अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरहरू

२०+ वर्षको निर्माण अनुभव

समय भिन्नता अल्ट्रासोनिक फ्लोमिटर र डप्लर अल्ट्रासोनिक फ्लोमिटर बीचको भिन्नता:

मापन सिद्धान्त
समय भिन्नता विधि: ध्वनि तरंगहरू तरल पदार्थको माथिल्लो र माथिल्लो भागमा समान दूरीमा फैलिँदा समय भिन्नता हुन्छ, र प्रसार समयको भिन्नता मापन गरिएको प्रवाह शरीरको प्रवाह गतिसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो समय भिन्नता मापन गरेर तरल पदार्थको प्रवाह दर प्राप्त गरिन्छ, र त्यसपछि प्रवाह दर गणना गरिन्छ।
डप्लर विधि: ध्वनिकीमा डप्लर सिद्धान्तको आधारमा, परावर्तित ध्वनि तरंग र उत्सर्जित ध्वनि तरंग बीचको फ्रिक्वेन्सी अफसेट पत्ता लगाइन्छ ताकि तरल पदार्थमा चल्ने कणहरूको गति निर्धारण गर्न सकियोस्, ताकि अप्रत्यक्ष रूपमा तरल पदार्थको प्रवाह गति र प्रवाह दर प्राप्त गर्न सकियोस्, जसको लागि अल्ट्रासोनिक किरण प्रतिबिम्बित गर्न पानीमा बुलबुले र ठोस कणहरू जस्ता निलम्बित वस्तुहरू हुनु आवश्यक पर्दछ।
लागू हुने तरल पदार्थ
समय भिन्नता विधि: कच्चा तेल, भारी तेल, शुद्ध पानी, विआयनीकृत पानी, रासायनिक विलायकहरू, आदि जस्ता तरल पदार्थको शुद्ध, कम अशुद्धताहरूको मापनको लागि उपयुक्त, यदि तरल पदार्थमा ठूलो संख्यामा बुलबुले वा ठोस अशुद्धताहरू छन् भने, अल्ट्रासोनिक तरंगहरूको सामान्य प्रसारमा बाधा पुर्‍याउँछ, मापन शुद्धतालाई असर गर्छ।
डप्लर विधि: प्रायः बुलबुले, ठोस कण र अन्य अशुद्धताहरू, जस्तै ढल, हिलो, तेल-पानी मिश्रण, आदि भएका बादलयुक्त तरल पदार्थहरू मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन प्राकृतिक पानी, औद्योगिक फोहोर पानी प्रशोधन र अन्य क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मापन शुद्धता
समय भिन्नता विधि: शुद्धता अपेक्षाकृत उच्च छ, ±0.5% सम्म, र यसको मापन शुद्धता सिग्नल प्रशोधन इलेक्ट्रोनिक घटकहरूको शुद्धता र ध्वनिको गतिको स्थिरताबाट प्रभावित हुन्छ।
डप्लर विधि: शुद्धता सामान्यतया समय भिन्नता विधि भन्दा कम हुन्छ, सामान्यतया लगभग ±2%, किनभने यसको मापन परिणामहरू तरल पदार्थमा निलम्बित कण वा बुलबुलेको छरिएको संकेतमा आधारित हुन्छन्, र यी कणहरूको वितरण र गति असमान हुन सक्छ, जसले मापन शुद्धतामा निश्चित प्रभाव पार्नेछ।
पाइपिङ आवश्यकताहरू
समय भिन्नता विधि: पाइपलाइनमा तरल पदार्थको प्रवाह अवस्था बढी कडा हुन्छ, तरल पदार्थ बढी स्थिर र एकरूप हुनुपर्छ, र सीधा पाइप खण्डमा निश्चित आवश्यकताहरू हुन्छन्, सामान्यतया माथिल्लो सिधा पाइप खण्डको लम्बाइ डाउनस्ट्रीमको व्यासको १० गुणा भन्दा कम हुँदैन। सीधा पाइप खण्ड पाइपको व्यासको ५ गुणा भन्दा कम हुँदैन।
डप्लर विधि: पाइप खण्डका लागि आवश्यकताहरू अपेक्षाकृत कडा छैनन्, स्थापना स्थिति बढी लचिलो छ, र पाइपलाइनमा प्रवाह ढाँचा कम प्रभावित छ।
सेन्सर संरचना र स्थापना
समय भिन्नता विधि: पाइपलाइनको माथिल्लो र तलतिर क्रमशः स्थापित एक वा बढी जोडी सेन्सरहरू सामान्यतया प्रयोग गरिन्छन्, र सेन्सरको प्रसारण र प्राप्त गर्ने दिशाले पाइपलाइन अक्षसँग एक निश्चित कोण कायम राख्नु आवश्यक छ ताकि अल्ट्रासोनिक सिग्नलको प्रसारण समय सही रूपमा मापन गरिएको छ। स्थापनाको क्रममा, सिग्नल प्रसारणको स्थिरता सुनिश्चित गर्न सेन्सरलाई पङ्क्तिबद्ध र स्थिर गर्नुपर्छ।
डप्लर विधि: एकल-हेड सेन्सरको सामान्य प्रयोग, जसमा पिजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टलहरू पठाउने र प्राप्त गर्ने समावेश छ, पाइपलाइनको बाहिरी भित्तामा स्थापना गर्न सकिन्छ, वा तरल पदार्थको सम्पर्कमा सिधै घुसाउन सकिन्छ, स्थापना गर्न सजिलो छ, र पाइपलाइनलाई क्षति पुर्‍याउँदैन।
हस्तक्षेप विरोधी क्षमता
समय भिन्नता विधि: पाइपलाइन कम्पन, तरल पदार्थको तापक्रम र घनत्व परिवर्तन र अन्य कारकहरूबाट प्रभावित हुन सजिलो, पाइपलाइन कम्पनले सेन्सर स्थिति विचलन निम्त्याउन सक्छ, मापन शुद्धतालाई असर गर्छ, र तापक्रम र घनत्वको परिवर्तनले ध्वनि वेग, तापक्रम क्षतिपूर्ति र मापन शुद्धता सुधार गर्न अन्य उपायहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
डप्लर विधि: बलियो एन्टी-हस्तक्षेप क्षमता, पाइपलाइन कम्पनप्रति असंवेदनशील, र यसको मापन सिद्धान्त डप्लर फ्रिक्वेन्सी शिफ्टमा आधारित भएकोले, र तरल पदार्थको तापक्रम र घनत्वमा थोरै सम्बन्ध भएकोले, यसले जटिल कार्य अवस्थाहरूमा पनि राम्रो स्थिरता कायम राख्न सक्छ।
मापन दायरा
समय भिन्नता विधि: मापन दायरा फराकिलो छ, कम प्रवाह दर देखि उच्च प्रवाह दर तरल पदार्थ मापन गर्न सक्छ, विभिन्न पाइप व्यासहरूको लागि उपयुक्त, तर ठूला पाइप व्यासहरूको लागि, उच्च प्रवाह दर मापन, उच्च प्रसारण शक्ति र थप जटिल सिग्नल प्रशोधन प्रविधि आवश्यक पर्न सक्छ।
डप्लर विधि: सामान्यतया कम र मध्यम प्रवाह दर तरल पदार्थ मापनको लागि उपयुक्त, उच्च प्रवाह दर तरल पदार्थको लागि, किनभने डप्लर फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट र प्रवाह दर बीचको सम्बन्ध रेखीय छैन, मापन त्रुटि बढ्न सक्छ।


पोस्ट समय: डिसेम्बर-०९-२०२४

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: