ESEGAS LEUF-200 超音波流量計システムとは何ですか?
ESEGAS LEUF-200 超音波流量計システムは、次の主要コンポーネントで構成されています。
- LEUF-200 トランシーバー: 超音波パルスの発信と検出を担う送信機/受信機複合ユニット。
- フランジ付きスプールピース (材質はオプション): 互換性を確保するために材質オプションが利用できるフランジ付きパイプ部分。トランシーバーを煙道に安全に取り付けることができます。
- LEUF-200 評価ユニット: このユニットは、信号処理、システム制御、信号入出力機能を提供します。受信した信号を分析してフロー特性を決定します。
- 相互接続ケーブル: このケーブルは、トランシーバーと評価ユニット間のアナログまたはデジタル信号通信を提供し、信頼性の高いデータ転送を保証します。

ESEGAS LEUF-200 超音波流量計の動作原理は何ですか?
LEUF-200 は、超音波パルスの通過時間を使用してガス流量を測定します。超音波トランスデューサーは、ガスの流れに対して斜めに煙道の側面に設置されます (図 2.1 を参照)。この角度 α とガス流量 v によって、流れに沿う通過時間と流れに逆らう通過時間が決定されます。通過時間の差が大きいほど、ガスの流れが速いことを示します。温度と圧力の変化は、流量の計算に影響しません。

(図2.1:LEUF-200の動作原理を参照)
測定経路 L、音速 c、および設置角度 α が与えられると、伝播時間が計算されます。測定経路 L は、音波がガス中を移動する実際の距離に等しくなります。ガス速度 (v)、測定距離 (L)、設置角度 (α)、下流伝送時間 (tv)、および上流伝送時間 (tr) が重要なパラメータです。

体積流量を決定する条件は何ですか?
ガス流量は測定距離と設置角度によって異なります。これらのパラメータは、伝達時間が独立して測定されるため使用されます4。体積流量は、煙道の幾何学的寸法を使用して計算されます。標準条件では、正確な流量計算のために温度、圧力、湿度が必要です。
ESEGAS LEUF-200 超音波流量計のガス検知における用途は何ですか?

LEUF-200 超音波ガス流量計は、ダクト、煙道、煙突排出物内のガスの流量と体積流量を正確に測定します。調整済みガスと未処理ガスの両方に適しており、閉管と開路のフロー構成に対応しています。主な用途は次のとおりです。
- プロセス制御と最適化: 化学工場、医薬品製造、穀物および食品加工、プラスチック生産、精製業務。
- プロセス測定および排出モニタリング: 発電施設やボイラー排気モニタリングなどのユーティリティプラント。
- 廃棄物処理モニタリング: 廃棄物焼却プラントの排気ガス分析。
- 工業用ガス流量測定: 化学、鉄鋼、および関連する基礎産業におけるアプリケーション。
- 一般産業用途: さまざまな分野にわたる多目的ガス流量測定。
ESE-LEUF-200 超音波流量計の技術的な利点は何ですか?


ESE-LEUF-200 超音波流量計には、明確な技術的利点があります。超音波センサーとコントローラーがペアになっているため、設置は簡単です。複数のインターフェイスにより、さまざまな用途に適した多様な信号 I/O が実現します。煙道直径全体にわたって測定します。ガス流量測定は、温度、圧力、組成と相関します。リアルタイム信号補正により、強力な干渉耐性が確保されます。高精度の集積回路により、正確な測定が保証されます。定期的なチェック サイクルによって、自動セルフテストが実行されます。
CEMS アプリケーションには流量測定技術がいくつありますか?
効果的な排出モニタリングを確実に行うために、連続排出モニタリング システム (CEMS) は正確な流量データに大きく依存しています。このデータは通常、堅牢な S タイプ ピトー管システム、直接測定用の熱質量流量計、超音波流量計、差圧 (DP) トランスミッター、不透明度ユニットなど、さまざまなテクノロジーを使用して収集されます。(https://escspectrum.com/home/learn-and-support/source-blog/understanding-continuous-emissions-monitoring-systems-cems-a-comprehensive-guide/)
ESEGAS は、さまざまな方法の長所と短所をユーザーに明確に示し、ニーズに最適な測定方法を選択できるようにするために、さまざまな流量測定技術の比較表を作成しました。
流量測定方法の比較
| 特長 | S型ピトー管システム | 熱質量流量計 | 超音波流量計 | 差圧(DP)トランスミッター | 不透明度単位 |
| 動作原理 | 静圧と動圧の差を利用して一点で流速を測定 | 熱伝達率を測定して質量流量を決定します。流体の一定温度を維持するために必要な熱は、質量流量に比例します。 | 超音波を使用して流体の速度を測定します。 | システム内の2点間の圧力差を測定します。多くの場合、制限を越えた圧力差です。 | ガス流中の粒子によって遮断される光の量を測定する |
| 優位性 | 1) 低コスト。 2) シンプル。 3) 圧力損失が最小限に抑えられます。 4) 加圧されたパイプラインに挿入できます。 | 1) 幅広い用途。 2) コスト効率が良い。 3) 取り付けが簡単。 4) メンテナンスの手間が少ない。 | 1) 広範囲のガス流量を測定します。 2) メンテナンスの手間が少ない(可動部品がない)。 3) 邪魔にならない。 | 1) 高い正確性と精度。 2) 多用途。 3) 耐久性があります。 4) 標準プロトコルとの互換性。 5) リアルタイムの監視と診断。 | 1) 粒子濃度の直接測定。 2) 操作が比較的簡単です。 |
| デメリット | 1) 速度プロファイルの変化によるエラー。 2) 圧力ポートの詰まり。 3) XNUMX点のみ測定します。 | 1) 流体の制限(腐食性流体や熱伝導率の低い流体には適していません)。 2) 精度の制限。 3) 校正要件。 | 1) インストール要件。 2) 初期コストが高い。 3) 流れプロファイルの乱れに敏感。 4) 温度と圧力の制限。 | 1) 設置とメンテナンス。 2) 振動に対する敏感さ 3) 初期費用。 4) 複雑なキャリブレーション。 5) 差圧が低い場合には制限があります。 | 1) 流量の間接測定。 2) 粒子のサイズと組成によって影響を受けます。 3) 慎重な調整とメンテナンスが必要です。 |
| 適切なシナリオ | 1) コストが大きな懸念事項となる二次流量測定。 2) パイプまたはダクトの直径が大きい。 | 1) 石油・ガス、化学、製薬、食品加工。 2) 液体、気体、蒸気の測定。 | 1) さまざまな産業用途におけるガス流量測定。 | 1) 流量測定。 2) レベル測定。 3) フィルター全体の圧力を監視します。 4) バルブの監視。 5) 密度および比重の測定。 6) 安全システム。 | 1) ボイラーや工業プロセスからの粒子状物質の排出を監視する。 |
| 費用 | ロー | Cost Effective | ハイ | ハイ | 中から高 |
| メンテナンス | 低メンテナンス | 1) メンテナンスの手間が少ない。 2) 定期的な校正が必要になる場合があります。 | 低メンテナンス | 校正には熟練した技術者が必要 | 定期的な清掃と調整が必要です。 |
今後の開発動向はどのようなものでしょうか?
将来の超音波流量計は、よりインテリジェントで自動化され、さまざまなガスや条件に適応します。自己校正と自己診断が含まれます。産業用インターネットと IoT と統合されます。多機能統合ももう 1 つのトレンドです。将来の流量計は、ガスの温度、圧力、湿度を監視する可能性があります。小型化と携帯性により、用途が拡大します。モバイル監視や現場での検出に使用されます。また、より環境に優しくなります。生産と使用はより省エネになりますXNUMX。材料の選択は、リサイクル性に重点を置きます。
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