หนึ่งเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิกแบบช่องเปิดมักจะวัดระดับของเหลวเหนือฝาย ฟลูม หรือช่องทางที่กำหนด และแปลงระดับนั้นเป็นอัตราการไหล เซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่เหนือน้ำ จึงไม่สัมผัสกับของเหลว ทำให้วิธีการนี้มีประโยชน์สำหรับน้ำเสีย คลองชลประทาน การระบายทิ้งทางอุตสาหกรรม น้ำพายุ และการใช้งานอื่นๆ ที่ของเหลวมีพื้นผิวอิสระ
คำตอบด่วน:ระบบอัลตราโซนิกแบบช่องเปิดแบบไม่สัมผัส-ส่วนใหญ่ไม่ได้วัดความเร็วการไหลโดยตรง โดยจะวัดระยะทางถึงพื้นผิวของเหลว คำนวณหัวไฮดรอลิก และใช้สมการการไหลหรือเส้นโค้งพิกัดของส่วนหัวไฮดรอลิก-ถึง-ที่ถูกต้องสำหรับโครงสร้างการวัดหลัก
ซึ่งแตกต่างจากไปป์แบบเต็ม-แคลมป์-บนเครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิกซึ่งวัดระยะเวลาการขนส่งเสียงผ่านท่อที่เต็มไปหมด การเลือกระหว่างเทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่องทาง โครงสร้างไฮดรอลิก ระดับน้ำที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของการวัด

เครื่องวัดอัตราการไหลอุลตร้าโซนิคแบบเปิดช่องคืออะไร?
ช่องเปิดคือช่อง ท่อร้อยสาย หรือท่อที่เติมบางส่วนซึ่งพื้นผิวของของเหลวสัมผัสกับอากาศ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ ช่องทางน้ำเสีย คลองชลประทาน คูระบายน้ำ ทางเข้าและทางออกของโรงบำบัด โครงสร้างน้ำฝน และท่อระบายน้ำทิ้งบางส่วน

ระบบแบบไม่สัมผัส-โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนการทำงานสามส่วน:
- เซ็นเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิกที่ติดตั้งอยู่เหนือของเหลว
- ตัวควบคุมหรือเครื่องส่งสัญญาณที่คำนวณและรวมการไหล
- การจัดอันดับฝาย ฟลูม หรือช่องที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวของเหลวจนถึงการระบาย
เซ็นเซอร์อยู่ในตระกูลทั่วไปเดียวกันกับเครื่องส่งสัญญาณระดับของเหลวล้ำเสียงแต่ตัวควบคุมจะเพิ่มการคำนวณไฮดรอลิกที่จำเป็นในการสร้างอัตราการไหล เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานระดับสามารถพบได้ในช่วงการวัดระดับของเหลว.
โครงสร้างไฮดรอลิกไม่ใช่อุปกรณ์เสริมรอง สร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยให้ระดับที่วัดได้แสดงถึงการไหล สำนักงานบุกเบิกแห่งสหรัฐอเมริกาคู่มือการวัดน้ำแยกการวัดระดับน้ำ-ออกจากการออกแบบและการทำงานของฝายและท่อระบายน้ำด้วยเหตุผลนี้
เครื่องวัดอัตราการไหลอุลตร้าโซนิคแบบเปิดช่องทำงานอย่างไร

1. เซ็นเซอร์วัดระยะห่างจากของเหลว
เซ็นเซอร์จะส่งพัลส์อัลตราโซนิกผ่านอากาศไปยังพื้นผิวของเหลว เสียงสะท้อนที่สะท้อนจะส่งกลับไปยังเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะใช้เวลาเคลื่อนที่เพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างหน้าเซ็นเซอร์กับของเหลว
นี่คือเวลา-ของ-การวัดระยะทางบินทางอากาศ ไม่ควรสับสนกับหลักเวลาขนส่งต้นน้ำและปลายน้ำ-ที่ใช้โดยเครื่องวัดอุลตร้าโซนิคแบบท่อเต็ม คำอธิบายที่กว้างขึ้นของเทคโนโลยีเหล่านี้มีอยู่ในคู่มือนี้หลักการวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก.
