ເຄື່ອງວັດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອັລຕຣາຊາວແບບຍຶດຕິດບັນລຸການວັດແທກຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກໂອນຍ້າຍໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳຢ່າງແມ່ນຍຳຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງການວັດແທກການໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ. ການດຳເນີນງານຂອງພວກມັນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການສຽງ ແລະ ເທີໂມໄດນາມິກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຫຼັກສາມຢ່າງຄື: ການວັດແທກການໄຫຼ, ການກວດຈັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການຄິດໄລ່ ແລະ ການສະສົມຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນ:
I. ອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນ
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງແບບໜີບປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບຫຼັກທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ແຕ່ລະອົງປະກອບມີໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
- ເຊັນເຊີການໄຫຼຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງແບບໜີບ: ຮັບຜິດຊອບໃນການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼທັນທີຂອງນ້ຳໃນທໍ່ສົ່ງ. ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງພາຍນອກຢູ່ເທິງຝາດ້ານນອກຂອງທໍ່ສົ່ງ (ຫຼືທໍ່ສົ່ງກັບຄືນ) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຳຜັດກັບນ້ຳ.
- ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຊັນເຊີຄວາມຕ້ານທານ platinum ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຄູ່ໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ PT1000 ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ ±0.1℃), ຕິດຕັ້ງຢູ່ທັງທໍ່ສະໜອງ ແລະ ທໍ່ສົ່ງກັບຄືນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມນໍ້າສະໜອງ (T1) ແລະ ອຸນຫະພູມນໍ້າສົ່ງກັບຄືນ (T2) ໃນເວລາຈິງ.
- ໂຮສ (ເຄື່ອງຄິດໄລ່): ຮັບສັນຍານການໄຫຼ ແລະ ອຸນຫະພູມ, ຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມ, ແລະ ຈັດການການສະແດງຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາ ຫຼື ການສົ່ງຕໍ່.
II. ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກລະອຽດ
1. ການວັດແທກການໄຫຼ: ການບັນທຶກຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຜ່ານວິທີການຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ
ເຊັນເຊີການໄຫຼຂອງນໍ້າແບບອັລຕຣາຊາວແບບໜີບແມ່ນຫຼັກຂອງການວັດແທກການໄຫຼ, ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງຫຼັກການດຽວກັນກັບເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງນໍ້າແບບອັລຕຣາຊາວແບບໜີບ:
- ການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີ: ຕົວສົ່ງສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງສອງຕົວ (ຕົວສົ່ງ ແລະ ຕົວຮັບ) ຖືກຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັບຝາທໍ່ດ້ານນອກຢ່າງສົມມາດໂດຍໃຊ້ແຄ້ມ, ສ້າງເສັ້ນທາງການແຜ່ກະຈາຍສຽງສອງເສັ້ນທາງ—ເສັ້ນທາງໜຶ່ງຕາມທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳ (ທ້າຍນ້ຳ) ແລະ ອີກເສັ້ນທາງໜຶ່ງຕິດກັບທິດທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳ (ຕົ້ນນ້ຳ).
- ການສົ່ງ ແລະ ຮັບສັນຍານ: ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຈະປ່ອຍສັນຍານ ultrasonic ສະຫຼັບກັນໃນທິດທາງລຸ່ມ ແລະ ລຸ່ມນ້ຳ. ໃນຂະນະທີ່ຄື້ນສຽງແຜ່ລາມຜ່ານນ້ຳ, ເວລາເດີນທາງຂອງມັນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມໄວຂອງນ້ຳ: ສັນຍານລຸ່ມນ້ຳຖືກ "ພັດພາ" ໂດຍກະແສ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາເດີນທາງສັ້ນລົງ; ສັນຍານເທິງນ້ຳຖືກ "ຕ້ານທານ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາເດີນທາງຍາວນານຂຶ້ນ.
- ການຄິດໄລ່ຄວາມໄວ ແລະ ການໄຫຼ: ໂຮດວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາ (Δt) ແລະ ຄິດໄລ່ຄວາມໄວການໄຫຼທັນທີ (v) ໂດຍໃຊ້ຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ ແລະ ວັດສະດຸ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມໄວນີ້ຈະຖືກປ່ຽນເປັນອັດຕາການໄຫຼຕາມປະລິມານທັນທີ (qv) ແລະ ສຸດທ້າຍ, ເປັນອັດຕາການໄຫຼຂອງມວນສານ (qm) ໂດຍໃຊ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນໍ້າ.
2. ການວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ: ການຈັບການປ່ຽນແປງພະລັງງານລະຫວ່າງນ້ຳສະໜອງ ແລະ ນ້ຳສົ່ງຄືນ
ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຖືກຕິດກັບຝາດ້ານນອກຂອງທໍ່ສະໜອງ ແລະ ທໍ່ສົ່ງກັບຄືນ (ຫຼື ໃສ່ໂດຍບໍ່ລົບກວນຊ່ອງໄຫຼຫຼັກ) ເພື່ອເກັບກຳອຸນຫະພູມນ້ຳໃນເວລາຈິງ:
- ອຸນຫະພູມນ້ຳສະໜອງ (T1): ສະແດງເຖິງອຸນຫະພູມເບື້ອງຕົ້ນຂອງນ້ຳທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ (ທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າ).
- ອຸນຫະພູມນ້ຳກັບຄືນ (T2): ສະແດງເຖິງອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳທີ່ອອກຈາກລະບົບຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ (ດ້ວຍພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນອຸນຫະພູມຈຶ່ງຕ່ຳລົງ).
- ການຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ: ໂຮດຈະຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ΔT=T1−T2). ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊີ້ບອກເຖິງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ໜ່ວຍເວລາ.
3. ການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນ: ການສະສົມຄວາມຮ້ອນທັງໝົດໂດຍອີງໃສ່ສູດທາງເທີໂມໄດນາມິກ
ໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການໄຫຼ ແລະ ອຸນຫະພູມ, ໂຮສຕ໌ຄິດໄລ່ ແລະ ສະສົມຄວາມຮ້ອນທັງໝົດໃນເວລາຈິງໂດຍໃຊ້ສູດການວັດແທກຄວາມຮ້ອນຫຼັກ: Q=∫t1t2qm⋅cp⋅ΔTdt
ຢູ່ໃສ:
ຢູ່ໃສ:
- Q ແມ່ນຄວາມຮ້ອນສະສົມ (ຫົວໜ່ວຍ: kWh ຫຼື GJ);
- qm ແມ່ນອັດຕາການໄຫຼຂອງມວນສານທັນທີ (kg/h);
- cp ແມ່ນ ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນ້ຳທີ່ຄວາມດັນຄົງທີ່ (ສຳລັບນ້ຳ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ);
- ΔT ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງນ້ຳສະໜອງ ແລະ ນ້ຳກັບຄືນ (℃);
- ເຄື່ອງໝາຍປະສົມປະສານສະແດງເຖິງການສະສົມຕາມເວລາ (t), ເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໄປຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການວັດແທກຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.
ເວົ້າງ່າຍໆ, ຄວາມຮ້ອນ = ອັດຕາການໄຫຼຂອງມວນສານ × ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະ × ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ × ເວລາ. ໂຮສຕ໌ຈະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະສົມຄ່ານີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮ້ອນທັງໝົດທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິໂພກ.
III. ຜົນຜະລິດຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້
ໂຮດສະແດງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການໄຫຼທັນທີ, ຄວາມຮ້ອນທັນທີ, ຄວາມຮ້ອນສະສົມ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຢູ່ໜ້າຈໍຂອງມັນ. ມັນຍັງສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຜ່ານອິນເຕີເຟດເຊັ່ນ RS485 ຫຼື NB-IoT, ເຊິ່ງຮອງຮັບແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮຽກເກັບເງິນຄ່າຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ສະຫຼຸບ
ເຫດຜົນຫຼັກຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນແບບອັລຕຣາຊາວແບບໜີບສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້: "ການວັດແທກການໄຫຼດ້ວຍອັລຕຣາຊາວ, ການກວດຈັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມດ້ວຍເຊັນເຊີ, ແລະ ການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອັລຕຣາຊາວ". ການອອກແບບທີ່ບໍ່ລົບກວນຂອງພວກມັນຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມເສຍຫາຍຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງນ້ຳ, ໃນຂະນະທີ່ການປະສົມປະສານຂອງເທັກໂນໂລຢີອັລຕຣາຊາວ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວລະດັບການໄຫຼທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສະຖານະການການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-22-2025