嘉可超聲波熱量表流量計量原理圖

2021-01-14 騰訊網

嘉可超聲波熱量表流量計

1、熱量計算原理

熱量計算是熱量表的一項主要性能指標,整個過程存在較多影響因素,大致歸納為熱量係數k、進出口的水溫差∆T、管道直徑d以及流過熱量表的流量F等。所以在測量釋放和吸收的熱量Q時,要綜合考慮多方面因素,並在此基礎上根據相應的運算公式求取結果。

2、超聲波流量計量原理

超聲波熱能表在流量測量中,採取的是間接測量法。根據超聲波換能器安放位置不同,熱能表呈現出的整體結構也有不同類型,其中以反射式結構最為常見。反射式結構在具體應用過程中,如果沒有出現因為水流方向改變而產生的測量精度問題,管道內的水流就會呈現出與超聲波傳遞相同的方向,從而有效避免誤差問題。除此之外,超聲波傳遞存在距離長、耗時長的特點,能夠為時差法的順利開展提供充足的條件,也可以在極大程度上保證測量精度滿足要求,流量計量原理圖如圖1所示。

在圖1中,d和l分別表示測量管道直徑和兩個換能器之間的直線距離,s、v、c分別表示換能器與反射柱之間的距離、水流速率以及超聲波傳播速率。在流量計量過程中,時間差作為對計量結果影響最大的因素,應足夠重視。這裡所涉及的時間差主要是指順流與逆流傳播之間的差值。

嘉可超聲波熱量表流量計

3、溫度計量原理

在對超聲波熱量表的溫度計量原理進行設計時,為了實現降低耗能、提高精度這一目標,設計人員採用了基於STM32L152和TDC-GP22的超聲波熱量表。此類熱量表在計量溫度時,測量的依據主要為電容與電阻之間進行放電所需的時間。在實際操作過程中,電容會根據具體的計量需求來對Pt1000和參考電阻進行分別放電,顯著提升鉑電阻溫度傳感器的測量精度。與此同時,溫度計量過程中還選用了精度極高的TDC時間數字轉換能,準確記錄放電時間,確保其精確度滿足測量需求,從而保障溫度測量結果具有參考性。

相關焦點

  • 國內熱計量發展現狀及計量原理方法分析
    慧聰家居採暖網 摘要:本文概述了熱量表的熱量計量原理,並介紹了幾種具體的熱量計量方法,分析比較了各自的優缺點,從而得出對溫度和壓力同時進行在線完全補償的k係數補償法具有較高的精度。同時簡要介紹了熱量表的測量系統的構成。
  • 固定外夾式超聲波流量計使用說明
    2021-01-02 10:34:32 來源: 嘉可自動化儀表 舉報
  • 超聲波熱量表晶片UTA6905的相差法流量測量原理
    2.相差法超聲流量計量原理相差法  超聲波熱量表測量系統利用超聲波相差法測量當前管道中的流量值,同時利用溫度傳感器測量入口水溫和出口水溫,通過熱量計算就可得出當前住宅所使用的熱量。UTA6905晶片利用相差法完成對管道中流量的測量,是通過測量超聲波在順流和逆流傳播產生的相移之差。超聲波流量測量原理如圖1所示。
  • 超聲波流量計精確計量的方法
    超聲波流量計 1、選擇探頭探測位置超聲波流量計在上遊時直管段長度應大於10D,如果安裝在上遊時,有彎頭管道應確保至少有30D的直管段長度;流量計安裝在下遊時,直管段的長度不應小於5D;安裝探頭時儘量保證兩個探頭在同一軸線上並保持水平,為了保證探頭和管壁之間沒有縫隙,應該儘量使用廠家配套的專用偶合劑,過多或過稀的耦合劑都有可能導致測量結果不準確。
  • 超聲波流量計的測流原理介紹
    2超聲波流量計的測量原理 超聲波流量計常用的測量方法為傳播速度差法、都卜勒法等。傳播速度差法又包括直接時差法、相差法和頻差法。其基本原理都是測量超聲波脈衝順水流和逆水流時速度之差來反映流體的流速,從而測出流量;都卜勒法的基本原理則是應用聲波中的都卜勒效應測得順水流和逆水流的頻差來反映流體的流速從而得出流量。
  • 超聲波流量計計量性能監控參數
    嘉可超聲波流量計 1、信號質量 信號質量是按通道標明脈衝的接收程度,每一個接收到的信號都用以流量計量,是體現儀表性能的重要參數之一。 當信號質量小於100%,但是若在最大流量的50%時信號質量未達到100%,應核查超聲波流量計,可從減小流速、分析超聲噪音產生的原因和途徑、控制介質流動條件等方面排除超聲波流量計的故障。 2、增益值 增益值指增強換能器接收到的信號值後才能達到所需要的振幅強度。
  • 超聲波流量計的測流原理簡介
    2超聲波流量計的測量原理   超聲波流量計常用的測量方法為傳播速度差法、都卜勒法等。傳播速度差法又包括直接時差法、相差法和頻差法。其基本原理都是測量超聲波脈衝順水流和逆水流時速度之差來反映流體的流速,從而測出流量;都卜勒法的基本原理則是應用聲波中的都卜勒效應測得順水流和逆水流的頻差來反映流體的流速從而得出流量。  2.1時差法測量原理  時差法測量流體流量的原理如圖1所示。
  • 流量突變對超聲水錶計量的影響
    摘要:超聲水錶普遍利用超聲波的時差法進行計量,在結構上相較於葉輪式的機械水錶具有明顯的優勢點,但在能量轉換、信號採集等電子信息處理方法方面抗幹擾能力較差,尤其體現在流量突變上。水錶行業對計量領域的研究一直在持續不斷的努力,從以前的普通水錶發展到智能水錶,當前我國智能水錶年產銷量1500萬臺,滲透率約20%,超聲水錶更低。除了價格因素外還有一個流量突變對計量誤差影響的關鍵問題。  1、超聲水錶原理簡述:  超聲水錶基本利用時差法進行測量。
  • 淺析超聲波流量計誤差原因及減小誤差的方法
    2021-01-04 09:26:52 來源: 嘉可自動化儀表 舉報
  • 時差式外夾式超聲波流量計在汙水流量測量中的案例分析
    因此,我們此型號的超聲波流量計作為標準表送到國家水大流量計量站進行量值溯源,經檢定合格後,可以作為1.0級標準表對下一級大口徑水流量計進行量值傳遞。為大口徑的汙水流量測量提供了方便是。滿足時差式超聲波流量計的計量要求,準確度≤1%。2.直管段:上遊10D、下遊5D(D:流量計的公稱口徑)。3.管道材料:鋼、不鏽鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質金屬塑料等。4.介質溫度:介質溫度≤110℃。5.流速範圍:(-30~30)m/s。通過以上幾個方面的分析,地面水廠的汙水計量可以採用時差式超聲波流量計。
  • 大連江森電磁流量計DN80接線方式{西安居然}
    該無磁流量計採用了多流束結構,保證了儀表較寬的流量測量範圍和較高的計量精度。基本功能l熱量計量顯示l供/回水溫度、溫差測量及顯示。l累積流量計量及顯示。l運行時間顯示。l流量測量顯示。主要特點流量計內部沒有磁鐵,不會被磁鐵幹擾、杜絕了偷熱情況出現;也不會吸引水中的鐵鏽和雜質,保證長期使用計量準確;採用螺旋導流多流束方式,推動葉輪的切向流束均勻,有效克服單流束葉輪一個方向受力導致單邊的大量磨損;
  • 嘉可熱式氣體質量流量計測量原理
    熱式氣體質量流量計是一種可以直接測量氣體質量流量的流量計,其具有高重複性、高可靠性、高穩定性和高精度,在測量現場靈敏度高,尤其適用於大管徑、低流速的測量。由於熱式氣體質量流量計具有壓損非常小、機械結構多樣、安裝靈活、使用方便諸多優點,被廣泛應用於現場氣體的流量測量。
  • 一圖看懂各種流量計工作原理
    工作特點:①計量精度高;②安裝管道條件對計量精度沒有影響;③可用於高粘度液體的測量;④範圍度寬;⑤直讀式儀表無需外部能源可直接獲得累計,總量,清晰明了,操作簡便;⑥結構複雜,體積龐大⑦不適用於高、低溫場合;⑧大部分儀表只適用於潔淨單相流體;⑨噪聲和振動較大。6. 橢圓齒輪流量計
  • 技術前沿:超聲波沼氣流量計的優勢探討
    超聲波流量計與孔板、渦輪、渦街等傳統流量計相比,具有適應性強,操作方便等特點,4種流量計對比如下圖所示:   通用性強,可單獨工作或接入大中小型沼氣工程物聯網監測系統。    3.低流量測量:在傳統氣體流量計量程比範圍窄,適合穩定的流量工藝;小型沼氣工程供氣具有明顯的「谷峰」特性,要求流量計具有很寬的測量範圍。超聲波氣體流量計更適合低流量測量,國際上天然氣貿易計量就是採用超聲波氣體流量計。
  • 可攜式超聲波流量計使用說明
    可攜式超聲波流量計原理   可攜式超聲波流量計是採用外夾式傳感器測量液體流量儀器。   可攜式超聲波流量計利用了低電壓、多脈衝時差原理,採用高精度和超穩定的雙平衡信號差分發射、差分接收數字檢測技術,當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化
  • 天然氣流量的計量方法
    天然氣流量計量的方法很多,可用的流量儀表也很多,按工作原理大致分為以下三種:1)差壓式流量計:在目前管道天然氣計量中,95%以上仍採用標準孔板差壓式流量計,通過間接測量流過標準孔板的天然氣壓力、差壓和溫度等參數,按經驗公式計算出天然氣體積流量。
  • UFR系列超聲波流量計原理及特點
    原理UFR系列超聲波流量計根據對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、都卜勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。UFR系列超聲波流量計超聲流量計和電磁流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬無阻礙流量計,是適於解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優點,它是發展迅速的一類流量計之一。UFR1E一體外夾式超聲波流量計主機和傳感器均安裝在測量管道上,防護等級IP68。
  • 漲知識 | 14種流量計的工作原理動圖,超讚!
    在給定流量計條件下,該計量空間的體積是確定的,只要測得轉子的轉動次數.就可以得到通過流量計的流體體積的累積值。工作特點:①計量精度高;②安裝管道條件對計量精度沒有影響;③可用於高粘度液體的測量;④範圍度寬;⑤直讀式儀表無需外部能源可直接獲得累計,總量,清晰明了,操作簡便;⑥結構複雜,體積龐大⑦不適用於高、低溫場合;⑧大部分儀表只適用於潔淨單相流體;⑨噪聲和振動較大。6.
  • 常用流量計原理
    工作原理:流體通過流量計,就會在流量計進出口之間產生一定的壓力差.流量計的轉動部件(簡稱轉子)在這個壓力差作用下特產生旋轉,並將流體由入口排向出口.在這個過程中,流體一次次地充滿流量計的「計量空間」,然後又不斷地被送往出口.在給定流量計條件下,該計量空間的體積是確定的,只要測得轉子的轉動次數.就可以得到通過流量計的流體體積的累積值。
  • 熱計量相關計算方法問題的必要技術分析
    流經換熱器的流體與周圍環境的換熱量可表示為:     Q=-m(Δh)=m(h1-h2)     其中:h1---流體在換熱器進口處對應溫度下的比焓;     h2---流體在換熱器出口處對應溫度下的比焓。     也即流體通過換熱器與周圍環境的換熱量等於流經換熱器流體的質量流量與流體在換熱器進、出口的焓差之乘積。