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


מד אמצעי זרימה: הגדרה טיפוסים יישומים ויתרונות

Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China

מהו מד אופק אוויר

מד אופק אוויר הוא מכשיר המדד את קצב הזרימה, הלחץ והכיוון של זרימת אוויר בצינור או תעלה. מדדי זרימת אוויר משמשים למטרות רבות, כגון פיקוח על ניעול, אופטימיזציה של שריפה, הבקרה על פליטה ובטיחות. בערך זה נסביר מהו מד זרימת אוויר, איך הוא עובד, מהם הסוגים שלו, היישומים והיתרונות.

מהו מד זרימת אוויר?

מד זרימת אוויר מוגדר כמכשיר המודד את קצב הזרימה של האוויר בצינור או תעלה. קצב הזרימה של האוויר ידוע גם בשם מהירות או נפח אוויר. מדדי זרימת אוויר יכולים גם למדוד את הלחץ והכיוון של זרימת האוויר, שמהווים פרמטרים חשובים עבור יישומים מסוימים.

מדדי זרימת אוויר פועלים באמצעות עקרונות ושיטות שונות להרגשת התנועה של האוויר ולהמרת אותה לסיגנל חשמלי. הסיגנל יכול להיות מוצג, מתועד או מועבר לשלוטן או מחשב לעיבוד נוסף ואנליזה.

סוגי מדדי זרימת אוויר

ישנם סוגים רבים של מדדי זרימת אוויר הזמינים בשוק, כל אחד עם יתרונותיו וחסרונותיו. חלק מהסוגים הנפוצים ביותר הם:

מד זרימת אוויר בחוט חם

מד זרימת אוויר בחוט חם משתמש בחוט או סיבון חם כדי למדוד את קצב הזרימה של האוויר. החוט ממוקם במסלול זרימת האוויר ומתחמם לטמפרטורה קבועה. כאשר האוויר עובר מעל החוט, הוא מקרר אותו ומפחית את ההתנגדות החשמלית שלו. השינוי בהתנגדות פרופורציונלי לקצב הזרימה של האוויר.

מדדי זרימת אוויר בחוט חם מאוד רגישים ודוייקים, במיוחד עבור זרימות אוויר נמוכות ומגוונות. הם יכולים גם למדוד זרימות טורבולנטיות ולמינריות. עם זאת, הם פגיעים לזיהום ופגיעות על ידי אבק, לחות וגזי קורוזיה. הם גם דורשים קליבראציה תכופה和服务异常,我将重新开始翻译。

מדדי זרימת אוויר בחוט חם מאוד רגישים ודוייקים, במיוחד עבור זרימות אוויר נמוכות ומגוונות. הם יכולים גם למדוד זרימות טורבולנטיות ולמינריות. עם זאת, הם פגיעים לזיהום ופגיעות על ידי אבק, לחות וגזי קורוזיה. הם גם דורשים קליבראציה תכופה ותחזוקה.

מד זרימת אוויר בחוט חם

מד זרימת אוויר בכף

מד זרימת אוויר בכף משתמש בכף או בסנפר שהוצבה על ציר וממוקמת בניצב לכיוון זרימת האוויר. כשהאוויר עובר מעל הכף, הוא דוחף אותה הרחק ממקום מנוחתה ומסובב את הציר. זווית הסיבוב היא פרופורציונלית לקצב זרימת האוויר.

מדדי זרימת אוויר בכף הם מכשירים פשוטים ועמידים שממדדים זרימות אוויר גבוהות ויציבות. הם יכולים גם להתנגד לאבק, לחות וגזי קורוזיה. עם זאת, הם אינם דיוקיים מאוד עבור זרימות אוויר נמוכות ומגוונות. הם גם יוצרים ירידת לחץ וטורבולנציה בתעלה או בצינור.

אנומטר בכוסות

אנומטר בכוסות משתמש בקבוצה של כוסות שהוצבו על ציר אנכי למדידת מהירות הרוח או זרימת האוויר. הכוסות ממוינות במישור אופקי ופונות לכיוונים שונים. כשהרוח נושבת מעל לכוסות, היא גורמת להן לסובב סביב הציר. מהירות הסיבוב היא פרופורציונלית למהירות הרוח או זרימת האוויר.

אנומטרים בכוסות נמצאים בשימוש רחב לצרכים מטאורולוגיים למדידת מהירות וכיוון הרוח. הם גם משמשים לפיקוח סביבתי ומחקר. הם מכשירים פשוטים ועמידים שממדדים מהירויות רוח גבוהות. עם זאת, הם אינם דיוקיים מאוד למהירויות רוח נמוכות. הם גם בעלי זמן תגובה איטי ועשויים להשפעת חיכוך ובצורת.

אנומטר בכוסות

מד זרימת אוויר בטוב Pitot

מד זרימת אוויר בטוב Pitot משתמש בống מעוקל למדידת ההבדל בלחץ בין שתי נקודות בתעלה או בצינור. הống יש שני פתחים: אחד הפונה לכיוון זרימת האוויר (פתח Pitot) ואחד הפונה הצידה (פתח סטטי). פתח Pitot מודד את הלחץ הכולל (סטטי ועוד דינמי) של זרימת האוויר, בעוד פתח הסטטי מודד רק את הלחץ הסטטי. ההבדל בין שני לחצים אלה הוא פרופורציונלי לריבוע מהירות זרימת האוויר.

מדדי זרימת אוויר בטוב Pitot נמצאים בשימוש רחב למדידת זרימות אוויר במהירות גבוהה באוניות תעופה, טורבינות, מלחיצים ומענפים. הם גם משמשים ליישומים תעשייתיים כמו מדידת גז וגילוי דליפות. הם מכשירים דיוקיים ואמינים שממדדים זרימות טורבולנטיות ולמינריות. עם זאת, הם יוצרים ירידת לחץ וטורבולנציה בתעלה או בצינור. הם גם דורשים căn chỉnh וקליבראציה בזהירות.

מד זרימת אוויר בטוב Pitot

יישומי מדדי זרימת אוויר

מדדי זרימת אוויר יש להם יישומים שונים בתעשייה ובשדות שונים. חלק מיישומיהם הם:

  • מדדי זרימת אוויר משמשים לשליטה ביחס בין דלק לאוויר מכווץ בתהליכים של שריפה כמו בקירים, תנורים, מנועים וטורבינות. זה מבטיח הדלקת יעילה, יציבות מקסימלית של הלהבה, העברה אופטימלית של חום, הפחתת פליטה והארכת חיי הציוד.

  • מדדי זרימת אוויר משמשים לפיקוח על מערכות ניעול בבניינים, במכרות, בтонלים, בבתי חולים, במעבדות, בחדרים נקיים, וכו'. זה מבטיח איכות אוויר פנימית (IAQ) טובה, נוחות, בריאות, בטיחות, יעילות אנרגטית והגנה על תקני.

  • מדדי זרימת אוויר משמשים למדידת מהירות וכיוון הרוח לצרכים מטאורולוגיים כמו תחזית מזג אוויר, מודלים אקלימיים, ייצור אנרגיה רוח, וכו'. זה עוזר להבין תופעות אטמוספיריות כמו סופות, הוריקנים, טורנדו וייצור אנרגיה רוח, שנעשה באמצעות טורבינות רוח להמרת כוח הרוח לאנרגיה חשמלית לשימושים שונים כמו תאורה, חימום, קירור ונשיאה.

  • מדידת גז וגילוי דליפות, המשמשים מדדי זרימת אוויר בטוב Pitot למדידת הלחץ והזרימה של גז בנתיבי גז, במחסני אחסון וברשתות הפצה.

  • פיקוח סביבתי ומחקר, המשמשים אנומטרים בכוסות למדידת מהירות וכיוון הרוח לחקר איכות אוויר, זיהום, שינוי אקלים וכדומה.

יתרונות מדדי זרימת אוויר

מדדי זרימת אוויר יש להם יתרונות רבים ליישומים שונים בתעשייה. חלק מהיתרונות הם:

  • מדדי זרימת אוויר יכולים לשפר את היעילות והביצועים של תהליכי שריפה על ידי הבטחת היחס האופטימלי בין דלק לאוויר. זה יכול להפחית את צריכת הדלק, את עלויות הפעילות ואת פליטת גזי חממה.

  • מדדי זרימת אוויר יכולים להגביר את הבטיחות והבריאות של עובדים ותושבי על ידי פיקוח על מערכות ניעול והבטחת איכות אוויר פנימית טובה. זה יכול למנוע את הצטברות גזים מזיקים, אבק, לחות ופתוגנים באוויר.

  • מדדי זרימת אוויר יכולים להגדיל את האמינות והקיימאות של ציוד ומכונות על ידי מניעת חום מוגבר, קורוזיה ובלאי. זה יכול להאריך את חיי השירות ולהפחית את עלויות התחזוקה של הציוד.

  • מדדי זרימת אוויר יכולים לספק נתונים דיוקיים ואמינים לאנליזה והבקרה של תהליכי זרימת אוויר. זה יכול לעזור לאופטימיזציה של התכנון, הפעלה וניהול של התהליכים לשיפור איכותם ופרודוקטיביותם.

סיכום

מד זרימת אוויר הוא מכשיר המודד את קצב הזרימה, הלחץ והכיוון של זרימת אוויר בתעלה או בצינור. ישנם סוגים שונים של מדדי זרימת אוויר המשתמשים בעקרונות ושיטות שונות להרגשת תנועת האוויר. מדדי זרימת אוויר יש להם יישומים שונים בתעשייה ובשדות שונים, כגון שריפה, ניעול, ייצור אנרגיה רוח, מדידת גז ופיקוח סביבתי. מדדי זרימת אוויר יש להם יתרונות רבים לשיפור היעילות, הבטיחות, הבריאות, האמינות, הקימאות, דיוק הנתונים והאופטימיזציה של תהליכים.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך