Принцип работы анемометра и как им пользоваться
Выбор зонда анемометра: Диапазон измерения скорости потока от {{0}} до 100 м/с можно разделить 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. Термочувствительный зонд анемометра используется для точного измерения от 0 до 5 м/с; Поворотный зонд анемометра дает наиболее идеальный эффект при измерении скоростей потока в диапазоне от 5 до 40 м/с; А с помощью трубки Пито можно добиться наилучших результатов в высокоскоростном диапазоне. Дополнительным стандартом правильного выбора датчика расхода анемометра является температура, которая обычно используется термодатчиком анемометра при температуре примерно плюс -70С. Роторный зонд специально разработанного анемометра может достигать температуры 350°C. Трубки Пито применяются при температуре выше плюс 350С.
Принцип работы термозонда термоанемометра основан на ударном холодном потоке воздуха, отводящем тепло от термоэлемента. С помощью регулирующего переключателя температура поддерживается постоянной, а регулирующий ток пропорционален расходу. При использовании термочувствительного зонда в условиях турбулентности потоки воздуха со всех сторон одновременно воздействуют на термоэлемент, что может повлиять на точность результатов измерений. При измерении в условиях турбулентности показания датчика скорости потока термоанемометра часто выше, чем показания вращающегося зонда. Вышеуказанные явления можно наблюдать при измерении трубопровода. Согласно различным конструкциям управления турбулентностью трубопровода, она может возникать даже на низких скоростях.
Поэтому процесс измерения анемометром следует проводить на прямом участке трубопровода. Начальная точка прямого участка должна быть не менее чем в 10 раз раньше точки измерения × D (D=диаметр трубопровода, в см); Конечная точка должна находиться как минимум через 4 точки после точки измерения × Местоположение D.
Поперечное сечение жидкости не должно иметь препятствий. Принцип работы вращающегося зонда анемометра основан на преобразовании вращения в электрический сигнал. После прохождения запуска датчика приближения вращение поворотного колеса «подсчитывается» и генерируется серия импульсов, которая затем преобразуется и обрабатывается детектором для получения значения скорости вращения. Зонд анемометра большого диаметра (60 мм, 100 мм) подходит для измерения турбулентности при средних и малых скоростях потока (например, на выходе из трубопровода). Зонд небольшого калибра анемометра больше подходит для измерения воздушного потока с площадью поперечного сечения, более чем в 100 раз превышающей площадь поперечного сечения исследовательской головки.
Руководство по выбору анемометра: Расположение анемометров в потоке воздуха: Правильное положение регулировки поворотного зонда анемометра заключается в том, чтобы направление воздушного потока было параллельно оси вращения. Когда датчик осторожно вращается в потоке воздуха, показания соответственно изменятся. Когда показание достигает максимального значения, это указывает на то, что датчик находится в правильном положении измерения. При измерениях в трубопроводе расстояние от начальной точки прямой части трубопровода до точки измерения должно быть больше 0XD, а влияние турбулентности на термочувствительный зонд и трубку Пито анемометра сравнительно невелик. Анемометр для измерения скорости воздушного потока в трубопроводах: Практика показала, что наиболее широкое распространение получил зонд анемометра диаметром 16 мм. Его размер обеспечивает хорошую проницаемость и выдерживает скорость потока до 60 м/с.
Измерение скорости воздушного потока в трубопроводах является одним из возможных методов измерения, а для измерения воздуха применим метод косвенного измерения (сеточный метод измерения). Измерение анемометра при вытяжке: Вентиляционное окно существенно изменит относительно сбалансированное распределение воздушного потока в трубопроводе: на поверхности свободного вентиляционного окна будет создана зона высокой скорости, а остальная часть будет зоной низкой скорости. , и на сетке будут генерироваться вихри. В соответствии с различными методами проектирования решетки поперечное сечение воздушного потока относительно стабильно на определенном расстоянии (около 20 см) перед решеткой.
В этом случае измерения обычно производятся с использованием калибровочного колеса прибора для измерения скорости ветра. Потому что большие апертуры могут усреднять неравномерные скорости потока и рассчитывать их средние значения в большем диапазоне. В анемометре для измерения на вытяжном отверстии используется воронка объемного потока: даже если в точке выхлопа нет помех от сетки, путь воздушного потока также не имеет направления, и его сечение воздушного потока крайне неравномерно. Причиной этого является локальный вакуум внутри трубопровода, который выбрасывает воздух в воздушную камеру. Даже в районе добычи нет места, отвечающего условиям измерений для проведения измерительных операций.
Если для измерения используется метод измерения сетки с функцией расчета среднего значения, а для определения объемного расхода используется метод объемного расхода, только метод измерения трубопровода или воронки может обеспечить повторяемые результаты измерения. В этом случае требованиям использования могут соответствовать мерные воронки разных размеров.
Используя измерительную воронку, на определенном расстоянии перед тарельчатым клапаном можно создать фиксированное поперечное сечение, соответствующее условиям измерения скорости потока. Центр поперечного сечения можно измерить и зафиксировать, а центр поперечного сечения можно измерить и зафиксировать здесь. Измеренное значение, полученное датчиком расхода, умножается на коэффициент воронки для расчета извлеченного объемного расхода.






