Ultraheli voolumõõturid

20+ aastat tootmiskogemust

Ultraheli tasememõõtur

Ultraheli tasememõõtur on kontaktivaba mõõtevahend, mis mõõdab vedelike või tahkete materjalide vedeliku- või materjalitaset ultraheli peegelduse põhimõttel. Sellel on järgmised märkimisväärsed omadused:

1. Kontaktivaba mõõtmine tugeva kohanemisvõimega

Andur ei puutu mõõdetava keskkonnaga otseselt kokku, vältides selliseid probleeme nagu korrosioon, adhesioon ja keskkonnast tingitud kulumine. See sobib eriti hästi karmideks töötingimusteks, mis hõlmavad kõrgeid temperatuure, kõrget rõhku, söövitavaid aineid (näiteks happe-aluse lahused), viskoosseid materjale (näiteks suspensioon) või tahkeid osakesi sisaldavaid materjale. See sobib kõrgete hügieeninõuetega olukordadesse (näiteks toidu- ja farmaatsiatööstus) ega saasta materjale.

2. Lai mõõteulatus ja suur paindlikkus

Mõõteulatus võib olla kümnetest sentimeetritest kümnete meetriteni (sõltuvalt mudelist ja töötingimustest), mis vastab enamiku tööstuslike stsenaariumide (nt mahutid, reaktsioonikatlad, basseinid, silod jne) vedeliku taseme/materjali taseme mõõtmise vajadustele. Paigaldusmeetod on paindlik. Seda saab paigaldada konteineri ülaossa või küljele kronsteini abil ilma keskkonda sügavale minemata, mis muudab konstruktsiooni mugavaks.

3. Kiire reageerimiskiirus ja hea reaalajas jõudlus

Ultraheli signaalid levivad kiiresti (õhus umbes 340 m/s) lühikese mõõtmistsükliga (tavaliselt millisekundites), mis suudab kajastada materjali taseme dünaamilisi muutusi reaalajas. See sobib vedeliku/materjali taseme kiirete kõikumiste jälgimiseks (näiteks täitemasinates, dünaamilistes silodes jne).

4. Lihtne kasutamine ja madalad hoolduskulud

Keerulisi mehaanilisi konstruktsioone pole vaja ja kalibreerimisprotsess on lihtne (mõned mudelid toetavad ühe nupuga kalibreerimist). Hilisem hooldus nõuab ainult anduri sondi regulaarset puhastamist, et vältida signaali edastamist mõjutavat tolmu ja veeauru, mille tulemuseks on madalad hoolduskulud. Enamik mudeleid on varustatud digitaalsete näidikute või sideliidesega (näiteks 4–20 mA, RS485), mis võimaldavad andmeid otse lugeda või ühenduda juhtimissüsteemiga hõlpsaks kaugseireks.

5. Keskkonna füüsikalised omadused ei mõjuta

Mõõtmistulemusi ei mõjuta keskkonna füüsikalised omadused, nagu tihedus, viskoossus, juhtivus ja temperatuur (teatud vahemikus on vajalik temperatuuri kompenseerimine). Stabiilne mõõtmine on võimalik seni, kuni keskkonna pind suudab ultrahelilaineid tõhusalt peegeldada.

6. Piirangud ja ettevaatusabinõud

Keskkonnategurite mõjul:

Ultraheli lained levivad õhus. Tugevad õhuvoolud, tolm, aur, vaht või takistused anumas (näiteks segistid) võivad põhjustada signaali ebakorrapärast peegeldumist, mis mõjutab mõõtmise täpsust või viib isegi rikkeni.

Liidese kõrged nõuded:

Mõõdetava keskkonna pind peab olema suhteliselt tasane (näiteks staatiline vedelik). Kui tegemist on tugevalt kõikuva vedeliku pinna või tahkete osakeste lahtise pinnaga (näiteks pulbrisilo), võivad nõrkade peegeldunud signaalide tõttu tekkida vead.

Temperatuuripiirang:

Kõrge temperatuur (näiteks üle 80 °C) võib põhjustada õhutiheduse muutusi, mis mõjutavad helilainete levimiskiirust. On vaja valida mudelid, millel on kõrge temperatuuri kompenseerimise funktsioonid.

Ultraheli tasememõõturite peamised eelised on kontaktivaba töö, korrosioonikindlus, lihtne paigaldus ja hooldus ning lai valik rakendusi. Need on tööstuslikus tootmises vedeliku/materjali taseme mõõtmiseks tavaliselt kasutatavad seadmed. Valimisel tuleks aga pöörata tähelepanu sellele, et need ei oleks tundlik keskkonna (nt tolm, aur) ja keskkonna pinnaseisundi suhtes. Vajadusel tuleks keeruliste töötingimustega kohanemiseks kasutada abiseadmeid (nt lainejuhte) või spetsiaalseid mudeleid (nt plahvatuskindlaid, kõrge temperatuuriga mudeleid).


Postituse aeg: 08.08.2025

Saada meile oma sõnum: