De nuværende mangler ved ultralydsflowmålere er primært, at temperaturområdet for det målte flowlegeme er begrænset af temperaturmodstanden af ultralydsenergiudvekslingsaluminiumet og koblingsmaterialet mellem transduceren og rørledningen, og de oprindelige data for lydtransmissionshastigheden for det målte flowlegeme ved høje temperaturer er ufuldstændige. I øjeblikket kan Kina kun bruges til at måle væsker under 200 ℃. Derudover er målelinjen for ultralydsflowmålere mere kompleks end for almindelige flowmålere. Dette skyldes, at væskens strømningshastighed ved generel industriel måling ofte er et par meter pr. sekund, og lydbølgens udbredelseshastighed i væsken er omkring 1500 m/s, og ændringen i lydhastighed forårsaget af ændringen i strømningshastigheden for det målte flowlegeme er også 10-3 størrelsesordener. Hvis nøjagtigheden af måleflowhastigheden skal være 1%, skal målenøjagtigheden af lydhastigheden være 10⁻⁶ ~ 10⁻⁶ størrelsesordener, så der skal være en perfekt målelinje for at opnå det, hvilket også er tilfældet med den hurtige udvikling af integreret kredsløbsteknologi, da ultralydsflowmåleren kun kan anvendes i praksis.
(1) Ultralydsflowmålerens temperaturmåleområde er ikke højt og kan generelt kun måle væsker med en temperatur under 200 °C.
(2) Dårlig anti-interferensevne. Det er let at blive forstyrret af ultralydsstøj blandet med bobler, kedelsten, pumper og andre lydkilder, hvilket påvirker målenøjagtigheden.
(3) Den lige rørsektion er strengt påkrævet for de første 20D og de sidste 5D. Ellers er spredningen dårlig, og målenøjagtigheden lav.
(4) Usikkerheden ved installationen vil medføre en stor fejl i flowmålingen.
(5) Skalering af målepipeline vil i alvorlig grad påvirke målenøjagtigheden, hvilket resulterer i betydelige målefejl og i alvorlige tilfælde endda ingen flowvisning.
(6) Pålideligheden og nøjagtighedsniveauet er ikke højt (generelt omkring 1,5 ~ 2,5), og repeterbarheden er dårlig.
(7) Kort levetid (generel nøjagtighed kan kun garanteres i et år).
(8) Ultralydsflowmåleren måler volumenstrømmen ved at måle væskehastigheden. Væskens massestrøm skal måles. Instrumentets massestrømningsmåling opnås ved at gange volumenstrømmen med den kunstigt indstillede densitet. Når væsketemperaturen ændres, kan den kunstigt indstillede densitetsværdi ikke garantere nøjagtigheden af massestrømmen. Kun når væskehastigheden måles samtidig, måles væskedensiteten, og den reelle massestrømningshastighed kan opnås ved beregning.
(9) Doppler-målingernes nøjagtighed er ikke høj. Doppler-metoden er egnet til tofasevæsker med et ikke for højt heterogent indhold, såsom ubehandlet spildevand, fabriksudledningsvæske og snavset procesvæske. Den er normalt ikke egnet til meget rene væsker.
Opslagstidspunkt: 18. dec. 2023