Ултразвуковите водомери работят, като измерват колко бързо звуковите вълни се разпространяват през водата в двете посоки. Когато тези сигнали пътуват по посока на потока и срещу него, уредът изчислява точно колко вода преминава. Забележителното при този метод е, че нищо всъщност не докосва водата. Няма нужда от въртящи се предавки, помпи с бутала или турбини, движещи се в тръбата. Тези механични части постепенно се износват с времето, което кара обикновените водомери бавно да губят точността си с напредването на възрастта. Градовете са провели тестове и са установили, че традиционните водомери могат да пропуснат до 20% от действителното потребление само за пет години, тъй като всички тези движещи се части се износват. Ултразвуковите водомери нямат този проблем, тъй като остават калибрирани от завода за целия си живот. Освен това, тъй като няма вътрешни части, които да се замърсяват или запушват, има по-малко неща, които да пречат на водния поток.
Водните органи по целия свят, включително организации като AWWA и OIML, потвърдиха, че ултразвуковите водомери запазват изключителна точност от ±0,5% при всички режими на течение – независимо дали водата се движи бързо или е почти неподвижна. Сравнете това с механичните водомери, които обикновено осигуряват точност само от ±2–5%, а при падане на водния поток под 20% от номиналната стойност точността им значително намалява. Защо? По-старите системи имат трудности с откриването на малки промени в скоростта на водата и слабо реагират на вариациите в плътността и температурните колебания. Когато разгледаме стандарти в индустрията, установяваме, че ултразвуковите уреди запазват своята точност в рамките на 0,3% след десет години непрекъсната работа, докато мембранните водомери започват да отклоняват с 3–7% само три години след влизане в експлоатация. Такава надеждност намалява грешките при измерването до 80%, помагайки на водните компании да проследяват пари, които иначе биха останали незабелязани.
Ултразвуковите водомери служат значително по-дълго, защото премахват частите, които обикновено се износват с времето. Тези уреди могат да работят около 15 години или повече, което е почти два пъти повече от традиционните механични водомери, чийто живот обикновено е между 7 и 10 години. Виждали сме как този удължен срок на живот добре се проявява в големи градове като Филаделфия, Торонто и Мелбърн по време на техните проекти за автоматизирана инфраструктура за измерване. В тези места ултразвуковите модели продължаваха да работят стабилно при различни налягане — високо, средно или дори ниско. И това през целия период на непрекъснато наблюдение в продължение на няколко години. Технологията, която стои зад тях, работи по различен начин в сравнение с по-старите конструкции, тъй като няма нищо вътрешно, което да се разяжда или уморява при непрекъснат поток на вода. Общинските водни департаменти също имат голяма полза от тази надеждност. Те заменят оборудването приблизително с 40 процента по-рядко в типичен 15-годишен цикъл на поддръжка в сравнение с конвенционалните водомери.
Пълното премахване на всички тези движещи се части напълно променя сумата, която се похарчва за поддръжка. Според доклада на AWWA от миналата година три различни града в САЩ установиха намаляване на нуждата от поправки на терен с почти 90%, след като започнаха да използват ултразвукови броячи вместо традиционни. Защо? Проблеми като заклещени работни колела, износени лагери и неточности при калибрирането просто престанаха да съществуват. Резултатът е, че техниците идват само когато наистина има проблем, а не според стриктни графици за рутинни проверки. Това спестява около 70–80 щатски долара на брояч всяка година само по линия на трудови разходи. Повечето компании започват да виждат реална финансова отплата от тази инвестиция след около 18 месеца, като продължават да осигуряват точни измервания и нормална работа без прекъсвания.
Ултразвуковите водомери могат да регистрират потоци с обем само 0,01 кубични метра в час, което е приблизително колкото изтича от капещ кран през целия ден. Механичните водомери се нуждаят от определено налягане, за да преодолеят триенето и да задвижат турбините си, докато ултразвуковите уреди всъщност измерват скоростта на потока чрез звукови вълни, отразяващи се в тръбата. Благодарение на тази възможност тези водомери засичат малките, нередовни течове от износени тръби, ръждясали съединения или счупени фитинги. Този тип загуби представлява около 30% от така наречената нереализирана вода в по-стари инфраструктурни системи. Ранното откриване на проблеми спира влошаването на тръбите с времето и спестява средства за скъпи аварийни ремонти в бъдеще.
Градовете, които са инсталирали ултразвукови водомери, обикновено отчитат намаляване на неразходваната вода (NRW) с около 22% само за шест месеца. Защо това се случва толкова бързо? Три основни фактора действат заедно. Първо, водомерите могат да откриват малки течове в реално време, което помага на екипите бързо да локализират проблемните зони. Второ, конструкцията им, устойчива към неоторизирано вмешателство, затруднява незаконното заобикаляне или повреждане. Трето, те измерват потока в двете посоки, което позволява да се забележи обратен поток на вода в тръбопроводите – признак, че под земята има повреда. Когато тези водомери се комбинират с напреднали системи за измерване (AMI), започват да генерират подробни данни за потреблението. Тази информация позволява на операторите по-ефективно да регулират зоните на налягане и да изпращат ремонтни екипи там, където са най-спешно необходими. Водни департаменти от цялата страна докладват за сметки за ремонт на течове, които след инсталирането са до 40% по-ниски. Някои дори възстановяват милиони, преди загубени поради недоловени течове. Това, което някога беше просто един ред в докладите за ефективност, сега е станало нещо измеримо и осезаемо за общинските бюджети.
Ултразвуковите водомери запазват точността си, дори когато водният поток е силно нарушен, пулсира неравномерно или се променя по начин, при който обикновените механични водомери биха отчитали грешки. Тези уреди са изградени като твърдотелни устройства и не се влияят от магнитни полета, вибрации, предавани през тръбите, или внезапни хидравлични удари, които често причиняват проблеми на по-старите системи с турбинки. Вътрешната технология цифрово обработва сигналите, за да филтрира нежелания шум, причинен от неща като въздушни мехурчета, частици утайка, задържани в потока, или краткотрайни моменти на обратен воден поток. Градовете, които са преминали към тези водомери, наблюдават доста впечатляващ ефект. Много от тях докладват около 40 процента намаление на оплакванията от клиенти относно неточни показания след монтажа, особено забележимо в по-стари водопреносни системи, където често са възниквали проблеми с рязко нарастване на налягането и непостоянен воден поток. Тъй като в тези водомери няма движещи се механични части, те продължават да функционират правилно, дори когато през системата преминава замърсяване, което означава по-малко повиквания за сервиз и по-ниски изисквания за поддръжка като цяло.
Ултразвуковите водомери излизат готови от кутията за измерване на потока в двете посоки и изпращане на данни в реално време, използвайки стандартни промишлени протоколи. Мислете за DLMS/COSEM, когато става въпрос за AMI системи, които трябва да работят заедно, или MQTT за тези, които разглеждат мащабирането на своя IoT комплекс в няколко локации. Фактът, че тези водомери вече говорят правилния език, означава много по-бърза инсталация, без нужда от скъпо междинно софтуерно осигуряване или сложни преобразувания на протоколи. Доставчиците на вода получават подробни записи за потреблението, маркирани с точни временни печати на всеки 15 минути. Това им позволява почти незабавно да откриват проблеми, независимо дали става въпрос за счупена тръба някъде под земята, или някой опитва да манипулира показанията на водомера. Освен това броят на ръчните проверки на показанията намалява с около 60%, което води до спестяване на средства и намаляване на човешката грешка. Благодарение на възможностите за двупосочна комуникация, операторите могат да управляват вентили дистанционно и да променят ценовите структури в движение. Това напълно променя начина на управление на водата – от поправяне на проблеми след възникването им към предвиждане на нуждите преди да се развият кризи. С повече градове, които приемат AMI технологии (сега обхващащи около половината от глобалния пазар на умни водни системи), изборът на ултразвукови водомери, съответстващи на стандартните протоколи, е логичен начин за защита на инвестициите на дълга сметка, вместо да се справят с остарели устройства в бъдеще.
Ултразвуковите водомери предлагат ненадмината точност и дълготрайност, тъй като измерват водния поток чрез звукови вълни, вместо чрез механични компоненти, което премахва износването и отклонението с времето.
Ултразвуковите водомери имат изключителна точност от ±0,5% при различни условия на потока, което значително ги надминава механичните водомери с точност между ±2–5%.
Като премахват подвижните части, ултразвуковите водомери намаляват нуждата от interventions за поддръжка с около 90%, като по този начин спестяват оперативни разходи.
Ултразвуковите водомери могат да засичат ниски скорости на потока, до 0,01 м³/ч, което позволява откриването на микротечове, които обикновено остават незабелязани от механичните водомери.
Да, ултразвуковите водомери поддържат двупосочно измерване и комуникация на данни в реално време, което ги прави съвместими с модерните системи AMI и бъдещоориентирани решения за управление на водата.
Горчиви новини