
什么是插入式超声波流量计? 插入式超声波流量计是根据时差原理工作的。 换能器插入封闭管道的表面。
插入式超声波流量计由流量计主机、一对插入式换能器及其附件组成。
插入式超声波流量计可替代大口径电磁流量计 水流管.
插入式超声波流量计特点
插入式超声波流量计是超声波流量计的一种。 使用的原理也是一样的 时差法. 改变了换能器的形式,安装方式改为插入式。 调试过程和使用效果与 外夹式超声波流量计.
今天我们主要介绍插入式的优点 超声波流量计! 分为以下几点:
- 可以在线加压安装。 施工过程中,生产管线无需停工,无需拆管焊接法兰。 节省使用单位的时间和费用;
- 该产品功耗低。 电源为DC24V,功率为5W。 测量自来水、河水、 海水等等。
- 转换器的防护等级为IP65。 表面无螺丝设计。 外观高端大气。 按键面板使用寿命大于200,000万次;
- 传感器防护等级IP68。 可浸入水中工作;
- 4〜20mA 电流输出。 RS485通讯,标准 MODBUS协议。 可自行组网或连接GPRS模块,实现远程数据传输;
- 独立菜单操作,液晶背光显示。 数据读数一目了然;
- 日、月、年流量累计功能;

插入式超声波流量计规格
| 名称 | 性能参数 | |
| 转换器 | 原则 | 时差超声波流量计 |
| 准确性 | 流量:1%-2%以上(电池供电±2%以上),热量:±2%以上,重复性:0.2%以上 | |
| 展示 | 2×20字符LCD带背光,支持中文、英文、意大利语转换器尺寸:170*180*56cm | |
| 操作 | 支持16键轻触键盘和仿真键盘软件 | |
| 信号输出 | 1路4~20mA输出,电阻0~1K,精度0. 1% | |
| 1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6 ~ 1 0 0 0 ms,默认为2 0 0 ms) | ||
| 1路继电器输出 | ||
| 信号输入 | 3路4~20mA输入,精度0. 1%,采集温度、压力等信号 液位 | |
| 接上温度传感器Pt100,即可完成热量/能量的测量 | ||
| 数据接口 | 隔离RS485串行接口,通过计算机升级流量计软件,支持MODBUS、METER-BUS等。 | |
| 其它功能 | 自动记忆前512天、128个月、10年的流量/能量数据 | |
| 自动记忆历次512天工况流量/能量数据并查看 | ||
| 自动记忆前32次开机/关机时间并 流量 | ||
| 特种电缆 | 双绞线,长度一般在50米以下; 选择RS485通讯。 传输距离可达1000m以上。 | |
| 管道状况 | 管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、水泥管、PVC、铝、玻璃钢产品,允许使用衬里。 |
| 管道直径 | 32毫米—6000毫米 | |
| 直管 | 传感器安装应满足:距泵上游10D,下游5D,30D。 | |
| 测量介质 | 液体类型 | 水 (热水、冷冻水、城市用水、海水、废水等); 颗粒含量较小的污水; 油品(原油、润滑油、柴油、燃料油等); 化学品(酒精、酸等); 工厂废水; 饮料、流质食品; 超纯液体; 溶剂和其他液体 |
| 温度 | 标准传感器:-30–90℃; 高温变送器:-30~160℃ | |
| 浊 | 不超过10000ppm且气泡更少 | |
| 流量 | 0–±12米/秒 | |
| 工作环境 | 温度 | 主机:-20–60℃ |
|
流量变送器:-40~160℃; 温度变送器:根据客户要求。 |
||
| 湿度系统 | 主机:85% RH; 流量传感器:IP67 | |
| 电源 | 直流 24V 或交流 85-264V | |
| 能量消耗 | 1.5W | |
了解更多: 流量计中的 GPM 是什么?
可选主机
根据不同的安装条件,分离式超声波流量计有多种型号可供选择:






可选换能器
| 类型 | 规格 | 型号 | 测量范围 | 温度 | 维度 |
| 插入 | 标准版 | TC-1 | DN50〜DN6000 | -30〜160℃ | 190×80×55mm |
长度en
|
TC-2 | DN80〜DN6000 | -30〜160℃ | 335×80×55mm |
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插入式超声波流量计应用
在测量介质方面,超声波流量计既可以测量水等导电液体,也可以测量脱盐水、纯水等非导电液体。 还有污水、泥浆、矿浆、纸浆、化纤浆、玉米糖浆、果汁、酒类、药物、血浆等多种特殊介质。 只要是单一均匀稳定的超声波传输液体,都可以测量。
有5个使用条件 插入式超声波流 仪表:
在以上情况下,可以考虑使用插入式流量计。
插入式超声波流量计安装
插入式超声波流量计的安装需要参考我们提供的用户手册进行逐步操作。
-
安装方式的选择
插入式超声波流量传感器适用于DN80mm以上的管道,通常采用Z法安装。
只有当安装空间不够时,小于DN200mm的管道才可以采用V法安装。 对于大于DN200mm的管道,可选用平行插入式传感器。 -
输入测量参数得到安装距离;
平行插入式传感器,探头选配PI水表探头:探头管夹角为0°; 静止状态下的流体长度为0mm; 探头之间的直线距离在200mm和300mm之间可选,最终以实际安装结果为准; single 合约延迟时间为0μs。
标准插入式传感器使用 Z 法时,安装距离 = 内径 – 10mm。 -
安装点定位
(1) Z法的定位
Z法的定位必须保证以下两点:
安装距离=两个传感器沿管道轴线的垂直距离。
确保两个传感器在同一轴上(两个传感器的连接线穿过该轴)。
(2) V法的定位
V法的定位必须保证以下两点:
安装距离=两个传感器沿管道轴线的垂直距离。
确保两个传感器都在同一水平面上。
(3)平行插入传感器的定位
平行插入传感器的定位应保证以下两点:
安装距离=两个传感器沿管道轴线的垂直距离。
确保两个传感器在同一水平面上,插入深度为管道内径的1/3。 -
焊接球阀底座;
当安装管为碳钢时,可直接焊接安装。
对于不能直接焊接的管道(如铸铁管、水泥管等),需定制专用管夹(带密封胶垫)。 球阀底座已预先焊接在管箍上,管箍直接紧固在被测管道上。
焊接前必须将靠近焊点的管道表面清理干净。 焊接时注意不要有气孔,以防漏水甚至断裂。 -
带压管道开通
将密封垫放入焊接底座中,然后将专用球阀旋入,注意压紧密封垫,防止漏水。
将开孔器的密封套与球阀的外螺纹连接。
拧紧后,打开球阀,推动钻杆至接触管外壁,将手电钻与钻杆连接并锁紧,接通电源,开始钻孔。
电钻在钻孔过程中保持低速,速度不宜过快,以免卡钻甚至折断钻头。
钻通后拔出钻杆,直至孔锯钻头前端退到球阀芯后面。 关闭球阀并拆下开孔器。 -
插入深度的计算
插入式传感器采用不锈钢模具精铸而成,传感器长度在出厂前已定好。
因此,传感器探杆的插入深度只与管壁厚度有关。
标准插入式传感器探杆留在管外的长度为L=25mm-壁厚,加长插入式传感器探杆留在管外的长度为L=90mm-壁厚。 -
探杆安装
将传感器探头杆拧入专用球阀。 拧到球阀芯上时,轻轻拧紧锁紧螺母,防止漏水。 打开球阀,继续拧入传感器,直到传感器插入深度为L=25mm-壁厚。
-
插入传感器的调试
当两个传感器的防水接头相对向内时,传感器的发射角度是正确的。
然后以计算出的插入深度为参考,顺时针或逆时针稍微旋转探头,找到信号强度和信号质量的最大值。
拧紧锁紧螺母,防止探头杆转动漏水。 -
检查安装是否正确
检查传感器是否安装正确。 如果满足安装要求,可在接线盒内灌封硅胶,拧紧接线盒密封盖和电缆防水接头,防止漏水。
大型管道流量计
的成本 监测大直径管道中的流量 很高。 今天,改进的侵入式和夹式流量计技术可用于测量大型管道中的流量。 使用插入式流量计,可以监测直径达 6000 毫米的管道中的流量。
当然,除了 超声波流量计。 还有其他流量 适用于液体的仪表 在大口径管道中流动。
测量时 大口径管道液体流动,选择流量计时应考虑以下因素:
- 压力损失应尽可能小;
- 由于 低流量 率(降低运行成本),管道内壁易沉积污垢和污泥;
- 所用流量计的量程要特别大,以适应不同时间段浏览的差异;
- 流量计的防护等级也应满足环境的要求。
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什么是插入式流量计?

此 插入式流量计 可以提供全口径流量设备的低成本替代方案。 全口径流量设备会占用很大的空间,需要大量的安装工作。 并且在服务或校准方面存在特殊困难。
在管壁上钻一个大小合适的孔。 并采用固定插入规的方法。 这可以是鞍形夹具、焊接螺纹短管或配合法兰。
然后将插入式传感器插入管道至制造商推荐的深度。 如果可以进行现场校准,可以调整深度以提高精度。
一旦仪表固定好,此时就只会测量速度。 还有 在考虑管道直径和性质之前无法计算体积流量 的介质。 通常在 电子流 计算机/显示单元。
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如果插入 流量计类型 安装起来太麻烦了。 那么你可以考虑使用 外夹式超声波流量计. 简单易用。
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