Магнит для водяных счетчиков: Магнит для остановки счетчика воды

Содержание

Магниты для остановки счетчиков дешево

Неодимовые магниты для остановки счетчиков

Представляем магниты неодимовые для остановки счетчиков – самое эффективное средство для экономии на сегодняшний день!!!

Счета за коммунальные услуги постоянно растут? Монополисты ЖКХ регулярно увеличивают и без того немалые тарифы?

Начинайте экономить! В этом вам окажут помощь мощные неодимовые магниты на счетчики, которые имеют достаточно сил, чтобы полностью их остановить!

Что собой представляют неодимовые магниты?

Сплав бора, железа и редкоземельного элемента неодима позволяет получить постоянный магнит с очень высокой силой намагничивания. Начало производства неодимовых магнитов произвело революцию во многих областях техники, тем более что они обладают высокой стойкостью к размагничиванию. За 10 лет эксплуатации намагниченность снижается не более чем на 2%. То есть, купив сегодня неодимовый магнит, вы и через десятки лет сможете использовать его практически с той же эффективностью!

Где применяют постоянные неодимовые магниты?

Конечно, магнит неодимовый для счетчика – это далеко не единственное его применение.

Их широко используют в приборостроении, компьютерной технике, генераторах электрического тока, системах очистки жидкостей, медицине.

Как использовать неодимовые магниты дома для остановки приборов учета расхода газа, воды, электричества?

Необходимо просто (но соблюдая меры предосторожности! – см. ниже) поместить диск неодимового магнита на корпус счетчика, который следует остановить. Уже видели фото, видео, которые иллюстрировали, как магнит останавливает счетчик? Но вопросы остались? Никакое фото или видео не даст полной информации для вашего индивидуального случая. Для получения точных инструкций по остановке конкретного индукционного или ротационного счетчика обратитесь к нашему онлайн консультанту или позвоните по телефону.

Как выбирать неодимовые магниты?

В зависимости от конкретной модели счетчика для их остановки обычно используются магниты с силой сцепления 85-200 кг и диаметром диска 50-55 мм. Наши консультанты всегда предоставят вам необходимую информацию для выбора конкретного образца с оптимальной ценой и силой сцепления.

Остановка счетчика неодимовым магнитом – меры предосторожности

Меры предосторожности следует разделить на две группы – касающиеся неодимовых магнитов в целом и непосредственно остановки счетчика.

Большая сила сцепления (100-200 кг) при неосторожном обращении может привести к защемлению, например, пальца или к необходимости приложения значительных усилий для отделения магнитного диска от металлической поверхности. Также не следует близко подносить его к телевизору, другим бытовым электронным приборам, чтобы не повредить технику. Диски не следует подвергать механической обработке – нагревание приводит к потере полезных свойств.

Не следует устанавливать магнит неодимовый на счетчик, как говорится, навсегда, что приведет к неизменности показателей последнего. Чтобы у проверяющих не возникало подозрений, устанавливайте магнит только на часть дня или несколько дней в неделю. Также не забывайте, что электрическому, газовому или водяному счетчику не следует наносить никаких механических повреждений (сверлить, прорезать отверстия).

Способы борьбы с воровством электроэнергии и воды

Несколько ссылок для желающих быстро узнать про антимагнитные контрольные наклейки
Для начала – несколько цитат о применении на практике:

Почему водяной счетчик можно остановить магнитом?
«Водяные счетчики чувствуют магнитное поле потому, что они состоят из двух изолированных объемов: воздушного и водяного. В воздушном объеме находится сам счетный механизм, а в водяном находится турбина. Между ними тонкая стенка. Вращение турбины передается счетному механизму сквозь стенку с помощью двух магнитиков: один закреплен на турбине, а другой на счетном механизме.
Вот на эти-то магнитики и можно повлиять внешним магнитом. Понятно, что по этой причине любой счетчик можно остановить магнитом.
Более современные счетчики имеют специальную защиту – экран, защищающий его от внешнего магнитного поля. Однако поле сильного магнита из неодимового сплава просачивается и через этот экран. Даже современные, якобы защищенные от магнитного воздействия счетчики, все равно можно остановить магнитом. Просто надо взять магнит побольше. Если старые счетчики можно было остановить феррито-бариевым магнитом от старого динамика, то для нового, защищенного от магнитного воздействия счетчика потребуется современный магнит из неодимового сплава величиной с два-три спичечных коробка – благо такие магниты сейчас вполне доступны». (Источник: http://blogi.lu.lv/mf30004/russkiy/plomba-rus/)
«В 2011 году десятки тысяч пломб «АНТИ МАГНИТ» были установлены при плановой замене приборов учета в регионах Северного Кавказа. Это позволило значительно снять проблему хищения энергоресурсов с помощью воздействия магнитом» (http://eexpert26.ru/index.html)
«В связи с ростом тарифов на коммунальные ресурсы появляются «умельцы» идущие на всевозможные ухищрения по воровству данных ресурсов при учете приборами, это могут быть как электрические счетчики, так и водяные или газовые. Самый распространенный способ воздействие магнитом. Как бороться с такими «умельцами»?
Один из вариантов, при приемке прибора учета в эксплуатацию установить на нем специальную антимагнитную наклейку!» (http://energo73. ru/articles/21868)

То есть, начинать бороться с любителями магнитов можно уже сейчас, наклеивая пломбы при установке приборов, их поверке и так далее

АНТИМАГНИТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
ПЛОМБА ИНДИКАТОР
В связи с ростом тарифов на коммунальные ресурсы появляются «умельцы» идущие на всевозможные ухищрения по воровству данных ресурсов при учете приборами, это могут быть как электрические счетчики, так и водяные или газовые. Самый распространенный способ воздействие магнитом. Как бороться с такими «умельцами»?
Один из вариантов, при приемке прибора учета в эксплуатацию установить на нем специальную антимагнитную наклейку. Данная наклейка представляет собой пластиковую двухслойную основу, в которую встроена специальная капсула, заполненная суспензией реагирующей на воздействие магнитного поля свыше 100 мТл. При попытке сорвать пломбу верхний слой отслаивается и проявляется надпись вскрыто, восстановить которую путем возврата на место не возможно. При воздействии магнитного поля в капсуле суспензии разрывается и заполняет собой пространство, что сигнализирует о воздействии магнитным полем.
Рекомендации:
При наклейке пломбы необходимо основание прибора учета обезжирить спиртовым раствором. Были зафиксированы случаи, что «умельцы» предварительно наносили бесцветный автополироль на корпус прибора учета, для безопасного и легкого удаления пломбы в последующем при эксплуатации.
Источник: http://energo73.ru/articles/21868

АНТИМАГНИТНАЯ ПЛОМБА
Один из главных показателей эффективной деятельности энергосистемы – уровень коммерческих потерь в сетях. Эти потери являются прямым следствием недоучета и хищений энергоресурсов, захлестнувших в последние годы энергоснабжающие предприятия.
В процессе своего развития и совершенствования приборы учета потребляемых энергоресурсов постоянно отстают от методов и способов хищения, многообразие которых обусловлено ростом тарифов, несовершенством законодательства и нормативной базы, а также изъянами в конструкции счетчиков.
Способы хищения энергоресурсов разнообразны и зависят как от типа энергоресурса, так и от группы потребителей. Однако, большинство экспертов сходятся на том, что практически все способы хищений энергоресурсов базируется на несовершенстве приборов учета. В том числе (и чаще всего) – на их подверженности блокировке счетного механизма под воздействием магнитного поля.
Суть этого способа хищения состоит в воздействии мощного постоянного магнитного поля на движущиеся металлические части приборов учета, а также – в случае электросчетчиков – на трансформаторы тока (выполненные на ферромагнитных сердечниках) и микросхемы измерителей. В результате такого воздействия прибор учета либо приобретает значительную отрицательную погрешность, либо полностью останавливается.
Незащищенность приборов учета представляет серьезную проблему для энергоснабжающих компаний, которые практически одиноки в этой борьбе.
Учитывая внушительные масштабы хищения энергоресурсов с помощью магнита, профессорами ведущих технических вузов была разработана инновационная технология, позволившая создать пломбы-индикаторы магнитного поля «АНТИ МАГНИТ».
Оснащение приборов учета пломбами «АНТИ МАГНИТ» позволяет не только выявить, но и доказать факт хищения энергоресурсов с применением магнита.
Пломба-индикатор магнитного поля «АНТИ МАГНИТ» представляет собой наклейку на основе пломбировочного скотча, снабженную капсулой с магниточувствительной суспензией. Наночастицы суспензии реагируют на магнитное поле свыше 100 мТл, меняя свое агрегатное состояние и распространяясь по всей капсуле, указывая на факт воздействия магнитом на прибор учета.
Пломба-индикатор магнитного поля «АНТИ МАГНИТ» устанавливается на корпус прибора учета. Изначально, индикатор имеет однородную массу в виде черной точки диаметром 1,5- 2 мм. В случае даже кратковременного воздействия магнитным полем, индикатор меняет свою структуру, рассыпаясь по всей капсуле, указывая на факт воздействия магнитным полем на прибор учета.
Каждая пломба-индикатор имеет индивидуальный порядковый номер. Ее невозможно временно удалить с корпуса, поскольку при снятии пломбы разрушается структура индикатора, и появляется надпись: «OPEN VOID».
В 2011 году десятки тысяч пломб «АНТИ МАГНИТ» были установлены при плановой замене приборов учета в регионах Северного Кавказа. Это позволило значительно снять проблему хищения энергоресурсов с помощью воздействия магнитом.
Источник: http://eexpert26.ru/index.html

ПЛОМБА-ИНДИКАТОР МАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛЮС-ИН
Самый эффективный способ с хищением энергоресурсов с помощью магнитов. Пломба-индикатор магнитного воздействия ПОЛЮС-ИН. Устанавливается на корпус прибора
Индикатор магнитного воздействия ПОЛЮС-ИН. Сделан в Украине. ТУ У 33.2-21174514-005:2011.
Устройство и принцип действия антимагнитной пломбы ПОЛЮС-ИН:
Индикатор магнитного воздействия ПОЛЮС-ИН представляет собой систему из пломбировочной наклейки и индикатора — капсула в пластиковом корпусе с магниточувствительным составом.
В исходном состоянии индикатора, параметры и конфигурация магнитного поля системы позволяют наблюдать невооружённым глазом, при дневном освещении, правильные геометрические изображения на лицевой стороне индикатора — фигура в форме стилизованной буквы «А».
При воздействии внешнего магнитного поля, исходные параметры индикатора нарушаются, геометрические изображения на лицевой стороне индикатора необратимо исчезает.
Пороги магнитной чувствительности антимагнитной наклейки:
— нижний порог — 0,10 Тл и менее приложенная магнитная индукция к поверхности индикатора, при которой воздействие внешнего магнитного поля визуально не наблюдается.
— верхний порог — 0,42 Тл и более приложенная магнитная индукция к поверхности индикатора, при которой необратимо нарушаются исходные параметры магнитной системы индикатора.
Антимагнитный индикатор закреплён на пломбе-наклейке с индивидуальным порядковым номером. Её невозможно временно удалить с корпуса прибора учёта, поскольку при снятии пломбы разрушается структура индикаторной наклейки и появляется необратимая надпись: «OPEN VOID».
В случае необходимости контроля состояния индикатора при отсутствии освещения необходимо с помощью электрического фонарика осветить поверхность, на которой закреплен индикатор. Луч света рекомендуется направлять под углом примерно 30 градусов к поверхности. В этом случае контуры геометрических фигур будут видны наиболее контрастно.
Срок службы антимагнитного индикатора ПОЛЮС-ИН, не менее 6 лет со дня установки.
Технические характеристики:
Длина индикаторной наклейки: 36 мм.
Ширина индикаторной наклейки: 24 мм.
Длина антимагнитного индикатора (без пломбы-наклейки): 10,50 мм.
Ширина антимагнитного индикатора (без пломбы-наклейки): 10,50 мм.
Высота индикаторного элемента в пластиковом корпусе: не более 3,00 мм.
Температура эксплуатации: -40 — +70 С.
Геометрические изображения на лицевой стороне индикатора — фигура в форме стилизованной буквы «А».
Источник: http://kharkov.prom.ua/p3911752-antimagnitnaya-plomba-naklejka.html

ПЛОМБА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К МАГНИТНОМУ ПОЛЮ
Пломба чувствительная к магнитному полю, предназначенная для защиты счетчиков воды и электричества. Индикатор магнитного поля. Anti magnitnaya plomba Anti magnitaja naklejka nakleyka.
Антимагнитная пломба для счетчиков. Антимагнитная наклейка для счетчиков. Магниточувствительная наклейка для счетчиков.
С помощью сильного магнита можно замедлить счетчик электроэнергии – электросчетчик. Обмануть, остановить счетчик воды (водяной счетчик ) с помощью магнита очень просто. Магнит не может открутить счетчик назад, скрутить показания счетчика или обойти счетчик, но зато позволяет остановить счетчик. Некоторые счетчики электроэнергии и газовые счетчики также можно затормозить с помошью мощного магнита. Несознательные жильцы экономят расходы на воду. Бороться с воровством воды можно с помощью Магнито чувствительной пломбы для водяных счетчиков. Магнитные пломбы. Воровство воды с помощью магнитов. Защита счетчиков. Как воры останавливают счетчик. Большинство применяемых в настоящее время в Латвии счетчиков воды можно остановить с помощью сильного мощного магнита. Этим пользуются многие несознательные жильцы, устанавливающие магниты возле своих счетчиков и таким образом ворующие воду. Однако, теперь появилась недорогая пломба, которую можно надеть на уже установленный счетчик воды или газа. Эта пломба зафиксирует любую попытку затормозить счетчик с помощью магнита.
Корпус пломбы представляет собой маленькую герметичную камеру с прозрачным окошком, внутри которой видно черное кольцо. В центре черного кольца легко виден невооруженным глазом белый кружок. Если поднести к такой пломбе магнит, то белый кружок исчезнет навсегда. Пломба сделана так, что восстановить белый кружок невозможно. Такое нарушение внутренней структуры пломбы не вызовет сомнения как у жильца так и у инспектора.
Как и обычная пломба, магниточувствительная пломба имеет систему крепления к счетчику, не позволяющую ее удалить и затем поставить обратно. Это достигается за счет узелка на проволочке, который невозможно развязать не оставив грубых заметных следов на ее полированной эмалированной поверхности.
Вот видео в котором показан процесс крепления пломбы.
Привязывание пломбы к счетчику
Как и обычная пломба, она имеет свой уникальный номер или буквенный код, который можно будет записать в журнал и тем самым проконтролировать, что пломба не была заменена. Установка такой пломбы на счетчик не требует сложных навыков.
Технические характеристики пломб .
1. Работа пломбы основана на необратимом разрушении внутренней структуры пломбы которое вызывается воздействием внешнего магнитного поля.
2. Типовой порог срабатывания пломб 300 Гаусс.
3. Время срабатывания пломбы сильно зависит от силы магнитного поля и может быть в диапазоне от 1 секунд до 10 минут. Пломбы не реагируют на импульсы магнитного поля короче 0,1 секунды.
4. Испытание на удар. Падение с высоты 10 метров на бетонный пол не приводит к почернению плобы или утрате ею своих качеств.
5. Замерзание до – 20 градусов и последующее отмораживание не приводит к почернению пломбы или утрате ею своих качеств.
6. Нагрев до +50 градусов Цельсия не приводит к почернению пломбы или утрате ею своих качеств.
7. Удерживание под водой в течении суток не приводит к почернению пломбы или утрате ею своих качеств.
8. Пломба сохраняет свою чувствительность в диапазоне температур от +10 до +40 градусов.
9. Черное кольцо не разрушается при длительном хранении пломбы.
10. Пломба не чувствительна к радиопомехам, магнитным бурям, работе мобильных телефонов. Однако не рекомендуется проводить электросварочные работы ближе одного метра от пломбы.
11. Для фиксирования пломбы на защищаемом счетчике, применяется медная эмалированая проволка, продеваемая через отверстие на краю пломбы. На конце проволоки плотно затягивается узелок. Такой узелок невозможно развязать без оставления на эмалированной поверхности заметных следов.
12. Каждая пломба имеет свой индивидуальный номер.
Сделано в Латвии IK “Lidesa” . Защищено патентом.
Почему водяной счетчик можно остановить магнитом?
Водяные счетчики чувствуют магнитное поле потому, что они состоят из двух изолированных объемов : воздушного и водяного. В воздушном объеме находится сам счетный механизм, а в водяном находится турбина. Между ними тонкая стенка. Вращение турбины передается счетному механизму сквозь стенку с помощью двух магнитиков: один закреплен на турбине, а другой на счетном механизме.
Вот на эти-то магнитики и можно повлиять внешним магнитом. Понятно, что по этой причине любой счетчик можно остановить магнитом.
Более современные счетчики имеют специальную защиту – экран, защищающий его от внешнего магнитного поля. Однако поле сильного магнита из неодимового сплава просачивается и через этот экран. Даже современные, якобы защищенные от магнитного воздействия счетчики, все равно можно остановить магнитом. Просто надо взять магнит побольше. Если старые счетчики можно было остановить феррито-бариевым магнитом от старого динамика, то для нового, защищенного от магнитного воздействия счетчика потребуется современный магнит из неодимового сплава величиной с два-три спичечных коробка – благо такие магниты сейчас вполне доступны. Циничные мерзавцы продают их в открытую не только у нас в Риге, но и в Москве, в чем легко убедиться, зайдя, например на сайт
http://magnit-na-schetchik.narod.ru/
А вот на этих сайтах можно найти советы, как с помощью магнитов воровать не только воду, но и электричество и газ:
http://www. voda-vor.ru/t_toka.html
http://lamer.com.ua/sposob.htm
Так, что как видите, нехорошие люди поставили дело на поток…
Магнит конечно действует не при любых потоках воды. Суть в том, что он поднимает порог нечувствительности. То есть, если обычный счетчик пропускает без вращения примерно 30 литров воды в час, то после приложения магнита этот порог повышается по крайней мере в три раза даже для самых современных счетчиков с лучшими встроенными антимагнитными экранами. А для счетчиков без встроенного антимагнитного экрана ( например, для KADEN Vilimeksas) порог нечувствительности становится в десятки раз больше. Воришки стараются использовать водяной поток ниже порога нечувствительности, то есть тонкой струей, а применение магнита позволяет им сделать эту струю достаточно толстой.
А бывают ли счетчики воды, в которых вообще все детали пластмассовые? Как остановить такой водяной счетчик магнитом?
Да, бывают. Они полностью заполнены водой. Но вода в нашей местности содержит много железа. Железо осаждается на стекле и уже через месяц показания счетчика невозможно будет считать. Поэтому такие счетчики у нас не применяются.
Остановить такие счетчики также можно с помощью магнита. Для этого в счетчик со стороны выхода ( а эта сторона не пломбируется) воришки засыпают мелкие железные опилки, или дробленую ржавчину ( магнетит) . Затем к счетчику прикладывают магнит. В результате, весь порошок скапливается в одном месте у турбинки и удерживается магнитным полем внешнего магнита. Крыло турбинки задевает эту кучку порошка и турбина перестает вращаться.
Если в дверь к злоумышленнику постучал инспектор, то злоумышленник просто убирает магнит и открывает воду.
После этого весь порошок вылетает из счетчика с потоком воды, не оставляя никаких следов…
Единственным средством борьбы с такими махинаторами является магнито-чувствительная пломба для водяных счетчиков, выпускаемая нами .
На какие водяные счетчики можно повлиять магнитом?
Большинство квартирных счетчиков воды выпуска до 2005 года останавливаются, если в их центре внешний магнит создает поле порядка 200 гаусс. Такое поле может обеспечить приложенный сбоку феррито-бариевый магнит примерно того же размера, что и сам счетчик При этом счетчик будет пропускать порядка 100 -200 литров воды в час без вращения. Для остановки более современных магнито-защищенных счетчиков потребуется создать в их центре поле порядка 1000 гаусс. Такое поле можно создать с помощью более современного неодимового магнита. Если два крупных неодимовых магнита прикладывать с двух боков счетчика южным и северным полюсом на встречу друг другу, то в центре счетчика создается поле порядка 2000 гаусс. Этого достаточно для остановки практически любого современного квартирного водяного счетчика при потоке воды 100 – 200 литров в час.
Внутренние микро-магнитики встроенные в счетчик создают на их поверхности поля не более 5 гаусс. Этого очень мало и наша пломбf на такое поле не реагирует.
А как воры останавливают электро счетчики с помощью магнита?
Первый вариант: Магнит можно приложить к трансформатору тока.
Большой сильный неодимовый магнит, приложенный к трансформаторному железу трансформатора тока создает в нем поле вызывающее магнитное насыщение (и гистерезис), а значит выходящее за пределы линейной зоны. В результате чего дифференциальная магнитная проницаемость железа уменьшается, а это приводит к занижению показаний электросчетчика, подключенного через трансформатор тока. Феррито-бариевый магнит не способен вызвать этот эффект.
Второй вариант: Мангит ставится как можно ближе к вращающемуся диску.
Магнитное поле не способно останавливать медленное вращение алюминиевого или медного диска, однако оно способно притормаживать быстрое вращение . Это происходит из-за того, что при быстром вращении в меди или алюминии появляются наведенные замкнутые токи Фуко, благодаря которым магнитное поле тормозит движение медных или алюминиевых деталей. Эфект будет значителен только при быстром вращении, то есть при большом потреблении электричества.
Третий вариант: Через маленькую щель или отверстие внутрь счетчика можно ввести магнитный иголку с ниткой. С помощью магнита ею можно манипулировать и установить их внутри счетчика так, чтобы она притормозила диск. Ну а при необходимости предъявит счетчик инспектору, иголку можно вытащить за нитку или опять же с помощью магнита.
Очень подробное исследование проделано здесь:
http://voda-vor.ru/
А конкретные предложения магнитов с описанием счетчиков есть на этом форуме:
http://forum.cybernet.name/viewtopic.php?p=3586#p3586
Интересную дискуссию о проблеме воровства воды в Латвии можно найти здесь:
http://www.skolas34.lv/ru/articles.php?article_id=17
Наши пломбы основаны на разрушении внутренней структуры. Поэтому их в принципе невозможно восстановить.
Важно так же, что для мониторинга наших пломб не надо никаких специальных приборов. Так что целостность пломбы при установке очевидна как контролеру так и хозяину и не может быть оспорена.
То есть в случаях воровства разрушение пломбы магнитным полем или кусачками юридически эквивалентны так как и то и другое очевидно невооруженным глазом.
А есть ли альтернативные решения и другие производители?
В 2009 году я был первым кто предложил использовать магнито чувствительные пломбы. Ознакомившись с моими пломбами некоторые другие изобретатели также решили изобрести то же самое.
Как следствие, с конца 2011 года на рынке России, Польши и Украины можно встретить Антимагнитные пломбы и других производителей.
Однако, как показала практика – все не так просто. Повторить мое техническое решение пока никому не удалось – для формования внутреннего кружочка нужен весьма хитрый специальный станок который я держу в секрете.
Но творческая интеллигенция не унывает и придумывает технические решения по-проще и по-дешевле. Я приведу здесь примеры других технических решений с объяснением их достоинств и недостатков без того, чтобы указывать прямо на их авторов, дабы никого не обидеть.
1. Самое экономное решение – это этикетка, которая вообще не реагирует на магнитное поле . То есть на счетчик потребителя навешивается некоторый фантик и гипнотическим голосом ему сообщается, что сий фантик покраснеет от стыда, если к нему не дай Бог кто-то поднесет магнит. Лучше не проверять а то оштрафуем! В медицине подобный метод называют эфектом Плацебо. Метод действительно действует на отдельных граждан. Но не на всех. К тому же не все установщики пломб умеют гипнотизировать клиента.

2. Некоторые производители наносят магниточувствительный порошок на поверхность наклейки . Такой порошок осыпается от случайных прикосновений .
Можно встретить вариант, когда нанесенный на поверхность наклейки магниточувствительный материал прикрывают сверху пластиковым экраном. Однако и тут порошок может осыпаться от случайных ударов или резких изменений температуры. А ведь самое главное в этом деле – не обвинить в воровстве невинного человека !
3. Есть вариант, когда используют кусочек размагниченного магнита или даже размагниченной ленты от магнитофона. Если к такому материалу поднести магнит, то он намагнитится. Чтобы определить намагниченность нужен специальный прибор. То есть клиент не сможет сам определить – попал он уже на штраф или еще нет? Не был ли магнитный материал намагничен еще до установки? Такой метод вызывает нервозность, неуверенность и поэтому юридически может быть оспорен . Кроме того, кусочек намагниченного магнита всегда можно размагнитить, поднеся к нему катушку с переменным током ( как это делает головка стирания стандартного магнитофона). Подробная критика здесь http://forum.cybernet.name/viewtopic.php?f=4&t=913
4. Некоторые химические реакции ускоряются в магнитном поле. В принципе, на их основе можно создать магнито чувствительную наклейку. Но беда в том, что повышение температуры также ускоряет те же химические реакции. Это означает, что при сильной жаре такая наклейка может сработать и без участия магнитного поля.
5. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, как создать колечко из магнитного порошка, можно использовать просто погруженное в жидкость пытнышко диаметром в 2 мм. Это дешевле и проще.
Однако, как показывает практика – чувствительность такой геометрии гораздо хуже. То есть она скорей всего не будет реагировать на феррито бариевый магнит от старого динамика, а будет реагировать только на сильный неодимовый магнит. А ведь именно ферритобариевым магнитом пользуются большинство нищих воришек.
Сравнение чувствительности двух пломб
Когда магнитное поле приближается снизу, разница еще более заметна. А это очень важно, ведь воришка скоре всего будет подносить магнит с другой стороны счетчика.
Сравнение двух пломб, когда магнит подносится снизу
Далее, надо понимать, что изменение геометрии пятна, когда оно стало овальным вместо круглого, или чуть-чуть больше обычного, очень трудно однозначно трактовать . В то время как кольцо либо есть, либо оно уже разрушено, что сомнению не подлежит.
Кроме того разница заключается еще и в том, что поднеся к сработавшей пломбе заостренный маленький магнит, воришки могут собрать нано частицы обратно в маленькое пятнышко. А вот восстановить внутри закрытой капсулы кольцо с помощью внешнего магнита совершенно невозможно.
Именно использование колечка позволяет мне утверждать, что мою пломбу совершенно невозможно восстановить после того, как она один раз сработала.
Никто из конкурентов так и не смог повторить геометрии, которую использую я – то есть маленькое колечко из магнито чувствительного материала. Это мое Know How.
Источник: http://blogi.lu.lv/mf30004/russkiy/plomba-rus/

что необходимо знать? — Инжи.ру

Тема счетчиков воды весьма актуальна на сегодняшний день. По сути, водяные счетчики начали устанавливать в каждой квартире для того, чтобы все жильцы оплачивали только тот объем воды, который был лично ими использован. Задумка, безусловно, хорошая, ведь теперь не нужно оплачивать средний расход воды на дом, в котором могут быть и весьма неэкономные жители. Но и этого оказалось недостаточно для добросовестной оплаты воды – многие останавливают счетчик с помощью магнита, и, соответственно, платят копейки. В противовес этому коммунальщики придумали, как контролировать таких «водяных воров»: с помощью антимагнитной пломбы. Разберемся, что же это такое, необходимо ли ставить антимагнитную пломбу на счетчик воды, а также рассмотрим виды данных приборов.

Что такое антимагнитная пломба?

Как мы говорили, антимагнитная пломба нужна для контроля воровства воды. Но, прежде всего, стоит остановиться на устройстве счетчика воды – почему его можно остановить с помощью магнита?

Обратимся к иллюстрации, представленной ниже: в счетчике крутятся два намагниченных колеса – одно в воде – крыльчатка, а второе – тахометр – повторяет движение крыльчатки и считает обороты. Таким образом и формируется счет за воду, который мы вписываем в квитанцию.

 

Если к такому счетчику приложить мощный неодимовый магнит, то тахометр остановится, а вместе с ним и цифры на счетчике. Как раз для контроля за таким неправильным использованием счетчика и была создана антимагнитная пломба. Как она устроена?

Конструкция данного прибора весьма проста: это прямоугольная наклейка с чувствительным к магниту индикатором посередине. При попытке остановить счетчик с помощью магнита, этот индикатор из маленькой черной точки превратится в черное пятно или фигуру, напоминающую кляксу – это и будет сигнализировать о вмешательстве в работу счетчика. Помимо индикатора, пломба также имеет защиту от отклеивания – при попытке снять наклейку, снимается лишь верхний слой, оставляя нетронутой капсулу с индикатором, а также красную надпись на месте наклейки «Open void».

Нередко такие пломбы устанавливаются на ребристую поверхность счетчика, что еще больше усложняет снятие наклейки.

Виды антимагнитных наклеек

Поскольку сегодня множество счетчиков: на воду, электричество, газ, то и наклейки существуют разных видов. Разделить антимагнитные стикеры можно по следующим классификациям:

  • Цвет;
  • Область применения;
  • Различные варианты конструкции.

Разберем каждую из представленных классификаций. Прежде всего, существует деление по цветовому признаку: есть красные, синие и голубые. Красные предназначены для счетчиков на электричество, синие – на воду и голубые на газ, что вполне логично.

Что касается области применения, то тут наклейки также делятся в зависимости от прибора учета, на который их наклеивают: счетчик воды, газа или электричества.

Наибольшие различия имеются в конструкции пломб:

  • Пломбы с капсульным индикатором: как мы говорили выше, нередко можно встретить пломбу с прозрачной капсулой посередине, внутри которой находится магниточувствительный состав. При воздействии магнита он видоизменится, и контролер сможет зафиксировать вмешательство в систему учета;
  • Пломбы с металлизированным индикатором: показателем в данном случае выступает не капсула, а индикаторный элемент желто-зеленого цвета с точечным рисунком. При воздействии магнита данный рисунок может либо измениться, либо вовсе исчезнуть;

  • Пломбы, дополнительно оснащенные теплозащитой: помимо чувствительности к магниту, эти пломбы также чувствительны и к слишком низким/высоким температурам. Помимо пломбы, на такой наклейке находится выпуклая точка, которая меняет цвет при воздействии низких или высоких температур. И это неслучайно, так как нередко некоторые умельцы для снятия наклейки используют фен или замораживают клеящий состав, чтобы можно было без особых проблем навсегда или временно избавиться от стикера.

Необходимость наличия антимагнитной пломбы на счетчике воды

Чаще всего инициатором установки такой пломбы является не собственник жилья, а представитель коммунальной службы. Даже если вы добросовестно оплачиваете счета и не планируете использовать магнит для подобного рода мошенничества, скорее всего отказаться от установки такой пломбы у вас не получится.

Законодательное обоснование

Есть ли законодательное обоснование установки такого рода устройства? Начиная с 2011 года в сети можно встретить множество споров на эту тему: кто-то считает, что коммунальщики не имеют права устанавливать пломбы, кто-то утверждает, что пломба никак не помешает, если нет намерения воровать.

Тем не менее, законное обоснование все же имеется:

Постановление правительства №354 п. 81 (11), в котором утверждается, что необходимо защитить прибор учета от несанкционированного вмешательства путем установки контрольных и антимагнитных пломб, при этом плата за установку пломбы с потребителя не взимается.

Разумеется, лишь вам решать, впускать ли к себе в дом постороннее лицо для установки пломбы, но при многочисленных отказах от установки, коммунальная служба вполне может обратиться в суд для решения этого вопроса. В конечном итоге, за неимением антимагнитной пломбы, коммунальщики не смогут доказать, что вы не используете магнит и вы можете начать платить по среднему общедомовому показателю.

 

Установка пломбы

Если перед вами все же встала необходимость установки такой пломбы, то обязательно учитывайте следующее:

  • Установку антимагнитной пломбы должен производить специалист – сотрудник управляющей компании, которая занимается коммунальными услугами;
  • Сотрудник должен составить акт, где указаны состояние и тип стикера, и предоставить данный акт на подпись собственнику;
  • Помимо этого, вы должны быть уведомлены о принципе действия наклейки, как случайно ее не испортить и о последствиях нарушения ее целостности.

Внимание! Обязательно прочитайте акт о состоянии и типе наклейки и тщательно ее осмотрите на предмет неисправности, чтобы избежать незаслуженных штрафов.

Возможные проблемы

В Интернете по поводу данных наклеек существует масса споров и обсуждений, а также совсем невеселых историй. Большая часть этих историй связана с мошенничеством, но только не со стороны потребителя, а со стороны контролеров. Неизвестно, насколько описанные случаи правдивы, но разберем на этих примерах некоторые проблемы и пути их решения:

  1. Представители коммунальной службы осматривали антимагнитную пломбу без непосредственного внимания собственника и обнаружили нарушение целостности антимагнитного состава, что послужило причиной немалого штрафа.

Решение: разумеется, решение такой проблемы применимо только в случае, если вы исправно оплачивали счета и не прибегали к обману. Во-первых, любые осмотры пломбы и приборов учета должны проводиться под вашим непосредственным контролем, внимательно следите за действиями контролера. Во-вторых, на волне таких историй, становится не лишним перед приходом контролеров сфотографировать счетчик и пломбу, таким образом, в случае обмана, вы сможете доказать вашу непричастность.

  1. Вы обнаружили срыв пломбы на счетчике.

Решение: Если вы обнаружили срыв пломбы в своем доме или квартире, то вы должны незамедлительно сообщить об этом исполнителю коммунальных услуг и зафиксировать показания на этот момент. Назовите зафиксированные показания счетчика при разговоре с представителем ТСЖ или другой управляющей компании, и, лучше всего записать этот разговор на диктофон. Если вы сами сообщаете о неисправности, то в отношении вас не применяются штрафные санкции. Если же срыв обнаружит работник службы, то тут уже штрафа, скорее всего, не избежать.

Можно ли обойти антимагнитную пломбу?

Закономерно, что народ придумывает разнообразные пути обмана таких приспособлений.

Внимание! Данная информация указана в ознакомительных целях и не является призывом к действию.

Самые распространенные из способов обмана:

  • Заказ пломбы-муляжа или копии. На сегодняшний день существуют специализированные мастерские, основная деятельность которых состоит в производстве копий настоящих антимагнитных пломб. От оригинала их отличает то, что сколько ни прикладывай к ней магнит пусть даже очень мощный, антимагнитный индикатор не среагирует. Со стороны это выглядит как самая обычная «заводская» наклейка, однако, на самом деле это лишь муляж.
  • Есть мнение, что если до установки пломбы неподалеку от счетчика прикрепить на скотч или изоленту магнит, то впоследствии пломба не будет реагировать на магнитное излучение. Насколько этот способ действенный неизвестно, но, если сотрудник ТСЖ обнаружит магнит непосредственно возле водосчетчика, скорее всего, это вызовет у него большие вопросы и подозрения.
  • Воздействие на пломбу холодным или горячим воздухом – для снятия. Возможно, способ и рабочий, однако, как мы уже говорили, сегодня нередко можно встретить пломбу с термозащитой, которая среагирует на подобное вмешательство.
  • Использование раствора, препятствующего сцеплению наклейки и счетчика: перед приходом сотрудника ТСЖ, некоторые наносят на счетчик антиадгезивные препараты.

Конечно же, при использовании каждого из этих способов на деле, есть риск быть пойманным, а значит и получить солидный штраф. Поэтому обязательно отдавайте себе отчет в том, что обман устройства может иметь весьма печальные последствия.

Имейте ввиду, что при такого рода нарушениях использования прибора учета, увеличивается общедомовой показатель, и таким образом, расплачиваться за воровство нескольких придется всем жильцам.

Приборы учета со встроенной антимагнитной защитой

С пломбой может много чего случиться – как от рук непосредственно жильца, так и вполне возможно, что от рук недобросовестного сотрудника управляющей компании. Сегодня рынок приборов учета располагает современными моделями, оборудованными антимагнитной защитой уже внутри корпуса. Это облегчает жизнь тем, у кого нет намерения использовать магнитное излучение для остановки счетчика, ведь не нужно переживать о том, как бы случайно не испортить целостность пломбы.

Обратимся к иллюстрации, чтобы рассмотреть конструкцию такого счетчика.

 

Из рисунка мы видим, что присутствует антимагнитная втулка, которая отличает данную конструкцию от стандартного прибора учета. Именно эта втулка препятствует воздействию магнита на прибор учета. Однако, и здесь есть мнение, что при достаточно сильном магните – неодимовом данная защита неэффективна.

Заключение

Тема антимагнитных пломб достаточно неоднозначная, так как можно встретить обман как со стороны потребителей, так и со стороны работников коммунальных служб.

При попытке обойти встроенную антимагнитную защиту, вам понадобится достаточно мощный и дорогостоящий магнит, но, если вас поймают на обмане, придется заплатить в разы дороже. В таких случаях необходимо правильно рассчитывать риск и «вознаграждение», которое в данной ситуации таковым даже и не является, ведь при воровстве расплачиваться будут неповинные жильцы дома.

Существует множество способов как экономно использовать воду и, соответственно, меньше платить, но уже абсолютно законно. К примеру, самый простой способ, который сэкономит немало денег в перерасчете на год: выключайте воду во время чистки зубов, бритья или мытья посуды.

Антимагнитные пломбы на счетчики воды

Что такое антимагнитная пломба на водяной счетчик?

Для защиты от взлома устройств учета потребления воды и контроля показателей были разработаны особые пломбирующие элементы, чутко реагирующие на приближение магнита. Результаты их применения оказались очень высокими, поэтому сегодня антимагнитные пломбы на счетчики воды можно купить во многих магазинах, таким образом уменьшив число случаев воровства.

Каждому потребителю важно знать принцип работы этого метода защиты, чтобы уберечь себя от штрафа и неприятной беседы с контролером.

Магнитная пломба на водяной счетчик имеет вид небольшой наклейки прямоугольной формы, легко размещающейся на корпусе счетчика. На поверхности изделия имеется крохотная капсула, заполненная химическим веществом. При малейшем воздействии магнитных импульсов, внутренняя структура капсулы меняется, и ее прежний вид не восстанавливается.

Прикрепленное устройство нельзя снять, так как специальный пломбировочный скотч, составляющий основу защиты, моментально портится. После этого содержимое капсулы разрушается, а на наклейке появляется фраза, оповещающая о вмешательстве.

Сфера применения

Антимагнитная пломба на водяной счетчик ставится контролирующими органами коммунального хозяйства, чтобы недобросовестные потребители не могли приостановить работу прибора с помощью магнита.

При этом защитная полоска с индикатором может, наоборот, помочь жильцам, если оборудование учета воды стоит не только в каждой квартире, но и на общей системе подачи. Так, сумма, которую необходимо выплатить за потребление воды, распределяется между всеми жильцами, и им приходится содержать тех, кто подделывал показания путем махинаций со счетчиком. Наклеив магнитную защиту на все приборы, оплата за потребленный ресурс будет справедливой.

Основные характеристики

Современный рынок предлагает противомагнитные пломбы на водяные счетчики разного дизайна, цвета и стоимости. Наклейки выполняются в ярких цветах, а также могут быть блестящими.

Герметичная капсула изготавливается в виде прозрачного круглого окошка с чувствительным к магниту веществом, сконцентрированном в центре. Попадая в магнитное поле, вещество разрушается, и камера становится черной.

Существуют модели, в которых магнитный индикатор выполнен из порошкообразного металла в виде прямоугольной пластины с узором. При поднесении магнита рисунок пропадает или изменяется.

Все наклейки-антимагнит на счетчик воды оснащены уникальным рядом цифр и элементом, дублирующим этот номер, поэтому путаница при внесении информации в журнал исключена. На поверхность наклейки по заказу может наноситься логотип контролирующей фирмы.

Пломбировочные изделия способны выдерживать удары и падения, они не меняются при воздействии высоких/низких температур, а также от пребывания во влажной среде. Нельзя повлиять на магнитный индикатор мобильным телефоном или другим устройством.

Правила использования

После того как защита будет наклеена на корпус прибора, со стороны потребителя не требуется никаких действий. Чтобы избежать неприятностей, не следует снимать пломбу, производить сварочные работы вблизи водяного счетчика или подносить к нему устройства, имеющие магнитное поле.

Защиту от воровства воды ставят коммунальные организации, но нередко они предлагают жильцам квартир и домов самостоятельно купить антимагнитную пломбу на водяной счетчик. В случае необходимости вы всегда можете приобрести современную модель наклейки в интернет-магазине «Надежные пломбы».

Видео — принцип работы антимагнитной пломбы

Информация о сайте msk9.bars-magnity.com

Здесь вы сможете провести полный анализ сайта, начиная с наличия его в каталогах и заканчивая подсчетом скорости загрузки. Наберитесь немного терпения, анализ требует некоторого времени. Введите в форму ниже адрес сайта, который хотите проанализировать и нажмите «Анализ».

Идёт обработка запроса, подождите секундочку

Чаще всего проверяют:

СайтПроверок
vk.com 91319
vkontakte.ru 43427
odnoklassniki.ru 34500
2ip.ru 16754
mail.ru 16722
yandex.ru 14059
pornolab.net 9946
youtube.com 9269
rutracker.org 9039
vstatuse.in 7113

Результаты анализа сайта «msk10.bars-magnity.com»

НаименованиеРезультат
Скрин сайта
Название Магнит на счетчик, купить магнит на счетчик по доступной цене
Описание Интернет магазин «Барс» предлагает купить магнит на счетчик по доступной цене. У нас вы найдете широчайший ассортимент магнитов, которые идеально подходят для остановки газовых, электрических и водяных счетчиков
Ключевые слова магнит на счетчик
Alexa rank
Наличие в web.archive.org Нет
IP сайта 167.172.59.219
Страна Неизвестно
Информация о домене Владелец:
Creation Date: не определено
Expiration Date: не определено
Посетители из стран не определено
Система управления сайтом  (CMS) узнать
Доступность сайта проверить
Расстояние до сайта узнать
Информация об IP адресе или домене получить
DNS данные домена узнать
Сайтов на сервере узнать
Наличие IP в спам базах проверить
Хостинг сайта узнать
Проверить на вирусы проверить
Веб-сервер apache/2.4.41 (ubuntu)
Картинки5
Время загрузки0.14 сек.
Скорость загрузки202.39 кб/сек.
Объем страницы
html 28612 bytes(100%)
всего>28612 bytes 

Получить информер для форума

Если вы хотите показать результаты в каком либо форуме, просто скопируйте нижестоящий код и вставьте в ваше сообщение не изменяя.

[URL=https://2ip.ru/analizator/?url=msk10.bars-magnity.com][IMG]https://2ip.ru/analizator/bar/msk10.bars-magnity.com.gif[/IMG][/URL]

К чему приводит экономия с помощью установки магнита на счётчик?

Главная/Статьи/К чему приводит экономия с помощью установки магнита на счётчик?

Очень часто встречаются люди, которые имеют огромное желание сэкономить денежные средства на оплате коммунальных услуг и делают это с помощью установки магнита на счётчик воды.  Но далеко не все знают к чему такая экономия может привести. В данной статье будет дан ответ на вопрос: «К чему приводит экономия с помощью установки магнита на счетчик?».

Причины, по которым люди пользуются магнитами

1. Бедность.  Попытка сэкономить. Очень часто бывает так, что у людей просто не хватает денежных средств для того, чтобы оплатить достаточно большие коммунальные платежи.  В таком ситуации они вынуждены устанавливать магниты на счётчики,  чтобы как-то выживать.

2. Все экономят таким способом, а я чем хуже? Чаще всего так делают люди, у которых достаточно ухоженный дом,  огромный живут в достатке и не бедствуют.  Но оплачивать коммунальные платежи им не хочется и поэтому они руководствуются фразой » все воруют и я ворую».

3. Жадность. Существует такая категория людей, которые вполне могут позволить себе дорогой автомобиль, имеют некоторые сбережения и регулярно уезжают на отдых, но платить за коммуналку у нет желания и поэтому они устанавливают магнит.

Почему счётчик останавливается из-за магнита

Отечественные счётчики имеют некоторые недостатки. Нижняя крыльчатка, которая находится в воде, вращается, передавая вращение счетному механизму с помощью магнитного поля. При прикрепления внешнего магнита к счётчику эта связь теряется, тем самым останавливая счётчик.
Практически любой счётчик можно остановить с помощью мощного внешнего магнита.

Что будет если поставить магнит на водомер?

1. Такая установка повлияет на рок службы расходомера.  Он гораздо быстрее выйдет из строя, а это повлечет за собой не маленькие материальные затраты.

2. Посещения контролеров станут частыми, так как расход горячей  и холодной воды резко сократится и это будет видно в программе учёта.

3. Если контроллеры заменят магнит на счётчики воды, то скорее всего впишутся штраф. Он достаточно большой и повлечет за собой материальные затраты.

Ответственность за установку магнита и нарушение работы учетного прибора

Во время установки счётчиков расписывать в документе, где сказано о запрете вмешательства в работу прибора.  Если даже роспись не была поставлена, на кражу энергоресурсов имеется постановление правительства. Если контролер увидит магнит на счетчике, то в качестве наказания может быть взят норматив потребления,  который будет умножен на повышенный коэффициент десять. За последние три месяца.

Если не пускать контролеров в дом, то в таком случае могут начислить кубометры воды, которые были неизрасходованными в платёж.
Иногда на счётчики клеить антимагнитные наклейки, которые не дают возможности сэкономить с помощью магнита. Если при осмотре контролер обнаружит повреждения, изменение цвета или отсутствие наклейки, то он может посчитать это за попытку кражи воды и выписать большой штраф.

Лучше всего не рисковать и не устанавливать магниты. Так как контроллеры могут прийти с проверкой в тот момент, когда хозяина не будет дома и их запустят другие члены семьи, которые не знают о наличии магнита. Или же хозяин не успеет их снять, так как чаще всего контролер старается дойти до счётчиков быстрее, чтобы никто не успел снять с них магнит, если он имеется.

AlinaАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как в Киеве проверяют вмешательство в работу счетчика воды в 2018 году

Чтобы уменьшить объемы использования водопроводной воды и снизить расходы на оплату коммунальных квитанций, некоторые потребители используют специальные магниты.

Портал Domik.ua выяснил, как проверяют использование магнита в столичных многоквартирных домах.

В компании «Киевводоканал» сообщили, что для проведения проверки используется специальный прибор, который позволяет зафиксировать намагниченность квартирного счетчика. По словам начальника управления по контролю водоснабжения и водоотведения Александра Ратушняка, прибор определяет энергию магнитного поля (индуктивность). Если счетчик подвергался воздействию, прибор это зафиксирует, даже если абонент предусмотрительно убрал магнит с прибора учета.

Как проводятся проверки счетчиков воды в Киеве

Как сообщили в эксклюзивном комментарии Domik.ua в пресс-службе ЧАО «АК «Киевводоканал», во II квартале 2018 года проверки счетчиков воды проводятся ситуативно. Основанием для выполнения данных работ выступает анализ объемов потребления воды в доме или обращения потребителей. «Сотрудники компании проводят анализ по жилым домам с большим расходом воды, где фиксируется разница между объемом потребления домового и квартирных приборов учета воды. Также применяется анализ к домам, по которым фиксируются жалобы от жильцов относительно ненадлежащего или несанкционированного использования, а также вмешательства соседями в работу счетчиков для снижения объема потребленной воды», — сообщили в компании.

В многоквартирных домах, где у сотрудников «Киевводоканала» возникают сомнения относительно использования потребителями магнитов, сотрудники ЧАО «АК «Киевводоканал» устанавливают антимагнитные пломбы на квартирные счетчики воды. Под действием магнита пломбы меняют форму, что позволяет определить факт вмешательства в работу прибора учета.

При выявлении вмешательства магнита в работу квартирного прибора учета воды, сотрудники компании составляют соответствующий акт предупреждение потребителю о необходимости провести внеочередную поверку прибора учета.

«Если по результатам внеочередной поверки счетчик признан непригодным к эксплуатации, потребитель устанавливает новый прибор учета самостоятельно за свой счет», — отметили в компании.

Читайте также: Как будут ограничивать предоставление коммунальных услуг в Украине в 2018 году: Закон Украины №2189-19

Как рассчитывается стоимость холодной воды в период поверки счетчика

Во время проведения поверки начисления за услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению будут выполняться по среднемесячному потреблению за предыдущие три месяца. «Если после получения предупреждения поверку не выполнили в указанные сроки или по ее результатам счетчик был признан непригодным, он снимается с коммерческого учета», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Киевводоканал».

Стоимость холодной воды и водоотведения будет начисляться по методике, прописанной в п. 11 «Правил предоставления услуг по центральному отоплению, снабжению холодной, горячей водой и водоотведению». Правила утверждены согласно постановлению кабинета министров Украины №630, редакция от 30.08.2017 . В документе прописано, что в домах, где в некоторых квартирах установлены счетчики воды, потребители без индивидуальных приборов учета оплачивают воду по показаниям общедомового счетчика. Из общего объема использованной в доме воды исключается расход:

  • по показаниям квартирным счетчиков;
  • исполнителя, юридических и физических лиц-предпринимателей, которые выступают владельцами или арендаторами помещений в жилом здании.

Разница потребленной воды распределяется между потребителями, чье жилье не оснащено счетчиками, пропорционально количеству жильцов.

Читайте также: Как украинцам проверить информацию о наличии задолженности по оплате ЖКУ онлайн

Компания «Киевводоканал» призывает жильцов многоквартирных домов сообщать о фактах использования магнитов. «Из-за использования магнитов и неуплату в полном объеме за потребленную воду одними жильцами дома, другие вынуждены за воду переплачивать», — говорится в сообщении пресс-службы исполнителя услуги.

Детальней ознакомиться с правилами поверки счетчика воды в Киеве в 2018 году и поделиться мнением по данному вопросу можно на форуме счетчики холодной воды .

Анизотропные кольцевые магниты для счетчиков воды с 2 полюсами, многополюсные для счетчиков воды

Мы очень профессиональны в производстве магнитов для водомеров, и мы производим множество магнитов для водомеров для наших клиентов, особенно из Индии и Индонезии. Компании водомеров
1. Магнит для водомеров может быть анизотропным магнитом Y25 или Y30 с 2 полюсами на одной стороне. , и слабый полюс отмечен белой точкой.
2. Магнит OD8,5xID5,5xT3,5 мм используется в счетчике воды типа B.
3. Размер: Согласно вашему требованию
4.Допуск магнита: +/- 0,05,
5. Концентричность может удовлетворить высокие требования к магниту счетчика воды.

Если вам нужен магнит для счетчика воды, мы будем рады изготовить для вас образцы и предоставить вам конкурентоспособные цены и лучший сервис. Так что, пожалуйста, обращайтесь к нам, если вам понадобится помощь.

Часто задаваемые вопросы
1, Какая информация нам нужна перед расценками на ферритовый магнит?
Перед расценкой нам обычно нужна следующая информация.
1) Тип материала и характеристики магнита.
2) Размер и форма, а также допуски магнитов
3) Максимальная рабочая температура.
4) Поставляется в намагниченном или немагниченном состоянии, направление намагничивания
5) Требуемые количества.
6) Применение магнита

2, Какая информация нам нужна перед расценками на магнит на холодильник?
Перед расценкой нам обычно нужна следующая информация. 1) Характеристики магнита: анизотропные характеристики или изотропные характеристики
2) Размер и форма магнита, а также допуски магнита
3) Требуемые количества.
4) Резиновый магнит с печатью на ПВХ или медной бумаге
5) Художественное произведение, если есть

3, как насчет времени выполнения заказа для массового производства?
Объемное время выполнения: 7-15 дней в зависимости от количества заказа.

4, Как долго я могу рассчитывать на получение образца?
После оплаты образца и подтверждения файлов образцы будут готовы к отправке в течение 3-5 дней. Образцы будут отправлены вам экспресс-почтой и прибудут в течение 3-5 рабочих дней. Вы можете использовать свою собственную экспресс-учетную запись или внести предоплату, если у вас нет учетной записи.

5, у вас есть MOQ?
У нас нет MOQ для большинства товаров, но если количество заказа невелико, стоимость производства будет выше.
6, когда я могу получить цену?
Обычно мы цитируем в течение 24 часов. Если вам нужно срочно узнать цену, позвоните нам (+86 13424215464) или сообщите нам по электронной почте, и мы рассмотрим ваш запрос в первую очередь.

7, как я могу получить образец для проверки вашего качества?
После подтверждения цены вы можете запросить образцы для проверки нашего качества.Если вам нужен только стандартный образец для проверки качества, мы предоставим вам образец на

Magmeter | Instrumart

Электромагнитные расходомеры — это объемные расходомеры, которые измеряют напряжение, создаваемое при движении проводящих жидкостей в магнитном поле. Согласно закону Фарадея, напряжение, индуцированное через любой проводник, поскольку он движется под прямым углом через магнитное поле, пропорционален скорости этого проводника. В магметрах жидкость служит проводником, а магнитное поле создается возбужденными катушками вне расходомерной трубки.Электроды определяют напряжение, которое прямо пропорционально скорости потока.

Электромагнитные расходомеры могут измерять коррозионные жидкости и шламы и могут измерять поток в обоих направлениях с одинаковой точностью. Проводящая жидкость и непроводящая футеровка трубы являются обязательными. Магметры обычно не работают с углеводородами, дистиллированной водой и многими неводными растворами. Они также идеально подходят для приложений, где низкий перепад давления и низкие эксплуатационные расходы. являются обязательными.

Выбор расходомера

Основа правильного выбора расходомера — четкое понимание требований конкретного приложения. Следовательно, следует потратить время на полную оценку характера процесса. жидкости и всей установки.

  1. Какая жидкость измеряется расходомером (ами) (воздух, вода и т. Д.…)?
  2. Требуется ли вам измерение расхода и / или суммирование от расходомера?
  3. Если жидкость не вода, какой вязкости у жидкости?
  4. Жидкость чистая?
  5. Вам нужен локальный дисплей на расходомере или вам нужен электронный сигнальный выход?
  6. Каков минимальный и максимальный расход для расходомера?
  7. Какое минимальное и максимальное рабочее давление?
  8. Какова минимальная и максимальная температура процесса?
  9. Является ли жидкость химически совместимой со смачиваемыми частями расходомера?
  10. Если это приложение процесса, каков размер трубы?

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в выборе расходомера, свяжитесь с нами по адресу sales @ instrumart.com или 1-800-884-4967, чтобы поговорить с инженером по приложениям.

Разработка и внедрение автономного интеллектуального водомера

Аннотация

Умные города требуют интерактивного управления сетями водоснабжения, и водомеры играют важную роль в такой задаче. По сравнению с полностью механическими счетчиками воды электромеханические счетчики воды или полностью электронные счетчики воды могут собирать информацию в реальном времени посредством автоматического считывания показаний счетчика (AMR), что делает их более подходящими для приложений умных городов.В этой статье мы сначала изучаем принципы проектирования существующих счетчиков воды, а затем представляем нашу конструкцию и реализацию интеллектуального счетчика воды с автономным питанием. Предлагаемый счетчик воды основан на генераторе водяной турбины, который служит для двух целей: (i) для измерения расхода воды посредством адаптивной обработки сигналов, выполняемой на генерируемом напряжении; и (ii) производить электричество для зарядки аккумуляторов для правильной работы интеллектуального счетчика. В частности, мы представляем соображения дизайна и детали реализации.Беспроводной приемопередатчик встроен в предлагаемый счетчик воды, так что он может предоставлять информацию о расходе воды в реальном времени. Кроме того, приложение для мобильного телефона разработано, чтобы предоставить пользователю удобный инструмент для мониторинга использования воды.

Ключевые слова: счетчик воды, умный город, автоматическое считывание показаний счетчика, сбор энергии, измерение расхода

1. Введение

Умный город был предложен в качестве видения городского развития для интеграции самых современных технологий, таких как как информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и Интернет вещей (IoT) в безопасном режиме управления городом [1].Управление включает в себя жилые / коммерческие здания, школы, библиотеки, транспорт, больницы, сети производства / распределения электроэнергии, сети водоснабжения, сбор / транспортировку / удаление отходов, правоохранительные органы и другие общественные службы. Умный город способствует использованию информации в реальном времени и предоставляет людям интерактивную платформу для управления городом со значительно большей эффективностью по сравнению с традиционным способом. В общем, умный город имеет следующие три особенности: (i) Instrumentation Intelligence — эффективное использование физической инфраструктуры посредством информатики в реальном времени [2] для поддержки сильного и здорового экономического, социального и культурного развития; (ii) Коллективный разум — интерактивное взаимодействие с жителями в процессах местного управления и принятия решений; и (iii) Adaptive Intelligence — быстрое реагирование с самоадаптивным обучением, чтобы справляться с меняющимися обстоятельствами, происходящими в городе.

Среди существующей физической инфраструктуры сети водоснабжения имеют первостепенное значение, поскольку вода является самым ценным ресурсом города. Эффективное управление сетями водоснабжения — ключевая проблема, с которой сталкиваются умные города [3]. По данным Европейского агентства по окружающей среде [4], утечки воды составляют более 20% водоснабжения в городских сетях водоснабжения в большинстве стран. С предлагаемой концепцией умных городов [3] ожидается, что централизованное управление будет обеспечено с помощью информации, собираемой в реальном времени с датчиков, развернутых в стратегических местах вдоль сетей водоснабжения [2,5].В случае утечки воды [6] мы немедленно получим предупреждение с платформы мониторинга [7,8]. Кроме того, информация в режиме реального времени от автоматического считывания показаний счетчика (AMR) помогает нам улучшить водосбережение [9].

Важным устройством в управлении сетями водоснабжения является счетчик воды, который используется для измерения объема воды, подаваемой из коммунальной системы водоснабжения в жилое или коммерческое здание [10]. В общем, существует три типа счетчиков воды, а именно механические счетчики воды, электромеханические счетчики воды и полностью электронные счетчики воды.кратко описаны преимущества и недостатки этих трех основных типов счетчиков воды.

Таблица 1

Сравнение счетчиков воды.

Типы Преимущества Недостатки
Полностью механический простая конструкция, низкая стоимость
надежная работа
узкий диапазон измерения, снижение точности при низких расходах
отсутствие только реальных измерений -время информации
электромеханический информация в реальном времени требует дополнительной защиты электронного компонента
пониженная стабильность
полностью электронный высокая точность,
информация в реальном времени
требует дополнительной водонепроницаемой защиты и питания Supply

Большинство стран используют полностью механические водомеры из-за их низкой стоимости и хорошей надежности.Однако они требуют трудоемкого ручного считывания показаний счетчиков. Для полностью механических счетчиков измерение расхода воды может основываться на скорости или смещении. В первом случае используются счетчики на основе крыльчатки и счетчики на основе турбин; для последних обычно включают в себя расходомеры с качающимся поршнем и нутационным диском.

За последние два десятилетия компоненты электронных схем были постепенно интегрированы в механические водомеры для обеспечения автоматических функций, таких как AMR. Они известны как электромеханические счетчики воды [11,12], основу измерения которых по-прежнему составляет механический.

Недавно были разработаны полностью электронные счетчики воды с использованием новых принципов измерения, таких как электромагнитные [13], жидкостные [14] и ультразвуковые счетчики [15]. Электромагнитный метод основан на том принципе, что индуцированная электродвижущая сила, создаваемая жидкостью через магнитное поле, пропорциональна скорости жидкости. В жидкостном методе используется эффект Коанда — частота колебаний, устанавливаемая на пути прохождения жидкости с определенной структурой, пропорциональна скорости жидкости [14].Ультразвуковой водомер использует один или несколько ультразвуковых преобразователей для отправки ультразвуковых звуковых волн через жидкость для определения ее скорости. В целом, полностью электронные водосчетчики обеспечивают более высокую точность измерения по сравнению с полностью механическими, что делает их перспективным кандидатом на счетчики для улучшения управления водоснабжением в умных городах.

В этой статье основное внимание уделяется разработке и внедрению интеллектуального счетчика воды, использующего водяной турбогенератор для измерения расхода и выработки электроэнергии.Этот документ имеет тройной вклад: (i) во-первых, он предлагает использовать генератор с водяной турбиной как в качестве датчика измерения расхода, так и в качестве генератора энергии. Таким образом, исключается необходимость в дорогостоящем внешнем источнике питания или утомительной замене батарей. Везде, где есть водоснабжение, он может обеспечить сбор информации об использовании воды в режиме реального времени. (ii) Во-вторых, предлагаемый дизайн масштабируем. Можно изменять размеры гидротурбинного генератора, чтобы он подходил к соответствующим водопроводным трубам. Калибровку можно выполнить в режиме онлайн, дистанционно обновив алгоритм обработки цифрового сигнала.(iii) Наконец, предлагаемый интеллектуальный счетчик может применяться к другим жидкостям, таким как воздух, бензин или молоко. Предлагаемый интеллектуальный счетчик будет работать до тех пор, пока вязкость жидкости недостаточно высока, чтобы снизить производительность турбогенератора.

Остальная часть статьи организована следующим образом. В разделе 2 представлены работы по теме. В разделе 3 представлена ​​конструкция и реализация предлагаемого интеллектуального счетчика. В разделе 4 обсуждаются экспериментальные результаты, а в разделе 5 — наши выводы и будущие работы.

2. Сопутствующие работы

Современные счетчики воды эволюционировали из полностью механических, основанных на измерениях скорости или смещения. Например, измерители одиночной струи, измерители множественной струи и измерители Вольтмана основаны на измерениях скорости; расходомеры с качающимся поршнем и расходомеры с нутационным диском основаны на измерениях смещения.

2.1. Измерители скорости

Как показано на рисунке, расходомеры основаны на тангенциальном падении одной струи (или нескольких струй) на крыльчатку с радиальными лопатками, расположенную внутри измерителя [16].Следовательно, угловая скорость рабочего колеса пропорциональна расходу циркулирующей воды.

( a ) одноструйные счетчики; ( b ) несколько струйных счетчиков.

Подобно струйным счетчикам, счетчики Вольтмана используют турбину для измерения скорости воды и механического расчета расхода, таким образом, гарантируются как точность измерения, так и долговременная стабильность [17].

2.2. Измерители прямого вытеснения

Измерители прямого вытеснения, включая измерители с качающимся поршнем и нутационные дисковые измерители, измеряют объем воды путем деления его на фиксированные объемы [18].Счетчики с качающимся поршнем измеряют объем воды, подсчитывая количество раз, когда камера известного объема заполняется и опорожняется с помощью вращающегося поршня, совершающего эксцентрическое движение вокруг оси камеры измерителя. Дозаторы с качающимся диском похожи на счетчики с качающимся поршнем, за исключением того, что качающийся поршень заменен нутирующим диском.

2.3. Электронные счетчики

Электронные счетчики включают электромагнитные счетчики, счетчики жидкостного эффекта и ультразвуковые счетчики.Как показано на рисунке a, электромагнитные измерители основаны на законе Фарадея [19] и работают только с проводящими жидкостями. Для правильного измерения расхода воды с помощью электромагнитных счетчиков требуемая проводимость должна быть больше примерно 5 мкСм / см. Объемный расход круглой трубы оценивается как

Q = π (D2) 2v = πD24kl (EB),

(1)

где D — внутренний диаметр трубы, v — скорость потока, k — постоянная величина, l — длина проводника, которая обычно аппроксимируется расстоянием между двумя электродами как D , E — индуцированное напряжение, а B — напряженность магнитного поля, окружающего поток.Счетчики электромагнитные

( а ); ( b ) измерители жидкостного эффекта.

Как показано на рисунке b, измерители гидравлического эффекта требуют специально разработанной камеры для создания последовательности колебаний давления, вызывающей колебания потока воды [14]. Гидравлический осциллятор подразделяется на две разные группы — устройства для настенного крепления , и устройства взаимодействия струй , . Первый основан на явлении, известном как эффект Коанда , образованном присоединением струи жидкости к соседней стенке; Последний обычно состоит из сопла, бистабильного диффузора и двух каналов обратной связи.Во время этого процесса устанавливаются электроды для определения магнитной силы и оценки расхода воды.

Ультразвуковые измерители [15], включая измерители времени передачи и измерители эффекта Доплера, используют ультразвуковые датчики для измерения расхода воды.

2.4. Интеллектуальные счетчики воды

Большинство полностью механических счетчиков воды используют магнитную муфту для герметичного отделения счетчика показаний от камеры потока воды. Они называются счетчиками с сухим циферблатом [20]. Напротив, у счетчиков с мокрым циферблатом механизм считывания полностью погружен в воду, что исключает магнитную связь.Счетчики с сухим циферблатом популярны, но они более уязвимы к помехам или блокировке из-за сильного магнитного поля.

Благодаря механизму магнитной связи, можно фактически использовать датчик на эффекте Холла для обнаружения вращения этих магнитов внутри сухого счетчика. Например, двойные дополнительные датчики на эффекте Холла были использованы для разработки интеллектуального счетчика воды при одновременном снижении влияния сигналов возмущения окружающей среды в [21]. Более того, магнитометр может выполнять ту же функцию [22].Крупные производители счетчиков воды также поставляют счетчики воды по индивидуальному заказу [23], которые специально оставляют отверстие для магнитного зонда и позволяют быстро преобразовать полностью механический счетчик воды в электромеханический.

Очевидно, что интеллектуальным счетчикам требуется электричество для питания электронных схем. В литературе в большинстве конструкций используется фиксированный проводной источник питания или сменные батареи. Датчик измерения с автономным питанием был предложен в [24]; однако он ограничен небольшими трубами для использования внутри помещений.В отдельном исследовании двигатель постоянного тока (DC) был принят для выработки электроэнергии [10]. Однако это имеет серьезную проблему, поскольку для соединения лопастей и двигателя постоянного тока требуется отверстие в трубе. В [25] Cho et al. представили интеллектуальный счетчик с питанием от электромагнитных и пьезоэлектрических комбайнов. Однако конструкция требует модификации большой водопроводной трубы, а для маленькой водопроводной трубы это невозможно. Кроме того, его производительность будет ухудшаться, если качество воды будет низким.В [26] была предложена платформа для мониторинга различных параметров качества воды с накоплением энергии, включая давление, температуру, pH, проводимость, скорость потока и микрометрическую толщину отложений. Предлагаемая платформа может обеспечить отличное разрешение зондирования за счет дорогостоящих аппаратных компонентов и большого потребления тока.

3. Разработка автономного интеллектуального счетчика воды

Вдохновленные идеей одноструйных счетчиков и сбора энергии от электродвигателей [10], мы разрабатываем и внедряем интеллектуальный счетчик воды с автономным питанием.Ключевым компонентом является микрогидравлический турбогенератор (WTG), который функционирует как датчик расхода и как генератор энергии. Микроконтроллер используется для анализа генерируемого напряжения, чтобы определить скорость воды, а затем расход. Чтобы включить AMR, интегрирован модуль Bluetooth, который отправляет информацию о потоке воды в реальном времени на смартфон.

3.1. Блок-схема

показывает блок-схему интеллектуального счетчика. WTG выдает сигнал напряжения, когда вода проходит через WTG.Сигнал напряжения передается через выпрямитель на программируемый однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT). Когда микроконтроллер выполняет выборку и оценку расхода, сигнал напряжения подается на микроконтроллер; в противном случае сигнал напряжения передается на регулятор напряжения, за которым следует цепь зарядки и аккумуляторные батареи. Микроконтроллер питается от аккумуляторных батарей. Когда они полностью заряжены, их следует отключить от цепи зарядки.Интеллектуальный счетчик может передавать информацию о скорости потока в реальном времени через беспроводной приемопередатчик в приемный узел. Обратите внимание, что в интеллектуальный счетчик может быть включен модуль управления питанием, чтобы можно было ввести спящий режим для экономии энергии.

Блок-схема интеллектуального счетчика.

Проектирование начинается с выбора ключевых компонентов ввода / вывода (I / O). Мы выбрали Bluetooth в качестве технологии беспроводной сети из-за его низкого энергопотребления. Обычно требуется напряжение питания 3.3 В. Потребляемый ток составляет около 40 мА, 8 мА и 2 мА для спаривания, нормального и спящего режима соответственно. Таким образом, пиковая потребляемая мощность модуля Bluetooth составляет 132 мВт. Имея все необходимые компоненты ввода / вывода, мы можем выбрать микроконтроллер, для которого требуется напряжение питания 3-5 В. Потребляемая мощность составляет около 5 мВт. Таким образом, общая потребляемая мощность составляет около 137 мВт. Мы замечаем, что потребление воды в хозяйстве распределяется неравномерно в течение дня, а иногда расход ниже 5 литров в час (л / ч) [27].Таким образом, мы решили включить аккумуляторную батарею для работы интеллектуального счетчика и выбрали для нашей конструкции WTG 12 В 10 Вт.

3.2. Генератор водяной турбины

a показывает внешний вид WTG, который состоит из двух основных частей, ротора и статора, как показано на b, c соответственно. Ротор герметично отделен от статора. Центр ротора представляет собой магнитный стержень, вокруг которого магнитное поле находится в равновесии, позволяя стержню плавать в подшипнике, показанном на d. Это обеспечивает движение ротора без трения и существенно увеличивает энергоэффективность турбины.

( а ) внешний вид гидротурбинного генератора; ( b ) ротор; ( c ) статор и соответствующие ему проволочные обмотки в виде девяти витков; ( d ) подшипник ротора.

Как известно, типичный трехфазный генератор напряжения имеет три катушки с проводами. В WTG статор имеет девять катушек в трех наборах катушек. Каждый набор катушек соединен последовательно с одним концом в качестве выхода фазного напряжения. Другие концы трех фаз соединены вместе как нейтраль.Эта конфигурация позволяет использовать более длинный провод на фазу и, следовательно, более высокое генерируемое напряжение. Например, можно увеличить генерируемое напряжение, увеличив длину провода на фазу; однако диаметр провода следует уменьшить, поскольку общее пространство ограничено, что приведет к уменьшению максимального номинального тока.

С помощью гауссметра мы измерили силу магнитов, используемых в WTG, и самое сильное поле B составило 115,8 мТл. Впоследствии мы использовали железные опилки, чтобы выяснить расположение магнитов, которое показано на рисунке.Магнит в турбогенераторе разделен на сегменты с противоположными полюсами. Внутри статора генератора внутри каждой катушки находится феррит, который заставляет магнитный поток течь через катушки. Когда магнит вращается вместе с турбиной, силовые линии нарушаются, и полярность магнитных линий внутри катушек меняется на противоположную. Это изменение магнитного потока вызывает синусоидальный ток. Чтобы увеличить магнитную индукцию турбины, можно использовать более сильный магнит. Плотность магнитного потока можно смоделировать по его форме.В общем, существует четыре типа магнитов: блочные, цилиндрические, кольцевые и сферические. Магнит в WTG имеет форму кольца. Магнит состоит из нескольких магнитов, которые больше всего напоминают блочные магниты, как показано на b. Теоретически магнитное поле блочного магнита моделируется следующим образом:

B = Brπ [tan − 1 (LW2zL2 + W2 + 4z2) −tan − 1 (LW2 (D + z) L2 + W2 + 4 (D + z) 2)],

(2)

где Br — остаточная сила насыщения, z — расстояние от грани полюса на оси симметрии; L, W и D — длина, ширина и толщина блока магнита соответственно.Размеры каждого сегмента магнита в WTG измеряются как L, = 6,83 мм, W, = 11 мм и D, = 1 мм. При z = 0,1 мм и B = 115,8 мТл, Br рассчитывается как 1,09 Тл, что указывает на магнит как Спеченный неодимовый железо-бор , Самарий-кобальт или Алюминий-никель-кобальт . Обратите внимание, что эта оценка включает инструментальные ошибки. Тем не менее, он дает рекомендации по выбору магнита для увеличения генерации напряжения по сравнению с существующим магнитом.

( a ) магнитная схема гидротурбинного генератора; ( b ) блочно-магнитная модель.

3.3. Генерация напряжения

По закону индукции Фарадея индуцированное напряжение пропорционально количеству идентичных витков туго намотанной катушки с проволокой и скорости изменения магнитного потока в одном контуре. Скорость турбины сильно влияет на напряжение, генерируемое генератором. Чем выше скорость вращения, тем выше генерируемое напряжение. Количество доступной мощности можно смоделировать с помощью

где η — КПД турбины (0.5 для типичной малой турбины), ρ — плотность воды (10 3 кг / м 3 ), г — ускорение свободного падения (9,8 м / с 2 ), ч — сумма давлений. напор и скоростной напор, а Q — расход в м 3 / с. В идеале давление воды в домах составляет 50 фунтов на квадратный дюйм, что эквивалентно напору в 35 м. Корпус турбины представляет собой пластиковый корпус с трубами диаметром 15 мм. На входе в камеру ротора формируется сопло для концентрации потока воды и увеличения давления воды.Следовательно, вода проходит с большей скоростью.

Влияние скорости воды моделируется

где p , ρ, A и v — это импульс, плотность, площадь поперечного сечения и скорость воды соответственно. Из-за обмена импульсом, чем выше скорость воды, тем быстрее вращается турбина.

Выбранный WTG оснащен турбиной с одноструйным рабочим колесом. Как показано на, его штуцер спроектирован под фиксированным углом для изменения направления потока воды.Это позволяет воде легко захватывать лопасти турбины, которые имеют такую ​​форму, чтобы максимизировать передачу импульса с максимальным временем контакта.

Количество доступной мощности от WTG зависит от расхода воды. На основе исследования, проведенного Watercare Service Limited (Окленд, Новая Зеландия) [7], и исследований поведения водопользования [27], профиль водопользования в Окленде, Новая Зеландия резюмируется в. Основываясь на спецификациях соответствия водным характеристикам в [24], среднее значение по времени этих характеристик можно оценить как в.Зная количество использованной воды и по времени каждого водного объекта, можно рассчитать средний расход воды. Затем расход можно использовать для расчета возможной мощности, генерируемой потоком воды с помощью уравнения (3). Принимая во внимание по времени каждой функции, мы можем найти общую доступную энергию для WTG, как показано на.

Таблица 2

Профиль водопотребления в Окленде, Новая Зеландия.

Лето Зима
Среднее значение 179 л / д 174 л / д
Срединное 143 24%
Душ 24% 30%
Туалет 18% 19%
Кран 11% 16%
% 2%
На открытом воздухе 17% 6%
Ванна 2% 1%
Посудомоечная машина 1% 1 0% 1%

Таблица 3

Суточное время использования воды для различных функций (секунды).

9011 9011
Характеристика Лето Зима
Ванна 11,93 34,8
Душ 429,6 Бак для стирки 35,8 17,4
Машина желаний 187,95 208,8
Посудомоечная машина 8.95 8,7
Туалет 161,1 165,3

Таблица 4

Доступная мощность от бытового использования воды.

Характеристика Лето Зима
Мощность 32,87 Вт 37,92 Вт
Энергия 30,698117 Дж. Перезаряжаемый аккумулятор

Исходя из этого, мы можем сказать, что мощности, получаемой от использования воды, достаточно для работы разработанного интеллектуального счетчика воды.Тем не менее, профиль использования воды предполагает, что нам нужен резервуар энергии для работы интеллектуального счетчика, особенно для периодов низкого потребления с 12:00 до 6:00. Таким образом, требуется аккумуляторная батарея. Теоретически литий-ионный аккумулятор желателен из-за его компактного размера и высокой плотности энергии. Несмотря на ограниченность доступной энергии, можно держать аккумулятор заряженным почти на 63% при небольшом потреблении энергии. Благодаря большому количеству циклов перезарядки его длительный срок службы может оправдать более высокую стоимость.Однако из-за ограниченного бюджета проекта для нашей конструкции выбран никель-металлогидрид.

Профиль среднесуточного использования воды в домашних хозяйствах [27] (Copyright 2010, BRANZ).

3.5. Полноволновой трехфазный выпрямитель

Полевые транзисторы металл-оксид-полупроводник (MOSFET) используются в двухполупериодном трехфазном выпрямителе из-за их быстрого времени переключения и низкого RON. При максимальном ожидаемом токе менее 70 мА и типичном RON от 1 до 50 Ом падение напряжения будет примерно между 70 мВ и 350 мВ, что составляет менее половины падения напряжения диодов.

3.6. Обработка сигнала

Генерируемое напряжение пропорционально скорости вращения турбины. Напряжение можно измерить до или после выпрямителя в качестве измерения. Если он измеряется после выпрямителя, возникает падение напряжения из-за выпрямления, что может повлиять на точность. Если он измеряется до выпрямителя, сигнал не имеет постоянной составляющей, что создает проблему при измерении напряжения.

Частота генерируемого напряжения WTG и его частота вращения в об / мин пропорциональны.Учитывая количество полюсов как Np, частота выхода WTG определяется как

Из-за шума и помех потребуются сложные методы фильтрации для обнаружения основной частоты генерируемого сигнала напряжения. Таким образом, может быть сложно использовать частоту в качестве измерения для определения расхода воды (более подробную информацию см. В разделе 4).

Мы выбираем для измерения выпрямленного напряжения постоянную составляющую. Из-за передискретизации (близкой к МГц) сигнала напряжения (с частотой около 100 Гц) форма волны напряжения может быть точно захвачена.Выпрямленное напряжение подается как на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), так и на аккумулятор. Ради простоты и энергосбережения аналоговые фильтры не используются для фильтрации компонентов напряжения переменного тока (AC).

Цифровая фильтрация предпочтительна для получения надежных показаний на входе АЦП. Основная цель фильтрации — уменьшить выпрямленную пульсацию и обеспечить постоянное значение напряжения, несмотря на колебания скорости вращения турбины.

Аккумуляторная батарея может иметь разное внутреннее сопротивление для разной степени заряда. Внутреннее сопротивление изменяет нагрузку и потребляет разные токи. Согласно закону Ленца, различные протекающие токи будут создавать магнитную силу разной величины, требуя разной силы для толкания турбины и изменения скорости вращения турбины.

Любое воздействие на турбину ухудшит точность считывания и изменит соотношение между скоростью вращения турбины и потоком воды.Одно из возможных решений — смоделировать каждый из откликов на разные нагрузки и откалибровать его с помощью датчика в алгоритме. Другой — отключить заряд аккумулятора от турбины, когда выполняется выборка АЦП. В дизайне мы выбрали второе решение.

3,7. Дизайн печатной платы

Как показано на, основная схема использует общий микроконтроллер и его внутренний АЦП для выполнения выборки и оценки. Входное напряжение подается через регулятор напряжения. Для макета печатной платы (PCB) цифровая часть отделена от аналоговой силовой части для поддержания качества сигнала.

Схема печатной платы.

Корпус предназначен для сборки компонентов интеллектуального счетчика. Держатель состоит из двух частей для зажима WTG. В корпусе есть гнездо для печатной платы с спинным усилением. Он содержит место для установки физического переключателя и держатель для модуля Bluetooth. Этот пакет предназначен для демонстрации печатной платы и всех задействованных частей. Между зажимом и держателем печатной платы имеется зазор, чтобы вода не попадала на печатную плату.Дополнительная круглая обшивка защищает печатную плату от брызг воды.

3.8. Беспроводная сеть

Интеллектуальный счетчик оснащен приемопередатчиком Bluetooth (модуль Bluetooth HC-06). Этот модуль имеет низкое энергопотребление и совместим со смартфонами для связи модуля с микроконтроллером с использованием протокола универсального асинхронного приемника-передатчика (UART). Для беспроводной сети мы используем мобильный телефон в качестве приемного узла, а при разработке приложения используем MIT App Inventor 2 [28].Таким образом можно реализовать AMR.

Скорость передачи модуля Bluetooth можно настроить от 1200 до 1 382 400 бод / с, со значением по умолчанию 9600 бод / с. Затем модуль потребляет 0,5 мА в режиме ожидания и 8,5 мА в активном режиме. В режиме сопряжения требуется около 35 мА. Чтобы снизить потребление энергии, мы можем установить более низкую скорость передачи данных, так как требуемые данные не являются высокими для счетчика воды. Например, одного показания счетчика в час должно быть достаточно. Кроме того, лучше закрепить сопряженное устройство на счетчике, чтобы исключить дополнительное потребление энергии из-за частого сопряжения.

Мы заметили, что Bluetooth имеет короткое расстояние связи, но обеспечивает низкое энергопотребление. Если необходимо большее расстояние связи, лучшим кандидатом будет Wi-Fi. Существующие интеллектуальные счетчики в основном используют сотовые радиосвязи, но они приводят к дополнительным эксплуатационным расходам в виде ежемесячной абонентской платы, выплачиваемой операторам связи.

4. Эксперименты и результаты

В этом разделе представлены постановка эксперимента и результаты.

4.1. Испытательный прибор

Бак для воды и водяной насос (Aquapro AP3000, Форрестдейл, Австралия) используются для имитации подачи воды в жилые дома.Максимальный расход воды для насоса составляет 3000 л / ч, что примерно соответствует расходу воды в жилом помещении. Таким образом, испытательной установке потребуется только фиксированное количество воды, что значительно сократит потребление воды [29]. Кроме того, мы можем моделировать профиль использования воды, как показано на графике, управляя переключателем насоса. Коммерческий счетчик воды (Super-Rite K24 производства Jerrycar, Франкфорт, Южная Африка) использовался для калибровки разработанного интеллектуального счетчика воды.

4.2. Калибровка счетчика

Давление воды в трубах постоянно меняется.Эти несоответствия непредсказуемы и могут быть вызваны многими факторами, включая пузырьки воздуха и повышение давления. Мы стремимся найти взаимосвязь с расходом воды и генерируемым напряжением.

Как показано на, частота и пиковое напряжение отложены в зависимости от расхода воды. Частота генерируемого напряжения более чувствительна к несоответствиям, что затрудняет точное определение взаимосвязи. Таким образом, для оценки расхода лучше использовать значения напряжения.

Напряжение и частота генерируемого напряжения.

Как показано на, напряжение и расход показывают сильную пропорциональную зависимость. Подходящий диапазон измерения расхода составляет [200 650] л / ч. Кроме того, как показано на фиг., Для вращения турбины используется двигатель постоянного тока с присоской. Скорость вращения турбины в оборотах в минуту (об / мин) измеряется тахометром. Значения скорости вращения и генерируемого напряжения нанесены на график.

Зависимость напряжения и расхода.

Тахометр, измеряющий число оборотов турбины, вращаемой двигателем постоянного тока.

Результаты испытаний на напряжение и частоту вращения.

Как показано на, зависимость очень линейная. Отрицательное смещение может быть связано с потерями энергии на трение и движение. Путем подбора кривой находится уравнение и кодируется в программном алгоритме для определения расхода воды в расходомере.

Далее выполняется калибровка для сравнения нашей линейной модели с реальными измерениями. Процесс испытания заключается в том, чтобы дать воде течь через водяную турбину в течение фиксированного времени в измерительный сосуд, а затем сравнить зарегистрированное значение счетчика воды с фактическим количеством воды.Алгоритм умного счетчика настроен так, чтобы минимизировать разницу. Этот процесс повторяется до тех пор, пока разница не станет меньше предварительно определенного порога.

4.3. Алгоритм интеллектуального учета

показывает процесс интеллектуального учета. Он принимает аналоговый сигнал, считываемый в АЦП, преобразует это значение в значение напряжения, затем выполняет два набора скользящих средних для фильтрации высокочастотных компонентов. Затем это значение используется для оценки расхода. Наконец, расход интегрируется с течением времени, чтобы оценить общий объем воды.

Блок-схема алгоритма интеллектуального счетчика.

4.4. Сравнение с существующими интеллектуальными счетчиками и механическими счетчиками воды

сравнивает предлагаемую нами конструкцию с существующими интеллектуальными счетчиками. Кроме того, сравнивает предложенную конструкцию с традиционным механическим водосчетчиком.

Таблица 5

Сравнение умных счетчиков воды.

-вес
Типы Преимущества Недостатки
[23] простая конструкция, надежная работа индивидуальная конструкция, внешний источник питания
с питанием [249] только для использования внутри помещений, маленькие трубы
[25] автономный, гибридный сбор энергии сложная конструкция, только большие трубы
[10] автономный, простой дизайн требует отверстий для труб, ограниченная надежность
[31] автономный источник питания, подключение к Интернету вещей требует отверстий для труб, только большие трубы
[32] автономное питание, надежная работа сложная конструкция , отдельный блок сбора энергии
This Work автономный, масштабируемый дизайн требует водонепроницаемости, настроить d конструкция

Таблица 6

Сравнение предлагаемого интеллектуального счетчика и традиционного механического счетчика воды.

Work
Типы Преимущества Недостатки
Механический водосчетчик простая конструкция, надежная работа
большой диапазон измерения
требует ручного считывания
нет функции AMR, нет
автономная, масштабируемая конструкция
Функциональность AMR
мониторинг в реальном времени
требует защиты от влаги
узкий диапазон измерений

В [30] Алровайеха и Хадж представили доказательство концепции автономной воды счетчик с помощью микрогидротурбины.После тщательного сравнения нашей и их работы мы выявили следующие ключевые отличия:

  • Мы представили полную конструкцию интеллектуального счетчика, включая заказную печатную плату с использованием микроконтроллера, алгоритм цифровой обработки сигналов и анализ конструкции генератора водяной турбины, а в [30] авторы представили свою конструкцию с использованием готовых продуктов без изменений, таких как микрогидротурбина с выходом постоянного тока, зарядный модуль, аккумулятор, одноплатный компьютер (Raspberry Pi 3 Model B), система сбора данных (приборный блок DATAQ).

  • Мы не использовали напрямую серийный водяной турбогенератор. Вместо этого мы удалили его внутреннюю печатную плату, использовали существующие обмотки катушки и собрали сгенерированный сигнал переменного тока для подачи на нашу настроенную печатную плату для обработки сигналов и сбора энергии. Однако авторы [30] использовали сгенерированный сигнал постоянного тока от стандартной микрогидротурбины. Поэтому мы вывели эмпирические формулы между амплитудой (и частотой) генерируемого напряжения и расходом воды.Однако в [30] такая информация не приводится.

  • Мы представили анализ использования воды в типичном новозеландском доме, чтобы показать, что количество собираемой энергии достаточно для питания интеллектуального счетчика. Однако в [30] такого анализа нет.

  • Наша конструкция основана на гидротурбинном генераторе мощностью 10 Вт – 12 В с входным / выходным диаметром 15 мм, тогда как в [30] они использовали гидротурбинный генератор мощностью 10 Вт – 80 В с входом / выходом. диаметр 12.7 мм. Приведенный диапазон измерений отличается. Для нашей работы диапазон измерения составляет [200 650] л / ч, а для [30] — [200 350] л / ч.

Как упоминалось в [33], было упомянуто, что расход воды не может превышать 5 м, чтобы избежать негативного воздействия на нормальное водоснабжение всей городской территории. В этой статье предложенная конструкция предназначалась для домашнего использования, для которого допустимы несколько более высокие потери напора воды. Тем не менее, чтобы избежать чрезмерной потери напора воды, мы можем изменять точку дросселирования генератора водяной турбины, чтобы регулировать угол впрыска воды.Кроме того, мы также можем использовать турбину с многоструйным рабочим колесом вместо одноструйной турбины с рабочим колесом.

5. Выводы

Интеллектуальный счетчик воды с автономным питанием разработан с использованием турбогенератора с приемопередатчиком Bluetooth, который представляет собой экономичное решение для управления водными ресурсами в умных городах. Для реализованного прототипа подходящий диапазон измерения расхода составляет [200 650] л / ч. Мобильное приложение разработано для доставки информации в реальном времени на смартфон пользователя.Кроме того, калибровку интеллектуального счетчика можно выполнить, изменив переменные в уравнении моделирования, чтобы можно было использовать другие жидкости и трубопроводы для промышленных применений, таких как пивоварня, нефтеперерабатывающие заводы и пекарня. Кроме того, к турбине могут быть добавлены другие сложные датчики, чтобы расширить ее возможности, помимо измерения расхода и количества.

Текущий прототип интеллектуального счетчика имеет три ограничения: (i) Он затрудняет обнаружение небольших потоков воды (например, менее 200 л / ч), которые недостаточно мощны, чтобы заставить турбину вращаться.Это особенно верно для обнаружения утечек, что не позволяет ему стать сильным конкурентом традиционным механическим счетчикам. Одним из возможных решений является использование качающегося поршня или нутирующего диска (т. Е. Измерительного механизма в счетчиках прямого вытеснения) для приведения в движение ротора предлагаемого интеллектуального счетчика. (ii) Большой поток воды представляет собой другую проблему из-за насыщения магнитов и скольжения турбины, при котором поток воды выходит за пределы турбины и больше не влияет на скорость вращения турбины.Таким образом, трудно точно измерить расход воды выше определенного порога. Чтобы смягчить эту ситуацию, можно выбрать магниты с более сильным магнитным полем. (iii) Модуль Bluetooth имеет малую дальность связи, что ограничивает расстояние между интеллектуальным счетчиком и его приемным узлом. Можно выбрать другую беспроводную технологию с большей дальностью связи. В нашей будущей работе будут изучены эти варианты и улучшена текущая конструкция интеллектуального счетчика с автономным питанием.

Кроме того, в этой статье мы предположили, что вода из городской водопроводной сети имеет постоянную плотность и объемную долю газа.Резкое изменение плотности воды повлияет на точность предлагаемого водомера. Например, увеличение объемной доли газа приведет к снижению плотности воды, что приведет к снижению генерируемого напряжения от генератора водяной турбины. Чтобы справиться с этой проблемой, можно добавить дополнительный фотоэлектрический датчик плотности воды для предоставления информации обратной связи микроконтроллеру, принятому в этой конструкции, который будет корректировать свой алгоритм для вычисления объема воды на основе генерируемого напряжения в режиме реального времени.Это часть нашей будущей работы по этой теме.

Счетчики воды с импульсным выходом


ВА Серия

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP серии

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP-EVO серии

Материалы

Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
Концевые соединения: Покрытая никелем Латунь (смачиваемая)
Поршень: Chem.Латунь с никелевым покрытием (контактирующая со средой)
Седло: ПТФЭ 15% стекловолокно Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

Угловые клапаны

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или бронза
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

J Серия

Материалы

Корпус: Латунь
Уплотнения: BUNA или Viton

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

VAX серии

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или латунь
Уплотнения: FPM
Седла: PTFE

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

Серия SM

Материалы

Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

P2 серии

Материалы

Корпус: PVC
Уплотнения: EPDM или Viton
Седла: PTFE

Подключения

NPT: от 1/2 «до 4»
Клеевая головка: от 1/2 «до 4»

101 серии

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов

26 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ и витон
Седла: RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

36 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE
Седла: RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 4»

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка внахлест: от 1/2 до 4 дюймов

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка внахлест: от 1/2 до 4 дюймов

XP3 серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка внахлест: от 1/2 до 4 дюймов

DSI-WG серии

Материалы

Корпус: углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: API трим 8 (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

XLB серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

150 #: от 1/2 до 6 дюймов

V Серия

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ, TFM или 50/50
Седла: ПТФЭ, TFM или 50/50

Подключения

NPT: от от 1/2 до 4 дюймов
150 # / 300 #: от от 1/2 до 8 дюймов
Tri-Clamp: от от 1/2 до 4 дюймов

Серия SM

Материалы

Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

30D серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов

31D серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

33D серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: RPTFE
Уплотнения: RPTFE / Viton

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

MPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: TFM
Уплотнения: TFM

Подключения

150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов
300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов

Серия PTP

Материалы

Кузов: PVC
Седла: PTFE
Седла: EPDM или Viton

Подключения

NPT: от 1/2 «до 2»
Клеевая головка: от 1/2 «до 2»

BFY серии

Материалы

Корпус: Нерж. Сталь 316L
Седла: EPDM, SIlicon или Viton

Подключения

Tri-Clamp: от от 1/2 до 6 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 6 дюймов

FE серии

Материалы

Кузов: PVC
Сиденья: EPDM

Подключения

Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов

FK серии

Материалы

Кузов: GRPP
Сиденья: Полипропилен

Подключения

Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов
С выступом: От 2 1/2 до 12 дюймов

HP серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: RPTFE

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов

HPX серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит

Подключения

Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушиной: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600

HPX серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит

Подключения

Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушиной: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600

ST серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием
Седла: BUNA или EPDM

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 24 дюймов

XLD серии

Материалы

Кузов: Ковкий чугун с покрытием PFA
Седла: Витон

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов
С выступом: от 2 до 24 дюймов

061 серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Заглушка: Ковкий чугун с футеровкой PFA

Подключения

150 #: от 1/2 до 4 дюймов

067 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

150 #: от 1/2 до 4 дюймов

XP3 серии

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или углеродистая сталь
Уплотнения: PTFE, RPTFE, PFA или специальный

Подключения

150 #: от 1/2 до 12 дюймов
300 #: от 1/2 до 12 дюймов

GVI серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Накладка: SS, TFE или PEEK

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
SW: 1/2 дюйма до 2 дюймов

GV серии

Материалы

Корпус: Бронза или нержавеющая сталь
Отделка: Бронза, нержавеющая сталь или PEEK

Подключения

NPT: от 1/2 до 2 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 2 дюймов

GH серии

Материалы

Корпус: Чугун
Отделка: Бронза или нержавеющая сталь

Подключения

150 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
300 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов

EWG серии

Материалы

Корпус: углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: API трим 8 (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

DSI-WG серии

Материалы

Корпус: углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: API трим 8 (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

21 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

282 серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

282LF серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

Ручные клапаны

Краны шаровые 2-ходовые

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»

3-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

Дисковые затворы

с выступом: от 2 до 8 дюймов

112LF серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

282LF серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная резьба c внутренняя часть): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

250LF серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

Ручные клапаны

Краны шаровые 2-ходовые

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»

3-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

Дисковые затворы

с выступом: от 2 до 8 дюймов

FireChek® серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: Delrin®

Подключения

NPT: 1/4 «
ISO: 1/4″

Клапаны пожаробезопасные FM

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма

Серия ESD

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

ESOV серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седло: Трим API 8 или 12
Уплотнение крышки: Графит

Подключения

150 #: от 2 до 16 дюймов
300 #: от 2 до 16 дюймов

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

Клапаны пожаробезопасные FM

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: от 1/2 до 4 дюймов
Сварка внахлест: от 1/2 до 4 дюймов

HP серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов

Серия ESD

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

F Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 56 500 дюймов / фунт.
двойного действия: до 59000 дюймов / фунт.

O серии

Материалы

Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт.

P Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 25600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт.

CE серии

Материалы

Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC)

Момент

100 дюймов / фунт.

V4 серии

Материалы

Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием

Момент

125 или 300 дюймов / фунт.

R4 серии

Материалы

Корпус: Поликарбонат

Момент

300 или 600 дюймов / фунт.

S4 серии

Материалы

Корпус: Антикоррозийный полиамид

Момент

до 2600 дюймов / фунт.

O серии

Материалы

Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав

Момент

до 8680 дюймов / фунт.

B7 серии

Материалы

Корпус: Алюминий с эпоксидным порошковым покрытием

Момент

до 20 000 дюймов / фунт.

FEX серии

Легко модернизируется на

Шаровые краны HPF, 150F и 300F

Сепаратор серии

Воздушный поток

От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

Подключения

NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

Фильтрация

Твердые вещества: 1 микрон
Вода: Удаление 100%

Комбинированный фильтр-элиминатор серии

Воздушный поток

От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

Подключения

NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

Фильтрация

Твердых тел: .01 микрон
Вода: Удаление 100%

01N Серия

Материалы

Корпус: Нейлон

Подключения

NPT: 1 »

01A Серия

Материалы

Корпус: Алюминий

Подключения

NPT: 1 «

Серия DM-P

Материалы

Корпус: Пластик

Подключения

NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

A1 серии

Материалы

Корпус: Алюминий или нейлон

Подключения

NPT: 1 дюйм или 2 дюйма

MAG серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

G2 серии

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь , алюминий или латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: 3/4 дюйма до 2 1/2 дюйма
Фланец: 1 дюйм до 2 дюймов

TM серии

Материалы

Кузов: ПВХ график 80

Подключения

NPT: от 1 до 4 дюймов
Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов
Фланец: от 3 до 4 дюймов

Серия WM-PT

Материалы

Кузов: ПВХ лист.60 или 80

Подключения

Гнездо для клея (наружная): от 1/2 «до 4»
Вставка: от 1 1/2 до 8 »

WWM серии

Материалы

Кузов: ПВХ лист. 60 или 80

Подключения

Гнездо для клея (наружная): от 1/2 «до 4»
Вставка: от 1 1/2 «до 8»

LM серии

Материалы

Корпус: Алюминий

Подключения

NPT: 1/2 «

WM серии

Материалы

Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-NLC серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-NLCH серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

D10 серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: от 1/2 «до 1»
Фланец: от 1 1/2 «до 2»

WM-PC серии

Материалы

Корпус: Полимер, армированный волокном

Подключения

NPT: от 1/2 «до 1 1/2»

WM-PD серии

Материалы

Корпус: Полиамид, армированный стеклом

Подключения

NPT: 1/2 — 3/4 дюйма

Импульсный выход

для счетчиков воды

Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией.

Принадлежности

для счетчиков воды

Ознакомьтесь со всеми аксессуарами, предлагаемыми для наших счетчиков воды.

Все, что вам нужно знать о магнитных расходомерах

Магнитный расходомер — это объемный расходомер, не имеющий движущихся частей. Он идеально подходит для очистки сточных вод или любых загрязненных проводящих жидкостей или жидкостей на водной основе.Магнитные расходомеры также идеально подходят для приложений, где требуется низкий перепад давления и низкие эксплуатационные расходы.

Магнитные расходомеры обычно не работают с углеводородами, дистиллированной водой и многими неводными растворами.

Как работает магнитный расходомер?

Магнитные расходомеры используют магнитное поле для создания и направления потока жидкости через трубу. Сигнал напряжения создается, когда проводящая жидкость проходит через магнитное поле расходомера.Чем быстрее течет жидкость, тем сильнее генерируется сигнал напряжения. Электродные датчики, расположенные на стенках расходомерной трубки, улавливают сигнал напряжения и отправляют его на электронный преобразователь, который обрабатывает сигнал для определения расхода жидкости.

Каков принцип действия магнитного расходомера?

Работа магнитного расходомера или магнитометра основана на законе Фарадея, который гласит, что напряжение, индуцируемое на любом проводнике, когда он движется под прямым углом через магнитное поле, пропорционально скорости этого проводника.

Применительно к конструкции магнитных расходомеров закон Фарадея указывает, что напряжение сигнала (E) зависит от средней скорости жидкости (V), напряженности магнитного поля (B) и длины проводника (D) (который в этот пример — расстояние между электродами).

Формула Фарадея

E пропорционально V x B x D, где:

E = напряжение, генерируемое в проводнике
V = скорость проводника
B = напряженность магнитного поля
D = длина проводника

Чтобы применить этот принцип к измерению расхода с помощью магнитного расходомера, необходимо сначала заявить, что измеряемая жидкость должна быть электропроводной для применения принципа Фарадея.

Применительно к конструкции магнитных расходомеров закон Фарадея указывает, что напряжение сигнала (E) зависит от средней скорости жидкости (V), напряженности магнитного поля (B) и длины проводника (D) (который в этот пример — расстояние между электродами).

В случае магнитных расходомеров пластинчатого типа магнитное поле создается по всему поперечному сечению расходомерной трубки. Если это магнитное поле рассматривать как измерительный элемент магнитного расходомера, можно увидеть, что измерительный элемент подвергается воздействию гидравлических условий по всему поперечному сечению расходомера.

В расходомерах вставного типа магнитное поле излучается наружу от вставленного зонда.

Как выбрать и установить магнитный расходомер?

Ключевые вопросы, на которые необходимо ответить перед выбором магнитного расходомера:

  • Жидкость токопроводящая или на водной основе?
  • Жидкость или суспензия абразивные?
  • Вам нужен встроенный дисплей или выносной дисплей?
  • Вам нужен аналоговый выход?
  • Каков минимальный и максимальный расход для расходомера?
  • Какое минимальное и максимальное рабочее давление?
  • Какова минимальная и максимальная температура процесса?
  • Является ли жидкость химически совместимой со смачиваемыми частями расходомера?
  • Какой размер трубы?
  • Труба всегда полна?

Есть три распространенных типа магнитных расходомеров.Конкретные требования вашего приложения определят, какой магнитный расходомер лучше всего:

  • Вставной магнитный расходомер — лучший вариант для труб большого диаметра
  • Встроенный магнитный расходомер — лучше всего подходит для приложений, требующих высокой точности или требующих более высоких расходов
  • Магнитные расходомеры с низким расходом — лучше всего подходят для приложений с низким расходом

Выберите правильный расходомер

Погружные магнитометры
Эти универсальные и простые в установке расходомеры обеспечивают точное измерение расхода в широком динамическом диапазоне при диаметрах труб от 0.От 5 до 8 дюймов, удовлетворяя требованиям множества разнообразных приложений. Магметры серии FMG3000 предлагают различные варианты выходных сигналов для использования с расходомерами OMEGA с частотным выходом или выходным сигналом от 4 до 20 мА. Измерение скорости потока компенсируется температурой с помощью встроенного датчика температуры датчик.

Учить больше

Магметры линейные
Электромагнитные расходомеры серии FMG90B предназначены для измерения проводящих жидкостей.Магметры FMG90B не имеют движущихся частей и футеровки из ПТФЭ, они могут работать со сточными водами, целлюлозой, пищевыми продуктами и суспензиями.

Учить больше

Магметры малого расхода
FMG-2000 не имеет движущихся частей, а электроды предназначены для предотвращения загрязнения. Этот магметр не требует обслуживания в тех случаях, когда механический измеритель может мешать обломкам.Нет деталей, которые могут изнашиваться. Минимальные требования к прямой трубе позволяют использовать счетчики серии FMG-2000 в конфигурациях трубопроводов, где между счетчиком и коленом мало места. Счетчики серии FMG-2000 имеют степень защиты IP68 для приложений, в которых счетчик может находиться под водой на глубине до 3 м (10 футов) в течение продолжительных периодов времени. Скорость и общая индикация стандартные. Скорость, общие единицы и импульсный выход настраиваются пользователем с помощью сенсорной клавиатуры на передней панели.
FMG-2000 не имеет движущихся частей, а электроды предназначены для предотвращения загрязнения.Этот магметр не требует обслуживания в тех случаях, когда механический измеритель может мешать обломкам. Нет деталей, которые могут изнашиваться. Минимальные требования к прямой трубе позволяют использовать счетчики серии FMG-2000 в конфигурациях трубопроводов, где между счетчиком и коленом мало места. Счетчики серии FMG-2000 имеют степень защиты IP68 для приложений, в которых счетчик может находиться под водой на глубине до 3 м (10 футов) в течение продолжительных периодов времени. Скорость и общая индикация стандартные. Скорость, общие единицы и импульсный выход настраиваются пользователем с помощью сенсорной клавиатуры на передней панели.

Учить больше

Как установить магнитный расходомер?

Замечания по установке вставных магнитных расходомеров

Выберите место для датчика, где профиль потока полностью развит и не подвержен никаким помехам. Рекомендуется как минимум 10 диаметров трубы прямого участка на входе и 5 диаметров на выходе. В некоторых ситуациях может потребоваться 20 диаметров трубы или более выше по потоку, чтобы обеспечить полностью развитый профиль турбулентного потока.Вставной магнитный расходомер чувствителен к пузырькам воздуха на электродах. Если есть какие-либо сомнения в том, что труба абсолютно заполнена, установите датчик под углом от 45 до 135 градусов.

Требования к заземлению
Магнитные датчики потока чувствительны к электрическому шуму, который присутствует в большинстве трубопроводных систем. В системах пластиковых трубопроводов жидкость несет в себе значительный уровень статического электричества, которое необходимо заземлить для обеспечения наилучших характеристик магнитного расходомера. В руководство по установке включены инструкции по наилучшему заземлению магнитного расходомера.
Магнитные расходомеры очень чувствительны к пузырькам воздуха, из-за которых магнитные расходомеры могут показывать высокие значения. Направление расходомера должно обеспечивать полное заполнение расходомера водой. Если есть какие-либо сомнения в том, что труба может быть не полностью заполнена, установите датчик под углом от 45 до 135 градусов, чтобы не повлиять на точность измерения расхода.

Замечания по установке проточных магнитных расходомеров

Для проточных расходомеров не требуется столько прямой трубы, сколько для вставных типов.Рекомендуется иметь прямой участок от 5 до 10 диаметров трубы до и от 1 до 2 диаметров после. В вертикальных трубопроводах поток всегда должен идти вверх, а не вниз. Эти расходомеры очень чувствительны к пузырькам воздуха. Магнитный расходомер не может отличить увлеченный воздух от технологической жидкости; следовательно, пузырьки воздуха будут вызывать высокие показания магнитного расходомера.

Магнитные расходомеры с низким расходом
Эти расходомеры с магнитным потоком с низким расходом также встраиваются в линию и имеют соединения от 3/8 до ½ NPT.Серия FMG200 обеспечивает расход до 0,38 л / мин (0,1 гал / мин). Стандартный цифровой дисплей с релейными и аналоговыми выходами.

В течение многих лет датчики, используемые в приложениях с высокой надежностью, например, в аэрокосмических и военных приложениях, полагались на разъемы, такие как разъемы Mil-C-5015 или MIL-C-38999, которые обеспечивали высокую надежность и безопасность соединений, но по высокой цене. Однако с расширением использования систем промышленной автоматизации количество используемых датчиков резко увеличилось, что привело к необходимости создания надежной и рентабельной системы подключения для этих датчиков.

Техническое обучение Техническое обучение Просмотреть эту страницу на другом языке или в другом регионе

Страница не найдена — Bermad

НЕ МОГУТ НАЙТИ, ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ?

Заполните следующую форму, и один из наших представителей свяжется с вами в ближайшее время.

Если вы человек и видите это поле, оставьте его пустым.

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения

Имя * Ваш e-mail * Страна * СтранаАфганистанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАндорраАнголаАнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБахамасБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелияБенинБермудияБермудияВирджинияБразилияБрунейБолгарияБуркина-ФасоБурмаБурундиКамбоджаКамерунКанадаКапо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго Дем. Rep.Congo Repub. из theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGaza StripGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea NorthKorea SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia ФРС.Санкт-МолдоваМонакоМонголияМонсерратМароккоМозамбикНамибияНауруНепалНидерланды Антильские острова Новая КаледонияНовая ГвинеяНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияN. Марьяна IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapuaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSt Pierre & MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad & TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks & Кайкос IsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWallis и FutunaWest BankWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe Ваши вопросы

Что нужно знать о магнитных расходомерах

Технология магнитных расходомеров — это оптимальный инструмент для обработки сточных вод, который может применяться на энергетических объектах, которым требуется вода для охлаждения, пара или других применений.

В последние годы магнитный расходомер зарекомендовал себя как надежный и стабильный расходомер на объектах водоснабжения и канализации, эффективно решая множество проблем, связанных с загрязнением или отходами в воде. То же самое относится и к электростанциям, использующим геотермальную воду, где основная проблема связана с нагнетанием горячего рассола, который генерирует тепло для электростанции. В этом случае магнитный расходомер также решает проблему, как мы проиллюстрируем ниже, хотя следует отметить, что температура горячего рассола может создать дополнительную проблему для такого типа оборудования.

Установки, работающие на угле, образуют сточные воды, которые могут содержать высокие уровни тяжелых металлов из-за десульфуризации дымовых газов (FGD). Сточные воды могут содержать мышьяк, ртуть, селен, хлорид и многое другое. Каждый из этих элементов вреден для окружающей среды и строго регулируется природоохранными агентствами. Это означает, что на предприятии должны быть средства для их надлежащей фильтрации и удаления сточных вод таким образом, чтобы не причинять вреда людям или окружающей среде.

Прежде чем мы рассмотрим реальные примеры магнитных расходомеров (рис. 1) в сточных водах производства электроэнергии, давайте сначала посмотрим, что делает магнитный расходомер подходящим инструментом для работы.

1. Магнитные расходомеры представляют собой надежный вариант для измерения расхода в нескольких приложениях электростанций. Здесь показаны фланцевый датчик магнитного расходомера Rosemount 8705 компании Emerson и датчик магнитного расходомера для полевого монтажа 8732EM. Предоставлено: Emerson

.

Магнитный расходомер Теория работы и проблемы

Принцип потока, лежащий в основе магнитных расходомеров, известен как закон Фарадея.На практике напряжение, прямо пропорциональное скорости жидкости, индуцируется, когда жидкость проходит через магнитное поле. Индуцированное напряжение передается к передатчику через электродную цепь. Затем преобразователь преобразует это напряжение в измеряемую скорость потока. Объемный расход жидкости рассчитывается с использованием этой известной скорости вместе с площадью трубы. Хотя чистая вода не является проводящей, магнитный расходомер очень полезен в приложениях, где вода не совсем чистая, например, в системах очистки сточных вод на электростанциях, на объектах очистки воды и сточных вод и даже при гидроразрыве пласта.

Измерение геотермального горячего рассола. На крупной геотермальной электростанции в Турции технические специалисты изо всех сил пытались получить точные измерения горячего рассола, который они закачивали из скважин, который затем поступал к генераторам энергии. Вода, поступающая из этих устьев, обычно имеет температуру 320F (160 ° C), но может достигать 347F (175 ° C).

Для решения этой конкретной проблемы техники и инженеры испробовали ряд различных технологий, включая вихревые измерители и поточные ультразвуковые измерители.Во всех случаях счетчики перестали работать или у них возникали проблемы из-за тепла проходящего через них рассола, а также из-за состава рассола, который вызывал проблемы с коррозией и отложениями накипи на датчиках.

Те же самые уровни накипи также затрудняли повторное использование воды после того, как она была пропущена через генераторы. Во многом те же проблемы, перечисленные выше, относятся к сточным водам, производимым геотермальной электростанцией. Вода должна быть точно измерена, чтобы ее можно было правильно утилизировать, будь то переработка, очистка, хранение или откачка обратно в землю.

В некоторых случаях минералы, содержащиеся в рассоле, могут быть извлечены из воды для других промышленных целей. Но с точки зрения измерения расхода важна точность во всем. Магнитный расходомер может обеспечить такую ​​точность, а также быть надежным в долгосрочной перспективе. На той стороне, где горячий рассол откачивается из земли, магнитный расходомер (Рисунок 2) с подходящей футеровкой, выдерживающей коррозионную природу рассола, обеспечит высокоточное измерение перекачиваемых материалов.

2. Здесь показан датчик магнитного расходомера Rosemount 8705, установленный в трубопроводе горячего рассола на геотермальной электростанции в Турции. Предоставлено: Emerson

.

Угольные электростанции. На угольных предприятиях наблюдается усиление экологического регулирования выбросов. Правило остатков сгорания угля (CCR) и Руководство по ограничению сбросов (ELGs) от 2015 года были особенно сложными для угольных агрегатов.

ELG специально нацелены на воду, транспортирующую отходящую золу, воду системы контроля ртути в дымовых газах, промывку скруббера мокрой десульфуризации дымовых газов и фильтрат CCR. Эти новые правила означали, что угольные электростанции должны были закрыть свои золоотвалы и найти способы точного измерения, очистки и удаления сточных вод.

На момент утверждения новых правил на многих угольных электростанциях было очень мало места для эффективного удаления сточных вод. До недавнего времени на большинстве угольных электростанций были золоотвалы, в которых хранились сточные воды, но в новых правилах произошли значительные улучшения: на заводах были установлены и завершены преобразования летучей золы, а также созданы соответствующие системы обращения с золой.

Ни одно из этих изменений не произошло быстро или легко. Производственные предприятия должны были учитывать стоимость нового оборудования, чтобы справиться с этими новыми правилами, а также определить, какое оборудование лучше всего подходит для этой задачи. Беседуя с несколькими угольными энергосистемами на юго-востоке США, Emerson узнал, что большинство из них выбрали магнитные расходомеры, поскольку исследования показали, что они являются наиболее надежными и точными при измерениях воды с растворенными или даже твердыми веществами в жидкой смеси.

Магнитный расходомер может регистрировать относительно небольшие уровни примесей в воде. Чем выше уровень загрязнения воды, тем сильнее расходомер регистрирует. С помощью магнитного расходомера становится возможным точно определять водный баланс, а также проверять и подтверждать качество и количество как входящих, так и выходящих потоков на угольной электростанции (рис. 3).

3. Многие системы угольных электростанций требуют точных измерений расхода.Хотя потоки с ультрачистой водой не подходят для технологии магнитных расходомеров, их конструкция может точно регистрироваться в приложениях с относительно небольшими уровнями примесей в воде. Предоставлено: Emerson

.

Еще одним фактором, влияющим на соблюдение нормативных требований, является восстановление грунтовых вод. Для целей отчетности необходимо иметь возможность эффективно оценивать количество и чистоту растительной воды, которая должна закачиваться обратно в землю.Если будет обнаружено, что вода слишком загрязнена частицами, металлами или токсичными химическими веществами, предприятию потребуется внедрить методы восстановления для очистки сбрасываемой воды и улучшить свой процесс, чтобы предотвратить повторное загрязнение. Создание более эффективных и оптимизированных систем путем установки наиболее эффективных технологий сокращает количество отходов, что приносит пользу не только предприятию, но и окружающей среде, а также снижает опасность для персонала предприятия.

Когенерационные электростанции. Относительно новая разработка — когенерационные установки, сочетающие выработку тепла и электроэнергии на очистных сооружениях. Проще говоря, когенерация, также известная как когенерация, представляет собой термодинамически эффективное использование топлива. Этот тип установок часто встречается на участках сточных вод в более холодном климате, где газ из метантенка или биогаз, образующийся при очистке сточных вод, улавливается и используется в производстве электроэнергии.

В зависимости от объемов произведенная энергия используется только для питания очистных сооружений или может быть использована для питания дополнительных промышленных объектов поблизости.Магнитные расходомеры широко используются на предприятиях по очистке сточных вод, а на объектах когенерационного типа они также доказывают свою ценность при измерении поступающей и сточной воды.

Магнитные расходомеры для воды

Глядя на различные типы объектов по производству электроэнергии, становится ясно, что вода играет важную роль в нескольких областях технологического процесса, и точное измерение этой воды имеет важное значение для соблюдения не только технологических требований, но и экологических норм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *