Պատասխան. Rmերմային զանգվածի հոսքաչափերը չափում են հոսքի արագությունը `հիմնված կոնվեկտիվ ջերմափոխանակման վրա: Կոնվեկցիայի վրա ազդող բազմաթիվ գործոններից մեկը հեղուկի բաղադրությունն է: Յուրաքանչյուր գազ ունի յուրահատուկ հատկություններ, այդ իսկ պատճառով հոսքաչափերը ճշգրտվում են որոշակի կիրառման համար: Դուք չէիք ցանկանա, որ մետրը ճշգրտված լինի բնական գազի կիրառման մեջ տեղադրված օդային կիրառման համար, առանց վերալրագրման կամ դաշտի որոշ տեսակի ճշգրտման (եթե կա):
Բոլոր գազային խառնուրդները, սակայն, հավասար չեն ստեղծվել: Եթե դուք ունենայիք ջրածնի բարձր պարունակությամբ գազի խառնուրդ, ջրածնի տատանումները շատ ավելի մեծ ազդեցություն կունենային, քան բնական գազի պարունակության տիպային տատանումները: Hydրածինը հակված է ավելի շատ ջերմափոխանակություն ստեղծել, քան շատ գազեր: Բնական գազի համար սովորական է կազմի որոշ փոքր փոփոխություն սարքի տրամաչափման և բուն կիրառության միջև: Այնուամենայնիվ, ազդեցությունը նվազագույն է տարվա տարբեր ժամանակներում մեթանի կամ էթանի փոքր փոփոխությունների համար: Բնական գազի վառելիքի հոսքը ջերմային զանգվածի ամենատարածված կիրառություններից մեկն է:
Յուրաքանչյուր դիմում յուրահատուկ դժվարություններ է ներկայացնում յուրաքանչյուր հոսքաչափի տեխնոլոգիայի համար: Մեր փորձի հիման վրա սխալի շատ ավելի մեծ աղբյուր պայմանավորված է տեղադրմամբ: Եթե արտադրողի առաջարկության համաձայն չեք տեղադրել հոսքի հաշվիչ, դա մեծապես կազդի հաշվիչի աշխատանքի վրա: Thermalերմային զանգվածի համար սա ներառում է պատշաճ ուղիղ վազք, խորությունը խողովակի մեջ (ներմուծման զոնդեր) և հոսքի նետի հավասարեցում:
Toերմային զանգվածի համար վերահաշվարկի անհրաժեշտության ճշգրիտ պատասխանը չկա, քանի որ պատասխանը կախված է կիրառությունից: Այնուամենայնիվ, ձեզ միշտ չէ, որ անհրաժեշտ է վերստուգաչափում `գազի բաղադրության տատանումների համար:
Այո, ջերմային զանգվածի հոսքը պահանջում է ջերմաստիճանի փոխհատուցում: Սա նույնը չէ ջերմաստիճանի շտկմանը, ինչպես կտեսնեիք բազմաչափ հաղորդիչի կամ արտաքին հոսքի տեխնոլոգիաների դեպքում, ինչպիսիք են դիֆերենցիալ ճնշումը, Nm3 / h, SCFM, SCFH և այլն ստանալու համար: manufacturersերմ արտադրողները հասկանում են, որ գազի հատկությունները ազդում են ջերմության վրա փոխանցումը տարբերվում է ջերմաստիճանից: Գործընթացի ջերմաստիճանն արդեն չափվում է (RTD) և հաշվարկվում է հաշվարկման մեջ:
Պատասխան: Հորձանուտի հոսքաչափերի ամենատարածված կիրառումը գոլորշու և հեղուկի հոսքի չափումն է: Դրանք օգտագործվում են նաև բարձր արագությամբ գազի հոսքի կիրառման ժամանակ, սակայն կան ցածր սահմանափակումներ այն ցածր հոսքերի առումով, որոնք կարող է չափել հորձանուտի հոսքաչափը: Անհրաժեշտ է, որ գազի հոսքի բավականաչափ բարձր տեմպեր լինեն գծի բութ տարրի շուրջ պտույտներ ստեղծելու համար, ինչը հորձանուտի հոսքի չափման հիմքն է: Հորձանուտի հոսքաչափերով չափված հոսքի արագությունները փաստացի հոսքի արագություններ են, կամ հոսքի արագությունը `աշխատանքային պայմաններում: Ստանդարտ պայմաններին (զանգվածային հոսքը) փոխարկելու համար օգտագործողը պետք է կատարի փոփոխություն `հիմնված աշխատանքային ջերմաստիճանի և ճնշման չափման վրա, կամ ունենա հոսքաչափ, որը ինտեգրված է բազմաբնույթ հաղորդիչի հետ:
Ի հակադրություն, ջերմային հոսքաչափերի մեծ մասն օգտագործվում է գազի հոսքի կիրառման մեջ: Գծի մեջ խտացրած խոնավությունը կարող է մեծ չափումներ առաջացնել, քանի որ սենսորի հարաբերական հովացումը մեծանում է: Oftenերմային հոսքաչափերը հաճախ տեղադրվում են այն կետերում, որտեղ խտացումը դուրս է մղվում գծից: Երմային հոսքաչափերը ունեն ցածր զգայունության և ցածր ճնշման բարձր զգայունություն, ինչը շատ այլ տեխնոլոգիաների համար դժվար չափում է: Այն նաև միակ տեխնոլոգիաներից մեկն է, որը դուրս է բերում զանգվածային հոսք ՝ խլելով արտաքին ջերմաստիճանի և ճնշման չափման անհրաժեշտությունը:
Յուրաքանչյուր հոսքաչափի տեխնոլոգիայում կան առավելություններ և թերություններ:
Ա. Բնական գազի հոսքի չափումը ջերմային հոսքաչափերի տարածված կիրառումն է: Չնայած ջերմային հոսքաչափերը բնական գազի համար հաստատված փոխանցման հաշվիչ չեն, դրանք բազմիցս օգտագործվում են բնական այրման աղբյուրների բնական գազի հոսքը չափելու համար: Thermalերմային շատ առավելություններ կան այլ տեխնոլոգիաների նկատմամբ: Օրինակ, ջերմային հոսքաչափերն ունեն ավելի լավ հոսքի ցածր զգայունություն և ավելի բարձր խառնաշփոթություն, քան ավանդական հոսքաչափերը, որոնք օգտագործում են դիֆերենցիալ ճնշման տեխնոլոգիա:
Պատասխան. Massերմային զանգվածի հոսքը միշտ էլ համարվում է «զանգվածի» չափում, քանի որ գազի մոլեկուլների զանգվածը ուղղակիորեն ազդում է ստեղծված ջերմության փոխանցման վրա: Ահա թե ինչու ջերմաստիճանի կամ ճնշման ուղղում անհրաժեշտ չէ ստանդարտ ջերմաստիճանի և ճնշման (STP) կամ բազային պայմանների մի շարք պայմաններում հոսքի արագությունը չափելու համար:
Մշտական ջերմաստիճանի սարքերի արտադրողները (ճնշող մեծամասնությունը) ստուգաչափում են կատարելու `ջեռուցվող սենսորը տաքացնելու ուժի և« զանգվածի արագության »միջեւ կապը հաստատելու համար: օրինակ մեկ րոպեի ստանդարտ ոտքերը (SFPM): Քանի որ կոնվեկտիվ ջերմափոխանակումը մեծանում է հոսքի ավելի բարձր տեմպերով, ավելի մեծ ուժ է պահանջվում ջերմաստիճանի կայուն տարբերությունը պահպանելու համար: Այս SFPM- ը բազմապատկվելու է խողովակի տարածքով, ինչպես նաև այլ հաստատուններով և գույքային գործոններով, որպեսզի հետո ստացվի չափման ծավալային ձև, ինչպիսիք են Nm3 / h, SCFM, SCFH և այլն:
Մշտական էներգիայի սարքերը կունենան հակառակ գործողություն: Variableերմաստիճանի փոփոխական տարբերությունը նվազում է, երբ հոսքի արագությունը մեծանում է: Ընդհանրապես ընդունված է, որ այս մեթոդն ունի ավելի դանդաղ արձագանքման ժամանակ, քան կայուն ջերմաստիճանը: Քանի որ հոսքի տեմպերը տատանվում են, ջեռուցվող սենսորը չափումը կատարելու համար պետք է հասնի ջերմային հավասարակշռության: