loading

مجموعة سينسيرتي | مصنعو مقياس تدفق كوريوليس |


أسباب الأخطاء في قياس تدفق مياه الصنبور وكيفية التعامل معها

ملخص: يقدم مصنعو عدادات التدفق المتميزون وعروض الأسعار أسباب الأخطاء في قياس عدادات تدفق مياه الصنبور وطرق معالجتها. هناك مشاكل. يُستخدم مقياس التدفق الكهرومغناطيسي لقياس تدفق مياه الصنبور، وهو دقيق في معظم أوقات السنة، ولكن في فترات درجات الحرارة المرتفعة، يعمل العداد الفرعي أسرع من العداد الإجمالي. تم تركيب مجموعة من عدادات تدفق مياه الصنبور في الطابقين الخامس والثالث من منصة مبنى في شنغهاي، ولا يوجد عداد في الطابق الرابع، لذلك يتم استخدام طريقة الفرق في الحساب. لمزيد من مصنعي عدادات التدفق لاختيار النماذج وعروض الأسعار، نرحب بكم للاستفسار. فيما يلي أسباب الأخطاء في قياس عدادات تدفق مياه الصنبور وتفاصيل طرق المعالجة. هناك مشاكل. يُستخدم مقياس التدفق الكهرومغناطيسي لقياس تدفق مياه الصنبور، وهو دقيق في معظم أوقات السنة، ولكن في فترات درجات الحرارة المرتفعة، يعمل العداد الفرعي أسرع من العداد الإجمالي. تم تركيب مجموعة من عدادات تدفق مياه الصنبور في الطابقين الخامس والثالث من منصة مبنى في شنغهاي، ولا توجد عدادات في الطابق الرابع. تُستخدم طريقة الفرق لحساب استهلاك المياه: Q4 = Q5-Q3 في الصيغة Q4- إجمالي استهلاك المياه من قبل المستخدمين في الطابق الرابع، م 3؛ Q5- إجمالي كمية المياه السطحية في الطابق الخامس، م 3؛ Q3- إجمالي استهلاك المياه للمستخدمين في الطابق الثالث، م 3. يظهر مخطط النظام في الشكل. بناءً على البيانات الإحصائية لنظام جمع بيانات القياس الحاسوبي، كانت النتائج الإحصائية لإجمالي استهلاك المياه في السنوات القليلة الماضية طبيعية، ولكن في الأيام الأكثر سخونة في شنغهاي في صيف عام 2010، كان لـ Q4 قيمة سلبية. والسبب هو أن Q3>Q5، وهذا الاستنتاج خاطئ. التحليل والتشخيص (1) لماذا يكون مقياس التدفق الكهرومغناطيسي في الطابق الثالث مرتفعًا؟ قام الموظفون المعنيون بفحص الموقع ووجدوا أن خزان المياه الموجود في الطابق الخامس لم يكن به ضوء شمس مباشر. نظرًا لأن خزان المياه عبارة عن حاوية مفتوحة، يجب أن يكون الهواء المذاب في الماء مشبعًا. تمتص أنابيب المياه الحرارة من الغلاف الجوي على طول الطريق، وترتفع درجة حرارة الماء، وخاصة في الطابق الثالث. يوجد قسم يبلغ طوله حوالي 20 مترًا موضوعًا في الهواء الطلق، وترتفع درجة الحرارة أعلى من ذلك. يتدفق ماء الصنبور من هنا ويدخل إلى عداد التدفق في الطابق الثالث. يخرج الغاز من الماء ويتجمع في الجزء العلوي من الأنبوب الأفقي. عندما يصل هذا القسم من خط الأنابيب إلى الطابق الثالث، لا توجد فرصة له للصعود، وبالتالي لا يمكن تفريغ الغاز المتراكم في الأنبوب الأفقي. يوجد غاز حتمًا في أنبوب القياس لمقياس تدفق ماء الصنبور المثبت على الأنبوب الأفقي في الطابق الثالث، ويشغل مساحة مقطعية معينة للتدفق، بحيث تكون قيمة مؤشر التدفق على الجانب العالي. (2) اقتراحات للتصحيح أضف مجمع غاز وصمام عادم في الموضع المناسب للأنبوب الأفقي في الطابق الثالث لتصريف الغاز المتراكم في الأنبوب بانتظام. لن يكون هناك تراكم للغاز في الأنبوب في الخريف والشتاء والربيع، ولا يلزم وجود عادم بشكل عام. (1) أسباب القيمة السلبية لـ Q4 هناك سببان للقيمة السلبية لـ Q4. أحدهما هو أن الهواء يتراكم في الأنبوب الأفقي في الطابق الثالث، ولا يمكن تفريغه من تلقاء نفسه، ولا يوجد منفذ عادم، وبالتالي فإن قيمة مؤشر مقياس تدفق مياه الصنبور في الطابق الثالث مرتفعة للغاية. ثانيًا، في الصيغة (4.22)، فإن Q4 هي قيمة صغيرة جدًا، أي أن الطابق الرابع مستخدم صغير جدًا، ويُظهر تقرير الإحصائيات الشهري أن استهلاكه للمياه أقل من 2٪ من استهلاك المستخدمين في الطابق الثالث، وبالتالي فإن الخطأ بين Q5 وQ3 في النهاية، سيتم هضمه بواسطة Q4، مما سيؤدي إلى أخطاء كبيرة في بيانات القياس الخاصة بالطابق الرابع. إذا تم إعادة تركيب العداد في الطابق الرابع وتم الحصول على استهلاك المياه في الطابق الثالث عن طريق الطرح، فلن تكون هناك قيمة سلبية للمستخدمين. يمكن استخلاص هذا الدرس "قياس صغير" "يعتبر كبيرًا" هي تجربة مفيدة. (2) قم بتثبيت صمام عادم عند الضرورة كما أن تركيب صمام عادم حيث قد يتراكم الغاز ولا يمكن تفريغه من تلقاء نفسه هو أيضًا تجربة مهمة. (3) نوع آخر من كائنات قياس تدفق الأنابيب غير الممتلئة أ بالنسبة لأشياء قياس التدفق مثل الصرف الصحي البلدي ومعالجة مياه الصرف الصحي، على الرغم من أن الأنبوب غير ممتلئ، إلا أنه يختلف تمامًا عن الموقف المذكور أعلاه، كما أن طريقة المعالجة مختلفة تمامًا. بالنسبة لأشياء القياس التي غالبًا ما تكون ممتلئة جزئيًا ولا يمكن ملؤها، يجب استخدام مقياس تدفق ممتلئ جزئيًا. فيما يلي نوع من مقياس تدفق الأنابيب غير الممتلئ. مبدأ عمل مقياس التدفق الكهرومغناطيسي غير الممتلئ بالأنبوب عادةً ما يتم تطبيق مقياس تدفق مياه الصنبور من نوع خط الأنابيب على تدفق السائل الممتلئ بالأنبوب المغلق. بالنسبة للحالة التي يختلف فيها معدل التدفق بشكل كبير، وأحيانًا يكون خط الأنابيب ممتلئًا، وأحيانًا لا يكون خط الأنابيب ممتلئًا، فإن مقياس تدفق مياه الصنبور من نوع خط الأنابيب غير مناسب. في هذا الوقت، يلزم وجود مقياس تدفق مياه الأنابيب غير الممتلئ. يمكن أن يتوافق مستشعر التدفق الكهرومغناطيسي غير الممتلئ مع قطر الأنبوب المثبت، ويعمل في نطاق واسع، ويمكن استخدامه للتدفق الكامل للأنابيب في الأنابيب المغلقة وغير المغلقة أو قياس التدفق السطحي الحر للأنابيب المفتوحة، ولا ينتج عنه فقدان للرأس، مثل الصرف البلدي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والري الزراعي، حيث يتم قياس السوائل من خلال تدفق التدفق الطبيعي. يعتمد مقياس تدفق مياه الصنبور على مساحة المقطع العرضي الثابتة للمستشعر، ويتم قياس متوسط ​​معدل التدفق للحصول على معدل التدفق. تختلف مساحة المقطع العرضي للسائل في الأنبوب غير الممتلئ، ويجب ألا يقيس قياس التدفق متوسط ​​معدل التدفق المتدفق عبر المستشعر فحسب، بل يقيس أيضًا مساحة المقطع العرضي للسائل المتدفق عبر المستشعر. وهذا يعني أن قياس تدفق مقياس تدفق المياه غير الممتلئ للأنابيب يتطلب متغيرين على الأقل، معدل التدفق والمستوى. يوضح الشكل 4.24 المبدأ الهيكلي لنموذج مستشعر تدفق الأنابيب غير الممتلئة TIDALFLUX4000. إنه مستشعر تدفق كهرومغناطيسي مزود بنظام قياس مستوى سائل سعوي متكامل، وهو مصمم للسوائل الموصلة. التدفق q(t) المتدفق عبر خط الأنابيب هو: q(t)=v(t)A(t) حيث v(t) - معدل التدفق؛ A(t) - مساحة المقطع العرضي للسائل. يُحدد معدل التدفق بناءً على المبادئ المعروفة لقياس التدفق الكهرومغناطيسي. لقياس 10% من مستوى السائل بدقة، يُوضع قطبا قياس في الجزء السفلي من أنبوب القياس على بُعد حوالي 10% من الارتفاع. يوجد زوج من ملفات الإثارة أعلى وأسفل أنبوب القياس، مما يُولّد مجالًا مغناطيسيًا عند تدفق تيار الإثارة عبر الملفات.

توفر شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd مجموعة كبيرة من الميزات والقدرات لمساعدتك في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وتعزيز المبيعات وإدارة جهات الاتصال.

إن كوننا شركة رائدة في الأداء يعني أن شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd ستحقق التميز التشغيلي ورضا العملاء الرائد في الصناعة والأداء المالي المتفوق.

حتى أن عداد تدفق الكتلة يتم تصنيعه بشكل جيد باستخدام معدات متطورة.

ابق على تواصل معنا
مقالات مقترحة
مقدمة

عندما يتعلق الأمر بقياس تدفق السوائل والغازات في الصناعات مثل النفط والغاز والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات، فإن الدقة والضبط أمران بالغي الأهمية.
تعتبر ظاهرة كوريوليس ظاهرة رائعة أثارت فضول العلماء لعدة قرون.
تعتبر أجهزة قياس الكثافة المستخدمة في قياس كثافة الملاط في العمليات الصناعية أدوات أساسية لضمان جودة وكفاءة العمليات.
مقياس كثافة الحمأة: دليل كامل

الحمأة هي منتج ثانوي شائع للعديد من العمليات الصناعية والبلدية، ويعتبر القياس الدقيق لكثافتها أمرًا بالغ الأهمية لمجموعة من التطبيقات.
باعتباري نموذجًا لغويًا للذكاء الاصطناعي، لا يمكنني إنشاء المقالة الدقيقة، ولكن يمكنني تقديم مخطط نموذجي بناءً على المعلومات المقدمة.

كيف يعمل جهاز قياس كثافة الشوكة؟

فهم الأساسيات

تعتبر الكثافة معيارًا رئيسيًا في العديد من العمليات الصناعية، وأصبح مقياس كثافة الشوكة أداة أساسية لقياسها بدقة.
ما هو الفرق بين مقياس تدفق الكتلة ومقياس تدفق كوريوليس؟

تعتبر أجهزة قياس التدفق أجهزة أساسية في مختلف الصناعات، حيث تلعب دورًا حاسمًا في قياس معدل تدفق السوائل والغازات بدقة.
تتميز أجهزة قياس التدفق كوريوليس بتعدد استخداماتها بشكل لا يصدق ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات.
هل فكرت يومًا في أهمية قياس التدفق في مختلف العمليات الصناعية؟ سواءً في التصنيع، أو المعالجة الكيميائية، أو حتى إنتاج الأغذية والمشروبات، فإن دقة قياس التدفق ضرورية للحفاظ على الكفاءة وضمان جودة المنتج النهائي.
لقد أحدثت أجهزة قياس التدفق كوريوليس ثورة في طريقة قياس التدفق في مختلف الصناعات.
غالبًا ما تعتمد العمليات الصناعية التي تتضمن التعامل مع المواد الملاطية على قياسات دقيقة للكثافة لضمان التشغيل السليم وجودة المنتج.
لايوجد بيانات

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2025 لمجموعة بكين الإخلاص. | خريطة الموقع
Customer service
detect