Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.: uw betrouwbare fabrikant van ultrasone flowmeters!
 

Ons bedrijf is opgericht door professionals op het gebied van flowmeting met meer dan 20 jaar ervaring in flowmeting en flowstandaarden. Wij zijn pioniers in de ultrasone flowmetingsindustrie en beschikken over vele jaren ervaring die waardevol is voor onze klanten. Bovendien zijn we innovatief en lopen we voorop op het gebied van ultrasone technologie, waarbij een aantal revolutionaire meettechnieken worden geïntroduceerd die zeer hoge precisie en echte realtime metingen zullen opleveren.

01/

Toonaangevende Dienst
We streven ernaar onze producten voortdurend te innoveren om buitenlandse klanten een groot aantal hoogwaardige producten te bieden die de klanttevredenheid overtreffen. We kunnen ook diensten op maat leveren op basis van de eisen van de klant, zoals maat, kleur, uiterlijk, enz. We kunnen de gunstigste prijs en producten van hoge kwaliteit leveren.

02/

Kwaliteit gegarandeerd
We hebben voortdurend onderzoek gedaan en geïnnoveerd om aan de behoeften van verschillende klanten te voldoen. Tegelijkertijd houden we ons altijd aan strenge kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van elk product aan de internationale normen voldoet.

03/

Brede verkooplanden
Onze producten zijn geëxporteerd naar meer dan 40 landen, zoals Rusland, Australië, de VS, het VK, Duitsland, Oekraïne, Iran, Roemenië, Hongarije, Mexico, Brazilië, Chili, Canada, Spanje, Colombia, enz. We hebben agenten in de VS, Australië, Singapore, Koeweit, Rusland.

04/

Verschillende soorten producten
Onze producten omvatten een breed scala aan stroommeters, zoals ultrasone stroommeter, elektromagnetische stroommeter, vortexstroommeter, thermische massastroommeter, turbinestroommeter, vloeistofniveaustroommeter, tandwielstroommeter, totalisatorstroommeter enzovoort.

Wat is een ultrasone flowmeter?

 

 

Een ultrasone flowmeter is een apparaat dat wordt gebruikt voor het meten van de stroomsnelheid van vloeistoffen en gassen met behulp van ultrasone technologie. Het werkt op het principe van het meten van de tijd die ultrasone golven nodig hebben om door de vloeistof van de ene transducer naar de andere te reizen. Het debiet van de vloeistof wordt vervolgens berekend op basis van de bekende afstand tussen de transducers en de gemeten tijdsvertraging. Ultrasone flowmeters bestaan ​​uit twee transducers, de ene fungeert als zender en de andere als ontvanger. De zender zendt hoogfrequente geluidsgolven de vloeistof in en de ontvanger detecteert de golven nadat ze door de vloeistof zijn gereisd. De tijd die de golven nodig hebben om van de zender naar de ontvanger te reizen, wordt vervolgens gebruikt om de stroomsnelheid van de vloeistof te berekenen.

 

Voordelen van ultrasone flowmeter

 

 

Een kosteneffectieve oplossing
De prijs van een ultrasone flowmeter is niet afhankelijk van de maat van de leidingen. Het zijn een paar sondes die eenvoudigweg aan de buitenkant van de buis worden bevestigd. Ze vereisen daarom geen werk, geen onderhoud, geen onderbreking van de productie en geen drukval. Een ideale oplossing voor het meten van flow tegen lage kosten! Afhankelijk van het type toepassing en de werkfrequentie zijn er verschillende versies beschikbaar.

 

Snelle en eenvoudige installatie
Het externe of klemsysteem van een ultrasone flowmeter maakt installatie in minder dan een half uur mogelijk! Het is niet nodig om het proces te onderbreken of de buis te snijden en/of te lassen. Het kan worden aangepast aan alle buizen, ongeacht hun diameter en materiaal.

 

Betrouwbare en nauwkeurige vloeistofstroommeting
Onaangetast door druk- of temperatuuromstandigheden bieden ultrasone debietmeters uiterst nauwkeurige metingen, ongeacht het type vloeistof dat de voortplanting van ultrasone golven accepteert: watermeting, afvalwater, koelwater, dranken, olie en verschillende chemicaliën, alcoholen, enz.

 

Op niet-geleidende vloeistoffen
Ultrasone flowmeters hebben het voordeel dat ze niet-geleidende vloeistoffen (zuiver water, condensaat, koolwaterstoffen...) kunnen meten, wat niet mogelijk is met een elektromagnetische flowmeter.

 

In ruwe omgevingen
Zelfs wanneer ze onder zware omstandigheden worden geïnstalleerd, zoals op olie- en gasapparatuur, blijven ultrasone flowmeters betrouwbaar en nauwkeurig. Dankzij de zelfafstemmende signaalsterkte kunt u met vertrouwen en gemak vloeistof in bestaande of oude leidingen meten. Sommige ultrasone flowmeters, zoals die van Fuji Electric, zijn zelfs voorzien van anti-bubbeltechnologie om aan uw behoeften te voldoen en nauwkeurige resultaten te garanderen, ongeacht de omgeving. Dit maakt ze zeer effectieve flowmeetinstrumenten voor veel industriële processen. Dankzij hun niet-intrusieve installatie kunnen ze apparatuur monitoren en controleren zonder de activiteiten te verstoren - een ideale oplossing voor het meten van deeltjesvrije vloeistoffen in geautomatiseerde systemen of voor audits van de energie-efficiëntie.

 

100% hygiënische, niet-invasieve flowmeters
Omdat er geen contact is met de omgeving, bestaat er geen risico op besmetting van uw producten of vloeistoffen. In tegenstelling tot elektromagnetische flowmeters worden de transducers van ultrasone flowmeters buiten de leiding gemonteerd. Dit betekent dat er geen deeltjes of vuil in de vloeistoffen kunnen komen. Ze zijn ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie om procesverontreiniging te voorkomen.

 

Geen bewegende delen
Traditionele mechanische flowmeters meten de druk door gebruik te maken van bewegende delen, die dienen als mechanische sensoren. Helaas brengen deze onderdelen verschillende problemen met zich mee. Ze belemmeren vaak de doorstroming en veroorzaken drukverlies. De bewegende delen gaan na verloop van tijd ook achteruit, wat minder nauwkeurige resultaten oplevert en reparatie en vervanging vereist. Omdat er geen bewegende delen in ultrasone flowmeters zitten, hoeft u zich geen zorgen te maken dat ze kapot gaan of een verstopping veroorzaken.

 

Weinig onderhoud
Omdat ultrasone flowmeters geen bewegende delen bevatten, gaan ze lang mee met zeer weinig onderhoud. Ze hebben ook een laag stroomverbruik, waardoor ze vaak meerdere jaren meegaan voordat de batterijen vervangen moeten worden.

 

Digitale en analoge opties
Ultrasone flowmeters zijn verkrijgbaar in een breed scala aan uitgangen, en geavanceerde technologie heeft de creatie van ultrasone transducers met digitale uitlezingen en netwerkverbindingsmogelijkheden mogelijk gemaakt. Dit betekent dat transducers metingen in realtime kunnen doorgeven aan een centraal monitoringsysteem.

 

Hoge nauwkeurigheid
Zolang de meter op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd is, zijn deze meters zeer nauwkeurig. Inline- en insteekdebietmeters zijn echter over het algemeen nauwkeuriger dan ultrasone klemdebietmeters.

 

Werkingsprincipe van ultrasone flowmeter
Insertion Thermal Gas Mass Flow Meter
High Accuracy Wall-Mount Clamp-on Type Ultrasonic Flow Meter
CE LCD Display Water Flowmeter Liquid Ultrasonic Water
New Design Wall-Mount Clamp- On Type Ultrasonic Flow Meter

Het basisprincipe van de werking maakt gebruik van de frequentieverschuiving (Doppler-effect) van een ultrasoon signaal wanneer dit wordt gereflecteerd door zwevende deeltjes of gasbellen (discontinuïteiten) in beweging. Deze meettechniek maakt gebruik van het fysieke fenomeen van een geluidsgolf die van frequentie verandert wanneer deze wordt gereflecteerd door bewegende discontinuïteiten in een stromende vloeistof. Ultrasoon geluid wordt overgebracht naar een pijp met stromende vloeistoffen, en de discontinuïteiten reflecteren de ultrasone golf met een iets andere frequentie die direct evenredig is met de stroomsnelheid van de vloeistof. De huidige technologie vereist dat de vloeistof ten minste 100 delen per miljoen (PPM) zwevende deeltjes of bellen van 100 micron of groter bevat.

 

De Doppler ultrasone flowmeter werkt volgens het principe van het Doppler-effect, het fysieke fenomeen van een veranderende frequentie van een geluidsgolf. Bij ultrasone flowmeters verandert de frequentie van een ultrasoon signaal (Dopplereffect) in directe verhouding tot de stroomsnelheid van de vloeistof wanneer deze wordt gereflecteerd door zwevende deeltjes of gasbellen (discontinuïteiten) in beweging.

