一、读数不稳定变化剧烈
原因分析:安装超声波流量传感器的管道振动大或存在改变流态装置(如流量计安装在调节阀、泵、缩流孔的下流)。
解决方法:将流量传感器改装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游。
二、读数不准确,误差大
原因分析:
1、超声波流量计传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。解决方法:将传感器装在管道两侧。
2、超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。
3、存在使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街流量计、涡轮流量计或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D,下游距上述装置10D或移至上述装置的上游。
4、超声波流量计输入管径与管道内径不匹配。
解决方法:修改管径,使之匹配。
三、传感器是好的,但流速偏低或没有流速
原因分析:
1、由于管道外的油漆、铁锈未清除干净。解决方法:重新清除管道,安装传感器。
2、管道面凹凸不平或超声波流量计安装在焊接缝处。解决方法:将管道磨平或远离焊缝处。
3、管道圆度不好,内表面不光滑,有管衬式结垢。若管材为铸铁管,则有可能出现此情况。解决方法:选择钢管等内表面光滑管道材质或衬的地方。
4、被测介质为纯净物或固体悬浮物过低。解决方法:选用适合的其它类型仪表。
5、传感器安装纤维玻璃的管道上。解决方法:将玻璃纤维除去。
6、传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。解决方法:将传感器移到无套管的管段部位上。
7、传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。
解决方法:重新安装耦合剂。
四、当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加
原因分析:传感器装的过于靠近控制阀下游,当部分关闭阀门时流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速,因口径缩小而流速增加。
解决方法:将传感器远离控制阀门,传感器上游距控制阀30D或将传感器移至控制阀上游距控制阀5D。
五、工作正常,但不测量流量了
原因分析:
1、被测介质发生变化。解决方法:改变测量方式。
2、被测介质由于温度过高产生气化。解决方法:降温
3、被测介质温度超过传感器的极限温度。解决方法:降温
4、传感器下面的耦合剂老化或消耗了。解决方法:重新涂耦合剂
5、由于出现高频干扰使仪表超过自身滤波值。解决方法:远离干扰源
6、计算机内数据丢失。解决方法:重新输入各项正确的参数
7、计算机死机。
解决方法:重新启动计算机
超声波流量计操作简单、安装便捷、适用范围广、测量准确度高、价格实惠,超声波流量计为空调水系统的测量提供了有效的手段,对于空调工程测试、调试工作及空调循环水的测量中具有良好的使用效果,
超声波流量计在空调工程测试、调试及检测维修中的应用
1.超声波流量计空调行业中的应用特点:
超声波流量计操作简单、安装便捷、适用范围广、测量准确度高、价格实惠,超声波流量计为空调水系统的测量提供了有效的手段,对于空调工程测试、调试工作及空调循环水的测量中具有良好的使用效果,得到了广大空调用户的广泛好评,已成为中央空调工程测试、调试及检测维修的便捷工具。
2.超声波流量计适用的中央空调机型
超声波流量计在冷水机组和水冷机组都可应用,如风冷冷水机组、水源热泵、水冷柜机、水冷冷水机组等。
3.超声波流量计在空调循环水测量中的主要应用:
◆检测户式风冷冷水机组水流量
1. 检测现场水流量,对是否满足冷水机组运行的最低限进行对比,一般不小于机组额定水流量的70%。
2. 对每个风机盘管的水流量进行测试,配合使用管路阀门调整水力平衡。
可以显示机组的瞬时流量、累积流量、流速,避免由于安装引起水量不足造成的制冷时换热器冻坏或制热时压缩机故障。
通过流量数值的比照查找管路故障。
◆检测模块式冷水机组水流量
检测每个模块的水流量是否与额定流量相当。
对水泵的流量进行检测,判断水泵是否在正常范围内工作。
◆检测中大型冷水机组水流量
对冷却水和冷冻水流量的测量。
冷冻水流量的大小直接影响蒸发器是否结冰。
冷却水流量的大小直接影响冷水机组的运行效率和机组的使用寿命。
可用于调整压差式流量开关的安全流量设定值。
中央空调系统节能的需要。
◆在中央空调节能改造上的应用
中央空调系统中水泵的能耗占比重相当大,目前,有许多用户采用大温差小流量的方法来降低水泵的能耗。利用超声波流量计测得准确的系统水流量,减少无效果的多余流量,大幅度降低能耗。
◆在空调系统水力平衡中的应用
通过对主管和支管水流量的测量,保证系统各支管水流量分配合理。
用于对静态平衡阀和动态平衡阀的调试。
通过测量主管或支管的水流量并调整相应的平衡阀开度使流量保持在所需范围内。
◆在水源热泵及地源热泵系统的调试中的应用
检测每台水源热泵的流量,避免由于水流量不足引起的冷凝压力升高。
检测地下水流量确保机组工作在良好状态。
◆在水泵流量检测中的应用
对水泵流量进行检测,判断水泵是否在正常状态工作。
对多台水泵之间进行流量分配。
◆末端设备水流量的调试
保证末端水流量在合格范围内,避免出现冷热不均的情况。
超声波流量计是指一种基于超声波在流动介质中传播速度等于被测介质的平均流速与声波在静止介质中速度的矢量和的原理开发的流量计。
超声波流量计的优缺点介绍:
1、优点
(1)超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装。
(2)可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。
(3)超声波流量计的测量范围大,管径范围从20mm~5m.
(4)超声波流量计可以测量各种液体和污水流量。
(5)超声波流量计测量的体积流量不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响。可以做成固定式和便携式两种形式。
2、缺点
(1)超声波流量计的温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体。
(2)抗干扰能力差。易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度。
(3)直管段要求严格,为前20D,后5D。否则离散性差,测量精度低。
(4)安装的不确定性,会给流量测量带来较大误差。
(5)测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示。
(6)可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差。
(7)使用寿命短(一般精度只能保证一年)。
(8)超声波流量计是通过测量流体速度来确定体积流量,对液体应该测量它的质量流量,仪表测量质量流量是通过体积流量乘以人为设定的密度后得到的;
当流体温度变化时,流体密度是变化的,人为设定密度值,不能保证质量流量的准确度。只能在测量流体速度的同时,又测量了流体密度,才能通过运算,得到真实质量流量值。