Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.: Luotettava ultraäänivirtausmittarin valmistaja!
 

Yrityksemme ovat perustaneet virtausmittauksen ammattilaiset, joilla on yli 20 vuoden kokemus virtausmittauksesta ja virtausstandardeista. Olemme ultraäänivirtausmittausalan edelläkävijöitä ja meillä on asiakkaillemme arvokas monen vuoden kokemus. Lisäksi olemme innovatiivisia ja ultraäänitekniikan kärjessä, ja olemme ottaneet käyttöön vallankumouksellisia mittaustekniikoita, jotka tuovat erittäin korkean tarkkuuden ja todellisen reaaliaikaisen mittauksen.

01/

Johtava palvelu
Olemme sitoutuneet jatkuvasti innovoimaan tuotteitamme tarjotaksemme ulkomaisille asiakkaille suuren määrän korkealaatuisia tuotteita, jotka ylittävät asiakastyytyväisyyden. Voimme myös tarjota räätälöityjä palveluita asiakkaiden vaatimusten, kuten koon, värin, ulkonäön jne. mukaan. Voimme tarjota edullisimman hinnan ja korkealaatuisia tuotteita.

02/

Laatu taattu
Olemme jatkuvasti tutkineet ja innovoineet vastataksemme eri asiakkaiden tarpeisiin. Samalla noudatamme aina tiukkaa laadunvalvontaa varmistaaksemme, että jokaisen tuotteen laatu täyttää kansainväliset standardit.

03/

Laajat myyntimaat
Tuotteitamme on viety yli 40 maahan, kuten Venäjälle, Australiaan, Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Saksaan, Ukrainaan, Iraniin, Romaniaan, Unkariin, Meksikoon, Brasiliaan, Chileen, Kanadaan, Espanjaan, Kolumbiaan jne. Meillä on edustajia USA, Australia, Singapore, Kuwait, Venäjä.

04/

Erilaisia ​​tuotteita
Tuotteemme sisältävät laajan valikoiman virtausmittareita, kuten ultraäänivirtausmittaria, sähkömagneettista virtausmittaria, pyörrevirtausmittaria, lämpömassavirtausmittaria, turbiinin virtausmittaria, nestetason virtausmittaria, vaihteiston virtausmittaria, totalisaattorin virtausmittaria ja niin edelleen.

Mikä on ultraäänivirtausmittari?

 

 

Ultraäänivirtausmittari on laite, jota käytetään nesteiden ja kaasujen virtausnopeuden mittaamiseen ultraäänitekniikalla. Se toimii periaatteella, joka mittaa aikaa, joka kuluu ultraääniaaltojen kulkemiseen nesteen läpi muuntimesta toiseen. Nesteen virtausnopeus lasketaan sitten anturin välisen tunnetun etäisyyden ja mitatun aikaviiveen perusteella. Ultraäänivirtausmittarit koostuvat kahdesta muuntimesta, joista toinen toimii lähettäjänä ja toinen vastaanottimena. Lähetin lähettää korkeataajuisia ääniaaltoja nesteeseen, ja vastaanotin havaitsee aallot, kun ne ovat kulkeneet nesteen läpi. Aikaa, joka kuluu aaltojen kulkeutumiseen lähettäjältä vastaanottajalle, käytetään sitten nesteen virtausnopeuden laskemiseen.

 

Ultraäänivirtausmittarin edut

 

 

Kustannustehokas ratkaisu
Ultraäänivirtausmittarin hinta ei riipu putkien koosta. Se on pari anturia, jotka on yksinkertaisesti kiinnitetty putken ulkopuolelle. Siksi ne eivät vaadi työtä, huoltoa, tuotannon keskeytyksiä eivätkä painehäviöitä. Ihanteellinen ratkaisu virtauksen mittaamiseen edullisesti! Saatavilla on useita versioita sovelluksen tyypistä ja käyttötaajuudesta riippuen.

 

Nopea ja helppo asennus
Ultraäänivirtausmittarin ulkoinen tai kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa asennuksen alle puolessa tunnissa! Prosessia ei tarvitse keskeyttää tai katkaista ja/tai hitsata putkea. Se voidaan sovittaa kaikkiin putkiin niiden halkaisijasta ja materiaalista riippumatta.

 

Luotettava ja tarkka nestevirtauksen mittaus
Ultraäänivirtausmittarit, jotka eivät vaikuta paine- tai lämpötilaolosuhteisiin, tarjoavat erittäin tarkat mittaukset, olipa ultraääniaaltojen etenemisen hyväksyvä neste mikä tahansa: veden mittaus, jätevesi, jäähdytysvesi, juomat, öljy ja erilaiset kemikaalit, alkoholit jne.

 

Sähköä johtamattomilla nesteillä
Ultraäänivirtausmittareiden etuna on se, että ne pystyvät mittaamaan sähköä johtamattomia nesteitä (puhdas vesi, kondensaatti, hiilivedyt...), mikä ei ole mahdollista sähkömagneettisella virtausmittarilla.

 

Vaikeissa ympäristöissä
Ultraäänivirtausmittarit pysyvät luotettavina ja tarkkoina, vaikka ne asennettaisiin ankariin olosuhteisiin, kuten öljy- ja kaasulaitteisiin. Itsesäätyvien signaalinvoimakkuuksien ansiosta voit helposti mitata nestettä olemassa olevista tai vanhoista putkista. Joissakin ultraäänivirtausmittareissa, kuten Fuji Electricin mittareissa, on jopa kuplien estotekniikka, joka vastaa tarpeitasi ja takaa tarkat tulokset ympäristöstä riippumatta. Tämä tekee niistä erittäin tehokkaita virtauksen mittauslaitteita moniin teollisiin prosesseihin. Ei-tunkeilevan asennuksensa ansiosta ne voivat valvoa ja ohjata laitteita häiritsemättä toimintaa - ihanteellinen ratkaisu hiukkasvapaiden nesteiden mittaamiseen automatisoiduissa järjestelmissä tai energiatehokkuuden auditoinneissa.

 

100 % hygieeniset, ei-invasiiviset virtausmittarit
Ilman kosketusta ympäristöön ei ole vaaraa tuotteiden tai nesteiden saastumisesta. Toisin kuin sähkömagneettisten virtausmittareiden, ultraäänivirtausmittareiden anturit asennetaan putken ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että mitkään hiukkaset tai roskat eivät voi tartuttaa nesteitä. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa estämään prosessikontaminaation.

 

Ei liikkuvia osia
Perinteiset mekaaniset virtausmittarit mittaavat painetta käyttämällä liikkuvia osia, jotka toimivat mekaanisina antureina. Valitettavasti nämä osat aiheuttavat useita ongelmia. Ne estävät usein virtauksen ja aiheuttavat painehäviöitä. Liikkuvat osat myös heikkenevät ajan myötä, jolloin tulokset ovat vähemmän tarkkoja ja vaativat korjausta ja vaihtoa. Koska ultraäänivirtausmittareissa ei ole liikkuvia osia, sinun ei tarvitse huolehtia niiden huonontumisesta tai tukkeutumisesta.

 

Vähäinen huolto
Koska ultraäänivirtausmittarit eivät sisällä liikkuvia osia, ne kestävät pitkään erittäin vähällä huollolla. Niissä on myös alhainen virrankulutus, joten ne kestävät usein useita vuosia ennen kuin paristot on vaihdettava.

 

Digitaaliset ja analogiset vaihtoehdot
Ultraäänivirtausmittareita on monenlaisia ​​lähtöjä, ja edistynyt tekniikka on mahdollistanut ultraääniantureiden luomisen digitaalisilla lukemilla ja verkkoliitäntäominaisuuksilla. Tämä tarkoittaa, että anturit voivat välittää mittaukset reaaliajassa keskusvalvontajärjestelmään.

 

Korkea tarkkuus
Niin kauan kuin mittari on asennettu ja asennettu oikein, nämä mittarit ovat erittäin tarkkoja. Inline- ja sisäänpanovirtausmittarit ovat kuitenkin yleensä tarkempia kuin kiinnitettävät ultraäänivirtausmittarit.

 

Ultraäänivirtausmittarin toimintaperiaate
Insertion Thermal Gas Mass Flow Meter
High Accuracy Wall-Mount Clamp-on Type Ultrasonic Flow Meter
CE LCD Display Water Flowmeter Liquid Ultrasonic Water
New Design Wall-Mount Clamp- On Type Ultrasonic Flow Meter

Toiminnan perusperiaate hyödyntää ultraäänisignaalin taajuusmuutosta (Doppler-ilmiö), kun se heijastuu liikkeessä olevista suspendoituneista hiukkasista tai kaasukupista (epäjatkuvuudesta). Tässä mittaustekniikassa hyödynnetään ääniaallon fysikaalista ilmiötä, joka muuttaa taajuutta, kun se heijastuu virtaavan nesteen liikkuvista epäjatkuvuuksista. Ultraääniääni välittyy putkeen, jossa virtaa nesteitä, ja epäjatkuvuudet heijastavat ultraääniaaltoa hieman eri taajuudella, joka on suoraan verrannollinen nesteen virtausnopeuteen. Nykytekniikka edellyttää, että neste sisältää vähintään 100 miljoonasosaa (PPM) 100 mikronin tai suurempia suspendoituneita hiukkasia tai kuplia.

 

Doppler-ultraäänivirtausmittari toimii Doppler-ilmiön periaatteella, joka on ääniaallon taajuuden muutoksen fysikaalinen ilmiö. Ultraäänivirtausmittareiden tapauksessa ultraäänisignaalin taajuus muuttuu (Doppler-ilmiö) suoraan suhteessa nesteen virtausnopeuteen, kun se heijastuu liikkeessä olevista suspendoituneista hiukkasista tai kaasukuplista (epäjatkuvuuksista).

 

Tyypillisesti ultraääni-Doppler-virtausmittari koostuu lähettimestä/ilmaisimesta/summaimesta ja muuntimesta. Käyttäjä valitsee sovellukseen sopivan kokoonpanon – ottaen huomioon nesteen, kiintoaineiden tai kuplien koon ja pitoisuuden, putken mitat ja putken vuorauksen. Lähettimen signaalikynnys säätyy yleensä suodattamaan mekaanista ja sähköistä kohinaa.

 

Lähettimessä oleva suurtaajuinen oskillaattori käyttää anturia, joka suositun kiinnitysmallin mukaan kiinnitetään putken ulkopinnalle. Muunnin tuottaa ultraäänisignaalin, joka kulkee putken seinämän läpi virtaavaan nesteeseen; lähetin muuntaa lähtö- ja tulotaajuuksiensa välisen eron elektronisiksi pulsseiksi. Käsitellyt, skaalatut ja summatut pulssit mittaavat virtausta.

 

Ultraääni Doppler-virtausmittarit, jotka kiinnitetään putken ulkopuolelle, toimivat ei-invasiivisesti, ilman liikkuvia osia. Ne eivät aiheuta paineen laskua, prosessinesteen aiheuttamat vauriot eivät aiheuta vaaraa ja vaativat vain vähän huoltoa. Oikein kalibroituina niiden tarkkuus voi olla ±1 % – putken seinämä ja seinämän ja nesteen välinen ilmatila voivat kuitenkin aiheuttaa signaalihäiriöitä. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu putken seinämä saattaa johtaa lähetettyä signaalia siinä määrin, että heijastuva signaali näyttää läpikäyvän suuren muutoksen.

 

Transit time Ultraäänivirtausmittarit mittaavat aikaeroa ultraäänisignaalin lähettämisen ensimmäisestä muuntimesta siihen asti, kun toinen anturi vastaanottaa sen. Differentiaalinen vertailu tehdään ylävirran ja alavirran mittauksista. Jos virtausta ei ole, matka-aika on sama molempiin suuntiin. Kun virtaus on läsnä, ääni liikkuu nopeammin, jos se kulkee samaan suuntaan, ja hitaammin, jos se liikkuu sitä vastaan.

 

Kolmas ultraäänivirtausmittari käyttää ristikorrelaatiota ylävirran ja alavirran anturiparien välillä virtauksen laskemiseksi. Jotkut tämän mallin virtausmittarit käyttävät mikroprosessoreita vaihtaakseen automaattisesti "puhtaan" ja "likaisen" tilan välillä korrelaatiotekijöiden perusteella. Yksi ristikorrelaatiohybridivirtausmittari voisi esimerkiksi seurata joko aktiivilietteen tai mädätettyjen lietteiden virtausta. Tällaisia ​​virtausmittareita käyttävät huolellisesti suunnitellut sovellukset ovat ilmoittaneet asennuksen tarkkuuden 0,5 prosentin sisällä lukemasta.

 

Ultraäänivirtausmittarin asennus
 

Asennuspaikan valinta
(a) Valitse sopiva asennuspaikka mittausvaatimusten mukaan. Vältä mittaustarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten paikkoja, joissa nesteen virtausnopeus on alhainen, lähellä voimakkaita tärinälähteitä ja putkien mutkia.

(b) Varmista, että asennuspaikkaa on helppo huoltaa ja huoltaa ja että se on kätevä anturien ja muiden komponenttien käyttöä ja tarkastamista varten.

 

Asenna anturi oikein
(a) Noudata valmistajan toimittamaa asennusopasta varmistaaksesi anturin oikean asennussuunta- ja etäisyysvaatimukset.

(b) Puhdista putken sisäpuoli ennen asennusta varmistaaksesi, ettei siinä ole epäpuhtauksia tai sedimenttejä, jotka vaikuttavat mittauksen tarkkuuteen.

(c) Käytä asianmukaisia ​​tiivistemateriaaleja ja kiinnikkeitä varmistaaksesi anturin ja putken liitännän tiiviyden ja lujuuden.

 

Kaapelin johdotus ja liitäntä
(a) Käytä kaapeleita, jotka täyttävät johdotusvaatimukset häiriöiden ja signaalin häviämisen estämiseksi.

(b) Pidä kaapeli poissa muista sähkölaitteista, suurjännitelinjoista jne. keskinäisten häiriöiden välttämiseksi.

(c) Varmista, että kaapeliliitäntä on kiinteä ja luotettava välttääksesi löystyneiden kaapeliliitäntöjen aiheuttamat mittausvirheet.

 

Vahvistus ja virheenkorjaus
(a) Suorita alustava tarkastus ja virheenkorjaus asennuksen jälkeen tarkistaaksesi, ovatko mittaustulokset normaaleja ja poistaaksesi mahdolliset ongelmat.

(b) Suorita vastaavat parametrien asetukset ja järjestelmän konfigurointi valmistajan toimittaman käyttöohjeen mukaisesti varmistaaksesi, että virtausmittari toimii oikein.

 

Ultraäänivirtausmittarin huoltaminen
 

Puhdistus
(a) Tarkista säännöllisesti anturi ja putket epäpuhtauksien, lian, tukoksen jne. varalta ja puhdista ne. Käytä pehmeää liinaa tai harjaa lisälaitteiden poistamiseen ja vältä kemiallisten liuottimien käyttöä anturien vaurioitumisen välttämiseksi.

(b) Tarkista, että anturi on kunnolla kiinni. Jos se on löysällä, kiristä ruuvit ajoissa.

(c) Puhdista näyttö ja painikkeet, jotta pöly, öljy ja muut aineet eivät vaikuta toimintaan ja havainnointiin.

 

Säännöllinen kalibrointi
a) Suorita kalibrointitoimenpiteet säännöllisesti valmistajan suositusten mukaisesti virtausmittarin tarkkuuden varmistamiseksi. Yleensä kalibrointi voidaan suorittaa järjestelmän oman kalibrointitoiminnon kautta tai ammattilaisten toimesta.

(b) Lämpötilan kalibrointi: Jotkut ultraäänivirtausmittarit vaativat lämpötilan kalibroinnin tarkan lämpötilan mittauksen varmistamiseksi.


Tarkastus ja huolto
(a) Tarkista säännöllisesti, onko ultraäänianturi, erityisesti anturipaneeli ja anturi, ehjä.

(b) Tarkista, onko kaapeliliitäntä hyvä, jotta voit poistaa liitäntäongelmien aiheuttamat mittausvirheet.

(c) Jos havaitset vian tai poikkeavuuden, ota ajoissa yhteyttä toimittajaan tai huoltohenkilökuntaan korjausta tai osien vaihtoa varten.

 

Säilytä sopiva työympäristö
(a) Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttäville kaasuille, jotta virtausmittarin suorituskyky ja käyttöikä eivät vaikuta.

(b) Vältä fyysisiä iskuja ja tärinää mekaanisten osien vaurioitumisen estämiseksi.

(c) Tarkista säännöllisesti virtalähde ja maadoitus varmistaaksesi vakaan virransyötön ja hyvän maadoituksen.

 

 
Kuinka valita ultraäänivirtausmittari
 
1

Keskikokoinen -Yksi tärkeimmistä näkökohdista ultraäänivirtausmittaria valittaessa on mitattava väliaine. Vesi on helpoin ja halvin mitata. Tämä sisältää jäähdytetyn veden, keskilämpötilaisen kuuman veden ja käyttöveden virtauksen. Jos mittaat jotain, johon on sekoitettu kiintoaineita, kuten jätevettä tai lietettä, virtauksen mittaaminen on vaikeampaa. Jotkut prosessikemikaalit ja -kaasut ovat myös melko monimutkaisia ​​mitata. Jos mittaat jotain näistä vaikeammista väliaineista, se vaatii todennäköisesti kehittyneemmän ultraäänivirtausmittarin.

2

Lämpötila -Lämpötilalla on valtava rooli ultraäänivirtausmittarin valinnassa. Yleensä kaikki "normaalilla" lämpötila-alueella on helpompaa. Kun lämpötila nousee yli 250 fahrenheitastetta, sovellus vaatii jotain edistyneempää. Sama koskee erittäin kylmiä väliaineita, kuten nestemäistä typpeä.

3

Putken tyyppi -Mitä tulee putkityyppiin, ruostumattomasta teräksestä, kuparista ja hiiliteräksestä valmistetut putket ovat melko helppoja ultraäänivirtausmittareille. Toisaalta pallografiittivaluraudasta tai muusta vuorauksella, kuten asbestisementillä, tehdyt putket ovat huomattavasti vaikeampia. Samoin putket, joissa on paksumpi seinämä, voivat olla enemmän haasteita alemmille ultraäänimittareille.

4

Putken koko -Yleensä ultraäänivirtausmittarit voivat käsitellä mitä tahansa halkaisijaltaan 0,5 - 256 tuumaa. Muista kuitenkin, että ne eivät toimi, jos putki ei ole täynnä väliainetta.

5

Pipe Run -Putken pituus tarkoittaa putken pituutta, joka on käytettävissä ultraäänivirtausmittarin asentamiseen. Pidemmät ajot ovat helpompia, joten jos sinulla on lyhyempi putkikulku, se voidaan tehdä, mutta vaatii korkeamman pään virtausmittarin.

6

Tarvittava tarkkuus -Toinen näkökohta on sovelluksen tarvittava tarkkuus. Jos olet vain tarkistamassa virtausta tai varmistamassa, että sinulla on virtaus, vähemmän edistyneen mittarin käyttö voi olla paras valinta. Jos kuitenkin käytät virtaustietoja laskutustarkoituksiin tai eräprosessin ohjaamiseen, sinun kannattaa varmistaa, että tiedot ovat erittäin tarkkoja ja investoida laadukkaampaan mittariin.

7

Signaalilähtö -Tarvitsetko yksinkertaisen 4/20 ma ulostulon vai tarvitsetko digitaalisen lähdön, joka syöttää tiedot laitoksesi ohjausjärjestelmään? Jos teet enemmän tiedoillasi, sinun on suunniteltava enemmän rahaa mittariin, joka pystyy kommunikoimaan säätimiesi kanssa.

8

Kokoonpano -Keräätkö mittauksia yhdestä pisteestä vai etsitkö kaksikanavaista lähtöä useilla antureilla? Kuten saatat kuvitella, yhden pisteen mittausjärjestelmä on huomattavasti halvempi kuin järjestelmä, jossa on useita antureita.

 

 
UKK
 

K: Mitkä ovat ultraäänivirtausmittarin rajoitukset?

V: Ne eivät toimi putkissa, jotka on valmistettu sementistä tai betonista tai jotka sisältävät sitä. Ruoste vaikuttaa niihin myös negatiivisesti sekä putken sisä- että ulkopuolelta – pienetkin ruostekertymät voivat vaikuttaa tuloksiin.

K: Mikä saisi aikaan sen, että ultraäänivirtausmittari on epätarkka?

V: Yleisiä ongelmia ovat ilmakuplat, lika tai kerrostumat anturin pinnoilla, jotka voivat häiritä ultraäänisignaalia. Antureiden säännöllinen puhdistus ja huolto ovat ratkaisevan tärkeitä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

K: Mikä on ultraäänivirtausmittarin suurin haittapuoli?

V: Heillä on rajoituksia nesteissä, joita he voivat mitata tarkasti. Voimakkaasti saastuneet nesteet ja lietevirrat voivat johtaa siihen, että ultraääniaallot eivät pääse kulkemaan nesteen läpi, jolloin mittari ei pysty mittaamaan virtausta tarkasti.

K: Mitkä ovat kahden tyyppiset ultraäänivirtausmittarit?

V: Ultraäänivirtausmittarien kaksi päätyyppiä ovat siirtoaika- ja Doppler-virtausmittarit. Siirtoajan virtausmittarit mittaavat aikaeroa ylä- ja alavirran signaalien välillä, kun taas Doppler-virtausmittarit käyttävät Doppler-ilmiötä nesteen nopeuden mittaamiseen.

K: Mikä on ultraäänivirtausmittarin nopeusraja?

V: Nopeusraja on yleensä alueella 100 jalkaa/s, mutta jotkut metrit voivat toimia selvästi tämän arvon yläpuolella, kun taas toiset mittarit (yleensä suuremmat metrit) eivät välttämättä pysty ylläpitämään täyttä suorituskykyä kaikilla poluilla tällaisella nopeus.

K: Mikä on ultraäänivirtausmittarin epävarmuus?

V: Virtausmittarin toistettavuudesta johtuva virtausmittarin lukeman epävarmuus on 0,03 %, kuten yllä olevasta kuvasta ilmenee.

K: Mitä on otettava huomioon ultraäänivirtausmittarissa?

V: Sellaiset tekijät kuin lähtötyyppi (analoginen tai digitaalinen), putken koko, prosessin vähimmäis- ja enimmäislämpötila, paine ja virtausnopeus voivat kaikki vaikuttaa siihen, mikä ultraäänivirtausmittari sopii sovellukseesi.

K: Mitkä tekijät vaikuttavat ultraäänianturin tarkkuuteen?

V: Ympäristön suhteellinen kosteus ja lämpötila voivat vaikuttaa ultraäänisignaalin tunnistusalueeseen. Ultraäänianturin tunnistusalue voi pienentyä lämpötilan noustessa ja kosteuden kasvaessa. Tämä vähennys ei kuitenkaan ole lineaarinen, vaan se vaihtelee anturittain.

K: Mikä on suoran juoksun vaatimus ultraäänivirtausmittarille?

V: Tyypillisesti virtausmittarin valmistaja määrittelee vähintään 10–15 suoran putken halkaisijaa. Tämä tarkoittaa, että halkaisijaltaan 4″ putkea varten tarvitset 10 x 4=40″ suoraa putkea tai 2″ putkea varten tarvitset 10 x 2=20″ suoraa putkea.

K: Kuinka ultraäänivirtausmittari kalibroidaan?

V: Ultraäänimittarin kalibrointi suoritetaan asettamalla virtausstandardi linjaan virtausmittarin kanssa ja mittaamalla virtausnopeus tarkasti kansallisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.

Meidät tunnetaan yhtenä johtavista ultraäänivirtausmittarien valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Jos aiot ostaa korkealaatuisen ultraäänivirtausmittarin, tervetuloa saamaan lisätietoja tehtaaltamme.

Lähetä kysely