 

Normaal gesproken bestaat een ultrasone Doppler-flowmeter uit een zender/indicator/totalisator en een transducer. De gebruiker selecteert een configuratie die geschikt is voor de toepassing – rekening houdend met de vloeistof, de grootte en concentratie van vaste stoffen of bellen, de buisafmetingen en de buisvoering. De signaaldrempel van de zender wordt gewoonlijk aangepast om mechanische en elektrische ruis weg te filteren.

 

Een hoogfrequente oscillator in de zender drijft de transducer aan, die, in het populaire klemontwerp, op de buitenkant van de buis wordt gemonteerd. De transducer genereert een ultrasoon signaal dat door de buiswand in de stromende vloeistof terechtkomt; de zender zet het verschil tussen de uitgangs- en ingangsfrequenties om in elektronische pulsen. Verwerkt, geschaald en getotaliseerd, bieden de pulsen een meting van de stroom.

 

Ultrasone Doppler-flowmeters die aan de buitenkant van een leiding worden geklemd, werken niet-invasief, zonder bewegende delen. Ze veroorzaken geen drukval, riskeren geen schade door de procesvloeistof en vergen weinig onderhoud. Als ze goed zijn gekalibreerd, kunnen ze een nauwkeurigheid van ±1% hebben. De buiswand en eventuele luchtruimte tussen de wand en de vloeistof kunnen echter signaalinterferentie veroorzaken. Bovendien kan een roestvrijstalen buiswand het verzonden signaal zodanig geleiden dat het gereflecteerde signaal een grote verschuiving lijkt te ondergaan.

 

Ultrasone flowmeters voor transittijd meten het tijdsverschil tussen het moment waarop een ultrasoon signaal wordt verzonden vanaf de eerste transducer totdat het wordt ontvangen door de tweede transducer. Er wordt een differentiële vergelijking gemaakt van stroomopwaartse en stroomafwaartse metingen. Als er geen doorstroming is, is de reistijd in beide richtingen hetzelfde. Wanneer er stroming aanwezig is, beweegt het geluid sneller als het in dezelfde richting beweegt en langzamer als het er tegenin beweegt.

 

Een derde ultrasone flowmeter maakt gebruik van kruiscorrelatie tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse transducerparen om de stroom te berekenen. Sommige flowmeters van dit ontwerp gebruiken microprocessors om automatisch te schakelen tussen "schone" en "vuile" modi op basis van correlatiefactoren. Een enkele hybride kruiscorrelatiedebietmeter zou bijvoorbeeld de stroom van actief of vergist slib kunnen monitoren. Zorgvuldig ontworpen toepassingen die gebruik maken van dergelijke debietmeters hebben een geïnstalleerde nauwkeurigheid gerapporteerd binnen 0,5% van de meetwaarde.

 

Installatie van ultrasone stroommeter
 

Keuze van de installatielocatie
(a) Selecteer een geschikte installatielocatie volgens de meetvereisten. Vermijd factoren die de meetnauwkeurigheid beïnvloeden, zoals locaties met lage vloeistofstroomsnelheden, in de buurt van sterke trillingsbronnen en leidingbochten.

(b) Zorg ervoor dat de installatielocatie gemakkelijk te onderhouden en te onderhouden is, en gemakkelijk te bedienen en te inspecteren van sensoren en andere componenten.

 

Installeer de sensor correct
(a) Volg de installatiehandleiding van de fabrikant om de juiste installatierichting en afstandsvereisten van de sensor te garanderen.

(b) Maak vóór installatie de binnenkant van de leiding schoon om er zeker van te zijn dat er geen onzuiverheden en sedimenten aanwezig zijn die de nauwkeurigheid van de meting beïnvloeden.

(c) Gebruik geschikte afdichtingsmaterialen en bevestigingsmiddelen om de dichtheid en stevigheid van de sensor- en leidinginterface te garanderen.

 

Kabelbedrading en aansluiting
(a) Gebruik kabels die voldoen aan de vereisten voor bedrading om interferentie en signaalverlies te voorkomen.

(b) Houd de kabel uit de buurt van andere elektrische apparatuur, hoogspanningslijnen enz. om wederzijdse interferentie te voorkomen.

(c) Zorg ervoor dat de kabelverbinding stevig en betrouwbaar is om meetfouten veroorzaakt door losse kabelverbindingen te voorkomen.

 

Verificatie en foutopsporing
(a) Voer na de installatie een voorlopige verificatie en foutopsporing uit om te controleren of de meetresultaten normaal zijn en mogelijke problemen te elimineren.

(b) Voer overeenkomstige parameterinstellingen en systeemconfiguratie uit volgens de bedieningshandleiding van de fabrikant om ervoor te zorgen dat de debietmeter goed werkt.

 

Hoe de ultrasone flowmeter te onderhouden
 

Schoonmaak
(a) Controleer de sensor en leidingen regelmatig op onzuiverheden, vuil, verstoppingen enz. en maak ze schoon. Gebruik een zachte doek of borstel om hulpstukken te verwijderen en vermijd het gebruik van chemische oplosmiddelen om schade aan de sensor te voorkomen.

(b) Controleer of de sensor stevig vastzit. Als deze los zit, draai de schroeven dan op tijd vast.

(c) Reinig het display en de knoppen om te voorkomen dat stof, olie en andere stoffen de werking en observatie beïnvloeden.

 

Regelmatige kalibratie
(a) Voer regelmatig kalibratiewerkzaamheden uit volgens de aanbevelingen van de fabrikant om de nauwkeurigheid van de debietmeter te garanderen. Over het algemeen kan kalibratie worden uitgevoerd via de eigen kalibratiefunctie van het systeem of door professionele technici.

(b) Temperatuurkalibratie: Sommige ultrasone flowmeters vereisen temperatuurkalibratie om nauwkeurige temperatuurmetingen te garanderen.


Inspectie en onderhoud
(a) Controleer regelmatig of de ultrasone sensor intact is, vooral het sensorpaneel en de sonde.

(b) Controleer of de kabelverbinding goed is om meetfouten veroorzaakt door verbindingsproblemen te elimineren.

(c) Als er een fout of afwijking wordt gevonden, neem dan tijdig contact op met de leverancier of het onderhoudspersoneel voor reparatie of vervanging van onderdelen.

 

Zorg voor een geschikte werkomgeving
(a) Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, vochtigheid of corrosieve gassen om te voorkomen dat de prestaties en levensduur van de flowmeter worden beïnvloed.

(b) Vermijd fysieke schokken en trillingen om schade aan mechanische onderdelen te voorkomen.

(c) Controleer regelmatig de stroomvoorziening en het aardingssysteem om een ​​stabiele stroomvoorziening en goede aarding te garanderen.

 

 
Hoe u een ultrasone flowmeter kiest
 
1

Gemiddeld -Een van de belangrijkste overwegingen bij het selecteren van een ultrasone flowmeter is het medium dat wordt gemeten. Water is het gemakkelijkst en minst duur om te meten. Dit omvat gekoeld water, warm water op gemiddelde temperatuur en de waterstroom voor huishoudelijk gebruik. Als u iets meet waarin vaste stoffen zijn gemengd, zoals afvalwater of slurry, wordt het moeilijker om de stroom te meten. Sommige proceschemicaliën en gassen zijn ook behoorlijk ingewikkeld om te meten. Als u een van deze moeilijkere media meet, heeft u waarschijnlijk een geavanceerdere ultrasone flowmeter nodig.

2

Temperatuur -Temperatuur speelt een grote rol bij het selecteren van een ultrasone flowmeter. Over het algemeen is alles binnen een "normaal" temperatuurbereik eenvoudiger. Zodra de temperatuur boven de 250 graden Fahrenheit komt, vereist de toepassing iets geavanceerder. Hetzelfde geldt voor extreem koude media zoals vloeibare stikstof.

3

Pijptype -Als het gaat om het buistype, zijn roestvrijstalen, koperen en koolstofstalen buizen vrij eenvoudig voor ultrasone flowmeters. Aan de andere kant zijn buizen gemaakt van nodulair gietijzer of iets anders met een voering zoals asbestcement aanzienlijk moeilijker. Op dezelfde manier kunnen buizen met dikkere wanden een grotere uitdaging vormen voor ultrasone meters uit het lagere segment.

4

Pijpmaat -Over het algemeen kunnen ultrasone flowmeters alles in diameter van 0,5 inch tot 256 inch aan. Iets om in gedachten te houden is echter dat ze niet zullen werken als de pijp niet vol zit met medium.

5

Pijpleiding -De leidinglengte verwijst naar de lengte van de leiding die u beschikbaar heeft om de ultrasone flowmeter te installeren. Langere runs zijn gemakkelijker, dus als u een kortere leidinglengte heeft, kan dit worden gedaan, maar hiervoor is een hogere eindstroommeter nodig.

6

Benodigde nauwkeurigheid -Een andere overweging is de benodigde nauwkeurigheid voor de toepassing. Als u alleen de stroming verifieert of er zeker van bent dat er stroming is, kan het gebruik van een minder geavanceerde meter de beste keuze zijn. Als u de stroomgegevens echter gebruikt voor factureringsdoeleinden of om een ​​batchproces te beheren, wilt u er zeker van zijn dat de gegevens zeer nauwkeurig zijn en moet u investeren in een meter van betere kwaliteit.

7

Signaaluitgang -Heeft u een eenvoudige 4/20 ma-uitgang nodig of heeft u een digitale uitgang nodig die gegevens naar het besturingssysteem van uw faciliteit stuurt? Als u meer met uw gegevens doet, moet u meer uitgeven voor een meter die met uw bedieningselementen kan communiceren.

8

Configuratie -Verzamelt u metingen vanaf één punt of bent u op zoek naar een tweekanaalsuitgang met meerdere sets transducers? Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, is een enkelpuntsmeetsysteem aanzienlijk goedkoper dan een systeem met meerdere sets transducers.

 

 
Veelgestelde vragen
 

Vraag: Wat zijn de beperkingen van een ultrasone flowmeter?

A: Ze werken niet op leidingen die zijn gemaakt van cement of beton of deze bevatten. Ze worden ook negatief beïnvloed door roest, zowel binnen als buiten de leidingen; zelfs kleine roestafzettingen kunnen de resultaten beïnvloeden.

Vraag: Wat zou ervoor kunnen zorgen dat de ultrasone flowmeter onnauwkeurig is?

A: Veelvoorkomende problemen zijn onder meer luchtbellen, vuil of afzettingen op de oppervlakken van de transducer, die het ultrasone signaal kunnen verstoren. Regelmatige reiniging en onderhoud van de transducers zijn van cruciaal belang om optimale prestaties te garanderen.

Vraag: Wat is het belangrijkste nadeel van een ultrasone flowmeter?

A: Ze hebben beperkingen wat betreft de vloeistoffen die ze nauwkeurig kunnen meten. Sterk verontreinigde vloeistoffen en slurrystromen kunnen ertoe leiden dat de ultrasone golven niet door de vloeistof kunnen dringen, waardoor de meter de stroming niet nauwkeurig kan meten.

Vraag: Wat zijn de twee soorten ultrasone flowmeters?

A: De twee belangrijkste typen ultrasone flowmeters zijn transittijd- en Doppler-flowmeters. Transittijdstroommeters meten het tijdsverschil tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse signalen, terwijl Doppler-stroommeters het Doppler-effect gebruiken om de snelheid van de vloeistof te meten.

Vraag: Wat is de snelheidslimiet van een ultrasone flowmeter?

A: De snelheidslimiet ligt gewoonlijk in het bereik van 100 ft/s, maar sommige meters kunnen ruim boven deze waarde functioneren, terwijl andere meters (doorgaans grotere meters) mogelijk niet in staat zijn om op zo'n snelheid de volledige prestatie op alle paden te behouden. snelheid.

Vraag: Wat is de onzekerheid van de ultrasone flowmeter?

A: De onzekerheid in de uitlezing van de debietmeter als gevolg van de herhaalbaarheid van de debietmeter is gelijk aan 0,03%, zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.

Vraag: Wat zijn de overwegingen voor een ultrasone flowmeter?

A: Factoren zoals het type output (analoog of digitaal), de grootte van de leiding, de minimale en maximale procestemperatuur, druk en stroomsnelheid kunnen allemaal van invloed zijn op welke ultrasone flowmeter geschikt is voor uw toepassing.

Vraag: Welke factoren beïnvloeden de nauwkeurigheid van een ultrasone sensor?

A: De relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevingsatmosfeer kunnen het detectiebereik van het ultrasone signaal beïnvloeden. Het detectiebereik van een ultrasone sensor kan afnemen naarmate de temperatuur stijgt en de luchtvochtigheid toeneemt. Deze reductie is echter niet lineair, maar verschilt van sensor tot sensor.

Vraag: Wat is de directe vereiste voor een ultrasone flowmeter?

A: Doorgaans specificeren de fabrikanten van de flowmeters een minimum van 10 tot 15 diameters rechte pijp. Dit betekent dat u voor een pijp met een diameter van 4″ 10 x 4=40″ rechte pijp nodig heeft, en voor een pijp van 2″ heeft u 10 x 2=20″ rechte pijp nodig.

Vraag: Hoe kalibreer ik een ultrasone flowmeter?

A: Ultrasone meterkalibratie wordt uitgevoerd door een stroomstandaard in lijn met de stroommeter te plaatsen, waardoor de stroomsnelheid nauwkeurig wordt gemeten in overeenstemming met nationaal erkende normen.

We staan ​​bekend als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van ultrasone flowmeters in China. Als u een ultrasone flowmeter van hoge kwaliteit gaat kopen, bent u van harte welkom voor meer informatie van onze fabriek.

Aanvraag sturen