Veevoolumõõturi valimine tundub lihtne, kuni seisate toru ees. Samal liinil võib sel aastal olla puhas joogivesi ja järgmisel aastal{1}}osakestega koormatud protsessivoog; eelarve ütleb üht ja andmelehel olev täpsusklass teist. Aus vastus küsimusele "milline veevoolumõõtur on parim?" See sõltub palju vähem brošüürist kui viiest asjast, mida saate tegelikult mõõta: mis on vees, kuidas toru on paigaldatud, kui täpne näit peab olema, milline on vooluvahemik ja kui palju arvesti maksab kogu selle kasutusea jooksul, mitte ostmisel.
Selles juhendis kirjeldatakse peamisi veevoolumõõturite tüüpe, kuidas igaüks neist tegelikult töötab, kus see oma koha teenib, ja sama oluline, millal peaksite selle välistama. See on kirjutatud valiku vaatepunktist, nii et lõpuks peaksite suutma valida tehnoloogia ja teadma täpselt, mida tarnijale saata, et saada sobiv pakkumine.

Odavaim ostetav arvesti on harva kõige odavam arvesti. Mehaaniline arvesti, mis ummistub mustas vees, võib ühe aasta jooksul -väljakutsumise korral maksta rohkem kui-liikuvate-osadeta arvesti.
Mida veevoolumõõtur tegelikult mõõdab
Veevoolumõõtur mõõdab, kui palju vett läbib toru või kanali punkti. Sõltuvalt konstruktsioonist teatab see hetkelise voolukiiruse (nt m³/h või L/min), kogumahu või mõlema. Enamik siin käsitletud arvestitest on pigem suletud, täis torude jaoks, mis töötavad rõhu all, mitte avatud kanalite jaoks.
Leiate neid veetöötluse, tööstuslike protsesside, HVAC- ja jahutussüsteemide, niisutamise, kemikaalide doseerimise, toiduainete ja jookide tootmise, munitsipaalturu ja seadmete testimise juurest. Kõigis neis vale arvesti ei anna lihtsalt veidi vale numbrit, vaid võib protsessi häirida, rõhku langetada sinna, kus te ei saa seda endale lubada, ummistuda ja peatuda või vaikselt vee all-teata, mille eest keegi maksab. Seetõttu tasub tehnoloogia tööga sobitada, mitte taaskasutada seda, mida eelmisel korral täpsustati.
Peamised veevoolumõõturite tüübid lühidalt

Enne üksikasju on siin lühike versioon sellest, milles iga tehnoloogia hea on ja kus see vaeva näeb:
- Elektromagnetiline (magmeeter):vaikimisi juhtiva vee, reovee ja läga jaoks, kus puuduvad liikuvad osad ja madal rõhukadu, kuid vedelik peab juhtima elektrit.
- Ultraheli (transiidi-aeg või Doppler):ideaalne, kui te ei saa toru lõigata ega liini sulgeda, kuna andurite kinnitus{0}}kinnitatakse väljapoole, kuigi täpsus sõltub toru seisukorrast ja vedeliku läbipaistvusest.
- Turbiin:täpne ja ökonoomne puhtal, madala-viskoossusega ja ühtlase vooluga, kuid liikuvad osad kuluvad ja tahked ained või pulsatsioon viskavad selle minema.
- Vortex:vastupidav ja suudab käsitseda vedelikke, gaasi ja auru ilma liikuvate osadeta, kuid selle lugemiseks on vaja minimaalset voolukiirust.
- Positiivne nihe:suurepärane madala-voolu ja partii täpsus doseerimiseks, kuid ei sobi musta vee või suure vooluga.
- Rõhu erinevus:on tõestatud suurte ja kõrgsurvetorustike puhul{0}}, kuid see kulutab pidevalt survet ja vajab hoolikat suurust.
- Muutuv ala (rotameeter):odav, lihtne kohalik näit, mida saate silmaga lugeda, kuid piiratud täpsusega ja tavaliselt puudub kaugväljund.
Ülejäänud selles artiklis laiendatakse neid tingimustega, mis tegelikult valiku otsustavad.
Selgitatud peamised veevoolumõõturite tüübid
Elektromagnetilised veevoolumõõturid

Anelektromagnetiline voolumõõtur, ehk magmeeter, rakendab Faraday induktsiooniseadust. Mähis tekitab üle toru magnetvälja ja kui juhtiv vedelik liigub läbi selle, indutseeritakse pinge, mis on võrdeline kiirusega. Puuduvad takistused ja liikuvad osad, mistõttu sobib tehnoloogia määrdunud ja agressiivse veega.
Ainus tingimus, mis kõike reguleerib, on juhtivus. Vedelik peab ületama arvesti miinimumläve, tavaliselt mõne mikrosiimenni sentimeetri kohta, mudeli määratud täpse arvuga. Kraanivesi, protsessivesi, kanalisatsioon ja enamik{2}}veepõhiseid kemikaale puhastavad selle lati kergesti. Deioniseeritud või demineraliseeritud vesi, õlid ja enamik süsivesinikke seda ei tee ning magmeeter lihtsalt ei loe neid.
Kaks praktilist punkti otsustavad, kas installatsioon ka tegelikult toimib. Esiteks peab toru täis jooksma; osaliselt täidetud toru muudab arvesti keskmiseks üle vedeliku, mida seal pole. Teiseks vajab andurkorralik maandus, sest halb maandus on üks levinumaid põhjuseid, miks magmeeter loeb müra või triivib. Vooderdise ja elektroodi materjal peavad sobima ka vedelikuga, mis on kemikaalide ja abrasiivsete suspensioonide puhul kõige olulisem.
Valige see millalvedelik on juhtiv ja sisaldab osakesi, tahkeid aineid või saasteaineid, mis näriksid ära mehaanilise arvesti; reovesi ja läga on klassikalised juhtumid.Vältige seda, kuivedelik ei ole -juhtiv, kui toru jookseb tavaliselt osaliselt-täis ja te ei saa arvestit üleujutatud sektsiooni ümber paigutada või kui eelarve välistab kõrgema esialgse kulu lihtsal puhtal-veetorustikul, kus odavam arvesti saaks selle töö ära teha.
Ultraheli veevoolumõõturid
Ultrahelimõõturid ajaheli pulseerivad läbi vedeliku. Transiidi-ajamõõturid võrdlevad vooluga ja vastuvoolu saadetud impulsse ning töötavad kõige paremini puhtas või vähese koormuse all olevas vees, samas kui Doppleri mõõturid nihutavad sagedust mullidest ja osakestest ning sobivad seega määrdunud vooluga. Pealkirja eelis onkinnitage{0}}ultrahelivoolumõõturi külge, mille andurid kinnitatakse toru välisküljele ilma lõikamiseta, sulgemiseta ja liinide vahel liikumise vabaduse.

Selle mugavusega kaasnevad tingimused. Kinnitus-sõltub sellest, mida heli peab läbima: toru materjalist, seina paksusest, sisemisest skaleerimisest või vooderdusest ning anduri ja toru vahelisest ühendusest. Tugevalt skaleeritud või paksu vooderdusega toru korral võib signaal muutuda nõrgaks või ebastabiilseks ning puhtal katsetorul täiuslikult näiv arvesti võib põllul vaeva näha. Transiidi-ajaühikutele ei meeldi ka kaasahaaratud õhk ega rasked tahked ained, samas kui Doppleri seadmed vajavad peegeldumiseks osakesi või mullikesi ja kaotavad täpsuse väga puhta vee korral. Ükskõik kumba te kasutate, vajab arvesti piisavaltsirge toru üles- ja allavooluväljakujunenud vooluprofiili vaatamiseks.
Valige see millalseisakuaeg on kallis või toru ei saa läbi lõigata; Uuendused, suured vooluvõrgud ja ajutised uuringud on koht, kus ultraheli teenib oma säilivuse. Levinud näide on voolu kontrollimine suurel jahutatud{1}}veetorustikul, mida ei saa võrguühenduseta kasutada, kus andurite kinnitamine ületab mis tahes reasisese-valiku.Vältige kinnitust{0}}torudel, mida te ei saa puhastada ega iseloomustada, tugevasti skaleeritud liinidel ja transiidi{0}}ajaühikutel, kus vesi on õhku täis.
Turbiini veevoolumõõturid
A turbiini voolumõõturpaneb rootori voolu sisse; vesi keerutab seda ja pöörlemiskiirus muundub voolukiiruseks. Õige vedeliku puhul on see täpne, kompaktne ja odav, mistõttu on see populaarne puhta vee jaotamisel ja seadmete testimisel.
Piirangud ulatuvad tagasi liikuvale rootorile ja selle laagritele. Tahked ained ja kruus kiirendavad laagrite kulumist ja võivad labasid rikkuda või kinni kiiluda, nii et must vesi on väljas, kui te ei lisa ülesvoolu filtreerimist. Kõrgeviskoossus nihutab kalibreerimistja halvendab lineaarsust ning pulseeriv või ebastabiilne vool rikub lugemist. Ükski neist pole puhta, ühtlase ja madala viskoossusega vee -eraldusvõimega; nad lihtsalt määratlevad, kuhu arvesti kuulub.
Valige see millalvesi on puhas, vool on ühtlane, viskoossus madal ja hind on oluline.Vältige seda, kuivool kannab tahket ainet või õhku vooluimpulsside korral või siis, kui arvesti on hooldamisel ebamugavas kohas, kuna kuluvad osad vajavad lõpuks tähelepanu.
Vortex veevoolumõõturid
Keerismõõtur asetab voolu nüri takistuse, bluffi keha. Teatud kiirusest mööda voolab vedelik selle taga vaheldumisi korrapärase mustrigavon Kármáni keerise tänavja eraldumise sagedus tõuseb kiirusega sammu. Selle sageduse loendamine annab voolukiiruse ilma liikuvate osadeta. See vastupidavus ja käsitsemisvõimeaur kui ka vesi, muudab keerismõõturid lemmikuks, kus üks tehnoloogia peab teenindama mitut vedelikku.
Saak on füüsikasse sisse ehitatud. Vähem kui minimaalset voolukiirust ja minimaalset Reynoldsi arvu, lakkavad keerised puhtalt moodustumisest ja arvesti ei saa lugeda. Suurendage keerisemõõturit ja see muutub teie vooluvahemiku alumises osas pimedaks. Tugev toruvibratsioon võib maskeerida ka eraldumisena, seega tuleb seda paigaldusel arvestada.
Valige see millalvedelike, gaasi või auru suurema-kiirusega teenindamiseks vajate vastupidavat, madala-hoolduskuluga mõõturit.Vältige seda, kuivool on sageli madal või väga muutuv alumises otsas või kus tugevat vibratsiooni ei saa kontrollida.
Positiivse nihkega veevoolumõõturid
Positiivse nihkega arvestid püüavad kinni ja vabastavad fikseeritud vedelikutaskud ning loendavad neid; anovaalne käigumõõturon tuttav näide. Kuna iga loendus on teadaolev kogus, on need väikese voolu korral väga täpsed ja taluvad vedelikke, mis ei ole täiesti ühtlased, mistõttu doseerimine ja partiide jagamine eelistavad neid.
Nad jagavad mehaanilise arvesti nõrkusi, võimendatult. Hammasrattad või kolvid kuluvad ning abrasiivsed tahked ained või määrdunud vesi lühendavad nende eluiga kiiresti. Nende võimsus on ka tagasihoidlik, nii et need on vale tööriist suure -mahuga vooluvõrgu jaoks.
Valige see millaltäpne väike-voog või partii maht on olulisem kui läbilaskevõime; keemiline doseerimine ja väike-mahu mõõtmine on parim koht.Vältige seda, kuivesi on määrdunud või abrasiivne või kui voolukiirus on suur.
Diferentsiaalrõhu veevoolumõõturid
See on vanim siiani laialdaselt kasutusel olev lähenemisviis. Piirang, nagu düüsiplaat, Venturi toru või otsik, tekitab rõhulanguse ja adiferentsiaalrõhu saatjamuudab selle tilga vooluks. Meetod on üksikasjalikult kodeeritudISO 5167, mis on osa sellest, miks seda usaldatakse suurte ja kõrgsurve{0}}tööstuslike torustike puhul.

Kaks asja leevendavad seda. Esiteks kulutab piirang püsivalt survet, mis muutub suurel liinil tõeliseks energiakuluks, nii et valik peab sobima teie survega{1}}alandatud eelarvega. Teiseks sõltub täpsus õigest suurusest, piisavast otsejooksust ja tervislikust esmasest elemendist; kulunud või osaliselt ummistunud ava kallutab vaikselt näitu. Võrreldes tänapäevaste elektrooniliste arvestitega pakub see ka piiratud toa ööks ettevalmistamist.
Valige see millalteil on suured torud, kõrge rõhk, kehtestatud standardid ja vastupidavus on madala rõhukadu kohal.Vältige seda, kuirõhukadu on väärtuslik, kui vajate laia pöördeid või kui väga madal vooluhulk viib teid kasutatavast Reynoldsi{0}}numbrivahemikust allapoole.
Muutuva ala veevoolumõõturid (rotameetrid)
Rotameeter ujutab kitseneva toru sees väikese elemendi; mida suurem on vooluhulk, seda kõrgemal see liigub ja te loete kiiruse skaalalt maha. See on odav, põhimudelites ei vaja toidet ja annab kohese kohaliku kontrolli.

Täpsus on tagasihoidlik, tavaliselt tuleb see paigaldada vertikaalselt ja tavaline rotameeter ei anna elektrilist väljundit, kui see pole varustatud saatjaga.Valige see millallihtne visuaalne näit paneelil või väikesel joonel on kõik, mida vajate.Vältige seda, kuinäit peab toiteks juhtsüsteemi või arveldama või kui tingimused ületavad seadme rõhu ja temperatuuri reitingut.
Üldised peade-peade-võrdlused
Enamik tegelikke otsuseid taandub kahele kandidaadile. Need on kõige sagedamini esinevad kohtumised.
Magnet vs ultraheli heitvee jaoks
Mõlemad käitlevad musta vett ilma liikuvate osadeta, seega on otsustavad tegurid toru ja paigaldus. Kui saate liini sisse lõigata ja vedelik on usaldusväärselt juhtiv, tagab elektromagnetiline mõõtur tavaliselt stabiilsema, vähem{1}}hooldusega püsiva paigalduse. Kui liini ei saa sulgeda või kui tegelete testimise asemel, kinnitage{3}}ultraheli võit juurdepääsul. Tahkete ainete-raske mullidega kanalisatsiooni korral on magmeeter või Doppleri ultraheli ohutum kui transpordiaeg. Kompromissi -kajab see võrdlus põhjalikumaltelektromagnetiline versus ultraheli valik.
Turbiin vs. positiivne nihe madala vooluhulga jaoks
Puhta vedeliku väikese voolu korral on positiivse nihke täpsus üldiselt parem kui turbiinil, kuna see arvestab diskreetseid mahtusid, mitte ei tugine rootorile, mis võib oma miinimumi lähedal seiskuda. Turbiinmõõturid vähendavad kulude ja suuremate ühtlasemate voolude eelist. Kui rakendus on väikeste koguste doseerimine või partiide jagamine, lahja positiivne nihe; kui see on puhas jaotus mõõdukate hindadega eelarves, lahja turbiin.
Turbiin vs elektromagnetiline puhta vee jaoks
Puhta vee korral võivad mõlemad olla täpsed. Turbiini on odavam osta ja see sobib hästi, kui vool on ühtlane ja vesi püsib puhas. Elektromagnetilised seadmed maksavad alguses rohkem, kuid sellel pole midagi selga panna, see talub aeg-ajalt määrdumist ja langetab vähem survet, seega võidab see sageli kogukuludest, kui liin töötab pidevalt või vee kvaliteet ei ole tagatud.
Kuidas valida: praktiline otsustusviis?
Hea valik algab rakendusest, mitte kataloogist. Töötage need viis küsimust järjekorras läbi; igaüks kitsendab välja.
1. Mis on vees?
Puhas, määrdunud, õhuga, elektrit juhtiv, söövitav või tahkete ainete-koormus? See üksainus vastus välistab terved kategooriad. Juhtivad ja määrdunud punktid elektromagnetilisele. Puhas ja stabiilne avab turbiini või{3}}transiidiaja ultraheli. Tahked ained või puder välistavad õrnad liikuvad osad. Mittejuhtivad vedelikud välistavad magmeetrid täielikult.
2. Kuidas toru paigaldatakse?
Kontrollige toru suurust ja materjali, kas liin on täis, kas seda saab sulgeda või lõigata, kui palju sirgjoont on enne ja pärast arvesti asukohta ning kas koht on siseruumides, väljas, maetud või ohtlikus piirkonnas. Kui te ei saa toru lõigata, kinnitage{1}}ultraheli liigutused loendi ülaossa. Kui te ei saa tagada otsejooksu pumba või põlve lähedal, eelistage tehnoloogiaid, mis taluvad voolu konditsioneeri profiili või eelarve häirimist.
3. Kui täpne peab näit olema?
Arveldamine, hooldusõiguse üleandmine, doseerimine ja regulatiivne aruandlus nõuavad ranget täpsusklassi ja kalibreerimisdokumentatsiooni. Pumba kaitse või trendi jälgimine seda ei tee. Enne ostmist määratlege tegelik nõue, sest suure täpsuse eest maksmine, mida te kunagi ei kasuta, on omamoodi raiskamine.
4. Mis on vooluvahemik, rõhk ja temperatuur?
Registreerige minimaalne, normaalne ja maksimaalne vooluhulk, lisaks töörõhk ja temperatuur ning kui palju rõhulangust talute. Suurus vastab vooluvahemikule, mitte ainult toru läbimõõdule: arvesti, mis sobib toruga, kuid mitte vooluhulgaga, loeb äärmuslikel juhtudel halvasti. Pidage meeles füüsilisi piire, kuna pöörismõõtur vajab keeriste eemaldamiseks piisavalt kiirust, turbiin tahab ühtlast voolu ja positiivne nihe sobib pigem madalale kiirusele kui suurele võrgule.
5. Mis selle omamine maksma läheb?
Lisage ostuhinnale paigaldus, seisakuajad, hooldus, varuosad, kalibreerimine, eeldatav eluiga ja rõhulangusest kaotsiläinud energia. Osadeta-osade{2}}arvesti võib viie aasta jooksul maksta rohkem ja vähem; klamber-võib vähendada paigalduskulusid, vältides torutöid; lihtne mehaaniline arvesti võib olla ökonoomne lahendus vähenõudlikule puhtale veele.
Veevoolumõõturi valikumaatriks

Rusikareegeliteks koondatuna jõuab otsustustee tavaliselt siia:
- Juhtiv must vesi või reovesi→ elektromagnetiline; kaaluge Doppleri ultraheli, kui te ei saa toru lõigata.
- Puhas, püsiv vesi soodsa hinnaga→ turbiin; elektromagnetiline, kui liin töötab pidevalt.
- Olemasolev toru, sulgemine pole võimalik→ kinnitage{0}}ultraheli külge.
- Väike-voolu doseerimine või partiide komplekteerimine→ positiivne nihe.
- Aur ja vesi samal utiliidil→ keerista, pärast minimaalse kiiruse kinnitamist.
- Suur kõrgsurve{0}}tööstusliin→ diferentsiaalrõhku, mis on teie survele vastava suurusega,{0}}langetage eelarvet.
- Lihtne kohalik ettelugemine-→ muutuva ala rotameeter.
Parimad veevoolumõõturite tüübid rakenduse järgi
Reovesi
Elektromagnetmõõturid on siin tööhobune: puuduvad liikuvad osad, rahul juhtiva määrdunud vedelikuga ja vähe hooldust. Doppleri ultraheli aitab, kui esinevad mullid või heljumid ja te ei saa liini sisse murda. Vältida tuleks väikest mehaanilist tahkete ainete -koormatud voolumõõturit ilma ülesvoolu filtreerimiseta, kuna see rikub. Lisateavet magmeetrite konfigureerimise kohta selle ülesande jaoks leiate sellest märkusestelektromagnetiline reoveemõõtmine.
Puhas ja joogivesi
Turbiin on ökonoomne ühtlase puhta voolu korral, transiidi{0}}aja ultraheli sobib mitteinvasiivsete paigalduste ja suurte vooluvõrkude jaoks ning elektromagnetiline töötab kõikjal, kus vesi on juhtiv ja te ei soovi kulumist. Otsustavad tegurid on tavaliselt täpsusklass ja see, kas liin töötab pidevalt: pidev töö ja pingeline arveldus tõukavad teid elektromagnetilise või kalibreeritud ultraheli poole, samal ajal kui vahelduv madalate{3}}panuste kasutamine soodustab turbiini maksumust.
HVAC, jahutus ja jahutatud vesi
Ultraheli mitteinvasiivne klamber- domineerib ehitusteenustes, kuna see paigaldatakse torusid rikkumata ning toimib tasakaalustamise ja auditite energiaarvestina. Soojusenergia arveldamiseks,ultraheli energiamõõturid jahutatud ja jahutusvee jaokssiduge vooluhulk temperatuuriga, et teatada tarnitud kütte või jahutuse kWh. Püsitehase ruumid võivad siiski määrata elektromagnetilise, kui vee kvaliteet ja täpsus õigustavad liinimõõturit.
Kemikaalide doseerimine ja söövitavad vedelikud
Juhtivate kemikaalide puhul on tavaliselt lahendus õigete niisutatud materjalidega elektromagnetiline arvesti, kuid alles pärast ühilduvuse kinnitamist. Valevoodri ja elektroodi materjalvõib agressiivses keskkonnas kiiresti ebaõnnestuda, seega on materjali valik esimene otsus, mitte järelmõte. Puhaste kemikaalide täpseks väikesemahuliseks-doseerimiseks on alternatiiviks positiivne nihe.
Ajutine testimine ja tõrkeotsing
Ultraheli kinnitusklamber-on ilmselge valik: kaasaskantav, ilma väljalülitamiseta ja liigutatav torude vahel pumba kontrollimiseks, vooluhulga kontrollimiseks ja rikete{1}}leidmiseks. Hoiatus on see, et ajutine installimine ei ole automaatselt püsiv. Kui soovite selle kasutusse jätta, kinnitage kinnitus, iseloomustage toru õigesti ja käsitlege seda kui püsivat arvestit.
Arveldamine ja kõrge{0}}väärtuse mõõtmine
Kui number juhib tulu või vastavust, on täpsusklass ja kalibreerimine parema asetusega hinda. Rahvusvahelised metroloogiastandardid naguISO 4064määratleda, kuidas kontrollimiseks ja arveldamiseks mõeldud veearvestiid testitakse ja klassifitseeritakse, ning selleks otstarbeks mõeldud arvestil peab olema vastav klass ja dokumentatsioon. Elektromagnetilised, kalibreeritud ultraheli-, turbiin- või positiivse nihkega arvestid võivad kõik kvalifitseeruda sõltuvalt vedelikust ja vooluvahemikust; enne kohustuse võtmist kinnitage täpsusklass, paigaldusnõuded, kalibreerimisvalikud ja pikaajaline{1}}stabiilsus.
Levinud vead veevoolumõõturi valimisel
Ainult hinna järgi ostes:Varakult üles ütlev, pidevat tähelepanu vajav või ebausaldusväärselt näiv odav arvesti on varjatult kallis.
Vee kvaliteedi ignoreerimine:Tahked ained, mullid või keemia võivad vale tehnoloogia juba esimesest päevast peale ebatäpseks muuta.
Juhtivuse unustamine:Mittejuhtival vedelikul olev magmeeter lihtsalt ei tööta, hoolimata sellest, kui head on ülejäänud näitajad.
Otsejooksu eiramine:Arvesti lähedal olevad põlved, ventiilid, pumbad ja reduktorid häirivad profiili ning paljud meetrid vajavad täpsuse säilitamiseks mitut toru läbimõõtu.
Ajutise arvesti käsitlemine püsivana: ilma installi stabiliseerimata.
Vaade hooldus juurdepääsuks:Mõõtur, milleni ei pääse, on arvesti, mida te ei saa puhastada, kalibreerida ega asendada.
Teave, mida enne hinnapakkumise küsimist ette valmistada

Kui saadate tööandmed ette, kaob suurem osa edasi-tagasi-ja-tarnijaga suhtlemisest. Enne hinna küsimist pange need valmis:
- Vedeliku tüüp ja kas see on puhas, määrdunud, gaseeritud või söövitav
- Juhtivus, kui kaalute elektromagnetmõõturit
- Toru suurus, materjal ja ajakava ning kas toru jookseb täis
- Vooluvahemik: minimaalne, normaalne ja maksimaalne
- Töörõhk ja temperatuur, millele lisandub talutav rõhulang
- Nõutav täpsusklass ja see, kas kalibreerimisdokumentatsiooni on vaja
- Väljundi- ja signaalivajadused, nt 4–20 mA, impulss, RS-485/Modbus või ainult ekraan
- Paigalduskeskkond: sise-, välis-, maetud või ohtlik piirkond ja toiteallikas
Selle teabe abil saab tarnija arvatamise asemel arvesti tööülesandega kokku sobitada. Kui soovite konkreetse rea kohta soovitust, aitab teil need üksikasjad tuuarääkige tarnijaga.
KKK: veevoolumõõturite tüübid
K: Mis on kõige levinum veevoolumõõturi tüüp?
V: See on sektoriti erinev, kuid tööstuslikus vees ja reovees kasutatakse elektromagnetilisi ja ultrahelitüüpe kõige laialdasemalt, kuna need käitlevad määrdunud või juhtivaid vedelikke ning ultraheli puhul paigaldatakse ilma toru lõikamata. Turbiin- ja töömahumõõturid jäävad puhta vee ja doseerimise puhul tavaliseks.
K: Milline veevoolumõõtur on reovee jaoks parim?
V: Elektromagnetiline, kui vedelik on juhtiv, tänu liikuvate osade puudumisele ja heale tahkete ainete taluvusele. Kui te ei saa liini sisse murda, on Doppleri ultraheli tugev mitteinvasiivne{1}}alternatiiv, eriti seal, kus esinevad mullid või hõljuvad osakesed.
K: Milline veevoolumõõtur on puhta vee jaoks parim?
V: Turbiin on ökonoomne puhta ja ühtlase voolu korral; transiidi-aja ultraheli sobib mitteinvasiivsete installide jaoks; elektromagnetiline sobib juhtivale veele, kus te ei soovi kulumist. Valik lülitab tavaliselt sisse täpsusklassi ja selle, kas liin jookseb pidevalt.
K: Magnet või ultraheli, mis on parem?
V: Kumbki pole üldiselt parem. Püsi paigaldamisel juhtivale veele, kus saate toru lõigata, kipub elektromagnetiline olema stabiilsem. Kui juurdepääs on piiratud, nt sulgemise keelamine, moderniseerimine või ajutine uuring, kinnitage{2}}ultraheli võidud. Selle otsustavad torude seisukord ja juhtivus.
K: Kas veevoolumõõtjat saab paigaldada ilma toru lõikamata?
V: Jah. Kinnitage-ultrahelimõõturid toru välisküljele, nii et need ei vaja lõikamist ega sulgemist. See muudab need ideaalseks olemasolevate süsteemide, ajutise testimise ja liinide jaoks, kus seisakud on kulukad.
K: Millist juhtivust vajab elektromagnetiline voolumõõtur?
V: Vedelik peab ületama arvesti minimaalset juhtivust, olenevalt mudelist sageli umbes paar mikrosiimenni sentimeetri kohta. Tavaline vesi, protsessivesi ja reovesi kvalifitseeruvad; deioniseeritud vesi, õlid ja enamik süsivesinikke seda ei tee.
K: Milline arvesti on parim jahutus- või jahutatud vee jaoks?
V: Ultraheli{0}}klamber on HVAC-is tavaline valik, kuna see paigaldatakse mitteinvasiivselt ja võib toimida BTU energiaarvestina, kombineerides voolu temperatuuriga. Elektromagnetiline on võimalus püsivaks liinimõõtmiseks-, kui vee kvaliteet ja täpsus seda nõuavad.
K: Milline arvesti sobib kemikaalide doseerimiseks?
V: Juhtivate kemikaalide jaoks elektromagnetiline arvesti koos ühilduvate vooderdiste ja elektroodide materjalidega; puhta kemikaali täpsete väikeste partiide jaoks, positiivne nihe. Enne midagi muud kinnitage materjali ühilduvus.
K: Kui palju hooldust iga tüüp vajab?
V: Ükski -liikuvate-osade{1}}arvesti, nagu elektromagnet-, ultraheli- ja keerisemõõtur, ei vaja kõige vähem, enamasti perioodilist kontrolli ja aeg-ajalt puhastamist. Mehaanilistel arvestitel, nagu turbiin, positiivse nihkega ja muutuva pindalaga arvestid, on kuluvad osad, nagu laagrid, hammasrattad ja ujukid, mis vajavad kontrolli ja võimalikku väljavahetamist, ning need saavad kasu puhtast ja filtreeritud voolust.
K: Kuidas valida õige suurus?
V: Suurus vastab vooluvahemikule, mitte torule. Kontrollige minimaalset, normaalset ja maksimaalset vooluhulka arvesti kasutusvahemiku suhtes, sest torule sobiv, kuid vooluhulga jaoks liiga suur arvesti loeb madalatel kiirustel halvasti ja alamõõduline arvesti võib liini lämmatada või ületada piiri.
K: Mida peaksin tarnijale täpse pakkumise saamiseks saatma?
V: Vedeliku tüüp ja seisund, magmeetrite juhtivus, toru suurus, materjal ja ajakava, täielik-toru olek, minimaalne, normaalne ja maksimaalne vooluvahemik, töörõhk ja temperatuur, nõutav täpsus, väljund ja signaali tüüp ning paigalduskeskkond. Kui need on käes, saab tarnija pigem täpsustada kui arvata.
K: Kas mehaanilisi veemõõtjaid tasub ikka kasutada?
V: Jah. Turbiin-, nihke- ja muutuva pindalamõõturid on ökonoomsed ja lihtsad ning need jäävad mõistlikuks valikuks puhta vee, madala-voolu doseerimise või kohaliku põhinäidiku korral, mitte aga määrdunud, abrasiivsete või tahkete ainete{2}}koormatud voolude puhul.
Järeldus: arvesti sobitamine tööga
Pole olemas ühte parimat veevoolumõõturit, on ainult see, mis sobib kõige paremini kindlaksmääratud tingimuste jaoks. Sirutage elektrit juhtiva vee, reovee või läga elektromagnetilise arvesti järele; kinnitage{1}}ultraheli külge, kui te ei saa toru lõigata või vajate ajutist lugemist; turbiin puhtaks, ühtlaseks, madala-kuluga tööks; vortex vastupidavaks, suurema-kiirusega teenindamiseks vedelike, gaasi ja auru vahel; positiivne nihe madala-voolu doseerimise korral; diferentsiaalrõhku suurte,{5}}kõrgsurvetorustike jaoks; ja rotameeter, kui piisab lihtsast kohalikust näidust.
Enne ostmist tehke kindlaks kuus asja: mis on vees, toru ja paigaldustingimused, vooluvahemik, nõutav täpsus, rõhk ja temperatuur ning tegelik omamiskulu. Tehke need õigesti ja arvesti annab teile oma tööea jooksul tagasi usaldusväärsete andmete, väiksema riski ja vähem üllatusi. Kui olete valmis, on kiireim tee õige spetsifikatsioonini viia need andmed tarnijale, mitte tellida ainult mudelinumbri järgi.
