Drucken

Ultraschall stationär und portabel für Flüssigkeiten und Gase

DELTAWAVE Koffer

deltawavec f

deltawave f 21 Gasdeltawave f 21 Ex

DELTAWAVE System

DELTAWAVE Display1
 
DELTAWAVE Wärmemenge

DELTAWAVE Sensor1
DELTAWAVE Sensor2
DELTAWAVE Sensor3
deltawave f HT Wandler

 

deltawaveC von systec Controls ist der universal Clamp-On Ultraschall Durchflußmesser für flüssige Medien und Gase in gefüllten Rohrleitungen.
deltawaveC arbeitet nach der hochgenauen driftfreien Ultraschalllaufzeit-Methode (Time-of-flight).
Die Ultraschallwandler werden von außen auf der Rohrleitung befestigt (clamp-on bzw. Aufschnalltechnologie),
ein Trennen der Rohrleitung ist nicht nötig, Druckverluste sind nicht vorhanden, es gibt keine Totvolumina und keinen Verschleiß. Weil die Sensoren nicht mit dem Medium in Berührung sind, ist die Messung 100% kontaminationsfrei und damit zu 100% hygienisch einwandfrei. Das ist besonders für Mengenmessungen von Lebensmittel- und Pharmaprodukten interessant und für die Messung besonders toxischer oder umweltschädlicher Flüssigkeiten.

Besondere Vorteile des Messverfahrens:
  • Messung von außen ohne Eingriff in die Rohrleitung
  • Hochgenaues Laufzeitdifferenzmessverfahren
  • Unkomplizierte Aufschnalltechnik und Quick-Setup-Display ermöglichen Messungen innerhalb weniger Minuten
  • Der Auto Optimizer stellt auf Knopfdruck automatisch die optimaler Messbedingungen ein
  • Übersichtliche Bedienstruktur, hoch informatives QVGA Display mit Oszilloskopfunktion
  • Das Messsystem ist mit gleicher Bedienoberfläche sowohl tragbar als auch stationär erhältlich
  • Die Positionierung der Sensoren bleibt auch bei sich ändernden Temperaturen und damit veränderten Schallgeschwindigkeiten stabil durch die Signalauswertung mit AFC Automatic Fluid Control Algorithmen.
  • Durchflussmessung von -40°C bis +150°C, mit den Hochtemperatursensoren von - 55 bis + 380 °C
  • Stationär im Edelstahlgehäuse, auch als kostensparende 2 Kanal Version
  • Als druckgekapseltes Ex- Gerät verfügbar mit Zulassung: Ex II 2 G Ex de IIC T6
Einsatzmöglichkeiten der Ultraschall Durchflussmessung:
  • Kraftwerke
    Kühlwasser, Fernwärme, Pumpenschutz, Kondensat, Speisewasser, Schwer- und Leichtöl, Druckluft, Erdgas
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
    Trinkwassernetze, Leckagemessung, Kläranlagen Zu- und Ablauf, Verteilungs und Verbrauchsmessungen
  • Gebäudetechnik - Heizungsanlagen
    Heiß- und Kaltwasser, Kühlsysteme und Klimaanlagen, Hydraulikabgleich und Optimierung von Heizsystemen
  • Chemie und Petrochemie
    Rohöl, Leichtöl, Brauch- und Abwasser, aggressive und giftige Medien, Wärmeträger, Druckluft, Erdgas
  • Lebensmittel und Getränkeindustrie
    Hygienische Messungen, Dosierung, Reinigungsanlagen, Wasser, Getränke

Messtechnik Details und integrierte Funktionen:
  • Ein Ultraschallimpuls mit kodierten Signalpaketen wird in Strömungsrichtung, ein zweiter gegen die Strömungsrichtung gesendet. Die kodierten Signale werden vom Schallwandler auch in starkem Rauschen erkannt und ausgewertet. Der Schallimpuls kommt mit der Strömung schneller voran, als gegen die Strömung, und benötigt daher unterschiedliche Laufzeiten.
    Aus der Laufzeitdifferenz wird mit Hilfe der Profilkorrektur durch digitale Signalprozessoren die Geschwindigkeit des Mediums bestimmt.
  • Die ClampOn Technik, bei welcher die Sensoren eingriffsfrei außen auf die Rohrleitung montiert werden lässt sich anwenden, weil die Schallwellen auch die Wandung unterschiedlichster Rohrleitungen durchdringen
  • Integrierte Oszilloskopfunktion zur Darstellung der Signale und für die schnelle Prüfung der Signalqualität.
  • Signalauswertung im Kreuzkorrelationsverfahren, bei welchem die Messsignale codiert werden, um diese aus dem Störrauschen der Applikation herauszufiltern.
  • Auto Optimizer Funktion zur Optimierung der Messung auf Knopfdruck
Wärme- und Energiemengenmessung:
  • Mit Hilfe der anschließbaren Temperatursensoren werden Wärme und Kältemengen
    zuverlässig und genau erfasst und dokumentiert.
  • Einsatzfälle sind Heizungsanlagen, Fernwärmemessungen, Prozesswärmebedarf der chemischen Industrie, Funktion von Wärmetauschern.
  • Die integrierte Wärmemengenmessfunktion ermöglicht eine schnelle und einfache Erfassung der Wärmeströme.
  • Dazu wird am Vor- und am Rücklauf die Temperaturdifferenz gemessen.
  • Parallel wird der Volumenstrom gemessen und aus allen Werten der Wärmestrom berechnet unter Berücksichtigung des spezifischen Wärmekoeffizienten des Mediums.
  • Die Temperaturfühler lassen sich am Gerät paarweise abgleichen, um die Messgenauigkeit zu erhöhen.
  • All dies geschieht ohne Eingriff in das Rohrsystem – Temperatur- und Durchflusssensoren werden
    einfach von außen auf die Rohrleitung aufgeschnallt.
   
Gas- Durchflussmessung für Luft, Stickstoff, Erdgas und weitere Gase:
  • Von DN25 bis DN700 bei C-Stahl und VA-Stahl Leitungen von -40 bis + 150 °C
  • Mediumsdruck je nach Rohrdurchmesser @ >=  5 bar / 10 bar / 15 bar
  • Strömungsgeschwindigkeiten 0,01 ... 35 m/s mit 1 ... 3 % Genauigkeit vom Messwert
    (bis 0,5 % bei Feldkalibration)
  • Gasmessung mit frequenzgesteuerten Messsignalen und daran angepassten Dämpfungssignalen
    zur Unterdrückung der Effekte von Verzerrung und "Ringing"

 Die Sensoren überdecken jeweils einen großen Durchmesserbereich der Rohrleitung

 DN 10 … DN 100

 DN 32 … DN 400

 DN 200 … DN 6000

Der optimale Anbau der Ultraschallwandler und eine
intelligente Signaloptimierung beeinflussen massiv
die Signalstärke und -verzerrung und damit die
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messung.

Die Oszilloskopdarstellung ermöglicht bereits die
präzise Positionierung der Sensoren und die
Beurteilung der Messbedingungen.

Der automatische Signaloptimizer variiert zusätzlich
auf Knopfdruck die Sendefrequenzen sowie die
Signalkodierung und optimiert damit automatisch die
Amplitude, das Signal-Rauschverhältnis, die
Signalverzerrungen und die Signifikanz der
Ergebnisse aus der Kreuzkorrelation der Up- und
Downstreamsignale.

Das Ergebnis ist eine Verbesserung der Signalqualität,
ein geringere Nullpunktabweichung, geringeres
Rauschen und erhöhte Widerstandsfähigkeit der
Messung gegen Gasblasen, Feststoffe oder EMV-
Störungen.