měření průtoku stlačeného vzduchu pomáhá rostlinám sledovat spotřebu, porovnat výrobní oblasti, ověřit energeticky úsporné projekty a určit abnormální poptávku. Při porovnávání tepelné hmoty vs proudového měřiče pro stlačený vzduch by měli inženýři zvážit minimální průtok, velikost potrubí, kvalitu vzduchu, tlak, teplotu, instalační prostor, výstupní jednotky a požadavky na údržbu.
obě technologie mohou měřit stlačený vzduch, ale používají různé principy. Pro přímé měření hmotnostních průtoků a pro viditelnost s nízkým průtokem se často volí měřiče tepelné hmoty. Vířivé měřiče se obvykle uvažují za účelem stabilního měření v lince, pokud průtok zůstává v určeném rozsahu rychlosti. Ministerstvo energetiky usa doporučuje zvážit typ měřiče, klimatizaci, instalaci, ztrátu tlaku, přesnost, opakovatelnost a otočení.
a thermal mass flow meter measures how much heat moving gas removes from a heated sensor. Při zvyšování hmotnostního průtoku stlačeného vzduchu se změní efekt chlazení a vysílač převádí tento vztah na hodnotu hmotnostního toku. Tepelné měřiče jsou k dispozici v inline a vložení návrhů. Vložení sondy mohou být užitečné na větších hlavičkách, protože vytvářejí omezenou obstrukci.
vortex flow meter uses a bluff body, often called a shedder bar, installed in the flow path. Když ji prochází stlačený vzduch, tvoří se střídavé víry po proudu proudu. Jejich frekvence je úměrná rychlosti průtoku, což umožňuje měřič vypočítat objemový průtok. Correct sizing is important because stable measurement depends on consistent vortex formation.
| selekční faktor | thermal mass flow meter | vortex flow meter |
|---|---|---|
| principle měření | heat transfer z zahřátého senzoru | vortices behind a shedder bar |
| primární výstup | přímý hmotnostní tok | primárně objemový průtok |
| výkon s nízkým průtokem | obvykle silnější | vyžaduje dostatečnou rychlost |
| instalace | inline nebo vložení | normálně inline |
| ztráta tlaku | nízká s vložnými sondami | závisí na těle metru |
| kvalita vzduchu | uložení může ovlivnit odezvu senzoru | kondenzát a narušená kapalina |
| ostatní média | zejména plyny | vhodné modely mohou měřit plyn, tekutina, A steam |
toto srovnání je pouze výchozím bodem. Rozsah průtoku, velikost linky, třída tlaku, mezní hodnoty teploty, přesnost a požadavky na instalaci musí být kontrolovány podle vybraného modelu.
<= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =tepelný hmotnostní průtokoměr je často silnější volbou, když hlavním cílem je vidět nízkou spotřebu stlačeného vzduchu a měnící se poptávka. Lepší citlivost s nízkým průtokem může pomoci odhalit spotřebu základního zatížení a neočekávané použití vzduchu mimo směnu.
typické aplikace zahrnují podměřování výrobní linky, přidělování nákladů oddělení, studie energetické účinnosti, měření vložení na velkých trubkách a monitorování po údržbě. Jujea's thermal gas mass flow meter information identifies compressed air as an application and highlights low-flow sensitivity and a probe-style design.
air quality remains important. Ropný aerosol, vlhkost, prach a usazení na vnímavém povrchu mohou měnit přenos tepla a měření vlivu. Měřič by měl být instalován tam, kde je vhodná úprava vzduchu a kontrola kondenzátu. Složení plynu by mělo také odpovídat konfigurované kalibraci, protože tepelné vlastnosti ovlivňují vztah k měření.
měření tepelné hmotnosti může být proto vhodným výchozím bodem pro zařízení, která potřebují:
monitor použití stlačeného vzduchu podle oddělení nebo výrobní linky;
identifikovat spotřebu během období vypnutí;
porovnat poptávku před a po zlepšení účinnosti;
měření nižších toků na větvích;
instalovat vložkové sondy na větší distribuční trubky;
výstupní hmotnostní tok nebo standardizované údaje o spotřebě.
konečná volba by měla být stále založena na měřitelném rozsahu vybraného měřiče a skutečném stavu stlačeného vzduchu.

vředové průtokoměr může být lepší volbou při komprimování-průtok vzduchu je relativně stabilní a zůstává nad minimální měřitelnou rychlostí metra. Obvykle se uvažuje o trvalém monitorování na hlavičkách užitečných zařízení nebo vedeních procesního vzduchu s předvídatelným provozním rozmezím.
vířová technologie může rovněž vyhovovat rostlinám používajícím podobné nástroje pro stlačený vzduch, jiné plyny, vodu nebo paru. Vzhledem k tomu, že vortexové měřiče měří primárně objemový průtok, může vykazování standardizovaného objemu nebo hmotnostního průtoku vyžadovat kompenzaci tlaku a teploty v závislosti na zvoleném přístroji a požadovaném výstupu.
podmínky instalace jsou kritické. Kolena, ventily, reduktory a další poruchy proti proudu mohou vytvářet vztyčené nebo nerovnoměrné profily rychlosti. Vířovače proto potřebují vhodnou rovnou trubku a instalaci podle doporučení výrobce.
měření víru může být vhodné, pokud projekt vyžaduje:
trvalé měření v lince;
stabilní průtok na hlavním hlavičce stlačeného vzduchu;
středně vysoká nebo konzistentně vysoká Průtoková rychlost;
technologie měření, která může sloužit i jiným užitkovým médiím;
měření objemového průtoku s vhodnou kompenzací;
integrace do stávajícího systému řízení procesu.
vortexový měřič by neměl být zvolen pouze proto, že jmenovitý průměr trubky se shoduje. Minimální průtok je obzvláště důležitý, protože nedostatečná rychlost může zabránit stabilní tvorbě víru.

systémy s stlačeným vzduchem mohou obsahovat olej, kapky vody, hrst nebo částice. Tepelné senzory mohou vyžadovat kontrolu nebo čištění, pokud se hromadí usazení. Vortex metry nepoužívají stejný zahřátý prvek, ale kondenzát, silné vibrace a nestabilní průtok mohou stále ovlivnit výkon.
vložka tepelná sonda normálně vytváří omezenou obstrukci. Vortexový měřič obsahuje tyč shedder, takže ztráta tlaku závisí na konstrukci karosérie, velikosti linie a provozní průtoku. Plánování údržby by také mělo zvážit požadavky na přístup, vypnutí, kalibraci a diagnostiku.
žádná technologie není v každé aplikaci bez údržby. Před instalací by mělo být přezkoumáno umístění metru, úprava stlačeného vzduchu, dostupnost a stabilita procesu. Metr nainstalovaný po proudu vhodného zařízení pro zpracování může mít různé provozní podmínky od jednoho, který je instalován v blízkosti kompresora.
before selecting either technology, provide:
průměr potrubí, materiál a typ připojení;
minimální, normální, a maximální průtok;
provozní tlak a teplota;
suchý, mokrý, mazaný, nebo bezolejový vzduch;
očekávaný kondenzát, Ropný aerosol, prach nebo rest;
dostupné přímé potrubí proti proudu a po proudu;
skutečný objem, standardizovaný objem nebo výstup hmotnostního toku;
totalizer, alarm, analog output, and communication requirements;
need for low-flow or base-load monitoring.
zvolte měřič tepelné hmotnosti při nízké průtokové viditelnosti, přímé měření hmotnosti, široký provozní rozsah, A podměry jsou prioritami.
zvolte přední průtokoměr, pokud je průtok stabilní, je k dispozici dostatečná rychlost, dává přednost trvalému měření v lince a lze splnit požadované podmínky rovného potrubí a kompenzace.
jujea nabízí řešení měření hmotnostních průtoků tepelných plynů, proudových průtokoměrů a měření průtoku stlačeného vzduchu. Share your pipe size, flow range, pressure, temperature, air quality, installation position, A požadovaný výstup, takže aplikace může být hodnocena kolem skutečných provozních podmínek.
tepelný hmotnostní průtokoměr je obecně silnějším výchozím bodem, protože obvykle nabízí lepší viditelnost na nízkém konci provozního rozsahu. Correct sizing, air treatment, and sensor cleanliness still matter.
Can a vortex flow meter measure compressed air?yes. Měřič průtoku víru s správnou velikostí může měřit stlačený vzduch, když rychlost, tlak, teplota, podmínky potrubí a požadavky na rovné potrubí zůstávají v rámci specifikací.
přímo měří hmotnostní průtok přenos tepla, Ale složení plynu a rozdíly mezi skutečnými a konfigurovanými podmínkami mohou stále ovlivnit výkon.
vkládací tepelný hmotnostní měřič obvykle vytváří omezenou obstrukci. Výhybkový měřič obsahuje tyčinku, takže ztráta tlaku závisí na jeho těle, velikosti a provozní průtoku.
poskytovat rozměry potrubí, rozsah průtoku, tlak, teplota, vzduch Kvalita, vybavení pro zpracování, instalační fotografie, délka rovné trubky, požadované jednotky a komunikační signály.
endress hauser: princip měření tepelného průtoku
vysvětluje, jak se pro měření hmotnostního průtoku plynu používá přenos tepla.
yokogawa: vortex flow meter measurement principle
explains vortex generation, sizing, and suitable measured fluids.
u. s. Department of energy: improving compressed air system performance
provides industrial guidance on compressed-air monitoring and flow-meter selection.