Hva er arbeidsprinsippet til en ultrasonisk strømningsmåler på klem?

Nov 20, 2024 Legg igjen en beskjed

Som en viktig teknologi innen moderne industriell strømningsmåling, har klemme-ultralydstrømningsmåleren et unikt og effektivt arbeidsprinsipp og er mye brukt i mange bransjer som kjemisk industri, elektrisitet, petroleum, metallurgi, etc. Denne artikkelen vil utforske arbeidsprinsippet, den strukturelle sammensetningen, måleprosessen og forholdsreglene til den klembare ultralydstrømningsmåleren i praktisk anvendelse, for å gi leserne en omfattende og dybdeforståelse.

 

Arbeidsprinsippet for ultrasonisk strømningsmåler på klem

 

Den klemme-type ultrasoniske strømningsmåleren er hovedsakelig basert på "tidsdifferansemetoden"-prinsippet for strømningsmåling. Kjernen i dette prinsippet er å bruke ultralydbølgeutbredelseshastigheten til å endre seg på grunn av påvirkningen av væskestrømningshastigheten når ultralydbølgen forplanter seg i væsken, og derved generere en tidsforskjell. Nærmere bestemt sender og mottar ultralydstrømningsmåleren av klemme ultralydsignaler gjennom en sonde (dvs. klemme) installert utenfor rørledningen, og bruker tidsforskjellen til disse signalene som forplanter seg i væsken til å beregne strømningshastigheten til væsken, og deretter oppnå strømningsverdien.

 

Strukturell sammensetning

Clamp-on ultralydstrømningsmåleren er hovedsakelig sammensatt av flere deler, for eksempel en ultralydgenerator, en ultralydmottaker (dvs. en klemsonde), en elektronisk krets, et flowdisplay og et akkumuleringssystem.

clamp on Ultrasonic flowmeter

1. Ultralydgenerator: ansvarlig for å generere høyfrekvente ultralydsignaler og sende dem inn i væsken gjennom klemmesonden.

2. Ultralydmottaker (klemmesonde): installert utenfor røret, brukes til å motta ultralydsignaler etter forplantning gjennom væsken. Klemdesignet gjør det mulig å installere uten å kutte røret, noe som forenkler installasjonsprosessen.

 

3. Elektronisk krets: forsterker og konverterer de mottatte ultralydsignalene, konverterer dem til elektriske signaler og overfører dem til flytvisningssystemet.

4. Flowvisning og akkumuleringssystem: konverterer de behandlede elektriske signalene til intuitive strømningsverdier for visning, og har akkumuleringsberegningsfunksjonen for å registrere den totale strømmen.

 

Måleprosess

 

Måleprosessen tilclamp-on ultralyd flowmålerkan grovt deles inn i følgende trinn:

1. Installer klemsonden: I henhold til rørstørrelsen og væskekarakteristikkene, velg en passende klemprobe og installer den utenfor røret. Vær oppmerksom på posisjonen og retningen til sonden under installasjonen for å sikre målenøyaktighet.

2. Send ultralydsignaler: Ultralydgeneratoren genererer høyfrekvente ultralydsignaler og sender dem inn i væsken gjennom klemmesonden.

3. Motta ultralydsignaler: Etter at ultralydsignalet forplanter seg i væsken, mottas det av klemmesonden på den andre siden. På grunn av påvirkningen av væskestrømningshastigheten vil forplantningstiden for ultralyd endres.

4. Beregn tidsforskjellen: Den elektroniske kretsen behandler det mottatte ultralydsignalet og beregner tidsforskjellen (Δt) mellom oppstrøms- og nedstrømsprobene som mottar signalet.

5. Beregn strømningshastigheten og strømningshastigheten: I henhold til tidsforskjellen (Δt) og de forhåndsinnstilte rørledningsparametrene (som rørdiameter D, ultrasonisk forplantningshastighet C, etc.), formelen V= (C²/ 2L)×Δt brukes til å beregne strømningshastigheten V til væsken, og deretter beregnes strømningshastigheten Q basert på strømningshastigheten og rørdiameteren.