E+H超聲波液位計應用原理
E+H超聲波液位計的測量原理我們一般把聲波頻率超過20kHz的聲波稱為超聲波,超聲波是機械波的一種,即是機械振動在彈性介質中的一種傳播過程,它的特征是頻率高、波長短、繞射現象小,另外方向性好,能夠成為射線而定向傳播。超聲波在液體、固體中衰減很小,因而穿透能力強,尤是在對光不透明的固體中,超聲波可穿透幾十米的長度,碰到雜質或界面就會有顯著的反射,超聲波測量物位就是利用了它的這一特征。在超聲波檢測技術中,不管那種超聲波儀器,都必須把電能轉換超聲波發射出去,再接收回來變換成電信號,完成這項功能的裝置就叫超聲波換能器,也稱探頭。如圖所示,將超聲波換能器置于被測液體上方,向下發射超聲波,超聲波穿過空氣介質,在遇到水面時被反射回來,又被換能器所接收并轉換為電信號,電子檢測部分檢測到這一信號后將其變成液位信號進行顯示并輸出。由超聲波在介質中傳播原理可知,若介質壓力、溫度、密度、濕度等條件一定,則超聲波在該介質中傳播速度是一個常數。因此,當測出超聲波由發射到遇到液面反射被接收所需要的時間,則可換算出超聲波通過的路程,即得到了液位的數據。圖中,D為池壁距超聲波換能器中心的距離,A為超聲波換能器距100%液面的距離,H為100%測量范圍,B為超聲波換能器距zui低液位距離。一般儀表出廠時對對A、D、A/B都有限制和要求。2、超聲波物/液位計選型應用目前,國內外各種類型的超聲波物位檢測儀應用比較廣泛,CKY系列超聲波物液位計(分體式或者一體式)在污水處理廠的應用介紹它的選型和使用。
E+H超聲波液位計應用原理
E+H超聲波液位計的工作原理是由換能器(探頭)發出高頻超聲波脈沖遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。超聲波脈沖以聲波速度傳播,從發射到接收到超聲波脈沖所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。超聲波液位計此距離值S與聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:S=CxT/2。
德國E+H超聲波液位計 由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器較近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值。這個區域稱為測量盲區。盲區的大小與超聲波物位計的型號有關。
德國E+H超聲波液位計特點
德國E+H超聲波液位計由于采用了先進的微處理器和*的EchoDiscovery回波處理技術,超聲波物位計可以應用于各種復雜工況。換能器內置溫度傳感器,可實現測量值的溫度補償。德國E+H超聲波液位計換能器采用*聲學匹配之技術,使其發射功率能更有效地輻射出去,提高信號強度,從而實現準確測量。
德國E+H超聲波液位計安裝要求:
換能器發射超聲波脈沖時,都有一定的發射開角。從換能器下緣到被測介質表面之間,由發射的超聲波波束所輻射的區域內,不得有障礙物,因此安裝時應盡可能避開罐內設施,如:人梯、限位開關、加熱設備、支架等。
另外須注意超聲波波束不得與加料料流相交。
安裝儀表時還要注意:zui高料位不得進入測量盲區;儀表距罐壁必須保持一定的距離;儀表的安裝盡可能使換能器的發射方向與液面垂直.
E+H超聲波液位計應用原理