
مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية
ينتمي مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للموجات فوق الصوتية ، باعتباره مقياس التدفق الحجمي ، إلى فئة مستشعرات التدفق غير التدخلي ويستخدم على نطاق واسع في المجالات الصناعية والمدنية. مبدأ العمل هو استخدام الاهتزاز الصوتي لقياس تدفق السائل. لديها خصائص ...
- مقدمة المنتج
مقياس تدفق النوع بالموجات فوق الصوتية
ينتمي مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ، كمقياس تدفق حجمي ، إلى فئة أجهزة استشعار التدفق غير التأمرية ويستخدم على نطاق واسع في المجالات الصناعية والمدنية. مبدأ العمل هو استخدام الاهتزاز الصوتي لقياس تدفق السائل. لديها خصائص الدقة العالية والاستجابة السريعة وسهولة الاستخدام. من بين عدادات تدفق السائل بالموجات فوق الصوتية ، هناك نوعان رئيسيان ، وهما عدادات تدفق دوبلر ومقاييس التدفق بالموجات فوق الصوتية للوقت.
تحسب مزرورات دوبلر سرعة التدفق عن طريق قياس سرعة الجزيئات المعلقة في السائل ، على غرار رادار دوبلر. عندما تواجه موجة الصوت كائنًا متحركًا ، يتغير تردده. بناءً على تغيير التردد هذا ، يمكن استنتاج سرعة السائل. تعد عدادات تدفق دوبلر مناسبة للوسائط التي تحتوي على جزيئات في السوائل ، مثل مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي وما إلى ذلك ، ويمكنها قياس معدلات التدفق بشكل ثابت ودقة.
يحسب مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية في وقت العبور معدل التدفق عن طريق قياس الوقت الذي يستغرقه الموجات الصوتية للسفر عبر السائل. المبدأ هو استخدام العلاقة بين سرعة موجات الصوت التي تنتشر في السوائل ومعدل التدفق ، وتحديد معدل التدفق عن طريق قياس الفرق الزمني بين إرسال وتلقي موجات الصوت. يعد مقياس تدفق وقت العبور مناسبًا لمختلف الوسائط السائلة النظيفة ، مثل الماء والزيت ، وما إلى ذلك ، مع قابلية تطبيق واسعة ودقة عالية.
يمكن أن تجلب عدادات تدفق السائل بالموجات فوق الصوتية غير الغازية التحسين لعملياتك الصناعية وتلعب دورًا مهمًا في توفير الطاقة. لا يمكن لتطبيق تقنية قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية تقليل تكاليفك فحسب ، بل يمكن أيضًا تحسين سلامة عملية التثبيت.
نحن نفخر بتوفير خدمات مخصصة لعملائنا. تم تصميم عمليات التصميم والتركيب الخاصة بنا لضمان توفر لك حل فعال من حيث التكلفة يلبي الاحتياجات الفردية لموقعك. نحن ملتزمون بتوفير أفضل حلول قياس التدفق لكل عميل ، وبالتالي جلب كفاءة وسلامة أكبر لعملياتك الصناعية.
بسأل
عند الاتصال بـ Solidat لأول مرة ، سيكون فريقنا العاطفي في متناول اليد للإجابة على أسئلتك وتقييم احتياجاتك. نحن نتفهم أن كل مكان له متطلباته الفريدة ، لذلك سنعمل معك عن كثب لتطوير فهم عميق لاحتياجاتك الفردية.
يقتبس
في هذه المرحلة ، سيقدم خبراء إدارة الحلول عرض أسعار مخصص لنظامك. بالنسبة لمعظم المواقع ، يمكننا إكمال هذه العملية بالصور والنماذج ، ولكن بالنسبة للمشاريع الأكبر أو الأكثر تعقيدًا ، سنزور الموقع شخصيًا لإجراء تقييم.
يبني
سيقوم فريقنا بتجميع نظامك المخصص في منشأتنا المخصصة. سنقوم بمعايرة جميع المعدات التي يمكن تكليفها خارج الموقع مقدمًا لضمان تشغيل كل شيء بسلاسة.
التسليم والتركيب
سنقوم بترتيب تسليم المعدات الخاصة بك مباشرة إلى الموقع والاتصال مع المقاول الذي اخترته لتقديم نصيحة التثبيت. اعتمادًا على تفاصيل المشروع ، قد نرسل أيضًا موظفين إلى الموقع للمساعدة في عملية التثبيت.
معايرة
بمجرد تثبيت الجهاز ، سيذهب مهندسونا المحترفين إلى الموقع لتصحيح المعدات والتحقق مما إذا كان يعمل بشكل صحيح. سنعمل معك للتعرف على نظامك الجديد والإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم. بمجرد اكتمال التكليف ، سنوفر لك نموذج قبول لإثبات أن موقعك يفي بالكامل بمتطلبات التدقيق.
الرعاية اللاحقة
فريقنا هنا لدعمك مع أي أسئلة أو مشاكل في التسنين قد تكون لديك. بالنسبة لمعظم الأماكن ، نوصي أيضًا بحزمة صيانة مرتين لضمان استمرار العمل بشكل صحيح معداتك.
مزايا عدادات التدفق غير التداخل
تم تصميم عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية عالية التقنية من Solidat لقياس التدفق السائل والسرعة عالية الدقة. تتميز عدادات التدفق المتقدمة هذه بتركيب سريع وسهل وتتوفر في مجموعة متنوعة من المواد وأقطار الأنابيب.
هذه أدوات القياس الصناعية تقيس التدفق بشكل موثوق على مدى درجة حرارة واسعة ، بغض النظر عن الضغط. يمكن أن تنتقل إشارة الخرج بشكل فعال إلى نظام التحكم أو نظام المراقبة لتحقيق المراقبة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي ، وبالتالي توفير دعم بيانات موثوق به للعمليات الصناعية.
• تحسين جودة التصنيع من خلال قياسات دقيقة ودقيقة
• زيادة الإنتاجية بسبب أوقات التثبيت الأقصر وعدم تعطلها
• يتم تقليل الصيانة لأن المستشعر ليس على اتصال مباشر مع السائل الذي يتم قياسه
تحتوي هذه التكنولوجيا على عدد من الميزات الفنية الفريدة ، بما في ذلك الجوانب التالية:
• لا تتطلب التكنولوجيا قطع الأنابيب ، مما يعني أنه لا توجد حاجة لمقاطعة الإنتاج أو تدفق العملية أثناء التثبيت ، وبالتالي تجنب خسائر الإنتاج الناتجة عن إغلاق خط الإنتاج.
• لا تنتج هذه التكنولوجيا انخفاضًا في الضغط أثناء عملية القياس ، وتحافظ على حالة التشغيل العادية لنظام خطوط الأنابيب ، وليس لها أي تأثير سلبي على انتقال السوائل.
• لا يتلامس مستشعر هذه التكنولوجيا مباشرة مع السائل الذي يتم قياسه ، مما يحقق قياس التدفق عالي الدقة من خلال تقنية قياس غير الاتصال مع تجنب مشاكل التلوث المحتملة الناتجة عن التلامس.
• نظرًا لأن المستشعر لا يتلامس مع السائل ، يتم القضاء على خطر التسرب ، مما يحسن إلى حد كبير سلامة وموثوقية المعدات.
كيف يعمل عداد التدفق السائل بالموجات فوق الصوتية؟
يعتمد مبدأ عمل عدادات تدفق السائل بالموجات فوق الصوتية على الفرق الزمني بين انتشار الموجات بالموجات فوق الصوتية في السائل. يتكون هذا النوع من عداد التدفق عادة من محولين عالي التردد مثبتان على الجزء الخارجي من الأنبوب. تنتشر الموجات فوق الصوتية من خلال جدار الأنابيب فوق مساحة المقطع العرضي للأنبوب في تيار السائل المتدفق ، من محول إلى آخر. في حالة تدفق السوائل ، يحمل النبض بالموجات فوق الصوتية "اتجاه التدفق ، في حين أن شعاع الإشارة المنعكسة" يبطئ "على العكس. نتيجة لذلك ، يختلف الوقت اللازم لنقل الإشارة من مستشعر بالموجات فوق الصوتية إلى أخرى. يعمل مقياس التدفق عن طريق بالتناوب على نقل واستقبال الموجات الصوتية في الترددات المعدلة. الفرق في وقت انتشار الموجة الصوتية يتناسب مباشرة مع القيمة المقاسة لمعدل التدفق وتدفق السوائل. نظرًا لأن الخصائص الصوتية لكل سائل مختلفة ، فمن الضروري تعيين معلمات مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية بشكل مناسب لضمان قياس دقيق للغاية.
ما هي مزايا مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية الصلبة؟
التكلفة المنخفضة ومرنة
بالمقارنة مع أجهزة التدفق الكهرومغناطيسية أو غيرها من تقنيات مقياس تدفق العناصر الأولية ، فإن أداة مقياس التدفق والتحكم هذه لها مزايا التكلفة والمرونة المنخفضة. يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف التثبيت والصيانة ويقلل بشكل فعال من تكلفة الاستثمار للمشروع بأكمله.
تثبيت سهل وسريع
لا يتطلب تكليف مستشعر تدفق المياه بالموجات فوق الصوتية على خطوط الأنابيب أي تعديلات أو توقف في العملية والإنتاج. يتمتع مقياس التدفق هذا بميزة التثبيت السريع ، يمكنك تثبيته على أحجام الأنابيب المختلفة في دقائق دون أي حفر أو عمليات شاقة أخرى.
آمنة ومضمنة
نظرًا لعدم قطع الأنابيب ، لا يوجد خطر من تسرب السائل أثناء تثبيت مقياس تدفق الأنابيب بالموجات فوق الصوتية. تحافظ طريقة التثبيت غير التداخل هذه بشكل فعال على سلامة خط الأنابيب مع ضمان سلامة واستقرار العملية.
صحة
يضمن تصميم المستشعر المثبت خارج الأنبوب أن مستشعر عداد التدفق بالموجات فوق الصوتية لا يتأثر بالحطام الذي يلوث السائل. تحمي طريقة التثبيت الخارجية هذه بشكل فعال المستشعر من البيئة الخارجية وتضمن دقة القياس والموثوقية.
صيانة منخفضة
المشابك الموجودة على مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية غير المتطفلة غير متطفلة ولا تحتوي على أجزاء متحركة ، لذلك لا داعي للقلق بشأن التآكل الميكانيكي أو التلف. لا يتطلب مقياس تدفق وقت العبور هذا معايرة أو تنظيف متكررة ويمكن أن يعمل بشكل ثابت لفترة طويلة ، مما يقلل من تكاليف الصيانة وعبء العمل.
المتانة العالية والمتانة
باستخدام مواد عالية الجودة ، يمكنك التأكد من أن معدات العملية الخاصة بك لها عمر خدمة طويل. يتمتع المستشعر والمحول الإلكتروني لجهاز قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية بمستوى ممتاز من الحماية ويمكن أن يقاوم التآكل والأضرار في ظل الظروف البيئية القاسية ، مما يضمن استقرار وموثوقية المعدات.
دقة القياس العالية ووقت الاستجابة السريعة
باستخدام إلكترونيات المعالجات الدقيقة عالية الأداء ، يمكن لمحول التدفق بالموجات فوق الصوتية أن يحقق دقة ممتازة للتدفق ، مع دقة ± 1 ٪ ووقت استجابة 1 ثانية فقط. يتمتع باستقرار ممتازة على المدى الطويل وهو غير حساس للتغيرات في ضغط السوائل ودرجة الحرارة ، مما يضمن الموثوقية والاستقرار في ظل ظروف عمل مختلفة. من خلال حساب متوسط السرعة الصوتية بشكل مستمر للسائل ، يمكن أن يقيس مقياس التدفق الدقيق هذا معدل التدفق بدقة دون أن يتأثر بعوامل مثل درجة الحرارة أو الكثافة أو اللزوجة ، مما يضمن دقة وموثوقية نتائج القياس.
الاندماج بسهولة في نظامك
يمكن لشاشة LCD Color Display عرض معلمات المفاتيح بشكل حدسي مثل التدفق الفوري وحجمها والطاقة الحرارية ، مما يوفر للمستخدمين وظائف مراقبة وإدارة مريحة. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز هذه الأجهزة بإشارات الإخراج التناظرية التي تبسط عملية نقل البيانات. من خلال إشارات الإخراج التناظرية هذه ، يمكن للمستخدمين نقل البيانات بسهولة إلى أنظمة مثل PLC أو وحدات التحكم العامة لتحقيق المراقبة في الوقت الفعلي وتعديل العمليات ، وتحسين كفاءة الإنتاج وراحة الإدارة.
ما هي تطبيقات عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية غير الملامسة؟
توفر عدادات التدفق غير التابعة للموجات فوق الصوتية غير التابعة للموجات فوق الصوتية عددًا من المزايا وتستخدم على نطاق واسع للمراقبة والتحكم في العمليات الصناعية. تعد عدادات التدفق هذه مناسبة لقياس معدل تدفق السوائل غير المتقدمة في الأتمتة الصناعية ومراجعات الطاقة ، وكذلك في المناطق التالية:
1.
2. محطة توليد الطاقة الحرارية أو محطة توليد الكهرباء: تستخدم لمراقبة تدفق الغلايات ، ومضخات الدوران المكثف وزيت التوربينات ؛
3. بناء التدفئة وتكييف الهواء: أنظمة التدفئة وتكييف الهواء للمياه الساخنة والباردة ؛
4. حمامات الربيع الساخنة وحمامات السباحة: تستخدم لقياس كمية المياه التي تم ضخها ؛
5. صناعة السيارات: تستخدم لقياس تدفق الطلاء ؛
6. صناعة الأغذية والصيدلانية: تستخدم لقياس المواد الخام (الحليب والزيت) وغسل الماء ؛
7. صناعة الكيميائية والبترولية: تستخدم لقياس السوائل التآكلية كيميائيا ، ولكنها ليست مناسبة للمناطق الخطرة ؛
8. صناعة بناء السفن: تستخدم لقياس الوقود والزيت الهيدروليكي ؛
9. مجال الطاقة البيئية والمتجددة: تستخدم لقياس العديد من السوائل ، مثل المياه المنزلية ومياه الصرف الصحي والمياه الصناعية ومياه البحر والمياه النقية ومياه الري وزيت ، وما إلى ذلك ، ولكن باستثناء تطبيقات القناة المفتوحة.
إن مسبار التدفق بالموجات فوق الصوتية لدينا قادر على قياس أي سائل بدقة عالية في التطبيقات الصعبة مع درجة حرارة العملية القصوى 450 درجة ، ولكن لا يمكن استخدامها لقياس تدفق الغاز. تقوم الإشارة بالموجات فوق الصوتية الخاصة بالمستشعر تلقائيًا بضبط شعاع الطاقة على جودة الأنبوب والسائل المقاس بواسطة المشبك على الأداة ، لذلك يمكن إجراء القياسات بثقة حتى لو تم تآكل الأنبوب.
اختر عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية الخاصة بنا وقم بإحداث ثورة في عملياتك الصناعية!
هناك ثلاث طرق للتثبيت لأعداد التدفق بالموجات فوق الصوتية على المشبك. تسمى هذه الطرق الثلاثة طريقة V وطريقة Z وطريقة N على التوالي.
بشكل عام ، عندما يكون قطر الأنابيب الصغيرة 100 ~ 300 مم (4 "~ 12") ، يمكن تحديد طريقة V أولاً ؛ عندما لا تستطيع طريقة V الكشف عن الإشارة أو تكون جودة الإشارة ضعيفة ، يتم استخدام طريقة Z ؛ عندما يكون قطر الأنبوب أكثر من 300 مم (12 ") أو يتم قياس أنبوب الحديد الزهر ، يجب تفضيل طريقة z.
طريقة N هي طريقة أقل استخدامًا وهي مناسبة للأنابيب ذات الأقطار التي تصل إلى 50 مم (2 ").
احتياطات لتركيب مستشعر عداد التدفق بالموجات فوق الصوتية
1. يجب أن تكون معلمات أنابيب الإدخال صحيحة ، وإلا فإنه سيؤدي إلى تثبيت المستشعر بشكل غير صحيح وعدم العمل بشكل صحيح.
2. عند تثبيت مستشعر المشبك على ، استخدم ما يكفي من الإقرار لتثبيته على جدار الأنابيب ، وحرك المستشعر ببطء بالقرب من نقطة التثبيت حتى يتم استلام أقوى إشارة وقيمة جودة الإشارة القصوى.
3. تأكيد ما إذا كانت مسافة التثبيت وفقًا لمسافة تثبيت المستشعر الواردة في الدليل.
4. إذا كانت قوة الإشارة دائمًا 0. خط أنابيب قديم جدًا ، سواء كانت بطانةها سميكة للغاية ، سواء لم يكن هناك سائل في خط الأنابيب ، سواء كان التثبيت قريبًا جدًا من كوع الصمام ، سواء كان هناك الكثير من الفقاعات في السائل ، إلخ.
5. يجب تجنب تثبيت واستخدام مقياس التدفق في البيئة مع التداخل الكهرومغناطيسي الكبير ، حتى لا تتسبب في أن تكون قوة الإشارة المقبولة منخفضة للغاية أو تقلب ، مما سيؤثر على التشغيل الطبيعي لضمان التدفق.
6. في نهاية التثبيت ، يجب إعادة تشغيل الأداة مرة أخرى ، ويجب التحقق من المعلمات ونتائج العرض لمعرفة ما إذا كانت صحيحة.
مصنعنا

خطوط الإنتاج الآلية: نستثمر في خطوط الإنتاج الآلية المتقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج وضمان اتساق جودة المنتج.

تكنولوجيا التصنيع الذكية: استخدم تقنية التصنيع الذكية لتحقيق الإدارة الرقمية والشبكية والذكية لعملية الإنتاج.

الابتكار المستمر: نقدم باستمرار تقنيات ومعدات جديدة للحفاظ على موقعنا الرئيسي في الصناعة وتزويد العملاء بالحلول الأكثر تنافسية.
التعليمات
س: ما هو الوقت - من المقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: كيف تعمل عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية (وقت الرحلة)؟ إنهم يقيسون الوقت الذي يستغرقه إشارة بالموجات فوق الصوتية المنقولة من مستشعر واحد ، لعبور أنبوب واستلامه بواسطة مستشعر ثانٍ. يستخدم وقت العبور أو وقت عدادات تدفق الرحلة محولين يعملان ككل من أجهزة الإرسال والمستقبلات بالموجات فوق الصوتية.
س: ما هو وقت العبور في مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: يقيس عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية وقت العبور الفرق في الوقت الذي يتم فيه إرسال إشارة بالموجات فوق الصوتية من المحول الأول حتى يعبر الأنبوب ويتم استلامه بواسطة محول الطاقة الثانية.
س: ما هما نوعان مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: هناك نوعان من تقنيات عداد التدفق بالموجات فوق الصوتية ، بما في ذلك دوبلر ووقت العبور. بالإضافة إلى نماذج القناة المضمنة والمفتوحة ، تتوفر العدادات بالموجات فوق الصوتية كحلول للمشبك عند الاتصال بالسوائل المقاسة غير ممكن.
س: ما هو الغرض من مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: تطبيق نموذجي لمقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية هو قياس تدفق السائل في الأنابيب الكاملة ، وأيضًا قياس السوائل مثل الماء والمياه العادمة والأحماض والمذيبات والمواد الكيميائية والهيدروكربونات والزيوت ، وأيضًا لمراقبة التسخين والتحكم الأنظمة.
س: أي نوع من مقياس التدفق يستخدم مبدأ اختلافات وقت العبور في موجات الصوت؟
ج: تعمل عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية بناءً على مبدأ "وقت العبور" أو "وقت الرحلة. يتضمن ذلك نقل موجة الصوت بالموجات فوق الصوتية من محول إلى آخر من خلال السائل في الأنبوب.
س: ما هي قيود مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: لديهم قيود في السوائل التي يمكنهم قياسها بدقة. يمكن أن تؤدي السوائل الملوثة بشكل كبير وتدفقات الملاط إلى أن الأمواج بالموجات فوق الصوتية غير قادرة على المرور على الرغم من السائل ، مما يجعل العداد غير قادر على قياس التدفق بدقة.
س: ما الذي سيؤدي إلى عدم دقة مقياس تدفق دوبلر بالموجات فوق الصوتية؟
ج: يمكن أن تؤثر حالة الأنبوب ومواد الأنبوب من خلاله على دقة مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية. يمكن أن تسبب المخالفات في الأنبوب ، مثل التآكل أو التحجيم أو الأسطح الخشنة ، انعكاسات الإشارة أو التوهين ، مما يؤدي إلى عدم الدقة.
س: ما هي طرق قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: النوعان الرئيسيان من عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية هما وقت العبور و Doppler. تقيس عدادات تدفق وقت العبور الفارق الزمني بين الإشارات المنبع والمصابة ، في حين تستخدم عدادات تدفق دوبلر تأثير دوبلر لقياس سرعة السائل.
س: ما هي مكونات مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية على المشبك؟
ج: يتكون مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية على جهاز إرسال ومستشعر للموجات فوق الصوتية ، وأجهزة التثبيت والكابلات.
س: ما مدى دقة عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية المشبك؟
ج: عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية على المشبك
أنها توفر التكرار الممتاز في حوالي {{0}}. 04 ٪ إلى 0.2 ٪ وموثوقة للغاية.
س: ما هو قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: قياس عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية تدفق السوائل في التطبيقات الرئيسية. باستخدام الموجات الصوتية لتحديد وقت العبور للغاز أو السائل ، يمكن لأعداد التدفق بالموجات فوق الصوتية مراقبة أي تغييرات في التدفق بدقة ، سواء في اتجاه المنبع والمصب.
س: ما هو الفرق بين مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية والمغناطيسية؟
ج: تعمل الموجات فوق الصوتية على أساس نبضات الصوت وقياس الوقت بين انبعاث وتلقي نبض. يمكن لأعداد التدفق بالموجات فوق الصوتية قياس الغازات والسوائل والأبخرة ، بينما تعمل عدادات التدفق الكهرومغناطيسي فقط على السوائل (الموصلة).
س: ما هو قياس تدفق الهواء بالموجات فوق الصوتية؟
ج: مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية هو جهاز يستخدم لقياس معدل تدفق السوائل والغازات مع تقنية الموجات فوق الصوتية. إنه يعمل على مبدأ قياس الوقت المستغرق في الموجات فوق الصوتية للسفر عبر السائل من محول إلى آخر.
س: كيف يعمل عداد التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: يعمل مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية عن طريق نقل وتلقي بمثابة موجة من الموجات فوق الصوتية بين المحولات عن طريق قياس وقت العبور الذي يتطلبه الصوت للسفر بين محولات الطاقة في كلا الاتجاهين.
س: أين تضع عداد التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: يجب تثبيت محولات الطاقة في قسم الأنابيب حيث يكون طول الأنبوب المستقيم على الجانب العلوي 10D على الأقل وعلى الجانب المصب لا يقل عن 5D. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون موقع تثبيت محول الطاقة 30 د على الأقل من المضخة.
س: ما هو مقياس التدفق المشبك؟
ج: مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية المحمولة لقياس التدفق في الأنابيب. يتم ربط أجهزة استشعار المشبك المحمولة على الجزء الخارجي من الأنبوب بطريقة غير غازية ويتم قياس تدفق الحجم دون مقاطعة العملية.
س: ما هي تقنية قياس التدفق التي تستخدم أجهزة استشعار مثبتة على أنبوب لقياس التدفق؟
ج: يعد Doppler و Transit Time نوعان شائعان جدًا من عداد التدفق لقياس التدفق غير الغازي في الأنابيب الكاملة. نحن نميل إلى الخلط بين هذه التقنيات لأن كلاهما بالموجات فوق الصوتية وكلاهما يقيس التدفق باستخدام أجهزة استشعار مثبتة على الجزء الخارجي من الأنبوب.
س: ما هو مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للغاز والسائل؟
ج: مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية هو جهاز يستخدم لقياس معدل تدفق السوائل والغازات دون الحاجة إلى نقل الأجزاء أو ملامسة السائل الداخلي. تستخدم عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية على نطاق واسع في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التطبيقات السكنية والتجارية والغاز الطبيعي والهواء المضغوط.
س: ما هو الحد الأدنى لحجم الأنابيب لمقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: هناك ثلاث طرق للتثبيت لأجهزة استشعار التدفق المشبك. تسمى هذه الطرق الثلاثة طريقة V وطريقة Z وطريقة N على التوالي.
بشكل عام ، عندما يكون قطر الأنبوب 100- ~ 300mm (4 "~ 12") ، يمكن استخدام طريقة V أولاً ؛ عندما لا تستطيع طريقة V الكشف عن الإشارة أو تكون جودة الإشارة ضعيفة ، يمكن استخدام طريقة Z: قطر الأنبوب أعلى من 300 مم (12 ") أو القياس عند إلقاء أنابيب الحديد ، يجب أن تكون طريقة z مفضلة. هي طريقة أقل استخدامًا وهي مناسبة للأنابيب التي يبلغ قطرها أقل من 50 مم (2 ").
س: ما هي المادة المستخدمة لأنبوب عداد التدفق بالموجات فوق الصوتية؟
ج: عدادات التدفق بالموجات فوق الصوتية مناسبة لمجموعة متنوعة من مواد الأنابيب ، مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والألمنيوم والحديد والبلاستيك. ومع ذلك ، يجب التأكد من أن مادة الأنبوب قوية ولا يجب أن يكون هناك تآكل أو تآكل أو تشوه الموجة الذي من شأنه أن يؤثر على انتشار الموجات فوق الصوتية.
س: ما هو قياس تدفق السائل غير التلامس؟
ج: يستخدم مقياس التدفق غير المتواصل التكنولوجيا بالموجات فوق الصوتية لقياس معدل التدفق في النقاط الحرجة لمختلف عمليات التكنولوجيا الحيوية. تتيح التكنولوجيا بالموجات فوق الصوتية الكشف عن عدم الاتصال للتدفق ، بغض النظر عن التكوين السائل (التعكر ، الشحن ، درجة الحرارة وما إلى ذلك).
س: الأنبوب جديد ، والمواد جيدة جدًا ، وهي تلبي شروط التثبيت ، ولكن لا يمكن استلام الإشارة؟
ج: تحقق مما إذا كان يتم تعيين معلمات خط الأنابيب بشكل صحيح ، وأن طريقة التثبيت صحيحة ، والأسلاك في اتصال جيد ، ويتم تطبيق وكيل الاقتران بالكامل.
ما إذا كان خط الأنابيب ممتلئًا ، سواء تم تثبيت المستشعر وفقًا لمسافة التثبيت الموضحة في الرسم البياني العام لدليل التعليمات ، وما إذا كان المستشعر مثبتًا في الاتجاه الخاطئ.
س: خط الأنابيب قديم ويتم تحجيم الجدار الداخلي لخط الأنابيب بشدة. لا يتم استلام إشارة أثناء القياس أو الإشارة ضعيفة للغاية. كيف تحل المشكلة؟
ج: تحقق مما إذا كان هناك سائل في الأنبوب وهو ممتلئ ؛
يجب استخدام طريقة Z لتثبيت المستشعر (إذا كان الأنبوب قريبًا جدًا من الجدار ، فيمكن تثبيت المستشعر على قطر أنبوب مائل بدلاً من قطر الأنابيب الأفقية) ؛
حدد بعناية الجزء الكثيف من الأنبوب وتلميعه بما فيه الكفاية ، وتطبيق عامل اقتران كاف وتثبيت المستشعر ؛
حرك كل مستشعر بعناية وببطء بالقرب من نقطة التثبيت للعثور على نقطة الإشارة القصوى لمنع نقطة التثبيت التي يمكن أن تتلقى إشارة أقوى من تفويتها بسبب التحجيم على الجدار الداخلي للأنبوب أو التشوه المحلي للأنبوب الذي يسبب شعاع الموجات فوق الصوتية للتفكير من المنطقة المتوقعة. :
بالنسبة للأنابيب المعدنية ذات التحجيم الداخلي الخطيرة ، يمكنك استخدام طرق الضرب لجعل الأجزاء المقيدة تسقط أو تصدعًا (ملاحظة: هذه الطريقة تخلق أحيانًا فجوات بين التحجيم والجدار الداخلي ، وهو ما يضر بنشر الموجات فوق الصوتية).
س: لماذا يوجد تدفق في خط الأنابيب ، لكن الجهاز لا يزال يعرض حالة العمل العادية للنظام ، ومعدل التدفق الفوري الذي يظهره الجهاز هو الصفر؟
ج: تحقق مما إذا كان قد تم استخدام "إعداد صفر ثابت" في وجود السوائل ، إذا كان الأمر كذلك ، استخدم القائمة لاستعادة إعداد مصنع الصفر الأصلي.
الوسم : مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ، مصنعي مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية في الصين والموردين والمصنع











