Расходомер – это прибор, считывающий количество жидкости, пропущенной через трубопровод. В зависимости от назначения, плотности и объемов пропускаемых жидкостей, все жидкостные расходомеры отличаются своим устройством, размерами и принципом работы.
Расходомеры устанавливаются
- для воды — в жилых домах, на водораспределительных станциях, отопительных системах, промышленных водопроводах;
- для химических веществ, горючих, лакокрасочных материалов – на промышленных предприятиях, транспортных трубопроводах.
Какой прибор выбрать для конкретного случая, вы сможете узнать, если перейдете по ссылке http://vistaros.ru/stati/rashodomeryi/rashodomery-dlya-vody.html.
В последние годы особенно востребованы ультразвуковые портативные расходомеры для воды.
Это устройство способно безотказно работать в любых, даже взрывоопасных условиях, с любыми видами жидкостей. Используется оно на постоянной и (или) реверсивной направленности потока в трубе. ДУ (диаметр) считываемого трубопровода может колебаться от 50 до 5000 мм, что многократно увеличивает возможности прибора, и отличает его от иных расходомеров, имеющих ограниченный диапазон ДУ.
Кроме среднего значения объемного расхода жидкости ультразвуковой портативный расходомер считывает
- общий объем пропущенной через трубу жидкости, измеряемый в куб. метрах или литрах;
- Скорость движения жидкости (м/с);
- Скорость прохождения ультразвука через контролируемую жидкость.
Прибор называют еще времяимпульсным расходомером, потому что он замеряет разницу во времени прохождения УЗ-волны в двух направлениях.
Ультразвуковые времяимпульсные расходомеры эффективно работают на измерении очищенной морской, сточной воды, нефти, химических и технологических жидкостей с незначительной концентрацией твердых частиц.
В чем заключается принцип работы УПР?
Измерительный блок УЗ-расходомера представлен вторичным преобразователем. Два электроакустических преобразователя соединены в ВП кабелями.
Устройство производит импульсный электросигнал, преобразующийся в механические колебания ультразвуковой частоты. Эти колебания от рабочей плоскости датчика передаются на стенки трубы и испускаются в жидкостную среду. Волновые колебания в направленные по течению жидкости распространяются быстрее, чем против него. Разность прохождения УЗ-сигналов по течению и против потока позволяет вычислить скорость движения жидкости в трубе, а вместе с нею расход и объем жидкой среды.
Результаты замеров отображаются на ЖК-индикаторе устройства в цифровых и буквенных показателях. Прибор оснащен памятью, сохраняющей до нескольких десятков тысяч записей.
Портативный прибор оснащен чемоданчиком для переноски, в котором помимо основного прибора находятся
- Источник электропитания
- Накладные электроакустические преобразователи;
- Набор дополнительных принадлежностей и техническая документация.
Накладные ПЭА используются без непосредственного контактирования с жидкостью.
Точность измерения УЗ расходомером
Степень точности прибора зависит от качества его монтажа на трубопроводе. Имеет значение выбор плоскости на трубе для установки электроакустических преобразователей, физико-химические особенности жидкости, режим ее движения и технические параметры трубопровода.
Перед установкой ПЭА поверхность трубы должна быть ровной, шлифованной, и обеспечивать плотное соприкосновение пластин ПЭА со стенкой трубы. Она очищается от грязи, ржавчины, изоляционных материалов, шлифуется машинкой или напильником. Не допускается крепление ПЭА на выпуклости и впадины.
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
Температура воздуха – 0-50оС относительная влажность – 95%
Температура жидкой среды в трубе -30 +150оС
При правильном монтаже прибора с соблюдением всех рекомендаций производителя УЗ портативный расходомер обеспечивает высокую точность измерений с погрешностью не превышающей ±1% .
Источник статьи: http://vistaros.ru/
Комментарии