流量积算仪原理

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流量积算仪原理相关的仪器

  • 智能流量积算仪-江苏奥科仪表有限公司一、智能流量积算仪概述:智能流量积算打印记录仪 采用先进的微处理器进行智能运算控制,集流量测量显示控制及打印记录于一体。本机包含智能流量积算控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可自动定时打印或随机打印气体或液体流量的当前测量值和累积值。 适用于各种液体、一般气体、蒸汽、天然气等的流量检测与积算控制。采用查表法进行密度补偿,能自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行高精度的积算控制。内置多种流量积算公式,可适应各种流量测量场合。具有多种信号输入功能,可配接各种压力/差压及频率式流量传感器(如孔板、涡街、涡轮等),且只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现上述输入信号之间的轻松切换。具有多种补偿方式(如温度补偿、压力补偿、温度补偿+压力补偿等)供选择,可带串行通讯接口。 测量显示范围宽,可显示瞬时流量值、温度补偿值、压力补偿值、体积流量(或差压/频率)值等,以及整十一位的累积流量值(0~9,999,999,999,999字),精确度高,累积值可精确到小数点的后三位(0.001)。还可通过内部参数的设定,使累积值达到999,999,999,99 ×100 。带有测量状态标志显示,可方便地观察测量对象。 二、流量积算仪特点:信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。带各种流量计算模型。可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷。具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成的流量缺失。具有累积流量年、月、日报表功能;停电上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽。具有断电保护功能,FLASH存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。三、流量积算仪工作原理:定量计量开始时流量定量控制仪指示电磁阀开启,流体进入流量传感器。流量传感器将流量信号传给定量积算控制仪并开始计量,当流量达到设定值时,定量积算控制仪发出指令使电磁阀断开,恢复到初始的关闭状态。定量控制系统示意图流量定量控制仪工作原理根据脉冲(电流)输出的流量传感器计算公式 Q=N/K式中 Q --------累积流量(单位升)N-------- 流量信号脉冲数(次)K- ------ 仪表常数(次/升)将仪表常数置入控制仪内,控制仪根据设定值自动计算出其对应的脉冲数(电流),控制仪启动时改变内置的继电器状态,使得控制阀开启,控制仪对来自传感器的脉冲(电流)信号进行计数,到达设定量时恢复继电器的原始状态,控制阀将关闭,从而实现对管道内流量的定量(批量)控制。四、流量积算仪技术参数:1、面板及按键说明:名 称说 明显示窗① 累计显示窗 显示累计值 在参数设置状态下,显示参数符号、参数数值显示窗② 瞬时显示窗 在参数设置状态下,不显示④ 指示灯 “H”亮表示瞬时上限报警了;“L”灯亮表示瞬时下限报警了操作键 “设置”键 测量状态下,按住5秒钟以上不松开则进入设置状态 在设置状态下,按一次会显示下一个参数,同时存入上一个参数。“ ”移位键 在测量状态下无效 在设置状态下:① 调出原有参数值 ② 移动修改位“ ” 增加键 在测量状态下无效在设置状态下增加参数数值或改变设置类型“ ”减小键 在测量状态下无效 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型2、选型表:内容代码及说明双显示,外供变送器电源外型尺寸A—横式160×80×125或竖式80×160×125B—96×96×112面板形式H横式S竖式F方形报警点数量T□T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 变送输出(独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%)A0无输出A1电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAA2电压输出(0~5)V、(1~5)VA3电压输出(0~10)VA4其它输出 外供电源B0无外供电源B1外供 24V DC,误差小于±5%,50mAB2外供 24V DC 、12V DC两组电源B3其它通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)S0 无通讯接口S1RS-232接口S2RS-485接口S3RS 422接口打印功能(带硬件时钟)PP表示打印接口,不带可省略停电记录功能DD表示带停电记录功能,不带可省略仪表电源V0 220V ACV124V DCV212V DC流量输入信号L1电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DCL2电压:(0~5)V DC、(1~5)V DCL3脉冲温度输入信号W1电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DCW2电压:(0~5)V DC、(1~5)V DCW3热电阻:pt100(0.0℃~400.0℃)W4热点偶:K、T、E、S(0.0℃~999.9℃)压力输入信号Y1电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DCY2电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC主要功能1、瞬时流量和累积流量计算与显示功能①输入为差压信号式中 q——瞬时流量 qmax——流量测量上限;Ai——经无量纲处理后的差压信号。② 流量与输入信号呈线性关系③输入为脉冲信号式中 fi——脉冲输入信号频率,Hz;Ri——瞬时流量单位时间换算系数;Kt——脉冲输出流量计流量系数(当q为体积流量时,Kt为单位体积对应的脉冲数;当q为质量流量时,Kt为单位质量对应的脉冲数)。④累积流量与瞬时流量之间的关系式中 Q——累积流量值;dt——采样周期;KT——计算倍率。(2)开平方运算功能 该仪表能对流量输入信号进行开平方运算。开平方是数学量运算,采用多陪字长的浮点运算,可以认为是无误差运算。(3)小信号切除功能 模拟信号在转换和处理过程中,难免存在零点漂移,虽然流体已无流动,但流量计仍有读数,导致缓慢地积算。为杜绝这一现象,流量显示仪表中一般均有小信号切除功能。从图7.2可看出,该仪表的小信号切除可在菜单中选择:①不切除;②使用仪表制造厂规定的切除点。其中仪表制造厂规定的切除点为输入信号的0.75%,小信号切除点由于小信号切除是在模拟流量输入信号经无量纲处理和A/D转换后进行的,因此该项操作也属数字量运算,可做到准确无误。(4)断电保护功能 断电保护功能是可编程流量显示仪表的一项必不可少的功能,是在主电源中断时,保护仪表的设定数据和累积值,使之不丢失和不被修改。 断电保护时间是这种功能的主要指标。用电池可擦不挥发储存器(EEPROM)技术实现保护,保护时间可达10年以上,FC3000型采用后一种方法。(5)定时抄表功能 定时抄表功能是按操作员预先设定的抄表时刻自动读取流量累积值,并存放在仪表内的一个单元中。当抄表人员按以下秒表键后,仪表即显示抄表符号和该单元中的数据。该单元中的累积值一直保持到次日“抄表时间”才被刷新。如果整个网络所有流量显示表设置同一抄表时间,那么,抄表人员巡回路线和时间的差异就不影响抄录结果,因此有利于分表和总表的平衡计算。(6)实时时钟 老式可编程仪表,其时钟是以表内的晶振为基础的,不仅误差较大,而且依赖外部电源,当主电源中断时,时钟停走,所以需经常对时钟。新型的时钟是以自带锂电池的专用芯片为核心的实时时钟(realtime clock ),走时误差很小,仪表的主电源中断后,依靠其自带锂电池可继续走10年。所以减少了麻烦。 (7)自诊断功能 可编程仪表的一个重要优越性是其自诊断功能,仪表按照预先设计的程序定时对有关硬件和有关数据进行检查和诊断,发现异常情况后,面板上的报警灯点亮,并在一定的条目中用代码或助记符或短语显示故障类型或故障发生在何处。所列为FC3000仪表的故障代码。但若CPU发生故障,图7.4所列的诊断无法进行,这时面板上的“CPU故障”灯点亮,通知有关人员进行处理。(8)密码设置功能 密码设置功能是可编程仪表防止未被授权的人员修改关键数据的重要手段。本章所介绍的几种流量显示仪表的初始密码均为“000000”,如果相对仪表中先前设置的关键数据作修改,须将规定的条目调出来,然后键入密码“000000”并得到CPU认可,然后数据修改才能实现。如果想换上自己的密码,可按下面的步骤:a.先用初始密码将锁打开;b.将密码输入条目调出来,输入自己新的密码;c.按回车键后并按规定操作退出数据修改状态,密码即更换成功。密码一经更换,操作者即应记住自己设定的密码,如果经过努力还是回忆不起,可以同供应商联系,由他们提供一个“密码”,将锁打开,但是锁打开之后还是需要设定一个自己的密码,否则经常使用“密码”,被泄露次数一多,仪表就不会再有密码了。(9)面板清零有效性选择功能 早年模拟式流量积算仪,面板商都设置有累积值清零机构,操作很方便,但同时也给数据安全带来问题。所以仪表设计者在用于清零的按键上开了一个小孔,可以插入一把小锁,以保证数据安全。五、流量积算仪抗干扰注意事项:尽量远离大功率设备或变频器,尽量不要与它们公用引线。尽量选用全隔离的方式,采集和传输信号。传感器信号线,一定要和动力线分开走线,并尽量保持一定的距离,一般20cm以上。如果传感器信号线有屏蔽层,不要悬空,要接地或传感器供电负。仪表的电源单独引线,不要在和大功率用电设备后取电源线,以防止电源带来的干扰。售后服务承诺书:1、经我公司所销售的仪表系列产品,确保两年内提供同等价位的产品及备品备件的销售,并按需方要求免费提供相应的。2、我公司所提供的产品在一年内如出现产品质量问题(非人为)一律负责免费维修,并免费提供及需方的员工技能培训。3、因我公司所提供的产品出现质量问题,经我公司技术部门核实,公司将派遣专业的技术人员赶赴现场处理问题至客户满意。4、没有一种所谓完美的流量计,针对于特定的工况总有一种合适的流量计!5、我们公司的服务宗旨是:诚信做事,诚信做人!让客户满意,放心,省心!
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  • 仪器简介:流量积算仪为质量流量控制器(MFC)或质量流量计(MFM)提供工作电源、流量积算、瞬时流量和累积流量的数字显示,D08-8C/ZM型产品还向质量流量控制器提供流量设定、操作控制等功能。技术参数:输出电源+15V 200mA,-15V 400mA最大累计流量999999(标准升或立方米)流量累计误差<0.3%输入输出信号0~+5V, RE232/RS485供电电源85V~265VDC,60/50HZ,12W重量0.5Kg控制通道数和显示特点1路MFM两个显示器 MFC接线图NO特性1 2 3电源地4设定0~+5V5阀控6信号地7流量检测0~+5V8地(外壳)9 10 11-15V12-15V13 14公共地15+15V主要特点:微电脑控制,串行通讯,数字模拟兼容,累计流量6为数显示,可变更显示量程和单位。CE认证,国际兼容。
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  • 涡街流量计工作原理 蒸汽涡街流量计选型参数与报价——还请垂询涡街流量计生产厂家上海有恒测控技术有限公司:公司位于上海市奉贤区,是一家集研发,生产制造和销售服务为一体的现代化企业。公司实力雄厚,重信用、守合同,生产的热式气体质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、明渠流量计、涡轮流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、超声波流量计、差压式流量计、超声波液位计、雷达料位计、磁翻板液位计、投入式液位计、压力差压变送器、扩散硅压力变送器、双金属温度计、温度传感器、压力表、智能流量积算仪、智能单光柱测控仪拥有质量保证,并以核潜艇般的姿态,逐步朝着具有实力、 专业、 现代化的企业前进,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 上海有恒测控技术有限公司生产的UHLUGB型蒸汽涡街流量计是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。有恒测控蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。 其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小等优先。UHLUGB型蒸汽涡街流量计实现流量测量的理论基础是流体力学中著名的卡门涡街流量原理。在流体中设置旋涡发生体(阻流体),随着流体沿旋涡发生体流动的速度加快,从旋涡发生体两侧交替产生有规律的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。由于旋涡之间的相互影响,这些涡列多数是不稳定的,卡门对涡列的稳定性条件进行了研究并得到结论:只有形成相互交替的内旋的两排涡列,且当两旋涡列之间的距离h和同列的两旋涡之间距离l之比满足:h/l=0.281时,这样的涡街列才是稳定的蒸汽涡街流量计性能特点1、具有较宽的测量量程范围、测量精度高、压损小, 具有高可靠性和长期稳定性。2、结构简单,安装维护方便,无可动部件、无机械磨损。3、全新的外观设计,本体采用精密铸造工艺,外形美观,耐高温、抗腐蚀性强。4、常用信号有脉冲或者模拟信号,信号稳定,抗干扰能力强。有恒测控UHLUGB蒸汽涡街流量计技术指标:1、测量介质:液体、一般气体、蒸汽2、公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货3、介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)4、公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(4.0协议供货)5、精度:±1%R,±1.5%R(满管式);±1.5%R,±2.5%R(插入式)6、供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电7、本体材质:304(其它材料协议供货)8、防护等级:IP65(其它防护等级协议供货)9、环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。涡街流量计在测量蒸汽的安装注意事项中主要可能存在以下这个几点:1、蒸汽涡街流量计上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,调节阀或半开阀门安装在传感器的下游8DN之后。2、安装流量计的直管段应尽可能的与传感器通径一致。3、被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。4、传感器应避免安装在有机械振动的管道上,并尽量避开强电磁场干扰。
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    通过对市政排水管网的类型、特征进行总结分析,提出了对管网流量计的基本要求。根据具体要求,分析了现有的可用于管网流量监测的流量测定技术。对采用各种技术的流量设备的工作原理、特点、应用场合进行了对比分析,并且对现有的实际应用案例进行了汇总。更多精彩内容,请您下载后查看。
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    上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
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    氮吹仪的原理加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。氮吹仪的优点1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2.实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。3.实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。4.旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。氮吹仪的使用氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。Z后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。氮吹仪的应用农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样生物分析:如血清、血浆、 血液、尿液商品检验:如检验克罗夫特等食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等制药药检:如中药制药氮吹仪注意事项(1) 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。(2) 使用氮吹仪时, 应当保护手和眼睛。(3) 氮吹仪应当在通风橱中使用, 以保证通风良好。(4) 加热时不要移动氮吹仪, 以防烫伤。(5) 用三线接地电源使用。(6) 不要带电打开水浴外壳, 以防触电。(7) 氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。(8) 像石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。(9) 不要使用酸性或碱性物质, 否则将会损毁氮吹仪。

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  • 【原创大赛】流量积算仪瞬时流量的校准体会

    【原创大赛】流量积算仪瞬时流量的校准体会

    [align=center]流量积算仪瞬时流量的校准体会[/align] (西安国联质量检测技术股份有限公司 周栋)1. 1.1工作原理 通过对与之配套的流量变送器、流量传感器和其他变送器(温度、压力等)输出信号的采集,用一定的数学模型计算出瞬时流量、累计流量等,并进行显示和储存。有的积算仪还具有将瞬时流量转换成电信号进行输出和进行定量控制的功能。与其配套的传感器通常有标准节流装置、涡轮、涡街、电磁、超声波流量传感器或变送器等,及补偿用的压力变送器、差压变送器、温度变送器等。1.2 结构 积算仪主要由输入输出单元、计算单元、显示单元和操作键等组成。输入输出单元包含流量传感器信号输入、温度、压力等补偿信号输入、流量信号输出等。[align=center][img=,437,218]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707021124_02_3240972_3.png[/img] [/align][align=center]流量积算仪工作原理图[/align]2. 主要仪器a :特温携式校验2台, JY823,编号001;002. 精度:0.02% 可同时测量电压、mA电流、热电偶、频率、电阻及压力信号。还可根据测试要求,在其输出范围内,进行定值输出。b :实验室直流电阻箱ZX25a 量程:0~999.9Ω3. 校验针对测量空气流量积算仪(石家庄奥森),根据在不同压力和温度下瞬时流量的校准以及在工况条件下,模拟流量传感器最大流量对应的输入信号的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍、1倍量限进行校准。流量积算仪量程0~2000m[sup]3[/sup] ,工作压力0.6MPa,工作温度:20℃.所用公式:[img=,459,106]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707021127_01_3240972_3.png[/img]式中:ρ -不同压力和温度状态下的气体密度 P-压力;MPa t-温度;℃ k-流量量程;m[sup]3[/sup] Δ-差压变送器的输出信号(1)当压力和温度都不变时,模拟流量信号发生改变时,对应的流量如下:[table][tr][td][align=center]模拟流量信号(mA)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(压力:MPa)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(温度:℃)[/align][/td][td][align=center]标准值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]显示值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]示值误差(m[sup]3[/sup])[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td=1,5][align=center]0.6[/align][/td][td=1,5][align=center]20[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]500[/align][/td][td][align=center]503[/align][/td][td][align=center]3[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]12[/align][/td][td][align=center]1000[/align][/td][td][align=center]1002[/align][/td][td][align=center]2[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]16[/align][/td][td][align=center]1500[/align][/td][td][align=center]1501[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]2000[/align][/td][td][align=center]2000[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][/tr][/table](2)当压力改变时,温度不变,流量达到最大时,对应的流量如下 [table][tr][td][align=center]模拟流量信号(mA)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(压力:MPa)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(温度:℃)[/align][/td][td][align=center]标准值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]显示值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]示值误差(m[sup]3[/sup])[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]0.5[/align][/td][td=1,2][align=center]20[/align][/td][td][align=center]1852[/align][/td][td][align=center]1856[/align][/td][td][align=center]4[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]0.7[/align][/td][td][align=center]2138[/align][/td][td][align=center]2140[/align][/td][td][align=center]2[/align][/td][/tr][/table](3)当温度改变时,温度不变,流量达到最大时,对应的流量如下 [table][tr][td][align=center]模拟流量信号(mA)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(压力:MPa)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(温度:℃)[/align][/td][td][align=center]标准值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]显示值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]示值误差(m[sup]3[/sup])[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td=1,2][align=center]0.6[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]2072[/align][/td][td][align=center]2071[/align][/td][td][align=center]-1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]40[/align][/td][td][align=center]1935[/align][/td][td][align=center]1938[/align][/td][td][align=center]3[/align][/td][/tr][/table]4. 总结:针对在不同状况下的压力和温度,采用特温携式校验仪校验仪对流量积算仪进行了瞬时流量的校准。希望大家多做指导。

  • 【分享】超声波流量计的基本原理及类型

    超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。 超声波流量计的电子线路包括发射、接收、信号处理和显示电路。测得的瞬时流量和累积流量值用数字量或模拟量显示。 根据对信号检测的原理,目前超声波流量计大致可分传播速度差法 ( 包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法 ) 波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型,如图所示。其中以噪声法原理及结构最简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为: Z 法 ( 透过法 ) 、 V 法 ( 反射法 ) 、 X 法 ( 交叉法 ) 等。波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的,低流速时,灵敏度很低适用性不大。 多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。相关法是利用相关技术测量流量,原理上,此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度,浓度等无关,因而测量准确度高,适用范围广。但相关器价格贵,线路比较复杂。在微处理机普及应用后,这个缺点可以克服。噪声法 ( 听音法 ) 是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理,通过检测噪声表示流速或流量值。其方法简单,设备价格便宜,但准确度低。 测量时应根据被测流体性质.流速分布情况、管路安装地点以及对测量准确度的要求等因素进行选择。一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定,故多采用频差法及时差法。只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是:当流体沿管轴平行流动时,选用 Z 法;当流动方向与管铀不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时,采用 V 法或 X 法。当流场分布不均匀而表前直管段又较短时,也可采用多声道 ( 例如双声道或四声道 ) 来克服流速扰动带来的流量测量误差。多普勒法适于测量两相流,可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造成的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病,因而得以迅速发展。随着工业的发展及节能工作的开展,煤油混合 (COM) 、煤水泥合 (CWM) 燃料的输送和应用以及燃料油加水助燃等节能方法的发展,都为多普勒超声波流量计应用开辟广阔前景。

  • 【求助】求流量积算仪相关资料

    由于最近在弄流量积算仪的建标报告,很多地方第一次接触,不甚了解.希望做过这方面工作的朋友能够给一些建议,最好能提供一些这方面的相关资料和技术报告,不甚感激,谢谢.

流量积算仪原理相关的耗材

  • it4ip 径迹蚀刻膜 (聚碳酸酯膜)的原理和特点
    大连力迪流体控制技术有限公司代理比利时it4ip 径迹蚀刻膜 核孔膜,近30年进口工业品经验,常备大量现货库存,支持选型,在中国设有:上海,北京,广州,南京,成都,沈阳,长春办事处,可为您提供维修服务。售后服务工程师,可及时到现场给客户提供安装调试指导服务。一、it4ip 公司介绍比利时it4ip 成立于2006年,起源于1980年代在UCLouvain(比利时)发展起来的一家以技术为基础的私营公司,专注于开发、生产和提供径迹蚀刻过滤膜,it4ip利用径迹蚀刻技术(track-etching tenology)制造具有多种不同应用的微米和纳米多孔径迹蚀刻膜,用于石棉纤维检测、血液过滤、癌细胞筛选或微米和纳米体的合成等。It4ip 径迹蚀刻膜的特点是具有精确的过滤阈值,从10nm 到几十微米不等,具有很小的厚度和特别的表明特性。It4ip的生产和转换能力为每年150000平方米,可根据客户的要求,以卷、片、盘或其他形式提供各种产品以及OEM解决方案。二、it4ip 径迹蚀刻膜的原理It4ip径迹蚀刻膜的原理是用高能粒子辐照聚合物薄膜,形成潜在径迹,然后通过特定的化学处理将这些径迹转化为规则的孔隙。该技术在洁净室中实施,适用于以几百米长的轧辊形式连续生产。It4ip径迹蚀刻膜的制造包括两个步骤:即聚合物薄膜的离子光束辐照和辐照后聚合物薄膜的化学蚀刻。化学蚀刻通常在浓度和温度控制良好的碱性水溶液中进行。其主要特征是径迹蚀刻速率(Vt)和体蚀刻速率(Vg)。为了获得具有圆柱形孔的均质膜过滤器,需要高比率的Vt/Vg。径迹密度或所需孔密度由离子束的强度和薄膜的速度所决定。孔径由化学蚀刻条件决定,因此径迹蚀刻膜可以进行孔径和空密度的选择。先进的径迹蚀刻技术可应用于聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)和聚碳酸酯(PC)。其中聚酰亚胺的径迹蚀刻是it4ip 独有的技术。三、it4ip 径迹蚀刻膜的产品介绍It4ip轨道蚀刻过滤膜是采用优质原材料和轨道蚀刻技术制造,材料有聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)或聚酰亚胺(PI)薄膜。It4ip轨道蚀刻过滤膜具有均匀和精确的孔径,窄的截止孔,宽的空隙率,厚度从6μm到50μm不等。作为筛选过滤膜,其光滑平坦的表面使其适合于对残留颗粒进行精确分析的应用。It4ip具有大的制造能力, 可生产50厘米宽的卷轴(宽达50厘米,长400米),也可根据客户的要求,将窄的卷轴(宽达10毫米)转换为各种格式,例如薄片、正方形、圆盘或任何其他尺寸的样品。it4ip 径迹蚀刻膜的产品特点:孔径从0.01μm到30μm,宽的孔隙率,孔隙率达50%6-50μm的厚度,采用高质量的原材料,聚酰亚胺PI,聚碳酸酯PC 和聚酯PET孔排列及孔长度的多种选择,直的或者多角度的白色、黑色、透明等多种颜色和表面涂层大规模生产和转化能力,多形状,宽幅的,窄幅的,片状、正方的,盘状等低萃取性、低蛋白结合、可忽略吸附和吸收、生物相容性、优异的耐化学性和热稳定性It4ip 提供的径迹蚀刻膜产品包括ipPORE™ 径迹蚀刻过滤膜,ipBLACK™ 径迹蚀刻过滤膜,ipCELLCULTURE™ 径迹蚀刻过滤膜,材料有有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)两种,孔径和厚度可选,其中ipCELLCULTURE™ 径迹蚀刻过滤膜经过专有的表面处理方法进行处理,以促进多种细胞系的生长和分化,具有优异的细胞粘附性,用于细胞培养及信号传导等研究。it4ip轨道蚀刻膜主要产品:ipPORETM 轨道蚀刻膜过滤器、ipBLACKTM 轨道蚀刻膜过滤器、ipCELL CULTURETM轨道蚀刻膜过滤器、it4ip核孔膜、it4ip轨道蚀刻膜过滤器、it4ip径迹蚀刻膜过滤器、it4ip聚碳酸酯膜过滤器、it4ip PET膜过滤器、it4ip聚酰亚胺膜过滤器等
  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 25ml玻璃皂膜流量计
    玻璃皂膜流量计1ml\10ml\50m\100ml\200ml\500ml\1000ml玻璃皂膜流量计的工作原理:皂泡式低压差流量计是一种体积式流量计,由透明玻璃吹制成型。工作原理是通过测量气体流经一定容积的时间来计算气体的流量,并利用皂膜来识别气体流量。皂泡式流量计结构简单,气体由玻璃下端入口进入管内,流经发泡液球出口处,用手捏动液球使玻璃管内产生皂膜,肥皂膜在压力的作用下,沿表有溶剂刻度的玻璃管由下向上移动,同时用秒表测量流经一定刻度的时间,就可以计算出被测气体的流量。因皂膜厚度薄,质量小,对气体流动阻力小,同时皂膜具有一定的表面张力,沿玻璃管内壁流动可持续一段时间,足以用来测量气体体积流量。通过监测流过玻璃管的气体温度和压力就可以计算出质量流量。该流量计具有阻力小,测量精度高等特点,适用于测量低压力的流量。玻璃皂膜流量计的规格:1ml、10ml、50ml、100ml、500ml、1000ml等规格,特殊规格可以定制。玻璃皂膜流量计的误差:玻璃皂膜流量的产生的误差主要有容积误差和计时误差。玻璃皂膜流量计的应用:皂膜流量计作为一种简单、实用的流量测量装置,在工业生产、理化分析和科学实验等各个领域具有广泛的应用

流量积算仪原理相关的资料

流量积算仪原理相关的资讯

  • 超声波明渠流量计的工作原理是什么
    超声波明渠流量计的工作原理是什么?根据流体力学原理可知:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。另外,一般明渠内水流量大小还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。如果在渠道内安装几何尺寸和堰板材料固定的量水堰槽后,流量与液位就建立了确定的对应关系。这样量水堰槽就把流量测量转成了易于实现的水位测量。常用的量水堰槽种类有三角堰、矩形堰和巴歇尔堰槽三种(见图 1)。根据流体力学原理可知:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。另外,一般明渠内水流量大小还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。如果在渠道内安装几何尺寸和堰板材料固定的量水堰槽后,流量与液位就建立了确定的对应关系。这样量水堰槽就把流量测量转成了易于实现的水位测量。常用的量水堰槽种类有三角堰、矩形堰和巴歇尔堰槽三种(见图 1)。简言之,水力学法测量流量的原理为:首先测量出量水堰槽内水流的液位,再根据“水位-流量”的水力学关系公式,求出流量。
  • 流量蠕动泵:提升浓密物料输送效率的利器
    流量蠕动泵是一种依据蠕动运动进行聚集物料高效运送的新式泵设备。它拥有独特的原理和优越的性能,广泛应用于化工、煤炭工业、环保等领域。本文将详解流量蠕动泵工作原理、结构特点以及适用范围,帮助读者深入了解这台有助于提高工业生产效率的设备。  流量蠕动泵的主要工作原理是通过蠕动构件产生的蠕动运动去完成物料的运输。在泵体内,蠕动构件依据挤压和释放运动,使管道中的物料运动。这种独特的原理促进蠕动泵在输送聚集物料层面具有很大的优势。与传统离心泵或潜污泵对比,流量蠕动泵能够更有效的解决高浓度物料,节能降耗,提高效率。  流量蠕动泵的结构特点亦是其优越性能的重要体现。泵体由泵头和驱动机构成,泵头内部包括蠕动组件和管路。蠕动构件一般由蠕动转子和蠕动软件构成,由电机驱动。流量蠕动泵结构紧凑,运行可靠,具备自吸水准、无渗漏、扬程高等优点。这使他在处理高浓度、高温、黏度或腐蚀材料方面发挥了出色的功效,深受用户的青睐。  流量蠕动泵用途广泛。在化工行业,流量蠕动泵常用于运送高浓度腐蚀性介质,如氯化钠溶液、硫酸、盐酸等。在矿业领域,流量蠕动泵广泛应用于煤浆运送、尾矿处理等工序环节,有效提高了生产效率。在环保公司中,流量蠕动泵广泛应用于废水处理、固体废物运送等环节,实现了资源的有效回收利用。此外,流量蠕动泵还可用于食品、制药、冶金等领域,用途广泛,为各行业的工业生产提供了重要确保。  总之,流量蠕动泵以独特的原理、结构特点和广泛应用,已成为提升聚集物料运输效率的重要工具。流量蠕动泵在化工、煤炭工业或环保领域都起着重要作用。随着科学技术的不断发展,我们坚信流量蠕动泵也将得到更广泛应用,为工业生产的改进和发展做出更大的贡献。
  • 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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