-
Belangrijkste kenmerken van een hydrostatische niveausensor
Eenvoudige constructie, hoge betrouwbaarheid en lange levensduur. Gemakkelijke installatie en geen complexe afstelling nodig. Niet beïnvloed door troebelheid van de vloeistof, schuim, luchtbellen of zwevende deeltjes. Stabiele meting voor water, afvalwater, olie, zure en alkalische media. Breed meetbereik, geschikt voor diepe zwembaden, enz.Lees meer -
Inleiding tot de hydrostatische niveaumeter
De hydrostatische niveaumeter werkt op basis van het principe van hydrostatische druk in vloeistoffen. Hij berekent de hoogte van het vloeistofniveau door de statische druk te meten die door de vloeistofkolom wordt gegenereerd, volgens de formule P=ρgh. Er zijn hoofdzakelijk verschillende typen: onderdompelbare, enkelvoudige en dubbele flensmeters.Lees meer -
Verschillen tussen een ultrasone niveaumeter en een statische drukniveaumeter
1. Werkingsprincipe De ultrasone niveaumeter maakt gebruik van contactloze meting. De sensor zendt ultrasone pulsen uit die terugkaatsen wanneer ze het vloeistofoppervlak raken. De controller berekent de vloeistofhoogte door de reistijd van de geluidsgolven te meten (gebaseerd op de geluidssnelheid in de lucht...).Lees meer -
Wat zijn de beperkingen van een ultrasone flowmeter met klembevestiging?
Ultrasone flowmeters met klembevestiging hebben duidelijke toepassingsbeperkingen, zoals hieronder beschreven: Strikte eisen aan het vloeibare medium. Ze werken alleen goed met schone, eenfasige vloeistoffen met een lage viscositeit. Niet geschikt voor media met een hoge viscositeit, olie-watermengsels, vloeistoffen met overmatige luchtbellen, zwevende deeltjes, enz.Lees meer -
Kunnen ultrasone debietmeters met klembevestiging worden gebruikt voor vloeistoffen met een hoge temperatuur?
Ultrasone flowmeters met klembevestiging kunnen vloeistoffen met hoge temperaturen meten, maar dit is afhankelijk van het type sensor en het werktemperatuurbereik. Standaard sensoren voor normale temperaturen zijn alleen geschikt voor vloeistoffen met een temperatuur van -35℃ tot 85℃. Ze kunnen niet worden gebruikt voor media met hoge temperaturen, omdat hoge temperaturen...Lees meer -
Waarom geeft de ultrasone flowmeter een instabiele meting of helemaal geen signaal?
Er zijn een aantal veelvoorkomende oorzaken voor instabiele metingen of geen signaal bij ultrasone klemdebietmeters: 1. Te veel luchtbellen of zwevende deeltjes in de vloeistof. Te veel bellen, sediment of onzuiverheden verstrooien en verzwakken de ultrasone golf, wat leidt tot signaalverlies en een fluctuerende debietmeting...Lees meer -
Welke invloed heeft de stroomsnelheid op de nauwkeurigheid van een ultrasone flowmeter?
De stroomsnelheid heeft een directe invloed op de meetnauwkeurigheid van ultrasone klemstroommeters op de volgende manieren: Lage stroomsnelheid / Onder de startstroomsnelheid. Wanneer de stroomsnelheid te laag is, wordt het ultrasone tijdsverschil extreem klein. De signaalresolutie neemt snel af, wat leidt tot een lage nauwkeurigheid...Lees meer -
Vereist een ultrasone debietmeter een installatie in een rechte buis?
Ja, ultrasone flowmeters met klembevestiging vereisen absoluut rechte buissecties om een stabiel stromingsprofiel en nauwkeurige meting te garanderen. Standaardvereisten voor rechte buissecties: Stroomopwaarts (vóór de sensoren): 10 keer de buisdiameter (10D) Stroomafwaarts (na de sensoren): 5 keer de buisdiameter (5D) Extra rechte buissecties...Lees meer -
Hoe implementeer ik NB-IoT-communicatie voor ultrasone watermeters?
De NB-IoT-communicatie van een ultrasone watermeter is gebaseerd op de end-to-end cloud-pipe-end-architectuur. Het gehele proces omvat vier belangrijke stappen: 1. Meting en gegevensverzameling aan de terminalzijde. De ultrasone watermeter gebruikt de tijdsverschilmethode (ToF) om de doorstroming te meten: ...Lees meer -
Inleiding tot de massastroommeter
Een massastroommeter meet direct de massastroom van vloeistoffen, in plaats van het volumestroomdebiet. Het meest voorkomende type is de Coriolis-massastroommeter. Kenmerken: Hoge nauwkeurigheid: Meestal ±0,1% ~ ±0,2% van de stroomsnelheid, veel hoger dan turbine- of vortexmeters. Meet de massa direct: Niet beïnvloed door temperatuur...Lees meer -
Werkingsprincipe van de turbine-debietmeter
De turbinedebietmeter werkt volgens het turbineprincipe. Wanneer de vloeistof door de turbinebehuizing stroomt, botst deze tegen de schoepen van de interne rotor, waardoor de turbine gaat draaien. De rotatiesnelheid van de turbine is evenredig met het volumestroomdebiet van de vloeistof. Naarmate de turbine draait...Lees meer -
Wat is het werkdruk- en temperatuurbereik van turbinedebietmeters?
Het werkdruk- en temperatuurbereik van de turbinedebietmeter is als volgt: Werkdruk: Standaardtype: tot 1,6 MPa (16 bar) Hogedruktype: 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,3 MPa (25 bar, 40 bar, 63 bar) Hogere drukken kunnen op aanvraag worden geleverd. Gemiddeld temperatuurbereik...Lees meer