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Messen Der Strömungsgeschwindigkeit Im Noisetrek-Modus - Flexim FLUXUS F532WD Betriebsanleitung

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FLUXUS F532WD
Abb. 3.3:
Laufzeitdifferenz Δt
1
Δt
1 – Signal in Flussrichtung
2 – Signal entgegen der Flussrichtung
3.1.3
Messen der Strömungsgeschwindigkeit im NoiseTrek-Modus
Bei einem hohen Anteil an Gasblasen und/oder Feststoffpartikeln im Fluid kann die Dämpfung des Ultraschallsignals so
groß sein, dass eine vollständige Durchstrahlung des Fluids und damit eine Messung im TransitTime-Modus nicht möglich
ist. In diesem Fall muss der NoiseTrek-Modus verwendet werden.
Der NoiseTrek-Modus nutzt das Vorhandensein von Gasblasen und/oder Feststoffpartikeln im Fluid.
Ultraschallsignale werden von einem Sensor in kurzen Zeitabständen in das Fluid gesendet, an Gasblasen und/oder
Feststoffpartikeln reflektiert und von dem gleichen Sensor wieder empfangen.
Die Messanordnung, die im TransitTime-Modus verwendet wird, muss nicht geändert werden.
Die Laufzeitdifferenz t zweier aufeinanderfolgender Ultraschallsignale wird bestimmt. Sie ist proportional zu der Strecke,
die die Gasblase/das Feststoffpartikel zwischen 2 aufeinanderfolgenden Impulsen zurücklegt, und damit zur mittleren
Strömungsgeschwindigkeit des Fluids.
Abb. 3.4:
Messung der Strömungsgeschwindigkeit im NoiseTrek-Modus
Sensor 1
Impuls zum
Zeitpunkt t
Ultraschallsignal S
1
Laufzeit t
1
Gasblase oder
Feststoffpartikel
Flussrichtung
Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Fluids ergibt sich aus:
t
--------------- -
v = k
· k
·
Re
a
2 t
p
mit
v
– mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Fluids
k
– strömungsmechanischer Kalibrierfaktor
Re
k
– akustischer Kalibrierfaktor
a
Δt
– Zeitdifferenz zwischen 2 aufeinanderfolgenden Impulsen
p
Δt
– Laufzeitdifferenz der Ultraschallsignale S
Abhängig von der Dämpfung des Ultraschallsignals kann die Messwertabweichung im NoiseTrek-Modus höher sein als im
TransitTime-Modus.
UMFLUXUS_F532WDV1-0DE, 2022-09-01
2
Impuls zum
Zeitpunkt t + Δt
p
Ultraschallsignal S
Laufzeit t
2
Flussrichtung
und S
(Δt = t
1
2
Sensor 1
2
Gasblase oder
Feststoffpartikel
- t
)
2
1
3 Grundlagen
3.1 Messprinzip
13

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