တိကျပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော တိုင်းတာမှုအတွက် Lonnmeter ကို ရွေးပါ။

Vortex Flow Meter သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

Vortex Flow Meter ဆိုတာဘာလဲ။

A vortex စီးဆင်းမှုမီတာအရည်များသည် bluff body ဖြတ်သန်းသွားသောအခါတွင် ထုတ်ပေးသော vortices များကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် flow processing စနစ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုနှင့် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် ဓာတ်ငွေ့၊ အရည်နှင့် ရေနွေးငွေ့လုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။

Vortex Flow Meter အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာမူရင်း

ဗွန်မန်-ဗိုတက်လမ်း (၁)၊

ပျော့ပျောင်းမှုမရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါတွင် အရည်များသည် bluff body ၏ ဘေးတစ်ဖက်စီမှ အလှည့်ကျ စီးကျသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထုတ်ပေးသော ဖိအားပြောင်းလဲမှုများသည် စီးဆင်းမှုအလျင်နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တွက်ချက်ရန် ရေဝဲကျသော ကြိမ်နှုန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ထို့နောက် အရည်များ၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ရေနွေးငွေ့များအတွက် ထုထည် သို့မဟုတ် ဒြပ်ထုစီးဆင်းမှုကို တိကျသော တိုင်းတာမှုကို ပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းအား အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြန်ဆိုပါမည်။

Vortex Flow Meters ၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း

316 Stainless steel သို့မဟုတ် Hastelloy သည် bluff body၊ စုစည်းထားသော vortex sensor နှင့် transmitter electronics အပါအဝင် ပုံမှန် flow meter ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အဓိကပစ္စည်းဖြစ်သည်။ တစ်vortex shedding flow meterflange အရွယ်အစား ½ in. မှ 12 in အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တပ်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ်လည်း ရှိပါသည်။vortex shedding မီတာခြောက်လက်မအောက် အရွယ်အစားရှိ orifice meters ထက် အပြိုင်အဆိုင်ရှိသည်။

စတုရန်းနှင့် စတုဂံကဲ့သို့ အရွယ်အစားနှင့် တုံးလုံးပုံသဏ္ဍာန်များသည် အလိုရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရရှိရန် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များက မျဉ်းသားမှုနှင့် အလျင်ပရိုဖိုင်အပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် bluff body ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အနည်းငယ်ကွာခြားကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ bluff body တွင် ပိုက်အချင်း၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါဝင်သင့်သည်။ ထို့နောက် စီးဆင်းမှုတစ်ခုလုံး သွန်းလောင်းခြင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းနည်းသော်လည်း၊ အထက်မျက်နှာပေါ်ရှိ ပြူးထွက်သောအနားများသည် စီးဆင်းမှုခြားနားမှုမျဉ်းများကိုခွဲဝေပေးရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အထူးဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။

လက်ရှိတွင်၊ ရေစုန်မီတာအများစုသည် bluff body အနီးရှိ pressure oscillation ကိုတိုင်းတာရန်အတွက် piezoelectric သို့မဟုတ် capacitance-type sensors များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤအာရုံခံကိရိယာများသည် ဖိအားလည်ပတ်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗို့အားနိမ့်အချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးသည်။ ထိုသို့သောအချက်ပြမှုများသည် တုန်လှုပ်ခြင်းကဲ့သို့ ကြိမ်နှုန်းရှိသည်။ အဆိုပါ modular နှင့်စျေးမကြီးသောအာရုံခံကိရိယာများကို cryogenic အရည်များမှကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်အကွာအဝေးတွင်အလွယ်တကူနှင့်လိုက်လျောညီထွေအစားထိုးနိုင်သည် ။

Vortex Flow Meters ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်တာလဲ။

ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် တာရှည်ခံမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းခြင်းနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို သေချာစေသော အစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ။ ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်နှင့် ဖိအားများတစ်လျှောက်တွင်ပင် အမျိုးမျိုးသော အရည်များ ခင်းကျင်းမှုကို တိကျစွာ တိုင်းတာရာတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော စီးဆင်းမှုမီတာများသည် ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါသည်။ တိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင် တိကျမှုနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာခြင်းများတွင် ထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ၎င်းတို့သည် တိကျမှုကိုတန်ဖိုးထားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်းတို့သည် ပြေလည်သွားစေရန် ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

တိကျမှုနှင့် Rangeability

Reynolds နံပါတ်မှ viscosity တက်လာသည်နှင့်အမျှ viscosity တိုးလာသည်နှင့်အမျှ vortex flowmeters များ၏ rangeability လျော့နည်းသွားသည်။ အများဆုံး viscosity မျက်နှာကျက်သည် 8 ~ 30 centipoises အတွင်းတွင်ရှိသည်။ အပလီကေးရှင်းအတွက် vortex meter သည် သင့်လျော်သောအရွယ်အစားဖြစ်သောအခါ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေနွေးငွေ့အတွက် 20:1 ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးကို မျှော်မှန်းနိုင်ပြီး ပျစ်စွတ်နိမ့်သောအရည်များအတွက် 10:1 နှင့်အထက်။

ရေဝဲစီးဆင်းမှုမီတာ၏ မမှန်ကန်မှုသည် Reynolds နံပါတ်များနှင့် ကွဲပြားသည်။ Reynolds အရေအတွက် 10,000 ထက်ငယ်သောအခါတွင် vortex flowmeters အများစု၏ မမှန်ကန်မှုသည် 0.5% နှင့် 1% အကြားတွင် ရှိနေသည်။ vortex meter သည် zero flows အနီးတွင် ညွှန်ပြရန်အတွက် ဖြတ်တောက်ထားသော point တစ်ခုပါရှိသည်။ Reynolds နံပါတ်များ သို့မဟုတ် 10,000 အောက်ရှိသည့်အခါ မီတာအထွက်များကို သုညတွင် ချုပ်ထားသည်။ တိုင်းတာရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် အနိမ့်ဆုံးစီးဆင်းမှုသည် အဖြတ်အမှတ်၏ နှစ်ဆဖြစ်လျှင် ပြဿနာမရှိပါ။ စတင်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ အကွာအဝေးအတွက် အခြားစိတ်ဆိုးသော အခြေအနေများတွင် နိမ့်သော စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိကျစွာ မတိုင်းတာနိုင်ပါ။

ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပါ။

အော်ပရေတာများသည် တိကျသောစီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှုအပေါ် မူတည်၍ စီမံဆောင်ရွက်သည့်စနစ်မှတစ်ဆင့် အရည်များ၊ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ရေနွေးငွေ့များ စီးဆင်းမှုကို ချိန်ညှိကာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ သို့မှသာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့ကျနေချိန်တွင် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်။ အလုံးစုံ၊ ဤစီးဆင်းမှုမီတာများကို အလိုအလျောက်စနစ်သို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆက်လက်တိုးတက်စေခြင်း၊ စက်ရပ်ချိန်ကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အလုံးစုံကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းတို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

Vortex Flowmeter ၏ကန့်သတ်ချက်များ

Vortex မီတာများသည် စီးဆင်းမှုနှုန်းနည်းပါးသော ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် batch သို့မဟုတ် intermittent flow process များအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် မသင့်တော်ပါ။ အထူးသဖြင့်၊ batching stations များ၏ dribble flow rate သည် vortex meter ၏ အနည်းဆုံး Reynolds number threshold အောက်တွင် ကျဆင်းသွားနိုင်ပြီး မှားယွင်းမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ စုစုပေါင်းအသုတ်အရွယ်အစား လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ တိုင်းတာမှုအမှားအယွင်းများ ဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာကာ ဤအပလီကေးရှင်းများအတွက် မီတာကို ယုံကြည်စိတ်ချရမှု လျော့နည်းစေသည်။ သိသာထင်ရှားသောအမှားအယွင်းများကိုရှောင်ရှားရန်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောတိကျသောစီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့် flowmeter ကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတုပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် HVAC စနစ်များဖြစ်စေ သင့်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် အံဝင်ခွင်ကျဖြေရှင်းချက်များအား ကမ်းလှမ်းရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကတိကဝတ်များဖြင့်၊ သင့်လျှောက်လွှာအတွက် မှန်ကန်သော ရေဝဲစီးဆင်းမှုမီတာကို သင်ရွေးချယ်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအတွက် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ flowmeter သည် သင့်လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပါ။


စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၆-၂၀၂၄