2. ตัวควบคุมคำนวณระดับหรือหัวไฮดรอลิก
ตัวควบคุมจะลบระยะทางที่วัดได้จากระยะอ้างอิงที่กำหนดค่าไว้:
ระดับของเหลว=ระยะทางว่าง − ระยะทางที่วัดได้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าระยะห่างจากหน้าเซนเซอร์ถึงการอ้างอิงศูนย์คือ 2.00 ม. หากระยะทางที่วัดถึงผิวน้ำได้ 1.35 ม. ระดับที่ระบุคือ 0.65 ม. จากนั้นผู้ควบคุมจะต้องพิจารณาว่าความสูง 0.65 ม. นั้นแสดงถึงส่วนหัวที่อยู่เหนือยอดฝาย ส่วนหัวที่ตำแหน่งปล่องควันที่ระบุ หรือข้อมูลอื่นที่ได้รับการอนุมัติ
การอ้างอิงศูนย์จะต้องวัดจากจุดทางกายภาพที่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดในค่านี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการไหลอย่างเป็นระบบ และเปอร์เซ็นต์ผลกระทบอาจมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษที่ส่วนหัวที่ต่ำ
3. ตัวควบคุมใช้สมการการไหลหรือเส้นโค้งการให้คะแนน
รูปแบบทั่วไปทั่วไปคือ:
Q = K × Hn
- Qคืออัตราการไหลเชิงปริมาตร
- Hคือหัวไฮดรอลิกที่วัดได้
- Kและnขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ขนาด หน่วย และการสอบเทียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าสัมประสิทธิ์ไม่เป็นสากล ขนาดฟลูม มุมบาก ความกว้างยอด หรือหน่วยทางวิศวกรรมที่แตกต่างกันอาจต้องใช้สมการที่แตกต่างกัน สำหรับช่องสัญญาณธรรมชาติหรือโครงสร้างที่ไม่เป็นมาตรฐาน อาจจำเป็นต้องมี-ความสัมพันธ์ในขั้นตอนเฉพาะ-ของไซต์ การสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาอธิบายว่ากเส้นเรตติ้งเกี่ยวข้องกับระยะการปลดประจำการและมีความเฉพาะเจาะจงกับเรขาคณิตของช่องสัญญาณและช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์นั้นยังคงใช้ได้
4. มิเตอร์จะแสดง ผลรวม และส่งผลลัพธ์
คอนโทรลเลอร์อาจแสดงระดับของเหลว การไหลทันที ปริมาตรรวม สภาพเสียงก้อง สถานะสัญญาณเตือน และบันทึกประวัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก เอาต์พุตที่เป็นไปได้ได้แก่ 4–20 mA, พัลส์, รีเลย์, RS485 Modbus, HART หรือการบันทึกระยะไกล ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นรุ่นเฉพาะ- และควรได้รับการยืนยันจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จริง แทนที่จะสันนิษฐานจากเทคโนโลยีทั่วไป
ระดับ-ถึง-การไหลและพื้นที่-ระบบความเร็วไม่เหมือนกัน
วลี "เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิกแบบช่องเปิด" ใช้สำหรับการวัดมากกว่าหนึ่งวิธี ทั้งสองประเภทหลักแก้ปัญหาไฮดรอลิกที่แตกต่างกัน

| ปัจจัยการคัดเลือก | ระดับอัลตราโซนิก-ถึง-การไหล | พื้นที่อัลตราโซนิก-ความเร็ว |
|---|---|---|
| ตัวแปรที่วัด | ระดับของเหลวหรือหัวไฮดรอลิก | ความลึกของของเหลวและความเร็วตัวแทน |
| ตำแหน่งเซ็นเซอร์ทั่วไป | เหนือของเหลว | เปียก จมอยู่ใต้น้ำ หรืออยู่ในตำแหน่งเพื่อวัดความเร็ว |
| โครงสร้างหลัก | โดยทั่วไปแล้วจะเป็นฝาย ฟลูม หรือกราฟเรตติ้งที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว | มักจะไม่จำเป็น |
| การคำนวณการไหล | สมการมุ่งหน้า-ถึง- | พื้นที่เปียก × ความเร็วเฉลี่ย |
| พอดีที่สุด | ช่องทางวิศวกรรมที่มีความเสถียรพร้อมความสัมพันธ์ทางไฮดรอลิกที่ถูกต้อง | ท่อระบายน้ำทิ้ง ช่องทาง การสำรวจ และไซต์ที่มีอยู่ซึ่งท่อระบายน้ำไม่สามารถทำได้ |
