ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ

20+ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਭਵ

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਵਹਾਅ ਮਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ (Re)ਤਰਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਯਾਮ ਰਹਿਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਜੜਤ ਬਲ ਅਤੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਬਲਇੱਕ ਵਗਦੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈਲੈਮੀਨਾਰ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ.

ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਪ ਲਈ, ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ, ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਮੁੜ = ρVD / μ

ਜਾਂ:

ਮੁੜ = ਵੀਡੀ / ν

ਕਿੱਥੇ:

  • Re= ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ
  • ρ= ਤਰਲ ਘਣਤਾ
  • V= ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ
  • D= ਪਾਈਪ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਆਸ
  • μ= ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਸ
  • ν= ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਸ

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਅਯਾਮ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ:

  • ਲਗਭਗ < 2,300→ ਲੈਮੀਨਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
  • ≈ 2,300–4,000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ→ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਾਹ
  • ਲਗਭਗ > 4,000→ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਵਹਾਅ

ਇਹ ਮੁੱਲ ਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਾਈਪ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


2. ਲੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ

ਲੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ:

  • ਪਾਈਪ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਵੇਗ
  • ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਵੇਗ
  • ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹ ਹੈ:

ਕੰਧ → ਘੱਟ ਵੇਗ → ਉੱਚ ਵੇਗ → ਘੱਟ ਵੇਗ → ਕੰਧ

ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਵਹਾਅ

ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ, ਤਰਲ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਤਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਵੰਡ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਇਹ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦਾ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈਤਰਲ ਦੀ ਗਤੀਅਤੇ ਫਿਰ ਵੌਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:

Q = V × A

ਕਿੱਥੇ:

  • Q= ਵੌਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਹਾਅ ਦਰ
  • V= ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ
  • A= ਪਾਈਪ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ

ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਵੇਗ ਪੂਰੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੇਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਗਏ ਧੁਨੀ ਵੇਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬੰਧ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਵੇਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ

ਘੱਟ Re 'ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਕਰ ਹੈ:

ਕੇਂਦਰ ਵੇਗ > ਔਸਤ ਵੇਗ > ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਗ

ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਵੇਗ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਔਸਤ ਵੇਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ

ਉੱਚ Re 'ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਧੁਨੀ-ਮਾਰਗ ਵੇਗ ਦਾ ਔਸਤ ਪਾਈਪ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਵੇਗ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਔਸਤ ਵਹਾਅ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਟਾਈਮ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਟਾਈਮ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਈ, ਇਹ ਯੰਤਰ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਵਹਾਅ ਵੇਗ ∝ ਆਵਾਜਾਈ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ

ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਵੇਗ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵੌਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈਪੂਰੇ ਪਾਈਪ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੇਗ.

ਇਸ ਲਈ, ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਗਏ ਧੁਨੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ
  • ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
  • ਧੁਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
  • ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
  • ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ
  • ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ

6. ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ:

ਮੁੜ = ρVD / μ

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਲੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵਹਾਅ ਦਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ:

ਧੁਨੀ-ਮਾਰਗ ਵੇਗ

ਅਤੇ

ਔਸਤ ਪਾਈਪ ਵੇਗ

ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਸਦਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਤਰਲ ਲੇਸ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਲੇਸ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ:

ਮੁੜ = ρVD / μ

ਜੇਕਰ ਲੇਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ, ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਲਈ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕੋ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

ਪਾਣੀ → ਘੱਟ ਲੇਸ → ਵੱਧ Re

ਭਾਰੀ ਤੇਲ → ਉੱਚ ਲੇਸਦਾਰਤਾ → ਘੱਟ ਰੇ

ਭਾਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।

8. ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਕੂਹਣੀ, ਵਾਲਵ, ਰੀਡਿਊਸਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ
  • ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ
  • ਪਾਈਪ ਖੁਰਦਰਾਪਨ
  • ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ
  • ਵਹਾਅ ਵੇਗ

ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਧੁਨੀ ਵੇਗ ਇੱਕ ਅਸਮਿਤ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ≥ 10D

ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ≥ 5D

ਕਿੱਥੇD ਪਾਈਪ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਆਸ ਹੈ।.

9. ਕੀ ਉੱਚ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਉੱਚ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
  • ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
  • ਪਾਈਪ ਦੀ ਹਾਲਤ
  • ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
  • ਸਿਗਨਲ ਗੁਣਵੱਤਾ
  • ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਸੰਰਚਨਾ
  • ਤਰਲ ਗੁਣ
  • ਮੀਟਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਲਈ, ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪ੍ਰਵਾਹ-ਸਥਿਤੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਬਜਾਏ।

10. ਮਲਟੀ-ਪਾਥ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਮਲਟੀ-ਪਾਥ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਕੋਸਟਿਕ ਮਾਰਗ ਪਾਈਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਪਾਥ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਧੁਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ:

ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ

→ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ

ਮਲਟੀ-ਪਾਥ

→ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵੇਗ ਵੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਮਲਟੀ-ਪਾਥ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ:

  • ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
  • ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
  • ਪਾਈਪ ਦਾ ਵਿਆਸ ਵੱਡਾ ਹੈ।
  • ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੇਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ.

ਮੂਲ ਸਬੰਧ ਇਹ ਹੈ:

ਮੁੜ = ρVD / μ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੈਮੀਨਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਟਰਬਲੈਂਟ ਰੈਜੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਐਕੋਸਟਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਗਏ ਵੇਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਔਸਤ ਵਹਾਅ ਵੇਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਹਾਰਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਪ ਲਈ, ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਵਹਾਅ ਵੇਗ + ਤਰਲ ਲੇਸ + ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ + ਵਹਾਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ + ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ + ਧੁਨੀ ਮਾਰਗ ਸੰਰਚਨਾ

ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸੈਂਸਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਾਪ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ.


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਗਸਤ-17-2026

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ: