供水計量外表的挑選,對確保供水、精確計量及建造成本核算至關重要。通過近幾年實踐運行和調查比照,咱們以為
電磁流量計優于其他計量外表。筆者結合實踐作業中市政給水接駁工程的規劃、施工,就電磁流量計水表組規劃中表徑挑選的一些特例談點具體做法。
咱們在對用戶用水接駁規劃中發現,根據用戶用水量挑選管徑或表徑時,呈現一些因用水性質不一樣而需求綜合思考的狀況。如開發區某新建醫療器械廠,用水分為出產用水、日子用水和消防用水,其間作業、出產最大用水量為7.62m3/h,未預見水量按15%計為1.14m3/h,空調彌補水量5m3/h,算計最大用水量為14.76m3/h。依照出產、日子用水量,應設備一組DN80水表組,此刻管內水流速度為0.83m/s。
根據消防有些的批復,公司廠房的火災危險性為丙級,需設備室表里消火栓。規劃院的規劃是建造一個200m3消防水池,儲水量滿意室內消防用水量。室外消防用水由市政管直供水的室外環管網供應。消火栓用水量:室外消火栓用水量30L/s;室內消火栓用水量20L/s。根據消防需求規則及規范,應設備一組DN150水表組。
出產、日子及消防用水若合裝一個DN150電磁流量計水表組,根據消防規范中當出產、日子用水到達最大用水量時依然要確保消防用水量的準則進行管網消防校核,所需的消防水量和水壓滿意需求。消防用水只在火災時運用,當平常消防系統未啟動時,管內供應公司的主要是出產、日子用水,此刻管內水流速度為0.22m/s<0.3m/s,不能滿意電磁流量計對流速規模的需求,即不能對出產公司用水量實施精確計量,這是供水公司所不愿意的。這種因用水性質造成管內水流速度不匹配而需用戶設備兩組計量外表的案例在實踐作業中是常常能遇到的。咱們的解決辦法是:
1.市政給水接駁時的管材、管件及閥門等直徑按系統合用后的參數選定,挑選傳感器直徑比接駁管徑尺度小的電磁流量計,管徑、表徑不一致,管徑大、表徑小,設備銜接時傳感器前后加接異徑管。其結果是在電磁流量計有些有些提高了流速,滿意了外表對流速規模的需求,使供水公司在能夠對用水量進行精確計量的前提下二合一,公司節省了一套計量設備的出資費用。如上述醫療器械廠設備的水表組構變成管材及閘閥、止回閥直徑為DN150,電磁流量計為DN100的計量設備,此刻傳感器有些的水流速度為0.47m/s>0.3m/s。
2.異徑管需滿意錐度需求。電磁流量計的進口與出口的直線管段有長度需求,傳感器前后加接的異徑管,若要視為直管段的一有些,應契合商品對于傳感器前后管段漸擴或漸縮的圓錐角小于15°的需求。因而這種做法有必要進行異徑管中間圓錐角核算,如上述DN100電磁流量計進口與出口處,根據《給水排水規范圖集》加工制造的DN150×100的異徑管,其間心圓錐角核算后為11.74°<15°。
3.異徑管無法滿意錐度需求,有必要訂制加長的漸擴或漸縮管。如開發區某大型外資公司根據其用水量原規劃挑選DN600電磁流量計水表組,公司向供水中間提出水表組的建造費用,以及因電磁流量計直管段的需求使水表房過于狹長的緣故,咱們思考采用挑選小一級甚至二級管徑尺度的電磁流量計,水流速度均在其答應規模內。根據規范圖集異徑管尺度核算,DN600×400異徑管中間圓錐角為20.42°,DN600×500異徑管中間圓錐角為16.03°,均大于15°,不契合商品規劃需求。因而有必要訂制非標的漸擴或漸縮管,加長異徑有些的長度,使中間圓錐角削減到錐度需求以內。
總之,電磁流量計用于供水計量時,因為其傳感器有流速需求,但流速規模又較寬的特色,規劃人員便能夠根據用戶用水量和現場的實踐狀況,作出一些靈活的改變,這樣既節省了水表組的出資,又使測量外表運行在較好的作業狀況。