Application
Le débitmètre à canal ouvert à ultrasons avec déversoir et canal utilisé ensemble pour mesurer le débit dans les canaux ouverts. L'application principale est l'émissaire de la station d'épuration et les eaux usées des entreprises, des égouts municipaux et des canaux d'irrigation.
L'instrument produit par notre société utilise des ondes ultrasonores dans l'air, méthode sans contact pour mesurer. Comparé à l'instrument de contact, il a une fiabilité et une durabilité supérieures dans des conditions de saleté collante et de liquide corrosif.
Principe
La mesure directe de cette série est la hauteur de liquide du canal et du canal. Pour la mesure de débit dans les canaux ouverts, l'installation de déversoir et de canal sur le canal, il fait changer le débit en niveau. Après avoir mesuré le niveau dans le déversoir et le canal, calculez le débit en fonction de la connexion correspondante du niveau-débit.
1, le principe de la mesure de niveau
Les impulsions ultrasonores émises par le transducteur à ultrasons étalent la surface mesurée à travers le support de transmission, après réflexion, reviennent au transducteur récepteur à travers le support de transmission, puis mesurent le temps étalable de l'émission à la réception dans le support de transmission. En fonction de la vitesse du son, on peut calculer la distance du transducteur à la surface du liquide, on connaît alors le niveau. Nous pouvons donc calculer la distance (D=C*t/2) de la sonde à la surface réflexe (la raison de la division par 2 est que les ondes sonores de l'émetteur au récepteur sont en fait un va-et-vient, "D" est la distance, "C" est la vitesse du son, "t" est le temps), la valeur du niveau de liquide sera calculée par soustraction.
2, le principe de la mesure du débit
Dans le canal ouvert avec un écoulement régulier, un débit plus important fait un niveau plus élevé, un débit plus petit fait un niveau plus bas. (Figure 2.1). Le débit peut être calculé en mesurant le niveau. Dans le canal ouvert normal, la connexion entre le débit et le niveau est effectuée par le rapport de pente et la rugosité de surface du canal. L'étranglement causé par l'installation de la fente du déversoir produit une connexion stable entre le débit et le niveau du canal. Cette connexion dépend de la dimension de la structure du canal du déversoir. Remarque : Réduisez autant que possible l'influence du canal.
Le fil et le canal habituels :
Déversoir triangulaire rectangle, déversoir rectangulaire et canal Parshall.(figure 2.1)

Figure 2.1 Déversoir habituel et connexion du débit de niveau
Données techniques
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Fonction |
Type intégré |
Type de fractionnement |
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Gamme |
0.1l/s-99999.99 m³/h |
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| Flux cumulé |
le plus grand : 4290000000,00 m³ |
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| Plage maximale pour le niveau |
3m |
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| Précision pour le niveau |
00,5 % |
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Résolution |
3 mm ou 0 0,1 % (plus gros) |
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Afficher |
DEL chinoise |
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| Précision pour le débit | Déversoir standard :1-5 % (répondre aux exigences du déversoir et des canaux standard nationaux) Déversoir non standard : 10-30 pour cent . |
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| Sortie analogique |
(Système à quatre fils) 4-20charge mA/750 Ω |
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Retard de sortie |
(en option) deux groupes : AC 220V/ 8A ou DC 24V/ 5A |
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Source de courant |
Standard : 24 VCC 100 mA ; en option : 220 V CAplus15 pour cent 50Hz |
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Source de courant |
(facultatif) 12VDC, batterie, solaire |
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| Température de l'environnement |
LED :-20- plus 60 degrés, Sonde : -20- plus 80 degrés |
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| Pressions environnementales |
Pression atmosphérique normale |
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| Humidité ambiante |
Inférieur ou égal à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
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| Température de processus |
-20-80 degré ; |
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| Pressions de processus |
Pression atmosphérique normale |
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| Communication |
Facultatif : 485 232, protocole MODBUS |
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| Degré de protection |
LED : IP67 Sonde : IP68 |
LED : IP65, sonde : IP68 |
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Câble Sonde |
Non |
Standard : 10 m, le plus long : 100 m |
| Dimension d'installation de la sonde |
Filetage M48x2mm plus écrous assortis |
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| Matériau de la sonde | Norme : ABS Matériau téflon en environnement corrosif |
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| Consommation d'énergie |
Type de fractionnement : Alimentation : 24 V, sans relais : 100 mA Canal 1 du relais : 120 mA ; Canal 2 du relais : 145 mA ; Canal 3 du relais : 170 mA ; Canal 4 du relais : 190 mA ; La puissance spécifique est la suivante : Sans relais : 24×100mA=2.4W ; Canal 1 du relais : 24 × 120 mA=2.9 W ; Canal 2 du relais : 24 × 145 mA=3.5 W ; Canal 3 du relais : 24 × 170 mA=4.1 W ; Canal 4 du relais : 24 × 190 mA=4.6 W ; Canal 3 du relais : 24 × 170 mA=4.1 W ; Canal 4 du relais : 24 × 190 mA=4.6 W ; Type intégré (système à quatre fils) Alimentation : 24 V, sans relais : 80 mA Canal 1 du relais : 105 mA ; Canal 2 du relais : 130 mA ; La puissance spécifique est la suivante : Sans relais : 24×80mA=1.9W ; Canal 1 du relais : 24 × 105 mA=2.5 W ; Canal 2 du relais : 24 × 130 mA=3.1 W ; |
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Figure et spécifications de taille.
Débitmètre à canal ouvert
◆Type de fractionnement

Figure 4.1.1 Aperçu

Figure 4.1.2 Structure du débitmètre
◆Type intégré

Schéma 4.1.3 Aperçu

Figure 4.1.4 Structure du débitmètre
◆Installation de puits de tranquillisation
Dans de nombreuses scènes, la surface de l'eau dans le canal contient des déchets, de la mousse ou d'autres épaves, ce qui entraîne des erreurs de mesure ou l'absence de signal. Ou l'amont n'a pas assez de longueur de canaux droits et de fluctuations d'eau, nous pouvons donc adopter une installation de puits tranquillisant pour le résoudre.
Diamètre intérieur du mur d'arrêt> 50 cm, le mur est lisse sans bosses ni pépins. Après l'installation de la sonde, la distance supérieure ou égale à 0,5 m entre le lancement de la sonde et le niveau d'eau maximum.

Figure 4.2.3 Installation du puits tranquillisant
Installation d'un déversoir et d'un canal.

Figure 4.3.1 Déversoir triangulaire

Figure 4.3.2 Déversoir rectangulaire

Figure 4.5.1, Borne divisée

Figure 4.5.2, Diagramme schématique du terminal divisé
Instructions de câblage
Transducteur : Rouge : Trans_1 transducteur1
Bleu : Temp 1 plus capteur de température plus Noir : GND
Sortie : " courant + " connecter mA plus ; "courant-" connecter mA-/GND
Relais : RLlnA et RLnB montrent ouvert ;
Si l'état par défaut est ouvert, veuillez connecter RLlnA et RLnB. RLnA et RLnC montrent fermé.
Si l'état par défaut est fermé, veuillez connecter RLlnA et RLnC. Alimentation: l'alimentation est AC: L, N alimentation DC: 24V plus connecter 24VDC plus, GND connecter 24V DC-
Type intégré

Figure 4.5.3, schéma de principe du terminal intégré

Figure 4.5.4, schéma de principe de la borne 24VDC intégrée

Figure 4.5.5,Schéma schématique de la borne 220VAC intégrée
Courant : "courant + "connecter mA plus ; "courant-"connecter mA-.
Relais : connectez la borne de RLln plus et RLn-, la valeur par défaut est ouverte. n=1 ou 2, ce qui signifie retard1 ou retard 2.
Alimentation : Pour 220 V AC, le fil sous tension connecte la borne L, le fil nul connecte la borne N.
Pour CC, 24V plus connecter la borne 24V plus, 24V- connecter la borne 24V-.
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