Un caudalímetro ultrasónico de diferencia de tiempo de tránsito se mide mediante un par de transductores (sensores A y B en la figura inferior), que transmiten y reciben ondas ultrasónicas de forma alterna (o simultánea). La señal viaja más rápido aguas arriba que aguas abajo en el fluido, y la diferencia de tiempo es cero cuando el fluido está en reposo. Por lo tanto, con solo medir el tiempo de propagación aguas abajo y en contracorriente, se puede obtener el valor de la diferencia △t. Luego, según la relación entre △T y la velocidad V, se puede medir indirectamente la velocidad promedio del medio y calcular el caudal volumétrico Q según el área de la sección transversal.
V = K * △ t
Q=S×V, donde K es una constante y S es el área de la sección transversal dentro de la tubería.
El caudalímetro ultrasónico de tiempo de tránsito es adecuado para medir líquidos relativamente limpios en una tubería cerrada y llena, con un contenido de partículas o burbujas en suspensión inferior al 5,0 %. Este tipo de caudalímetro tiene una amplia aplicación en los siguientes líquidos.
1) Agua del grifo, agua de circulación, agua de refrigeración, agua de calefacción, etc.;
2) Agua bruta, agua de mar, aguas residuales precipitadas en general o aguas residuales secundarias;
3) Bebidas, alcohol, cerveza, medicamentos líquidos, etc.;
4) Disolvente químico, leche, yogur, etc.;
5) gasolina, queroseno, diésel y otros productos derivados del petróleo;
6) Central eléctrica (nuclear, térmica e hidráulica), calor, calefacción, calefacción;
7) Recopilación de flujo, detección de fugas; Gestión de flujo y cuantificación de calor, sistema de red de monitoreo;
8) Metalurgia, minería, petróleo, industria química;
9) Seguimiento del ahorro energético y gestión del ahorro de agua;
10) Alimentos y medicinas;
11) Medición y balance térmico;
12) Calibración de caudalímetros in situ, calibración, evaluación de datos, etc.
Fecha de publicación: 20 de agosto de 2021