超声波流量计的工作原理培训课件
❖ (3)长时间不使用超声波流量计应关闭其流量计 算机电源。
❖ (4)如果超声波流量计长时间没有运行,启动前 应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
超声波流量计的工作原理
7
❖ 常见故障及处理
❖ (1)运行开始时的故障,新安装流量计的用户,在投入运行时可根据 显示面板的信息来判断故障,如下:
❖ 无显示
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计的工作原理
2
超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
❖ 流量稳定但转换器输出电流摆动过大。 ❖ 原因:没有将转换器的屏蔽线与大地连接。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。 ❖ 在打雷等干扰产生时流量计工作不良。 ❖ 原因:转换器没有有效地接地。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。
超声波流量计的工作原理
13
❖ (4)流量计算机操作面板无流量数据显示 ❖ 原因:1. 现场到流量计算机通讯中断 ❖ 2. 流量计算机到现场供电故障 ❖ 3. UPS到流量计算机供电中断 ❖ 4. 现场流量计换能器故障 ❖ 解决方案:1. 检查流量计算机应的信号输入并恢复
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
超声波流量计的工作原理
4
❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
❖ 打开进口阀,关闭进口旁通阀,打开超声波流量计 下游阀门。
❖ 原因:1.换能器表面结垢
❖ 2.安装现场有强电磁或其它干扰
❖ 3.管道阀门开启速度过快
超声波流量计的工作原理
8
❖ 解决方案:
❖ 1.清除换能器表面污垢 ❖ 2.按说明书要求安装位置尽量远离干扰源 ❖ 3.缓慢开启管道阀门 ❖ 流量显示稳定,但偏离实际值
❖ 原因:1.压力信号线连接错误及短路或开路 ❖ 2.温度信号线连接错误及短路或开路 ❖ 3.换能器表面结垢 ❖ 解决方案:1.检查压力信号线或重新连接。 ❖ 2.检查温度信号线或重新连接 ❖ 3.清除换能器表2)运行中的故障,在流量计运行一段时间后,如果出现 故障,可根据过去的流量记录以及转换器屏幕上显示的信息 来判断并排除故障,如下:
❖ 无显示
❖ 原因:
❖ 1.电源保险丝熔断
❖ 2.无电源
❖ 解决方案:
❖ 1.更换电源保险丝
❖ 2.检查电源线是否断路
❖ 显示为零
❖ 原因:
通讯
❖ 2. 检查流量计算机到现场的温变、压变、流量计的 24V电压输入是否中断并恢复
❖ 3. 检查UPS及空开并恢复供电 ❖ 4. 检查流量计算机到上位机相应的信号输入并恢复
通讯
超声波流量计的工作原理
14
❖ (5)站控系统无流量显示 ❖ 原因:流量计算机到站控机通讯中断
❖ 解决方案:检查流量计算机到上位机相应的 信号输入并恢复通讯
超声波流量计的工作原理
11
❖ 流量超范围报警 ❖ 原因: ❖ 1.换能器表面结垢 ❖ 2.换能器连接线接触不良、短路或开路 ❖ 解决方案: ❖ 1.清除换能器表面污垢 ❖ 2.检查换能器连接线或重新连接
超声波流量计的工作原理
12
❖ (3)接地不正确时造成的故障,安装过程中 如果接地不正确造成的故障,如下:
超声波流量计的工作原理
5
❖ (2)超声波流量计的停用 ❖ --关闭超声波流量计上游阀门,切断气源。 ❖ --关闭超声波流量计下游阀门。 ❖ --关闭流量计算机电源。
超声波流量计的工作原理
6
❖ 维护保养
❖ (1)巡检时注意观察外表是否完好;
❖ (2)超声波流量计运行时注意声道的效率,如果 没有达到100%,请检查声道。
的流速及标准状态下气体的体积流量。
超声波流量计的工作原理
3
❖ (1)超声波流量计的投入 ❖ --投入前检查 ❖ 流量计投入使用前,应按相应国家标准或规程进行检定或校
准。
❖ 各种信号线、电源线连接完好。
❖ 检查所有的法兰连接处和引压接头及温度传感器的插入接头 处是否有气体泄露。
❖ 接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检查所有接线无误。
超声波流量计的工作原理
15
❖ 1.管道阀门没有开启
❖ 2.换能器的连接电缆线断路
❖ 解决方案:
❖ 1.开启管道阀门
❖ 2.重新连接电缆线
超声波流量计的工作原理
10
❖ 显示无规则波动 ❖ 原因: ❖ 1.换能器连接电缆线接触不良 ❖ 2.导线屏蔽层脱落 ❖ 3.换能器表面结垢 ❖ 解决方案: ❖ 1.更换电缆线 ❖ 2.按正确方法连接电缆线屏蔽层 ❖ 3.清除换能器表面污垢 ❖ 压力超范围报警 ❖ 原因:压力信号线短路或开路 ❖ 解决方案:检查压力信号线或重新连接 ❖ 温度超范围报警 ❖ 原因:温度信号线短路或开路 ❖ 解决方案:检查温度信号线或重新连接
❖ 原因:1.电源保险丝熔断
❖ 2.无电源
❖ 解决方案:1.更换电源保险丝
❖ 2.检查电源线是否断路
❖ 显示为零
❖ 原因:1.换能器连接电缆线未按说明书正确连接
❖ 2.换能器表面严重结垢
❖ 3.管道阀门没有开启
❖ 解决方案:1.按说明书正确连接
❖ 2.清除换能器表面结垢
❖ 3.开启管道阀门
❖ 显示无规则波动
❖ (4)如果超声波流量计长时间没有运行,启动前 应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
超声波流量计的工作原理
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❖ 常见故障及处理
❖ (1)运行开始时的故障,新安装流量计的用户,在投入运行时可根据 显示面板的信息来判断故障,如下:
❖ 无显示
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计的工作原理
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超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
❖ 流量稳定但转换器输出电流摆动过大。 ❖ 原因:没有将转换器的屏蔽线与大地连接。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。 ❖ 在打雷等干扰产生时流量计工作不良。 ❖ 原因:转换器没有有效地接地。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。
超声波流量计的工作原理
13
❖ (4)流量计算机操作面板无流量数据显示 ❖ 原因:1. 现场到流量计算机通讯中断 ❖ 2. 流量计算机到现场供电故障 ❖ 3. UPS到流量计算机供电中断 ❖ 4. 现场流量计换能器故障 ❖ 解决方案:1. 检查流量计算机应的信号输入并恢复
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
超声波流量计的工作原理
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❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
❖ 打开进口阀,关闭进口旁通阀,打开超声波流量计 下游阀门。
❖ 原因:1.换能器表面结垢
❖ 2.安装现场有强电磁或其它干扰
❖ 3.管道阀门开启速度过快
超声波流量计的工作原理
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❖ 解决方案:
❖ 1.清除换能器表面污垢 ❖ 2.按说明书要求安装位置尽量远离干扰源 ❖ 3.缓慢开启管道阀门 ❖ 流量显示稳定,但偏离实际值
❖ 原因:1.压力信号线连接错误及短路或开路 ❖ 2.温度信号线连接错误及短路或开路 ❖ 3.换能器表面结垢 ❖ 解决方案:1.检查压力信号线或重新连接。 ❖ 2.检查温度信号线或重新连接 ❖ 3.清除换能器表2)运行中的故障,在流量计运行一段时间后,如果出现 故障,可根据过去的流量记录以及转换器屏幕上显示的信息 来判断并排除故障,如下:
❖ 无显示
❖ 原因:
❖ 1.电源保险丝熔断
❖ 2.无电源
❖ 解决方案:
❖ 1.更换电源保险丝
❖ 2.检查电源线是否断路
❖ 显示为零
❖ 原因:
通讯
❖ 2. 检查流量计算机到现场的温变、压变、流量计的 24V电压输入是否中断并恢复
❖ 3. 检查UPS及空开并恢复供电 ❖ 4. 检查流量计算机到上位机相应的信号输入并恢复
通讯
超声波流量计的工作原理
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❖ (5)站控系统无流量显示 ❖ 原因:流量计算机到站控机通讯中断
❖ 解决方案:检查流量计算机到上位机相应的 信号输入并恢复通讯
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❖ 流量超范围报警 ❖ 原因: ❖ 1.换能器表面结垢 ❖ 2.换能器连接线接触不良、短路或开路 ❖ 解决方案: ❖ 1.清除换能器表面污垢 ❖ 2.检查换能器连接线或重新连接
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❖ (3)接地不正确时造成的故障,安装过程中 如果接地不正确造成的故障,如下:
超声波流量计的工作原理
5
❖ (2)超声波流量计的停用 ❖ --关闭超声波流量计上游阀门,切断气源。 ❖ --关闭超声波流量计下游阀门。 ❖ --关闭流量计算机电源。
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❖ 维护保养
❖ (1)巡检时注意观察外表是否完好;
❖ (2)超声波流量计运行时注意声道的效率,如果 没有达到100%,请检查声道。
的流速及标准状态下气体的体积流量。
超声波流量计的工作原理
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❖ (1)超声波流量计的投入 ❖ --投入前检查 ❖ 流量计投入使用前,应按相应国家标准或规程进行检定或校
准。
❖ 各种信号线、电源线连接完好。
❖ 检查所有的法兰连接处和引压接头及温度传感器的插入接头 处是否有气体泄露。
❖ 接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检查所有接线无误。
超声波流量计的工作原理
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❖ 1.管道阀门没有开启
❖ 2.换能器的连接电缆线断路
❖ 解决方案:
❖ 1.开启管道阀门
❖ 2.重新连接电缆线
超声波流量计的工作原理
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❖ 显示无规则波动 ❖ 原因: ❖ 1.换能器连接电缆线接触不良 ❖ 2.导线屏蔽层脱落 ❖ 3.换能器表面结垢 ❖ 解决方案: ❖ 1.更换电缆线 ❖ 2.按正确方法连接电缆线屏蔽层 ❖ 3.清除换能器表面污垢 ❖ 压力超范围报警 ❖ 原因:压力信号线短路或开路 ❖ 解决方案:检查压力信号线或重新连接 ❖ 温度超范围报警 ❖ 原因:温度信号线短路或开路 ❖ 解决方案:检查温度信号线或重新连接
❖ 原因:1.电源保险丝熔断
❖ 2.无电源
❖ 解决方案:1.更换电源保险丝
❖ 2.检查电源线是否断路
❖ 显示为零
❖ 原因:1.换能器连接电缆线未按说明书正确连接
❖ 2.换能器表面严重结垢
❖ 3.管道阀门没有开启
❖ 解决方案:1.按说明书正确连接
❖ 2.清除换能器表面结垢
❖ 3.开启管道阀门
❖ 显示无规则波动
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气体超声波流量计简介课件.
超声波流量计简介
一、超声波流量计结构
主要分为三部分:流量计本体、超声换 能器、Mark II电子数据处理单元,如 图所示:
流量计本体:流量计本体是经特殊加工, 用于安装超声换能器、Mark II电子数据 处理单元及压力变送的装置。 超声换能器:超声换能器是把声能转换成 电信号和反过来把电信号转换成声能的元 件。 Mark II电子数据处理单元:由电子元件 和微处理器系统组成。它接受超声换能器 的信号,且具有处理测量信号和显示、输 出及记录测量结果等功能。
结构—三声道流量计
结构—四声道和五声道流量计
四声道流量计: Daniel 采用的是直射技 术,不确定度为0.5%左右。 五声道流量计:目前有Instromet公司推 出此产品,有三个声道采用单反射技术, 两个声道采用旋转方向相反的双反射技 术,对旋涡流的流量测量准确度较高, 不确定度为0.5%左右。
• (3)声道的设置。 单声道和多声道。
•
不论是单声道还是多声道气体超声 波流量计,其声波的发送与接收原理是 一样的。不同的是在不同声程上所测的 线速度对管道截面的流速的呈现不同。
二、超声波流量计的基本原理
气体超声波流量计是利用超声脉冲在气 流中传播的速度与气流的速度有对应的关系, 即顺流时的超声脉冲传播速度比逆流时传播的 速度要快,这两种超声脉冲传播的时间差越大, 则流量也越大的原理。 在实际工作过程中,处在上下游的超声 换能器将同时发射超声波脉冲,显然一个是逆 流传播,一个是顺流传播。气流的作用将使两 束脉冲以不同的传播时间到达接收换能器。由 于两束脉冲传播的实际路程相同,传输时间的 不同直接反映了气体流速的大小。
结构—四声道流量计
结构—五声道流量计
结构—五声道流量计
外夹式流量计
一、超声波流量计结构
主要分为三部分:流量计本体、超声换 能器、Mark II电子数据处理单元,如 图所示:
流量计本体:流量计本体是经特殊加工, 用于安装超声换能器、Mark II电子数据 处理单元及压力变送的装置。 超声换能器:超声换能器是把声能转换成 电信号和反过来把电信号转换成声能的元 件。 Mark II电子数据处理单元:由电子元件 和微处理器系统组成。它接受超声换能器 的信号,且具有处理测量信号和显示、输 出及记录测量结果等功能。
结构—三声道流量计
结构—四声道和五声道流量计
四声道流量计: Daniel 采用的是直射技 术,不确定度为0.5%左右。 五声道流量计:目前有Instromet公司推 出此产品,有三个声道采用单反射技术, 两个声道采用旋转方向相反的双反射技 术,对旋涡流的流量测量准确度较高, 不确定度为0.5%左右。
• (3)声道的设置。 单声道和多声道。
•
不论是单声道还是多声道气体超声 波流量计,其声波的发送与接收原理是 一样的。不同的是在不同声程上所测的 线速度对管道截面的流速的呈现不同。
二、超声波流量计的基本原理