| ความเสี่ยงหลัก | รูปทรง ตำแหน่งส่วนหัว หรือสภาพการไหลที่จมอยู่ใต้น้ำ-ไม่ถูกต้อง | ความเร็วที่ไม่เป็นตัวแทนหรือเรขาคณิตของช่องสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง |
ระบบความเร็วเสียงอาจใช้หลักการดอปเปลอร์เมื่ออนุภาคหรือฟองอากาศแขวนลอยให้การสะท้อนที่ใช้งานได้ บทความเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิก Doppler คืออะไร?อธิบายว่าแนวทางการวัดในขณะที่กเครื่องวัดอัตราการไหล Doppler แบบพกพาอาจได้รับการพิจารณาสำหรับการสำรวจหรือไซต์ที่ไม่สามารถยอมรับโครงสร้างหลักถาวรได้
ฝายและ Flumes ทั่วไป
อุปกรณ์หลักที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับช่วงการไหล หัวที่มีอยู่ ของแข็ง การเข้าถึงการบำรุงรักษา รูปทรงของช่อง และความเป็นไปได้ของการจมลงใต้น้ำ
| อุปกรณ์หลัก | ความแข็งแกร่งโดยทั่วไป | ข้อจำกัดที่สำคัญ |
|---|---|---|
| ว-ฝายบาก | ความไวที่ดีที่การไหลค่อนข้างต่ำ | สามารถรวบรวมเศษซากและต้องมีรูปทรงยอดและเงื่อนไขการเข้าที่ถูกต้อง |
| ฝายสี่เหลี่ยม | เหมาะสำหรับช่องสัญญาณที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่หลากหลาย | ต้องการความกว้างหงอน สภาพการหดตัว และตำแหน่งการวัดศีรษะที่ถูกต้อง |
| พาร์แชลฟลูม | พบได้ทั่วไปในการชลประทาน น้ำเสีย และการปล่อยทิ้งทางอุตสาหกรรม | ต้องแยกแยะเงื่อนไขการไหลฟรีและการไหลใต้น้ำ- |
| พาลเมอร์-โบว์ลัส ฟลูม | มักพิจารณาสำหรับท่อร้อยสายทรงกลมที่เติมบางส่วน | ต้องตรงกับท่อและรูปทรงการติดตั้ง |
| ฟลูมคอยาว- | สามารถออกแบบให้เหมาะกับ-สภาพไฮดรอลิกเฉพาะไซต์งานได้ | ต้องมีการออกแบบ การก่อสร้าง และการสอบเทียบที่เหมาะสม |
วี-น็อตช์ เวียร์
ฝายรอยบาก AV- มักถูกเลือกเมื่อ-ความไวการไหลต่ำเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กน้อยจะเปลี่ยนช่องเปิดที่มีประสิทธิผลไปเรื่อย ๆ สำนักบุกเบิก บรรยายถึง.ฝายรอยบากรูปตัว V 90- องศาซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการไหลขนาดเล็ก. มุมของรอยบาก สภาพยอด ทางเข้าต้นน้ำ การระบายอากาศ และช่วงส่วนหัวที่ถูกต้องจะต้องยังคงตรงกับสมการที่เลือก
ฝายสี่เหลี่ยม
ฝายทรงสี่เหลี่ยมสามารถรองรับการไหลปานกลางหรือสูงกว่าได้ แต่ต้องกำหนดค่าตัวควบคุมสำหรับความกว้างของยอดจริงและการจัดเรียงการหดตัว การเลือก "ฝายสี่เหลี่ยม" จากเมนูโดยไม่ตรวจสอบขนาดและ Datum ที่ติดตั้งไว้นั้นไม่เพียงพอ
พาร์แชล ฟลูมส์
Parshall flume เร่งน้ำผ่านส่วนที่บรรจบกันและลำคอ ภายใต้เงื่อนไขการไหลฟรี- สามารถใช้การวัดส่วนหัวต้นน้ำเพื่อพิจารณาการคายประจุ สำนักบุกเบิกให้รายละเอียดไว้สมการพาร์แชลฟลูม ตาราง และการแก้ไขการไหลที่จมอยู่ใต้น้ำ-.
เมื่อฝายหรือฟลูมไม่สามารถใช้งานได้จริง
โครงสร้างหลักอาจไม่เหมาะสมเมื่อจะสร้างการสูญเสียส่วนหัวที่ไม่อาจยอมรับได้ เพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วม ดักจับเศษซากขนาดใหญ่ ต้องมีงานโยธาที่สำคัญ หรือทำงานภายใต้การจมใต้น้ำบ่อยครั้ง ในกรณีเหล่านี้ ความเร็วของพื้นที่- ความเร็วเสียง หรือวิธีเปิด-ช่องสัญญาณอื่นๆ อาจให้วิธีแก้ปัญหาที่สามารถป้องกันได้มากกว่า
เครื่องวัดอัตราการไหลอุลตร้าโซนิคแบบ Open Channel ใช้ที่ไหน?

การบำบัดน้ำเสียและการปล่อยทิ้งทางอุตสาหกรรม
การตรวจจับแบบไม่สัมผัส-สามารถลดการสัมผัสโดยตรงกับน้ำเสียที่ทางเข้าของพืช น้ำทิ้ง ช่องปรับสมดุล ตัวกรองการปล่อยน้ำเสียย้อน และทางออกทางอุตสาหกรรม มันไม่ได้ช่วยลดการบำรุงรักษา เนื่องจากท่อ ฝาย ช่อง และโครงสร้างการติดตั้งยังคงต้องมีการตรวจสอบ
การชลประทานและการจ่ายน้ำ
ร่องน้ำและฝายใช้ในการติดตามการไหลของคลอง การกระจายกิ่งก้าน การปล่อยอ่างเก็บน้ำ และการจัดสรรน้ำ ควรกำหนดวัตถุประสงค์การวัดก่อนการเลือก: การติดตามแนวโน้มการดำเนินงานไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเช่นเดียวกับการจัดสรร การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการเรียกเก็บเงิน
น้ำฝนและช่องทางธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ของพิกัดคงที่จะเชื่อถือได้เฉพาะในขณะที่รูปทรงการควบคุมและสภาวะไฮดรอลิกยังคงใช้ได้อยู่ การเคลื่อนที่ของตะกอน พืชพรรณ การกัดเซาะ และน้ำนิ่งสามารถเปลี่ยน-ความสัมพันธ์การคายประจุของช่องทางธรรมชาติได้ ไซต์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปอาจต้องมีการวัดภาคสนามซ้ำหรือวิธีการอื่น
ท่อและท่อระบายน้ำทิ้งบางส่วน
ท่อที่เติมบางส่วนจะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกเหมือนเป็นช่องทางเปิด ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ของแข็ง ทางเข้า และรูปทรงของท่อ วิธีแก้ปัญหาอาจเป็นพาลเมอร์-โบว์ลัสฟลูม ความสัมพันธ์ของระดับที่ตรวจสอบแล้ว หรือ-ระบบความเร็วของพื้นที่ ไม่ควรเลือกมาตรวัดเวลา-การขนส่งทางท่อ-เต็ม เว้นแต่ท่อจะยังคงเติมอยู่ที่จุดตรวจวัดจนหมด
วิธีการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิกช่องเปิดที่ถูกต้อง

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการวัด
เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจว่าการวัดนั้นมีไว้สำหรับการควบคุมกระบวนการ การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดสรรน้ำ การตรวจสอบชั่วคราว หรือการเรียกเก็บเงิน การตรวจสอบที่จำเป็น การรักษาความปลอดภัยแบบ Totalizer การเก็บรักษาข้อมูล และความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้อาจแตกต่างกันอย่างมาก
2. บันทึกช่องและอุปกรณ์หลัก
บันทึกรูปร่างของช่อง ความกว้าง ความลึก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ วัสดุก่อสร้าง ประเภทของฝายหรือฟลูม ขนาดที่ระบุ และแบบร่างที่มีอยู่ หากไม่มีโครงสร้างหลัก ให้พิจารณาว่าสามารถดัดแปลงทางแพ่งได้หรือไม่ก่อนที่จะเลือกเครื่องมือ
3. สร้างช่วงการทำงานเต็มรูปแบบ
ให้ปริมาณน้ำขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด พร้อมด้วยระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด รวมถึงเงื่อนไขตามฤดูกาล จุดสูงสุดชั่วคราว -ช่วงการไหลเป็นศูนย์ เงื่อนไขค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระดับปลายน้ำ
4. ตรวจสอบระยะเซ็นเซอร์และระยะแบลงค์กิ้ง
เซ็นเซอร์จะต้องครอบคลุมระยะทางที่ว่างเปล่าโดยไม่ปล่อยให้ระดับของเหลวสูงสุดเข้าสู่พื้นที่ใกล้-เขตตาย ควรพิจารณาฉากยึดสำหรับติดตั้ง ระดับน้ำท่วม การเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา และการควบแน่นที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเครื่องวัดระดับอัลตราโซนิกให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขของไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงสะท้อน-
5. ประเมินสภาพพื้นผิวและบรรยากาศ
โฟมหนา ไอน้ำ การควบแน่น น้ำที่ตกลงมา ความปั่นป่วนอย่างรุนแรง เศษซากที่ลอยอยู่ ลม และสิ่งกีดขวางทางโครงสร้างอาจทำให้เสียงสะท้อนอ่อนลงหรือเปลี่ยนทิศทางได้ การตอบสนองที่ถูกต้องไม่ใช่การเพิ่มการหน่วงเสมอไป ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์กำลังตรวจวัดพื้นผิวจริงที่จุดตัวแทนแบบไฮดรอลิกหรือไม่
6. ยืนยันข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและข้อมูล
ระบุแหล่งจ่ายไฟ เอาต์พุตแบบอะนาล็อก เอาต์พุตพัลส์ รีเลย์ โปรโตคอลการสื่อสาร ข้อกำหนดของโททัลไลเซอร์ จอแสดงผลเฉพาะที่ การวัดและส่งข้อมูลทางไกลระยะไกล และการบันทึกข้อมูล รวมเฉพาะฟังก์ชันที่รุ่นที่เลือกรองรับเท่านั้น
7. เปรียบเทียบวิธีการวัด ไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้น
มีโครงสร้างขั้นตอนการเลือกเครื่องวัดการไหลควรเปรียบเทียบวิธีไฮดรอลิก งานโยธา ความเสี่ยงในการติดตั้ง ความพยายามในการทดสอบเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และหลักฐานที่จำเป็น ราคาเครื่องมือเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงถึงต้นทุนการติดตั้งทั้งหมด
รายการตรวจสอบการติดตั้งและการว่าจ้าง
- ตรวจสอบโครงสร้างไฮดรอลิก:ยืนยันขนาด การจัดตำแหน่ง สภาพยอดหรือคอ ตะกอน การรั่วไหล และสัญญาณของการเสียรูป
- ตรวจสอบการไหลของแนวทาง:หลีกเลี่ยงการโค้งงอ ประตู การตก การปั๊ม การกระโดดแบบไฮดรอลิก และสภาพการเข้าใกล้ที่เป็นมุมอย่างแรงหรือเป็นคลื่น สำนักบุกเบิกแสดงให้เห็นว่าแนวทางการไหลที่ไม่ดีจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยส่วนหัว-ที่คาดหวัง.
- ใช้จุดวัดหัวที่ระบุ:ตำแหน่งการติดตั้งที่ง่ายที่สุดไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอไป
- ติดตั้งเซ็นเซอร์อย่างแน่นหนาเล็งไปที่พื้นผิวของเหลวที่ต้องการ เก็บลำแสงให้ห่างจากผนังและฉากยึด และป้องกันการสั่นสะเทือน
- ตั้งค่าการอ้างอิงเป็นศูนย์จากการวัดทางกายภาพ:ยืนยันว่า Datum คือยอดฝาย พื้นร่อง ด้านล่างของช่อง หรือจุดที่ผู้ผลิตรายอื่น-กำหนด
- ตั้งโปรแกรมอุปกรณ์หลักที่แน่นอน:ป้อนขนาดฟลูม รูปทรงของฝาย หน่วยทางวิศวกรรม สมการ หรือตารางพิกัดที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบเสียงสะท้อนสดและระดับที่ระบุ:เปรียบเทียบระดับที่แสดงกับมาตรวัดพนักงานหรือการอ้างอิงด้วยตนเองที่เป็นอิสระ
- ตรวจสอบผลลัพธ์และผลรวม:ทดสอบสัญญาณอะนาล็อก พัลส์ การสื่อสาร การเตือน เครื่องรวม และการบันทึกข้อมูล
- บันทึกการตั้งค่าการว่าจ้าง:บันทึกระยะทางว่าง, ศูนย์ Datum, การเลือกอุปกรณ์-หลัก, การปรับขนาดเอาต์พุต, เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และผลการตรวจสอบ
ข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกทั่วไปอาจมีประโยชน์ แต่การทดสอบ-ช่องสัญญาณแบบเปิดจะต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างไฮดรอลิกมากกว่าเฉพาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายตามคำแนะนำในคู่มือความแม่นยำของเครื่องวัดอัตราการไหลล้ำ.
สาเหตุทั่วไปของการอ่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เสถียร

| อาการที่สังเกตได้ | สาเหตุน่าจะ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อน | การดำเนินการที่เป็นไปได้ |
|---|---|---|---|
| ระดับคงที่แต่ไหลผิดสม่ำเสมอ | ค่าศูนย์ ขนาดฟลูม เรขาคณิตของฝาย หน่วย หรือสมการไม่ถูกต้อง | เปรียบเทียบค่าที่กำหนดค่าไว้กับภาพวาดและการวัดทางกายภาพ | แก้ไขข้อมูลและพารามิเตอร์หลัก-ของอุปกรณ์ |
| กระโดดขึ้นทันที | โฟม เศษซากที่ลอยอยู่ การควบแน่น หรือเสียงสะท้อนที่ผิดพลาด | ตรวจสอบพื้นผิวและตรวจสอบการวินิจฉัยเสียงก้อง | ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ขจัดสิ่งกีดขวาง หรือเปลี่ยนจุดยึด |
| ความผันผวนอย่างรวดเร็วใกล้ตกหรือคอ | พื้นผิวปั่นป่วนหรือไม่สม่ำเสมอ | สังเกตสภาพไฮดรอลิกที่ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | ย้ายเซ็นเซอร์ไปยังตำแหน่งส่วนหัวที่มั่นคงที่ระบุ |
| การอ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อระดับปลายน้ำเพิ่มขึ้น | น้ำนิ่งหรือไหลใต้น้ำ | เปรียบเทียบหัวต้นน้ำและปลายน้ำ | ใช้การแก้ไขที่ได้รับอนุมัติ เพิ่มการวัดขั้นปลายน้ำ หรือเปลี่ยนวิธีการ |
| ข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นที่การไหลต่ำ | ค่าชดเชยเป็นศูนย์ ความละเอียดของส่วนหัวไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์หลักไม่เหมาะสม | ตรวจสอบระดับศูนย์และช่วงการทำงานของการไหล-ต่ำ | แก้ไขข้อมูลอ้างอิงหรือเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกว่า |
| การดริฟท์ในระยะยาว-โดยไม่มีข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ | ตะกอน การกัดเซาะ พืชพรรณ การรั่วไหล หรือความเสียหายทางโครงสร้าง | ตรวจสอบช่องและอุปกรณ์หลัก | คืนค่าเรขาคณิตและยืนยันความสัมพันธ์การให้คะแนนอีกครั้ง |
น้ำนิ่งและการไหลใต้น้ำ
สมการการไหลอิสระ-ถือว่าระดับปลายน้ำไม่สามารถควบคุมการระบายออกผ่านโครงสร้างได้ ทุกฟลูมต้องการการสูญเสียส่วนหัวที่เพียงพอสำหรับการไหลอย่างอิสระ สำนักบุกเบิกอธิบายว่าการจมอยู่ใต้น้ำได้รับการประเมินจากหัวท้ายน้ำและต้นน้ำ. เมื่อเกินขีดจำกัดที่ถูกต้อง ระดับต้นทางหนึ่งระดับอาจไม่เพียงพอที่จะคำนวณการไหลได้อย่างแม่นยำอีกต่อไป
การตอบสนองที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเพิ่มการวัดระดับปลายน้ำ การใช้การแก้ไขการจมอยู่ใต้น้ำที่ได้รับอนุมัติ การออกแบบโครงสร้างใหม่ หรือการเปลี่ยนเป็นวิธี-ความเร็วของพื้นที่ การตัดสินใจควรเป็นไปตามมาตรฐานฟลูมเฉพาะและเงื่อนไขของสถานที่ แทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์สากล
เครื่องวัดอัตราการไหลอุลตร้าโซนิคแบบ Open Channel มีความแม่นยำเพียงใด?
