明渠流量计
超声波明渠流量计

超声波明渠流量计1.1 变送器安装外形尺寸主视图侧视图背视图安装紧固方式一:变送器背后有三个定位孔,尺寸如背式图所示,其中上面的孔用于悬挂,下面两个孔用于螺栓固定.方式二:变送器背面可以在专用滑轨安装,用卡扣固定.1.2 安装量水堰槽使用本仪表测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽.注:明渠流量计堰槽数据信息,详见附录1、2.1.3 传感器安装外形尺寸安装步骤:A:将堰板槽垂直放进U型槽中,用水泥将槽与渠道之间的空隙堵死,注意水流出口的方向.B:将传感器支架置于堰槽的上游位置,并距于堰板槽最高水位0.6米处.C:将流量计传感器安装在支架上.产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件自行加工.传感器支架可以做成“门”字形,安装时跨装在渠道上.注意留出安装传感器的孔.如果渠道测墙允许,也可以用两根角钢做成传感器支架,角钢两端埋入渠道侧墙内.D:固定变送器.注:传感器安装地点应尽可能安装在无振动、波动、泡沫、粉尘或强电磁干扰场合传感器在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的需求.一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于最大过堰水深的3~4倍(最大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到最大时对应的液位);巴歇尔槽在进口收缩段的1/3位置(参照上图).安装传感器时,确保传感器垂直对准液面或被测介质表面安装.传感器和支架固定要牢靠,不能活动.探头一旦活动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度.探头要垂直对准水面,不能歪斜.1.4 注意事项:1.4.1.使用明渠流量计需保证渠道下游排水畅通;1.4.2.流量计上游需建有一缓冲池或者有一定长度的导流渠道,导流渠道的储水容量应尽可能大,用以保证水流平缓;1.4.3.为防止下游侧水面影响,堰板下游水位应低于零水位(即堰缺口)150mm.1.4.4.堰上游容易堆积固形物,需定期清理;1.4.5.信号传输:流量计传感器和流量计变送器的距离不得超过200米;1.4.6避免信号线和动力电缆平行铺设;1.4.7线缆的屏蔽层需保证良好接地,线缆请穿套管保护;1.4.8对于含有泡沫的工业废水,需在渠道上加盖,防止泡沫飞溅.1.4.9在传感器超声波发射开角10°内不应该有障碍物,避免产生错误回波;安装实例。
超声波明渠流量计说明书

超声波明渠流量计说明书一、产品概述超声波明渠流量计是一种用于测量明渠中液体流量的仪器。
它采用超声波技术,通过发射超声波信号并测量其传播时间来计算流速和流量。
该流量计具有测量精度高、可靠性强、使用方便等优点,广泛应用于水利、环保、水文、水电等领域。
二、产品结构超声波明渠流量计由发射器、接收器、传感器、计算器和显示屏等组成。
发射器负责发射超声波信号,接收器接收反射回来的信号,并将其传输给计算器进行处理。
传感器则负责将超声波信号传播到明渠中,并接收反射回来的信号。
三、工作原理超声波明渠流量计利用超声波在液体中的传播速度与液体流速之间的关系来测量流量。
在测量过程中,发射器将超声波信号发送到传感器中,传感器将超声波信号传播到明渠中,并接收反射回来的信号。
接收器接收到反射信号后,将其传输给计算器进行处理。
计算器根据接收到的信号和预设的参数,计算出液体的流速和流量,并将结果显示在显示屏上。
四、使用方法1. 安装:将传感器固定在明渠底部,确保与液体接触良好。
2. 参数设置:根据实际情况,设置计算器的参数,如明渠宽度、液体密度等。
3. 启动:打开电源,启动超声波明渠流量计。
4. 测量:根据需要,选择测量模式和测量时间,开始测量。
5. 结果显示:测量结束后,结果将显示在显示屏上,包括流速和流量等信息。
五、注意事项1. 安装时应确保传感器与液体接触良好,避免空气隔离。
2. 使用前应检查仪器的电源和传感器是否正常,确保仪器能够正常工作。
3. 在测量过程中,应保持明渠的畅通,避免堵塞影响测量结果。
4. 如需长时间使用,应定期对仪器进行维护和校准,确保其测量精度和可靠性。
5. 仪器应存放在干燥、通风的环境中,避免受潮和受热。
六、优势和应用领域超声波明渠流量计具有以下优势:1. 测量精度高:采用超声波技术,能够实现高精度的流量测量。
2. 可靠性强:稳定的工作性能和耐用的材料,保证了仪器的可靠性和使用寿命。
3. 使用方便:操作简单,显示直观,用户无需专业知识即可操作和读取测量结果。
明渠流量计原理

明渠流量计原理明渠流量计又称明渠槽流量计,是一种用于测量自由水面流量的流量计。
该流量计的原理是基于法国工程师克拉皮伦(Maurice Bousinesq)在1877年提出的拉平比底流量公式(Bousinesq formula)。
拉平比底流量公式是一种计算自由水面流量的公式,其中自由水面指的是河流、湖泊、海洋等水体的水面。
该公式的表达式为:Q = K * B * h^(2/3) * i^(1/2)其中,Q是流量,单位为立方米每秒(m^3/s);K是拉平比底系数,其数值一般在0.5~0.7之间;B是明渠底宽,单位为米(m);h是明渠水深,单位为米(m);i是明渠水面纵坡,也称为水线坡度,单位为米每千米(m/km)。
可以看出,拉平比底流量公式只需要测量水深和水面纵坡即可计算流量,非常方便。
但是,在实际应用中,水面纵坡往往较难测量,因此需要采用其他方法来代替。
明渠流量计就是一种通过测量水位差来代替水面纵坡,从而计算流量的流量计。
该流量计的基本构造是将一条长方形的水槽嵌入到明渠中,水槽两端分别用闸门或挡板控制水位差,从而测量流量。
具体工作原理如下:1. 安装:将明渠流量计放置于明渠内,并固定好位置,确保稳定不动。
2. 调节:通过调节两端的闸门或挡板,使得水流通过明渠流量计时,水位差尽可能的大。
3. 测量:通过水位计或液压计等仪器测量两端水位的高度差,计算出水位差。
4. 计算:利用拉平比底流量公式,结合明渠底宽、水深等参数,计算出流量。
需要注意的是,明渠流量计的准确度依赖于水位差的测量精度和闸门或挡板的精准控制。
在实际应用中,应该对每个流量计的参数进行校准,确保测量结果的准确性。
另外,由于该流量计需要安装在明渠中,因此在施工过程中应该特别注意安全。
三百污水明渠流量计参数设置

三百污水明渠流量计参数设置污水明渠流量计是用于测量污水明渠内的流速和流量的仪器设备。
在进行参数设置前,需要先了解污水明渠的情况和需要测量的要求。
以下是一些常见的参数设置:1.水位测量参数设置:水位是确定明渠流量的关键因素之一,所以在进行流量计参数设置时,首先需要设置水位测量参数。
水位测量一般通过安装液位传感器来完成。
传感器的选择应根据明渠的深度和流量范围来确定,选择合适的传感器能够提高测量的准确性。
在设置液位传感器时,需要将其合理地安装在明渠内,并确保传感器与明渠内壁之间没有任何物质阻碍,以确保水位的准确测量。
2.流速测量参数设置:在流量计中,流速测量参数是用来测量水流速度的关键因素。
流速测量一般通过安装流速传感器来实现。
流速传感器可以选择直接法或间接法进行测量,根据明渠的具体情况和要求来选择合适的传感器。
在设置流速传感器时,需要确保传感器的位置合适,并且与水流的方向垂直。
此外,还需要确保传感器与测量的水体没有接触面积受到污物的影响。
3.温度补偿参数设置:温度对流量测量有一定的影响,特别是在长时间测量的情况下。
为了提高测量的准确性,可以设置温度补偿的参数。
温度补偿可以通过测量水体的温度,并将其输入到流量计中进行计算得到。
在设置温度补偿参数时,需要根据实际情况选择合适的方法和传感器,并进行相关的校准。
4.维护保养参数设置:流量计的维护保养对保证其长期稳定运行和准确测量非常重要。
在进行参数设置时,需要设置相应的维护保养参数。
维护保养参数包括流量计的清洁、校准和检修周期、维护计划等。
合理的维护保养参数能够延长流量计的使用寿命,并保证测量的准确性。
以上是关于污水明渠流量计参数设置的一些建议。
在实际操作中,根据具体的情况和要求,可能还需要进行其他参数的设置。
此外,还需要注意流量计的合理安装和使用,以确保测量的准确性。
明渠流量计工作原理

明渠流量计工作原理宝子们!今天咱们来唠唠明渠流量计这个超有趣的东西。
你知道吗?它就像是一个超级聪明的小侦探,专门在明渠里搞清楚水流的那些事儿呢。
明渠流量计啊,它主要是通过测量明渠里的水位来推算流量的。
你可以想象一下,明渠就像一个长长的水槽子,水在里面流来流去。
这时候呢,明渠流量计就像一个好奇的小眼睛,盯着水面看。
当水流在明渠里流动的时候,水位会发生变化。
如果水流量大呢,水位就会比较高;要是水流量小,水位就低。
明渠流量计有个很厉害的传感器,这个传感器就像是一个超级敏感的小触角。
它能够非常精确地感知到水位的高低变化。
比如说,水位上升了一丁点儿,这个传感器就像被轻轻碰了一下似的,马上就知道了。
那它是怎么根据水位算出流量的呢?这里面可有个小魔法哦。
其实啊,在每一个明渠里,水位和流量之间是有一定关系的。
这个关系就像是一个小秘密的公式。
一般来说呢,明渠的形状、尺寸之类的东西都会影响这个关系。
就好比不同形状的杯子装水,水的高度和总量的关系不一样。
对于明渠,工程师们早就通过各种复杂的计算和实验,把这个水位和流量的关系搞清楚啦。
明渠流量计里面的小电脑(其实就是它的计算部分啦)就会根据传感器传来的水位信息,再按照这个预先知道的关系公式,算出流量到底是多少。
这就好像是一个小厨师,根据菜谱(关系公式)和食材(水位信息),做出一道美味的菜(算出流量)。
而且哦,明渠流量计还很贴心呢。
它可以适应不同的环境。
不管是在那种小小的灌溉用的明渠,还是在比较大的城市排水的明渠里,它都能很好地工作。
就像一个万能小助手,到哪儿都能发挥自己的本事。
有时候啊,明渠里的水可能会有点脏,或者有一些漂浮物。
这时候你可能会担心明渠流量计会不会被搞晕了呢?哈哈,不用担心。
它就像一个坚强的小战士,那些小脏东西和漂浮物可难不倒它。
它的传感器设计得很巧妙,能够在这样有点复杂的环境下准确地测量水位。
还有哦,明渠流量计还能把测量到的数据发送出去呢。
它就像一个小信使,把流量数据告诉那些需要知道的人或者设备。
明渠流量计

钟华湖
什么是明渠流量计呢?
