மீயொலி பாய்வு மீட்டர்கள்

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான உற்பத்தி அனுபவம்

கிளாம்ப்-ஆன் அல்ட்ராசோனிக் வெப்பமானிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

கிளாம்ப்-ஆன் மீயொலி வெப்பமானிகள்மீயொலி பாய்வு அளவீடு மற்றும் வெப்பநிலை வேறுபாடு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பின் மூலம், திரவங்களைக் கொண்டு செல்லும் குழாய்களில் பரிமாற்றப்படும் வெப்பத்தைத் துல்லியமாக அளவிட முடியும். அவற்றின் செயல்பாடு ஒலியியல் மற்றும் வெப்ப இயக்கவியல் கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் பாய்வு அளவீடு, வெப்பநிலை வேறுபாடு கண்டறிதல், மற்றும் வெப்பக் கணக்கீடு மற்றும் திரட்டல் ஆகிய மூன்று முக்கிய செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. அவற்றின் செயல்பாட்டு முறையின் விரிவான விளக்கம் இதோ:

I. முக்கியக் கூறுகளும் அவற்றின் பங்கும்

ஒரு கிளாம்பான் மீயொலி வெப்பமானியானது, ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் மூன்று முக்கியக் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன:

 

  1. பொருத்தக்கூடிய மீயொலி பாய்வு உணர்விகள்: குழாய்வழியில் உள்ள திரவத்தின் உடனடிப் பாய்வு விகிதத்தை அளவிடுவதற்குப் பொறுப்பானவை. இவை திரவத்துடன் தொடர்பு கொள்ளாமல், விநியோக (அல்லது திரும்பப் பெறும்) குழாயின் வெளிப்புறச் சுவரில் பொருத்தப்படுகின்றன.
  2. வெப்பநிலை உணர்விகள்: பொதுவாக, விநியோக நீர் வெப்பநிலை (T1) மற்றும் திரும்பப் பெறும் நீர் வெப்பநிலை (T2) ஆகியவற்றை நிகழ் நேரத்தில் கண்காணிப்பதற்காக, விநியோக மற்றும் திரும்பப் பெறும் குழாய்கள் இரண்டிலும் ஒரு ஜோடி உயர்-துல்லியமான பிளாட்டினம் மின்தடை உணர்விகள் (எ.கா., ±0.1℃ துல்லியத்தன்மை கொண்ட PT1000) பொருத்தப்படுகின்றன.
  3. ஹோஸ்ட் (கணக்கி): பாய்வு மற்றும் வெப்பநிலை சமிக்ஞைகளைப் பெற்று, உள்ளமைக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி வெப்பத்தைக் கணக்கிட்டு, தரவு காட்சிப்படுத்தல், சேமிப்பு அல்லது பரிமாற்றத்தைக் கையாளுகிறது.

II. விரிவான பணி வழிமுறைகள்

1. பாய்வு அளவீடு: மீயொலி நேர வேறுபாட்டு முறை மூலம் பாய்வு வேகத்தைக் கண்டறிதல்

கிளாம்பான் அல்ட்ராசோனிக் பாய்வு உணரியானது, பாய்வு அளவீட்டின் மையமாக விளங்குகிறது; இது கிளாம்பான் அல்ட்ராசோனிக் பாய்வுமானிகளின் அதே கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது:

 

  • சென்சார் பொருத்துதல்: இரண்டு மீயொலி ஒலிமாற்றிகள் (அனுப்பி மற்றும் பெறுவி) பிடிப்பான்களைப் பயன்படுத்தி வெளிப்புறக் குழாய் சுவரில் சமச்சீராகப் பொருத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம், ஒன்று பாய்ம ஓட்டத்தின் திசையில் (கீழ்நோக்கி) மற்றும் மற்றொன்று அதற்கு எதிராக (மேல்நோக்கி) என இரண்டு ஒலி பரவல் பாதைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
  • சமிக்ஞை அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதல்: டிரான்ஸ்மிட்டர், கீழ்நோக்கிய மற்றும் மேல்நோக்கிய திசைகளில் மாறி மாறி மீயொலி சமிக்ஞைகளை வெளியிடுகிறது. ஒலி அலைகள் திரவத்தின் வழியே பரவும்போது, ​​அவற்றின் பயண நேரம் திரவத்தின் வேகத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது: கீழ்நோக்கிய சமிக்ஞைகள் ஓட்டத்தால் "கொண்டு செல்லப்படுவதால்", பயண நேரம் குறைகிறது; மேல்நோக்கிய சமிக்ஞைகள் "எதிர்க்கப்படுவதால்", பயண நேரம் அதிகரிக்கிறது.
  • திசைவேகம் மற்றும் பாய்வு கணக்கீடு: ஹோஸ்ட் நேர வித்தியாசத்தை (Δt) அளந்து, குழாய் விட்டம் மற்றும் பொருள் போன்ற அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தி உடனடி பாய்வு திசைவேகத்தை (v) கணக்கிடுகிறது. இந்த திசைவேகம் பின்னர் உடனடி கனஅளவு பாய்வு விகிதமாகவும் (qv), இறுதியாக, திரவ அடர்த்தியைப் பயன்படுத்தி நிறை பாய்வு விகிதமாகவும் (qm) மாற்றப்படுகிறது.

2. வெப்பநிலை வேறுபாடு அளவீடு: வழங்கல் மற்றும் திரும்பப் பெறும் நீருக்கு இடையேயான ஆற்றல் மாறுபாட்டைக் கண்டறிதல்

நீரின் வெப்பநிலையை நிகழ் நேரத்தில் சேகரிப்பதற்காக, வெப்பநிலை உணர்விகள் விநியோக மற்றும் திரும்பப் பெறும் குழாய்களின் வெளிப்புறச் சுவர்களில் பொருத்தப்படுகின்றன (அல்லது உள்ளகப் பாய்வுப் புலத்திற்கு இடையூறு செய்யாமல் செருகப்படுகின்றன):

 

  • வழங்கல் நீர் வெப்பநிலை (T1): வெப்பப் பரிமாற்ற அமைப்புக்குள் நுழையும் (அதிக ஆற்றலைக் கொண்ட) திரவத்தின் ஆரம்ப வெப்பநிலையைக் குறிக்கிறது.
  • திரும்பும் நீரின் வெப்பநிலை (T2): வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு அமைப்பிலிருந்து வெளியேறும் திரவத்தின் வெப்பநிலையைக் குறிக்கிறது (குறைக்கப்பட்ட ஆற்றலுடன், எனவே குறைந்த வெப்பநிலையில்).
  • வெப்பநிலை வேறுபாடு கணக்கீடு: ஹோஸ்ட் தொடர்ந்து வேறுபாட்டைக் (ΔT=T1​−T2​) கணக்கிடுகிறது. அதிக வெப்பநிலை வேறுபாடு என்பது ஓரலகு நேரத்திற்கு அதிக வெப்பம் பரிமாற்றப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

3. வெப்பக் கணக்கீடு: வெப்ப இயக்கவியல் சூத்திரங்களின் அடிப்படையில் மொத்த வெப்பத்தைத் திரட்டுதல்

பாய்வு மற்றும் வெப்பநிலை வேறுபாடு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ஹோஸ்ட் பின்வரும் மைய வெப்ப அளவீட்டு சூத்திரத்தின் மூலம் மொத்த வெப்பத்தை நிகழ் நேரத்தில் கணக்கிட்டுச் சேகரிக்கிறது: Q=∫t1​t2​​qm​⋅cp​⋅ΔTdt
எங்கே:

 

  • Q என்பது திரட்டப்பட்ட வெப்பம் (அலகு: kWh அல்லது GJ);
  • qm என்பது உடனடி நிறை ஓட்ட விகிதம் (கிலோ/மணி);
  • cp என்பது மாறா அழுத்தத்தில் உள்ள ஒரு பாய்மத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஆகும் (நீரைப் பொறுத்தவரை, பொதுவாக).);
  • ΔT என்பது விநியோக நீருக்கும் திரும்பப் பெறும் நீருக்கும் இடையிலான வெப்பநிலை வேறுபாடு (℃) ஆகும்;
  • தொகையீட்டுக் குறியானது, காலப்போக்கில் (t) ஏற்படும் திரட்சியைக் குறிக்கிறது; அதாவது, அளவீடு தொடங்கியதிலிருந்து தற்போதைய தருணம் வரை நுகரப்பட்ட மொத்த வெப்பத்தைக் குறிக்கிறது.

 

எளிமையாகச் சொன்னால், வெப்பம் = நிறை ஓட்ட விகிதம் × தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் × வெப்பநிலை வேறுபாடு × நேரம். பயனரால் நுகரப்பட்ட மொத்த வெப்பத்தைப் பெறுவதற்காக, ஹோஸ்ட் இந்த மதிப்பைத் தொடர்ந்து கண்காணித்துச் சேகரிக்கிறது.

III. தரவு வெளியீடு மற்றும் பயன்பாடுகள்

இந்த ஹோஸ்ட், உடனடிப் பாய்வு விகிதம், உடனடி வெப்பம், திரட்டப்பட்ட வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை வேறுபாடு போன்ற நிகழ்நேரத் தரவுகளைத் தனது திரையில் காட்டுகிறது. மேலும் இது, வெப்பக் கட்டண வசூல் மற்றும் ஆற்றல் மேலாண்மை போன்ற பயன்பாடுகளை ஆதரிக்கும் வகையில், RS485 அல்லது NB-IoT போன்ற இடைமுகங்கள் வழியாக மேலாண்மை அமைப்புகளுக்குத் தரவுகளை அனுப்புகிறது.

சுருக்கம்

கிளாம்ப்-ஆன் அல்ட்ராசோனிக் வெப்பமானிகளின் அடிப்படைக் கொள்கையை இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறலாம்: ”அல்ட்ராசவுண்ட் மூலம் பாய்வு அளவை அளவிடுதல், சென்சார்கள் மூலம் வெப்பநிலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிதல், மற்றும் அல்காரிதம்கள் மூலம் வெப்பத்தைக் கணக்கிடுதல்”. அவற்றின் ஊடுருவாத வடிவமைப்பு, குழாய் சேதம் மற்றும் திரவக் குறுக்கீடுகளை நீக்குகிறது. அதே நேரத்தில், அல்ட்ராசோனிக் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வெப்பநிலை கண்காணிப்பின் ஒருங்கிணைப்பு, பரந்த பாய்வு வரம்பு மற்றும் சிக்கலான வேலைச் சூழல்களில் துல்லியமான அளவீட்டை உறுதி செய்கிறது. இதனால், அவை வெப்பமூட்டும் கட்டண வசூல் மற்றும் ஆற்றல் மேலாண்மைச் சூழல்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பதிவிட்ட நேரம்: ஜூலை-22-2025

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்: