一种测量管道内风速风量的在线检测装置制造方法及图纸

技术编号:44619440 阅读:0 留言:0更新日期:2025-03-17 18:19
本技术公开了一种测量管道内风速风量的在线检测装置,包括壳体、均衡矫直器、取压管网和变送组件,均衡矫直器和取压管网设在壳体中,均衡矫直器位于壳体内腔的前侧,取压管网位于均衡矫直器的后方,并位于壳体内腔的中部,变送组件与取压管网连接,并位于壳体外部。本技术利用均衡矫直器对扰动气流进行调整、矫直、均匀处理,在较短的流程中调至均衡、稳流,具有和足够长度的直管段相同的效果,解决了空间不足无法设置长直管的问题;在流速截面上不同的位置设置多点全压和静压测点,提高风速、风量测量的准确性和稳定性,进而得到准确、稳定的数据,作为自动控制系统的控制信号,能够增强控制系统的稳定性和可操作性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及检测装置,具体涉及一种测量管道内风速风量的在线检测装置


技术介绍

1、现有的通风、空调系统管道中的风量检测,基本是如cn207964002u中的技术方案,先通过测量管路内的平均风速,再通过面积法计算所得。上述方案常用的设备有皮托管压差式、热线式等单点式流量计和以单点流速或单线流速推算管道平均流速的均速管道流量计、以及类似vav box中的横截面压差式流量计。以上风速、风量检测计若要确保测量数值的准确性以及稳定性,那么风速、风量检测计前后端之间必须保证足够长的直管段,使管道内介质为充分发展流,这样管道中介质流场的分布才具有特定规律,进而能够找出一个代表管道平均流速的测量点。但是现实的安装环境下,安装管道均难以有空间预留足够长的直管段,满足不了产品实际使用要求,从而造成管道中的气流呈现不均匀分布,给风速、风量的准确测量造成了极大困难。

2、以风速、风量为控制量的通风、空调自动控制系统,必须根据实时、准确、稳定的风速与风量数据,才能避免自控系统振荡,并保证安全稳定的运行。因此现有的风速、风量检测计以及实际的安装环境很难满足风速及风量检测的准确性、稳定性要求。本技术提供一种测量管道内风速风量的在线检测装置解决上述问题。


技术实现思路

1、本技术提供一种测量管道内风速风量的在线检测装置,利用均衡矫直器对扰动气流进行调整、矫直、均匀处理,满足测量要求,提升测量准确性。

2、本技术解决上述技术问题所采用的技术方案是:

3、一种测量管道内风速风量的在线检测装置,包括壳体、均衡矫直器、取压管网和变送组件,所述壳体前侧及后侧开口,分别为进气口和出气口,气流由进气口进入,水平经过壳体内腔,由出气口流出;

4、所述均衡矫直器和取压管网设在壳体中,所述均衡矫直器位于壳体内腔的前侧,所述取压管网位于均衡矫直器的后方,并位于壳体内腔的中部,所述变送组件与取压管网连接,并位于壳体外部;

5、所述取压管网包括静压取压管、全压取压管和安装支架,所述静压取压管和全压取压管间隔设置在安装支架上。

6、进一步地,所述均衡矫直器和取压管网前后相互平行,且均与气流方向垂直,所述均衡矫直器和取压管网的覆盖面积均与壳体内腔的截面积相同。

7、进一步地,所述均衡矫直器上设有空气矫直孔,所述空气矫直孔密布设置在均衡矫直器上,所述空气矫直孔沿前后方向水平设置。

8、进一步地,所述安装支架竖向设置,所述静压取压管和全压取压管沿左右方向水平设置在安装支架上,并均与气流方向垂直。

9、进一步地,所述静压取压管和全压取压管上均间隔设置有压力探孔,所述静压取压管和全压取压管中均间隔设置有气流压力传感器。

10、进一步地,所述取压管网位于均衡矫直器后方20-80mm处。

11、进一步地,所述均衡矫直器上空气矫直孔的流通面积占均衡矫直器总面积的比例不低于96%。

12、进一步地,所述变送组件包括信号接口和变送器,所述变送器通过信号接口与取压管网连接。

13、本技术有益效果如下:

14、利用均衡矫直器对紊流、不规则以及旋转的扰动气流进行调整、矫直、均匀处理,在较短的流程中调至均衡、稳流,具有和足够长度的直管段相同的效果,解决了空间不足无法设置长直管的问题;

15、利用速度面积法,在流速截面上不同的位置设置多点全压和静压测点,提高风速、风量测量的准确性和稳定性,进而得到准确、稳定的数据,作为自动控制系统的控制信号,能够增强控制系统的稳定性和可操作性。

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【技术保护点】

1.一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是,包括壳体(1)、均衡矫直器(2)、取压管网(3)和变送组件(4),所述壳体(1)前侧及后侧开口,分别为进气口和出气口,气流由进气口进入,水平经过壳体(1)内腔,由出气口流出;

2.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述均衡矫直器(2)和取压管网(3)前后相互平行,且均与气流方向垂直,所述均衡矫直器(2)和取压管网(3)的覆盖面积均与壳体(1)内腔的截面积相同。

3.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述均衡矫直器(2)上设有空气矫直孔,所述空气矫直孔密布设置在均衡矫直器(2)上,所述空气矫直孔沿前后方向水平设置。

4.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述安装支架竖向设置,所述静压取压管(31)和全压取压管(32)沿左右方向水平设置在安装支架上,并均与气流方向垂直。

5.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述静压取压管(31)和全压取压管(32)上均间隔设置有压力探孔,所述静压取压管(31)和全压取压管(32)中均间隔设置有气流压力传感器。

6.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述取压管网(3)位于均衡矫直器(2)后方20-80mm处。

7.根据权利要求3所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述均衡矫直器(2)上空气矫直孔的流通面积占均衡矫直器(2)总面积的比例不低于96%。

8.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述变送组件(4)包括信号接口和变送器,所述变送器通过信号接口与取压管网(3)连接。

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【技术特征摘要】

1.一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是,包括壳体(1)、均衡矫直器(2)、取压管网(3)和变送组件(4),所述壳体(1)前侧及后侧开口,分别为进气口和出气口,气流由进气口进入,水平经过壳体(1)内腔,由出气口流出;

2.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述均衡矫直器(2)和取压管网(3)前后相互平行,且均与气流方向垂直,所述均衡矫直器(2)和取压管网(3)的覆盖面积均与壳体(1)内腔的截面积相同。

3.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述均衡矫直器(2)上设有空气矫直孔,所述空气矫直孔密布设置在均衡矫直器(2)上,所述空气矫直孔沿前后方向水平设置。

4.根据权利要求1所述的一种测量管道内风速风量的在线检测装置,其特征是:所述安装支架竖向设置,所述静压取压管(3...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹立成潘茜李楠
申请(专利权)人:中国航空规划设计研究总院有限公司
类型:新型
国别省市:

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