Sondenauswahl für Anemometer
Der Messbereich der Strömungsgeschwindigkeit von {{0}} bis 100m/s kann in drei Abschnitte unterteilt werden: niedrige Geschwindigkeit: 0 bis 5m/s; mittlere Geschwindigkeit: 5 bis 40 m/s; hohe Geschwindigkeit: 40 bis 100 m/s. Die Thermosonde des Anemometers dient zur Messung von 0 bis 5m/s; die Rotorsonde des Anemometers misst die Strömungsgeschwindigkeit von 5 bis 40 m/s; und das Pitot-Rohr können verwendet werden, um genaue Ergebnisse im Hochgeschwindigkeitsbereich zu erhalten. Ein weiteres Kriterium für die richtige Auswahl der Strömungssonde eines Anemometers ist die Temperatur, üblicherweise liegt die Temperatur des Thermosensors eines Anemometers bei etwa plus -70C. Die Rotorsonde des Spezialanemometers kann 350 °C erreichen. Pitot-Rohre werden oberhalb von plus 350 ° C verwendet.
Thermische Sonden für Anemometer
Das Arbeitsprinzip der thermischen Sonde des Anemometers basiert auf dem kalten Aufprallluftstrom, um die Wärme am Heizelement abzuführen. Mit Hilfe eines Einstellschalters, um die Temperatur konstant zu halten, ist der Einstellstrom proportional zur Durchflussmenge. Beim Einsatz von Thermosonden in turbulenter Strömung trifft ein Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das Thermoelement, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigt. Bei der Messung in turbulenter Strömung haben thermische Anemometer-Strömungssensoren tendenziell höhere Anzeigen als Rotorsonden. Die oben genannten Phänomene können während der Pipeline-Messung beobachtet werden. Abhängig von der Konstruktion, die die Turbulenz im Rohr bewältigt, kann sie bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten auftreten. Daher sollte das Anemometer-Messverfahren auf dem geraden Abschnitt der Pipeline durchgeführt werden. Der Anfangspunkt der Geraden sollte mindestens außerhalb des Messpunktes*×D (D=Rohrdurchmesser, in CM) liegen; der Endpunkt sollte mindestens 4×D hinter dem Messpunkt liegen. Der Flüssigkeitsquerschnitt darf nicht behindert werden. (Winkel, Aufhängung, Objekt etc.)
Rotorsonde für Anemometer
Das Funktionsprinzip der rotierenden Radsonde des Anemometers basiert auf der Umwandlung der Rotation in ein elektrisches Signal. Zuerst wird durch einen Nahinduktionskopf die Drehung des rotierenden Rades "gezählt" und eine Impulsserie wird erzeugt und dann durch den Detektor umgewandelt. Holen Sie sich den Geschwindigkeitswert. Die Sonde mit großem Durchmesser (60mm, 100mm) des Anemometers eignet sich zur Messung turbulenter Strömungen mit mittlerer und kleiner Strömungsgeschwindigkeit (z. B. am Rohraustritt). Die Sonde mit kleinem Durchmesser des Anemometers eignet sich besser zum Messen des Luftstroms, wenn der Querschnitt der Pipeline mehr als 100-mal größer ist als der Querschnitt des Expeditionskopfes.
Positionierung von Anemometern im Luftstrom
Die richtige Justierposition der Rotorsonde des Anemometers ist, dass die Luftstromrichtung parallel zur Rotorachse verläuft. Wenn die Sonde leicht im Luftstrom gedreht wird, ändert sich die Anzeige entsprechend. Wenn der Messwert den Maximalwert erreicht, befindet sich die Sonde in der richtigen Messposition. Bei Messungen in der Rohrleitung sollte der Abstand vom Anfangspunkt des geraden Teils der Rohrleitung bis zum Messpunkt größer als 0XD sein und der Einfluss von Turbulenzen auf die thermische Sonde und das Staurohr des Anemometers ist relativ klein.
Anemometer bei der Messung der Luftströmungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung
Die Praxis hat gezeigt, dass die 16-mm-Sonde des Anemometers am weitesten verbreitet ist. Seine Größe sorgt nicht nur für eine gute Durchlässigkeit, sondern hält auch Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 m/s stand. Als eines der praktikablen Messverfahren, der Messung der Luftgeschwindigkeit in der Rohrleitung, eignet sich für die Luftmessung das indirekte Messverfahren (Rastermessverfahren).
Messung des Anemometers in der Abluft
Die Entlüftung verändert die relativ ausgewogene Verteilung des Luftstroms in der Rohrleitung erheblich: Auf der Oberfläche der freien Entlüftung wird ein Bereich mit hoher Geschwindigkeit erzeugt, und der Rest wird ein Bereich mit niedriger Geschwindigkeit sein, auf dem Wirbel erzeugt werden Netz. Entsprechend der unterschiedlichen Gestaltungsmethoden des Gitters ist der Luftstromabschnitt in einem bestimmten Abstand (ca. 20 cm) vor dem Gitter relativ stabil. In diesem Fall wird üblicherweise der Kaliberläufer eines großen Anemometers zur Messung verwendet. Denn der größere Durchmesser kann die unausgeglichene Strömungsgeschwindigkeit mitteln und ihren Mittelwert über einen größeren Bereich berechnen.
Das Anemometer misst mit einem Volumenstromtrichter am Saugloch:
Auch wenn an der Luftabsaugung keine Netzstörungen auftreten, hat der Luftstrom keine Richtung und sein Luftstromquerschnitt ist äußerst ungleichmäßig. Denn der Unterdruck in der Rohrleitung zieht die Luft trichterförmig aus der Luftkammer. Auch im Bereich ganz in der Nähe der Luftabsaugung gibt es keine Stelle, die den Messbedingungen entspricht und für den Messbetrieb genutzt werden kann. Wenn das Gittermessverfahren mit Mittelungsfunktion zur Messung verwendet wird und das Volumendurchflussverfahren zum Messen verwendet wird und das Volumendurchflussverfahren zum Bestimmen des Volumendurchflusses usw. verwendet wird, kann nur das Rohr- oder Trichtermessverfahren eine wiederholbare Messung liefern Ergebnisse. Dabei können Messtrichter unterschiedlicher Größe den Einsatzanforderungen gerecht werden. Mit dem Messtrichter kann in einem bestimmten Abstand vor dem Plattenventil ein fester Abschnitt erzeugt werden, der die Strömungsgeschwindigkeitsmessbedingungen erfüllt, und die Mitte des Abschnitts gemessen und festgelegt werden, und die Mitte des Abschnitts gemessen und festgelegt werden , und die Mitte des Abschnitts wird gemessen und fixiert. hier. Der Messwert der Durchflusssonde wird mit dem Trichterkoeffizienten multipliziert, um den entnommenen Volumenstrom zu berechnen. (zB Trichterfaktor 20)






