间接式:此法虽较繁琐,由于精度高,在通风系统测试中得到广泛应用。
先测得管内某点动压pd,可以计算出该点的流速v。用各点测得的动压取均方根,可以计算出该截面的平均流速vp。
式中pd—动压值,pdi断面上各测点动压值,pa;vp—平均流速是断面上各测点流速的平均值
直读式:常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,烟道管道风速变送器多少钱,只需较小的加热电流(约30ma)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。
变风量末端装置是变风量空调系统的主要设备之一。风速传感器又是变风量末端装置的关键部件,管道风速变送器,因此,不锈钢迷你管道风速变送器厂家,风速传感器的类型与性能直接影响系统风量的检测和控制。风速传感器一般由各末端装置生产厂家自行开发或委托控制设备商配套生产。风速传感器品种繁多,比较常用的是皮托管式风速传感器,超声波涡旋式风速传感器,螺旋桨风速传感器和热线、热膜式风速传感器等。
目前,我国及欧美各厂家的变风量末端装置均采用皮托管式风速传感器,而日本各厂家无一采用皮托管式风速传感器。风速测量的方法多种多样,风速检测范围、精度要求、使用要求都是选择风速传感器的主要依据。风速测量方法有气压法、机械法与散热率法等。气压法是通过测量全压和静压的差值求得风速,如皮托管式风速传感器;机械法是利用流体的动压推动机械装置旋转来求得风速,如螺旋桨风速传感器;散热率法利用流速与散热率成对应关系的原理,热式管道风速变送器,通过测量相等散热量的时间,或测温度变化,或保持原温度的加热电流量的变化来确定风速。
该产品使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接收超声波,通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。
利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间差来计算风速和风向;
采用随机误差识别技术,大风下也可---测量的低离散误差,使输出更平稳;
无启动风速---,零风速工作,无角度---,360°多方位,可同时获得风速、风向的数据;
整机外壳采用abs材质,具有重量轻、没有任何移动部件、坚固---的特点。
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