1. 業界の課題:汚れた液体や気泡を含む液体の流量測定が困難
廃水処理、鉱業、製紙業、化学工業、排水産業において、測定対象となる媒体のほとんどには、浮遊粒子、汚泥、または混入気泡が含まれている。
伝播時間式超音波流量計気泡や固体が超音波信号を散乱させ、深刻な信号損失を引き起こすため、正確な読み取りができない。
電磁流量計設置費用が高額であること。配管の切断とシステムの停止が必須となるため、生産停止のリスクが生じる。
機械式流量計:摩耗や堆積物による詰まりが発生しやすく、頻繁なメンテナンスが必要となる。
これらの従来型の計測器は、気泡や浮遊固形物を含む液体に対して安定した信頼性の高いデータを提供できないため、産業プロジェクトにおける計測上の普遍的なボトルネックとなっている。
2. 動作原理:ドップラー技術がこの問題をどのように解決するのか
のDF6100-EP ポータブルドップラー超音波流量計測定を実現するためにドップラー効果を利用しており、これは通過時間型の計測とは根本的に異なります。
クランプ式トランスデューサーは、パイプ壁を通して液体中に連続的な超音波を発信する。
液体中の浮遊物質や気泡は音波を反射し、周波数シフト(ドップラー効果)を生じさせる。
ホストは周波数変化を捉えることで液体の速度を計算し、その速度を瞬間流量と総流量に変換する。
安定した読み取りのための基本条件:液体には少なくとも100ppmの反射物質が含まれており、100ミクロン以上の粒子が20%以上含まれている必要があります。これは、下水、活性汚泥、鉱山パルプ、曝気排水の特性と完全に一致します。
3. 中核的な実用的利点DF6100-EP気泡や固形物を含む液体用
3.1 クランプオン式非侵襲設置、パイプラインの停止は不要
配管の切断、溶接、排水は一切不要です。外部トランスデューサーを配管の外壁に取り付けるだけで、生産を中断することなくすぐに測定を開始できます。DN40~DN4000mmの金属管、PVC管、HDPE管、鋳鉄管に対応し、一時的な現場検査や緊急時の流量検出に最適です。
3.2 超広範囲の流量測定、安定した低流量測定
最小測定速度:0.05m/s、最大速度:12m/s。浮遊固形物含有量の少ない薄い下水や、排水速度の遅いパイプラインでも、安定したデータ出力を維持でき、低流量条件下での読み取り値の欠落を回避できます。
3.3 長時間バッテリー駆動が可能なポータブル一体型デザイン
内蔵の充電式バッテリーにより、現場での巡回測定において最大50時間の連続稼働が可能です。IP65防水規格のABS製保護ケースを装備しており、屋外の建設現場、下水処理場、鉱山などの露天環境にも対応します。
3.4 幅広い中温適応性
トランスデューサーの選択肢は2種類です。
標準トランスデューサー:-35℃~85℃(通常の汚水および排水用)
高温トランスデューサー:-35℃~200℃(高温化学スラリー、高温廃水用)
3.5 データ記録のための完全な信号出力
標準装備として4-20mAおよびOCT出力を備えており、PLC、データロガー、または産業用制御盤に接続して、リアルタイムの流量データアップロードと生産統計を実現できます。画面には、瞬間流量、累積流量、および媒体温度が同時に表示されます。
3.6 摩耗部品ゼロ、超低メンテナンスコスト
トランスデューサは腐食性または研磨性の液体に接触しないため、設置後の詰まり、摩耗、定期的な清掃作業は不要です。そのため、電磁流量計や機械式流量計に比べて、長期的な運用・保守費用を大幅に削減できます。
4. 主な適用シナリオ
DF6100-EP気泡や浮遊固形物を含む媒体向けに特別にカスタマイズされており、以下の分野で幅広く使用されています。
都市下水、活性汚泥、排水管ネットワークの監視
鉱山再循環パルプ、尾鉱スラリーの流れ検出
製紙工場繊維スラリーおよび化学混合廃液の測定
堆積物を含む地下水および工業用曝気廃水
環境適合性プロジェクトにおける一時的なパイプライン流量検証
5.結論
気泡や浮遊固形物を含む液体の場合、トランジットタイム式流量計は正常に機能せず、電磁流量計は設置コストが高くなります。Lanry DF6100-EPポータブルドップラークランプオン流量計は、ドップラー測定技術を駆使し、このような複雑な媒体に最適です。設置が容易で、安定した測定値が得られ、持ち運びやすく、コストパフォーマンスにも優れています。世界中で、汚染された工業用液体の現場検査における流量測定ツールとして広く採用されています。
ランリー・インスツルメンツDF6100-EPに関する完全なデータシート、現場での設置ガイダンス、およびカスタマイズされたトランスデューサケーブル長ソリューションを提供しています。技術サポートや見積もりについては、お気軽にお問い合わせください。
投稿日時:2026年8月14日