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Débitmétrie

 

 

 

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Débitmétrie 

 

 

 

Mesure de débit par ultrasons

 

Principe

 

Cette technique permet de mesurer des débits de fluides de manière non intrusive :

  • sans contact avec le fluide
  • sans interruption du process

Le calculateur de l’appareil possède deux principes de mesure : une méthode dite par Temps de Transit et une méthode par Effet Doppler.

 

Temps de Transit : principe

Le calcul par Temps de Transit est utilisé sur des liquides dits « clairs ». Il utilise la différence des temps de parcours aller-retour d’une onde ultrasonore qui suit un trajet oblique par rapport à l’axe d’écoulement. Selon le sens, la vitesse V d’écoulement s’ajoute ou se retranche vectoriellement de la vitesse C de propagation du son dans le fluide.

Les deux sondes qui jouent alternativement le rôle d’émetteur et de récepteur d’ondes ultrasonores doivent être positionnées de façon rigoureuse afin de connaître parfaitement la distance L qui les sépare ainsi que l’angle a. Elles peuvent être positionnées de part et d’autre de la conduite (mode direct) ou du même côté. Dans ce dernier cas, l’onde rebondit une ou plusieurs fois sur la paroi opposée et effectue ainsi plusieurs traversées de la conduite. La longueur du trajet est augmentée, la précision sur la mesure aussi : de l’ordre du nanoseconde.

La vitesse V du fluide est déterminée par le calcul.

 

Effet Doppler : Principe

Le calcul dit par « Effet Doppler » est utilisé sur des liquides « chargés » (contenant des particules ou des bulles). Une onde ultrasonore est émise dans le fluide. Elle est réfléchie par des solides ou des bulles en mouvement dans le fluide en provoquant un glissement de fréquence. La variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse moyenne du fluide.

 

Finalement, le débit Q en est déduit pour les deux principes par la formule suivante :

 

Matériel

 

 Débitmètre à ultrasons : Controlotron type 1010 de Siemens

 

 

Possède un calculateur pour l’enregistrement des mesures et des sites de mesures

Fixation des capteurs par sabots et barre d'espacement.

Capteurs C3 (jusqu’à 120°C), possibilité de capteurs hautes températures (jusqu'à  230°C).

Transfert simplifié sur PC.

 

 

Domaine d'utilisation

 

  • sur la plupart des liquides (eau, produits chimiques, pétroliers, agro-alimentaires...) sauf liquides trop visqueux ou diphasiques,
  • tout type de canalisation (inox, acier, cuivre, verre, PVC, fonte...) avec ou sans revêtement,
  • vitesse d'écoulement de quelques mm/s à plus de 10 m/s,
  • pour toutes conduites de 50 à 800 mm de diamètre avec les capteurs de type C3, mais aussi de 6 à 9000 mm de diamètre avec des capteurs spécifiques.

 

Applications

 

aniblue02_tiltupdown_next.gifContrôle des débits lors d'une mise en service.

 

aniblue02_tiltupdown_next.gifContrôle du débit d'une pompe et mise en évidence du phénomène de cavitation.

 

aniblue02_tiltupdown_next.gifContrôle du refroidissement d'une machine : équilibre des débits.

 

aniblue02_tiltupdown_next.gifSuivi des débitmètres électromagnétiques, Coriolis ou autres.

 

aniblue02_tiltupdown_next.gifSuivi des débits sur conduites non instrumentées, bilan.

 

aniblue02_tiltupdown_next.gifAide au diagnostic suivant la norme environnementale 14001 sur la répartition des débits d’

     eau et la présence de fuites éventuelles.

 

 

Nous contacter pour toute information complémentaire.

 

 

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