GE超声波流量计
XMT868夹装式超声波液体流量计简明使用手册概述1.以Panametrics公司提供的XMT868英文手册《PragrammingManual》为准,中文简明手册仅供参考。
2.超声波时差法流量计使用一对传感器,每个传感器通过流体发射和接收超声波信号。
当流体流动时,顺流方向信号的传播时间短于逆流方向,这个时间差正比于流体流速。
XMT868流量计测量这个时间差,结合设置的管径参数来计算流体的流速。
3.XMT868采用管外夹装式传感器,安装简便,无需破管与接触介质。
一套XMT868系统包括XMT868仪表部分,夹装式超声液体传感器和传感器夹具。
利用受专利保护的互相关时差技术(Correlation Transit-Time™),XMT868提供精确的流速/流量测量传感器安装和测量管路要求1.考虑到管路中流体可能存在的气体或固体颗粒分布,传感器应水平安装。
2.选择测量管路时应该尽量避免选用流体自上向下流动的竖直管线。
3.传感器安装位置应远离弯头,变径,阀门,节流装置,安装点直管段的要求至少要满足前10D后5D(D为管线直径)。
如直管段不够,影响测量精度。
4.为保证超声波发射和接收稳定,管线表面应该平整光滑,传感器表面和管径接触部不允许含有空气,必须涂抹耦合剂。
5.在管路上依照流量计所给的传感器安装间距确定传感器安装点,该两处的管路表面(大小依据传感器表面而定)必须清洁。
可用金钢砂纸擦拭以去除如油漆/油脂等脏物,确保表面光滑,干净。
否则会影响超声波的发射和接收。
6.用耦合剂均匀地涂抹于传感器表面后按至管道表面,使耦合剂足够充满探头所覆盖的面积,同时用传感器安装架具及不锈钢链固定捆绑,并确保不可移动。
XMT868安装步骤(以水平管线安装为例,竖直管线安装类同)1.在待测管线上选定一段满足直管段条件,外管壁平整、光滑的区域作为基本测量区;2.使用PANA TAPE或较宽的卷尺测量待测管线的管周长,在测量过程中应保持卷尺与被测管线表面均匀接触,读取管周长;3.在距离初次测量管周长选点位置1/4周长和1/2周长之处再分别测量管周长,取三次测量的平均值作为待测管线的周长;4.使用测厚仪或手持式流量计的测厚功能测量沿所画圆周测量多点(≥4)壁厚值,得到平均壁厚(如管线外有漆层,应扣除漆层厚度约0.2至0.3 mm);5.使用流量计以及测得的管线周长和平均壁厚得到传感器安装间距Spacing,并以此大致找出传感器安装位置,判断所选管段的管外壁是否较为平整光滑,适合安装;6.使用砂纸将A点及H点附近区域管壁打磨光滑、平整,得到二个安装基本区域(CPT探头至少为7×5cm)。
打磨后重新连接L1、L2及两个截面圆周,再次得到A和H(见图1);以A和H点为基准,参照所需安装的传感器夹具尺寸,在管壁上定出夹具的具体安装位置(见图2);7.依照所画位置进行安装。
应将夹具上紧。
8.XMT868的内部接线图参见手册。
开机注意事项l在XMT868工作时不可带电插拔传感器接头l XMT868上电前应接好传感器,以使内部的自动增益控制功能更好地发挥功效l每次连接传感器与XMT868前应将传感器内储存静电放除快速启动流量测量此手册仅提供给用户快速使用流量计的一些简单步骤,它不包括详细的过程和程序的描述。
编程要流量测量,XMT868流量计需要知道如传感器、管径壁厚、流体类型等参数,当将这些参数送入流量计并安装完毕后即可测量流量。
主要菜单如下1.CHANNEL 1 PARAMETERS:声道1参数设置Channelstatus Transit----声道1工作状态,transit为时差法2.CHANNEL 1 SYSTEM PARAMETERS:声道1系统参数CHANNEL LABEL CHAN1----声道1标识CHANNEL MESSAGE THIS IS CHAN MESSAGE----声道1信息ENERGY OPTION Off----能量测量VOLUMETRIC UNITS cubic m/hr----声道1体积流量单位VOL DECIMAL DIGITS 1----声道1体积流量小数点位数TOTALIZER UNITS cubic m----声道1累计值单位TOTAL DECIMAL DIGITS 0----声道1累计值小数点位数3.CHANNEL 1 PIPE PARAMETERS:声道1管道参数TRANSDUCER NUMBER 113 Standard----探头编号WEDGE TEMP INPUT Fixed----声楔温度输入方式,fixed为固定温度WEDGE TEMPERATURE 64.0000 deg C----声楔温度PIPE MATERIAL Steel----管道材质,steel钢STEELCarbon Steel----碳钢PIPEOD 1282.0000 Circum.mm----管道外径,Circum.mm为周长单位为毫米PIPE WALL 12.4499 mm----管壁厚LININGNo----管壁内衬情况TRACKING WINDOWS? No----信号跟踪窗口开启情况,信号跟踪窗口适用于管线内传输多种不同介质FLUIDTYPE Water----传输介质WATER TEMPERATURE 62.0000 deg C----介质温度REYNOLDS CORRECTION Active----雷诺数修正开启状况KV INPUT SELECTION Enter static KV----雷诺数修正值输入方式KINEMATIC VISCOSITY 0.461 E-6 m^2/s----运动粘度值,对于水是自动输入运动粘度的CALIBRATION FACTOR 1.0000----仪表系数NUMBER OF TRAVERSES 1----安装声程数TRANSDUCER SPACING 204.950 mm----仪表显示建议探头安装距离4.CHANNEL 1 INPUT/OUTPUT PARAMETERS:声道1输入/输出参数ZERO CUTOFF 0.0060 m/s----小流量切除5.CHANNEL 1 SETUP PARAMETERS:声道1参数设置SIGNAL LOW LIMIT 40.0----信号低限COR.PEAK LIMIT 100----信号互相关峰值设定,不要改动SOUNDSPEED +- LIMIT 40 percent----信号声速阈值设定VELOCITY LOW LIMIT -12.1920 m/s----流速低限VELOCITY HIGH LIMIT 12.1920 m/s----流速高限ACCELERATION LIMIT 4.5720 m/s----加速度高限AMP. DISCRIM LOW 14----信号放大低限,不要改动AMP. DISCRIM HIGH 34----信号放大高限,不要改动DELTA T OFFSET 0.00 nsec----时间差偏置% of Peak -40 percent----信号检测峰值,不要改动TRANSMITTER VOLTAGE High Voltage----激发电压,不要改动XMIT SAMPLESIZE 8----发射信号组成,不要改动FORCE HIGHGAIN? No----强制高放大倍数,不要改动# of ERRORS ALLOWED 8----出错报警数设置,不要改动Minimum Peak% limit -100----峰值低限,不要改动Maximum Peak% limit 100----峰值高限,不要改动RESPONSETIME STATISTICS----响应时间设置Activate Multi KFact No----多重K系数修正Mass from StaticDens No----质量流量设置Xmit CodeLength Automatic ----信号编码长度,不要改动6.CHANNEL 2 PARAMETERS:声道2参数设置Channelstatus Transit----声道2工作状态,transit为时差法7.CHANNEL 2 SYSTEM PARAMETERS:声道2系统参数CHANNEL LABEL CHAN2----声道2标识CHANNEL MESSAGE THIS IS CHAN MESSAGE----声道2信息ENERGY OPTION Off----能量测量VOLUMETRIC UNITS cubic m/hr----声道2体积流量单位VOL DECIMAL DIGITS 1----声道2体积流量小数点位数TOTALIZERUNITS cubic m----声道2累计值单位TOTAL DECIMAL DIGITS 0----声道2累计值小数点位数8.CHANNEL 2 PIPE PARAMETERS:声道2管道参数TRANSDUCER NUMBER 113 Standard----探头编号WEDGE TEMP INPUT Fixed----声楔温度输入方式,fixed为固定温度WEDGE TEMPERATURE 64.0000 deg C----声楔温度PIPE MATERIAL Steel----管道材质,steel钢STEELCarbon Steel----碳钢PIPEOD 1282.0000 Circum.mm----管道外径,Circum.mm为周长单位为毫米PIPE WALL 12.6999 mm----管壁厚LININGNo----管壁内衬情况TRACKING WINDOWS? No----信号跟踪窗口开启情况,信号跟踪窗口适用于管线内传输多种不同介质FLUIDTYPE Water----传输介质WATER TEMPERATURE 62.0000 deg C----介质温度REYNOLDS CORRECTION Active----雷诺数修正开启状况KV INPUT SELECTION Enter static KV----雷诺数修正值输入方式KINEMATIC VISCOSITY 0.461 E-6m^2/s----运动粘度值,对于水是自动输入运动粘度的CALIBRATION FACTOR 1.0000----仪表系数NUMBER OF TRAVERSES 1----安装声程数TRANSDUCER SPACING 205.485 mm----仪表显示建议探头安装距离9.CHANNEL 2 INPUT/OUTPUT PARAMETERS:声道2输入/输出参数ZERO CUTOFF 0.0060 m/s----小流量切除10.CHANNEL 2 SETUP PARAMETERS:声道2参数设置SIGNAL LOW LIMIT 40.0----信号低限COR.PEAK LIMIT 100----信号互相关峰值设定,不要改动SOUNDSPEED +- LIMIT 40 percent----信号声速阈值设定VELOCITY LOW LIMIT -12.1920 m/s----流速低限VELOCITY HIGH LIMIT 12.1920m/s----流速高限ACCELERATION LIMIT 4.5720 m/s----加速度高限AMP. DISCRIM LOW 14----信号放大低限,不要改动AMP. DISCRIM HIGH 34----信号放大高限,不要改动DELTA T OFFSET 0.00 nsec----时间差偏置% of Peak -40 percent----信号检测峰值,不要改动TRANSMITTER VOLTAGE High Voltage----激发电压,不要改动XMIT SAMPLESIZE 8----发射信号组成,不要改动FORCE HIGHGAIN? No----强制高放大倍数,不要改动# of ERRORS ALLOWED 8----出错报警数设置,不要改动Minimum