Ջերմային զանգվածային հոսքի չափիչները և ուլտրաձայնային հոսքի չափիչները լայնորեն կիրառվում են արդյունաբերական սեղմված օդի չափման մեջ: Այս երկու տարբերակների միջև ընտրությունը անմիջականորեն ազդում է էներգիայի սպառման մոնիթորինգի ճշգրտության, շահագործման և սպասարկման ծախսերի, ինչպես նաև արտադրության կայունության վրա: Այս հոդվածում մենք համեմատել ենք երկու տեխնոլոգիաները՝ ուսումնասիրելով դրանց շահագործման սկզբունքները, հիմնական կատարողական բնութագրերը, ինչպես նաև տեղադրման և իրական աշխարհում օգտագործման նկատառումները: Մենք նաև ձեզ կներկայացնենք գործնական ուղեցույց, որը կօգնի ձեզ ընտրել և ներդնել ճիշտ լուծումը:

1. Ջերմային զանգվածային հոսքի հաշվիչի սկզբունքը

Ինչպես բոլորս գիտենք, այս երկու տեսակի հոսքաչափերն ունեն տարբեր չափման սկզբունքներ, որոնք ուղղակիորեն որոշում են դրանց կիրառելի աշխատանքային պայմանները: Սեղմված օդի հոսքաչափի ջերմային դիսպերսիոն հոսքաչափը գործում է ջերմահաղորդականության սկզբունքի հիման վրա և օգտագործում է ջերմաստիճանի հաստատուն տարբերության մեթոդը՝ սեղմված օդի զանգվածի հոսքի արագությունը ուղղակիորեն չափելու համար: Օդի զանգվածի հոսքի սենսորը բաղկացած է երկու հղման մակարդակի պլատինե դիմադրություններից, որոնցից մեկը վերահսկում է սեղմված օդի ջերմաստիճանը, իսկ մյուսը՝ պահպանում է ջերմաստիճանի հաստատուն տարբերություն: Հոսքի արագությունը փոխակերպվում է ջերմության դիսիպցիայի արագության հիման վրա: Հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ այն չի պահանջում լրացուցիչ ջերմաստիճանի և ճնշման փոխհատուցում և կարող է ուղղակիորեն ստանալ զանգվածի հոսքի տվյալներ:
2. Ուլտրաձայնային գազի հոսքաչափի սկզբունքը

Օդի ուլտրաձայնային հոսքաչափերը հիմնականում օգտագործում են թռիչքի ժամանակի մեթոդը, որը ձայնային ալիքներ է արձակում վերև և ներքև զույգ փոխակերպիչների միջոցով և հաշվարկում է հոսքի արագությունը՝ օգտագործելով առաջ և հետ տարածման միջև ժամանակային տարբերությունը: Ուլտրաձայնային տիպի սեղմված օդի հոսքաչափը նախատեսված է անհպում օդի հոսքի չափման համար և նույնիսկ առանց խողովակաշարերը կտրելու՝ օդի հոսքի սենսորը տեղադրելիս, խողովակաշարի ներսում շարժական մասեր չունենալով, և հարմար է մեծ տրամագծերով և բարձր ճնշումներով բարդ աշխատանքային պայմանների համար:
Ընտրության հիմնական նպատակն է համապատասխանեցնել աշխատանքային պարամետրերը իրական շահագործման պայմաններին: Հետևյալ աղյուսակը հստակորեն համեմատում է երկու տեսակի հոսքաչափերի հիմնական աշխատանքային ցուցանիշները՝ ընդգրկելով միջուկի չափերը, ինչպիսիք են ճշգրտությունը, տիրույթի հարաբերակցությունը, ճնշման դիմադրությունը և ջերմային դիմադրությունը:
| Արդյունավետության ցուցանիշներ | Ջերմային սեղմված օդի հոսքի չափիչներ | Ուլտրաձայնային սեղմված օդի հոսքի չափիչներ |
| Չափման ճշգրտություն | ±1%FS, բարձր ճշգրտության մոդելներ մինչև ±0.5%FS | Ընդհանուր տեսակ ±1%~±2.5%, բարձր ճշգրտության տեսակ ±0.5%~±1% |
| Հոսքի միջակայքի հարաբերակցություն | Տիպիկ 10:1~20:1, հարմար է փոքր և միջին հոսքի տատանումների համար | 20:1~40:1, զգալի լայնածավալ առավելություն, հարմար է հոսքի մեծ տատանումների համար |
| Ճնշման դիմադրության միջակայքը | Սովորական ≤1.6 ՄՊա, հատուկ մոդելներ՝ մինչև 4 ՄՊա | Սովորական ≤10 ՄՊա, հարմար է բարձր ճնշման արդյունաբերական խողովակաշարերի համար |
| Ազդանշանի ելք | Աջակցում է 4-20mA հոսանքի ազդանշանին, իմպուլսային ազդանշանին, որոշները՝ RS485 կապի միջոցով | Ստանդարտ 4-20mA ազդանշան (ճշգրտություն՝ 0.1%), ընդարձակվող անլար փոխանցման մոդուլով |

Ջերմային հոսքաչափերի տեղադրման ստանդարտացումը անմիջականորեն ազդում է չափման ճշգրտության վրա, և միջուկը հետևում է «պահպանված ուղիղ խողովակի հատված + ճիշտ ներդրման խորություն» սկզբունքին: Օդի համար նախատեսված ներդրման տիպի ջերմային զանգվածային հոսքաչափը պետք է տեղադրվի խողովակի առանցքի մեջ, և չափիչ ձողի երկարությունը հարմարեցվում է խողովակի տրամագծին համապատասխան: Եթե այն հնարավոր չէ ամբողջությամբ տեղադրել, արտադրողը պետք է ապահովի կարգավորման գործակիցներ՝ սխալները փոխհատուցելու համար:
Ներդրման ջերմային զանգվածի հոսքի չափիչ՝
1. Ընտրություն. Հոսքի չափիչից առաջ և հետո անհրաժեշտ են ուղիղ խողովակի հատվածներ, որոնցից վերևում պահուստավորված են տրամագծի ≥ 10 անգամ (10D) տրամագիծ ունեցող ուղիղ խողովակի հատվածներ, իսկ ներքևում պահուստավորված են ≥ 5D տրամագիծ ունեցող ուղիղ խողովակի հատվածներ, խուսափելով խանգարման աղբյուրներից, ինչպիսիք են արմունկները և փականները։
2. Տեղադրման տիպի զանգվածային հոսքաչափ տեղադրելիս ֆիքսված հիմք. Հիմքը (որը սովորաբար տրամադրվում է մատակարարի կողմից, ինչպիսին է silverinstruments.com-ը) եռակցվում է խողովակաշարի վերին մասին՝ ապահովելով, որ անցքի առանցքը ուղղահայաց լինի խողովակաշարի առանցքին։
3. Հերմետիկ միացում. Հատուկ գնդիկավոր փական տեղադրելիս 100 ℃-ից ցածր միջին ջերմաստիճանների համար պետք է օգտագործել նեյլոնե միջադիրներ, իսկ 100 ℃-ից բարձր ջերմաստիճանների համար՝ պղնձե միջադիրներ: Հերմետիկացման համար կարող է օգտագործվել Loctite 567 խողովակի թելերի կնքանյութը։
4. Ջերմային զանգվածային հոսքի զոնդի տեղադրում. թուլացրեք պահող պտուտակը, տեղադրեք զոնդը խողովակաշարի մեջ՝ դիրքավորելով այն (զոնդը սովորաբար գտնվում է խողովակաշարի կենտրոնում), պտտեք միացնող ձողը, որպեսզի սլաքը համապատասխանի հոսքի ուղղությանը, և ամրացրեք պտուտակը։
5. Թվային ջերմային զանգվածային հոսքի հաղորդիչի էլեկտրական միացում. Միացրեք 4-20մԱ ազդանշանային գիծը՝ համաձայն silverinstruments.com կայքի հրահանգների ձեռնարկների, և ապահովեք պատշաճ պաշտպանություն և հողանցում՝ էլեկտրամագնիսական խանգարումներից խուսափելու համար:
Ջերմային զանգվածային հոսքի չափիչի գծային տեղադրում.
