まずそれを確認してください-非侵入型超音波測定プロセスに適しています。次に、アプリケーションに便利なセンサーを強制するのではなく、トランスデューサーをパイプおよび動作条件に合わせます。

トランスデューサを選択する前にどのような情報が必要ですか?
- 実際のパイプ外径または円周
- 測定または検証された壁の厚さ
- パイプの材質とパイプのスケジュール (わかっている場合)
- 内部ライナーまたはコーティングの材質と厚さ
- 液体の種類、温度、および予想されるエアレーションまたは固体
- 正常な流量範囲とパイプが満杯のままかどうか
- V-またはZ-方法の取り付けのためのパイプ周囲のアクセス
- 屋内、屋外、湿潤、腐食性、または危険な条件
- 一時的、ポータブル、または恒久的な測定
これらの入力により、音響経路、センサー間隔、温度クラス、および実現可能な取り付け配置が決まります。 FlowT's超音波流量計の配管要件直進性と設置方向に関する便利なチェックを追加します。
トランスデューサの選択の概要
| 適用条件 | 何が変わるのか | 選択方向 |
|---|---|---|
| 細いパイプ | 短い音響経路と限られたスペース | 実際の OD に対して承認された小型パイプ トランスデューサまたは統合ソリューションを使用します。{0} |
| 大きいまたは厚いパイプ- | より長く、より減衰するパス | 承認されたセンサー ファミリを使用します。必要に応じて Z- マウントを評価する |
| 厚手のライナーまたはコーティング | 追加の音響減衰 | ライナーの厚さと接着を確認します。より低い周波数が必要になる場合があります |
| パイプ-表面温度が高い | センサー、ケーブル、接触媒質、および取り付けハードウェアを制限します | 専用の高温トランスデューサを選択してください- |
| 古いパイプ、腐食したパイプ、またはスケールがついたパイプ | 壁の厚さと透過率を変更します | 壁の厚さを測定し、提案された場所での信号を確認します |
| 片側アクセスのみ- | 取り付け形状の制限 | V-メーターがサポートしている場合は、この方法の方が簡単になる可能性があります |
| 弱い V- メソッド信号 | 反射経路の減衰が多すぎる | Z-メソッド、別の承認済みセンサー、または別の場所を評価します |
1. 実際のパイプの外径と壁の厚さから開始します
配管の呼び径が足りません。トランスミッターは、外径と壁の厚さを使用して、音響経路とトランスデューサーの間隔を計算します。したがって、公称 DN 値を実際の OD であるかのように入力すると、エラーが発生する可能性があります。
可能な場合は円周または外径を測定します。古いラインの壁厚が不確実な場合は、超音波厚さ計または検証済みのパイプ仕様を使用してください。これは、腐食、スケール、または以前の修理により元の寸法が変化した可能性がある場合に重要です。のクランプ-超音波流量計の選択ガイドでは、パイプ データをカタログ形式ではなく試運転要件として扱う必要がある理由を説明します。
2. センサーをパイプの材質とライニングに合わせます
炭素鋼、ステンレス鋼、銅、PVC、HDPE、鋳鉄、FRP、およびライニングされたパイプは、同じように超音波を伝達しません。ライナーは別の音響層を追加し、ライナーの接着が不十分だと信号をブロックするエアギャップが生じる可能性があります。
エンドレスハウザー公式超音波流量測定ガイダンスキー クランプ入力の外径、肉厚、パイプ材質、コーティング、流体音速をリストします。{0}}また、厚いライナーは信号を減衰させるため、より低い周波数のセンサーが必要になる可能性があることにも注意してください。-
難しい配管工事の場合は、センサーの選定と設置場所の選定を合わせて検討する必要があります。 FlowT の記事設置による超音波流量計の精度への影響腐食、ライニング、スケール、表面処理、およびカップリングについて詳しく説明します。
3. パイプの直径だけで周波数を選択しないでください
一般的な経験則では、より高い周波数のトランスデューサは小さなパイプに適しており、{0}}より低い周波数のトランスデューサは大きなパイプに適しています。-これは出発点としては有用かもしれませんが、普遍的な選択ルールではありません。
センサーの構造が重要です。シーメンスの公式SITRANS FS クランプオン センサーの選択ドキュメント-は、主にパイプの直径によって選択された 1 つのセンサー ファミリーを示していますが、高精度の WideBeam ファミリーは壁の厚さによって選択されています。-教訓は簡単です。一般的な MHz チャートではなく、特定のトランスデューサ テクノロジーの検証済み範囲を使用してください。
きれいで均質な液体の場合、通過時間-超音波流量計の選択プロセスは関連するテクノロジー パスです。
4. トランスデューサーの温度定格を確認します。
送信機は涼しい制御室に取り付けられ、センサーは熱いパイプ上に直接設置されます。したがって、パイプ-の表面温度によって、許容されるセンサー、ケーブル、接触媒質、および取り付けシステムが制御されます。
FlowT が公開している仕様は、実際的な違いを示しています。のFT221 ポータブル超音波流量計カバーは 1 ~ 48 インチ(25 ~ 1200 mm)のパイプにクランプします。-標準トランスデューサは -40 度から 80 度までリストされており、130 度までのオプションもあります。のFT201 超音波液体流量計標準トランスデューサ範囲は -40 度~75 度、オプションの高温トランスデューサで 15 ~ 1200 mm をカバーします。
これらはモデル レベルの参照であり、すべてのセンサー セットが指定された範囲内のすべてのパイプに適合することを証明するものではありません。{0}最終的な選択は、壁の厚さ、材質、液体、取り付け条件によって異なります。
5. 小さなパイプには専用のソリューションが必要な場合が多い
小径パイプは、単に大規模パイプを縮小したものではありません。{{1}音響経路が短くなり、間隔がより敏感になり、物理的に大きなセンサーを正確に配置することが困難になる場合があります。
FlowT が提供するのは、FT211 小型クランプ-超音波流量計そして統合されたFT311 小型-パイプ クランプ-ソリューション。ご注文前に適用配管サイズ、材質、液体、温度をご確認ください。
6. トランスデューサと一緒に V- または Z- メソッドを選択します
V- 法の設置では、両方のトランスデューサーが同じ側に設置され、信号は反対側の壁から反射します。 Z- 方式の設置では、センサーが反対側にあり、音はより直接的な経路をたどります。
V- メソッドは、片側のアクセスが重要な場合に便利です。- Z-方法は、反射経路が減衰しすぎる場合、特に大きいパイプや厚いパイプの場合に役立ちますが、反対側の位置合わせは正確でなければなりません。-すべてのメーターが V から Z に切り替わるべき普遍的な直径はありません。モデルのガイダンスとフィールド診断を使用してください。詳細なZ- メソッドと V- メソッドの比較トレードオフについて説明します。
7. 液体が通過時間の測定に対応できることを確認してください-
より優れたトランスデューサーであっても、不適切な音響媒体を修正することはできません。通過時間-時間クランプ-システムは通常、安定した超音波経路をサポートする完全なパイプと液体を使用した場合に最高のパフォーマンスを発揮します。混入ガス、重い固形物、急速に変化する組成、または部分的に満たされたパイプは、信号を弱めたり中断したりする可能性があります。
プロセス条件が不明な場合は、センサーサイズや周波数を変更する前に液体を確認してください。ポータブルメーターは現場の評価に役立ちますが、大量の気泡や浮遊物質を含む液体には異なる超音波原理が必要な場合があります。
8. 2 つのトランスデューサーが適合する場合は、決定階層を使用する
センサー範囲が重複することはよくあります。 2 つのトランスデューサーが適切であると思われる場合は、次の順序でアプリケーションを実行します。
- 推奨動作範囲:単に最大範囲にパイプが含まれるセンサーではなく、推奨範囲が実際のパイプに最もよく一致するセンサーを優先してください。
- パイプ構造:壁の厚さ、材質、ライナー、表面の状態を考慮してください。
- 温度:連続温度と始動温度をセンサーと接触媒質の制限に対してチェックします。
- 取り付け形状:必要な V-、Z-、またはその他の承認された取り決めがサポートされていることを確認します。
- フィールド診断:不確実性が残る場合は、恒久的に設置する前に実際のパイプで信号をテストしてください。
この階層は、直径だけから選択するよりも信頼性が高くなります。
9. 環境保護とケーブル要件の確認
音響的に適切なセンサーであっても、そのエンクロージャ、ケーブル、またはコネクタが現場に適合しない場合、現場での選択が間違っている可能性があります。屋外、洗浄、水中、または腐食性の場所の場合は、トランスデューサの保護定格、ケーブルの長さ、コネクタのシーリング、取り付け金具、および必要な危険区域の承認を確認してください。- IP 評価を防爆認証の代わりとして扱わないでください。-恒久的な設置の場合、最終的なトランスデューサを注文する前に、ケーブルの配線と長期的な結合の安定性を検討する必要があります。-
10. 試運転中に選択を確認する
センサーを購入した時点では選択は完了していません。設置後、パイプデータ、計算された間隔、表面処理、接触媒質、位置合わせ、および取り付け圧力を確認します。次に、送信機から提供される診断値を確認します。
流量値が安定して表示されても、それだけでは設置が適切であることを証明するものではありません。わずかな信号品質や一貫性のない通過時間診断は、結合不良、間違ったパイプデータ、不適切な位置、または不適切なセンサー配置を示している可能性があります。- FlowT'sクランプ-センサーの取り付けに関する注意事項と記事超音波流量計の精度の向上有用なフォローアップ チェックを提供します。-
選択例
壁の厚さと両側へのアクセスが確認されている、きれいな水を運ぶ大きな炭素鋼-冷却-水ヘッダーを考えてみましょう。まず、提案されたメーターとセンサー ファミリが測定された外径と壁をカバーしていることを確認します。正しく準備された V- メソッドの設置によって限界診断が生成される場合は、メーカーが承認した Z- メソッドの配置または別のサポートされているトランスデューサ セットを評価してください。-パイプの表面も高温になる場合は、取り付けの選択を確定する前に温度定格を解決する必要があります。
これは決定例であり、普遍的なモデルの推奨ではありません。最終的なセンサーは依然として、測定されたパイプとプロセスのデータに依存します。
トランスデューサ選択のために FlowT に何を送信するか
- パイプの外径または円周
- 肉厚とパイプ材質
- ライナーまたはコーティングの材質と厚さ
- 液体の名前と予想される気泡または固体
- 液体とパイプの通常および最大の表面温度-
- 予想流量範囲
- 利用可能な直管および近くのポンプ、バルブ、エルボ、または減速機
- パイプアクセスと表面状態を示す写真
- ポータブルまたは恒久的な測定要件
- 必要な出力、コミュニケーション、環境保護
見積もり前にこれらの詳細を提供すると、試運転の試行錯誤が減り、推奨されるトランスデューサを実際のアプリケーションに対して検証しやすくなります。{0}}-
よくある質問
クランプ式超音波流量計にはどのようなトランスデューサ サイズを使用すればよいですか?{0}}
実際のパイプの外径と壁の厚さには、承認されたトランスデューサの範囲を使用してください。公称パイプサイズだけでは十分ではありません。小さなパイプには、専用の小さなパイプ センサーまたは統合ソリューションが必要な場合があります。-
大きなパイプには低い周波数のトランスデューサが常に適していますか?{0}}
いいえ。周波数を低くすると、長い音響経路や減衰する音響経路に役立ちますが、正しい周波数はセンサーの設計、壁の厚さ、材質、ライナー、液体、送信機によっても異なります。
いつ V{0}} メソッドから Z- メソッドに切り替える必要がありますか?
メーターのマニュアルで推奨されている場合、または正しく準備された V- メソッドのインストールによって許容可能な診断が提供できない場合は、Z- メソッドを検討してください。直径が大きく壁が厚いと Z- 法が便利になりますが、アクセスと位置合わせも実用的でなければなりません。
同じトランスデューサをスチールパイプとプラスチックパイプで使用できますか?
一部のセンサー ファミリは複数のパイプ材料をサポートしていますが、互換性を確認する必要があります。パイプの材質は音速と伝達挙動を変化させますが、多層またはライニングされたパイプはさらに不確実性を高めます。
インストール後に選択したトランスデューサを確認するにはどうすればよいですか?
パイプのデータと間隔を確認し、安定したプロセス条件下で送信機の信号と通過時間診断をチェックします。{0}}診断結果が依然として不十分な場合は、流量の結果を信頼する前に、位置、カップリング、取り付け方法、センサーの選択を再評価してください。
結論
適切なクランプ式超音波流量計トランスデューサは、パイプ外径、肉厚、材質、ライナー、温度、液体状態、センサー技術、取り付け形状などの完全な音響システムから選択されます。{0}パイプ径は第一フィルターのみです。
信頼性の高い FlowT の推奨事項を得るには、注文前に検証済みのパイプとプロセスのデータを提供し、試運転中に現場診断で選択を確認してください。このアプローチは、一般的な直径チャートからセンサーを選択するよりも信頼性が高くなります。
