Miljøvernindustrien stiller stadig høyere krav til nøyaktigheten og påliteligheten til måling og kontroll av kloakkstrømmen. Både teori og praksis avslører sine respektive egenskaper.
1. Utforming av elektromagnetisk flowmeter
Elektromagnetiske strømningsmålere har blitt brukt og utviklet raskt i strømningsmåling på 1970- og 1980 -tallet siden den innenlandske industrielle applikasjonen på slutten av 1950 -tallet. Arbeidsprinsippet for det elektromagnetiske strømningsmåleren er basert på Faraday' s lov for elektromagnetisk induksjon, det vil si at det målte mediet flyter vinkelrett på retningen til den magnetiske kraftlinjen, så en indusert elektromotorisk kraft EX genereres i en retning vinkelrett på mediumstrømmen og den magnetiske kraftlinjen. ), påvirkes det elektromagnetiske strømningsmåler ikke av eksterne faktorer som temperatur, trykk, viskositet og alvorlighetsgrad. Det er ingen sammentrekning eller trykktap i den utstående delen av målerøret. I tillegg er det første signalet som detekteres av strømningselementet et gjennomsnitt av væsken. Strømningshastigheten er en spenning med en presis lineær endring, som ikke har noe å gjøre med andre egenskaper til væsken, og har store fordeler. I henhold til egenskapene til kloakk med store strømningsendringer, urenheter, lav korrosivitet og viss konduktivitet, er elektromagnetiske strømningsmålere et godt valg for måling av kloakkstrømmen. Den har kompakt struktur, liten størrelse, praktisk installasjon, drift og vedlikehold. For eksempel vedtar målesystemet intelligent design, og den generelle forseglingen styrkes, noe som kan fungere normalt i et relativt dårligere miljø. Et elektromagnetisk strømningsmåler med neoprenforing og rustfrie stålelektroder som inneholder molybden kan velges for å oppfylle kravene til måling av kloakkstrøm.
Under produksjonen av et bestemt raffineri, på grunn av produksjonsprosessens behov, vil det bli produsert en stor mengde industrielt kloakk. Avløpsbehandlingsgrenen må overvåke strømmen av kloakk. I tidligere design brukte mange strømningsmåler virvelstrømningsmålere og åpningsmålinger. I faktiske applikasjoner ble det funnet at den målte strømningsvisningsverdien hadde et stort avvik fra den faktiske strømningshastigheten, og avviket til det elektromagnetiske strømningsmåleren ble sterkt redusert.
2. Valg og utforming av virvelstrømmåler
Som en ny type strømningsmåler har virvelstrømningsmåleren utviklet seg raskt siden midten av 1980-tallet. Den har mange fordeler og fordeler i strømningsmåling, og den brukes mer og mer i moderne strømningsmåling. I Kina har bruken av virvelstrømningsmålere for strømningsmåling også fått mer og mer oppmerksomhet. For tiden har landet mitt en produktserie med utmerket ytelse og uavhengige immaterielle rettigheter. Hvirvelstrømningsmåleren er utviklet basert på væskevibrasjon. I følge den forskjellige virvelen har deteksjonsmetoden gradvis utviklet seg fra den varme ledningstypen og den varmefølsomme typen til spenningstypen, den magnetiske følsomme typen, differensialbryteren kapasitiv type og ultralydstypen. Hvirvelstrømningsmåleren kan brukes i nesten alle anledninger der virvelradene kan dannes, ikke bare i lukkede rørledninger, men også i åpne spor. Sammenlignet med turbinestrømningsmåleren har virvelstrømningsmåleren ingen bevegelige mekaniske deler, vedlikeholdsbelastningen er liten, og målekonstanten er stabil; sammenlignet med åpningsmengdemåler, har virvelstrømningsmåleren et stort måleområde og lite trykktap, høy nøyaktighet, installasjon og vedlikehold er enkle. Imidlertid er det mange miljørelaterte parametere for virvelstrømningsmålere, som det er lett å ignorere på bruksområdet og påvirker den korrekte ytelsen til strømningsmåleren.
Prinsippet for virvelstrømningsmåleren er å installere en stillestående del i strømningsmålerrøret. Når væsken strømmer gjennom den stillestående delen, på grunn av den stillestående effekten på overflaten av den stillestående delen, vil to rader med asymmetrisk strøm genereres nedstrøms den stillestående delen. Hvirvlene, disse virvlene er atskilt på siden og baksiden av stagnasjonsdelen, og danner den såkalte Karman vortex-serien. Når bredden mellom kolonnene, L er avstanden mellom to tilstøtende virvler), er virvelkolonnen et stabilt Reynolds -tall Re er et dimensjonsløst tall som karakteriserer strømningsegenskapene til det viskøse væsken. Forholdet mellom stagnasjon. Derfor har væskens strømningstilstand også en viss innvirkning på bruken av virvelstrømningsmålere. Hvis miljøparametrene har innvirkning på væskestrømtilstanden, vil det også påvirke ytelsen til virvelstrømningsmåleren.
Gjennom praksis har følgende aspekter innvirkning på bruken av virvelstrømningsmålere, og disse problemene bør analyseres.
(1) Måleområdet til virvelstrømningsmåleren er relativt stort, vanligvis 10: 1, men den nedre målegrensen er begrenset av mange faktorer: Re> 10000 er den grunnleggende ZUI -tilstanden for virvelstrømningsmåleren til å fungere. I tillegg påvirkes den også av virvelenergien. Begrensningen er at hvis strømningshastigheten til mediet er lav, er virvelens styrke og rotasjonshastighet også lav, og det er vanskelig å få sensorelementet til å generere et responssignal. Virvelfrekvensen f er også liten, noe som også vil gjøre signalbehandling vanskelig. Den øvre målegrensen er begrenset av sensorens frekvensrespons (for eksempel overskrider den magnetiske sensoren vanligvis ikke 400Hz) og frekvensen til kretsen. Derfor må strømningshastighetsområdet beregnes og redegjøres for under konstruksjonen, og valget bør gjøres i henhold til væskens strømningshastighet. Miljøforholdene på bruksområdet er kompliserte, og elektromagnetisk interferens bør vurderes i tillegg til omgivelsestemperatur, fuktighet, atmosfære og andre forhold når du velger modeller. Ved sterk forstyrrelse, for eksempel høyspent kraftoverføringsstasjoner, store likeretterstasjoner, etc., kan ikke magnetisk sensitiv, piezoelektrisk spenning og andre instrumenter fungere normalt eller kan ikke måle nøyaktig.
(2) Vibrasjon er også en stor fiende av denne typen instrumenter. Derfor bør det tas hensyn til å unngå mekanisk vibrasjon ved bruk, spesielt rørets tverrgående vibrasjon (vertikal til røraksen og vertikal virvel for å generere vibrasjonen i kroppsaksen). Denne effekten kan ikke undertrykkes og elimineres i konstruksjonen av strømningsmåler. Siden virvelgatesignalet også er følsomt for strømningsfeltets påvirkning, er det ikke egnet å bruke når lengden på det rette rørpartiet ikke kan garantere de nødvendige strømningsforholdene for den stabile virvelgaten. Selv de kapasitive og ultralydtypene med sterk vibrasjonsmotstand kan ikke ignoreres for å sikre at væsken er en fullt utviklet ensrettet strømning.
(3) Temperaturen på mediet har også stor innflytelse på virvelstrømningsmålerens ytelse. For eksempel kan vortex -strømningsmåleren for trykkspenningstype ikke brukes på lenge ved 300 ℃, fordi isolasjonsmotstanden vil endres fra 10MΩ ved romtemperatur.
~ 100MΩ faller kraftig til 1MΩ ~ 10KΩ, og utgangssignalet blir også mindre, noe som fører til forringelse av måleegenskapene. For dette bør en magnetisk sensitiv eller kapasitiv struktur brukes. I målesystemet bør sensoren og omformeren installeres separat for å unngå at langvarig høy temperatur påvirker påliteligheten og levetiden til instrumentet. Hvirvelstrømningsmåleren er en relativt ny type strømningsmåler, som er i utviklingsstadiet og ikke veldig moden. Hvis den ikke er valgt riktig, vil forestillingen ikke kunne spille godt. Først etter rimelig valg og riktig installasjon, er det nødvendig å seriøst og regelmessig vedlikeholde under bruk og kontinuerlig samle erfaring, forbedre forutsigbarheten for systemfeil og evnen til å bedømme og håndtere problemer, for å oppnå tilfredsstillende resultater.
3. Valg og utforming av strupestrømningsmåler
Strømningsmåler er en slags måleenhet som brukes i store mengder de første dagene for å måle strømning. Den har den lengste historien og bruker mye ZUI. Nå er de vanlige typen med rund åpningsplate og avsmalnende innløpstype. Arbeidsprinsippet er å legge til et åpningsplatespjeldstykke i væskeledningen, og introdusere trykkforskjellssenderen gjennom trykkføringsrøret for å måle oppstrøms og nedstrøms for strupestykket. Trykkforskjellen beregnes i henhold til den målte trykkforskjellen for å oppnå øyeblikkelig verdi av strømmen. På grunn av immobiliteten til vannet i trykkledningsrøret, i kaldere områder, er åpningsplatetrykkrøret installert utendørs om vinteren lett å fryse og sprekke (frosset), noe som gjør at differensialtrykksinstrumentet ikke kan fungere normalt. Når du måler skittent kloakk, må åpningsplaten rengjøres ofte. Hvis det ikke blir rengjort i tide, reduseres målenøyaktigheten, trykkrøret er ofte blokkert av smuss, og instrumentet kan ikke brukes. Det er ulemper som stort trykktap og stor vedlikeholdsmengde når du bruker åpningsmetoden for å måle strømningshastigheten. Derfor kan endring av trykkmetoden, for eksempel diametertrykkmetoden, redusere påvirkningen av åpningsplatens smuss.
Blant de ovennevnte flere typer strømningsmålere for måling av avløpsvann har elektromagnetiske strømningsmåler bedre ytelse og et bredt spekter av applikasjoner for strupestrømningsmålere, mens virvelstrømningsmålere er relativt nye og stadig utvikles. Bare ved å forstå ytelsen til disse typer strømningsmålere, kan valg og design av strømningsmåler være godt, slik at måling og kontroll av kloakkstrøm kan oppfylle kravene til nøyaktighet og pålitelighet.
