માપન સિદ્ધાંત
સમય તફાવત પદ્ધતિ: જ્યારે ધ્વનિ તરંગો પ્રવાહીમાં ઉપર અને ઉપરના પ્રવાહમાં સમાન અંતરે પ્રસારિત થાય છે ત્યારે સમયનો તફાવત હોય છે, અને પ્રસાર સમયનો તફાવત માપેલા પ્રવાહ શરીરની પ્રવાહ ગતિ સાથે સંબંધિત છે. આ સમય તફાવતને માપીને પ્રવાહીનો પ્રવાહ દર મેળવવામાં આવે છે, અને પછી પ્રવાહ દરની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: ધ્વનિશાસ્ત્રમાં ડોપ્લર સિદ્ધાંતના આધારે, પ્રવાહીમાં ગતિશીલ કણોની ગતિ નક્કી કરવા માટે પ્રતિબિંબિત ધ્વનિ તરંગ અને ઉત્સર્જિત ધ્વનિ તરંગ વચ્ચેની આવર્તન ઓફસેટ શોધી કાઢવામાં આવે છે, જેથી પરોક્ષ રીતે પ્રવાહીની પ્રવાહ ગતિ અને પ્રવાહ દર મેળવી શકાય, જેમાં અલ્ટ્રાસોનિક બીમને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે પાણીમાં પરપોટા અને ઘન કણો જેવા સસ્પેન્ડેડ પદાર્થો હોવા જરૂરી છે.
લાગુ પ્રવાહી
સમય તફાવત પદ્ધતિ: પ્રવાહીની શુદ્ધ, ઓછી અશુદ્ધિઓ, જેમ કે ક્રૂડ તેલ, ભારે તેલ, શુદ્ધ પાણી, ડીયોનાઇઝ્ડ પાણી, રાસાયણિક દ્રાવકો, વગેરેના માપન માટે યોગ્ય, જો પ્રવાહીમાં મોટી સંખ્યામાં પરપોટા અથવા ઘન અશુદ્ધિઓ હોય, તો તે અલ્ટ્રાસોનિક તરંગોના સામાન્ય પ્રસારને અવરોધશે, જે માપનની ચોકસાઈને અસર કરશે.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: ઘણીવાર પરપોટા, ઘન કણો અને અન્ય અશુદ્ધિઓ, જેમ કે ગટર, કાદવ, તેલ-પાણી મિશ્રણ, વગેરે ધરાવતા વાદળછાયું પ્રવાહીને માપવા માટે વપરાય છે, જેનો વ્યાપકપણે કુદરતી પાણી, ઔદ્યોગિક ગંદાપાણીની સારવાર અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગ થાય છે.
માપનની ચોકસાઈ
સમય તફાવત પદ્ધતિ: ચોકસાઈ પ્રમાણમાં ઊંચી છે, ±0.5% સુધી, અને તેની માપન ચોકસાઈ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોની ચોકસાઈ અને ધ્વનિની ગતિની સ્થિરતા દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: ચોકસાઈ સામાન્ય રીતે સમય તફાવત પદ્ધતિ કરતા ઓછી હોય છે, સામાન્ય રીતે લગભગ ±2%, કારણ કે તેના માપન પરિણામો પ્રવાહીમાં સસ્પેન્ડેડ કણો અથવા પરપોટાના છૂટાછવાયા સંકેત પર આધારિત હોય છે, અને આ કણોનું વિતરણ અને ગતિ અસમાન હોઈ શકે છે, જે માપનની ચોકસાઈ પર ચોક્કસ અસર કરશે.
પાઇપિંગ જરૂરિયાતો
સમય તફાવત પદ્ધતિ: પાઇપલાઇનમાં પ્રવાહીની પ્રવાહ સ્થિતિ વધુ કડક હોય છે, પ્રવાહી વધુ સ્થિર અને એકસમાન હોવું જરૂરી છે, અને સીધા પાઇપ વિભાગની ચોક્કસ આવશ્યકતાઓ હોય છે, સામાન્ય રીતે અપસ્ટ્રીમ સીધા પાઇપ વિભાગની લંબાઈ ડાઉનસ્ટ્રીમના વ્યાસના 10 ગણા કરતા ઓછી હોતી નથી. સીધા પાઇપ વિભાગ પાઇપના વ્યાસના 5 ગણા કરતા ઓછો હોતો નથી.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: પાઇપ સેગમેન્ટ માટેની આવશ્યકતાઓ પ્રમાણમાં કડક નથી, ઇન્સ્ટોલેશન સ્થિતિ વધુ લવચીક છે, અને પાઇપલાઇનમાં પ્રવાહ પેટર્ન ઓછી પ્રભાવિત થાય છે.
