由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。
德国恩格斯豪斯E+H原装,德国E+H物位计FMU40-4RB2C2
超声波液位计测量原理:
我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。
污水处理厂
- 活性污泥池中氧的测量和调节以便在生物降解过程中达到
水文监测
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水处理
- O2测量,如饮用水中检测状态(O2丰富,腐蚀预防等)
鱼塘
- O2测量和调节以便维持zui佳的生态和生长条件
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覆膜式传感器,O2选择性强
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简便的空气标定,无零点标定要求
高可靠性
长期稳定性高
标定简单(快速标定)
传感器与电缆采用TOP 68插装头连接,维护简单
传感器和过程监测及变送起对测量误差提供化的保护
德国E+H物位计FMU40-4RB2C2,恩格斯豪斯E+H原装