風速計のプローブの選択と使用
I. 風速計のプローブの選択
通常、風速を測定する方法は、サーマルプローブ、インペラプローブ、ビットターの 3 つです。風速を測定する際に、最も適した計測器を選択するにはどうすればよいでしょうか。これらの 3 つの測定方法はそれぞれどのような用途に適していますか。
{{0}}〜100m/sの流速測定範囲は、低速:0〜5m/s、中速:5〜40m/s、高速:40〜100m/sの3つのゾーンに分けられます。風速計の熱プローブは0〜5m/sの測定に使用され、風速計のインペラプローブは5〜40m/sの流速測定に最も効果的です。ピトー管を使用すると、高速範囲で最良の結果を得ることができます。
1. サーマルプローブは、0~30 m/s の範囲の風速を正確に測定します。
2. インペラプローブはインペラの直径を選択できます。インペラのサイズが異なると、用途も異なります。たとえば、直径 100 mm のインペラを選択すると、直径 100 mm の円形領域の平均風速を測定できます。また、インペラプローブをカバーに取り付けることもできます。これにより、小さな出口の風量を測定する効果が得られます。
3. ビトウは一般的にパイプラインの風速を測定するために使用され、大きな風速に適していますが、一般的に5m / s未満の風速ではビトウの使用は推奨されません。
風速計プローブを正しく選択するためのもう 1 つの基準は温度です。通常、風速計の熱センサーは約 -20 ~ 70˚C の温度で使用されます。通常のインペラ プローブも約 -20 ~ 70˚C の温度で使用されますが、インペラ プローブは 350˚C までの温度に耐えられるように特別に製造できます。ピトー管は温度範囲が最も広く、最も一般的なプローブでも 600˚C までの温度に耐えることができます。
さまざまな風速計の動作原理
1. 風速計用熱プローブ
熱プローブは、温度を一定に保つ調整スイッチの助けを借りて、冷気衝撃気流が熱素子から熱を運び去り、調整電流が流量に比例するという事実に基づいています。乱流で熱プローブを使用すると、すべての方向からの気流が同時に熱素子に衝突するため、測定結果の精度に影響します。
乱流中で測定する場合、熱式風速計の流量センサーは、インペラ型プローブよりも高い値を示す傾向があります。上記の現象は、ダクト測定中に観察されることがあります。ダクトの乱流を管理するために使用されるさまざまな設計に応じて、低速でも発生する可能性があります。したがって、風速計の測定プロセスは、ダクトの直線部分で実行する必要があります。直線セクションの開始点は、測定ポイントの前方に少なくとも 10 x D (D=パイプ直径、CM) 離れている必要があります。終了点は、測定ポイントの後方少なくとも 4 x D である必要があります。流体セクションは、いかなる形でも遮られてはなりません。(コーナー、重い張り出し、物体など)
2. 風速計のインペラプローブ
風速計のインペラプローブの動作原理は、回転を電気信号に変換することに基づいています。まず近接インダクタを介して、インペラの回転を「カウント」してパルス列を生成し、次に検出器によって変換および処理して、回転速度の値を取得します。風速計の大きな直径のプローブ(60mm、100mm)は、低速または中速の乱流(パイプラインの出口など)の測定に適しています。風速計の小さな直径のプローブは、断面積がプローブの断面積の100倍を超えるダクト内の気流の測定に適しています。