Peak% limit -100----峰值低限,不要改动Maximum Peak% limit 100----峰值高限,不要改动RESPONSETIME STATISTICS----响应时间设置Activate Multi KFact No----多重K系数修正Mass from StaticDens No----质量流量设置Xmit CodeLength Automatic ----信号编码长度,不要改动11.GLOBAL SYSTEM PARAMETERS:整体参数设置METER MESSAGE THIS IS AN XMT----整体设定信息SYSTEMUNITS metric----系统单位体系VOLUMETRIC UNITS cubic m/hr----体积流量单位VOL DECIMAL DIGITS 1----体积流量小数点TOTALIZERUNITS cubic m----累加值单位TOTAL DECIMAL DIGITS 0----累加值小数点位数MASSFLOW Kilograms----质量流量单位MASS FLOW TIME /sec----质量流量时间单位MDOT DECIMAL DIGITS 0----质量流量小数点位数MASSTOTALS Kilograms----质量累加值单位MASS DECIMAL DIGITS 0----质量累加值小数点位数12.GLOBAL I/O PARAMETERS:整体输入/输出参数设定ERROR HANDLING Force Low----流量计出错时4~20mA输出控制2PATH ERROR HANDLING Yes----第二声道出错控制13.Display:显示设定# OF LCDPARAMS 2----显示参数个数1stchannel AVG----第一个显示参数对应的声道,AVG表示两声道平均Measurement Name1 Volumetric----第一个显示参数2ndchannel AVG----第二个显示参数对应的声道,AVG表示两声道平均Measurement Name2 +Total----第二个显示参数,+TOTAL是正向累加值14.GLOBAL COMM PARAMETERS:整体通讯参数MeterAddress 1----仪表地址标号BAUDRATE 9600----波特率MODBUS BAUD RATE 9600----ModBus波特率MODBUS PARITY NONE----ModBus奇偶位MODBUS STOP BITS 1----ModBus停止位MODBUS Address 1----ModBus地址15.SLOT 0:模拟输出设置Slot 0 OutputA 4-20 mA----模拟输出A 口的输出方式ChannelChannel 1----输出量对应的通道MeasurementName Volumetric----输出量BASE 0.00 m^3/h----4mA对应的基准量FULL 650.0 0 m^3/h----20mA对应的满量程量Slot 0 OutputB 4-20 mA----模拟输出A口的输出方式ChannelChannel 2----输出量对应的通道MeasurementName Volumetric----输出量BASE 0.00 m^3/h----4mA对应的基准量FULL 650.0 0 m^3/h----20mA对应的满量程量使用RCCU与XMT868联通后,可使用F1~F3键来进行功能选择。
GE超声波流量计故障及检修
GE超声波流量计故障及检修
1 超声波流量计原理简介
超声波流量计是非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。
使用超声波流量计,不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行,因而是一种理想的节能型流量计。
2 超声波流量计在普光采气厂应用中出现的问题:
1)故障1:变送器显示屏不显示,由于集成卡件到显示屏的一根传输线断;
2)故障2:换能器位置松动或缺少耦合剂,其中微调调整换能器位置3次,加耦合剂一次;
3)故障3:现场流量显示负值,原因为探头接线反,将探头信号线互换后,显示正常;
4)故障4:变送器显示屏出现条格状,输出信号不正常,原因为电源板坏;
3 常见问题的解决方案
3.1 GE超声波的故障代码:
3.2 换能器位置松动或缺少耦合剂此问题应该是超声波流量计最容易出现的问题,随着时间的增加故障率会越来越多。
解决方法很简单,一个人看着表头信号强度,另一个人将换能器在计算出来的安装位置微调,达到使用条件的信号即可。
信号强度:
3.3 现场流量显示负值,探头接线反此问题出现在开工初期,DCS显示值为零,现场检查表头显示有量但为负值,将两根换能器的信号电缆互换重接后正常。
3.4 变送器显示屏出现条格状,输出信号不正常首先是以为液晶显示屏出现故障,但是打开变送器后闻到明显的焦糊味,经检查发现电源板的电感出现问题。
更换电源板后仪表恢复正常。
3.6 变送器显示屏不显示经检查是由于集成卡件到显示屏的一根传输线断,这是由于这根细小的传输线过于靠近变送器前盖,在旋转盖子的情况下很容易由于作业人员的疏忽而压断这根传输线。
我们用电烙铁重新焊接后显示正常。
GE超声波流量计按键操作说明
.超声波流量计检修规程GE进入主菜单,屏幕会显示ESC、ENTER、:进入菜单5秒内依次按ESCglobal(通道)或enter进入编程菜单,会显示channel program(编程),按(公共)可通过左右键选择需要进入的菜单菜单,通过左右键至画面显示channel单位设置:通过以上操作进入进入,可选择需要的单位。
system,按enter进入主菜单,用左右键至显示、、ENTERESC管道参数设置:ESC进入,左右channel菜单,按enterprogram,按enter进入,用左右键至显示(探头型号),enter进入,显示transducer number键至画面显示pipe,按(管道外径),输入管道外enter,显示pipe OD通过上下、左右键输入**,按,按pipe wall thickness,输入管道壁厚***mm径***mm,按enter,显示,)*内径,显示path length P(P值:即两个探头之间的直线距离,P=√2enter***mm,按enter,显示输入Axial length L(L值:两探头在流体方向上的轴向离,L=内径),输入***mm,按enter,显示fluid type(流体类型),通过左右键选择流体,按enter,至显示reynolds correction,按左右键选择active,按enter,至显示calibration factor(校正因子),按enter返回channel菜单。
以上设置好运行正常后一般不用更改。
4-20mA输入设置:ESC、ENTER、ESC进入主菜单,用左右键至显示program,按enter进入,用左右键至显示global菜单,按enter进入,左右键至显示I/O(输入/输出),按enter进入,用左右键至显示option,按enter进入,显示slot0,按enter进入,用左右键选择4-20mA,按enter,显示measurementparameter,用左右键选择volume(瞬时流量),按enter,输入4mA和20mA对应量程。
超声波流量计操作说明
超声波明渠流量计
一、产品简介
明渠流量计积算仪是一款通用工业智能仪表,具有工业通用 4-20mA,0-20mA,1-5V,0-5V 等线性信号输入方式,及 RS485 串口输入功能(可选)。本仪表集成两路信号输入控制模块,可同 时分别控制每路信号,也可以对两路做相关运算,并显示和输出结果。配合本公司的超声波液位 计使用,可组成液位差控制系统。本仪表集成明渠流量积算仪功能,可作为明渠流量计使用。创 新数据源设计,使应用更具灵活性。
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第 2 行显示 第 2 行显示数据源(表 5-1)
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本文作者: 深圳得加利水处理科技有限公司
超声波明渠流量计
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第 3 行显示 第 3 行显示数据源(表 5-1)
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第 4 行显示 第 4 行显示数据源(表 5-1)
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省电模式 0 常开,1 白天,2 无按键(关背光)
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菜单密码 进入菜单的密码
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IN 数学运算 数学运算公式(表 8-1)
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时间设置 系统时间设置
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时钟调速 时钟调速(间隔多少秒增或减一秒)
-9999999~9999999
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自动打印 自动打印时间间隔分钟数(0 为不自动打印) 0~9999999
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第 1 行显示 第 1 行显示数据源(表 5-1)
菜单翻页,长按退出菜单
菜
进入菜单项
单
列
表
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上翻页
确认输入 数 字
移位 输 入
加数 状 态
减数
断电后,按住 通电还原出厂设置。数字加数顺序是从 0~9 . - 循环, 减数相反。 本机菜单分为输入菜单、输出菜单、流量菜单、系统设置、历史数据五组。详见下表:
GER9000超声波流量计技术说明书_2014版_
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GER9000 型多声路超声波流量计技术说明书
1. 前言
感谢您使用 GER9000 多声路、高精度超声波流量测量系统。本手册将向 您介绍 GER9000 超声波流量测量系统的特点、 技术参数、 系统构成、 工作原理、 硬软件结构以及安装、使用、维护等内容。 GER9000 是专用于大流量测量的高精度流量测量系统,配有多种超声换能 器,可分别测量圆管、方涵、明渠和河流中的流量;与其它测流方法相比,本测 量系统具有明显的优越性。
图 2 有压方涵中,采用内装式换能器的典型应用
2.2.3 无压渠道中的应用 无压的圆形、方形、矩形、梯形、异型渠道或河道。典型地在渠道内安装 4 声路(8 个换能器)或 8 声路(16 个换能器)以及 1 个水位计,来测量渠道中 的流量。测量示意图如图 3 所示。
南京申瑞电气系统控制有限公司
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GER9000 型多பைடு நூலகம்路超声波流量计技术说明书
4. GER9000 流量测量系统的硬件配置描述 .....................................................5 4.1 电子机箱 ..............................................................................................5 4.2 换能器 ................................................................................................12 4.3 换能器电缆 .........................................................................................15 4.4 典型的系统构成 ..................................................................................15 5. GER9000 超声波流量测量系统的菜单及其操作 ........................................18 5.1 GER9000 超声波流量测量系统软件的安装 .......................................18 5.2 GER9000 超声波流量测量系统软件的运行 .......................................18 5.3 GER9000 超声波流量测量系统软件的菜单及其主画面 .....................18 6. GER9000 超声波流量测量系统的安装及其调试 ........................................47 6.1 GER9000 超声波流量测量系统的安装 ..............................................47 6.2 GER9000 超声波流量测量系统的调试 ..............................................47 7. GER9000 超声波流量测量系统的维护及其排障 ........................................48 7.1 GER9000 超声波流量测量系统的维护 ..............................................48 7.2 GER9000 超声波流量测量系统的排障 ..............................................51 8. GER9000 超声波流量测量系统的测量原理 ...............................................55 8.1 超声波流量测量系统流速测量原理 ....................................................55 8.2 超声波流量测量系统有压管道流量测量原理 ......................................55 8.3 超声波流量测量系统无压明渠流量测量原理 ......................................56 附录 1............................................................................................................59 1.1 串口波特率 ........................................................................................59 1.2 ASCII 方式串行输出通讯协议 ............................................................59 1.3 MODBUS 通讯协议说明.....................................................................61
超声波管道流量计检测方法
超声波管道流量计检测方法
超声波管道流量计是利用超声波技术测量流体的流速和体积流量的仪器。
常用的检测方法有以下几种:
1. 校正检测:在使用流量计之前,需要进行校正检测以确保其准确性。
校正检测可以使用标准流速计或称量容器等设备进行比对,将测量结果与标准值进行对比,计算出修正系数,从而提高流量计的准确性。
2. 定期验证:定期使用标准流速计或其他比对设备对流量计进行验证,以检查其准确性和稳定性。
验证时需对不同流速范围进行检测,比对测量结果,并根据需要进行相应的修正。
3. 清洁和维护:定期对流量计进行清洁和维护,以保证其正常工作。
可采用物理清洁或化学清洗的方式进行清洁,检查超声波传感器是否有杂质附着,以及电缆连接是否良好等。
4. 计算漏损:通过对管道系统的漏损进行计算,可以验证流量计的准确性。
漏损的计算可以基于已知的流速、流量和系统压力等参数进行,通过与测量结果进行对比,检查流量计的准确性。
5. 多点检测:通过在管道上设置多个超声波传感器进行检测,可以提高测量的准确性。
在管道不同位置进行多点检测,可以消除可能存在的流场不均匀性对测量结果的影响。
总之,超声波管道流量计的检测方法应结合校正、验证、清洁维护等多种手段进行,以保证其准确性和稳定性。
GE检测控制技术推出高精度超声波流量计
郑文生等.基于非线性多变量优化控制系统 的应用
化, 2 0 1 0 , 4 6 ( O 1 ) : 1 3 —1 6 .
