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Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Hoahot, Região Autônoma da Mongólia Interior
Mongólia Interior Qinghuaitong Nova Tecnologia Co., Ltd.
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Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Hoahot, Região Autônoma da Mongólia Interior
Um,Medidor de fluxo ultrasônico externoCaracterísticas do produtoMedidor de fluxo ultrasônico externo
1, 0,5% linearidade, 0,2% repetitividade Medição não condutora / mídia especial
2, operação de janela bilingüe em chinês e inglês acumulador positivo / negativo / líquido
3, design anti-interferência, ambiente de conversor de frequência funciona normalmente interface RS-232, protocolo de comunicação / rede perfeito
4, medição de calor / calométrico incorporado Controlador de lote / quantidade incorporado
2 entradas analógicas de precisão de 12 bits de 4-20mA 1 saída analógica programável de 4-20mA
2 saídas de volume de interruptor programáveis podem servir como terminais remotos RTU de fluxo / calor perfeitos
6, acumulador de fluxo diário, mensal e anual incorporado
Registro de dados integrado Alimentação DC / AC / 220 AC opcional
8, pode escolher a saída de sinal de frequência de unidade de fluxo comum
Dois.Medidor de fluxo ultrasônico externoPrincípio de mediçãoMedidor de fluxo ultrasônico externo
Quando o ultra-som se espalha no líquido, o pulso de ultra-som emitido pela sonda 1 é recebido pela sonda 2, ao mesmo tempo, a sonda 2 também emite um pulso de ultra-som, a sonda 1 é recebida, então a velocidade de propagação da onda sonora na direção do fluxo aumentará e a direção do fluxo inverso diminuirá, a mesma distância de propagação tem diferentes tempos de propagação, usando a diferença de tempo de propagação e a relação entre a velocidade de fluxo medida para obter a velocidade de fluxo e, em seguida, obter o fluxo.
Princípio de funcionamento do medidor de fluxo ultrasônico externo
Quando o feixe de ultra-som se espalha no líquido, o fluxo do líquido produz pequenas mudanças no tempo de propagação, e sua mudança no tempo de propagação é proporcional à velocidade de fluxo do líquido, cuja relação corresponde às seguintes expressões. Dos quais
θ é o ângulo entre o feixe e a direção do fluxo do líquido
M é a propagação linear do feixe no líquido
D para tubulação ΔT = Tup – Tdown
Tup é o tempo de propagação do feixe na direção positiva Tdown é o tempo de propagação do feixe na direção inversa
Utilização típica:
Água, esgoto, água do mar 8. Operação e manutenção do casco
Abastecimento de água e drenagem 9. Monitoramento de poupança de energia, gestão de poupança de água
Energia nuclear, hidráulica e térmica 10. Fabricação de papel e celulose
4, aquecimento, aquecimento 11. Detecção de vazamento
Metalurgia e Minas 12. Inspeção de tráfego, rastreamento e coleta de tráfego
Petróleo e Química 13. Medição de calor, equilíbrio térmico
Alimentos e Medicamentos 14. Gestão de tráfego, calor, monitoramento de sistemas de rede