Belangrijkste toepassingen van anemometers

Nov 25, 2022

Laat een bericht achter

Belangrijkste toepassingen van anemometers


Een anemometer is een instrument dat de luchtsnelheid meet. Er zijn veel soorten, en de meest gebruikte in meteorologische stations is de windbekeranemometer;


Het bestaat uit drie parabolische lege cups die op de beugel zijn bevestigd in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar om het inductiegedeelte te vormen. De concave oppervlakken van de lege cups zijn allemaal in één richting.


Het gehele inductiegedeelte is geïnstalleerd op een verticaal roterende as. Onder invloed van windkracht draait de windbeker rond de as met een snelheid die evenredig is met de windsnelheid.


Een andere roterende anemometer is de propelleranemometer, die bestaat uit een driebladige of vierbladige propeller als detectiegedeelte;


Installeer het aan de voorkant van een windvaan zodat het op elk moment is uitgelijnd met de richting van de wind. De wieken draaien rond een horizontale as met een snelheid die evenredig is met de windsnelheid.


De anemometer heeft een breed scala aan toepassingen en kan flexibel op alle gebieden worden gebruikt. Het wordt veel gebruikt in elektrische energie, staal, petrochemie, energiebesparende en andere industrieën;


Er zijn andere toepassingen bij de Olympische Spelen in Peking, zoals zeilwedstrijden, roeiwedstrijden, veldschietwedstrijden, enz., die allemaal windmeters nodig hebben om te meten.


De huidige anemometers zijn relatief geavanceerd. Naast het meten van de windsnelheid kunnen ze ook de windtemperatuur en het luchtvolume meten.


Er zijn veel industrieën die anemometers moeten gebruiken, aanbevolen industrieën: visindustrie, verschillende ventilatorindustrieën, industrieën die ventilatie- en uitlaatsystemen nodig hebben, enz.


Het belangrijkste doel van de anemometer:


1. Meet de snelheid en richting van de gemiddelde stroming.


2. Meet de pulsatiesnelheid en het frequentiespectrum van de inkomende stroom.


3. Meet de Reynolds-spanning in turbulente stroming en de snelheidsafhankelijkheid en tijdsafhankelijkheid van twee punten.


4. Meet de schuifspanning van de wand (meestal met behulp van een hetefilmsonde die gelijk met de wand is geplaatst, het principe is vergelijkbaar met dat van speciale lijnsnelheidsmetingen).


5. Meet de vloeistoftemperatuur (meet vooraf de veranderingscurve van de sondeweerstand met de vloeistoftemperatuur en bepaal vervolgens de temperatuur volgens de gemeten sondeweerstand.


1600x1600-2

Aanvraag sturen