超聲波流量儀利用信號的傳播時間差法進行測量,對時間的測量靈敏度可達ns量級,從而實現對超低流速煙氣進行***測量。典型的超聲波流量儀采用管道對側安裝方式,測量聲道貫穿整個煙道,測量結果能更好地表征煙氣平均流速。多聲道的超聲波流量儀可以利用多個聲道之間的互相補償效果,對不規則流場實現更可靠的測量,多聲道系統在同等的安裝工況條件下,可以獲得更好的測量不確定度和復現性。
聲道的探頭數量不同采用不同的安裝方式,常規單聲道的探頭采用對向安裝(圖3所示),雙聲道的探頭采用通過管道中心交叉安裝(圖4所示),四聲道的探頭安裝位置分布采用國際標準ISO17089推薦的探頭布置方案,即4對探頭成對稱性平行對射式布置(圖5所示)。
不規則的流場可能會給實際流速測量帶來額外的***大為±2.5%的誤差。多聲道系統可以將此影響進行一定的降低,在煙氣流場不規則的條件下,可以很好地進行相互補償,部分消除不規則流場帶來的額外不確定度,根據對現場煙氣流速的CFD分析模擬,推薦選用不同聲道數對煙氣流速進行測量,以獲得更好的測量不確定度和復現性。
4、超聲波煙氣流量計技術參數
測量原理
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超聲波傳送時間測量
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測量值
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體積流量(操作中),體積流量(標準條件下),氣體流速,聲速,氣體溫度
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量程范圍
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0~±40m/s
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準確度
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±0.1m/s
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安裝角度
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典型45°~60°
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管徑范圍
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0.15~13m
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氣體溫度
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-40~+450°C
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氣體壓力
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–100hPa~100hPa
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***大粉塵濃度
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100g/m³
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環境溫度
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-40~+60°C
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***大距離
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1000m(信號處理單元與傳感器單元之間)
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