Измерването на водния поток във и извън водоснабдителните съоръжения и пречиствателните станции за отпадъчни води е ключово измерване във водната индустрия. То е важна основа за предприятията да отчитат основни производствени и оперативни показатели, като например обем на производство, производствени разходи, течове от тръбопроводната мрежа и консумация на енергия на единица, а също така е и измервателно звено във водната индустрия. Изборът на водомери е от решаващо значение, а правилният избор на разходомери и подобряването на нивото на измерване и откриване е много важна задача за предприятията, сред които ултразвуковите разходомери са много популярни.
В сравнение с други области, разходомерите, използвани за измерване на вносния и износния воден поток във водоснабдителни и пречиствателни станции, имат свои специфични изисквания. Първо, диаметърът на разходомера е сравнително голям, обикновено в диапазона DN300mm-DN1000mm. Второ, стойността на измерване на дебита на водата е голяма, обикновено от хиляди до десетки хиляди m3/h. Освен това, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията за измерване на водоснабдяване и канализация, избраният ултразвуков разходомер изисква висока точност. Поради големия диаметър на разходомера и ограниченото място за монтаж, изискванията за правия участък на тръбата не могат да бъдат твърде високи. За характеристиките на входящия и изходящия воден поток, трябва да обърнем внимание на следните аспекти при избора на ултразвуков измервател на времето за измерване на дебита:
Ултразвуков разходомер
1. Големият диаметър на технологичния тръбопровод изисква загубата на налягане на разходомера да бъде възможно най-малка. Обикновено методът на локално намаляване на тръбите не се използва за увеличаване на дебита.
2. За новопроектирани и инсталирани тръбопроводи обикновено се избира подходящ дебит. Тъй като дебитът на флуида е твърде нисък, калибърът на разходомера е голям и съответно инвестицията в инструмента се увеличава. Дебитът на флуида е твърде висок, което ще доведе до динамична загуба на налягане и ще доведе до увеличаване на експлоатационните разходи, което не е икономично, но изборът трябва да остави резерв на дебит за бъдещо разширение;
3. Поради ниския дебит на флуида, след продължителна работа в него се появяват замърсявания, утайки и котлен камък и т.н., които лесно се отлагат по вътрешната стена на тръбопровода и електрода. Почистването на контактната част между инструмента и флуида трябва да се вземе предвид при проектирането на инженерните решения;
4. Измервателният обхват на инструмента е голям. Някои водни дебити през нощта и през деня, зимният и летният дебит са много различни, до няколко пъти, следователно тези водомери изискват особено голям обхват;
5. Нивото на защита на инструмента е високо. Тръбопроводите с голям диаметър най-често се заравят, за да се спестят инвестиции и място, а на север е необходима и защита от замръзване. Поради това, сензорите с разделен поток се монтират най-често в кладенци за инструменти. Поради дъжд, течове от стени и тръби, както и други причини, нивото на водата в кладенеца често се покачва и сензорът за поток се наводнява. В този случай проектът трябва да бъде преценен и да се избере потопяем сензор за поток, например с ниво на защита IP68. В същото време кладенецът за инструменти трябва да бъде водоустойчив.
6. Тъй като проверката на големи водомери за отток често е трудна за разглобяване, транспортиране и монтаж, а процесът не позволява прекъсване и изключване, се надява, че водомерите могат да бъдат калибрирани онлайн на сухо.
Ултразвуков разходомер
В момента най-важните разходомери, използвани във водни централи и пречиствателни станции за отпадъчни води, са ултразвуковите разходомери и електромагнитните разходомери и др., както и малък брой приложения за включване на разходомери, както и голям брой актуализации на интелигентни, високопрецизни, многофункционални разходомери. Реализирани са кабелни, bus-тип цифрови комуникационни режими (като MODBUS, PROFBUS, HART и др.) и безжични комуникационни режими за постигане на дистанционно наблюдение и данни за трафика до централната контролна зала и контролната зала на компанията. Измерването на водния поток във и извън водоснабдителните съоръжения и пречиствателните станции за отпадъчни води е ключово измерване във водната индустрия. То е важна основа за предприятията да отчитат основни производствени и експлоатационни показатели като продукция, производствени разходи, течове от тръбопроводната мрежа и консумация на енергия на единица, а също така е и измервателна връзка във водната индустрия. Изборът на водомери е по-важен от гледна точка на вътрешността и навън, как правилно да се изберат разходомери и да се подобри нивото на измерване и откриване е много важна задача за предприятията, сред които ултразвуковите разходомери са много популярни.
В сравнение с други области, разходомерите, използвани за измерване на вносния и износния воден поток във водоснабдителни и пречиствателни станции, имат свои специфични изисквания. Първо, диаметърът на разходомера е сравнително голям, обикновено в диапазона DN300mm-DN1000mm. Второ, стойността на измерване на дебита на водата е голяма, обикновено от хиляди до десетки хиляди m3/h. Освен това, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията за измерване на водоснабдяване и канализация, избраният ултразвуков разходомер изисква висока точност. Поради големия диаметър на разходомера и ограниченото място за монтаж, изискванията за правия участък на тръбата не могат да бъдат твърде високи. За характеристиките на входящия и изходящия воден поток, трябва да обърнем внимание на следните аспекти при избора на ултразвуков измервател на времето за измерване на дебита:
Ултразвуков разходомер
1. Големият диаметър на технологичния тръбопровод изисква загубата на налягане на разходомера да бъде възможно най-малка. Обикновено методът на локално намаляване на тръбите не се използва за увеличаване на дебита.
2. За новопроектирани и инсталирани тръбопроводи обикновено се избира подходящ дебит. Тъй като дебитът на флуида е твърде нисък, калибърът на разходомера е голям и съответно инвестицията в инструмента се увеличава. Дебитът на флуида е твърде висок, което ще доведе до динамична загуба на налягане и ще доведе до увеличаване на експлоатационните разходи, което не е икономично, но изборът трябва да остави резерв на дебит за бъдещо разширение;
3. Поради ниския дебит на флуида, след продължителна работа в него се появяват замърсявания, утайки и котлен камък и т.н., които лесно се отлагат по вътрешната стена на тръбопровода и електрода. Почистването на контактната част между инструмента и флуида трябва да се вземе предвид при проектирането на инженерните решения;
4. Измервателният обхват на инструмента е голям. Някои водни дебити през нощта и през деня, зимният и летният дебит са много различни, до няколко пъти, следователно тези водомери изискват особено голям обхват;
5. Нивото на защита на инструмента е високо. Тръбопроводите с голям диаметър най-често се заравят, за да се спестят инвестиции и място, а на север е необходима и защита от замръзване. Поради това, сензорите с разделен поток се монтират най-често в кладенци за инструменти. Поради дъжд, течове от стени и тръби, както и други причини, нивото на водата в кладенеца често се покачва и сензорът за поток се наводнява. В този случай проектът трябва да бъде преценен и да се избере потопяем сензор за поток, например с ниво на защита IP68. В същото време кладенецът за инструменти трябва да бъде водоустойчив.
6. Тъй като проверката на големи водомери за отток често е трудна за разглобяване, транспортиране и монтаж, а процесът не позволява прекъсване и изключване, се надява, че водомерите могат да бъдат калибрирани онлайн на сухо.
Ултразвуков разходомер
В момента най-важните разходомери, използвани във водни инсталации, пречиствателни станции за отпадъчни води, които измерват дебита на водата в и извън нея, са ултразвуковите разходомери и електромагнитните разходомери и др., както и малък брой приложения с плъгини, както и голям брой актуализации на интелигентни, високопрецизни, многофункционални разходомери. Реализирани са кабелни, цифрови комуникационни режими тип шина (като MODBUS, PROFBUS, HART и др.) и безжични комуникационни режими за дистанционно наблюдение и предаване на данни за трафика до централната контролна зала и контролната зала на компанията.
Време на публикуване: 14 август 2023 г.