انقناة مفتوحة مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتيةعادةً ما يقيس مستوى السائل فوق السد أو المسيل أو قناة محددة ويحول هذا المستوى إلى معدل تدفق. يتم تركيب المستشعر فوق الماء، لذلك لا يلامس السائل. وهذا يجعل الطريقة مفيدة لمياه الصرف الصحي وقنوات الري والتفريغ الصناعي ومياه الأمطار والتطبيقات الأخرى حيث يكون للسائل سطح حر.
إجابة سريعة:معظم أنظمة الموجات فوق الصوتية غير المتصلة بالقناة المفتوحة لا تقيس سرعة التدفق مباشرة. يقومون بقياس المسافة إلى سطح السائل، وحساب الرأس الهيدروليكي، وتطبيق الرأس الصحيح -على معادلة التدفق أو منحنى التصنيف لهيكل القياس الأساسي.
وهذا يختلف عن الأنبوب-الممتلئالمشبك-على مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية، والذي يقيس وقت عبور الصوت عبر أنبوب مملوء بالكامل. يتطلب الاختيار بين هذه التقنيات فهمًا واضحًا للقناة والهيكل الهيدروليكي ومستويات المياه المتوقعة والغرض من القياس.

ما هو مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للقناة المفتوحة؟
القناة المفتوحة هي قناة أو قناة أو أنبوب مملوء جزئيًا يتعرض فيه سطح السائل للهواء. تشمل الأمثلة الشائعة قنوات الصرف الصحي، وقنوات الري، وخنادق الصرف، ومداخل ومخارج محطات المعالجة، وهياكل تصريف مياه الأمطار، والمجاري المملوءة جزئيًا.

يحتوي نظام عدم الاتصال النموذجي- على ثلاثة أجزاء وظيفية:
- مستشعر مستوى بالموجات فوق الصوتية مثبت فوق السائل
- وحدة تحكم أو جهاز إرسال يقوم بحساب التدفق وتجميعه
- حاجز أو مجرى أو تصنيف قناة تم التحقق منه يربط رأس السائل بالتفريغ
ينتمي المستشعر إلى نفس العائلة العامة مثلجهاز إرسال مستوى السائل بالموجات فوق الصوتيةلكن وحدة التحكم تضيف الحساب الهيدروليكي المطلوب لإنتاج معدل التدفق. يمكن أيضًا العثور على الأدوات ذات الصلة لتطبيقات المستوى فينطاق قياس مستوى السائل.
الهيكل الهيدروليكي ليس ملحقًا بسيطًا. فهو يحدد العلاقة التي تسمح للمستوى المقاس بتمثيل التدفق. مكتب الاستصلاح الأمريكيدليل قياس المياهيفصل قياس مستوى الماء- عن تصميم السدود والمجاري وتشغيلها لهذا السبب.
كيف يعمل مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للقناة المفتوحة؟

1. يقوم المستشعر بقياس المسافة إلى السائل
يرسل المستشعر نبضًا بالموجات فوق الصوتية عبر الهواء باتجاه السطح السائل. يعود الصدى المنعكس إلى المستشعر، وتستخدم الإلكترونيات وقت السفر لحساب المسافة بين وجه المستشعر والسائل.
هذا هو وقت-قياس-مسافة الطيران عبر الهواء. ولا ينبغي الخلط بينه وبين مبدأ وقت النقل -للمنبع وللمصب الذي تستخدمه أجهزة قياس الموجات فوق الصوتية للأنابيب الكاملة-. يتوفر شرح أوسع لهذه التقنيات في هذا الدليلمبدأ قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية.
2. يقوم جهاز التحكم بحساب المستوى أو الرأس الهيدروليكي
تطرح وحدة التحكم المسافة المقاسة من المسافة المرجعية المكونة:
مستوى السائل=المسافة الفارغة − المسافة المقاسة
على سبيل المثال، افترض أن المسافة من وجه المستشعر إلى مرجع الصفر هي 2.00 m. إذا كانت المسافة المقاسة إلى سطح الماء 1.35 متر، فإن المستوى المشار إليه هو 0.65 متر. يجب على جهاز التحكم بعد ذلك تحديد ما إذا كان ذلك الـ 0.65 مترًا يمثل الرأس فوق قمة السد، أو الرأس في موقع مجرى محدد، أو مسند آخر معتمد.
ويجب قياس المرجع الصفري من النقطة المادية الصحيحة. يؤدي الخطأ في هذه القيمة إلى إنشاء خطأ تدفق منهجي، ويمكن أن يصبح تأثير النسبة المئوية كبيرًا بشكل خاص عند الرؤوس المنخفضة.
3. يطبق جهاز التحكم معادلة التدفق أو منحنى التصنيف
والصيغة العامة الشائعة هي:
Q = K × Hn
- Qهو معدل التدفق الحجمي.
- Hهو الرأس الهيدروليكي المقاس.
- Kوnتعتمد على الهيكل والأبعاد والوحدات والمعايرة المطبقة.
المعاملات ليست عالمية. قد يتطلب حجم المسايل أو زاوية الشق أو عرض القمة أو الوحدة الهندسية المختلفة معادلة مختلفة. بالنسبة للقنوات الطبيعية أو الهياكل غير القياسية، قد تكون هناك حاجة إلى علاقة تفريغ لمرحلة -محددة بالموقع-. توضح هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن أمنحنى التصنيف يربط مرحلة التفريغوهو خاص بهندسة القناة والفترة التي تظل فيها هذه العلاقة صالحة.
4. يقوم جهاز القياس بعرض النتيجة وتجميعها وإرسالها
اعتمادًا على النموذج المحدد، قد تعرض وحدة التحكم مستوى السائل، والتدفق الفوري، والحجم الإجمالي، وحالة الصدى، وحالة الإنذار، والسجلات التاريخية. تتضمن المخارج المحتملة 4-20 مللي أمبير، أو النبض، أو التتابع، أو RS485 Modbus، أو HART، أو التسجيل عن بعد. هذه الوظائف خاصة بالنموذج- ويجب تأكيدها من ورقة بيانات المنتج الفعلية بدلاً من افتراضها من التقنية العامة.
المستوى-إلى-التدفق والمساحة-أنظمة السرعة ليست متماثلة
يتم استخدام عبارة "مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ذو القناة المفتوحة" لأكثر من طريقة قياس واحدة. تعمل الفئتان الرئيسيتان على حل المشكلات الهيدروليكية المختلفة.

| عامل الاختيار | مستوى الموجات فوق الصوتية-إلى-التدفق | منطقة الموجات فوق الصوتية-السرعة |
|---|---|---|
| المتغيرات المقاسة | مستوى السائل أو الرأس الهيدروليكي | عمق السائل والسرعة التمثيلية |
| موقف الاستشعار النموذجي | فوق السائل | مبللة أو مغمورة أو موضوعة لقياس السرعة |
| الهيكل الأساسي | عادةً ما يكون منحنى التصنيف عبارة عن هدار أو مسيل أو تم التحقق منه | عادة غير مطلوبة |
| حساب التدفق | توجه إلى-معادلة التدفق-. | المساحة المبتلة × السرعة المتوسطة |
| أفضل ملاءمة | قنوات هندسية مستقرة ذات علاقة هيدروليكية صالحة | المجاري والقنوات والمسوحات والمواقع الموجودة حيث يكون المسيل غير عملي |
| الخطر الرئيسي | هندسة غير صحيحة، أو موقع الرأس، أو ظروف التدفق-المغمورة | سرعة غير تمثيلية أو هندسة قناة غير دقيقة |
قد يستخدم نظام السرعة الصوتية مبدأ دوبلر عندما توفر الجسيمات العالقة أو الفقاعات انعكاسات قابلة للاستخدام. المقالما هو مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية دوبلر؟يشرح نهج القياس هذا، في حين أمقياس تدفق دوبلر محموليمكن أخذها في الاعتبار بالنسبة للاستطلاعات أو المواقع التي لا يمكنها قبول بنية أساسية دائمة.
