长径喷嘴流量计

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长径喷嘴流量计相关的厂商

  • 厦门精川自动化科技有限公司坐落于厦门经济特区的核心地区,是一家由专业从事“流量计量和控制系统设计”领域多年的优秀团队组建成立的,专业生产电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计,蒸汽流量计,靶式流量计,质量流量计,明渠流量计,超声波流量计等流量仪表的专业生产厂家并专门为客户提供流量计量和控制解决方案的设计,配套产品的生产、销售、安装和调试一体化服务的高新技术企业。   公司秉承着“创新铸就品质,服务赢得信赖”的经营理念,依托成熟的技术和周到的服务,精川的流量计和设计方案广泛应用于化工、能源、电力、军工、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸、航空、电子、新能源、环保及科研实验等众多领域,深受客户的信任和好评。   厦门精川始终坚持以顾客和市场为导向,专注于科技创新,做能够为客户增值的产品,力求双赢、与客户共同成长,立志打造成“中国性价比最高的品牌流量计生产厂家”。
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  • 中航工业河北安吉宏业机械股份有限公司下属河北宏业永泰流体机械股份有限公司,系河北省高新技术企业,为中国石化和中海洋物资供应商网络成员,取得了中国石油天然气集团公司物资供应商准入证,具有自行研制开发和设计新产品的能力。同时公司生产的流量仪表为河北省名牌产品。公司已通过ISO9001质量体系认证、GJB9001A国军标认证、CE认证,TS压力管道认证等多项认证。   公司从事各种流量计、节流装置的研究、开发与制造。其中包括LFX蒸汽流量计、LU涡街流量计、LDC电磁流量计、LNV椭圆齿轮流量计、涡轮流量计、V锥流量计、平衡流量计、角接取压标准孔板、标准喷嘴、法兰取压标准孔板、径距取压标准孔板、长径喷嘴、普洛巴、阿牛巴、弯管以及文丘里管和文丘里喷嘴等。另外根据用户的不同需要,还生产目前应用较普遍的特殊节流装置,如1/4圆喷嘴、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板、端头孔板、皮托文丘利管等。生产的节流装置多次自营出口到日本三菱重工株式会社、住友化工株式会社,受到日本客商对我公司产品的高度评价。目前,年产各类流量仪表15000多台。   公司从事各类阀门的研究、开发与制造。产品主要有各种连接形式的球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器以及电动、气动阀门等,广泛用于石油、化工、食品、医药、铁路及水处理等行业。公司拥有不锈钢熔模精铸生产线、数控机床、数控加工中心、德国斯派克光谱分析仪等先进的生产设备及优良的检测设备,确保生产高效率,产品高质量。   同时公司生产的泵类产品主要用于输送低温(或高温)液体、有腐蚀性的液体、洁净的工业流体,公司特有的泵、阀、仪表产品组织结构,完全可以承担输送、计量、控制“流体世界”的工况要求。   行远必自迩,追求无止境。我们始终坚持“敬业诚信、创新超越”的经营理念,着眼于全球市场;以“不断进取、与时俱进”的奋斗精神时时激励自己;用优异卓越的产品积极参与市场竞争,服务世界客商!
