မိတ်ဆက်
အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများရေပေးဝေရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စွမ်းအင်နှင့် အပူပေးစက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်လျှောက်ရှိ အရည်နှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအတွက် အဓိက non-intrusive flow measurement tools များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမျိုးအစားအားလုံးထဲတွင် single-path ultrasonic မီတာများသည် တတ်နိုင်သော်လည်း တိကျမှုတွင် အကန့်အသတ်ရှိပြီး dual-path (two-channel) ultrasonic flowmeters များသည် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာမှုတိကျမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုတို့ဖြင့် ထင်ရှားသည်။ dual-path ultrasonic flowmeters များ၏ ထူးချွန်သောတိကျမှုသည် အကောင်းဆုံး acoustic signal layout၊ flow field error compensation၊ anti-disturbance design နှင့် အဆင့်မြင့် signal calculation algorithms များမှ ပေါက်ဖွားလာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ၎င်း၏ မြင့်မားသောတိကျမှုနောက်ကွယ်ရှိ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီး တကယ့်ပိုက်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် single-path equipment များနှင့် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
၁။ အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ၏ အခြေခံတိုင်းတာမှုနိယာမ
အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများဖြတ်သန်းချိန်ကွာခြားချက်နည်းလမ်းကို အဓိကတိုင်းတာခြင်းမူအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးပါ။ ပိုက်နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် လက်ခံစက်များသည် ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက် အာထရာဆောင်းလှိုင်းများကို ပေးပို့သည်။ အရည်သည် တည်ငြိမ်နေချိန်တွင် အသံလှိုင်းများ၏ ရှေ့နှင့်နောက်ပြန်ပျံ့နှံ့ချိန်များသည် တူညီသည်။ အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းသောအခါ အောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားနေသော အသံလှိုင်းများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားပြီး အထက်ဘက်ရှိ အသံလှိုင်းများသည် အရည်ခုခံမှုကြောင့် နှေးကွေးသွားသည်။ စနစ်သည် အချိန်ကွာခြားချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပျမ်းမျှစီးဆင်းမှုအလျင်ကို တွက်ချက်ပြီး ထုထည်စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထပ်မံတွက်ချက်သည်။
single-path meter သည် ပိုက်အတွင်းရှိ single chord တစ်လျှောက်တွင် transducer တစ်စုံကိုသာ တပ်ဆင်သည်။ ၎င်းသည် single acoustic path ပေါ်ရှိ စီးဆင်းမှုအလျင်ကိုသာ ဖမ်းယူသောကြောင့် pipeline cross-section တစ်ခုလုံး၏ အပြည့်အဝ velocity distribution ကို ထင်ဟပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ dual-path ultrasonic flowmeter များသည် ပိုက်အတွင်းပိုင်း၏ မတူညီသောနေရာများတွင် သီးခြား acoustic chord နှစ်ခုကို ဖြန့်ကျက်ပြီး သီးခြား flow layer နှစ်ခုမှ velocity data ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စုဆောင်းကာ ပိုမိုတိကျမှုအတွက် hardware အုတ်မြစ်ချပေးသည်။
၂။ လမ်းကြောင်းနှစ်ခုသည် မညီမျှသော စီးဆင်းမှုအလျင် ဖြန့်ဖြူးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှားများကို ဖယ်ရှားပေးသည်
စံပြဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများတွင်၊ အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီး ဖြောင့်တန်းသောပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ အရည်သည် ဆ៊ီမက်ထရစ် parabolic velocity field ကို ဖွဲ့စည်းသည်- အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းသည် ပိုက်အလယ်ဗဟိုတွင် ပေါ်လာပြီး အမြန်နှုန်းသည် ပိုက်နံရံအနီးတွင် တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားသည်။ Single-path မီတာများသည် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကို နမူနာယူရန် အလယ်ဗဟိုတွင် အသံလိုင်းကို စီစဉ်ပေးလေ့ရှိပြီး ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော laminar flow အောက်တွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော်၊ တကယ့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပိုက်လိုင်းများသည် စံပြစီးဆင်းမှုအခြေအနေကို ရှားရှားပါးပါးသာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တံတောင်ဆစ်များ၊ အဆို့ရှင်များ၊ လျှော့ချကိရိယာများ၊ ပန့်များနှင့် ဘရန့်ချ်ပိုက်များသည် ပုံပျက်နေသော၊ မညီမျှသော turbulent flow field များကို ဖန်တီးပေးသည်။ တိုင်းတာမှုကြိုးတစ်ခုတည်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော မြန်ဆန်သော သို့မဟုတ် နှေးကွေးသော စီးဆင်းမှုဇုန်ကို ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပြီး စနစ်တကျတိုင်းတာမှု သွေဖည်မှုကြီးမားစေသည်။
နှစ်လမ်းသွား အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများသည် ဤချို့ယွင်းချက်ကို အခြေခံအားဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အသံလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို ပိုက်ဖြတ်ပိုင်း၏ အပေါ်၊ အောက်၊ ဘယ်နှင့်ညာဧရိယာများကို လွှမ်းခြုံထားသော ဖြတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အော့ဖ်ဆက် အပြင်အဆင်ဖြင့် စီစဉ်ထားသည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဒေသတွင်း မူမမှန်သော စီးဆင်းမှုအလျင်ကို ချိန်ညှိရန် သီးခြားလမ်းကြောင်းနှစ်ခုမှ စုဆောင်းရရှိသော အလျင်တန်ဖိုးများကို ပျမ်းမျှပေးသည်။ တိုတောင်းသော ဖြောင့်တန်းသော ပိုက်အပိုင်းများကြောင့် ပြင်းထန်သော စီးဆင်းမှု ပုံပျက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည့်တိုင် နှစ်လမ်းသွားမှ ပေါင်းစပ်ထားသော အချက်အလက်သည် စစ်မှန်သော ပျမ်းမျှဖြတ်ပိုင်း စီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းကို ပြန်လည်ရရှိစေပြီး စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုင်းတာမှုအမှားများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။
၃။ လှိုင်းထန်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်းနှင့် အလတ်စား နှောင့်ယှက်မှုများအတွက် ခိုင်မာသော လျော်ကြေးပေးနိုင်စွမ်း
ပိုက်လိုင်းတုန်ခါမှု၊ သေးငယ်သောပူဖောင်းများ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုန်အမွှားများနှင့် အပူချိန်အတက်အကျများအားလုံးသည် အာထရာဆောင်းအချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး ချက်ချင်းအချက်ပြမှုတုန်ခါမှုနှင့် ကျပန်းတိုင်းတာမှုအမှားများကို ဖြစ်စေသည်။ တစ်လမ်းသွားမီတာများသည် အသံအချက်ပြမှုတစ်စုံတည်းကိုသာ အားကိုးသည်။ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည် သို့မဟုတ် ပူဖောင်းများဖြင့် လျော့ပါးသွားသည်နှင့် တိုင်းတာမှုရလဒ်တစ်ခုလုံးသည် သိသိသာသာ သွေဖည်သွားသည်။
လမ်းကြောင်းနှစ်ခုပါသော စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ အနှောင့်အယှက်သည် အသံကြိုးနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တိကျစွာ သက်ရောက်မှုရှားပါးသည်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် လေပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် အနည်အနှစ်များမှ အချက်ပြမှု လျော့ပါးသွားပါက၊ ဒုတိယလမ်းကြောင်းသည် တည်ငြိမ်သော အလျင်ဒေတာကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ထားသော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာသည် မူမမှန်သော အချက်ပြမှုများကို အလိုအလျောက် ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး၊ ချန်နယ်နှစ်ခုလုံးမှ တရားဝင်ဒေတာကို ချိန်တွယ်ကာ ကျပန်းဆူညံသံများကို စစ်ထုတ်ပေးသည်။ ဤလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပါသော ထပ်ဆင့်ခြင်းသည် လက်ငင်းစီးဆင်းမှုဖတ်ရှုမှုများ၏ အတက်အကျကို ဖိနှိပ်ပေးပြီး ရေရှည်တိုင်းတာမှု၏ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော တိုင်းတာမှုတိကျမှု၏ အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၄။ ရှည်လျားသော ဖြောင့်တန်းသော ပိုက်အပိုင်းများအပေါ် မှီခိုမှု လျှော့ချခြင်း
အားလုံးအာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများတည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုလယ်ကွင်းများဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အထက်နှင့်အောက်ရှိ ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အပိုင်းအစများ လိုအပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းမီတာများသည် စီးဆင်းမှုပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် အလွန်ရှည်လျားသော ဖြောင့်တန်းသောပိုက်အရှည်များ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် သိပ်သည်းသောအဆို့ရှင်များနှင့် တံတောင်ဆစ်များပါရှိသော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းနေရာများတွင် တပ်ဆင်မှုကန့်သတ်ချက်များစွာကို ယူဆောင်လာပါသည်။ တပ်ဆင်မှုနေရာသည် ဖြောင့်တန်းသောပိုက်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက တိကျမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
cross-path flow field ပြင်ဆင်မှုကြောင့် dual-path ultrasonic flowmeter များသည် ပိုတိုသော straight pipe အပိုင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ measuring chord နှစ်ခုသည် asymmetric flow ကို ပူးတွဲပြုပြင်ပေးပြီး straight pipe length မလုံလောက်ခြင်း၏ error amplification effect ကို လျှော့ချပေးသည်။ လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် dual-path မီတာများသည် တပ်ဆင်မှုနေရာအကန့်အသတ်အောက်တွင် class 0.5 သို့မဟုတ် class 1.0 တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး single-path မီတာများသည် တူညီသောအခြေအနေများတွင် class 2.0 သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသောအခြေအနေသို့ ကျဆင်းသွားလေ့ရှိသည်။
၅။ အဆင့်မြင့် Dual-Channel Synchronous Operation Algorithm
တွက်ချက်မှုဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ဟာ့ဒ်ဝဲအပြင်အဆင်တစ်ခုတည်းဖြင့် မြင့်မားသောတိကျမှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။ ခေတ်မီ dual-pathအာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများsynchronous sampling နည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးပါ- transducer အုပ်စုနှစ်စုသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ultrasonic signal များကို ထုတ်လွှတ်ပြီး လက်ခံသည်။ processor သည် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံး၏ transit time ကွာခြားချက်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တွက်ချက်ပြီး သီးခြား sampling cycle များကြားတွင် time lag အမှားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး cross-section flow velocity ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် weighted average algorithms များကို အသုံးပြုသည်။
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော မော်ဒယ်အချို့တွင် ချန်နယ်တစ်ခုစီအတွက် အပူချိန်နှင့် အသံအလျင် ချိန်ညှိမှု မော်ဂျူးများကို သီးခြားစီ ထည့်သွင်းထားသည်။ မညီမျှသော အလယ်အလတ် အပူချိန် ဖြန့်ဖြူးမှုကို တန်ပြန်ရန်အတွက် အသံလမ်းကြောင်းနှစ်ခုအတွက် အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုအမြန်နှုန်းကို သီးခြားစီ ချိန်ညှိပေးပြီး စနစ်တကျ အမှားများကို ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီး ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှု အကွာအဝေးများတွင် တည်ငြိမ်သော မြင့်မားသော တိကျမှုကို ရရှိစေပါသည်။
၆။ လက်တွေ့တိကျမှု စွမ်းဆောင်ရည် နှိုင်းယှဉ်ချက်
စံဓာတ်ခွဲခန်းတည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ single-pathအာထရာဆောင်းမီတာများပုံမှန်အားဖြင့် ဖတ်ရှုမှု၏ ±1.0% ~ ±2.0% တိကျမှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလေ့ရှိသည်။ Dual-path ထုတ်ကုန်များသည် ±0.5% ~ ±1.0% တိကျမှုကို တည်ငြိမ်စွာ ရရှိသည်။ တံတောင်ဆစ်များနှင့် အဆို့ရှင်များပါရှိသော ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် စီးဆင်းမှု ရှုပ်ထွေးသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ single-path တိုင်းတာမှုအမှားသည် ±3% အထက် မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး၊ dual-path မီတာများသည် စုစုပေါင်းအမှားကို ±1.0% အတွင်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤတည်ငြိမ်သော မြင့်မားသော တိကျမှုသည် dual-path ultrasonic flowmeters များကို ကုန်သွယ်မှုတိုင်းတာခြင်း၊ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာတိုင်းတာခြင်းနှင့် တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည် စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည့် မြင့်မားသောစံနှုန်းရှိသော ရေအရင်းအမြစ်အခြေချမှုအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
နိဂုံးချုပ်
နှစ်လမ်းသွား၏ သာလွန်သော တိကျမှုအာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများသည် dual cross acoustic layout၊ flow field distortion compensation၊ redundant anti-interference design၊ low straight pipe requirement နှင့် synchronous dual-channel operation algorithms တို့၏ ပေါင်းစပ်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းပြီး စံပြ pipeline အခြေအနေများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသော single-path မီတာများနှင့်မတူဘဲ၊ dual-path equipment သည် on-site interference factor အမျိုးမျိုးကို ထိရောက်စွာ offset လုပ်ပြီး pipe cross-section တစ်ခုလုံးတွင် real average flow velocity ကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ကုန်သွယ်မှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့် တိကျသောအရည်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ပိုမိုတင်းကျပ်သောစံနှုန်းများကို မြှင့်တင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ dual-path ultrasonic flowmeter များသည် ရှုပ်ထွေးသောစက်မှုလုပ်ငန်း pipeline systems များတွင် အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် ဦးစားပေးမြင့်မားသောတိကျမှုတိုင်းတာခြင်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်