超聲波流量計是近十幾年來隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展才出現(xiàn)的一種非接觸式儀表,適于測量不易接觸、觀察的流體以及大管徑流量。使用超聲波流量計,不用在流體中安裝測量元件,故不會改變流體的流動狀態(tài),不產(chǎn)生附加阻力,儀表的安裝及檢修均可在不影響生產(chǎn)管線運行的情況下進行,因而是一種理想的節(jié)能型流量計。
影響超聲波流量計準確度的技術(shù)因素有:
1、安裝直管段的長度:
在安裝時,除了要選擇流體流場分布均勻的部分,還要保證足夠的直管段要求,以便使流體形成穩(wěn)定的速度分布。一般要求前直管段為10DN,后直管段為5DN。另外,要盡量遠離泵和閥門,泵應(yīng)該距離測量管段上游50DN,流量調(diào)節(jié)閥應(yīng)該距離測量管段上游30DN,如果直管段長度達不到要求,測量準確度將會下降。
2、工藝管道參數(shù):
在舊管線上安裝使用超聲波流量計時,一定要準確的得到工藝管道的參數(shù),如管道的外徑、壁厚、材質(zhì)、襯里等。對于比較臟污的管線,還要把結(jié)垢考慮為襯里,以求得較準確的測量結(jié)果。
3、安裝方式和位置:
由于管道中的氣泡和雜質(zhì)會反射或者衰減超聲波信號,給測量帶來很大的誤差,所以在安裝時一定要選擇正確的安裝方式。換能器探頭安裝在傾斜和水平管道上時,一般應(yīng)該水平安裝,這樣就可以使氣泡聚集在管道的上方,而大的雜質(zhì)則沿著管道的底部流動.應(yīng)該盡可能使換能器探頭處于和水平面成45°角的范圍內(nèi)。另外,安裝的部位要有一定的背壓,從而保證管道內(nèi)充滿流體,沒有氣泡或者氣泡較少。
4、其他因素:
?。?)安裝換能器探頭部位的去漆、除銹及砂平;
(2)選擇管道材質(zhì)均勻密致,易于超聲波傳輸?shù)闹惫芏危?/p>
?。?)選擇合適的耦合劑;
?。?)選擇合適的流體類型;
?。?)精確換能器探頭的安裝距離;
?。?)選擇配套的探頭類型;
?。?)保證換能器探頭部位的溫度在可工作的范圍內(nèi)。
超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表,目的是解決一些測量困難的問題。超聲波流量計,集計算機和傳感器技術(shù)于一身,將聲學(xué)的研究成果與現(xiàn)代電子技術(shù)結(jié)合在一起,可以用于多種液體的測量。
噪聲的來源分析
在超聲波流量計測量系統(tǒng)中,構(gòu)成噪聲源物質(zhì)的類型很多。如:
(1)流量計安裝環(huán)境中可能存在的較大的電場和磁場干擾;
?。?)靠近水泵安裝時的水泵帶來的接近于超聲波信號的噪音;
(3)操作人員隨身攜帶的通信系統(tǒng);
?。?)電源中的高次諧波;
?。?)電路板上高頻晶體振蕩器所帶來的噪聲干擾。對于從外界來的噪聲干擾源,主要采用降低電路對噪聲的敏感度、減少噪聲拾取、切斷噪聲耦合路徑的辦法解決,而對于來自于系統(tǒng)內(nèi)部,如電路板上的噪聲源,則采取信號地、數(shù)字地分離、多點接地、合理布線的方法解決。
典型的噪聲路徑框圖如圖1所示。可以看出,一個噪聲問題的產(chǎn)生必須具備三個要素,首先,必須有噪聲源;其次,必須有對噪聲敏感的接收器;第三,必須有一個將噪聲從源頭傳送到接收器的耦合路徑。因而要解決噪聲問題就必須從這三個方面著手解決。
超聲波流量計改良措施
1、濾波
因為超聲波信號的頻率大致為1Mhz,由運放和電容等器件構(gòu)成的有源濾波器的帶寬較小,最大在幾百千赫茲,在這個頻率附近不易采用,而若采用專用集成的濾波電路造價又偏高,因此這里采用了簡單易行的由電感和電容組成的LC 濾波器。
由L和C組成并聯(lián)諧振,將諧振頻率設(shè)在1.5MHz,由L1、C1 以及 L2、C2組成串聯(lián)諧振,整個形成T型網(wǎng)路,實現(xiàn)了帶通濾波。
除了設(shè)計信號處理中的濾波電路外,對所有進出屏蔽盒的導(dǎo)線都實施了濾波措施。在導(dǎo)線穿透屏蔽體的地方,使用了饋通電容,并且在導(dǎo)線和電路端的地之間又連接了一個短引腳的云母電容。
2、 屏蔽
在本次設(shè)計中采用了以鋁為材料的殼體,對處于內(nèi)部的儀器形成電場和磁場的保護層。眾所周知,理想的屏蔽體應(yīng)是一個封閉的、連續(xù)的導(dǎo)電殼體,沒有開孔和接縫。然而實際使用中卻因為要布線,很難達到真正的屏蔽。通過對屏蔽的不連續(xù)性對磁場感應(yīng)電流影響的分析,這里沒有采用矩形縫隙走線,而采用了在屏蔽盒多個面上開小孔的策略,并且使進出屏蔽體的導(dǎo)線的屏蔽層都360°連接到屏蔽盒上。這樣做的好處是直接改善了系統(tǒng)對于電場和磁場的忍耐能力,增強了性能。
3、平衡電路
平衡電路是用于產(chǎn)生相同和相反信號的電路,將這些信號送入兩個導(dǎo)線;電路的平衡特性越好,信號的散射就越小;它的噪聲抑制特性也越好。
平衡電路抵消干擾信號的能力,是建立在信號波形和幅值嚴格對稱,同、反相端電路增益嚴格一致的基礎(chǔ)上的,理論上,理想的平衡放大器對感應(yīng)噪聲具有無窮大的抑制比,可以將干擾信號完全抵消,但在實際應(yīng)用中,平衡電路由于增益誤差等原因,抗干擾能力不可能達到理想值,甚至?xí)a(chǎn)生一些新的失真和噪音。但即使這樣,相對于單端電路只能采用加強屏蔽和進行電源濾波來降低干擾來講,平衡電路仍不失為一種主動式、積極有效的抗干擾措施,在惡劣電磁環(huán)境、長距離傳輸時優(yōu)勢非常明顯。
安裝超聲波流量計,增加流量信號后,可以利用瞬時流量的對比區(qū)分管道泄漏與管道正常工況的變化:當管道發(fā)生泄漏時,管道上游端瞬時流量上升、壓力下降,管道泄漏端瞬時流量下降、壓力下降;管道正常工況變化時,管道上下、游端流量、壓力同時上升或下降。利用這一特點,可以準確區(qū)分管道是否發(fā)生泄漏。
1、當管道首末端安裝流量計后,可以采用實時模型法判斷和定位泄漏。實時模型法認為流體輸送管道是一個復(fù)雜的水力與熱力系統(tǒng),根據(jù)瞬變流的水力模型和熱力模型及沿程摩阻的達西公式建立起管道的實時模型,以測量的壓力、流量等參數(shù)作為邊界條件,由模型估計管道內(nèi)的壓力、流量等參數(shù)值,估計值與實測值比較,當偏差大于給定值時,即認為發(fā)生了泄漏。
2、管道首末端安裝流量計,為需要流量計提供累計流量、瞬時流量等參數(shù)。
3、采用管道首末端流量計提供的累計流量值,可以根據(jù)質(zhì)量平衡法判斷管道是否發(fā)生泄漏,進行流量對比的時間段可以改變,以發(fā)現(xiàn)較小的泄漏。
4、采用流量平衡法,需要同時測量流體的溫度,以便對流量數(shù)據(jù)進行修正。流量平衡法可以彌補這種缺點,它也是判斷管道是否發(fā)生泄漏的一種常用方法,這種方法依靠質(zhì)量守恒定律,沒有泄漏時進入管道的質(zhì)量流量和流出管道的質(zhì)量流量是相等的。如果進入流量大于流出流量,就可以判斷出管道中間有泄漏點。對于加熱輸送的管道,還需計算沿程溫降對流體密度和體積的影響。這意味著“進多少出多少”的簡單系統(tǒng)在某些應(yīng)用中是不夠完善的,為此質(zhì)量/流量平衡法檢測管道泄漏的故障方法需要配合其它方法聯(lián)合使用。
5、采用管道首末端流量計提供的瞬時流量值,可以根據(jù)瞬時流量的變化,準確判斷管道是否發(fā)生泄漏,排除正常的工況變化。
6、可以建立管道的實時模型,根據(jù)實時模型法判斷是否發(fā)生泄漏以及確定泄漏發(fā)生的位置。
7、可以采用多種方法判斷泄漏和定位泄漏。利用流量校核幫助判斷管道是否發(fā)生泄漏。