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多普勒超声波流速仪流量计
0 b8 i! R/ z3 F {: }' S HR7600-2型
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陕西恒瑞测控系统有限公司
1 {: K& W: U- |6 H; [' Z 第一章 产品彩照及其简介 7 S1 N: P9 {" j% x' D
多普勒超声波流速仪流量计产品根据超声多普勒效应原理测量流速,并可通过压力传感器测量水位和温 度传感器测得水体温度。壳体采用PVC 塑料,能够有效防水密封。 & X7 ~3 x: P* q3 q0 J1 o
◆ 采用 Modbus 通信协议,利用 RS485 总线进行与手持机通信。 / s3 N- ?/ q. t. [5 E, S# R2 e
◆ 水下传感器设备安装方便。有金属底座固定装置,安装简单。 & I. p, _ X0 m: i
◆ 设备全部采用电子设计,宽电压供电、低功耗,无机械部件。具有测量 准确、稳定的优点,可靠性高,抗干扰性强。
6 b' z( V0 b7 C- P$ ]4 S1 l2 T ◆ 应用范围广泛。可以在纯净水到黄河水的各种水环境中应用。
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& b! x0 u8 y7 |( i3 g& A8 e# y c 第二章 产品原理 多普勒超声波流速仪流量计原理:当超声波声源和观察者做相对运动时,观察者接收到的 频率就会和超声波声源频率不同。因此,相对于超声波换能器的随水移动的小颗粒、 小气泡也会使换能器接收频率的改变,且随水中悬浮运动速度的增加而增加, 由此 测出多普勒频移& J# p1 u# L1 j) T( K( k( x
,也就测出了多普勒海流仪所处点水的流速。再乘以渠道的截面 积,得到流量信息。 8 {: M9 I$ a; Z7 n0 E, Z
因为多普勒流速测量要用到水中声音传播的速度,而声音在水中传播速度与 水温密切相关,因此设备内置了温度传感器用于温度测量,进而修正声速。
2 z& g; W8 f: {. i# M 液位深度测量采用了压力传感器,测量流速传感器所处位置距离液面的距
/ U; i1 i; h- o9 M' g0 }/ H/ @+ y 离。
! \0 X! N5 _& j |; D3 W1 ^ 第三章 产品技术指标 8 M7 {) s' I+ Q. w* D1 U- ]
3.1 测量指标 & m- Y- C& h. z
内容 范围 精度
6 O: c- |9 ?5 u- ~3 Q a0 Q4 b: K 流速范围(m/s) 0.021米/秒~6.00米/秒(~ 12.00米/秒可订制) ±1.0%±1cm/s 9 O" s6 y- I/ D7 P( d8 V" E2 c
水温测量(℃) -10℃~60℃ ±1(℃) 6 X3 _, W& R! d- a$ {0 o- C# N
水深测量范围(m) 0.05米~10米(~100米可订 制) 0.5%±0.5cm
7 e7 I3 K! E+ u1 _& I" N 瞬时流量范围: 1升/秒~99.99立方米/秒 ( X7 h: Z1 ?- V9 d- t9 m1 Q7 Q
累计流量 0.1立方米~999999立方米 6 n1 x# W: a5 L( y
3.2 性能参数 * e$ r# F- H% T% ~% R3 c
电气内容 范围 备注 6 _% ]% R5 d( r5 m4 j
工作电压(V) 7.5V~24VDC 5 p5 @) d3 d; w
功耗(mA) <=65毫安(发射瞬间) 12V供电
: z! f" j9 n, ~! J 工作水深(m) 0.1米~10米 ' X& a' o8 i; [( |% O) Q
数据更新周期(s) 6秒-60 秒 ( {) L J5 y4 @( l1 _
3.3 其他
: C% J' r; v o2 G) F 测量种类:点流速、液位、温度、流量 ; }/ O1 b# D& z( Y9 T" Y
防护等级:IP68 ^4 T6 j8 r4 h9 e/ E& f8 k
测量方式:在线式
' _* \0 X K7 m# z1 ~' _+ E 测量原理:声学多普勒法,速度面积法 * q5 f1 x* J* j/ x8 N8 y* b
供电方式:电池、太阳能、市电 # S5 h! y6 I8 W- ?2 k
输出信号:Modbus RS485 1 W2 k1 F2 W) p, {4 e) Q
输出信号内容:点流速、水位、温度
' }# Q9 X) x* s2 d, Q1 b6 Q 内容:瞬时流量 液体酸碱度要求:pH值6~8 液体压力要求:自然环境状态下,1个标准大气压 连续工作功耗:12V*65mA=12V*0.065A≈0.8W
% y* b3 G, y. ^4 o 第四章 安装说明
9 ]; f" Z F1 N 4.1 渠道内安装条件和位置
" j+ |4 _- ~9 x3 I3 @ 1.由于多普勒法流速测量受流体中气泡等因素影响较大的特性,传感器安装位 置需满足峰值流速时该处流体平稳的条件。自然水道,渠道多以距上游5倍于水 道、渠道宽度的位置,距下游3倍于水道、渠道宽度的位置为最低要求,对应20 倍,5倍宽度的位置为宜。
. Z/ h% e6 o/ V3 n: ~ 2. 在河流、渠道上测量,只需最低液位超传感器以上10厘米,即可测量。 : e e" I m i/ w% {
3.标配型号耐压10米,可定制满足最大100米耐压的需求。 ; Y0 N) M e" @
4.多普勒法流量计对流体内固体杂质含量要求低于20kg/m³。
9 u# A# h* X: m: H) w 5.标配型号可测最大流速为6.0米/秒,可定制满足10.0米/秒的需求。
3 Q8 ] m0 Y& N# I0 C 6.若安装位置紊流现象严重,在缺少率定数据支持的情况下可能会对测量结果 产生较大误差。建议选取流体平稳流动位置(需考虑流量峰值,流体内固体杂质等 因素)部署传感器,也可咨询我司了解单波束多普勒剖面流量计(ADCP)的产品 特性。
3 H4 D2 F8 Z& ]6 E Z 7.传感器垂直安装位置以避免渠底泥沙沉积物掩埋,水生植物缠绕和石头碰撞 等情况的原则下尽量靠近渠底,同时需考虑液位高度。距渠底10厘米至25厘米为 宜。
: |8 H" V/ P$ @9 L# r 8.传感器需水平安装。 2 g1 p( ]$ R R8 i0 t
9.传感器需与水流方向平行,探头所对方向需与水流方向
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- A5 T0 d7 f7 e8 H 水流平稳的渠道 4 ^1 [! w4 W4 g" t# w& u3 Q; r& e% Y
超声波多普勒流量计安装位置的上游要有渠道宽度20倍的直渠道,下游要有 渠道宽度5倍的直渠道。
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' X0 n4 R. r: o" n 传感器安装点上游和下游直渠道要求 ; E j+ d% X1 ]
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传感器安装点上游和下游直渠道要求 : E% N6 F4 C) O. W4 h# i; o( e4 _
有些现场因为实际渠道条件限制,造成安装地点上游达不到20倍的直渠道, 下游达不到5倍的直渠道。最低要求是上游5倍的直渠道,下游3倍的直渠道。
$ g! D! y7 R1 `, {; O 如下图实例:因为在山区,多为弯渠,达不到标准的上游直渠道要求,在这 个点安装实际流速是0.90~0.95米/秒,测量出来的值是0.65~0.80米/秒。
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错误安装示例:传感器安装点上游直渠道达不到20倍的要求 + `% d* I/ Z4 }7 d5 C
如果安装在闸门下游(最少要30倍以上的直渠道),特别要注意观察水面情况, 是否平稳。
* e9 y: d- s4 j9 `9 c' i 如果传感器安装地点离开闸门的距离已经有30倍的渠道宽度,但是水面还是 不平稳,那就需要加大传感器距离闸门的距离,直到水流平稳为止。这个距离没有 限制,可能是60倍的渠道宽度,80倍的渠道宽,直到水流平稳为止。
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5 C* a8 _' I' ]7 w7 F0 M( p. t$ [ 闸门现场水流情况 6 \0 }5 D; T7 t8 K
下图为实际安装位置,是距闸门50倍渠道宽度的位置水流才平稳,在下图中 红色圆圈位置安装。 3 y; m! t# h4 F$ f% B2 D
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确定安装高度
n0 ?8 t Y+ \3 \3 N* Y3 P# | 探头距渠底的理想高度为100mm—250mm,具体要根据渠道的最低水位确 / s* F) x/ g' Y
定。 1 Y+ `+ z' v' R7 ^% ]( C6 v9 Y
传感器应尽量安装于靠近渠底,如果渠底有很多沉淀物、淤泥、水草或者有 ) |" u& X# e) h, }% l* [7 f$ ^7 t
石头会滚动,可以抬高安装位置,避免被沉积物与水草覆盖探头,或者被石头冲击 探头,造成探头损坏。 - ^+ w6 U, c% _) ]7 @/ ~
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最低水位比传感器高10厘米以上
2 T, p, l0 ^. P 水平安装位置的选择 1 R% R+ X) `; {) d- W
