Ultrasone debietmeters

Meer dan 20 jaar ervaring in de productie

De verzwakking van het ultrasone flowmeter-sensorsignaal kan door de volgende redenen worden veroorzaakt:

De verzwakking van het ultrasone flowmetersignaal kan verschillende oorzaken hebben, die elk een passende oplossing kunnen bieden: Ten eerste, analyse van de vloeistofeigenschappen: aanwezigheid van bellen of onzuiverheden: wanneer een vloeistof veel bellen of onzuiverheden bevat, wordt het ultrasone signaal verstrooid en geabsorbeerd, wat resulteert in signaalverzwakking. In sommige industriële processen kunnen vloeistoffen bijvoorbeeld met lucht vermengd raken en bellen vormen, of onzuiverheden zoals vaste deeltjes bevatten. Viscositeitsverandering: een hoge viscositeit van de vloeistof zorgt voor een grotere weerstand tegen de voortplanting van de ultrasone golf, waardoor de signaalvoortplantingssnelheid afneemt en de energieverzwakking toeneemt. Signaalverzwakking treedt bijvoorbeeld gemakkelijk op bij het meten van oliën of chemische grondstoffen met een hoge viscositeit. Problemen met de sensorinstallatie: onjuiste installatiepositie: als de sensor in een bocht van de leiding, in de buurt van een klep of in een gebied met instabiele stroming is geïnstalleerd, wordt deze beïnvloed door turbulentie en wervelstromen in de vloeistof, wat resulteert in signaalverzwakking. De vloeistofstroom nabij een bocht is bijvoorbeeld complex, waardoor het ultrasone signaal tijdens de propagatie gevoelig is voor interferentie. Slechte koppeling: Bij extern geklemde sensoren beïnvloedt de kwaliteit en gelijkmatigheid van het koppelingsmiddel het koppelingseffect tussen de sensor en de buis. Als het koppelingsmiddel niet gelijkmatig is aangebracht of van slechte kwaliteit is, leidt dit tot een groot signaalverlies tijdens de transmissie. Toestand van de leiding: Materiaal van de leiding: Verschillende materialen van de leiding hebben een verschillende invloed op de propagatiekarakteristieken van ultrasone golven. De akoestische impedantie van metalen en kunststof leidingen is bijvoorbeeld verschillend, waardoor de reflectie en refractie van ultrasone golven tijdens het propagatieproces verschillen en de signaalsterkte wordt beïnvloed. Toestand van de binnenwand van de leiding: Een ruwe, verkalkte of gecorrodeerde binnenwand van de leiding zorgt ervoor dat het ultrasone signaal wordt verstrooid en verzwakt wanneer het reflecteert tegen de binnenwand. Langdurig gebruik van de binnenwand van de leiding kan leiden tot vuilophoping, wat de signaalpropagatie beïnvloedt. Interferentie door omgevingsfactoren: Temperatuurschommelingen: Temperatuurveranderingen kunnen de fysische eigenschappen van de vloeistof en de voortplantingssnelheid van de ultrasone golf beïnvloeden, wat kan leiden tot signaalverzwakking. In sommige omgevingen met hoge of lage temperaturen is dit effect sterker. Elektromagnetische interferentie: Het omringende elektromagnetische veld kan het sensorsignaal van de ultrasone flowmeter verstoren, wat resulteert in signaalverzwakking of -vervorming. Bijvoorbeeld in de buurt van grote motoren, transformatoren en andere apparatuur die gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie. Ten tweede, de oplossing voor de vloeistofeigenschappen: installatie van ontgassingsapparatuur: voor vloeistoffen die bellen bevatten, kan ontgassingsapparatuur in de leiding worden geïnstalleerd, zoals gas-vloeistofscheiders, om het aantal bellen in de vloeistof te verminderen en signaalverzwakking te beperken. Bijvoorbeeld in sommige chemische productieprocessen kan de meetnauwkeurigheid van ultrasone flowmeters effectief worden verbeterd door de installatie van ontgassingsapparaten. Filteren van onzuiverheden: Voor vloeistoffen die onzuiverheden bevatten, kunnen filters worden geïnstalleerd om onzuiverheden zoals vaste deeltjes in de vloeistof te verwijderen en de verstrooiing en absorptie van signalen te verminderen. Selecteer het juiste filtertype en de juiste filtratienauwkeurigheid op basis van de aard van de vloeistof en de grootte van de onzuiverheden. Pas de meetparameters aan: als de viscositeit van de vloeistof sterk varieert, kunnen de meetparameters van de ultrasone flowmeter, zoals frequentie en versterking, worden aangepast aan de feitelijke situatie om vloeistoffen met verschillende viscositeit te kunnen meten en signaalverzwakking te verminderen. Optimaliseer de sensorinstallatie: Optimaliseer de installatiepositie: Installeer de sensor op een positie waar het rechte pijpgedeelte van de leiding lang is en de stroming stabiel is, en vermijd interferentiebronnen zoals bochten en afsluiters. Over het algemeen moet de lengte van het stroomopwaartse rechte pijpgedeelte minstens 10 keer de pijpdiameter zijn en de lengte van het stroomafwaartse rechte pijpgedeelte minstens 5 keer de pijpdiameter. Zorg voor een goede koppeling: Gebruik voor extern geklemde sensoren een hoogwaardig koppelingsmiddel en zorg voor een gelijkmatige toepassing. Bij het installeren van de sensor is het noodzakelijk om de instructies in de handleiding correct te volgen om ervoor te zorgen dat de sensor en de leiding stevig op elkaar aansluiten zonder luchtspleet. Houd rekening met de omstandigheden van de leiding: Kies het juiste leidingmateriaal: bij ultrasone flowmetingen moet, afhankelijk van het toepassingsscenario, een leidingmateriaal worden gekozen dat de ultrasone propagatie zo min mogelijk beïnvloedt. Voor zeer nauwkeurige metingen kan bijvoorbeeld een metalen leiding met een betere akoestische impedantie en vloeistofafstemming worden gekozen. Reinig de binnenwand van de leiding: reinig en onderhoud de leiding regelmatig om vuil, aanslag en corrosie van de binnenwand te verwijderen, zodat deze glad en egaal blijft en signaalverzwakking wordt verminderd. Chemische reiniging, mechanische reiniging en andere methoden kunnen worden gebruikt. Verminder omgevingsinvloeden: temperatuurcompensatie: in omgevingen met grote temperatuurschommelingen kunt u een ultrasone flowmeter met temperatuurcompensatiefunctie gebruiken of een temperatuursensor installeren om realtime temperatuurcompensatie op de meetresultaten uit te voeren en de invloed van temperatuur op het signaal te verminderen. Afscherming tegen elektromagnetische interferentie: neem afschermingsmaatregelen, zoals het gebruik van afgeschermde kabels voor de verbinding van sensoren en converters, het plaatsen van de flowmeter op een afstand van de bron van elektromagnetische interferentie of het installeren van elektromagnetische afschermkappen, enz., om de invloed van elektromagnetische interferentie op het signaal te verminderen.


Geplaatst op: 3 november 2024

Stuur ons uw bericht: