အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

Doppler Flowmeters များနှင့် Transit-Time မော်ဒယ်များ- ရေဆိုးနှင့် ရွှံ့ရည်အသုံးချမှုများအတွက် အဓိကကွာခြားချက်များ

မြူနီစပယ်ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၊ အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသော သတ္တုအရည်များဖြင့် ရောနှောနေသော မိလ္လာရေများ အပါအဝင် ရှုပ်ထွေးသော အရည်များ၏ စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာခြင်းသည် ဤစိန်ခေါ်မှုရှိသော အခြေအနေများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများတွင် အဓိကနည်းပညာနှစ်ခုမှာ ထင်ရှားသည်- Doppler နှင့် transit-time မော်ဒယ်များ။ နှစ်ခုစလုံးသည် တိုင်းတာရန်အတွက် အသံလှိုင်းများကို အားကိုးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အဓိကမူများ၊ အစွမ်းသတ္တိများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် သိသိသာသာ ကွဲပြားပြီး ရေဆိုးနှင့် အရည်အရည်အသုံးချမှုများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် (ရွေးချယ်မှု) အရေးကြီးပါသည်။ ဤကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား ကုန်ကျစရိတ်များသော မကိုက်ညီမှုများကို ရှောင်ရှားရန်၊ ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချရန်နှင့် လိုက်နာမှုနှင့် ထိရောက်မှုအတွက် တိကျသောဒေတာကို ထိန်းသိမ်းရန် သေချာစေသည်။

အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာမူများ- ကွာခြားချက်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်

Doppler နှင့် transit-time flowmeter များ၏ အခြေခံကွာခြားချက်မှာ ၎င်းတို့သည် တိုင်းတာနေသော အရည်နှင့် မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် ရေဆိုးနှင့် အရည်ပျော်များတွင် နေရာတိုင်းတွင် ရှိနေသော ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် ပူဖောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်သည်။
Doppler စီးဆင်းမှုမီတာများသည် Doppler effect ကို အသုံးပြုပြီး၊ ၎င်းသည် အသံလှိုင်းကြိမ်နှုန်းသည် ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုများကို ပြန်ဟပ်သောအခါ ရွေ့လျားသွားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ပိုက်အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော clamp-on transducer သည် ပိုက်နံရံမှတစ်ဆင့် အရည်ထဲသို့ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း ultrasonic လှိုင်းများ (0.5–5 MHz) ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤလှိုင်းများသည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်အမွှားများ၊ ပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် စီးကြောင်းအတွင်းရှိ လှိုင်းထန်မှုများကို ပြန်လည်ရိုက်ခတ်သည်။ ရွေ့လျားနေသော အမှုန်အမွှားများသည် ပြန်ဟပ်သောလှိုင်းများ၏ ကြိမ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲစေသည် (အမှုန်အမွှားများသည် transducer ဆီသို့ ရွေ့လျားပါက လှိုင်းများကို ဖိသိပ်ပြီး ရွေ့လျားပါက ၎င်းတို့ကို ဆန့်ထုတ်သည်)။ မီတာ၏ signal processor သည် ဤကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို တွက်ချက်ပြီးနောက် ပိုက်အချင်းနှင့် အရည်ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြု၍ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တွက်ချက်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ Doppler မော်ဒယ်များသည် လုပ်ဆောင်ရန် အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် ပူဖောင်းများ လိုအပ်သည် - ၎င်းတို့သည် သန့်ရှင်းပြီး အမှုန်အမွှားကင်းစင်သော အရည်များကို တိုင်းတာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ Transit-time flowmeter တွေကတော့ အမှုန်အမွှားတွေကနေ ပြန်ဟပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရည်ကိုယ်တိုင်ကတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ အချိန်ကို တိုင်းတာပေးပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ ပိုက်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ transducer နှစ်ခု (တစ်ခုကတော့ upstream၊ နောက်တစ်ခုကတော့ downstream) ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အချက်ပြမှုတစ်ခုဟာ upstream transducer ကနေ downstream တစ်ခုကို စီးဆင်းပြီး အရည်စီးဆင်းမှုနဲ့အတူ လိုက်ပါသွားတယ် (ခရီးသွားချိန်ကို လျှော့ချပေးတယ်)၊ နောက်အချက်ပြမှုတစ်ခုကတော့ downstream ကနေ upstream ကို စီးဆင်းပြီး စီးဆင်းမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဆောင်တယ် (ခရီးသွားချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးတယ်)။ မီတာက ဒီအချက်ပြမှုနှစ်ခုကြားက အချိန်ကွာခြားချက်ကို တွက်ချက်ပါတယ်။ ဒီကွာခြားချက်ဟာ အရည်အလျင်နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပြီး အဲဒါကို စီးဆင်းမှုနှုန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ Doppler မော်ဒယ်တွေနဲ့ မတူဘဲ transit-time မီတာတွေဟာ အသံလှိုင်းတွေ ထုတ်လွှင့်ဖို့ အရည်ကို အားကိုးပါတယ် - သူတို့ဟာ သန့်ရှင်းပြီး တစ်သားတည်းဖြစ်တဲ့ အရည်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပြီး အချက်ပြမှုတွေကို ပြန့်ကျဲစေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် စုပ်ယူတဲ့ မြင့်မားတဲ့ အမှုန်အမွှားပါဝင်မှုတွေနဲ့ ရုန်းကန်ရပါတယ်။

အရည်လိုက်ဖက်ညီမှု- ရေဆိုးနှင့် ရွှံ့နွံများအတွက် အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ပျက်သည်ဖြစ်စေ အကြောင်းရင်း

ရေဆိုးနှင့် ရွှံ့ရည်အသုံးချမှုများအတွက်၊ အရည်ဖွဲ့စည်းမှုသည် နည်းပညာနှစ်ခုကြား ရွေးချယ်ရာတွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။
Doppler စီးဆင်းမှုမီတာများသည် “ညစ်ပတ်သော” အရည်များနှင့် ထူးချွန်ပါသည်—ရေဆိုးနှင့် အရည်ပျော်စနစ်များတွင် တွေ့ရသည့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြူနီစပယ်ရေဆိုးတွင် အော်ဂဲနစ်အပျက်အစီးများ၊ သဲများနှင့် လေပူဖောင်းများ ပါဝင်သည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေး အရည်များတွင် ကျောက်မီးသွေး၊ ထုံးကျောက် သို့မဟုတ် သတ္တုရိုင်းများကဲ့သို့သော ပွတ်တိုက်မှုအမှုန်များကို သယ်ဆောင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အရည်များတွင် (ဥပမာ၊ အစားအစာပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်) ဓာတ်ကူပစ္စည်းအမှုန်များ သို့မဟုတ် ပျော့ဖတ်ကဲ့သို့သော အစိုင်အခဲများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤအမှုန်များသည် Doppler မီတာ၏ အာထရာဆောင်းလှိုင်းများအတွက် “ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ” အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အားကောင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်သော အချက်ပြမှုကို သေချာစေသည်။ အလွန်စေးကပ်သော အရည်ပျော်များ (ဥပမာ၊ ဘိလပ်မြေငါးပိ သို့မဟုတ် ဓာတ်မြေဩဇာအရောအနှောများ) ပင် ပြဿနာမရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မီတာ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော ဒီဇိုင်းသည် အရည်နှင့်ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားပြီး ပွတ်တိုက်မှုအစိုင်အခဲများမှ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Transit-time flowmeter များသည် အမှုန်အမွှားများပါသော အရည်များနှင့် ရုန်းကန်နေရသည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများသည် ultrasonic လှိုင်းများကို ပြန့်ကျဲစေပြီး transducer နှစ်ခုကြားရှိ အချက်ပြမှုကို အားနည်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်စေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ အပျက်အစီးများ ပါဝင်မှု မြင့်မားသော စွန့်ပစ်ရေတွင် ၎င်းသည် မမှန်မကန် ဖတ်ရှုမှုများ သို့မဟုတ် အချက်ပြမှု လုံးဝဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 1–2% (ထုထည်အားဖြင့်) အထက် အစိုင်အခဲ ပါဝင်မှုရှိသော slurries များအတွက်၊ အမှုန်အမွှားများသည် အသံလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် transit-time မီတာများသည် တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် မကြာခဏ ပျက်ကွက်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် "သန့်ရှင်းသော" စွန့်ပစ်ရေစီးကြောင်းများ—ဥပမာ အနည်းဆုံး အစိုင်အခဲများဖြင့် ကုသထားသော effluent—သို့မဟုတ် တိုင်းတာခြင်းမပြုမီ အရည်များကို စစ်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းစွန့်ပစ်ရေ သို့မဟုတ် လေးလံသော slurry အသုံးချမှုများတွင် transit-time မော်ဒယ်များသည် အချက်ပြမှု အနှောင့်အယှက်ကြောင့် မကြာခဏ ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းခံရနိုင်ခြေရှိသည်။

တိကျမှု၊ တပ်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု- လက်တွေ့ကျသော အပေးအယူများ

အရည်လိုက်ဖက်ညီမှုအပြင်၊ တိကျမှု၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော လက်တွေ့ကျသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများသည် ရေဆိုးနှင့် ရွှံ့အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များတွင် နည်းပညာနှစ်ခုကို ပိုမိုခွဲခြားထားသည်။

တိကျမှု

Doppler စီးဆင်းမှုမီတာများသည် အမှုန်အမွှားများပါရှိသော အရည်များအတွက် ဖတ်ရှုမှု၏ ±1–3% တိကျမှုအပိုင်းအခြားများကို ပေးဆောင်လေ့ရှိပြီး လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်းထက် တိကျသော ထိန်းသိမ်းမှုလွှဲပြောင်းမှု (ဥပမာ၊ လောင်စာအတွက် ငွေတောင်းခံခြင်း) နည်းပါးသည့် ရေဆိုးနှင့် အရည်ပျော်အသုံးချမှုအများစုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုသည် မတူညီသော အမှုန်အမွှားပါဝင်မှုများ (~10 ppm ၏ အနည်းဆုံးကန့်သတ်ချက်ကို ပြည့်မီသရွေ့) နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်ခြင်း (0.1 m/s အထိ) တွင်ပင် တည်ငြိမ်နေပြီး သတ္တုတူးဖော်ရေးပိုက်လိုင်းများ သို့မဟုတ် စီးဆင်းမှုနည်းသော ရေဆိုးလမ်းကြောင်းများတွင် နှေးကွေးစွာ ရွေ့လျားနေသော အရည်ပျော်များကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုအချိန်မီတာများသည် ပိုမိုမြင့်မားသောတိကျမှု (ဖတ်ရှုမှု၏ ±0.5–1%) ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း သန့်ရှင်းသောအရည်များတွင်သာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ စွန့်ပစ်ရေ သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးများတွင် ၎င်းတို့၏တိကျမှုသည် အမှုန်အမွှားပါဝင်မှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးလာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အစိုင်အခဲ ၅% ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေတွင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုအချိန်မီတာ၏ အမှားအယွင်းအနားသတ်သည် ±5% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ခုန်တက်သွားနိုင်ပြီး စွန့်ပစ်ရေစွန့်ထုတ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော လိုက်နာမှုအခြေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လက်မခံနိုင်ပါ။

တပ်ဆင်ခြင်း

နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် ညှပ်ဒီဇိုင်းများ (ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိ) ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းသည် ရေဆိုးနှင့် ရွှံ့ရည်စနစ်များအတွက် အဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - ပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းမလိုအပ်သောကြောင့် တပ်ဆင်ချိန်ကို ရက် (inline မီတာများအတွက်) မှ နာရီပိုင်းအထိ လျှော့ချပေးပါသည်။ သို့သော် Doppler flowmeter များတွင် တပ်ဆင်မှုကန့်သတ်ချက်များ နည်းပါးသည်- ၎င်းတို့၏ အချက်ပြမှုသည် အမှုန်အမွှားများထံ ရောက်ရှိပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်သာ လိုအပ်သောကြောင့် ပိုက်ပစ္စည်းအများစု (သံမဏိ၊ PVC၊ ကွန်ကရစ်) နှင့် အထူများဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများတွင် အဖြစ်များသော မညီမညာ ပိုက်အခြေအနေများ (ဥပမာ၊ အနည်းငယ် ချေးခြင်း သို့မဟုတ် အကြေးခွံကွာခြင်း) ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုအချိန် စီးဆင်းမှုမီတာများသည် ပိုမိုတိကျသော တပ်ဆင်မှု လိုအပ်သည်- အချက်ပြမှု ပုံပျက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ပိုက်နံရံများသည် ချောမွေ့ပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်ရမည်၊ ထို့အပြင် transducer များအကြား အကွာအဝေး (ပိုက်အချင်းနှင့် ပစ္စည်းပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်) သည် တိကျရမည်။ ပိုက်အတွင်းပိုင်းရှိ အကြေးခွံ သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်းသည် အသံလှိုင်းများကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပြီး မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဖိအားပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပိုက်များ စုပုံလွယ်သည့် ရေဆိုးစနစ်များတွင် အပိုအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

Doppler flowmeter များတွင် ရေဆိုးနှင့် ရွှံ့ရည်အသုံးချမှုများအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ရေစိုနေသော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိသောကြောင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်မိခြင်း စသည့် အစိုင်အခဲများကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း အန္တရာယ် မရှိပါ။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ (ဥပမာ၊ transducer alignment ကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပမျက်နှာပြင်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း) သည် ၎င်းတို့ကို ၁-၂ နှစ်တစ်ကြိမ် ချိန်ညှိမှုကြားကာလများဖြင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နေစေရန် လုံလောက်ပါသည်။
စီးဆင်းမှုအချိန် စီးဆင်းမှုမီတာများသည် ညစ်ပတ်သော အရည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ညှပ်ဒီဇိုင်းသည် အရည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားသော်လည်း၊ အမှုန်များမှ အချက်ပြမှု အနှောင့်အယှက်များသည် တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မကြာခဏ ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံ ၆ လတစ်ကြိမ်) လိုအပ်ပါသည်။ ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်၊ အော်ပရေတာများသည် အကြေးခွံများ သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားရန် ပိုက်အတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည် - အထူးသဖြင့် ကြီးမားသော ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် အချိန်ကုန်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

နိဂုံးချုပ်- အလုပ်အတွက် မှန်ကန်သောကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်း

ရေဆိုးနှင့် အရည်ပျော်အသုံးချမှုများအတွက် Doppler နှင့် transit-time flowmeters များအကြား ရွေးချယ်မှုသည် အရည်သန့်ရှင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဦးစားပေးမှုများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ Doppler flowmeters များသည် ကုန်ကြမ်းရေဆိုး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးအရည်ပျော်များနှင့် အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် ပူဖောင်းများပါရှိသော မည်သည့်အရည်အတွက်မဆို ရှင်းလင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်- အမှုန်အမွှားရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ် ၎င်းတို့၏မှီခိုမှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖတ်ရှုမှုများကို သေချာစေပြီး ၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော ဒီဇိုင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင် ယှဉ်နိုင်စရာမရှိသော တာရှည်ခံမှုအတွက် အနည်းငယ်နိမ့်သော တိကျမှုနှင့် လဲလှယ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လိုက်နာမှုနှင့် ထိရောက်မှုခြေရာခံခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ Transit-time flowmeter တွေကို သန့်ရှင်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ်စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ရေဆိုး (ဥပမာ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ ရေဆိုး) အတွက် သီးသန့်ထားရှိတာက ပိုကောင်းပြီး အမှုန်အမွှားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရေဆိုးကြမ်း ဒါမှမဟုတ် လေးလံတဲ့ အရည်တွေမှာ အသုံးပြုတာက မကြာခဏ အမှားအယွင်းတွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ လည်ပတ်မှုနှောင့်နှေးမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆုံးတွင်၊ မှန်ကန်သော ultrasonic flowmeter ရွေးချယ်ခြင်းသည် နည်းပညာနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ မီတာ၏အစွမ်းသတ္တိများကို အရည်၏ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးနှင့် အညစ်အကြေးများ၏ "ညစ်ပတ်သော" ကမ္ဘာများအတွက်၊ Doppler flowmeters များသည် လက်တွေ့အကျဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ထင်ရှားပါသည်။
多普勒应用

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-