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熱流量感測器

熱流量感測器能夠基於測熱測量原理對管道中的液體和氣體介質進行可靠的速度測量 (m/s)。提供內管徑,還可以進行流速 (l/min) 的近似計算。
ifm 為感測器提供由不銹鋼、鈦、陶瓷和哈氏合金等材料製成的堅固外殼。即使在惡劣的環境條件下,它們也能展現高水平的可靠性。多虧一系列製程轉接頭,幾乎所有工業應用都能使用此感測器。

應用

通常,熱流量感測器適用於廣泛的介質和應用。功能原理的基本前提條件是從介質中除熱。然後可以使用示教功能,針對特定介質對熱感測器進行示教。

含水介質

多虧其良好的熱連接,熱流量感測器非常適合監控冷卻和供水,例如在工業泵和機器或建築技術中。

  • 伺服器冷卻
  • 泵監控/空轉保護
  • 工具機冷卻
  • 消耗計量/趨勢監控

乙二醇和油

計算的介質曲線的整合可供用於黏性油。我們在水中校準的感測器還可以實現設備狀態的簡單趨勢偵測。

  • 空轉保護
  • 過濾器監控
  • 冷卻迴路監控
  • 工業空調系統 HVAC

氣體

專門校準的熱流量感測器已開發,用於供應新鮮空氣和提取氣溶膠、廢氣或蒸汽。感測器將在恆定溫度下的恆定流量中使用。

  • 空氣供應監控
  • 提取系統

產品

介質特性

原則上,熱流量感測器適於多種介質,這在一系列潛在應用中也是顯而易見的。空氣等氣體介質、水基介質、乙二醇和油可透過熱感測器監控。透過分頁更詳細地講述了各種介質的特性。

應用案例

安裝說明

湍流

層流與湍流剖面

熱流量感測器的設計是為了在穩定的流量剖面中運行。層流剖面 (1) 的特點在於介質均勻有序的運動,其中管道中心流速最高。另一方面,湍流剖面 (2) 的特點在於介質的不均勻運動,這可能導致旋渦或無序流動,從而扭曲流量剖面 (2)。

彎管前後的安裝

管道、彎管、閥門或減徑管中的結構會在系統中產生不同的湍流,導致流量剖面扭曲,在解釋測量結果時必須考慮到這一點。
因此,必須適當地選擇安裝位置,即介質可以透過入口截面平靜下來,並且測量點有穩定的流量剖面。

安裝在干擾源之後

為此,感測器和干擾源之間的推薦距離必須保持為平靜距離和至少 15mm 的浸沒深度,在管道中心為佳。

溫度

溫度分層
特別是對於油,管道內會出現嚴重的溫度分層。在這種特殊情況下,請注意以下幾點:
推薦管道中央安裝,以最大限度地減少環境溫度對感測探棒頂端的影響。為此,我們提供帶有不同長度的測量探棒感測器。

溫差
由於感測器外殼和感測器頂端之間的熱傳遞,介質和環境溫度應該只有很小的溫差,特別是在空氣和氣體應用中。由於熱工作原理,為了達到所述的準確度,放置在介質中的感測器頂端必須假設為介質的溫度。

溫度跳躍
快速和不均勻的溫度變化會導致短暫的測量誤曲。溫度梯度指示在定義的時間間隔內溫度變化的程度。溫度梯度越高,介質中的溫度上升或下降越快。溫度梯度 >0.5 k/min 會顯著影響熱感測器的測量準確度,因為由於溫度分層,感測器和參考元件與介質的熱連接不同。

關於安裝的結論

由於應用、介質和安裝情況眾多,操作說明中的註釋表示入口和出口截面 (D = 直徑) 的最低要求,以實現可複製的測量結果。為了獲得最佳效能:干擾源 (S) 到感測器的距離越大,流量剖面就越穩定。
務必要了解,無論其設計如何,每個熱流量感測器均只能測量管道中某一點的流速。

您的應用中的挑戰?

測熱測量原理

熱流量感測器如何工作?

SA 型和 SI 型有兩個測量元件和一個熱源。安裝在離地面以上 10 mm 的參考元件測量介質溫度,並用於溫度補償。與地面元件的溫差透過位於該處的熱源保持恆定。保持該差值恆定所需的功率與流速成正比。流速增加會產生更高的散熱。

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