A vízmennyiségmérő kiválasztása egyszerűnek tűnik, amíg a cső előtt nem áll. Ugyanez a vezeték tiszta ivóvizet szállíthat idén, és jövőre részecskékkel{1}}terhelt folyamatáramot; a költségvetés egyet mond, az adatlapon szereplő pontossági osztály pedig mást. Az őszinte válasz arra, hogy "melyik vízmennyiségmérő a legjobb?" az, hogy sokkal kevésbé függ a prospektustól, mint öt dologtól, amit ténylegesen meg lehet mérni: mi van a vízben, hogyan van felszerelve a cső, milyen pontosnak kell lennie a leolvasásnak, mekkora az áramlási tartomány, és mennyibe fog kerülni a mérő a teljes élettartama során, nem pedig a vásárláskor.
Ez az útmutató végigvezeti a főbb vízmennyiségmérő-típusokon, mindegyik hogyan működik, hol keresi a helyét, és – ami ugyanilyen fontos –, mikor érdemes kizárni. Kiválasztási szempontból van megírva, így a végére képesnek kell lennie egy technológiát szűkített listára, és pontosan tudnia kell, mit kell küldenie egy szállítónak, hogy használható árajánlatot kapjon.

A legolcsóbb megvásárolható mérő ritkán a legolcsóbb mérő. Egy mechanikus mérő, amely eltömődik a piszkos vízben, többe kerülhet egyetlen éven belüli-kihívások alatt, mint a nem-mozgó-alkatrészek fogyasztásmérője.
Mit mér a vízmennyiségmérő
A vízmennyiségmérő azt méri, hogy mennyi víz halad át egy cső vagy csatorna pontján. A tervezéstől függően a pillanatnyi áramlási sebességet (például m³/h vagy L/perc-ben), az összesített térfogatot vagy mindkettőt jelzi. Az itt tárgyalt mérőórák többsége zárt, teli, nyomás alatt futó csövekre vonatkozik, nem pedig nyitott csatornákra.
Megtalálhatja őket a vízkezelés, az ipari folyamatok, a HVAC és a hűtőrendszerek, az öntözés, a vegyszeradagolás, az élelmiszer- és italgyártás, az önkormányzati forgalmazás és a berendezések tesztelése terén. Ezek mindegyikében a rossz mérő nem csak egy kicsit rossz számot ad, hanem megzavarhatja a folyamatot, nyomást eshet oda, ahol nem engedheti meg magának, eltömítheti és megállhat, vagy csendesen-jelentheti a víz alatt, hogy valaki fizet. Éppen ezért megéri a technológiát a munkához igazítani, ahelyett, hogy újra felhasználná azt, amit a múltkor megadott.
A fő vízmennyiségmérő típusok áttekintése

A részletek előtt álljon itt egy rövid változat arról, hogy az egyes technológiák mire jók, és hol vannak nehézségei:
- Elektromágneses (magméter):az alapértelmezett a vezetőképes víz, szennyvíz és iszap esetében, mozgó alkatrészek nélkül és alacsony nyomásveszteséggel, de a folyadéknak vezetnie kell az elektromosságot.
- Ultrahangos (tranzit{0}}idő vagy Doppler):ideális, ha nem tudja elvágni a csövet vagy lezárni a vezetéket, mivel az érzékelők{0}}szorítója kívülről van felszerelve, bár a pontosság a cső állapotától és a folyadék tisztaságától függ.
- Turbina:pontos és gazdaságos tiszta, alacsony viszkozitású{0}}, egyenletes áramláson, de a mozgó részek kopnak, szilárd anyagok vagy pulzálás kidobják.
- Örvény:masszív és képes kezelni a folyadékokat, gázokat és gőzt mozgó alkatrészek nélkül, de minimális áramlási sebességre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán leolvassa.
- Pozitív elmozdulás:kiváló alacsony-átfolyási és adagolási pontosság az adagoláshoz, de nem alkalmas szennyezett vízhez vagy nagy áramláshoz.
- Nyomáskülönbség:bevált nagy,{0}}nagynyomású csővezetékeken, de tartósan fogyaszt nyomást, és gondos méretezést igényel.
- Változó terület (forgásmérő):olcsó, egyszerű helyi jelzés, amely szemmel is olvasható, de korlátozott a pontosság és általában nincs távoli kimenet.
A cikk további része mindegyiket kibővíti a választást ténylegesen meghatározó feltételekkel.
A fő vízmennyiségmérő típusok magyarázata
Elektromágneses vízmennyiségmérők

Anelektromágneses áramlásmérő, vagy magméter, Faraday indukciós törvényét alkalmazza. A tekercs mágneses teret hoz létre a csövön keresztül, és amikor egy vezetőképes folyadék áthalad rajta, a sebességgel arányos feszültség indukálódik. Nincsenek akadályok és mozgó részek, pontosan ezért illik a technológia a piszkos és agresszív vízhez.
Az egyetlen feltétel, amely mindent irányít, a vezetőképesség. A folyadéknak meg kell haladnia a mérő minimális küszöbértékét, jellemzően néhány mikrosiemen centiméterenként, a modell által meghatározott pontos érték mellett. A csapvíz, a technológiai víz, a szennyvíz és a legtöbb víz{2}}alapú vegyszer könnyen tisztítja ezt a sávot. Az ioncserélt vagy demineralizált víz, az olajok és a legtöbb szénhidrogén nem, és a magméter egyszerűen nem fogja leolvasni őket.
Két gyakorlati szempont dönti el, hogy a telepítés valóban működik-e. Először is, a csőnek tele kell futnia; a részben feltöltött cső a mérőt átlagolja a nem ott lévő folyadékhoz képest. Másodszor, az érzékelőnek szüksége vanmegfelelő földelés, mert a rossz földelés az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a magméter zajosan olvas vagy elsodródik. A bélésnek és az elektróda anyagának is meg kell egyeznie a folyadékkal, ami a vegyszerek és a koptató iszapok esetében a legfontosabb.
Válassza ki mikora folyadék vezetőképes, és olyan részecskéket, szilárd anyagokat vagy szennyeződéseket tartalmaz, amelyek megrágnák a mechanikus mérőt; a szennyvíz és a hígtrágya a klasszikus esetek.Kerülje el, amikora folyadék nem -vezetőképes, ha a cső rutinszerűen részben megtelt-, és nem tudja áthelyezni a mérőt egy elárasztott szakaszra, vagy ha a költségvetés kizárja a magasabb előzetes költséget egy egyszerű tiszta-vízvezetéknél, ahol egy olcsóbb mérő is elvégezné a munkát.
Ultrahangos vízmennyiségmérők
Ultrahangos mérőórák hang impulzus a folyadékon. A tranzit-időmérők összehasonlítják az áramlással és az áramlással ellen küldött impulzusokat, és tiszta vagy enyhén töltött vízben működnek a legjobban, míg a Doppler-mérők leolvassák a frekvenciát a buborékoktól és részecskéktől, így megfelelnek a szennyezettebb áramlásoknak. A főcím előnye aszorítsa{0}}az ultrahangos áramlásmérőt, melynek jelátalakítói a cső külső oldalára rögzítik vágás, leállás és a vezetékek közötti mozgás szabadsága nélkül.

Ez a kényelem feltételekkel jár. A rögzítés-pontossága attól függ, hogy a hangnak min kell áthaladnia: a cső anyagától, a falvastagságtól, a belső skálázástól vagy béléstől, valamint a jelátalakító és a cső közötti csatlakozástól. Erősen skálázott vagy vastagon bélelt csövön a jel gyengülhet vagy instabillá válhat, és a tiszta tesztcsövön tökéletesen leolvasó mérőműszer nehézségekbe ütközhet a terepen. A tranzit-időegységek szintén nem szeretik a magával ragadó levegőt vagy a nehéz szilárd anyagokat, míg a Doppler-egységeknek valójában szükségük van bizonyos részecskékre vagy buborékokra, hogy visszaverődjenek, és elveszítsék a pontosságukat nagyon tiszta vízen. Bármelyiket is használja, a mérőnek elég kellegyenes cső felfelé és lefeléegy rendezett áramlási profil megtekintéséhez.
Válassza ki mikoraz állásidő drága, vagy a csövet nem lehet elvágni; utólagos felszerelések, nagy hálózatok és ideiglenes felmérések azok, ahol az ultrahang megérdemli. Gyakori példa az áramlás ellenőrzése egy nagy, hűtött-vízvezetéken, amelyet nem lehet offline állapotba hozni, ahol a jelátalakítók felszíjazása felülmúl minden in-line opciót.Kerülje a rögzítést-csöveken, amelyeket nem lehet tisztítani vagy jellemezni, erősen méretezett vonalakon és tranzit{0}}időegységeken, ahol a víz tele van levegővel.
Turbinás vízmennyiségmérők
A turbina áramlásmérőforgórészt helyez a patakba; a víz megforgatja, és a forgási sebesség átalakul áramlási sebességgé. A megfelelő folyadékon pontos, kompakt és olcsó, ami továbbra is népszerű a tiszta víz elosztásában és a berendezések tesztelésében.
A határok egyenesen a mozgó rotorra és annak csapágyaira vezetnek vissza. A szilárd anyagok és a szemcsék felgyorsítják a csapágykopást, és beszennyezhetik vagy beszoríthatják a lapátokat, így a piszkos víz kifolyik, hacsak nem ad hozzá szűrést. Magasviszkozitás eltolja a kalibrálástés rontja a linearitást, a pulzáló vagy instabil áramlás pedig felborítja a leolvasást. Ezek egyike sem jó -megszakító a tiszta, állandó, alacsony viszkozitású vízen; egyszerűen meghatározzák, hova tartozik a mérő.
Válassza ki mikora víz tiszta, az áramlás egyenletes, a viszkozitása alacsony, és a költség számít.Kerülje el, amikora patak szilárd anyagokat vagy levegőt szállít, amikor áramlási impulzusok jönnek létre, vagy amikor a mérő olyan helyen áll, ahol kényelmetlen lenne a szervizelés, mivel a kopó alkatrészek idővel figyelmet igényelnek.
Vortex vízáramlásmérők
Az örvénymérő egy tompa akadályt, a blöfftestet helyez az áramlásba. Egy bizonyos sebesség után a folyadék szabályos mintázatban váltakozva örvénylik mögötte, azvon Kármán örvény utca, és a leválási frekvencia a sebességgel lépésben nő. Ennek a frekvenciának a számlálása biztosítja az áramlási sebességet anélkül, hogy mozgó alkatrészeket kopna. Ez a durvaság és a kezelhetőséggőz, valamint víz, kedvencévé teszi az örvénymérőket, ahol egy technológiának több folyadékot is ki kell szolgálnia.
A fogás be van építve a fizikába. Minimális áramlási sebesség és minimális Reynolds-szám alatt az örvények tisztán leállnak, és a mérő nem tud olvasni. Túlméretezzen egy örvénymérőt, és az áramlási tartománya alján megvakul. Az erős csőrezgés leválásnak is álcázható, ezért a szerelésnél számolni kell vele.
Válassza ki mikortartós, alacsony-karbantartási igényű mérőre van szüksége a nagyobb-sebességű folyadékok, gázok vagy gőzök szolgáltatásához.Kerülje el, amikoraz áramlás gyakran alacsony vagy erősen változó az alsó végén, vagy ahol az erős vibráció nem szabályozható.
Pozitív kiszorítású vízmennyiségmérők
A pozitív elmozdulású mérők felfogják és kiengedik a rögzített folyadékzsebeket, és megszámolják azokat; anovális váltómérőismerős példa. Mivel minden számláló egy ismert térfogat, nagyon pontosak alacsony áramlásnál, és jól tolerálják a nem tökéletesen állandó folyadékokat, ezért az adagolás és az adagolás kedvez nekik.
Megosztják a mechanikus mérő gyengeségeit, felerősítve. A fogaskerekek vagy a dugattyúk elkopnak, és koptató szilárd anyagok vagy piszkos víz gyorsan lerövidíti élettartamukat. Szerény kapacitással is teljesítik, így nem megfelelő eszköz a nagy-volumenű hálózatokhoz.
Válassza ki mikora precíz kis{0}}áramlás vagy a tétel mennyisége fontosabb, mint az áteresztőképesség; a vegyszeradagolás és a kis-térfogat-mérés az édes pont.Kerülje el, amikora víz piszkos vagy koptató hatású, vagy ha nagy az áramlási sebesség.
Differenciálnyomású vízmennyiségmérők
Ez a legrégebbi, még mindig széles körben használt megközelítés. Egy korlátozás, például egy nyíláslemez, Venturi-cső vagy fúvóka nyomásesést hoz létre, és anyomáskülönbség távadóezt a cseppet áramlássá alakítja. A módszert részletesen kodifikáltaISO 5167, ami része annak, hogy miért marad megbízható a nagy,{0}}nagynyomású ipari csővezetékeken.

Két dolog mérsékli. Először is, a korlátozás tartósan felveszi a nyomást, ami egy nagy vonalon valós energiaköltséggé válik, így a választásnak illeszkednie kell a nyomáscsökkentéshez{1}}. Másodszor, a pontosság a helyes méretezéstől, a megfelelő egyenes futástól és az egészséges elsődleges elemtől függ; a kopott vagy részben eltömődött nyílás csendesen torzítja a leolvasást. A modern elektronikus fogyasztásmérőkhöz képest korlátozott lekapcsolást is kínál.
Válassza ki mikornagy csövekkel, nagy nyomással, bevett szabványokkal rendelkezik, és a robusztusság az alacsony nyomásveszteség felett áll.Kerülje el, amikorA nyomásveszteség értékes, ha széles körben van szükség, vagy ha nagyon alacsony áramlás a használható Reynolds{0}}számtartomány alá szorítja.
Változtatható területű vízmennyiségmérők (rotaméterek)
A rotaméter egy kis elemet úsztat egy kúpos cső belsejében; minél nagyobb az áramlás, annál magasabban halad, és egy skáláról olvassa le az arányt. Olcsó, nem igényel áramot az alapmodellekben, és azonnali helyi ellenőrzést ad.

A pontosság szerény, általában függőlegesen kell felszerelni, és a sima rotaméter nem nyújt elektromos kimenetet, hacsak nincs felszerelve távadóval.Válassza ki mikorcsak egy egyszerű vizuális jelzés egy panelen vagy egy kis vonalon.Kerülje el, amikora leolvasásnak egy vezérlőrendszert vagy számlázást kell táplálnia, vagy ha a feltételek meghaladják a készülék nyomás- és hőmérséklet-értékét.
Közös fej-----összehasonlítások
A legtöbb valódi döntés két jelölten múlik. Ezek a leggyakrabban előforduló párosítások.
Mágneses vs. ultrahangos szennyvíz
Mindkettő mozgó alkatrészek nélkül kezeli a piszkos vizet, így a cső és a beépítés a döntő tényező. Ha bele tud vágni a zsinórba, és a folyadék megbízhatóan vezető, akkor az elektromágneses mérő rendszerint stabilabb, alacsonyabb karbantartást igénylő állandó telepítést biztosít. Ha a vonalat nem lehet leállítani, vagy inkább teszteli, mintsem leköti, rögzítse az ultrahangos hozzáférést. Szilárd-nehéz, buborékos szennyvíz esetén a magméter vagy a Doppler ultrahang biztonságosabb, mint a szállítási idő. Ebben az összehasonlításban a kompromisszum-mélyebben foglalkozikelektromágneses kontra ultrahangos választás.
Turbina kontra pozitív elmozdulás alacsony áramláshoz
Alacsony áramlás esetén tiszta folyadékon a pozitív elmozdulás általában jobb pontossággal rendelkezik, mint a turbina, mivel különálló térfogatokat számol, nem pedig egy olyan rotorra hagyatkozik, amely a minimum közelében leállhat. A turbinamérők visszanyerik a költségek és a nagyobb, egyenletesebb áramlások előnyeit. Ha az alkalmazás kis mennyiségek adagolását vagy adagolását jelenti, sovány pozitív elmozdulás; ha tiszta eloszlásról van szó, mérsékelt áron, alacsony költségvetés mellett, akkor sovány turbina.
Turbina kontra elektromágneses a tiszta vízért
Tiszta vízen mindkettő pontos lehet. A turbinát olcsóbb megvenni, és akkor finom, ha az áramlás egyenletes és a víz tiszta marad. Az elektromágneses eleve többe kerül, de nincs rajta viselnivalója, elviseli az időnkénti szennyeződéseket, és kisebb a nyomás, így gyakran nyeri a teljes költséget ott, ahol a vezeték folyamatosan fut, vagy a víz minősége nem garantált.
Hogyan válasszunk: gyakorlati döntési út?
A jó választás az alkalmazással kezdődik, nem a katalógussal. Sorrendben dolgozza fel ezt az öt kérdést; mindegyik szűkíti a mezőnyt.
1. Mi van a vízben?
Tiszta, piszkos, levegős, vezetőképes, korrozív vagy szilárd anyagokkal-rakott? Ez az egyetlen válasz teljes kategóriákat szüntet meg. Vezető és szennyezett pontok az elektromágnesesre. Tisztán és egyenletesen nyitja ki a turbinát vagy a tranzit{3}}idő ultrahangját. A szilárd anyagok vagy iszap kizárja az érzékeny mozgó alkatrészeket. A nem-vezető folyadékok teljesen kizárják a magmétereket.
2. Hogyan szerelik fel a csövet?
Ellenőrizze a cső méretét és anyagát, hogy a vezeték tele van-e, le lehet-e zárni vagy elvágni, mennyi egyenes folyás van a mérő helye előtt és után, és hogy a hely bent van-e, kültéren, eltemetve vagy veszélyes területen. Ha nem tudja elvágni a csövet, szorítsa{1}}az ultrahangos mozdulatokat a lista elejére. Ha nem tudja garantálni az egyenes futást egy szivattyú vagy könyök közelében, előnyben részesítse azokat a technológiákat, amelyek tolerálják az áramlási kondicionálók megzavart profilját vagy költségvetését.
3. Mennyire kell pontosnak lennie a leolvasásnak?
A számlázás, a letéti átruházás, az adagolás és a hatósági jelentéstétel szigorú pontossági osztályt és kalibrálási dokumentációt igényel. A szivattyúvédelem vagy a trendfigyelés nem. Határozza meg a valós követelményt vásárlás előtt, mert a soha nem használt nagy pontosságért fizetni a saját fajta pazarlás.
4. Mi az áramlási tartomány, nyomás és hőmérséklet?
Jegyezze fel a minimális, normál és maximális térfogatáramot, valamint az üzemi nyomást és hőmérsékletet, valamint azt, hogy mekkora nyomásesést tud elviselni. Méret az áramlási tartományhoz, nem csak a csőátmérőhöz: a csőhöz, de az áramláshoz nem illő mérő a szélsőségeknél rosszul fog leolvasni. Ne feledje a fizikai határokat, mivel az örvénymérőnek elegendő sebességre van szüksége az örvények levezetéséhez, a turbinának egyenletes áramlásra van szüksége, és a pozitív elmozdulás inkább az alacsony sebességekhez, mint a nagy hálózatokhoz felel meg.
5. Mennyibe kerül a birtoklás?
Adja hozzá a vételárhoz a telepítést, az állásidőt, a karbantartást, a pótalkatrészeket, a kalibrációt, a várható élettartamot és a nyomásesés miatti veszteséget. A nem mozgó{1}}alkatrész-mérő{2}} többe kerülhet előre, és kevesebbe kerülhet öt év alatt; egy szorító-csökkentheti a telepítési költségeket a csőszerelés elkerülésével; Egy egyszerű mechanikus mérő gazdaságos megoldás lehet az igénytelen tiszta vízre.
Víz áramlásmérő kiválasztó mátrix

Ökölszabályokba sűrítve a döntési út általában itt ér:
- Vezetőképes szennyezett víz vagy szennyvíz→ elektromágneses; Ha nem tudja elvágni a csövet, fontolja meg a Doppler-ultrahangot.
- Tiszta, állandó víz alacsony költségvetéssel→ turbina; elektromágneses, ha a vonal folyamatosan fut.
- Meglévő cső, leállítás nem lehetséges→ rögzítse{0}}az ultrahangot.
- Alacsony-áramú adagolás vagy adagolás→ pozitív elmozdulás.
- Gőz és víz ugyanazon a készüléken→ vortex, a minimális sebesség megerősítése után.
- Nagy,{0}}nagynyomású ipari vezeték→ nyomáskülönbség, a nyomásnak megfelelő méretben,{0}}csökkentse a költségkeretet.
- Egyszerű helyi kiolvasás-csak→ változó területű rotaméter.
A legjobb vízáramlásmérő típusok alkalmazás szerint
Szennyvíz
Az elektromágneses mérőműszerek itt az igásló: nincsenek mozgó alkatrészek, elégedettek a vezetőképes, szennyezett folyadékkal, és kevés karbantartást igényel. A Doppler ultrahang segít, ha buborékok vagy lebegő szilárd anyagok vannak jelen, és nem lehet betörni a vezetékbe. Kerülendő egy kis mechanikus mérő a szilárdanyag--terhelt áramlásnál, felfelé irányuló szűrés nélkül, mert beszennyeződik. Ebben a megjegyzésben többet olvashat a magméterek konfigurálásáról erre a feladatraelektromágneses szennyvízmérés.
Tiszta és ivóvíz
A turbina gazdaságos az egyenletes tiszta áramlás mellett, a tranzit{0}}idejű ultrahang alkalmas nem-invazív telepítésekhez és nagy hálózatokhoz, és elektromágneses működik mindenhol, ahol a víz vezetőképes, és nem kíván kopást. A döntő tényezők általában a pontossági osztály és az, hogy a vezeték folyamatosan működik-e: a folyamatos szolgálat és a szűk számlázás az elektromágneses vagy a kalibrált ultrahang felé tereli, míg az időszakos alacsony-tétű használat a turbinát előnyben részesíti a költségeken.
HVAC, hűtés és hűtött víz
Az ultrahang nem -invazív bilincse- uralja az épületgépészeti szolgáltatásokat, mivel a cső áttörése nélkül telepíthető, és energiamérőként is funkcionál a kiegyensúlyozáshoz és az auditáláshoz. A hőenergia számlázáshoz,ultrahangos energiamérők hűtött és hűtővízhezpárosítsa az áramlást a hőmérséklettel, hogy jelentse a leadott fűtési vagy hűtési kWh-t. Az állandó üzemi helyiségek továbbra is meghatározhatnak elektromágneses értéket, ahol a vízminőség és a pontosság indokolja a vezetékes mérőt.
Vegyi adagolás és maró folyadékok
Vezetőképes vegyszerek esetén általában a megfelelő nedvesített anyagokkal ellátott elektromágneses mérő a megoldás, de csak a kompatibilitás megerősítése után. A rosszbélés és elektróda anyagaagresszív közegben gyorsan megbukhat, ezért az anyagválasztás az első döntés, nem pedig utólagos. A tiszta vegyszerek precíz, kis mennyiségű-adagolásához a pozitív kiszorítás az alternatíva.
Ideiglenes tesztelés és hibaelhárítás
Az ultrahangos szorító-a kézenfekvő választás: hordozható, leállítás nélkül, és a csövek között mozgatható a szivattyú ellenőrzéséhez, az áramlás ellenőrzéséhez és a hibamegállapításhoz. A figyelmeztetés az, hogy az ideiglenes telepítés nem automatikusan végleges. Ha üzemben akarja hagyni, rögzítse a rögzítést, jellemezze megfelelően a csövet, és kezelje állandó mérőként.
Számlázás és nagy{0}}értékmérés
Ha ez a szám befolyásolja a bevételt vagy a megfelelőséget, a pontossági osztály és a kalibráció felülmúlja az árat. Nemzetközi metrológiai szabványok, mint plISO 4064meg kell határozni, hogy az őrzési és számlázási vízmérőket hogyan teszteljék és osztályozzák, és az erre a feladatra szánt mérőnek rendelkeznie kell a megfelelő osztályozással és dokumentációval. Az elektromágneses, kalibrált ultrahangos, turbinás vagy pozitív lökettérfogatú mérőkészülékek a folyadéktól és az áramlási tartománytól függően mind megfelelnek; Elköteleződés előtt ellenőrizze a pontossági osztályt, a telepítési követelményeket, a kalibrációs lehetőségeket és a hosszú távú stabilitást.
Gyakori hibák a vízmennyiségmérő kiválasztásakor
Csak ár alapján vásárolva:Az olcsó mérő, amely korán meghibásodik, állandó odafigyelést igényel, vagy megbízhatatlanul leolvas, álruhában drága.
A víz minőségének figyelmen kívül hagyása:Szilárd anyagok, buborékok vagy kémia az első naptól kezdve pontatlanná teheti a rossz technológiát.
A vezetőképesség elfelejtése:A nem{0}}vezető folyadékon lévő magmérő egyszerűen nem fog működni, függetlenül attól, hogy a többi specifikáció milyen jó.
Az egyenes futás figyelmen kívül hagyása:A mérőhöz közeli könyökök, szelepek, szivattyúk és reduktorok zavarják a profilt, és sok mérőnek több átmérőjű átmérőjére van szüksége, hogy pontos maradjon.
Az ideiglenes mérő állandóként való kezelése: a telepítés stabilizálása nélkül.
Karbantartási hozzáférésre néző kilátás:Az a mérő, amelyet nem tud elérni, olyan mérő, amelyet nem lehet tisztítani, kalibrálni vagy kicserélni.
Az ajánlatkérés előtt elkészítendő információk

A beszállítókkal való oda-vissza{0}}legtöbb{1}}megszűnik, ha előre elküldi az üzemi adatokat. Készítse elő ezeket, mielőtt árat kér:
- Folyadék típusa, és hogy tiszta, piszkos, levegős vagy korrozív
- Vezetőképesség, ha elektromágneses mérőt fontolgat
- A cső mérete, anyaga és ütemezése, valamint hogy a cső tele van-e
- Áramlási tartomány: minimális, normál és maximális
- Üzemi nyomás és hőmérséklet, plusz az elviselhető nyomásesés
- Szükséges pontossági osztály, és hogy szükség van-e kalibrációs dokumentációra
- Kimeneti és jeligények, például 4–20 mA, impulzus, RS-485/Modbus vagy csak kijelző
- Telepítési környezet: beltéri, kültéri, eltemetett vagy veszélyes terület, valamint az áramellátás rendelkezésre állása
Ezzel az információval a beszállító találgatások helyett hozzá tudja rendelni a mérőórát a feladathoz. Ha egy adott vonalra szeretne ajánlást, akkor segít ezeknek a részleteknek a bemutatásabeszéljen egy szállítóval.
GYIK: Vízmennyiségmérő típusok
K: Mi a leggyakoribb vízmennyiségmérő típus?
V: Ágazatonként változó, de az ipari vízben és szennyvízben az elektromágneses és az ultrahangos típusok a legszélesebb körben használatosak, mert ezek kezelik a piszkos vagy vezetőképes folyadékokat, és ultrahangos esetben csővágás nélkül szerelik fel. A turbinás és a térfogatkiszorítású mérők továbbra is általánosak maradnak tiszta vízen és adagolásban.
K: Melyik vízmennyiségmérő a legjobb szennyvízhez?
V: Elektromágneses, amikor a folyadék vezetőképes, köszönhetően a mozgó alkatrészek hiányának és a szilárd anyagok jó toleranciájának. Ha nem tud betörni a vonalba, a Doppler-ultrahang egy erős, nem-invazív alternatíva, különösen ott, ahol buborékok vagy lebegő részecskék vannak jelen.
K: Melyik vízmennyiségmérő a legjobb tiszta vízhez?
V: A turbina gazdaságos tiszta, egyenletes áramlás mellett; a tranzit-idő ultrahang nem-invazív telepítésekhez; Az elektromágneses víz vezetőképes vízhez illeszkedik ott, ahol nulla kopást kíván. A választás általában bekapcsolja a pontossági osztályt és azt, hogy a vonal folyamatosan fut-e.
K: Mágneses vagy ultrahangos, melyik a jobb?
V: Egyik sem jobb általánosan. Vezetőképes vízre történő állandó telepítésnél, ahol el lehet vágni a csövet, az elektromágneses általában stabilabb. Ahol a hozzáférés korlátozza, például nincs leállítás, utólagos felszerelés vagy ideiglenes felmérés, akkor az ultrahangos győzelmeket-szorítsa. A cső állapota és vezetőképessége dönti el.
K: Felszerelhető vízmennyiségmérő a cső elvágása nélkül?
V: Igen. Rögzítse-az ultrahangos mérőórákat a cső külső oldalán, így nincs szükségük levágásra és leállításra. Ez ideálissá teszi őket meglévő rendszerekhez, ideiglenes teszteléshez és olyan vonalakhoz, ahol az állásidő költséges.
K: Milyen vezetőképességre van szüksége egy elektromágneses áramlásmérőnek?
