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


Struja zraka: Definicija vrste primjene i prednosti

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Što je senzor protoka zraka

Uređaj za mjerenje protoka zraka mjeri brzinu, tlak i smjer protoka zraka u cevovodu ili cijevi. Uređaji za mjerenje protoka zraka koriste se za razne svrhe, poput nadgledanja ventilacije, optimizacije sagorevanja, kontroliranja emisija i osiguravanja sigurnosti. U ovom članku objasniti ćemo što je uređaj za mjerenje protoka zraka, kako funkcionira, kakve su njegove vrste, primjene i prednosti.

Što je uređaj za mjerenje protoka zraka?

Uređaj za mjerenje protoka zraka definira se kao uređaj koji mjeri brzinu protoka zraka u cevovodu ili cijevi. Brzina protoka zraka također se naziva brzinom ili volumenom zraka. Uređaji za mjerenje protoka zraka mogu također mjeriti tlak i smjer protoka zraka, što su važni parametri za neke primjene.

Uređaji za mjerenje protoka zraka funkcioniraju korištenjem različitih principa i metoda za otkrivanje pokreta zraka i pretvaranje ga u električni signal. Signal se može prikazati, snimati ili prenijeti na kontroler ili računalo za daljnju obradu i analizu.

Vrste uređaja za mjerenje protoka zraka

Na tržištu je dostupno mnogo vrsta uređaja za mjerenje protoka zraka, svaki s vlastitim prednostima i nedostacima. Neki od najčešćih tipova su:

Uređaj za mjerenje protoka zraka sa zagrijanom žicom

Uređaj za mjerenje protoka zraka sa zagrijanom žicom koristi zagrijanu žicu ili nit za mjerenje brzine protoka zraka. Žica se postavlja u putanji strujanja zraka i zagrijava na konstantnu temperaturu. Kako zrak prođe pored žice, hlađe ju i smanjuje njen električni otpor. Promjena otpora je proporcionalna brzini protoka zraka.

Uređaji za mjerenje protoka zraka sa zagrijanom žicom su vrlo osjetljivi i precizni, posebno za niske i varijabilne protokove zraka. Mogu također mjeriti turbulentne i laminarne protokove. Međutim, osjetljivi su na kontaminaciju i oštećenje praskom, vlagošću i korozivnim plinovima. Također zahtijevaju česte kalibracije i održavanje.

uređaj za mjerenje protoka zraka sa zagrijanom žicom

Uređaj za mjerenje protoka zraka s klapičem

Uređaj za mjerenje protoka zraka s klapičem koristi klapič ili lopaticu pod utjecajem opruge za mjerenje brzine protoka zraka. Klapič je montiran na valjak i pozicioniran okomito na smjer strujanja zraka. Kako zrak prođe pored klapiča, gura ga od svoje polazišne pozicije i rotira valjak. Kut rotacije je proporcionalan brzini protoka zraka.

Uređaji za mjerenje protoka zraka s klapičem su jednostavni i izdržljivi uređaji koji mogu mjeriti visoke i stabilne protokove zraka. Mogu također izdržavati prah, vlagość i korozivne plinove. Međutim, nisu vrlo precizni za niske i varijabilne protokove zraka. Također stvaraju padovi tlaka i turbulencije u cevovodu ili cijevi.

Anemometar s šalicama

Anemometar s šalicama koristi skup šalica montiranih na vertikalni valjak za mjerenje brzine vjetra ili protoka zraka. Šalice su raspoređene u horizontalnoj ravnini i orijentirane prema različitim smjerovima. Kako vjetar prođe pored šalica, uzrokuje njihovu rotaciju oko valjka. Brzina rotacije je proporcionalna brzini vjetra ili protoka zraka.

Anemometri s šalicama su široko korišteni za meteorološke svrhe za mjerenje brzine i smjera vjetra. Također se koriste za praćenje stanja okoliša i istraživanje. Jednostavni su i izdržljivi uređaji koji mogu mjeriti visoke brzine vjetra. Međutim, nisu vrlo precizni za niske brzine vjetra. Također imaju sporo vrijeme reagiranja i mogu biti utjeceni trenjem i inercijom.

anemometar s šalicama

Uređaj za mjerenje protoka zraka s pitot cijevi

Uređaj za mjerenje protoka zraka s pitot cijevi koristi savijenu cijev za mjerenje razlike tlaka između dvije točke u cevovodu ili cijevi. Cijev ima dva otvora: jedan okrenut smjeru strujanja zraka (pitot otvor) i jedan okrenut stranom (statički otvor). Pitot otvor mjeri ukupni tlak (statički plus dinamički) strujanja zraka, dok statički otvor mjeri samo statički tlak. Razlika između ta dva tlaka je proporcionalna kvadratu brzine protoka zraka.

Uređaji za mjerenje protoka zraka s pitot cijevi široko se koriste za mjerenje visokobrzinskih protoka zraka u zrakoplovima, turbinama, kompresorima i ventilatorima. Također se koriste za industrijske primjene poput mjerenja plina i otkrivanja curenja. Precizni su i pouzdani uređaji koji mogu mjeriti turbulentne i laminarne protokove. Međutim, stvaraju padove tlaka i turbulencije u cevovodu ili cijevi. Također zahtijevaju pažljivu poravnavu i kalibraciju.

uređaj za mjerenje protoka zraka s pitot cijevi

Primjene uređaja za mjerenje protoka zraka

Uređaji za mjerenje protoka zraka imaju razne primjene u različitim industrijskim i sektorima. Neki od njihovih primjena su:

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka koriste se za kontrolu omjera goriva i zglobnog zraka u procesima sagorevanja poput kotlova, pećnica, motora i turbin. To osigurava učinkovitu zapaljivost, maksimalnu stabilnost plamena, optimalnu prenos toplote, smanjenje emisija i produženje životnog vijeka opreme.

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka koriste se za nadgledanje sustava ventilacije u zgradama, tvornicama, rudnicima, tunelima, bolnicama, laboratorijima, čistim sobama itd. To osigurava pravilnu unutrašnju kvalitetu zraka (UKZ), udobnost, zdravlje, sigurnost, energetsku učinkovitost i usklađenost s standardima.

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka koriste se za mjerenje brzine i smjera vjetra za meteorološke svrhe poput prognoze vremena, modeliranja klima, generiranja energije iz vjetra itd. To pomaže u razumijevanju atmosferskih pojava poput oluja, uragana, tornada i generiranja energije iz vjetra, koja koristi vjetroelektrane za pretvaranje vjetra u električnu energiju za razne svrhe poput osvjetljenja, grijanja, hlađenja i prijevoza.

  • mjerenje plina i otkrivanje curenja, koje koriste uređaje za mjerenje protoka zraka s pitot cijevi za mjerenje tlaka i protoka plina u cjevovodima, spremnicima i distribucijskim mrežama.

  • nadgledanje okoliša i istraživanje, koje koriste anemometre s šalicama za mjerenje brzine i smjera vjetra za studiranje kvalitete zraka, zagađenja, promjena klima i drugih pojava.

Prednosti uređaja za mjerenje protoka zraka

Uređaji za mjerenje protoka zraka imaju mnoge prednosti za različite primjene i industrije. Neki od prednosti su:

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka mogu poboljšati učinkovitost i performanse procesa sagorevanja osiguravajući optimalan omjer goriva i zraka. To može smanjiti potrošnju goriva, operativne troškove i emisije stakleničkih plinova.

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka mogu unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika i stanovnika nadgledanjem sustava ventilacije i osiguravanjem pravilne unutrašnje kvalitete zraka. To može sprečiti akumulaciju štetnih plinova, praha, vlage i patogena u zraku.

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka mogu povećati pouzdanost i dugovječnost opreme i mašinstva sprečavajući prehladu, koroziju i nosivost. To može produžiti servisni život i smanjiti troškove održavanja opreme.

  • Uređaji za mjerenje protoka zraka mogu pružiti točne i pouzdane podatke za analizu i kontrolu procesa protoka zraka. To može pomoći u optimizaciji dizajna, operacija i upravljanja procesima te poboljšati njihovu kvalitetu i produktivnost.

Zaključak

Uređaj za mjerenje protoka zraka je uređaj koji mjeri brzinu, tlak i smjer protoka zraka u cevovodu ili cijevi. Postoji različitih vrsta uređaja za mjerenje protoka zraka koji koriste različite principe i metode za otkrivanje pokreta zraka. Uređaji za mjerenje protoka zraka imaju razne primjene u različitim industrijskim i sektorima, poput sagorevanja, ventilacije, generiranja energije iz vjetra, mjerenja plina i nadgledanja okoliša. Uređaji za mjerenje protoka zraka imaju mnoge prednosti za poboljšanje učinkovitosti, sigurnosti, zdravlja, pouzdanosti, dugovječnosti, točnosti podataka i optimizacije procesa.

Izjava: Poštovanje originala, dobre članke vrijede podijeliti, ako postoji kršenje autorskih prava kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici