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Un caudalímetro ultrasónico se basa en el principio de que la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en un medio fluido es igual a la suma vectorial de la velocidad media del flujo del medio medido y la velocidad de las ondas sonoras en un medio estacionario. Está compuesto principalmente por un transductor y un convertidor. Existen diferentes tipos, como el método de diferencia de tiempo, el método Doppler, el método de desplazamiento del haz y el método del ruido.
1. Principio de funcionamiento
1. Método de diferencia de tiempo (tecnología convencional)
La velocidad del flujo se calcula midiendo la diferencia de tiempo entre la propagación de las ondas ultrasónicas en el fluido aguas abajo y aguas arriba:
2. Método Doppler
La velocidad del flujo se calcula utilizando el desplazamiento de frecuencia (desplazamiento de frecuencia Doppler) de las ondas ultrasónicas reflejadas por las partículas suspendidas en el fluido. Es adecuado para fluidos que contienen partículas o burbujas (como aguas residuales o lodos), pero no para agua pura.
2. Tipos principales
Base de clasificación | Tipo | Características |
Principio de medición | Método de diferencia horaria | Aplicable a líquidos limpios (como agua, aceite), con una precisión de ±0,5%. |
método Doppler | Aplicable a fluidos turbios (como aguas residuales, lodos) | |
Método de instalación | Tipo de abrazadera | Instalación no invasiva, sin pérdida de presión, aplicable a tuberías DN20-DN50 |
Tipo de inserción | Se puede instalar sin detener la producción, aplicable a tuberías DN50-DN4000 | |
Tipo de tubo | Requiere corte de tubería para su instalación, alta precisión. | |
Portátil | Medición móvil, batería incorporada |
3. Ventajas principales
- Sin obstrucción del flujo: medición sin contacto, sin pérdida de presión y con un importante ahorro de energía.
- Gran adaptabilidad:
- Amplio rango de diámetros de tubería (DN15 a DN6000 mm), especialmente adecuado para tuberías de gran diámetro.
- Puede medir líquidos altamente corrosivos y no conductores.
- Compatible con medios de alta temperatura (hasta 160 °C).
- Fácil instalación: el tipo de abrazadera externa no requiere apagado y tiene bajos costos de mantenimiento.
4. Restricciones de aplicación
1. Requisitos del fluido
- El método de diferencia de tiempo requiere fluido puro (pocas burbujas e impurezas).
- El método Doppler requiere que el medio contenga suficientes partículas dispersantes.
2. Condiciones de instalación
- Requisitos de la sección de tubería recta: El método de diferencia de tiempo requiere 5D antes y 3D después (D es el diámetro de la tubería), y el método Doppler requiere 10D antes y 5D después. - Estado de tubería llena: Cuando el fluido no está lleno o contiene sedimentos, la precisión se ve afectada.
3. Límite de temperatura: Los equipos domésticos suelen ser adecuados para fluidos a ≤200 ℃.
5.Escenarios típicos de aplicación
Campos | Escenarios | Tipo de adaptación |
Abastecimiento de agua municipal | Medición de tuberías de gran diámetro | Método de diferencia de tiempo (tipo abrazadera externa) |
Tratamiento de aguas residuales | Monitoreo de flujo de líquidos que contienen residuos sólidos | método Doppler |
Industria petroquímica | Medición de medios corrosivos | Tipo de inserción (tipo a prueba de explosiones) |
Energía industrial | Fluido de alta temperatura en la red térmica | Tipo de sonda de alta temperatura |
Consejo: La selección debe basarse en las características del fluido, el diámetro de la tubería, los requisitos de precisión y las condiciones de instalación. Por ejemplo, para la liquidación de operaciones, se prefiere el instrumento de método de diferencia de tiempo con una precisión de 0,5 niveles, y el método Doppler se utiliza para la medición de aguas residuales.
Exactitud | ±1% de lectura a velocidades >0,2 mps |
Repetibilidad | 0.20% |
Principio | Tiempo de transmisión |
Velocidad | +32 m/s |
Tamaño de la tubería | DN15mm-DN6000mm |
Mostrar | LCD con retroiluminación, muestra flujo/calor acumulado, flujo/calor instantáneo, velocidad, tiempo, etc. |
Salida de señal | Salida de 4-20 mA de 1 vía; Salida de pulso OCT de 1 vía; Salida de relé de 1 vía |
Entrada de señal | Entrada de 3 vías de 4-20 mA para medición de calor conectando una resistencia de platino PT100 |
Otras funciones | Registra automáticamente el caudal acumulado neto, directo e inverso, y el calor. Registra automáticamente la hora de encendido/apagado y el caudal de las últimas 30 veces. Rellene manualmente o lea los datos mediante el protocolo de comunicación Modbus. |
Material de la tubería | Acero al carbono, acero inoxidable, hierro fundido, tubería de cemento, cobre, PVC, aluminio, FRP, etc. Se permite el revestimiento. |
Sección de tubería recta | Aguas arriba: 10D; Aguas abajo: 5D: Desde la bomba: 30D (D significa diámetro exterior) |
Tipos de líquidos | Agua, agua de mar, aguas residuales industriales, líquidos ácidos y alcalinos, alcohol, cerveza, todo tipo de aceites que pueden transmitir un único líquido uniforme ultrasónico. |
Temperatura del líquido | Estándar: -30°C~90°C, Alta temperatura: -30°C~160°C |
Turbidez del líquido | Menos de 10000 ppm, con una pequeña burbuja |
Dirección del flujo | Medición bidireccional, medición de flujo neto/calor |
Temperatura ambiente | Unidad principal: -30°C~80°C; Transductor: -40°C~110°C; Transductor de temperatura: seleccione al realizar la consulta |
Humedad ambiental | Unidad principal: 85 % HR; Transductor: estándar lP65, lP68 (opcional) |
Cable | Cable de par trenzado, longitud estándar de 5 m, ampliable hasta 500 m (no recomendado). Consulte con el fabricante para obtener información sobre cables más largos. Interfaz RS-485, distancia de transmisión de hasta 1000 m. |
Fuente de alimentación | CA 220 V y CC 24 V |
Consumo de energía | Menos de 1,5 W |
Comunicación | MODBUS RTU RS485 |