Выбор и использование зонда анемометра
Выбор зонда анемометра
Обычно существует три метода измерения скорости ветра: тепловой датчик, датчик крыльчатки и трубка Пито. Так как же нам выбрать наиболее подходящий прибор для измерения скорости ветра? В каких ситуациях подходит каждый из этих трех методов измерения?
В диапазоне измерения скорости потока от {{0}} до 100 м/с мы можем разделить его на три части: низкая скорость: от 0 до 5 м/с; средняя скорость: от 5 до 40 м/с; высокая скорость: от 40 до 100 м/с. Термозонд анемометра используется для измерений от 0 до 5 м/с; импеллерный зонд анемометра идеально подходит для измерения скорости потока от 5 до 40 м/с; а трубка Пито используется для получения наилучших результатов в диапазоне высоких скоростей.
1. Термальный датчик обеспечивает точность измерений, а диапазон скорости ветра обычно составляет 0-30 м/с.
2. Датчик рабочего колеса позволяет выбрать диаметр рабочего колеса, а рабочие колеса разных размеров имеют разное применение. Если вы выберете большую крыльчатку диаметром 100 мм, вы сможете измерить среднюю скорость ветра на круглой площади диаметром 100 мм. Кроме того, датчик крыльчатки также можно прикрепить с крышкой для достижения эффекта измерения объема воздуха в небольших воздуховыпускных отверстиях.
3. Трубки Пито обычно используются для измерения скорости ветра в трубопроводах и подходят для больших скоростей ветра. Как правило, трубки Пито не рекомендуются при скорости ветра менее 5 м/с.
Дополнительным критерием правильного выбора зондов анемометра является температура: обычно рабочая температура термодатчика анемометра составляет около -20~70˚С. Обычные датчики с крыльчаткой также имеют температуру около -20~70°C, но датчики с крыльчаткой могут быть специально изготовлены так, чтобы выдерживать высокие температуры до 350°C. Трубки Пито имеют самый широкий диапазон температурного применения, и даже самые обычные зонды могут выдерживать высокие температуры до 600˚C.
Как работают разные анемометры
1. Термозонд анемометра.
Термозонд основан на воздействии холодного воздушного потока, отбирающего тепло от нагревательного элемента. С помощью регулировочного переключателя, поддерживающего постоянную температуру, ток регулировки пропорционален расходу. При использовании термозонда в турбулентном потоке поток воздуха со всех сторон одновременно воздействует на термоэлемент, что влияет на точность результатов измерений.
При измерении в турбулентном потоке показания датчика расхода термоанемометра часто выше, чем показания датчика рабочего колеса. Вышеуказанные явления можно наблюдать при измерении трубопровода. В зависимости от конструкции управления турбулентностью трубы она может возникать даже на низких скоростях. Поэтому процесс измерения анемометром следует проводить на прямой части трубы. Начальная точка прямой части должна находиться на расстоянии не менее 10×D (диаметр трубы D=, единица измерения: см) перед точкой измерения; конечная точка должна находиться на расстоянии не менее 4×D от точки измерения. В секции жидкости не должно быть никаких препятствий. (края, свесы, объекты и т. д.)
2. Импеллерный зонд анемометра.
Принцип работы крыльчатки анемометра основан на преобразовании вращения в электрический сигнал. Во-первых, посредством бесконтактного индукционного запуска «подсчитывается» вращение крыльчатки и генерируется серия импульсов. После преобразования и обработки детектором можно получить скорость вращения. ценить. Зонд анемометра большого диаметра (60 мм, 100 мм) подходит для измерения турбулентных потоков со средними и малыми расходами (например, на выходе из трубы). Зонд анемометра малого диаметра больше подходит для измерения расхода воздуха там, где сечение трубы более чем в 100 раз превышает площадь сечения разведочной головки.
3. Зонд трубки Пито анемометра.
Трубку Пито можно использовать для измерения характеристик динамического давления жидкости и, согласно следующей формуле, можно рассчитать скорость жидкости. 1) В формуле: Pd — — динамическое давление жидкости, Па;
W — — скорость жидкости, м/с;
r — масса жидкости, Н/м3;
g — ускорение свободного падения, м/с2.
Вот как трубка Пито измеряет скорость ветра.






