-
Główne cechy przetwornika poziomu hydrostatycznego
Prosta konstrukcja, wysoka niezawodność i długa żywotność. Łatwa instalacja i brak konieczności skomplikowanego debugowania. Odporny na mętność cieczy, pianę, pęcherzyki powietrza i zawiesiny. Stabilny pomiar wody, ścieków, oleju, mediów kwaśnych i zasadowych. Szeroki zakres pomiarowy, odpowiedni do głębokich basenów,...Przeczytaj więcej -
Wprowadzenie do miernika poziomu hydrostatycznego
Hydrostatyczny miernik poziomu działa w oparciu o zasadę ciśnienia hydrostatycznego cieczy. Oblicza wysokość poziomu cieczy poprzez pomiar ciśnienia statycznego generowanego przez słup cieczy, zgodnie ze wzorem P = ρgh. Wyróżnia się głównie typy zanurzeniowe, jednokołnierzowe i dwupłytowe.Przeczytaj więcej -
Różnice między ultradźwiękowym miernikiem poziomu a miernikiem ciśnienia statycznego
1. Zasada działania ultradźwiękowego miernika poziomu. Wykorzystuje pomiar bezkontaktowy. Czujnik emituje impulsy ultradźwiękowe, które odbijają się po zetknięciu z powierzchnią cieczy. Sterownik oblicza wysokość poziomu cieczy, mierząc czas podróży fal dźwiękowych (na podstawie prędkości dźwięku w powietrzu).Przeczytaj więcej -
Jakie są ograniczenia przepływomierzy ultradźwiękowych z zaciskiem?
Przepływomierze ultradźwiękowe zaciskowe mają następujące wyraźne ograniczenia zastosowania: Surowe wymagania dotyczące mediów ciekłych. Działają dobrze tylko z czystymi, jednofazowymi cieczami o niskiej lepkości. Nie nadają się do mediów o wysokiej lepkości, mieszanin oleju i wody, cieczy z nadmierną ilością pęcherzyków powietrza, zawiesin...Przeczytaj więcej -
Czy zaciskowe przepływomierze ultradźwiękowe można stosować do cieczy o wysokiej temperaturze?
Przepływomierze ultradźwiękowe zaciskowe mogą mierzyć ciecze o wysokiej temperaturze, ale zależy to od typu czujnika i zakresu temperatur roboczych. Standardowe czujniki temperatury normalnej nadają się tylko do cieczy o temperaturze od -35°C do 85°C. Nie można ich stosować do mediów o wysokiej temperaturze, ponieważ...Przeczytaj więcej -
Dlaczego przepływomierz ultradźwiękowy pokazuje niestabilne odczyty lub nie ma sygnału?
Oto najczęstsze przyczyny niestabilnych odczytów lub braku sygnału w przypadku przepływomierzy ultradźwiękowych z zaciskiem: 1. Nadmierna ilość pęcherzyków powietrza lub zawieszonych ciał stałych w cieczy. Zbyt duża ilość pęcherzyków powietrza, osadu lub zanieczyszczeń rozproszy i osłabi falę ultradźwiękową, co doprowadzi do utraty sygnału i wahań przepływu...Przeczytaj więcej -
Jak natężenie przepływu wpływa na dokładność przepływomierza ultradźwiękowego?
Natężenie przepływu bezpośrednio wpływa na dokładność pomiaru przepływomierzy ultradźwiękowych z zaciskiem cęgowym w następujący sposób: Niskie natężenie przepływu / Przepływ poniżej wartości początkowej. Gdy prędkość przepływu jest zbyt niska, różnica czasu ultradźwięków staje się bardzo mała. Rozdzielczość sygnału szybko spada, co powoduje niską dokładność...Przeczytaj więcej -
Czy przepływomierz ultradźwiękowy wymaga montażu na prostej rurze?
Tak, ultradźwiękowe przepływomierze zaciskowe wymagają wyłącznie prostych odcinków rur, aby zapewnić stabilny profil przepływu i dokładny pomiar. Standardowy wymóg prostych odcinków rur: Przed (przed czujnikami): 10-krotność średnicy rury (10D) Za (za czujnikami): 5-krotność średnicy rury (5D) Bardzo proste odcinki rur...Przeczytaj więcej -
Jak wdrożyć komunikację NB‑IoT dla wodomierzy ultradźwiękowych?
Komunikacja NB‑IoT wodomierza ultradźwiękowego jest realizowana w oparciu o architekturę typu „end-to-end” – chmura, rurociąg, koniec. Cały proces obejmuje cztery kluczowe kroki: 1. Pomiar i zbieranie danych po stronie terminala. Wodomierz ultradźwiękowy wykorzystuje metodę różnicy czasu (ToF) do pomiaru przepływu: ...Przeczytaj więcej -
Wprowadzenie do przepływomierza masowego
Przepływomierz masowy mierzy bezpośrednio masowe natężenie przepływu cieczy, a nie przepływ objętościowy. Najpopularniejszym typem jest przepływomierz masowy Coriolisa. Cechy: Wysoka dokładność: Typowo ±0,1% ~ ±0,2% natężenia, znacznie wyższa niż w przypadku przepływomierzy turbinowych lub wirowych. Bezpośredni pomiar masy: Nie wpływa na temperaturę...Przeczytaj więcej -
zasada działania przepływomierza turbinowego
Przepływomierz turbinowy działa na zasadzie turbiny. Płyn przepływający przez obudowę turbiny uderza w łopatki wirnika wewnętrznego, powodując obrót turbiny. Prędkość obrotowa turbiny jest proporcjonalna do objętościowego natężenia przepływu płynu. W miarę jak turbina obraca się...Przeczytaj więcej -
Jaki jest zakres ciśnienia roboczego i temperatury przepływomierzy turbinowych?
Zakres ciśnienia roboczego i temperatury przepływomierza turbinowego jest następujący: Ciśnienie robocze: Typ standardowy: do 1,6 MPa (16 bar) Typ wysokociśnieniowy: 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,3 MPa (25 bar, 40 bar, 63 bar) Wyższe ciśnienie można dostosować do wymagań. Zakres temperatury medium...Przeczytaj więcej