En bärbar ultraljudsflödesmätare är en flödesmätare designad baserat på utbredningsegenskaperna hos ultraljudsvågor. Den kan mäta flödeshastigheten och värmen hos olika enstaka, homogena vätskor som kan leda ultraljudsvågor. Genom att använda en beröringsfri mätmetod kräver den inte penetration i röret och kan slutföra mätningen utan att påverka vätskeflödet. Det används ofta för att mäta vätskor som vatten, havsvatten, industriellt avloppsvatten, syror, alkalier och oljor, och spelar en viktig roll vid mätning av energiförbrukning i industrier som kyla, värme, värmeväxlare och pannor.
Enheten består huvudsakligen av en huvudenhet, sensorer, en temperatursensor och olika tillbehör. Huvudenheten, som kärnstyrenhet, är utrustad med en LCD-skärm och ett funktionstangentbord, vilket möjliggör parameterinställning, datavisning och bearbetning. Den kan utrustas med två par sensorer, valda efter rördiameter och temperaturkrav. Till exempel är små sensorer lämpliga för rör med diametrar från DN15 till 40 mm, medan hög-temperatursensorer tål temperaturer från -40 grader till 180 grader. Temperaturgivaren används för att samla in vätsketemperaturen vid energimätning, vilket i kombination med flödesdata slutför värmeberäkningen. Utrustningens huvudegenskaper inkluderar: hög mätnoggrannhet, med flödesmätningsfel som inte överstiger ±1 % och värmemätningsfel som inte överstiger ±2 %; brett mätområde, täcker rör med diametrar från 15 mm till 1200 mm; kompatibilitet med olika rörmaterial, såsom stål, rostfritt stål, gjutjärn, PVC, koppar och aluminium; stöd för kinesiska och engelska språkvisning; och omfattande datalagrings- och överföringsmöjligheter, vilket möjliggör datainspelning via SD-kort och nätverkskommunikation via RS485-gränssnitt. Dess mätprincip är baserad på utbredningsegenskaperna för ultraljud i vätskor. När en ultraljudsstråle utbreder sig i en vätska, orsakar vätskeflödet en liten förändring i utbredningstid, och denna förändring är proportionell mot vätskeflödeshastigheten. Vid nollflöde sänder och tar emot sensorerna uppströms och nedströms ljudvågor samtidigt; när vätskan strömmar är utbredningstiden för ljudvågen i motströmsriktningen längre än i nedströmsriktningen. Genom att beräkna tidsskillnaden mellan de två och kombinera den med rörparametrar kan vätskehastigheten och flödeshastigheten härledas.
Under drift måste följande villkor uppfyllas: Rörledningen måste vara fylld med vätska; prioritera rörledningar med vertikalt uppåtgående eller snett uppåtgående flöde, och undvik installation på rörledningar vid den högsta punkten av rörsystemet eller de med vertikalt nedåtgående flöde; säkerställ ett stabilt vätskeflöde och håll borta från pumputlopp, delvis öppna ventiler och andra platser som är utsatta för turbulens. Om detta inte kan undvikas, se till att den uppströms raka rörsektionen är minst 10D (D är rörets ytterdiameter) och nedströms är minst 5D; undvik skalning på rörledningens innervägg så mycket som möjligt; om skalning finns, rengör den eller använd Z--metoden för mätning; vätsketemperaturen måste ligga inom sensorns toleransområde och borta från störningskällor som frekvensomvandlare och hög-högspänningsledningar. Före mätning måste rörledningsparametrar matas in i värddatorn, inklusive rörets yttre diameter, väggtjocklek, material, foder (om någon), vätsketyp, sensortyp och installationsmetod. Efter parameterinmatning kommer värddatorn att beräkna sensorinstallationsavståndet, och operatören måste installera sensorn enligt detta avstånd.


