Het rioolstelsel is de ondergrondse levensader van de stad, die gekenmerkt wordt door grote debietschommelingen, complexe stromingspatronen, slechte waterkwaliteit en een ongunstige omgeving voor de installatie van apparatuur. Daarom is het stedelijke rioolstelsel een essentiële veiligheidsvoorziening van de stad, die direct van invloed is op de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de inwoners, en een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van de stad. Met de vooruitgang en ontwikkeling van steden is het beheer en onderhoud ervan een urgente taak geworden voor stadsbestuurders en beleidsmakers.
Bovendien kan in de traditionele beheermethode de werking van het leidingnetwerk alleen worden begrepen door de putdeksels te openen en te observeren. Het is onmogelijk om de werking van het leidingnetwerk nauwkeurig te begrijpen en om oude of beschadigde leidingen in een vroeg stadium te detecteren. Hoewel later informatieverwerking op een lager niveau werd geïntroduceerd, werden AutoCAD, Excel en andere methoden gebruikt om de gegevens van het rioleringsleidingnetwerk in blokken op te slaan. Dit maakte slechts basale kaartweergave en zoekfuncties mogelijk en kon de complexe netwerkkenmerken van het rioleringsleidingnetwerk niet weergeven. Het is onmogelijk om de realtime werking van de leidingen nauwkeurig te volgen. Ook is het niet mogelijk om effectieve online waarschuwingen en monitoring te bieden voor problemen zoals wateroverlast in stedelijke gebieden, riooloverloop, illegale lozing van industrieel afvalwater, overmatige lozing van industrieel afvalwater en gemengde afvoer van regen- en rioolwater.
Daarom kan debietmeting essentiële gegevens leveren voor het oplossen van wateroverlast, leidingbeschadiging en verstoppingen in stedelijke gebieden, en een basis vormen voor het beheer en onderhoud van het stedelijk leidingnetwerk. Tegelijkertijd kan systematisch onderzoek naar de waterstroom in het stedelijk leidingnetwerk inzicht geven in de operationele status van het netwerk en specifieke gegevens leveren ter ondersteuning van de reconstructie en aanleg van het rioleringsnetwerk. Vanwege de specifieke kenmerken van het stedelijk leidingnetwerk is het noodzakelijk om geschikte debietmeetapparatuur te selecteren op basis van de daadwerkelijke behoeften, om nauwkeurige debietgegevens gedurende een lange periode te verkrijgen en de onderhoudsbehoefte te minimaliseren.
Welke debietmeters zijn geschikt voor het meten van de waterstroom in een rioleringsnetwerk?
Allereerst moet er gekozen worden voor een filter met een sterk aanpassingsvermogen, dat gebruikt kan worden in complexe media en omgevingen, en dat niet snel beïnvloed wordt door watersedimenten en zwevende deeltjes; het moet zich kunnen aanpassen aan snelle veranderingen in debiet en vloeistofniveau en een breed meetbereik hebben; het moet een zekere mate van terugstroommeetbaarheid hebben; en het moet situaties met volle en volle vloeistof aankunnen.gedeeltelijk gevulde leidingen.
Ten tweede wordt de doorstroming nauwkeurig gemeten; de installatie is eenvoudig, het dagelijkse onderhoud is minimaal en het onderhoud is gemakkelijk. De meeste installaties vinden plaats in een put, waar stroomvoorziening en bekabelde communicatie moeilijk te realiseren zijn. Daarom heeft de apparatuur een eigen batterijvoeding nodig met een bepaalde gebruiksduur om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren. Bovendien moet het apparaat een draadloze communicatiefunctie hebben, of kan het worden gekoppeld aan andere apparaten om draadloze communicatie mogelijk te maken.
Bovendien, omdat de stromingsapparatuur in het inspectieputje tijdens het regenseizoen te maken kan krijgen met plotselinge en volledige overstromingen, moet de apparatuur een hogere waterdichtheidsklasse hebben om schade door overstromingen te voorkomen. Deze waterdichtheidsklasse is over het algemeen hoger dan IP68. Wanneer uit de omgeving blijkt dat de normale methaanconcentratie de explosiegrens nadert, moet explosieveilige stromingsapparatuur worden overwogen.
De huidige debietmeetapparatuur die in het rioleringsnetwerk gebruikt kan worden, is voornamelijk gebaseerd op de oppervlaktedebietmethode. Deze apparatuur is flexibel in installatie en gebruik, heeft een groot aanpassingsvermogen aan de installatieomgeving en vereist relatief weinig onderhoud. Dit type debietmeetapparatuur wordt op de markt ultrasone Doppler-debietmeter of riooldebietmeter genoemd.
Ultrageluid wordt verstrooid wanneer het kleine vaste deeltjes of belletjes op het voortplantingspad tegenkomt, omdat detransittijdmethodeHet werkt niet goed bij het meten van vloeistoffen die dergelijke stoffen bevatten. Het kan alleen worden gebruikt voor het meten van zuivere vloeistoffen.Doppler-methodeDe Doppler-methode is gebaseerd op het feit dat ultrasone golven verstrooid worden. Daarom is de Doppler-methode geschikt voor het meten van vloeistoffen die vaste deeltjes of bellen bevatten. Omdat de verstrooide deeltjes of bellen echter willekeurig verdeeld zijn, verschilt de geluidsoverdracht in de vloeistof.
Daarbij komt dat bij een vloeistof met slechte geluidsgeleiding de verstrooiing sterker is in het gebied met lage stroomsnelheid nabij de pijpwand; terwijl bij een vloeistof met goede geluidsgeleiding de verstrooiing juist in het gebied met hoge stroomsnelheid optreedt, wat de nauwkeurigheid van de Doppler-meting verlaagt. Hoewel de zend- en ontvangsttransducer gescheiden zijn, kan de verstrooiing alleen in het midden van het stroomsnelheidsprofiel worden opgevangen, maar de meetnauwkeurigheid is nog steeds lager dan die van de transittijdmethode.
Geplaatst op: 28 september 2015