20米以下宽度的渠道,如果是矩形渠道,是安装在整个渠道宽度的15-20% 6 R0 ?9 Q7 X5 P
处。因为安装在这个位置,最接近整个渠道水平方向上的平均流速。 5 A! V) B$ f7 Q& j* E Q5 T; r2 [
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矩形渠道安装位置要求 - q# m2 `. k9 z2 j, w4 @! y/ n
梯形渠道安装:传感器安装在斜坡和底边交界处,又叫做“坡脚”处。同时要 满足:传感器低于最低水位以下10厘米。
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5 M" k0 {2 [ r# S/ P 梯形渠道安装位置要求 传感器要正对着水流方向
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传感器水平安装要求
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- L, W3 O, ], m( B7 m p5 H 传感器水平安装要求 - ?& _9 R6 ?* c
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4.2 管道或者涵洞内安装条件和位置
+ P4 P9 p! t+ d( i& P4 i ①管道内安装,只要最低水位超过传感器以上10厘米,管道内径>300毫米就 可以测量。不要求满管,非满管状态下也可以测量。也要选择水流平稳的地方安 装,安装位置的上游要有管道内径20倍的直渠道,下游要有管道内径5倍的直渠 道。
' M& C. C$ C. t% Z2 O ②要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,测量不稳定,误差会很 大。会出现两种情况,第一:数据上下波动大;第二:测量数据比实际偏小; 6 v8 }$ z8 Z) Y; E( U1 y3 `7 J! w
③要考虑管道内沉积物和淤泥的情况,如果有淤泥,传感器要避开淤泥。 对于上游来的垃圾或者漂浮物,要在上游渠道上做格栅来过滤,格栅距离
6 k1 v8 z3 z8 ]. s 传感器要有管道内径5倍以上距离。
4 T) K6 f0 w/ D5 g1 Q! t9 o2 a 4.3 河道内安装条件和位置 : _, z! w* u9 X+ ~( P
①对于较宽的河道,比如:自然河流、大型水库的泄洪渠、大坝下的船舶航 道、水电站的泄洪道,从两个岸边到中间的流速相差很大,如果要测量流量就更加 复杂了,因为不同位置流速不一样,流量也不一样。
5 @* i4 w$ L! ]+ F/ J- F+ G7 I3 s 在这种情况下,除了要满足渠道内安装的条件外,一般需要多个点采集流速 数据(或选用我司声学多普勒剖面流量计产品)。最少需要3个传感器,在河岸两 边和中间各装一个。
, s) G1 s& o2 s; n 比如把一个30米的河道平均分为10等分。
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对河道进行等宽划分
. z2 G& ]4 u/ u4 _4 \+ y 在河道的两岸和中间各装一个传感器,然后全部接到在同一个主机上。
, b3 p6 Y# z( m. y$ x8 \+ Q) a 安装3个传感器的示意图 为了提高测量精度,可以采用安装5个传感器来实现。 : o4 d# P$ @( X) Q. n
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安装5个传感器的示图 3 F* P9 A0 L Y& z9 a% Z
②要确保安装点旱季的最低水位比传感器高10厘米。 ; @) n4 @& @# d# k6 ]4 ~* A
③要确定现场测量点是否适合安装,有不少自然的河流,用支架安装很难, 为了安装传感器,甚至要动用挖土机来做堤坝阻挡水流,形成方便施工的场地,这 种情况下,就要考虑使用非接触式的河道流量计来测量了。
0 ^9 e, U% y5 D' w 下面现场就是典型案例,四周没有可以安装支架的地方,最后动用大型机械 做水中的围挡来帮助施工。
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周围没有支撑物的开阔河道 |$ Q$ J. T i, A( L4 S! }
下图是有个矩形渠道,但是里面平时水很浅,并且不断有石头被水冲过来, 传感器很容易被损坏。
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水位很浅并且有石头流过的渠道 * w( y `- n4 ?& d
4.4 渠道内现场安装支架及布线
- i+ S, c+ a; L: ~ 特别提示:以0.20米/秒流速为标准,水流速度每增加一倍,对周围物体的破 坏力会增加50-64倍!
4 m' c7 W/ c( ~# m0 y ①传感器在渠道内固定方式 以下安装,传感器后面的出线必须用PVC、PE或者镀锌管保护起来,不能让 # o3 f$ B, Z7 H) E* A9 b# }( b; g
电缆因为水流冲击而受力,也不能让电缆挂上垃圾等漂浮物。
' V/ w1 \9 X# P K# S 在可以断水的前提下,传感器可以固定于渠道底部。
5 {3 \9 w# [0 k- o+ S) p 4.5 管道内现场安装支架及布线
( H- x: P$ I( [( H/ W 如果是管道内安装,可以不用断水,从管道顶部放支架下去固定。一般的管 道在2000毫米以内,可以居中安装,传感器用支架固定在管道底部。支架要做成 “L”型,传感器固定在“L”型支架的底部,深入管道内,传感器正对着水流方 向。
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% l' ^9 O( u6 L" }) L% e% C! Z) B 下图是在一个直径1000毫米的污水排放管道内安装,传感器电缆从竖的镀锌
1 s$ o9 s$ G& I7 |5 m7 Y! D 管内通向主机: ; A- R4 f- \# H& b- n" L
1000毫米污水排放管道安装实物图 ( q6 Q/ R3 z" ^% j+ j u
4.6 河道内现场安装支架及布线
" ^. }! D! o5 {! n5 Y6 T 在河道内安装,也是通过侧面的支架来安装。
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在河道内安装 * C8 k7 R G" ^% T* n( y
●传感器的出线必须要用PVC、PE、PR、镀锌管等来保护,避免水流长期冲击 造成电缆开裂、脱出,或者被异物碰撞后划伤或者割破。在保护管的保护下,线缆 沿着渠道底部或者渠道内壁由传感器下游方向引出水面。 " x9 L' }. z) }- S7 o
●传感器背后出线处,因为在水中,会被水流长期冲击,需要做保护管,然后 固定起来。由保护管来承受水流的冲击力。如果由线缆来直接被水流冲击,可能会 造成断线、电缆外皮被磨烂等情况。
' u% g- a# X' E6 F1 @ ●传感器所自带的一段通信电缆线内有通气导管,因此注意不得将其弯折。当 通信电缆线引出水面后,可接普通的电缆线,此时应使通气导管开口方向朝下,防 止水及异物进入通气管,或者堵塞通气管。 连接传感器上的485或者12VDC电源的电缆,485和12VDC的线缆必须分开4 s' Q) b5 ]3 w3 z+ {. T& O% `
用两根2芯屏蔽电缆连接。 ; ?7 G% M7 Z; T) U, V7 s
●不要人为拉扯、甩动电缆,也不要撞击传感器壳体。不要把连接电缆作为承 重线,用连接电缆来悬挂重物。电缆必须是固定在渠道的水泥壁上,不能晃动。 ' \( U2 i8 k' z5 u$ P
●供电只能用电池供电,或者太阳能供电。如果使用220VAC等市电供电,要 用线性电源来转化为12VDC直流电,不能使用开关电源。
$ V+ x: V0 I6 ~* ? w4 o3 X+ a ●对于流速>1.0米/秒的现场,安装支架强度要加强到现有支架强度的3倍以 上,保证激流不会冲走或者冲坏支架。并且要在水平方向上做斜撑,以支撑传感器 不会被水流冲击造成移动、抖动、飘移。
6 \3 _% U4 R3 y+ T* w* ` ●在需要延长电缆的情况下,导气电缆只要保证他不会进水,不会折弯,不会 被堵塞就可以,要考虑到天气湿度大情况,气温低凝露的情况。12VDC供电电缆 可以延长到200米,要使用0.75平方毫米的两芯电缆。485输出的电缆可以延长到 200米,要使用0.75平方毫米的两芯屏蔽电缆。 - B" W$ v9 a" B& d: o% Y ^4 {8 _$ y; C
4.7 安装步骤) E* K, X2 g, k- O
①安装固定支架,确保在最大流速2倍的条件下还可以稳定可靠固定。
# ~, w' J9 D' a) a5 [$ R) d ②传感器跟安装底座固定。
* n+ c9 q. X( a$ l" N4 }* ^ ③传感器电缆穿管布线,所有保护管都要固定好,在水中的保护管每0.5米最 少要有1个卡子固定。传感器背后出线口要做特别保护和固定,保证水流的冲击力 被保护管接收到,传感器出线不会受力。
I6 j" {+ X: N5 e. H9 ?0 G5 n 否则时间长了,传感器出线肯定会断裂!!! 9 _' l# S+ a, i8 J# }/ {+ o9 o3 M
④通过笔记本电脑发送指令查看测量数据
' Y: ?$ w0 {3 a# { ⑤如果跟实际流速接近,就可以把485的线跟现场的RTU或者其他接收设备连接。 4 _% Z" I1 N, [" T
⑥清洁传感器上游存在的垃圾。
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