Kaasaskantav ultraheli voolumõõtur on vooluhulga mõõtmise seade, mis on loodud ultrahelilainete levimisomaduste põhjal. See võib mõõta erinevate üksikute homogeensete vedelike voolukiirust ja soojust, mis võivad läbi viia ultrahelilaineid. Kasutades mittekontaktset mõõtmismeetodit, ei vaja see torusse tungimist ja võib mõõtmise lõpule viia ilma vedeliku voolu mõjutamata. Seda kasutatakse laialdaselt vedelike, näiteks vee, merevee, tööstusliku reovee, hapete, leeliste ja õlide mõõtmiseks ning see mängib olulist rolli energiatarbimise mõõtmisel sellistes tööstusharudes nagu külmutus-, kütte-, soojusvahetid ja katlad.
Seade koosneb peamiselt põhiseadmest, anduritest, temperatuuriandurist ja erinevatest tarvikutest. Põhiseade kui põhijuhtseade on varustatud LCD-ekraani ja juhtklaviatuuriga, mis võimaldab parameetrite seadistamist, andmete kuvamist ja töötlemist. Seda saab varustada kahe paari anduritega, mis valitakse vastavalt toru läbimõõdule ja temperatuurinõuetele. Näiteks sobivad väikesed andurid torudele, mille läbimõõt on DN15 kuni 40 mm, kõrge{5}}temperatuuri andurid aga taluvad temperatuure -40 kraadist kuni 180 kraadini. Temperatuuriandurit kasutatakse vedeliku temperatuuri kogumiseks energia mõõtmise ajal, mis koos vooluandmetega lõpetab soojusarvutuse. Seadmete põhiomaduste hulka kuuluvad: kõrge mõõtetäpsus, vooluhulga mõõtmise viga mitte üle ±1% ja soojuse mõõtmise viga mitte üle ±2%; lai mõõtevahemik, mis hõlmab torusid läbimõõduga 15mm kuni 1200mm; ühilduvus erinevate torumaterjalidega, nagu teras, roostevaba teras, malm, PVC, vask ja alumiinium; hiina ja inglise keele kuvamise tugi; ja ulatuslikud andmete salvestamise ja edastamise võimalused, mis võimaldavad andmete salvestamist SD-kaardi kaudu ja võrgusuhtlust RS485 liidese kaudu. Selle mõõtmispõhimõte põhineb ultraheli leviku omadustel vedelikes. Kui ultrahelikiir levib vedelikus, põhjustab vedeliku vool levimisajas kerge muutuse ja see muutus on võrdeline vedeliku voolukiirusega. Nullvoolu korral edastavad ja võtavad vastu- ja allavoolu andurid samaaegselt helilaineid; kui vedelik voolab, on helilaine levimisaeg vastuvoolu suunas pikem kui allavoolu suunal. Arvutades nende kahe ajavahe ja kombineerides selle toru parameetritega, saab tuletada vedeliku kiiruse ja voolukiiruse.
Töö ajal peavad olema täidetud järgmised tingimused: Torujuhe peab olema täidetud vedelikuga; eelistama vertikaalselt üles või kaldu ülespoole suunatud torujuhtmeid ja vältima paigaldamist torustikele torusüsteemi kõrgeimas punktis või torujuhtmetele, mille vool on vertikaalselt allapoole; tagage vedeliku stabiilne vool ja hoidke eemal pumba väljalaskeavadest, osaliselt avatud ventiilidest ja muudest turbulentsiohtlikest kohtadest. Kui seda ei saa vältida, veenduge, et ülesvoolu sirge toruosa on vähemalt 10D (D on toru välisläbimõõt) ja allavoolu on vähemalt 5D; vältida nii palju kui võimalik katlakivi tekkimist torujuhtme siseseinale; kui skaleerimine on olemas, puhastage see või kasutage mõõtmiseks Z-meetodit; vedeliku temperatuur peab olema anduri tolerantsi vahemikus ja eemal häireallikatest, nagu sagedusmuundurid ja kõrgepingeliinid. Enne mõõtmist tuleb hostarvutisse sisestada torujuhtme parameetrid, sealhulgas toru välisläbimõõt, seina paksus, materjal, vooder (kui see on olemas), vedeliku tüüp, anduri tüüp ja paigaldusviis. Pärast parameetrite sisestamist arvutab hostarvuti anduri paigalduskauguse ja operaator peab selle kauguse järgi anduri paigaldama.


