Ултразвуковите разходомери се класифицират основно в два основни типа въз основа на принципа им на действие:
1. Ултразвукови разходомери за време на транзит
• Как работят:
• Измерете разликата във времето за преминаване на ултразвуковите сигнали между два преобразувателя:
• Надолу по течението (по течението): Сигналът се разпространява по-бързо.
• Нагоре по течението (срещу течението): Сигналът се предава по-бавно.
• Разликата във времената за преминаване (\Delta t) е пропорционална на скоростта на потока на флуида.
• Основни характеристики:
• Най-подходящ за чисти или почти чисти течности (напр. вода, масла или течности с нисък вискозитет).
• Висока точност (±0,5% до ±2,0% при идеални условия).
• Неинвазивен и широко използван в различни индустрии.
• Предимства:
• Работи добре с хомогенни течности.
• Подходящ за широка гама от размери и материали на тръби.
• Предлагат се преносими или постоянни инсталации.
• Ограничения:
• Точността намалява при течности, съдържащи високи нива на частици, мехурчета или замърсители.
2. Доплерови ултразвукови разходомери
• Как работят:
• Измерете честотното изместване (ефект на Доплер) на ултразвуковите сигнали, отразяващи се от частици или мехурчета във флуида.
• Разликата между предадените и отразените сигнали се използва за изчисляване на скоростта на потока.
• Основни характеристики:
• Проектирани за флуиди със суспендирани частици или мехурчета (напр. отпадъчни води, шламове или замърсени флуиди).
• Точността обикновено е по-ниска от тази на измервателите на време за преминаване (±1,0% до ±5,0%).
• Предимства:
• Може да измерва потока в непрозрачни или многофазни флуиди.
• Подходящ за промишлени приложения и приложения за пречистване на отпадъчни води.
• Ограничения:
• Изисква минимална концентрация на частици или мехурчета (обикновено >100 ppm).
• Не е подходящ за чисти течности.
Тези два типа са предназначени за различни приложения, като измервателите на време за преминаване се отличават с прецизност за чисти флуиди, а доплеровите измервателни уреди са идеални за трудни или смесени фазови потоци.
Време на публикуване: 30 декември 2024 г.