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ウェーバー流量計は差圧式流量計の一種で、優れた目詰まり防止設計により、アニューバなどの挿入式流量計が抱える目詰まりしやすいという欠点を完全に克服しました。これにより、均速管流量計の性能はかつてない高みに達しました。ここでは、順達流量計の技術担当者がウェーバー流量計の特徴をまとめましたので、ご参考にして選定していただければと思います。 (1)高圧取圧孔は塞がれない ベルヌーイの定理により、流体がプローブを通過する際、動圧はすべて静圧に変換され、プローブの前方に高圧領域が形成される。これにより周囲の流体の速度はゼロになり、圧力は配管内の静圧よりわずかに高くなるため、粒子が取圧孔に入るのを防ぐ。計測を開始すると、流体は配管内の静圧の影響で高圧取圧孔に流れ込み、すぐに圧力平衡状態が形成される。流体は高圧取圧孔付近で高圧に遭遇し、迂回して高圧取圧孔内にはもはや入らなくなる。その結果、高圧取圧孔およびその導圧管内には媒体の相対的な流動は生じない。 (2)低圧取圧孔による本質的な詰まり防止 一般的に、ほこりや砂、粒子は渦街力の作用により、プローブの後部に集中する。これが、秋の木の葉がいつも風下にある家の裏側に集まる理由です。他のタイプのプローブでは、低圧取圧孔がプローブの後部の真空領域に設置されているため、渦街力の影響で、プローブの低圧取圧孔はすぐに渦流によって運ばれてきた不純物で塞がれてしまいます。一部のプローブでは詰まりを防ぐためにブローなどの対策が講じられているが、これは対症療法に過ぎず、詰まりの根本的な解決にはならず、必然的に正常な流量測定に影響を与える。 ウェーバー流量計のプローブ前端の表面は粗くなっており、両側が一定の角度をなしているため、低圧取圧孔が流体分離点の前方に位置する。この独特な低圧取圧孔の配置により、詰まりや渦流による信号の変動が防がれる。これこそが、ウェーバーがより安定した信号を読み取り、効果的に詰まりを防止できる鍵であり、また他のプローブでは作動できない環境でもウェーバーが機能できる根本的な理由でもある。ウィリバは、低圧ポートの本質的な詰まり防止と、非常に安定した低圧信号の生成を実現しました。 (3) 実際の使用時に高い精度を発揮 多点で圧力を測定するため、プローブは流体が流れる全ての管径にわたる断面全体を通過し、複数の圧力測定孔から圧力を取得する。圧力測定孔の間隔は面積積分によって決定され、測定される信号は平均速度を反映した真の信号である。したがって、直管区間が不足していたり流体の変動が大きかったりしても、実際の流量を比較的正確に測定することができる。一方、その他の非等速型の差圧式流量計はほとんどが単一点での圧力測定となるため、タービン式、渦街式、電磁式、超音波式など、実用上の精度は低い。 (4)差圧の算出が容易 ウェーバー流量計で使用されるプローブのサイズは標準的な流量制御要素であるため、ユーザーの実際の流体条件に基づいて差圧を計算し、差圧変換器の測定範囲を決定する必要があります。同じ流体条件の下では、どのモデルでも同じプローブサイズを使用すれば、算出される差圧は一定です。このプロセスは孔板とは正反対で、孔板ではまず差圧を決定し、その後で節流要素のサイズを設計します。 以上のことから、高精度、低圧損失、目詰まり防止、設置が容易、メンテナンス不要といった点がウェービア流量計の利点であり、同時にトランスミッタ技術の発展に伴い、差圧トランスミッタの精度もますます高くなっており、わずかな差圧であってもその精度は0.075%に達する。これにより、節流式流量計の正確な表示の基盤が築かれているのである。
ウィリバにも多くの欠点があります。 まあまあ制御には使えますが、計量には使わない方が良いでしょう。 汚れた媒体は使い物にならず、圧力取り出し孔が詰まりやすい; トランスミッターの設置、圧力取り出し管の設置、調整作業の影響を受けやすい。