Kratownice Wilsona |
|
Kratownica
Wilsona jest przyrządem do pomiaru przepływu powietrza przeznaczonym do zabudowy
wewnątrz kanałów wentylacyjnych. Działając w oparciu o fundamentalne zjawiska
fizyczna charakteryzuje się ciągłym wyjściem i wysoką niezawodnością. Przyrząd
składa się z zestawu równoległych rurek połączonych poprzecznie. Rurki posiadają
szereg otworków w ten sposób, aby wytworzyć pojedyncze ciśnienie różnicowe,
proporcjonalne do kwadratu średniej prędkości powietrza wewnątrz kanału. Podłączenie
do wyjść odpowiednio wyskalowanego mikromanometru umożliwia odczyt prędkości
lub natężenia przepływu powietrza albo innego gazu.
Typowa kratownica jest wykonana z wysokiej jakości rurek ze stali kwasoodpornej połączonych za pomocą plastikowych lub metalowych złączy (wersja wysokotemperaturowa). Wyprowadzenia ciśnieniowe mają średnicę 6.4mm do połączeń z typowymi rurkami elastycznymi lub złączami zaciskowymi. Wszystkie kratownice są dostarczane z pojedynczą płytą montażową wykonaną z miękkiej stali wykończonej lakierem młotkowym. Płyta montażowa jest mocowana standardowo po stronie krótszego boku (wyprowadzeń ciśnienia różnicowego).
Kratownica Wilsona składa się z kilku rzędów rurek o zamkniętych końcach, ustawionych
równolegle do siebie uformowanych w kształt płotka ustawionego w poprzek kanału
prostopadle do osi. Niektóre z rurek posiadają małe otworki od strony napływu
przez które wnika ciśnienie całkowite, a pozostałe rurki posiadają otworki po
stronie odpływowej, przez które wnika ciśnienie substatyczne. Odległości między
otworkami spełniają wymagania metody rozkładu Czebyszewa dla bezpośredniego
sumowania i uśredniania. Ciśnienie od strony napływowej i odpływowej są doprowadzane
do oddzielnych króćców, przez które miożna mierzyć średnie ciśnienie różnicowe.
Ciśnienie to jest ciśnieniem wyjściowym z kratownicy. Zasada działania kratownicy
jest oparta na teorii Bernoulliego, która stanowi, że całkowita energia poruszającego
się płynu (np. powietrza) jest stała. Pomijając opory, energia ta jest sumą
dwóch ciśnień: dynamicznego i statycznego. Te dwa składniki mogą się zmieniać
zależnie od geometrii kanału oraz obecności przeszkód. Obecność kratownicy wytwarza
lokalną redukcję przekroju przepływu. Wzrost prędkości pomiędzy rurkami powoduje
odpowiedni spadek ciśnienia statycznego, które jest wyprowadzone przez otworki
od strony odpływowej. Otwory od strony napływowej wywprowadzają ciśnienie całkowite.
Zależność wartości uzyskiwanego ciśnienia różnicowego od prędkości została określona
na drodze eksperymentalnej i jest niemal stała w całym zakresie użytkowym. Jest
od 2.4 do 3.0 krotnie wyższe od ciśnienia dynamicznego zależnie od typu i wielkości
kratownicy.
Uwagi:
| Kształt | Prostokątny | Okrągły | |||
| Typ | A | B | C | A | B |
| Średnica rurek [mm] | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 12.7 |
| Wymiary [mm] | 200 x 200 | 400 x 500 | 700 x 1200 | Ć200 | Ć600 |
| 200 x 250 | 400 x 600 | 800 x 800 | Ć250 | Ć610 | |
| 200 x 300 | 400 x 700 | 800 x 1000 | Ć300 | Ć630 | |
| 200 x 400 | 400 x 800 | 800 x 1200 | Ć305 | Ć800 | |
| 200 x 500 | 500 x 400 | Ć350 | Ć915 | ||
| 200 x 600 | 500 x 500 | Ć400 | Ć1000 | ||
| 250 x 200 | 500 x 600 | Ć450 | |||
| 250 x 250 | 500 x 700 | Ć500 | |||
| 250 x 300 | 500 x 800 | ||||
| 250 x 400 | 500 x 1000 | ||||
| 250 x 500 | 600 x 400 | ||||
| 250 x 600 | 600 x 500 | ||||
| 300 x 200 | 600 x 600 | ||||
| 300 x 250 | 600 x 700 | ||||
| 300 x 300 | 600 x 800 | ||||
| 300 x 400 | 600 x 1000 | ||||
| 300 x 500 | 700 x 400 | ||||
| 300 x 600 | 700 x 500 | ||||
| 400 x 200 | 700 x 600 | ||||
| 400 x 250 | 700 x 700 | ||||
| 400 x 300 | 700 x 800 | ||||
| 400 x 400 | 700 x 1000 | ||||
| 800 x 500 | |||||
| 800 x 600 | |||||
| 800 x 700 | |||||
| Temperatura max. [°C] | 85 (opcja 450) | 450 | |||
| Uwaga: wymiary na ciemniejszym tle nie są zalecane | |||||
| Karta katalogowa w formacie Adobe Acrobat (pdf) | |
| Instrukcja obsługi w formacie Adobe Acrobat (pdf) |
|
TEST-THERM Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |