Anemomeetri tutvustus ja kasutamine
Tassi anemomeeter
See on kõige levinum anemomeetri tüüp. Pöörleva tassiga anemomeetri leiutas esmakordselt Robinson Inglismaal. Tol ajal oli topsikesi neli ja siis kasutati kolme topsi. Raamile kinnitatud kolm paraboolset või poolkerakujulist tühja tassi on kõik ühel küljel ning kogu raam koos tuuletopsiga on kinnitatud vabalt pöörlevale võllile. Tuulejõu mõjul pöörleb tuulekupp ümber oma telje ja selle pöörlemiskiirus on võrdeline tuule kiirusega. Kiirust saab registreerida elektrikontaktide, tahhogeneraatorite või fotoelektriliste loendurite abil.
Propeller
See on anemomeeter, millel on kolme või nelja labaga sõukruvi, mis pöörlevad ümber horisontaaltelje. Propeller on paigaldatud tuulelipu esiosale nii, et selle pöörlemistasand on alati suunatud tuule suunas
Anemomeetri suund, selle pöörlemiskiirus on võrdeline tuule kiirusega.
Kuuma juhtmega anemomeeter
Elektrivooluga kuumutatud metalltraat, voolav õhk paneb selle soojust hajutama ja soojuse hajumise kiirus on lineaarselt seotud tuule kiiruse ruutjuurega ning seejärel lineariseeritakse elektroonilise vooluringiga (lihtsaks kalibreerimiseks ja lugemiseks), kuuma traat anemomeetri saab teha. Kuumtraadiga anemomeetrit on kahte tüüpi: külgküttetüüp ja otseküttetüüp. Külgkütte tüüpi küttetraat on üldjuhul mangaan-vasktraat, mille temperatuuritakistustegur on nullilähedane ja selle pinnale on paigaldatud temperatuuri mõõteelement. Otsesoojenduse tüüpi kuum traat on enamasti plaatinatraat, millega saab tuule kiirust mõõtes otse mõõta kuuma traadi enda temperatuuri. Kuuma juhtmega anemomeetril on kõrge tundlikkus väikese tuulekiiruse korral ja see sobib väikese tuulekiiruse mõõtmiseks. Vaid mõne sajandiksekundilise ajakonstandiga on see oluline tööriist atmosfääri turbulentsi ja agrometeoroloogiliste mõõtmiste jaoks.
Digitaalne anemomeeter
Digitaalne anemomeeter on suuremahuline intelligentne tuulekiiruse andur ja häireseade, mis on spetsiaalselt välja töötatud erinevate suuremahuliste mehaaniliste seadmete jaoks. See kasutab sees täiustatud digitaalset anemomeetrit
Juhtimistuumana kasutatakse täiustatud mikroprotsessorit ja välisseade võtab kasutusele täiustatud digitaalse sidetehnoloogia. Süsteemil on kõrge stabiilsus, tugev häiretevastane võime ja kõrge tuvastamise täpsus. Tuulekapp on valmistatud spetsiaalsetest materjalidest, millel on kõrge mehaaniline tugevus ja tugev tuulekindlus. Kuvari šassii on uudne ja ainulaadse disainiga, vastupidav ning hõlpsasti paigaldatav ja kasutatav. Kõik elektriliidesed vastavad rahvusvahelistele standarditele, paigaldamisel pole vaja silumist ja see sobib erinevatesse töökeskkondadesse.
Digitaalset anemomeetrit kasutatakse hetkelise tuulekiiruse ja keskmise tuulekiiruse mõõtmiseks ning sellel on sellised funktsioonid nagu automaatne jälgimine, reaalajas kuvamine ja ülelimiidi häire juhtimine.
Akustiline anemomeeter
Tuule kiiruse komponent helilaine levimissuunas suurendab (või vähendab) helilaine levimiskiirust ning selle karakteristiku abil tehtud akustilist anemomeetrit saab kasutada tuule kiiruse komponendi mõõtmiseks. Akustilistel anemomeetritel on vähemalt kaks paari andurielemente, millest igaüks koosneb kõlarist ja vastuvõtjast. Tehke kahe vastakuti oleva helilainete levimissuunad. Kui üks helilainete rühm levib piki tuule kiiruse komponenti ja teine rühm juhtub liikuma vastutuult, on ajavahe kahe heliimpulsi vastuvõtva vastuvõtja vahel võrdeline tuule kiiruse komponendiga. Kui korraga on paigaldatud kaks paari komponente horisontaal- ja vertikaalsuunas, saab arvutada vastavalt tuule horisontaalse kiiruse, tuule suuna ja vertikaalse tuule kiiruse. Kuna ultrahelilainete eelisteks on häiretevastane toime ja hea suunatavus, on akustiliste anemomeetrite poolt kiiratavate helilainete sagedus enamasti ultraheliribas.
Anemomeetri rakendus
Anemomeetrid on laialdaselt kasutusel ja neid saab paindlikult kasutada kõikides valdkondades. Neid kasutatakse laialdaselt elektri-, terase-, naftakeemia-, energiasäästu- ja muudes tööstusharudes. Pekingi olümpiamängudel on ka muid rakendusi, näiteks purjetamisvõistlused, sõudmisvõistlused, maavõistlused jne. Mõõtmiseks tuleb kasutada anemomeetrit. Anemomeeter on olnud suhteliselt arenenud, lisaks tuule kiiruse mõõtmisele saab sellega mõõta ka tuule temperatuuri ja õhuhulka. On palju tööstusharusid, mis vajavad anemomeetrite kasutamist, soovitatavad tööstused: kalatööstus, erinevad ventilaatorite valmistamise tööstused, ventilatsiooni- ja väljatõmbesüsteeme nõudvad tööstused jne.
Anemomeeter Erinevad aastaajad ja erinevad geograafilised tingimused põhjustavad tuule suuna pidevat muutumist atmosfääris. Näiteks mereäärse tuule suund on päeval ja öösel erinev ning talvel ja suvel on erinevad mussoonid. Tuule suuna uurimine võib aidata meil kliimamuutusi ennustada ja uurida. Tuule suuna uurimine eeldab anemomeetri kasutamist. Anemomeetri kujundus on enamasti noolekujuline, aga ka loomakujuline, nagu kukk. Anemomeetri fletch osa pöörleb koos tuule suunaga. Anemomeeter tuleb paigaldada kohta, kus ei ole tuule liikumist takistavaid hooneid ega puid. Eesmärk ja kasutusala QDP-seeria termolampidega elektrianemomeetrit kasutatakse kütte-, ventilatsiooni-, kliimaseadmete, meteoroloogia, põllumajanduse, külmutus- ja kuivatamisseadmete, tööhügieeni uurimisel jne. Seda saab kasutada, kui on vaja mõõta õhuvoolu kiirust siseruumides ja õues või mudelid. See on põhiinstrument madala tuulekiiruse mõõtmiseks. 1987. aastal hindas Pekingi linnamajanduskomisjon seda toodet Pekingis kuulsaks tooteks. Tööpõhimõte Seade koosneb kahest osast, termopirni andurist ja mõõteriistast. Anduri peas on pisike klaaskera, mille nikroomtraadi mähis soojendab klaasi ja kaks järjestikku ühendatud termopaari. Termopaari külm ots on ühendatud fosforpronkssambaga ja on otse avatud õhuvoolule. Kui küttepooli läbib teatud suurusega vool, kuumutatakse klaaskuul teatud temperatuurini. See temperatuur on seotud õhuvoolu kiirusega ja voolukiirus on väike. Mida kõrgem on temperatuur, seda madalam on temperatuur.






