Les deficiències actuals del cabalímetre ultrasònic són principalment que el rang de temperatura del cos de flux mesurat està limitat per la resistència a la temperatura de l'alumini d'intercanvi d'energia ultrasònica i el material d'acoblament entre el transductor i la canonada, i les dades originals de la velocitat de transmissió del so del cos de flux mesurat a altes temperatures són incompletes. Actualment, la Xina només es pot utilitzar per mesurar fluids per sota dels 200 ℃. A més, la línia de mesura del cabalímetre ultrasònic és més complexa que la del cabalímetre general. Això es deu al fet que el cabal del líquid en la mesura industrial general sovint és d'uns pocs metres per segon, i la velocitat de propagació de l'ona sonora en el líquid és d'uns 1500 m/s, i el canvi en la velocitat del so provocat pel canvi en el cabal del cos de flux mesurat també és de 10-3 ordres de magnitud. Si es requereix que la precisió del cabal de mesura sigui de l'1%, la precisió de la mesura de la velocitat del so ha de ser de 10-5 ~ 10-6 ordres de magnitud, de manera que hi ha d'haver una línia de mesura perfecta per aconseguir-la, que també és el cabalímetre ultrasònic només pot tenir una aplicació pràctica sota el ràpid desenvolupament de la tecnologia de circuits integrats.
(1) El rang de mesura de temperatura del cabalímetre ultrasònic no és alt i, en general, només pot mesurar fluids amb una temperatura inferior a 200 °C.
(2) Capacitat antiinterferències deficient. És fàcil que el soroll ultrasònic barrejat amb bombolles, incrustacions, bombes i altres fonts de so es pertorbi, cosa que afecta la precisió de la mesura.
(3) La secció recta de la canonada és estrictament necessària per a les primeres 20D i les últimes 5D. En cas contrari, la dispersió és deficient i la precisió de la mesura és baixa.
(4) La incertesa de la instal·lació comportarà un gran error en la mesura del cabal.
(5) L'escalabilitat de la canonada de mesura afectarà seriosament la precisió de la mesura, cosa que provocarà errors de mesura significatius i, fins i tot, no es mostrarà el flux en casos greus.
(6) El nivell de fiabilitat i precisió no és alt (generalment al voltant d'1,5 ~ 2,5) i la repetibilitat és deficient.
(7) Vida útil curta (la precisió general només es pot garantir durant un any).
(8) El cabalímetre ultrasònic determina el cabal volumètric mesurant la velocitat del fluid. El líquid ha de mesurar el seu cabal màssic. L'instrument de mesura del cabal màssic s'obté multiplicant el cabal volumètric per la densitat fixada artificialment. Quan la temperatura del fluid canvia, la densitat del fluid canvia i el valor de densitat fixat artificialment no pot garantir la precisió del cabal màssic. Només quan es mesura la velocitat del fluid al mateix temps, es mesura la densitat del fluid i es pot obtenir el cabal màssic real mitjançant càlcul.
(9) La precisió de la mesura Doppler no és alta. El mètode Doppler és adequat per a fluids bifàsics amb un contingut heterogeni no massa alt, com ara aigües residuals sense tractar, fluids de descàrrega de fàbrica, fluids de procés bruts; no sol ser adequat per a líquids molt nets.
Data de publicació: 18 de desembre de 2023