超声波流量计的工作原理课件
❖ (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:
❖ 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。
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。
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。
❖ (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。 ❖ (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
Байду номын сангаас
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❖ (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
❖ 原因: ❖ 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
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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
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。
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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
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。
❖ 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.清除换能器表面污垢
应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
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。
❖ 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 ❖ 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 ❖ 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
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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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❖ (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
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❖ 1、流量计设备参数 ❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4-
150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
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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
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。
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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
❖ 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。
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。
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❖ (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。
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。
❖ 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。 ❖ (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
Байду номын сангаас
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❖ (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
❖ 原因: ❖ 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
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。
❖ 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
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。
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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
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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.清除换能器表面污垢
应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
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。
❖ 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 ❖ 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 ❖ 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
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。
❖ 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
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。
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❖ (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
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❖ 1、流量计设备参数 ❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4-
150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
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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
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。
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。
❖ --操作步骤 ❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打
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超声波流量计课件
超声波流量计课件
$number {01}
目
• 超声波流量计概述 • 超声波流量计的应用 • 超声波流量计的安装与调试 • 超声波流量计的维护与保养 • 超声波流量计的发展趋势与展望
01
超声波流量计概述
定义与工作原理
定义
超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,通过测量流体中超声波信号的传播速度来推算流体的流速和流量。
按安装方式分类
超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式等。
按测量通道分类
超声波流量计可分为单通道和多通道两种。
超声波流量计的特点与优势
非接触式测量
超声波流量计不与流体直接接触, 对流体的温度、压力、粘度等参 数影响较小。
适用范围广
超声波流量计可适用于多种流体 介质,如气体、液体和浆液等。
高精度测量
工作原理
超声波流量计通常由一对或多对超声波换能器组成,一个作为发射器,另一个作为接收器。发射器发出超声波信 号,流体中的声波传播速度受到流速的影响,接收器接收到信号后,通过测量声波传播时间与无流动时的传播时 间之差,计算出流体的流速和流量。
超声波流量计的分类
1 2
3
按测量原理分类
超声波流量计可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、 噪声法等。
未来发展方向与趋势
集成化与模块化
实现超声波流量计的集成化和模块化,便于安装和维护。
无线传输与远程监控
实现流量计数据的无线传输和远程监控,提高管理效率。
多参数测量
拓展超声波流量计的多参数测量功能,如温度、压力等,提供更全 面的流体参数信息。
THANKS
04
超声波流量计的维护与保养
日常维护与灰尘、污
02
垢等杂质的积累。
$number {01}
目
• 超声波流量计概述 • 超声波流量计的应用 • 超声波流量计的安装与调试 • 超声波流量计的维护与保养 • 超声波流量计的发展趋势与展望
01
超声波流量计概述
定义与工作原理
定义
超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,通过测量流体中超声波信号的传播速度来推算流体的流速和流量。
按安装方式分类
超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式等。
按测量通道分类
超声波流量计可分为单通道和多通道两种。
超声波流量计的特点与优势
非接触式测量
超声波流量计不与流体直接接触, 对流体的温度、压力、粘度等参 数影响较小。
适用范围广
超声波流量计可适用于多种流体 介质,如气体、液体和浆液等。
高精度测量
工作原理
超声波流量计通常由一对或多对超声波换能器组成,一个作为发射器,另一个作为接收器。发射器发出超声波信 号,流体中的声波传播速度受到流速的影响,接收器接收到信号后,通过测量声波传播时间与无流动时的传播时 间之差,计算出流体的流速和流量。
超声波流量计的分类
1 2
3
按测量原理分类
超声波流量计可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、 噪声法等。
未来发展方向与趋势
集成化与模块化
实现超声波流量计的集成化和模块化,便于安装和维护。
无线传输与远程监控
实现流量计数据的无线传输和远程监控,提高管理效率。
多参数测量
拓展超声波流量计的多参数测量功能,如温度、压力等,提供更全 面的流体参数信息。
THANKS
04
超声波流量计的维护与保养
日常维护与灰尘、污
02
垢等杂质的积累。
超声波流量计课件
4
Vavg = S Wn Vn n=1
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
中油管道投产运行公司
流量=流速*截面积
川气东送 -鄂西管理处
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? 工况体积瞬时流量 = 面积 * Ve ? 标准体积瞬时流量 = 工况体积瞬时流量 * 工
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
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5.接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检 查所有接线无误。
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
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任意一对传感器
L t1 =
c - v(x/L)
L t2 =
c + v(x/L)
X
Flow
D
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
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中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
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超声波流量计结构
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。
中油管道投产运行公司
? 5 、温度计插孔 对单向流测量,应将温度计插孔设在超声流
量计下游距法兰端面(2 ~5 )D之间;对双
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
超声波流量计精选文档课件
根据测量原理和应用场景,超声波流量计可分为多普勒流量计、传播速度差流量计和混合式流量计等。
广泛应用于液体和气体流量的测量,如自来水、污水、工业管道、水处理设施等场合。
应用
分类
优点
非接触式测量,不易受流体物性和温度压力等参数影响,测量精度高,稳定性好,可测量多种流体介质。
缺点
对流体状态和管道条件有一定要求,如气泡、噪声、振动等会影响测量精度,安装和维护成本相对较高。
在制定选型方案时,需要充分了解实际需求和现场条件,明确测量的目的和要求。同时,需要了解各种超声波流量计的特点和优缺点,以便选择最适合的型号和规格。
根据实际应用情况,对超声波流量计的性能进行评估和比较,以便选择最合适的型号。
在评估和比较超声波流量计的性能时,需要考虑测量精度、稳定性、可靠性、性价比等因素。可以通过查阅产品手册、用户评价等方式获取更多信息,以便做出更明智的选择。
步骤四
对流量计进行测试,确保故障已排除。
超声波流量计的发展势与展望
采用更先进的信号处理算法,提高流量计的测量精度和稳定性。
信号处理技术
加强流量计的抗噪声和干扰能力,确保在复杂环境下能够准确测量。
抗干扰能力
集成人工智能和大数据分析技术,实现流量计的远程监控、故障诊断和预测性维护。
智能化技术
03
超声波流量计技术参数
超声波流量计的测量范围取决于管道直径、流体类型和流速分布等因素。一般来说,超声波流量计适用于管道直径在DN10-DN6000之间的流体流量测量。
测量范围
超声波流量计的精度通常在±1% - ±5%之间,具体精度取决于制造商和产品型号。高精度的超声波流量计可用于对流体流量有严格要求的场合,如石油化工、污水处理等领域。
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
超声波流量计培训ppt课件
❖ - 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
4/20/2020
.
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
在IP address 内输入该流量 计的IP地址, 点击OK键, 则设置完成。
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.
29
查看CUI软件的相关信息
通过file> connect或 者点击 进入如下界 面:
4/20/2020
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30
❖ 查看流量计 FE3101为 例,点击 Ethemet按 钮,进入如 下界面,选 择对应的流 量计名称, 点击OK键, 则流量计连 接成功。
平均流速
• 流速比率: ❖ - 每个声道的流速除以流量计的平均流速 ❖ - A 声道= 0.892 = 17.43 / 19.54
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34
❖ 声速: (SOS)
❖ - 声速传播速度以长度/时间表示….(如 Ft/Sec )
❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过0.35%时,该声道条块颜色会变 为黄色
多通道流量计
Wa 0 .1382 Wb 0 .3618 Wc 0 .3618 Wd 0 .1382
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11
流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
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流量=流速*截面积
.
