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適切な風速計と風量計を選択するにはどうすればよいですか?

Jan 05, 2023

適切な風速計と風量計を選択するにはどうすればよいですか?

 

{{0}} ~ 100m/s の流速測定範囲は、低速: 0 ~ 5m/s、速度: 0 ~ 5m/s の 3 つのセクションに分割できます。 中速:5〜40m/s。 高速:40~100m/s。 風速計のサーマルプローブは、0 ~ 5m/s の正確な測定に使用されます。 風速計の回転プローブは 5 ~ 40m/s の流速の測定に最適です。 結果。 風速計の速度プローブを適切に選択するための追加の基準は温度であり、通常、風速計の熱センサーは約プラス -7˚C の温度で動作します。 特別な風速計のロータープローブは 35 ℃に達することがあります。 ピトー管はプラス 35 ℃以上で使用されます。


風速計のサーマルプローブの動作原理


これは、低温衝撃空気流が発熱体の熱を奪うことに基づいています。 温度を一定に保つための調整スイッチの助けにより、調整電流は流量に比例します。 乱流中でサーマルプローブを使用すると、あらゆる方向からの気流が同時にサーマルエレメントに衝突し、測定結果の精度に影響を与える可能性があります。 乱流中で測定する場合、熱式風速計流量センサーの指示値が回転プローブの指示値よりも高くなることがよくあります。 上記の現象はパイプライン測定プロセスで観察されます。 パイプの設計によっては、低速でも乱流が管理されます。 したがって、風速計の計測プロセスはパイプラインの直線部分で実行する必要があります。 直線部分の始点は測定点より少なくとも 10×D (D= パイプ直径、単位は CM) 前にある必要があります。 終点は測定点の少なくとも 4×D 後方にある必要があります。 流れセクションはいかなる形でも妨げられてはなりません。 (コーナー、重いサスペンション、物体など) 風速計用ホイールプローブ


風速計の回転ホイール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、近接センサーを通過し、回転ホイールの回転の「カウント」を停止して一連のパルスを生成し、それを検出器に変換して処理します。 速度値を取得します。 風速計は大口径プローブ(60mm、100mm)を採用し、中・小流量の乱流の計測に適しています。 風速計の小口径プローブは、パイプの断面積が探査ヘッドの断面積よりも 100 倍以上大きい場合の空気流の測定に適しています。


空気の流れにおける風速計の位置


風速計のロータープローブの正しい調整位置は、空気の流れの方向がローターの軸と平行になることです。 空気の流れの中でプローブを少し回すと、それに応じて指示値が変化します。 測定値が最大値に達すると、プローブが正しい測定位置にあることを示します。 パイプライン内で測定する場合、パイプラインの直線部分の開始点から測定点までの距離は 0XD よりも大きくなければならず、風速計の熱プローブとピトー管に対する乱流の影響も考慮してください。比較的小さいです。


パイプライン内の空気流速を測定する風速計


理論によれば、風速計の 16 mm プローブが最も広く使用されています。 そのサイズは良好な透過性を保証するだけでなく、最大 60m/s の流速を受け入れることができます。 実現可能な計測手法の一つとして、パイプライン内の空気流速計測が間接計測手法(グリッド計測法)による空気計測に応用可能です。


エアベントは、配管内の気流の相対的にバランスのとれた分布状態を大きく変化させます。自由エアベントの表面には高速領域が形成され、それ以外の部分には低速領域が形成され、渦が発生します。グリッド上に生成されます。 グリッドのさまざまな設計方法によると、気流セクションはグリッドの前の一定の間隔(約 20cm)で比較的安定します。 この場合、通常は大型風速計の口径ランナーが測定に使用されます。 口径が大きいため、偏った流量を均一にすることができ、より広い範囲で均一な値を算出することができます。


風速計は、体積流量漏斗を使用して吸引穴で測定します。


たとえ吸引点にグリッド干渉がなくても、空気の流れの経路には方向性が無く、空気の流れ断面は非常に不均一になります。 その理由は、パイプ内の部分真空により空気が漏斗状に空気室に引き込まれるためです。 揚水付近であっても、測定条件を満たす位置が無いため測定作業ができません。 例えば、平均値算出機能を備えたグリッド測定法で測定したり、体積流量法で測定して体積流量を求めるなど、再現性のある測定結果が得られるのはパイプ測定法またはファンネル測定法だけです。 この場合、さまざまなサイズの測定漏斗でアプリケーションの要件を満たすことができます。 測定ファンネルを適用すると、シートバルブの前方一定距離に流速測定条件を満たす一定の断面を生成し、断面の中心を測定・位置決めし、測定・固定することができます。断面の中心を見つけて断面を固定し、断面の中心を測定して見つけてここに固定します。 流量プローブで得られた測定値にファンネル係数を乗じて抽出体積流量を計算します。 (例: ファネルファクター 20)


風速試験方法


風速試験には均一風速の試験と乱流成分(風乱1~150KHz、変動とは異なります)の試験があります。 均一風速の試験方法には、熱式、超音波式、羽根車式、スキン式などがあります。


熱風速試験方法


電源を入れた状態でセンサーを風で冷やしたときの抵抗変化をテストし、風速をテストする方法です。 風向きに関する情報は得られません。 持ち運びに便利なうえ、コストパフォーマンスも高く、風速計の標準品として広く使用されています。 熱式風速計の素子には白金線、熱電対、半導体が使用されますが、当社では白金コイル線を使用しています。 白金線の素材は最も安定した素材です。 したがって、長期安定性と温度補償において利点があります。

 

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