ဟုတ်ကဲ့၊ ပိုတိုသော ဖြောင့်ပိုက်အရှည်သည် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် လျှော့ချခြင်းမရှိပါက clamp-on ultrasonic flowmeter များ၏ တိကျမှုကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ultrasonic မီတာများသည် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိကျစွာတွက်ချက်ရန် တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုအခြေအနေများအပေါ် မည်သို့မှီခိုနေရသနည်း။ အောက်တွင် သက်ရောက်မှု၊ အခြေခံယန္တရားများနှင့် လွှမ်းမိုးသောအချက်များ၏ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။
၁။ အဘယ်ကြောင့် ပိုက်အရှည်တိုခြင်းသည် တိကျမှုကို ထိခိုက်စေသနည်း။
Clamp-on ultrasonic flowmeter များသည် အချိန်ကွာခြားချက်နည်းလမ်း (အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ ultrasonic waves များ၏အမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာခြင်း) သို့မဟုတ် Doppler နည်းလမ်း (အရည်ရှိ အမှုန်/ပူဖောင်းများမှ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းခြင်း) ဖြင့် လည်ပတ်သည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် ပိုက်ဖြတ်ပိုင်းတစ်လျှောက် အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီး ညီမျှသော turbulent flow profile ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည် မလုံလောက်သောအခါ (ဥပမာ၊ အနှောင့်အယှက်များ၏ အထက်ပိုင်းအကြံပြုထားသော 5D–10D ထက်နည်းသောအခါ)၊ စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်များသည် အောက်ပါတို့ကြောင့် ပုံပျက်သွားသည်-
- လှည့်ပတ်မှု/ဝဲယိမ်းခြင်း- တံတောင်ဆစ်များ၊ တီများ၊ အဆို့ရှင်များ သို့မဟုတ် လျှော့ချကိရိယာများကြောင့် လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ကမောက်ကမဖြစ်သော အရည်ရွေ့လျားမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။
- Asymmetric velocity gradients- အရည်သည် တသမတ်တည်း “parabolic” သို့မဟုတ် “flat” profile ကို လိုက်နာမည့်အစား ပိုက်၏တစ်ဖက်တွင် အရည်သည် အခြားတစ်ဖက်ထက် ပိုမြန်စွာ ရွေ့လျားသည်။
ဤပုံပျက်မှုများသည် မီတာအား စစ်မှန်သော ပျမ်းမျှအရည်အလျင်ကို မှားယွင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုစေပြီး တိုင်းတာမှုအမှားများ (ပုံမှန်အားဖြင့် အလွန်အကျွံခန့်မှန်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့တွက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင် ±3% မှ ±10% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်) ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၂။ တိကျမှုဆုံးရှုံးမှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောအချက်များ
ပိုက်တိုတိုဖြောင့်ဖြောင့်ရဲ့ သက်ရောက်မှုက တသမတ်တည်းမရှိပါဘူး - အဓိက ကိန်းရှင်သုံးခုပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်-
(က) အထက်ရေစီးဆင်းမှုနှောင့်ယှက်မှုအမျိုးအစား
ပြင်းထန်သော နှောင့်ယှက်မှုများသည် တူညီသော တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသည့်ပိုက်ဖြင့်ပင် အပျော့စားနှောင့်ယှက်မှုများထက် တိကျမှုဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်-
- ပြင်းထန်သော နှောင့်ယှက်မှုများ (ဥပမာ၊ အချင်းဝက်တို ၉၀ ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်များ၊ ဂလိုဘယ်အဆို့ရှင်များ၊ တီများ၊ လျှော့ကိရိယာများ): ပျံ့နှံ့ရန် အချိန်ပိုကြာသည့် ပြင်းထန်သော လှည့်ပတ်မှုများကို ဖန်တီးပါ။ ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများပြီးနောက် တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသောပိုက် (ဥပမာ၊ အထက်ပိုင်း 3D) သည် အမှားအယွင်း ၅% မှ ၁၅% အထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အပျော့စား နှောင့်ယှက်မှုများ (ဥပမာ၊ အချင်းဝက်ရှည်လျားသော တံတောင်ဆစ်များ၊ အပြည့်အဝဖွင့်ထားသော ဂိတ်အဆို့ရှင်များ): စီးဆင်းမှုကို နည်းပါးစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသည့်ပိုက် (ဥပမာ၊ အထက်ပိုင်း 5D) သည် 1% မှ 3% အထိသာ အမှားအယွင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
(ခ) မီတာနည်းပညာ (အချိန်ကွာခြားချက်နှင့် ဒေါ့ပလာ)
