-
Hidrostatiskā līmeņa raidītāja galvenās iezīmes
Vienkārša konstrukcija, augsta uzticamība un ilgs kalpošanas laiks. Vienkārša uzstādīšana un nav nepieciešama sarežģīta atkļūdošana. Neietekmē šķidruma duļķainība, putas, burbuļi vai suspendētas cietvielas. Stabili mērījumi ūdenim, notekūdeņiem, eļļai, skābēm un sārmainām vidēm. Plašs mērījumu diapazons, piemērots dziļiem baseiniem,...Lasīt vairāk -
Hidrostatiskā līmeņa mērītāja ievads
Hidrostatiskā līmeņa mērītājs darbojas, pamatojoties uz šķidruma hidrostatiskā spiediena principu. Tas aprēķina šķidruma līmeņa augstumu, mērot šķidruma kolonnas radīto statisko spiedienu, izmantojot formulu P=ρgh. Tas galvenokārt tiek iedalīts iegremdējamā tipa, viena atloka tipa un divu atloku tipa...Lasīt vairāk -
Atšķirības starp ultraskaņas līmeņa mērītāju un statisko spiediena līmeņa mērītāju
1. Darbības princips Ultraskaņas līmeņa mērītājs izmanto bezkontakta mērījumus. Sensors izstaro ultraskaņas impulsus, kas atstarojas atpakaļ, kad tie saskaras ar šķidruma virsmu. Regulators aprēķina šķidruma līmeņa augstumu, mērot skaņas viļņu izplatīšanās laiku (pamatojoties uz skaņas ātrumu gaisā)...Lasīt vairāk -
Kādi ir ultraskaņas plūsmas mērītāja ar skavu ierobežojumi?
Ultraskaņas plūsmas mērītājiem ar skavām ir skaidri lietošanas ierobežojumi: Stingras prasības šķidrai videi. Tie darbojas tikai ar tīriem, vienfāzes, zemas viskozitātes šķidrumiem. Nav piemēroti augstas viskozitātes videi, eļļas un ūdens maisījumiem, šķidrumiem ar pārmērīgu gaisa burbuļu daudzumu, suspendētām cietvielām,...Lasīt vairāk -
Vai augstas temperatūras šķidrumam var izmantot ultraskaņas plūsmas mērītājus ar skavas piestiprināšanu?
Ultraskaņas plūsmas mērītāji ar skavām var mērīt augstas temperatūras šķidrumus, taču tas ir atkarīgs no sensora veida un darba temperatūras diapazona. Standarta normālas temperatūras sensori ir piemēroti tikai šķidruma temperatūrai no -35 ℃ līdz 85 ℃. Tos nevar izmantot augstas temperatūras vidēm, jo augsta...Lasīt vairāk -
Kāpēc ultraskaņas plūsmas mērītājs rāda nestabilu rādījumu vai nav signāla?
Pastāv galvenie izplatītākie iemesli, kas izraisa nestabilus rādījumus vai signāla neesamību ultraskaņas plūsmas mērītājiem ar skavas piestiprināšanu: 1. Pārmērīgs gaisa burbuļu vai suspendētu cietvielu daudzums šķidrumā. Pārāk daudz burbuļu, nogulumu vai piemaisījumu izkliedēs un vājinās ultraskaņas vilni, izraisot signāla zudumu un plūsmas svārstības...Lasīt vairāk -
Kā plūsmas ātrums ietekmē ultraskaņas plūsmas mērītāja precizitāti?
Plūsmas ātrums tieši ietekmē ultraskaņas plūsmas mērītāju ar skavām mērījumu precizitāti šādos veidos: Zems plūsmas ātrums / Zem sākuma plūsmas. Kad plūsmas ātrums ir pārāk zems, ultraskaņas laika starpība kļūst ārkārtīgi maza. Signāla izšķirtspēja viegli samazinās, izraisot zemu precizitāti,...Lasīt vairāk -
Vai ultraskaņas plūsmas mērītājam ir nepieciešama taisnas caurules uzstādīšana?
Jā, ultraskaņas plūsmas mērītājiem ar skavām stingri nepieciešami taisni cauruļu posmi, lai nodrošinātu stabilu plūsmas profilu un precīzus mērījumus. Standarta taisnas caurules prasība Augšup (pirms sensoriem): 10 reizes lielāks par caurules diametru (10D) Lejup (pēc sensoriem): 5 reizes lielāks par caurules diametru (5D) Īpaši taisna caurule...Lasīt vairāk -
Kā ieviest NB-IoT komunikāciju ultraskaņas ūdens skaitītājiem?
Ultraskaņas ūdens skaitītāja NB-IoT komunikācija tiek ieviesta, pamatojoties uz pilnīgu mākoņa-caurules-gala arhitektūru. Viss process ietver četrus galvenos soļus: 1. Mērījumi un datu vākšana termināla pusē. Ultraskaņas ūdens skaitītājs plūsmas mērīšanai izmanto laika nobīdes metodi (ToF): ...Lasīt vairāk -
Masas plūsmas mērītāja ievads
Masas plūsmas mērītājs tieši mēra šķidrumu masas plūsmas ātrumu, nevis tilpuma plūsmu. Visizplatītākais veids ir Koriolisa masas plūsmas mērītājs. Īpašības: Augsta precizitāte: Parasti ±0,1% ~ ±0,2% no ātruma, daudz augstāka nekā turbīnas vai virpuļplūsmas mērītājiem. Mēra masu tieši: Temperatūra to neietekmē...Lasīt vairāk -
turbīnas plūsmas mērītāja darbības princips
Turbīnas plūsmas mērītājs darbojas pēc turbīnas principa. Kad šķidrums plūst caur turbīnas korpusu, tas iedarbojas uz iekšējā rotora lāpstiņām, izraisot turbīnas griešanos. Turbīnas rotācijas ātrums ir proporcionāls šķidruma tilpuma plūsmas ātrumam. Turbīnai griežoties...Lasīt vairāk -
Kāds ir turbīnu plūsmas mērītāju darba spiediena un temperatūras diapazons?
Turbīnas plūsmas mērītāja darba spiediena un temperatūras diapazons ir šāds: Darba spiediens: Standarta tips: līdz 1,6 MPa (16 bar) Augstspiediena tips: 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,3 MPa (25 bar, 40 bar, 63 bar) Augstāku spiedienu var pielāgot atbilstoši prasībām. Vidēja temperatūras diapazons...Lasīt vairāk