عمق إدخالجهاز استشعار درجة الحرارةيمكن أن تؤثر على دقة القياس. في معظم التطبيقات ، يتم حساب عمق الإدراج بناءً على خط وسط خط الأنابيب. هذه الطريقة مناسبة لمعظم التطبيقات.مع ذلكفي الأنابيب ذات القطر الكبير والأبراج والأفران وغيرها من تطبيقات قياس درجة الحرارة، قد لا تكون هذه الطريقة مناسبة دائما.قد يؤدي إلى تكاليف المواد غير الضرورية أو يجعل من الصعب التثبيت والتثبيت.
![]()
عندما يتدفق السائل عبر خط أنابيب، يمكن أن تؤدي سرعات التدفق المختلفة إلى نمطين رئيسيين للتدفق:التدفق المتسلسلوتدفق مضطرب.
سرعة السائل عادة ما تكون أعلى في وسط الأنابيب وأدنى بالقرب من جدار الأنابيب. عندما تكون سرعة التدفق منخفضة ، يتدفق السائل في طبقات مع القليل من الخلط بينها.هذا يعرف باسمالتدفق المتسلسل.
مع زيادة سرعة التدفق تدريجياً ، تبدأ خطوط التدفق في التذبذب في نمط يشبه الموجة. تتزايد تردد ومدى هذه التذبذبات مع سرعة التدفق. وهذا يعرف باسمالتدفق الانتقالي.
عندما تصبح سرعة التدفق مرتفعة بما فيه الكفاية ، لا يمكن تمييز خطوط التدفق بشكل واضح. تتشكل العديد من الدوامات الصغيرة في مجال التدفق ، ويتحطم الهيكل المتسلسل.الطبقات السائلة المجاورة لا تنزلق ضد بعضها البعض فحسب بل تخلط أيضاًيتحرك السائل بعد ذلك بشكل غير منتظم ، مع عناصر السرعة عمودية على محور الأنابيب. يطلق على هذا النوع من التدفقتدفق مضطرب.
في ظل ظروف التدفق المضطرب،جهاز استشعار درجة الحرارةيحتاج فقط إلى اختراق الطبقة الحدودية الضيقة نسبيا بالقرب من جدار الأنابيب لقياس درجة حرارة الوسط مع اختلاف ضئيل نسبيا.
في ظل ظروف التدفق المتسلسل ، يتم الكشف عن التغيرات في درجة الحرارة في المياه العليا أولاً في وسط الأنابيب ثم تدريجياً بالقرب من جدار الأنابيب.تغير درجة الحرارة التي تم اكتشافها في حوالي ربع قطر الأنابيب تأخر قليلا فقط مقارنة مع المركز.
لهذا السبب ، لا يحتاج عمق إدخال جهاز استشعار درجة الحرارة دائمًا إلى الوصول إلى وسط خط الأنابيب. وهذا مهم بشكل خاص للأنابيب ذات القطر الكبير. خلاف ذلك ، فإن المستخدمين لا يستطيعون الوصول إلى وسط خط الأنابيب.يجب أن يكون مستشعر درجة الحرارة طويلًا بشكل غير ضروري، زيادة التكاليف وخطر الأضرار.
لضمان قياس دقيق،يجب أن يكون عنصر الاستشعار في جهاز استشعار درجة الحرارة غارقًا تمامًا في الوسط المقاس..
![]()
الأطوال المطلوبة من الغوص هي كما يلي:
الحرارة: يجب أن يكون عمق الإدراج أكبر من95 ملم.
أجهزة استشعار درجة الحرارة RTD و bimetallic: يجب أن يكون عمق الإدراج أكبر من115 ملم.
2قياس السائل:
الحرارة، RTDs، وأجهزة استشعار درجة الحرارة ثنائية المعادن: يجب أن يكون عمق إدخال أكبر من46 ملم.
3حساب عمق الإدراج:
عمق إدخال جهاز استشعار درجة الحرارة = طول الاتصال + سمك جدار الأنابيب + طول الغمر
4أنابيب ذات قطر صغير:
إذا كان قطر أنبوب العملية صغير جدا (أقل من80 ملم), يجب تركيب قسم أنابيب مكبر عند تركيب جهاز استشعار درجة الحرارة.
6قياس درجة الحرارة في الأبراج:
بالنسبة لمعدات البرج العامة، عندما يتم تثبيت جهاز استشعار درجة الحرارة أفقيًا، فإن عمق الإدراج يبلغ حوالي300×400 ملمعادة ما يكون كافياً.
قياس درجة الحرارة في أفران الغلاية:
عادة ما يتم تثبيت أجهزة استشعار درجة الحرارة أفقياً. بعد استبعاد سمك المادة المقاومة للنيران، يحتاج ثيرموبول فقط إلى تمديد حوالي150 ملم داخل الفرن.
يمكن أن يساعد الاختيار السليم لعمق إدخال مستشعر درجة الحرارة في ضمان قياس دقيق للحرارة مع تجنب التكاليف غير الضرورية والأضرار المحتملة للمستشعر.
