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Discusión sobre el medidor de flujo ultrasónico
Fecha:2020-02-17Leer:0

Introducción: el principio básico y el tipo de ultrasonido del medidor de flujo ultrasónico llevan información sobre la velocidad del flujo del fluido cuando se propaga en el fluido que fluye. Por lo tanto, la velocidad de flujo del líquido se puede detectar a través de la ecografía recibida, convirtiéndose así en flujo. Según el método de detección, se puede dividir en método de diferencia de velocidad de propagación, Doppler

Se observó el montaje de los componentes de media tensión de la cuña acústica. Además, algunos caucho, plástico y madera contrachapada también pueden ser materiales de cuña acústica.

El circuito electrónico del medidor de flujo ultrasónico incluye circuitos de transmisión, recepción, procesamiento de señales y visualización. Los valores de flujo instantáneo y acumulado medidos se muestran en cantidades digitales o analógicas.

De acuerdo con el principio de detección de señales, El medidor de flujo ultrasónico actual se puede dividir aproximadamente en métodos de diferencia de velocidad de propagación (incluyendo: método de diferencia horaria directa, método de diferencia horaria, método de diferencia de fase, método de diferencia de frecuencia) método de desviación de haz, método doppler, método de correlación, método de filtrado espacial y método de ruido, como se muestra en la imagen. Entre ellos, el método de ruido tiene un principio y una estructura simples, es fácil de medir y transportar, es barato pero de baja precisión, y es adecuado para su uso en situaciones en las que la precisión de la medición del flujo no es alta. Debido a que los principios básicos del método de diferencia horaria directa, el método de diferencia horaria, el método de diferencia de frecuencia y el método de diferencia de fase reflejan la velocidad de flujo del fluido midiendo la diferencia entre la velocidad de paso del pulso ultrasónico y la velocidad de transmisión de contracorriente, también se conoce colectivamente como el método de diferencia de velocidad de propagación. Entre ellos, el método de diferencia de frecuencia y el método de diferencia horaria superan el error causado por el cambio de la velocidad del sonido con la temperatura del fluido, con alta precisión, por lo que son ampliamente utilizados. De acuerdo con el método de configuración del sensor, la diferencia de velocidad de propagación se divide en: método Z (método de transmisión), método V (método de reflexión), método X (método cruzado), etc. El método de desviación del haz utiliza el desplazamiento de la dirección de propagación del haz ultrasónico en un fluido con el cambio de la velocidad del fluido para reflejar la velocidad del fluido. a baja velocidad, la sensibilidad es muy baja y la aplicabilidad no es grande. el método Doppler utiliza el principio del Doppler acústico para medir la dispersión de dispersores en un fluido desigual.

Si la frecuencia de estrangulamiento se mueve para determinar el flujo de líquido, es adecuado para la medición del flujo de líquido que contiene partículas suspendidas, burbujas, etc. El método de correlación es utilizar la tecnología relevante para medir el flujo. en principio, la precisión de medición de este método es independiente de la velocidad del sonido en el líquido, por lo que no tiene nada que ver con la temperatura y concentración del líquido, por lo que la precisión de medición es alta y el alcance de aplicación es amplio. Sin embargo, los dispositivos relacionados son caros y las líneas son más complejas. Después de la popularización de la aplicación de microprocesadores, esta desventaja se puede superar. El método de ruido (método de escucha) es utilizar el principio de que el ruido generado por el flujo de un fluido en una tubería está relacionado con la velocidad de flujo del fluido, y expresar la velocidad de flujo o el valor de flujo mediante la detección de ruido. Su método es simple, el precio del equipo es barato, pero la precisión es baja.

Los métodos anteriores tienen sus propias características y deben seleccionarse de acuerdo con las propiedades del líquido medido, la distribución del caudal, el lugar de instalación de la tubería y los requisitos para la precisión de la medición. En términos generales, debido a que la temperatura del medio de trabajo en la producción industrial a menudo no puede mantenerse constante, se utiliza principalmente el método de diferencia de frecuencia y el método de diferencia de tiempo. El método de diferencia horaria directa solo se utiliza cuando el diámetro del tubo es grande. El principio de selección del método de instalación del convertidor es generalmente: cuando el líquido fluye en paralelo a lo largo del eje del tubo, se selecciona el método z; Cuando la dirección del flujo no es paralela al uranio de la tubería o el lugar de instalación de la tubería limita el intervalo de instalación del sensor, se utiliza el método V o el método X. Cuando la distribución del campo de flujo es desigual y la sección del tubo recto frente a la tabla es corta, también se pueden utilizar múltiples canales (como canales dobles o cuatro) para superar el error de medición del flujo causado por la perturbación del flujo. El método Doppler es adecuado para medir el flujo de dos fases y puede evitar las desventajas de los instrumentos convencionales que no pueden funcionar debido al bloqueo, desgaste y adherencia causados por partículas suspendidas o burbujas, por lo que puede desarrollarse rápidamente. Con el desarrollo de la industria y el desarrollo del trabajo de ahorro de energía, el transporte y la aplicación de combustibles de mezcla de queroseno (com), mezcla de carbón y cemento (cwm) y el desarrollo de métodos de ahorro de energía como la reabastecimiento de agua de combustible han abierto amplias perspectivas para la aplicación de medidores ultrasónicos doppler.