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文檔簡介
1、通風檢測儀表(measurement equipment of air flow)測定風壓和風速的儀器,適用于工廠通風。風壓和風速的測定結果可用于計算通風系統(tǒng)的通風阻力和風量,作為評價通風狀況的基本數據。在進行風壓、風速檢測的同時,尚需測定空氣的溫度、濕度和大氣壓力,以便計算空氣的密度。通風檢測儀表分風壓檢測儀表和風速檢測儀表兩種。風壓檢測儀表水銀氣壓計和空盒氣壓計是測定空氣絕對靜壓的儀表。u形壓差計、單管傾斜壓差計或補償式微壓計與皮托管配合使用,是測定風流相對靜壓、相對全壓和動壓的儀表。水銀氣壓計由水銀槽和玻璃管構成,用于測量大氣壓力或校對其他氣壓計,屬固定式測壓裝置,多置于實驗室或通風機房
2、。空盒氣壓計,又稱無液氣壓計。由抽成一定真空度的皺紋狀金屬模盒、傳動機構和讀數指針組成,用于測定不同標高處的大氣壓力。使用前需經水銀氣壓計校正。U形壓差計分垂直和傾斜兩類。由內徑相同,裝有蒸餾水或酒精的U形玻璃管組成。兩側管內液面承受相同壓力時,液面在同一水平,兩側壓力不同時,壓力大的一側液面下降,另一側上升。垂直U形壓差計兩側水面的高差值即為所測壓力差。裝酒精傾斜的壓差計,兩液面讀數差經酒精密度或傾角校正后可得所測壓差值。單管傾斜壓差計由較大斷面的容器與較小斷面的傾斜玻璃管相互連通而組成,其中充有適量的酒精。其測壓原理與U形管壓差計相同。測定兩點間壓差時,將壓力大的一端接于容器上,壓力小的一
3、端接于傾斜管上,所測得的壓差值H=cKl。c為酒精的密度,kgm3;K為儀器的傾斜系數;l為傾斜管內液面的讀數,m。補償式微壓計(圖1)由兩個盛水容器以膠管連通而成:其中一個盛水容器是固定的,內有水準頭;另一個是移動的。測壓時,將壓力較小的一端接在可移動的容器上,水準頭因水面下降而露出。旋轉螺桿將可移動容器提高,使水面回升到水準頭位置。讀取容器上升的高度(m),即可測得壓差值。儀器測壓的精度可達0.1Pa。皮托管(圖2)是接受風流壓力的傳感器。由兩根細金屬圓管構成。內管與外管同心套接成一整體,互不相通。內管前端開一小孔,與標有“+”號的腳管相通。外管前端封閉,在距前端不遠處的管壁上開有46個小
4、孔,與標有“-”號的腳管相通。前孔正對風流,接受全壓。側孔垂直于風流,接受靜壓。井巷或管道中風流的全壓、靜壓和動壓均可用皮托管和壓差計組成的測壓系統(tǒng)測得。在含塵濃度較高的風管中測壓時,為避免測壓管堵塞,可使用開口面積較大的S型測壓管。該種測壓管由兩根同樣規(guī)格的細金屬管組成。測端制成方向相反的兩個相互平行的開口。測定時,一個開口面向氣流,承受全壓;另一開口背向氣流,承受靜壓。這種測壓管精度較低,使用前需用標準測壓管校正。風速檢測儀表井巷風速多用風表或熱電式風速儀測定。管道風速多用皮托管和壓差計測定。風表由葉輪、傳動機構和指針構成。因葉輪形狀不同,有葉式和杯式兩種。葉式風表(圖3),葉輪上裝有多個
5、金屬葉片,用于測定中等風速(0.510ms),高靈敏度的葉式風表可測定低風速(0.10.5ms)。杯式風表(圖4)的葉輪上裝有4個杯狀鋁勺,用于測定高風速(大于10ms)。測定時使指針回到零位,待葉輪在風流中轉動穩(wěn)定后,打開開關,指針隨風轉動,記錄一定時間內指針的讀數,經校正后為實際風速。用風表測定斷面平均風速時,使風表正對風流,在一定時間內按一定路線在測全斷面上緩慢、均勻移動。電熱式風速儀分熱線和熱球式兩種,原理相同。以中國QPF型熱球式風速儀為例,該儀器由熱球式探頭、運算放大器和電表等構成。在測桿端部有一直徑0.8mm的玻璃球。球內繞有用于加熱玻璃球的鎳鉻絲線圈和兩個串聯(lián)的熱電偶。熱電偶的
6、冷端連接在磷銅質的支柱上,直接暴露于風流中。當一定大小的電流通過加熱線圈后,玻璃球溫度升高,球內熱電偶產生電勢,其大小與風速有關。熱電勢經運算放大器后可在電表上顯示,校正后的電表讀數即為風流的實際速度。熱電式風速儀操作簡便,但風流中含塵和含濕量對測定精度有一定影響。皮托管和壓差計可用于測定風管內的風速。它是通過測定測點的動壓,經換算后求得測點的風速。某點的風速與動壓之間存在如下關系:式中v是測點的風速,ms;Hv是測點的動壓,Pa;g是重力加速度,ms2;是測點處空氣的密度,kgm3。當壓差計的精度為0.1Pa時,測定1.5ms以上風速,其誤差不超過5。用熱電式風速儀或皮托管與壓差計測定斷面平均風速時,應把巷道或管道斷面劃分成若干面積相等的方格,逐格測定各點的風速,取其算術平均值。圓形風管的橫斷面積可劃分成若干等面積的同心圓環(huán)。每一環(huán)內在互相垂直的兩個直徑
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