+86-18822802390

Zavedení a použití anemometru

Oct 06, 2022

Hrníčkový anemometr

Je to nejběžnější typ anemometru. Anemometr s rotujícím hrnkem byl poprvé vynalezen Robinsonem ve Spojeném království. Tehdy to byly čtyři šálky a pak se to změnilo na tři šálky. Tři parabolické nebo polokulovité prázdné kelímky připevněné k sobě na polici jsou všechny na jedné straně a celá police spolu s větrným hrnkem je upevněna na hřídeli, která se může volně otáčet. Při působení větru se větrný pohár otáčí kolem osy a jeho rychlost otáčení je úměrná rychlosti větru. Rychlost otáčení lze zaznamenávat pomocí elektrických kontaktů, tachogenerátorů nebo fotoelektrických čítačů atd.

vrtule

Jedná se o anemometr se sadou tří- nebo čtyřlistých vrtulí otáčejících se kolem vodorovné osy. Vrtule je namontována na přední části větrné lopatky tak, aby její rovina otáčení byla vždy obrácena k větru

Směr anemometru, jeho rychlost otáčení je úměrná rychlosti větru.


**Anemometr

Kovový drát zahřátý proudem, proudící vzduch z něj odvádí teplo a rychlost rozptylu tepla a druhá odmocnina rychlosti větru jsou lineárně úměrné a poté linearizovány elektronickým obvodem (pro snadné měřítko a čtení), přesným anemometrem může být vyrobeno. **Anemometr se dělí na dva typy: boční ohřev a přímý ohřev. Typ bočního ohřevu je obecně manganový měděný drát a jeho teplotní koeficient odporu se blíží nule a jeho povrch je navíc vybaven prvkem pro měření teploty. Přímotopný typ je většinou platinový drát, který dokáže přímo měřit teplotu samotného těla při měření rychlosti větru. **Anemometr má vysokou citlivost při nízké rychlosti větru a je vhodný pro měření malé rychlosti větru. S časovou konstantou pouhých několika setin sekundy je důležitým nástrojem pro atmosférická turbulence a agrometeorologická měření.


Digitální anemometr

Digitální anemometr je rozsáhlé inteligentní zařízení pro snímání rychlosti větru a poplašné zařízení speciálně vyvinuté pro různá velká mechanická zařízení.

Mikroprocesor se používá jako řídicí jádro a periferie využívá pokročilou digitální komunikační technologii. Systém má vysokou stabilitu, silnou odolnost proti rušení a vysokou přesnost detekce. Větrný pohár je vyroben ze speciálních materiálů, s vysokou mechanickou pevností a silnou odolností proti větru. Design vitríny je neotřelý a jedinečný, robustní a odolný a snadno se instaluje a používá. Všechna elektrická rozhraní jsou v souladu s mezinárodními standardy, během instalace není nutné žádné ladění a jsou vhodná pro různá pracovní prostředí.

Digitální anemometr se používá k měření okamžité rychlosti větru a průměrné rychlosti větru a má funkce jako automatické monitorování, zobrazení v reálném čase a ovládání alarmu překročení limitu.


Akustický anemometr

Složka rychlosti větru ve směru šíření zvukové vlny zvýší (nebo sníží) rychlost šíření zvukové vlny. Akustický anemometr vyrobený s touto charakteristikou může být použit pro měření složky rychlosti větru. Akustické anemometry mají alespoň dva páry snímacích prvků, každý pár obsahuje sirénu a přijímač. Nechte zvukové vlny dvou sirén cestovat v opačných směrech. Pokud se jedna skupina zvukových vln šíří podél složky rychlosti větru a druhá skupina pouze cestuje proti větru, časový rozdíl mezi zvukovými impulsy přijatými dvěma přijímači bude úměrný složce rychlosti větru. Pokud jsou současně instalovány dva páry prvků v horizontálním a vertikálním směru, lze vypočítat horizontální rychlost větru, směr větru a vertikální rychlost větru. Vzhledem k výhodám odrušení a dobré směrovosti ultrazvukových vln je frekvence zvukových vln vyzařovaných akustickým anemometrem většinou v ultrazvukové sekci.


Aplikace anemometrů

Anemometry jsou široce používány a lze je flexibilně použít ve všech oblastech. Jsou široce používány v elektroenergetice, oceli, petrochemii, úsporách energie a dalších průmyslových odvětvích. Na olympijských hrách v Pekingu existují další aplikace, jako jsou závody v plachtění, závody ve veslování, závody ve střelbě z terénu atd. K měření je třeba použít anemometr. Anemometr je poměrně pokročilý, kromě měření rychlosti větru umí měřit i teplotu větru a objem vzduchu. Existuje mnoho průmyslových odvětví, která potřebují používat anemometry. Doporučená odvětví jsou: mořský rybolov, různá odvětví výroby ventilátorů, průmyslová odvětví, která vyžadují výfukové systémy a tak dále.

Různá roční období a různé geografické podmínky anemometrů způsobí, že se směr větru v atmosféře neustále mění. Pokud je u moře ve dne a v noci jiný směr větru, jsou v zimě a v létě také různé monzuny. Studium směru větru nám může pomoci předpovídat a studovat změnu klimatu. Studium směru větru vyžaduje použití anemometru. Většina anemometrů je navržena ve tvaru šipek a některé jsou také vyrobeny do zvířecích tvarů, jako jsou kohouti. Péřová část anemometru se bude otáčet podle směru větru. Anemometr by měl být instalován na místě, kde nejsou žádné budovy nebo stromy atd., aby se zabránilo pohybu větru. Použití a rozsah použití Elektrické anemometry s tepelnou žárovkou QDP se používají ve vytápění, ventilaci, klimatizaci, meteorologii, zemědělství, chlazení a sušení, průzkumech hygieny práce atd. a lze je použít, když je nutné měřit rychlost vzduchu vnitřní a venkovní nebo modely. Je to základní přístroj pro měření nízké rychlosti větru. V roce 1987 byl tento produkt vyhodnocen jako nejlepší produkt v Pekingu pekingskou ekonomickou komisí. Princip činnosti Tento přístroj se skládá ze dvou částí: snímač horké koule a měřicí přístroj. V hlavě senzoru je malá skleněná kulička, ve které je uložena nichromová drátěná cívka, která ohřívá sklo, a dva termočlánky zapojené do série. Studený konec termočlánku je připojen k sloupku z fosforového bronzu a je přímo vystaven proudu vzduchu. Při průchodu určitého množství proudu smyčkou se skleněná koule zahřeje na určitou teplotu. Tato teplota souvisí s rychlostí proudění vzduchu a rychlost proudění je malá. Čím vyšší teplota, tím nižší teplota.


Úvod do anemometrů

Anemometr je anemometr.

Anemometr je přístroj, který měří rychlost vzduchu. Existuje mnoho druhů. V meteorologických stanicích se nejčastěji používá větrný anemometr. Skládá se ze tří parabolických kuželových prázdných pohárků upevněných na držáku o 120 stupňů vůči sobě. Konkávní povrchy prázdných kelímků jsou všechny v jednom směru. Celá indukční část je instalována na vertikální otočné hřídeli. Při působení větru se větrná miska otáčí kolem hřídele rychlostí úměrnou rychlosti větru. Dalším typem rotačního anemometru je vrtulový anemometr, který se skládá z třílisté nebo čtyřlisté vrtule tvořící snímací část, která je instalována na předním konci větrné korouhve tak, aby mohla být vyrovnána se směrem větru. vítr kdykoliv. Lopatky se otáčejí kolem vodorovné osy rychlostí úměrnou rychlosti větru.


Princip anemometru

Základním principem anemometru je vložit tenký drát do kapaliny a drát je zahříván proudem, aby byla teplota vyšší než teplota kapaliny, takže drátěný anemometr se nazývá "**". Když tekutina proudí drátem ve svislém směru, odebere část tepla drátu, což způsobí pokles teploty drátu. Podle teorie výměny tepla nucenou konvekcí lze odvodit, že existuje vztah mezi maximálním rozptýleným teplem Q a rychlostí v tekutiny. Standardní antisonda se skládá ze dvou držáků napnutých krátkým tenkým drátem, jak je znázorněno na obrázku 2.1. Kovové dráty jsou obvykle vyrobeny z kovů s vysokými body tání a dobrou tažností, jako je platina, rhodium a wolfram. Běžně používaný drát má průměr 5 μm a délku 2 mm; nejmenší sonda má průměr pouze 1 μm a délku 0,2 mm. Podle různých použití je sonda také vyrobena z dvojitého drátu, tří drátu, šikmého drátu, tvaru V, tvaru X a tak dále. Za účelem zvýšení pevnosti se někdy používá kovový film jako náhrada kovového drátu a tenký kovový film se obvykle nastříká na tepelně izolační substrát, který se nazývá termofilmová sonda, jak je znázorněno na obrázku 2.2. ** Sondy musí být před použitím zkalibrovány. Statická kalibrace se provádí ve speciálním standardním aerodynamickém tunelu, měří se vztah mezi průtokem a výstupním napětím a vykresluje se standardní křivka; dynamická kalibrace se provádí ve známém pulzujícím průtokovém poli nebo přidávání do topného okruhu anemometru. Poslední pulzující elektrický signál se používá k ověření frekvenční odezvy anemometru. Pokud není frekvenční odezva dobrá, lze k jejímu zlepšení použít odpovídající kompenzační obvod.

Rozsah měření rychlosti proudění od {{0}} do 100 m/s lze rozdělit do tří částí: nízká rychlost: 0 až 5 m/s; střední rychlost: 5 až 40 m/s; vysoká rychlost: 40 až 100 m/s. Tepelná sonda anemometru slouží k přesnému měření od 0 do 5m/s; rotorová sonda anemometru je ideální pro měření rychlosti proudění od 5 do 40 m/s; a použití pitotovy trubice lze dosáhnout v rozsahu vysokých rychlostí* nejlepších výsledků. Dalším kritériem pro správný výběr sondy průtoku anemometru je teplota, obvykle je teplota tepelného senzoru anemometru asi plus -70C. Rotorová sonda speciálního anemometru může dosáhnout 350C. Pitotovy trubice se používají nad plus 350 C.


Údržba kalibrace anemometru

Anemometr je druh měřicího přístroje pro ochranu bezpečnosti a monitorování životního prostředí. Kromě odpovídající kalibrační zprávy požadované pro tovární prodej je také nutné každý rok navštívit Národní středisko pro dohled a kontrolu kvality klimatizačních zařízení nebo Čínskou akademii stavebního výzkumu Energie a energie budov a energetické a environmentální inženýrství v souladu s požadavky JJG (Stavebnictví) 0001-1992 „Předpisy o ověřování tepelného kulového anemometru“. Environmentální zkušebna provádí pravidelnou kalibraci a upravuje všechny aspekty přístroje tak, aby získal nejlepší pracovní stav podle jím vydaného zákonného kalibračního certifikátu.

Kromě zachování přesnosti denních dat věnujte pozornost následujícím bodům při každodenní údržbě a používání:

1. Je zakázáno používat anemometr v prostředí hořlavých plynů.

2. Je zakázáno vkládat sondu anemometru do hořlavého plynu. Jinak může dojít k požáru nebo výbuchu.

3. Používejte prosím anemometr správně podle požadavků návodu k použití. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a poškození senzoru.

4. Pokud během používání anemometr vydává neobvyklý zápach, zvuk nebo kouř, nebo do něj proudí kapalina, okamžitě jej vypněte a vyjměte baterii. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození anemometru.

5. Nevystavujte sondu a těleso anemometru [2] dešti. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění osob.

6. Nedotýkejte se senzorové části uvnitř sondy.

7. Pokud se anemometr delší dobu nepoužívá, vyjměte vnitřní baterii. V opačném případě může dojít k vytečení baterie a poškození anemometru.

8. Neumísťujte anemometr na místo s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, prašností a přímým slunečním zářením. V opačném případě dojde k poškození vnitřních součástí nebo ke zhoršení výkonu anemometru.

9. Anemometr neotírejte těkavou kapalinou. V opačném případě může dojít k deformaci krytu anemometru a změně jeho barvy. Pokud jsou na povrchu anemometru skvrny, lze jej otřít měkkou látkou a neutrálním čisticím prostředkem.

10. Nenechávejte anemometr upadnout ani jej nezatěžujte. V opačném případě dojde k poruše nebo poškození anemometru.

11. Nedotýkejte se senzorové části sondy, když je anemometr nabitý. V opačném případě bude ovlivněn výsledek měření nebo dojde k poškození vnitřního obvodu anemometru.


Použití anemometru

1. Změřte rychlost a směr průměrného průtoku.

2. Změřte rychlost pulzování příchozího toku a jeho frekvenční spektrum.

3. Změřte Reynoldsovo napětí v turbulentním proudění a rychlostní a časovou závislost dvou bodů.

4. Změřte smykové napětí stěny (obvykle pomocí sondy s horkým filmem umístěné v jedné rovině se stěnou, princip je podobný jako u přesného měření rychlosti).

5. Změřte teplotu tekutiny (předem změřte křivku změny odporu sondy s teplotou tekutiny a poté určete teplotu podle naměřeného odporu sondy.

Kromě toho bylo vyvinuto mnoho profesionálních použití.


Jak používat anemometr

1. Před použitím sledujte, zda ukazatel měřiče ukazuje na nulový bod. Pokud dojde k odchylce, lehce seřiďte mechanický seřizovací šroub měřiče, aby se ukazatel vrátil do nulového bodu; 2. Přepněte kalibrační spínač do polohy OFF

3. Zasuňte zástrčku měřicí tyče do zásuvky, umístěte měřicí tyč svisle nahoru, zatlačte na zátku, aby se sonda utěsnila, nastavte "kalibrační spínač" do polohy plného rozsahu a pomalu upravte "nastavení plného rozsahu" knoflík tak, aby ukazatel měřiče ukazoval na plný rozsah. pozice stupně;

4. Nastavte "kalibrační přepínač" do "nulové polohy" a pomalu upravte dva knoflíky "hrubého nastavení" a "jemného nastavení" tak, aby ukazatel měřiče ukazoval do nulové polohy.

5. Po výše uvedených krocích jemně zatáhněte za šroubovou zátku, abyste odkryli sondu měřicí tyče (délku lze zvolit podle potřeby) a nastavte červenou tečku na sondě ve směru větru. měřená rychlost větru;

6. Po měření po dobu několika minut (asi 10 minut) je nutné výše uvedené kroky 3 a 4 jednou zopakovat, aby se standardizoval proud v měřidle.

7. Po testu by měl být "kalibrační spínač" v poloze vypnuto.

Anemometr je přístroj na měření rychlosti, který převádí signál rychlosti proudění na elektrický signál a může také měřit teplotu nebo hustotu tekutiny. Princip spočívá v tom, že do proudu vzduchu je umístěn tenký kovový drát (nazývaný koule), který je ohříván elektřinou, a rozptyl tepla v proudu vzduchu souvisí s rychlostí proudění a rozptyl tepla způsobuje změnu teploty. se změní odpor a signál průtoku se převede na elektrický signál.

Má dva pracovní režimy: ①Konstantní průtok. Proud procházející trubicí zůstává nezměněn a při změně teploty se mění odpor trubice, takže se mění napětí na obou koncích, takže se měří průtok;

② Typ konstantní teploty. Maximální teplota zůstává nezměněna, například 150 stupňů a průtok lze měřit podle požadovaného použitého proudu. Typ s konstantní teplotou je rozšířenější než typ s konstantním průtokem. Maximální délka je obecně v rozmezí 0,5 až 2 mm, průměr je v rozmezí 1 až 10 mikronů a materiálem je platina, wolfram nebo slitina platina-rhodium.

Pokud se jako náhrada kovového drátu použije velmi tenký kovový film (tloušťka menší než 0,1 mikronu), jedná se o anemometr s horkým filmem.

**Kromě běžného jednovodičového typu může být také kombinovaný dvouvodičový nebo třívodičový typ pro měření složek rychlosti ve všech směrech. Výstup elektrického signálu ze senzoru je zesílen, kompenzován a digitalizován a poté přiveden do počítače, což může zlepšit přesnost měření, automaticky dokončit proces následného zpracování dat a rozšířit funkce měření rychlosti, jako je současné dokončení okamžité hodnoty. a časová průměrná hodnota, kombinovaná rychlost a dílčí rychlost, turbulentní proudění Měření stupňů a dalších parametrů turbulence.

**Ve srovnání s pitotovou trubicí má anemometr výhody malého objemu sondy a malého rušení proudového pole; rychlá odezva, může měřit nestabilní rychlost proudění; může měřit velmi nízkou rychlost (například nízkou 0,3 m/s).



Odeslat dotaz