Hogyan mérjünk?

Helyes légsebesség mérés

Ahhoz hogy meghatározhassuk a helyes légsebesség mérés folyamatát, először meg kell vizsgálni az alábbi paramétereket és környezeti feltételeket:

  • Áramlási méréstartomány
  • Levegő hőmérséklete
  • Szennyeződés mértéke
  • Mérési hely

A leggyakoribb mérési eljárások

  • Hődrótos légsebességmérők (hődrótos, hőgömbös)
  • Szárnykerekes (nagy és kicsi)
  • Prandtl-csövek (egyenes és Prandtl)
  • Tölcséres mérés

Hődrótos érzékelők

Működési alapelvek

  • A légáramlás hűti a fűtött hődrótot.
  • A hődrótot az állandó referenciahőmérsékleten tartja a vezéráramkör.
  • A turbulens áramlás a mérési eredményt befolyásolja, azaz minden irányból nagyobb áramlás mérhető.

Alkalmazási területek

  • 0 … 5 m/s közti pontos mérés
  • Maximum kb. +70 °C-ig

Szárnykerekes légsebességmérők

Működési elvük

  • A szárnykereket a légáramlás hozza mozgásba
  • A forgó mozgást alakítja át a műszer elektromos jellé
  • Az induktív kapcsoló érzékeli a lapát forgását és az így szállított impulzusok sorozata alapján jelzi ki a műszer a légáramlás értékét
Vane anemometer testo 417

Alkalmazási terület

  • Pontos mérésekhez 5 és 40 m/s között
  • Kb. +350 °C hőmérsékletig
  • Turbulens áramlás és alacsony vagy közepes sebesség: nagy átmérő (Ø 60 mm; Ø 100 mm)
  • Csatorna: kis átmérő (Ø 16 mm)

Prandtl-cső

Működési elvük

  • A Prandtl-cső csővégi nyílása méri a teljes nyomást, és eljuttatja ezeket a kapcsolaton keresztül (a) a nyomásérzékelőbe.
  • A statikus nyomás van rögzítve az oldalsó nyílásokon keresztül és továbbítódnak a (b) jelzésű kapcsolaton keresztül.
  • A nyomáskülönbség, a sebességfüggő dinamikus nyomás. Ezt elemzi és jelzi ki a műszer.

Alkalmazási területek

  • +350 °C feletti hőmérséklet esetén
  • Mérés 1 m/s felett, nyomáspróbától függően
  • Füstös, szennyezett levegő mérésekor