Pemilihan probe dan penggunaan anemometer
1. Pemilihan probe untuk anemometer
Biasanya ada tiga metode untuk mengukur kecepatan angin: probe termal, probe impeller, dan tabung Pitot. Jadi bagaimana kita bisa memilih instrumen yang paling cocok untuk kita saat mengukur kecepatan angin? Di manakah ketiga metode pengukuran ini cocok?
Dalam rentang pengukuran kecepatan aliran dari {{0}} hingga 100m/s, kita dapat membaginya menjadi tiga bagian: kecepatan rendah: 0 hingga 5m/s; kecepatan sedang: 5 hingga 40m/s; kecepatan tinggi: 40 hingga 100m/s. Probe termal anemometer digunakan untuk pengukuran terbaik 0 hingga 5m/s; probe impeller anemometer ideal untuk mengukur kecepatan aliran 5 hingga 40m/s; dan tabung pitot bisa mendapatkan hasil terbaik dalam rentang kecepatan tinggi.
1. Probe termal memiliki efek pengukuran yang sangat baik, dan kisaran kecepatan angin umumnya 0-30m/s.
2. Diameter impeler dapat dipilih untuk probe impeler, dan impeler dengan ukuran berbeda memiliki aplikasi berbeda. Misalnya, jika impeler besar dengan diameter 100 mm dipilih, maka kecepatan angin rata-rata pada area melingkar dengan diameter 100 mm dapat diukur. Selain itu, probe impeler dapat dipasang dengan penutup untuk mencapai efek pengukuran volume udara kecil secara akurat.
3. Tabung pitot umumnya digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada jaringan pipa, yang cocok untuk kecepatan angin besar. Umumnya, tabung Pitot tidak direkomendasikan untuk kecepatan angin kurang dari 5m/s.
Kriteria tambahan untuk pemilihan probe anemometer yang benar adalah suhu: biasanya suhu sensor termal anemometer adalah sekitar -20~70˚C. Probe impeler biasa juga bersuhu sekitar -20~70˚C, tetapi probe impeler dapat dibuat khusus untuk menahan suhu tinggi 350˚C. Tabung pitot memiliki jangkauan aplikasi suhu terluas, bahkan probe yang paling umum pun dapat menahan suhu tinggi 600˚C.
2. Prinsip kerja anemometer yang berbeda
1. Pemeriksaan termal anemometer
Pemeriksaan termal didasarkan pada aliran udara dingin yang menghilangkan panas pada elemen pemanas. Dengan bantuan saklar penyesuaian untuk menjaga suhu tetap konstan, arus penyesuaian sebanding dengan laju aliran. Saat menggunakan probe termal dalam aliran turbulen, aliran udara dari segala arah mengenai elemen termal secara bersamaan, yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran.
Saat mengukur dalam aliran turbulen, nilai indikasi sensor aliran anemometer termal seringkali lebih tinggi daripada nilai indikasi probe impeler. Fenomena di atas dapat diamati pada proses pengukuran pipa. Tergantung pada desain pipa yang dikelola, turbulensi dapat terjadi bahkan pada kecepatan rendah. Oleh karena itu, proses pengukuran anemometer sebaiknya dilakukan pada bagian pipa yang lurus. Titik awal garis lurus harus setidaknya 10×D (D=diameter pipa, dalam CM) sebelum titik pengukuran; titik akhir harus berada setidaknya 4×D di belakang titik pengukuran. Bagian aliran tidak boleh dihalangi dengan cara apapun. (sudut, tersuspensi kembali, benda, dll.)
2. Probe impeler anemometer
Prinsip kerja probe impeller anemometer didasarkan pada konversi putaran menjadi sinyal listrik. Pertama, melewati sensor jarak untuk "menghitung" putaran impeler dan menghasilkan rangkaian pulsa, kemudian mengubahnya melalui detektor untuk mendapatkan nilai kecepatan putaran. Probe berdiameter besar (60mm, 100mm) pada anemometer cocok untuk mengukur aliran turbulen dengan laju aliran sedang dan kecil (seperti pada saluran keluar pipa). Probe anemometer kaliber kecil lebih cocok untuk mengukur aliran udara di mana penampang pipa lebih dari 100 kali lebih besar daripada luas penampang kepala eksplorasi.
3. Probe tabung pitot anemometer
Karakteristik tekanan dinamis suatu fluida dapat diukur dengan menggunakan tabung Pitot, dan kecepatan fluida dapat dihitung dengan rumus berikut. 1) di mana Pd—tekanan dinamis fluida, Pa;
W—kecepatan fluida, m/s;
r—berat fluida, N/m3;
g—percepatan gravitasi, m/s2.
Beginilah cara tabung Pitot mengukur kecepatan angin.






