-
Doppler-virtausmittarin tyypillisiä sovelluksia
Doppler-ultraäänivirtausmittari on erityisesti suunniteltu kiinteiden hiukkasten tai kuplien ja muiden epäpuhtauksien tai likaisten nesteiden mittaamiseen. Sitä käytetään pääasiassa seuraavilla aloilla: 1) Raaka jätevesi, öljyinen jätevesi, jätevesi, likainen kiertovesi jne. 2) Teolliset tuotantoprosessit ...Lue lisää -
Ultraäänivirtausmittarin tyypilliset käyttökohteet: läpimenoaika
Ultraäänivirtausmittari soveltuu puhtaan nesteen mittaamiseen suljetussa putkessa, kun suspendoituneiden hiukkasten tai kuplien pitoisuus mitatussa nesteessä on alle 5,0 %. Kuten: 1) Vesijohtovesi, kiertovesi, jäähdytysvesi, lämmitysvesi jne.; 2) Raakavesi, merivesi, jätevesi ja...Lue lisää -
Doppler-virtausmittareiden edut ja haitat
Vaikka Doppler-ultraäänivirtausmittari ei ole yhtä tarkka kuin läpimenoaikamittari, Doppler-virtausmittari voi mitata likaisia nesteitä (mutta se ei voi mitata puhtaita nesteitä). Doppler-virtausmittari voi mitata jäteveden virtausta, koska jätevedessä on paljon kiinteitä aineita, ja samalla se on myös...Lue lisää -
Asenna TF1100-puristin virtauslähettimeen paikkaan, joka on:
♦ Paikassa, jossa on vähän tärinää. ♦ Suojassa putoavilta syövyttäviltä nesteiltä. ♦ Ympäristön lämpötilassa -20–60 °C. ♦ Pois suorasta auringonvalosta. Suora auringonvalo voi nostaa lähettimen lämpötilan yli sallitun enimmäislämpötilan. 3. Asennus: Katso alla olevasta kuvasta kotelointi ja asennusmitat...Lue lisää -
Ultraäänivirtausmittarin puristin - Nollapisteet
Aseta nolla, kun neste on staattisessa tilassa, näytettyä arvoa kutsutaan "nollapisteeksi". Kun "nollapiste" ei todellisuudessa ole nollassa, virheellinen luettu arvo lisätään todellisiin virtausarvoihin. Yleisesti ottaen mitä pienempi virtausnopeus, sitä suurempi virhe. Aseta nolla on oltava...Lue lisää -
4-20 mA:n lähtöliitäntä
Monet teollisuusmittarit käyttävät signaalien lähettämiseen virtaa, koska virta ei ole herkkä kohinalle. 4–20 mA:n virtasilmukka edustaa nollasignaalia 4 mA:lla, signaalin koko skaalaa 20 mA:lla ja alle 4 mA:n ja yli 20 mA:n signaalia käytetään erilaisten hälytysten lähettämiseen...Lue lisää -
Miksi teollisuudessa käytetään 4-20MA-signaalia eikä 0-20MA-signaalia?
Teollisuudessa yleisimmin käytetty analoginen sähköinen standardisignaali on analogisen suureen lähettäminen 4–20 mA:n tasavirralla. Virtasignaalin käytön syy on, että sitä ei ole helppo häiritä ja virtalähteen sisäinen resistanssi on ääretön. Johtimen resistanssi...Lue lisää -
Magneettisen virtausmittarin esittely
Sähkömagneettinen virtausmittari Sähkömagneettinen virtausmittari on eräänlainen induktiomittari, joka on valmistettu Faradayn sähkömagneettisen induktion lain mukaisesti mittaamaan johtavan väliaineen tilavuusvirtausta putkessa. 1970- ja 1980-luvuilla sähkömagneettinen virtaus teki suuren läpimurron...Lue lisää -
pyörrevirtausmittarin esittely
Vortex-virtausmittari Vortex-virtausmittari on laite, jossa virtaviivaton pyörregeneraattori sijoitetaan nesteeseen, ja neste vuorotellen erottaa ja vapauttaa kaksi sarjaa säännöllisiä porrastettuja pyörteitä generaattorin molemmille puolille. Vortex-virtausmittari on yksi nuorimmista virtausmittareista, mutta...Lue lisää -
Coriolis-massavirtausmittarin esittely
Coriolis-massavirtausmittari on suora massavirtausmittari, joka perustuu Coriolis-voimaperiaatteeseen, joka on verrannollinen massavirtaan, kun neste virtaa värähtelevässä putkessa. Voidaan käyttää nesteen, lietteen, kaasun tai höyryn massavirran mittaamiseen. Yleiskatsaus sovellukseen: Massavirtausmittari ei ainoastaan...Lue lisää -
Ultraäänivirtausmittari
Kun ultraääniaallot kulkevat liikkuvan nesteen läpi, ne kuljettavat tietoa nesteen nopeudesta. Siksi vastaanotettu ultraääniaalto voi havaita nesteen virtausnopeuden, joka voidaan muuntaa virtausnopeudeksi. Havaitsemismenetelmän mukaan se voidaan jakaa eri tyyppeihin...Lue lisää -
Ultraäänivirtausmittari voidaan asentaa seuraavien vaiheiden mukaisesti:
Ultraäänivirtausmittari voidaan asentaa seuraavien vaiheiden mukaisesti: 1. Tarkkaile, täyttääkö putkisto asennuspaikalla etäisyysvaatimuksen. Ylävirtaan mitattuna etäisyys on 10D ja alavirtaan 5D, missä D on putken koko. Vaikka emme voi taata 10D:tä ja 5D:tä, ainakin ylävirtaan ja alavirtaan mitattuna etäisyys on 5D.Lue lisää