10 Formas em que Medidores de Vazão Ajudam no Tratamento de Água e Esgoto
10 Formas em que Medidores de Vazão Ajudam no Tratamento de Água e Esgoto
A operação segura e eficiente de sistemas de água e tratamento de Esgoto esgoto depende do controle preciso dos parâmetros de vazão. Como equipamentos centrais de monitoramento, os medidores de vazão atuam em toda a cadeia de processos, desde a captação da fonte de água potável até a distribuição final, bem como na coleta de esgoto até sua regeneração/liberação. Por meio de suas diversas funções, fornecem apoio essencial ao processo de tratamento. Este artigo examinará 10 formas principais pelas quais os medidores de vazão contribuem para o tratamento de água e esgoto, combinando os processos centrais desses dois sistemas.
1. Cinco formas principais pelas quais medidores de vazão auxiliam no tratamento de água potável
O objetivo principal do tratamento de água potável é "qualidade segura da água e fornecimento estável e confiável". Os medidores de vazão estão envolvidos em todo o processo, desde o controle da fonte e otimização do processo até a distribuição final, garantindo a qualidade da operação do sistema por meio de cinco métodos essenciais.
(1) Método 1: Gestão ecológica da fonte de água para evitar o risco de superexploração
1.1 Cenário de Aplicação
Instalado na saída da bomba principal de captação de água potável, monitora a vazão de água bruta extraída de rios de superfície, lagos ou poços profundos de águas subterrâneas.
1.2 Princípio e efeito de assistência
a. Garantia da capacidade de suporte ecológico : O acompanhamento em tempo real das vazões de extração de água bruta garante que a taxa de captação não exceda o limite de capacidade de suporte ecológico da fonte hídrica. Por exemplo, a captação de águas subterrâneas deve evitar quedas excessivas do nível d'água que possam causar subsidência do solo, e a captação de água superficial deve estar em conformidade com os requisitos da licença de captação na bacia hidrográfica, protegendo assim o equilíbrio ecológico dos recursos hídricos na nascente;
b. Alerta de correspondência entre oferta e demanda : A taxa de vazão da captação de água está vinculada à capacidade de tratamento de purificação subsequente. Quando a vazão exceder a capacidade de tratamento, será emitido um aviso automático para evitar o acúmulo e a deterioração da água bruta, ou vazão insuficiente levando à escassez de material nos processos subsequentes;
c. Localização rápida de falhas : Monitorar flutuações anormais de vazão. Quando a vazão aumenta repentinamente (indicando dano ao filtro ou carga anormal na bomba) ou diminui subitamente (indicando obstrução na captação de água ou falha na bomba), o sistema de alarme interligado dispara uma investigação para reduzir o alcance do impacto da falha.
1.3 Requisitos de suporte principais
O medidor de vazão precisa ser adaptado às características da qualidade da água bruta, como o teor de areia da água superficial e a corrosividade da água subterrânea, devendo ser selecionado um modelo com funções antientupimento e antiinterferência; ao mesmo tempo, deve ser integrado ao sistema de monitoramento do nível da fonte hídrica para alcançar o controle duplo de vazão e nível d'água.
a. Proteção e controle da fonte hídrica : Monitoramento em tempo real das taxas de captação de água bruta para garantir que a taxa de retirada não exceda a capacidade de suporte ecológico da fonte hídrica (por exemplo, a captação de água subterrânea deve evitar quedas excessivas do nível d'água, e a captação de água superficial deve estar em conformidade com a permissão de captação na bacia hidrográfica), a fim de prevenir danos ecológicos;
b. Base para programação da produção : registrar cumulativamente a quantidade total de água captada, compará-la com os volumes subsequentes de água purificada e água finalizada, calcular a taxa de perda em cada etapa e fornecer suporte de dados para ajustes no plano de produção;
c. Acionamento de alerta de falha : Quando a vazão aumenta repentinamente, pode ser devido à ruptura da tela do filtro, permitindo a entrada de impurezas, sobrecarga anormal da bomba, ou uma diminuição súbita pode indicar obstrução na captação de água ou falha na bomba; o medidor de vazão será interligado ao sistema de alarme para acionar imediatamente o processo de diagnóstico;
(2) Método 2: Adição precisa de agentes de purificação para melhorar a eficiência do tratamento e reduzir custos
O tratamento de purificação é a etapa central para alcançar os padrões de qualidade da água potável, abrangendo processos essenciais como coagulação e desinfecção. O medidor de vazão fornece dados precisos sobre o volume de água, permitindo o ajuste dinâmico da dosagem de produtos químicos, sendo assim um suporte fundamental para a otimização do processo.
2.1 Aplicação do processo de coagulação e sedimentação
Um medidor de vazão instalado no tubo de entrada do tanque de sedimentação transmite dados em tempo real de vazão ao sistema de controle de dosagem do coagulante. O sistema ajusta automaticamente a dosagem do coagulante com base na fórmula "vazão x concentração alvo". À medida que o fluxo de água bruta aumenta, o sistema aumenta a dosagem para garantir que as partículas finas em suspensão se aglomerem completamente em flocos. Quando o fluxo diminui, a dosagem é reduzida proporcionalmente para evitar riscos potenciais à qualidade da água devido ao coagulante residual.
Ao mesmo tempo, ao monitorar a taxa de vazão de saída do tanque de sedimentação, é possível determinar se o lodo está sendo descarregado em tempo hábil. Quando a taxa de vazão continua a diminuir, isso indica que há acúmulo excessivo de lodo no fundo do tanque, resultando na redução da área de escoamento, o que aciona automaticamente o processo de descarga de lodo para garantir a eficácia da sedimentação.
2.2 Aplicação do processo de desinfecção
Medidores de fluxo de alta precisão são instalados nos tubos de entrada de água do reator de desinfecção para fornecer suporte de dados preciso para a adição de desinfetantes como cloro e dióxido de cloro. Os medidores de fluxo fornecem feedback em tempo real sobre as variações do volume de água, e a bomba doseadora ajusta automaticamente a dosagem, garantindo a eliminação de microrganismos como bactérias e vírus, ao mesmo tempo que controla o cloro residual na água final dentro da faixa especificada, prevenindo assim a produção excessiva de subprodutos da desinfecção.
(3) Método 3: Monitoramento do estado do sistema de filtração para garantir a pureza da água e prolongar a vida útil
3.1 Cenários de Aplicação
Medidores de fluxo são instalados nos tubos de entrada e saída de unidades de filtração principais, como filtração por areia e filtração por carvão ativado, para monitorar condições-chave, como obstrução da camada filtrante e eficácia da retrolavagem.
3.2 Princípio e efeito de auxílio
a. Alerta preciso de obstrução : Ao comparar a diferença entre as taxas de fluxo de água de entrada e saída, pode-se determinar o grau de contaminação da camada de filtro. Se a camada de filtro retiver uma quantidade excessiva de matéria suspensa, causando obstrução, o processo de lavagem reversa pode ser iniciado em tempo hábil para evitar turbidez excessiva na água de saída devido à diminuição da eficiência de filtração.
b. Otimização dos parâmetros de lavagem reversa : Durante o processo de lavagem reversa, o medidor de vazão monitora em tempo real o fluxo de água de limpeza e o controla dentro de uma faixa razoável, evitando vazões excessivas que possam danificar a estrutura da camada de filtro e vazões insuficientes que possam causar limpeza incompleta.
c. Refinamento do cálculo de perdas : registrar a quantidade total de água que entra e sai da unidade de filtração, calcular a perda de água durante o processo de filtração, fornecer base de dados para o ajuste dos parâmetros do processo e melhorar a eficiência geral do tratamento.
(4) Método 4: Equilíbrio do nível de água no armazenamento para se adaptar às flutuações do consumo de pico
4.1 Cenários de Aplicação
Medidores de vazão são instalados nas tubulações de entrada e saída de instalações de armazenamento de água, como tanques de água limpa e reservatórios elevados, permitindo o monitoramento bidirecional do fluxo de entrada e saída. Como um componente crítico de buffer entre a purificação contínua e o uso intermitente da água, o armazenamento exige controle dinâmico de vazão para equilibrar oferta e demanda, evitando interrupções no abastecimento durante as horas de pico e transbordamentos em períodos de baixa demanda. Os medidores de vazão são a unidade principal de coleta de dados neste processo.
4.2 Princípio e Efeito de Assistência
a. Controle dinâmico do nível de água : O medidor de vazão coleta em tempo real os dados de fluxo de entrada e saída e transmite-os ao sistema de controle PLC, formando um circuito fechado de interligação "vazão-nível de água". Durante os períodos de pico de consumo de água pela manhã e à noite, a taxa de saída aumenta, fazendo com que o nível de armazenamento de água diminua. O sistema aumenta automaticamente a capacidade dos processos de captação e purificação de água com base na diferença de vazão, acelerando o reabastecimento. Durante períodos de baixa demanda, como à noite, a taxa de saída diminui, e o sistema reduz simultaneamente a taxa de entrada, mantendo o nível da água estável dentro de uma faixa segura entre 30% e 80% da capacidade do tanque. Isso elimina o risco de interrupções no fornecimento de água e evita o desperdício causado por transbordamentos.
b. Análise dos padrões de consumo de água : Os medidores de vazão registram dados diários e semanais de rotatividade de armazenamento de água. Ferramentas de análise de dados são utilizadas para identificar flutuações no consumo de água. Isso fornece uma base para o desenvolvimento de planos flexíveis de capacidade produtiva para o processo de purificação, melhorando a eficiência de purificação, reduzindo o consumo de energia por ociosidade de equipamentos e aumentando a economia operacional do sistema.
c. Detectar com precisão possíveis vazamentos : Ao comparar a diferença teórica entre as taxas de entrada e saída com as flutuações reais do nível de água, é estabelecido um modelo de alerta de vazamento. Quando a taxa de entrada excede consistentemente a taxa de saída, mas o nível de água não aumenta significativamente, o sistema aciona imediatamente um alarme sonoro e visual, orientando a equipe operacional a investigar rachaduras nas instalações de armazenamento de água, conexões de tubulação com vazamento ou falhas em válvulas, minimizando, por fim, os vazamentos na rede de tubulações.
4.3 Necessidade da medição de vazão e aplicação do medidor de vazão
A contradição central no armazenamento de água é a falta de correspondência entre oferta e demanda. A medição de vazão é fundamental para resolver esse conflito: sem dados em tempo real de um medidor de vazão, é impossível determinar com precisão a causa das flutuações no nível da água, o que acarreta o risco de reabastecimento cego ou interrupções no fornecimento. Na prática, são utilizados medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão na entrada de água e medidores de vazão ultrassônicos na saída de água. Seus dados são coordenados para alcançar um gerenciamento equilibrado entre oferta e demanda.
4.4 Requisitos complementares essenciais
a. O medidor de vazão precisa estar profundamente integrado ao sensor de nível de líquido e ao sistema de controle PLC, garantindo que os dados de vazão e nível de água sejam coletados e analisados de forma sincronizada, evitando controles imprecisos causados por atrasos nos dados;
b. Selecionar modelos com grau de proteção IP68 e que suportem operação contínua 24 horas por dia, adequados ao ambiente úmido e de operação contínua das instalações de armazenamento de água;
c. Estabeleça um mecanismo de calibração de fluxo uma vez por mês, verifique a precisão por meio de dispositivos padrão de fluxo e garanta que o erro dos dados seja controlado dentro de ±1%.
(5) Método 5: Diagnóstico do estado de transmissão da rede de dutos para reduzir riscos de vazamento e consumo de energia
5.1 Cenários de Aplicação
Medidores de vazão são instalados nos tubos principais, ramais principais e entradas de usuários da rede de abastecimento de água municipal conforme o nível, formando uma rede de monitoramento de vazão para toda a rede.
5.2 Princípio e Efeito de Assistência
a. Localização de vazamentos e obstruções : O medidor de vazão do duto principal monitora a taxa de fluxo total, a qual é então comparada e analisada com os dados de fluxo dos ramais de cada área. Uma queda súbita no fluxo em determinada área indica obstrução na tubulação. Uma grande diferença entre a taxa de fluxo total e o consumo do usuário indica a área de vazamento, fornecendo base para manutenção precisa e reduzindo a taxa de perda na rede de dutos.
b. Otimização colaborativa de pressão e vazão : Os dados do medidor de vazão são vinculados ao monitoramento da pressão da rede hidráulica para ajustar dinamicamente a velocidade da bomba de reforço com base na demanda de vazão. Durante as horas de pico, a velocidade é aumentada para elevar o fluxo e manter uma pressão estável; durante os horários de menor consumo, a velocidade é reduzida para operação com economia de energia e redução dos custos energéticos.
c. Medição final e rastreabilidade : Os medidores de vazão residenciais registram com precisão o consumo de água dos usuários, fornecendo uma base autorizada para o cálculo da tarifa de água. Ao mesmo tempo, ao monitorar vazões anormais no ponto de uso, é possível verificar retroativamente a existência de pequenos vazamentos nas tubulações domésticas, protegendo os direitos hídricos dos usuários.
5.3 Necessidade da medição de vazão e aplicação do medidor de vazão
A vazão nesta etapa é o "barômetro" do estado operacional da rede de tubulações. Medidores de vazão são instalados em camadas ao longo da tubulação principal, ramais principais e pontos finais residenciais.
a. Monitoramento do estado da rede de tubulações : O medidor de fluxo do duto principal monitora o fluxo total transmitido e, combinado com os dados dos medidores de fluxo das ramificações em cada área, analisa-se a distribuição de fluxo para determinar se há obstrução ou vazamento na tubulação;
b. Controle colaborativo de pressão e fluxo : Os dados do medidor de fluxo são vinculados à bomba de reforço da rede para ajustar a velocidade da bomba conforme a demanda de fluxo. Por exemplo, durante as horas de pico, a velocidade é aumentada para elevar o fluxo, manter a pressão estável e reduzir o consumo de energia.
c. Medição final e rastreabilidade : Medidores domésticos de fluxo registram o consumo de água dos usuários e fornecem base para o cálculo da tarifa de água. Ao mesmo tempo, por meio de fluxos anômalos no extremo do usuário (como ausência prolongada mas com fluxo contínuo baixo), pode-se verificar indiretamente pequenos vazamentos nas tubulações residenciais.
2. Cinco formas principais pelas quais medidores de fluxo auxiliam no tratamento de águas residuais
O tratamento de águas residuais tem como objetivo central "descarga ambientalmente amigável e reciclagem de recursos". O medidor de vazão abrange todo o processo, desde a coleta, pré-tratamento, tratamento principal até a saída final, melhorando a eficiência e conformidade do tratamento por meio de 5 métodos principais.
(1) Método 6: Controlar a quantidade total de águas residuais coletadas para evitar impacto no sistema de tratamento
1.1 Cenários de Aplicação
Medidores de vazão são instalados nos pontos de acesso à rede de esgoto, pontos de captação de águas residuais industriais e nas entradas e saídas das estações elevatórias, em cada área, para garantir o monitoramento completo do processo de coleta de águas residuais.
1.2 Princípio e efeito de assistência
a. Controle da fonte de poluição industrial : Os medidores de vazão no ponto de coleta de efluentes industriais são conectados a equipamentos de monitoramento online da qualidade da água, como COD e nitrogênio amoniacal, para calcular em tempo real a quantidade total de emissões de poluentes (concentração × vazão). Quando o ponto de coleta excede os padrões de aceitação, a válvula de bloqueio é acionada para impedir que efluentes de alta concentração afetem o sistema bioquímico da estação de tratamento.
b. Base para o planejamento de capacidade : Monitorar o afluente de esgoto proveniente de diferentes áreas, incluindo zonas residenciais, comerciais e industriais, e calcular cumulativamente a geração regional de esgoto, fornecendo dados precisos para expansão, reforma e ajustes de processo na estação de tratamento;
c. Otimização da operação da estação elevatória : Ao melhorar o monitoramento do fluxo de água que entra e sai da estação de bombeamento, determina-se a carga operacional do grupo de bombas, e a bomba de reserva é automaticamente acionada durante as horas de pico para evitar falhas por sobrecarga; quando o fluxo cai repentinamente, isso indica que a rede de tubos está obstruída, e são realizadas operações de desobstrução a tempo de prevenir o refluxo de esgoto.
1.3 Necessidade da medição de vazão e aplicação do medidor de vazão
A vazão nesta etapa é a base fundamental para o planejamento da capacidade da estação de tratamento e controle da fonte de poluição. Medidores de vazão são instalados nas extremidades de acesso dos tubos em cada área, nos pontos de coleta de efluentes industriais e nas entradas e saídas das estações elevatórias.
a. Não. Planejamento de adequação de capacidade : Monitorar o afluente de águas residuais residenciais, comerciais e industriais em cada área, calcular cumulativamente a geração regional de esgoto e fornecer dados para a expansão da estação de tratamento e ajustes de processo;
b. Não. Controle da fonte de poluição industrial : Os medidores de vazão de entrada de efluentes industriais combinados com o monitoramento online da qualidade da água quanto a DQO e controle de nitrogênio amoniacal regulam o volume e a concentração do descarte de efluentes da empresa. Caso o limite seja excedido, a válvula de bloqueio é acionada para evitar impacto no sistema de tratamento.
c. Não. Otimização da operação da estação de bombeamento : monitorar o fluxo de água de entrada e saída da estação de bombeamento, determinar a carga de operação do grupo de bombas, acionar a bomba reserva durante as horas de pico para evitar falhas por sobrecarga; quando o fluxo cai repentinamente, a variação do fluxo pode ser usada para detectar obstrução na rede de tubulações.
(2) Método 7: Controlar os parâmetros do processo de pré-tratamento para melhorar a eficiência de remoção de impurezas
O pré-tratamento de efluentes tem como objetivo remover partículas grandes de impurezas, sedimentos, etc., e proteger os equipamentos centrais subsequentes. O medidor de vazão melhora os efeitos de retenção na grade, decantação de areia e regulação da qualidade e quantidade da água mediante o ajuste de parâmetros-chave.
2.1 Aplicação da grade e câmara de remoção de areia
Um medidor de vazão é instalado na entrada de água da peneira. Quando a vazão diminui em mais de 20%, isso indica que o resíduo na peneira está obstruído, acionando o dispositivo automático de limpeza de resíduos ou o processo de limpeza manual para evitar transbordamento de esgoto; o medidor de vazão na entrada de água do tanque de decantação de areia controla o valor estável da velocidade do fluxo de água no tanque mediante o ajuste da válvula de entrada, garantindo que partículas inorgânicas como lama e areia sejam totalmente sedimentadas, reduzindo o desgaste subsequente no corpo da bomba.
2.2 Aplicação do tanque de equalização
Medidores de vazão são instalados respectivamente nos tubos de entrada e saída do tanque de regulagem. Por meio do controle integrado de nível de líquido e vazão, o nível d'água no tanque é mantido estável, evitando que picos de vazão afetem os processos subsequentes; as vazões acumuladas de entrada e saída são utilizadas para analisar o padrão de geração de efluentes, fornecendo base para a operação e programação do processo de tratamento principal, garantindo um processo de tratamento estável e contínuo.
(3) Método 8: A carga de tratamento bioquímico é estável, garantindo o efeito de degradação dos poluentes
O tratamento bioquímico é o elo principal na degradação dos poluentes do efluente. O medidor de vazão mantém um ambiente estável para o crescimento microbiano mediante o controle da vazão de entrada.
3.1 Cenários de Aplicação e Princípios
Um medidor de vazão é instalado no tubo de entrada do reator bioquímico para controlar rigorosamente a taxa de vazão de entrada e garantir um tempo de retenção hidráulica estável, permitindo que os microrganismos tenham tempo suficiente para absorver e degradar poluentes como DQO e nitrogênio amoniacal. Quando as flutuações de vazão excedem o valor especificado, a válvula de saída do tanque de equalização é acionada para proporcionar amortecimento, evitando cargas de choque que poderiam causar morte em massa de microrganismos e assegurando a eficácia do tratamento.
3.2 Acessibilidade
A taxa de remoção de poluentes pode ser calculada com precisão por meio dos dados de vazão e concentração de poluentes na entrada e na saída da água, fornecendo uma base para ajustar parâmetros como intensidade de aeração e taxa de recirculação de lodo, otimizando assim a eficiência do tratamento bioquímico.
(4) Método 9: Controle do processo de tratamento de lodo para alcançar redução e desinfestação
4.1 Cenários de Aplicação
Medidores de vazão são instalados no tanque de espessamento de lodo, na entrada da equipagem de desidratação e no tubo de retorno do filtrado, cobrindo todo o monitoramento do processo de "concentração-desidratação-retorno do filtrado" do lodo.
4.2 Princípio e Efeito de Assistência
a. Melhoria da eficiência de tratamento : Monitore a vazão de entrada no tanque de espessamento e controle o tempo de espessamento para garantir que o teor de umidade do lodo atinja o efeito ideal; o medidor de vazão na entrada da equipagem de desidratação controla com precisão a velocidade de alimentação, evitando desidratação inadequada causada por sobrecarga ou funcionamento em vazio e desperdício de energia provocado por alimentação insuficiente;
b. Equilíbrio do retorno do filtrado : O filtrado de alta concentração gerado pela desidratação do lodo precisa ser retornado à etapa de pré-tratamento para reprocessamento. O medidor de vazão monitora a vazão de retorno e a mantém dentro da capacidade do sistema de pré-tratamento, evitando impactos na qualidade da água do tanque de equalização;
c. Cálculo preciso da produção : Ao converter dados de vazão e concentração de lodo, a quantidade de lodo gerado é registrada em tempo real, fornecendo suporte de dados para a otimização de opções de descarte, como compostagem, incineração ou aterro sanitário, e alcançando um manejo de lodo sem danos ao meio ambiente.
Função : Remova poluentes traço e sólidos suspensos para que a qualidade da água atenda aos padrões de água reciclada e aos padrões de projeto de reutilização de esgoto, podendo ser utilizada para irrigação verde, resfriamento industrial, limpeza de vias, etc.
Requisitos Principais : O conjunto de membranas precisa controlar o fluxo e a pressão da água para evitar o entupimento da membrana; o carvão ativado precisa ser substituído regularmente para garantir o efeito de adsorção.
Aplicação de medidor de vazão : Instale um medidor de fluxo de alta precisão no tubo de entrada de água do módulo da membrana para manter um fluxo constante de entrada de água e evitar danos à membrana causados por flutuações de fluxo; registre a produção de água do tratamento profundo, calcule a taxa de utilização de água reciclada e otimize o plano de distribuição de água reciclada.
(5) Método 10: Contabilização do fluxo de emissão e reciclagem para garantir conformidade e utilização de recursos
5.1 Cenários de Aplicação
Medidores de fluxo são instalados na saída de descarga de águas residuais, na tubulação principal de transporte de água reciclada e no ponto do usuário para viabilizar o monitoramento completo e a contabilização da saída final.
5.2 Princípio e Efeito de Assistência
a. Monitoramento para conformidade ambiental : Instalados nas saídas de descarga, medidores eletromagnéticos de vazão e outros equipamentos que atendem aos padrões de certificação ambiental registram em tempo real o fluxo de descarga. Essas informações são então vinculadas aos dados de monitoramento online da qualidade da água para gerar um relatório total de descarga, que é comunicado com precisão ao departamento de proteção ambiental, garantindo que os lançamentos estejam em conformidade com os padrões de emissão de poluentes para estações de tratamento de esgoto.
b. Distribuição eficiente de água reutilizada : Os medidores de vazão nas redes principais de água reutilizada monitoram o volume total entregue. Combinados com os dados dos medidores de vazão no lado dos usuários para irrigação verde, resfriamento industrial e outras aplicações, a alocação de água é otimizada, priorizando os usuários de alta demanda e melhorando a utilização da água reutilizada.
c. Cálculo da eficiência do sistema : Ao comparar a quantidade total de água consumida com a quantidade de água descarregada/reciclada, calcula-se a perda de água durante o processo de tratamento, fornecendo uma base para modificações voltadas à economia de água no processo e à melhoria da eficiência geral na utilização dos recursos.
5.3 Necessidade da medição de vazão e aplicação do medidor de vazão
A vazão neste ponto é a principal informação para a contabilidade ambiental e aproveitamento dos recursos. O medidor de vazão é instalado na saída de descarga, na tubulação principal de transporte de água reciclada e na extremidade do usuário.
a. Monitoramento para conformidade ambiental : Medidores de vazão eletromagnéticos GTRF50 que atendem aos padrões de certificação ambiental são instalados nas saídas de descarga para registrar em tempo real o fluxo descarregado. Isso é associado aos dados de monitoramento online da qualidade da água para gerar um relatório sobre o volume total descarregado e enviá-lo ao departamento de proteção ambiental.
b. Gestão de distribuição de água reciclada : O medidor de vazão na tubulação principal de água reciclada monitora o volume total entregue, e o plano de alocação é otimizado com base nos dados dos medidores de vazão em cada extremidade do usuário;
c. Cálculo da eficiência operacional : Ao comparar a quantidade total de água admitida com a quantidade de água descarregada/reciclada, calculam-se as perdas no processo de tratamento e otimiza-se o efeito de economia de água do processo.
Pontos principais de garantia para aplicação de medidores de vazão
A aplicação eficiente de medidores de vazão em sistemas de tratamento de água e esgoto requer três garantias essenciais: seleção precisa, integração ao sistema e manutenção regular.
a. Você pode selecionar a Tabela de seleção de medidores de vazão do fabricante JUJEA de acordo com as características da qualidade da água, como o Medidor de vazão ultrassônico GTUL30 para água potável, adequado para baixa turbidez, e o Medidor de vazão eletromagnético GTRF50 r para efluentes, que é adequado para interferência anti-materiais em suspensão;
b. Profundamente integrado ao sistema de controle PLC e equipamentos de monitoramento da qualidade da água, permitindo compartilhamento de dados em tempo real e controle automático;
c. Estabelecer um mecanismo regular de calibração e manutenção para garantir dados de vazão precisos e confiáveis a longo prazo. Por meio de aplicação científica, os medidores de vazão podem aproveitar plenamente seus quatro valores principais: "monitoramento, controle, alerta precoce e contabilização", oferecendo suporte sólido para a operação segura, eficiente e conforme dos sistemas de tratamento de água e esgoto.
