Anavatud kanali ultraheli voolumõõturtavaliselt mõõdab vedeliku taset paisu, lõõri või määratletud kanali kohal ja teisendab selle taseme voolukiiruseks. Andur on paigaldatud vee kohale, nii et see ei puutu kokku vedelikuga. See muudab meetodi kasulikuks reovee, niisutuskanalite, tööstusliku äravoolu, sademevee ja muude rakenduste jaoks, kus vedelikul on vaba pind.
Kiire vastus:Enamik kontaktivabasid avatud kanaliga ultrahelisüsteeme ei mõõda otse voolukiirust. Nad mõõdavad kaugust vedeliku pinnast, arvutavad hüdropea ja rakendavad õige pea-to-voolu võrrandit või hinnangukõverat peamise mõõtestruktuuri jaoks.
See erineb täis{0}}torustkinnitage{0}}ultrahelivoolumõõturi külge, mis mõõdab heli läbimise aega läbi täielikult täidetud toru. Nende tehnoloogiate vahel valimine eeldab selget arusaamist kanalist, hüdrostruktuurist, eeldatavast veetasemest ja mõõtmise eesmärgist.

Mis on avatud kanali ultraheli voolumõõtur?
Avatud kanal on kanal, kanal või osaliselt täidetud toru, mille vedeliku pind puutub kokku õhuga. Levinud näideteks on reoveekanalid, niisutuskanalid, kuivenduskraavid, puhastite sisse- ja väljalaskeavad, sademeveekonstruktsioonid ja osaliselt täidetud kanalisatsioonitorud.

Tüüpiline mittekontaktne{0}}süsteem sisaldab kolme funktsionaalset osa:
- Ultraheli tasemeandur, mis on paigaldatud vedeliku kohale
- Kontroller või saatja, mis arvutab ja summeerib voolu
- Paisu, lõõri või kontrollitud kanali hinnang, mis on seotud vedeliku pea ja tühjenemisega
Andur kuulub samasse üldperekonda kui anultraheli vedeliku taseme saatja, kuid kontroller lisab voolukiiruse saamiseks vajaliku hüdraulilise arvutuse. Seotud instrumendid tasemerakenduste jaoks leiate kavedeliku taseme mõõtmise vahemik.
Hüdrauliline konstruktsioon ei ole väike lisavarustus. See loob seose, mis võimaldab mõõdetud taset kujutada voolu. USA taastamisbürooVeemõõtmise käsiraamateraldab sel põhjusel vee{0}}taseme mõõtmine paisude ja lõõride konstruktsioonist ja tööst.
Kuidas avatud kanali ultraheli voolumõõtur töötab?

1. Andur mõõdab kaugust vedelikust
Andur saadab ultraheliimpulsi läbi õhu vedeliku pinna suunas. Peegeldunud kaja naaseb andurisse ja elektroonika kasutab sõiduaega anduri näo ja vedeliku vahelise kauguse arvutamiseks.
See on-aeg-lennu vahemaa mõõtmiseks läbi õhu. Seda ei tohiks segi ajada üles- ja allavoolu transiidi-aja põhimõttega, mida kasutavad täistoru ultraheliarvestid. Nende tehnoloogiate laiem selgitus on saadaval selles juhendisultraheli voolu mõõtmise põhimõte.
2. Kontroller arvutab taseme või hüdraulikapea
Kontroller lahutab mõõdetud kauguse konfigureeritud võrdluskaugusest:
Vedeliku tase=Tühi vahemaa – mõõdetud vahemaa
Oletagem näiteks, et kaugus anduri esiküljest nulli viitepunktini on 2,00 m. Kui mõõdetud kaugus veepinnast on 1,35 m, on näidatud tase 0,65 m. Seejärel peab kontroller kindlaks määrama, kas see 0,65 m tähistab paisu harja kohal asuvat kõrgust, kindlaksmääratud lõõri asukoha kõrgust või mõnda muud heakskiidetud nullpunkti.
Nullviidet tuleb mõõta õigest füüsilisest punktist. Viga selles väärtuses tekitab süstemaatilise vooluvea ja protsentuaalne efekt võib eriti suureks muutuda madalate kõrguste korral.
3. Kontroller rakendab vooluvõrrandit või reitingukõverat
Üldine üldvorm on:
Q = K × Hn
- Qon mahuline voolukiirus.
- Hon mõõdetud hüdropea.
- Kjansõltuvad struktuurist, mõõtmetest, ühikutest ja kohaldatavast kalibreerimisest.
Koefitsiendid ei ole universaalsed. Erinev voolutoru suurus, sälgu nurk, harja laius või tehniline üksus võib nõuda teistsugust võrrandit. Looduslike kanalite või mittestandardsete struktuuride puhul võib olla vajalik saidi-spetsiifiline etapi-tühjendussuhe. USA geoloogiateenistus selgitab, et areitingukõver seostab etapi tühjenemisegaja on omane kanali geomeetriale ja perioodile, mille jooksul see seos kehtib.
4. Mõõtur kuvab, summeerib ja edastab tulemuse
Sõltuvalt valitud mudelist võib kontroller kuvada vedeliku taset, hetkevoolu, summaarset mahtu, kaja seisundit, häire olekut ja ajaloolisi kirjeid. Võimalikud väljundid on 4–20 mA, impulss, relee, RS485 Modbus, HART või kauglogimine. Need funktsioonid on mudelispetsiifilised ja neid tuleks kinnitada tegeliku toote andmelehe põhjal, mitte eeldada üldist tehnoloogiat.
Tase{0}}to-voo ja pindala-kiirussüsteemid ei ole samad
Väljendit "avatud kanali ultraheli voolumõõtur" kasutatakse rohkem kui ühe mõõtmisviisi jaoks. Kaks peamist kategooriat lahendavad erinevaid hüdraulilisi probleeme.

| Valikutegur | Ultraheli tase-voo-ni | Ultraheli ala{0}}kiirus |
|---|---|---|
| Mõõdetud muutujad | Vedeliku tase või hüdropea | Vedeliku sügavus ja tüüpiline kiirus |
| Tüüpiline anduri asend | Vedeliku kohal | Niisutatud, sukeldatud või paigutatud kiiruse mõõtmiseks |
| Esmane struktuur | Tavaliselt pais, lõõr või kontrollitud reitingukõver | Tavaliselt ei nõuta |
| Voolu arvutamine | Suunduge-voovõrrandisse- | Niisutatud ala × keskmine kiirus |
| Parim sobivus | Stabiilsed projekteeritud kanalid kehtiva hüdraulilise suhtega | Olemasolevad kanalisatsioonitorud, kanalid, uuringud ja kohad, kus lõõr on ebapraktiline |
| Peamine risk | Vale geomeetria, pea asukoht või sukeldatud{0}}voolutingimused | Ebatüüpiline kiirus või ebatäpne kanali geomeetria |
Akustilise kiiruse süsteem võib kasutada Doppleri põhimõtet, kui hõljuvad osakesed või mullid pakuvad kasutatavat peegeldust. ArtikkelMis on Doppleri ultraheli voolumõõtur?selgitab seda mõõtmisviisi, samas kui akaasaskantav Doppleri voolumõõturvõib kaaluda uuringute või saitide puhul, mis ei saa vastu võtta püsivat esmast struktuuri.
Tavalised paisud ja lõõrid
Õige esmane seade sõltub vooluvahemikust, saadaolevast kõrgusest, tahketest ainetest, hooldusjuurdepääsust, kanali geomeetriast ja allavoolu sukeldumise võimalusest.
| Esmane seade | Tüüpiline tugevus | Oluline piirang |
|---|---|---|
| V-sälk pais | Hea tundlikkus suhteliselt väikeste voolude korral | Võib koguda prahti ja nõuab õiget harja geomeetriat ja lähenemistingimusi |
| Ristkülikukujuline pais | Sobib paljude projekteeritud kanalite jaoks | Nõuab õiget harja laiust, kokkutõmbumist ja pea mõõtmise asukohta |
| Parshalli flume | Levinud niisutus-, kanalisatsiooni- ja tööstusliku ärajuhtimise korral | Tuleb eristada vaba-voolu ja sukeldatud-voolu tingimusi |
| Palmer-Bowlus flume | Sageli kasutatakse osaliselt täidetud ringtorusid | Peab sobima toru ja paigaldusgeomeetriaga |
| Pika-kurguga vool | Võib olla kavandatud saidi{0}}spetsiifiliste hüdrauliliste tingimuste jaoks | Nõuab korralikku projekteerimist, ehitamist ja kalibreerimist |
V-Notch Weirs
AV-sälkpais valitakse sageli siis, kui madal-voolutundlikkus on oluline, kuna väike taseme muutus muudab efektiivset avamist järk-järgult. Taastamisbüroo kirjeldab90-kraadine V-sälk pais, mis sobib eriti hästi väikeste voolude jaoks. Sälgu nurk, harja seisund, ülesvoolu lähenemine, ventilatsioon ja kehtiv kõrguse ulatus peavad siiski vastama valitud võrrandile.
