Високоточне вимірювання:
Електромагнітні витратоміри працюють на основі закону електромагнітної індукції Фарадея. Коли провідна рідина (як стічні води, так і вода мають певну провідність) протікає в магнітному полі, генерується індукована електрорушійна сила, величина якої пропорційна швидкості потоку рідини. У практичному застосуванні на очисних спорудах цей метод вимірювання може забезпечити високоточні дані про поток. Наприклад, у процесі дозування хімікатів для очищення стічних вод, точне вимірювання потоку може забезпечити правильне співвідношення хімікатів та стічних вод для досягнення найкращого ефекту очищення стічних вод.
Частини вільного потоку:
Електромагнітний витратомір не має внутрішніх компонентів, які перешкоджають потоку рідини, таких як сира вода, що містить осад, водорості та інші домішки у водоочисній станції, а склад стічних вод є складним і може містити тверді частинки, волокна та інші речовини. Електромагнітний витратомір не буде заблокований через ці домішки, що може забезпечити безперебійний прохід рідини, зменшуючи витрати на обслуговування обладнання та похибку вимірювання, спричинену заторами.
Широкодіапазонне співвідношення:
Ви можете вимірювати діапазон витрат від дуже низького до дуже високого. У системі водопостачання водоочисної станції споживання води значно варіюється в різні періоди, наприклад, у період пікового водоспоживання вдень та період мінімуму вночі. Електромагнітний витратомір може точно вимірювати кількість води за різних витрат та адаптуватися до зміни витрати води. На очисній станції потік стічних вод на різних етапах очищення також суттєво змінюється, і електромагнітний витратомір також може ефективно з цим справлятися.
Можливість двонаправленого вимірювання:
У деяких процесах очищення стічних вод та води рідини можуть текти у зворотному напрямку. Наприклад, у деяких циркуляційних системах або насосних станціях очисних споруд зворотний потік води може відбуватися під час введення обладнання в експлуатацію або усунення несправностей. Електромагнітні витратоміри можуть точно вимірювати прямий та зворотний потік, надаючи вичерпні дані для роботи та моніторингу системи.
Точки встановлення
Вибір місця розташування:
Для забезпечення точності вимірювання електромагнітний витратомір слід встановлювати в трубопроводі, де потік рідини стабільний. У трубопровідній системі каналізаційних та водоочисних споруд необхідно уникати встановлення поблизу місцевих опорних елементів, таких як коліна та трійники трубопроводів. Наприклад, якщо електромагнітний витратомір встановлено дуже близько до положення коліна нижче за течією в трубопроводі транспортування осаду каналізаційної споруди, похибка вимірювання буде спричинена вихром та нерівномірним розподілом швидкості потоку рідини в коліні. Ідеальне положення встановлення - на прямій ділянці труби, довжина прямої ділянки труби вище за течією зазвичай рекомендується в 5-10 разів перевищувати діаметр труби, а довжина прямої ділянки труби нижче за течією зазвичай в 3-5 разів перевищувати діаметр труби.
Вимоги до заземлення:
Гарне заземлення є важливою умовою для нормальної роботи електромагнітних витратомірів. Оскільки електромагнітний витратомір базується на принципі електромагнітної індукції, точне виявлення сигналу вимагає відповідного заземлення. У середовищі каналізаційних та водоочисних споруд, оскільки навколо може бути більше електрообладнання та джерел перешкод, слід приділяти більше уваги заземленню. Загалом, корпус датчика електромагнітного витратоміра слід заземлювати окремо, а опір заземлення має бути менше 10 Ом. Якщо труба виготовлена з металу, її також можна використовувати як частину заземлення, але переконайтеся, що заземлення труби добре.
Вимоги до повної трубки:
Електромагнітні витратоміри вимагають, щоб рідина в трубопроводі була повністю заповненою. На насосній станції каналізації очисної споруди необхідно забезпечити правильний вибір та параметри роботи каналізаційного насоса, щоб стічні води могли текти трубопроводом. Наявність газу в трубопроводі впливатиме на розподіл магнітного поля та генерацію індукованої електрорушійної сили, що призведе до неточних вимірювань. У водопровідному трубопроводі водоочисної споруди під час запуску та зупинки подачі води також слід звернути увагу на запобігання потраплянню повітря в трубопровід, щоб забезпечити нормальне вимірювання електромагнітним витратоміром повного заповнення труби.
Застереження щодо технічного обслуговування
Регулярно перевіряйте електроди:
Електрод є ключовим компонентом електромагнітного витратоміра. У середовищі каналізаційних та водоочисних споруд поверхня електрода може бути покрита домішками у воді, такими як олія та накип у стічних водах. Регулярне очищення електрода забезпечує точність вимірювання. Як правило, метод хімічного очищення може бути використаний для вибору відповідного засобу для чищення відповідно до складу забруднення поверхні електрода. Наприклад, якщо поверхня електрода переважно складається з накипу карбонату кальцію, для очищення можна використовувати розведений розчин соляної кислоти, але зверніть увагу на промивання водою після очищення, щоб уникнути залишків засобу для чищення на електроді та рідині.
Перевірте стан обшивки:
Футеровка електромагнітного витратоміра може захищати корпус датчика, але також має певний вплив на точність вимірювання. Під час тривалої експлуатації каналізаційних та водоочисних споруд футеровка може бути промитою та кородованою рідинами. Наприклад, коли каналізаційні споруди очищують промислові стічні води, що містять сильну кислотність або лужність, футеровка може кородувати. Необхідно регулярно перевіряти, чи не пошкоджена, не старіє футеровка тощо, та вчасно замінювати футеровку, щоб забезпечити нормальну роботу витратоміра.
Перевірка сигнальної лінії:
Сигнальна лінія електромагнітного витратоміра передає вимірювальний сигнал, а в складному промисловому середовищі каналізаційних та водоочисних споруд сигнальна лінія може зазнавати електромагнітних перешкод, вологи тощо. Регулярно перевіряйте надійність з'єднання сигнальної лінії, наявність пошкоджень тощо. Якщо сигнальна лінія має проблеми з перешкодами, для підвищення стабільності передачі сигналу можна використовувати такі заходи, як екранування кабелів.
Час публікації: 05 листопада 2024 р.