12
❖ 超声波流量计原理 ❖ 超声波流量计的硬件接线(现场) ❖ 超声波流量计诊断软件CUI的应用
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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
在IP address 内输入该流量 计的IP地址, 点击OK键, 则设置完成。
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29
查看CUI软件的相关信息
通过file> connect或 者点击 进入如下界 面:
4/20/2020
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30
❖ 查看流量计 FE3101为 例,点击 Ethemet按 钮,进入如 下界面,选 择对应的流 量计名称, 点击OK键, 则流量计连 接成功。
平均流速
• 流速比率: ❖ - 每个声道的流速除以流量计的平均流速 ❖ - A 声道= 0.892 = 17.43 / 19.54
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❖ 声速: (SOS)
❖ - 声速传播速度以长度/时间表示….(如 Ft/Sec )
❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过0.35%时,该声道条块颜色会变 为黄色
多通道流量计
Wa 0 .1382 Wb 0 .3618 Wc 0 .3618 Wd 0 .1382
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流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
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流量=流速*截面积
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❖ 超声波流量计原理 ❖ 超声波流量计的硬件接线(现场) ❖ 超声波流量计诊断软件CUI的应用
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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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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❖ - 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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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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❖ - 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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❖ - 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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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
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 。
F1
F2
发射、接收探头也可以安装在管道的同一侧
超声波流量计(课件)
Vm——流体通过换能器1、2之间声道上平均流速(m/s)
(2) 流量方程式
测量和计算的流速是声道上的线平均流速, 计算流量所需是流通横截面的面平均流速, 二者的数值是不同的,差异取决于流速分布状况
因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。 对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度
变化进行补偿,才能精确的测得流量。
波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方 向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速 的,低流速时,灵敏度很低适用性不大.
多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不 均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来 确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等 流体流量测量。
相关法是利用相关技术测量流量,原理上, 此法的测量准确度与流体中的声速无关, 因而与流体温度,浓度等无关,因而测量 准确度高,适用范围广。但相关器价格贵, 线路比较复杂。在微处理机普及应用后, 这个缺点可以克服。
通用性好,与口径无关 测量范围广,不受流体物理性质、化学性质的
影响,可以对任何流体进行测量; 测量方式多,非接触式,可对不易接触和观察
的流体进行测量; 测量简便,指示读数与所测流体流量成线性函
数,便于流量的直接读数、记录和累计;
超声波流量计可适应多种管径测量和多种流 量范围测量,同其它原理的流量计相比,超 声波流量计一般量程比可达300:1,不产 生压损,全线性测量范围以及低维护量的特 点。
■传播速度差法(传播时间法):由于直接时 差法、时差法、频差法和相位差法的基本原 理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报 时速度之差来反映流体的流速的,故又统称 为传播速度差法。其中频差法和时差法克服 了声速随流体温度变化带来的误差,准确度 较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置 方法不同,传播速度差法又分为:Z法(透过 法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。
(2) 流量方程式
测量和计算的流速是声道上的线平均流速, 计算流量所需是流通横截面的面平均流速, 二者的数值是不同的,差异取决于流速分布状况
因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。 对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度
变化进行补偿,才能精确的测得流量。
波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方 向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速 的,低流速时,灵敏度很低适用性不大.
多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不 均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来 确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等 流体流量测量。
相关法是利用相关技术测量流量,原理上, 此法的测量准确度与流体中的声速无关, 因而与流体温度,浓度等无关,因而测量 准确度高,适用范围广。但相关器价格贵, 线路比较复杂。在微处理机普及应用后, 这个缺点可以克服。
通用性好,与口径无关 测量范围广,不受流体物理性质、化学性质的
影响,可以对任何流体进行测量; 测量方式多,非接触式,可对不易接触和观察
的流体进行测量; 测量简便,指示读数与所测流体流量成线性函
数,便于流量的直接读数、记录和累计;
超声波流量计可适应多种管径测量和多种流 量范围测量,同其它原理的流量计相比,超 声波流量计一般量程比可达300:1,不产 生压损,全线性测量范围以及低维护量的特 点。
■传播速度差法(传播时间法):由于直接时 差法、时差法、频差法和相位差法的基本原 理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报 时速度之差来反映流体的流速的,故又统称 为传播速度差法。其中频差法和时差法克服 了声速随流体温度变化带来的误差,准确度 较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置 方法不同,传播速度差法又分为:Z法(透过 法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。
