Monitoring dešťových vod měření kvantity



Podobné dokumenty
ODHALOVÁNÍ PŘÍTOKU A INFILTRACE DEŠŤOVÝCH VOD DO STOKOVÉ SÍTĚ A MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VOD V ODLEHČENÍ

Možnosti on-line sledování stokových sítí s dešťovým odlehčením a jeho realizace v České republice

Profily s volnou hladinou Zaplněná potrubí Velké kanály/potrubí. ISCO ADFM průtokoměry s pulzním Dopplerem ADFM Pro20 HotTap H-ADFM

Popis měřícího systému

Název zařízení / sestavy:

Příloha č. 3 Technická specifikace

ISCO série 2100 moduly pro měření průtoku

Měřící žlaby FR Technické podmínky

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

KOMPLEXNÍ MONITORING SRÁŽKOVÝCH VOD. Michaela Povýšilová. Technoprocur CZ spol. s r.o., Lojovická 414/33, Praha, Česká Republika

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

Monitoring ve zdravotním inženýrství

Zasedání metrologické komise SOVAK ČR Technická norma ve vodním hospodářství TNV

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Meteokryt COMETEO. inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

Měření na povrchových tocích

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

Bateriové záznamníky. Vestavěný GSM modem napájený z baterií SMS alarmové zprávy Sběr dat do Comet databázového softwaru a Comet cloudu

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Přenos signálů, výstupy snímačů

Test průtokoměru MS KDO

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

*Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, Praha 1 petr.sykora@pvk.cz; daniel.kahun@pvk.cz

Dobrovolný svazek obcí Holicko. V rámci projektu bude instalováno:

Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU


FA 510 / FA 515 Nové senzory rosného bodu se sofistikovaným servisním konceptem

Obrázek 15 Umístění hlásičů Veřovice 3/3

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, POPICE Tel.: (+420) , Fax: (+420) Hot line: (+420)

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN

zářič z PVDF (Polyvinyliden fluorid), mechanické připojení se šroubením G 1". zářič z PVDF, mechanické připojení se šroubením G 1 ½".

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Generel odkanalizování města Hodonín. Měření hydraulických veličin ve vybraných profilech stokové sítě města Hodonín

Snímače průtoku kapalin - objemové

V rámci projektu bude instalováno:

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

Měření viditelnosti/opacity. VisGuard. Aplikace. Řízení ventilace Včasné varování před ohněm v silničních a železničních tunelech

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Série OS Měřící zařízení

HART PROFIBUS. EchoTREK ULTRAZVUKOVÉ SNÍMAČE HLADINY SNÍMAČE HLADINY

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

DeLaval dobrovolný systém dojení VMS. Svoboda volby

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení

MĚŘIČE TEPLA A TEPLÉ VODY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

Hladinoměry Ultrazvukové

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

Projekt Čistá řeka Bečva I

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

MĚŘENÍ KVALITY STLAČENÉHO VZDUCHU CS Instruments GmbH 2018 v1.0

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

GRYF Výrobce měřicích přístrojů. Elektronické měřicí přístroje. pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

On-line datový list FLOWSIC60 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

HYDRUS - Ultrazvukový vodoměr. Montážní a provozní návod

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Odlehčovací komory. Tisková konference, , Praha STRANA 1. Telefon: , Fax:

SonoMeter 31 Ultrazvukový měřič tepla pro vytápění a chlazení

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY...

