올바른 풍속계와 풍속계를 선택하는 방법은 무엇입니까?
{{0}}에서 100m/s까지의 유속 측정은 세 가지 영역으로 나눌 수 있습니다. 저속: 0~5m/s; 중간 속도: 5~40m/s; 고속: 40~100m/s. 열풍속계는 0~5m/s의 유속을 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 회전식 풍속계는 5~40m/s의 유속에 이상적입니다. 및 피토관을 사용하여 고속 영역에서 좋은 결과를 제공합니다. 풍속계의 유속 프로브를 올바르게 선택하기 위한 추가 기준은 온도입니다. 일반적으로 풍속계의 열 센서는 최대 약 +-7˚C의 온도에서 작동할 수 있으며, 특수 풍속계의 회전 휠 프로브는 최대 온도에서 작동할 수 있습니다. 35˚C, 그리고 +35˚C 이상에서는 피토관을 사용하세요.
풍속계 열 센서의 작동 원리
열 탐침의 작동 원리는 온도를 일정한 수준으로 유지하는 조절 스위치를 사용하여 차가운 임펄스 기류가 열 요소에서 열을 제거하고 조절 전류가 비례한다는 사실을 기반으로 합니다. 유량에. 열 프로브를 난류에서 사용하는 경우 모든 방향의 공기 흐름이 동시에 열 요소에 영향을 미치므로 측정 결과에 영향을 미칩니다. 난류 속에서 측정할 때 열풍속계 유량 센서는 회전하는 바퀴형 프로브보다 높은 경우가 많습니다. 위의 현상은 파이프라인 측정 과정에서 관찰할 수 있습니다. 낮은 속도에서도 덕트의 난류를 관리하기 위한 다양한 설계에 따라 달라집니다. 따라서 풍속계 측정 과정은 배관의 직선 부분에서 멈춰야 합니다. 직선 부분의 시작점은 측정점 전면 바깥쪽으로 최소 10×D(D=파이프 직경(CM)) 이상 떨어져 있어야 합니다. 끝점은 측정점 이후 최소 4×D에 있어야 합니다. 유체 단면이 어떤 방식으로든 방해되어서는 안 됩니다.
(모서리, 돌출부, 물체 등) 풍속계용 회전 프로브
풍속계 회전 휠 프로브의 작동 원리는 먼저 근접 유도 시작을 통해 회전을 전기 신호로 변환하고 휠을 회전시켜 "계산"을 중지하고 펄스 시리즈를 생성한 다음 변환하여 폐기하는 것을 기반으로 합니다. 검출기를 사용하면 회전 속도 값을 얻을 수 있습니다. 풍속계의 대구경 프로브(60mm, 100mm)는 중간 및 작은 유속의 난류를 측정하는 데 적합합니다. 풍속계의 작은 직경 프로브는 프로브 단면적의 100배가 넘는 파이프 단면으로 공기 흐름을 측정하는 데 더 적합합니다.
공기 흐름에 풍속계 위치 지정
풍속계 회전 프로브의 올바른 조정 위치는 공기 흐름 방향이 로터 축과 평행한 것입니다. 프로브가 공기 흐름 속에서 조용히 회전하면 표시된 값이 변경됩니다. 판독값이 큰 값에 도달하면 프로브가 올바른 측정 위치에 있다는 것이 표시됩니다. 파이프라인에서의 측정, 시작점에서 측정 지점까지의 파이프라인 직선 부분은 0XD, 풍속계의 열 프로브 및 피토관의 난류보다 상대적으로 작은 영향을 미쳐야 합니다.
파이프 기류 속도 측정의 풍속계
이론은 풍속계의 16mm 탐침이 매우 유용하다는 것을 증명합니다. 그 크기는 우수한 투과성을 보장하고 최대 60m/s의 유속을 허용합니다. 16mm 프로브는 매우 유용한 것으로 나타났습니다. 덕트 내 기류 속도 측정은 가능한 측정 방법 중 하나이며, 공기 측정에는 간접 측정 프로토콜(그리드 측정 방법)이 적용됩니다.






