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丹尼尔气体超声波流量原理简介计
声波的波长
波长等于声波的速度除以声波的频率
随介质的密度降低而变弱
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声波的强度
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超声波
超声波是高频率的声波
人类可以通过听觉感知到的声波频率范围从20到 20,000 Hz
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流体剖面特性
气体在管道的中心线一带流动较快,越接近管壁 流速越慢
单通道和双通道流量计需要流体经过流态矫正
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超声波流量计的技术特点
应用实例
一台16”(DN400)的超声流量计可相当于三台 12”(DN300)的孔板流量计流通量的总和
投资:
一台16“多通道超声流量计的投资为$79,700; 三台12“孔板流量计带直管段的总投资为$184,300; 节约投资超过 $104,000
1994: Daniel引入防爆的Mark II电子处理装置
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丹尼尔超声波流量计的发展历史
1996: Daniel开发出单通道的热帽式(Ultra-Tap)流量计并直 接安装在短接上,主要用于流量比对
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流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
流量=流速*截面积
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普通型超声波流量计流量方程
tup =
L c - v(x/L)
1998: Daniel开发出可在线拆装的传感器并可提供在线的 拆装工具
1998: DFI(丹尼尔流量接口单元)板与Mark II电子单元一体 化
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超声波流量计的技术特点
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丹尼尔超声波流量计的发展历史
八十年代初期, 英国煤气公司开始研发四通道的超声波 流量计
1986: 英国煤气公司同意授权Daniel公司作为唯一的开发 商,进一步开发该类型流量计的工业领域的应用
1989: 第一台实用流量计顺利出厂,其包含大多数早期设 计,在英国开始销售并用于商业计量 1993: Daniel公司采样自动增益控制和数字信号处理技术 改善了流量计的电子单元,提高了信号的保真度和流量 计的精度
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时间直通式测量原理
本安型传感器信号检测回路
脉冲发生器
接收单元
检测单元
120 kHz 超声波信号
( 大大给予调节阀的干扰频率60 kHz)
时钟
100 MHz 晶振
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超声波的频率在 20,000Hz以上
丹尼尔超声波流量计的工作频率是120 KHz
为什么使用超声波?
Βιβλιοθήκη 能够聚焦成一束光在管道经常产生的干扰频率(60HZ)之上
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时间直通式测量原理的精确性
电子时钟的稳定性
连续测量与流体状态相关的声波脉冲 对电子元件和传感器引起的信号滞后给予恰当 的补偿
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超声波流量计
传输时间 004
.
X
Flow
D
传输时间 .007
.003
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高级超声波流量计流量方程
任意一对传感器
t1 =
L c - v(x/L)
Flow
X
Flow
X
tdn =
L
L/2
L/2
D
c + v(x/L)
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普通超声波流量计的计算
L2 (t1 t 2 ) v 2 x t1t 2
单通道流量计
L (t1 t 2 ) c 2 t1t 2
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超声波流量计的技术特点
较低的运行成本
不影响流体的正常流动 压力降小
不用加压... 节约了电费
低安装成本
高容量 高量程比 (可达100:1) 降低了对上下游直管段的要求
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声波是如何产生的 ?
声波的频率 (Hz)
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声波的基本知识
声波的速度
速度是指声波通过某一介质的速率(米/秒, 英尺/秒), 它 是独立于频率的一个概念 介质的弹性越大,声波传播的速度越快 介质的密度越大, 声波传输的速度越慢 如果气体的密度已知的话,声波的速度是可以计算出来 的
AGA 9号报告:超声波流量计的通行标准
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演示的目的
为参加本次交流的各位增加对超声波流量 计认识所必需的基本知识.
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丹尼尔气体超声波流量计
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丹尼尔气体超声波流量计
演示的目的 简介
超声波流量计的基本原理
超声波流量计的技术规范 流量计的电子输出单元 丹尼尔流量计的使用和选型 流量计内部信息的获得及流量计的诊断
D
t2 =
L c + v(x/L)
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流量方程
流量从上述方程中求出
L (t1-t2) v= 2x t1t2 L (t1+t2) c= 2 t1t2
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如何确保超声波流量计的精度
精确的几何加工尺寸和精密的传感器定位
仪表的整体化技术贯穿于设计的全部过程中 对流体剖面特性及流场,流态的检测,并采用精确 的数学模型进行补偿 时间直通式测量原理本身具有较高的精准度
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超声波流量计的基本原理
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声波的基本知识
什么是声波 ?
声波是一种机械辐射能,它以实际物质为载体的纵向 压力波(注意它不是一种横截面或横向波). 当振动体与介质相接触时,便产生声波 单位时间内通过某一给定点的声波的数量叫声波的 频率
超声波
超声波的产生和检测
压电晶体制成的传感器用来产生和感测超声波信号
压电晶体的反向效应用来产生超声波振动
压电晶体的正向效应用来感测超声波振动
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