Vijesti
10 načina na koje protocni mjerni uređaji pomažu u obradi vode i otpadnih voda
10 načina na koje protocni mjerni uređaji pomažu u obradi vode i otpadnih voda
Sigurno i učinkovito funkcioniranje sustava vodovoda i očistava odvodnica ovisno o preciznoj kontroli parametara protoka. Kao osnovna oprema za nadzor, protocni mjerni uređaji koriste se u cijelom procesnom lancu, od prikupljanja izvora pitke vode do krajnje distribucije te od prikupljanja otpadnih voda do njihove regeneracije/ispusta. Zbog svojih različitih funkcija, oni pružaju ključnu podršku procesu obrade. U ovom ćemo članku razmotriti 10 ključnih načina na koje protocni mjerni uređaji doprinose obradi vode i otpadnih voda, kombinirajući osnovne procese ovih dvaju sustava.
1. Pet osnovnih načina na koje protocni mjerni uređaji pomažu u obradi pitke vode
Osnovni cilj obrade pitke vode je "sigurna kvaliteta vode i stabilna te pouzdana isporuka". Protocni mjerni uređaji uključeni su u cijeli proces, od kontrole izvora i optimizacije procesa do krajnje distribucije, osiguravajući kvalitetu rada sustava kroz pet ključnih metoda.
(1) Metoda 1: Ekološko upravljanje izvorom vode radi izbjegavanja rizika od prekomjernog korištenja
1.1 Scenarij primjene
Instalirano na izlazu glavne crpke za isporuku pitke vode, prati protok sirove vode koja se crpi iz površinskih vodotoka, jezera ili dubokih podzemnih vodenih slojeva.
1.2 Načelo podrške i učinak
a. Jamstvo ekološke nosivosti : Praćenje u stvarnom vremenu protoka crpljenja sirove vode osigurava da stopa crpljenja ne premaši prag ekološke nosivosti izvora vode. Na primjer, crpljenje podzemne vode treba izbjeći preveliko sniženje vodostaja koje može uzrokovati slijeganje tla, dok crpljenje površinske vode mora zadovoljiti zahtjeve dozvole za crpljenje unutar sliva, čime se očuvava ekološka ravnoteža vodnih resursa na izvoru;
b. Upozorenje o usklađivanju ponude i potražnje : Brzina protoka ulazne vode povezana je s naknadnom kapacitetom obrade za pročišćavanje. Kada brzina protoka premaši kapacitet obrade, automatski će se aktivirati upozorenje kako bi se izbjeglo nakupljanje i pogoršanje kvalitete sirove vode, odnosno nedovoljna brzina protoka koja može dovesti do nedostatka materijala u sljedećim procesima;
c. Brzo lociranje kvara : Nadzor nepravilnih fluktuacija protoka. Kada brzina protoka naglo poraste (što ukazuje na oštećenje filtera ili abnormalno opterećenje crpke) ili naglo opadne (što ukazuje na začepljenje dovoda vode ili kvar crpke), sustav za povezano alarmiranje pokreće istraživanje kako bi se smanjio opseg utjecaja kvara.
1.3 Ključni podržani zahtjevi
Protokomjer treba prilagoditi karakteristikama kvalitete sirove vode, kao što su sadržaj pijeska u površinskoj vodi i korozivnost podzemne vode, te odabrati model s funkcijama protiv začepljenja i smetnji; istovremeno, treba ga povezati s sustavom za nadzor razine izvora vode kako bi se postigla dvostruka kontrola protoka i razine vode.
a. Zaštita i upravljanje izvorima vode : Praćenje u stvarnom vremenu brzine crpljenja sirove vode kako bi se osiguralo da stopa crpljenja ne premašuje ekološku nosivost izvora vode (npr. crpljenje podzemne vode treba izbjeći prekomjerno snižavanje razine vode, a crpljenje površinske vode mora biti u skladu s dozvolom za crpljenje u slivu) radi sprečavanja ekoloških oštećenja;
b. Osnova za planiranje proizvodnje : kumulativno bilježi ukupnu količinu ulazne vode, uspoređuje je s naknadnim volumenom pročišćene i gotove vode, izračunava stopu gubitka na svakoj vezi i pruža podupiranje podacima za prilagodbe proizvodnih planova;
c. Pokretanje upozorenja o kvaru : Kada protok naglo poraste, to može biti posljedica oštećenja filtera zbog čega nečistoće ulaze, abnormalnog opterećenja pumpe, ili nagli pad može biti posljedica začepljenja dovoda vode ili kvara pumpe; protokomjer će biti povezan s alarmnim sustavom kako bi se na vrijeme pokrenuo postupak otklanjanja kvara.
(2) Metoda 2: Točno dodavanje sredstava za pročišćavanje radi poboljšanja učinkovitosti obrade i smanjenja troškova
Pročišćavanje je ključna faza u ostvarenju standarda kvalitete pitke vode, obuhvaćajući važne procese poput koagulacije i dezinfekcije. Protokomjer točno prikazuje podatke o količini vode kako bi se postiglo dinamičko podešavanje dodavanja kemikalija, te time pruža temeljnu potporu optimizaciji procesa.
2.1 Primjena procesa koagulacije i taloženja
Protokomjer ugrađen u cijev na ulazu u taložnik prenosi stvarne podatke o protoku sustavu za kontrolu doziranja koagulansa. Sustav automatski prilagođava količinu dodanog koagulansa prema formuli "protok x ciljana koncentracija". Kada se poveća protok sirove vode, sustav povećava dozu kako bi se osiguralo da se sitne suspendirane čestice potpuno aglomeriraju u flokule. Kada se protok smanjuje, doza se odgovarajuće smanjuje kako bi se spriječio mogući rizik po kvalitetu vode zbog preostalog koagulansa.
U isto vrijeme, praćenjem brzine istjecanja iz taložnika može se utvrditi ispravan li je na vrijeme obavljen ispuštanje mulja. Ako se brzina istjecanja stalno smanjuje, to ukazuje na preveliku nakupinu mulja na dnu rezervoara, što uzrokuje smanjenje površine protoka, te time pokreće automatski proces ispuštanja mulja kako bi se osigurao učinak taloženja.
2.2 Primjena procesa dezinfekcije
U cjevovode za dovod vode u reaktor za dezinfekciju ugrađeni su visokotočni protoci, koji pružaju točne podatke za dodavanje dezinfekcijskih sredstava poput klora i klora dioksida. Protoci omogućuju stvarno vrijeme praćenja promjena količine vode, a dozirna crpka automatski prilagođava količinu dodanog sredstva, osiguravajući time uništavanje mikroorganizama poput bakterija i virusa, uz kontrolu ostataka klora u konačnoj vodi unutar propisanog raspona, čime se sprječava prekomjerna proizvodnja sporednih produkata dezinfekcije.
(3) Metoda 3: Nadzor stanja sustava filtracije radi osiguranja čistoće vode i produljenja vijeka trajanja
3.1 Scenariji primjene
Protoci su ugrađeni na cjevovode za dovod i odvod ključnih jedinica za filtraciju, poput filtra s pijeskom i aktivnim ugljenom, kako bi se nadzirali ključni uvjeti poput začepljenja filter sloja i učinkovitosti povratnog ispiranja.
3.2 Načelo pomoći i učinak
a. Točno upozorenje na začepljenje : Usporedbom razlike između protoka ulazne i izlazne vode može se utvrditi stupanj zagađenja sloja filtera. Ako sloj filtera zadrži preveliku količinu suspendiranih tvari, što uzrokuje začepljenje, postupak povratnog ispiranja može se pravodobno pokrenuti kako bi se izbjegla prekomjerna mutnoća izlazne vode uslijed smanjene učinkovitosti filtracije.
b. Optimizacija parametara povratnog ispiranja : Tijekom procesa povratnog ispiranja, mjerač protoka u stvarnom vremenu nadzire protok ispirne vode i drži ga unutar razumne granice, sprječavajući prevelik protok koji može oštetiti strukturu filtera te premali protok koji može uzrokovati nepotpuno ispiranje.
c. Preciznije izračunavanje gubitaka : bilježi ukupnu količinu vode koja ulazi i izlazi iz jedinice za filtraciju, izračunava gubitak vode tijekom procesa filtracije, pruža podloge za podešavanje parametara procesa te poboljšava ukupnu učinkovitost obrade.
(4) Metoda 4: Bilanca razine vode u spremniku za pohranu vode kako bi se prilagodila oscilacijama potrošnje vode u vršnim periodima
4.1 Primjena scenarija
Brojila protoka postavljena su na cijevi dovoda i odvoda iz sustava za pohranu vode, poput rezervoara za čistu vodu i nadzemnih rezervoara, kako bi omogućila dvostrano praćenje dotjecanja i odtjecanja. Kao ključni akumulator između kontinuirane obrade i povremene uporabe vode, pohrana vode zahtijeva dinamičku kontrolu protoka kako bi se uravnotežili ponuda i potražnja, izbjegavajući prekide opskrbe vodom tijekom vršnih sati i prelijevanje tijekom niskih sati. Brojila protoka su osnovna jedinica za prikupljanje podataka u ovom procesu.
4.2 Načelo i učinak pomoći
a. Dinamička kontrola razine vode : Mjerilo protoka u stvarnom vremenu prikuplja podatke o protoku na ulazu i izlazu te ih prenosi u PLC sustav upravljanja, formirajući zatvorenu petlju povezanosti "protok-razina vode". Tijekom vršnih sati potrošnje vode ujutro i navečer, brzina istjecanja naglo poraste, što uzrokuje pad razine zadržane vode. Sustav automatski povećava kapacitet crpljenja i procesa obrade vode na temelju razlike u protoku, ubrzavajući dopunu vode. Tijekom razdoblja niskog opterećenja, poput noćnih sati, brzina istjecanja se smanjuje, a sustav istovremeno smanjuje brzinu dotjecanja, održavajući razinu vode unutar sigurnog raspona od 30%–80% kapaciteta spremnika. Time se eliminira rizik prekida opskrbe vodom te se sprječava gubitak vode zbog prelijevanja.
b. Analiza obrazaca potrošnje vode : Mjerni uređaji za protok bilježe dnevne i tjedne podatke o cirkulaciji vode u spremniku. Alati za analizu podataka koriste se za prepoznavanje fluktuacija u potrošnji vode. To pruža osnovu za razvoj fleksibilnih planova proizvodnih kapaciteta za proces obrade, poboljšanje učinkovitosti obrade, smanjenje potrošnje energije uslijed mirovanja opreme te povećanje ekonomičnosti rada sustava.
c. Točno otkrivanje mogućih curenja : Usporedbom teorijske razlike između brzine dotoka i odlijevanja s stvarnim fluktuacijama razine vode uspostavlja se model upozorenja na curenje. Kada brzina dotoka stalno premašuje brzinu odlijevanja, a razina vode se pri tom ne povećava znatno, sustav odmah aktivira svjetlosnu i zvučnu alarmnu signalizaciju, upućujući operatera da istraži pukotine u vodenim spremnicima, propuštanja na spojevima cijevi ili kvarove ventila, čime se na kraju minimizira gubitak vode u cjevovodnoj mreži.
4.3 Potreba mjerenja protoka i primjena protocnih mjerača
Osnovna proturječnost u skladištenju vode je nepodudarnost između ponude i potražnje. Mjerenje protoka ključno je za rješavanje ovog sukoba: bez stvarnih podataka s mjernog uređaja za protok, nemoguće je točno utvrditi uzrok fluktuacija razine vode, što dovodi do rizika od slijepog dopunjavanja ili prekida opskrbe. U praksi se na dovodu vode koriste visokoprecizni elektromagnetski mjerila protoka, a na odvodu ultrazvučni mjerila protoka. Njihovi podaci koordiniraju se kako bi se postigao uravnotežen upravljanje ponudom i potražnjom.
4.4 Ključni pomoćni zahtjevi
a. Mjerilo protoka mora biti duboko povezano s senzorom razine te PLC-om kontrolnim sustavom kako bi se osiguralo da se podaci o protoku i razini vode prikupljaju i analiziraju sinkrono, te se time izbjegne netočna regulacija uzrokovana kašnjenjem podataka;
b. Odaberite modele s zaštitnom razinom IP68 koji podržavaju neprekidni rad 24 sata dnevno, pogodne za vlažan i kontinuirani radni okoliš spremišta vode;
c. Jednom mjesečno uspostavite mehanizam kalibracije protoka, provjerite točnost pomoću standardnih uređaja za mjerenje protoka i osigurajte da greška podataka bude kontrolirana unutar ±1%.
(5) Metoda 5: Dijagnostika stanja prijenosnog sustava cjevovoda radi smanjenja rizika od curenja i potrošnje energije
5.1 Primjena scenarija
Mjerne opreme za protok instalirane su na glavnim cijevima, ključnim granama i ulazima korisnika gradske vodovodne mreže prema razinama kako bi se izgradila mreža za nadzor protoka za cijelu mrežu.
5.2 Načelo podrške i učinak
a. Lokalizacija curenja i začepljenja : Mjerni uređaj protoka na glavnoj cijevi prati ukupnu brzinu protoka, koja se zatim uspoređuje i analizira s podacima o protoku iz svake grane. Naglo smanjenje protoka u određenom području ukazuje na začepljenje cjevovoda. Velika razlika između ukupne brzine protoka i potrošnje korisnika ukazuje na područje curenja, čime se osigurava osnova za precizno održavanje i smanjuje stopa curenja u mreži.
b. Zajednička optimizacija tlaka i protoka : Podaci s protocnog mjerača povezani su s nadzorom tlaka u mreži cjevovoda kako bi se dinamički prilagodila brzina pumpe za povećanje tlaka ovisno o zahtjevu za protokom. Tijekom vršnih sati, brzina se povećava kako bi se povećao protok i održao stabilan tlak; tijekom neopterećenih sati, brzina se smanjuje radi energetski učinkovitog rada i smanjenja troškova energije.
c. Završno mjerenje i praćenje : Kućni protocni mjerači točno bilježe potrošnju vode korisnika, pružajući ovlaštena osnova za izračun naknade za vodu. Ujedno, nadzorom nepravilnog protoka na strani korisnika, možemo obrnutom provjerom utvrditi male curenja u kućnim cjevovodima kako bismo zaštitili prava korisnika na vodu.
5.3 Nužnost mjerenja protoka i primjena protocnog mjerača
Protok u ovom segmentu je "barometar" radnog stanja mreže cjevovoda. Protocni mjerači postavljaju se slojevito na glavne cjevovode, ključne bočne grane i kućne priključke.
a. Nadzor stanja mreže cjevovoda : Glavni mjerni uređaj za protok u cjevovodu prati ukupni protok, a uz podatke s mjernih uređaja na pojedinim granama u svakom području analizira se distribucija protoka kako bi se utvrdilo postoji li začepljenje ili curenje u cjevovodu;
b. Suradničko upravljanje tlakom i protokom : Podaci s mjernog uređaja za protok povezani su s mrežnom pumom za povećanje tlaka kako bi se prilagodila brzina pumpe prema potrebi protoka. Na primjer, tijekom vršnog opterećenja, brzina se povećava kako bi se povećao protok, održao stabilan tlak i smanjila potrošnja energije.
c. Završno mjerenje i praćenje : Kućni mjernici protoka bilježe potrošnju vode kod korisnika i pružaju osnovu za izračun vodarine. Ujedno, kroz otkrivanje neobičnog protoka na strani korisnika (npr. dugo razdoblje napuštenosti, ali s kontinuiranim niskim protokom), možemo obrnutom provjerom utvrditi postoje li manji curenja u kućnim cjevovodima.
2. Pet ključnih načina na koje mjernici protoka pomažu u obradi otpadnih voda
Obrada otpadnih voda ima za cilj „prijateljski odvod i reciklažu resursa prema okolišu“. Mjerilo protoka pokriva cijeli proces, od prikupljanja, predobrade, osnovne obrade do završnog izlaza, poboljšavajući učinkovitost obrade i sukladnost kroz 5 ključnih metoda.
(1) Metoda 6: Kontrolirajte ukupnu količinu prikupljenih otpadnih voda kako biste izbjegli utjecaj na sustav obrade
1.1 Scenariji primjene
Mjerila protoka instaliraju se na točkama pristupa kanalizacijskoj mreži, točkama prikupljanja industrijskih otpadnih voda te na ulazima i izlazima crpnih stanica kako bi se postigao potpuni nadzor procesa prikupljanja otpadnih voda.
1.2 Načelo podrške i učinak
a. Kontrola izvora industrijskog onečišćenja : Mjerni uređaji za protok na točki prikupljanja industrijskih otpadnih voda povezani su s online opremom za nadzor kvalitete vode, kao što su COD i dušik u obliku amonijaka, kako bi se u stvarnom vremenu izračunao ukupni volumen emisije zagađujućih tvari (koncentracija × protok). Kada točka prikupljanja premaši standard prikupljanja, aktivira se ispušni ventil kako bi se spriječilo djelovanje visokokoncentriranih otpadnih voda na biokemijski sustav postrojenja za obradu.
b. Osnova za planiranje kapaciteta : Nadzire se ulaz kanalizacije iz različitih područja, uključujući stambene, poslovne i industrijske zone, te se kumulativno izračunava regionalna proizvodnja otpadnih voda kako bi se pružila točna podrška podacima za proširenje postrojenja za obradu, rekonstrukciju i podešavanje procesa;
c. Optimizacija rada crpnih stanica : Unaprjeđenjem nadzora protoka vode u i iz crpne stanice određuje se radno opterećenje grupe crpki, a tijekom vršnih sati automatski se pokreće rezervna crpka kako bi se izbjegli kvarovi zbog preopterećenja; kada protok naglo opadne, to ukazuje na začepljenje mreže cijevi, pa se na vrijeme organiziraju radovi na pročišćavanju kako bi se spriječio povratni tok otpadnih voda.
1.3 Potreba mjerenja protoka i primjena protocasnog brojila
Protok u ovom dijelu je ključna osnova za planiranje kapaciteta postrojenja za obradu i kontrolu izvora zagađenja. Protocasni brojila postavljena su na priključnim točkama cijevi svake zone, na krajevima za prikupljanje industrijskih otpadnih voda te na ulazima i izlazima dizalica crpnih stanica.
a. - Što? Planiranje usklađivanja kapaciteta : Nadzire se priliv kućanstava, komercijalnih i industrijskih otpadnih voda u svakoj zoni, kumulativno se izračunava regionalna proizvodnja otpadnih voda i pružaju podaci za proširenje postrojenja za obradu i prilagodbu procesa;
b. - Što? Kontrola industrijskih izvora zagađenja : Industrijski protokomjeri za ulaz otpadne vode u kombinaciji s online nadzorom kvalitete vode na razini COD-a i dušika u obliku amonijaka reguliraju volumen i koncentraciju ispuštanja otpadnih voda tvrtke. U slučaju prekoračenja ograničenja, aktivira se zatvaranje ventila kako bi se izbjegao utjecaj na sustav obrade.
c. - Što? Optimizacija rada crpne stanice : nadzor protoka vode na ulazu i izlazu iz crpne stanice, određivanje radnog opterećenja grupe crpki, uključivanje rezervne crpke tijekom vršnih sati kako bi se izbjegli preopterećeni kvarovi; kada protok naglo opadne, promjena protoka može se iskoristiti za otkrivanje začepljenja u mreži cijevi.
(2) Metoda 7: Kontrola parametara procesa pretretmana za poboljšanje učinkovitosti uklanjanja nečistoća
Cilj pretretmana otpadne vode je uklanjanje velikih čestica nečistoća, taloga itd., te zaštita naknadne ključne opreme. Protokomjer poboljšava učinak rešetki za zadržavanje, taloženje pijeska i regulaciju kvalitete i količine vode podešavanjem ključnih parametara.
2.1 Primjena rešetki i komore za pijesak
Protokomjer je instaliran na ulazu vode na sita. Kada protok padne za više od 20%, to ukazuje da je ostatak na sitima blokiran, što pokreće automatski uređaj za čišćenje ostatka ili proces ručnog čišćenja kako bi se spriječilo prelijevanje otpadnih voda; protokomjer na ulazu vode u taložnik za pijesak regulira stabilnu vrijednost brzine protoka vode u rezervoaru podešavanjem ulaznog ventila za vodu, osiguravajući da se anorganski čestice poput blata i pijeska potpuno talože, smanjujući naknadno trošenje tijela crpke.
2.2 Primjena regulacijskog bazena
Protokomjeri su instalirani na cijevima za dovod i odvod regulacijskog spremnika. Povezivanjem razine tekućine i protoka osigurava se stabilna razina vode u spremniku kako bi se izbjegao utjecaj vršnog protoka na naknadne procese; kumulativni protoci dovoda i odvoda koriste se za analizu obrasca stvaranja otpadne vode, što pruža osnovu za rad i planiranje ključnog procesa tretmana, osiguravajući stabilan i kontinuirani proces tretmana.
(3) Metoda 8: Stabilno opterećenje biokemijskog tretmana osigurava učinak degradacije zagađivača
Biokemijski tretman je ključna veza u degradaciji zagađivača u otpadnim vodama. Protokomjer održava stabilno okruženje za rast mikroorganizama kontroliranjem ulaznog protoka.
3.1 Primjena scenarija i principi
Protokomjer je instaliran na ulaznoj cijevi biokemijskog reaktora kako bi se strogo kontrolirala brzina protoka na ulazu i osignalo stabilno vrijeme zadržavanja tekućine, omogućujući mikroorganizmima dovoljno vremena za upijanje i razgradnju zagađivača poput COD-a i amonijačnog dušika. Kada fluktuacije protoka premašuju propisanu vrijednost, izlazni ventil regulacijskog spremnika povezan je radi pružanja učinka amortizacije, sprječavajući udarne opterećenja koja bi mogla uzrokovati masovnu smrt mikroorganizama i osiguravajući učinkovitost tretmana.
3.2 Dostupnost
Stopa uklanjanja zagađivača može se točno izračunati putem podataka o protoku vode na ulazu i izlazu te koncentraciji zagađivača, čime se osigurava osnova za podešavanje parametara poput intenziteta aeracije i omjera recirkulacije mulja, time optimizirajući učinkovitost biokemijske obrade.
(4) Metoda 9: Kontrola procesa obrade mulja radi postizanja smanjenja i neutralizacije štetnosti
4.1 Primjena scenarija
Protokomjeri su instalirani na spremnik za zgušnjavanje mulja, dovod dehidracijske opreme i cijev za povrat filtrata kako bi obuhvatili cjelokupno praćenje procesa mulja "zgušnjavanje-dehidracija-povrat filtrata".
4.2 Načelo i učinak pomoći
a. Poboljšana učinkovitost obrade : Nadzor brzine dotoka na spremnik za zgušnjavanje i upravljanje vremenom zgušnjavanja kako bi se osiguralo da sadržaj vlage u mulju postigne idealan učinak; protokomjer na dovodu dehidracijske opreme točno kontrolira brzinu dotoka kako bi se izbjegla nedovoljna dehidracija uzrokovana preopterećenjem ili praznim hodom te gubitak opreme zbog nedovoljnog dotoka;
b. Ravnoteža povrata filtrata : Filtrat visoke koncentracije koji nastaje dehidracijom mulja mora se vratiti na pretprocesnu fazu radi ponovne obrade. Protokomjer nadzire protok povrata i drži ga unutar kapaciteta pretprocesnog sustava kako bi se izbjegao utjecaj na kvalitetu vode u regulacijskom spremniku;
c. Točan proračun proizvodnje : Pretvaranjem podataka o protoku i koncentraciji mulja, količina generiranog mulja bilježi se u stvarnom vremenu, pružajući podršku podacima za optimizaciju mogućnosti odlaganja poput kompostiranja, spaljivanja ili odlaganja na svalište te omogućujući bezopasno upravljanje muljem.
Funkcija : Uklanjanje tragova zagađivača i suspendiranih tvari kako bi kvaliteta vode zadovoljila standarde reciklirane vode i projektne standarde za reciklažu otpadnih voda, te za uporabu u zelenim navodnjavanjima, industrijskom hlađenju, čišćenju cesta itd.
Glavni Zahtjevi : Membranska sklopka mora kontrolirati protok vode i tlak kako bi se spriječilo zaprljanje membrane; aktivni ugljen se redovito mora mijenjati kako bi se osigurao učinak adsorpcije.
Primjena mjernog uređaja za protok : Postavite visokotočan mjerni uređaj protoka na cijev za dovod vode membranskog modula kako biste održali stalni protok vode i izbjegli oštećenje membrane uzrokovano oscilacijama protoka; zabilježite količinu pročišćene vode, izračunajte stopu iskorištavanja reciklirane vode te optimizirajte plan distribucije reciklirane vode.
(5) Metoda 10: Evidencija emisija i protoka reciklaže radi osiguranja sukladnosti i iskorištavanja resursa
5.1 Primjena scenarija
Mjerni uređaji za protok postavljeni su na izlazu otpadne vode, glavnoj cijevi za prijenos reciklirane vode i na strani korisnika kako bi se omogućilo potpuno praćenje i evidentiranje izlaznih količina.
5.2 Načelo podrške i učinak
a. Praćenje sukladnosti s okolišnim propisima : Na izlazima za ispuštanje instalirani su elektromagnetski protokomjeri i druga oprema koja zadovoljavaju standarde okolišne certifikacije kako bi se u stvarnom vremenu bilježili protoci ispuštanja. Ove informacije zatim se povezuju s podacima online nadzora kvalitete vode kako bi se generiralo izvješće o ukupnom ispuštanju, koje se točno priopćava odjelu za zaštitu okoliša kako bi se osiguralo da ispuštanja zadovoljavaju standarde ispuštanja zagađujućih tvari za postrojenja za obradu otpadnih voda.
b. Učinkovita distribucija prečišćene vode : Protokomjeri na glavnim cijevovodima prečišćene vode prate ukupnu količinu dostave. U kombinaciji s podacima s protokomjera na strani korisnika za zelenilo, hlađenje u industriji i druge primjene, optimizira se raspodjela vode, s prioritetom na korisnike s visokim potrebama i poboljšanjem iskorištenja prečišćene vode.
c. Izračun učinkovitosti sustava : Uspoređujući ukupnu količinu ulazne vode s količinom ispuštene/reciklirane vode, izračunava se gubitak vode tijekom procesa obrade, što pruža osnovu za izmjene u procesu uštede vode i poboljšanje ukupne učinkovitosti korištenja resursa.
5.3 Nužnost mjerenja protoka i primjena protocnog mjerača
Protok na ovom spoju ključni je podatak za ekološko računovodstvo i iskorištavanje resursa. Protokomjer je instaliran na ispusnom otvoru, glavnoj cijevi za prijenos reciklirane vode i na strani korisnika.
a. Praćenje sukladnosti s okolišnim propisima : GTRF50 elektromagnetski protokomjeri koji zadovoljavaju standarde okolišne certifikacije instalirani su na ispusnim otvorima kako bi zapisivali protok ispuštanja u stvarnom vremenu. Ovo je povezano s podacima o online nadzoru kvalitete vode kako bi se generirao izvještaj o ukupnom volumenu ispuštanja i dostavio odjelu za zaštitu okoliša.
b. Upravljanje distribucijom reciklirane vode : Protokomjer na glavnoj cijevi reciklirane vode prati ukupni isporučeni volumen, a plan dodjele optimizira se na temelju podataka protokomjera na svakom korisničkom kraju;
c. Izračun učinkovitosti rada : Usporedbom ukupne količine usisane vode s količinom ispuštenih/obnovljenih voda izračunavaju se gubici u procesu obrade i optimizira učinak uštede vode.
Ključne točke jamstva za primjenu protocnih mjerača
Učinkovita primjena protocnih mjerača u sustavima za obradu vode i otpadnih voda zahtijeva tri ključna jamstva: točan odabir, povezivanje sustava i redovito održavanje.
a. Možete odabrati Protocni mjerač proizvođača JUJEA prema tablici odabira na temelju karakteristika kvalitete vode, poput GTUL30 ultrazvučnog protocnog mjerača za pitku vodu, koji je pogodan za nisku mutnoću, te GTRF50 elektromagnetskog protocnog mjerača r za otpadne vode, koji je pogodan za sprečavanje smetnji suspendiranih tvari;
b. Duboko povezan s PLC sustavom upravljanja i opremom za nadzor kvalitete vode kako bi se postiglo dijeljenje podataka u stvarnom vremenu i automatska kontrola;
c. Uspostava redovnog mehanizma kalibracije i održavanja kako bi se osigurala dugoročna točnost i pouzdanost podataka o protoku. Kroz znanstvenu primjenu, mjerni uređaji za protok mogu u potpunosti iskoristiti svoje četiri ključne vrijednosti: "nadzor, kontrola, ranо upozorenje i evidentiranje", pružajući čvrstu podršku sigurnom, učinkovitom i zakonitom radu sustava za obradu vode i otpadnih voda.