V: A folyadéknak meg kell haladnia a mérőeszköz minimális vezetőképességét, modelltől függően gyakran néhány mikrosiemen/centiméter körül. A közönséges víz, a technológiai víz és a szennyvíz minősül; ionmentesített víz, olajok és a legtöbb szénhidrogén nem.
K: Melyik mérő a legjobb hűtéshez vagy hűtött vízhez?
V: Az ultrahangos szorító{0}}a szokásos választás a HVAC-ban, mivel nem-invazív módon telepíthető, és BTU energiamérőként is működhet az áramlás és a hőmérséklet kombinálásával. Az elektromágneses lehetőség az állandó vezetékes-mérésre, ahol a vízminőség és a pontosság ezt megköveteli.
K: Melyik mérő alkalmas a vegyszer adagolására?
V: Vezetőképes vegyszerek esetén elektromágneses mérő kompatibilis bélés- és elektródaanyagokkal; a tiszta vegyszer precíz kis tételeihez, pozitív kiszorítás. Minden más előtt erősítse meg az anyag kompatibilitását.
K: Mennyi karbantartást igényel az egyes típusok?
V: A -mozgó{1}}részes mérőknek, például az elektromágneses, ultrahangos és örvénysugárzóknak nincs szükségük a legkevésbé, többnyire időszakos ellenőrzésekre és időnkénti tisztításra. A mechanikus mérőműszerek, mint például a turbina, a pozitív elmozdulás és a változó terület, rendelkeznek kopó alkatrészekkel, például csapágyakkal, fogaskerekekkel és úszókkal, amelyek ellenőrzést és esetleges cserét igényelnek, és előnyös a tiszta, szűrt áramlás.
K: Hogyan válasszam ki a megfelelő méretet?
V: Méret az áramlási tartományra, nem a csőre. Ellenőrizze a minimális, normál és maximális áramlást a mérő használható tartományához képest, mert a csőhöz illeszkedő, de az áramláshoz túlméretezett mérő alacsony sebességnél rosszul fog leolvasni, és az alulméretezett mérő megfojthatja a vezetéket vagy túllépheti a határértékét.
K: Mit kell küldenem a szállítónak, hogy pontos árajánlatot kapjon?
V: A folyadék típusa és állapota, a magméterek vezetőképessége, csőméret, anyag és ütemezés, teljes-csőállapot, minimális, normál és maximális áramlási tartomány, üzemi nyomás és hőmérséklet, szükséges pontosság, kimenet és jel típusa, valamint a telepítési környezet. A kézben lévőkkel a szállító inkább megadhatja, mintsem találgathatja.
K: Érdemes még mechanikus vízmérőket használni?
V: Igen. A turbinás, a pozitív elmozdulású és a változtatható területű mérők gazdaságosak és egyszerűek, és továbbra is ésszerű választás marad tiszta víz,-alacsony áramlású adagolás vagy alapvető helyi jelzés esetén, csak nem piszkos, koptató vagy szilárd anyagokkal-terhelt patakoknál.
Következtetés: A mérő és a munka összehangolása
Nincs egyetlen legjobb vízmennyiségmérő, csak a meghatározott feltételekhez legjobban illeszkedő. Nyújtsa ki a vezetőképes vízen, szennyvízen vagy zagyon lévő elektromágneses mérőt; rögzítse-az ultrahangot, ha nem tudja elvágni a csövet, vagy ideiglenes leolvasásra van szüksége; turbina a tiszta, állandó, alacsony költségű -költségekhez; vortex a robusztus, nagyobb-sebességű szolgáltatáshoz folyadékok, gázok és gőzök között; pozitív elmozdulás alacsony-áramú adagolás esetén; nyomáskülönbség nagy,{5}}nagynyomású csővezetékekhez; és egy rotaméter, ha egy egyszerű helyi jelzés is elegendő.
Vásárlás előtt határozzon meg hat dolgot: mi van a vízben, a cső és a telepítés körülményei, az áramlási tartomány, a szükséges pontosság, a nyomás és hőmérséklet, valamint a valós birtoklási költség. Tegye helyesen ezeket, és a mérő megbízható adatokkal, alacsonyabb kockázattal és kevesebb meglepetéssel téríti meg Önt élettartama során. Ha készen áll, a leggyorsabb út a megfelelő specifikáció eléréséhez az, ha ezeket a részleteket eljuttatja a szállítóhoz, nem pedig a modellszám alapján rendel.
