Настоящите недостатъци на ултразвуковите разходомери са главно, че температурният диапазон на измерваното тяло на потока е ограничен от температурната устойчивост на алуминия, който обменява ултразвукова енергия, и свързващия материал между преобразувателя и тръбопровода, а оригиналните данни за скоростта на предаване на звука през измерваното тяло на потока при високи температури са непълни. В момента в Китай може да се използва само за измерване на флуиди под 200℃. Освен това, измервателната линия на ултразвуковия разходомер е по-сложна от тази на обикновения разходомер. Това е така, защото дебитът на течността при общо промишлено измерване често е няколко метра в секунда, а скоростта на разпространение на звуковата вълна в течността е около 1500 m/s, а промяната в скоростта на звука, предизвикана от промяната в дебита на измерваното тяло на потока, също е 10-3 порядъка. Ако точността на измерване на дебита е 1%, точността на измерване на скоростта на звука трябва да бъде 10⁻⁶ ~ 10⁻⁶ порядъка, така че е необходима перфектна измервателна линия, за да се постигне това. Ултразвуковият разходомер може да намери практическо приложение само при бързото развитие на технологията на интегралните схеми.
(1) Диапазонът на измерване на температурата на ултразвуковия разходомер не е висок и обикновено може да измерва само флуиди с температура под 200°C.
(2) Слаба способност за предотвратяване на смущения. Лесно е да се смущава от ултразвуков шум, смесен с мехурчета, котлен камък, помпи и други източници на звук, което влияе върху точността на измерване.
(3) Правият участък от тръбата е строго задължителен за първите 20D и последните 5D. В противен случай дисперсията е лоша и точността на измерване е ниска.
(4) Несигурността на инсталацията ще доведе до голяма грешка в измерването на дебита.
(5) Мащабирането на измервателния тръбопровод ще повлияе сериозно на точността на измерването, което ще доведе до значителни грешки в измерването и дори до липса на показване на потока в тежки случаи.
(6) Нивото на надеждност и точност не е високо (обикновено около 1,5 ~ 2,5), а повторяемостта е лоша.
(7) Кратък експлоатационен живот (общата точност може да бъде гарантирана само за една година).
(8) Ултразвуковият разходомер определя обемния поток чрез измерване на скоростта на флуида. Масовият поток на течността се измерва с инструмента. Масовият поток се умножава по изкуствено зададената плътност. Когато температурата на флуида се промени, плътността на флуида се промени, изкуствено зададената стойност на плътността не гарантира точността на масовия поток. Само когато скоростта на флуида се измерва едновременно, се измерва плътността на флуида и реалният масов поток може да се получи чрез изчисление.
(9) Точността на Доплеровото измерване не е висока. Доплеровият метод е подходящ за двуфазни флуиди с не твърде високо хетерогенно съдържание, като например нетретирани отпадъчни води, фабрични изпускателни течности, замърсени технологични течности; обикновено не е подходящ за много чисти течности.
Време на публикуване: 18 декември 2023 г.