Μέθοδος Z vs Μέθοδος V Εγκατάσταση μετρητή ροής υπερήχων

Jul 06, 2026

Αφήστε ένα μήνυμα

Για τις περισσότερες εφαρμογές σφιγκτήρα-στην διέλευση-χρόνου, ξεκινήστε με τη μέθοδο V όταν ο σωλήνας είναι σχετικά μικρός, ακουστικά κατάλληλος, πλήρως γεμάτος και προσβάσιμος από τη μία πλευρά. Εξετάστε τη μέθοδο Z όταν ο σωλήνας είναι μεγάλος, ο τοίχος ή η επένδυση εξασθενεί το σήμα ή τα διαγνωστικά της μεθόδου V{3}} παραμένουν αδύναμα μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης.

Αυτός ο κανόνας είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης. Η σωστή διάταξη τοποθέτησης εξαρτάται επίσης από το μοντέλο του μορφοτροπέα, την εξωτερική διάμετρο σωλήνα, το πάχος του τοιχώματος, το υλικό σωλήνα, την επένδυση, την κατάσταση υγρού, τη διαθέσιμη ευθεία λειτουργία, την πρόσβαση στην εγκατάσταση και τις διαγνωστικές τιμές που αναφέρονται από τον πομπό.

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς λειτουργεί η τοποθέτηση Z και V, πώς να επιλέξετε μεταξύ τους, πώς να εγκαταστήσετε τους μορφοτροπείς και τι να ελέγξετε ότανσφιγκτήρας-στο ροόμετρο υπερήχωνεμφανίζει ένα αδύναμο ή ασταθές σήμα.

V method and Z method clamp-on ultrasonic flow meter installation comparison

Γρήγορη απάντηση: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο V ή τη μέθοδο Z;

Προϋπόθεση εφαρμογής Συνιστώμενη αφετηρία Τι να επαληθεύσετε
Σχετικά μικρός σωλήνας με καθαρό υγρό Μέθοδος V Επιβεβαιώστε ότι το μοντέλο και η συχνότητα του μορφοτροπέα υποστηρίζουν το μέγεθος του σωλήνα.
Μεσαίος σωλήνας με καλές ακουστικές συνθήκες Πρώτα η μέθοδος V Ελέγξτε την ποιότητα του σήματος, το κέρδος, την ταχύτητα του ήχου και τη σταθερότητα της ανάγνωσης.
Μεγάλος ή παχύς-σωλήνας τοίχου Συχνά προτιμάται η μέθοδος Ζ Επιβεβαιώστε την αντίθετη-πρόσβαση και την ακριβή ευθυγράμμιση του αισθητήρα.
Παλιός, επικαλυμμένος, επενδεδυμένος, διαβρωμένος ή ολισθηρός σωλήνας Δοκιμάστε τη μέθοδο V και, στη συνέχεια, εξετάστε τη μέθοδο Z Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του σωλήνα και τα καταχωρημένα δεδομένα υλικού είναι σωστά.
Το σήμα της μεθόδου V{0}}παραμένει αδύναμο μετά την επανεγκατάσταση Δοκιμάστε τη μέθοδο Z Μην αλλάζετε μεθόδους πριν ελέγξετε την απόσταση, τη σύνδεση, τα δεδομένα σωλήνων και τη θέση.
Μόνο η μία πλευρά του σωλήνα είναι προσβάσιμη Μέθοδος V Εάν τα διαγνωστικά παραμένουν κακά, μεταβείτε σε άλλη θέση μέτρησης.
Πολύ μικρός σωλήνας Μέθοδος V ή W, ανάλογα με τον μετρητή Χρησιμοποιήστε τον ακριβή τρόπο τοποθέτησης και την απόσταση που υπολογίζεται από τον πομπό.
Το υγρό περιέχει επίμονες φυσαλίδες ή αιωρούμενα στερεά Επανεξετάστε την αρχή της μέτρησης Ο μετρητής χρόνου διέλευσης-μπορεί να μην είναι η καλύτερη τεχνολογία για την εφαρμογή.

Μην επιλέγετε μέθοδο τοποθέτησης μόνο από τη διάμετρο του σωλήνα. Ένας μικρός σωλήνας με παχύ τοίχωμα ή ακατάλληλο υλικό μπορεί να είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί από έναν μεγαλύτερο, καθαρό χαλύβδινο σωλήνα. Ομοίως, μια σωστά τοποθετημένη διάταξη V μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση από μια κακώς ευθυγραμμισμένη διάταξη Z.

 

Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας-On Transit-Time Ultrasonic Flow Meter;

A μετρητής ροής υπερήχων διαμετακόμισης-χρόνουχρησιμοποιεί δύο εξωτερικούς μετατροπείς. Κάθε μορφοτροπέας στέλνει και λαμβάνει εναλλάξ ένα σήμα υπερήχων μέσω του τοιχώματος του σωλήνα και του υγρού.

Transit-time ultrasonic flow meter measuring upstream and downstream signal travel time

Το σήμα που ταξιδεύει με τη ροή φτάνει ελαφρώς νωρίτερα από το σήμα που ταξιδεύει αντίθετα στη ροή. Ο πομπός μετρά αυτήν τη διαφορά χρόνου διέλευσης-και τη συνδυάζει με τα δεδομένα σωλήνα και υγρού που εισάγονται για να υπολογίσει την ταχύτητα και την ογκομετρική ροή.

Επειδή οι μορφοτροπείς παραμένουν εκτός του σωλήνα, η εγκατάσταση συνήθως δεν απαιτεί κοπή του σωλήνα ή διακοπή της διαδικασίας. Ο Emerson περιγράφει τον σφιγκτήρα-στη μέτρηση με υπερήχους ως μια μη-μη παρεμβατική μέθοδο που προσαρμόζεται στο εξωτερικό του σωλήνα χωρίς να δημιουργείται διαδρομή διαρροής ή να απαιτεί διακοπή λειτουργίας.Ο σφιγκτήρας του Emerson-σε επισκόπηση υπερήχωνπαρέχει πρόσθετο υπόβαθρο σχετικά με την αρχή της μέτρησης.

Η μέθοδος τοποθέτησης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος ταξιδεύει μεταξύ των δύο μορφοτροπέων. Δεν αλλάζει τη βασική αρχή του χρόνου διέλευσης-αλλά αλλάζει το μήκος της ακουστικής διαδρομής, τον αριθμό των ανακλάσεων, την απώλεια σήματος, την πρόσβαση τοποθέτησης και τις απαιτήσεις ευθυγράμμισης.

 

Τι είναι η εγκατάσταση ροόμετρου υπερήχων V-Method;

Σε μια διάταξη μεθόδου V-, οι μετατροπείς ανάντη και κατάντη εγκαθίστανται στην ίδια πλευρά του σωλήνα. Η ηχητική δέσμη εισέρχεται στο σωλήνα, διασχίζει το υγρό, ανακλάται από το απέναντι τοίχωμα του σωλήνα και επιστρέφει στον δεύτερο μορφοτροπέα.

Αυτό δημιουργεί μια ακουστική διαδρομή σε σχήμα V-. Ορισμένοι κατασκευαστές το αναφέρουν ως διάταξη ανάκλασης.

V method ultrasonic flow meter transducers mounted on the same side of a pipe

Γιατί η μέθοδος V χρησιμοποιείται συνήθως;

  • Και οι δύο μορφοτροπείς μπορούν να εγκατασταθούν από την ίδια πλευρά του σωλήνα.
  • Η ευθυγράμμιση του αισθητήρα είναι γενικά ευκολότερη από την αντίθετη-πλευρική τοποθέτηση.
  • Η ανακλώμενη διαδρομή παρέχει ένα χρήσιμο μήκος ακουστικής διαδρομής σε πολλούς μικρούς και μεσαίους σωλήνες.
  • Οι ράγες στερέωσης και οι ράβδοι διαχωρισμού μπορούν να κάνουν την υπολογιζόμενη απόσταση πιο εύκολη στην αναπαραγωγή.
  • Είναι πρακτικό όταν η πίσω πλευρά του σωλήνα δεν είναι προσβάσιμη.

Η μέθοδος V είναι συχνά μια κατάλληλη πρώτη προσπάθεια για καθαρό υγρό σε γεμάτο σωλήνα με ομοιόμορφο τοίχωμα και σωστά προετοιμασμένη εξωτερική επιφάνεια. Είναι επίσης βολικό για προσωρινές έρευνες που πραγματοποιούνται με αφορητός μετρητής ροής υπερήχων.

 

Πότε η μέθοδος V γίνεται λιγότερο αξιόπιστη;

Η ηχητική δέσμη πρέπει να διασχίζει το τοίχωμα του σωλήνα δύο φορές και να ανακλάται από το μακρινό τοίχωμα. Η απώλεια σήματος μπορεί να αυξηθεί όταν ο σωλήνας έχει παχύ τοίχωμα, χονδροειδή δομή υλικού, βαριά διάβρωση, εσωτερική κλίμακα, ανεπαρκώς συγκολλημένη επένδυση, παχύ χρώμα ή ανομοιόμορφη επιφάνεια επαφής.

Ένα αδύναμο σήμα μεθόδου V-μπορεί επίσης να προκύψει από λανθασμένα δεδομένα σωλήνα, λανθασμένη απόσταση μετατροπέα, ανεπαρκή σύζευξη, ακατάλληλη συχνότητα αισθητήρα, συμπαρασυρόμενο αέριο, ασταθή ροή ή σωλήνα που δεν είναι εντελώς γεμάτος. Η αλλαγή στη μέθοδο Z δεν θα διορθώσει αυτόματα αυτά τα υποκείμενα προβλήματα.

 

Τι είναι η εγκατάσταση μετρητή ροής υπερήχων Z-Method;

Σε μια διάταξη μεθόδου Z-, οι δύο μορφοτροπείς είναι τοποθετημένοι στις απέναντι πλευρές του σωλήνα. Το ακουστικό σήμα διασχίζει τον σωλήνα και το υγρό πιο άμεσα, χωρίς να αντανακλάται από το απέναντι τοίχωμα πριν φτάσει στον μορφοτροπέα λήψης.

Ορισμένοι κατασκευαστές το περιγράφουν ως άμεση συμφωνία.

Z method clamp-on ultrasonic transducers installed on opposite sides of a large pipe

Γιατί η μέθοδος Z μπορεί να παράγει ισχυρότερο σήμα;

  • Ο ήχος ακολουθεί μια πιο σύντομη και πιο άμεση διαδρομή.
  • Η δέσμη δεν εξαρτάται από μια μακρινή αντανάκλαση-τοίχου.
  • Μπορεί να υπάρξει λιγότερη ακουστική εξασθένηση σε δύσκολες συνθήκες σωλήνα.
  • Είναι συχνά χρήσιμο σε σωλήνες τοίχων-μεγάλης διαμέτρου ή πάχους-.
  • Μπορεί να ανακτήσει μια μέτρηση όταν μια σωστά τοποθετημένη διάταξη V παραμένει αδύναμη.

 

Γιατί είναι πιο απαιτητική η εγκατάσταση της μεθόδου Z-;

Οι μορφοτροπείς πρέπει να τοποθετηθούν στις απέναντι πλευρές του σωλήνα και να ευθυγραμμιστούν στο σωστό ακουστικό επίπεδο. Ένα αξονικό ή περιφερειακό σφάλμα τοποθέτησης μπορεί να εμποδίσει τον μορφοτροπέα λήψης να παρεμποδίσει τη δέσμη.

Επομένως, η τοποθέτηση Z μπορεί να είναι ακατάλληλη όταν ο σωλήνας βρίσκεται σε τοίχο, μέσα σε μια στενή τάφρο, καλύπτεται από κοντινό εξοπλισμό ή είναι προσβάσιμος μόνο από τη μία πλευρά. Η ακριβής σήμανση και η μέτρηση γύρω από τον σωλήνα είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μεγάλες διαμέτρους.