气体超声波流量计是利用超声脉冲在气 流中传播的速度与气流的速度有对应的关系, 即顺流时的超声脉冲传播速度比逆流时传播的 速度要快,这两种超声脉冲传播的时间差越大, 则流量也越大的原理。 在实际工作过程中,处在上下游的超声 换能器将同时发射超声波脉冲,显然一个是逆 流传播,一个是顺流传播。气流的作用将使两 束脉冲以不同的传播时间到达接收换能器。由 于两束脉冲传播的实际路程相同,传输时间的 不同直接反映了气体流速的大小。
结构—四声道流量计
结构—五声道流量计
结构—五声道流量计
外夹式流量计
超声波流量计的工作原理
❖ 3. 检查UPS及空开并恢复供电 ❖ 4. 检查流量计算机到上位机相应的信号输入并恢复
通讯
❖ (5)站控系统无流量显示 ❖ 原因:流量计算机到站控机通讯中断
❖ 解决方案:检查流量计算机到上位机相应的 信号输入并恢复通讯
❖ 原因:1.换能器连接电缆线未按说明书正确连接 ❖ 2.换能器表面严重结垢 ❖ 3.管道阀门没有开启 ❖ 解决方案:1.按说明书正确连接 ❖ 2.清除换能器表面结垢 ❖ 3.开启管道阀门 ❖ 显示无规则波动
❖ 原因:1.换能器表面结垢 ❖ 2.安装现场有强电磁或其它干扰 ❖ 3.管道阀门开启速度过快
超声波流量计的工 作原理和故障判断
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
的流速及标准状态下气体的体积流量。
❖ (1)超声波流量计的投入 ❖ --投入前检查 ❖ 流量计投入使用前,应按相应国家标准或规程进行检定或校
准。
❖ 各种信号线、电源线连接完好。
❖ 检查所有的法兰连接处和引压接头及温度传感器的插入接头 处是否有气体泄露。
❖ 接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检查所有接线无误。
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
通讯
❖ (5)站控系统无流量显示 ❖ 原因:流量计算机到站控机通讯中断
❖ 解决方案:检查流量计算机到上位机相应的 信号输入并恢复通讯
❖ 原因:1.换能器连接电缆线未按说明书正确连接 ❖ 2.换能器表面严重结垢 ❖ 3.管道阀门没有开启 ❖ 解决方案:1.按说明书正确连接 ❖ 2.清除换能器表面结垢 ❖ 3.开启管道阀门 ❖ 显示无规则波动
❖ 原因:1.换能器表面结垢 ❖ 2.安装现场有强电磁或其它干扰 ❖ 3.管道阀门开启速度过快
超声波流量计的工 作原理和故障判断
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
的流速及标准状态下气体的体积流量。
❖ (1)超声波流量计的投入 ❖ --投入前检查 ❖ 流量计投入使用前,应按相应国家标准或规程进行检定或校
准。
❖ 各种信号线、电源线连接完好。
❖ 检查所有的法兰连接处和引压接头及温度传感器的插入接头 处是否有气体泄露。
❖ 接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检查所有接线无误。
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
流量计工作原理ppt课件
v为流体平均速度,单位为m/s; St为斯特劳哈尔数,无量纲,它的数值范围为0.14-0.27; f为旋涡的释放频率,单位为Hz; d为旋涡发生体特征宽度,单位为m. ;
涡街流量计
优点 ① 结构简单,无可动部件,长期运行可靠性高; ② 测量精度高; ③ 测量范围宽,量程比可达10:1。 缺点 ① 不适用于低雷诺数测量; ② 安装时上下游需较长直管段。 选用标准 ① 洁净气体、蒸汽和液体的测量; ② 低流速流体及粘度较大的液体不宜采用涡街流量计。
.
电磁流量计
电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、外壳、衬里、 电极和转换器等部分组成。
工作原理 基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中作
切割磁感线运动时,在导体中会产生电动势,电动势 的大小与导体在磁场中的有效长度和垂直于磁场方向 的运动速度成正比。
同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动从而切 割磁感线时,会在管道两边的电极上产生动生电动势。 流体速度越快,产生的电动势就越大。
① 时差法
超声波在流体中顺流、逆流的传播速度不同,导致传播相
同距离时会存在时间差,该时间差与流体的流动速度成正比,
因此测出时间差就可以得出流体的流速。
时差法只能用于高速流动的清洁液体和气体。
② 波束偏移法
流体流动会引起超声波束偏移,流速越大,偏移角越大,
两接收器收到的信号强度差值也越大,因此可以通过测量两接
由于科氏力是惯性力,流体质量越大,产生的科氏力就越大, 丈量管的扭曲角就越大。通过测量扭曲角就可以计算出质量流量。
.
科氏力质量流量计
优点 ①直接测量质量流量, 有很高的测量精确度; ②可测量流体. 范围广泛,
涡街流量计
工作原理 基于卡门涡街原理,在测量管道中设置漩涡发生
涡街流量计
优点 ① 结构简单,无可动部件,长期运行可靠性高; ② 测量精度高; ③ 测量范围宽,量程比可达10:1。 缺点 ① 不适用于低雷诺数测量; ② 安装时上下游需较长直管段。 选用标准 ① 洁净气体、蒸汽和液体的测量; ② 低流速流体及粘度较大的液体不宜采用涡街流量计。
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电磁流量计
电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、外壳、衬里、 电极和转换器等部分组成。
工作原理 基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中作
切割磁感线运动时,在导体中会产生电动势,电动势 的大小与导体在磁场中的有效长度和垂直于磁场方向 的运动速度成正比。
同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动从而切 割磁感线时,会在管道两边的电极上产生动生电动势。 流体速度越快,产生的电动势就越大。
① 时差法
超声波在流体中顺流、逆流的传播速度不同,导致传播相
同距离时会存在时间差,该时间差与流体的流动速度成正比,
因此测出时间差就可以得出流体的流速。
时差法只能用于高速流动的清洁液体和气体。
② 波束偏移法
流体流动会引起超声波束偏移,流速越大,偏移角越大,
两接收器收到的信号强度差值也越大,因此可以通过测量两接
由于科氏力是惯性力,流体质量越大,产生的科氏力就越大, 丈量管的扭曲角就越大。通过测量扭曲角就可以计算出质量流量。
.
科氏力质量流量计
优点 ①直接测量质量流量, 有很高的测量精确度; ②可测量流体. 范围广泛,
涡街流量计
工作原理 基于卡门涡街原理,在测量管道中设置漩涡发生
超声波流量计-AS与罗茨、涡轮的工作原理PPT课件
AS 系列超声波流量计
AS 系列超声波流量计
tuptBA(cf
L
Vmcos)
tdowntAB(cf
L
Vmcos)
Vm2cLostd1ownt1up
.
Cf——超声波在静止流 体中的声速。
Vm——流体介质的流 动速度。
11
目录
1
超声波流量计的发展与应用
2
超声波流量计工作原理
3
超声波流量计主要特点
4
超声波流量计应用案例
用于酒店、宾馆、工厂
AS 系列超声波流量计
.
33
目录
1
超声波流量计发展与应用
2
超声波流量计工作原理
3
超声波流量计主要特点
4
超声波流量计应用案例
.
AS 系列超声波流量计
34
超声波流量计应用现场图例
东营河口芯能燃气
AS系列超声波流量计
.
35
超声波流量计应用现场图例
东营广饶宇通燃气
AS系列超声波流量计
.
13
超声波流量计主要特点
AS 系列超声波流量计
首先了解目前普遍使用的涡轮、罗茨流量计的工作原理,对比同类产品性 能指标,从测量范围、精度特性、故障率、维护工作量等方面看超声波流量计 的性能特点。
气体罗茨流量计设计了两个紧密接触的腰型转子,造成理论密闭腔体,靠 气流推动转子旋转已达到容积式计量。腔体及转子之间间隙很小可以达到几个 μm,以保证小流量时可以测量。
AS系列超声波流量计无任何转动部件,无任何机械故障,寿命长。 而涡轮、罗茨流量计除受电子元器件寿命影响外,与计量数量也息 息相关。
使用 年限 10
9 8 7 6 5 4 3 2
超声波流量计学习培训教材
超声波流量计培训资料 (一)原理与应用
GE-SENSING:袁聪坚
超声波的概念与术语
超声波的概念
– 频率:
次声波
声波
0 to 20 Hz
20 Hz to 20 kHz (Human hearing)
超声波
>20 kHz
传感器工作原理
传感器
– 电能 机械能
– 机械能 电能 – 压电晶体的变化 – 每个传感器能发射和接受
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
烟道气流量测量
气体流量计应用
蒸汽流量测量
气体流量计应用
煤气测量
夹装气体流量计应用
– 夹装式安装:简单、气体流动无阻挡 – 拆装流量计不影响工艺 – 特别适用于腐蚀性、毒性、超纯等特殊气体的应用
便携式 PT878GC
空气 4” CS 6 barg
天然气 36” CS ,WT 0.5” 48 barg
火炬气流量计的安装
•机械可插拔装置部件
3
2 1
4
火炬气流量计的 安装
•机械插拔装置 •90度安装
火炬气流量计 的安装
•90度安装
火炬气流量计的安装
•45度安装
– 适用 8寸到16寸的管线
• 单声程
45°
– 适用4寸到 6寸管线
• 双声程
火炬气流量计的安装
GE-SENSING:袁聪坚
超声波的概念与术语
超声波的概念
– 频率:
次声波
声波
0 to 20 Hz
20 Hz to 20 kHz (Human hearing)
超声波
>20 kHz
传感器工作原理
传感器
– 电能 机械能
– 机械能 电能 – 压电晶体的变化 – 每个传感器能发射和接受
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
烟道气流量测量
气体流量计应用
蒸汽流量测量
气体流量计应用
煤气测量
夹装气体流量计应用
– 夹装式安装:简单、气体流动无阻挡 – 拆装流量计不影响工艺 – 特别适用于腐蚀性、毒性、超纯等特殊气体的应用
便携式 PT878GC
空气 4” CS 6 barg
天然气 36” CS ,WT 0.5” 48 barg
火炬气流量计的安装
•机械可插拔装置部件
3
2 1
4
火炬气流量计的 安装
•机械插拔装置 •90度安装
火炬气流量计 的安装
•90度安装
火炬气流量计的安装
•45度安装
– 适用 8寸到16寸的管线
• 单声程
45°
– 适用4寸到 6寸管线
• 双声程
火炬气流量计的安装
超声波流量计操作培训
八、数据分析处理及曲线图
• 点击“Table & Graph”菜单进入数据分析处理页面,该主 页面下有四个按钮“Load”“Analyze”“Graph”“Done”,分 别是载入数据文件,数据分析,曲线显示,退出页面。 “Load”页面:点击“Load”按钮进入载入数据页面,根据所 测流量存储换热器位号或者名称编号找到该名称。点击 “Analyze”页面:点击“Analyze”按钮进入数据统计分析页 面
九、补充说明
• 使用前要检测主机电源及PDA电源情况, 及时充满电源,能保证现场使用顺利方便。 • PPT教程毕竟有限,掌握使用方法需要长时 间不断摸索、多了解说明书以及平时互相 的交流。
• V法测量 • V 法在一般情况下是标准的安装方法,使用方便,测量准 确。可测管径范围为 25mm(1“)至大约 400mm (16”) 。安装传感器时,注意两传感器水平对齐,其中 心线与管道轴线水平一致。
打开主机与PDA连接界面
• 按照“红色上游”“蓝色下游”原则,连接主机与流量上下游探 头连接线。打开主机电源显示绿灯,点击PDA桌面白色(下左一) DCT1288软件运行,并启动PDA测量软件使主机蓝牙与PDA手 持机连接界面,显示OK即蓝牙连接成功如下图: •
• 流体的流速在管道内截面的分布是不同的,其管中央的流 速要比靠近管壁处的流速快流体在管道中的流速分布可以 用流速截面分布图表示。根据管道内截面流速分布的数学 模及管道的截面积得出流体的体积流量。
二、流量计主机计附属设备
• 1、主机图片 及附属连接图片
六、主界面菜单
• 主界面菜单如图 3-1。主 菜单分为 Utility(应用) 和 Options(选项)两项。 Utility下的子菜单分为 • 两个模块,Data Acquisition(数据采集) Table & Graph(图表)、 UFM Data(内置 SD 卡 数据采集)和 Read File (读取内置 SD 卡数据) 为数据采集、传输和处 理分析、表格、图形显 示菜单;Configuration (配置)、Display(显 示)和 Output(输出) 为对流量计的设置菜单。 Options 为软件版权及版 本信息菜单。
超声波流量计原理时差法ppt课件.ppt
超声波流量计: 流体动力学
GE Panametrics
雷诺 # R e = V ID
例:在 20 oC时, 水的运动粘度 =1×10-6, 假定管子内径 10”, 若管内水的流速 V = 1 m/s,则 Re = 2.54×106 若管内水的流速 V = 10 m/s,则 Re = 25.4×106
v = 1010-6
v = 10010-6
Re = 0.15106 Re = 0.015106
kRe = 0.932
kRe = 0.922
从使用情况来看,闭胸式的使用比较 广泛。 敞开式 盾构之 中有挤 压式盾 构、全 部敞开 式盾构 ,但在 近些年 的城市 地下工 程施工 中已很 少使用 ,在此 不再说 明。
从使用情况来看,闭胸式的使用比较 广泛。 敞开式 盾构之 中有挤 压式盾 构、全 部敞开 式盾构 ,但在 近些年 的城市 地下工 程施工 中已很 少使用 ,在此 不再说 明。
超声波流量计原理:时差法
GE Panametrics
流体流速
V
C2 2L
×Δt
体积流量测定
Q = 流速 横截面积 Q = VA
kRe = 0.9323,(速度为0.5m/s时, kRe = 0.9295)
附加误差:1.86%,(0.5m/s时,附加误差:2.17% )
该附加误差随工况变化而变化。但多数厂家在标定时只有K修正系数
XMT868 自动计算双重修正。
从使用情况来看,闭胸式的使用比较 广泛。 敞开式 盾构之 中有挤 压式盾 构、全 部敞开 式盾构 ,但在 近些年 的城市 地下工 程施工 中已很 少使用 ,在此 不再说 明。
超声波流量计: 声阻抗
GE Panametrics
超声波流量计技术讲座ppt课件
