Επιλογή ανιχνευτή και χρήση ανεμόμετρου
1. Επιλογή ανιχνευτή για ανεμόμετρο
Υπάρχουν συνήθως τρεις μέθοδοι για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου: θερμικός καθετήρας, ανιχνευτής πτερωτής και σωλήνας Pitot. Πώς μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε το καταλληλότερο όργανο για εμάς όταν μετράμε την ταχύτητα του ανέμου; Πού είναι κατάλληλες αυτές οι τρεις μέθοδοι μέτρησης;
Στο εύρος μέτρησης της ταχύτητας ροής από {{0}} έως 100 m/s, μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρία τμήματα: χαμηλή ταχύτητα: 0 έως 5 m/s. μεσαία ταχύτητα: 5 έως 40 m/s; υψηλή ταχύτητα: 40 έως 100 m/s. Ο θερμικός καθετήρας του ανεμόμετρου χρησιμοποιείται για την καλύτερη μέτρηση από 0 έως 5 m/s. ο καθετήρας πτερωτής του ανεμόμετρου είναι ιδανικός για τη μέτρηση της ταχύτητας ροής από 5 έως 40 m/s. και ο σωλήνας pitot μπορεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στο εύρος υψηλής ταχύτητας.
1. Ο θερμικός καθετήρας έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα μέτρησης και το εύρος ταχύτητας ανέμου είναι γενικά 0-30m/s.
2. Η διάμετρος της πτερωτής μπορεί να επιλεγεί για τον ανιχνευτή της πτερωτής και οι πτερωτές διαφορετικών μεγεθών έχουν διαφορετικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, εάν επιλεγεί μια μεγάλη πτερωτή με διάμετρο 100 mm, μπορεί να μετρηθεί η μέση ταχύτητα ανέμου μιας κυκλικής περιοχής με διάμετρο 100 mm. Επιπλέον, ο καθετήρας της πτερωτής μπορεί να συνδεθεί με ένα κάλυμμα για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ακριβούς μέτρησης του όγκου αέρα των μικρών εξόδων αέρα.
3. Οι σωλήνες Pitot χρησιμοποιούνται γενικά για τη μέτρηση της ταχύτητας ανέμου των αγωγών, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για μεγάλες ταχύτητες ανέμου. Γενικά, οι σωλήνες Pitot δεν συνιστώνται για ταχύτητες ανέμου μικρότερες από 5 m/s.
Ένα επιπλέον κριτήριο για τη σωστή επιλογή του ανεμόμετρου είναι η θερμοκρασία: συνήθως η θερμοκρασία του θερμικού αισθητήρα του ανεμόμετρου είναι περίπου -20~70˚C. Οι συνηθισμένοι ανιχνευτές φτερωτής είναι επίσης γύρω στους -20~70˚C, αλλά οι ανιχνευτές φτερωτής μπορούν να κατασκευαστούν ειδικά για να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες 350˚C. Οι σωλήνες Pitot έχουν το ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για τη θερμοκρασία, ακόμη και οι πιο συνηθισμένοι ανιχνευτές μπορούν να αντέξουν υψηλές θερμοκρασίες 600˚C.
2. Αρχή λειτουργίας διαφορετικών ανεμομέτρων
1. Θερμικός καθετήρας ανεμόμετρου
Ο θερμικός καθετήρας βασίζεται στην κρύα ροή αέρα που προσπίπτει που αφαιρεί τη θερμότητα στο θερμαντικό στοιχείο. Με τη βοήθεια ενός διακόπτη ρύθμισης για να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία, το ρεύμα ρύθμισης είναι ανάλογο του ρυθμού ροής. Όταν χρησιμοποιείτε θερμικούς ανιχνευτές σε τυρβώδη ροή, η ροή αέρα από όλες τις κατευθύνσεις προσκρούει στο θερμικό στοιχείο ταυτόχρονα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μέτρησης.
Κατά τη μέτρηση σε τυρβώδη ροή, η τιμή ένδειξης του αισθητήρα ροής θερμικού ανεμόμετρου είναι συχνά υψηλότερη από αυτή του αισθητήρα πτερωτής. Το παραπάνω φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί στη διαδικασία μέτρησης του αγωγού. Ανάλογα με το σχεδιασμό του διαχειριζόμενου στροβιλισμού σωλήνων, μπορεί να συμβεί ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες. Επομένως, η διαδικασία μέτρησης του ανεμόμετρου θα πρέπει να πραγματοποιείται στο ευθύ τμήμα του αγωγού. Το σημείο εκκίνησης της ευθείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10×D (D=διάμετρος σωλήνα, σε CM) πριν από το σημείο μέτρησης. το τελικό σημείο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 4×D πίσω από το σημείο μέτρησης. Το τμήμα ροής δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο. (γωνιακή, επαναιωρημένη, αντικείμενα κ.λπ.)
2. Ο ανιχνευτής φτερωτής του ανεμόμετρου
Η αρχή λειτουργίας του καθετήρα φτερωτής του ανεμόμετρου βασίζεται στη μετατροπή της περιστροφής σε ηλεκτρικό σήμα. Αρχικά, περνά μέσα από έναν αισθητήρα εγγύτητας για να "μετρήσει" την περιστροφή της πτερωτής και να δημιουργήσει μια σειρά παλμών και στη συνέχεια τη μετατρέπει μέσω του ανιχνευτή για να λάβει την τιμή της ταχύτητας περιστροφής. Ο καθετήρας μεγάλης διαμέτρου (60mm, 100mm) του ανεμόμετρου είναι κατάλληλος για τη μέτρηση τυρβώδους ροής με μεσαίες και μικρές ταχύτητες ροής (όπως στην έξοδο του σωλήνα). Ο ανιχνευτής μικρού διαμετρήματος του ανεμόμετρου είναι πιο κατάλληλος για τη μέτρηση της ροής αέρα όπου η διατομή του σωλήνα είναι περισσότερο από 100 φορές μεγαλύτερη από την περιοχή διατομής της κεφαλής εξερεύνησης.
3. Αισθητήρας σωλήνα Pitot ανεμόμετρου
Τα χαρακτηριστικά δυναμικής πίεσης του ρευστού μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας το σωλήνα Pitot και η ταχύτητα του ρευστού μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο. 1) όπου Pd——δυναμική πίεση του ρευστού, Pa;
W——ταχύτητα υγρού, m/s;
r—βάρος υγρού, N/m3;
g—επιτάχυνση βαρύτητας, m/s2.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας σωλήνας Pitot μετρά την ταχύτητα του ανέμου.






