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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

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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
Repetibilidad0.20%
PrincipioTiempo de transmisión
Velocidad+32 m/s
Tamaño de la tuberíaDN15mm-DN6000mm
MostrarLCD con retroiluminación, muestra flujo/calor acumulado, flujo/calor instantáneo, velocidad, tiempo, etc.
Salida de señalSalida de 4-20 mA de 1 vía; Salida de pulso OCT de 1 vía; Salida de relé de 1 vía
Entrada de señalEntrada de 3 vías de 4-20 mA para medición de calor conectando una resistencia de platino PT100
Otras funcionesRegistra 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 tuberíaAcero al carbono, acero inoxidable, hierro fundido, tubería de cemento, cobre, PVC, aluminio, FRP, etc. Se permite el revestimiento.
Sección de tubería rectaAguas arriba: 10D; Aguas abajo: 5D: Desde la bomba: 30D (D significa diámetro exterior)
Tipos de líquidosAgua, 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 líquidoEstándar: -30°C~90°C, Alta temperatura: -30°C~160°C
Turbidez del líquidoMenos de 10000 ppm, con una pequeña burbuja
Dirección del flujoMedición bidireccional, medición de flujo neto/calor
Temperatura ambienteUnidad principal: -30°C~80°C; Transductor: -40°C~110°C; Transductor de temperatura: seleccione al realizar la consulta
Humedad ambientalUnidad principal: 85 % HR; Transductor: estándar lP65, lP68 (opcional)
CableCable 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 alimentaciónCA 220 V y CC 24 V
Consumo de energíaMenos de 1,5 W
ComunicaciónMODBUS RTU RS485

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