管道中的液體流態(tài)非常復雜,根據(jù)流體力學中的文字描述及相關(guān)實驗 數(shù)據(jù) 表明,管道中的液體速度曲線應(yīng)為子彈頭形狀,即:中間流速高,外圍流速低。單通道的儀表測量的是管道橫截面的一條線,以這條測量線測量的流速代表整個橫截面積的流速。從而計量管道流量的。當壓力小流速低且儀表的性能好時,其計量誤差不大。基本滿足工藝計量。當流速稍快,管道直管段不好時,單聲誤差會很大。雙通道可通過另一方向測量的流速中和這種誤差,使測量值更接近于真實值。也就是說誤差相對較小。且成本較為經(jīng)濟。
如果要求更準確的話,多聲道測量可滿足要求。另外電磁流量計采用的是面積測量,更為靠譜。但在大口徑計量里,電磁流量計的安裝成本是非常昂貴的另外電磁流量計須外部供電也是個麻煩。超聲的儀表相對劃算且可以擺脫電源及停工的困擾,工藝量計量又不是作為標準表,個人感覺超聲的基本可以滿足要求。
超聲波在流動的流體中傳播時就載上 流體流速的信息。因此通過接收到的超聲波就可以檢測出流體的流速,從而換算成流量。超聲脈沖穿過管道從一個傳感器到達另一個傳感器,就像一個渡船的船夫在橫渡一條河。當氣體不流動時,聲脈沖以相同的速度(聲速,C)在兩個方向上傳播。如果管道中的氣體有一定流速V(該流速不等于低),則順著流動方向的聲脈沖會傳輸?shù)每煨?,而逆著流動方向的聲脈沖會傳輸?shù)寐?。這樣,順流傳輸時間tD會短些,而逆流傳輸時間tU會長些。這里所說的長些或短些都是與氣體不流動時的傳輸時間相比而言;根據(jù)檢測的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關(guān)法等不******型的超聲波流量計。起聲波流量計是近十幾年來隨著集成電路技術(shù)迅速發(fā)展才開始應(yīng)用的一種。
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