ไม่มีค่าความแม่นยำเพียงค่าเดียวที่ใช้กับทุกการติดตั้ง ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนหลายประการ:
- การวัดระยะทางอัลตราโซนิก
- แบบสำรวจอ้างอิงเป็นศูนย์-และรูปทรงการติดตั้ง
- ขนาดฝายหรือปล่องควัน
- ตำแหน่งการวัดศีรษะ
- วิธีการไหลและการจมน้ำปลายน้ำ
- ตะกอน ความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของช่อง
- สมการ ตารางอันดับ และการกำหนดค่าหน่วย
- แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและบำรุงรักษา
สำนักบุกเบิกตั้งข้อสังเกตไว้ในคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์วัดน้ำ-ความสามารถของห้องปฏิบัติการและการรักษาความแม่นยำของสนามนั้นไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ ความถูกต้องของเอกสารข้อมูลของเซนเซอร์จึงไม่ควรถูกนำเสนอเป็นความถูกต้องของระบบการวัดช่องสัญญาณแบบเปิดที่สมบูรณ์-
การตรวจสอบควรรวมถึงการตรวจสอบระดับทางกายภาพ การทบทวนโครงสร้างหลัก การยืนยันสมการโปรแกรม และการเปรียบเทียบกับวิธีอ้างอิงที่เหมาะสม สำหรับโปรแกรมการวัดที่ต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ โปรดดูขั้นตอนที่ไซต์งานและภาพรวมของการสอบเทียบเครื่องวัดการไหล.
อัลตราโซนิกหรือเรดาร์สำหรับการวัดช่องเปิด?
เทคโนโลยีทั้งสองสามารถวัดระดับได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับของเหลว อุปกรณ์อัลตราโซนิกใช้เสียงผ่านอากาศ ในขณะที่อุปกรณ์เรดาร์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อาจพิจารณาเรดาร์เมื่ออุณหภูมิอากาศ ไอ หรือช่วงการวัดที่เปลี่ยนแปลงยาวนานทำให้เส้นทางเสียงทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม เรดาร์ไม่ได้ป้องกันทุกปัญหาโดยอัตโนมัติ: โฟม มุมในการติดตั้ง การสะท้อนของโครงสร้าง การสะสมของเสาอากาศ และคุณสมบัติการสะท้อนแสงของของเหลว ยังคงต้องมีการประเมิน
ตัวเลือกในทางปฏิบัติควรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวจริง รูปทรงการติดตั้ง ช่วงที่ต้องการ ความต้องการพื้นที่อันตราย- การสัมผัสสิ่งแวดล้อม และการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การทดลองใช้งานไซต์อาจมีประโยชน์มากกว่าการกล่าวอ้างทั่วไปว่าเทคโนโลยีหนึ่งดีกว่าเสมอ
ข้อมูลที่จะส่งซัพพลายเออร์
- คำอธิบายการใช้งานและของเหลว
- วัตถุประสงค์ในการวัดและบันทึกที่จำเป็น
- ขนาดช่องหรือท่อที่เติมบางส่วน
- ประเภทฝายหรือฟลูม ขนาด วัสดุ และแบบ
- การไหลขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด
- ระดับของเหลวขั้นต่ำและสูงสุด
- ตำแหน่งเซ็นเซอร์ที่เสนอและระยะห่างจากการอ้างอิงเป็นศูนย์
- ภาพถ่ายช่องทาง การไหลเข้า และสภาพท้ายน้ำ
- สภาวะโฟม ไอน้ำ ความปั่นป่วน เศษซาก ของแข็ง และตะกอน
- น้ำนิ่งที่อาจเกิดขึ้น การจมน้ำ น้ำท่วม หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
- อุณหภูมิแวดล้อม การสัมผัสสภาพอากาศ และบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ความต้องการแหล่งจ่ายไฟ เอาต์พุต การสื่อสาร การบันทึก และ Totalizer
- สิ่งที่แนบมาที่จำเป็น พื้นที่อันตราย- หรือการอนุมัติตามกฎระเบียบ
ต้นทุนโครงการอาจรวมถึงเซ็นเซอร์ ตัวควบคุม การติดตั้ง โครงสร้างหลัก งานโยธา การเดินสายไฟ การทดสอบการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมนี้.ปัจจัยต้นทุนเครื่องวัดการไหลล้ำสามารถช่วยจัดระเบียบการเปรียบเทียบเชิงพาณิชย์ได้ แม้ว่างานโยธาแบบเปิด-จะต้องได้รับการประเมินแยกกัน
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: หัวพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องพิมพ์ UV คืออะไร
ตอบ: ไม่มีหัวพิมพ์ที่ดีที่สุดที่เป็นสากล ตัวเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหมึก รายละเอียดที่ต้องการ ความครอบคลุมของหมึก ปริมาณการผลิต รูปทรงของผลิตภัณฑ์ การใช้หมึกสีขาว ความสามารถในการบำรุงรักษา และการสนับสนุนที่มี
ถาม: Ricoh ดีกว่า Epson สำหรับการพิมพ์ UV หรือไม่
ตอบ: ไม่มีแบรนด์ใดที่จะดีไปกว่านี้โดยอัตโนมัติสำหรับทุกการใช้งาน เปรียบเทียบรุ่นที่แน่นอนและระบบเครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์ การกำหนดค่าที่ใช้ Epson I3200- อาจเน้นสถาปัตยกรรมหลาย-ช่องสัญญาณขนาดกะทัดรัดและการควบคุมหยดอย่างละเอียด ในขณะที่รุ่น Ricoh ที่เลือกอาจมีขอบเขตที่กว้างกว่า การทำความร้อน โครงสร้างโลหะ หรือคุณลักษณะทางอุตสาหกรรมเฉพาะรุ่น เงื่อนไขผลผลิตและการผลิตที่แท้จริงควรตัดสินใจซื้อ
ถาม: หยดหมึกขนาดเล็กจะดีกว่าเสมอไปหรือไม่
ตอบ: ไม่ หยดขนาดเล็กสามารถรองรับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และไฮไลต์ที่เรียบเนียนได้ แต่หยดที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่อาจมีประโยชน์สำหรับการปกปิดที่หนาแน่น หมึกสีขาว สารเคลือบเงา และพื้นผิว ความแม่นยำของตำแหน่ง การควบคุมระดับสีเทา จำนวนการส่งผ่าน การคัดกรอง และพฤติกรรมของวัสดุพิมพ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน
ถาม: หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ UV มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน
ตอบ: ไม่มีอายุการใช้งานสากลที่เชื่อถือได้ ความเข้ากันได้ของหมึก การบำรุงรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปริมาณการพิมพ์ การกระแทกศีรษะ ไฟฟ้าสถิต ระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน การสัมผัสรังสียูวี และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ล้วนส่งผลต่ออายุการใช้งาน
ถาม: เหตุใดการไหลเวียนของหมึกสีขาวจึงมีความสำคัญ
ตอบ: หมึกสีขาวมีเม็ดสีหนาแน่นซึ่งสามารถเกาะตัวได้ การกวนถัง การไหลเวียนของท่อ การควบคุมความดัน และการหมุนเวียนบริเวณหัวฉีด- หากมี สามารถช่วยรักษาสภาพของเหลวให้คงที่มากขึ้น ผู้ซื้อควรถามให้แน่ชัดว่าหมึกหมุนเวียนอยู่ที่ไหน
ถาม: หมึก UV ของบริษัทอื่น-สามารถสร้างความเสียหายให้กับหัวพิมพ์ได้หรือไม่
ตอบ: หมึกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการพ่นที่ไม่เสถียร ตัวกรองอุดตัน ซีลเข้ากันไม่ได้ การสูญเสียหัวฉีด ปัญหาการแห้งตัว และความล้มเหลวของส่วนประกอบก่อนเวลาอันควร การเปลี่ยนแปลงที่มีการควบคุมควรรวมถึงความเข้ากันได้ทางเคมี การชะล้าง รูปคลื่น ความดัน อุณหภูมิ สี และการทดสอบการบ่ม
ถาม: ฉันควรทดสอบอะไรก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ UV
ตอบ: ทดสอบวัสดุและงานศิลปะที่แท้จริงของคุณ ประกอบด้วยข้อความแบบละเอียด การไล่ระดับสี สีทึบ ความทึบแสงสีขาว การลงทะเบียน วานิชหากจำเป็น ความแปรผันของความสูงสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการทำซ้ำ เวลาในการผลิต การตรวจสอบหัวฉีด และการยึดเกาะหลังจากการปรับสภาพและกระบวนการบ่มที่ถูกต้อง
ถาม: เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิกแบบช่องเปิดจะวัดความเร็วโดยตรงหรือไม่
ตอบ: โมเดลโฟลว์ที่ไม่ใช่-ระดับการติดต่อ-ถึง-ส่วนใหญ่ไม่มี โดยจะวัดระดับของเหลวหรือหัวไฮดรอลิก และใช้สมการหรือกราฟพิกัดที่ทราบ ระบบอัลตราโซนิกความเร็วเชิงพื้นที่-เป็นอีกประเภทหนึ่ง
ถาม: ระบบจำเป็นต้องมีฝายหรือฟลูมเสมอหรือไม่?
ตอบ: ไม่ แต่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่สามารถป้องกันได้ระหว่างตัวแปรที่วัดได้และโฟลว์เสมอ ระบบการไหลระดับ-ถึง-โดยปกติจะใช้ฝาย ฟลูม หรือกราฟเรตติ้งที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ระบบพื้นที่-สามารถคำนวณการไหลได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างหลักที่เป็นมาตรฐาน
ถาม: สามารถตรวจวัดน้ำเสียได้หรือไม่?
ก. ใช่. เซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส-จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวโดยตรง แต่ยังคงต้องมีการประเมินโฟม ไอน้ำ เศษซาก ความปั่นป่วน การกัดกร่อน ตะกอน และน้ำนิ่ง
ถาม: สามารถวัดผ่านโฟมได้หรือไม่
ตอบ: โฟมบางหรือเป็นฟองอาจจัดการได้ แต่โฟมที่หนาหรือไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดเสียงก้องบนพื้นผิวที่ผิดพลาดได้ ตรวจสอบการวินิจฉัยเสียงก้องและพิจารณาตำแหน่งอื่น การทดสอบไซต์ หรือเทคโนโลยีอื่นที่โฟมยังคงอยู่
ถาม: สามารถวัดท่อที่เติมบางส่วนได้หรือไม่
ตอบ: ได้ หากวิธีการที่เลือกตรงกับสภาพไฮดรอลิก ตัวเลือกได้แก่ Palmer-Bowlus flume ความสัมพันธ์ระดับที่ตรวจสอบแล้ว หรือ-ระบบความเร็วของพื้นที่ มาตรวัดเวลา-การขนส่งทางท่อ-แบบเต็มไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาเดียวกัน
ถาม: เหตุใดการไหลจึงผิดเมื่อระดับที่แสดงดูถูกต้อง
ตอบ: สาเหตุมักอยู่นอกเซ็นเซอร์ระดับ: การอ้างอิงศูนย์ที่ไม่ถูกต้อง ขนาดอุปกรณ์หลัก-ไม่ถูกต้อง สมการที่ไม่ถูกต้อง รูปทรงของช่องที่เปลี่ยนแปลง หรือ-สภาวะการไหลที่จมอยู่ใต้น้ำ ล้วนสามารถสร้างค่าการไหลที่ไม่ถูกต้องจากการอ่านระดับที่น่าเชื่อถือ
ถาม: ควรตรวจสอบระบบบ่อยแค่ไหน?
ตอบ: ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวัด ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ของแข็ง การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม และความเสถียรของโครงสร้างไฮดรอลิก การตรวจสอบควรครอบคลุมเซ็นเซอร์ การติดตั้ง การอ้างอิงศูนย์ อุปกรณ์หลัก การไหลเข้าหา สภาพดาวน์สตรีม เอาท์พุต และการตั้งค่าที่บันทึกไว้
บทสรุป
เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิกแบบช่องเปิดเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเป็นระบบการวัดไฮดรอลิกที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในการจัดเตรียมที่พบบ่อยที่สุด เซ็นเซอร์จะวัดระดับเหนือฝายหรือฟลูม และผู้ควบคุมจะแปลงส่วนหัวนั้นเป็นการไหลโดยใช้สมการหรือเส้นโค้งพิกัดที่ถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสี่ประการ: การเลือกวิธีการวัดที่ถูกต้อง การใช้ความสัมพันธ์ทางไฮดรอลิกที่ถูกต้อง การติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ตำแหน่งส่วนหัวที่ถูกต้อง และการตรวจสอบระบบทั้งหมดภายใต้สภาวะการทำงานจริง เมื่อไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ความเร็วของพื้นที่-หรือเทคโนโลยีช่องทางเปิด-อื่นๆ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
หากต้องการตรวจสอบเครื่องมือที่มีอยู่ โปรดไปที่ช่วงเครื่องวัดอัตราการไหลล้ำเสียง. สำหรับการเลือกโครงการ ให้ส่งแบบร่างของช่องทาง ช่วงการไหล ระดับน้ำ ภาพถ่ายไซต์งาน -รายละเอียดอุปกรณ์หลัก และข้อกำหนดเอาต์พุตผ่านทางหน้าติดต่อด้านเทคนิค.
