Vad är en ultraljudsmätare: Typer och dess tillämpningar

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Det första ultraljudsflödet meter uppfanns av den japanska fysikern, nämligen 'Shiego Satomura' år 1959. Denna flödesmätare använder Doppler-teknik och huvudsaklig avsikt med denna mätare är att leverera analysen av blodflödet. Efter fyra år, det tidigaste flödet meter har dykt upp i industriella applikationer. För närvarande finns det många tillverkningsföretag som utformade olika typer av fastspänningsflödesmätare för att mäta vätskeflödet i ett rör. Dessa mätare använder högfrekventa sensorer genom att tränga igenom rörväggen såväl som vätskan genom att använda Doppler annars förflyttningsmetod för transittid. Så att vätskehastighet och flödeshastighet kan bestämmas.

Vad är en ultraljudsmätare?

Definition: En ultraljuds- flödesmätare kan definieras som, en mätare som används för att mäta vätskehastighet med ultraljud för att analysera volymen av vätskeflöde. Detta är en volymetrisk mätare som behöver bubblor eller små partiklar i vätskeflödet. Dessa mätare är lämpliga för applikationer av avloppsvatten men de fungerar inte med dricks- / destillationsvatten. Så den här typen av flödesmätare är perfekt för applikationer där kemisk kompatibilitet, lågt underhåll och lågt tryckfall krävs.




Ultraljud-flödesmätare

ultraljudsmätare

Dessa mätare påverkar vätskans ljudegenskaper och påverkar också genom viskositet, densitet, temperatur etc. Liksom mekaniska flödesmätare inkluderar inte dessa mätare rörliga delar. Priset på dessa mätare kommer att förändras kraftigt så ofta att det kan användas och underhållas till en låg kostnad.



Ultraljudsflödesmätares arbetsprincip

En ultraljudsflödesmätarkonstruktion kan göras genom att använda uppströms- och nedströmsgivare, sensorrör och reflektor. Arbetsprincipen för ultraljudsmätare är att den använder ljudvågor för att lösa hastigheten hos en vätska i ett rör. Det finns två förhållanden i röret som inget flöde och flöde. I det första tillståndet överförs frekvenserna av ultraljudsvågor till ett rör och dess indikationer från vätskan är likartade. I det andra tillståndet är den reflekterade vågens frekvens olik på grund av Doppler-effekten.

Ultraljud-flödesmätare-konstruktion

ultraljud-flödesmätare-konstruktion

När vätskan flyter snabbt i röret kan frekvensförskjutningen ökas linjärt. Sändaren bearbetar signalerna från vågen och dess reflektioner bestämmer flödeshastigheten. Transitmätare sänder och tar emot ultraljudsvågor i båda riktningarna i röret. Vid flödesfritt tillstånd tar det tid att flyta mellan uppströms och nedströms mellan givare är samma.

Under dessa två strömningsförhållanden kommer vågen vid uppströms att flyta med mindre hastighet än nedströms vågen. När vätskan flyter snabbare ökar skillnaden mellan upp- och nedströms tider. Tiderna för uppströms och nedströms bearbetade av sändaren för att bestämma flödeshastigheten.


Typer av ultraljudsmätare

Ultraljudsflödesmätare som finns på marknaden är radar, dopplerhastighet, ultraljudsspänning och ultraljudnivå.

  • Dopplers hastighetsmätare använder reproducerat ultraljud för att beräkna vätskans hastighet.
  • Radar typmätaren använder mikrovågsteknik för att sända små pulser för att reflektera från en strömmande yta tillbaka till sensorn för att bestämma hastigheten.
  • Ultraljudsspänningsmätare är perfekt för applikationer där åtkomst till röret är svårt annars är det inte möjligt.
  • Ultraljudsnivåmätare är idealisk för att bestämma vätskenivån i både öppna och slutna kanaler.

Fördelar med ultraljudsmätare

Fördelarna är

  • Det blockerar inte vätskeflödets väg.
  • Mätarens o / p är olika för vätskans densitet, viskositet och temperatur.
  • Vätskeflödet är dubbelriktat
  • Mätarens dynamiska svar är bra.
  • Mätarens utgång är i analog form
  • Bevarande av energi
  • Det är lämpligt för enorma kvalitetsflödesmätningar
  • Det är praktiskt att montera och underhålla
  • Mångsidighet är bra
  • Det finns ingen kontakt med vätska
  • Det finns ingen risk för läckage
  • Det finns inga rörliga delar, tryckförlust
  • Hög precision

Nackdelar med ultraljudsmätare

Nackdelarna är

  • Det är dyrt jämfört med andra mekaniska flödesmätare.
  • Mätarens design är komplex
  • Auditiva delar av denna mätare är dyra.
  • Dessa mätare är komplicerade jämfört med andra mätare, vilket kräver specialister för att underhålla och reparera dessa mätare
  • Det kan inte mäta cement eller betongrör som de rostade på.
  • Det fungerar inte när röret innehåller hål eller bubblor i det
  • Kan inte mäta cement / betongrör eller rör med sådant materialfoder

Applikationer

Tillämpningarna av ultraljudsmätare inkluderar följande.

  • Dessa mätare används i avloppsvatten och smutsig vätska
  • Dessa mätare används var kemisk kompatibilitet, mindre underhåll och lågt tryckfall krävs.
  • Dessa mätare används för att mäta vätskans hastighet genom ultraljud för att analysera volymflödet.
  • Dessa mätare mäter skillnaden mellan transittiden för ultraljudspulser som överförs med vätskeflödesriktningen
  • Användningarna av dessa mätare sträcker sig från process till förvaringsflöde
  • Detta är en typ av anordning för mätning av volymflöde för vätskor såväl som gaser.
  • Dessa är utmärkta alternativ för både virvel- och elektromagnetiska flödesmätare.

Vanliga frågor

1). Vad är ultraljudsmätning?

Ultraljudsmätning är den kontaktlösa principen och används för att mäta nivåerna av frätande, kokande och heta vätskor.

2). Hur exakt är ultraljudsmätare?

Dessa mätare ger extremt god noggrannhet och fungerar bra för smutsfritt flöde annars vätskeflöde med små partiklar.

3). Vad är den mest exakta flödesmätaren?

Massflödesmätare från Coriolis genererar de mest exakta för de flesta vätskor men de är kostsamma.

4). Vad är en Doppler-flödesmätare?

Dopplerflödesmätaren använder reflekterat ultraljud för att bestämma vätskehastigheten.

5). Vem uppfann ultraljudsmätare?

Den utvecklades av Shigeo Satomura år 1959 för analys av blodflödet och 1963 utvecklades den första mätaren för industriella applikationer.

Således handlar det här om en översikt över ultraljudsmätaren . Av ovanstående information kan vi slutligen dra slutsatsen att dessa mätare blir mer populära eftersom de är mycket enkla att använda och det är inte nödvändigt att skära ett rör för att uppnå exakta vätskeflödesmätningar. Dessa är lämpliga för mätning av både vatten och oljebaserade vätskor. Här är en fråga till dig, vad är en klämmande ultraljudsmätare?