၁။ မိတ်ဆက်အာထရာဆောင်း အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများ
Ultrasonic heat meter များသည် အဆင့်မြင့်ကိရိယာများဖြစ်ပြီး အသုံးပြုကြသည်တိုင်းတာခြင်းအပူပေးစနစ် သို့မဟုတ် အအေးပေးစနစ်များတွင် အပူသုံးစွဲမှု။ ၎င်းတို့သည် အာထရာဆောင်းလှိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အခြေခံမူအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သည်။ ဤမီတာများသည် ပိုက်နံရံ၏ အတွင်းပိုင်းမှ အသံလှိုင်းများကို ပြန်ကန်ခြင်းဖြင့် ပိုက်အတွင်းရှိ အရည်၏အလျင်ကို တိုင်းတာသည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းအချက်အလက်ကို အရည်၏ အပူချိန်ကွာခြားချက်နှင့် အမှတ်နှစ်ခု (များသောအားဖြင့် စနစ်၏ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်) ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးသော အပူစွမ်းအင်ကို တိကျစွာ တွက်ချက်နိုင်သည်။ ရိုးရာမီတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် ပိုမိုတိကျမှု၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်စောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး ပိုက်ပစ္စည်းနှင့် အရည်မသန့်စင်မှုများကဲ့သို့သော အချက်များကြောင့် ထိခိုက်မှုနည်းပါးသည်။
၂။ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမနှင့် အပူချိန်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
အာထရာဆောင်းတိုင်းတာမှုနိယာမကိုယ်တိုင်က အပူချိန်အကွာအဝေးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွင် တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ သို့သော် အပူချိန်မြင့်အရည်များကို တိုင်းတာရာတွင် မီတာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်သောအချက်များစွာ ပါဝင်သည်။ အာထရာဆောင်းအပူမီတာများရှိ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ထရန်စဖော်မာများသည် အချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုနှင့် လက်ခံမှုအတွက် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤအစိတ်အပိုင်းများ၏ ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ထရန်စဖော်မာများတွင် အသုံးများသော piezoelectric ပစ္စည်းများသည် အပူချိန်မြင့်သောအခါ ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး အာထရာဆောင်းလှိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်း၏ တိကျမှုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ မီတာရှိ တံဆိပ်များနှင့် အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းများသည် ယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် သင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို သေချာစေရန် ၎င်းတို့၏ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည် ဤပစ္စည်းများကို ယိုယွင်းပျက်စီးစေခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့စေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ၎င်းသည် တံဆိပ်ခတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်နှင့် အာထရာဆောင်းအချက်ပြမှုများကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၃။ မတူညီသော Ultrasonic အပူမီတာ မော်ဒယ်များတွင် အပူချိန်အပိုင်းအခြားများ
၃.၁ စံ - အကွာအဝေး အာထရာဆောင်း အပူမီတာများ
စံ ultrasonic အပူမီတာများစွာကို - 30 °C မှ 90 °C အတွင်း အပူချိန်အတိုင်းအတာရှိသော အရည်များကို တိုင်းတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူနေအိမ် သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများအတွက် ပုံမှန်အပူပေးစနစ်နှင့် အအေးပေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုသော မော်ဒယ်အချို့သည် ဤအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။ ဤမီတာများသည် အရည်အလယ်အလတ်၊ များသောအားဖြင့် ရေအခြေခံသည့် အသုံးချမှုများသည် 90 °C ထက် မပိုသော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ပုံမှန်ဗဟိုအပူပေးစနစ်တွင်၊ ရေနွေးထောက်ပံ့မှုအပူချိန်ကို မကြာခဏ 60 - 80 °C ဝန်းကျင်တွင် သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး ၎င်းသည် ဤစံမီတာများ၏ တိုင်းတာမှုအတိုင်းအတာအတွင်းတွင် ကောင်းစွာရှိသည်။ ဤမီတာများရှိ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်းများကို ဤအပူချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန် ရွေးချယ်ထားပြီး၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် စနစ်ထိန်းချုပ်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တိကျသောအပူတိုင်းတာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
၃.၂ အပူချိန်မြင့် အာထရာဆောင်း အပူမီတာများ
အပူချိန်မြင့် အရည်များပါဝင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အပူချိန်မြင့် ultrasonic အပူမီတာများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဤမီတာများသည် သိသိသာသာမြင့်မားသော အပူချိန်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့် ultrasonic အပူမီတာအချို့သည် အရည်များကို ၁၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများကို အပူပေးရန်အတွက် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ရေနွေး သို့မဟုတ် အခြားအပူလွှဲပြောင်းအရည်များကို အသုံးပြုသည့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော အချို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဤအပူချိန်မြင့် ultrasonic အပူမီတာများသည် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သည်။
အရည်များကို ၂၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အပူချိန်တွင် တိုင်းတာနိုင်သော အထူးပြု မော်ဒယ်များပင် ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင် အပူချိန်မြင့် အရည်လည်ပတ်မှုစနစ်အချို့တွင်၊ toluylendiamine (TDA) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကဲ့သို့၊ ရေဓာတ်ဖြည့်အရောအနှောသည် ၃၀ ဘားခန့်ဖိအားအောက်တွင် ၁၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊ အပူချိန်မြင့် transducers (၂၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အသိအမှတ်ပြု) ပါရှိသော non-invasive ultrasonic flow meter များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤ transducers များကို piezoelectric element များနှင့် housing materials များအပါအဝင် ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အပူချိန်မြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အထူးပစ္စည်းများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဤမြင့်မားသောအပူချိန်များတွင် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့် တိကျသောတိုင်းတာမှုကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
၄။ အမြင့်ဆုံးတိုင်းတာနိုင်သော အပူချိန်ကို သက်ရောက်မှုရှိသော အချက်များ
၄.၁ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု
ဆောက်လုပ်ရေးတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများသည်အာထရာဆောင်း အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံးတိုင်းတာနိုင်သော အပူချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် s သည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ transducer များအတွက်၊ ပြုပြင်ထားသော ဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသော lead zirconate titanate (PZT) အခြေခံကြွေထည်အမျိုးအစားအချို့ကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိသော piezoelectric ပစ္စည်းများကို အပူချိန်မြင့်မားသော မော်ဒယ်များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်များတွင် ultrasonic wave များကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ထောက်လှမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ၎င်းတို့၏ piezoelectric ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
အိမ်ရာနှင့် တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိသော ပလတ်စတစ်များ (PEEK - polyetheretherketone ကဲ့သို့) သို့မဟုတ် အထူးသတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို အိမ်ရာသည် ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုကို မဆုံးရှုံးဘဲ မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဖလိုရိုကာဗွန် အီလက်စတိုမာများ သို့မဟုတ် အခြားအပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိသော ရော်ဘာကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တံဆိပ်ခတ်မှုများကို တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ရန်နှင့် မီတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြင်ပပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
၄.၂ အအေးပေးခြင်းနှင့် အပူလျှပ်ကာဒီဇိုင်း
အပူချိန်မြင့်မားသော အသုံးချမှုအချို့တွင်၊ အအေးပေးခြင်းနှင့် အပူလျှပ်ကာခြင်းဆိုင်ရာ အပိုဆောင်းအစီအမံများကို ထည့်သွင်းထားသည်။အာထရာဆောင်း အပူချိန်တိုင်းကိရိယာဒီဇိုင်း။ အတင်းအကြပ်လေအေးပေးစနစ် သို့မဟုတ် အရည်အေးပေးလမ်းကြောင်းများကဲ့သို့သော အအေးပေးစနစ်များကို အပူချိန်မြင့်အရည်မှ မီတာအစိတ်အပိုင်းများမှ စုပ်ယူထားသောအပူကို ဖြန့်ကျက်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မီတာ၏အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကို ၎င်း၏အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် အာထရာဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် လက်ခံနိုင်သောအတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန် ကူညီပေးသည်။
အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ မီတာ၏ အာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အပူချိန်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခွဲထုတ်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်သာမက အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အသံလှိုင်းအချက်ပြမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ခြေကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။
၅။ နိဂုံးချုပ်
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ultrasonic အပူမီတာများဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သော အရည်များ၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည် မော်ဒယ်နှင့် ၎င်း၏ဒီဇိုင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ စံ ultrasonic အပူမီတာများသည် - 30°C မှ 90°C အတိုင်းအတာအတွင်း အရည်များကို တိုင်းတာနိုင်ပြီး ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံး အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း အသုံးချမှုများအတွက် လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အပူချိန်မြင့် အရည်များပါဝင်သည့် အခြားအသုံးချမှုများအတွက်၊ အပူချိန်မြင့် ultrasonic အပူမီတာများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည်အရည်များကို တိုင်းတာပါအချို့ကိစ္စများတွင် ၁၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် ၂၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပင်။ ဤအပူချိန်မြင့်နိုင်သော မီတာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်မှာ အဆင့်မြင့် အပူချိန်မြင့်ဒဏ်ခံနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ခေတ်မီသော အအေးပေးခြင်းနှင့် လျှပ်ကာဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အသုံးချမှုအတွက် အာထရာဆောင်းအပူမီတာကို ရွေးချယ်သောအခါ၊ တိကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပူတိုင်းတာမှုကို သေချာစေရန်အတွက် တိုင်းတာမည့် အရည်၏ အပူချိန်အပိုင်းအခြားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်