Коммерческий водоучет в открытых каналах мелиоративных систем при отсутствии электрической энергии

Конструкция и способ применения прибора для учета расхода воды в открытых каналах мелиоративных систем. Введение платного водопользования на фоне экономических и хозяйственных реформ в АПК РФ. Схема установки расходомера ПУС-1 в успокоительном колодце.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 25.04.2017
Размер файла 286,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Коммерческий водоучет в открытых каналах мелиоративных систем при отсутствии электрической энергии

Рассмотрена конструкция и способ применения нового прибора для учета расхода воды в открытых каналах мелиоративных систем.

Введение платного водопользования на фоне экономических и хозяйственных реформ в АПК России определяет потребность и заинтересованность водохозяйственных и сельскохозяйственных организаций в применении средств измерения расхода и объема воды. Вода законодательно переведена в категорию платных ресурсов, операции ее купли-продажи постепенно избавляются от формального подхода, обретая черты обычных товарных отношений.

В этой связи возникает не только необходимость оснащения средствами измерений водоучета отдельных водозаборных узлов или водовыпусков (водовыделов) в оросительных системах, но и полное обеспечение средствами измерения всех необходимых элементов каждой системы от водоисточника до водовыдела и сбросного канала включительно.

Однако отсутствие электрических сетей в большинстве пунктов водоучета приводит к невозможности применения отечественных приборов общепромышленного назначения.

Для обеспечения коммерческого водоучета на мелиоративных системах, где отсутствует электрическое энергоснабжение, необходимо иметь приборы водоучета, способные работать от автономных источников электроэнергии (гальванических батарей).

Конструктивное исполнение прибора должно позволять устанавливать его на конструкциях сохранившихся пунктов водоучета, на вновь организующихся и на уже существующих оросительных каналах. Кроме того, прибор должен иметь низкую цену, доступную мелкому сельскохозяйственному потребителю воды.

ФГНУ "РосНИИПМ" разработал и апробировал поплавковый уровнемер-счетчик, отвечающий вышеизложенным требованиям двух вариантов:

ПУС-1 - для установки на сохранившихся пунктах водоучета;

ПУС-1У - для вновь организующихся пунктов на уже существующих оросительных каналах.

ПУС-1 состоит из измерительного блока и кинематического устройства, основанного по принципу поплавок-груз.

Общий вид кинематического устройства ПУС-1 представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Общий вид кинематического устройства и основных деталей ПУС-1

Конструкция уровнемера счетчика ПУС-1У отличается от ПУС-1 наличием емкости цилиндрической формы с патрубком и успокоителем поступающей в нее воды (рис. 3).

Рисунок 3 - Конструкция уровнемера-счетчика ПУС-1У

Емкость заменяет успокоительный колодец, что позволяет устанавливать прибор на участках, не предусмотренных проектом при строительстве оросительной системы или на временных земляных каналах.

Применение прибора в качестве счетчика стока воды возможно:

с использованием закрепленных гидростворов и облицованных участков русел;

с использованием гидрометрических сооружений и устройств, включающих водосливы, пороги, гидрометрические лотки, приставки;

с использованием безнапорных трубопроводов;

с использованием градуированных гидротехнических сооружений.

Основные технические данные:

напряжение питания 4,5 В;

пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения уровня ± 1 мм;

- пределы допускаемой основной относительной погрешности расхода зависят от первичных средств измерения расхода воды (лотки, водосливы и т.д.) и не должны превышать 5 %;

пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера при фиксации временных интервалов ± 0,1 %;

диапазон измерения уровня 0…2000 мм;

буквенно-цифровая информация на жидкокристаллическом индикаторе.

Расходомер обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти измеренных значений объемов нарастающим итогом в часовом, суточном и месячном архивах. расходомер учет вода

Схема установки расходомера ПУС-1 в успокоительном колодце приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Схема установки ПУС-1 в успокоительном колодце

Общий вид уровнемера-счетчика ПУС-1У приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Общий вид ПУС-1У

Основное достоинство конструкции - возможность работы от батареи напряжением 3-5 вольт, емкостью около 0,5 А/ч в течение всего поливного сезона без замены и подзарядки.

Такие энергетические показатели достигаются за счет применения в качестве носителя информации об изменении уровня воды в канале механизма, не потребляющего электроэнергию (поплавок-груз), а также применения в блоке обработки информации современного микропроцессора на КМОП-структурах и жидкокристаллического индикатора, работающих в режимах энергосбережения.

Конструкция измерительного блока прибора состоит из информационного цилиндра с группами отверстий, расположенных по окружности; шкива, закрепленного на одной оси с информационным цилиндром; светодиодной и фототранзисторной линеек, закрепленных на защитной крышке друг против друга так, чтобы свет от светодиодов через отверстия в стенке информационного цилиндра поступал на фототранзисторы; корпуса и жидкокристаллического индикатора.

Прибор работает следующим образом. При изменении уровня воды посредством шкива и гибкой механической связи поворачивается цилиндр, при совпадении отверстий цилиндра с фототранзисторами в блок обработки информации поступает двоичный код, соответствующий уровню воды.

Вычисление расхода ведется по методу уровень-расход по заранее записанной программе с учетом информации о параметрах объекта, где установлен прибор.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Методы экспериментального исследования теплообмена при конденсации, теплопередача в каналах пластинчатого конденсатора. Расчет площади поверхности теплопередачи и количества пластин пластинчатого конденсатора. Гомогенная структура двухфазного потока.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 07.11.2011

  • Превращение электрической энергии в другие виды с одновременным осуществлением технологических процессов. Электротермические установки и области их применения. Установки нагрева сопротивлением, контактной сварки, индукционного и диэлектрического нагрева.

    курс лекций [1,5 M], добавлен 03.10.2010

  • Проект установки для изучения течения и процессов теплоотдачи в сложных пространственных каналах. Определение расчётных параметров течения в экспериментальной установке на четырёх участках. Разработка методики определения расхода воздуха по его нагреву.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 06.06.2013

  • Основные технические характеристики деаэратора ДП 2000, его конструкция и принцип действия. Разработка средств измерения теплотехнического контроля расхода основного конденсата на входе деаэратора Т/а К-220-44. Выбор места установки данного прибора.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 28.01.2015

  • Методы обеззараживания воды в технологии водоподготовки. Электролизные установки для обеззараживания воды. Преимущества и технология метода озонирования воды. Обеззараживание воды бактерицидными лучами и конструктивная схема бактерицидной установки.

    реферат [1,4 M], добавлен 09.03.2011

  • Принцип конструирования, особенности и классификация пластинчатых теплообменников. Расчет температур молока и воды в пастеризационно-охладительной установке. Определение максимально допустимых скоростей продукта в межпластинных каналах по секциям.

    курсовая работа [689,3 K], добавлен 22.12.2014

  • Плотность теплового потока в районе мениска в кристаллизаторе и распределение температуры поверхности широкой грани сляба. Влияние материала стенки, скорости воды в каналах охлаждения, шлакообразующих смесей, гидродинамики расплава на тепловые процессы.

    контрольная работа [758,0 K], добавлен 23.12.2015

  • Система водоснабжения как комплекс инженерных сооружений для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи к потребителям. Расчеты суточного расхода на нужды населенного пункта. Хозяйственно-противопожарная схема водоснабжения.

    курсовая работа [48,6 K], добавлен 10.11.2010

  • Структурная схема прибора, патентный поиск и назначение. Разработка схемы электрической принципиальной: характеристика микроконтроллера, выбор датчика, светодиода, операционный усилитель. Энергетическое обеспечение прибора, анализ и расчет погрешностей.

    курсовая работа [567,8 K], добавлен 14.11.2013

  • Порядок разработки и практическая апробация измерителя скорости потока жидкости, предназначенного для контроля ее расхода в закрытых и открытых системах циркуляции. Проектирование структурной схемы и выбор элементной базы устройства, оценка погрешности.

    курсовая работа [223,2 K], добавлен 15.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.