Mätprincip
Tidsskillnadsmetod: det finns en tidsskillnad när ljudvågor utbreder sig lika långt i vätskan uppströms och uppströms, och skillnaden i utbredningstid är relaterad till flödeshastigheten hos den uppmätta flödeskroppen. Genom att mäta denna tidsskillnad erhålls flödeshastigheten, och sedan beräknas flödeshastigheten.
Dopplermetoden: Baserad på Dopplerprincipen inom akustik detekteras frekvensförskjutningen mellan den reflekterade ljudvågen och den emitterade ljudvågen för att bestämma hastigheten på rörliga partiklar i vätskan, för att indirekt erhålla flödeshastigheten och flödeshastigheten för vätskan, vilket kräver att det finns suspenderade föremål som bubblor och fasta partiklar i vattnet för att reflektera ultraljudsstrålen.
Tillämplig vätska
Tidsskillnadsmetod: Lämplig för mätning av ren, färre föroreningar i vätskan, såsom råolja, tungolja, rent vatten, avjoniserat vatten, kemiska lösningsmedel etc. Om vätskan innehåller ett stort antal bubblor eller fasta föroreningar, kommer det att hindra den normala utbredningen av ultraljudsvågor, vilket påverkar mätnoggrannheten.
Dopplermetod: används ofta för att mäta grumliga vätskor som innehåller bubblor, fasta partiklar och andra föroreningar, såsom avloppsvatten, lera, olje-vattenblandningar etc., används ofta i naturliga vatten, industriell avloppsrening och andra områden.
Mätnoggrannhet
Tidsdifferensmetod: noggrannheten är relativt hög, upp till ±0,5 %, och dess mätnoggrannhet påverkas av noggrannheten hos signalbehandlingens elektroniska komponenter och ljudhastighetens stabilitet.
Dopplermetoden: Noggrannheten är generellt lägre än tidsskillnadsmetoden, vanligtvis cirka ±2 %, eftersom mätresultaten baseras på den spridda signalen från suspenderade partiklar eller bubblor i vätskan, och fördelningen och rörelsen av dessa partiklar kan vara ojämn, vilket kommer att ha en viss inverkan på mätnoggrannheten.
Krav på rörledningar
Tidsskillnadsmetoden: vätskans flödestillstånd i rörledningen är striktare, vätskan måste vara mer stabil och enhetlig, och den raka rörsektionen har vissa krav, vanligtvis är längden på den uppströms raka rörsektionen inte mindre än 10 gånger diametern på den nedströms raka rörsektionen inte mindre än 5 gånger rörets diameter.
Dopplermetod: Kraven för rörsegmentet är relativt sett inte strikta, installationspositionen är mer flexibel och flödesmönstret i rörledningen påverkas mindre.
Sensorstruktur och installation
Tidsskillnadsmetod: Vanligtvis används ett eller flera par sensorer, installerade uppströms respektive nedströms om rörledningen, och sensorns sändnings- och mottagningsriktning måste bibehålla en viss vinkel i förhållande till rörledningens axel för att säkerställa att ultraljudssignalens sändningstid mäts korrekt. Under installationen måste sensorn justeras och fixeras för att säkerställa signalöverföringens stabilitet.
Dopplermetod: Den allmänna användningen av en enda sensor, inklusive sändning och mottagning av piezoelektriska kristaller, kan installeras på rörledningens yttervägg, eller kan sättas in direkt i kontakt med vätskan, lätt att installera och kommer inte att orsaka skador på rörledningen.
Anti-interferenskapacitet
Tidsdifferensmetod: Det är lätt att påverka vibrationer i rörledningen, förändringar i vätsketemperatur och densitet och andra faktorer. Vibrationer i rörledningen kan leda till avvikelser i sensorns position, vilket påverkar mätnoggrannheten. Förändringar i temperatur och densitet orsakar förändringar i ljudhastigheten. Temperaturkompensation och andra åtgärder behövs för att förbättra mätnoggrannheten.
Dopplermetod: stark anti-interferensförmåga, okänslig för rörledningsvibrationer, och eftersom dess mätprincip är baserad på Dopplerfrekvensförskjutning, och vätskans temperatur och densitet har liten relation, så kan den fortfarande bibehålla god stabilitet under komplexa arbetsförhållanden.
Mätområde
Tidsskillnadsmetod: Mätområdet är brett och kan mäta vätska från låg flödeshastighet till hög flödeshastighet. Det är lämpligt för en mängd olika rördiametrar. Men för stora rördiametrar kan mätning av hög flödeshastighet kräva högre överföringseffekt och mer komplex signalbehandlingsteknik.
Dopplermetod: generellt lämplig för mätning av vätskor med låg och medelhög flödeshastighet. För vätskor med hög flödeshastighet kan förhållandet mellan Dopplerfrekvensförskjutning och flödeshastighet inte vara linjärt, vilket kan leda till ökat mätfel.
Publiceringstid: 9 december 2024