Résumé : Le débitmètre massique de gaz thermique est analysé, notamment en termes d'installation, de signal et d'aération, et est fourni par un excellent fabricant de débitmètres. Grâce à sa précision et sa répétabilité de mesure fiables, ainsi qu'à son absence de maintenance, ce produit joue un rôle crucial dans les systèmes de contrôle en cascade. Son efficacité est reconnue non seulement pour l'amélioration des performances du système de contrôle, mais aussi pour la qualité du traitement des eaux usées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis. Voici un article détaillé sur le débitmètre massique de gaz thermique. Son efficacité est reconnue, non seulement pour l'amélioration des performances du système de contrôle, mais aussi pour la qualité du traitement des eaux usées. L'efficacité du débitmètre massique de gaz thermique dépend d'une installation et d'un signal de connexion corrects. Le signal de sortie du ST98 est actif (4 à 20 mA). Pour se connecter au système de contrôle existant, un convertisseur de signal est nécessaire pour le convertir en signal standard passif (4 à 20 mA), comme illustré à la figure 3. Outre les mesures in situ du débit d'air, le ST98 mesure le débit instantané/cumulé. La réception du signal de sortie 4 à 20 mA est ensuite traitée par l'automate programmable (PLC) après conversion. Après comparaison avec la valeur donnée, le débit d'air peut être ajusté. Le réglage du volume d'air permet de réaliser un système d'aération à commande en cascade, afin de mieux répondre aux exigences de régulation automatique de l'oxygène dissous. L'oxygène dissous (OD) est un paramètre clé du traitement des eaux usées, dont la concentration doit être contrôlée. Une aération excessive peut augmenter la consommation d'énergie et les coûts de traitement des eaux usées. Une aération insuffisante peut entraîner une baisse de la teneur en oxygène dissous, ce qui nuit à la croissance microbienne de l'eau et affecte l'efficacité du traitement des eaux usées. La concentration en oxygène dissous et la qualité de l'eau, la température, la pression et l'air, entre autres, sont étroitement liées. Lorsque les conditions extérieures changent, la concentration en oxygène dissous varie également. Parmi les facteurs mentionnés ci-dessus, seul l'air peut être contrôlé artificiellement. L'oxygène dissous, comme le débitmètre massique de gaz thermique à boucle de rétroaction dans un système de régulation en boucle fermée, permet d'obtenir de meilleurs résultats grâce à la régulation du volume d'air, à la prise en compte de l'oxygène dissous et à la régulation en cascade, comme illustré à la figure 4. Le schéma montre le régulateur d'oxygène dissous (OD) et le climatiseur. L'OD est lié à la sortie du régulateur, qui correspond à la valeur donnée par le climatiseur, contrôlée par le régulateur. L'OD est le principal paramètre de réglage et contrôle les indicateurs. L'air est le second paramètre de réglage, stabilisant la tonalité et introduisant des paramètres auxiliaires. Le régulateur d'OD, en fonction des paramètres principaux, traite les écarts par rapport à une valeur donnée et sa sortie correspond à la valeur donnée par le climatiseur. Il joue un rôle majeur dans le système. Le climatiseur, en fonction de l'écart entre le débit et une valeur donnée, régule directement la sortie du régulateur. En conditions normales, en supposant que la quantité d'eau d'alimentation, sa qualité, sa température et d'autres conditions soient identiques, la pression de sortie du ventilateur, l'air, la consommation d'oxygène et le taux de remplissage en oxygène sont identiques, et la concentration en oxygène dissous est équilibrée à la valeur donnée. En cas de modification de l'équilibre, le régulateur fonctionne. (1) En cas de modification du débit d'air, le débitmètre mesure cette modification et réagit à l'entrée du régulateur de débit. Le climatiseur doit ajuster l'ouverture de la vanne. Si la variation est faible, après la classe, elle n'a pas d'impact sur les paramètres d'oxygène dissous. Si la variation est importante, en raison de la surconsommation de la majeure partie du volume d'air, un ajustement supplémentaire par boucle large permet d'éliminer la variation et de rétablir l'oxygène dissous (OD) à la valeur donnée. (2) En raison de modifications de la quantité et de la qualité de l'eau dans le bassin d'aération, l'équilibre initial a été perturbé et l'aération de l'oxygène dissous a été modifiée. Le fonctionnement simultané des deux régulateurs accélère le réglage. (3) Si ces modifications entraînent également des variations de la concentration en oxygène dissous, le contrôle simultané des deux régulateurs sur la vanne de régulation dans le même sens accélère le réglage et joue un rôle moteur, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de la régulation. En cas de variation en sens inverse, la stabilité de l'oxygène dissous doit être garantie. Le fonctionnement doit être conforme aux exigences en matière d'oxygène dissous. En effet, le fonctionnement en sens inverse des deux régulateurs de débitmètre massique de gaz thermique diminue considérablement l'écart et, au moindre mouvement, le régulateur peut équilibrer le système. Cet article est complet. N'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant le choix du fabricant de débitmètres, un devis, etc.
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En matière de débitmètre massique, en quoi est-il différent des autres produits ? Répond-il à un besoin réel ou à une demande spécifique ? Est-il simple d'utilisation ? Simplifie-t-il la vie ?
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