السدود والمجاري المشتركة
يعتمد الجهاز الأساسي الصحيح على نطاق التدفق، والرأس المتاح، والمواد الصلبة، والوصول إلى الصيانة، وهندسة القناة، وإمكانية الغمر في اتجاه مجرى النهر.
| الجهاز الأساسي | القوة النموذجية | تقييد مهم |
|---|---|---|
| السد الخامس-الشق | حساسية جيدة عند التدفقات المنخفضة نسبيًا | يمكنه جمع الحطام ويتطلب هندسة القمة الصحيحة وظروف الاقتراب |
| هدار مستطيل | مناسبة لمجموعة واسعة من القنوات الهندسية | يتطلب العرض الصحيح للقمة، وحالة الانكماش، وموقع قياس الرأس |
| مجرى بارشال | شائع في الري ومياه الصرف الصحي والصرف الصناعي | يجب التمييز بين ظروف التدفق-الحر والتدفق المغمور- |
| بالمر-مسيل بولوس | غالبًا ما يتم اعتبارها للقنوات الدائرية المملوءة جزئيًا | يجب أن يتطابق مع هندسة الأنابيب والتركيب |
| مسيل ذو حنجرة طويلة- | يمكن تصميمه ليناسب الظروف الهيدروليكية-الخاصة بالموقع | يتطلب التصميم السليم والبناء والمعايرة |
V-السدود الشقيّة
غالبًا ما يتم تحديد سد AV-عندما تكون حساسية التدفق المنخفضة-مهمّة نظرًا لأن التغيير البسيط في المستوى يؤدي إلى تغيير الفتح الفعال تدريجيًا. يصف مكتب الاستصلاح90-هدار على شكل حرف V مناسب بشكل خاص للتدفقات الصغيرة. يجب أن تظل زاوية الشق وحالة القمة والنهج المنبع والتهوية ونطاق الرأس الصالح متطابقة مع المعادلة المحددة.
السدود المستطيلة
يمكن أن يخدم السد المستطيل تدفقات معتدلة أو أعلى، ولكن يجب تكوين وحدة التحكم لعرض القمة الفعلي وترتيب الانكماش. لا يكفي تحديد "السد المستطيل" من القائمة دون التحقق من الأبعاد المثبتة والمسند.
بارشال فلومز
يعمل مجرى بارشال على تسريع الماء من خلال قسم متقارب وحلق. في ظل ظروف التدفق الحر-، يمكن استخدام قياس رأس المنبع لتحديد التفريغ. يقدم مكتب الاستصلاح تفاصيلمعادلات بارشال، والجداول، وتصحيحات التدفق-المغمورة.
عندما يكون السد أو المسيل غير عملي
قد يكون الهيكل الأساسي غير مناسب عندما يؤدي إلى فقدان غير مقبول للرأس، أو زيادة مخاطر الفيضانات، أو احتجاز حطام كبير، أو يتطلب أعمالًا مدنية كبيرة، أو يعمل تحت غمر متكرر في اتجاه مجرى النهر. في هذه الحالات، قد توفر طريقة-السرعة أو السرعة الصوتية أو أي طريقة أخرى للقناة المفتوحة- حلاً أكثر قابلية للدفاع.
أين يتم استخدام أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ذات القناة المفتوحة؟

معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي
يمكن أن يؤدي الاستشعار عن عدم التلامس- إلى تقليل التعرض المباشر لمياه الصرف الصحي عند تدفق النباتات، والنفايات السائلة، وقنوات المعادلة، وتصريف الغسيل العكسي للمرشح، ومصارف المياه الصناعية. ولا يلغي ذلك الصيانة، لأن المجرى والسد والقناة وهيكل التركيب لا يزال يتطلب الفحص.
الري وتوزيع المياه
تُستخدم المداخن والسدود لمراقبة تدفق القناة، وتوزيع الفروع، وإطلاق الخزان، وتخصيص المياه. يجب تحديد هدف القياس قبل الاختيار: لا يتطلب رصد الاتجاه التشغيلي بالضرورة نفس إجراء التحقق مثل التخصيص أو الامتثال أو إعداد الفواتير.
مياه الأمطار والقنوات الطبيعية
لا يمكن الاعتماد على علاقة التقييم الثابتة إلا عندما تظل هندسة التحكم والظروف الهيدروليكية صالحة. يمكن لحركة الرواسب، والغطاء النباتي، والتآكل، والمياه الراكدة أن تغير مرحلة تصريف القناة الطبيعية-. قد يتطلب الموقع الذي يتغير بمرور الوقت قياسات ميدانية متكررة أو طريقة مختلفة.
