Hva er en ultralydsmåler: Typer og anvendelser

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Den første ultralydstrømmen måler ble oppfunnet av japansk fysiker, nemlig “Shiego Satomura” i år 1959. Denne strømningsmåler bruker dopplerteknologi og hovedintensjonen med denne måleren er å levere analysen av blodstrømmen. Etter fire år, den tidligste flyt meter har dukket opp i industrielle applikasjoner. For øyeblikket er det mange produksjonsbedrifter som designer forskjellige typer fastspenningsmåler for å måle væskestrømmen i et rør. Disse målere bruker høyfrekvente sensorer ved å trenge gjennom hele rørveggen så vel som væsken ved å bruke Doppler ellers transittid forplantningsmetode. Slik at væskehastighet og strømningshastighet kan bestemmes.

Hva er en ultralydsmåler?

Definisjon: An ultralyd strømningsmåler kan defineres som en måler som brukes til å måle væskehastighet med ultralyd for å analysere volumet av væskestrøm. Dette er en volumetrisk strømningsmåler som trenger boble eller små partikler i væskestrømmen. Disse målere er egnet for bruk av avløpsvann, men de fungerer ikke med drikke / destillasjonsvann. Så denne typen strømningsmåler er ideell for applikasjoner der det kreves kjemisk kompatibilitet, lite vedlikehold og lavt trykkfall.




Ultralyd-strømningsmåler

ultralyd-flow-meter

Disse målere vil påvirke væskeens lydegenskaper og også påvirke gjennom viskositet, tetthet, temperatur osv. I likhet med mekaniske strømningsmålere inkluderer ikke disse målere bevegelige deler. Prisen på disse målerne vil endre seg så ofte at den kan brukes og vedlikeholdes til en lav pris.



Ultralydstrømningsmåler Arbeidsprinsipp

En ultralydstrømmålerkonstruksjon kan gjøres ved hjelp av transdusere oppstrøms og nedstrøms, sensorrør og reflektor. Arbeidsprinsippet til ultralydstrømningsmåler er at den bruker lydbølger for å løse hastigheten til en væske i et rør. Det er to forhold i røret som ikke strømmer og flyter. I den første tilstanden overføres frekvensene til ultralydbølger til et rør, og dets indikasjoner fra væsken er like. I den andre tilstanden er den reflekterte bølgens frekvens ulik på grunn av Doppler-effekten.

Ultralyd-strømningsmåler-konstruksjon

ultralyd-flow-meter-konstruksjon

Hver gang væsken strømmer raskt inn i røret, kan frekvensskiftet økes lineært. Senderen behandler signalene fra bølgen og dens refleksjoner bestemmer strømningshastigheten. Transittidsmålere sender og mottar ultralydbølger i begge retninger i røret. Ved ikke-strømningsforhold, tar det tid å flyte mellom oppstrøms og nedstrøms mellom svingere er lik.

Under disse to flytende forholdene vil bølgen oppstrøms strømme med mindre hastighet enn nedstrømsbølgen. Når væsken flyter raskere, øker skillet mellom opp- og nedstrøms tid. Tidene for oppstrøms og nedstrøms behandlet av senderen for å bestemme strømningshastigheten.


Typer ultralydsmåler

Ultralydstrømningsmålere som er tilgjengelige i markedet er radar, dopplerhastighet, ultralydspenning og ultralydnivå.

  • Dopplerhastighetsmåler bruker reprodusert ultralydstøy for å beregne væskens hastighet.
  • Radar type meter benytter mikrobølgeteknologi for å overføre små pulser for å reflektere en flytende overflate tilbake til sensoren for å bestemme hastigheten.
  • Ultrasonic klemmemåler er ideell for applikasjoner der tilgang til røret er vanskelig ellers ikke mulig.
  • Ultralydnivåmåler er ideell for å bestemme væskenivået i både åpne og lukkede kanaler.

Fordeler med Ultrasonic Flow Meter

Fordelene er

  • Det blokkerer ikke banen for væskestrøm.
  • O / p av denne måleren er forskjellig for væskens tetthet, viskositet og temperatur.
  • Flytende væske er toveis
  • Den dynamiske responsen til denne måleren er god.
  • Effekten av denne måleren er i analog form
  • Bevaring av energi
  • Det er hensiktsmessig for enorm kvalitetsmåling
  • Det er praktisk å passe og vedlikeholde
  • Allsidighet er bra
  • Det er ingen kontakt med væske
  • Det er ingen lekkasjerisiko
  • Det er ingen bevegelige deler, trykktap
  • Høy presisjon

Ulemper med ultralydstrømningsmåler

Ulempene er

  • Det er dyrt sammenlignet med andre mekaniske strømningsmåler.
  • Design av denne måleren er kompleks
  • Auditive deler av denne måleren er dyre.
  • Disse målerne er kompliserte sammenlignet med andre målere, og det krever derfor spesialister for å vedlikeholde og reparere disse målerne
  • Det kan ikke måle sement eller betongrør som de rustet.
  • Det fungerer ikke når røret inneholder hull eller bobler i det
  • Kan ikke måle sement / betongrør eller rør med slikt materialfôr

applikasjoner

Anvendelsene av ultralydstrømmålere inkluderer følgende.

  • Disse målere brukes i avløpsvann og skitne væsker
  • Disse målere brukes uansett hvor det er nødvendig med kjemisk kompatibilitet, mindre vedlikehold og lavtrykksfall.
  • Disse målerne brukes til å måle hastigheten til en væske gjennom ultralyd for å analysere volumstrømmen.
  • Disse målere måler forskjellen mellom transittiden for ultralydimpulser som overføres med retning av væskestrøm
  • Anvendelsene til disse målerne varierer fra prosess til varetektflyt
  • Dette er en type enhet for måling av volumstrøm for væsker så vel som gasser.
  • Dette er gode alternativer for både vortex og elektromagnetiske strømningsmåler.

Vanlige spørsmål

1). Hva er ultralydsmåling?

Ultralydsmåling er det kontaktløse prinsippet og brukes til å måle nivåene av etsende, kokende og varme væsker.

2). Hvor nøyaktige er ultralydstrømmålere?

Disse målere gir ekstremt god nøyaktighet og fungerer godt for smussfri strømning ellers flytende væske med små partikler.

3). Hva er den mest nøyaktige strømningsmåler?

Coriolis massestrømmålere genererer den mest presise for de fleste væsker, men de er kostbare.

4). Hva er en Doppler-strømningsmåler?

Doppler-strømningsmåler bruker reflektert ultralydstøy for å bestemme væskehastigheten.

5). Hvem oppfant ultralydsmåler?

Den ble utviklet av Shigeo Satomura i år 1959 for analyse av blodstrømmen, og i 1963 ble den første måleren utviklet for industrielle applikasjoner.

Dermed handler dette om en oversikt over ultralydstrømningsmåler . Av informasjonen ovenfor kan vi til slutt konkludere med at disse målerne blir mer populære fordi de er veldig enkle å bruke, og det er ikke viktig å kutte et rør for å oppnå nøyaktige målinger av væskestrøm. Disse er egnet for måling av både vann og oljebaserte væsker. Her er et spørsmål til deg, hva er en fastmontert ultralydstrømningsmåler?