近年來,我國天然氣的消費(fèi)量的持續(xù)提升、階梯氣價(jià)政策的推行、信息技術(shù)進(jìn)步,以及燃?xì)膺\(yùn)營商對(duì)燃?xì)獗碇腔刍芾矸?wù)水平需求的提升,燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
燃?xì)獗淼募夹g(shù)水平不斷提高,經(jīng)歷了濕式燃?xì)庥?jì)量表、膜式燃?xì)獗砗椭悄苋細(xì)獗戆l(fā)展的階段。近年來,智能燃?xì)獗響{借其安全、可靠、功耗低、使用便捷、計(jì)量精準(zhǔn)等優(yōu)勢(shì),逐漸成為燃?xì)獗硎袌?chǎng)中應(yīng)用需求增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)品。超聲波計(jì)量技術(shù)是燃?xì)獗硇袠I(yè)未來技術(shù)發(fā)展發(fā)向之一,超聲波計(jì)量技術(shù)通過安裝于氣體流向上下游的一對(duì)超聲波傳感器 發(fā)射、接收超聲波,利用超聲波信號(hào)沿順流與逆流方向在氣體介質(zhì)中的傳播時(shí)間差對(duì) 管道內(nèi)氣體流速進(jìn)行測(cè)量,從而計(jì)算出管道內(nèi)氣體瞬時(shí)流量以及累計(jì)用氣量。超聲波 燃?xì)獗聿捎弥悄芑⑷娮邮浇Y(jié)構(gòu),具有量程寬、體積小、無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件耐磨損、 重復(fù)性好、壓損小、安全性高等優(yōu)點(diǎn)。
早在上世紀(jì)九十年代,英國、德國等國的多家燃?xì)夤揪鸵阎珠_發(fā)超聲波燃?xì)獗怼H欢墚?dāng)時(shí)超聲波探頭、計(jì)時(shí)芯片、電子技術(shù)等因素的制約,其價(jià)格高昂,難以與傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗砀?jìng)爭(zhēng)。進(jìn)入二十一世紀(jì),超聲波燃?xì)獗黻P(guān)鍵部件價(jià)格大幅下降,迎來了快速發(fā)展期。目前,國際上的超聲波燃?xì)獗砑夹g(shù)主要掌握在松下、西門子等公司手中,它們?cè)诔暡I(lǐng)域深耕多年,從流道結(jié)構(gòu)、軟件算法、超聲波換能器及模塊到整機(jī),擁有眾多專俐。雖然國內(nèi)已有多家燃?xì)獗砉鹃_始研發(fā)超聲波燃?xì)獗恚蠖鄶?shù)廠家仍采用松下的超聲波燃?xì)獗韨鞲衅鞣桨浮H绾未蛟鞚M足行業(yè)需求、經(jīng)得起市場(chǎng)考驗(yàn)的國產(chǎn)化超聲波燃?xì)獗恚?/span>
四方光電早在2013年就開始在超聲波燃?xì)獗眍I(lǐng)域進(jìn)行前瞻性布局。為了滿足行業(yè)需求,四方光電在超聲波收發(fā)信號(hào)處理、溫度補(bǔ)償、氣體成分干擾消除、超聲波探測(cè)器自制等方面潛心研究并取得重要突破,開發(fā)了超聲波燃?xì)獗砗诵哪K。該模塊基于超聲波技術(shù)和TOF(time of flight)測(cè)量原理,通過觀測(cè)超聲波在燃?xì)庵械捻樍髋c逆流的傳播時(shí)間差來間接測(cè)量流體的流速,進(jìn)而計(jì)算燃?xì)馑矔r(shí)流量、累計(jì)流量。
為進(jìn)一步提高超聲波燃?xì)獗砟K性能并降低成本,四方光電通過對(duì)不同壓電陶瓷片直徑、厚度,基片的直徑、厚度等進(jìn)行有限元仿真分析,確定優(yōu)良的探測(cè)器材料以及結(jié)構(gòu)尺寸,并進(jìn)行相應(yīng)的工藝方案研發(fā),實(shí)現(xiàn)高靈敏度超聲波燃?xì)獗砗诵哪K的自主生產(chǎn),做到了體積小,計(jì)量性能穩(wěn)定、靈敏度高、壽命長(zhǎng)、免維護(hù)、可擴(kuò)展性強(qiáng)。
四方光電的這一創(chuàng)新,不僅代表了國產(chǎn)燃?xì)獗砑夹g(shù)的一次飛躍,更是我國智能制造實(shí)力的一次集中展現(xiàn)。隨著四方光電等企業(yè)的不懈努力,國產(chǎn)超聲波燃?xì)獗韺⒃趪H舞臺(tái)上占據(jù)一席之地,為全球燃?xì)庥?jì)量領(lǐng)域貢獻(xiàn)力量。
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