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

MJK Automation VÁŠ PA RTN ER PRO V Y BAV ENÍ PŘI V Ý RO BĚ A ZPR ACOVÁ NÍ VO DY BROCHURE CZ 1.00 PRODUCT BROCHURE 1401

Budoucnost zavazuje. testo 845

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Budoucnost zavazuje. testo 845

Senzory s technologií ARC. Fyzikálně-chemická měření. pro měření: ph O/R potenciálu vodivosti rozpuštěného kyslíku. automatizace a měření

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

APL-113 Čtení hodnot z indukčních průtokoměrů KROHNE prostřednictvím protokolu Modbus-RTU

Budoucnost zavazuje. testo 845

Vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN

SONTEX SUPERCAL 531 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Průtokoměry SITRANS F

Dispečink telemetrických dat

MS6D měřicí a záznamová ústředna

Teploměr (1-kanálový)

Přepočítávač CORUS PTZ

Převodník tlaku DMU 08

Infra-teploměr s označením snímané plochy

Transkript:

Monitoring dešťových vod měření kvantity Michaela Povýšilová TECHNOAQUA, s.r.o., K Mejtu 416, 142 00 Praha 4 tel: 724971161, tel/fax: 244460474, e-mail: mail@technoaqua.cz Ráda bych navázala na příspěvek starý 2 roky, týkající se problematiky sledování dešťových vod zejména z pohledu její kvality. V přednášce jsem se zabývala možnostmi instalace monitorovacích stanic pro kompletní sledování fyzikálně chemických parametrů dešťových vod, důležitých pro ochranu životního prostředí. V přednášce pro letošní konferenci se soustředím především na možnosti přesného měření kvantity. Zaměřme se blíže na možnosti monitoringu množství odpadních a dešťových vod v kanalizačních sítích a dešťových odlehčovačích. Pochopitelně prvořadé pro každého provozovatele čistírny odpadních vod je kontrolovat množství vody, která proteče kanalizační sítí a skončí na čistírně. Avšak neméně důležité je sledování množství vody, která odtéká odlehčovací stokou přímo do recipientu, bez jakéhokoliv předčištění. Dešťové vody s sebou nesou velké množství nečistot, a to především první splach, přívalová vlna, která v prvním momentě vypláchne z dešťové stoky veškeré nečistoty, které se zde nahromadily. Neméně nebezpečný je první splach ze zpevněných ploch, zejména v průmyslových oblastech. Měření množství je důležité i pro správné dimenzování stokové sítě. Odlehčovací komory mají různou konstrukci a rozměry, které by měly odpovídat nárokům daného místa. Odlehčovač je ve většině případů oddělen od kanalizační stoky přepadovou hranou, jejíž výška musí být správně navržena. Touto výškou je dáno množství vod, které v případě velkých průtoků odtékají například přímo do řeky. V některých případech, kdy je výškový rozdíl mezi hladinou recipientu a odlehčovací hranou malý, může dojít k paradoxní situaci, že vody do kanalizační sítě naopak přitékají. K těmto jevům však dochází pouze při výjimečných, zejména povodňových, stavech. Sledování odlehčování může být prováděno dvěma způsoby. Buďto pouze zjišťujeme četnost odlehčování nebo měříme, jaké množství odteklo přímo do recipientu. V prvním případě můžeme využít jednoduchého sledování hladin ve spojení se záznamníkem, kdy dostáváme informaci, kdy a jak dlouho voda přetékala. Samozřejmě mnohem větší vypovídací schopnost mají hodnoty ze spojitého měření

průtoku. Tyto hodnoty napomáhají optimálnímu řízení nakládání s odpadními vodami, případně plánování různých speciálních opatření. Aby mohlo být dosaženo dobrých výsledků, není možné pouze shromažďovat a zpracovávat data. Pokud tato data mají vést k optimalizaci kanalizačních sítí, musí mít dobrou kvalitu. Pro měření průtoku v tocích s volnou hladinou jsou využívány různé systémy. Nejobvyklejší jsou tři metody. Měrné profily, sklon hydraulický rádius a rovnice kontinuity. Měrné profily, jako žlaby a přelivy, řídí tvar průtoku a rychlost. Jako sekundární měření musíme použít měření hladiny, a to většinou ultrazvukem nebo tlakovým čidlem. Tato hodnota je převáděna na příslušný průtok. Rovnice, jako Manningova, je používána na stanovení průtoku z tvaru kanálu, rozměrů, sklonu a koeficientu hrubosti. Největším přínosem pro měření průtoku v tocích s volnou hladinou, takže i v kanalizačních stokách, byl technický vývoj průtokoměrů, které měří rychlost proudění a výšku hladiny. Přístroje jsou konfigurovány na rozměr a tvar kanálu, avšak není nutné zadávat sklon a koeficient hrubosti materiálu. Hloubka protékající vody je měřena ve specifickém místě a průtokoměr kalkuluje plochu průtočného průřezu S. Vynásobením plochy průtočného průřezu a průměrné rychlosti v získáme hodnotu průtoku Q. Tento vztah vyjadřuje rovnice kontinuity Q = S x v. Průtokoměry, které využívají tohoto principu používají pro měření rychlosti různé metody, např. měření ultrazvukem na základě Dopplerovu jevu, elektromagnetické měření nebo technologii transit time. Mezi jednotlivými přístroji jsou samozřejmě určité rozdíly. Pro měření průtoku v kanalizační síti včetně dešťových odlehčení se jeví jako výhodné použití průtokoměrů využívající Dopplerův jev. Nejčastěji je senzor takového průtokoměru osazen ultrazvukovým čidlem pro snímání rychlosti proudění a vestavěným tlakovým čidlem pro měření výšky hladiny. V softwaru průtokoměru je zadán tvar a rozměr průtočného profilu. Do průtokoměru tohoto typu lze zadat nejen pravidelný tvar stoky, ale i nepravidelné tvary, např. když je stoka zúžena v dolní části pro nižší průtoky a rozšířená ve vrchní části pro průtoky vyšší. Další výhodou Průtočný profil zúžený v dolní části Schematické znázornění snímače pro měření rychlosti a výšky hladiny tohoto měření je, že nedojde ke ztrátě měřených hodnot v případě úplného zatopení průtočného profilu. Na základě Dopplerovu jevu je možné měřit průtok v obou směrech, to znamená, že v případě kdy voda neodtéká, ale naopak přitéká (malý rozdíl ve výšce hladin viz popis výše) průtokoměr toto změří. I díky ekonomické výhodnosti se s těmito systémy setkáváme stále častěji. Pokud je zvoleno správné místo pro instalaci

systému, dosahují průtokoměry velmi vysoké přesnosti. Při posuzování vhodnosti měření je vždy nutná kontrola na místě. Pokud zvolíte nevhodné místo, nikdy nedosáhnete kvalitních měřených údajů. Níže na obrázku je patrné, jakým způsobem jsou šířeny ultrazvukové vlny do toku. Kužel signálu se šíří do toku a odráží se od různých částic a vzduchových bublin z různých rychlostních polí. Průtokoměr takto získané hodnoty sečte a stanoví z nich vážený průměr. Aby bylo možné monitorovat hlavní tok i odlehčení, případně hlavní toky (odlehčovací komory jsou často v místě soutoku více sběračů), je výhodné využít systémy s více měřícími sondami. Příklad takového přístroje vidíte na obrázku. Jedná se o průtokoměr, kde je možné sestavit dohromady až 4 měřící moduly. Pro spolehlivé měření průtoku v kanalizační síti musí být přístroj dostatečně odolný. Sonda, která je instalována přímo v médiu musí odolat i tukům, olejům a případně chemikáliím, které se v toku mohou vyskytnout. Také musí být velmi odolná mechanicky, jelikož v toku mohou být unášeny i větší kusy pevného materiálu, např. kameny, cihly a další. Záleží i na tvaru sondy, který by měl být takový, aby dával minimální šanci pro zachycení mechanických nečistot. Jelikož je těžké odhadnout, kdy může dojít ke kompletnímu zaplavení měřeného profilu, měl by mít přístroj dostatečně vysoké mechanické krytí, nejlépe IP 68. Průtokoměr Isco 2150 se 4 měřícími moduly Drift měření hladiny může způsobit nepřesnost celkového měření průtoku. Nejčastěji jej způsobí chybná kalibrace, špatná teplotní kompenzace a nebo elektrické rušení. Obecně vzato senzor s mikroprocesorem je vůči těmto vlivům více odolný. Většina výrobců doporučuje bodovou kalibraci výšky hladiny přímo v místě měření. U dešťových vod nebývají teplotní

