Ультразвуковые расходомеры

Более 20 лет опыта в производстве.

В чём недостаток ультразвукового расходомера с зажимным креплением?

Основные недостатки современных ультразвуковых расходомеров заключаются в том, что диапазон температур измеряемого потока ограничен температурным сопротивлением алюминия, используемого для передачи ультразвуковой энергии, и материала соединительной муфты между преобразователем и трубопроводом, а также в неполноте исходных данных о скорости распространения звука в измеряемом потоке при высоких температурах. В настоящее время в Китае их можно использовать только для измерения жидкостей с температурой ниже 200℃. Кроме того, измерительная линия ультразвукового расходомера сложнее, чем у обычного расходомера. Это связано с тем, что расход жидкости в обычном промышленном измерении часто составляет несколько метров в секунду, а скорость распространения звуковой волны в жидкости составляет около 1500 м/с, и изменение скорости звука, вызванное изменением расхода измеряемого потока, также составляет 10⁻³ порядков величины. Если требуется точность измерения расхода в 1%, то точность измерения скорости звука должна составлять 10⁻⁵ ~ 10⁻⁶ порядков величины, поэтому необходимо обеспечить идеальную измерительную линию, что и является практическим применением ультразвукового расходомера только в условиях быстрого развития технологии интегральных схем.
(1) Диапазон измерения температуры ультразвукового расходомера невелик и, как правило, позволяет измерять только жидкости с температурой ниже 200 °C.
(2) Низкая помехоустойчивость. Легко подвергается воздействию ультразвукового шума, смешанного с пузырьками, накипью, насосами и другими источниками звука, что влияет на точность измерения.
(3) Прямой участок трубы строго необходим для первых 20D и последних 5D. В противном случае разброс будет плохим, а точность измерения низкой.
(4) Неопределенность установки приведет к большой погрешности измерения расхода.
(5) Масштабирование измерительного конвейера серьезно повлияет на точность измерений, что приведет к значительным ошибкам измерений и даже к отсутствию отображения потока в тяжелых случаях.
(6) Уровень надежности и точности невысок (обычно около 1,5 ~ 2,5), а повторяемость низкая.
(7) Короткий срок службы (общая точность может быть гарантирована только в течение одного года).
(8) Ультразвуковой расходомер измеряет объемный расход жидкости путем измерения скорости жидкости, а массовый расход жидкости измеряется прибором. Массовый расход получается путем умножения объемного расхода на искусственно заданную плотность. При изменении температуры жидкости изменяется и ее плотность, поэтому искусственно заданное значение плотности не гарантирует точности измерения массового расхода. Только при одновременном измерении скорости жидкости измеряется ее плотность, а реальный массовый расход может быть получен путем расчета.
(9) Точность доплеровского измерения невысока. Доплеровский метод подходит для двухфазных жидкостей с не слишком высоким содержанием неоднородностей, таких как неочищенные сточные воды, сточные воды заводов, загрязненные технологические жидкости; обычно он не подходит для очень чистых жидкостей.


Дата публикации: 18 декабря 2023 г.

Отправьте нам ваше сообщение: