多普勒超声波流量计

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多普勒超声波流量计相关的厂商

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    多普勒环保科技为清华大学的专家团队所创办,是集研发、生产、销售、代理及售后服务为一体的科技创新型企业。采取国际高科技产品营销及自主创新相结合的经营策略,为国内环境监测部门、科研院所及高校、过滤行业(滤料&过滤器)、洁净生产工业、制药工业及检测中心等提供专业化的仪器、技术解决方案及售后服务。公司主要代理:德国、美国、英国、爱沙尼亚等国家的高科技大气环境监测产品,代理品牌包括:TOPAS、URG、AeroMegt、Sensors等,产品品类涵盖:颗粒过滤、气体吸附检测系列产品、环境气溶胶系列产品、车载尾气监测系统以及尾气遥感监测系统等大气环境监测产品。Topas于1991年11月成立于德国Dresden,在颗粒技术领域,Topas产品有着广泛应用。Topas产品品种繁多,包括:过滤测试台、洁净室测量、颗粒测量、气溶胶发生器、稀释器、车厢空调滤清器测试系统等相关颗粒物、气体检测产品,还可根据客户的实际需求进行测试台的设计定制。 多年来,多普勒环保科技一直致力于大气环境监测领域的研究和发展,在气溶胶发生器、稀释器、干燥器、静电中和器、纳米气溶胶粒子计数器及粒径谱仪、气溶胶传感器及仪器标定系统、过滤材料及口罩测试台、一般通风空调过滤器测试台、高效过滤器测试台、化学过滤器测试台、车厢空调滤清器测试台、发动机及空压机滤清器测试台、油雾分离器测试台、真空吸尘器滤芯测试台等测试领域具有国内及国际行业领先地位、在全球具有顶级品牌合作商。我们将秉承“技术领先、品质优良、用户至上、信誉第一”的经营理念,向着专业化的高科技方向发展,持续为客户提供最佳解决方案。
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  • 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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  • 兰睿的主要产品包括时差系列超声波流量计、多普勒系列超声波流量计、超声水表与热量表等系列。近年来,公司不断引进国外先进的技术和产品配件,并结合市场需求和应用,潜心研究测试,目前 多个技术方面已经领先国内同行或达到国际领先水平。公司始终坚持“高品质、高效率”的企业方针,视质量为生命,以为用户提供性能卓越、稳定可靠的流量测量产品为己任。始终坚持“诚信、创新、共赢”的发展原则, 诚心经营,技术创新,力求以一流的产品质量,一流的企业管理,一流的客户服务,与国内外用户真诚合作,共同发展,共创辉煌!
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多普勒超声波流量计相关的仪器

  • 技术特点无可能被挡住的可移动部件不受运动底床的影响不受GPS信号的影响高精度,精度高于1%测量时间在5-20分钟提供精确的底床形状检测非常适于有陡坡的狭窄区域全封闭系统,可用于各种天气三体船外部无突出部件,重心低,不受外界波浪影响使用PDA操作,蓝牙有效范围大,操作人员不必站在河内直接计算流量测量原理OTT Qliner2适用于测量小型和中型天然河流以及人工渠道。通过PDA进行方便有效的控制,可以迅速测量河流定点流速、断面流速分布以及断面流量。Qliner2本身作为一个小型声学多普勒测流系统,通过小船上的超声波传感器在河道中进行断面流速测量,操作人员使用PDA通过蓝牙连接传感器,数据可以即时分析并存储。传感器采用四个声学波束进行断面流量的监测。如下图所示,波束1和波束2分别与竖直方向成25度夹角,用于测定垂线上的流速,波束4竖直向下,用于测定底床所在位置及水深;波束3用于浅水流速的补偿。 Qliner2使用过程中,用户需要首先确定河流断面的垂线,利用绳索拖动小船沿确定的路线行驶,并在每条垂线停留30秒至1分钟,以便得到稳定准确的测量结果,通常的断面测量可以在5-20分钟内完成,精度高于1%。应用范围中、小型河流的流量测量明渠流量测量有桥梁的断面流量测量传统测流方法的的替换在线流量监测系统的律定技术指标流速流速量程 ±10 m/s精度 1%读数或0.5 cm/s最大采样率 1 Hz波束频率 1 MHz 2 MHz深度量程 20m 10m测量单元长度 0.3 – 4 m 0.1 – 2 m最小盲区 0.2 m 0.05 m最大测量单元数目 40 40温度量程 -4 – 40 ℃精度/分辨率 0.1/0.01 ℃软件(用于掌上电脑)操作系统 Windows Mobile,中文操作软件功能 布置计划、数据修复、ASCII转换、在线数据收集、图形显示软件(用于普通PC) 功能 查看数据、数据存储和导出无线连接频率 2.4 GHz类型 蓝牙有效范围 150 m电池类型 可充电电池组电压 12 V DC持续时间 1天小船材质 玻璃纤维尺寸 940×470×223 mm重量 11 kg (包括传感器)环境操作温度 -5 – 40 ℃存储温度 -20 – 45 ℃防震等级 IEC 721-3-2防护等级 IP 68订货指南 OTT Qliner2走航式多谱勒流量计 22.405.001.2.0 包括:四波束多普勒传感器、小船、蓝牙通讯、可充电电池、连接电缆、两条30米长的绳索、掌上电脑、掌上电脑防水外壳、操作软件、操作手册、备件箱
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  • 技术特点可用于河流或明渠在线测流特别对于高泥沙含量和洪水情况进行了优化高精度的流量测量读数稳定可靠指标流速法计算流量同时测量x和y方向流速,可计算流向水位测量技术,高精度的水位测量集成温度探头,用于水温监测及声速补偿集成前倾及侧倾传感器,方便安装调整尺寸小,易安装,且对流动影响小。操作、管理方便随机软件提供全方位的QA/QC及安装质量检验,避免安装出现问题自带律定软件,可通过水力模型、流速分布及已知流量三种方式进行律定RS485、SDI12通讯协议,支持远距离数据传输测量原理流速测量:OTT SLD采用超声波多普勒原理测量流速。仪器沿水平方向发射两束超声波,超声波遇到水中的颗粒物会发生反射,反射波的频率F2与原始声波频率F1之间存在一定的偏移,该偏移的大小与声源和颗粒物之间的相对速度有关。利用测量得到的反射波频率和发射波频率即可求得反射颗粒的运动速度,再将大量颗粒物的运动速度合并计算为水流流速。两束超声波之间的夹角为135度,声束分别朝向断面的上游和下游成67.5度,利用速度的合成原理,得到平行于流向主方向的x方向流速和垂直于流动主方向的y方向流速。根据超声波传输距离的不同,SLD将断面划分为9个测量单元,分别测量9个测量单元中的平均流速。流速测量精度可达1%。根据断面的实际宽度,可以使用随机软件调节盲区长度和单个测量单元的长度。水位测量:OTT SLD内置超声波传感器用于测量水位,仪器自带一个竖直向上的超声波探头向水面发射超声波,利用超声波发射和接收的时间差计算水面所在的高度。为了避免由于水面波动、水面漂浮物等影响,仪器内置压力传感器用于深度校核。只有当超声波探头测量的水位与压力探头测得的水位差值在一定范围内时,该水位测量才有效。以此确定实际水面所在的准确位置,作为流量计算的依据。该技术不受外界气压影响,水位测量精度高达3mm。应用范围OTT SLD适用于小型和中型天然河流、人工渠道等流量的在线监测。可与电源、数据记录仪、通讯模块相结合作为小型流量在线监测站。安装位置要求:长而直的河道,水深与河宽比约为1:10,河床、河岸无突变,无回流。技术指标流速测量原理:使用两束水平超声波通过多普勒原理进行测量量程:± 10 m/s精度:读数的1% 或 ± 0. 5 cm/s超声波频率:600 KHz、1 MHz、2 MHz超声波扩散角:2.0度(600KHz)、2.3度(1MHZ)、1.8 度(2MHz)超声波传输范围:典型80m(600KHz)、25m(1MHZ)、10m(2MHz)最小盲区:0.5m(600KHz)、0.3m(1MHZ)、0.1 m(2MHz)盲区:30m(600KHz)、15m(1MHZ)、8m(2MHz)最小测量单元大小:2m(600KHz)、1m(1MHZ)、0.2m(2MHz)测量单元大小:10m(600KHz)、4m(1MHZ)、2m(2MHz)测量单元数目:9个水平超声波夹角:135 度水位超声波水位量程:0.15 - 10 m精度:3 mm温度量程:-4 – 30 度精度:0.1 度尺寸及其它长度:45 – 52.2 cm (与波束频率有关)直径:7.5 cm(圆柱体)重量:7 kg供电:9 – 16 V DC平均功耗:50 – 500 mW (受测量周期影响)接口:RS232、RS485 或 SDI12内存:2M 可扩充至78M安装方式:水平或垂直订购指南OTT SLD固定式多普勒流速剖面仪22.300.030.9.0-2-M-H-4SLD主机(2MHz,量程10m,含水位探头,水平安装,RS485)22.300.030.9.0-2-M-V-4SLD主机(2MHz,量程10m,含水位探头,垂直安装,RS485)22.300.030.9.0-1-M-H-4SLD主机(1MHz,量程25m,含水位探头,水平安装,RS485)22.300.030.9.0-1-M-V-4SLD主机(1MHz,量程25m,含水位探头,垂直安装,RS485)22.300.030.9.0-0-M-H-4SLD主机(0.6MHz,量程80m,含水位探头,水平安装,RS485)22.300.030.9.0-0-M-V-4SLD主机(0.6MHz,量程80m,含水位探头,垂直安装,RS485)97.120.360.3.5 (20m)20米防水电缆22.300.017.3.2明渠安装附件(只能用于墙壁或混凝土渠壁)
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  • 技术特点集成压力单元可直接测量水深及底床形状、浅水中也可使用自动测流向导软件可以很方便进行野外使用全中文操作低流阻的高效探头完美测量探头正前方的流速小巧轻便的手持终端,并带有键盘接口和图形显示界面可显示实时数据及流速分布曲线自带质控功能以便实现精确测量4MB 内存中文数据后处理软件,用于数据回顾和处理内置多种标准流速测量方法及流量计算方法自动根据国际标准计算流量不同的数据导出接口可充电电池组,连续使用超过20小时测量原理流速测量OTT ADC便携式超声波流量计采用两束超声波声速进行测流。传感器发出一组包含30个脉冲的超声波,接触到水体中的悬浮颗粒(如:悬浮物质、浮游生物或气泡)后被反射回来。DSP系统接收到的回波波形随颗粒的大小和形状的不同而不同。测量阶段中,DSP处理器会检测回波信号的偏差,通过回波波形与原始波形的相位差来计算颗粒物的运动速度,将颗粒物运动速度平均处理后即为水流的流速。传感器测量探头前方10 cm处的流速值。水深测量OTT ADC内置压力传感器,用于测量水底位置及提示正确的测流深度。测量水深范围为0-5m。流量计算测量测到的流速值以标准方法计算为垂线平均流速。仪器利用该平均流速及测量得到的垂线深度并分别计算垂线间流量,最后累加为断面流量。平均流速的计算方式和流量的计算方式均遵循相应标准(如ISO748)。应用范围天然河道中小型明渠各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合使用传统机械式点流速仪的场合技术指标流速测量范围: -0.2 m/s ~ 2.5 m/s 精度: ± 1%测量值或± 0.25 cm/s分辨率: 0.001 m/s测流范围离探头的距离: 10 cm 直径: 每声束1 cm 测流段长度: 5 cm声波强度频率: 6 MHz 分辨率: 1 单位 动态范围: 50 dB压力传感器:量程: 0 ~ 5 m 分辨率: 0.01% FS 精度: ± 0.1% FS 最大过载: 1.5倍量程温度传感器:量程: -5 ~35 ℃ 精度: ± 0.5℃ 分辨率: 0.1℃ 其他参数: 手持终端可实时查看数据及图形曲线,全中文操作中文数据后处理软件内存: 4M供电: 内置可充电电池,充满电使用时间20小时以上电缆长度: 2.5、6、10米可选操作温度: -20 – 60 ℃通讯接口: USB探头重量: 空气中800g,水中200g探头尺寸: 直径40mm,长度14.5mm订货指南 名称 货号 中文描述 OTT ADC便携式超声波流量计 10.500.001.9.0(3R) 含主机、手持终端、pc连接电缆、操作软件、充电器,10米电缆 16.000.128.9.2 3米手持支架
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多普勒超声波流量计相关的资讯

  • 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.
  • OTT SLD 固定式多普勒流量计在人工渠道上的应用
    OTT SLD 固定式多普勒流量计在人工渠道上的应用背景介绍人工渠道作为连接自然河道的补充部分,对于水资源运送和调度起到很大的作用。渠道按用途可分为:灌溉渠道、动力渠道(用于引水发电)、供水渠道、通航渠道和排水渠道(用于排除农田涝水、废水和城市污水)等。了解这些渠道内部的水流量对于反映当地水资源的可利用量以及利用效率尤为重要。本案例为南方某市水务局为监测其市内主要的排水渠及景观河的流量情况,使用OTT SLD固定式多普勒流量计在若干个重点监测区域实现24小时在线流量监测,监测渠道内部流量变化情况,掌握各个渠道水资源动态变化特征的基本信息数据,为防洪排涝和水资源调度提供依据。应用情况 OTT SLD固定式多普勒流量计被安装于人工渠道侧岸之上,侧岸呈垂直状,使用可提拉式滑动支架固定于石质基质上,安装在固定位置进行测量,非测量时段可以提出水面进行仪器维护清洁。岸上集成自动监测的附属设备包括太阳能板、电池、控制器、数据采集器、通讯模块和视频监控等,流量计通过水下电缆与这些设备连接,监测数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。OTT SLD固定式多普勒流量计通过确定河岸形状进行流量率定得出最终流量值。定时进行设备维护和清洁,以提供精确数据。本案例中OTT SLD固定式多普勒流量计进行24小时连续的流量实时监测,了解市内水资源运移情况调配水量。自动监测无需人工现场操作,节省人力成本。 优势特点§ 无人值守监测§ 方便维护且维护量小§ 同时获得流速、水位、流量数据§ 流量率定方式简便快捷 总结 本案例中的SLD固定式多普勒流量计进行24小时在线实时测量,安装于人工渠道(排水渠、景观河)河岸平直区域流量有代表性的地点,除流量数据外,还可同时得到流速和水位数据,便于客户了解渠道内水量情况,为客户监测域内水资源状况提供帮助。本站点数据变化规律稳定可靠,得到客户认可,可以很好的反映监测区域内的流量情况。
  • 超声波流量计厂商法国优创(UltraFlux)到乐氏科技交流培训
    2月20日,超声波流量计生产商法国优创(UltraFlux)公司亚太区负责人到乐氏科技总部就优创流量计产品UF801-P进行交流培训。  据悉,法国优创专业从事时差式超声波流量计及测量系统设计、研发、生产已经三十多年。通过这三十多年实际工况运用证明其具有可靠的专业技术及经验。  法国优创气体流量计独特而又持续性的研发活动确保ultraflux技术和性能不断更新。随着UltraFlux流量计在各种类型的工业场合和所有主要工业国家中的应用,可以针对各种类型的客户给出具体的解决方案。  这次培训的UF801-P设计友好、符合人体工学原理、性能优越、操作简便,并且采用了Ultraflux第二代数字信号处理系统(DSP),可以测量各种尺寸的管径内的流量,即便在极端恶劣的测量条件下也可以保证其测量值精确、可靠,UF801-P是一款用于诊断和监控最为理想的便携式流量计。

多普勒超声波流量计相关的方案

多普勒超声波流量计相关的资料

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多普勒超声波流量计相关的论坛

  • 【资料】超声波流量计优缺点

    超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。   超声波流量计优点:   (1)可做非接触式测量;   (2)为无流动阻挠测量,无压力损失;   (3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。   超声波流量计缺点:   (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;   (2)多普勒法测量精度不高。

  • 【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。

  • 【资料】超声波流量计的工作原理

    超声波流量计的工作原理  超声波流量计是运用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。超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时,声脉冲以相同的速度(声速,C)在两个方向上传播。如果管道中的气体有一定流速V(该流速不等于零),则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样,顺流传输时间tD会短些,而逆流传输时间tU会长些。这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言;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。超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。

多普勒超声波流量计相关的耗材

  • 多普勒外加超声波流量计DFM6.1 其他配件
    多普勒外加超声波流量计DFM6.11.流量计使用一个单一的外夹传感器,可应用于任何可传导超声波材质的管道,包括但不限于:碳钢,不锈钢,球墨铸铁,铜,FRP,PVC,ABS,管道直径范围12.5mm-4.5m2.测量以及指示流速,测量范围+0.03m/sec - +12.2m/sec以及-0.03m/sec - -12.2m/sec。测量精度为读数的±2%或者±0.03m/sec,取较大值。适用于满管,流体中颗粒或者气体的尺寸需大于100微米,浓度在75ppm以上。传感器1. 流量传感器为单一探头,不锈钢外壳。管道试外夹安装,无需断流。传感器可以-40℃-150℃的范围内连续工作,可短时间承受10公斤的压力(非永久浸没)。应该使用生产商推荐的安装耦合剂以及不锈钢支架。2. 传感器标配7.6m屏蔽双绞电缆,电缆可随意延长到152m3. 变送器应带电隔离,并设计为满足本质安全要求。设计应通过CE最大工业噪声抑制的测试4. 对于I级2区A、B、C和D组位置,传感器的等级应为非易燃性。变送器1. 变送器防护等级为IP66,聚碳酸脂外壳,带透明防护罩,适合于墙面安装。2. 变送器电子部件工作温度范围为-23℃-60℃,在型号相同的情况下,电路板可与其他流量计互换。供电电源为100-240VAC,50/60HZ,功率低于10VA3. 变送器有5个操作键,通过系统菜单的快捷键操作员可进行参数设置。4. 独立的4-20mA输出可输出流量数值,量程可自行设置,最大负载1000欧姆。5. 包含噪音抑制系统可过滤电磁干扰,经过工业电磁噪音测试,符合CE,以及欧盟2014/30/EU标准6. 符合UL/CSA/EN 61010-1标准7. 白色背光LCD显示屏,可以根据用户选择的单位显示流量值,累积流量,继电器状态,重要的诊断信息如信号强度。8. 2个5安培固态继电器,可编程用于流量脉冲输出,或设置为流量报警点。9. 可显示和累积正反向流量10. 内置数据记录器可记录26万组数据,通过USB可输出到外部存储设备,可绘制图形并生成报告。11. 电路部分为模块化,可在现场进行更换,插入即可。从现场安装选项设备会自动检测并装载软件菜单。根据客户可有其他特性: 传感器的本质安全等级应为I级,C、D组;II级,E、F、G组;III级,带本质安全隔离栅。 可标配15/30米屏蔽双绞电缆 可选9-32VDC电源输入,功耗低于10瓦特 可选串口通讯用于查看流量,累积流量,历史平均流量,历史累积流量,以及诊断数据,可选Modbus RTU,RS485,以及HART协议 可选便携式装备
  • 固定式超声波流量计
    ZCL系列超声波流量计是根据超声波在穿过流动的液体时,沿顺流方向和逆流方向传播的速度不同的原理,在引进国外技术,采用优化数学模型和先进的数字信号处理方法,结合我国的实际情况和人为操作习惯,配备合理的硬软件设计研制而成。ZCL系列超声波流量计工作可靠,性能稳定,具有安装时自动判断定位,自适应参数调节功能,使流量计一直能保持在最佳工作点上,实现了流体流量测量的智能化,确保了测量结果的高精度。本产品可测量水、海水、酸碱液、食物油、汽煤柴油、原油、酒精等管道内的流体流量,广泛用于水利、自来水、环保、发电厂、冶金、矿山、石油、化工、食品、医药、造纸、钢铁等工矿企业,并应用于节能监测,流量网络监控。技术指标应用范围:流体:导声流体(油,水及污水,酸,碱,盐及含颗粒浑浊流体等) 管径:DN25mm-3000mm 管材:任何导声材料,包括钢,铁,铝,塑料,玻璃等。主 机:电压:AC220V± 10%50Hz,或DC18V~30V,功率<30W 温度:-20℃~+50℃ 湿度:<90%传 感 器:温度:-40℃~+150℃(管壁温度范围) 型式:插入式,外夹式精 度: 1.0% 采样速率:1KHz 数据接口:4~20mA、1~5V、脉冲输出、RS232&RS485性能特点 安装维护方便,不需停水破管 适用于不同管径(Ø 50&mdash Ø 3000mm)、不同管材、任何水质 多脉冲发射、宽带接收技术,工作更加稳定可靠 采用独特的时间泵技术,计量更为精确,精度可达± 0.5%-1.0% 密码锁定参数,防止人为非正常操作 停电保护及停电时间记录功能 仪表可显示瞬时流量、累计流量、流速等多项数据 各种数据接口齐全,可实现智能化、网络化管理
  • 6526超声波流速水位温度传感器
    6526超声波流速水位温度传感器采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度及水温。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。6526超声波流速水位温度传感器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。技术参数:6526G-216526G-51流速测量范围21~4500mm/s流速测量精度测量值的±2%流速分辨率1mm/ S水位测量范围0~2m0~5m水位测量精度±0.25%水位分辨率0~1m1mm1~2m2mm0 ~2.5m2.5mm2.5~5m5mm温度测量范围17-60℃温度分辨率0.1℃通信方式RS232SDI-12电缆长度15米,通气型工作温度水温:0-60℃尺寸290×70×25mm重量850g产地:澳大利亚
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