풍속계의 적용 산업과 운용 기술의 핵심은 어떤 측면인지 알고 계십니까?
풍속계는 이름에서 알 수 있듯이 풍속을 측정하는 기기입니다. 많은 유형이 있으며 풍속계는 일반적인 풍속계입니다. 회전 컵 풍속계는 영국의 Robinson이 처음 발명했습니다. 그 당시에는 4개의 컵이 있었고 그 다음에는 3개의 컵이 대신 사용되었습니다. 프레임에 고정된 3개의 포물선형 또는 반구형 빈 컵은 모두 한쪽을 따라 있으며 전체 프레임은 윈드 컵과 함께 자유롭게 회전할 수 있는 샤프트에 장착됩니다. 3컵 풍속계는 일반적으로 기상 관측소에서 사용됩니다. 브라켓에 서로 120도 각도로 고정된 3개의 포물선 모양의 빈 컵으로 구성되어 센싱부를 형성한다. 빈 컵의 오목한 표면은 모두 한 방향입니다. 전체 유도 부분은 수직 회전 샤프트에 설치되며 바람의 힘에 따라 바람 컵이 풍속에 비례하는 속도로 샤프트 주위를 회전합니다. 또 다른 회전식 풍속계는 프로펠러 풍속계로, 3엽 또는 4엽 프로펠러를 센싱부로 구성하여 풍향계의 전단에 설치하여 항상 풍향과 일치하도록 한다. 블레이드는 풍속에 비례하는 속도로 수평축을 중심으로 회전합니다.
풍속계의 적용 분야
풍속계는 널리 사용되며 모든 분야에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 풍속계는 전력, 철강, 석유 화학, 에너지 절약 및 기타 산업에서 널리 사용될 수 있습니다. 베이징 올림픽 게임, 요트 경기, 조정 경기, 사격 경기 등에 필드 풍속계가 필요한 다른 응용 프로그램이 있습니다. 현재 풍속계는 상대적으로 진보되어 있으며 풍속 측정 외에도 풍속과 풍량도 측정할 수 있습니다. 풍속계 사용이 필요한 업종이 많으며 추천 업종 : 어업, 각종 부채 제조 업종, 환기 및 배기 시스템이 필요한 업종 등
풍속계 감지 방법
A. 풍량 및 풍속 감지가 먼저 이루어져야 합니다. 모든 정화 효과는 설계된 풍량과 풍속 하에서 얻어집니다.
나. 시험 전 팬이 정상적으로 동작하는지 확인한다. 테스트할 공기 배출구 및 공기 덕트의 크기는 현장에서 측정해야 합니다.
C. 단방향 흐름(층류) 클린룸의 경우 공기량은 실내 구간의 평균 풍속과 클린 영역의 곱으로 결정됩니다.
({0}}}.3m 떨어진 부분을 공기의 흐름과 직각인 필터에서 샘플링 부분으로 하고, 테스트 포인트 간격에 따라 섹션에 테스트 포인트를 5개 이상 설정하고 0.6m, 모든 수치의 산술평균은 평균풍속으로 한다.) 수직 단일 방향류(층류) 클린룸의 측정구간은 {{8} }. 지상 8m~1m; 수평 단방향 흐름(층류) 청정실의 측정 섹션은 0.5m~1m의 공기 공급 표면의 수직 섹션을 기준으로 합니다. 시험점의 수는 10개 이상이어야 하며, 시험점 사이의 거리는 2m를 넘지 않아야 하며 고르게 배열되어야 합니다.
D. 필터가 장착된 송풍구의 경우 송풍구 단면의 평균 풍속과 송풍구 순 단면적의 곱으로 풍량이 결정됩니다. (평균풍속은 풍구의 단면 또는 보조공기덕트를 참조하는 단면에 6개 이상의 균일하게 배열된 시험점에서 구한다.)
E. 송풍구의 바람이 불어오는 쪽에 긴 가지관 부분이 있고 구멍이 뚫렸거나 뚫을 수 있는 경우 공기 덕트 방법으로 풍량을 결정할 수 있습니다. (공기 배출구 앞 관경의 3배 이상 또는 큰 쪽 길이의 3배 이상의 구멍을 뚫어야 합니다.)
F. 직사각형 공기 덕트의 경우 측정 섹션을 여러 개의 동일한 작은 섹션으로 나누고 각 작은 섹션은 가능한 한 정사각형에 가깝고 측면 길이는 200mm 이하이며 테스트 포인트는 작은 섹션의 중앙에 있습니다. , 단, 전체 구간이 3회 이상 시험 원형 공기 덕트의 경우 등면적 원형법에 따라 측정 구간을 분할하고 시험점 수를 분할한다. 공기 덕트의 외벽에 구멍을 뚫고 열 풍속계 프로브 또는 피토 튜브를 삽입해야 합니다. (동압을 측정하여 공기량으로 환산)






