ໃນຖານະທີ່ເປັນເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບຄວາມໄວໂດຍອີງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງ Karman Vortex Street, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບ vortex ມີປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ, ການອອກແບບໂຄງສ້າງ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການເຮັດວຽກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ. ລັກສະນະຫຼັກມີດັ່ງນີ້:
1. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການວັດແທກຫຼັກ
- ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກສູງ: ຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ±1.0% ຫາ ±1.5% FS (±0.5% FS ສຳລັບຮຸ່ນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ), ມີຄວາມຜິດພາດໃນການເຮັດຊ້ຳຄືນ ≤0.3%, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຊໍາລະການຄ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການ.
- ອັດຕາສ່ວນການເປີດເຄື່ອງກວ້າງ: ອັດຕາສ່ວນມາດຕະຖານແມ່ນ 1:10 ຫາ 1:20, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 1:30 ສຳລັບບາງລຸ້ນ, ກວມເອົາການວັດແທກລະດັບການໄຫຼທີ່ກວ້າງຂວາງ (ເຊັ່ນ: ການໄຫຼຂອງໄອນ້ຳຈາກລະດັບຕ່ຳຫາລະດັບເຕັມ).
- ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ: ສາມາດວັດແທກສື່ໄດ້ສາມປະເພດຄື: ອາຍແກັສ (ອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ໄນໂຕຣເຈນ, ອາກາດບີບອັດ, ແລະອື່ນໆ), ຂອງແຫຼວ (ນ້ຳ, ນ້ຳມັນ, ຕົວລະລາຍສານເຄມີ, ແລະອື່ນໆ), ແລະ ໄອນ້ຳ (ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ/ຮ້ອນເກີນໄປ) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນສ່ວນປະກອບຫຼັກສຳລັບສື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
2. ລັກສະນະໂຄງສ້າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
- ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່: ໜ່ວຍວັດແທກຫຼັກບໍ່ມີອົງປະກອບກົນຈັກທີ່ໝູນວຽນ ຫຼື ສວມໃສ່ໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຕໍ່າ ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ (5~10 ປີພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ) ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
- ການສູນເສຍຄວາມດັນຕ່ຳ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳແມ່ນພຽງແຕ່ 1/3 ~ 1/5 ຂອງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງຮູ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານຂອງທໍ່ສົ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມດັນຕ່ຳ.
- ຕິດຕັ້ງງ່າຍ: ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງແບບນອນ, ແນວຕັ້ງ ແລະ ມຸມອຽງ, ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທໍ່ຊື່ທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 10D ທາງເທິງ / 5D ທາງລຸ່ມ; ບາງຮຸ່ນທີ່ມີໂຄງສ້າງ rectifier ສາມາດຫຍໍ້ເປັນ 5D ທາງເທິງ / 3D ທາງລຸ່ມ, ບ່ອນທີ່ D = ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່), ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
- ໂຄງສ້າງກະທັດຮັດ: ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາ, ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ (ເຊັ່ນ: ຫ້ອງອຸປະກອນແຄບ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນລະດັບສູງ).
3. ການປັບຕົວຂອງສະພາບການເຮັດວຽກ
- ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນສູງ: ຮຸ່ນມາດຕະຖານທົນທານຕໍ່ -40℃~350℃ ແລະ ≤4.0MPa; ຮຸ່ນທີ່ກຳນົດເອງສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 500℃ ແລະ 16MPa, ເໝາະສຳລັບການວັດແທກໄອນ້ຳ ແລະ ນ້ຳໃນຂະບວນການທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
- ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ມາພ້ອມກັບເຊັນເຊີ piezoelectric ຫຼື capacitive ປະສົມປະສານກັບເທັກໂນໂລຢີການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນ, ຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນຂອງທໍ່ສົ່ງ, ການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະ ການເຕັ້ນຂອງກະແສກາງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ (ບາງລຸ້ນມີການອອກແບບຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ, ມີຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນ ≤±0.1% FS).
- ຕົວເລືອກການຕ້ານທານການກັດກ່ອນ/ການສວມໃສ່: ສຳລັບສື່ພິເສດ (ສານລະລາຍກົດ-ເບສ, ອາຍແກັສທີ່ມີຝຸ່ນ), ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ຊັ້ນໃນ PTFE, ແລະ Hastelloy ແມ່ນມີໃຫ້ເພື່ອຂະຫຍາຍສະຖານະການການນຳໃຊ້.
4. ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
- ບໍ່ຕ້ອງການການປັບທຽບຢູ່ໃນສະຖານທີ່: ອີງຕາມຫຼັກການວັດແທກທາງກາຍະພາບ, ການປັບທຽບຈາກໂຮງງານດ້ວຍອຸປະກອນມາດຕະຖານຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບທຽບຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ (ພາລາມິເຕີສື່ທີ່ສະໜອງໃຫ້ກົງກັບເງື່ອນໄຂການປັບທຽບ).
- ສັນຍານຜົນຜະລິດທີ່ອຸດົມສົມບູນ: ຮອງຮັບສັນຍານອະນາລັອກ 4 ~ 20mA, ສັນຍານກຳມະຈອນ, ແລະ ສັນຍານດິຈິຕອນ RS485 (ໂປຣໂຕຄອນ Modbus), ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ PLC, ລະບົບ DCS, ຫຼື ອຸປະກອນເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳລັບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຕ່ຳ: ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ຫຼື ການຖອດປະກອບເປັນປະຈຳ; ພຽງແຕ່ຕ້ອງກວດສອບຄວາມແໜ້ນໜາຂອງແປນ ແລະ ສາຍໄຟເຊັນເຊີເປັນໄລຍະເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານວຽກໃນການບຳລຸງຮັກສາ.
5. ຂໍ້ຈຳກັດ (ສຳລັບການອ້າງອີງການຄັດເລືອກ)
- ບໍ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຕົວກາງຄວາມໄວຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມໜືດສູງ: ຕ້ອງມີເລກ Reynolds Re ≥20,000 (ອາຍແກັສ) ຫຼື ≥5,000 (ຂອງແຫຼວ); ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບນ້ຳມັນໜັກ, ຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມໜືດ, ແລະອື່ນໆ.
- ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສະອາດປານກາງ: ອະນຸພາກແຂງຂະໜາດໃຫຍ່ (ຂະໜາດອະນຸພາກ >5 ມມ) ອາດຈະອຸດຕັນເຊັນເຊີ ຫຼື ທຳລາຍອົງປະກອບການກວດຈັບ, ເຊິ່ງຕ້ອງການຕົວກອງສຳລັບການນຳໃຊ້.
- ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບຂອງແຫຼວທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວຕັນ: ນ້ຳຂຸ້ນ ຫຼື ຂອງແຫຼວທີ່ມີຂອງແຂງລະລາຍສູງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງກະແສນ້ຳวน, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການວັດແທກ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 25 ທັນວາ 2025