개방형 채널 초음파 유량계 가이드

Jul 14, 2026

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개방형 초음파 유량계일반적으로 웨어, 수로 또는 정의된 채널 위의 액체 레벨을 측정하고 해당 레벨을 유속으로 변환합니다. 센서가 물 위에 장착되어 있어 액체와 접촉하지 않습니다. 이로 인해 이 방법은 폐수, 관개 수로, 산업 배출수, 빗물 및 액체에 자유 표면이 있는 기타 응용 분야에 유용합니다.

빠른 답변:대부분의 비접촉식 개방형 채널 초음파 시스템은 유속을 직접 측정하지 않습니다. 액체 표면까지의 거리를 측정하고, 유압 수두를 계산하고, 기본 측정 구조에 대한 흐름 방정식 또는 정격 곡선에 올바른 수두-를 적용합니다.-

이는 전체-파이프와 다릅니다초음파 유량계에 고정-, 완전히 채워진 파이프를 통한 소리 전달 시간을 측정합니다. 이러한 기술 중에서 선택하려면 수로, 수력 구조, 예상 수위 및 측정 목적에 대한 명확한 이해가 필요합니다.

Open channel ultrasonic flow meter measuring water level above a Parshall flume

개방형 채널 초음파 유량계란 무엇입니까?

개방형 채널은 액체 표면이 공기에 노출되는 채널, 도관 또는 부분적으로 채워진 파이프입니다. 일반적인 예로는 폐수 수로, 관개 수로, 배수로, 처리장 입구 및 출구, 빗물 구조물, 부분적으로 채워진 하수구 등이 있습니다.

Components of an ultrasonic open channel flow measurement system

일반적인 비접촉식-시스템에는 세 가지 기능적 부분이 포함됩니다.

  • 액체 위에 장착된 초음파 레벨 센서
  • 유량을 계산하고 합산하는 컨트롤러 또는 트랜스미터
  • 액체 수두와 배출을 연결하는 웨어, 수로 또는 검증된 채널 등급

센서는 센서와 동일한 일반 제품군에 속합니다.초음파 액체 레벨 트랜스미터, 그러나 컨트롤러는 유량을 생성하는 데 필요한 유압 계산을 추가합니다. 레벨 적용을 위한 관련 장비는 다음에서도 찾을 수 있습니다.액체 레벨 측정 범위.

유압 구조는 사소한 액세서리가 아닙니다. 이는 측정된 레벨이 흐름을 나타낼 수 있도록 하는 관계를 설정합니다. 미국 매립국물 측정 매뉴얼이러한 이유로{0}}수위 측정과 둑 및 수로의 설계 및 운영을 분리합니다.

 

개방형 채널 초음파 유량계는 어떻게 작동합니까?

How an open channel ultrasonic flow meter converts water level into flow rate

1. 센서는 액체까지의 거리를 측정합니다

센서는 공기를 통해 액체 표면을 향해 초음파 펄스를 보냅니다. 반사된 에코는 센서로 돌아오고 전자 장치는 이동 시간을 사용하여 센서 면과 액체 사이의 거리를 계산합니다.

이는 공중을 통한 비행 거리 측정의-시간입니다.- 이는 풀파이프 초음파 계측기에 사용되는 업스트림 및 다운스트림 통과-시간 원리와 혼동되어서는 안 됩니다.- 이러한 기술에 대한 더 광범위한 설명은 이 가이드에서 확인할 수 있습니다.초음파 유량 측정 원리.

2. 컨트롤러는 레벨 또는 유압 헤드를 계산합니다.

컨트롤러는 구성된 기준 거리에서 측정된 거리를 뺍니다.

액체 레벨=빈 거리 - 측정된 거리

예를 들어, 센서 면에서 영점 기준까지의 거리가 2.00m라고 가정합니다. 측정된 수면까지의 거리가 1.35m인 경우 표시된 수위는 0.65m입니다. 그런 다음 컨트롤러는 0.65m가 웨어 마루 위의 수두, 지정된 수로 위치의 수두 또는 다른 승인된 기준점을 나타내는지 여부를 결정해야 합니다.

영점 기준은 올바른 물리적 지점에서 측정되어야 합니다. 이 값의 오류는 체계적인 흐름 오류를 생성하며 백분율 효과는 특히 낮은 수두에서 커질 수 있습니다.

3. 컨트롤러는 흐름 방정식 또는 정격 곡선을 적용합니다.

일반적인 일반 형식은 다음과 같습니다.

Q = K × Hn

  • Q체적 유량입니다.
  • H측정된 유압 헤드입니다.
  • K그리고n구조, 치수, 단위 및 적용 가능한 교정에 따라 달라집니다.

계수는 보편적이지 않습니다. 수로 크기, 노치 각도, 마루 폭 또는 엔지니어링 단위가 다르면 다른 방정식이 필요할 수 있습니다. 자연 수로 또는 비표준 구조의 경우 현장-특정 단계-방류 관계가 필요할 수 있습니다. 미국 지질 조사국(US Geological Survey)은 다음과 같이 설명합니다.등급 곡선은 단계와 방전을 연관시킵니다.채널 구조와 해당 관계가 유효한 기간에 따라 다릅니다.

4. 미터는 결과를 표시, 합산 및 전송합니다.

선택한 모델에 따라 컨트롤러는 액체 레벨, 순간 유량, 총량, 에코 조건, 경보 상태 및 기록 기록을 표시할 수 있습니다. 가능한 출력에는 4~20mA, 펄스, 릴레이, RS485 Modbus, HART 또는 원격 로깅이 포함됩니다. 이러한 기능은 모델에 따라 다르며-일반 기술에서 가정하기보다는 실제 제품 데이터시트에서 확인해야 합니다.

 

레벨-과-유량 및 면적-속도 시스템은 동일하지 않습니다.

"개방형 채널 초음파 유량계"라는 문구는 두 가지 이상의 측정 접근 방식에 사용됩니다. 두 가지 주요 범주는 서로 다른 유압 문제를 해결합니다.

Ultrasonic level-to-flow versus area-velocity open channel measurement

선택 요소 초음파 레벨-~-유량 초음파 영역-속도
측정변수 액체 레벨 또는 유압 헤드 액체 깊이 및 대표 속도
일반적인 센서 위치 액체 위 속도를 측정하기 위해 젖거나 물에 잠기거나 위치 지정
기본 구조 일반적으로 웨어, 수로 또는 검증된 등급 곡선 일반적으로 필요하지 않음
흐름 계산 흐름 방정식으로-대-방향 젖은 면적 × 평균 속도
최적의 핏 유효한 유압 관계를 갖춘 안정적인 엔지니어링 채널 수로가 실용적이지 않은 기존 하수구, 수로, 측량 및 현장
주요 위험 잘못된 형상, 헤드 위치 또는 물에 잠긴-흐름 조건 대표성이 없는 속도 또는 부정확한 채널 형상

음속 시스템은 부유 입자나 기포가 유용한 반사를 제공할 때 도플러 원리를 사용할 수 있습니다. 기사도플러 초음파 유량계란 무엇입니까?측정 접근 방식을 설명하는 반면휴대용 도플러 유량계영구적인 기본 구조를 수용할 수 없는 조사나 현장에 대해 고려될 수 있습니다.

 

일반적인 위어와 용수로

올바른 기본 장치는 유량 범위, 사용 가능한 헤드, 고체, 유지 관리 접근, 채널 형상 및 하류 침수 가능성에 따라 달라집니다.

기본 장치 일반적인 강도 중요한 제한 사항
V-노치 위어 상대적으로 낮은 유량에서 우수한 감도 잔해를 수집할 수 있으며 올바른 능선 형상과 접근 조건이 필요합니다.
직사각형 위어 광범위한 엔지니어링 채널에 적합 정확한 능선 폭, 수축 조건 및 머리 측정 위치가 필요합니다.
파샬 플룸 관개, 폐수 및 산업 배출에 흔히 사용됨 자유-흐름과 수중-흐름 조건을 구별해야 합니다.
팔머-보울루스 수로 부분적으로 채워진 원형 도관에 대해 종종 고려됨 파이프 및 설치 형상과 일치해야 함
긴-수로 현장별{0}}수력 조건에 맞게 설계 가능 적절한 설계, 구성 및 교정이 필요합니다.

 

V-노치 위어스

AV-노치 위어는 작은 레벨 변화가 효과적인 개구부를 점진적으로 변경하기 때문에 낮은-유량 민감도가 중요한 경우에 종종 선택됩니다. 국토개발국에서는 다음과 같이 설명합니다.90-도 V-노치 웨어는 특히 작은 유량에 적합합니다.. 노치 각도, 능선 상태, 상류 접근, 환기 및 유효한 헤드 범위는 여전히 선택한 방정식과 일치해야 합니다.

 

직사각형 위어

직사각형 웨어는 보통 이상의 유량을 제공할 수 있지만 컨트롤러는 실제 마루 폭과 수축 배열에 맞게 구성되어야 합니다. 설치된 치수와 기준점을 확인하지 않고 메뉴에서 "직사각형 웨어"를 선택하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

 

파샬 플룸스

파샬 수로(Parshall flume)는 수렴 부분과 목구멍을 통해 물을 가속시킵니다. 자유-흐름 조건에서는 상류 수두 측정을 사용하여 방전을 결정할 수 있습니다. 국토개발국에서는 자세한 내용을 제공합니다.Parshall 수로 방정식, 표 및 수중{0}}유량 수정.

 

웨어나 수로가 실용적이지 않은 경우

수용할 수 없는 수두 손실이 발생하거나, 홍수 위험이 증가하거나, 큰 잔해가 갇히거나, 대규모 토목 공사가 필요하거나 하류의 빈번한 침수 상황에서 작동하는 경우 1차 구조물은 부적합할 수 있습니다. 이러한 경우 면적-속도, 음속 또는 기타 개방형-채널 방법이 보다 방어적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

 

개방형 채널 초음파 유량계는 어디에 사용됩니까?

Open channel ultrasonic flow meter installed at a wastewater treatment plant

폐수 처리 및 산업 배출

비{0}}접촉식 감지는 공장 유입수, 유출수, 균등화 채널, 필터 역세 배출 및 산업 배출구에서 폐수에 대한 직접적인 노출을 줄일 수 있습니다. 수로, 위어, 채널 및 장착 구조에 대한 검사가 여전히 필요하기 때문에 유지 관리가 필요하지 않습니다.

관개 및 물 분배

수로와 둑은 운하 흐름, 지류 분포, 저수지 방출 및 물 할당을 모니터링하는 데 사용됩니다. 선택하기 전에 측정 목표를 정의해야 합니다. 운영 추세 모니터링에는 할당, 규정 준수 또는 청구와 동일한 검증 절차가 반드시 필요한 것은 아닙니다.

우수 및 자연 수로

고정 정격 관계는 제어 형상 및 유압 조건이 유효한 동안에만 신뢰할 수 있습니다. 퇴적물 이동, 식생, 침식 및 역류는 자연 수로의 단계-방출 관계를 변화시킬 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 변화하는 현장에서는 반복적인 현장 측정이나 다른 방법이 필요할 수 있습니다.

부분적으로 채워진 파이프 및 하수구

부분적으로 채워진 파이프는 개방형 수로처럼 수력학적으로 작동합니다. 추가 요금 위험, 고형물, 접근 및 파이프 형상에 따라 솔루션은 Palmer-Bowlus 수로, 검증된 수준 관계 또는 면적-속도 시스템일 수 있습니다. 파이프가 측정 지점에서 완전히 채워져 있지 않은 한 전체-파이프 통과-시간 측정기를 선택해서는 안 됩니다.

 

올바른 개방형 채널 초음파 유량계를 선택하는 방법은 무엇입니까?

Open channel ultrasonic flow meter selection factors and site data

1. 측정 목적 정의

측정이 프로세스 제어, 환경 보고, 물 할당, 임시 조사 또는 청구를 위한 것인지 결정하는 것부터 시작하십시오. 필요한 검증, 적산계 보안, 데이터 보존 및 허용 가능한 불확실성은 크게 다를 수 있습니다.

2. 채널 및 기본 장치 문서화

수로 모양, 폭, 깊이, 파이프 직경, 건축 자재, 위어 또는 수로 유형, 공칭 크기 및 사용 가능한 도면을 기록합니다. 기본 구조가 없는 경우 계측기를 선택하기 전에 토목 개조가 가능한지 확인하십시오.

3. 전체 작동 범위 설정

최소 및 최대 수위와 함께 최소, 정상 및 최대 흐름을 제공합니다. 계절적 조건, 일시적 최고치, 제로-흐름 기간, 추가 요금 조건 및 모든 하류 수준 변화를 포함합니다.

4. 센서 범위 및 블랭킹 거리 확인

센서는 가장 높은 액체 레벨이 근거리 데드 존에 들어가는 것을 허용하지 않고 빈 거리를 커버해야 합니다.- 장착 브래킷, 홍수 수위, 유지보수 접근 및 응결 가능성을 모두 고려해야 합니다. 이 기사는초음파 레벨 미터에 영향을 미치는 요인에코-관련 사이트 조건에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다.

5. 표면 및 대기 조건 평가

두꺼운 거품, 증기, 응결, 떨어지는 물, 강한 난기류, 떠다니는 잔해, 바람 및 구조적 장애물로 인해 에코가 약화되거나 방향이 바뀔 수 있습니다. 항상 감쇠를 높이는 것이 올바른 반응은 아닙니다. 먼저 센서가 수리학적으로 대표되는 지점에서 실제 표면을 측정하고 있는지 확인합니다.

6. 전기 및 데이터 요구 사항 확인

전원 공급 장치, 아날로그 출력, 펄스 출력, 릴레이, 통신 프로토콜, 적산계 요구 사항, 로컬 디스플레이, 원격 원격 측정 및 데이터 로깅을 지정합니다. 선택한 모델에서 지원하는 기능만 포함하세요.

7. 가격뿐만 아니라 측정방법도 비교해보세요

구조화된유량계 선택 과정유압 방식, 토목 공사, 설치 위험, 시운전 노력, 유지 관리 및 필요한 증거를 비교해야 합니다. 기기 가격만으로는 총 설치 비용을 나타낼 수 없습니다.

 

설치 및 시운전 체크리스트

  • 유압 구조를 검사합니다.치수, 정렬, 크레스트 또는 스로트 상태, 침전물, 누출 및 변형 징후를 확인합니다.
  • 접근 흐름을 확인하세요.굴곡, 게이트, 추락, 펌프, 수압 점프, 강하게 기울어지거나 물결 모양의 접근 조건을 피하십시오. 국토개발국은 다음을 보여줍니다.열악한 접근 흐름으로 인해 예상되는 양정-방출 관계가 변경됩니다..
  • 지정된 머리 측정 지점을 사용합니다.가장 쉬운 장착 위치가 반드시 올바른 위치는 아닙니다.
  • 센서를 견고하게 장착하십시오.예상되는 액체 표면을 겨냥하고 빔이 벽과 브래킷에 닿지 않도록 유지하며 진동을 방지합니다.
  • 물리적 측정에서 영점 기준을 설정합니다.데이텀이 웨어 꼭대기, 수로 바닥, 수로 바닥 또는 다른 제조업체가 정의한 지점인지-확인하세요.
  • 정확한 기본 장치를 프로그래밍합니다.올바른 수로 크기, 웨어 형상, 공학 단위, 방정식 또는 등급 표를 입력하십시오.
  • 실시간 에코와 표시된 레벨을 확인하세요.표시된 레벨을 스태프 게이지 또는 독립적인 매뉴얼 참조와 비교하십시오.
  • 출력 및 합산 확인:아날로그 신호, 펄스, 통신, 알람, 적산계 및 데이터 기록을 테스트합니다.
  • 시운전 설정을 기록하십시오.빈 거리, 영점 데이텀, 기본-장치 선택, 출력 스케일링, 펌웨어 버전 및 확인 결과를 저장합니다.

일반적인 초음파 유량계 설치 정보가 유용할 수 있지만 개방형{0}}채널 시운전은 전자 장치뿐만 아니라 유압 구조와도 연결되어 있어야 합니다. 최종 정확도는 다음 지침에 따라 검토되어야 합니다.초음파 유량계 정확도 가이드.

 

부정확하거나 불안정한 판독값의 일반적인 원인

V-notch weir, rectangular weir, Parshall flume and Palmer-Bowlus flume comparison

관찰된 증상 가능한 원인 먼저 확인해야 할 사항 가능한 조치
안정적인 수준이지만 지속적으로 잘못된 흐름 잘못된 0, 수로 크기, 위어 형상, 단위 또는 방정식 구성된 값을 도면 및 물리적 측정과 비교 데이텀 및 기본-기기 매개변수 수정
갑자기 위로 점프 거품, 떠다니는 잔해, 결로 또는 허위 에코 표면 검사 및 에코 진단 검토 센서 청소, 장애물 제거 또는 장착 지점 변경
넘어지거나 목구멍 근처에서 급격한 변동 난류 또는 고르지 않은 표면 센서 위치의 유압 상태를 관찰하십시오. 센서를 지정된 안정된 헤드 위치로 이동합니다.
다운스트림 레벨이 상승하면 판독값이 변경됩니다. 역류 또는 침수 흐름 업스트림 및 다운스트림 헤드 비교 승인된 수정 적용, 다운스트림 측정 추가 또는 방법 변경
낮은 유량에서는 오류가 증가합니다. 제로 오프셋, 불충분한 헤드 해상도 또는 부적합한 기본 장치 제로 레벨 및 낮은-유량 작동 범위 확인 참조를 수정하거나 더 적합한 구조를 선택하세요.
센서 결함이 없는 장기-드리프트 퇴적물, 침식, 식생, 누수 또는 구조적 손상 채널 및 기본 장치 검사 형상을 복원하고 등급 관계를 재검토합니다.

역류 및 침수 흐름

자유{0}}유동 방정식은 하류 수준이 구조를 통한 배출을 제어하지 않는다고 가정합니다. 모든 수로에는 자유 흐름을 위한 충분한 수두 손실이 필요합니다. 국토개발국에서는 다음과 같이 설명합니다.침수는 하류 및 상류 수두에서 평가됩니다.. 유효한 한계를 초과하면 하나의 업스트림 레벨로는 더 이상 유량을 정확하게 계산할 수 없을 수 있습니다.

가능한 대응에는 하류 레벨 측정 추가, 승인된 침수 보정 사용, 구조 재설계 또는 면적{0}}속도법으로 변경 등이 있습니다. 결정은 보편적인 비율이 아닌 특정 수로 표준 및 현장 조건을 따라야 합니다.

 

개방형 채널 초음파 유량계는 얼마나 정확합니까?

모든 설치에 적용되는 단일 정확도 값은 없습니다. 전체 결과에는 여러 가지 불확실성 원인이 포함됩니다.

  • 초음파 거리 측정
  • 제로{0}}참조 조사 및 장착 형상
  • 위어 또는 수로 치수
  • 머리 측정 위치
  • 접근 흐름 및 하류 침수
  • 퇴적물, 손상 또는 수로 형상 변경
  • 방정식, 정격 테이블 및 단위 구성
  • 검증 및 유지 관리 관행

국토개발국(Bureau of Reclaim)은 다음 사항에 대한 지침을 명시하고 있습니다.물-측정 장치 선택실험실 능력과 유지되는 현장 정확도는 동일하지 않습니다. 결과적으로, 센서의 데이터시트 정확도가 전체 개방형{1}}채널 측정 시스템의 정확도로 제시되어서는 안 됩니다.

검증에는 물리적 레벨 점검, 기본 구조 검토, 프로그래밍된 방정식 확인, 적절한 참조 방법과의 비교가 포함되어야 합니다. 정기적인 검증이 필요한 측정 프로그램의 경우 현장 절차 및 이 개요를 참조하십시오.유량계 교정.

 

개방형 채널 측정을 위한 초음파 또는 레이더?

두 기술 모두 액체에 접촉하지 않고 레벨을 측정할 수 있습니다. 초음파 장비는 공기를 통해 소리를 사용하는 반면 레이더 장비는 전자기파를 사용합니다. 공기 온도, 증기 또는 긴 측정 범위의 변화로 인해 음향 경로가 어려워지는 경우 레이더를 고려할 수 있습니다. 그러나 레이더는 폼, 장착 각도, 구조적 반사, 안테나 축적, 액체의 반사 특성 등 모든 문제에 대해 자동으로 면역되지는 않습니다.

실제적인 선택은 실제 표면 상태, 설치 형상, 필요한 범위, 위험 지역 요구 사항, 환경 노출 및 사용 가능한 제품 진단을 기반으로 해야 합니다. 현장 시험은 하나의 기술이 항상 더 낫다는 일반적인 주장보다 더 유용할 수 있습니다.

 

공급자에게 보낼 정보

  • 적용 및 액체 설명
  • 측정목적 및 필수기록
  • 채널 또는 부분적으로 채워진 파이프 치수
  • 위어 또는 수로 유형, 크기, 재료 및 도면
  • 최소, 정상, 최대 유량
  • 최소 및 최대 액체 레벨
  • 제안된 센서 위치 및 제로 기준까지의 거리
  • 수로, 접근흐름, 하류상태 사진
  • 거품, 증기, 난류, 파편, 고체 및 퇴적물 조건
  • 잠재적인 역류, 침수, 홍수 또는 추가 요금
  • 주변 온도, 날씨 노출 및 부식성 대기
  • 전원 공급 장치, 출력, 통신, 로깅 및 토털라이저 요구 사항
  • 필수 인클로저, 위험-지역 또는 규제 승인

프로젝트 비용에는 센서, 컨트롤러, 장착, 기본 구조, 토목 작업, 배선, 시운전, 검증 및 지속적인 유지 관리가 포함될 수 있습니다. 이 개요는초음파 유량계 비용 요소공개-채널 토목 작업은 별도로 평가해야 하지만 상업적인 비교를 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

자주 묻는 질문

Q: UV 프린터에 가장 적합한 프린트 헤드는 무엇입니까?

A: 보편적인 최고의 프린트 헤드는 없습니다. 올바른 선택은 잉크, 필요한 세부 사항, 잉크 적용 범위, 생산량, 제품 형상, 흰색 잉크 사용, 유지 관리 기능 및 사용 가능한 지원에 따라 달라집니다.

Q: Ricoh가 UV 인쇄에 있어 Epson보다 나은가요?

A: 두 브랜드 모두 모든 애플리케이션에 대해 자동으로 더 나은 것은 아닙니다. 정확한 모델과 전체 프린터 시스템을 비교하십시오. Epson I3200-기반 구성은 컴팩트한 다중 채널 아키텍처와 미세한 액적 제어를 강조할 수 있는 반면, 일부 Ricoh 모델은 더 넓은 폭, 가열, 금속 구조 또는 모델별 산업용 기능을 제공할 수 있습니다. 실제 생산량과 생산 조건이 구매를 결정해야 합니다.

질문: 잉크 방울이 작을수록 항상 더 좋습니까?

A: 아니요. 작은 물방울은 미세한 디테일과 부드러운 하이라이트를 지원할 수 있지만, 효과적인 큰 물방울은 밀도가 높은 적용 범위, 흰색 잉크, 광택제 및 질감에 유용할 수 있습니다. 배치 정확도, 그레이스케일 제어, 통과 횟수, 스크리닝 및 기판 동작도 중요합니다.

Q: UV 프린터 프린트헤드는 얼마나 오래 지속됩니까?

A: 믿을 수 있는 보편적인 수명은 없습니다. 잉크 호환성, 유지 관리, 작업 환경, 인쇄량, 헤드 타격, 정전기, 유휴 기간, UV 노출 및 작업자 관행 모두 서비스 수명에 영향을 미칩니다.

Q: 흰색 잉크 순환이 중요한 이유는 무엇입니까?

A: 흰색 잉크에는 침전될 수 있는 조밀한 색소가 포함되어 있습니다. 가능한 경우 탱크 교반, 라인 순환, 압력 제어 및 노즐{1}} 영역 재순환을 통해 보다 안정적인 유체 상태를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 구매자는 잉크가 어디에 유통되는지 정확히 물어봐야 합니다.

질문: 타사{0}}UV 잉크가 프린트 헤드를 손상시킬 수 있나요?

A: 검증되지 않은 잉크는 불안정한 분사, 필터 막힘, 밀봉 비호환성, 노즐 손실, 경화 문제 및 조기 구성 요소 고장의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 제어된 전환에는 화학적 호환성, 세척, 파형, 압력, 온도, 색상 및 경화 테스트가 포함되어야 합니다.

