Ультразвуковой расходомер с открытым каналом
Ультразвуковой расходомер для открытых каналов серии CS-3300 используется совместно с водосливом или желобом для измерения расхода воды в открытом канале. Он в основном применяется на очистных сооружениях, в местах сброса сточных вод предприятий и учреждений, в городских канализационных сетях и ирригационных каналах в сельскохозяйственных водохозяйственных проектах.
Он может напрямую отображать мгновенный и суммарный расход, имеет встроенную память EEPROM, которая сохраняет данные после отключения питания. На результаты измерений не влияет качество воды, а множество встроенных алгоритмов поддерживают широкий спектр стандартных водосливов и лотков. Дополнительные коммуникационные интерфейсы позволяют легко подключаться к системам DCS/облачным системам для удаленного мониторинга.
Модель CS-3300 выпускается в трех вариантах, подходящих для различных условий установки: интегрированный, раздельный и двухзондовый.
Помимо этого расходомера, устанавливаемого на водосливе/водоотводном канале, компания Sino-Inst также предлагает другие расходомеры для открытых каналов , включая бесконтактный радарный расходомер и ультразвуковой доплеровский расходомер без водослива , предназначенные для измерения расхода в открытых каналах и реках.
Особенности
- Начиная с этапа электропитания, отбираются высококачественные модули со стабильными и надежными компонентами — прямая замена импортным приборам.
- Запатентованная интеллектуальная акустическая волновая технология выполняет интеллектуальный анализ эхосигнала без отладки, обладает функциями динамического анализа и высокой помехоустойчивостью (точность до ±0.3% на соответствующих моделях).
- Бесконтактное измерение — прибор не соприкасается с жидкостью, что обеспечивает низкий процент отказов; поддерживаются различные способы установки.
- Три варианта исполнения (интегрированный / раздельный / двухзондовый) охватывают компактный монтаж, дистанционное отображение информации и применение в условиях малозаметности на коротких дистанциях.
Типы 3
1. Интегрированный (CS-3300-I)
Передатчик и ультразвуковой датчик объединены в единый блок без кабеля датчика. Варианты корпуса: большой корпус из АБС-пластика или взрывозащищенный корпус из литого алюминия. Лучше всего подходит для компактных установок, где дисплей может располагаться в точке измерения.
2. Сплит-система (CS-3300-S)
Передатчик и датчик разделены и соединены кабелем (стандартный 10 м, с возможностью расширения до 50 м). Корпус из ABS-пластика. Идеально подходит для случаев, когда дисплей необходимо разместить на некотором расстоянии от точки измерения.
3. Двухзондовый (CS-3300-D)
Использует два преобразователя с частотой 100 кГц в режиме передачи и приема — один датчик передает, а другой принимает — что позволяет достичь очень малой слепой зоны (всего 0.08 м). Идеально подходит для небольших помещений и измерений на малых расстояниях/в малой слепой зоне.
Технические параметры
| Параметр | Комплексный | Split | Двухзондовый |
| Тип | Комплексный | Split | Двухзондовый (один передаёт, другой принимает) |
| Принцип измерения / зонд | Один ультразвуковой датчик; 100 кГц M48×2 для Parshall #1–9 (диапазон действия 2 м, слепота 13–15 см); 64 кГц M48×2 для #10–25 (диапазон действия 3 м, слепота 30–40 см) | То же самое, что и интегрированный | Два датчика 100 кГц; слепая зона всего 0.08 м. |
| Диапазон измерения | 0.1 л/с – 99 999,99 м³/ч (устанавливается в зависимости от типа водослива/канала) | 0.1 л/с – 99 999,99 м³/ч (устанавливается в зависимости от типа водослива/канала) | Уровень 0.08 – 1 м |
| Совокупный поток | Макс. 4,290,000,000.00 м³ | Макс. 4,290,000,000.00 м³ | - |
| Максимальный диапазон уровней | 2 / 3 / 5 / 10 м (больше по запросу) | 2 / 3 / 5 / 10 м (больше по запросу) | 0.08 - 1 m |
| Точность измерения/уровня | 0.5% | 0.5% | 0.5% FS – 1% FS |
| Разрешение | 3 мм или 0.1% (в зависимости от того, что больше) | 3 мм или 0.1% (в зависимости от того, что больше) | 1 мм |
| Точность потока | Водослив Паршалла и треугольный водослив (GB): 1–5%; прямоугольный водослив (GB): 10%; нестандартный: 10–50% | То же самое, что и интегрированный | - |
| Дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей (12864, с подсветкой / без подсветки) |
| Аналоговый вывод | 4-проводной, нагрузка 4–20 мА/510 Ом | 4-проводной, нагрузка 4–20 мА/510 Ом | По умолчанию ток 4–20 мА (RS485 или реле по желанию). |
| Выход реле | 2 опциональных, AC250V/5A или DC30V/5A, с возможностью настройки состояния. | 2 опциональных, AC250V/5A или DC30V/5A, с возможностью настройки состояния. | Релейный выход (опционально) |
| Коммуникация | RS485 / RS232 (опционально) | RS485 / RS232 (опционально) | RS485 опционально (4G / NB-IoT по запросу) |
| Источник питания | 220 В переменного тока ±15% 50 Гц или 24 В постоянного тока (12 В постоянного тока опционально) | 220 В переменного тока ±15% 50 Гц или 24 В постоянного тока (12 В постоянного тока опционально) | 12–26 В постоянного тока (средняя мощность 1.5 Вт) |
| Рабочая Температура | Измерительный прибор: -20 – +60 ℃; измерительный щуп: -20 – +80 ℃ | Измерительный прибор: -20 – +60 ℃; измерительный щуп: -20 – +80 ℃ | -20 – +60 ℃ |
| Температура процесса | -20 – +80 ℃ | -20 – +80 ℃ | - |
| Степень защиты | Измерительный прибор IP65; щуп IP68 | Измерительный прибор IP65; щуп IP68 | Преобразователь IP68; измерительный прибор IP65 |
| Кабель зонда | Нет (интегрировано) | Стандартная дальность действия 10 м (с возможностью увеличения до 50 м; после увеличения дальности действия может потребоваться зонд с большей дальностью). | 20 м |
| Материал зонда/датчика | Стандарт ABS; антикоррозионный материал для работы в агрессивных средах. | Стандарт ABS; антикоррозионный материал для работы в агрессивных средах. | Датчик: POM |
| Материал передатчика/корпуса | Передатчик изготовлен из АБС-пластика (PL) или алюминия (AL); имеет большой корпус из АБС-пластика или взрывозащищенного литого алюминия. | ABS корпус | Основной корпус изготовлен из нержавеющей стали 304 / ABS (можно заказать из стали 316). |
| Исполнение | Кронштейн / фланец / подъемный механизм с верхней резьбой | Кронштейн / фланец / подъемный механизм с верхней резьбой | Крепление на кронштейне |
Диапазон расхода в зависимости от типа водослива/водоотводного канала
1. Водопровод Паршалла
| № | Расход мин. | Макс. расход | Канал ≥ Ш×В (мм) | ч мин (мм) | h макс (мм) | n | C |
| 01 # | 0.3 т / ч | 19.4 т / ч | 200 × 250 | 15 | 210 | 1.550 | 217 |
| 02 # | 0.6 т / ч | 47.5 т / ч | 250 × 300 | 15 | 240 | 1.550 | 435 |
| 03 # | 2.8 т / ч | 115.6 т / ч | 300 × 600 | 30 | 330 | 1.550 | 638 |
| 04 # | 5.4 т / ч | 399.6 т / ч | 450 × 800 | 30 | 450 | 1.540 | 1372 |
| 05 # | 9.0 т / ч | 903.6 т / ч | 600 × 1000 | 30 | 600 | 1.530 | 1927 |
| 06 # | 12.6 т / ч | 1440.0 т / ч | 1000 × 1200 | 30 | 750 | 1.521 | 2444 |
| 07 # | 16.2 т / ч | 2268.0 т / ч | 1200 × 1200 | 30 | 750 | 1.537 | 3737 |
| 08 # | 45.0 т / ч | 3060.0 т / ч | 1400 × 1200 | 50 | 750 | 1.548 | 5051 |
Критическое погружение — 01#–03# = 0.5; 04#–08# = 0.6.
2. Треугольная водосливная канавка (V-образный вырез под углом 90°)
| № | Расход мин. | Макс. расход | Канал ≥ Ш×В (мм) | н / С |
| 01 # | 0 | 20 | 275 × 220 | 2.5 / 5083 |
| 02 # | 0 | 40 | 360 × 288 | 2.5 / 5083 |
| 03 # | 0 | 80 | 475 × 380 | 2.5 / 5083 |
| 04 # | 0 | 121 | 560 × 448 | 2.5 / 5083 |
| 05 # | 0 | 182 | 660 × 528 | 2.5 / 5083 |
| 06 # | 0 | 272 | 775 × 620 | 2.5 / 5083 |
| 07 # | 0 | 395 | 900 × 720 | 2.5 / 5083 |
| 08 # | 0 | 616 | 1075 × 860 | 2.5 / 5083 |
3. Прямоугольная водосливная канавка
| № | Расход мин. | Макс. расход | Канал ≥ Ш×В (мм) | н / С |
| 01 # | 0.04 | 85 | 500 × 500 | 1.5 / 1280 |
| 02 # | 0.05 | 195 | 650 × 650 | 1.5 / 1660 |
| 03 # | 0.08 | 414 | 750 × 750 | 1.5 / 2406 |
| 04 # | 0.10 | 803 | 850 × 850 | 1.5 / 3318 |
| 05 # | 0.15 | 1662 | 1000 × 1000 | 1.5 / 4669 |
| 06 # | 0.19 | 3332 | 1250 × 1250 | 1.5 / 5886 |
| 07 # | 0.26 | 6504 | 1450 × 1450 | 1.5 / 8178 |
| 08 # | 0.33 | 12643 | 1800 × 1800 | 1.5 / 10344 |
Треугольные и прямоугольные водосливные канавки могут быть изготовлены на месте в соответствии с размером канала; водослив Паршалла может быть изготовлен на месте заказчиком или поставлен в виде комплекта. Для получения информации о параметрах других моделей водосливов/водосливных каналов обратитесь в службу поддержки клиентов.
Руководство по заказу ультразвуковых расходомеров открытого канала
Составьте полный номер модели, выбрав по одному варианту из каждой позиции ниже, слева направо. Стиль — это первая позиция.
CS-3300 – ①Тип – ②Диапазон – ③Корпус датчика – ④Резьба – ⑤Крепление – ⑥Питание/Выключение – ⑦Реле – ⑧Выход – ⑨Корпус передатчика – ⑩Кабель
| Позиция | Code | Параметры |
| ① Стиль | И / ИЕ / С / Д | I = Интегрированный, ABS; IE = Интегрированный, взрывозащищенный литой алюминий; S = Раздельный, ABS; D = Двухзондовый (два датчика 100 кГц, слепая зона ≥0.08 м) |
| ② Диапазон | 01 / ~ / 10 | 01 = 1 м; ~ = 1–10 м; 10 = 10 м (Двойной датчик зафиксирован на расстоянии 0.08–1 м) |
| ③ Корпус датчика | А / Ф / В | A = ABS; F = PTFE; V = PVDF |
| ④ Резьба (размер крепления) | ТУЗ | A = M48×2; C = M78×2; E = резьба G2″ |
| ⑤ Монтаж | А/Б/С | A = кронштейн; B = фланец; C = подъемный механизм с верхней резьбой. |
| ⑥ Мощность / Экс | см 6.1 | Общие значения: DCSP = 12 В постоянного тока; DC = 24 В постоянного тока; AC = 220 В переменного тока (все не взрывозащищенные). Полный список взрывозащищенных кодов приведен в таблице 6.1 ниже. |
| ⑦ Реле | R0 / R2 | R0 = нет; R2 = 2 реле |
| ⑧ Вывод | МА / С2 / С4 … | MA = 4–20 мА; C2 = RS232; C4 = RS485; C2MA = 4–20 мА + 232; C4MA = 4–20 мА + 485 |
| ⑨ Корпус передатчика | PL / AL | PL = ABS; AL = алюминий |
| ⑩ Длина кабеля | 00/01-50 | 00 = нет (интегрированный); 01 = 1 м … 50 = 50 м (разделенный; стандартный 10 м) |
Пример: CS-3300-S-10-AAA-AC-R2-C4MA-PL-10 = Раздельный корпус, дальность действия 10 м, корпус датчика ABS, резьба M48×2, кронштейн для крепления, питание 220 В переменного тока (не взрывозащищенное), 2 реле, выход 4–20 мА + RS485, передатчик ABS, кабель 10 м.
Установка ультразвукового расходомера открытого канала
1. Принципы установки датчиков
- Расстояние от передающей поверхности датчика до самого нижнего уровня жидкости должно быть меньше диапазона выбранного прибора.
- Расстояние от излучающей поверхности датчика до самого высокого уровня жидкости должно быть больше, чем слепая зона выбранного прибора.
- Передающая поверхность датчика должна быть параллельна поверхности жидкости; для треугольных/прямоугольных водосливов преобразователь следует устанавливать на расстоянии 0.5–1 м от водосливной пластины в точке установившегося потока.
2. Требования к открытому каналу связи
- Ширина открытого канала ≥ ширине водосточного желоба/корпуса резервуара.
- Глубина открытого канала ≥ высота резервуара. В местах пересечения пешеходами или транспортными средствами глубина канала ≥ высота корпуса канавки + высота кронштейна + выступающая часть зонда + толщина крышки.
3. Этапы установки водоотводного канала Паршалла
- После того, как открытый канал будет готов, соедините корпус резервуара и кронштейн с помощью подготовленных болтов.
- Поместите собранный водоотводный желоб в канал, следуя направлению потока (большой напор внутрь, малый напор наружу), горизонтально посередине, осевая линия должна совпадать с осевой линией канала; выровняйте его с помощью строительного уровня.
- Для обеспечения беспрепятственной заливки бетона закрепите входной и выходной концы перегородками.
- После установки необходимо дождаться затвердевания бетона, прежде чем устанавливать и вводить прибор в эксплуатацию.
- Для предотвращения воздействия воды используйте буферный уклон под углом 45° с обеих сторон и снизу; для больших канавок вбейте в бетон стальные стержни.
4. Меры предосторожности при установке и техническом обслуживании
- Установите лоток горизонтально (используйте строительный уровень); его осевая линия должна совпадать с осевой линией канала.
- Оставьте буферный (прямой) участок достаточно длинным, чтобы обеспечить плавный и свободный поток воды через сужающийся участок.
- Обеспечьте беспрепятственный отвод воды на выходе, чтобы избежать заиливания и обратного потока, которые нарушают динамическое равновесие водоотводного канала.
- Для каналов нестандартных размеров для обеспечения свободного потока можно добавить накопительный бассейн, буферную пластину или удлинить прямой участок буферной пластины.
- Регулярно проверяйте наличие препятствий под кронштейном и убедитесь в отсутствии препятствий для потока вверх/вниз по течению; обратный поток вниз по течению повышает уровень сужения и приводит к завышенным показаниям измеренного расхода.
Применение ультразвуковых расходомеров с открытым каналом
Другие решения для измерения расхода
Что такое IP-рейтинг? IP65-IP67-IP68
Расходомеры с овальными шестернями по лучшей цене | Преимущества и недостатки
Контрольный список: преимущества и недостатки вихревого расходомера
В чем разница между массовым расходомером и магнитным расходомером?
Преимущества и недостатки целевого расходомера и рекомендуемые области применения
Устранение неисправностей магнитного расходомера | Руководство производителя
Что такое К-фактор турбинного расходомера?
Чжан Вэй обладает 20-летним опытом работы инженером по автоматизированному контрольно-измерительному оборудованию, специализируясь на исследованиях, проектировании, установке, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании автоматизированных приборов.
Обладает опытом работы с различными протоколами связи приборов (такими как Modbus, Profibus и др.), имеет солидный опыт проектирования аппаратных схем и программирования программного обеспечения (владеет языком C и программированием ПЛК). Имеет обширный опыт работы над проектами; проекты, в которых он руководил и в которых принимал участие, достигли выдающихся результатов, повысив точность продукции, снизив затраты и увеличив эффективность производства.
Обладает превосходными коммуникативными и координационными навыками, а также сильным командным духом, что позволяет ему оперативно реагировать на потребности клиентов и предоставлять высококачественные решения в области автоматизации и контрольно-измерительной аппаратуры.