Ultrahangos áramlásmérők

20+ év gyártási tapasztalat

Támogatás

  • A hidrosztatikus szinttávadó főbb jellemzői

    Egyszerű szerkezet, nagy megbízhatóság és hosszú élettartam. Könnyű telepítés és nincs szükség bonyolult hibakeresésre. Nem befolyásolja a folyadékok zavarossága, hab, buborékok vagy szuszpendált szilárd anyagok. Stabil mérés víz, szennyvíz, olaj, savas és lúgos közegek esetén. Széles mérési tartomány, alkalmas mély medencékhez, ta...
    További információ
  • Hidrosztatikus szintmérő bevezetése

    A hidrosztatikus szintmérő a folyadék hidrosztatikai nyomásának elvén működik. A folyadékszint magasságát a folyadékoszlop által generált statikus nyomás mérésével számítja ki a P=ρgh képlet segítségével. Főként merülő, egykarimás és kétkarimás típusokra osztható...
    További információ
  • Az ultrahangos szintmérő és a statikus nyomásmérő közötti különbségek

    1. Működési elv Ultrahangos szintmérő Érintésmentes mérést alkalmaz. Az érzékelő ultrahangos impulzusokat bocsát ki, amelyek visszaverődnek, amikor elérik a folyadék felületét. A vezérlő a folyadékszint magasságát a hanghullámok terjedési idejének mérésével számítja ki (a levegőben lévő hangsebesség alapján)...
    További információ
  • Milyen korlátai vannak a rögzítő ultrahangos áramlásmérőnek?

    A bilincsre szerelhető ultrahangos áramlásmérőknek egyértelmű alkalmazási korlátaik vannak, az alábbiak szerint: Szigorú követelmények a folyékony közeggel szemben Csak tiszta, egyfázisú, alacsony viszkozitású folyadékokkal működnek jól. Nem alkalmasak nagy viszkozitású közegekhez, olaj-víz keverékekhez, túlzott légbuborékokat tartalmazó folyadékokhoz, szuszpendált szilárd anyagokhoz,...
    További információ
  • Használhatók-e a rögzítő ultrahangos áramlásmérők magas hőmérsékletű folyadékokhoz?

    A bilincsre szerelhető ultrahangos áramlásmérők képesek magas hőmérsékletű folyadékok mérésére, de ez az érzékelő típusától és az üzemi hőmérséklet-tartománytól függ. A standard normál hőmérsékletű érzékelők csak -35 ℃ és 85 ℃ közötti folyadékhőmérséklethez alkalmasak. Magas hőmérsékletű közegekhez nem használhatók, mert a magas h...
    További információ
  • Miért mutat az ultrahangos áramlásmérő instabil értéket vagy egyáltalán nincs jel?

    A lakatfogós ultrahangos áramlásmérők instabil leolvasási eredményeit vagy jelhiányát a következő főbb okok okozhatják: 1. Túl sok légbuborék vagy szuszpendált szilárd anyag a folyadékban. Túl sok buborék, üledék vagy szennyeződés szétszórja és gyengíti az ultrahangos hullámot, ami jelvesztéshez és ingadozó áramláshoz vezet...
    További információ
  • Hogyan befolyásolja az áramlási sebesség az ultrahangos áramlásmérő pontosságát?

    Az áramlási sebesség közvetlenül befolyásolja a szorítós ultrahangos áramlásmérők mérési pontosságát a következő módokon: Alacsony áramlási sebesség / A kezdő áramlási sebesség alatt Amikor az áramlási sebesség túl alacsony, az ultrahangos időkülönbség rendkívül kicsivé válik. A jel felbontása könnyen csökken, ami alacsony pontosságot eredményez,...
    További információ
  • Az ultrahangos áramlásmérőhöz egyenes csővezetékre van szükség?

    Igen, a bilincsre rögzíthető ultrahangos áramlásmérőkhöz szigorúan egyenes csőszakaszokra van szükség a stabil áramlási profil és a pontos mérés biztosítása érdekében. Standard egyenes csőkövetelmény Felfelé (érzékelők előtt): csőátmérő 10-szerese (10D) Lefelé (érzékelők után): csőátmérő 5-szöröse (5D) Extra egyenes cső...
    További információ
  • Hogyan valósítható meg az NB-IoT kommunikáció ultrahangos vízmérőkhöz?

    Az ultrahangos vízmérő NB-IoT kommunikációja a teljes körű felhő-csővezeték architektúra alapján valósul meg. A teljes folyamat négy fő lépésből áll: 1. Mérés és adatgyűjtés a termináloldalon Az ultrahangos vízmérő az időkülönbség-módszert (ToF) használja az áramlás mérésére: ...
    További információ
  • Tömegáramlásmérő bevezetése

    A tömegáramlásmérő közvetlenül méri a folyadékok tömegáramát, nem pedig a térfogatáramot. A leggyakoribb típus a Coriolis-tömegáramlásmérő. Jellemzők: Nagy pontosság: Általában a sebesség ±0,1% ~ ±0,2%-a, jóval magasabb, mint a turbinás vagy örvénymérőknél. Közvetlenül méri a tömeget: A hőmérséklet nem befolyásolja...
    További információ
  • turbina áramlásmérő működési elve

    A turbina áramlásmérője a turbina elvén működik. Amikor a folyadék átáramlik a turbinaházon, a belső rotor lapátjainak ütközik, ami a turbina forgását okozza. A turbina forgási sebessége arányos a folyadék térfogatáramával. Ahogy a turbina forog...
    További információ
  • Mi a turbinás áramlásmérők üzemi nyomás- és hőmérséklet-tartománya?

    A turbinás áramlásmérő üzemi nyomás- és hőmérséklet-tartománya a következő: Üzemi nyomás: Standard típus: legfeljebb 1,6 MPa (16 bar) Nagynyomású típus: 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,3 MPa (25 bar, 40 bar, 63 bar) A magasabb nyomás az igényeknek megfelelően testreszabható. Közepes hőmérséklet-tartomány...
    További információ

Küldd el nekünk az üzeneted: