-
Miks ei saa elektromagnetilisi voolumõõtureid paigaldada vooluhulga kõrgeimasse punkti või allapoole kallet...
Elektromagnetilised voolumõõturid (EMF) töötavad Faraday elektromagnetilise induktsiooni seaduse alusel, mis nõuab, et mõõdetav juhtiv vedelik täidaks torustiku täielikult ja voolaks stabiilselt läbi anduri magnetvälja. Ainult sel viisil saavad elektroodid täpselt tuvastada...Loe edasi -
Juhitava laine radari taseme saatja
Kasutab ajadomeeni reflektomeetria (TDR) põhimõtet, stabiilne ja usaldusväärne mõõtmine. Ei mõjuta temperatuur, rõhk, aur, vaht, aur ja tolm. Ei mõjuta keskmise tiheduse, juhtivuse ja viskoossuse muutused. Sobib söövitavate, kleepuvate, granuleeritud ja pulbriliste keskkondade jaoks. Väike kiirenurk,...Loe edasi -
Hüdrostaatilise taseme saatja rakendused
Veetöötlus: Veejaam, reoveepaak, reguleerpaak, tuletõrjeveepaak, puhta vee paak ja reoveekaev. Keemiatööstus: happe- ja leelisemahuti, lahustipaak, reaktor ja maa-alune mahuti. Naftakeemiatööstus: toornafta mahuti, diislikütuse mahuti, määrdeõli mahuti ja settepaak...Loe edasi -
Hüdrostaatilise taseme saatja peamised omadused
Lihtne konstruktsioon, kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga. Lihtne paigaldus ja keerukat vigade eemaldamist pole vaja. Ei mõjuta vedeliku hägusus, vaht, mullid ega hõljuvad tahked ained. Stabiilne mõõtmine vee, reovee, õli, happelise ja aluselise keskkonna jaoks. Lai mõõteulatus, sobib sügavatele basseinidele, ...Loe edasi -
Hüdrostaatilise taseme mõõturi tutvustus
Hüdrostaatiline tasememõõtur töötab vedeliku hüdrostaatilise rõhu põhimõttel. See arvutab vedeliku taseme kõrguse, mõõtes vedelikusamba tekitatud staatilist rõhku valemi P=ρgh järgi. See jaguneb peamiselt sukeldatavaks, ühe äärikuga ja kahe äärikuga tüüpiks...Loe edasi -
Ultraheli tasememõõturi ja staatilise rõhumõõturi erinevused
1. Tööpõhimõte Ultraheli tasememõõtur Kasutab kontaktivaba mõõtmist. Andur kiirgab ultraheliimpulsse, mis peegelduvad tagasi, kui nad vedeliku pinnale jõuavad. Kontroller arvutab vedeliku taseme kõrguse, mõõtes helilainete levimisaega (õhus leviva heli kiiruse põhjal)...Loe edasi -
Millised on klambriga ultraheli voolumõõturi piirangud?
Klambriga kinnitatavatel ultraheli voolumõõturitel on selged rakenduspiirangud: ranged nõuded vedelale keskkonnale. Need töötavad hästi ainult puhaste, ühefaasiliste, madala viskoossusega vedelikega. Ei sobi kõrge viskoossusega keskkondade, õli-vee segude, liigsete õhumullidega vedelike, hõljuvate tahkete ainete jms jaoks.Loe edasi -
Kas kõrge temperatuuriga vedeliku jaoks saab kasutada klambriga kinnitatavaid ultraheli voolumõõtureid?
Klambriga kinnitatavad ultraheli voolumõõturid suudavad mõõta kõrge temperatuuriga vedelikke, kuid see sõltub anduri tüübist ja töötemperatuuri vahemikust. Standardsed normaaltemperatuuri andurid sobivad ainult vedeliku temperatuuriks vahemikus -35 ℃ kuni 85 ℃. Neid ei saa kasutada kõrge temperatuuriga keskkondade jaoks, kuna kõrge h...Loe edasi -
Miks ultraheli voolumõõtur näitab ebastabiilset näitu või signaali pole?
Kinnitatavate ultraheli voolumõõturite ebastabiilsete näitude või signaali puudumise peamised põhjused on järgmised: 1. Vedelikus on liiga palju õhumulle või hõljuvaid tahkeid aineid. Liiga palju mulle, setteid või lisandeid hajutab ja nõrgestab ultrahelilainet, mis viib signaali kadu ja voolu kõikumiseni...Loe edasi -
Kuidas mõjutab voolukiirus ultraheli voolumõõturi täpsust?
Voolukiirus mõjutab otseselt kinnitatavate ultraheli voolumõõturite mõõtmistäpsust järgmistel viisidel: Madal voolukiirus / alla algvoolukiiruseKui voolukiirus on liiga madal, muutub ultraheli ajavahe äärmiselt väikeseks. Signaali eraldusvõime langeb kergesti, põhjustades madalat täpsust,...Loe edasi -
Kas ultraheli voolumõõtur vajab sirge toru paigaldamist?
Jah, klambriga kinnitatavad ultraheli voolumõõturid vajavad stabiilse vooluprofiili ja täpse mõõtmise tagamiseks rangelt sirgeid torulõike. Standardne sirge toru nõue Ülesvool (enne andureid): 10 korda toru läbimõõt (10D) Allavool (pärast andureid): 5 korda toru läbimõõt (5D) Eriti sirge toru...Loe edasi -
Kuidas rakendada NB-IoT sidet ultraheli veemõõtjates?
Ultraheli veemõõtja NB-IoT side rakendatakse otsast-otsa pilve-toru-otsa arhitektuuri alusel. Kogu protsess hõlmab nelja põhietappi: 1. Mõõtmine ja andmete kogumine terminali poolel Ultraheli veemõõtja kasutab vooluhulga mõõtmiseks ajavahe meetodit (ToF): ...Loe edasi