ညှပ်တပ်ဆင်ထားသော အာထရာဆောင်း အပူမီတာများအာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းနှင့် အပူချိန်ကွာခြားချက်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အရည်သယ်ဆောင်သည့်ပိုက်လိုင်းများတွင် လွှဲပြောင်းပေးသောအပူကို တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသံနှင့် သာမိုဒိုင်းနမစ်မူများအပေါ် အခြေခံထားပြီး အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုပါဝင်သည်- စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်း၊ အပူချိန်ကွာခြားချက်ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် အပူတွက်ချက်ခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်း။ ၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်ပုံယန္တရား၏ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
I. အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများ
clamp-on ultrasonic heat meter တွင် ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးခုပါဝင်ပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
- ညှပ်တပ်ဆင်ထားသော အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှု အာရုံခံကိရိယာများ- ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ အရည်၏ လက်ငင်းစီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာရန် တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို အရည်နှင့် မထိတွေ့ဘဲ ပေးဝေရေး (သို့မဟုတ်) ပြန်ပို့ပိုက်၏ အပြင်ဘက်နံရံတွင် အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
- အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာများ- ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ပလက်တီနမ်ခုခံမှု အာရုံခံကိရိယာများ (ဥပမာ၊ ±0.1℃ တိကျမှုရှိသော PT1000) တစ်စုံကို ပေးဝေရေအပူချိန် (T1) နှင့် ပေးဝေရေအပူချိန် (T2) ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ပေးဝေရေပိုက်နှင့် ပေးဝေရေပိုက် နှစ်ခုလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
- Host (ဂဏန်းတွက်စက်): စီးဆင်းမှုနှင့် အပူချိန်အချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိသည်၊ built-in algorithms များကို အသုံးပြု၍ အပူကို တွက်ချက်သည်၊ နှင့် ဒေတာပြသခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ပို့လွှတ်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်သည်။
II. အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအဆင့်များ
၁။ စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်း- Ultrasonic Time-Difference နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းမှုအလျင်ကို ဖမ်းယူခြင်း
clamp-on ultrasonic flow sensor သည် flow measurement ၏ အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး clamp-on ultrasonic flowmeter များကဲ့သို့ တူညီသော အခြေခံမူပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။
- အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း- အာထရာဆောင်း transducer နှစ်ခု (ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် လက်ခံစက်) ကို ညှပ်များအသုံးပြု၍ အပြင်ဘက်ပိုက်နံရံတွင် ညီညာစွာ ပြုပြင်ထားပြီး အသံပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည် - တစ်ခုမှာ အရည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် (အောက်ပိုင်း) နှင့် နောက်တစ်ခုမှာ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် (အထက်ပိုင်း)။
- အချက်ပြမှု ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း- ထုတ်လွှင့်စက်သည် အောက်ပိုင်းနှင့် အပေါ်ပိုင်း ဦးတည်ရာများသို့ အလှည့်ကျ အသံလှိုင်းများ ထုတ်လွှတ်သည်။ အသံလှိုင်းများသည် အရည်မှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ ခရီးသွားချိန်သည် အရည်၏ အလျင်ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်- အောက်ပိုင်း အချက်ပြမှုများကို စီးဆင်းမှုက “သယ်ဆောင်” သွားပြီး ခရီးသွားချိန် ပိုတိုစေသည်။ အထက်ပိုင်း အချက်ပြမှုများကို “ခုခံ” ပြီး ခရီးသွားချိန် ပိုရှည်စေသည်။
- အလျင်နှင့် စီးဆင်းမှု တွက်ချက်မှု- လက်ခံစက်သည် အချိန်ကွာခြားချက် (Δt) ကို တိုင်းတာပြီး ပိုက်အချင်းနှင့် ပစ္စည်းကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ လက်ငင်းစီးဆင်းမှုအလျင် (v) ကို တွက်ချက်သည်။ ထို့နောက် ဤအလျင်ကို လက်ငင်းထုထည်စီးဆင်းမှုနှုန်း (qv) နှင့် နောက်ဆုံးတွင် အရည်သိပ်သည်းဆကို အသုံးပြု၍ ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်း (qm) သို့ ပြောင်းလဲသည်။
၂။ အပူချိန်ကွာခြားချက်တိုင်းတာခြင်း- ပေးဝေရေနှင့် ပြန်စီးဆင်းရေအကြား စွမ်းအင်ကွာခြားချက်ကို ဖမ်းယူခြင်း
ရေအပူချိန်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စုဆောင်းရန်အတွက် ပေးဝေရေးပိုက်နှင့် ပြန်ပိုက်များ၏ အပြင်ဘက်နံရံများတွင် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည် (သို့မဟုတ် core flow field ကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ ထည့်သွင်းထားသည်)။
- ပေးဝေရေအပူချိန် (T1): သည် အပူဖလှယ်စနစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သော အရည်၏ ကနဦးအပူချိန် (ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်ကို သယ်ဆောင်သည်) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
- ပြန်ရေအပူချိန် (T2): အပူဖလှယ်ပြီးနောက် စနစ်မှ ထွက်ခွာသွားသော အရည်၏ အပူချိန်ကို ကိုယ်စားပြုသည် (စွမ်းအင်လျော့နည်းသွားသောကြောင့် အပူချိန်နိမ့်သည်)။
- အပူချိန်ကွာခြားချက် တွက်ချက်ခြင်း- အိမ်ရှင်သည် ကွာခြားချက်ကို အဆက်မပြတ် တွက်ချက်သည် (ΔT=T1−T2)။ အပူချိန်ကွာခြားချက် ပိုများခြင်းက တစ်ယူနစ်လျှင် အပူပိုမိုလွှဲပြောင်းပေးသည်ကို ညွှန်ပြသည်။
၃။ အပူတွက်ချက်မှု- သာမိုဒိုင်းနမစ်ဖော်မြူလာများအပေါ် အခြေခံ၍ စုစုပေါင်းအပူစုဆောင်းခြင်း
စီးဆင်းမှုနှင့် အပူချိန်ကွာခြားချက်ဒေတာကို အသုံးပြု၍ host သည် core heat metering formula ကို အသုံးပြု၍ စုစုပေါင်းအပူကို တွက်ချက်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ စုဆောင်းသည်- Q=∫t1t2qm⋅cp⋅ΔTdt
ဘယ်နေရာ:
ဘယ်နေရာ:
- Q သည် စုပုံနေသောအပူဖြစ်သည် (ယူနစ်- kWh သို့မဟုတ် GJ)။
- qm သည် လက်ငင်းဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်း (kg/h) ဖြစ်သည်။
- cp သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားတွင် အရည်၏ သီးခြားအပူစွမ်းရည်ဖြစ်သည် (ရေအတွက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်);
- ΔT သည် ပေးဝေရေနှင့် ပြန်ပေးရေအကြား အပူချိန်ကွာခြားချက် (℃) ဖြစ်သည်။
- integral sign သည် အချိန်နှင့်အမျှ စုဆောင်းမှု (t) ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်းတာမှုစတင်ချိန်မှ လက်ရှိအခိုက်အတန့်အထိ သုံးစွဲခဲ့သော စုစုပေါင်းအပူ။
ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် အပူ = ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုနှုန်း × သီးခြားအပူစွမ်းရည် × အပူချိန်ကွာခြားချက် × အချိန်။ host သည် အသုံးပြုသူ သုံးစွဲသော စုစုပေါင်းအပူကို ရရှိရန် ဤတန်ဖိုးကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီး စုဆောင်းသည်။
III. ဒေတာထွက်ရှိမှုနှင့် အသုံးချမှုများ
ဟို့စ်သည် ၎င်း၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် လက်ငင်းစီးဆင်းမှုနှုန်း၊ လက်ငင်းအပူ၊ စုပုံနေသောအပူနှင့် အပူချိန်ကွာခြားချက်ကဲ့သို့သော အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာများကို ပြသသည်။ ၎င်းသည် RS485 သို့မဟုတ် NB-IoT ကဲ့သို့သော အင်တာဖေ့စ်များမှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသို့ ဒေတာများကိုလည်း ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး အပူပေးစနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အနှစ်ချုပ်
ညှပ်-အွန်ထရာဆောင်း အပူမီတာများ၏ အဓိကယုတ္တိဗေဒကို "အာထရာဆောင်းဖြင့် စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာခြင်း၊ အာရုံခံကိရိယာများဖြင့် အပူချိန်ကွာခြားချက်များကို ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် အယ်လဂိုရီသမ်များဖြင့် အပူကို တွက်ချက်ခြင်း" အဖြစ် အကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိသော ဒီဇိုင်းသည် ပိုက်လိုင်းပျက်စီးမှုနှင့် အရည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အာထရာဆောင်းနည်းပညာနှင့် အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်း ပေါင်းစပ်မှုသည် ကျယ်ပြန့်သော စီးဆင်းမှုအပိုင်းအခြားနှင့် ရှုပ်ထွေးသော အလုပ်ခွင်အခြေအနေများတွင် တိကျသော တိုင်းတာမှုကို သေချာစေပြီး အပူပေးစနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေအနေများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုစေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်