Princípio de funcionamento do tempo de trânsito
Princípio da Medição:
O princípio da correlação do tempo de trânsito utiliza o fato de que o tempo de propagação de um sinal ultrassônico é afetado pela velocidade do fluxo do meio portador. Assim como um nadador que se desloca em um rio com correnteza, um sinal ultrassônico viaja mais lentamente rio acima do que rio abaixo.
NossoMedidores de vazão ultrassônicos TF1100Trabalhar de acordo com este princípio do tempo de trânsito:
Vf = Kdt/TL
Onde:
Velocidade de fluxo Vc
K: Constant
dt: Diferença no tempo de voo
TL: Tempo médio de trânsito
Quando o medidor de vazão está em funcionamento, os dois transdutores transmitem e recebem sinais ultrassônicos amplificados por múltiplos feixes, que se propagam primeiro rio abaixo e depois rio acima. Como o ultrassom se propaga mais rapidamente rio abaixo do que rio acima, haverá uma diferença no tempo de propagação (dt). Quando o fluxo está parado, a diferença de tempo (dt) é zero. Portanto, desde que conheçamos o tempo de propagação tanto rio abaixo quanto rio acima, podemos calcular a diferença de tempo e, em seguida, a velocidade do fluxo (Vf) por meio da seguinte fórmula.
Método V
Método W
Método Z
Princípio de funcionamento do Doppler
ODF6100O medidor de vazão em série opera emitindo um som ultrassônico a partir de seu transdutor transmissor. O som é refletido por refletores sônicos suspensos no líquido e captado pelo transdutor receptor. Se os refletores sônicos estiverem em movimento dentro do percurso de transmissão do som, as ondas sonoras serão refletidas em uma frequência deslocada (frequência Doppler) em relação à frequência transmitida. O deslocamento de frequência está diretamente relacionado à velocidade da partícula ou bolha em movimento. Essa variação de frequência é interpretada pelo instrumento e convertida em diversas unidades de medida definidas pelo usuário.
Deve haver algumas partículas suficientemente grandes para causar reflexão longitudinal - partículas maiores que 100 micrômetros.
Ao instalar os transdutores, o local de instalação deve ter comprimento suficiente de tubulação reta a montante e a jusante. Normalmente, a montante é necessário um comprimento de tubulação reta de 10D e a jusante, de 5D, onde D é o diâmetro da tubulação.
princípio de funcionamento da velocidade da área
DOF6000O medidor de vazão em canal aberto da série utiliza o modo Doppler contínuo para detectar a velocidade da água. Um sinal ultrassônico é transmitido para o fluxo de água e os ecos (reflexões) retornados pelas partículas em suspensão na água são recebidos e analisados para extrair o deslocamento Doppler (velocidade). A transmissão é contínua e simultânea à recepção do sinal de retorno.
Durante um ciclo de medição, o Ultraflow QSD 6537 emite um sinal contínuo e mede os sinais que retornam dos dispersores em qualquer ponto ao longo do feixe. Esses sinais são convertidos em uma velocidade média que pode ser relacionada à velocidade do fluxo no canal em locais adequados.
O receptor do instrumento detecta os sinais refletidos e esses sinais são analisados usando técnicas de processamento digital de sinais.
Medição da profundidade da água – Ultrassom
Para medição de profundidade, o Ultraflow QSD 6537 utiliza a técnica de Tempo de Voo (ToF). Isso envolve a transmissão de um sinal ultrassônico para a superfície da água e a medição do tempo que o eco leva para ser recebido pelo instrumento. A distância (profundidade da água) é proporcional ao tempo de trânsito e à velocidade do som na água (corrigida pela temperatura e densidade).
A profundidade máxima de medição ultrassônica é limitada a 5 metros.
Medição da profundidade da água – Pressão
Locais onde a água contém grande quantidade de detritos ou bolhas de ar podem não ser adequados para medição ultrassônica de profundidade. Nesses locais, é mais apropriado usar a pressão para determinar a profundidade da água.
A medição de profundidade baseada na pressão também pode ser aplicável a locais onde o instrumento não pode ser posicionado no fundo do canal de fluxo ou não pode ser montado horizontalmente.
O Ultraflow QSD 6537 está equipado com um sensor de pressão absoluta de 2 bar. O sensor está localizado na parte inferior do instrumento e utiliza um elemento sensor de pressão digital com compensação de temperatura.
Quando sensores de pressão de profundidade são utilizados, a variação da pressão atmosférica causa erros na profundidade indicada. Isso é corrigido subtraindo-se a pressão atmosférica da pressão de profundidade medida. Para isso, é necessário um sensor de pressão barométrica. Um módulo de compensação de pressão foi integrado ao Calculator DOF6000, que compensa automaticamente as variações da pressão atmosférica, garantindo uma medição de profundidade precisa. Isso permite que o Ultraflow QSD 6537 reporte a profundidade real da água (pressão) em vez da pressão barométrica mais a coluna d'água.
Temperatura
Um sensor de temperatura de estado sólido é usado para medir a temperatura da água. A velocidade do som na água e sua condutividade são afetadas pela temperatura. O instrumento usa a temperatura medida para compensar automaticamente essa variação.
Condutividade elétrica (CE)
O Ultraflow QSD 6537 está equipado com a capacidade de medir a condutividade da água. Uma configuração linear de quatro eletrodos é utilizada para realizar a medição. Uma pequena corrente elétrica é aplicada à água e a tensão gerada por essa corrente é medida. O instrumento utiliza esses valores para calcular a condutividade bruta, sem correção.