Ristkülikukujulised paisud
Ristkülikukujuline pais võib teenindada mõõdukat või suuremat vooluhulka, kuid kontroller peab olema konfigureeritud tegeliku harja laiuse ja kokkutõmbumise paigutuse jaoks. Ei piisa, kui valida menüüst "ristkülikukujuline pais" ilma paigaldatud mõõtmeid ja nullpunkti kontrollimata.
Parshall Flumes
Parshalli vool kiirendab vett läbi koonduva sektsiooni ja kõri. Vaba-voolu tingimustes saab heite määramiseks kasutada ülesvoolu mõõtmist. Taastamisbüroo annab üksikasjalikku teavetParshalli vooluvõrrandid, tabelid ja sukeldatud{0}}voolu parandused.
Kui pais või lõõr ei ole otstarbekas
Esmane struktuur võib olla sobimatu, kui see põhjustab vastuvõetamatut veepinna kaotust, suurendab üleujutusohtu, püüab kinni suure prahi, nõuab suuri ehitustöid või töötab sagedase allavoolu all. Sellistel juhtudel võib kaitsvama lahenduse pakkuda pindala-kiirus, akustiline kiirus või muu avatud{2}kanali meetod.
Kus kasutatakse avatud kanaliga ultraheli voolumõõtjaid?

Reoveepuhastus ja tööstuslik ärajuhtimine
Kontaktivaba{0}}andur võib vähendada otsest kokkupuudet reoveega tehase sisse-, heitvee-, tasanduskanalites, filtrite tagasivoolu väljavooludes ja tööstuslikes väljavooludes. See ei välista hooldust, kuna lõõr, pais, kanal ja kinnituskonstruktsioon vajavad siiski kontrolli.
Niisutus ja veejaotus
Kanalivoolu, harude jaotuse, reservuaari vabanemise ja veejaotuse jälgimiseks kasutatakse lõõre ja paisu. Mõõtmise eesmärk tuleks määratleda enne valimist: tegevussuundumuste jälgimine ei nõua tingimata sama kontrolliprotseduuri nagu jaotamine, vastavus või arveldamine.
Sademevesi ja looduslikud kanalid
Fikseeritud nimisuhe on usaldusväärne ainult siis, kui juhtgeomeetria ja hüdraulilised tingimused jäävad kehtima. Setete liikumine, taimestik, erosioon ja sulg võivad muuta loodusliku kanali staadiumis{1}}heidete suhet. Aja jooksul muutuv sait võib nõuda korduvaid välimõõtmisi või teistsugust meetodit.
Osaliselt täidetud torud ja kanalisatsioon
Osaliselt täidetud toru käitub hüdrauliliselt avatud kanalina. Sõltuvalt lisatasu riskist, tahketest ainetest, juurdepääsust ja torude geomeetriast võib lahenduseks olla Palmer-Bowlusi vool, kontrollitud tasemesuhe või pindala{2}}kiiruse süsteem. Toru täis-transiidi-ajamõõtjat ei tohiks valida, kui toru pole mõõtmispunktis täielikult täidetud.
Kuidas valida õige avatud kanali ultraheli voolumõõtur?

1. Määratlege mõõtmise eesmärk
Alustuseks otsustage, kas mõõtmine on mõeldud protsessi juhtimiseks, keskkonnaaruandluseks, vee eraldamiseks, ajutiseks uurimiseks või arveldamiseks. Nõutav kontrollimine, summeerija turvalisus, andmete säilitamine ja vastuvõetav määramatus võivad oluliselt erineda.
2. Dokumenteerige kanal ja põhiseade
Salvestage kanali kuju, laius, sügavus, toru läbimõõt, ehitusmaterjal, paisu või lõõri tüüp, nimisuurus ja saadaolevad joonised. Kui primaarne struktuur puudub, tehke enne instrumendi valimist kindlaks, kas tsiviilotstarbelised modifikatsioonid on võimalikud.
3. Looge täielik töövahemik
Tagage minimaalne, normaalne ja maksimaalne vooluhulk koos minimaalse ja maksimaalse veetasemega. Kaasake hooajalised tingimused, ajutised tipud, null-vooluperioodid, lisatasutingimused ja kõik allavoolu taseme kõikumised.
4. Kontrollige anduri ulatust ja tühjenduskaugust
Andur peab läbima tühja vahemaa, laskmata kõrgeimal vedelikutasemel siseneda selle lähi{0}}välja surnud tsooni. Arvesse tuleks võtta kinnitusklambrit, üleujutuse taset, juurdepääsu hooldusele ja võimalikku kondensatsiooni. See artikkel teemaltegurid, mis mõjutavad ultraheli tasememõõtjaidannab lisakonteksti kajaga{0}}seotud saiditingimuste jaoks.
5. Hinnake pinna- ja atmosfääritingimusi
Paks vaht, aur, kondensaat, langev vesi, tugev turbulents, hõljuv praht, tuul ja struktuursed takistused võivad kaja nõrgendada või ümber suunata. Õige vastus ei ole alati summutuse suurendamine. Esmalt tehke kindlaks, kas andur mõõdab tegelikku pinda hüdrauliliselt esinduslikus punktis.
6. Kinnitage elektri- ja andmenõuded
Määrake toiteallikas, analoogväljund, impulsi väljund, releed, sideprotokoll, summeerimisnõuded, kohalik ekraan, kaugtelemeetria ja andmete logimine. Kaasake ainult need funktsioonid, mida valitud mudel toetab.
7. Võrrelge mõõtmismeetodit, mitte ainult hinda
Struktureeritudvoolumõõturi valimise protsesspeaks võrdlema hüdraulilist meetodit, tsiviiltöid, paigaldusriski, kasutuselevõttu, hooldust ja nõutavaid tõendeid. Instrumendi hind üksi ei esinda paigaldatud kogumaksumust.
Paigaldamise ja kasutuselevõtu kontrollnimekiri
- Kontrollige hüdrokonstruktsiooni:Kinnitage mõõtmed, joondus, hari või kõri seisund, sete, leke ja deformatsioonimärgid.
- Kontrollige lähenemisvoogu:Vältige kurvi, väravaid, kukkumisi, pumpasid, hüdraulilisi hüppeid ja tugeva nurga all või lainelisi lähenemistingimusi. Seda näitab taastamisbüroohalb lähenemisvoog muudab eeldatavat pea{0}}tühjenemise suhet.
- Kasutage määratud pea mõõtmispunkti:Lihtsaim paigalduskoht ei pruugi olla õige.
- Kinnitage andur jäigalt.Suunake see eeldatavale vedeliku pinnale, hoidke tala seintest ja sulgudest vaba ning vältige vibratsiooni.
- Määrake füüsilise mõõtmise nullviide:Kinnitage, kas lähtepunkt on paisu hari, lõõri põhi, kanali põhi või muu tootja{0}}määratletud punkt.
- Programmeerige täpne esmane seade:Sisestage õige lõõri suurus, paisu geomeetria, tehnilised ühikud, võrrand või hinnangutabel.
- Kontrollige reaalajas kaja ja näidatud taset:Võrrelge kuvatavat taset personalimõõturi või sõltumatu manuaalse viitega.
- Kontrollige väljundeid ja summeerimist:Testige analoogsignaali, impulssi, sidet, häireid, summeerijat ja andmete salvestamist.
- Salvestage kasutuselevõtu sätted:Salvestage tühi kaugus, nullpunkt, esmase-seadme valik, väljundi skaleerimine, püsivara versioon ja kinnitustulemused.
Ultraheli voolumõõturi paigaldamise üldteave võib olla kasulik, kuid avatud{0}}kanali kasutuselevõtt peab jääma seotuks hüdraulilise konstruktsiooniga, mitte ainult elektroonikaga. Lõplik täpsus tuleks üle vaadata vastavalt juhisteleultraheli voolumõõturi täpsusjuhend.
Ebatäpsete või ebastabiilsete näitude levinumad põhjused

| Täheldatud sümptom | Tõenäoline Põhjus | Mida kõigepealt kontrollida | Võimalik tegevus |
|---|---|---|---|
| Stabiilne tase, kuid pidevalt vale vool | Vale null, toru suurus, paisu geomeetria, ühikud või võrrand | Võrrelge konfigureeritud väärtusi jooniste ja füüsiliste mõõtmistega | Parandage lähtepunkti ja{0}}peamise seadme parameetreid |
| Äkilised hüpped üles | Vaht, hõljuv praht, kondensaat või vale kaja | Kontrollige pinda ja vaadake üle kajadiagnostika | Puhastage andur, eemaldage takistused või muutke kinnituskohta |
| Kiired kõikumised kukkumise või kõri lähedal | Turbulentne või ebatasane pind | Jälgige anduri asukoha hüdraulika seisukorda | Liigutage andur määratud stabiilsesse kohta |
| Näit muutub, kui allavoolu tase tõuseb | Tagasivool või sukelvool | Võrrelge ülesvoolu ja allavoolu päid | Rakendage heakskiidetud parandus, lisage allavoolu mõõtmine või muutke meetodit |
| Viga suureneb väikese voolu korral | Nullnihe, ebapiisav pea eraldusvõime või sobimatu põhiseade | Kontrollige nulltaset ja madalat{0}}voolu töövahemikku | Parandage viidet või valige sobivam struktuur |
| Pikaajaline-triiv ilma anduri veata | Sette, erosioon, taimestik, leke või struktuurikahjustused | Kontrollige kanalit ja põhiseadet | Taastage geomeetria ja kontrollige reitingu seost |
Tagasivesi ja veealune vool
Vabavoolu -võrrandid eeldavad, et allavoolu tase ei kontrolli konstruktsiooni kaudu väljumist. Iga lõõr nõuab vabaks voolamiseks piisavat peakadu. Seda selgitab taastamisbüroouppumist hinnatakse alla- ja ülesvoolu peadest. Kui kehtiv piir on ületatud, ei pruugi ühest ülesvoolu tasemest vooluhulga täpseks arvutamiseks enam piisata.
Võimalikud lahendused hõlmavad allavoolu taseme mõõtmise lisamist, heakskiidetud sukeldumiskorrektsiooni kasutamist, struktuuri ümberkujundamist või pindala{0}}kiiruse meetodile üleminekut. Otsus peaks järgima konkreetset lõõristandardit ja asukohatingimusi, mitte universaalset protsenti.
Kui täpne on avatud kanali ultraheli voolumõõtur?
Pole olemas ühtset täpsusväärtust, mis kehtiks iga paigalduse kohta. Täielik tulemus sisaldab mitmeid ebakindluse allikaid:
- Ultraheli kauguse mõõtmine
- Null{0}}viitemõõtmine ja paigaldusgeomeetria
- Paisu või lõõri mõõtmed
- Pea mõõtmise koht
- Lähenege voolule ja allavoolu sukeldumisele
- Sade, kahjustus või kanali geomeetria muutumine
- Võrrand, reitingutabel ja ühiku konfiguratsioon
- Kontrolli- ja hooldustavad
Taastamisbüroo märgib oma juhistesvee{0}}mõõteseadmete valimineet labori võimekus ja säilinud välitäpsus ei ole samad. Järelikult ei tohiks anduri andmelehe täpsust esitada kogu avatud kanali{1}}mõõtmissüsteemi täpsusena.
Kontrollimine peaks hõlmama füüsilise taseme kontrollimist, esmase struktuuri ülevaatamist, programmeeritud võrrandi kinnitamist ja võrdlust sobiva võrdlusmeetodiga. Mõõtmisprogrammide puhul, mis nõuavad perioodilist kontrolli, vaadake saidi protseduuri ja seda ülevaadetvoolumõõturi kalibreerimine.
Ultraheli või radar avatud kanali mõõtmiseks?
Mõlemad tehnoloogiad suudavad mõõta taset ilma vedelikuga kokku puutumata. Ultraheli instrumendid kasutavad heli läbi õhu, radaririistad aga elektromagnetlaineid. Radarit võib kaaluda siis, kui muutuv õhutemperatuur, aur või pikad mõõtmisvahemikud muudavad akustilise tee keeruliseks. Siiski ei ole radar automaatselt iga probleemi suhtes immuunne: vaht, paigaldusnurk, struktuursed peegeldused, antenni kogunemine ja vedeliku peegeldusomadused nõuavad siiski hindamist.
Praktiline valik peaks põhinema tegelikul pinnaseisundil, paigaldusgeomeetrial, nõutaval ulatusel, ohtliku-ala vajadustel, kokkupuutel keskkonnaga ja saadaoleval tootediagnostikal. Saidi prooviversioon võib olla kasulikum kui üldine väide, et üks tehnoloogia on alati parem.
Tarnijale saatmiseks vajalik teave
- Kasutamine ja vedeliku kirjeldus
- Mõõtmise eesmärk ja nõutavad kirjed
- Kanali või osaliselt täidetud toru mõõtmed
- Paisu või lõõri tüüp, suurus, materjal ja joonised
- Minimaalne, normaalne ja maksimaalne vooluhulk
- Minimaalne ja maksimaalne vedeliku tase
- Anduri pakutud asukoht ja kaugus nulli võrdluspunktist
- Fotod kanalist, lähenemisvoolust ja allavoolu seisundist
- Vaht, aur, turbulents, praht, tahked ained ja setted
- Võimalik suvand, uputus, üleujutus või lisatasu
- Ümbritsev temperatuur, kokkupuude ilmaga ja söövitav atmosfäär
- Toiteallika, väljundite, side, logimise ja summaatori vajadused
- Nõutav kaitseümbris,{0}}ohtlik piirkond või regulatiivne kinnitus
Projekti maksumus võib hõlmata andurit, kontrollerit, paigaldust, põhistruktuuri, tsiviiltöid, juhtmestikku, kasutuselevõttu, kontrollimist ja pidevat hooldust. See ülevaadeultraheli voolumõõturi kuluteguridvõib aidata korraldada ärilist võrdlust, kuigi avatud{0}}kanali tsiviiltööd tuleb hinnata eraldi.
Korduma kippuvad küsimused
K: Mis on UV-printeri jaoks parim prindipea?
V: Universaalset parimat prindipead pole olemas. Õige valik sõltub tindist, nõutavatest detailidest, tindi katvusest, tootmismahust, toote geomeetriast, valge tindi kasutamisest, hooldusvõimalustest ja saadaolevast toest.
K: Kas Ricoh on UV-printimiseks parem kui Epson?
V: Kumbki kaubamärk pole iga rakenduse jaoks automaatselt parem. Võrrelge täpseid mudeleid ja komplektseid printerisüsteeme. Epson I3200-põhised konfiguratsioonid võivad rõhutada kompaktset mitme kanaliga-arhitektuuri ja peent tilkade juhtimist, samas kui valitud Ricohi mudelid võivad pakkuda laiemaid vaalu, soojendusi, metallkonstruktsioone või mudelispetsiifilisi tööstuslikke funktsioone. Ostu peaks otsustama tegelik toodang ja tootmistingimused.
K: Kas väiksemad tindipiisad on alati paremad?
V: Ei. Väiksemad tilgad toetavad peeneid detaile ja sujuvaid esiletõstmisi, kuid suuremad tõhusad tilgad võivad olla kasulikud tiheda katvuse, valge tindi, laki ja tekstuuri jaoks. Oluline on ka paigutuse täpsus, halltoonide juhtimine, läbipääsude arv, sõelumine ja substraadi käitumine.
K: Kui kaua UV-printeri prindipea kestab?
V: Usaldusväärset universaalset eluiga pole olemas. Tindiga ühilduvus, hooldus, töökeskkond, prindimaht, pealöögid, staatiline elekter, jõudeperioodid, kokkupuude UV-kiirgusega ja kasutaja praktika mõjutavad kasutusiga.
K: Miks on valge tindi ringlus oluline?
V: Valge tint sisaldab tihedat pigmenti, mis võib settida. Paagi segamine, vooliku tsirkulatsioon, rõhu juhtimine ja düüsi{1}}piirkonna retsirkulatsioon (võimaluse korral) aitavad säilitada stabiilsemaid vedelikutingimusi. Ostjad peaksid küsima, kus tint täpselt ringleb.
K: Kas kolmanda osapoole{0}}UV-tint võib prindipead kahjustada?
V: Valideerimata tint võib suurendada ebastabiilse joa, ummistunud filtrite, tihendi kokkusobimatuse, düüside kadumise, kõvenemisprobleemide ja komponentide enneaegse rikke ohtu. Kontrollitud ümberlülitamine peaks hõlmama keemilise ühilduvuse, loputamise, lainekuju, rõhu, temperatuuri, värvi ja kõvenemise katseid.
K: Mida peaksin enne UV-printeri ostmist testima?
V: Testige oma tegelikku materjali ja kunstiteoseid. Kaasake peen tekst, kalded, ühevärvilised värvid, valge läbipaistmatus, registreerimine, vajadusel lakk, maksimaalne toote kõrguse varieeruvus, korratavus, tootmisaeg, düüside kontrollimine ja nakkumine pärast õiget eeltöötlust ja kõvenemisprotsessi.
K: Kas avatud kanaliga ultraheli voolumõõtur mõõdab kiirust otse?
V: Enamik mitte-kontakttaseme-to{2}}voomudeleid seda ei tee. Nad mõõdavad vedeliku taset või hüdropead ja kasutavad teadaolevat võrrandit või reitingukõverat. Piirkonna-kiirusega ultrahelisüsteemid on erinev kategooria.
K: Kas süsteem vajab alati paisu või lõõri?
V: Ei, kuid see vajab alati kaitstavat seost mõõdetud muutujate ja voolu vahel. Tase{1}}to{2}}voolu süsteem kasutab tavaliselt paisu, lõõri või kontrollitud reitingukõverat. Pindala-kiiruse süsteem suudab arvutada voolu ilma standardse primaarstruktuurita.
K: Kas see saab mõõta heitvett?
V: Jah. Kontaktivaba andur väldib otsest kokkupuudet vedelikuga, kuid vahtu, auru, prahti, turbulentsi, korrosiooni, setteid ja tagasivett tuleb siiski hinnata.
K: Kas seda saab mõõta läbi vahu?
V: Õhuke või katkendlik vaht võib olla juhitav, kuid paks või ebastabiilne vaht võib tekitada vale pinnakaja. Kontrollige kajadiagnostikat ja kaaluge mõnda muud asukohta, kohapealset testi või muud tehnoloogiat, kus vaht on püsiv.
K: Kas see saab mõõta osaliselt täidetud toru?
V: Jah, kui valitud meetod sobib hüdrauliliste tingimustega. Valikuvõimaluste hulka kuuluvad Palmer-Bowlusi vool, kinnitatud taseme suhe või piirkonna-kiiruse süsteem. Täis-torutransiidi-ajamõõtja pole sama lahendus.
K: Miks on vool vale, kui kuvatud tase näib õige?
V: Põhjus on sageli väljaspool tasemeandurit: vale nulli viide, vale esmase-seadme suurus, vale võrrand, muutunud kanali geomeetria või vee all olevad voolutingimused
K: Kui sageli tuleks süsteemi kontrollida?
V: Intervall sõltub mõõtmise eesmärgist, regulatiivsetest nõuetest, tahketest ainetest, kokkupuutest keskkonnaga ja hüdrokonstruktsiooni stabiilsusest. Kontrollimine peaks hõlmama andurit, kinnitust, null-referentsi, esmast seadet, lähenemisvoolu, allavoolu seisundit, väljundeid ja salvestatud sätteid.
Järeldus
Avatud kanaliga ultraheli voolumõõturit saab kõige paremini mõista kui terviklikku hüdraulilist mõõtmissüsteemi, mitte ainult kui elektroonilist andurit. Kõige tavalisema paigutuse korral mõõdab andur taset paisu või lõõri kohal ja kontroller muudab selle pea vooluks, kasutades õiget võrrandit või reitingukõverat.
Usaldusväärsed tulemused sõltuvad neljast otsusest: õige mõõtmismeetodi valimine, kehtiva hüdraulilise suhte kasutamine, anduri paigaldamine õigesse pea asukohta ja kogu süsteemi kontrollimine tegelikes töötingimustes. Kui neid nõudeid ei saa täita, võib parem valik olla piirkond-kiirus või mõni muu avatud-kanali tehnoloogia.
Saadaolevate instrumentide ülevaatamiseks külastage veebilehteultraheli voolumõõturi valik. Projekti valimiseks saatke kanali joonised, vooluvahemik, veetasemed, saidi fotod, peamise-seadme üksikasjad ja väljundnõudedtehniliste kontaktide leht.
