Obecne wady przepływomierzy ultradźwiękowych polegają głównie na tym, że zakres temperatur mierzonego elementu przepływowego jest ograniczony przez odporność temperaturową aluminium, z którego odbywa się wymiana energii ultradźwiękowej, oraz materiału łączącego przetwornik z rurociągiem, a pierwotne dane dotyczące prędkości transmisji dźwięku mierzonego elementu przepływowego w wysokich temperaturach są niekompletne. Obecnie w Chinach można je stosować jedynie do pomiaru cieczy o temperaturze poniżej 200°C. Ponadto tor pomiarowy przepływomierza ultradźwiękowego jest bardziej złożony niż w przypadku przepływomierzy standardowych. Wynika to z faktu, że natężenie przepływu cieczy w ogólnym pomiarze przemysłowym często wynosi kilka metrów na sekundę, a prędkość propagacji fali dźwiękowej w cieczy wynosi około 1500 m/s, a zmiana prędkości dźwięku spowodowana zmianą natężenia przepływu mierzonego elementu przepływowego wynosi również 10-3 rzędów wielkości. Jeżeli wymagana jest dokładność pomiaru natężenia przepływu wynosząca 1%, dokładność pomiaru prędkości dźwięku musi wynosić 10-5 ~ 10-6 rzędów wielkości, zatem aby to osiągnąć, konieczna jest idealna linia pomiarowa. Ponadto przepływomierz ultradźwiękowy może znaleźć zastosowanie praktyczne jedynie w ramach szybkiego rozwoju technologii układów scalonych.
(1) Zakres pomiaru temperatury przepływomierza ultradźwiękowego nie jest duży i generalnie może on mierzyć tylko płyny o temperaturze poniżej 200 °C.
(2) Słaba odporność na zakłócenia. Łatwo ulega zakłóceniom pod wpływem szumu ultradźwiękowego zmieszanego z pęcherzykami powietrza, kamieniem, pompami i innymi źródłami dźwięku, co wpływa na dokładność pomiaru.
(3) Prosty odcinek rury jest bezwzględnie wymagany dla pierwszych 20D i ostatnich 5D. W przeciwnym razie dyspersja będzie słaba, a dokładność pomiaru niska.
(4) Niepewność instalacji spowoduje duży błąd pomiaru przepływu.
(5) Skalowanie rurociągu pomiarowego będzie miało poważny wpływ na dokładność pomiaru, powodując znaczące błędy pomiaru, a w ciężkich przypadkach nawet brak wyświetlania przepływu.
(6) Poziom niezawodności i dokładności nie jest wysoki (ogólnie ok. 1,5 ~ 2,5), a powtarzalność jest słaba.
(7) Krótki okres użytkowania (ogólną dokładność można zagwarantować tylko przez jeden rok).
(8) Przepływomierz ultradźwiękowy służy do pomiaru prędkości cieczy w celu określenia natężenia przepływu objętościowego. Ciecz powinna mierzyć natężenie przepływu masowego. Pomiar masowego natężenia przepływu uzyskuje się poprzez pomnożenie natężenia przepływu objętościowego przez sztucznie ustawioną gęstość. Zmiana temperatury cieczy powoduje zmianę gęstości cieczy, a sztucznie ustawiona wartość gęstości nie gwarantuje dokładności pomiaru natężenia przepływu masowego. Pomiar prędkości cieczy i gęstości cieczy jest możliwy jedynie w przypadku jednoczesnego pomiaru prędkości cieczy i gęstości cieczy, a rzeczywistą masową prędkość przepływu można obliczyć poprzez obliczenia.
(9) Dokładność pomiaru Dopplera nie jest wysoka. Metoda Dopplera nadaje się do płynów dwufazowych o niezbyt dużej heterogeniczności, takich jak nieoczyszczone ścieki, płyny odprowadzane z fabryk, zanieczyszczone płyny procesowe. Zwykle nie nadaje się do bardzo czystych cieczy.
Czas publikacji: 18 grudnia 2023 r.