ပွင့်လင်းသောလမ်းကြောင်းစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးများသော နည်းလမ်းနှစ်ခုမှာ velocity area နည်းလမ်းနှင့် weir and channel နည်းလမ်းတို့ဖြစ်သည်။ နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် အသုံးချမှုများရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေအတွက် မှန်ကန်သောစီးဆင်းမှုတိုင်းတာသည့်နည်းပညာကို ရွေးချယ်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။
အလျင်ဧရိယာနည်းလမ်း စီးဆင်းမှုမီတာ:
float နည်းလမ်းဟုလည်း လူသိများသော velocity area နည်းလမ်းသည် open channel flow ကို တိုင်းတာရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် channel တစ်ခု၏ မတူညီသောနေရာများမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောရေ၏ velocity ကို တိုင်းတာပြီးနောက် channel ၏ cross-sectional area ကိုအခြေခံ၍ flow rate ကို တွက်ချက်ခြင်းပါဝင်သည်။
အလျင်ဧရိယာနည်းလမ်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ ရေစီးဆင်းမှုအလျင်ကို တိုင်းတာသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် စီးဆင်းမှုမီတာကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်၊ အာထရာဆောင်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးဆင်းမှုမီတာများ အပါအဝင် စီးဆင်းမှုမီတာအမျိုးအစားများစွာကို အသုံးပြုသည်။ ဤကိရိယာများကို အလျင်ဒေတာကို ဖမ်းယူရန်အတွက် လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ထားရှိပြီးနောက် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တွက်ချက်ရန် အသုံးပြုသည်။
အလျင်ဧရိယာနည်းလမ်းသည် မြစ်များ၊ ချောင်းများနှင့် ဆည်မြောင်းများ အပါအဝင် ပွင့်လင်းသော ရေလမ်းကြောင်းစီးဆင်းမှု အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် တိကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှုကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေး စီမံကိန်းများစွာအတွက် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။
Weir channel open channel flowmeter:
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရေကာတာနှင့် ရေလမ်းကြောင်းနည်းလမ်းသည် ပွင့်လင်းသော ရေစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် သီးခြားစီးဆင်းမှုအခြေအနေများကို ဖန်တီးရန် ရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ထားရှိထားသော ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည့် ရေကာတာကို အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။ ရေကာတာ၏ အထက်ပိုင်းရှိ ရေမျက်နှာပြင်ကို တိုင်းတာပြီး ရေထုတ်လွှတ်မှုကို ရေကာတာ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ရေမျက်နှာပြင်အပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။
ရေကာတာများသည် V-notch ရေကာတာ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံရေကာတာနှင့် trapezoidal ရေကာတာများ အပါအဝင် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကို သီးခြားစီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှုအသုံးချမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ရေကာတာနှင့် ချန်နယ်နည်းလမ်းသည် တသမတ်တည်းနှင့် ခန့်မှန်းနိုင်သော စီးဆင်းမှုအခြေအနေများကို ဖန်တီးနိုင်သည့်နေရာတွင် အထူးအသုံးဝင်ပြီး တိကျသောစီးဆင်းမှုတွက်ချက်မှုများကို ခွင့်ပြုသည်။
ကွာခြားချက်များနှင့် အသုံးချမှုများ:
velocity area နည်းလမ်းနှင့် weir and channel နည်းလမ်းတို့၏ အဓိကကွာခြားချက်မှာ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ velocity-area နည်းလမ်းသည် channel ရှိ မတူညီသောနေရာများတွင် ရေအလျင်ကို ဖမ်းယူရန် အာရုံစိုက်ပြီး weir-channel နည်းလမ်းမှာ သီးခြားစီးဆင်းမှုအခြေအနေများ ဖန်တီးရန် weir structure ကို အသုံးပြုခြင်းအပေါ် မူတည်သည်။
ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုကြား ရွေးချယ်မှုသည် စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းအသုံးချမှု၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အလျင်ဧရိယာနည်းလမ်းသည် သဘာဝရေအရင်းအမြစ်များနှင့် ဆည်မြောင်းများကဲ့သို့သော စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှု လိုအပ်သည့်အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရေကာတာနှင့် မြောင်းနည်းလမ်းသည် ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်လမ်းကြောင်းများကဲ့သို့သော ထိန်းချုပ်ထားသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေများကို တည်ထောင်နိုင်သည့်အခြေအနေများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့၊ velocity area နည်းလမ်းနဲ့ weir and channel နည်းလမ်း နှစ်ခုစလုံးဟာ open channel flow ကို တိုင်းတာဖို့အတွက် အဖိုးတန်နည်းပညာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုတွေကြားက ကွာခြားချက်တွေကို နားလည်ခြင်းဟာ ပေးထားတဲ့အခြေအနေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး flow metering နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် တိကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ flow တိုင်းတာမှုတွေကို ရရှိနိုင်ပြီး ထိရောက်တဲ့ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်