Գծային տիպի ջերմային հոսքաչափը ավելի հեշտ է տեղադրել՝ համեմատած ներդրման տիպի ջերմային զանգվածային հոսքաչափի հետ, և այն նախապես տեղադրվում է հատուկ խողովակի հատվածում՝ գործարանից դուրս գալուց առաջ: Պարզապես միացրեք խողովակաշարը ֆլանշային ստանդարտին (GB/T9119-2000) համապատասխան՝ ապահովելու համար, որ խողովակաշարի առանցքը հորիզոնական է՝ ≤± 2.5° սխալով: Այնուամենայնիվ, ներդրման տիպի հոսքաչափի համար խողովակաշարը պետք է ուղիղ գծեք հոսքաչափից առաջ և հետո:

Ուլտրաձայնային հոսքաչափի տեղադրման միջուկը կենտրոնանում է «փոխարկիչի դասավորություն + պահպանված ուղիղ խողովակի հատված + ազդանշանի պաշտպանություն» վրա: Ժամանակային տարբերության մեթոդի մոդելը պետք է ապահովի վերին և ստորին հոսանքի փոխարկիչների սիմետրիկ տեղադրումը, և ձայնային ալիքի տարածման ուղղության և խողովակաշարի առանցքի միջև անկյունը համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին: Հատուկ շահագործման կետերը ներառում են՝
1. Խողովակի ուղիղ հատված. Պահեք վերևում ≥ 10D և ներքևում ≥ 5D ուղիղ խողովակի հատված և երկարացրեք այն խանգարման աղբյուրին մոտենալիս։
2. Փոխարկիչների տեղադրում. V և Z մեթոդները կարող են օգտագործվել տեղադրման համար՝ ապահովելու համար, որ ձայնային ալիքի տարածման ուղին անարգել լինի, և տեղադրման մակերեսը պետք է հարթեցվի։
3. Էլեկտրական պաշտպանություն. 4-20մԱ ազդանշանային գիծը և էլեկտրահաղորդման գիծը տեղադրված են առանձին, պաշտպանիչ շերտը մի ծայրում հիմնավորված է, իսկ իմպեդանսի համապատասխանեցումը 0-1ԿՎտ է։
4. Սխալների վերացում և կարգաբերում. Տեղադրումից հետո անհրաժեշտ է մուտքագրել այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են խողովակի տրամագիծը և պատի հաստությունը՝ տեղում կարգաբերման միջոցով չափման ճշգրտությունը օպտիմալացնելու համար:
Առցանց տեղադրման ժամանակ կարելի է օգտագործել հատուկ դակիչ՝ անընդհատ աշխատանք ապահովելու համար: Անջատված տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել, որ հորատման առանցքը համակենտրոն լինի հիմքի հետ: Եթե շեղումը չափազանց մեծ է, բացվածքը կարող է ընդլայնվել՝ կարգավորման բացվածքը պահպանելու համար:
Փոքր և միջին չափի խողովակների տրամագծերի (օրինակ՝ 1/8" չափի, 1/4" չափի կամ 1/2" չափի) և բարձր ճշգրտությամբ փոքր հոսքի չափման համար (օրինակ՝ լաբորատորիաներում և պնևմատիկ մասնաճյուղերում) նախընտրելի են ջերմային հոսքի չափիչները/կարգավորիչները։
Ուլտրաձայնային հոսքաչափերն ավելի շատ առավելություններ ունեն մեծ տրամագծով խողովակաշարերում (DN80 կամ ավելի), բարձր ճնշման աշխատանքային պայմաններում (>4 ՄՊա) կամ ուժեղ թրթռումներով արդյունաբերական վայրերում (օրինակ՝ կոմպրեսորի ելքերում): Շարժական մասերից զուրկ կառուցվածքը կարող է նվազեցնել սպասարկման հաճախականությունը:
Էներգիայի սպառման մոնիթորինգի սցենարներում, եթե անհրաժեշտ է զանգվածային հոսքի տվյալների անմիջական ձեռքբերում, ջերմային մոդելներն ավելի հարմար են։ Եթե անհրաժեշտ է հաշվի առնել գազի բազմակի չափումներ կամ հոսքի բարձր տատանումների պայմաններ, ուլտրաձայնային հոսքաչափի լայն դիապազոնային բիթային արագությունն ավելի գործնական է։
Եթե չեք ցանկանում կտրել խողովակաշարը կամ անցք բացել խողովակաշարի վրա ջերմային գազի հոսքաչափ տեղադրելու համար, կարող եք դիտարկել ուլտրաձայնային գազի հոսքաչափի հնարավորությունը։
Որոշ օգտատերեր չեն ցանկանում երկար ժամանակ օգտագործել հոսքաչափը և ցանկանում են հոսքը չափել միայն ժամանակավորապես։ Նրանք կարող են նաև ընտրել շարժական ուլտրաձայնային գազի հոսքաչափ։
Սակայն, անհպում ուլտրաձայնային օդի հոսքի չափիչները շատ թանկ են, ուստի բյուջեն նույնպես հաճախորդների համար կարևոր գործոն է։
Ջերմային հոսքի չափիչները պահանջում են սենսորային զոնդի պարբերաբար մաքրում՝ սեղմված օդից յուղի և փոշու կուտակումը կանխելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել ջերմային հաղորդունակության արդյունավետության նվազմանը:
Ուլտրաձայնային հոսքաչափի տեղադրման մակերեսը պահպանելու գլխավորը ձայնային ալիքների փոխանցման վրա նստվածքի ազդեցության կանխումն է: Միևնույն ժամանակ, ազդանշանային գծի միացման կարգավիճակը պետք է պարբերաբար ստուգվի՝ թույլության պատճառով չափման շեղումը կանխելու համար:
Երկու տեսակի սարքավորումներն էլ պահանջում են 4-20 մԱ ազդանշանի ելքային ճշգրտության կանոնավոր կարգաբերում՝ կառավարման համակարգի տվյալների հետ համաժամեցումն ապահովելու համար։
Ջերմային հոսքաչափերի տարածված թերությունը «չափման շեղումն» է, որը հաճախ առաջանում է զոնդի աղտոտվածության կամ խողովակի անբավարար ուղիղ հատվածի պատճառով: Զոնդի մաքրումը և տեղադրման դիրքի վերադասավորումը կարող են լուծել խնդիրը. եթե ելքային ազդանշան չկա, ստուգեք էլեկտրամատակարարումը և 4-20մԱ շղթան՝ անընդհատության համար: Եթե ուլտրաձայնային հոսքաչափը ցույց է տալիս «թույլ ազդանշան», դա հիմնականում պայմանավորված է փոխարկիչի տեղադրման շեղմամբ կամ խողովակաշարում փուչիկների առկայությամբ: Փոխարկիչի անկյան կամ արտանետման անկյան կարգավորումը կարող է վերականգնել բնականոն աշխատանքը:
Երբ սեղմված օդի խոնավության պարունակությունը չափազանց բարձր է, ջերմային սենսորը հակված է խտացման, ինչը ազդում է դրա ճշգրտության վրա և պահանջում է չորացնող սարքի տեղադրում։ Ուլտրաձայնային հոսքաչափերը պետք է ուշադրություն դարձնեն մեկուսացմանը՝ խողովակաշարի ներքին պատի վրա սառույցի առաջացումը կանխելու համար, որը կխոչընդոտի ձայնային ալիքների տարածումը։
Ջերմային և ուլտրաձայնային օդային հոսքի չափիչների միջև բացարձակ գերազանցություն կամ ստորադասություն չկա: Միջուկը պետք է համապատասխանի աշխատանքային պայմանների պահանջներին. ջերմային հոսքի չափիչները ընտրվում են բարձր ճշգրտության, ցածր բյուջեի և երկարաժամկետ հոսքի հայտնաբերման համար, մինչդեռ ուլտրաձայնային գազի հոսքի չափիչները ընտրվում են մեծ հոսքի արագությունների, բարձր ճնշումների և մեծ տրամագծերի կամ շարժական օդային հոսքի չափման համար, բայց շատ բարձր գնի համար: Տեղադրման ընթացքում խստորեն հետևեք ուղիղ խողովակի հատվածի և կնքման պահանջներին, և ամեն օր պահպանեք կենտրոնացման սենսորի մաքրությունը և ազդանշանի կարգաբերումը՝ սարքավորումների կայունությունը և չափման ճշգրտությունը մեծացնելու համար:
մենք ձեզ հետ կկապվենք 24 ժամվա ընթացքում.