ВДГ-40, счетчик горячей воды одноструйный
ВДГ-40, счетчик горячей воды одноструйный
Изготовлен по ТУ 26.51.63-005-00483458-2017
1. Общие сведения об изделии.
Счетчик крыльчатый сухоходный одноструйный горячей воды ВДГ-40 с диаметром условного прохода Ду 40 мм , предназначен для измерения объема сетевой воды по СНиП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-2001, протекающей в подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при температуре от +5 до +90°С и давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2).
2. Технические характеристики счетчика воды ВДГ-40 одноструйного.
2.1. Температура окружающего воздуха от +5 до +60 °С, относительная влажность до 95% без конденсата.
2.2. Основные параметры счетчиков приведены в таблице ниже.
2.3. Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика не должны превышать: ± 5% от минимального до переходного расхода; ± 2% от переходного до максимального расхода.
2.4. Полный средний срок службы счетчика – не менее 12 лет.
2.5. Потеря давления на счетчики при наибольшем расходе не превышает 0,01 МПа (0,1 кгс/см2)
Таблица 1.
Наименование параметров | Норма для счетчика ВДГ-40 |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 40 |
Расход воды, м3/ч | |
-минимальный, Qmin — класс В — класс А |
0,16 0,32 |
-переходный, Qt — класс В — класс А |
0,64 0,80 |
-номинальный, Qn | 8,0 |
-максимальный, Qmax | 16 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,08 |
Максимальный объем воды, м3, измеренный за | |
-сутки | 290 |
-месяц | 5800 |
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99999 |
Минимальная цена деления, м3 | 0,00005 |
Присоединение к трубопроводу | резьбовое |
Монтажная длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 120 |
Масса без присоединителей, не более, кг | 4,0 |
Масса присоединителей, кг | 0,69 |
Примечания:
1. Под минимальным расходом Qmin понимается расход, на котором счетчик имеет относительную погрешность ± 5% и ниже которого относительная погрешность не нормируется.
2. Под переходным расходом Qt понимается расход, на котором счетчик имеет погрешность ± 2%, а ниже которого ± 5%.
3. Под номинальным расходом Qn понимается расход, равный 0,5 Qmax.
3. Комплектность.
Наименование | Количество, шт. |
Счетчик воды | 1 |
Комплект присоединителей | 1 |
Паспорт | 1 |
4. Устройство и принцип действия.
4.1. Принцип работы крыльчатого сухоходного счетчика основан на преобразовании потока воды, подводимого в измерительную камеру корпуса тангенциально, во вращательное движение крыльчатки и передачи угловой скорости крыльчатки через вертикальную ось и жестко закрепленную на ней магнитную полумуфту счетному устройству через тонкую немагнитную перегородку.
4.2. Счетный механизм герметичен и защищен от воздействия магнитного поля.
5. Размещение, монтаж и подготовка к работе.
5.1. Счетчик устанавливается в помещении или в специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от +5 до +60°С и с относительной влажностью не более 95%. Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний и гарантировать его эксплуатацию без повреждений.
5.2. Счетчик устанавливается в трубопровод так, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе. Установка осуществляется таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой. Счетчик устанавливается в трубопроводе в горизонтальном или вертикальном положениях, что соответствует при установке в горизонтальном положении (циферблатом вверх) метрологическому классу В, а в вертикальном положении классу А по ГОСТ Р 50193.1-92. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 МПа (16 кгс/см2).
5.3. Перед счетчиком рекомендуется установить фильтр. При установке счетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 5 Ду, а за счетчиком — не менее 1 Ду. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика.
5.4. При установленном на трубопровод счетчике, а также при его монтаже запрещается проводить сварочные работы.
5.5. Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов.
5.6. Установка в затапливаемых помещениях не допускается.
6. Эксплуатация и техническое обслуживание.
6.1. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.
6.2. Не реже одного раза в неделю необходимо производить осмотр счетчика. В случае загрязнения стекло протереть влажной, а затем сухой полотняной салфеткой. При осмотре проверяется, нет ли течи в местах соединения. При выявлении течи необходимо подтянуть соединения. Если течь не прекращается – заменить прокладку.
6.3. При выявлении течи из-под счетного механизма или остановки счетчика его необходимо снять и отправить в ремонт.
6.4. После ремонта счетчика необходимо провести процедуру его поверки.
6.5. Нормальная работа счетчика может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий эксплуатации:
─ монтаж счетчика выполнен в соответствии с требованиями раздела 5 ;
─ количество воды, пропущенное через счетчик за сутки, не должно превышать значений, указанных в таблице 1;
─ в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу счетчика.
6.6. При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входной фильтр от засорения.
6.7. При выпуске из производства каждый счетчик пломбируется поверителем.
6.8. Эксплуатация счетчика на максимальном расходе допускается не более 1 часа в сутки.
6.9. Поверка счетчиков производится в соответствии с документом МИ 1592-2015 «Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки»
6.10. Межповерочный интервал счетчика – 4 года на горячей воде, 6 лет на холодной воде.
7. Условия хранения и транспортирования.
7.1 .Счетчик должен хранится в упаковке предприятия изготовителя согласно условиям раздела 3 ГОСТ 15150-69. В воздухе помещения, в котором хранится счетчик, не должны содержаться коррозионно-активные вещества.
7.2 .Транспортирование счетчика производится любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках в упаковке, предохраняющей от механических повреждений.
7.3. Транспортирование счетчика должно соответствовать условиям раздела 5 ГОСТ 15150-69.
8. Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий ТУ 26.51.63-005-00483458-2017 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
9. Монтажная схема счетчика воды ВДГ-40.
Правильные сроки замены счетчиков холодной и горячей воды
Пользу установленных в квартирах водомеров успели ощутить многие украинские потребители. Эти приборы реально помогают экономить.
Согласно нормативным актам и новому закону, украинцы должны предоставлять свои приборы учета для регулярной поверки каждые три – четыре года. Причем один счетчик разрешено поверять не более трех раз, после окончания гарантированного производителем срока в 10 – 12 лет прибор нужно менять. По закону делать это должны водоканалы, абсолютно бесплатно для абонента.
Связано это с тем, что под влиянием не всегда качественной воды (даже при установленных фильтрах) точность показаний счетчика снижается. Если возникла необходимость в замене прибора учета, помните:
- В случае заключения договора с поставщиком, все работы по снятию, транспортировке, установке водяного счетчика для Вас бесплатны (внимательно прочтите документ и найдите соответствующий пункт).
- Если такого пункта в договоре нет – требуйте заключения нового документа. Ваши права потребителя нарушены коммунальщиками, поскольку именно они составляют договор.
- Поставляющие воду организации не имеют права навязывать потребителю желаемую модель прибора или требовать установить водомер, купленный ими.
- Устанавливать новый прибор или снимать старый могут любые фирмы, которые имеют лицензию на эту услугу.
- Платить за воду во время поверки счетчика нужно по среднему (за три последних месяца) показателю, а не по количеству жильцов.
Если Вы забыли о времени поверки, то ждите уведомление по почте.
При наличии необходимого оборудования поверку приборов можно производить на месте без снятия водосчетчика. Если прибор нужно снять, то:
- перекройте воду по стояку;
- обеспечьте доступ к трубам;
- перекройте все краны и вентили в квартире.
После того, как водомер проверен, его вернут со следующими документами:
- договором об установке;
- актом выполненных работ и актом о вводе в эксплуатацию;
- паспортом и сертификатом;
- договором на техобслуживание.
Если Вы хотите произвести поверку водомеров на месте, будьте готовы к следующим нюансам: не выполняется гарантированное законодательством ТО, на видеофиксаторе плохо видно состояние отдельных деталей. К тому же, если обнаружится погрешность, водосчетчики необходимо будет заменить.
Игнорируете поверку? Готовьтесь к наказанию
Потребителям, которые не отдают свои водомеры для проведения контрольных измерений нужно знать, что показания таких приборов не учитываются. Оплачивать воду Вы будете по средним нормам, которые учитывают количество проживающих в квартире. Как правило, эта сумма намного выше той, которую Вы платили, пользуясь счетчиками.
Многие абоненты предпочитают не отдавать на поверку старые водомеры, а сразу менять их на новые модели. По мнению работников водоканалов, это хорошее решение. Ведь низкое качество питьевой воды просто «убивает» счетчики, мало моделей доживает до следующей поверки.
Учет воды приветствуется в 21 веке
Скачать PDF
Реферат
Вода. Это самый ценный управляемый ресурс на планете. Обеспечение каждого человека чистой водой на самом деле может быть вопросом жизни и смерти. Сегодня управление водными ресурсами является серьезной проблемой. Очистка воды стоит дорого, и ее трудно доставить туда, где она нужна. Фактически, подключение людей к чистой воде является одной из самых больших проблем 21-го века.
Когда на карту поставлено так много, Интернет вещей (IoT) и интеллектуальные коммунальные сети имеют возможность улучшить мир, развернув точные и надежные технологии измерения расхода воды. Коммунальные службы должны понимать и контролировать потребление воды, чтобы они могли оценивать потребности в воде, но их счетчики воды сегодня не помогают нам в поиске отходов. Учитывая растущую нехватку водных ресурсов, мы все должны знать, куда уходит каждая капля чистой воды. Короче говоря, нам нужна сеть вездесущих умных счетчиков воды.
Капельница. Капать. Капать. Вы можете этого не осознавать, но этот звук, вероятно, исходит сейчас откуда-то из вашего дома.
Вода. Это самый ценный управляемый ресурс на планете. Обеспечение каждого человека чистой водой на самом деле может быть вопросом жизни и смерти. Сегодня управление водными ресурсами является серьезной проблемой. Очистка воды стоит дорого, и ее трудно доставить туда, где она нужна. Фактически, подключение людей к чистой воде является одной из самых больших проблем 21-го века.
Когда на карту поставлено так много, Интернет вещей (IoT) 1 и интеллектуальные коммунальные сети имеют возможность улучшить мир, развернув точные и надежные технологии измерения расхода воды. Коммунальные службы должны понимать и контролировать потребление воды 2 , чтобы они могли оценивать потребности в воде, но их счетчики воды сегодня не помогают нам находить отходы. Учитывая растущую нехватку водных ресурсов, мы все должны знать, куда уходит каждая капля чистой воды. Короче говоря, нам нужна сеть вездесущих умных счетчиков воды.
На сегодняшний день технология интеллектуального учета воды была сосредоточена на коммуникационных сетях — передаче данных об использовании коммунальным службам. Между тем, точность этих счетчиков воды вызывала большие сомнения. На самом деле, надежная твердотельная технология измерения расхода воды не могла выйти из нишевых, сверхточных рынков на массовый рынок… до самого недавнего времени. Следовательно, водомеры сегодня — это неточное, дорогостоящее дело, совершенно не готовое к тому, чтобы появляющийся Интернет вещей приносил какие-либо выгоды для управления водными ресурсами, и далеко не готовое к тому, чтобы человечество действительно начало понимать, куда уходит наша чистая вода. К счастью, это готово измениться. Существует новая технология для твердотельных расходомеров воды, которые более точны и надежны, чем традиционные механические счетчики. Этот новый ультразвуковой полупроводниковый прибор готов к эпохе Интернета вещей.
Многолетнее состояние учета воды
Не игнорируйте капли воды, которые вы услышали несколько минут назад. Думайте вместо повреждения фундамента и плесени, которые, вероятно, вторгаются в ваш дом прямо сейчас. Тем временем ваш счетчик воды определенно игнорирует эту каплю.
Действующие стандарты счетчиков воды не менялись десятилетиями 3 и допускают значительное количество отходов в системе. Счетчики воды не обязаны измерять уровень потерь ниже 360 галлонов в день, потому что это практическое ограничение современных механических счетчиков. Также трудно гарантировать точность этих измерителей за какой-либо период времени. Представьте на мгновение, сколько воды на самом деле составляет 360 галлонов в день. С вашей «протечкой» вы могли бы заполнить бассейн на 20 000 галлонов менее чем за два месяца. Вы могли бы обеспечить питьевой водой от 400 до 700 взрослых мужчин в день. Вы можете спускать воду в туалете 60 раз в день или поддерживать четыре 10-минутных душа в день.
Это нагнетание страха? Мы просто смотрим на спецификации правительственных агентств и создаем страх, неуверенность и сомнения? Нет. Потери чистой воды из-за утечек реальны. В США из-за утечек в домах ежегодно теряется более 1 триллиона галлонов воды; 10% всех домов пропускают не менее 90 галлонов воды в день. 4 Оценки, основанные на тщательных исследованиях, показывают, что «в развивающихся странах почти половина воды в системе теряется из-за утечек, кражи и общего неэффективного управления или подвергается загрязнению». 5 Во всем мире значительный процент всей чистой воды теряется, не дойдя до места назначения.
Какая непрекращающаяся трагедия. Как мы можем даже думать о более эффективных способах доставки чистой воды, если мы не знаем, куда уходит так много ее? Как мы можем принимать разумные решения о воде, если мы не можем точно определить, протекает ли из здания объем воды, равный объему бассейна? Почему мы в такой ситуации?
Измерение воды механическим счетчиком
Заговора нет. Измерить расход воды на самом деле сложно. Самый очевидный способ измерения расхода воды — это то, как это делалось на протяжении десятилетий — с помощью механического счетчика. Турбина внутри счетчика воды вращается пропорционально количеству проходящей воды, тем самым определяя поток воды. Хотя этот подход позволяет коммунальным предприятиям выставлять счета отдельным клиентам за их примерное использование, этот метод имеет недостатки. Следовательно, неточность механического счетчика ограничивает нашу способность точно определять, куда уходит сбрасываемая вода. Это также ограничивает возможность управления водными ресурсами присоединиться к современной эпохе, включая Интернет вещей.
Традиционные механические счетчики воды, широко используемые сегодня, имеют два существенных недостатка. Во-первых, это чистая физика. Для вращения ротора расходомера требуется минимальный расход жидкости. Ротор имеет некоторое основное сопротивление, которое необходимо преодолеть, чтобы обеспечить его вращение при наличии потока. Это является движущей силой современных стандартов измерения расхода воды, которые эффективно ограничивают нижний предел точности до ¼ галлона в минуту (т. е. 360 галлонов в день).
Вторым критическим недостатком механического дозирования является загрязнение. Представьте себе фильтр на кухонном кране или на кране ванны. Поскольку он был установлен новым, вы когда-нибудь видели его по-настоящему чистым? Скорее всего, в нем есть какие-то неприглядные минеральные отложения. Теперь представьте проблему для счетчиков воды с механическими роторами. Счетчики воды обычно проверяются на точность до 1% во всем диапазоне ожидаемого расхода. Однако эти минеральные отложения и другие коррозионно-активные элементы в воде быстро снижают точность любого механического счетчика. 6 Фактически, недавние исследования механических счетчиков показали, что целых 89% счетчиков различных стилей были неточными. 7 Механические счетчики выходят из строя уже через два года. Когда они выходят из строя, они обычно идут «медленно», что означает, что утилита не точно измеряет, куда уходит вода. Со временем водоканалы принимают на себя определенную сумму убытков, которая не выставляется в счет. Чтобы оставаться прибыльными — о чем мы говорили ранее, — они должны распределять стоимость этой потраченной впустую, потерянной воды среди всех потребителей.
Повышение точности измерений с помощью твердотельного измерителя
Итак, если механические счетчики имеют такие недостатки, какие существуют альтернативные решения? Очевидно, что твердотельный раствор поможет решить проблему загрязнения. В настоящее время для измерения расхода воды используются два типичных твердотельных решения.
Первое твердотельное решение является магнитным. По сути, магнитное поле создается и обнаруживается через проводящую жидкость; поле пропорционально потоку жидкости. На практике магнитные расходомеры могут быть очень точными, но требуют высокоточных АЦП для достижения разрешения измерения за счет более высокой мощности и, как правило, более высокой стоимости. Хотя такое разрешение (а также мощность и стоимость спецификации) может быть практичным для распределительных водомеров или эталонных водомеров, оно нецелесообразно для бытовых водомеров или вездесущих расходомеров.
Второе твердотельное решение использует ультразвуковые импульсы для измерения расхода воды. Общий принцип здесь заключается в том, что два пьезоэлемента в водопроводной трубе будут посылать и принимать ультразвуковые импульсы через воду. Вода, протекающая через счетчик, увеличивает или снижает скорость ультразвукового импульса. Затем датчики по обе стороны от импульса будут считывать и анализировать импульс, чтобы определить фазовую дельту аналогового сигнала, полученного на пьезодатчике, и, исходя из этого, рассчитать расход воды. Традиционные методы управления этим типом измерения импульсов являются дорогостоящими и энергоемкими, поскольку сегодня высокоточные, высокоскоростные АЦП и процессоры DSP принимают ультразвуковые импульсные сигналы, коррелируют и определяют объем потока воды. Стоимость и энергопотребление снова делают этот механизм неприемлемым для измерения расхода воды.
Учитывая эту ситуацию, стоит ли удивляться, почему счетчики воды в жилых домах до сих пор почти полностью механические? И далее, совсем неудивительно, почему мы не видим повсеместного измерения расхода. Более того, мы не увидим измерения расхода на таких приборах, как водонагреватели, спринклерные системы, душевые, резервуары для природного газа, пропана и другие потребительские устройства, пока измерение расхода не станет менее энергоемким и более дешевым.
Обеспечение массового населения точным и доступным измерением расхода воды
С твердотельными счетчиками воды, столь энергоемкими и дорогими, неудивительно, что измерение расхода воды застряло в 20-м веке и не может присоединиться к Интернету вещей. Нам, безусловно, нужна экономичная, энергоэффективная полупроводниковая технология, которая может точно измерять расход жидкости.
Теперь нужно поговорить о преобразователях времени в цифру (ВЦП). TDC — это схема, которая получает сигнал запуска и остановки и точно сообщает дельту времени. Звучит достаточно просто, но что, если я скажу вам, что он точно измеряет разницу во времени в пикосекундах, не требуя тактовой частоты в ТГц (1000 ГГц)? Что он потребляет только микроампер тока?
Ультразвуковой расходомер на основе TDC ( рис. 1 ) по-прежнему использует пьезоэлементы для отправки сигналов вверх и вниз по течению и измерения разницы во времени (именно здесь вступает в действие схема TDC). Тем не менее, сигналы «старт» и «стоп» нуждаются в значительной обработке для достижения точных измерений, таких как драйверы для пьезоэлементов, усиление принимаемого сигнала и температурная компенсация. Кроме того, точность системы можно значительно повысить, добавив настраиваемую логику управления для выполнения нескольких функций: запуск и измерение нескольких импульсов, надежный запуск по первому пьезосигналу, регистрация исторических данных, обработка данных калибровки и сохранение нескольких записей до пробуждения системного микроконтроллера ( Рисунок 2 ).
Рис. 1. Корпус золотника расходомера представляет собой трубу, по которой течет жидкость. Для ультразвукового потока корпус золотника содержит пьезоэлектрические элементы и зеркала, которые генерируют, поглощают и отражают ультразвуковые волны.
Рис. 2. Блок-схема высокоинтегрированного SoC расходомера MAX35101. Обратите внимание на встроенную схему измерения TDC и преобразование аналогового сигнала в аналоговом входном каскаде (AFE).
Система измерения расхода на кристалле (SoC) MAX35101 решает проблемы мощности и стоимости твердотельных расходомеров и поможет сделать высокоточные измерения расхода повсеместными. Он объединяет схему измерения TDC, преобразование аналогового сигнала, а также микро-DSP и логику, необходимые для обеспечения чрезвычайно точного измерения. Он решает все проблемы, которые до сих пор не позволяли счетчикам воды отслеживать потраченную воду или присоединиться к 21 веку в подключенном IoT.
Каковы ощутимые преимущества этой технологии? Есть много.
- Повышенная точность. Современные стандарты измерения требуют точности при низком расходе ¼ галлона в минуту. MAX35101 может достигать точности 1% при 1/16 галлона в минуту, что является предлагаемым в настоящее время новым уровнем измерения, 8 , и он может обнаруживать утечку при гораздо более низких скоростях.
(Вам не нужна точность в 1%, чтобы сказать вам, что есть утечка.)
- Повышенный срок службы. Без движущихся частей ультразвуковой твердотельный расходомер менее подвержен коррозии или образованию отложений, что приводит к быстрому нарушению калибровки механических расходомеров. Эти измерители могут оставаться развернутыми в полевых условиях гораздо дольше, сохраняя при этом точность.
- Снижение стоимости владения. При использовании механических счетчиков ваша точность будет ухудшаться, или вам придется заменять счетчик каждые несколько лет. Твердотельный счетчик прослужит намного дольше. Коммунальные предприятия увидят, что их эксплуатационные расходы снизятся из-за гораздо меньшего количества выездов грузовиков на техническое обслуживание и замену счетчиков.
- Улучшенная стоимость спецификации. SoC ультразвукового расходомера мало что нужно для точного измерения энергии. Это разительно отличается от других твердотельных измерительных технологий, для которых требуются процессоры DSP и высокоточные АЦП.
- Снижение энергопотребления. Однокристальная схема расходомера не приведет к увеличению стоимости батареи, поскольку она добавляет всего несколько микроампер потребляемой мощности в систему измерения расхода. Коммунальные службы также смогут уменьшить размер батареи — еще одна экономия средств.
Выход за рамки обычного учета воды
Я хотел бы знать, сколько горячей воды я использую в душе, в посудомоечной машине или стиральной машине. Я хочу обнаружить утечки или избыточный поток в моей спринклерной системе. Буквально на днях я заменил головку разбрызгивателя, которая соскочила с трубы. Как долго вода текла из этой трубы каждое утро (тратя воду и убивая растения), прежде чем я увидел ее и починил?
Расходомер SoC MAX35101 готов к этим вызовам. Он имеет низкую мощность и долговечность, поэтому его можно развернуть дешево. Он небольшой и встроенный для ненавязчивых форм-факторов, достаточно точный, чтобы обнаруживать возникающие требования к утечкам с низким расходом. Поток воды теперь может присоединиться к Интернету вещей.
Можем ли мы реально представить повсеместное распространение расходомеров в ближайшем будущем? Я знаю это. Добро пожаловать в 21 век.
Каталожные номера- Дополнительную информацию о взглядах автора на новые технологии Интернета вещей и интеллектуальных измерений см. в заметке по применению Maxim Integrated 5725, «Silicon, Security and the Internet of Things».
- Вы найдете интересные и, возможно, удивительные статистические данные о потреблении воды снаружи и внутри помещений в типичном домашнем хозяйстве США в Санитарной комиссии пригородов Вашингтона от 13 мая 2014 г., https://www.wsscwater.com/customer-service/ ставки/вода-использование.html.
- На самом деле первый стандарт был предложен в 1921 году. См. пресс-релиз на сайте www.nrdc.org/media/2013/130326.asp.
- Подсчитано, что более одного триллиона галлонов воды утекает из домов в США каждый год, и в 10% домов есть утечки, которые тратят 90 галлонов или более в день.
Данные предоставлены программой WaterSense Агентства по охране окружающей среды США (EPA), www.epa.gov/WaterSense/pubs/fixleak.html.
- «Global Reach, Global Touch, отчет об устойчивом развитии за 2010 год», Itron, стр. 9.
- См. исследование износа счетчика, проведенное деревней Тинли-Парк, Иллинойс, США, где отмечается, что «Обычные механические счетчики подвергаются коррозии из-за песка». Полный текст статьи можно найти на странице «Замена механических счетчиков экономит деньги, повышает точность», WaterWorld, www.waterworld.com/articles/print/volume-24/issue-5/ace08/replacing-mechanical-meters-saves-money- увеличивает точность.html.
- «Счетчики воды, ответ Калифорнийской энергетической комиссии, 2013 г. до принятия правил по эффективности устройств», Программа норм и стандартов для коммунальных предприятий штата Калифорния, 9 мая., 2013, с. 6, https://efiling.energy.ca.gov/GetDocument.aspx?tn=70791. См. также «Точность счетчиков воды, находящихся в эксплуатации, при низком и высоком расходе», Фонд исследований водных ресурсов, 14 сентября 2010 г.
, стр. 37, www.waterrf.org/resources/webcasts/Lists/Webcasts/Attachments/34/4028Slides.pdf.
- В марте 2013 года Совет по защите природных ресурсов (NRDC) в партнерстве с коммунальными предприятиями США представил предложение по сокращению отходов воды. Они предлагают «пересмотреть стандарты точности для новых счетчиков воды Комитету по стандартам счетчиков Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA). Предложение направлено на решение проблемы ненужных потерь воды из-за незначительных утечек и улучшение учета в системе водоснабжения». NRDC хочет, чтобы «тестовый поток для обнаружения утечек» измерял скорость потока до 1/16 галлона в минуту или 0,01 м3/ч. Им нужна точность от 80% до 101% воды, которая фактически проходит через счетчик. Полное предложение см. на http://docs.nrdc.org/water/files/wat_13032601a.pdf.
Аналогичная версия этой статьи появилась 29 ноября 2014 года в EDN.
Что такое счетчик воды?
УЧЕТ ВОДЫ: — учет воды – это процесс измерения расхода воды. Счетчик воды – это устройство, которое измеряет объем воды, протекающей по системе трубопроводов. Как правило, счетчики воды предназначены для измерения объема воды, используемой жилыми и коммерческими зданиями, которые снабжаются водой из системы общественного водоснабжения. Счетчики воды также используются в источнике воды для определения расхода через определенную часть системы. Обычно счетчики воды измеряют расход в кубических метрах (м3), некоторые электронные счетчики могут также отображать скорость потока в дополнение к общему потреблению.
Счетчики воды можно классифицировать по технологии, используемой для их функционирования. Выбор зависит от метода измерения расхода, типа конечного использования, диапазона расходов и требований к точности измерений.
Тип счетчика воды: — счетчики воды могут быть либо с механическим приводом, либо с датчиком, каждый из которых имеет определенные характеристики для различных условий эксплуатации. Существуют разные типы счетчиков воды.
1. Механические счетчики воды
2. Электромагнитный расходомер.
3. Ультразвуковой расходомер и др.
По механизму измерения счетчики обычно делятся на:
Ø Объемный тип : — объемный тип не производится и не используется для водоснабжения в Индии.
Ø Тип скорости :- которые также называются измерителями логического типа, далее классифицируются как
· Одноструйный : — в одноструйных водосчетчиках струя воды падает в одном месте на периферии ротора.
· Многоструйный :-
в многоструйных счетчиках вода попадает в несколько точек одновременно
.
В Индии счетчики воды классифицируются как
· Тип турбины :- Счетчики этих типов состоят из ротора турбины, вращающегося вокруг оси, перпендикулярной потоку, и до 50 мм размеров водомеров называются бытовыми.
· Массовый тип или волман метр :- Счетчики типа Вольтмана состоят из винтовой лопасти, вращающейся вокруг оси потока, а размеры счетчиков воды более 50 мм называются объемными или объемными. волман метр .
Тем не менее, многие водоканалы выбрали многоструйные счетчики и добились удовлетворительных результатов в Индии.
Как правило, счетчики воды классифицируются в зависимости от расхода воды.
Индийские стандарты упоминают только классы a и b. Класс o, указанный ранее в индийском стандарте, был удален в августе 1999 года. Счетчики классов c и d также упоминаются в международном стандарте. Однако в Индии они не используются.
· Класс A: — Это счетчик воды с механическим механизмом немагнитного типа. Его можно установить только горизонтально.
· Класс B: — Это счетчик воды с механическим механизмом магнитного типа. Его можно установить как горизонтально, так и вертикально.
Ø Механический счетчик воды:-
Механические расходомеры представляют собой расходомеры прямого вытеснения. Они работают путем выделения и подсчета известных объемов жидкости при подаче ее через расходомер. Путем подсчета количества пройденных изолированных объемов получают измерение расхода. Эти счетчики подходят для измерения чистой воды с небольшой мутностью и, как правило, дешевле, чем немеханические типы. Следовательно, они обычно используются в городских системах водоснабжения. Однако они имеют более высокие требования к обслуживанию.
Ø Принцип работы:
Импеллер вращается водой, проходящей через счетчик. Затем вращение крыльчатки преобразуется в объемное показание. Механизм калибруется регулируемым устройством, которое предустановлено и опломбировано. Эти счетчики доступны в различных размерах и требуют полного расхода воды в трубопроводе во время измерения.
Ø Преимущества механического счетчика:
· Они надежны и обеспечивают достаточно точные средства измерения при условии правильной установки счетчика.
· Первоначальная стоимость относительно невелика.
· Текущее обслуживание простое.
Ø Недостатки механического счетчика:
·
Механические детали могут быть повреждены, что требует частой проверки точности.