Как используют анемометр в системах вентиляции

Как используют анемометр в системах вентиляции

Автор: Саркис Тагаев   (2025-03-11)

Для организации воздухообмена в зданиях требуется применение различного оборудования. В этой статье пойдет речь о самом важном инструменте для специалистов-вентиляционщиков.

Анемометр – прибор для измерения скорости воздушного потока, название которого происходит от греческих слов «анемос» (ветер) и «метрон» (мера), буквально – «измеритель ветра». Он используется для определения производительности, балансировки и настройки климатических систем.


Единицы измерений

ПараметрМеждународная система (СИ)
Скорость воздухаМетры в секунду (м/с)
Километры в час (км/ч)
ПроизводительностьКубические метры в час (м³/ч)
Кубометры в минуту (м³/мин)
Литры в секунду (л/с)
ТемператураГрадусы Цельсия (°C)
Таблица: Единицы меры

Виды приборов для работы с вентиляционными системами

Для вентиляции не подходят чашечные, ультразвуковые, лазерные модели, применяемые в метеорологии и лабораториях. Они не используются из-за следующих ограничений:

  • Чашечные: конструкция, предназначенная для наружного горизонтального ветра, неудобна для воздуховодов.
  • Ультразвуковые: сочетание высокой цены и избыточной сложности не всегда оправдано.
  • Лазерные: дорогие комплексы требуют лабораторных условий. Они непригодны для выездных полевых работ.
Чашечная и ультразвуковая метеорологическая система
Чашечное и ультразвуковое устройство

Для получения точных данных о работе воздушных коммуникаций применяют следующие виды оборудования:

  • Механические или электронные крыльчатые аппараты
  • Тепловые термоанемометры
  • Пневмометрические трубки Пито

Рассмотрим наиболее популярные виды подробнее.


Как работают крыльчатые аппараты

Лопастные анемометры основаны на простом принципе преобразования энергии движущегося воздуха во вращение крыльчатки. Измерительный механизм подсчитывает количество оборотов за определенное время и передает информацию микропроцессору, который вычисляет скорость потока и отображает результат на дисплее в выбранных единицах измерения.

Ручной крыльчатый анемометр
Компактная и легкая ручная модель
Достоинства
Доступная цена
Простая, надежная конструкция
Удобная эксплуатация, сложные настройки не требуются
Особенности
Важно правильно ориентировать устройство относительно направления воздушной струи
При низких скоростях (менее 0,2 – 0,5 м/с) лопасти могут вовсе не вращаться или двигаться нестабильно

Принцип действия термоанимометров

Термоанемометры используют принцип зависимости теплоотдачи от подвижности среды, омывающей источник тепла. Основным чувствительным элементом является тонкая проволока, нагреваемая электрическим током. Протекающая вокруг атмосфера охлаждает её. На основе непрерывных измерений тока и температуры микропроцессор прибора делает вычисления и выводит результат на экран.

Чувствительный элемент
Управление через приложение
Преимущества
Безукоризненная точность, особенно при малой подвижности контролируемой среды
Незначительная инерционность, быстрая реакция на меняющиеся условия
Возможность параллельной диагности температуры
Небольшой датчик может проводить замеры в труднодоступных местах
Ограничения
Высокая цена
Неустойчивость к загрязнениям
Часто ограниченный диапазон рабочих температур
Хрупкость чувствительного элемента

Как пользоваться крыльчатым анемометром

Для начала выберите место для замеров и правильно расположите инструмент. Убедитесь, что крыльчатка находится перпендикулярно направлению воздушной струи. Избегайте ее перекрытия стенками воздуховода или элементами решетки. Держите прибор ровно, без колебаний.

Запомните или зафиксируйте результат. Сделайте промеры в других рабочих точках. После получения усредненных параметров определите объемную производительность по формуле или воспользуйтесь онлайн калькулятором:

L = FV3600

Где:
L — объем перемещаемой среды, м³/час
Fплощадь поперечного сечения или проходного отверстия, м²
V — скорость потока, м/с
3600 – переводной коэффициент

Если часть площади поперечного сечения закрыта (в частности, ламелями решётки), это можно учесть с помощью поправочного коэффициента, который указывает на долю свободного прохода в общей площади. Например, если закрыто 20 % площади, коэффициент должен быть равным 0,8. То есть 80 % — это живое (полезное) сечение.

Наладка приточной вентсистемы
Наладка приточной вентсистемы

Неравномерность показаний

Необходимо понимать, что в напорных вентиляционных каналах, особенно вблизи поворотов, сужений, расширений и других элементов сети, преобладает турбулентный характер движения среды. Внутренняя конструкция решеток также вносит хаотичность в процесс. Для получения репрезентативных данных, проведите серию промеров в разных точках и усредните полученные значения. По возможности, задействуйте выпрямительные насадки.


Правильное положение инструмента

Часто пользователи ошибаются, проводя замеры на вытяжных решетках. Они размещают девайс экраном к себе, так как им удобнее снимать показания. Это неправильно, потому что в большинстве случаев поток воздуха должен быть направлен на тыльную сторону прибора. Только в таком случае результаты получаются верными.

Важно!  Внимательно читайте инструкции к своему оборудованию

На корпусе многих устройств есть стрелка или иная маркировка, указывающая штатное направление потока, которое должно совпадать с осью вращения лопастного колеса.


Воронки и насадки

Для удобства и точности определения расхода через решетки и диффузоры вентиляции часто применяются воронки, также известные как анемометрические насадки или колпаки. Герметично примыкая к стене, воронка создает замкнутый объем. Таким образом, она концентрирует весь воздушный поток. Это позволяет получить более точное значение производительности, независимо от неравномерности распределения скорости по площади решетки.

Применение измерительной воронки
Измерительная воронка

Насадки также защищают контрольное сечение от влияния бокового ветра, который может исказить показания.


Дополнительные возможности

Современное оборудование не ограничивается базовым функционалом. Производители предлагают ряд дополнительных опций, которые делают труд специалистов еще более удобным:

  • Автоматический расчет расхода с учетом введенной площади сечения воздуховода.
  • Беспроводная связь Bluetooth между измерительным блоком и основным устройством для отказа от неудобных проводов.
  • Мобильное приложение для расширенной функциональности. Профессиональные модели поддерживают передачу данных на смартфон для удобного хранения, обработки и анализа собранной информации.
Выбор формы и размеров воздуховода
Выбор формы и размеров канала

Калибровка и поверка

Любые точные инструменты требуют регулярного обслуживания. Специалистам необходимо иметь представление о двух процедурах, которые гарантируют корректность работы оборудования – это поверка и калибровка.

Поверка – это обязательная метрологическая процедура, которая проводится аккредитованными органами для подтверждения соответствия установленным законодательством требованиям. Успешно пройденная поверка подтверждается свидетельством, указывающим срок действия. По истечении этого срока поверку необходимо проходить повторно.

Калибровка – это добровольная процедура корректировки точности показаний. В отличие от поверки, калибровка может проводиться как специализированными лабораториями, так и самим пользователем, если аппарат оснащен соответствующей функцией. Процедура обычно описывается руководством по эксплуатации или другой технической документацией производителя.

Материал подготовил Саркис Тагаев, инженер-эксперт в области климатической техники. Подробнее об авторе можно узнать, перейдя по ссылке.

Рекомендации для Вас:

Проектировщику на заметку
Подбор по производительности
Хитрости, советы и рекомендации

Что будем искать? Например,фазотрон

Мы в социальных сетях