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物转 换成 二氧 化 硫 。从 转 化 炉 出来 的气 体 进 入 荧 光室 , 荧 光室 中的聚光镜 将 紫外光 聚集 到反 光镜 组 件上 , 组 件选择 性 地反射 一定 波 长 的激 化态 二 氧化
建模 、 D C S组态 、 软 件调 试 等 一 系列 工 作 。其 中各
个 系统 之间 的接 口软件 开 发 是 实 现该 系统 的重 要
Ma t h e ma t i c a l P r o g r a mmi n g[ J ] . C h e mi c a l E n g i n e e r i n g a n d
2 0 1 3 年 8 月, 通用 电气检测 控制技 术最 新推 出 了旗 下 P a n a me t r i c s 超 声波 流量 计产 品 系列 中的一个 新成 员 S e n t i n e l L C T 4高精度超声波流量计 。它是专为高黏度测量而设计 , 适用于原 油及 各类液 态介质 的测量 。具 高可靠性 和重 复性 , 严 格符合 O I ML Rl 1 7—1 标准 。S e n t i n e l L C T4 在继 承 S e n t i n e l L C T高可靠性 的同时 , 进一步 提升 了美学设计 , 结构更 紧凑 , 电缆 内置 , 缓冲棒不再外露 , 取 消了接 线盒 , 但仍保持 了超声波流量计 的所有优点 :
过程 中 , 要进 行接 口开 发 、 优 化流 程确 定 、 优 化模 型
P r e s e n t a n d F u t u r e [J] . C o mp u t e r 8 L C h e mi c a l
超声波流量计适用范围
超声波流量计适用范围超声波流量计是一种非接触式流量测量仪器,广泛应用于工业、农业以及住宅等各个领域。
其原理是利用超声波在流体中的传播速度差异来测量流速和流量。
超声波流量计具有测量精度高、无压力损失、不受流体特性限制等优点,适用范围广泛。
本文将从工业、农业和住宅三个方面介绍超声波流量计的适用范围。
一、工业应用超声波流量计在工业领域的应用非常广泛。
首先,在化工行业中,超声波流量计可以用于测量各种化工液体的流速和流量,如酸、碱、溶液等。
其快速、准确的测量结果使得工厂能够实时监测和控制流体的流动,提高生产效率,降低资源浪费。
其次,在石油化工领域,超声波流量计能够测量各种油品(原油、汽油等)和气体的流速和流量,用于油罐、管道和储罐的监测和计量,确保流体输送过程的准确和安全。
此外,超声波流量计还被广泛应用于供水、供气等公用设施领域,以及钢铁、电力、纺织等各个工业行业,实现对各种液体和气体的精确测量和控制。
二、农业应用超声波流量计在农业领域的应用也非常重要。
在灌溉系统中,超声波流量计可以用于测量和控制水流的流速和流量,确保农田得到适当的灌溉,提高作物的生长效果。
超声波流量计对于各种液态肥料的流速和流量的测量也非常有帮助,确保农田得到适当的营养供给。
此外,超声波流量计还可以用于饮水系统、农田水利工程等方面的监测与测量,提高农业生产的效率和可持续性。
三、住宅应用在住宅领域,超声波流量计也发挥着重要的作用。
在暖通空调系统中,超声波流量计可以用于测量和控制冷热水的流速和流量,确保供暖和制冷系统的稳定运行。
超声波流量计对于供水系统和燃气的流速和流量测量也非常有帮助,保障住宅的正常供水和燃气使用。
另外,在家庭用电监测中,超声波流量计可以用于测量家庭用电设备的电量消耗,提供节能和负荷管理的参考数据,实现家庭用电的科学管理。
总结超声波流量计以其高精度、非接触等优点,在工业、农业和住宅等领域的应用范围非常广泛。
它能够测量各种流体的流速和流量,包括液体和气体。
超声波流量计使用说明书
超声波流量计使用说明书一、产品概述超声波流量计是一种通过测量流体中超声波传播速度来确定流量的仪器。
本说明书将详细介绍超声波流量计的使用方法和注意事项。
二、产品参数1. 测量范围:XX至XX(单位)2. 额定压力:XX(单位)3. 额定温度:XX℃4. 精度等级:XX5. 适用介质:XX液体或气体6. 电源要求:XXV AC,50Hz7. 输出信号:模拟信号或数字信号三、安装与接线1. 安装位置:选择一个合适的位置进行安装,确保流速计周围无遮挡物,减少测量误差。
2. 安装方法:根据实际情况选择合适的安装方式,本产品可支持水平、垂直或倾斜安装。
3. 接线步骤:a. 将超声波流量计与电源线连接,确保电源正常供应。
b. 根据需要选择模拟信号输出或数字信号输出,并将对应线缆连接到控制系统或数据采集设备。
四、操作说明1. 打开电源:确保电源供应正常后,打开电源开关,待仪器自检完成后进入工作状态。
2. 参数设置:根据实际需要,在操作界面上进行相应参数配置,包括测量范围、精度等级等。
3. 数据显示:在操作界面上可以实时显示流体的流速、体积流量等相关数据。
4. 报警功能:超声波流量计可设置上下限报警功能,当流速或流量超出设定范围时,会触发报警信号。
5. 数据记录:根据需要,流量计可以将测量数据记录在内部存储器中,或通过通信接口输出给外部设备进行记录和分析。
五、使用注意事项1. 清洁保养:定期对流量计进行清洁保养,避免灰尘或污物对测量精度的影响。
2. 防护措施:避免超声波探头直接暴露在强酸、强碱等腐蚀性介质中,可采取保护套等措施。
3. 避免振动:安装时需防止外部振动对流量计的影响,确保准确测量。
4. 安全操作:操作过程中请勿随意拆卸设备或触碰高压线路,以免发生安全事故。
5. 检定与维修:建议定期对流量计进行检定和维修,确保测量精度和长期稳定性。
六、故障排除在使用过程中,如发现仪器显示异常或无法正常工作,请按以下步骤进行故障排除:1. 检查电源供应是否正常,确保电压稳定。
GE超声波流量计资料
一、超声波流量计测量原理
二、传感器安装要求
XMT868简单安装步骤及编程前参数采集
1. 2. 3. 选择合适的直管段 使用测厚仪对管壁进行多 点测量并记录(数据编程用) 4.在探头上均匀涂抹耦合剂 用砂纸对待测点进行打磨 5测量管道周长以及固定探头
开机前注意事项
数据线接口 传感器接线 口
电源接 口
GE XMT868 超声波流量计介绍
主讲人:张中华 2010.7.6
培训提纲
一.超声波流量计原理及测量方法 二.传感器安装要求 三.Байду номын сангаасMT868的编程(参数设定)
一、超声波流量计测量原理
测量流量原理分类:
1.时间差法测量流量 2.频率差法测量流量原理(多普勒 ) 时间差法测量流量原理:在被测管道上下游 的一定距离上,分别安装一对超声波发射和 接收探头(F1, F2 ),F1 到F2的超声波是 顺流传播的,而F2到F1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。
三、编程设备管理软件的使用
• 镍镉蓄电池在我们平台的应用非常 广泛,平台上多数的蓄电池都是这 种蓄电池,比如导航系统和透平启 动用的蓄电池组 • 镍镉蓄电池由于电解液会有轻微的 损耗,所以需要及时补充蒸馏水以 保证蓄电池的正常使用
管道参数设置
结束语
谢谢大家!
超声波多普勒流量计测量原理
超声波多普勒流量计测量原理
超声波多普勒流量计是通过利用多普勒效应测量液体或气体中的
流速的仪器。
多普勒效应是指当声波或电磁波与移动的物体相互作用时,频率
会发生变化。
在超声波多普勒流量计中,发射器会发射超声波束,该
波束会穿过液体或气体,然后被接收器接收。
当液体或气体中有流动时,流动物体(如气泡、颗粒等)会与超
声波碰撞产生散射,并使接收到的超声波发生频率的变化。
根据多普
勒效应,当流体相对于传感器移动时,反射回来的波的频率会发生变化。
流速可以通过计算接收到的超声波频率的变化来确定。
根据变化
的频率差值,可以测量出流体的速度。
结合流体的截面积,可以计算
出流量。
总结起来,超声波多普勒流量计测量流速的原理是通过测量超声
波在流体中的频率变化来推算流速,并通过流体的截面积计算出流量。