výkyvy takové jako například u průmyslových odpadních vod. Sondy průtokoměrů se instalují na uchycovací plechy z nerezavějící oceli. Tvar plechu záleží na tvaru stoky. Nejčastěji můžeme vidět kruhové a tlamové profily. Pro tyto účely se osvědčily nerezové plechy s nůžkovým mechanizmem, který slouží pro vypnutí plechu. V případě obdélníkového průřezu se používají nerezové desky případně desky z jiných vhodných materiálů. Na fotografii vpravo je vidět instalace senzoru v kruhové stoce. U sledování dešťových vod je velice důležitá dálková komunikace. Protože srážky většinou nedokážeme přesně předvídat a navíc může přívalová vlna přijít v nočních hodinách, je potřeba zvolit Sledování hlavní stoky a odlehčení s dálkovou komunikací Měřící sonda instalovaná na nerezovém plechu s nůžkovým mechanizmem průtokoměr s možností dálkové komunikace. V současné době se nejvíce využívá různých GSM/GPRS modemů. Pokud přístroj má digitální výstup, posíláme veškerá data na vzdálené pracoviště, kde jsou údaje vyhodnocovány a v případě překročení alarmového stavu mohou být přijata příslušná opatření. V naší republice již dobře fungují společnosti, které provozují servery, na kterých je možné data z měření průtoku sledovat. S nepřetržitým měřením a sledováním měřených hodnot a jejich posíláním prostřednictvím komunikačních prostředků úzce souvisí napájení. Je dobré, pokud má průtokoměr baterie s dlouhou životností a případně ještě možnost na napojení na alternativní, většinou solární, dobíjení. Některé přístroje mají i softwarově ošetřenu změnu nastavení při slábnutí baterie. V programu můžete nastavit určitou limitní hranici, kdy začne průtokoměr spořit energii tím, že měří a ukládá data v delších intervalech. Pro úsporu elektrické energie slouží i další softwarové nastavení. Uživatel může naprogramovat různé intervaly ukládání dat. Delší při stálé výšce hladiny a kratší při nárůstu hladiny nad určitou mez. Takto je eliminováno riziko, že uživatel ztratí veškerá data. Samozřejmě, pokud je přístroj propojen na dálkovou komunikaci je nejsnazším způsobem alarmové hlášení nízkého napětí, které nám dá čas vyměnit baterii. Nepřetržité měření průtoku v hlavním toku i v odlehčení nám poskytne celou řadu užitečných údajů. Nejlepším způsobem jak sledovat dešťové vody však zůstává sledování kvantity i kvality. Optimální konfigurací pro takovou činnost je spojení

průtokoměru, vzorkovače, multiparametrální sondy, srážkoměru a dálkové komunikace. Níže vidíte schematické znázornění takového systému a fotografii stanice s využitím solárního napájení a dálkového přenosu dat. INTERNET- BEZDRÁTOV TOVÉ SPOJENÍ SRÁŽKOMĚR EXTERNÍ KONTROLER SERVER SENZOR PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU MULTIPARAMETRICKÁ SONDA AUTOMATICKÝ VZORKOVAČ Schematické znázornění kompletní stanice pro sledování dešťových vod Na této fotografii je zachyceno měření množství srážek srážkoměrem, odběr vzorků chlazeným (vpravo) a nechlazeným (vlevo) vzorkovačem a měření průtoku. Data jsou přenášena bezdrátově. Celý komplet je napájen baterií dobíjenou solárním panelem. I v České republice se můžeme s takovými systémy setkat, ale zatím pouze zřídka.