
Flow Meter หรือ เครื่องวัดอัตราการไหล เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ Instrument ที่มีความสำคัญอย่างมากในระบบอุตสาหกรรม เพราะใช้สำหรับวัดปริมาณการไหลของของเหลว ก๊าซ หรือไอน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านท่อ เช่น น้ำ น้ำ DI น้ำยาเคมี น้ำมัน อากาศ ก๊าซ และ Steam
แต่ในหน้างานจริง หลายคนอาจพบปัญหาว่า “Flow Meter อ่านค่าอย่างไร?” “ตัวเลขบนหน้าจอหมายถึงอะไร?” “ค่า m³/h, L/min, GPM ต่างกันอย่างไร?” หรือ “ทำไม Flow Meter แสดงค่าไม่ตรงกับที่คาดไว้?”
การอ่านค่า Flow Meter ไม่ได้ดูเพียงตัวเลขขนาดใหญ่บนหน้าจอเท่านั้น แต่ควรทำความเข้าใจทั้ง Flow Rate, Total Flow, Unit, Flow Direction, Percentage, Signal Output และเงื่อนไขของระบบท่อ เพื่อให้สามารถนำค่าที่วัดได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
บทความนี้ PINPOINT INSTRUMENT จะอธิบายวิธีอ่านค่า Flow Meter ตั้งแต่พื้นฐาน วิธีดูหน่วย การคำนวณอัตราการไหล การอ่านค่า Totalizer การตรวจสอบค่าผิดปกติ รวมถึงแนวทางตรวจสอบหน้างานก่อนสรุปว่า Flow Meter เสีย
Flow Meter คืออะไร?
Flow Meter คืออุปกรณ์ที่ใช้วัด อัตราการไหลของของไหล (Flow Rate) ที่ผ่านระบบท่อ โดยค่าที่ได้สามารถนำไปใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบปริมาณการใช้ของเหลว ควบคุมการจ่ายน้ำยา ตรวจสอบระบบ Pump หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบ Automation และ PLC
ค่าที่ Flow Meter วัดได้อาจแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
- L/min
- L/h
- m³/h
- m³/min
- GPM
- kg/h
- t/h
- Nm³/h
- SCFM
ขึ้นอยู่กับชนิดของ Flow Meter และประเภทของของไหล
ดังนั้นก่อนอ่านค่าจาก Flow Meter สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ
ตัวเลขที่เห็นบนหน้าจอเป็นค่าอะไร และใช้หน่วยอะไร
เพราะตัวเลขเดียวกัน หากใช้คนละหน่วย อาจหมายถึงปริมาณการไหลที่แตกต่างกันอย่างมาก
Flow Rate คืออะไร?
Flow Rate หรือ อัตราการไหล หมายถึงปริมาณของไหลที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของท่อในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น
Flow Rate = 10 m³/h
หมายความว่า ภายใต้เงื่อนไขและการอ้างอิงของระบบ เครื่องวัดกำลังแสดงอัตราการไหลในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
หรือ
Flow Rate = 50 L/min
หมายถึงมีอัตราการไหล 50 ลิตรต่อนาที
จุดสำคัญคือ Flow Rate ไม่ใช่ Total Flow
เพราะ Flow Rate เป็น “อัตราการไหล ณ ขณะนั้น” ส่วน Total Flow คือ “ปริมาณสะสม”
Flow Rate กับ Total Flow ต่างกันอย่างไร?
นี่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งาน Flow Meter มักสับสนมากที่สุด
1. Flow Rate
คือค่าการไหลในขณะนั้น
ตัวอย่าง
25.5 m³/h
หากเปิดระบบและการไหลเปลี่ยน ค่า Flow Rate ก็เปลี่ยนตาม
2. Total Flow / Totalizer
คือค่าปริมาณการไหลสะสมตั้งแต่ช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวอย่าง
Total = 1,250.5 m³
หมายถึงมีของไหลสะสมผ่าน Flow Meter ตามค่าที่ Totalizer บันทึกไว้แล้ว 1,250.5 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้นหากหน้าจอ Flow Meter มีทั้ง
Flow = 25.5 m³/h
และ
Total = 1,250.5 m³
ตัวเลขสองตัวนี้ไม่ใช่ข้อมูลเดียวกัน
วิธีอ่านหน้าจอ Flow Meter
Flow Meter แบบ Digital หลายรุ่นสามารถแสดงข้อมูลหลายหน้า โดยอาจพบข้อมูล เช่น
FLOW
TOTAL
FLOW %
VELOCITY
ALARM
OUTPUT
ผู้ใช้งานควรตรวจสอบว่าแต่ละหน้าจอหมายถึงอะไรจากคู่มือของรุ่นนั้น ๆ
ตัวอย่างเช่น
หน้าจอที่ 1
25.50 m³/h
หมายถึง Flow Rate ปัจจุบัน
หน้าจอที่ 2
TOTAL 1250.80 m³
หมายถึงปริมาณสะสม
หน้าจอที่ 3
FLOW 65.2 %
อาจหมายถึงค่า Flow เมื่อเทียบกับช่วงการวัดหรือช่วงที่กำหนดไว้
แต่การตีความค่า % ต้องดูการตั้งค่าของเครื่อง เพราะแต่ละรุ่นอาจกำหนด Scaling แตกต่างกัน
วิธีอ่านหน่วย L/min
L/min ย่อมาจาก Liters per Minute
หมายถึง
ลิตรต่อนาที
ตัวอย่าง
Flow = 120 L/min
หมายถึงอัตราการไหล 120 ลิตรต่อนาที
หน่วยนี้พบได้บ่อยใน
- ระบบน้ำ
- ระบบ Cooling
- เครื่องจักร
- ระบบจ่ายของเหลว
- ระบบทดลอง
- เครื่องจักรขนาดเล็กและกลาง
วิธีอ่านหน่วย m³/h
m³/h หมายถึงลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
โดย
1 m³ = 1,000 L
ดังนั้น
1 m³/h = 1,000 L/h
และ
1 m³/h ≈ 16.67 L/min
ตัวอย่าง
ถ้า Flow Meter แสดง
6 m³/h
สามารถแปลงเป็น
6 × 1,000 = 6,000 L/h
หรือประมาณ
100 L/min
ดังนั้นการอ่านค่า Flow Meter ต้องดูทั้ง ตัวเลขและหน่วย เสมอ
วิธีอ่านหน่วย GPM
GPM = Gallons Per Minute
เป็นหน่วยที่พบได้ในระบบที่ใช้มาตรฐานอังกฤษหรืออเมริกัน
แต่ต้องระวังว่า Gallon มีหลายมาตรฐาน เช่น US Gallon และ Imperial Gallon
ดังนั้นหากต้องนำค่าไปคำนวณหรือเปรียบเทียบกับ Datasheet ต้องตรวจสอบก่อนว่า Flow Meter ใช้ US GPM หรือ Imperial GPM
วิธีแปลง L/min เป็น m³/h
สูตรคือ
m³/h = L/min × 60 ÷ 1,000
ตัวอย่าง
Flow Meter อ่านได้
250 L/min
คำนวณ
250 × 60 ÷ 1,000
= 15 m³/h
ดังนั้น
250 L/min = 15 m³/h
วิธีแปลง m³/h เป็น L/min
สูตรคือ
L/min = m³/h × 1,000 ÷ 60
ตัวอย่าง
Flow Meter อ่านได้
12 m³/h
คำนวณ
12 × 1,000 ÷ 60
= 200 L/min
ดังนั้น
12 m³/h = 200 L/min
สูตรพื้นฐานสำหรับคำนวณอัตราการไหล
หนึ่งในสูตรพื้นฐานที่ใช้ทำความเข้าใจ Flow คือ
Q = A × V
โดย
- Q = อัตราการไหลเชิงปริมาตร
- A = พื้นที่หน้าตัดของท่อ
- V = ความเร็วของของไหล
ถ้าท่อเป็นทรงกลม
A = πD² / 4
ดังนั้น
Q = πD²V / 4
สูตรนี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไม ขนาดท่อและความเร็วของของไหล จึงมีผลต่อ Flow Rate
ตัวอย่างการคำนวณ Flow จากขนาดท่อ
สมมติ
ท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
D = 50 mm
หรือ
0.05 m
และของไหลมีความเร็ว
V = 2 m/s
พื้นที่หน้าตัด
A = π × 0.05² ÷ 4
จะได้ประมาณ
0.001963 m²
ดังนั้น
Q = A × V
Q ≈ 0.001963 × 2
= 0.003926 m³/s
เมื่อแปลงเป็น m³/h
0.003926 × 3,600
≈ 14.13 m³/h
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
Pipe Size + Velocity = Flow Rate
Flow Velocity คืออะไร?
Flow Velocity หรือ ความเร็วของของไหล อาจแสดงในหน่วย
- m/s
- ft/s
บาง Flow Meter สามารถแสดงทั้ง Flow Rate และ Flow Velocity ได้
ตัวอย่าง
Flow = 20 m³/h
Velocity = 1.8 m/s
สองค่านี้มีความสัมพันธ์กันกับขนาดท่อ
หากขนาดท่อเปลี่ยน แต่ต้องการ Flow เท่าเดิม ความเร็วของของไหลก็อาจเปลี่ยนตาม
ทำไมขนาดท่อจึงมีผลต่อค่า Flow?
ลองนึกภาพน้ำไหลผ่านท่อ
หากท่อมีพื้นที่หน้าตัดใหญ่ น้ำสามารถไหลผ่านได้มากขึ้นที่ความเร็วเดียวกัน
แต่ถ้าท่อมีขนาดเล็กลง พื้นที่หน้าตัดลดลง ความเร็วอาจเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ Flow ในระดับเดียวกัน
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการติดตั้ง Flow Meter จึงต้องพิจารณา
Pipe Size
และ
Flow Velocity
ร่วมกัน
วิธีอ่านค่า Electromagnetic Flow Meter
Electromagnetic Flow Meter หรือ Magnetic Flow Meter เป็น Flow Meter ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการวัดการไหลของของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นสื่อนำไฟฟ้า
หน้าจออาจแสดง
Instantaneous Flow
และ
Total Flow
ตัวอย่าง
125.6 m³/h
หมายถึงอัตราการไหลปัจจุบัน
ส่วน
TOTAL 25,620 m³
หมายถึงปริมาณสะสม
ข้อสำคัญคือ Magnetic Flow Meter ไม่เหมาะกับของไหลทุกประเภท โดยเฉพาะของเหลวที่มีค่าการนำไฟฟ้าไม่เพียงพอตามข้อกำหนดของเครื่อง
วิธีอ่านค่า Ultrasonic Flow Meter
Ultrasonic Flow Meter ใช้คลื่นอัลตราโซนิกในการวัดการไหล
มีทั้งแบบ
- Inline
- Clamp-on
ค่าที่อ่านอาจเป็น
m³/h
L/min
Velocity
หรือ
Total
สำหรับ Clamp-on Flow Meter ต้องให้ความสำคัญกับ
- ขนาดท่อ
- วัสดุท่อ
- ความหนาท่อ
- ชนิดของของไหล
- ตำแหน่งติดตั้ง Sensor
- ระยะห่างระหว่าง Sensor
เพราะข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อความถูกต้องของการวัด
วิธีอ่านค่า Vortex Flow Meter
Vortex Flow Meter ใช้หลักการเกิดกระแสวนหรือ Vortex ที่เกิดขึ้นเมื่อของไหลไหลผ่านตัวสร้าง Vortex ภายใน Flow Meter
มักใช้กับ
- น้ำ
- ไอน้ำ
- ก๊าซ
- ของเหลวบางประเภท
ค่าที่อ่านอาจเป็น
m³/h
kg/h
t/h
หรือหน่วยอื่นตามการตั้งค่าของเครื่อง
หากเป็นงาน Steam ต้องพิจารณาเรื่อง
Pressure และ Temperature
อย่างเหมาะสม เพราะการคำนวณ Mass Flow อาจเกี่ยวข้องกับสภาวะของไอน้ำ
วิธีอ่านค่า Coriolis Flow Meter
Coriolis Flow Meter มีความสามารถในการวัด Mass Flow ได้โดยตรง และบางรุ่นสามารถแสดง
- Mass Flow
- Volume Flow
- Density
- Temperature
- Total Mass
- Total Volume
ตัวอย่าง
Mass Flow = 250 kg/h
หมายถึงมวลของของไหลไหลผ่าน 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ในขณะที่
Density = 850 kg/m³
เป็นค่าความหนาแน่นของของไหล
ดังนั้น Coriolis จึงสามารถให้ข้อมูลมากกว่า Flow Meter ที่วัดเพียง Volumetric Flow ในบางการใช้งาน
วิธีอ่านค่า Rotameter
Rotameter เป็น Flow Meter แบบ Variable Area ที่พบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม
จุดเด่นคือมี Tube และ Float ให้ผู้ใช้งานอ่านค่าจากสเกลโดยตรง
ตัวอย่างสเกลอาจเป็น
L/min
หรือ
GPM
หลักการอ่านคือดูตำแหน่งของ Float ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
สิ่งสำคัญคือ
ต้องอ่านตามตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับ Float ของรุ่นนั้น
เพราะรูปทรงของ Float และสเกลของ Rotameter แต่ละรุ่นอาจแตกต่างกัน
Flow Meter อ่านค่าเป็นศูนย์ ทั้งที่ระบบกำลังไหล
ปัญหานี้พบได้ในหน้างาน
หาก Flow Meter แสดง
0.00 m³/h
แต่ผู้ใช้งานมั่นใจว่ามีของไหลไหลอยู่ ควรตรวจสอบหลายจุดก่อนสรุปว่าเครื่องเสีย
สิ่งที่ควรตรวจสอบ
- วาล์วเปิดหรือไม่
- Pump ทำงานหรือไม่
- Flow Direction ถูกต้องหรือไม่
- Flow Meter ได้รับ Power หรือไม่
- Sensor มีปัญหาหรือไม่
- มีอากาศในท่อหรือไม่
- ท่อเต็มหรือไม่
- การตั้งค่า Pipe Size ถูกต้องหรือไม่
- Calibration ถูกต้องหรือไม่
- Signal Output มีปัญหาหรือไม่
Flow Meter อ่านค่าสูงกว่าความเป็นจริง
หาก Flow Meter แสดงค่ามากผิดปกติ เช่น
ระบบควรอยู่ประมาณ
10 m³/h
แต่เครื่องแสดง
18 m³/h
ควรตรวจสอบ
- Calibration
- Pipe Size
- Flow Profile
- Installation
- Air Bubble
- Sensor
- Grounding
- Signal
- Configuration
และต้องเปรียบเทียบกับเครื่องมืออ้างอิงที่เชื่อถือได้ก่อนตัดสินว่า Flow Meter อ่านผิด
Flow Meter อ่านค่าไม่นิ่ง
หากค่าบนหน้าจอเปลี่ยนขึ้นลง เช่น
10.2 → 11.5 → 9.8 → 12.1 m³/h
สิ่งแรกที่ต้องถามคือ
Flow ของระบบไม่นิ่งจริง หรือ Flow Meter อ่านไม่นิ่ง?
เพราะสองกรณีนี้แตกต่างกัน
สาเหตุที่ระบบไม่นิ่งอาจเกิดจาก
- Pump ทำงานไม่คงที่
- Valve เปิด–ปิด
- Process เปลี่ยนแปลง
- Pressure เปลี่ยน
- มี Air Bubble
- Flow มี Pulsation
จึงควรตรวจสอบสภาพกระบวนการก่อนเปลี่ยน Flow Meter
ระยะท่อตรงมีผลต่อการอ่าน Flow Meter
นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของการติดตั้ง Flow Meter
อุปกรณ์ที่อยู่ก่อน Flow Meter เช่น
- Elbow
- Tee
- Valve
- Reducer
- Pump
- Expansion
- การเปลี่ยนทิศทางของท่อ
อาจทำให้รูปแบบการไหลภายในท่อเปลี่ยนแปลง
หากติดตั้ง Flow Meter ใกล้กับอุปกรณ์เหล่านี้มากเกินไป อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด
ดังนั้นต้องตรวจสอบ Straight Pipe Requirement จาก Datasheet ของ Flow Meter รุ่นนั้น ๆ
ไม่ควรใช้ตัวเลขเดียวกับ Flow Meter ทุกประเภท
Upstream และ Downstream คืออะไร?
ในการติดตั้ง Flow Meter จะพบคำว่า
Upstream
และ
Downstream
Upstream
คือด้านก่อนเข้า Flow Meter ตามทิศทางการไหล
Downstream
คือด้านหลัง Flow Meter
ตัวอย่าง
Pump → Valve → Straight Pipe → Flow Meter → Straight Pipe → Process
ในกรณีนี้ Flow Meter อยู่หลังอุปกรณ์หลายตัว จึงต้องตรวจสอบระยะท่อตรงที่ผู้ผลิตแนะนำ
ทำไมติด Flow Meter แล้วค่าต่างจากเดิม?
หากเปลี่ยน Flow Meter ใหม่แล้วค่าที่อ่านได้แตกต่างจากเครื่องเดิม ไม่ควรสรุปทันทีว่าเครื่องใหม่ผิด
ต้องเปรียบเทียบ
- Flow Meter รุ่นเดิม
- Flow Meter รุ่นใหม่
- Measurement Principle
- Pipe Size
- Flow Range
- Installation
- Calibration
- Fluid
- Temperature
- Pressure
- Straight Pipe
- Scaling
เพราะ Flow Meter แต่ละชนิดอาจมีวิธีวัดและข้อกำหนดแตกต่างกัน
Range ของ Flow Meter สำคัญอย่างไร?
Flow Meter ทุกตัวมีช่วงการวัด เช่น
0–100 L/min
หรือ
0–50 m³/h
หากระบบใช้งานจริงอยู่ที่
2 L/min
แต่เลือก Flow Meter ที่ Range สูงสุดถึง
1,000 L/min
อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดช่วงต่ำ ทั้งนี้ต้องพิจารณา Accuracy และ Turndown ของรุ่นนั้นด้วย
ดังนั้นก่อนเลือก Flow Meter ควรรู้
Minimum Flow + Normal Flow + Maximum Flow
Accuracy คืออะไร?
Accuracy คือความสามารถของเครื่องมือในการวัดค่าให้ใกล้เคียงกับค่าจริงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น Datasheet ระบุ Accuracy
±0.5%
ไม่ได้หมายความว่าเครื่องจะผิดไม่เกิน 0.5% ในทุกสภาวะโดยอัตโนมัติ เพราะต้องดูว่า Specification ระบุ Accuracy เป็น
- % of Reading
- % of Full Scale
- % of Rate
- หรือเงื่อนไขอื่น
จึงควรอ่าน Datasheet อย่างละเอียด
Totalizer ใช้ทำอะไร?
Totalizer มีประโยชน์มากในระบบที่ต้องการทราบปริมาณการใช้สะสม
ตัวอย่างเช่น
โรงงานใช้น้ำ
Flow = 20 m³/h
แต่ต้องการทราบว่าใน 1 วันใช้น้ำทั้งหมดเท่าไร
หาก Flow คงที่ตลอด 24 ชั่วโมง
20 × 24 = 480 m³
ดังนั้นปริมาณโดยประมาณคือ
480 m³/day
แต่ในการใช้งานจริง Flow อาจเปลี่ยนตลอดเวลา จึงสามารถใช้ Totalizer เพื่อดูปริมาณสะสมจริงตามช่วงเวลาที่กำหนด
การอ่านค่า Totalizer สำหรับตรวจสอบการใช้น้ำ
ตัวอย่าง
เวลา 08:00
Total = 12,500 m³
เวลา 16:00
Total = 12,650 m³
ปริมาณการใช้ระหว่างช่วงเวลา
12,650 − 12,500 = 150 m³
ดังนั้นช่วงเวลา 08:00–16:00 มีการใช้น้ำประมาณ
150 m³
ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการ
- ตรวจสอบการใช้น้ำ
- คำนวณต้นทุน
- ตรวจสอบการผลิต
- เปรียบเทียบแต่ละกะ
- ตรวจสอบการรั่วไหล
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ
Flow Meter กับ Pressure Gauge ควรดูร่วมกัน
ในระบบอุตสาหกรรม การดู Flow Meter เพียงตัวเดียวอาจไม่เพียงพอ
ควรดูร่วมกับ
Pressure Gauge
เพราะ Flow และ Pressure มีความสัมพันธ์กับสภาพการทำงานของระบบ
ตัวอย่างเช่น
Flow ลดลงจาก
20 → 10 m³/h
ในขณะที่ Pressure ก่อนวาล์วเพิ่มขึ้น
อาจต้องตรวจสอบ
- Valve
- Strainer
- ท่อ
- Pump
- สิ่งอุดตัน
ดังนั้นการวิเคราะห์หน้างานควรมองเป็น System ไม่ใช่ดู Instrument เพียงตัวเดียว
Checklist ก่อนเชื่อว่าค่า Flow Meter ถูกต้อง
ก่อนนำค่าที่อ่านได้ไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญ แนะนำให้ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหน่วย
m³/h หรือ L/min?
2. ตรวจสอบ Flow Range
ค่าที่กำลังวัดอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่?
3. ตรวจสอบ Pipe Size
ขนาดที่ตั้งค่าใน Flow Meter ตรงกับระบบหรือไม่?
4. ตรวจสอบ Flow Direction
ติดตั้งตรงตามลูกศรหรือไม่?
5. ตรวจสอบท่อเต็ม
โดยเฉพาะ Flow Meter ที่ต้องการ Full Pipe
6. ตรวจสอบอากาศ
มี Air Bubble หรือไม่?
7. ตรวจสอบ Valve
เปิดเต็มหรืออยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ Flow เปลี่ยนหรือไม่?
8. ตรวจสอบ Pump
Pump ทำงานตามสภาวะปกติหรือไม่?
9. ตรวจสอบ Straight Pipe
ระยะท่อตรงเพียงพอตามคู่มือหรือไม่?
10. ตรวจสอบ Calibration
เครื่องผ่านการสอบเทียบตามรอบหรือไม่?
สรุปวิธีอ่านค่า Flow Meter แบบเข้าใจง่าย
หากต้องอ่าน Flow Meter หน้างาน ให้เริ่มจากหลักง่าย ๆ
ตัวเลข + หน่วย + ประเภทค่า + สภาวะของระบบ
เช่น หากหน้าจอแสดง
35.5 m³/h
ให้ถามว่า
35.5 คืออะไร?
คำตอบคือ Flow Rate
m³/h คืออะไร?
คือหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จากนั้นตรวจสอบว่า
- เป็น Flow Rate หรือ Total
- ค่าอยู่ใน Range หรือไม่
- หน่วยถูกต้องหรือไม่
- Flow Direction ถูกต้องหรือไม่
- ท่อเต็มหรือไม่
- มี Air Bubble หรือไม่
- ติดตั้งถูกตำแหน่งหรือไม่
- ระยะท่อตรงเพียงพอหรือไม่
- Calibration อยู่ในสภาพเหมาะสมหรือไม่
การอ่านค่า Flow Meter ที่ถูกต้องจึงไม่ใช่เพียงแค่ “อ่านตัวเลขบนหน้าจอ” แต่ต้องเข้าใจ ความหมายของค่าที่อ่านและสภาพแวดล้อมที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
PINPOINT INSTRUMENT ให้คำปรึกษาด้าน Flow Meter และ Instrument
PINPOINT INSTRUMENT ให้บริการด้านอุปกรณ์วัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม เช่น
🔹 Flow Meter – เครื่องวัดอัตราการไหล
🔹 Pressure Gauge – เกจวัดแรงดัน
🔹 Valve – วาล์วอุตสาหกรรม
🔹 Instrument – เครื่องมือวัด
🔹 Fitting – ข้อต่อ
🔹 Service Solution – โซลูชันงานระบบ
หากไม่แน่ใจว่าหน้างานควรใช้ Flow Meter แบบใด สามารถเตรียมข้อมูล ชนิดของของไหล / ขนาดท่อ / Flow ต่ำสุด-ปกติ-สูงสุด / Pressure / Temperature / รูปหน้างาน เพื่อให้ทีมงานช่วยตรวจสอบและเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
📞 โทร: 089-612-8998 | 095-369-5694 | 06-2779-2241
📩 Email: pinpoint_instrument@hotmail.com
💚 LINE ID: PINPOINTT


