ट्रान्जिट-समय कार्य सिद्धान्त
मापनको सिद्धान्त:
ट्रान्जिट-समय सहसम्बन्ध सिद्धान्तले अल्ट्रासोनिक सिग्नलको उडान समय वाहक माध्यमको प्रवाह गतिबाट प्रभावित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रयोग गर्दछ। बगिरहेको नदी पार गर्ने पौडीबाजले आफ्नो बाटोमा काम गरे जस्तै, अल्ट्रासोनिक सिग्नल तलको प्रवाह भन्दा माथिल्लो प्रवाहमा ढिलो यात्रा गर्छ।
हाम्रोTF1100 अल्ट्रासोनिक फ्लो मिटरयस ट्रान्जिट-टाइम सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुहोस्:
Vf = Kdt/TL
कहाँ:
Vcप्रवाह वेग
K: स्थिर
dt: उडानको समयमा भिन्नता
TL: Ave rage ट्रान्जिट समय
जब फ्लो मिटरले काम गर्छ, दुई ट्रान्सड्यूसरहरूले बहु बीमद्वारा प्रवर्द्धित अल्ट्रासोनिक संकेतहरू प्रसारण र प्राप्त गर्छन् जुन पहिले तलतिर र त्यसपछि माथितिर यात्रा गर्दछ। अल्ट्रा ध्वनि माथितिर भन्दा तलतिर छिटो यात्रा गर्ने भएकोले, उडानको समय (dt) मा भिन्नता हुनेछ। जब प्रवाह स्थिर हुन्छ, समय भिन्नता (dt) शून्य हुन्छ। त्यसकारण, जबसम्म हामीलाई तलतिर र माथितिर उडानको समय थाहा हुन्छ, हामी निम्न सूत्र मार्फत समय भिन्नता र त्यसपछि प्रवाह वेग (Vf) निकाल्न सक्छौं।
V विधि
W विधि
Z विधि
डपलर सञ्चालन सिद्धान्त
दDF6100 को परिचयश्रृंखला फ्लोमिटरले यसको ट्रान्समिटिंग ट्रान्सड्यूसरबाट अल्ट्रासोनिक ध्वनि प्रसारण गरेर काम गर्छ, ध्वनि तरल पदार्थ भित्र निलम्बित उपयोगी ध्वनि परावर्तकहरू द्वारा प्रतिबिम्बित हुनेछ र प्राप्त गर्ने ट्रान्सड्यूसर द्वारा रेकर्ड गरिनेछ। यदि ध्वनि परावर्तकहरू ध्वनि प्रसारण मार्ग भित्र चलिरहेका छन् भने, ध्वनि तरंगहरू प्रसारित फ्रिक्वेन्सीबाट सारिएको फ्रिक्वेन्सी (डपलर फ्रिक्वेन्सी) मा प्रतिबिम्बित हुनेछन्। फ्रिक्वेन्सीमा परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा चलिरहेको कण वा बबलको गतिसँग सम्बन्धित हुनेछ। फ्रिक्वेन्सीमा यो परिवर्तन उपकरणद्वारा व्याख्या गरिन्छ र विभिन्न प्रयोगकर्ता परिभाषित मापन एकाइहरूमा रूपान्तरण गरिन्छ।
केही कणहरू अनुदैर्ध्य परावर्तन गराउन पर्याप्त ठूला हुनुपर्छ - १०० माइक्रोन भन्दा ठूला कणहरू।
ट्रान्सड्यूसरहरू स्थापना गर्दा, स्थापना स्थानमा पर्याप्त सीधा पाइप लम्बाइ अपस्ट्रीम र डाउनस्ट्रीम हुनुपर्छ। सामान्यतया, अपस्ट्रीमलाई १०D र डाउनस्ट्रीमलाई ५D सीधा पाइप लम्बाइ चाहिन्छ, जहाँ D पाइप व्यास हो।
क्षेत्र वेग कार्य सिद्धान्त
DOF6000 को परिचयश्रृंखला खुला च्यानल प्रवाह मिटरले पानीको वेग पत्ता लगाउन निरन्तर मोड डप्लर प्रयोग गर्दछ, पानीको प्रवाहमा अल्ट्रासोनिक संकेत प्रसारित गरिन्छ र पानीको प्रवाहमा निलम्बित कणहरूबाट फर्केका प्रतिध्वनिहरू (प्रतिबिम्बहरू) प्राप्त गरिन्छ र डप्लर शिफ्ट (वेग) निकाल्न विश्लेषण गरिन्छ। प्रसारण निरन्तर हुन्छ र फिर्ता गरिएको संकेत रिसेप्शनसँग एकैसाथ हुन्छ।
मापन चक्रको क्रममा अल्ट्राफ्लो QSD 6537 ले निरन्तर संकेत उत्सर्जन गर्दछ र बीमको छेउमा जहाँसुकै र जताततै स्क्याटररहरूबाट फर्कने संकेतहरू मापन गर्दछ। यी उपयुक्त स्थानहरूमा च्यानल प्रवाह वेगसँग सम्बन्धित हुन सक्ने औसत वेगमा समाधान गरिन्छ।
उपकरणमा रहेको रिसीभरले परावर्तित संकेतहरू पत्ता लगाउँछ र ती संकेतहरूलाई डिजिटल सिग्नल प्रशोधन प्रविधिहरू प्रयोग गरेर विश्लेषण गरिन्छ।
पानीको गहिराइ मापन - अल्ट्रासोनिक
गहिराई मापनको लागि अल्ट्राफ्लो QSD 6537 ले उडानको समय (ToF) रेन्जिङ प्रयोग गर्दछ। यसमा पानीको सतहमा अल्ट्रासोनिक सिग्नलको फट माथितिर प्रसारण गर्ने र उपकरणले सतहबाट प्रतिध्वनि प्राप्त गर्न लाग्ने समय मापन गर्ने समावेश छ। दूरी (पानीको गहिराई) ट्रान्जिट समय र पानीमा ध्वनिको गति (तापमान र घनत्वको लागि सच्याइएको) सँग समानुपातिक छ।
अधिकतम अल्ट्रासोनिक गहिराई मापन ५ मिटरमा सीमित छ।
पानीको गहिराई मापन - चाप
पानीमा ठूलो मात्रामा फोहोर वा हावाका बुलबुलेहरू भएका ठाउँहरू अल्ट्रासोनिक गहिराइ मापनको लागि अनुपयुक्त हुन सक्छन्। यी ठाउँहरू पानीको गहिराइ निर्धारण गर्न दबाब प्रयोग गर्नको लागि बढी उपयुक्त छन्।
चापमा आधारित गहिराई मापन त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि लागू हुन सक्छ जहाँ उपकरण प्रवाह च्यानलको भुइँमा राख्न सकिँदैन वा यसलाई तेर्सो रूपमा माउन्ट गर्न सकिँदैन।
अल्ट्राफ्लो QSD ६५३७ मा २ बारको निरपेक्ष दबाव सेन्सर जडान गरिएको छ। सेन्सर उपकरणको तल्लो भागमा अवस्थित छ र तापक्रम क्षतिपूर्ति गरिएको डिजिटल दबाव सेन्सिङ तत्व प्रयोग गर्दछ।
जहाँ गहिराईको चाप सेन्सरहरू प्रयोग गरिन्छ, वायुमण्डलीय चाप भिन्नताले संकेत गरिएको गहिराईमा त्रुटिहरू निम्त्याउँछ। मापन गरिएको गहिराईको चापबाट वायुमण्डलीय चाप घटाएर यसलाई सच्याइन्छ। यो गर्न ब्यारोमेट्रिक चाप सेन्सर आवश्यक पर्दछ। क्याल्कुलेटर DOF6000 मा एक दबाव क्षतिपूर्ति मोड्युल निर्माण गरिएको छ जसले त्यसपछि सही गहिराई मापन प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्दै वायुमण्डलीय चाप भिन्नताहरूको लागि स्वचालित रूपमा क्षतिपूर्ति गर्नेछ। यसले अल्ट्राफ्लो QSD 6537 लाई ब्यारोमेट्रिक चाप प्लस पानी हेडको सट्टा वास्तविक पानी गहिराई (दबाव) रिपोर्ट गर्न सक्षम बनाउँछ।
तापक्रम
पानीको तापक्रम मापन गर्न ठोस अवस्थाको तापक्रम सेन्सर प्रयोग गरिन्छ। पानीमा ध्वनिको गति र यसको चालकता तापक्रमले प्रभावित हुन्छ। यो उपकरणले यो भिन्नताको लागि स्वचालित रूपमा क्षतिपूर्ति गर्न मापन गरिएको तापक्रम प्रयोग गर्दछ।
विद्युतीय चालकता (EC)
अल्ट्राफ्लो QSD 6537 पानीको चालकता मापन गर्ने क्षमताले सुसज्जित छ। मापन गर्न एक रेखीय चार इलेक्ट्रोड कन्फिगरेसन प्रयोग गरिन्छ। पानीबाट एउटा सानो धारा पार गरिन्छ र यस धाराद्वारा विकसित भोल्टेज मापन गरिन्छ। उपकरणले कच्चा असुधारित चालकता गणना गर्न यी मानहरू प्रयोग गर्दछ।