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  • 西安拓仪测控设备有限公司是工业自动化仪表专业生产企业,拥有丰富的开发生产经验和先进的经营管理体制,产品质量保证、价格合理、交货及时,所以一直赢得客户信任,业务不断扩大,品种不断开发,目前已有几大系列,100多个品种投放市场,广泛应用于我国工业检测领域。本着""注重企业发展,客户为本,品质第一,精益求精.的企业理念,单位在工业自动化仪器仪表行业,创造出多项填补国内空白的高新技术产品。所售产品均提供12个月的三包期,终身跟踪服务。工厂下设自动化仪表研发部、电力产品研发部、生产部、销售总公司,已先后为国内几十个大型企业完成了自动化控制系统的设计、成套、安装、调试及大修工作。具有售前、售中、售后完备的服务营销体系。   经营范围:  工业自动化仪表装置,以及仪表控制系统,楼宇自动化,办工自动化,环保成套设备,机械电子产品的设计,制造,销售,安装调试及维修服务。  主营产品: 流量仪表:电磁流量计,涡街流量计,涡轮流量计,转子流量计,椭圆齿轮流量计,超声波流量计,靶式流量计,热式气体质量流量计,旋进漩涡流量计,旋翼式蒸汽流量计,刮板流量计,锥形流量计,横截面流量计,弯管流量计等。  温度仪表:热电阻,热电偶,隔爆系列,铠装系列。铂铑热电偶。耐磨式热电阻、热电偶。轴承式、端面式、炉壁式热电阻,热电偶。  压力仪表:各种型号普通压力表,精密压力表。电接点,膜片式,耐震式,耐腐隔膜,全不锈钢压力表系列。活塞压力计,浮球压力计,手操压力泵,压力校验器,油水隔离器,数字压力表,压力温度控制器等。  变送器系列: 国产系列: 1151差压、压力变送器,1151法兰液位变送器,1151远传差压、压力变送器 1151绝对压力、高静压差压变送器,1151智能变送器等 3351智能差压、压力变送器,3051智能差压、压力变送器等。   进口EJA横河(川仪)系列压力变送器:  EJA110A差压变送器、EJA430A压力变送器、EJA120A微差压变送器、EJA130A高静压差压变送器、EJA310A绝对压力变送器、EJA440A高静压变送器、EJA210A/220A法兰式变送器、EJA510A/530A绝压变送器、EJA118W/N/Y隔膜密封式差压变送器。  进口3051罗斯蒙特系列压力变送器:  3051L型液位变送器、3051C型差压变送器、3051T型压力变送器、3051S型高精度系列、3051GP型压力变送器、1199型法兰远传液位变送器,475型手操器、644型温度变送器。  执行器系列:角行程电动执行器,直行程电动执行器,伺服放大器,电动操作器,位置发送器,执行器校验仪。  仪表阀门:电动单、双座调节阀,电动笼式调节阀,电动精小型调节阀,电动调节蝶阀。气动单、双座调节阀,气动笼式调节阀,精小型气动调节阀,气动调节蝶阀,气动O型切断球阀。电器阀门定位器,电器转换器等。  节流装置:标准孔板,圆缺孔板,环形孔板,楔形孔板,标准喷嘴,长径喷嘴,标准文丘里管,内藏式双文丘里管,插入式双文丘里管,涡街流量计,均速管(阿牛巴)流量传感器等。  仪表盘、箱、柜:柜式仪表盘,框架式仪表盘,柜式控制台,桌式控制台,挂式仪表箱,仪表保温箱,仪表保温箱,仪表保护箱。计算机工作台,机柜等。
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长径喷嘴流量计相关的仪器

  • 多参数变送器 多参量喷嘴流量计 多参量长径喷嘴流量计产品特征:◆喷嘴流量计的压力扔掉较小;◆节约能源;◆对比坚固耐用;◆合适高温高压流体;◆广泛运用在电力、化工等作业的蒸汽流量测量;喷嘴流量计包含标准喷嘴(ISA1932喷嘴)、长颈喷嘴两种。其方案制造均符合世界标准ISO5167或国家标准GB/T2624的规矩。产品原理: 标准喷嘴由垂直于轴线的进口平面有些A、圆弧形曲面B和C所构成的进口缩短有些、圆筒形喉部E和为防止边沿损害所需的维护槽F构成,其取压办法上游取压口选用角接取压,取压口可按角接取压设置,也可设置于较远处。 喷嘴总长度:当0.30≤β≤2/3时,喷嘴长度=0.6041d当2/3≤β≤0.80时,喷嘴长度={0.4041+(0.75/β-0.25/β2-0.5225)0.5}d 节约设备喷嘴流量计上游面由垂直于轴的平面、廓形为圆周的两段弧线所断定的缩短段、圆筒形喉部和凹槽构成的喷嘴。节约设备喷嘴流量计的取压办法仅角接取压一种。长径喷嘴上游面由垂直于轴的平面、廓形为1/4椭圆的缩短段、圆筒形喉部和也许有的凹槽或斜角构成的喷嘴。长径喷嘴的取压办法仅D-D/2取压一种。多参数变送器 多参量喷嘴流量计 多参量长径喷嘴流量计主要参数:▲公称通径(mm): DN50-DN1000▲公称压力(MPa):≤10▲环境温度:-20℃-55℃▲流体介质温度: ▲功用设罝:可根据用户恳求选配有关外表,结束信号远传(可具有现场总线功用),▲智能化抵偿、闪现流量或质量流量、标准体积流量等。▲适用介质:分外合适高温高压蒸汽和水、也可用于各种气体、液体;▲公称口径:DN50-500mm (DN500亦可方案、出产);▲作业压力:≦42MPa&bull 作业温度:-50℃ - 650℃;▲取压办法:角接(单独环室、法兰环室一体或直接钻孔)取压;▲喷嘴设备办法:法兰(直接钻孔兼取压件)、紧固件夹持式法兰、环室、紧固件夹持式夹持件(兼取压件)焊接式;▲实施标准:IS05167 GB/T2624&bull 精确度:符合标准:±1.0 %;▲材料:法兰或夹持件:按介质温度可选碳钢、合金钢、不锈钢等▲喷 嘴:不锈钢304、316;多参数变送器 多参量喷嘴流量计 多参量长径喷嘴流量计:●适用介质:分外合适高温高压蒸汽和水、也可用于各种气体、液体;●公称口径:DN50-630mm;●作业压力:≦42MPa&bull 作业温度:-50℃ - 650℃;●取压办法:径距(D-D/2)取压;●喷嘴件设备办法:配带并焊接上、管段再按径距(D-D/2)设置取压孔;●实施标准:IS05167 GB/T2624;●精确度:符合标准:±2.0 %;●材料上、管段按介质温度可选碳钢、合金钢、不锈钢等●喷 嘴:不锈钢304 316;多参数变送器 多参量喷嘴流量计 多参量长径喷嘴流量计特点:1.可电池供电现场显示无须外接电源工作1-2年2. 全隔离输出抗干扰性设计,屏bi干扰3.可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbu-rtu)信号4.自带温度压力传感器5.气体、蒸汽自动温度压力补偿6.量程比1:60 1:100 1:200 1:4007.精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级8.气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数9.蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数10.可对流量传感器线性进行分段矫正11.微差压可以测量10Pa-6000Pa12.用户不需要做任何调试装上即可使用13.开放平台,可根据用户要求定制算法14.可靠性高,用户不需做任何维护15.传感器逐点补偿,温度稳定性高16.隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4
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  • TJ-P标准喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。TJ-P喷嘴流量计的压力损失较小,因而节约能源,比较坚固耐用,适合高温高压流体,广泛使用在电力、化工的行业的蒸汽流量测量。TJ-P标准喷嘴主要特点:1.结构简单、维护方便、性能稳定、可靠耐用。2.压力损失比标准孔板要小,比较节约能源。3.几何标定即可,不需要实流标定。4.耐高温高压、耐冲击,测量范围大5.耐腐蚀性能比孔板好,寿命长6.圆弧形结构设计可测量各种液体、气体、蒸汽以及各种脏污介质TJ-P标准喷嘴主要技术参数:取压方式:角接取压公称通径:50-2000mm公称压力:≤42mpa测量精度:±1.0%适用范围:开孔直径比β:0.3≤β≤0.8
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  • 耐高温导热油流量计—江苏奥科仪表有限公司一、产品概述是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,对各种测量有不错的效果,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。一:导热油流量计简介:节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体.蒸汽和液体的流量测量.具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点.孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81流量测量节流装置的设计安装和使用 2.国际标准ISO5167国际标准组织规定的各种节流装置3.化工部标准GJ516-87-HK06二、导热油流量计产品特点:1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校 准,即可投用,在流量传感器中也是的;2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生 产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆可以测量;4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便于专业化规模生产。三、导热油流量计工作原理:充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:c-流出系数  无量纲d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径D-工作条件下上游管道内径qm-质量流量 Kg/sqv-体积流量 m3/s?-直径比d/D 无量纲流体的密度Kg/m3可膨胀性系数  无量纲四:耐高温导热油流量计厂家外形结构图:1、导热油流量计节流装置组成:节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等2、导热油流量计取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰) 、紧固件。测量管五、导热油流量计技术参数:1、导热油流量计基本参数:节流件名称适用管道(DN mm)适用直径比B(d/D)应用特点流出系数不确定度Ec%设计标准角接取压标准孔板环室式50-50050-5000.2-0.750.2-0.75适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量0.6-0.75%ISO5167GB/T2624-93夹紧环式50-5000.2-0.75易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量斜钻孔式450-1000(3000)0.2-0.75法兰取压标准孔板50-10000.2-0.75易于清除污物,适用于各种介质0.6-0.75%ISO5167GB/T2624-93径距取压标准孔板50-10000.2-0.75角接取压标准喷嘴(ISA1932喷嘴)50-5000.3-0.8压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量0.8-1.2%ISO5167GB/T2624-93长径喷嘴50-6300.2-0.8压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量2.0%ISO5167GB/T2624-93经典文丘利管机械加工式100-8000.2-0.8压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴1.0%ISO5167GB/T2624-93粗焊铁板式200-1200(2000)0.4-0.71.5%文丘利喷嘴65-5000.316-0.77同上1.2-1.75%ISO5167GB/T2624-931/4圆孔板25-1500.245-0.6适用于低雷诺数2.0-2.5%DIN BS锥形入口孔板25-2500.1-0.316同上2.0%BS圆缺孔板50-15000.32-0.8适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。1.5%DIN偏心孔板100-10000.46-0.841-2%ASME小孔板12.5-400.2-0.75适用于小管道流量测量0.75%ASME透镜式孔板12.5-1500.2-0.75适用于高压常温小管道流量测量0.6-0.75%ISO5167ASME端头孔板大于等于150.2-0.621.5-2.0%双重孔板25-4000.2-0.8适用于大流量测量限流孔板2、导热油流量计选型表:型号江苏奥科仪表有限公司选型参数说 明节流装置(孔板流量计)代号按其结构特征的两大基本分类K孔板P喷嘴等代号公称压力(105Pa)2.52.51010161625256464100100200200代号口径(mm)10~160010~1600mm代号按其结构形式细分H标准孔板(环室)Y标准孔板(法兰)K标准孔板(钻孔)IISA 1932喷嘴L长径喷嘴W文丘利喷嘴G经典文丘利管S双重孔板Q圆缺孔板Z锥形入口孔板R1/4圆孔板P偏心孔板N整体(内藏)孔板X楔形孔板T不在上述之列的特殊节流装置代号介质1液体2气体3蒸汽4高温液体代号补偿形式N不带压力、温度补偿P带压力补偿输出T带温度补偿输出Q带压力、温度补偿输出代号变送器差压量程范围0微差压量程1低差压量程2中差压量程3高差压量程代号是否带现场显示W节流装置传感器X智能节流装置(流量计)六:导热油流量计产品展示图:1、导热油流量计现场安装图:2、导热油流量计成品图:订货须知 :订货时请详细提供以下数据:(1)被测介质(2)常用、最小流量。(3)工作压力、工作温度(4)介质密度、粘度(5)管道材质、内径、外径(6)允许压力损失(7)取压方式(8)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。
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长径喷嘴流量计相关的资讯

  • “临界流喷嘴气体流量标准装置”顺利通过现场考核
    近日,湖北省计量测试技术研究院(以下简称湖北省计量院)新建的中南大区最高计量标准“临界流喷嘴气体流量标准装置”,顺利通过了国家市场监管总局派出专家组的现场考核。   考评过程中,专家组严格按照JJF1033-2016《计量考核规范》要求,通过现场观察、资料核查、现场试验、现场提问等方式对计量标准进行了全面细致的考核评定。经过考评,专家组一致认为,湖北省计量院新建的该项大区最高计量标准在计量标准器、环境条件、人员资质、实验数据、现场操作等方面均符合要求,同意通过现场考核。   气体流量计主要用于测量气体流量,广泛应用于燃气计量、工业过程控制、环保、医疗等行业气体流量监控或贸易结算。湖北省计量院此次新建的临界流喷嘴气体流量标准装置采用多个临界流音速喷嘴作为标准器,流量范围提升至20000m3/h,是中南大区范围内测量管径最大、流量范围最广的气体流量标准装置,可有效保证中南大区量值传递的可靠性及贸易结算的准确性。   此次考核的顺利通过,进一步提升了湖北省计量院在相关领域的计量服务能力,基本实现了大区内气体流量计量能力的全覆盖,为“西气东输”等国家重点工程可靠运行,以及中南大区工业发展、低碳排放、医疗卫生等领域高质量发展提供了强有力的计量技术支撑和保障。
  • 浙江省计量院临界流文丘里喷嘴测量审核获得满意结果
    为满足外部能力验证政策及本机构内部质控要求,使流量校准领域能力得以维护和持续提高,出具的结果公平公正、合法有效,近期,浙江省计量院向国家院申请临界流文丘里喷嘴测量审核,测量审核满意度En值为0.18,获满意结果。 浙江省计量院技术人员正在开展临界流文丘里喷嘴测量   临界流文丘里喷嘴俗称音速喷嘴,又称临界流喷嘴。主要应用于流量标准的传递、气体流量测量和流量系统最大流量的限制。最初是由航空航天工业中使用,现在临界流文丘里喷嘴广泛用于在汽车,能源及计量等不同行业。在计量领域,临界流文丘里喷嘴主要应用于燃气表、气体流量计制造企业和计量技术机构,其计量性能的好坏很大程度上决定了气体流量仪表量值的准确与否。
  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。SonTek-IQ采用与垂直波束角呈35°的角度,而许多连续波系统则采用通常未在文档中指定的更为水平的波束角。由于波束角的不同,许多连续波系统在较高水位时可能遭受更大的信号衰减,从而导致流场上层的采样不足或完全不可测的区域。如果低流量和低速度是预期条件,则必须注意连续波系统的工作原理可能会更受限制。由于连续波系统同时发射和接收信号,发射信号会干扰连续波系统检测多普勒频移为零的能力;因此无法检测到零速或低速。因此,连续波系统将表现出最低流速限值,低于该速度将无法可靠运行。脉冲多普勒系统通常没有流速限值规定。由于发射和接收脉冲都是定时的,因此脉冲多普勒电子设备能够检测与发射信号分离的零多普勒频移信号。这样,最低流速限值实质上即为系统的速度分辨率。这在存在回水条件、双向流动和分层流动的区域中提高了脉冲多普勒的功效,在这些区域中,速度较低和接近零的可能性更大。任何多普勒仪器收集的原始数据都是速度数据。尽管经常被忽略,但需要注意的是多普勒仪器如何将测得的速度转换为流量值。正如前面所讨论的,连续波系统不提供任何有关水柱中速度分布的信息。其单一测量结果是波束路径中可检测到的所有声反射的组合。总信号可能受到水柱中沉积物浓度的衰减和变化以及总测距偏差的影响。■ 因此通常需要校准连续波系统,以便以任何精度将测得的速度与实际平均渠道速度相关联。进行此校准时,仅在特定的校准条件下才可靠。对于条件一致且不变的地点,连续波系统的性能应与脉冲多普勒系统类似。然而,为了使连续波系统能够提供准确的速度数据,流场条件的任何变化都需要重新进行校准。在由于降雨、回水、底部附近的高沉积物负荷等可能导致条件变化的应用场合,将需要重新校准以涵盖每种特定情况。如果需要一定的精度要求,则应谨慎考虑设备、人工或服务中的初始校准费用和和潜在的持续校准费用。某些连续波系统会发布流量精度规格,即使流量是如上所述基于环境因素以及客户提供的并非直接测得的详细信息(例如渠道截面积)而计算得出的参数。这些流量精度规格通常依赖于理想、简化和不变条件的假设,因此,应谨慎对待。SonTek-IQ标准模型可测量速度剖面,然后处理数据以输出单个测量单元,并使用理论模型计算流量。SonTek-IQ Plus和SonTek-IQ Pipe模型可提供速度剖面,计算流量时,它们允许用户在使用理论模型或指标速度校准之间作出选择。与连续波系统相同,特定场所的率定可以比理论模型更准确地将测量速度与实际平均渠道流速关联。SonTek-IQ对多波束的引用进一步满足了更多选择,在流场内找到一个波束和区域随着条件的变化,提供最稳定的关系。对于SonTek-IQ,流量算法专为应用于小渠道、灌溉沟渠、排水渠、管道等而设计,其独特的波束几何形状在详细研究此类应用(第2页的参考图)速度条件的基础上,考虑了渠宽上的水平速度变化并提高了理论流量计算的性能。由于流量计算的多个变量取决于操作人员和环境特征(渠道截面积测量、仪器安装与设置、水力特性等),因此,SonTek发布了SonTek-IQ系统的速度精度而不是流量精度规格。建议根据公认的ISO或其他政府规定的标准,采用适当的现场技术和仪器(例如便携式机械流量计、声学多普勒流速计或声学多普勒流速剖面仪)定期评估并检查现场的流量精度。SonTek可应要求提供有关这些标准和方法的其他参考资料。在多普勒系统中,SonTek-IQ的另一个特点是同时使用中心线波束和偏斜波束。偏斜波束允许朝着渠道两侧测量速度。这些附加信息有助于更全面地理解整个测量横截面的流量。如果并未测量某个点的实际速度剖面,则可能尤其难以准确量化明渠流量条件,即使只是偶尔作为检测分析也是如此。如果没有这些附加信息,则用于根据测得的速度数据计算流量的方法通常需要依赖假设和估计。SonTek-IQ Pipe旨在用作可在大多数工业或农业应用中使用的底部或顶部安装式流量计。它可以提供从0.5m一直到5.0m的管道中的精确流量值,而与是否满管无关。尽管多普勒流量计可能精度极高,但用户设置和对细节的关注同样可能影响流量数据的优劣。尤其重要的是应验证传感器安装处的横截面尺寸。参考文献:1.SonTek-IQ Principles of Operation (2017).SonTek, A Xylem Brand, version 2.1.2.Schmitt, A., Huhta C., and Sloat J. (2012) Flow Modeling and Velocity Distribution in Small Irrigation Canals, SonTek, A Xylem Brand.3.Cook, M., Huhta C. (2013).Improved Water Resource Management using an Acoustic Pulsed Doppler Sensor in a Shallow Open Channel, SonTek, A Xylem Brand.4.Polonichko, V., Romeo, J. (2007).Effects of Transducer Geometry and Beam Spreading on Acoustic Doppler Velocity Measurements Near Boundaries, SonTek, A Xylem Brand.5.Metcalf, M.A. and Edelhauser,M.(1997) Development of a velocity profiling Doppler flow meter for use in the wastewater collection and treatment industry.Paper Presented at WEFTEC ’97.6.Wastewater Quality Monitoring and Treatment Edited by P. Quevauviller, O. Thomas and A. van der Beken C _2006 John Wiley & Sons, Ltd.

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