传播时间法USF直管段长度要求尚未有国际标准或国家标准规定值,应按 制 造厂提供的规定。表2例举几个不同来源提出的要求,可作为选型时的一般 依 据。
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超声波的选用考虑要点(续4) 。 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
n (2) 多普勒法 插1表格
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超声波的选用考虑要点(续5) 。 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
n 对多普勒法USF的直管段要求也没有国际标准和国家标准 的 规定值。人们对多普勒法USF直管段要求程度在看法上 也迥 然不同。一种看法认为:从原理上讲多普勒法仅测量 “照 射域”内散射体的流速,其测量值受流速分布影响比 传播 时间法大。为了尽量减少这种影响,除了采取其他一 些方 法外,还应保证照射测量域的上下Байду номын сангаас有足够长度的直 管段, 以得到较好的流动状态。例如日本电气计测工业会 认为多 普勒法USF所需直管段长度一般应是传播时间法的 1.5倍。 然而另一种看法是:多普勒法USF本身测量精确度 等性能较 低,流速分布影响相对于总体测量精确度不重要, 直管段 要求反而降低。例如有仪表制造厂提出只要在测量 点上下 游保持大于(3-5)DN的直管段。
传播时间法采用多少声道的主要依据是测量精确度要求和安装仪表管段流 动状况(取决于上游阻流件组成和直管段条件),以及管径大小。例如 BS7405推荐管径大于0.5m用3或4声道,达于3m则用8声道 单声道从单一路径的线平均流速乘上系数代表平均流速。单一路径声道的换 能器设置通常是通过管道中心,即在横截面投影圆的直径上,其系数即如图 10.2所示。也右声道设置在弦的位置上。流动速度分布畸变和存在径向速度 分量(如涡流、二次流)则会改变该系数值,弦位置的影响比直径位置的影 响小。多声道测量多路径线平均流速,更减少流动畸变影响,提高测量精 度。 确定声道数有的可按仪表样本规范选择(如管段式USF,除单声道外较 多 采用双声道计量声道以上),有的则向仪表制造场联系磋商(如现场安装 式 USF,特别是大管径应用,通常为3-8声道)。 为了获得流体沿管道中心平行对称地流动,测量点上下游要有足够的长度直 管段作有效整流。不能满足时应设置流动调整器。
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超声波的选用考虑要点(续4) 。 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
n (2) 多普勒法 插1表格
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超声波的选用考虑要点(续5) 。 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
n 对多普勒法USF的直管段要求也没有国际标准和国家标准 的 规定值。人们对多普勒法USF直管段要求程度在看法上 也迥 然不同。一种看法认为:从原理上讲多普勒法仅测量 “照 射域”内散射体的流速,其测量值受流速分布影响比 传播 时间法大。为了尽量减少这种影响,除了采取其他一 些方 法外,还应保证照射测量域的上下Байду номын сангаас有足够长度的直 管段, 以得到较好的流动状态。例如日本电气计测工业会 认为多 普勒法USF所需直管段长度一般应是传播时间法的 1.5倍。 然而另一种看法是:多普勒法USF本身测量精确度 等性能较 低,流速分布影响相对于总体测量精确度不重要, 直管段 要求反而降低。例如有仪表制造厂提出只要在测量 点上下 游保持大于(3-5)DN的直管段。
传播时间法采用多少声道的主要依据是测量精确度要求和安装仪表管段流 动状况(取决于上游阻流件组成和直管段条件),以及管径大小。例如 BS7405推荐管径大于0.5m用3或4声道,达于3m则用8声道 单声道从单一路径的线平均流速乘上系数代表平均流速。单一路径声道的换 能器设置通常是通过管道中心,即在横截面投影圆的直径上,其系数即如图 10.2所示。也右声道设置在弦的位置上。流动速度分布畸变和存在径向速度 分量(如涡流、二次流)则会改变该系数值,弦位置的影响比直径位置的影 响小。多声道测量多路径线平均流速,更减少流动畸变影响,提高测量精 度。 确定声道数有的可按仪表样本规范选择(如管段式USF,除单声道外较 多 采用双声道计量声道以上),有的则向仪表制造场联系磋商(如现场安装 式 USF,特别是大管径应用,通常为3-8声道)。 为了获得流体沿管道中心平行对称地流动,测量点上下游要有足够的长度直 管段作有效整流。不能满足时应设置流动调整器。
超声波流量计培训ppt课件
❖ 近管壁的D声道平均紊流为4 到6%