Q: UV 프린터를 구입하기 전에 무엇을 테스트해야 합니까?

A: 실제 자료와 작품을 테스트해 보세요. 미세한 텍스트, 그라데이션, 단색, 흰색 불투명도, 등록, 필요한 경우 바니시, 최대 제품 높이 변화, 반복성, 생산 시간, 노즐 검사, 올바른 전처리 및 경화 공정 후 접착력을 포함합니다.

Q: 개방형 채널 초음파 유량계는 속도를 직접 측정합니까?

A: 대부분의 비{0}}접촉 수준-~-흐름 모델은 그렇지 않습니다. 액체 레벨이나 유압 수두를 측정하고 알려진 방정식 또는 등급 곡선을 사용합니다. 면적-속도 초음파 시스템은 다른 범주입니다.

Q: 시스템에는 항상 웨어나 수로가 필요합니까?

A: 아니요. 하지만 항상 측정된 변수와 흐름 사이에 방어 가능한 관계가 필요합니다. 레벨-대-흐름 시스템은 일반적으로 웨어, 수로 또는 검증된 등급 곡선을 사용합니다. 면적-속도 시스템은 표준 기본 구조 없이 흐름을 계산할 수 있습니다.

Q: 폐수를 측정할 수 있나요?

답: 그렇습니다. 비-센서는 직접적인 액체 노출을 방지하지만 거품, 증기, 잔해, 난기류, 부식, 침전물 및 역류는 여전히 평가해야 합니다.

Q: 폼을 통해 측정할 수 있나요?

A: 얇거나 간헐적인 폼은 관리가 가능할 수 있지만 두껍거나 불안정한 폼은 잘못된 표면 에코를 생성할 수 있습니다. 에코 진단을 검사하고 거품이 지속되는 다른 위치, 현장 테스트 또는 다른 기술을 고려하십시오.

Q: 부분적으로 채워진 파이프를 측정할 수 있습니까?

A: 예, 선택한 방법이 유압 조건과 일치하는 경우 가능합니다. 옵션에는 Palmer-Bowlus 수로, 검증된 수준 관계 또는 면적-속도 시스템이 포함됩니다. 전체-파이프 통과-시간 측정기는 동일한 솔루션이 아닙니다.

Q: 표시된 레벨이 올바르게 보이는데 흐름이 잘못된 이유는 무엇입니까?

A: 원인은 수위 센서 외부에 있는 경우가 많습니다. 잘못된 영점 참조, 잘못된 기본-장치 크기, 잘못된 방정식, 변경된 채널 형상 또는 침수된-유량 조건으로 인해 모두 그럴듯한 수위 판독값에서 잘못된 유량 값이 생성될 수 있습니다.

Q: 시스템을 얼마나 자주 점검해야 합니까?

A: 간격은 측정 목적, 규제 요구 사항, 고체, 환경 노출 및 유압 구조의 안정성에 따라 다릅니다. 검사에는 센서, 장착, 영점 기준, 기본 장치, 접근 흐름, 하류 조건, 출력 및 기록된 설정이 포함되어야 합니다.

 

결론

개방형 채널 초음파 유량계는 전자 센서뿐만 아니라 완전한 유압 측정 시스템으로 가장 잘 이해됩니다. 가장 일반적인 배열에서 센서는 웨어 또는 수로 위의 레벨을 측정하고 컨트롤러는 올바른 방정식 또는 등급 곡선을 사용하여 해당 수두를 유량으로 변환합니다.

신뢰할 수 있는 결과는 올바른 측정 방법 선택, 유효한 유압 관계 사용, 올바른 헤드 위치에 센서 설치, 실제 작동 조건에서 전체 시스템 검증이라는 네 가지 결정에 달려 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 면적-속도 또는 다른 개방형-채널 기술이 더 나은 선택일 수 있습니다.

사용 가능한 기기를 검토하려면 다음을 방문하세요.초음파 유량계 범위. 프로젝트 선택을 위해 수로 도면, 유량 범위, 수위, 현장 사진, 기본{1}}장치 세부정보 및 출력 요구 사항을 통해 보내주세요.기술 문의 페이지.

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