非满流状态的流动的水路称作明渠,测量明渠中水流 流量的仪表称作明渠流量计。明渠流通剖面除圆形外, 还有U形、梯形、矩形等多种形状。
水路按其形态分类: 通常称满水管为封闭管 道,流动是在水泵的压 力或高位槽位能作用下 的强迫流动。明渠流则 是靠水路本身坡度形成 的自由表面流动。
n Q Ch a
式中:系数C和指数n是取决于PB槽口径和各构件形状尺寸的常数。
PB槽的特点:
(a)在维持自由水面流的管渠内,管渠粗糙度等条件变化会导致流量值 变化,而PB槽几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变 化小; (b)PB槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,喉道部自清洗效果 好,几乎不必担忧固体物的沉淀和堆积; (c)作为渠道不发生射流的条件,PB槽上游暗渠坡度必须在20‰以下,
明渠(或非慢 满渠)渠道 部分满水管路 满水管路
敞口明渠(习惯简称明渠)
暗明渠(习惯简称暗渠)
工业和公用事业常用的明渠流量仪表按测量原理大 体可分为堰法、测流槽法、流速 - 水位计算法和电磁 流量计法。
㈠
堰
法
在明渠适当位置装一挡板,水流被阻断,水位升到挡板上端堰(缺) 口,便从堰口流出。水流刚流出的流量小于渠道中原来的流量,水位继 续上升,流出流量随之增加,知道流出量等于渠道原流量,水位便稳定 在某一高度,测出水位高度便可求去流量。
潜水式电磁流量计需在渠道中安置一挡板截留,在挡板底部装上潜水式 电磁流量传感器。挡板截住渠道,迫使水流只能从流量传感器中流过,比较 原来高的流速通向下游,从而抬高挡板上游的水位,产生挡板上下游水位差h, 此水位差的势能转变为流速v的动能,即
明渠流量计方法
明渠流量计方法明渠流量计方法是用于测量明渠中水流的流量的一种方法。
以下是关于明渠流量计方法的50条详细描述:1. 明渠流量计方法是通过测量明渠中水流的流速与流量来进行流量测量的方法。
2. 明渠流量计方法可以用于测量小型河流、溪流和排水渠道等明渠的流量。
3. 明渠流量计方法适用于无压力水流的测量。
4. 明渠流量计方法常用于农田灌溉、城市雨水排放和水资源管理等领域。
5. 明渠流量计方法根据水流速度测量原理可分为几种不同的方法,包括浮子法、梳齿法、流速计法等。
6. 浮子法是一种常用的明渠流量计方法,它利用在水流中浮动的物体的速度来测量水流速度。
7. 浮子法中,测量水流速度的常用浮子有木块、铁球、塑料球等。
8. 浮子法需要在明渠上游设置起点和终点,通过观察浮子从起点到终点所用的时间来计算水流速度。
9. 梳齿法是另一种常用的明渠流量计方法,它利用在水流中插入的齿状物体的数量和间距来测量水流速度。
10. 梳齿法中,水流速度与梳齿数和间距的比值成正比。
11. 梳齿法需要在明渠上游设置起点和终点,并在水流中插入一根梳齿,通过观察梳齿从起点到终点所用的时间和梳齿数来计算水流速度。
12. 流速计法是一种使用流速计测量水流速度的明渠流量计方法。
13. 流速计法中,流速计被放置在明渠中,通过测量流速计的转速或脉冲数来计算水流速度。
14. 流速计法适用于需要连续测量水流速度的情况。
15. 明渠流量计方法还可以通过测量水位差来间接测量水流速度和流量。
16. 明渠流量计方法中,通过在明渠的起始和终点处设置水位计来测量水位差。
17. 明渠流量计方法中,可以使用流量-水位关系曲线来将水位差转换为流量。
18. 明渠流量计方法中,流量-水位关系曲线通常是在实验室中获得的,通过一系列水位差和已知流量的测量来建立。
19. 明渠流量计方法也可以使用流量计测量水流量。
20. 明渠流量计方法中,可以使用电磁流量计、涡街流量计、超声波流量计等不同类型的流量计。
明渠流量计计算方法
明渠流量计计算方法
明渠流量计是一种用于测量河流、渠道或管道中液体流量的设备。
它通常由一个呈V字型的测量槽和一个容器(或称为储罐)组成。
下面是明渠流量计的计算方法:
1. 测量槽的面积计算:根据测量槽的几何形状(通常为矩形或梯形),计算测量槽的横截面积(A)。
测量槽的横截面积可以根据槽的宽度和深度来计算,例如矩形截面的面积为A = 宽度 ×深度。
2. 流量的计算:利用流量计的储罐记录液体通过测量槽的时间来计算流量。
假设液体从测量槽的进口到达底部储罐所需的时间为t,那么流量(Q)可以通过以下公式计算:Q = A × V,其中V是液体在测量槽中的平均流速,可以通过液体通过测量槽的长度(L)除以时间(t)来计算。
即V = L / t。
3. 注意事项:在使用明渠流量计进行流量测量时,需要注意以下几点:
a. 测量槽的几何形状应该保持不变,并且测量槽的底部应该保持光滑,以确保准确的测量结果。
b. 测量槽中的液面应该保持稳定,以确保计算流速时的准确性。
c. 测量槽的宽度和深度以及液体通过测量槽的时间应该精确测量,以确保流量计算的准确性。
d. 在实际使用中,可能需要考虑修正因素,如底床粗糙度和边界阻力的影响。
这需要根据具体情况进行适当的调整。
需要注意的是,以上只是明渠流量计的基本计算方法,实际的计算可能还需要考虑其他因素,如水位变化、管道摩擦阻力等。
具体的计算方法还需根据具体的流量计设备和实际情况来确定。
明渠流量计方法范文
明渠流量计方法范文一、流速-流量法流速-流量法是一种通过测量明渠中的水流速度来计算流量的方法。
该方法适用于明渠中水流比较均匀、流速变化较小的情况。
1.测量点的选择:在明渠的一侧选择一段足够长的测量段,该段应处于流量较为均匀的区域。
在该段中,选择若干个等距离的测点。
2.测量流速:使用流速测量仪器,如流速计或流速仪,将其放置在每个测点上,测量每个测点处的流速。
应该注意,测点处的流速应该代表该处整个截面的流速,因此在不同深度的不同位置进行多次测量,并取平均值。
3.计算平均流速:根据每个测点处的流速计算出平均流速。
常用的计算方法包括等距离测点法、梯形法、圆形法等。
4.测量截面面积:测量明渠的横截面形状,使用测量仪器测量其截面的宽度和深度,计算出截面的面积。
5.计算流量:根据平均流速和截面面积,使用流量公式计算出流量。
其中,最常用的流量公式是曼宁公式:Q=K*M*N*A*R^(2/3)*S^(1/2)。
其中,Q为流量,K为修正系数,M为河道断面形状系数,N为河道断面粗糙系数,A为横截面积,R为水力半径,S为水流沿程坡降。
6.验证和纠正:根据实际情况,可能需要对计算结果进行验证和纠正,以提高计算精度。
二、水位-流量法水位-流量法是一种通过测量明渠中的水位来计算流量的方法。
该方法适用于水流速度较大,无法直接测量的情况。
1.测量点的选择:与流速-流量法相似,也需要在明渠的一侧选择一个测量段。
不同之处是,在该段中,选择若干个等距离的测点,并测量每个测点处的水位高度。
2.建立水位-流量关系曲线:根据实测的水位高度和对应的流量数据,建立水位-流量关系曲线。
可以通过多次测量,采用回归分析法、插值法等方法获得较为准确的关系曲线。
3.测量水位:在使用明渠流量计时,通过合适的仪器测量明渠中的水位。
4.计算流量:根据测量到的水位,通过水位-流量关系曲线,计算出对应的流量。
5.验证和纠正:同样,根据实际情况,可能需要对计算结果进行验证和纠正,以提高计算精度。
明渠流量计校准方法
明渠流量计校准方法
明渠流量计校准方法:
①准备工作首先需确保被校准流量计处于完好状态并且已经清洁无堵塞物影响测量准确性;
②标准器具选取一条已知几何尺寸粗糙系数的矩形梯形或圆形渠道作为标准参照物使用;
③水位控制在校准前需用堰板测井等装置将渠道内水位稳定在一个恒定高度以便重复测量;
④数据记录采用超声波液位计压力传感器等设备实时监测记录水位变化情况并计算平均值;
⑤流速测量选取渠道中几个代表断面投放浮标法电磁法等手段测出各点瞬时流速分布状况;
⑥积分计算根据所得水位流速数据按断面积分法或网格法计算出该时段平均流量Qm;
⑦参数调整将上述结果输入到待校准流量计中通过调整K系数n指数等参数使显示值接近Qm;
⑧多次重复为减小偶然误差提高结果可靠性需在同一条件下对同一流量点进行三次以上测量取平均值;
⑨不同流量选取多个典型流量点如最小工作点常用工作点最大工作点重复上述步骤直至涵盖全部量程;
⑩精度评判将每次校准结果与标准值进行比较计算出相对误差绝对误差等指标评判是否满足精度要求;
⑪记录报告将此次校准全过程详细记录在案包括使用仪器操作步骤环境条件出现的问题解决方案等;
⑫定期复查由于磨损老化等原因流量计性能会随时间变化因此需制定定期校准计划确保其始终处于最佳状态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
清累计 ON
3.6V K1 R68
设置
1 无用 接线端子
2
3
R74
个,对应 63 个月记录。 5. 可另外配接打印机输出存储的数据() 6. RS232 串口(三线:TXD,RXD ,GND) ,用于连网,远程通讯。 六、仪表面板说明(参见图八)
4、仪表内框架固定钉(4个)
8、上下液晶显示屏
ห้องสมุดไป่ตู้7、三角形指示符
0 4 8 C
1 5 9 D
2 6 A E
3 7 B F
45
78
超声换能器 102
300
四个安装孔 孔径=10mm 均布在110mm圆上
102
图七、探头的外形尺寸 五、主要功能 1. 测量明渠流量 。 采用水位-流量查表法, 可以同任何具有确定水位-流量关系的量水堰槽 配用。 2. 4~20mA 远传电流输出 4~20mA 电阻负载能力为 500Ω。用于流量计时,4~20mA 按流量输出; 用于液位计时按液位输出。4mA 对应液位或流量的零值;20mA 对应值由按键设 置(A 参数) 。 3. 两个单刀双掷继电器 继电器触点容量为 36V、1A。用于液位计时(E0=3.3333) ,两个继电器 分别作上下限报警; 用于明渠流量计时(E0=2.2222), 其中一个继电器用于累计 流量比例输出,即每隔预先设定的累计流量( E6 参数) ,闭合一次。每次闭合 时间为 32ms。 4. 存储功能 仪表可以存储仪表显示的数据。存储的数据由打印机输出。 未装“扩充板”的仪表,仅存 256 组数据。每组数据按参数设置的时间 间隔存储。可以是流量,也可以是液位。 安装“扩充板”的仪表仅存流量数据。按小时、日、月记录存储。 “扩 充板”存日记录(含小时记录)255 个,对应 255 天的日和时记录。月记录 63
L H D t2 E1 t1
2
波。超声波经过 t1 时间,走过 E1 距离,碰到校正棒。一部分超声波能量被校 正棒反射,并被探头接收(仪表在显示器上“校波”的指示位置出现“�”提 示符) 。仪表记下这段时间的长度 t1。超声波的另一部分能量绕过校正棒,经 过 t2 的时间到达水面。这部分能量被水面反射后,被探头接收(仪表在显示器 上“回波”的指示位置出现“�”提示符) 。仪表记下这段时间的长度 t2。校 正棒的长度 E1 是固定长度。仪表根据 t1 与 t2 的比例,再乘以 E1,求出水面 到探头的距离 D,D=E1*t2/t1。 安装仪表时,通过按键已向仪表的存储器内设置了探头(法兰盘位置)到 “水位=0”的距离“L” 。仪表从内存读取参数“L” ,用 L 减去 D,求出液位 H。 3、仪表的工作原 理(图五) 仪表控制探头发射 发射、接收超声波 和接收超声波。 按图五 4-20mA 仪表 液位 的过程 转为 液位 (单 继电器 位:米) 。通过查水位水位-流量表 电源 流量表, 把液位转成流 量(单位:升/秒) 。 累计 流量 水位-流量表是存 储在仪 表里 的一 组数 探头 RS-232 据。首次按装仪表时, 显示、存储 打印机 通过按 键向 仪表 的存 三角堰 储器中输入。 本仪表的 水位-流量表是按相等 水流 的液位间隔存储的。 例 如使用三角堰时, 液位 的 间 隔 设 为 为 “0.01m” 。 仪表的存储 器中存有:液位= 图五、仪表的工作原理 “0.00m”时对应的流 量= “0.0000L/S” ; 液位= “0.01m” 时 对应的流量= “0.0136L/S” ; 液位= “0.02m” 时对应的流量=“0.0772 L/S” ;液位=“0.03m”时对应的流量=“0.2127L/S” • ••。 仪表允许设置最多 150 个点的液位及对应的流量数据。 一般设置 30 个点便 能满足应用要求。 仪表把瞬时流量按时间累加,得出累计流量。累计流量共 8 位数字。当累 计满 8 位时,自动回零,重新累计。仪表显示累计流量的低 6 位数,按“C2” 可以显示全 8 位数。 仪表的输出有,4~20mA 电流模拟量;继电器的开关量;RS-232 的数字信 号;外接打印机用的接口。
一、用途 与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事 液单位的污水排放口、城市下水道的流量(图一) 。 由于这种仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、 腐蚀性液体情况下,比其它形式的仪表具有更高的可靠性。 二、工作原理 SHT 仪表直接测量的物理量是 液位。 用于明渠测流量时, 在明渠 WL-1A 上安装量水堰槽。 量水堰槽把明渠 内流量的大小转成液位的高低。 仪 接电源 井盖 表测量量水堰槽内的水位, 再按相 应量水堰槽的水位-流量关系反算 污水井 探头引线 出流量。 1、量水堰槽的测流量原理 探头 明渠内的流量越大,液位越 高;流量越小,液位越低(参见图 量水槽 二) 。一般的渠道,液位与流量没 污水管 有确定的对应关系。 因为同样的水 水流 深, 流量的大小, 还与渠道的横截 面积、坡度、粗糙度有关。在渠道 内安装量水堰槽, 由于堰的缺口或 图一、SHT 超声波明渠流量计的用途 槽的缩口比渠道的横截面积小, 因 此, 渠道上游水位与流量的对应关 系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上,相同的液 位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。
1 2 3 4 信号 信号 +5V 地线 探 头 引 线
直流12V电池入
交 流 220V 电 输 入
+
4-20mA输出 水位下限 m 3 比例 常闭 水位 上限
常闭
机壳
机壳
图九、仪表接线端子
仪表共有 18 个接线端子,装在仪表内框架下部。各端子功能如图九。接线 时要先逆时针方向拧松面板上的“仪表内框架固定钉” (图八) ,拉出仪表内框 架,露出内框架下部的接线端子(图九) 。拉出内框架时,注意不要拉断框架到 仪表外壳上的连线。 接线方法见图十。 探头引线的两个信号线(黄色线和绿色线)可以交换位置。 电源线三根,仪表出厂时电源线地线未接仪表。如需接地,可把电源线的 地接在标有“机壳”的端子上。
6
回波” “校波”分别指示探头是否收到回波或校正波。 “运行” “设置”用 于指示仪表处于测量状态或设置参数状态。 “打印机” 指示打印机是否被接到仪 表上。 “打印”则指示仪器正在向打印机输出数据。 8. 上、下液晶显示器,显示内容与仪表键盘设置的状态有关。 (下述“C0”等表示在仪表运行状态下,先按 C 键,抬起后,再按 0 键) CO:上下均显示“_____”无意义。 C1:流量计状态使用。上显示器为四位瞬时流量值。单位为升/秒。下 显示器为六位累计流量值,单位为米 3。 C2: 显示八位累计流量, 下显示器显示六位。 高两位出现在上显示器上。 C3:液位计状态下使用。上显示器为四位液位高度,单位为米。下显示 器显示液位报警情况。当水位超过上限值时,偏上部出现“-----” ,当液位低 于下限液位时,偏下部显示“-----” 。当液位处于上下限之间时,显示器上没 有显示。 C4:显示仪器连续工作的时间,即不含掉电时间。由 C4 显示可计算出 仪表停电的时间。C4 所显示的内容由参数开关“2”清除为全“0” 。上显示器 显示四位数、为连续工作的天数。下显示显示为不足一天的部分。共六位数, 每 2 位 1 组。从左向右,分别代表小时,分钟、秒。 C5:显示日历时钟。上显示器六位数每两位一组,共三组,从左到右分 别为年,月,日。下显示器六位数每两位一组,共三组,从左向右分别为小时、 分钟、秒。日历时钟主要用于存储数据,可以在设置状态下校时。 C6、C7:为仪表检修时显示内存使用,对使用仪器来说,无意义。如误 按入 C6 或 C7,请连续按 D 键,可以返回。或关掉电源,重新接电、再按 C1 等 进入运行显示。 七、仪表接线方法:
直角三角堰 水流方向 水流方向
直角三角堰
水位
流量较小时,水位较低
水位
流量较大时,水位较高
图二、量水堰槽把流量转成液位
常用的量水堰槽有,直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽(图三) 。
B B b
角度
b p
三角堰
矩形堰
巴歇尔槽
p
图三、常用的量水堰槽
使用 SHT 超声波明渠流量计, 安装时必须知道配用量水堰槽的水位-流量对 应关系。 量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》 JJG711-90 中查到。本说明书摘抄了一部分(第十一章、量水堰槽) 。 巴 歇尔槽知 道了喉道宽 度 b,就可以用相应的公式算出水 位-流量对应关系。 仪表 直 角三角堰 和矩形堰也有 相应的公式。 但是还与按装的渠 探头 道尺寸有关。确定水位-流量关 发射声波 系时,三角堰与渠道宽 B、开口 角度、上游堰坎高度 p 有关; 矩 探头 形堰与渠道宽 B、开口宽 b、上 游堰坎高度 p 有关。 如果对计算量水堰槽水位校正棒 流量不熟悉, 可将使用的量水堰 反射声波 槽参数通知仪表生产厂。 生产厂 帮助计算。 应注意同时提供上述 与确定水位-流量关系有关的参 液面 数。 反射声波 2、超声波测液位原理(参 见图四) 水位=0 本 仪表采用 超声波回声测 距法测液位。 探头固定安装在量 水堰槽水位观测点上方。 探头对 准水面。探头向水面发射超声 图四、超声波测液位的原理
显示窗口 仪表挂钩 6 前门琐锣丝 生产厂标牌 245 仪表挂钩
DB25孔打印机插座 190 引线过孔 98
DB9孔-RS232插座
10
100 140
12 仪表背面 仪表前门折页
图六、仪表显示部分的外形尺寸
4
80 探头引线 (RVVP4-0.3) 25米 外径 < 6mm 安装探头用的法兰盘 90 校正棒
WL-1A
1 2 3 4 信号 信号 +5V 地线 探 头 引 线 交 流 220V 电 输 入
+
4-20mA输出 水位下限 m3 比例 常闭 水位 上限
常闭
直流12V电池入
机壳
机壳
黄色线
绿色线
红色线 探头