• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Medidor de flux d'aire: Definició, tipus, aplicacions i avantatges

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és un sensor de flux d'aire

Un fluxòmetre d'aire és un dispositiu que mesura la velocitat, la pressió i la direcció del flux d'aire en un conduct o tub. Els fluxòmetres d'aire es fan servir per diversos propòsits, com monitoritzar la ventilació, optimitzar la combustió, controlar les emissions i assegurar la seguretat. En aquest article, explicarem què és un fluxòmetre d'aire, com funciona, quins són els seus tipus, aplicacions i avantatges.

Què és un fluxòmetre d'aire?

Un fluxòmetre d'aire es defineix com un dispositiu que mesura la velocitat del flux d'aire en un conduct o tub. La velocitat del flux d'aire també es coneix com a velocitat o volum d'aire. Els fluxòmetres d'aire també poden mesurar la pressió i la direcció del flux d'aire, que són paràmetres importants per a algunes aplicacions.

Els fluxòmetres d'aire funcionen utilitzant diferents principis i mètodes per detectar el moviment de l'aire i convertir-lo en un senyal elèctric. El senyal es pot mostrar, registrar o transmetre a un controlador o ordinador per a una posterior processament i anàlisi.

Tipus de fluxòmetres d'aire

Hi ha molts tipus de fluxòmetres d'aire disponibles al mercat, cadascun amb els seus avantatges i desavantatges. Alguns dels tipus més comuns són:

Fluxòmetre d'aire de fil calent

Un fluxòmetre d'aire de fil calent utilitza un fil o filamento calent per mesurar la velocitat del flux d'aire. El fil es col·loca en el camí del flux d'aire i es calenta a una temperatura constant. Quan l'aire flueix passant pel fil, el refreda i disminueix la seva resistència elèctrica. El canvi de resistència és proporcional a la velocitat del flux d'aire.

Els fluxòmetres d'aire de fil calent són molt sensibles i precisos, especialment per a fluxos d'aire baixos i variables. També poden mesurar fluxos turbulent i laminar. No obstant això, són propensos a la contaminació i danys causats per pols, humitat i gasos corrosius. També requereixen calibratge i manteniment freqüents.

fluxòmetre d'aire de fil calent

Fluxòmetre d'aire de paleta

Un fluxòmetre d'aire de paleta utilitza una paleta o aleta carregada amb un ressort per mesurar la velocitat del flux d'aire. La paleta es munta en un eix i es posa perpendicular a la direcció del flux d'aire. Quan l'aire flueix passant per la paleta, la desplaça de la seva posició de repòs i gira l'eix. L'angle de rotació és proporcional a la velocitat del flux d'aire.

Els fluxòmetres d'aire de paleta són dispositius simples i robusts que poden mesurar fluxos d'aire alts i estables. També poden suportar pols, humitat i gasos corrosius. No obstant això, no són gaire precisos per a fluxos d'aire baixos i variables. També creen caigudes de pressió i turbulències en el conduct o tub.

Anemòmetre de copa

Un anemòmetre de copa utilitza un conjunt de cops muntades en un eix vertical per mesurar la velocitat del vent o del flux d'aire. Les cops s'organitzen en un pla horitzontal i enfronten diferents direccions. Quan el vent flueix passant pels cops, els fa girar al voltant de l'eix. La velocitat de rotació és proporcional a la velocitat del vent o del flux d'aire.

Els anemòmetres de copa s'utilitzen ampliament per a propòsits meteorològics per mesurar la velocitat i la direcció del vent. També s'utilitzen per a la monitorització ambiental i la recerca. Són dispositius simples i duradors que poden mesurar velocitats de vent altes. No obstant això, no són gaire precisos per a velocitats de vent baixes. També tenen un temps de resposta lent i poden veure's afectats per la fricció i la inèrcia.

anemòmetre de copa

Fluxòmetre d'aire de tub Pitot

Un fluxòmetre d'aire de tub Pitot utilitza un tub corbat per mesurar la diferència de pressió entre dos punts en un conduct o tub. El tub té dues obertures: una orientada en la direcció del flux d'aire (obertura de Pitot) i una orientada lateralment (obertura estàtica). L'obertura de Pitot mesura la pressió total (estàtica més dinàmica) del flux d'aire, mentre que l'obertura estàtica només mesura la pressió estàtica. La diferència entre aquestes dues pressions és proporcional al quadrat de la velocitat del flux d'aire.

Els fluxòmetres d'aire de tub Pitot s'utilitzen ampliament per a mesurar fluxos d'aire de alta velocitat en aeronaus, turbin

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat