Доплеровский расходомер сточных вод ВоСток, одно- или двухканальный, стационарного или переносного исполнения — новейшая российская разработка в области учета и контроля сточных вод (стоков) в напорных и безнапорных трубопроводах, открытых каналах:
— применены четыре наиболее известных метода измерения расхода стоков в безнапорных и напорных системах (бесконтактный «уровень-расход», бесконтактный «площадь-скорость», бесконтактный напорный доплер, контактный безнапорный доплер, подробнее см. ниже),
— выполнит требования законодательства РФ по водоотведению,
— получит для контроля полные данные по технологическим процессам,
— выполнит предписание Росприроднадзора,
— снизит затраты на использование водных ресурсов до 70%, которые до этого определялись расчетным способом.
Универсальный отечественный расходомер ВоСток разработан для систем водоснабжения и водоотведения, предназначен для измерений скорости и уровня потока жидкости, объемного расхода и объема жидкости в безнапорных и напорных системах, открытых каналах и лотках.
Расходомер ВоСток внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под регистрационным номером 82112-21, его межповерочный интервал составляет 5 лет.
Расходомеры ВоСток поставляются в различных модификациях, отличающихся друг от друга исполнением электронного вычислительного блока (ЭВБ), который может быть переносным и стационарным (оба варианта оснащены встроенным цветным сенсорным экраном), а также комплектацией и количеством датчиков. Благодаря широкому выбору датчиков расходомер ВоСток позволяет измерять расход, используя методы «площадь – скорость», «уровень – расход» и метод Доплера.
Важными преимуществами расходомера ВоСток являются повышенная надежность, простота монтажа (установки), эксплуатации и обслуживания. Встроенный аккумулятор прибора обеспечивает длительное время непрерывной работы в автономном режиме, что позволяет использовать расходомер ВоСток без лишних трудозатрат даже в полевых условиях.
Стационарный расходомер ВоСток рекомендуется устанавливать ресурсоснабжающим организациям в целях ведения мониторинга абонентов и учета стоков, сбрасываемых в очистные сооружения, а промышленным предприятиям – для выполнения требований действующего законодательства по водоотведению, получения фактических данных по водопотреблению и объему сточных вод.
Исполнение расходомера ВоСток в переносной (портативной) версии делает доступными для потребителей современные технологии в водоотведении и мобильный учет, позволяющий провести оценку текущих расходов сточных вод и определить целесообразность установки стационарных приборов учета, а также провести экспертизу объемов транспортируемой жидкости при коммерческих спорах и судебных разбирательствах. Аналогов отечественного производства портативной версии расходомера ВоСток не существует. Это ноу-хау способно в полной мере удовлетворить потребности российского рынка, позволив наладить коммерческий учет стоков.
Расходомер ВоСток может работать с различными по принципу действия датчиками расхода, поэтому сфера его применения обширна.
Объекты использования расходомера ВоСток:
— промышленные предприятия: мониторинг сбрасываемой воды в очистные сооружения, коммерческий учет сточных вод и технологический учет потребляемой жидкости;
— организации водоснабжения и водоотведения: мониторинг сброса сточных вод абонентами, мониторинг сбрасываемых общих сточных вод в очистные сооружения;
— электрогенерация: мониторинг сбрасываемых /получаемых сточных вод в /из очистных сооружений;
— управляющие компании в сфере ЖКХ и коттеджные поселки: коммерческий учет, мониторинг сброса сточных вод абонентами;
— сельскохозяйственные предприятия: мониторинг потребления водных ресурсов на орошение, коммерческий учет сточных вод;
— торговые центры, гостиницы и другие организации: коммерческий учет сточных вод.
Расходомер ВоСток имеет 6 схем измерений расхода сточных вод:
— одноканальный уровень-расход (бесконтактный метод измерения расхода сточных вод в безнапорных системах);
— двухканальный уровень-расход (бесконтактный метод измерения расхода сточных вод в безнапорных системах);
— одноканальный напорный допплер (бесконтактный метод измерения расхода стоков в напорных системах);
— одноканальный площадь-скорость (бесконтактный метод измерения расхода сточных вод в безнапорных системах);
— двухканальный площадь-скорость (бесконтактный метод измерения расхода сточных вод в безнапорных системах);
— одноканальный безнапорный допплер (контактный метод измерения расхода стоков в безнапорных системах).
По исполнению корпуса расходомер ВоСток может быть стационарным или переносным (см. фото в правом верхнем углу).
Исполнения и модификации расходомера ВоСток
Расходомеры ВоСток поставляются в различных модификациях, отличающихся исполнением электронно-вычислительного блока (ЭВБ), комплектацией и количеством датчиков.
В модификациях расходомера ВоСток с датчиком ДП или ДН подключение других датчиков к ЭВБ невозможно.
Модификации расходомера ВоСток в комплектации с датчиками ДУ-3 и ДС-6 возможны только в следующих исполнениях:
— один ультразвуковой датчик уровня ДУ-3 и один радарный датчик скорости ДС-6;
— два ультразвуковых датчика уровня ДУ-3 и два радарных датчика скорости ДС-6 (предназначен для работы на двух каналах);
— один ультразвуковой датчик уровня ДУ-3 и два радарных датчика скорости ДС-6 (предназначен для работы на каналах шириной от 1,5 до 3,0 м);
— один ультразвуковой датчик уровня ДУ-3 и три радарных датчика скорости ДС-6 (предназначен для работы на каналах шириной от 3,0 до 5,0 м).
В модификации расходомера ВоСток с ультразвуковым датчиком уровня ДУ-3 при выборе соответствующей схемы измерений (выбор осуществляется пользователем), возможно определение только уровня жидкостей и твердых веществ с сохранением данных.
Примеры заказа расходомера ВоСток:
— ВоСток-2Е0А-С-Л (расходомер ВоСток, два ультразвуковых датчика уровня ДУ-3, два радарных датчика скорости ДС-6, стационарный ЭВБ, передача данных по протоколу LoRaWan);
— ВоСток-0А0В1-П (расходомер ВоСток, накладной датчик Доплера ДН-3, переносной ЭВБ)
На настоящий момент доступны для заказа следующие модификации расходомера ВоСток:
— ВоСток 1А0А-C один датчик ДУ-3, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 2А0А-C два датчика ДУ-3, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 1В0А-С один датчик ДУ-3, один датчик ДС-6, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 1В0А-П один датчик ДУ-3, один датчик ДС-6, переносной ЭВБ;
— ВоСток 0А1А-С датчик ДП, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 0А1А-П датчик ДП, переносной ЭВБ;
— ВоСток 0А2А-С датчик ДП с компенсатором барометрического давления, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 0А2А-П датчик ДП с компенсатором барометрического давления, переносной ЭВБ;
— ВоСток 0А0В1-С датчик ДН-3, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 0А0В1-П датчик ДН-3, переносной ЭВБ;
— ВоСток 0А0В2-С датчик ДН-10, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 0А0В2-П датчик ДН-10, переносной ЭВБ;
— ВоСток 0А0В3-С датчик ДН-20, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 0А0В3-П датчик ДН-20, переносной ЭВБ
Временно не поставляются следующие модификации расходомера ВоСток (могут быть предложены аналоги/замены):
— ВоСток 1Е0А-С-Л/Н один датчик ДУ-3, два датчика ДС-6, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 1Д0А-С-Л/Н один датчик ДУ-3, три датчика ДС-6, стационарный ЭВБ;
— ВоСток 2Е0А-C два датчика ДУ-3, два датчика ДС-6;
— мод. с передачей данных по Л-LoRaWan, Н-NB IoT
Стоимость (цена) расходомеров ВоСток зависит от исполнения и модификации, комплектации (конфигурации), дополнительных опций, потребности во вспомогательном оборудовании, общего объема заказа, а также прочих ценообразующих факторов.
Цена расходомера ВоСток высылается по запросу.*
* — Конкретные условия поставки и цены, как заказать (купить) расходомер ВоСток, наличие на складе(или срок изготовления/производства) уточняйте у менеджеров отдела продаж по электронной почте и телефону, указанным в разделе сайта Контакты.
Расходомер ВоСток обеспечивает:
— измерение расстояния до границы раздела сред, измерение уровня и средней скорости потока, вычисление объемного расхода и объема;
— вывод результатов измерений в табличном или графическом виде;
— отображение текущих данных, вывод установочных и расчетных параметров;
— возможность программного конфигурирования с учетом особенностей схем измерений и типа канала;
— архивирование данных и результатов измерений с установленным интервалом (1 минута, 15 минут, час, сутки, месяц);
— автоматическое отображение отказов работы расходомера и проведенных операций (событий);
— защиту установочных данных (параметров) от несанкционированного доступа;
— передачу данных по протоколам NB-IoT, LoRaWAN, Modbus, Bluetooth.
Особенности и преимущества расходомера ВоСток:
— водонепроницаемые датчики расхода (IP68),
— встроенный аккумулятор для автономной работы,
— передача данных через Ethernet, LoRaWAN, NB IoT, USB, Bluetooth,
— 1 или 2 канала измерения.
— 4 метода измерений: уровень-расход, площадь/скорость, допплер для напорных систем, допплер для безнапорных систем.
Универсальный отечественный расходомер ВоСток для учета сточных и ливневых вод с передачей данных использует всевозможные методы измерения расхода и включает в себя современные технологии, эргономичный дизайн и применяется для решения задач:
— по коммерческому учету сточных и ливневых вод в частично заполненных самотечных трубах диаметром от 100 мм и каналах безнапорной сети хозбытовой, промышленной и ливневой канализации (от 30 мм для напорной);
— по технологическому учету промышленных стоков;
— по экологическому учету поверхностных ливневых (дождевых), дренажных и талых стоков;
— измерения расхода воды в реках и каналах ирригационных систем.
Счетчик-расходомер сточных вод ВоСток с возможностью передачи данных через Ethernet, LoRaWAN, NB IoT и Bluetooth (в приложение на смартфон, опция) устанавливается на безнапорный трубопровод, в самотечный коллектор, на открытый канал или лоток, в канализационный колодец, на напорный трубопровод и имеет низкие эксплуатационные затраты.
Расходомер ВоСток можно использовать в качестве переносного расходомера (соответствующая модификация) для оценки текущих расходов сточных вод и определения целесообразности установки стационарных приборов учёта на напорном и безнапорном трубопроводе, а также при проведении экспертизы объёмов транспортируемой жидкости при коммерческих спорах и судебных разбирательствах. После определения целесообразности установки стационарных приборов учёта сточных вод, расходомер ВоСток в дальнейшем может быть установлен как стационарный.
Российский расходомер сточных вод ВоСток не имеет аналогов. Его основные особенности:
— использует все основные методы измерения расхода сточных вод — «уровень-расход», «площадь/скорость» и допплер для напорных и безнапорных систем;
— применяется в безнапорных водоводах, напорных трубопроводах и открытых каналах;
— передача данных по различным каналам — Ethernet, LoRaWAN, NB IoT, USB и Bluetooth (в приложение на смартфон, опция);
— встроенный аккумулятор — возможность длительной работы в автономном режиме;
— широкий выбор первичных датчиков;
— все датчики имеют степень защиты корпуса IP68 (водонепроницаемые);
— наличие портативного исполнения корпуса;
— использование до 2-х каналов для измерения стоков одновременно;
— цветной сенсорный экран и удобство работы, как со смартфоном;
— легко встраивается в SCADA и другие телеметрические системы предприятия (АСУТП), легко интегрируется в существующие цифровые проекты («Умный город», Умный водоканал» и другие);
— эргономичный корпус, который приятно держать в руках;
— простота в установке, обслуживании и эксплуатации — низкие эксплуатационные затраты;
— наличие места для пломбировки прибора.
Дополнительные преимущества расходомера ВоСток:
— автоматический мониторинг;
— непрерывная диагностика;
— срабатывание сигналов тревоги с учетом пороговых значений;
— определение переполнения;
— простой и интуитивно понятный интерфейс для настройки параметров;
— обладает всеми необходимыми журналами архивов, предъявляемых к системам учета энергоресурсов (нестираемые минутные, часовые, суточные, месячные и годовые значения расхода).
В различных комплектациях расходомер ВоСток является революционным решением для учета и контроля расхода жидкости на следующих объектах:
— промышленные предприятия различных отраслей промышленности;
— предприятия электрогенерации;
— ресурсоснабжающие организации, в т.ч. объекты водоканалов;
— сельскохозяйственные предприятия;
— управляющие компании;
— канализационные сети;
— насосные станции и очистные сооружения;
— объекты водозабора и водосброса.
Расходомер ВоСток находит свое применение для измерения расхода сточной воды в городских коллекторах, в открытых реках и каналах, трубопроводах и лотках, ливневых стоках, технологического учета и для кратковременного расхода стоков, а также в напорных и безнапорных сетях хозбытовой, промышленной и ливневой канализации.
Расходомер ВоСток универсален с возможностью масштабирования, что позволяет в процессе изменения типа объекта провести апгрейд системы: заменить соответствующие датчики и настроить прибор под новые условия.
Благодаря широкому выбору первичных датчиков, расходомер ВоСток позволяет с заданной периодичностью измерять расход в самотечных коллекторах 3 методами измерения: уровень-расход, площадь/скорость, допплер; в напорном трубопроводе — бесконтактным допплером. В безнапорных системах учет сточных вод можно вести одновременно на 2-х каналах, используя только один электронный вычислительный блок.
1. Технические характеристики расходомера сточных вод ВоСток
1.1. Устройство и работа расходомера сточных вод ВоСток
Расходомеры ВоСток предназначены для измерений скорости и уровня потока жидкости, объемного расхода и объема жидкости в безнапорных и напорных
трубопроводах, открытых каналах и лотках.
Принцип работы расходомеров ВоСток основан на методах «площадь-скорость», «уровень-расход» и методе Доплера. Объем и объемный расход определяются на основании измеренных значений скорости и (или) уровня потока жидкости, а также данных о геометрической форме и размерах сечения трубопровода, канала.
Варианты исполнения расходомера ВоСток — стационарный или переносной (портативный).
Расходомеры ВоСток состоят из следующих основных частей:
— Электронного вычислительного блока (ЭВБ) с внутренней антенной: управляет измерительным процессом, обрабатывает сигналы от первичных датчиков, выполняет
математические преобразования результатов измерений и расчеты, обеспечивает взаимодействие с подключенными устройствами, хранит в энергонезависимой памяти
необходимые для работы настройки, отображает данные на дисплее и осуществляет их передачу по беспроводным и проводным каналам.
Варианты исполнения ЭВБ: стационарный, переносной.
— Первичного(-ых) датчика(-ов): ультразвуковой датчик уровня ДУ-3, радарный датчик скорости ДС-6, накладной датчик Доплера ДН, погружной датчик Доплера ДП.
Датчик ДС-6 применяется только совместно с датчиком ДУ-3.
Датчик ДН доступен в трех исполнениях в зависимости от максимального диаметра трубопровода, на котором производится установка датчика: ДН-3 от 30 мм до 350 мм; ДН-10 от 30 мм до 1250 мм; ДН-20 от 30 мм до 2000 мм.
Бесконтактное измерение уровня осуществляется датчиком уровня ДУ-3. Измеренный датчиком уровня ДУ-3 уровень потока используется для расчета расхода.
В трубопроводах, где вода содержит большое количество мусора или пузырьков воздуха, определение уровня ультразвуковым преобразователем невозможно. В таких случаях используется гидростатический преобразователь уровня потока датчика Доплера ДП. Измерение уровня гидростатическим преобразователем также возможно в местах, где датчик Доплера ДП нельзя установить горизонтально или на дне канала. Гидростатический преобразователь определяет гидростатическое давление, пропорциональное уровню потока. Диапазон измерения гидростатическим преобразователем составляет от 10 –3 до 10,0 м, с пределом приведенной погрешности, равной ±0,2 %.
Погружной датчик Доплера ДП включает в себя доплеровский преобразователь скорости потока, ультразвуковой преобразователь уровня потока и гидростатический преобразователь уровня потока с компенсатором барометрического давления. Ультразвуковой преобразователь производит измерения основываясь на времени задержки отраженного сигнала от границы раздела сред, гидростатический преобразователь определяет гидростатическое давление пропорциональное уровню потока.
Скорость потока в безнапорных трубопроводах определяется радарным датчиком скорости ДС-6, по разности частот (излучаемых и принимаемых) формируемых
микроволновым излучением, или погружным датчиком Доплера ДП (доплеровский преобразователь), принцип действия которого основан на частотном сдвиге излучаемого и принимаемого сигнала, пропорциональном скорости движения неоднородностей в потоке.
Определение расхода и объема проводится на основе измеренных значений скорости потока и площади измерительного сечения.
В напорном трубопроводе скорость потока определяется накладным датчиком Доплера ДН, согласно эффекту Доплера.
1.2. Схемы измерений расхода стоков расходомером ВоСток
Одноканальный уровень-расход
Стандартное решение для измерения сточных вод в безнапорном трубопроводе диаметром от 100 мм разной конфигурации и открытом лотке. Позволяет вести простой учет расхода сточных вод косвенным методом «уровень-расход» в безнапорных трубопроводах и лотках.
Датчик ДУ-3 является бесконтактным ультразвуковым датчиком, принцип действия которого заключается в измерении задержки сигнала датчика, отраженного от поверхности жидкости.
Использование датчика позволяет вести простой учет расхода сточных вод в безнапорных трубопроводах и лотках косвенным методом. В данном случае измеряется уровень жидкости, протекающей в трубопроводе, который пересчитывается в мгновенное значение расхода по заданной зависимости «уровень-расход» (расходная характеристика) для данного трубопровода.
Используется методика измерений в безнапорных водопроводах по уровню заполнения с предварительной калибровкой измерительного створа МИ-2220-13.
Датчик является бесконтактным, что позволяет избежать контакта с измеряемой средой.
К вычислителю ВоСток может быть подключено до двух датчиков ДУ-3, что позволит вести одновременное измерение расхода в двух разных трубопроводах или каналах разной конфигурации.
Типы возможных каналов для измерения сточных и ливневых вод:
— труба диаметром от 100 мм, материал: сталь, чугун, пластик, асбесто-цемент, бетон, керамика. В т.ч. возможно измерение в трубопроводе с постоянным уровнем осадка;
— П-образный лоток;
— U-образный лоток, в т.ч. возможно измерение в трубопроводе с постоянным уровнем осадка;
— трапецеидальный лоток.
Возможные модификации расходомера:
— ВоСток 1А0А-C-Л/Н: ультразвуковой датчик уровня ДУ-3, стационарный электронный вычислительный блок;
— ВоСток 2А0А-C-Л/Н: два ультразвуковых датчика уровня ДУ-3, стационарный электронный вычислительный блок (предназначен для работы на двух каналах),
где Л/Н – способ передачи данных: Л – передача данных по протоколу LoRaWan; Н – передача данных по технологии NB-Iot.
Двухканальный уровень-расход
Решение для одновременного измерения расхода жидкости в двух разных безнапорных трубопроводах диаметром от 100 мм и открытых лотках разной конфигурации косвенным методом «уровень-расход».
Одноканальный напорный допплер (бесконтактный)
Стандартное решение для измерения сточных вод в напорном трубопроводе диаметром от 300 до 2000 мм. Позволяет вести учет жидкости с высоким содержанием твердых частиц или газов в напорных трубопроводах бесконтактным способом.
Датчики ДН-3, ДН-10 и ДН-20 накладные и не требует сварки при монтаже в отличие от врезных моделей, что позволяет избавиться от любого контакта с измеряемой средой. Представляют собой экономичную альтернативу врезным расходомерам на системах сбора сточных вод, где важны измерения общих показателей потока. Используется для контроля потока жидкостей с высоким содержанием твердых частиц или газов, для измерений, где важны общие показатели потока. Минимальный размер частиц или пузырьков газа должен быть не менее 100 мкм, концентрацией 200 ppm и выше.
Датчик ДН – это бесконтактный накладной допплеровский датчик. Компактный размер, простой и быстрый монтаж делают его незаменимым для измерения стоков в напорном трубопроводе. Датчик крепится на внешней поверхности трубы с помощью хомута и обычной отвертки, что позволяет проводить измерения без нарушения целостности трубы и прерывания технологического процесса и обеспечивает отсутствие контакта датчика с измеряемой средой. ДН представляет собой экономичную альтернативу врезным расходомерам.
Датчик применяет метод измерения — анализ преломления с расширенным спектром, который действует на жидкостях, содержащих твердые вещества и газы. Датчик излучает ультразвуковой сигнал через стенку трубы перпендикулярно потоку с помощью керамического резонатора. Многократно отраженные сигналы от взвешенных частиц и пузырьков газа в трубе улавливаются с помощью второго керамического резонатора датчика. Возвращенный сигнал анализируется с помощью цифровой платформы и передается в ЭВБ расходомера.
Особенности:
— три исполнения в зависимости от диаметра трубы — от 30 мм до 350 мм, от 30 мм до 1250 мм и от 30 мм до 2000 мм;
— водонепроницаемый — IP68;
— возможность использования на всех стандартных трубопроводах, выполнение измерений на гофрированных и подвергшихся коррозии трубах;
— повторяемость результатов измерений около ±5%;
— для жидкостей с плотностью частиц более 200 ppm.
В выбранной комплектации подключение к вычислителю «ВоСток» других датчиков невозможно.
Типы возможных каналов для измерения сточных вод:
— труба диаметром от 30 мм с толщиной стенок до 20 мм, материал: металл или жесткий пластик.
Возможные модификации расходомера:
— ВоСток 0А0В1-С-Л/Н: накладной датчик допплера ДН-3, стационарный электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А0В2-С-Л/Н: накладной датчик допплера ДН-10, стационарный электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А0В3-С-Л/Н: накладной датчик допплера ДН-20, стационарный электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А0В1-П: накладной датчик допплера ДН-3, переносной электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А0В2-П: накладной датчик допплера ДН-10, переносной электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А0В3-П: накладной датчик допплера ДН-20, переносной электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно),
где Л/Н – способ передачи данных: Л – передача данных по протоколу LoRaWan; Н – передача данных по технологии NB-Iot.
Одноканальный площадь-скорость
Решение для сложных условий измерения сточных вод в безнапорных каналах. Позволяет вести более точный учет расхода сточных вод методом «площадь/скорость» в безнапорных трубопроводах диаметром от 100 мм и лотках разной конфигурации.
Бесконтактный метод измерения расхода сточных вод в безнапорных системах: площадь/скорость
Использование ультразвукового датчика уровня ДУ-3 и радарного датчика скорости ДС-6 позволяет вести более точный учет расхода сточных вод в безнапорных трубопроводах и лотках разной конфигурации методом «площадь-скорость».
Бесконтактный радарный датчик скорости ДС-6 располагается над потоком и измеряет поверхностную скорость движения жидкости, используя радарную технологию. Микроволновое излучение, формируемое ДС-6, попадая на свободную поверхность воды, отражается от неоднородностей, присутствующих на поверхности потока, и возвращается обратно в датчик. Данные с датчика передаются в ЭВБ расходомера, который соотносит полученные значения с данными об уровне потока и параметрами трубопровода (геометрия, размеры измерительного створа) и рассчитывает средний расход и объем.
Оба датчика являются бесконтактными, что позволяет избежать контакта с измеряемой средой.
К вычислителю «ВоСток» может быть подключено до двух датчиков ДУ-3 и ДС-6, что позволит вести одновременное измерение расхода в двух разных трубопроводах методом «площадь/скорость». Датчик ДС-6 применяется только с датчиком ДУ-3.
Типы возможных каналов для измерения сточных и ливневых вод:
— труба диаметром от 100 мм, материал: сталь, чугун, пластик, асбесто-цемент, бетон, керамика. В т.ч. возможно измерение в трубопроводе с постоянным уровнем осадка;
— П-образный лоток;
— U-образный лоток, в т.ч. возможно измерение в трубопроводе с постоянным уровнем осадка;
— трапецеидальный лоток.
Возможные модификации расходомера:
— ВоСток 1В0А-С-Л/Н: ультразвуковой датчик уровня ДУ-3, радарный датчик скорости ДС, стационарный электронный вычислительный блок;
— ВоСток 1В0А-П: ультразвуковой датчик уровня ДУ-3, радарный датчик скорости ДС, переносной электронный вычислительный блок;
— ВоСток 2С0А-C-Л/Н: два ультразвуковых датчика уровня ДУ-3, два радарных датчика скорости ДС, стационарный электронный вычислительный блок (предназначен для работы на двух каналах),
где Л/Н – способ передачи данных: Л – передача данных по протоколу LoRaWan; Н – передача данных по технологии NB-Iot.
Двухканальный площадь-скорость
Решение для одновременного измерения объемного расхода жидкости методом «площадь/скорость» в двух разных безнапорных трубопроводах диаметром от 100 мм и открытых лотках разной конфигурации со сложными условиями.
Одноканальный безнапорный допплер (контактный)
Решение для более точного измерения сточных вод в частично или полностью заполненных безнапорных трубах диаметром от 150 до 2000 мм и открытых каналах методом «площадь/скорость» контактным способом.
Донный датчик ДП позволяют сделать из «ВоСток» доплеровский расходомер для выполнения точных измерений расхода сточной воды в безнапорном потоке, в частично или полностью заполненном трубопроводе методом «площадь/скорость».
Измерения скорости течения жидкости проводится по методу Допплера. Ультразвуковой датчик одновременно излучает и принимает сигналы, отраженные от частиц в потоке. Взвешенные частицы или небольшие пузырьки газа отражают часть переданной энергии обратно в приемник прибора, который обрабатывает полученный сигнал и определяет значение скорость жидкости.
Датчик оснащен ультразвуковым и гидростатическим преобразователями уровня. Ультразвуковой преобразователь производит измерения, основываясь на времени задержки отраженного сигнала от границы раздела сред (с поправкой на температуру и плотность). Максимальная глубина при этом ограничена 5 м. Гидростатический преобразователь измеряет силу, воздействующую на тензиометр, равную сумме давления столба жидкости и атмосферного давления над водой. Максимальная глубина при этом ограничена 10 м. Наличие преобразователей, использующих различные методы измерения глубины, обеспечивает гибкость в ее измерении.
При измерении глубины гидростатическим преобразователем для компенсации атмосферного давления необходимо использовать барометр (опционально).
Датчик ДП имеет встроенный двухкоординатный акселерометр для измерения угла крена и наклона (тангажа) в градусах. Это позволяет обеспечить правильное положение датчика ДП при монтаже и после его установки.
Датчик ДП устанавливается на дне канала или трубы диаметром от 150 до 2000 мм с помощью специально разработанных креплений.
В выбранной комплектации подключение к вычислителю «ВоСток» других датчиков невозможно.
Типы возможных каналов для измерения сточных и ливневых вод:
— труба диаметром от 150 до 2000 мм, материал: сталь, чугун, пластик, асбесто-цемент, бетон, керамика;
— П-образный лоток;
— U-образный лоток;
— трапецеидальный лоток.
Возможные модификации расходомера:
— ВоСток 0А1А-С-Л/Н: погружной датчик допплера ДП, стационарный электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А1А-П: погружной датчик допплера ДП, переносной электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А2А-С-Л/Н: погружной датчик допплера ДП с барометром, стационарный электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно);
— ВоСток 0А2А-П: погружной датчик допплера ДП с барометром, переносной электронный вычислительный блок (подключение других датчиков невозможно),
где Л/Н – способ передачи данных: Л – передача данных по протоколу LoRaWan; Н – передача данных по технологии NB-Iot.
1.3. Метрологические характеристики расходомера ВоСток
Параметр (характеристика) расходомера ВоСток |
Значение параметра (характеристики) |
Диапазон измерений скорости жидкости, м/с:
радарный датчик скорости (ДС-6)
погружной датчик допплера (ДП)
накладной датчик допплера (ДН) |
от 0,05 до 6,0
от -13,2 до -0,05
от +0,05 до +13,2
от 0,5 до 10,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении скорости жидкости, %:
радарный датчик скорости (ДС-6)
погружной датчик допплера (ДП)
накладной датчик допплера (ДН) |
± (1,5 + 0,1/v)
± (1 + 0,1/v)
± (3 + 0,3/v) |
Диапазон измерений уровня жидкости, м:
ультразвуковой датчик уровня (ДУ-3)
погружной датчик допплера (ДП): ультразвуковой преобразователь
гидростатический преобразователь |
от 0 до 3,0 1)
от 0,02 до 5,0 2)
от 10-3 до 10,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении уровня жидкости ультразвуковым датчиком (ДУ-3), мм |
± 3 |
Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности при измерении уровня жидкости погружным датчиком Доплера (ДП), %
ультразвуковой преобразователь
гидростатический преобразователь |
± 0,1 ± 0,2 |
Диапазон измерений расхода жидкости, м3/с |
от S×Vмин до S×Vмакс 3) |
1.4. Основные технические характеристики расходомера ВоСток
Параметр (характеристика) расходомера ВоСток |
Значение параметра (характеристики) |
Рабочая температура окружающей среды для расходомера, С:
ЭВБ
ультразвуковой датчик уровня (ДУ-3)
радарный датчик скорости (ДС-6)
погружной датчик допплера (ДП)
накладной датчик допплера (ДН) |
от 0 до +60
от -40 до +80
от -20 до +60
от 0 до +60
от -20 до +70 |
Диаметр трубопровода для датчика ДН, мм:
ДН-3
ДН-10
ДН-20 |
от 30 до 350
от 30 до 1250
от 30 до 2000 |
Габаритные размеры, мм, не более (длина × ширина × высота)
стационарный ЭВБ
переносной ЭВБ |
254 × 195 × 48
270 × 246 × 174 |
Габаритные размеры датчиков, мм, не более:
ДУ-3 (диаметр × высота)
ДС-6 (высота × диаметр)
ДП (длина × ширина × высота)
ДН (длина × ширина × высота) |
77 × 160 / 77 × 134
140 × 90
13 × 55 × 22
120 × 65 × 65 |
Масса, кг, не более:
стационарный ЭВБ
переносной ЭВБ |
0,9
1,6 |
Масса датчиков, кг, не более:
ДУ-3
ДС-6
ДП
ДН |
1,0
1,0
1,0
1,5 |
Напряжение питания постоянного тока расходомера, В |
24 |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
10 |
Средняя наработка на отказ, ч: |
104 000 |
Средний срок службы, лет: |
12 |
2. Возможные ошибки при оформлении заказа на расходомер Во-Сток (узел учета сточных вод)
Ввиду сложности обозначения, рекомендуем быть внимательными при оформлении заказа расходомера Во-Сток (узел учета сточных вод), в т.ч. учитывать возможные варианты записи обозначения и встречающиеся ошибки при заказе. Например, нам доводилось сталкиваться с такими ошибками в заявках:
— неправильное или некорректное название прибора: стокомер, доплер для стоков, безнапорный ультразвуковой датчик-преобразователь или датчик-реле(сигнализатор) расхода канализационных стоков (сточных вод), датчик измеритель расхода сточных вод, стокометр, стокоизмеритель, указатель счётчик расхода, измеритель скорости потока, гидрометр, реометр, водомер, объёмный счётчик, дебитомер, вискозиметр, допплеровский оптический расходомер ультразвуковой роторный винтовой звуковой Вентури тахометрический парциальный дисковый массовый турборасходомер, водосчетчик, счетчик воды, флуометр, флоуметр, датчик расхода стоков, потока, преобразователь, индикатор, детектор, регулятор, сигнализатор дозы, дозатор, эхомер и т.п. и т.п.
— неправильные обозначения модели: Во-Сток, ВСТ, ВСТК и др.
— ошибки написания, связанные с переводом, транслитерацией или раскладкой клавиатуры, например: flow meter VoStok, raskhodomer vostok (в En-раскладке) Djcnjr и т.д. и т.п.
Поэтому убедительная просьба, будьте внимательны при оформлении заказа на узел учета стоков Во-Сток, не путайте обозначения, а если не знаете или не уверены, то просто напишите основные технические характеристики прибора (диапазон измерения, длину соединительного кабеля) в простой форме изложения, а инженеры нашего предприятия подберут необходимый Вам прибор и доп. оборудование по наилучшему соотношению Цена — Качество — Срок изготовления (наличие на складе).
Техническая документация на расходомер Восток
см. Карта заказа расходомера ВоСток (Опросный лист на расходомер).
см. Технические характеристики расходомера ВоСток (Тех.описание).
см. Руководство по эксплуатации расходомера ВоСток.
см. Методика поверки расходомера ВоСток.
По заявке потребителя могут быть высланы карта (форма) заказа (опросный лист), технический паспорт изделия, сертификат соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерений СИ, разрешения на применение, техническое описание и руководство по эксплуатации, описание типа СИ и методика поверки, а также прочая разрешительная и техническая документация.
3. Дополнительная информация об ультразвуковых счетчиках-расходомерах (УЗР)
3.1. КМЧ и дополнительное оборудование к ультразвуковым (акустическим) счетчикам-расходомерам
Комплектация и виды комплектов монтажных частей (КМЧ) и дополнительного оборудования подбираются в зависимости от типа счетчика-расходомера, его типоразмера, конструктивного исполнения, от вида (напорный или безнапорный) и диаметра условного прохода трубопровода — ДУ, и прочих параметров и условий эксплуатации.
Присоединительная арматура:
— Комплекты монтажных частей — КМЧ для Ду15…2000мм (и более до 6000мм) для напорных врезных и накладных ультразвуковых (акустических) датчиков (сенсоров).
— Звуководы и расходомерные лотки для безнапорных измерителей расхода.
— Переходы Ду, прямые участки (присоединительные участки) и прочие элементы трубопровода.
— Монтажная оснастка, крепеж и уплотнения (арматура, прокладки, болты (шпильки), гайки, шайбы, хомуты-стяжки, крепления, DIN-рейка, смазка и пр.)
Также возможна поставка целых монтажных водомерных узлов учета расхода (водоснабжения, в состав которых входят приборы, прямые участки, КМЧ, арматура: фильтры, шаровые краны и пр.).
Дополнительное оборудование узлов учета расхода (УУР): воды (узлы учета холодного (УУХВС) и горячего (УУГВС) водоснабжения) и тепловой энергии (тепла) — УУТЭ :
— Монтажно-запорная арматура: краны, клапаны, присоединительные фитинги, тройники, спускники;
— Шкафы монтажные приборные;
— КИПиА: вычислители, манометры, термометры, датчики, реле, преобразователи температуры и давления, регуляторы, блоки (источники) питания, блоки управления;
— Оборудование и системы для диспетчеризации.
Периферийные устройства сбора и передачи данных: модули выходного сигнала, радиомодули, концентраторы, GSM/GPRS модемы, антенны, адаптеры, конвертер, преобразователи интерфейсов, ПО (диспетчерские программы считывания данных), индикаторы, регистраторы, архиваторы, вычислители и прочее оборудование.
Монтажные кабели и провода (электропитания и связи (сигнальный).
3.2. Общие рекомендации по размещению, монтажу и работе ультразвуковых и других счетчиков-расходомеров (водосчётчиков)
Счетчики-расходомеры обычно предназначены для установки в отапливаемых помещениях или специальных павильонах с положительной температурой окружающей среды Тос (воздуха) обычно от 0 до +50С и относительной влажностью не более 80%. К приборам должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра в любое время года. Место установки должно гарантировать эксплуатацию прибора без возможных механических повреждений. Установка водосчётчиков в затапливаемых, в холодных помещениях при температуре менее 5С, и в помещениях с влажностью более 80% не рекомендуется (за исключением специальных исполнений: для отрицательных температур или «затапливаемого» исполнения для преобразователей расхода с высоким кодом пыле-водозащиты (max-IP68).
3.3. При монтаже ультразвукового счетчика-расходомера должны быть соблюдены следующие обязательные условия:
а) Преобразователь расхода(расходомер) ультразвуковой (далее РУЗ или Прибор) рекомендуется монтировать только на горизонтальном участке трубопровода.
б) Установка «напорного» РУЗ осуществляется на напорном участке трубопровода, таким образом, чтобы трубопровод всегда был заполнен жидкостью (монтаж в напорный трубопровод), если это не специальный безнапорный РУЗ;
Длины прямого участка до и после счетчика-расходомера
в) Требования к прямолинейным участкам для ультразвукового счетчика-расходомера:
При установке прибора после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств, создающих искажение потока, непосредственно перед водосчетчиком, необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов для спрямления потока длиной от 2 до 5Ду (в зависимости от вида предшествующего ему гидросопротивления — см. рисунок (конфузор, задвижка, отвод, фильтр, грязевик, клапан, насос и т.п.)), а за прибором — не менее 2Ду (где Ду — условный диаметр трубопровода). Необходимо учесть, что при нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность измерений.
г) Перед прибором, но после запорной арматуры вне зоны прямолинейного участка трубопровода, а также после счетчика при установке его на обратном трубопроводе ГВС или ТС (теплоснабжения), до запорной арматуры рекомендуется устанавливать фильтры воды (прямые или косые сетчатые фильтры грубой очистки).
е) Не допускается установка ультразвукового расходомера на расстоянии менее 2-х метров от устройств, создающих вокруг себя мощное электромагнитное поле (например, силовых трансформаторов и кабелей), а также размещение прибора в зоне действия постоянных магнитов, попадание трубопровода под напряжение или сильную вибрацию.
3.4. Общие определения, сведения и понятия об ультразвуковых (акустических) расходомерах
Акустические волны (звуковые волны) — это возмущения упругой материальной среды (газообразной, жидкой или твёрдой), распространяющиеся в пространстве. Акустическими возмущениями являются локальные отклонения плотности и давления в среде от равновесных значений, смещения частиц среды от положения равновесия. Эти изменения состояния среды, передающиеся от одних частиц вещества к другим, характеризуют звуковое поле. В акустических волнах осуществляется перенос энергии и количества движения без переноса самого вещества.
В газообразных и жидких средах, обладающих объёмной упругостью, могут распространяться только продольные акустические волны, в которых смещения частиц совпадают по направлению с распространением волны.
Ультразвуковой преобразователь расхода (УПР), или просто расходомер – это устройство (прибор), принцип действия которого состоит в использовании акустических эффектов, возникающих при перемещении вещества, расход которого требуется вычислить. Неоспоримые достоинства ультразвуковых расходомеров: малое или почти полное отсутствие гидравлического сопротивления, надежность (т.к. нет подвижных трущихся механических элементов), относительно высокие точность, быстродействие и помехозащищённость, которые и оправдывают их широкое распространение в различных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Существуют три основные методики определения расхода жидкости при помощи ультразвука:
— время-импульсный метод (метод фазового сдвига),
— доплеровский метод (основан на эффекте Доплера — изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемое наблюдателем/приёмником, вследствие движения источника излучения и/или движения самого наблюдателя/приёмника),
— метод сноса ультразвукового сигнала (корреляционный).
Принцип действия ультразвуковых (акустических) расходомеров основан на измерении разницы во времени прохождения сигнала. При этом два ультразвуковых датчика (сенсора), расположенные по диагонали напротив друг друга на одной оси, функционируют попеременно как излучатель и как приёмник. Таким образом, акустический сигнал, поочередно генерируемый обоими сенсорами, ускоряется, когда направлен по потоку, и замедляется, когда направлен против потока жидкости. Разница во времени, возникающая вследствие прохождения сигнала по измерительному каналу в обоих направлениях, прямо пропорциональна средней скорости потока, на основании которой можно затем рассчитать объёмный расход (в условно несжимаемой жидкости, как произведение скорости потока на площадь поперечного сечения трубопровода). А использование нескольких акустических каналов позволяет компенсировать искажения профиля эпюры скорости потока.
ПОРТАТИВНЫЙ (от англ. — portable, франц. portatif, от лат. porto — ношу) — небольшой по размерам, удобный для ношения при себе какой-либо предмет, легко передвигаемый с одного места на другое (т.е. переносной, мобильный). Понятие портативный, также относится и к малогабаритным быстро-монтируемым/демонтируемым приборам и оборудованию.
Copyright © ТЕПЛОПРИБОР.рф 2015-2024, все права защищены,
текст зашифрован, копирование отслеживается и преследуется;
авт.ПОМ, соавтор Акв-тк.
ГК Теплоприбор — производство и продажа КИПиА: Приборы и системы контроля расхода / Расходомеры жидкости / Ультразвуковые расходомеры / доплеровский ультразвуковой расходомер ВоСток, ГЕОСТРИМ-71 для безнапорных и напорных (под давлением) трубопроводов с накладными датчиками (сенсорами) — излучателями стационарного и портативного (переносного) исполнений, расходомеры Парус-СУ-02, АКРОН-02, ЭХО-Р-03, StreamLux SLO-500F, SLS-700F/700P для напорных трубопроводов и др.
См. тех. описание/характеристики, прайс-лист (оптовая цена), рекомендации по выбору, аналоги и замены, форму заказа (как правильно выбрать, заказать и купить) расходомер ВоСток по цене производителя; проверить наличие на складе в Москве (или уточнить срок изготовления).
Также см. способы доставки и отгрузка ТК (Деловые Линии и другими) по всей территории РФ. Прочую информацию по заказу — см. официальный сайт ГК Теплоприбор раздел Ультразвуковые расходомеры.
Мы будем рады, если вышеизложенная информация оказалась полезна Вам, а также заранее благодарим за обращение в любое из представительств группы компаний «Теплоприбор» (три Теплоприбора, Теплоконтроль, Промприбор и другие предприятия) и обещаем приложить все усилия для оправдания Вашего доверия.
Вернуться в начало страницы.