 

Μέθοδος Z vs Μέθοδος V: Βασικές διαφορές

Παράγοντας Μέθοδος V Μέθοδος Ζ
Θέση μορφοτροπέα Η ίδια πλευρά του σωλήνα Οι απέναντι πλευρές του σωλήνα
Διαδρομή σήματος Ένα μονοπάτι που αντανακλάται Πιο άμεση διαδρομή
Πρόσβαση στον ιστότοπο Μπορεί να αρκεί μια-πλευρική πρόσβαση Συνήθως απαιτείται πρόσβαση και στις δύο πλευρές
Δυσκολία ευθυγράμμισης Χαμηλότερος Πιο ψηλά
Τυπική εφαρμογή εκκίνησης Μικρός ή μεσαίος σωλήνας με καλές ακουστικές συνθήκες Μεγάλος, παχύς-τοίχος ή σωλήνας εξασθένησης
Κύριο πλεονέκτημα Βολική τοποθέτηση και επαναλαμβανόμενη απόσταση Δυνητικά ισχυρότερο σήμα λήψης
Κύριος περιορισμός Η πρόσθετη ανάκλαση μπορεί να αυξήσει την απώλεια σήματος Η εσφαλμένη ευθυγράμμιση της αντίθετης-πλευρικής πλευράς μπορεί να προκαλέσει αστοχία σήματος
Η καλύτερη μέθοδος απόφασης Χρησιμοποιείται όταν το υποστηρίζουν οι οδηγίες και τα διαγνωστικά μοντέλα Χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες εφαρμογής ή τα διαγνωστικά το δικαιολογούν

V method versus Z method ultrasonic flow meter installation comparison


Καμία μέθοδος δεν είναι εγγενώς πιο ακριβής σε κάθε εφαρμογή. Τελικός
ακρίβεια μετρητή ροής υπερήχωνεξαρτάται από τα δεδομένα σωλήνα, την επιλογή του αισθητήρα, την απόσταση, την ευθυγράμμιση, το προφίλ ροής, την κατάσταση του υγρού, την ποιότητα εγκατάστασης και τη διαμόρφωση του οργάνου.

 

Πώς να επιλέξετε τη μέθοδο V ή τη μέθοδο Z;

Decision flow for choosing V method or Z method ultrasonic flow meter installation

1. Ξεκινήστε με το Εγχειρίδιο Μετρητή και Μετατροπέα

Μην εφαρμόζετε καθολικό όριο DN σε κάθε μετρητή ροής υπερήχων. Η συχνότητα του μορφοτροπέα, η κατασκευή του αισθητήρα, οι υποστηριζόμενες διατάξεις διαδρομής, η βάση δεδομένων υλικού σωλήνων και η ικανότητα επεξεργασίας σήματος-διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Ένας σωλήνας που μετράει ένα όργανο με βάση V μπορεί να απαιτεί τοποθέτηση Z, άλλο σετ μετατροπέων ή διαφορετικό μετρητή. Η προτεινόμενη λειτουργία τοποθέτησης του πομπού και η υπολογισμένη απόσταση πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι ενός γενικού διαδικτυακού γραφήματος.

 

2. Ελέγξτε την εξωτερική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα

Η διάμετρος του σωλήνα επηρεάζει το μήκος της ακουστικής διαδρομής, αλλά το πάχος του τοιχώματος επηρεάζει επίσης τη μετάδοση μέσω του σωλήνα. Εισαγάγετε την πραγματική εξωτερική διάμετρο και το μετρημένο ή επαληθευμένο πάχος τοιχώματος αντί να βασίζεστε μόνο στο ονομαστικό μέγεθος σωλήνα.

Οι λανθασμένες διαστάσεις αλλάζουν την υπολογισμένη γωνία δέσμης και την απόσταση του μορφοτροπέα. Ελέγξτε πώςοι παράμετροι του αγωγού επηρεάζουν τη μέτρηση με υπερήχουςπριν θέσετε σε λειτουργία τον μετρητή.

 

3. Επιβεβαιώστε την κατάσταση του υλικού, της επένδυσης και της επιφάνειας του σωλήνα

Ο ανθρακούχος χάλυβας, ο ανοξείδωτος χάλυβας, ο χαλκός, το πλαστικό, ο χυτοσίδηρος, ο σωλήνας με επένδυση και ο σύνθετος σωλήνας μεταδίδουν τον υπέρηχο διαφορετικά. Στον πομπό πρέπει να επιλεγεί το σωστό υλικό και η σωστή ταχύτητα ήχου.

Οι σύνθετες κατασκευές μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες επειδή διαφορετικά στρώματα, ίνες, συστήματα ρητίνης και κατασκευή τοίχων επηρεάζουν την ακουστική διαδρομή. Η KROHNE σημειώνει ότι οι σωλήνες GRP είναι γενικά πιο απαιτητικοί για σφιγκτήρες-στη μέτρηση υπερήχων από ό,τι οι μεταλλικοί ή πλαστικοί σωλήνες απλού-συστατικού.Οδηγίες εφαρμογής της KROHNEαπεικονίζει αυτόν τον περιορισμό.

Η εξωτερική σκουριά, η χαλαρή βαφή, η βρωμιά, οι ραφές συγκόλλησης και οι τραχιές επιστρώσεις μπορούν να αποτρέψουν τη σταθερή επαφή του μορφοτροπέα. Η εσωτερική κλίμακα ή μια κακώς συνδεδεμένη επένδυση μπορεί να εξασθενίσει ή να διασκορπίσει το σήμα ακόμα και όταν η εξωτερική επιφάνεια φαίνεται αποδεκτή.

 

4. Επιβεβαιώστε ότι ο σωλήνας είναι πλήρως γεμάτος

Μια διέλευση-σφιγκτήρας χρόνου-στο μετρητή υγρών απαιτεί μια συνεχή ακουστική διαδρομή μέσω του υγρού. Ένας μερικώς γεμάτος σωλήνας δημιουργεί μια διεπαφή αέρα που μπορεί να διακόψει τη δέσμη και να μην παράγει σήμα, ασταθείς μετρήσεις ή παραπλανητικά διαγνωστικά.

Επιλέξτε μια θέση που παραμένει πλήρης σε μηδενική ροή καθώς και κατά την κανονική λειτουργία. Η επίσημη καθοδήγηση της Siemens αναφέρει ότι ο σωλήνας πρέπει να είναι πλήρως γεμάτος εντός της περιοχής εγκατάστασης του αισθητήρα για ακριβή μέτρηση.

 

5. Αξιολογήστε την κατάσταση υγρού

Η μέτρηση του χρόνου διέλευσης{0}}γενικά αποδίδει καλύτερα όταν το υγρό παρέχει μια αρκετά καθαρή ακουστική διαδρομή. Περιστασιακές μικρές φυσαλίδες μπορεί να μειώσουν την ποιότητα του σήματος, ενώ ο επίμονος αερισμός ή οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών μπορούν να αποτρέψουν την αξιόπιστη μέτρηση του χρόνου διέλευσης-.

Εάν οι φυσαλίδες ή τα στερεά αποτελούν μέρος της κανονικής διαδικασίας και όχι προσωρινό σφάλμα, η αλλαγή από V σε Z ενδέχεται να μην επιλύσει την εφαρμογή. ΕΝΑΜετρητής ροής υπερήχων Dopplerμπορεί να είναι πιο κατάλληλη επειδή η τεχνολογία Doppler βασίζεται σε ακουστικούς ανακλαστήρες στο υγρό. Το Badger Meter περιγράφει τον μετρητή Doppler DFX ως διάλυμα για αεριζόμενα υγρά και υγρά που περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.

 

6. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα ευθύγραμμου σωλήνα και τις διαταραχές

Τοποθετήστε τους μορφοτροπείς μακριά από αντλίες, μερικώς ανοιχτές βαλβίδες, βαλβίδες ελέγχου, πολλαπλούς αγκώνες, μειωτήρες, μπλουζάκια και άλλα εξαρτήματα που παραμορφώνουν το προφίλ ταχύτητας.

Η απαιτούμενη απόσταση είναι συγκεκριμένη για το μοντέλο- και την εφαρμογή-. Ως αναφορά κατασκευαστή, η Siemens παραθέτει τυπικά τουλάχιστον 10 διαμέτρους σωλήνων ανάντη και 5 διαμέτρους κατάντη, με πρόσθετη ευθεία διαδρομή που απαιτείται μετά από πιο σοβαρές διαταραχές. Διαβάστε το εγχειρίδιο του μετρητή και του ιστότοπουαπαιτήσεις για ευθύ-σωλήνεςαντί να αντιμετωπίζουμε το 10D/5D ως παγκόσμιο κανόνα.

 

7. Σκεφτείτε τη Φυσική Πρόσβαση

  • Χρησιμοποιήστε τη βάση V όταν είναι προσβάσιμη μόνο η μία πλευρά και τα διαγνωστικά είναι αποδεκτά.
  • Χρησιμοποιήστε τη βάση Z μόνο όταν και οι δύο πλευρές μπορούν να επισημανθούν και να ευθυγραμμιστούν με ακρίβεια.
  • Μετακινήστε το σημείο μέτρησης εάν κάποιος τοίχος, μονωτικό στήριγμα, συγκόλληση, φλάντζα ή δομικό μέλος παρεμβαίνει στην ακουστική διαδρομή.
  • Μην επιλέξετε μια ευκολότερη θέση εάν εισάγει μερικώς γεμάτο σωλήνα ή σοβαρά διαταραγμένη ροή.

 

8. Αφήστε το Diagnostics να επιβεβαιώσει την απόφαση

Η μέθοδος τοποθέτησης δεν επιβεβαιώνεται απλώς και μόνο επειδή εμφανίζεται μια τιμή ροής. Μια αξιόπιστη εγκατάσταση θα πρέπει επίσης να παράγει σταθερές και εύλογες διαγνωστικές τιμές.

Εάν η τοποθέτηση V παράγει κακό διαγνωστικό έλεγχο, διορθώστε πρώτα την εγκατάσταση. Αλλάξτε στο Z μόνο αφού επαληθεύσετε τα δεδομένα σωλήνα, τον τύπο του αισθητήρα, την απόσταση, την προετοιμασία της επιφάνειας, τη σύζευξη, τη σύνδεση καλωδίου, την κατεύθυνση ροής, την πλήρη-κατάσταση του σωλήνα και την ευθεία διαδρομή.

 

Βήμα{0}}Βήμα προς-Σφιγκτήρας-Στη ροή εργασιών εγκατάστασης μορφοτροπέα

  1.  

  2. Συλλέξτε τα δεδομένα της εφαρμογής

  3. Καταγράψτε την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα, το πάχος του τοιχώματος, το υλικό, την επένδυση, το υγρό, τη θερμοκρασία, την αναμενόμενη ταχύτητα, την κατεύθυνση ροής, τον προσανατολισμό εγκατάστασης και τη διαθέσιμη ευθεία διαδρομή.
  4.  

  5. Επιλέξτε το σωστό σετ μορφοτροπέων

  6. Επιβεβαιώστε ότι η συχνότητα του αισθητήρα, η βαθμολογία θερμοκρασίας, το υλικό τοποθέτησης και το εύρος σωλήνων ταιριάζουν με την εφαρμογή. Ένα αφιερωμένομικρός-σφιγκτήρας σωλήνα-στο μοντέλομπορεί να είναι πιο κατάλληλος από έναν αισθητήρα γενικής-χρήσης σε πολύ μικρές διαμέτρους.
  7.  

  8. Εισαγάγετε τις παραμέτρους του σωλήνα και του υγρού

  9. Χρησιμοποιήστε μετρημένες ή τεκμηριωμένες τιμές. Μην αντιγράφετε ρυθμίσεις από άλλο σωλήνα απλώς και μόνο επειδή το ονομαστικό μέγεθος φαίνεται παρόμοιο.
  10.  

  11. Επιλέξτε V, Z ή W mounting

  12. Ακολουθήστε τη σύσταση του πομπού και το εγχειρίδιο μοντέλου. Καταγράψτε την υπολογιζόμενη απόσταση του μορφοτροπέα.
  13.  

  14. Επιλέξτε τη θέση μέτρησης

  15. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παραμένει γεμάτος, ότι το προφίλ ροής έχει αναπτυχθεί λογικά και ότι οι μορφοτροπείς δεν θα εγκατασταθούν πάνω από ραφή συγκόλλησης, έντονη διάβρωση, χαλαρή επίστρωση ή κατεστραμμένη μόνωση.
  16.  

  17. Σημειώστε τις θέσεις του μορφοτροπέα

  18. Για τοποθέτηση V, σημειώστε την υπολογιζόμενη αξονική απόσταση στην ίδια πλευρά. Για τοποθέτηση Z, χρησιμοποιήστε έναν περιτυλιγμένο οδηγό ή μια ακριβή μέτρηση περιφέρειας για να εντοπίσετε τον δεύτερο μορφοτροπέα στην αντίθετη πλευρά και στη σωστή αξονική θέση.
  19.  

  20. Προετοιμάστε την επιφάνεια του σωλήνα

  21. Αφαιρέστε τη βρωμιά, το χαλαρό χρώμα, τη σκουριά, τα άλατα, το γράσο και τις ανωμαλίες της επιφάνειας όπου οι μορφοτροπείς θα έρθουν σε επαφή με τον σωλήνα. Οι οδηγίες εγκατάστασης της Siemens απαιτούν συγκεκριμένα την αφαίρεση των τριμμάτων, της διάβρωσης, της σκουριάς και της χαλαρής βαφής για τη δημιουργία μιας καθαρής επιφάνειας επαφής.
  22.  

  23. Εφαρμόστε το σωστό υλικό ζεύξης και ασφαλίστε τους αισθητήρες

  24. Δημιουργήστε μια συνεχή ακουστική επαφή χωρίς κενά αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα σύνδεσμο κατάλληλο για τη θερμοκρασία του σωλήνα και τη διάρκεια εγκατάστασης. Η ποσότητα έχει επίσης σημασία: Η Siemens σημειώνει ότι η υπερβολική ένωση σε ορισμένους μικρούς σωλήνες μπορεί να αυξήσει τον σύγχρονο θόρυβο και να μειώσει την αναλογία σήματος προς-θόρυβο. Διαβάστε τις οδηγίες του ιστότοπουεπιλογή παράγοντα σύζευξης.
  25.  

  26. Ελέγξτε τα διαγνωστικά πριν αποδεχτείτε τη μέτρηση

  27. Αφήστε την ένδειξη να σταθεροποιηθεί, ελέγξτε τις διαγνωστικές τιμές, επιβεβαιώστε την κατεύθυνση που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε μηδενικό έλεγχο όταν είναι δυνατόν και αποθηκεύστε το αρχείο έναρξης λειτουργίας.

Λεπτομερήςσφιγκτήρας-στις σημειώσεις εγκατάστασης αισθητήραμπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη λίστα ελέγχου πεδίου.

 

Πού πρέπει να τοποθετούνται οι μετατροπείς σε οριζόντιο σωλήνα;

Αποφύγετε την τοποθέτηση σφιγκτήρα υγρού-σε μετατροπείς απευθείας στο επάνω μέρος ενός οριζόντιου σωλήνα, όπου μπορεί να συγκεντρωθεί αέριο ή απευθείας στο κάτω μέρος, όπου μπορεί να συσσωρευτεί ίζημα.

Συνήθως προτιμάται μια πλάγια θέση. Η Siemens συνιστά την τοποθέτηση αισθητήρων σε απόσταση τουλάχιστον 20 μοιρών από την κατακόρυφη θέση σε οριζόντιους σωλήνες για τη μείωση των παρεμβολών από τη συσσώρευση αερίου στο επάνω μέρος. Ο ακριβής προσανατολισμός θα πρέπει να ακολουθεί το εγχειρίδιο του οργάνου και την πραγματική κατάσταση της διαδικασίας.

Για έναν κατακόρυφο σωλήνα, η ανοδική ροή είναι συνήθως προτιμότερη επειδή βοηθά στη διατήρηση ενός γεμάτου σωλήνα. Ένα κατακόρυφο τμήμα ροής-μπορεί να γεμίσει μερικώς υπό συνθήκες χαμηλής- ροής και θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά.

 

Πώς να διαβάσετε τα διαγνωστικά μετρητών ροής υπερήχων;

Τα διαγνωστικά ονόματα και τα αποδεκτά όρια διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Μην εφαρμόζετε αριθμητικό όριο από το ένα μέτρο στο άλλο. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω παραμέτρους μαζί αντί να βασίζεστε σε μία μόνο τιμή.

Διαγνωστικός Τι υποδηλώνει Προειδοποιητικά σημάδια Τι να ελέγξετε
Ισχύς σήματος Πλάτος του λαμβανόμενου ακουστικού σήματος Χαμηλή ή ταχέως μεταβαλλόμενη τιμή Σύζευξη, επιφάνεια σωλήνα, απόσταση, επιλογή αισθητήρα, μέθοδος τοποθέτησης
Ποιότητα σήματος ή SNR Πόσο ξεκάθαρα διαχωρίζει ο μετρητής το χρήσιμο σήμα από τον θόρυβο Ασταθής ποιότητα παρά το φαινομενικά ισχυρό σήμα Ηλεκτρικός θόρυβος, υπερβολικός σύνδεσμος, δόνηση σωλήνα, λανθασμένη ευθυγράμμιση
Κέρδος Πόση ενίσχυση χρειάζεται ο δέκτης Το κέρδος παραμένει κοντά στο όριο Εξασθένηση, αδύναμη σύζευξη, λάθος αισθητήρας, δύσκολη κατασκευή σωλήνων
Αναλογία χρόνου διέλευσης- Σχέση μεταξύ αναμενόμενου και μετρούμενου χρόνου διέλευσης Αβάσιμος ή ασταθής λόγος Διαστάσεις σωλήνα, πάχος τοιχώματος, υλικό, επένδυση, απόσταση
Μετρημένη ταχύτητα ήχου Εάν το ακουστικό αποτέλεσμα είναι εύλογο για το επιλεγμένο υγρό Η τιμή δεν συνάδει με το ρευστό διεργασίας Επιλογή υγρού, θερμοκρασία, σύνθεση μείγματος, δεδομένα σωλήνων
Σταθερότητα ροής Βραχυπρόθεσμη-συνοχή της υπολογισμένης ροής Αλλαγές κατεύθυνσης ή ανεξήγητες διακυμάνσεις Διαταραχή ροής, φυσαλίδες, χαμηλή ταχύτητα, κακό σήμα, δραστηριότητα βαλβίδας ελέγχου-
Μηδενικός έλεγχος Ανάγνωση όταν η επιβεβαιωμένη ροή είναι μηδέν Επίμονη μετατόπιση ή μηδενική μετατόπιση Πραγματική διαρροή βαλβίδας, θερμικά φαινόμενα, ασυμμετρία εγκατάστασης, ασταθές σήμα

Κατά τη θέση σε λειτουργία πεδίου, το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι δεν είναι πάντα μια εμφανώς εσφαλμένη παροχή. Είναι συχνά ένας συνδυασμός ασταθούς ποιότητας σήματος, υπερβολικού κέρδους, απίθανης ταχύτητας ήχου ή τιμής ροής που αλλάζει όταν αγγίζονται ελαφρά οι αισθητήρες.

 

Τι συμβαίνει εάν επιλέξετε τη λανθασμένη μέθοδο τοποθέτησης;

Μια ακατάλληλη ή κακώς εκτελεσμένη διάταξη τοποθέτησης μπορεί να προκαλέσει πολλά διαφορετικά συμπτώματα:

  • Δεν ελήφθη σήμα.
  • Ένα σήμα που εμφανίζεται για λίγο και μετά εξαφανίζεται.
  • Τιμές ροής που κυμαίνονται ενώ η διαδικασία είναι σταθερή.
  • Απροσδόκητες αλλαγές στην κατεύθυνση ροής.
  • Μηδενική-τιμή ροής που δεν θα σταθεροποιηθεί.
  • Υψηλό κέρδος σε συνδυασμό με χαμηλή ποιότητα σήματος.
  • Μια μετρημένη ταχύτητα ήχου που δεν ταιριάζει με το υγρό.
  • Μια ένδειξη που αλλάζει ουσιαστικά μετά την επανατοποθέτηση των μορφοτροπέων.

Αυτά τα συμπτώματα δεν αποδεικνύουν ότι η μέθοδος V ή Z είναι λάθος. Μπορεί επίσης να προκύψουν από λανθασμένες παραμέτρους σωλήνα, κακή σύζευξη, μερικώς γεμάτο σωλήνα, υπερβολικές φυσαλίδες, διαταραγμένη ροή, λάθος σετ αισθητήρων, προβλήματα καλωδίων ή τεχνολογία μέτρησης που δεν ταιριάζει στο υγρό.

 

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων ασθενούς ή ασταθούς σήματος

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Συνιστώμενη δράση
Δεν υπάρχει σήμα μετά την εγκατάσταση Λανθασμένη απόσταση, λάθος αισθητήρας, καμία ακουστική επαφή, άδειος σωλήνας ή σοβαρή εξασθένηση Επαληθεύστε την πληρότητα του σωλήνα, τις παραμέτρους, τον τύπο του αισθητήρα, την απόσταση, τις συνδέσεις καλωδίων και το σύνδεσμο πριν αλλάξετε τη μέθοδο τοποθέτησης.
Το σήμα της μεθόδου V{0}}είναι αδύναμο Απώλεια ανάκλασης, μεγάλη διάμετρος, παχύς τοίχος, τραχύς σωλήνας, επένδυση ή απολέπιση Βελτιώστε πρώτα την εγκατάσταση. στη συνέχεια, δοκιμάστε την τοποθέτηση Z, εάν είναι διαθέσιμη η αντίθετη-πλευρική πρόσβαση.
Το σήμα της μεθόδου Z{0}}είναι αδύναμο Οι αντίθετοι-μορφοτροπείς δεν βρίσκονται στο ίδιο ακουστικό επίπεδο Ελέγξτε ξανά τη σήμανση περιφέρειας, την αξονική απόσταση, τη διάμετρο του σωλήνα και την ευθυγράμμιση.
Η ισχύς του σήματος είναι αποδεκτή, αλλά η ποιότητα είναι ασταθής Θόρυβος, κραδασμοί, φυσαλίδες, διαταραγμένη ροή, υπερβολική σύνδεση ή κακή θέση αισθητήρα Επιθεωρήστε τη διαδικασία και τη σταθερότητα τοποθέτησης αντί να αυξήσετε αμέσως το κέρδος.
Η ανάγνωση ροής πηδά με χαμηλή ταχύτητα Ανεπαρκής διέλευση-διαφορά χρόνου, ασταθές μηδέν ή παλμός διεργασίας Επιβεβαιώστε το μηδέν, αυξήστε τον μέσο όρο μόνο όταν δικαιολογείται και βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής πληροί την απαιτούμενη απόδοση χαμηλής- ροής.
Η ταχύτητα του ήχου είναι απίθανη Λάθος υγρό, θερμοκρασία, πάχος τοιχώματος, υλικό, επένδυση ή απόσταση Ελέγξτε ξανά όλες τις εισαγόμενες ακουστικές παραμέτρους.
Η ανάγνωση αλλάζει μετά το σφίξιμο των ιμάντων Ο αισθητήρας μετακινήθηκε, ανομοιόμορφη στρώση ζεύξης ή υπερβολική πίεση στερέωσης Τοποθετήστε ξανά τους μορφοτροπείς ομοιόμορφα και επιβεβαιώστε την υπολογιζόμενη απόσταση.
Και οι δύο μέθοδοι V και Z αποτυγχάνουν Η εφαρμογή είναι ακατάλληλη, ο σωλήνας δεν είναι γεμάτος, το υγρό είναι πολύ αεριζόμενο ή η κατασκευή του σωλήνα είναι ακουστικά δύσκολη Δοκιμάστε άλλη τοποθεσία, άλλη συχνότητα αισθητήρα, τεχνολογία Doppler ή διαφορετική αρχή μετρητή ροής.

Για πρόσθετους ελέγχους σφαλμάτων, ελέγξτε τους ιστότοπουςαντιμετώπιση προβλημάτων μετρητή ροής υπερήχωνοδηγία.

 

Ενδεικτικά Σενάρια Πεδίου

 

Καθαρός κρύος-σωλήνας νερού με καλή πρόσβαση

Ένας πλήρης άνθρακας-χάλυβας ψυχρού-σωλήνα νερού έχει καθαρή εξωτερική επιφάνεια, σταθερή ροή και επαρκή ευθεία διαδρομή. Και οι δύο μετατροπείς μπορούν να τοποθετηθούν από τη μία πλευρά.

Η τοποθέτηση V είναι ένα πρακτικό σημείο εκκίνησης, επειδή η εγκατάσταση είναι απλή και το υγρό παρέχει κανονικά μια κατάλληλη διαδρομή χρόνου διέλευσης-. Η τελική απόφαση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα διαγνωστικά του πομπού. Παρόμοια μη επεμβατική μέτρηση χρησιμοποιείται συνήθως σεBTU και μέτρηση νερού ψύξης-.

 

Μεγάλος Παλαιότερος Χαλύβδινος Σωλήνας με Εσωτερική Ζυγαριά

Ένας μεγάλος χαλύβδινος σωλήνας νερού έχει εξωτερική διάβρωση και ύποπτη εσωτερική κλίμακα. Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας και την επιβεβαίωση των διαστάσεων, το σήμα της μεθόδου V{1}}παραμένει αδύναμο και απαιτεί υψηλό κέρδος.

Η τοποθέτηση Z μπορεί να βελτιώσει το λαμβανόμενο σήμα επειδή αφαιρεί την μακρινή-αντανάκλαση του τοίχου από την ακουστική διαδρομή. Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ευθυγραμμίσει και τους δύο αισθητήρες με ακρίβεια και να επιβεβαιώσει ότι ο σωλήνας παραμένει γεμάτος.

 

Σωλήνας λυμάτων με επίμονο αερισμό

Μια γραμμή αποχέτευσης περιέχει συχνές φυσαλίδες και αιωρούμενα στερεά. Τόσο οι ρυθμίσεις χρόνου διέλευσης V όσο και Z- παράγουν ασταθή διαγνωστικά.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα μεθόδου εγκατάστασης. Το υγρό ενδέχεται να μην παρέχει μια σταθερή διαδρομή χρόνου διέλευσης-. Ένα όργανο Doppler ή άλλη τεχνολογία μέτρησης θα πρέπει να αξιολογείται αντί να επανατοποθετούνται επανειλημμένα οι ίδιοι αισθητήρες.

 

Τοποθετημένος σωλήνας κοντά σε τοίχο

Ο σωλήνας έχει αποδεκτές ακουστικές συνθήκες, αλλά η πίσω πλευρά είναι απρόσιτη. Η τοποθέτηση Z δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί ή να διατηρηθεί με ασφάλεια.

Χρησιμοποιήστε τη βάση V εάν το μοντέλο υποστηρίζει την εφαρμογή και τα διαγνωστικά είναι αποδεκτά. Εάν η τοποθέτηση V αποτύχει, μετακινήστε το σημείο μέτρησης αντί να αναγκάσετε μια ανακριβή εγκατάσταση στην αντίθετη-πλευρική πλευρά.

 

Υπάρχει επίσης μια μέθοδος W;

Κάποιοι σφιγκτήρες-σε μετρητές ροής υπερήχων υποστηρίζουν τοποθέτηση W. Και οι δύο μετατροπείς τοποθετούνται στην ίδια πλευρά, αλλά η ηχητική δέσμη ανακλάται πολλές φορές πριν φτάσει στον αισθητήρα λήψης.

Η μεγαλύτερη ακουστική διαδρομή μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένους μικρούς σωλήνες, επειδή η φυσική διαφορά ώρας-διαμετακόμισης διαφορετικά θα ήταν πολύ μικρή. Ωστόσο, κάθε πρόσθετη ανάκλαση προσθέτει επίσης εξασθένηση. Επομένως, η τοποθέτηση W εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον σχεδιασμό του σωλήνα, τη συχνότητα του μορφοτροπέα, το υγρό και τον μετρητή.

Μην επιλέξετε τοποθέτηση W απλώς και μόνο επειδή ένας σωλήνας φαίνεται μικρός. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία που υπολογίζεται ή προτείνεται από τον συγκεκριμένο πομπό.

 

Πληροφορίες για προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση

  • Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα και πραγματική εξωτερική διάμετρος
  • Μετρημένο ή επαληθευμένο πάχος τοιχώματος
  • Υλικό και πρόγραμμα σωλήνων
  • Υλικό επένδυσης και πάχος επένδυσης
  • Εξωτερική επίστρωση ή κατάσταση βαφής
  • Όνομα και σύνθεση υγρού
  • Εύρος θερμοκρασίας υγρού
  • Αναμενόμενη ελάχιστη, κανονική και μέγιστη ροή
  • Εάν ο σωλήνας παραμένει γεμάτος με μηδενική ροή
  • Αναμενόμενες φυσαλίδες ή αιωρούμενα στερεά
  • Διατίθεται ανάντη και κατάντη ευθεία διαδρομή
  • Κοντινές αντλίες, βαλβίδες, αγκώνες, μειωτήρες και μπλουζάκια
  • Προσανατολισμός σωλήνα και κατεύθυνση ροής
  • Πρόσβαση στη μία ή και στις δύο πλευρές του σωλήνα
  • Απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος, δονήσεων, υγρασίας και επικίνδυνων-περιοχών
  • Απαιτούμενες έξοδοι, όπως 4–20 mA, παλμός, ρελέ, RS485 ή Modbus
  • Είτε η μέτρηση είναι προσωρινή είτε μόνιμα εγκατεστημένη

Οι προσωρινές έρευνες μπορεί να ευνοούν ένα φορητό όργανο, ενώ η συνεχής παρακολούθηση μπορεί να απαιτεί έναν πομπό-επιτοίχιο, μόνιμο εξοπλισμό τοποθέτησης, ανθεκτικό σύνδεσμο, προστατευμένα καλώδια και σύνδεση με το σύστημα ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση, διατηρήστε τα δεδομένα του σωλήνα, τη μέθοδο τοποθέτησης, την υπολογισμένη απόσταση, τους σειριακούς αριθμούς αισθητήρων, τις διαγνωστικές τιμές, το μηδενικό-αποτέλεσμα ελέγχου και την ένδειξη αναφοράς. Αυτά τα αρχεία κάνουν μεταγενέστερη συντήρηση καιβαθμονόμηση μετρητή ροήςοι έλεγχοι αναπαράγονται ευκολότερα.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Είναι η μέθοδος Z πιο ακριβής από τη μέθοδο V;

Α: Όχι. Η τοποθέτηση Z μπορεί να παρέχει ισχυρότερο σήμα σε ορισμένες δύσκολες εφαρμογές, αλλά δεν είναι αυτόματα πιο ακριβής. Μια σωστά επιλεγμένη και εγκατεστημένη διάταξη V μπορεί να αποδώσει καλύτερα από μια μη ευθυγραμμισμένη διάταξη Z. Η ακρίβεια εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή και την ποιότητα θέσης σε λειτουργία.

Ε: Ποια ισχύς σήματος είναι αποδεκτή;

Α: Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός αριθμός. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές κλίμακες, αλγόριθμους, συχνότητες αισθητήρων και διαγνωστικούς ορισμούς. Ακολουθήστε τα όρια στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο μετρητή και αξιολογήστε την ισχύ του σήματος μαζί με την ποιότητα του σήματος, το κέρδος, την ταχύτητα ήχου, το λόγο χρόνου διέλευσης-και τη σταθερότητα ροής.

Ε: Πώς υπολογίζεται η απόσταση του μορφοτροπέα υπερήχων;

Α: Ο πομπός υπολογίζει την απόσταση από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα, το πάχος του τοιχώματος, το υλικό σωλήνα, την επένδυση, τις ιδιότητες υγρού, τον τύπο του αισθητήρα και τη μέθοδο τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε το εμφανιζόμενο διάστημα για αυτήν ακριβώς την εφαρμογή. Μην επαναχρησιμοποιείτε την απόσταση από άλλο σωλήνα.

Ε: Μπορεί η μέθοδος Z να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνα με επένδυση;

Α: Ενδεχομένως, αλλά το υλικό επένδυσης, το πάχος, η κατάσταση συγκόλλησης και οι ακουστικές ιδιότητες πρέπει να είναι γνωστά. Μια χαλαρή ή φθαρμένη επένδυση μπορεί να διασκορπίσει το σήμα. Ελέγξτε την τοποθεσία και ελέγξτε τα διαγνωστικά πριν αποδεχτείτε τη μέτρηση.

Ε: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος V σε μεγάλο σωλήνα;

Α: Μπορεί να λειτουργεί όταν ο αισθητήρας, ο σωλήνας και το υγρό παρέχουν επαρκές σήμα, αλλά η εξασθένηση γενικά γίνεται μεγαλύτερη ανησυχία καθώς η ακουστική διαδρομή γίνεται μεγαλύτερη. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες επιλογής του κατασκευαστή και τα διαγνωστικά πεδίου αντί για έναν γενικό κανόνα διαμέτρου.

Ε: Τι συμβαίνει εάν ο σωλήνας δεν είναι εντελώς γεμάτος;

Α: Η διαδρομή υπερήχων μπορεί να διασχίσει έναν εναέριο χώρο αντί για συνεχές υγρό, προκαλώντας απώλεια σήματος ή ασταθή μέτρηση. Μετακινήστε τους μορφοτροπείς σε μια θέση που παραμένει γεμάτη. Η αλλαγή από V σε Z δεν διορθώνει έναν μερικώς γεμάτο σωλήνα.

Ε: Πόσος ευθύς σωλήνας απαιτείται;

Α: Η απαίτηση εξαρτάται από τον μετρητή και τη διαταραχή ανάντη. Μια κοινά δημοσιευμένη αναφορά εκκίνησης είναι 10 διαμέτρους ανάντη και 5 διαμέτρους κατάντη, αλλά οι αντλίες, οι μερικώς ανοιχτές βαλβίδες και οι σύνθετοι γωνίες μπορεί να απαιτούν περισσότερα. Ακολουθείτε πάντα το ισχύον εγχειρίδιο.

Ε: Τι πρέπει να κάνω εάν δεν λειτουργεί ούτε η τοποθέτηση V ούτε το Z;

Α: Επιβεβαιώστε ότι ο σωλήνας είναι γεμάτος, ελέγξτε ξανά κάθε εισαγόμενη παράμετρο, επιθεωρήστε την επιφάνεια, επαληθεύστε το σετ αισθητήρα, δοκιμάστε μια άλλη θέση και ελέγξτε την κατάσταση του υγρού. Εάν το μόνιμο αέριο ή στερεά εμποδίζουν τη διέλευση-τη μέτρηση του χρόνου, αξιολογήστε Doppler, ηλεκτρομαγνητική ή άλλη κατάλληλη τεχνολογία ροής.

Ε: Μπορεί να εγκατασταθεί σφιγκτήρας-σε μετρητές χωρίς να τερματιστεί η διαδικασία;

Α: Σε πολλές εφαρμογές, ναι. Οι μορφοτροπείς συνδέονται στο εξωτερικό του σωλήνα χωρίς να κόβουν ή να χτυπούν τη γραμμή. Πρέπει να τηρούνται οι ειδικές διαδικασίες ασφαλείας του προϊόντος-, οι εργασίες μόνωσης, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι απαιτήσεις επικίνδυνων-περιοχών. Το Badger Meter περιγράφει αυτήν την μη επεμβατική προσέγγιση εγκατάστασης για τον μετρητή σύσφιξης TFX-5000.

Σύναψη

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο V ως πρακτική διάταξη εκκίνησης όταν ο σωλήνας, το υγρό, ο μορφοτροπέας και η πρόσβαση στην εγκατάσταση παρέχουν μια αξιόπιστη ανακλώμενη ακουστική διαδρομή. Εξετάστε τη μέθοδο Z όταν μια σωστά ελεγμένη εγκατάσταση V παραμένει αδύναμη, ο σωλήνας είναι μεγάλος ή ακουστικά δύσκολος και είναι δυνατή η ακριβής ευθυγράμμιση της αντίθετης-πλευρικής πλευράς.

Μην αντιμετωπίζετε τη μέθοδο τοποθέτησης ως μεμονωμένη επιλογή. Επιβεβαιώστε τις διαστάσεις του σωλήνα, το τοίχωμα και την επένδυση, την κατάσταση υγρού, την ευθεία διαδρομή, το μοντέλο αισθητήρα, τη σύζευξη, την απόσταση, τον προσανατολισμό τοποθέτησης και τις διαγνωστικές τιμές πριν αποδεχτείτε το αποτέλεσμα.

Ένας σταθερός αριθμός ροής από μόνος του δεν είναι επαρκής απόδειξη καλής εγκατάστασης. Η πιο αξιόπιστη απόφαση θέσης σε λειτουργία συνδυάζει εύλογα δεδομένα διεργασίας με σταθερή ποιότητα σήματος, εύλογο κέρδος, αξιόπιστη ταχύτητα ήχου, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και τεκμηριωμένο μηδενικό έλεγχο.

Για να επιβεβαιώσετε τον κατάλληλο μετρητή, τον τύπο του μορφοτροπέα, τη διαμόρφωση εξόδου και τη διάταξη στερέωσης για έναν συγκεκριμένο σωλήνα,στείλτε τα δεδομένα της αίτησής σαςπριν την εγκατάσταση.

Αποστολή ερώτησής