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Application du débitmètre à gaz thermique au contrôle de l'aération1

Les eaux usées urbaines sont le résultat du développement urbain. D'importantes quantités d'eaux usées sont déversées dans les cours d'eau et les sols, détruisant leur écologie naturelle, entraînant la disparition d'espèces, de poissons et de crevettes, et transformant le cours d'eau en une rivière malodorante et un lac mort. Le sol est enrichi en métaux lourds et en substances toxiques, et les polluants se retrouvent dans les aliments. La pollution en chaîne met en danger notre santé, engendre d'importantes pertes économiques, freine le développement durable de l'économie sociale urbaine et nous oblige à mettre en œuvre des projets de traitement des eaux usées pour améliorer notre cadre de vie. L'aération par soufflage est un paramètre clé du traitement des eaux usées. De nombreux paramètres, tels que la charge d'entrée et la qualité des boues, influencent le taux d'aération. L'oxygène dissous présente une hystérésis, ce qui complique l'utilisation d'un oxymètre pour contrôler automatiquement le nombre de ventilateurs, leur démarrage et leur arrêt, ainsi que le débit d'air. Le contrôle de ce paramètre est crucial et nécessite l'adoption de technologies de pointe. Français De plus, la consommation d'énergie du contrôle de l'aération représente environ 80 % de la station d'épuration. La réduction de la consommation par le contrôle est également une tendance. 1. Principe de fonctionnement du débitmètre massique de gaz thermique TF100 Le débitmètre massique de gaz thermique adopte le principe de diffusion thermique. La technologie de diffusion thermique est une technologie offrant d'excellentes performances et une grande fiabilité dans des conditions difficiles. Ses éléments de détection typiques comprennent deux résistances thermiques (RTD en platine), l'un est un capteur de vitesse et l'autre est un capteur de température qui compense automatiquement les variations de température du gaz. Lorsque les deux RTD sont placés dans le milieu, l'un des capteurs de vitesse est chauffé à une différence de température constante au-dessus de la température ambiante et l'autre capteur de température est utilisé pour mesurer la température du milieu. Le débit massique de gaz à travers le capteur de vitesse est calculé à partir de la quantité de transfert de chaleur à travers l'élément de détection. Lorsque la vitesse du gaz augmente, la chaleur transférée du capteur au milieu augmente, ce qui nécessite une plus grande puissance, et la puissance de l'unité électronique pour chauffer la RTD a une certaine corrélation avec le débit massique. Français Sa relation est montrée dans la formule (1) : ρυ=K(Q/△T)1.67…………………(Formule 1) où ρ——Densité du fluide, kg/m3 ; υ——Vitesse du fluide, m/h ; K——Coefficient étalonné ; Q——Flux thermique, J/h ; △T——Différence de température, °C. 2. Caractéristiques techniques (1) Détection directe du débit massique de gaz, indépendante de la température et de la pression, sans compensation de température et de pression. (2) Il peut être équipé d'une vanne à boisseau sphérique étanche pour l'inspection. Le nettoyage peut être effectué pendant la production sans arrêter la production. (3) La plage de vitesse d'écoulement est comprise entre 0,5 m/s et 60 m/s, particulièrement adaptée aux conditions de travail avec des tuyaux de grand diamètre. (4) La sonde n'a pas de pièces mobiles et n'est pas sensible à l'influence de l'adhérence des particules dans le milieu. (5) Basé sur le principe de la mesure moléculaire, il peut détecter un faible débit, avec une réponse sensible et aucune zone morte dans l'affichage. (6) Il n'y a aucune perte de pression moyenne. 3. Introduction au processus de contrôle. Le bassin d'aération est un élément essentiel du traitement des eaux usées. La taille du volume d'aération n'implique pas seulement la quantité de gaz consommée, mais surtout, son contrôle permet de contrôler la teneur en oxygène, paramètre clé pour le contrôle des micro-organismes dans les eaux usées. , La teneur en oxygène est mal contrôlée, le contrôle microbien dans les eaux usées est déséquilibré et la proportion de molécules d'azote et de phosphore dans l'eau est incontrôlable, ce qui affecte directement la qualification des différents indicateurs du traitement des eaux usées. Le débitmètre TF100 joue un rôle clé dans le contrôle de la teneur en oxygène du bassin d'aération et constitue le cœur du système de contrôle. Basé sur le principe du gain de chaleur du débitmètre, ce dernier ne nécessite pas de compensation de température et de pression et peut produire un signal de débit et de température de 4 à 20 mADC. Après avoir mesuré le débit d'aération, le système de contrôle compare la demande en oxygène et le signal de rétroaction généré commande l'action de la vanne de régulation. Lorsque le débit d'aération est supérieur au débit requis, l'ouverture de la vanne est réduite ; lorsqu'il est inférieur, l'ouverture est augmentée pour que le volume d'air d'alimentation réponde aux besoins.

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