الأنابيب والمجاري المملوءة جزئيًا
يتصرف الأنبوب المملوء جزئيًا هيدروليكيًا كقناة مفتوحة. اعتمادًا على مخاطر الشحن الإضافي، والمواد الصلبة، والوصول، وهندسة الأنابيب، قد يكون الحل عبارة عن مسيل Palmer-Bowlus Flume، أو علاقة مستوى تم التحقق منها، أو نظام سرعة منطقة-. لا ينبغي تحديد عداد وقت كامل-لنقل الأنابيب-ما لم يظل الأنبوب ممتلئًا بالكامل عند نقطة القياس.
كيفية اختيار مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للقناة المفتوحة الصحيحة؟

1. تحديد غرض القياس
ابدأ بتحديد ما إذا كان القياس مخصصًا للتحكم في العمليات أو التقارير البيئية أو تخصيص المياه أو التحقيق المؤقت أو الفواتير. يمكن أن يختلف التحقق المطلوب، وأمن المجمّع، والاحتفاظ بالبيانات، وعدم اليقين المقبول بشكل كبير.
2. قم بتوثيق القناة والجهاز الأساسي
قم بتسجيل شكل القناة وعرضها وعمقها وقطر الأنبوب ومواد البناء ونوع السد أو المسيل والحجم الاسمي والرسومات المتاحة. في حالة عدم وجود هيكل أساسي، حدد ما إذا كانت التعديلات المدنية ممكنة قبل اختيار الأداة.
3. إنشاء نطاق التشغيل الكامل
توفير الحد الأدنى والعادي والحد الأقصى من التدفق، بالإضافة إلى الحد الأدنى والحد الأقصى لمستويات المياه. قم بتضمين الظروف الموسمية، والذروات المؤقتة، وفترات التدفق الصفرية-، وشروط الرسوم الإضافية، وأي اختلاف في مستوى المصب.
4. تحقق من نطاق المستشعر ومسافة التقطيع
يجب أن يغطي المستشعر المسافة الفارغة دون السماح لأعلى مستوى للسائل بالدخول إلى المنطقة الميتة للمجال القريب-. ينبغي النظر في قوس التثبيت ومستوى الفيضان والوصول إلى الصيانة والتكثيف المحتمل. هذه المقالة علىالعوامل المؤثرة على أجهزة قياس مستوى الموجات فوق الصوتيةيوفر سياقًا إضافيًا لشروط الموقع ذات الصلة بالصدى-.
5. تقييم الظروف السطحية والغلاف الجوي
يمكن أن تؤدي الرغوة السميكة والبخار والتكثيف والمياه المتساقطة والاضطرابات القوية والحطام العائم والرياح والعوائق الهيكلية إلى إضعاف الصدى أو إعادة توجيهه. الاستجابة الصحيحة ليست دائمًا زيادة التخميد. حدد أولاً ما إذا كان المستشعر يقيس السطح الحقيقي عند نقطة تمثيلية هيدروليكيًا.
6. تأكيد المتطلبات الكهربائية والبيانات
حدد مصدر الطاقة، والإخراج التناظري، وإخراج النبض، والمرحلات، وبروتوكول الاتصال، ومتطلبات جهاز العد، والعرض المحلي، والقياس عن بعد، وتسجيل البيانات. قم بتضمين الوظائف التي يدعمها النموذج المحدد فقط.
7. قارن طريقة القياس، وليس السعر فقط
منظمعملية اختيار مقياس التدفقيجب مقارنة الطريقة الهيدروليكية، والأعمال المدنية، ومخاطر التركيب، وجهد التشغيل، والصيانة، والأدلة المطلوبة. سعر الأداة وحده لا يمثل إجمالي تكلفة التركيب.
قائمة التحقق من التثبيت والتشغيل
- فحص الهيكل الهيدروليكي:تأكد من الأبعاد والمحاذاة وحالة القمة أو الحلق والرواسب والتسرب وعلامات التشوه.