- အချိန်ကွာခြားချက်မီတာများ- စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်ဆ៊ီမေထရီကို အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ကန့်သတ်ထားသော အာထရာဆောင်းလမ်းကြောင်းအရေအတွက်မှ ပျမ်းမျှအလျင်ကို တွက်ချက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသောပိုက်များသည် မကြာခဏ အမှားကြီးများဖြစ်ပေါ်စေလေ့ရှိသည်။
- ဒေါ့ပလာမီတာများ- အရည်၏ တသမတ်တည်းမရှိမှုများမှ ပြန့်ကျဲနေသော အချက်ပြမှုများကို အားကိုးသောကြောင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း နည်းပါးသည်။ သို့သော် ပြင်းထန်သော လှည့်ပတ်မှုများသည် မညီမညာ အချက်ပြမှု ထောက်လှမ်းမှုနှင့် တိကျမှု ကျဆင်းမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
(ဂ) အသုံးချမှု တိကျမှု လိုအပ်ချက်များ
- တိကျမှုနည်းသောအသုံးပြုမှုများအတွက် (ဥပမာ၊ ±5% သည်းခံမှုဖြင့် အထွေထွေလုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း)၊ အနည်းငယ်တိုသော ဖြောင့်ပိုက် (ဥပမာ၊ 10D အစား 5D အထက်ပိုင်း) ကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။
- မြင့်မားသောတိကျမှုအသုံးပြုမှုများအတွက် (ဥပမာ၊ ကုန်သွယ်မှုဖြေရှင်းခြင်း၊ ±1% သည်းခံမှုဖြင့် စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း)၊ ဖြောင့်ပိုက်အရှည်ကို အနည်းငယ်လျှော့ချခြင်းသည်ပင် တိုင်းတာမှုများကို လိုက်နာမှုမရှိစေနိုင်သည်။
၃။ တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသောပိုက်များမှ တိကျမှုဆုံးရှုံးမှုကို မည်သို့လျှော့ချမည်နည်း။
နေရာကန့်သတ်ချက်များသည် ပိုတိုသော ဖြောင့်တန်းသောပိုက်ကို အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ပါက၊ ဤနည်းဗျူဟာများသည် တိကျမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချနိုင်သည်-
- စီးဆင်းမှု ထိန်းညှိပေးသည့်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ပါ- ပြွန်အစုအဝေးများ၊ ပျားအုံဖြောင့်စက်များ သို့မဟုတ် အပေါက်အမျိုးအစား ထိန်းညှိပေးသည့်ကိရိယာများကဲ့သို့သော ကိရိယာများသည် 3D–5D အထက်ပိုင်းရှိ နှောင့်ယှက်နေသော စီးဆင်းမှုကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး အမှားအယွင်းများကို ±1%–2% အထိ လျှော့ချပေးပါသည်။
- ဘက်စုံလမ်းကြောင်း အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ- ၂-လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ၄-လမ်းကြောင်း ညှပ်မီတာများသည် ပိုက်တစ်လျှောက်ရှိ အမှတ်များစွာတွင် အလျင်ကို တိုင်းတာပြီး တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသော ပိုက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မညီမျှသော စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်များကို ပျမ်းမျှပေးသည်။
- အာရုံခံကိရိယာနေရာချထားမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ- နှောင့်ယှက်မှုများ၏ အောက်ဘက်တွင် ချက်ချင်း transducer များတပ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက မီတာကို တံတောင်ဆစ်/အဆို့ရှင်များ၏ အထက်ဘက်တွင်ထားပါ (အထက်ပိုင်းနှောင့်ယှက်မှုများသည် စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်ကို အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်)။
- မီတာကန့်သတ်ချက်များကို အသေးစိတ်ချိန်ညှိခြင်း- အဆင့်မြင့်မီတာများသည် transducer spacing၊ beam angle သို့မဟုတ် “flow profile compensation” setting များကို ပုံပျက်မှုများကို ပြုပြင်ရန် ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။
နိဂုံးချုပ်
ပိုတိုသော ဖြောင့်ပိုက်အရှည်များသည် တည်ငြိမ်သော စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်၏ clamp-on ultrasonic မီတာလိုအပ်ချက်ကို နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့် တိကျမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အမှားအယွင်း၏ပြင်းထန်မှုသည် စီးဆင်းမှုနှောင့်ယှက်မှုအမျိုးအစား၊ မီတာနည်းပညာနှင့် တိကျမှုလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ သို့သော်၊ စီးဆင်းမှုထိန်းညှိပေးသည့်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် multi-path sensor များကဲ့သို့သော လျော့ပါးသက်သာစေသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်၊ ဖြောင့်ပိုက်အရှည်များသည် “10D/5D” လမ်းညွှန်ချက်အောက်တွင်ရှိနေသည့်တိုင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုများကို ဖြစ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်