詳細介紹
: 楊
流量計有對角和反射兩種模式,當反射模式測不出時用對角模式可能能測出,以至于后來我們一直用反射模式。
流量計對管道要求比較高,保溫層一定要刮掉一部分,否則無法測量。我們測空調水系統時用刀把保溫層割下一塊以防止傳感器,測完后再把割下的保溫層粘上。管道表面盡量光亮,太粗燥的話還得用砂紙打磨。
當管道內流體為非滿管流時很難測出,所以測量位置應盡量選直管段,遠離彎頭、閥門等地方。
流量計讀數的真實性是依賴于信號強度的,信號太低時結果基本不可信,一般要60%以上甚至更到。
由于讀數可能會變化很大,我們采取的做法是讓流量計連續讀數,比如連續記錄一分鐘的讀數,然后取平均值。
測量熱水管路比冷水管路難。因為熱水管壁面溫度高,耦合劑在高溫時容易化。除了產品自帶耦合劑外,我們都嘗試過牙膏。
超聲波在流體中傳播時,其傳播速度或相位受流體流速的影響,將穿過流體的超聲波信號進行適當處理,就可以檢測出流體的流速,從而得出流體的流量。時間差法超聲波流量計是利用超聲波在充體中順、逆流傳播速度不同而引起的時間差測得充體流速并計算出流量。

安裝示意圖:
黑龍江超聲波智能水表廠
超聲波流量計是一種非接觸式儀表,它既可以測量大管徑的介質流量也可以用于不易接觸和觀察的介質的測量。它的測量準確度很高,幾乎不受被測介質的各種參數的干擾,尤其可以解決其它儀表不能的強腐蝕性、非導電性、放射性及易燃易爆介質的流量測量問題。
缺點
現今所存在的缺點主要是可測流體的溫度范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道之間的耦合材料耐溫程度的限制,以及高溫下被測流體傳聲速度的原始數據不全。目前我國只能用于測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比一般流量計復雜。這是因為,一般工業計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播速度約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化帶給聲速的變化量zui大也是10-3數量級.若要求測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量準確度需為10-5~10-6數量級,因此必須有完善的測量線路才能實現,這也正是超聲波流量計只有在集成電路技術迅速發展的前題下才能得到實際應用的原因。
超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示和累積系統三部分組成。超聲波發射換能器將電能轉換為超聲波能量,并將其發射到被測流體中,接收器接收到的超聲波信號,經電子線路放大并轉換為代表流量的電信號供給顯示和積算儀表進行顯示和積算。這樣就實現了流量的檢測和顯示。
超聲波流量計常用壓電換能器。它利用壓電材料的壓電效應,采用適出的發射電路把電能加到發射換能器的壓電元件上,使其產生超聲波振勸。超聲波以某一角度射入流體中傳播,然后由接收換能器接收,并經壓電元件變為電能,以便檢測。發射換能器利用壓電元件的逆壓電效應,而接收換能器則是利用壓電效應。
超聲波流量計換能器的壓電元件常做成圓形薄片,沿厚度振動。薄片直徑超過厚度的10倍,以保證振動的方向性。壓電元件材料多采用鋯鈦酸鉛。為固定壓電元件,使超聲波以合適的角度射入到流體中,需把元件故人聲楔中,構成換能器整體(又稱探頭)。聲楔的材料不僅要求強度高、耐老化,而且要求超聲波經聲楔后能量損失小即透射系數接近1。常用的聲楔材料是有機玻璃,因為它透明,可以觀察到聲楔中壓電元件的組裝情況。另外,某些橡膠、塑料及膠木也可作聲楔材料。
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