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Sondenauswahl und Verwendung eines Anemometers

Jul 21, 2023

Sondenauswahl und Verwendung eines Anemometers

 

1. Sondenauswahl für Anemometer


Normalerweise gibt es drei Methoden zur Messung der Windgeschwindigkeit: thermische Sonde, Flügelradsonde und Staurohr. Wie können wir also das für uns am besten geeignete Instrument zur Messung der Windgeschwindigkeit auswählen? Wofür eignen sich diese drei Messmethoden?


Im Messbereich der Strömungsgeschwindigkeit von {{0}} bis 100 m/s können wir ihn in drei Abschnitte unterteilen: niedrige Geschwindigkeit: 0 bis 5 m/s; mittlere Geschwindigkeit: 5 bis 40 m/s; hohe Geschwindigkeit: 40 bis 100 m/s. Die thermische Sonde des Anemometers wird für die beste Messung von 0 bis 5 m/s verwendet; Die Flügelradsonde des Anemometers ist ideal zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit von 5 bis 40 m/s; und das Staurohr kann die besten Ergebnisse im Hochgeschwindigkeitsbereich erzielen.


1. Die thermische Sonde hat einen hervorragenden Messeffekt und der Windgeschwindigkeitsbereich beträgt im Allgemeinen 0-30m/s.


2. Der Durchmesser des Laufrads kann für die Laufradsonde ausgewählt werden, und Laufräder unterschiedlicher Größe haben unterschiedliche Anwendungen. Wird beispielsweise ein großes Laufrad mit einem Durchmesser von 100 mm gewählt, kann die durchschnittliche Windgeschwindigkeit einer kreisförmigen Fläche mit einem Durchmesser von 100 mm gemessen werden. Darüber hinaus kann die Laufradsonde mit einer Abdeckung befestigt werden, um den Effekt einer genauen Messung des Luftvolumens kleiner Luftauslässe zu erzielen.


3. Staurohre werden im Allgemeinen zur Messung der Windgeschwindigkeit von Rohrleitungen verwendet, die für große Windgeschwindigkeiten geeignet sind. Im Allgemeinen werden Staurohre nicht für Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s empfohlen.


Ein weiteres Kriterium für die richtige Auswahl der Anemometersonde ist die Temperatur: Normalerweise beträgt die Temperatur des Thermosensors des Anemometers etwa -20~70˚C. Gewöhnliche Flügelradsonden haben ebenfalls eine Temperatur von ca. -20~70 °C, Flügelradsonden können jedoch speziell angefertigt werden, um hohen Temperaturen von 350 °C standzuhalten. Pitot-Rohre haben das breiteste Anwendungsspektrum für die Temperatur, selbst die gängigsten Sonden können hohen Temperaturen von 600 °C standhalten.


2. Funktionsprinzip verschiedener Anemometer


1. Thermosonde des Anemometers


Die thermische Sonde basiert darauf, dass der auftreffende kalte Luftstrom die Wärme vom Heizelement abführt. Mit Hilfe eines Einstellschalters zur Konstanthaltung der Temperatur ist der Einstellstrom proportional zur Durchflussmenge. Beim Einsatz von Thermosonden in turbulenter Strömung trifft der Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das Thermoelement, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen kann.


Bei Messungen in turbulenter Strömung ist der Anzeigewert des thermischen Anemometer-Strömungssensors oft höher als der der Flügelradsonde. Das obige Phänomen kann im Pipeline-Messprozess beobachtet werden. Abhängig von der Gestaltung des verwalteten Rohres können Turbulenzen bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten auftreten. Daher sollte die Anemometermessung am geraden Teil der Rohrleitung durchgeführt werden. Der Startpunkt der Geraden sollte mindestens 10×D (D=Rohrdurchmesser, in CM) vor dem Messpunkt liegen; Der Endpunkt sollte mindestens 4×D hinter dem Messpunkt liegen. Der Durchflussbereich darf in keiner Weise behindert werden. (eckig, resuspendiert, Gegenstände usw.)


2. Die Laufradsonde des Anemometers


Das Funktionsprinzip der Flügelradsonde des Anemometers basiert auf der Umwandlung der Rotation in ein elektrisches Signal. Zuerst durchläuft es einen Näherungssensor, um die Drehung des Laufrads zu „zählen“ und eine Impulsreihe zu erzeugen, und wandelt sie dann durch den Detektor um, um den Drehzahlwert zu erhalten. Die Sonde mit großem Durchmesser (60 mm, 100 mm) des Anemometers eignet sich zur Messung turbulenter Strömungen mit mittleren und kleinen Durchflussraten (z. B. am Rohrauslass). Die kleinkalibrige Sonde des Anemometers eignet sich besser zur Messung des Luftstroms, wenn der Rohrquerschnitt mehr als 100-mal größer ist als die Querschnittsfläche des Erkundungskopfes.


3. Staurohrsonde des Anemometers


Die dynamischen Druckeigenschaften der Flüssigkeit können mithilfe des Pitot-Rohrs gemessen und die Geschwindigkeit der Flüssigkeit gemäß der folgenden Formel berechnet werden. 1) wobei Pd – dynamischer Druck der Flüssigkeit, Pa;
W – Flüssigkeitsgeschwindigkeit, m/s;


r – Flüssigkeitsgewicht, N/m3;


g – Gravitationsbeschleunigung, m/s2.


So misst ein Staurohr die Windgeschwindigkeit.

 

Temperature and Wind Chill

 

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