સેન્સરની રચના અને સ્થાપન
સમય તફાવત પદ્ધતિ: સામાન્ય રીતે પાઇપલાઇનના ઉપરના ભાગમાં અને નીચે વહેતા ભાગમાં અનુક્રમે એક અથવા વધુ જોડી સેન્સરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને સેન્સરની ટ્રાન્સમિટિંગ અને રિસીવિંગ દિશાને પાઇપલાઇન અક્ષ સાથે ચોક્કસ ખૂણો જાળવવાની જરૂર છે જેથી અલ્ટ્રાસોનિક સિગ્નલનો ટ્રાન્સમિશન સમય સચોટ રીતે માપવામાં આવે. ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન, સિગ્નલ ટ્રાન્સમિશનની સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સેન્સરને ગોઠવાયેલ અને નિશ્ચિત કરવું આવશ્યક છે.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: સિંગલ-હેડ સેન્સરનો સામાન્ય ઉપયોગ, જેમાં પીઝોઇલેક્ટ્રિક સ્ફટિકો મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવા સહિત, પાઇપલાઇનની બાહ્ય દિવાલ પર સ્થાપિત કરી શકાય છે, અથવા પ્રવાહીના સંપર્કમાં સીધા દાખલ કરી શકાય છે, સ્થાપિત કરવા માટે સરળ છે, અને પાઇપલાઇનને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં.
દખલ વિરોધી ક્ષમતા
સમય તફાવત પદ્ધતિ: પાઇપલાઇન કંપન, પ્રવાહી તાપમાન અને ઘનતામાં ફેરફાર અને અન્ય પરિબળોથી પ્રભાવિત થવું સરળ છે, પાઇપલાઇન કંપન સેન્સર સ્થિતિ વિચલન તરફ દોરી શકે છે, જે માપનની ચોકસાઈને અસર કરે છે, અને તાપમાન અને ઘનતામાં ફેરફાર ધ્વનિ વેગ, તાપમાન વળતર અને માપનની ચોકસાઈ સુધારવા માટે અન્ય પગલાંમાં ફેરફારનું કારણ બનશે.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: મજબૂત દખલ વિરોધી ક્ષમતા, પાઇપલાઇન વાઇબ્રેશન પ્રત્યે સંવેદનશીલ ન હોવાથી, અને કારણ કે તેનો માપન સિદ્ધાંત ડોપ્લર ફ્રીક્વન્સી શિફ્ટ પર આધારિત છે, અને પ્રવાહીના તાપમાન અને ઘનતા વચ્ચે બહુ ઓછો સંબંધ છે, તેથી તે જટિલ કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓમાં પણ સારી સ્થિરતા જાળવી શકે છે.
માપન શ્રેણી
સમય તફાવત પદ્ધતિ: માપન શ્રેણી વિશાળ છે, નીચા પ્રવાહ દરથી ઉચ્ચ પ્રવાહ દર પ્રવાહીને માપી શકાય છે, જે વિવિધ પાઇપ વ્યાસ માટે યોગ્ય છે, પરંતુ મોટા પાઇપ વ્યાસ માટે, ઉચ્ચ પ્રવાહ દર માપન માટે ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિશન પાવર અને વધુ જટિલ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીની જરૂર પડી શકે છે.
ડોપ્લર પદ્ધતિ: સામાન્ય રીતે નીચા અને મધ્યમ પ્રવાહ દર પ્રવાહી માપન માટે યોગ્ય, ઉચ્ચ પ્રવાહ દર પ્રવાહી માટે, કારણ કે ડોપ્લર ફ્રીક્વન્સી શિફ્ટ અને પ્રવાહ દર વચ્ચેનો સંબંધ રેખીય નથી, માપન ભૂલમાં વધારો થઈ શકે છે.
પોસ્ટ સમય: ડિસેમ્બર-09-2024