❖ - 良好流态时,紊流参数为3 到6%。如果流体存 在脉动或波动,该紊
❖ 流参数将超过该范围
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❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过“CRange” 参数的设置值时,该 声道条块颜色会变为红色
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35
❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
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❖ 通过
meter> moniter 进入查 看剖面 图:
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超声波流量计剖面图
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33
声道流速: ❖ - 一对探头之间的平均流速(ft/sec) ❖ - A 声道显示17.4 ft/sec ❖ - 蓝色条块表示反向流 • 平均流速: ❖ - 所有声道流速取不同权重后的类加值…流量计横剖面的
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流量计监控诊断软件CUI
❖ - 良好流态时,紊流参数为3 到6%。如果流体存 在脉动或波动,该紊
❖ 流参数将超过该范围
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❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
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❖ 通过
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超声波流量计剖面图
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声道流速: ❖ - 一对探头之间的平均流速(ft/sec) ❖ - A 声道显示17.4 ft/sec ❖ - 蓝色条块表示反向流 • 平均流速: ❖ - 所有声道流速取不同权重后的类加值…流量计横剖面的
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超声波流量计.ppt
超声波流量计 F1发射的超声波先到达 T1
ห้องสมุดไป่ตู้ 测量流量原理分类
时间差法测量流量原理:在被测管道上下 游的一定距离上,分别安装两对超声波发射和 接收探头(F1,T1)、(F2,T2),其中F1,T1 的超声波是顺流传播的,而F2,T2的超声波是 逆流传播的。由于这两束超声波在液体中传播 速度的不同,测量两接收探头上超声波传播的
时间差t,可得到流体的平均速度及流量。
F1发射的超声波到达 F2的时间较短
频率差法测量流量原理:
F1、F2 是完全相同的超声探头,安装在管壁外面,通过 电子开关的控制,交替地作为超声波发射器与接收器用。首先 由F1发射出第一个超声脉冲,它通过管壁、流体及另一侧管壁 被F2接收,此信号经放大后再次触发F1的驱动电路,使F1发射 第二个声脉冲 。紧接着,由F2发射超声脉冲,而F1作接收器, 可以测得F1的脉冲重复频率为f1。同理可以测得F2的脉冲重复 频率为f2。顺流发射频率f1与逆流发射频率f 2的频率差 f与被
测流速v成正比 。
F1
F2
发射、接收探头也可以安装在管道的同一侧
ห้องสมุดไป่ตู้ 测量流量原理分类
时间差法测量流量原理:在被测管道上下 游的一定距离上,分别安装两对超声波发射和 接收探头(F1,T1)、(F2,T2),其中F1,T1 的超声波是顺流传播的,而F2,T2的超声波是 逆流传播的。由于这两束超声波在液体中传播 速度的不同,测量两接收探头上超声波传播的
时间差t,可得到流体的平均速度及流量。
F1发射的超声波到达 F2的时间较短
频率差法测量流量原理:
F1、F2 是完全相同的超声探头,安装在管壁外面,通过 电子开关的控制,交替地作为超声波发射器与接收器用。首先 由F1发射出第一个超声脉冲,它通过管壁、流体及另一侧管壁 被F2接收,此信号经放大后再次触发F1的驱动电路,使F1发射 第二个声脉冲 。紧接着,由F2发射超声脉冲,而F1作接收器, 可以测得F1的脉冲重复频率为f1。同理可以测得F2的脉冲重复 频率为f2。顺流发射频率f1与逆流发射频率f 2的频率差 f与被
测流速v成正比 。
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发射、接收探头也可以安装在管道的同一侧
