
अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पर हैंडहेल्ड क्लैंप में मुख्य रूप से एक हैंडहेल्ड फ्लो मीटर होस्ट, ट्रांसड्यूसर पर क्लैंप, माउंटिंग घटक और एक सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट (फ्लो कंप्यूटर) शामिल होता है। इसका कार्य सिद्धांत इस प्रकार है: ट्रांसड्यूसर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है और उन्हें मापे जा रहे तरल पदार्थ में संचारित करता है; रिसीवर परावर्तित ध्वनि तरंग सिग्नल को पकड़ लेता है, जिसे फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी द्वारा प्रवर्धित किया जाता है और प्रवाह दर के अनुरूप विद्युत सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। यह सिग्नल फिर डेटा डिस्प्ले और संचयी गणना के लिए डिस्प्ले और इंटीग्रेशन उपकरण में प्रेषित किया जाता है, इस प्रकार प्रवाह का पता लगाने और माप को पूरा किया जाता है। साइट पर स्थापना वातावरण, पाइप सामग्री और अस्तर सामग्री, पाइप पैरामीटर, ट्रांसड्यूसर स्थापना और स्थिति, और बाहरी हस्तक्षेप जैसे कारक इस प्रवाह मीटर की माप सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं।
अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पर हैंडहेल्ड क्लैंप पर इंस्टालेशन पर्यावरण का प्रभाव
1.1 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सीधे पाइप अनुभाग
साइट पर स्थापना और उपयोग के दौरान, माप अक्सर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्थान को खोजने में असमर्थता से प्रभावित होता है। एक उदाहरण के रूप में DN300 स्टील पाइप लेते हुए, यदि मानक सीधे पाइप अनुभाग की लंबाई पाइप व्यास (अपस्ट्रीम) से 10 गुना और पाइप व्यास (डाउनस्ट्रीम) से 5 गुना है, तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पर क्लैंप की तुलना विभिन्न स्थानों पर मानक स्थान पर स्थापित विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर से की जाती है।
नतीजे बताते हैं कि अपर्याप्त सीधे पाइप अनुभाग महत्वपूर्ण माप त्रुटियों का कारण बनते हैं। जब अपस्ट्रीम सीधा पाइप अनुभाग अपर्याप्त होता है, जैसे कि कोहनी या वाल्व के बाद स्थापित किया जाता है, तो यह आमतौर पर एक सकारात्मक त्रुटि दिखाता है, और त्रुटि मान अपेक्षाकृत बड़ा होता है।
अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पर हैंडहेल्ड क्लैंप {{0}एक वेग प्रकार का फ्लो मीटर है। द्रव स्थिरता जितनी अधिक होगी, मापा गया औसत प्रवाह वेग वास्तविक मूल्य के उतना करीब होगा। इसलिए, यदि स्थितियाँ अनुमति देती हैं, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सीधे पाइप अनुभाग यथासंभव लंबे होने चाहिए।
1.2 द्रव प्रवाह वेग
पाइप में द्रव का प्रवाह वेग माप सटीकता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रयोगों से पता चलता है कि जब पाइप रेनॉल्ड्स संख्या 2320 से अधिक हो जाती है, तो द्रव अशांत अवस्था में होता है; 2320 से नीचे, यह लामिना का प्रवाह है। पैमाइश उद्योग आमतौर पर उच्च और निम्न प्रवाह वेग के बीच विभाजन बिंदु के रूप में 0.3 मीटर/सेकेंड का उपयोग करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रवाह मीटर 0.3 मीटर/सेकेंड से ऊपर प्रवाह वेग पर काम करे; इस मान से नीचे, प्रवाह मीटर की सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती।
2. अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पर हैंडहेल्ड क्लैंप पर पाइप पैरामीटर्स का प्रभाव
2.1 पैरामीटर सेटिंग्स
निश्चित पाइप स्थितियों के तहत, इनपुट पाइप व्यास मापदंडों को समायोजित करें। पाइप व्यास की इनपुट त्रुटि माप परिणाम त्रुटि के सीधे आनुपातिक है। जब वास्तविक पाइप दीवार की मोटाई 12 मिमी है, तो पाइप दीवार की मोटाई के इनपुट पैरामीटर को बदलने से पता चलता है कि पाइप दीवार की मोटाई की इनपुट त्रुटि भी माप परिणाम त्रुटि के सीधे आनुपातिक है।
2.2 पाइप सामग्री और अस्तर
यदि पाइप सामग्री या अस्तर पैरामीटर गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं, तो इससे ट्रांसड्यूसर स्थापना दूरी की गणना में विचलन हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि तरंग घटना कोण में त्रुटियां होती हैं, माप सटीकता कम हो जाती है, और गंभीर मामलों में, यहां तक कि सिग्नल रिसेप्शन को भी रोका जा सकता है। प्रयोगों से पता चलता है कि माप पर पाइप लाइनिंग का मुख्य प्रभाव वास्तविक प्रवाह व्यास में परिवर्तन है। अस्तर की उपस्थिति पाइप के प्रभावी क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाह वेग से गणना की गई प्रवाह दर मान में तदनुसार कमी आती है। इसलिए, माप के दौरान अस्तर की मोटाई पर विचार किया जाना चाहिए। माप पर पाइप सामग्री और अस्तर का प्रभाव विभिन्न मीडिया में ध्वनि तरंग प्रसार गति में अंतर से उत्पन्न होता है। यदि सामग्री की वास्तविक ध्वनि गति निर्धारित ध्वनि गति से अधिक है, तो माप परिणाम छोटा होगा; इसके विपरीत, यह बड़ा होगा.
अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर पर हैंडहेल्ड क्लैंप पर ट्रांसड्यूसर स्थापना और स्थिति निर्धारण का प्रभाव
विभिन्न ट्रांसड्यूसर स्थापना विधियों के अनुसार, उन्हें Z - विधि और V - विधि में विभाजित किया जा सकता है। अभ्यास से पता चलता है कि, सिग्नल रिसेप्शन को प्रभावित किए बिना, वी - विधि की माप सटीकता Z - विधि से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि V-विधि स्थापना सटीक ट्रांसड्यूसर स्थिति की सुविधा प्रदान करती है, इसलिए इसकी माप त्रुटि मुख्य रूप से द्रव विशेषताओं और पाइप मापदंडों से आती है। यद्यपि Z-विधि में एक मजबूत ध्वनि तरंग संकेत है, ट्रांसड्यूसर की स्थिति अधिक कठिन है। जब द्रव वितरण असमान होता है और उपकरण के सामने के छोर पर सीधा पाइप अनुभाग छोटा होता है, तो द्रव अस्थिरता के कारण होने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए मल्टी{10}चैनल अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का उपयोग मल्टी{11}बिंदु परीक्षण के लिए किया जा सकता है।
3.1 स्थापना दूरी
अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर ट्रांसड्यूसर की स्थापना त्रुटि माप परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और इसे निर्दिष्ट आयामों के अनुसार सख्ती से स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, DN300mm पाइपलाइन पर ट्रांसड्यूसर स्थापित करने के लिए V - विधि का उपयोग करके, ट्रांसड्यूसर इंस्टॉलेशन दूरी को बदलकर रिक्ति विचलन और माप त्रुटि के बीच संबंध का परीक्षण किया गया था।
इसलिए, ट्रांसड्यूसर स्थापना दूरी में विचलन का माप त्रुटि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए विचलन को सबसे छोटी संभव सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाना चाहिए।

