ခေတ်သစ်ရေထဲမှာတိုင်းတာခြင်း ရှုခင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများနှင့် အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည် အသုံးများပြီး အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားပါသည်။ အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် ၎င်းတို့၏ကွဲပြားသောလည်ပတ်မှုမူများမှ ဆင်းသက်လာသော ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ဤကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် ရေပေးဝေရေးဌာနများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများအတွက် ၎င်းတို့၏သီးခြားအသုံးချမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးရေမီတာဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
၁။ လည်ပတ်မှုမူများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် ဖာရာဒေး၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် induction နိယာမအပေါ် အခြေခံ၍ လည်ပတ်သည်။ ရေကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးအရည်တစ်ခုသည် မီတာအတွင်း ဖန်တီးထားသော သံလိုက်စက်ကွင်းမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုအား (EMF) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤ induced EMF သည် အရည်စီးဆင်းမှု၏ အလျင်နှင့် အချိုးကျပါသည်။ မီတာသည် flow tube ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်းများတွင် ထားရှိသော electrodes များကို အသုံးပြု၍ ဤ EMF ကို တိုင်းတာသည်။ induced voltage ၏ အစွမ်းသတ္တိကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ရေ၏ အလျင်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ flow tube ၏ cross-sectional area ကို သိရှိထားသောကြောင့်၊ ရေ၏ volumetric flow rate ကို ဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်နိုင်သည်။
Q=v×A၊ ဤတွင် Q သည် စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ v သည် အလျင် နှင့် A သည် ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ ဖြစ်သည်။
၁.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Ultrasonic ရေမီတာများသည် အရည်အတွင်းရှိ ultrasonic လှိုင်းများ၏ time - of - flight နိယာမကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် စီးဆင်းနေသောရေမှတစ်ဆင့် ultrasonic အချက်ပြမှုများ၏ အထက်နှင့်အောက်သို့ ပျံ့နှံ့သွားခြင်းကြား အချိန်ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာသည်။ ultrasonic လှိုင်းတစ်ခုကို ရေထဲသို့ ပို့လွှတ်သောအခါ၊ ၎င်း၏ပျံ့နှံ့သွားသောအမြန်နှုန်းသည် ရေစီးဆင်းမှု၏အလျင်ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လှိုင်းကို စီးဆင်းမှု၏ ဦးတည်ရာ (အောက်ဘက်သို့) ပို့လွှတ်ပါက၊ ၎င်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားပြီး စီးဆင်းမှု (အထက်ဘက်သို့) ပို့လွှတ်ပါက ပိုမိုနှေးကွေးစွာ ရွေ့လျားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်ကွာခြားချက်ကို တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းဖြင့် ရေ၏အလျင်ကို တွက်ချက်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများနှင့်ဆင်တူသည်မှာ အလျင်ကိုသိရှိပြီးသည်နှင့် ထုထည်စီးဆင်းမှုနှုန်းကို အလျင်ကို ရေစီးဆင်းနေသော ပိုက် သို့မဟုတ် ချန်နယ်၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာဖြင့် မြှောက်ခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၂။ စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများ
၂.၁ တိကျမှု
၂.၁.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် အထူးသဖြင့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းအပိုင်းအခြားများတွင် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသောတိကျမှုအတွက် နာမည်ကြီးသည်။ ၎င်းတို့သည် 0.5% အထိ သို့မဟုတ် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တိကျမှုအဆင့်ကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤမြင့်မားသောတိကျမှုသည် တည်ငြိမ်ပြီး ကောင်းစွာနားလည်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက် induction နိယာမကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သံလိုက်စက်ကွင်းအစွမ်းသတ္တိပြောင်းလဲမှုများ (ပြင်ပသံလိုက်အရင်းအမြစ်များကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်)၊ အီလက်ထရုတ်ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သောတပ်ဆင်မှုကဲ့သို့သောအချက်များသည် ၎င်းတို့၏တိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီလက်ထရုတ်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အနည်အနှစ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်လာပါက၊ တိုင်းတာထားသော EMF သည် ပုံပျက်သွားနိုင်ပြီး မတိကျသောစီးဆင်းမှုနှုန်းဖတ်ရှုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည် ယေဘုယျအသုံးချမှုများအတွက် ၁% မှ ၂% အတွင်း ကောင်းမွန်သောတိကျမှုကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏တိကျမှုကို လေပူဖောင်းများ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသောအစိုင်အခဲများ သို့မဟုတ် ရေ၏အသံဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့သောအချက်များက ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လေပူဖောင်းများသည် အာထရာဆောင်းလှိုင်းများကို ပြန့်ကျဲစေပြီး မမှန်ကန်သောပျံသန်းချိန်တိုင်းတာမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောရေနှင့် တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုအခြေအနေများရှိသော အသုံးချမှုများတွင် အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တိကျသောဖတ်ရှုမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်အချို့တွင် ရေစီးဆင်းမှုအတွင်းရှိ အာထရာဆောင်းလမ်းကြောင်းများစွာမှ တိုင်းတာမှုများကို ပျမ်းမျှခြင်းဖြင့် တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန် များစွာသောလမ်းကြောင်း အာထရာဆောင်းအာရုံခံခြင်းကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည်။
၂.၂ စီးဆင်းမှုအပိုင်းအခြား
၂.၂.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျယ်ပြန့်သောစီးဆင်းမှုအကွာအဝေးရှိပြီး ပုံမှန်အကွာအဝေး (အမြင့်ဆုံးနှင့် အနည်းဆုံးတိုင်းတာနိုင်သောစီးဆင်းမှုနှုန်းအချိုး) 100:1 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်။ ၎င်းတို့သည် ရေသန့်စင်စက်ရုံကြီးများ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းအအေးပေးစနစ်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများနှင့် အလတ်စားစီးဆင်းမှုရှိသော လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုနှစ်မျိုးလုံးကို တိုင်းတာရန်အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် အလွန်နိမ့်သောစီးဆင်းမှုနှုန်းတွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်။ အလွန်နိမ့်သောအလျင်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော EMF သည် တိကျစွာတိုင်းတာရန် အလွန်အားနည်းလွန်းနိုင်ပြီး စီးဆင်းမှုအကွာအဝေး၏ အောက်ပိုင်းတွင် မတိကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၂.၂.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည် ၎င်းတို့၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ရေစီးဆင်းမှုနိမ့်တိုင်းတာနိုင်စွမ်းအတွက် လူသိများသည်။ ၎င်းတို့သည် 0.01 m/s သို့မဟုတ် ထို့ထက်နိမ့်သော ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းကို မကြာခဏ ထောက်လှမ်းနိုင်သောကြောင့် ယိုစိမ့်မှုအနည်းငယ် သို့မဟုတ် ရေစီးဆင်းမှုနိမ့်ကျမှုကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် လိုအပ်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် အလွန်သင့်လျော်သည်၊ ဥပမာ ယိုစိမ့်မှုရှာဖွေရန်အတွက် လူနေအိမ်ရေမီတာတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အကွာအဝေးသည် အတော်လေးမြင့်မားနိုင်ပြီး အချို့မော်ဒယ်များသည် 400:1 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အချိုးများ ရရှိကြသည်။ ဤကျယ်ပြန့်သော ရေစီးဆင်းမှုအကွာအဝေးသည် အိမ်သုံးရေအသုံးပြုမှုငယ်များမှသည် ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြူနီစီပယ်ရေဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအထိ ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများကို ကိုင်တွယ်နိုင်စေပါသည်။
၂.၃ ဖိအားဆုံးရှုံးမှု
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများတွင် ဖိအားဆုံးရှုံးမှု အတော်လေးနည်းပါးလေ့ရှိသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်မီတာများရှိ စီးဆင်းမှုပြွန်၏ ဒီဇိုင်းသည် များသောအားဖြင့် ဖြောင့်တန်းပြီး အတားအဆီးမရှိသောကြောင့် ရေစီးဆင်းမှုကို ခုခံမှု လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ သို့မဟုတ် အကွာအဝေးရှည်ကြာသော ရေဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောဖိအားရှိသော ရေထောက်ပံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးသည့် အသုံးချမှုများအတွက် အကျိုးရှိစေသည်။ ဖိအားဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်းသည် ရေစုပ်စက်များနှင့် အခြားရေရွေ့လျားသည့် စက်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မီတာရှိ ခုခံမှုကို ကျော်လွှားရန် စွမ်းအင်နည်းပါးရန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂.၃.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသည်။ အာထရာဆောင်းမီတာများတွင် တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းအတွင်း မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဟန့်အတားမျှ မပါဝင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အာထရာဆောင်းအာရုံခံကိရိယာများကို ပိုက် သို့မဟုတ် စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိသော တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းသည် ရေစီးဆင်းမှုကို သိသိသာသာအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ မီတာတစ်လျှောက်တွင် ဖိအားကျဆင်းမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်မီတာများနှင့်ဆင်တူသည်၊ ဤဝိသေသလက္ခဏာသည် အာထရာဆောင်းရေမီတာများကို ဖိအားထိန်းသိမ်းမှုသည် အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
၂.၄ တုံ့ပြန်မှုအချိန်
၂.၄.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် တုံ့ပြန်မှုအချိန် အတော်လေးမြန်ဆန်သည်။ ရေစီးဆင်းမှုအလျင် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိသည်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော EMF သည် ချက်ချင်းနီးပါးပြောင်းလဲသွားပြီး မီတာသည် ဤပြောင်းလဲမှုကို လျင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်ပြီး မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ဤမြန်ဆန်သော တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် ရေလိုအပ်ချက် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းကို ချက်ချင်းရှာဖွေပြီး စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့ ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
၂.၄.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည်လည်း လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကို ပေးစွမ်းသည်။ အာထရာဆောင်းလှိုင်းများ၏ ပျံသန်းချိန်ကို တိုင်းတာခြင်းသည် မြန်ဆန်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေစီးဆင်းမှုအလျင်တွင် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆို တိုင်းတာထားသော အချိန်ကွာခြားချက်တွင် လျင်မြန်စွာ ထင်ဟပ်စေသည်။ ၎င်းသည် ရေစီးဆင်းမှုနှုန်း ကွဲပြားမှုများကို လျင်မြန်စွာ ထောက်လှမ်းနိုင်စေပြီး ရေသုံးစွဲမှုပုံစံများတွင် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကို ချက်ချင်းဖော်ထုတ်နိုင်သည့် ရေဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက် စောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။
၃။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
၃.၁ တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များ
၃.၁.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် မီတာတပ်ဆင်သည့်နေရာ၏ အထက်နှင့်အောက်ဘက်ရှိ ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည်အတိုင်းအတာတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ရေစီးဆင်းမှုသည် မီတာထဲသို့မဝင်မီ အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီး တသမတ်တည်းရှိကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တိကျသောတိုင်းတာမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုက်အချင်း၏ ၅ ဆ မှ ၁၀ ဆအထိရှိသော အထက်ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည်နှင့် ပိုက်အချင်း၏ ၂ ဆ မှ ၅ ဆအထိရှိသော အောက်ဘက်ရှိ ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည်ကို အကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများကို ပြင်ပသံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြင်းထန်ခြင်းမရှိသောနေရာတွင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် မီတာအတွင်းရှိ သံလိုက်စက်ကွင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး တိုင်းတာမှုများ၏တိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၃.၁.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
Ultrasonic ရေမီတာများသည် တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များအရ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်မီတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည် နည်းပါးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ပိုက်အချင်း၏ ၃ ဆ သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော အထက်ပိုင်းဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည်သည် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဖြောင့်တန်းသောပိုက်များအတွက် နေရာအကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည့် ရှိပြီးသားပိုက်စနစ်များတွင် တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သို့သော် Ultrasonic ရေမီတာများကို ပိုက်နံရံချောမွေ့ပြီး သိသာထင်ရှားသော သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြေးခွံများစုပုံခြင်းမှ ကင်းဝေးသောနေရာတွင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် Ultrasonic လှိုင်းများ၏ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် လက်ခံမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၃.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်မှုများ
၃.၂.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် ရေ၏လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်လွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို လျှပ်ကူးအရည်များ၏စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ရေတွင် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း အလွန်နည်းပါက (ဥပမာ သန့်စင်ထားသောရေကဲ့သို့)၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော EMF သည် တိကျစွာတိုင်းတာရန် အလွန်အားနည်းနေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်းများသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ၏ လည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်မော်တာကြီးများ၊ ထရန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် အခြားအားကောင်းသောသံလိုက်စက်ကွင်းများပါရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ တိကျသောတိုင်းတာမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် အထူးအကာအကွယ် သို့မဟုတ် မီတာကို သင့်လျော်စွာနေရာချထားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
၃.၂.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
အာထရာဆောင်းရေမီတာများသည် လေပူဖောင်းများ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများနှင့် ရေ၏ အသံဂုဏ်သတ္တိပြောင်းလဲမှုများကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လေပူဖောင်းများသည် အာထရာဆောင်းလှိုင်းများကို ပြန့်ကျဲစေနိုင်ပြီး အချိန်ပျံသန်းမှုတိုင်းတာမှုများကို မတိကျစေပါ။ အထူးသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများသည် ကြီးမားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းအားမြင့်မားပါက အာထရာဆောင်းလှိုင်းများ၏ ပျံ့နှံ့မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ရေ၏ အပူချိန်၊ ဆားငန်မှု သို့မဟုတ် viscosity ပြောင်းလဲမှုများသည် ၎င်း၏ အသံဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် တိကျသောတိုင်းတာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ချိန်ညှိမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်။
၄။ ကုန်ကျစရိတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
၄.၁ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် အတော်လေးမြင့်မားပါသည်။ ၎င်းမှာ သံလိုက်စက်ကွင်းထုတ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ တိကျစွာပြုလုပ်ထားသော အီလက်ထရုတ်များနှင့် လှုံ့ဆော်မှု EMF ကို တိုင်းတာရန်အတွက် လိုအပ်သော ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးရာတွင် ပါဝင်သော ရှုပ်ထွေးသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏တည်ဆောက်ပုံတွင် အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့် သံလိုက်ပတ်လမ်းနှင့် လျှပ်စစ်လျှပ်ကာကို သေချာစေရန်အတွက် စီးဆင်းမှုပြွန်အတွင်းသားအတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
၄.၁.၂ အာထရာဆောင်းရေမီတာများ
Ultrasonic ရေမီတာများသည် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်လည်း မြင့်မားလေ့ရှိသော်လည်း၊ သတ်မှတ်ထားသော မော်ဒယ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်၍ electromagnetic မီတာများထက် တစ်ခါတစ်ရံ အနည်းငယ် လျော့နည်းနိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည် အဓိကအားဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ultrasonic transducers များ၊ အဆင့်မြင့် signal - processing electronics များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း တိကျသော ချိန်ညှိမှု လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် နည်းပညာ ရင့်ကျက်လာပြီး စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်များ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ultrasonic ရေမီတာများ၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခဲ့သည်။
၄.၂ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်
၄.၂.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေး အသင့်အတင့်ဖြစ်သည်။ အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် တိုင်းတာမှုများ၏တိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အညစ်အကြေးများမဖြစ်အောင် အီလက်ထရုတ်များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းထုတ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများသည် ဟောင်းနွမ်းမှုလက္ခဏာများပြသပါက သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ပြဿနာများရှိပါက ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးခြင်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် တိုင်းတာမှုအပိုင်းတွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိသောကြောင့် အလုံးစုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များသည် အလွန်အမင်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ပါ။
Ultrasonic ရေမီတာများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးလေ့ရှိသည်။ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်းနှင့် ultrasonic transducers များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တာရှည်ခံသောကြောင့် အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းမှာ transducers သို့မဟုတ် signal - processing electronics များတွင် ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ရေတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ များပြားစွာပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် transducer fouling အန္တရာယ်ရှိသည့် အသုံးချမှုများတွင် transducer မျက်နှာပြင်များကို ရံဖန်ရံခါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့သော် အလုံးစုံပြောရလျှင် အခြားရေမီတာအမျိုးအစားအချို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ultrasonic ရေမီတာများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြိမ်ရေနည်းပါးပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
၅။ အသုံးချမှုများ
၅.၁ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများ
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများကို လျှပ်ကူးအရည်များ၏ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် အရေးကြီးသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတွင် ဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း (ရေအေးတိုင်းတာရန်အတွက်) နှင့် အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ ရေနှင့် ရေဆိုးသန့်စင်ရေးကဏ္ဍများတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ရေမီတာများကို ရေစိမ်း၊ သန့်စင်ထားသောရေနှင့် ရေဆိုးစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့ကို ရေသုံးစွဲမှု တိကျစွာကောက်ခံရန်အတွက် ကြီးမားသော စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့် တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံများတွင်လည်း အသုံးများသည်။
Ultrasonic ရေမီတာများကို လူနေအိမ်ရေမီတာများတွင် အထူးသဖြင့် ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်များကို တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်မှုရှာဖွေခြင်းကို အဓိကထားသည့်နေရာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချကြသည်။ ၎င်းတို့ကို ရေတွင် သဲနှင့် ရွှံ့နွံကဲ့သို့သော မသန့်စင်မှုများပါဝင်နိုင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစနစ်များတွင်လည်း အသုံးပြုကြပြီး Ultrasonic မီတာများ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုမရှိသော တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းသည် ဤမသန့်စင်မှုများကြောင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင် Ultrasonic ရေမီတာများသည် ရှုပ်ထွေးသောပိုက်လိုင်းအပြင်အဆင်များရှိသည့်နေရာများအပါအဝင် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ရေစီးဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ရေဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည်၊ Ultrasonic မီတာများ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များသည် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်နဲ့ အာထရာဆောင်း ရေမီတာ နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ထူးခြားတဲ့ အားသာချက်တွေကို ပေးစွမ်းပြီး အသုံးချမှုနယ်ပယ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကြားက ရွေးချယ်မှုဟာ အသုံးချမှုရဲ့ သီးခြားလိုအပ်ချက်တွေ၊ တိုင်းတာနေတဲ့ ရေရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေ၊ တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးကျေးဇူး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေလိုမျိုး အချက်အမျိုးမျိုးပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီကွာခြားချက်တွေကို ဂရုတစိုက် အကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် အသုံးပြုသူတွေဟာ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ ရေအတွက် သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ရေမီတာနည်းပညာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းတာခြင်း။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်