- التحقق من تدفق النهج:تجنب الانحناءات والبوابات والسقوط والمضخات والقفزات الهيدروليكية وظروف الاقتراب ذات الزوايا القوية أو المتموجة. مكتب الاستصلاح يبين ذلكيؤدي تدفق الاقتراب الضعيف إلى تغيير علاقة تفريغ الرأس-المتوقعة.
- استخدم نقطة قياس الرأس المحددة:موقع التثبيت الأسهل ليس بالضرورة هو الموقع الصحيح.
- قم بتركيب المستشعر بشكل صارم.قم بتوجيهه نحو السطح السائل المتوقع، وحافظ على الشعاع خاليًا من الجدران والأقواس، ومنع الاهتزاز.
- قم بتعيين المرجع الصفري من القياس المادي:تأكد ما إذا كان المسند هو قمة السد، أو أرضية المسيل، أو قاع القناة، أو نقطة أخرى محددة من قبل الشركة المصنعة.
- برمجة الجهاز الأساسي الدقيق:أدخل حجم المسايل الصحيح، أو هندسة السد، أو الوحدات الهندسية، أو المعادلة، أو جدول التصنيف.
- التحقق من الصدى المباشر والمستوى المشار إليه:قارن المستوى المعروض بمقياس الموظفين أو مرجع يدوي مستقل.
- التحقق من المخرجات والإجمالي:اختبار الإشارة التناظرية، والنبض، والاتصالات، وأجهزة الإنذار، والعداد، وتسجيل البيانات.
- سجل إعدادات التكليف:احفظ المسافة الفارغة ومسند الإسناد الصفري واختيار الجهاز الأساسي-وقياس المخرجات وإصدار البرنامج الثابت ونتائج التحقق.
يمكن أن تكون المعلومات العامة حول تركيب مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية مفيدة، ولكن-تشغيل القناة المفتوحة يجب أن يظل مرتبطًا بالهيكل الهيدروليكي وليس فقط بالإلكترونيات. يجب مراجعة الدقة النهائية مع التوجيهات الواردة فيدليل دقة مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية.
الأسباب الشائعة للقراءات غير الدقيقة أو غير المستقرة

| الأعراض الملحوظة | السبب المحتمل | ما يجب التحقق منه أولا | الإجراء المحتمل |
|---|---|---|---|
| مستوى مستقر ولكن التدفق الخاطئ باستمرار | صفر خاطئ، أو حجم المسيل، أو هندسة السد، أو الوحدات، أو المعادلة | قارن القيم التي تم تكوينها بالرسومات والقياسات المادية | قم بتصحيح مرجع الإسناد ومعلمات الجهاز-الأساسية |
| القفزات المفاجئة إلى الأعلى | رغوة أو حطام عائم أو تكثف أو صدى كاذب | فحص السطح ومراجعة تشخيص الصدى | قم بتنظيف المستشعر أو إزالة العوائق أو تغيير نقطة التثبيت |
| تقلبات سريعة بالقرب من السقوط أو الحلق | سطح مضطرب أو غير مستو | راقب الحالة الهيدروليكية في موقع المستشعر | انقل المستشعر إلى موقع الرأس المستقر المحدد |
| تتغير القراءة عندما يرتفع مستوى المصب | المياه الراكدة أو التدفق المغمور | قارن بين رؤوس المنبع والمصب | تطبيق تصحيح معتمد أو إضافة قياس نهائي أو تغيير الطريقة |
| يزداد الخطأ عند التدفق المنخفض | إزاحة صفرية، أو دقة رأس غير كافية، أو جهاز أساسي غير مناسب | تحقق من مستوى الصفر ونطاق التشغيل-المنخفض للتدفق | قم بتصحيح المرجع أو حدد بنية أكثر ملاءمة |
| انجراف طويل المدى-بدون خطأ في المستشعر | الرواسب أو التآكل أو الغطاء النباتي أو التسرب أو الأضرار الهيكلية | فحص القناة والجهاز الأساسي | قم باستعادة الشكل الهندسي وإعادة التحقق من علاقة التصنيف |
المياه الراكدة والتدفق المغمور
تفترض معادلات التدفق الحر- أن مستوى المصب لا يتحكم في التفريغ عبر البنية. يتطلب كل مجرى فقدانًا كافيًا للرأس من أجل التدفق الحر. ويوضح مكتب الاستصلاح ذلكيتم تقييم الغمر من رؤوس المصب والمنبع. عند تجاوز الحد الصالح، قد لا يكون مستوى المنبع واحدًا كافيًا لحساب التدفق بدقة.
تتضمن الاستجابات المحتملة إضافة قياس مستوى المصب، أو استخدام تصحيح الغمر المعتمد، أو إعادة تصميم الهيكل، أو التغيير إلى طريقة السرعة-. يجب أن يتبع القرار معايير المسايل المحددة وظروف الموقع بدلاً من النسبة المئوية العالمية.
ما مدى دقة مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للقناة المفتوحة؟
لا توجد قيمة دقة واحدة تنطبق على كل عملية تثبيت. تتضمن النتيجة الكاملة عدة مصادر لعدم اليقين:
- قياس المسافة بالموجات فوق الصوتية
- صفر-مسح مرجعي وهندسة التركيب
- أبعاد السد أو المسيل
- موقع قياس الرأس
- اقتراب التدفق والغمر في اتجاه مجرى النهر
- الرواسب أو التلف أو تغيير هندسة القناة
- المعادلة وجدول التصنيف وتكوين الوحدة
- ممارسات التحقق والصيانة
يلاحظ مكتب الاستصلاح في توجيهاته بشأنتحديد أجهزة قياس-المياهأن القدرة المختبرية والدقة الميدانية المحفوظة ليسا نفس الشيء. وبالتالي، لا ينبغي تقديم دقة ورقة بيانات المستشعر على أنها دقة نظام قياس القناة -المفتوح الكامل.
يجب أن يتضمن التحقق فحص المستوى المادي، ومراجعة البنية الأولية، وتأكيد المعادلة المبرمجة، والمقارنة بطريقة مرجعية مناسبة. بالنسبة لبرامج القياس التي تتطلب التحقق الدوري، راجع إجراءات الموقع وهذه النظرة العامةمعايرة مقياس التدفق.
الموجات فوق الصوتية أو الرادارية لقياس القناة المفتوحة؟
يمكن لكلتا التقنيتين قياس المستوى دون ملامسة السائل. تستخدم أجهزة الموجات فوق الصوتية الصوت عبر الهواء، بينما تستخدم أجهزة الرادار الموجات الكهرومغناطيسية. يمكن أخذ الرادار في الاعتبار عندما يؤدي تغير درجة حرارة الهواء أو البخار أو نطاقات القياس الطويلة إلى صعوبة المسار الصوتي. ومع ذلك، فإن الرادار ليس محصنًا تلقائيًا ضد كل مشكلة: فالرغوة، وزاوية التركيب، والانعكاسات الهيكلية، وتراكم الهوائي، والخصائص العاكسة للسائل لا تزال بحاجة إلى التقييم.
يجب أن يعتمد الاختيار العملي على حالة السطح الفعلية، وهندسة التثبيت، والنطاق المطلوب، واحتياجات المنطقة -الخطيرة، والتعرض البيئي، وتشخيصات المنتج المتاحة. قد تكون تجربة الموقع أكثر فائدة من الادعاء العام بأن إحدى التقنيات هي الأفضل دائمًا.
معلومات لإرسال المورد
- التطبيق ووصف السائل
- غرض القياس والسجلات المطلوبة
- أبعاد القناة أو الأنابيب المملوءة جزئيًا
- نوع السد أو المسيل وحجمه ومادته ورسوماته
- الحد الأدنى والطبيعي والحد الأقصى للتدفق
- الحد الأدنى والحد الأقصى لمستويات السائل
- موضع المستشعر المقترح والمسافة إلى مرجع الصفر
- صور للقناة وتدفق النهج وحالة المصب
- حالة الرغوة والبخار والاضطراب والحطام والمواد الصلبة والرواسب
- المياه الراكدة المحتملة أو الغمر أو الفيضانات أو الرسوم الإضافية
- درجة الحرارة المحيطة، والتعرض للطقس، والجو المسبب للتآكل
- احتياجات إمدادات الطاقة والمخرجات والاتصالات والتسجيل والمجموع
- مطلوب منطقة سياج أو منطقة -خطرة أو موافقات تنظيمية
قد تشمل تكلفة المشروع المستشعر، ووحدة التحكم، والتركيب، والهيكل الأساسي، والأعمال المدنية، والأسلاك، والتشغيل، والتحقق، والصيانة المستمرة. هذه النظرة العامة علىعوامل تكلفة مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتيةيمكن أن يساعد في تنظيم المقارنة التجارية، على الرغم من أنه يجب تقييم العمل المدني للقناة المفتوحة{{0}) بشكل منفصل.
الأسئلة المتداولة
س: ما هو أفضل رأس طباعة لطابعة UV؟
ج: لا يوجد أفضل رأس طباعة عالمي. يعتمد الاختيار الصحيح على الحبر والتفاصيل المطلوبة وتغطية الحبر وحجم الإنتاج وهندسة المنتج واستخدام الحبر الأبيض وإمكانية الصيانة والدعم المتوفر.
س: هل شركة Ricoh أفضل من شركة Epson في الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية؟
ج: لا تعتبر أي من العلامتين التجاريتين أفضل تلقائيًا لكل تطبيق. قارن بين النماذج الدقيقة وأنظمة الطابعة الكاملة. قد تؤكد التكوينات المستندة إلى Epson I3200-على بنية القنوات المتعددة- المدمجة والتحكم الدقيق في القطرات، بينما قد توفر نماذج Ricoh المحددة مساحات أوسع أو تدفئة أو إنشاءات معدنية أو ميزات صناعية خاصة بالطراز. يجب أن تقرر ظروف الإنتاج والإنتاج الحقيقية عملية الشراء.
س: هل قطرات الحبر الصغيرة هي الأفضل دائمًا؟
ج: لا. يمكن أن تدعم القطرات الصغيرة التفاصيل الدقيقة والتظليل السلس، لكن القطرات الفعالة الأكبر قد تكون مفيدة للتغطية الكثيفة والحبر الأبيض والورنيش والملمس. تعد دقة الموضع والتحكم في التدرج الرمادي وعدد التمريرات والفحص وسلوك الركيزة مهمة أيضًا.
س: كم من الوقت يستمر رأس الطباعة للطابعة UV؟
ج: لا يوجد عمر عالمي موثوق. يؤثر توافق الحبر، والصيانة، وبيئة العمل، وحجم الطباعة، وضربات الرأس، والكهرباء الساكنة، وفترات الخمول، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، وممارسة المشغل، على عمر الخدمة.
س: ما أهمية تداول الحبر الأبيض؟
ج: يحتوي الحبر الأبيض على صبغة كثيفة يمكن أن تترسب. يمكن أن يساعد تحريك الخزان، ودوران الخط، والتحكم في الضغط، وإعادة تدوير منطقة الفوهة-حيثما كان ذلك متاحًا، في الحفاظ على ظروف أكثر استقرارًا للسوائل. يجب على المشترين أن يسألوا بالضبط أين يدور الحبر.
س: هل يمكن أن يتسبب حبر الأشعة فوق البنفسجية التابع لجهة خارجية في إتلاف رأس الطباعة؟
ج: يمكن أن يزيد الحبر غير المعتمد من خطر النفث غير المستقر، وانسداد المرشحات، وعدم توافق الختم، وفقدان الفوهة، ومشكلات المعالجة، والفشل المبكر للمكونات. يجب أن يشمل التحول المتحكم فيه اختبارات التوافق الكيميائي، والغسل، والشكل الموجي، والضغط، ودرجة الحرارة، واللون، والمعالجة.
س: ما الذي يجب علي اختباره قبل شراء طابعة UV؟
ج: اختبر المواد والأعمال الفنية الفعلية الخاصة بك. قم بتضمين النص الدقيق، والتدرجات، والألوان الصلبة، والعتامة البيضاء، والتسجيل، والورنيش إذا لزم الأمر، والحد الأقصى لتباين ارتفاع المنتج، والتكرار، ووقت الإنتاج، وفحص الفوهة، والالتصاق بعد المعالجة المسبقة وعملية المعالجة الصحيحة.
س: هل يقيس مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ذو القناة المفتوحة السرعة مباشرة؟
ج: معظم نماذج التدفق غير -من مستوى الاتصال-إلى-لا تفعل ذلك. يقومون بقياس مستوى السائل أو الرأس الهيدروليكي ويستخدمون معادلة معروفة أو منحنى تصنيف. تعد أنظمة الموجات فوق الصوتية ذات السرعة بالمنطقة- فئة مختلفة.
س: هل يحتاج النظام دائمًا إلى هدار أو مسيل؟
ج: لا، لكنه يحتاج دائمًا إلى علاقة يمكن الدفاع عنها بين المتغيرات المقاسة والتدفق. عادةً ما يستخدم نظام التدفق من المستوى-إلى-السد أو المسيل أو منحنى التصنيف الذي تم التحقق منه. يمكن لنظام السرعة المساحي-حساب التدفق بدون بنية أساسية قياسية.
س: هل يمكن قياس مياه الصرف الصحي؟
ج: نعم. يتجنب مستشعر عدم التلامس- التعرض المباشر للسوائل، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تقييم الرغوة والبخار والحطام والاضطرابات والتآكل والرواسب والمياه الراكدة.
س: هل يمكن القياس من خلال الرغوة؟
ج: يمكن التحكم في الرغوة الرقيقة أو المتقطعة، ولكن الرغوة السميكة أو غير المستقرة يمكن أن تنتج صدى سطحيًا زائفًا. افحص تشخيصات الصدى وفكر في موقع آخر، أو اختبار موقع، أو تقنية مختلفة حيث تكون الرغوة ثابتة.
س: هل يمكن قياس الأنبوب المملوء جزئيًا؟
ج: نعم، إذا كانت الطريقة المختارة مطابقة للحالة الهيدروليكية. تتضمن الخيارات مجرى Palmer-Bowlus، أو علاقة مستوى تم التحقق منها، أو نظام سرعة منطقة-. إن مقياس الوقت الكامل-لنقل الأنابيب-ليس هو الحل نفسه.
س: لماذا يكون التدفق خاطئًا عندما يبدو المستوى المعروض صحيحًا؟
ج: غالبًا ما يكون السبب خارج مستشعر المستوى: مرجع الصفر الخاطئ، أو حجم الجهاز الأساسي-غير الصحيح، أو المعادلة الخاطئة، أو تغيير هندسة القناة، أو ظروف التدفق-المغمورة يمكن أن تنتج جميعها قيمة تدفق غير صحيحة من قراءة مستوى معقولة.
س: كم مرة يجب فحص النظام؟
ج: يعتمد الفاصل الزمني على غرض القياس، والمتطلبات التنظيمية، والمواد الصلبة، والتعرض البيئي، واستقرار الهيكل الهيدروليكي. يجب أن يغطي الفحص المستشعر، والتركيب، والمرجع الصفري، والجهاز الأساسي، وتدفق النهج، وحالة المصب، والمخرجات، والإعدادات المسجلة.
خاتمة
من الأفضل فهم مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ذو القناة المفتوحة على أنه نظام قياس هيدروليكي كامل، وليس فقط كجهاز استشعار إلكتروني. في الترتيب الأكثر شيوعًا، يقيس المستشعر المستوى فوق السد أو المسيل، وتقوم وحدة التحكم بتحويل هذا الرأس إلى تدفق باستخدام المعادلة الصحيحة أو منحنى التصنيف.
تعتمد النتائج الموثوقة على أربعة قرارات: اختيار طريقة القياس الصحيحة، واستخدام علاقة هيدروليكية صالحة، وتثبيت المستشعر في موقع الرأس الصحيح، والتحقق من النظام الكامل في ظل ظروف التشغيل الحقيقية. عندما لا يمكن تلبية هذه المتطلبات، قد تكون سرعة المنطقة-أو تقنية قناة أخرى مفتوحة- هي الخيار الأفضل.
لمراجعة الأدوات المتاحة، قم بزيارةنطاق مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية. لاختيار المشروع، أرسل رسومات القناة ونطاق التدفق ومستويات المياه وصور الموقع وتفاصيل الجهاز-الأساسية ومتطلبات الإخراج من خلالصفحة الاتصال الفنية.