عمق إدخالجهاز استشعار درجة الحرارةيمكن أن تؤثر على دقة القياس. في معظم التطبيقات ، يتم حساب عمق الإدراج بناءً على خط وسط خط الأنابيب. هذه الطريقة مناسبة لمعظم التطبيقات.مع ذلكفي الأنابيب ذات القطر الكبير والأبراج والأفران وغيرها من تطبيقات قياس درجة الحرارة، قد لا تكون هذه الطريقة مناسبة دائما.قد يؤدي إلى تكاليف المواد غير الضرورية أو يجعل من الصعب التثبيت والتثبيت.
![]()
عندما يتدفق السائل عبر خط أنابيب، يمكن أن تؤدي سرعات التدفق المختلفة إلى نمطين رئيسيين للتدفق:التدفق المتسلسلوتدفق مضطرب.
سرعة السائل عادة ما تكون أعلى في وسط الأنابيب وأدنى بالقرب من جدار الأنابيب. عندما تكون سرعة التدفق منخفضة ، يتدفق السائل في طبقات مع القليل من الخلط بينها.هذا يعرف باسمالتدفق المتسلسل.
مع زيادة سرعة التدفق تدريجياً ، تبدأ خطوط التدفق في التذبذب في نمط يشبه الموجة. تتزايد تردد ومدى هذه التذبذبات مع سرعة التدفق. وهذا يعرف باسمالتدفق الانتقالي.
عندما تصبح سرعة التدفق مرتفعة بما فيه الكفاية ، لا يمكن تمييز خطوط التدفق بشكل واضح. تتشكل العديد من الدوامات الصغيرة في مجال التدفق ، ويتحطم الهيكل المتسلسل.الطبقات السائلة المجاورة لا تنزلق ضد بعضها البعض فحسب بل تخلط أيضاًيتحرك السائل بعد ذلك بشكل غير منتظم ، مع عناصر السرعة عمودية على محور الأنابيب. يطلق على هذا النوع من التدفقتدفق مضطرب.
في ظل ظروف التدفق المضطرب،جهاز استشعار درجة الحرارةيحتاج فقط إلى اختراق الطبقة الحدودية الضيقة نسبيا بالقرب من جدار الأنابيب لقياس درجة حرارة الوسط مع اختلاف ضئيل نسبيا.
في ظل ظروف التدفق المتسلسل ، يتم الكشف عن التغيرات في درجة الحرارة في المياه العليا أولاً في وسط الأنابيب ثم تدريجياً بالقرب من جدار الأنابيب.تغير درجة الحرارة التي تم اكتشافها في حوالي ربع قطر الأنابيب تأخر قليلا فقط مقارنة مع المركز.
لهذا السبب ، لا يحتاج عمق إدخال جهاز استشعار درجة الحرارة دائمًا إلى الوصول إلى وسط خط الأنابيب. وهذا مهم بشكل خاص للأنابيب ذات القطر الكبير. خلاف ذلك ، فإن المستخدمين لا يستطيعون الوصول إلى وسط خط الأنابيب.يجب أن يكون مستشعر درجة الحرارة طويلًا بشكل غير ضروري، زيادة التكاليف وخطر الأضرار.
لضمان قياس دقيق،يجب أن يكون عنصر الاستشعار في جهاز استشعار درجة الحرارة غارقًا تمامًا في الوسط المقاس..
![]()
الأطوال المطلوبة من الغوص هي كما يلي:
الحرارة: يجب أن يكون عمق الإدراج أكبر من95 ملم.
أجهزة استشعار درجة الحرارة RTD و bimetallic: يجب أن يكون عمق الإدراج أكبر من115 ملم.
2قياس السائل:
الحرارة، RTDs، وأجهزة استشعار درجة الحرارة ثنائية المعادن: يجب أن يكون عمق إدخال أكبر من46 ملم.
3حساب عمق الإدراج:
عمق إدخال جهاز استشعار درجة الحرارة = طول الاتصال + سمك جدار الأنابيب + طول الغمر
4أنابيب ذات قطر صغير:
إذا كان قطر أنبوب العملية صغير جدا (أقل من80 ملم), يجب تركيب قسم أنابيب مكبر عند تركيب جهاز استشعار درجة الحرارة.
6قياس درجة الحرارة في الأبراج:
بالنسبة لمعدات البرج العامة، عندما يتم تثبيت جهاز استشعار درجة الحرارة أفقيًا، فإن عمق الإدراج يبلغ حوالي300×400 ملمعادة ما يكون كافياً.
قياس درجة الحرارة في أفران الغلاية:
عادة ما يتم تثبيت أجهزة استشعار درجة الحرارة أفقياً. بعد استبعاد سمك المادة المقاومة للنيران، يحتاج ثيرموبول فقط إلى تمديد حوالي150 ملم داخل الفرن.
يمكن أن يساعد الاختيار السليم لعمق إدخال مستشعر درجة الحرارة في ضمان قياس دقيق للحرارة مع تجنب التكاليف غير الضرورية والأضرار المحتملة للمستشعر.