ระบบเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก ESEGAS LEUF-200 คืออะไร?
ระบบเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก ESEGAS LEUF-200 ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้:
- เครื่องรับส่งสัญญาณ LEUF-200: หน่วยเครื่องส่ง/รับสัญญาณรวมที่รับผิดชอบการปล่อยและการตรวจจับพัลส์อัลตราโซนิก
- ชิ้นส่วนสปูลแบบมีหน้าแปลน (วัสดุตามตัวเลือก): ท่อแบบมีหน้าแปลน โดยมีตัวเลือกวัสดุให้เลือกเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้ ช่วยให้ติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณกับปล่องควันได้อย่างปลอดภัย
- หน่วยประเมิน LEUF-200: หน่วยนี้มีหน้าที่ประมวลผลสัญญาณ ควบคุมระบบ และฟังก์ชันอินพุต/เอาต์พุตสัญญาณ โดยจะวิเคราะห์สัญญาณที่ได้รับเพื่อกำหนดลักษณะของการไหล
- สายเชื่อมต่อ: สายเคเบิลนี้ทำหน้าที่สื่อสารสัญญาณอะนาล็อกหรือดิจิตอลระหว่างเครื่องรับส่งสัญญาณและหน่วยประเมินผล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกส่งผ่านได้อย่างน่าเชื่อถือ

หลักการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก ESEGAS LEUF-200 คืออะไร
LEUF-200 วัดอัตราการไหลของก๊าซโดยใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของพัลส์อัลตราโซนิค ตัวแปลงสัญญาณอัลตราโซนิคติดตั้งไว้ที่ด้านปล่องควันโดยทำมุมกับการไหลของก๊าซ (ดูรูปที่ 2.1) มุมนี้ α และอัตราการไหลของก๊าซ v จะกำหนดเวลาในการเคลื่อนที่พร้อมกับและสวนทางกับการไหล ความแตกต่างของระยะเวลาในการเคลื่อนที่ที่มากขึ้นแสดงว่าก๊าซไหลเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันไม่ส่งผลต่อการคำนวณอัตราการไหล

(ดูรูปที่ 2.1: หลักการทำงานของ LEUF-200)
เมื่อกำหนดเส้นทางการวัด L ความเร็วเสียง c และมุมการติดตั้ง α เวลาในการแพร่กระจายจะถูกคำนวณ เส้นทางการวัด L เท่ากับระยะทางจริงที่คลื่นเสียงเดินทางในก๊าซ ความเร็วของก๊าซ (v) ระยะทางการวัด (L) มุมการติดตั้ง (α) เวลาการส่งผ่านปลายน้ำ (tv) และเวลาการส่งผ่านต้นน้ำ (tr) เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ

เงื่อนไขใดที่กำหนดอัตราการไหลของปริมาตร?
อัตราการไหลของก๊าซขึ้นอยู่กับระยะทางการวัดและมุมการติดตั้ง พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เนื่องจากเวลาการส่งผ่านจะถูกวัดแยกกัน4 อัตราการไหลแบบปริมาตรจะคำนวณโดยใช้มิติทางเรขาคณิตของปล่องควัน เงื่อนไขมาตรฐานต้องการอุณหภูมิ แรงดัน และความชื้นจึงจะคำนวณอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก ESEGAS LEUF-200 มีการใช้งานอย่างไรในการตรวจจับก๊าซ?

เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซอัลตราโซนิก LEUF-200 วัดอัตราการไหลและปริมาตรการไหลของก๊าซภายในท่อ ปล่องควัน และการปล่อยไอเสียได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับก๊าซที่ปรับสภาพแล้วและก๊าซดิบ รองรับการกำหนดค่าการไหลแบบท่อปิดและช่องเปิด การใช้งานหลัก ได้แก่:
- การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: โรงงานเคมี การผลิตยา การแปรรูปธัญพืชและอาหาร การผลิตพลาสติก และการดำเนินการกลั่น
- การวัดกระบวนการและการติดตามการปล่อยมลพิษ: โรงงานสาธารณูปโภค รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้าและการติดตามไอเสียหม้อไอน้ำ
- การติดตามการบำบัดของเสีย: โรงงานเผาขยะเพื่อวิเคราะห์การปล่อยไอเสีย
- การวัดอัตราการไหลของก๊าซอุตสาหกรรม: การใช้งานภายในอุตสาหกรรมเคมี เหล็ก และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
- การใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป: การวัดการไหลของก๊าซที่หลากหลายในภาคส่วนต่างๆ
ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก ESE-LEUF-200 คืออะไร


เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก ESE-LEUF-200 มีข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่แตกต่างกัน การติดตั้งทำได้ง่าย มีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกจับคู่และตัวควบคุม อินเทอร์เฟซหลายตัวช่วยให้สามารถส่งสัญญาณ I/O ได้หลากหลาย เหมาะกับการใช้งานต่างๆ เครื่องวัดนี้วัดได้ทั่วทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางปล่องควัน การวัดอัตราการไหลของก๊าซจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิ แรงดัน และองค์ประกอบ การแก้ไขสัญญาณแบบเรียลไทม์ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนสูง วงจรรวมที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้วัดได้อย่างแม่นยำ การทดสอบตัวเองอัตโนมัติดำเนินการผ่านรอบการตรวจสอบตามปกติ
เทคโนโลยีการวัดอัตราการไหลมีกี่ประเภทในแอปพลิเคชัน CEMS?
เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตามการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง (CEMS) จะต้องอาศัยข้อมูลอัตราการไหลที่แม่นยำเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วข้อมูลนี้จะรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบท่อพิโตต์ชนิด S ที่ทนทาน เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อนสำหรับการวัดโดยตรง เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิก เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง (DP) และหน่วยความทึบแสง (https://escspectrum.com/home/learn-and-support/source-blog/understanding-continuous-emissions-monitoring-systems-cems-a-comprehensive-guide/)
เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นภาพข้อดีและข้อเสียของวิธีการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกวิธีการวัดที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของตนเอง ESEGAS จึงได้จัดทำตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการวัดอัตราการไหลต่างๆ
การเปรียบเทียบวิธีการวัดอัตราการไหล
| คุณสมบัติ | ระบบท่อพิโตต์ชนิด S | เครื่องวัดการไหลของมวลความร้อน | เครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก | เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดัน (DP) | หน่วยความทึบแสง |
| หลักการทำงาน | วัดความเร็วการไหลที่จุดเดียวโดยใช้ความแตกต่างระหว่างความดันสถิตและแบบไดนามิก | วัดอัตราถ่ายเทความร้อนเพื่อกำหนดอัตราการไหลของมวล ความร้อนที่จำเป็นในการรักษาอุณหภูมิคงที่ของของเหลวที่ไหลนั้นจะแปรผันตามอัตราการไหลของมวล | วัดความเร็วของของเหลวโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก | วัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองจุดในระบบ มักจะวัดผ่านข้อจำกัด | วัดปริมาณแสงที่ถูกบล็อกโดยอนุภาคในกระแสก๊าซ |
| ข้อดี | 1)ต้นทุนต่ำ 2) ง่ายๆ 3) สูญเสียแรงดันน้อยที่สุด 4) สามารถใส่เข้าในท่อที่มีแรงดันได้ | 1) มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง 2) คุ้มต้นทุน 3) ติดตั้งง่าย 4) การบำรุงรักษาต่ำ | 1) วัดอัตราการไหลของก๊าซได้หลากหลาย 2) การบำรุงรักษาต่ำ (ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว) 3) ไม่รบกวน | 1) ความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูง 2) มีความหลากหลาย 3)มีความทนทาน. 4) ความเข้ากันได้กับโปรโตคอลมาตรฐาน 5) การตรวจสอบและการวินิจฉัยแบบเรียลไทม์ | 1) การวัดความเข้มข้นของอนุภาคโดยตรง 2) การใช้งานค่อนข้างง่าย |
| ข้อเสีย | 1) ข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ความเร็ว 2) การอุดช่องแรงดัน 3) วัดเพียงจุดเดียวเท่านั้น | 1) ข้อจำกัดของของไหล (ไม่ใช้กับของเหลวที่กัดกร่อนหรือของเหลวที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ) 2) ข้อจำกัดด้านความแม่นยำ 3) ข้อกำหนดการสอบเทียบ | 1) ข้อกำหนดในการติดตั้ง 2) ต้นทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้น 3) มีความไวต่อการรบกวนโปรไฟล์การไหล 4) ข้อจำกัดด้านอุณหภูมิและแรงดัน | 1) การติดตั้งและการบำรุงรักษา 2) ความไวต่อการสั่นสะเทือน 3) ต้นทุนเริ่มต้น 4) การสอบเทียบที่ซับซ้อน 5) จำกัดสำหรับความดันต่างระดับต่ำ | 1) การวัดการไหลทางอ้อม 2) ได้รับผลกระทบจากขนาดและองค์ประกอบของอนุภาค 3) ต้องมีการสอบเทียบและการบำรุงรักษาอย่างระมัดระวัง |
| สถานการณ์ที่เหมาะสม | 1) การวัดการไหลรองซึ่งต้นทุนถือเป็นข้อกังวลหลัก 2) ท่อหรือท่อส่งลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 1) น้ำมันและก๊าซ สารเคมี ยา การแปรรูปอาหาร 2) การวัดของเหลว แก๊ส และไอน้ำ | 1) การวัดอัตราการไหลของก๊าซในการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ | 1) การวัดอัตราการไหล 2) การวัดระดับ 3) การตรวจสอบแรงดันระหว่างตัวกรอง 4) การตรวจติดตามวาล์ว 5) การวัดความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ 6) ระบบความปลอดภัย | 1) การติดตามการปล่อยอนุภาคจากหม้อไอน้ำและกระบวนการทางอุตสาหกรรม |
| ราคา | ต่ำ | ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ | จุดสูง | จุดสูง | ปานกลางถึงสูง |
| ซ่อมบำรุง | การบำรุงรักษาต่ำ | 1) การบำรุงรักษาต่ำ 2) อาจต้องมีการสอบเทียบเป็นระยะๆ | การบำรุงรักษาต่ำ | ต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีทักษะในการสอบเทียบ | ต้องมีการทำความสะอาดและปรับเทียบเป็นประจำ |
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิคในอนาคตจะมีความชาญฉลาดและทำงานอัตโนมัติมากขึ้น โดยจะปรับให้เข้ากับก๊าซและสภาวะต่างๆ ได้ รวมถึงการสอบเทียบและการวินิจฉัยตนเองด้วย โดยจะบูรณาการกับอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมและ IoT การบูรณาการแบบมัลติฟังก์ชันเป็นอีกหนึ่งแนวโน้ม เครื่องวัดอัตราการไหลในอนาคตอาจตรวจสอบอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นของก๊าซ การย่อขนาดและพกพาสะดวกจะขยายการใช้งาน เครื่องวัดจะถูกใช้ในการตรวจสอบแบบเคลื่อนที่และการตรวจจับในสถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การผลิตและการใช้งานจะประหยัดพลังงานมากขึ้น1 การเลือกวัสดุจะเน้นที่การรีไซเคิล
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา!





















