Блок управления Fleck dup9000/1600SXT Eco3/4
Блок управления Fleck dup9000/1600SXT Eco3/4"
Блок управления непрерывного действия (twin alternating) Fleck 9000/1600 SXT Eco 3/4″ на умягчение с водосчётчиком. Программируемый, с памятью. Является устройством для распределения потоков воды. Снабжён гибким соединением между баллонами
Этого товара нет в наличии
We shipping worldwide. Read more
Delivery in 24h
We have reinsurance program
Our shop is awarded for security
Блок управления Fleck dup9000/1600SXT Eco3/4″
Блок управления непрерывного действия (twin alternating) Fleck 9000/1600 SXT Eco 3/4″ на умягчение с водосчётчиком. Программируемый, с памятью. Является устройством для распределения потоков воды. Снабжён гибким соединением между баллонами.
Блок управления (управляющий клапан) Fleck 9000/1600 SXT Eco 3/4″, специально создан для twin-систем, когда один клапан управляет двумя корпусами фильтров. Один корпус находится в работе, а второй — в режиме ожидания, или регенерации. Таким образом, становится возможным непрерывное потребление умягченной воды. Регенерация начинается сразу после выработки фильтроцикла баллоном фильтра. Клапан оснащен двумя поршнями (плунжерами): нижний предназначен для переключения режимов работы корпусов фильтра, а верхний для изменения потоков воды во время регенерации.
Характеристики:
- Управляющий механизм электронный
- Корпус выполнен из латуни
- LCD дисплей с подсветкой
- Солевая система 1600 позволяет использовать клапан для работы с баками диаметром от 6 до 16 дюймов
- Регенерация по объему очищенной воды
- Посадка на бак: верхняя
- В комплект управляющего клапана не входят гибкие шланги (аксессуар, код 18124) для соединения двух частей клапана между собой
- Допустимые диаметры баллонов: 6-16″
- Рабочее напряжение: 24 В
- Производительность: 4-5,5 куб.м/ч
- Промывка: 1,9 куб.м/ч
- Рабочая температура: 1-50°С
- Рабочее давление: 1,4-8,5 бар
- Диаметры присоединений (вх/вых/дрен): 25/25/15 мм
- Диаметр трубки водосчётчика: 3/4 «
Старейший (с 1963 года) и крупнейший производитель автоматических клапанов для управления насыпными фильтрами. Самый широкий спектр продукции как для бытовых, так и для промышленных применений. Автоматические клапаны для установок умягчения с производительностью до 54 куб.м/ч. Клапаны для работы с горячей водой. Современные контроллеры с гибкими возможностями по управлению фильтрами и объединению фильтров в системы. С 1995 года входит в концерн Pentair.
Пентэйр является глобальной диверсифицированной промышленной компанией с штаб-квартирой в в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Водное подразделение Пентэйр является мировым лидером в поставках инновационных продуктов и систем, используемых во всех странах для перемещения, обработки, хранения и улучшения качества воды. Подразделение технических продуктов Пентэйр поставляет по всему миру стандартные и специальные корпуса для электрического и электронного оборудования, в том числе для управления термическими установками. Пентэйр имеет годовой доход порядка 3 млрд. долларов и обеспечивает работой около 14500 сотрудников по всему миру.
Глобальные бизнес-подразделения Пентэйр:
Residential Flow Technologies — является ведущим мировым поставщиком бытовых насосов для воды, оборудования для ирригации и распыления, морских и специальных насосов и аксессуаров к ним. Основными потребителями являются домовладельцы, продавцы оборудования для канализации, фирмы по ирригации и защите урожая. Поставляется также специальное оборудование для жилых трейлеров, судов и пожарных машин. Residential Flow включает такие бренды, как STA-RITE®, Myers®, Hydromatic®, Flotec®, BERKELEY®, AERMOTOR™, Simer®, Hypro®, FoamPro®, SHURflo®, Onga™, Nocchi™, Jung Pumpen®.
Filtration Solutions — является поставщиком по всему миру оборудования для обработки, фильтрации и сепарации воздуха, газов, воды и других жидкостей. Filtration Solutions работает на разных рынках, включая промышленное оборудование, строительство, здравоохранение, энергетику. Спектр продуктов включает напорные емкости, системы фильтрации, различные фильтрующие среды, различные технологии сепарации и компоненты для них. Filtration Solutions вкючает такие бренды, как Everpure®, SHURflo®, CodeLine®, Porous Media™.
Engineering Flow Technologies является мировым поставщиком продуктов для управления потоками средней и большой производительности. Подразделение поставляет широкий диапазон продуктов от больших насосов для орошения до совершенных пожарных насосов и насосов для отопления, вентиляции и кондиционирования, а также продуктов для муниципального, промышленного и коммерческого применения. Engineering Flow Technologies включает такие бренды, как Myers, Aurora®, Hydromatic, Fairbanks Morse™, Delta Environmental™.
Кроме того в Пентэйр есть подразделения: Residential Filtration, Pool and Spa, Technical Products.
Счетчики воды Valtec VLF R Universal 15-1,5 и 20-2,5
Большое количество счетчиков расхода воды, представленных на рынке, только усложняют проблему выбора нового устройства технически неподкованному человеку.
Чтобы максимально снизить временные издержки рекомендуется обратить внимание на универсальные устройства, которые могут успешно использоваться как в системе горячего водоснабжения, так для измерения расхода холодной воды.
Для чего нужен счетчик Valtec VLF R Universal
Если налог на собственные колодцы и скважины правительство РФ только планирует вводить, то за жидкость, поставляемую по трубам, необходимо платить всегда. Делить поровну стоимость потребляемого объёма воды на всех потребителей является очень несправедливым решением.
По этой причине, монтаж водомера для каждой квартиры или домовладения позволит платить только за себя. Устройства Valtec VLF R Universal являются приборами высокого класса точности измерений, который идеально подходит для этих целей.
Кроме того, срок годности водосчётчиков этого типа составляет не менее 12 лет, что позволит надолго забыть о необходимости установки нового устройства.
Характеристики, устройство и принцип работы
В процессе эксплуатации прибор не требуется разбирать для проведения технического обслуживания, но все равно не лишним будет знать принцип работы такого изделия. Счетчик воды состоит из следующих основных элементов:
- Корпуса.
- Крыльчатого барабана.
- Счетного механизма.
Для обеспечения герметичности измерительной камеры в прибор устанавливаются уплотнительные прокладки и шайбы, а для обеспечения надёжного подключения к водопроводной сети устройство имеет 2 резьбовых патрубка.
Процесс подсчёта расхода воды очень прост: вращение крыльчатки передаётся через редуктор на специальный счётный механизм. Следует иметь в виду, что устройство крутится даже при прикладывании к нему магнита. Благодаря надёжной антимагнитной защите остановить прибор таким образом практически невозможно.
Расходомер этого типа имеет следующие параметры:
Характеристика | Universal 15-1,5 | Universal 20-2,5 | Ед. Изм. |
---|---|---|---|
Диаметр условного прохода | 15 (1/2″) | 20 (3/4″) | мм/дюймы |
Расходы воды | |||
— Минимальный Gmin2 класс В1 (класс А1) | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,10) | м3/ч |
— Переходный Gt3 класс В1 (класс А1) | 0,12 (0,15) | 0,20 (0,25) | м3/ч |
— Эксплуатационный Gэ4 класс В1 (класс А1) | 1,5 (1,5) | 2,5 (2,5) | м3/ч |
— Номинальный Gном5 класс В1 (класс А1) | 1,5 (1,5) | 2,5 (2,5) | м3/ч |
— Максимальный Gmax6 класс В1 (класс А1) | 3,0 (3,0) | 5,0 (5,0) | м3/ч |
Порог чувствительности | 0.01 | 0.02 | м3/ч |
Диапазон температур измеряемой воды | +5 ÷ +90 | +5 ÷ +90 | 0С |
Диапазон температур окружающей среды | +5 ÷ +50 | +5 ÷ +50 | 0С |
Потери давления при номинальном расходе | 0.25 | 0.25 | бар |
Потери давления при максимальном расходе | 1 | 1 | бар |
Наибольшее измеряемое количество воды за сутки | 38 | 63 | м3 |
Наибольшее измеряемое количество воды за месяц | 1125 | 1875 | м3 |
Вес импульса (для счетчиков с имп. выходом) | 10 | 10 | дм3/имп |
Ёмкость указателя счетного механизма | 99999.9999 | 99999.9999 | м3 |
Цена единицы младшего разряда | 0.0001 | 0.0001 | м3 |
Допустимая погрешность в диапазоне Gmin — Gt | ± 5 | ± 5 | % |
Допустимая погрешность в диапазоне Gt — Gmax | ± 2 | ± 2 | % |
Присоединительная наружная резьба | G 3/4″ | G1″ | дюймы |
Средняя наработка на отказ | 86 | 86 | тыс/час |
Срок эксплуатации | 12 | 12 | лет |
Длина | 80(160); 110(190) | 105(205) | мм |
Высота | 71 | 71 | мм |
Ширина | 65 | 73 | мм |
Рабочее давление | 16 | 16 | бар |
Вес | 430 | 510 | гр |
Межповерочный интервал всех устройств этого типа составляет 6 лет.
Комплектность
Благодаря наличию необходимых деталей в комплекте устройства, установка прибора может быть осуществлена максимально качественно.
Кроме прибора учёта потребления воды покупатель при заказе нового изделия также получит:
- Паспорт (руководство пользователя).
- Полусгоны: 2 шт. (по отдельному заказу).
- Обратный клапан: 1 шт. (по отдельному заказу).
- Упаковку: 1 шт.
- Цветные наклейки: 2 шт.
По отдельному заказу покупателю выдаётся также технология поверки счётчика.
Где применяется счетчик
Водомеры этого типа имеют небольшие размеры и производительность, поэтому их применение на объектах с большим потреблением воды не представляется возможным. По указанному диапазону расхода жидкости изделие идеально подходит для квартир и частных домов с подключенным водопроводом.
Ограничений на установку по температуре циркулирующей воды для счетчиков Valtec VLF R Universal не существует, конечно, при условии, если в трубопроводе не находится кипяток.
Особенности монтажа и условия эксплуатации
Для того чтобы собрать и установить устройство не требуется специальной подготовки. Тем не менее, процесс монтажа рекомендуется доверить компаниям, работники которых имеют большой опыт в выполнении такого типа работ.
Для того чтобы в процессе использования водомеров этой марки устройство не вышло из строя, рекомендуется придерживаться следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха в помещении: от +5˚С до +50˚С.
- Максимальное рабочее давление жидкости: 1,6 мПа.
- Температура жидкости: от +5˚С до +95˚С.
В процессе эксплуатации счётчик практически не нуждается в обслуживании, но, если напор жидкости значительно уменьшится, то рекомендуется снять и прочистить входной фильтр прибора учета.
Снятие показаний и поверка
Поверку водосчетчика следует осуществлять каждые 6 лет эксплуатации. Для этой цели следует обращаться в организации, которые имеют право устанавливать пломбы и проверять работоспособность устройств этого типа.
Компании, осуществляющие проверку приборов, должны быть обязательно зарегистрированы в госреестре. Наличие или отсутствие записи в реестре можно проверить на официальном сайте государственной организации.
Снятие показаний осуществляется при визуальном осмотре. Информацию о расходе жидкости получают с циферблата. Для отображения в платежных документах следует использовать только знаки, указанные в черных квадратиках.
Расходомер электромагнитный РСЦ (IP68)
Расходомер применяется для технологического и коммерческого учета, в случае необходимости измерения расходов жидкостей в условиях повышенной влажности, открытого воздуха, а так же если предполагается установка первичных преобразователей расхода в затапливаемых колодцах или КНС.
Используется для учета сточных вод в напорных и безнапорных трубопроводах.
Принцип работы и описание:
- Принцип работы расходомера основан на законе электромагнитной индукции.
- Состав изделия:
- первичный преобразователь (ПП);
- измерительный блок (ИБ);
- блок питания;
- соединительный кабель (до 150 метров).
Основные технические характеристики:
Название Значение Параметры измеряемой среды: Температура +5…+150 °С Давление не более 2,5 МПа Электропроводность не менее 200 мкСм/м Параметры прибора: Погрешность измерения ±1 % Диапазон измерения 0,0064…4524,0 м³/ч Диаметр ПП DN 15…400 мм Технологическое присоединение фланцевое Футеровка ПП фторопласт Ф-4 Материал электродов нержавеющая сталь, хастеллой С, титан, тантал Исполнение ИБ выносной Индикация ИБ жидкокристаллический дисплей Выходные сигналы аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), импульсный с нормированным весом импульса (л/имп), RS-485, Modbus RTU Напряжение питания с блоком питания 12 В, 24 В 220 В Исполнение оболочки по ГОСТ 14254:
первичный преобразователь / измерительный блокIP68 / IP65 Минимальный, переходный, наибольший расходы указаны в Таблице 1.
Таблица 1
Dу, мм Qнаим, м 3 /ч Qп1, м 3 /ч Qп2, м 3 /ч Qнаиб, м 3 /ч 15 0,0064 0,026 0,064 6,40 20 0,0113 0,045 0,113 11,30 25 0,0176 0,070 0,176 17,60 32 0,0290 0,116 0,290 29,00 40 0,0450 0,180 0,450 45,00 50 0,0710 0,284 0,710 71,00 65 0,1180 0,472 1,180 118,00 80 0,1810 0,724 1,810 181,00 100 0,2840 1,136 2,840 284,00 150 0,6360 2,544 6,360 636,00 200 1,1300 4,520 11,300 1130,00 250 1,7600 7,000 17,680 1768,00 300 2,5440 10,180 25,440 2544,00 400 4,5240 18,100 45,240 4524,00 Где:
Dу – диаметр условного прохода ПП;
Qнаим – минимальный расход;
Qп1 и Qп2 – переходные расходы;
Qнаиб – наибольший расход;7. Оборудование для водоподготовки компании «PENTAIR WATER» (Европа) с управляющими клапанами «FLECK». "Методическое пособие"
Управляющий клапан Fleck — основа системы водоподготовки:
- Управляющие клапана Fleck выполнены из коррозионностойких высокопрочных материалов. Размеры присоединительных патрубков от 3/4″ до 3″, сервисный поток воды от 2.8 до 57 м 3 /ч;
- Программирование процесса работы клапана производится легко и быстро и может быть выполнено в течение 10-40 секунд, если это контролирование по времени и 1-2 минут при контролировании по расходу воды;
- Специальная конструкция управляющего клапана с горизонтальным или вертикальным пистоном для промышленного и бытового применения соответственно позволяет точно позиционировать каждую стадию регенерации, делает конструкцию менее чувствительной к внешним воздействиям, н-р: пыли и т.д;
- Особым достижением специалисты Fleck считают наличие в составе управляющего клапана всего одной подвижной детали — так называемого пистона;
- Предлагаются клапана с различным способом выхода на регенерацию: по сигналу таймера — задаются определенные дни регенерации по 6 — 7- или 12-ти дневному циклу; или по объему пропущенной воды в зависимости от ее состава. В последнем случае регенерация может быть отложенной или немедленной. Последний режим позволяет выходить на регенерацию несколько раз в день, что очень важно для промышленных объектов, где требуется бесперебойная подача очищенной воды. Имеется большой спектр систем управления для непрерывного снабжения водой — твин системы различной конфигурации.
- Особенность и преимущество всех управляющих клапанов Fleck, в том числе и с механическим таймером — возможность регулирования продолжительности каждой ступени регенерации
Баллон — резервуар для фильтрующей среды в системах водоподготовки. Гладкая внутренняя поверхность подходит для всех способов обработки воды. Наружное покрытие выполнено из стекловолокна с эпоксидной смолой по технологии «нитяной намотки», что обеспечивает необходимую прочность резервуара. Напорные резервуары изготовлены из высококачественных полимерных материалов, устойчивых к коррозии и воздействию химических реагентов. Резьбовые соединения изготовлены литьем под давлением и предназначены для подключения стандартных управляющих клапанов. Каждый резервуар снабжается подставкой.
Дренажно-распределительная система предназначена для распределения потока обрабатываемой воды. В фильтрующих установках дренажно-распределительные системы состоят из стояка, верхнего и нижнего распределителя потока. Тип дренажно-распределительной системы зависит от размера баллона, характеристик фильтрующей среды, модели управляющего клапана и расположения клапана на баллоне.
Реагентные баки — (в зависимости от назначения системы). Все реагентные баки изготавливаются из полиэтилена высокой плотности, комплектуются специальными подставками под реагенты, что позволяет добиться равномерности концентрации и предотвращения слеживания реагентов.
Фильтрующая среда — зависит от назначения системы.
- Для удаления железа, марганца и сероводорода – Manganese Green Sand — установки серии FGI;
- Для удаления железа и марганца – Birm и МЖФ — установки серии FBI;
- Для умягчения воды — сильнокислотная катиоонообменная смола — установки серии FS и TS (непрерывного действия);
- Для удаления взвешенных веществ – Filter — Ag — установки серии FM;
- Для корректировки водородного показателя — кальцит — установки серии FН;
- Для улучшения органолептических свойств — активированный уголь — установки серии FС
Расчет ресурса установки обезжелезивания по MGS можно представить следующим образом:
Где, V — ресурс установки в литрах пропущенной воды до регенерации;
v — объем Manganese Green Sand в установке, в литрах;
С(Fе) — концентрация железа в мг/л;
С(Mn) — концентрация марганца в мг/л;
Расчет ресурса установки обезжелезивания по Birm: при суммарной концентрации железа и марганца до 3 мг/л — частота регенерации — 1 раз в 2 дня, при больших концентрациях — каждый день.
В упрощенном виде емкость умягчителя по солям жесткости рассчитывается, исходя из объема смолы и расхода соли.
1. Рабочая обменная емкость (РОЕ) 1 л смолы определяется по таблице на основе принятого удельного расхода поваренной соли;
Удельный расход соли на 1 литр смолы, г
70 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Рабочая обменная емкость 1 литра смолы, ммоль
820 890 990 1080 1160 1230 1280 1320 1340 1360
2. РОЕ конкретной установки умягчения, выраженная в ммоль, рассчитывается путем умножения принятого по таблице РОЕ 1 л смолы на общий объем смолы в этой установке;
3. Общий расход соли на одну регенерацию данной установки рассчитывается умножением принятого в таблице удельного расхода соли на общий объем смолы в установке;
4. Объем воды, который может быть умягчен на данной установке до проскока жесткости в фильтрат, рассчитывается путем деления РОЕ данной установки на исходную жесткость воды;
5. Частота регенерации установки — деление объема воды, который может быть умягчен на данной установке, на требуемую производительность.
Измерение скорости и объема потока воды с помощью Arduino
Если вы посещали когда-нибудь промышленные предприятия, на которых используется вода в том или ином виде, вы могли заметить что ее потребление на этих предприятиях автоматизировано. К примеру, предприятия по изготовлению каких-нибудь напитков или предприятия химической промышленности непрерывно измеряют расход (объем) воды, который они потребляют. Для этой цели чаще всего используются так называемые датчики расхода воды (Flow Sensor). Используя подобный датчик и любой микроконтроллер, например, Arduino, мы можем определять скорость потока воды и, следовательно, можем рассчитать объем воды, который прошел через трубу. Также подобные датчики расхода воды широко применяются в сельском хозяйстве, приготовлении еды, горнодобывающей промышленности, системах очистки воды, кофе-машинах и т.д. Рассмотренный в этой статье датчик расхода воды будет хорошим дополнением к таким проектам на основе платы Arduino на нашем сайте как автоматический дозатор воды и автоматическая система полива растений.
В этой статье мы рассмотрим подключение датчика расходы воды (water flow sensor) к плате Arduino. Измеренный объем (расход) воды мы будем отображать на экране ЖК дисплея, подключенного к плате Arduino. Для нашего проекта мы использовали датчик расхода воды YF-S201, который использует эффект Холла для измерения скорости потока жидкости.
Необходимые компоненты
- Плата Arduino Uno (купить на AliExpress).
- Датчик расхода воды (water flow sensor) YF-S201 (купить на AliExpress).
- ЖК дисплей 16х2 (купить на AliExpress).
- Потенциометр 10 кОм (купить на AliExpress).
- Соединительные провода.
- Водопроводная труба.
Датчик расхода воды YF-S201
Как показано на рисунке, датчик YF-S201 имеет три провода: красный, желтый и черный. Красный провод используется для подачи питающего напряжения, которое может составлять от 5V до 18V, а черный провод подключается к земле (GND). Через желтый провод осуществляется передача выходных импульсов датчика, которые могут быть считаны микроконтроллером. Измеряющим элементом датчика является вихревое колесо (pinwheel), которое измеряет количество жидкости, прошедшее через него.
Принцип работы датчика расхода воды YF-S201 основан на эффекте Холла, который заключается в появлении разности потенциалов в электрическом проводнике под действием магнитного поля, приложенного перпендикулярно протекающему через проводник току. Датчик расхода воды YF-S201 включает датчик Холла, который генерирует электрический импульс с каждым вращением (оборотом) колеса, измеряющего поток воды. При этом датчик Холла надежно запаян и непосредственно не контактирует с водой, что позволяет ему всегда оставаться сухим и готовым к работе. Внешний вид датчика расхода воды YF-S201 показан на следующем рисунке.
Для соединения датчика YF-S201 с водопроводной трубой мы использовали два коннектора с внутренней резьбой, показанные на следующем рисунке.
В соответствии со спецификацией на датчик YFS201 максимальный потребляемый ток при питающем напряжении 5V составляет 15mA. При этом измеряемая им скорость потока воды составляет от 1 до 30 литров в минуту. Когда через датчик протекает поток воды, он контактирует с лопатками турбины (колеса), расположенного на пути потока воды. Ось турбины соединена с датчиком Холла, поэтому всегда, когда через датчик протекает поток воды, датчик Холла генерирует электрические импульсы. Все что нам нужно сделать для измерения скорости потока воды – это измерять время между этими импульсами или подсчитывать количество этих импульсов за 1 секунду. С помощью этих данных затем мы можем рассчитать скорость потока воды в литрах в минуту (L/Hr — liter per hour) и далее с помощью простой формулы найти объем воды, который прошел (протек) через трубу. Для подсчета количества импульсов от датчика расходы воды мы будем использовать плату Arduino Uno.
Схема проекта
Схема подключения датчика расхода воды к плате Arduino Uno представлена на следующем рисунке.
Соединения между платой Arduino, ЖК дисплеем 16×2 и датчиком расхода воды представлены в следующих таблицах ниже. Потенциометр подключен к контактам 5V и GND, а его средний контакт подключен к контакту V0 ЖК дисплея.
Датчик расхода воды Плата Arduino красный провод 5V черный провод GND желтый провод 2 ЖК дисплей Плата Arduino Vss GND (ground rail of breadboard) VDD 5V (Positive rail of the breadboard) V0 к потенциометру RS 12 RW GND E 11 D7 9 D6 to D3 3 to 5 После сборки проекта на макетной плате у нас получилась конструкция следующего вида:
Объяснение программы для Arduino
Полный код программы приведен в конце статьи, здесь же мы кратко рассмотрим его основные фрагменты.
В начале программы необходимо подключить библиотеку для работы с ЖК дисплеем, а также указать плате Arduino, к каким ее контактам подключен ЖК дисплей, в нашем случае это контакты 12, 11, 5, 4, 3, 9. Выходной контакт датчика расходы воды подключен к контакту 2 платы Arduino UNO.