အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့် အာထရာဆောင်း အပူမီတာများအကြား ကွာခြားချက်များ

https://www.lanry-instruments.com/mag-11-electromagnetic-flow-meter-product/
热表

အပူပိုင်းဒေသမှာစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများနှင့် အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် လူကြိုက်များပြီး နည်းပညာအဆင့်မြင့် စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားပါသည်။ အပူသုံးစွဲမှုကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် ၎င်းတို့၏ ဘုံရည်ရွယ်ချက်ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ပုံမူများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများနှင့် အသုံးချမှုအခြေအနေများတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများကို ပြသထားသည်။ အပူပေးစနစ်နှင့် အအေးပေးစနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အပူတိုင်းတာခြင်းဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ဤခွဲခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

၁။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမူများ
၁.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများသည် ဖာရာဒေး၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးကူးမှုဥပဒေအပေါ် အခြေခံ၍ လည်ပတ်သည်။ မီတာအတွင်းတွင် ကွိုင်များမှ ထုတ်ပေးသော သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်။ ရေကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးအပူပေးသည့် အလယ်အလတ်သည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် ထောင့်မှန်ကျသော မီတာ၏ တိုင်းတာပြွန်မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောအခါ လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုအားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဖာရာဒေး၏ ဥပဒေအရ ဤလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုအား၏ ပမာဏသည် အလယ်အလတ်၏ စီးဆင်းမှုအလျင်နှင့် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ အစွမ်းသတ္တိနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ ဤလှုံ့ဆော်ပေးသော ဗို့အားကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့်စီးဆင်းမှုနှုန်းအပူပေးသည့် အလယ်အလတ်ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ပေးဝေသည့်ပိုက်နှင့် ပြန်ပိုက်ကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာခြင်းနှင့်အတူ အပူသုံးစွဲမှုကို တိကျစွာ တွက်ချက်နိုင်သည်။ ဤမူသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများကို လျှပ်ကူးအရည်များ၏ စီးဆင်းမှုကို အလွန်အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိစေပြီး အရည်သည် လျှပ်စစ်လျှပ်ကူးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသရွေ့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Ultrasonic အပူမီတာများသည် အရည်များတွင် ultrasonic ပျံ့နှံ့မှု၏ နိယာမကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင် ultrasonic လှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်ပြီး လက်ခံသည့် ultrasonic transducers များ ပါဝင်သည်။ စီးဆင်းမှုတိုင်းတာရန် အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်- transit - time နည်းလမ်းနှင့် Doppler နည်းလမ်း။ transit - time နည်းလမ်းတွင် ultrasonic လှိုင်းများကို စီးဆင်းနေသော medium မှတစ်ဆင့် upstream နှင့် downstream သို့ ပေးပို့သည်။ upstream နှင့် downstream လမ်းကြောင်းများတွင် ရွေ့လျားနေသော ultrasonic လှိုင်းများ၏ ပျံ့နှံ့ချိန်ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာသည်။ ဤအချိန်ကွာခြားချက်သည် medium ၏ စီးဆင်းမှုအလျင်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ medium စီးဆင်းသည်နှင့်အမျှ downstream သို့ ရွေ့လျားနေသော ultrasonic လှိုင်းသည် အရှိန်မြှင့်လာပြီး upstream သို့ ရွေ့လျားနေသော ultrasonic လှိုင်းသည် အရှိန်လျော့သွားသည်။ ဤအချိန်ကွာခြားချက်ကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဖော်မြူလာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ရရှိနိုင်သည်။ Doppler နည်းလမ်းသည် အဓိကအားဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်များ သို့မဟုတ် ပူဖောင်းများပါရှိသော အရည်များအတွက် သက်ဆိုင်ပြီး ဤရွေ့လျားနေသော အမှုန်များမှ ရောင်ပြန်ဟပ်သော ultrasonic လှိုင်းများ၏ frequency shift ကို တိုင်းတာသည်။စီးဆင်းမှုအလျင်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများနှင့်ဆင်တူစွာ၊ အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် အပူသုံးစွဲမှုကိုတွက်ချက်ရန် ပေးဝေသည့်ပိုက်နှင့် ပြန်ပို့သည့်ပိုက်များအကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်ကိုလည်း တိုင်းတာသည်။
၂။ တိုင်းတာမှု တိကျမှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း
၂.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများသည် အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းပြီး လျှပ်ကူးနိုင်သော အရည်များအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ အရည်သည် လျှပ်ကူးနိုင်သမျှကာလပတ်လုံး ၎င်းတို့၏တိကျမှုသည် အရည်၏ viscosity နှင့် density ကဲ့သို့သောအချက်များကြောင့် သက်ရောက်မှုနည်းပါးသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် ၎င်းတို့သည် ±0.5% မှ ±1% အထိ တိကျမှုအဆင့်ကို ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အရည်တွင် လေပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးနိုင်သော အမှုန်အမွှားများကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးမဟုတ်သော အရာဝတ္ထုများ အများအပြားပါဝင်ပါက သံလိုက်စက်ကွင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။
၂.၂ အာထရာဆောင်း အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ
အာထရာဆောင်းအပူမီတာများ၏ တိကျမှုသည် အာထရာဆောင်း transducer များ၏ အရည်အသွေး၊ တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးနှင့် တိုင်းတာထားသော အရည်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ အပါအဝင် အချက်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင်၊ သန့်ရှင်းသော အရည်များနှင့် သင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှုဖြင့်၊ transit-time နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသော အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် ±1% မှ ±2% ခန့် တိကျမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ အရည်တွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ၊ အကြေးခွံ သို့မဟုတ် လေပူဖောင်းများ ရှိနေခြင်းသည် အာထရာဆောင်းလှိုင်းများ၏ ပျံ့နှံ့မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး တိုင်းတာမှုအမှားများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညစ်ပတ်သော အရည်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သော Doppler အမျိုးအစား အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် transit-time အမျိုးအစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိကျမှု နည်းပါးပြီး များသောအားဖြင့် ±2% မှ ±5% ခန့်ရှိသည်။
၃။ အသုံးချမှု အခြေအနေများ
၃.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများသည် သန့်ရှင်းပြီး လျှပ်ကူးနိုင်သော အသုံးချမှုများအတွက်၊ ဥပမာအားဖြင့် သန့်စင်ထားသောရေပါသည့် ဗဟိုအပူပေးစနစ်များ၊ ခေတ်မီအဆောက်အအုံအပူပေးစနစ်များနှင့် လျှပ်ကူးအရည်များပါသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို လျှပ်ကူးမဟုတ်သော အရည်များ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးမဟုတ်သော မသန့်စင်မှုများ မြင့်မားစွာပါဝင်သည့် အရည်များနှင့်အတူ အသုံးပြုရန် မထောက်ခံပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် တိုင်းတာမှု မအောင်မြင်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများသည် တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုအခြေအနေများကို သေချာစေရန် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနှင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင် ဖြောင့်တန်းသောပိုက်များ၏ အရှည်အတိုင်းအတာတစ်ခု လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အချို့တွင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။
၃.၂ အာထရာဆောင်း အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ
Ultrasonic အပူမီတာများသည် အသုံးချမှုအခြေအနေများအရ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ transit - time အမျိုးအစားသည် သန့်ရှင်းသောအရည်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး လူနေအိမ်အပူပေးစနစ်များ၊ ခရိုင်အပူပေးကွန်ရက်များနှင့် ရေပေးဝေရေးစနစ်များတွင် အသုံးများသည်။ Doppler - အမျိုးအစား ultrasonic အပူမီတာများသည် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုန်များ သို့မဟုတ် ပူဖောင်းများပါသည့် အရည်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများ သို့မဟုတ် ညစ်ပတ်သောအရည်များပါသည့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကဲ့သို့သော အရည်တွင် မသန့်စင်မှုများပါဝင်နိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ultrasonic အပူမီတာများသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများကဲ့သို့ ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည်များစွာ မလိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
၄။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် တာရှည်ခံမှု
၄.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများတွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများမပါဘဲ ရိုးရှင်းသော အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟောင်းနွမ်းမှုအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်။ သို့သော်၊ အထူးသဖြင့် ချေးတက်စေသောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သတ္တုဓာတ်များ မြင့်မားစွာပါဝင်သော အရည်များနှင့် ကိုင်တွယ်သည့်အခါ တိုင်းတာသည့်ပြွန်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ချေးခြင်းနှင့် အကြေးခွံကွာကျခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တိုင်းတာသည့်ပြွန်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွိုင်များနှင့် အီလက်ထရုတ်များကို လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄.၂ အသံလွန်လှိုင်းအပူချိန်တိုင်းကိရိယာများ
Ultrasonic အပူမီတာများတွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများလည်း မရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အထောက်အကူပြုပါသည်။ Ultrasonic အပူမီတာများအတွက် အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စိုးရိမ်မှုမှာ ultrasonic transducers များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ transducers များသည် အပူချိန်အတက်အကျ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန်ခါမှုများကဲ့သို့သော အချက်များကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ တိကျသောတိုင်းတာမှုကို သေချာစေရန် transducers များ၏ ပုံမှန်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ultrasonic အပူမီတာများသည် အရည်သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အကြေးခွံကွာခြင်းတို့ကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ထိခိုက်မှုနည်းပါးပြီး အချို့သော ပြင်းထန်သော အရည်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပါသည်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာတွေနဲ့ အာထရာဆောင်းအပူမီတာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်နဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူမီတာတွေဟာ သန့်ရှင်းပြီး လျှပ်ကူးနိုင်တဲ့ အရည်တွေကို တိကျမှုမြင့်မားစွာ တိုင်းတာရာမှာ ထူးချွန်ပြီး အာထရာဆောင်းအပူမီတာတွေကတော့ အသုံးချမှုအခြေအနေတွေမှာ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး အရည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အပူပေးစက်ရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ လိုအပ်တဲ့ တိုင်းတာမှုတိကျမှု၊ တပ်ဆင်ရမယ့်နေရာနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်တွေလိုမျိုး အချက်တွေကို အပူရဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေဖို့ ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ် -တိုင်းတာခြင်းစနစ်။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-