한 가지 중요한 이유는 가스와 침전물의 존재와 관련이 있습니다. 파이프라인 상단에는 가스 방울이 축적되는 경향이 있습니다. 특히 가스가 용해된 액체를 운송하는 많은 유체 이송 파이프라인에서 특정 조건 하에 이러한 가스가 용액에서 빠져나와 기포를 형성할 수 있습니다. 이러한 기포는 초음파 신호의 전파를 심각하게 방해할 수 있습니다. 초음파는 유체 분자를 진동시켜 매질을 통해 전달됩니다. 액체보다 밀도가 훨씬 낮은 가스 방울은 장애물 역할을 하여 초음파를 반사, 산란 또는 흡수할 수 있습니다.초음파파동이 발생합니다. 그 결과 센서가 수신하는 신호가 왜곡되어 유량 측정값이 부정확해집니다.
반면, 파이프라인 바닥은 침전물과 잔해가 자주 쌓이는 곳입니다. 특히 정수장이나 석유 및 가스 파이프라인과 같은 산업 공정에 사용되는 파이프라인은 시간이 지남에 따라 고형 입자가 축적됩니다. 초음파 센서를 바닥에 설치할 경우, 이러한 침전물이 센서 표면을 덮을 수 있습니다. 이 코팅은 초음파 신호를 감쇠시킵니다. 신호는 침전물 층을 통과하면서 강도가 감소하고, 반사된 신호는 너무 약해 정확하게 감지되지 않을 수 있습니다. 또한, 침전물로 인해 형성된 불규칙한 표면은 초음파를 여러 방향으로 산란시켜 신호 해석을 더욱 어렵게 하고 측정 정확도를 떨어뜨립니다.
또 다른 측면은 유동 프로파일 왜곡 문제입니다.흐름파이프라인 내 유속 분포는 균일하지 않습니다. 파이프의 상단과 하단 부근에서는 중심부에 비해 유속이 상대적으로 낮습니다. 센서를 상단이나 하단에 설치하면 센서가 실제 유속 분포를 제대로 반영하지 못하는 결과를 초래할 수 있습니다.초음파 유량계측정된 유속과 파이프의 단면적을 기반으로 유량을 계산합니다. 측정된 유속이 전체 단면적에 걸친 평균 유속을 정확하게 반영하지 못하면 계산된 유량이 부정확해집니다. 센서를 상단과 하단 위치를 피하고 적절한 측면 위치에 설치하면 보다 정확하고 대표적인 유속을 측정할 수 있어 더욱 신뢰할 수 있는 유량 계산이 가능합니다.
결론적으로, 최적의 성능과 정확성을 보장하기 위해초음파 유량계센서를 파이프라인의 상단이나 하단에 설치하는 것은 피해야 합니다. 적절한 설치 위치를 선택함으로써 가스 축적, 침전물 침착 및 유동 프로파일 왜곡과 같은 부정적인 영향을 최소화하여 산업 응용 분야에서 더욱 정밀한 유량 측정이 가능해집니다.
게시 시간: 2025년 3월 10일