*Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 E-mail: petr.sykora@pvk.cz; daniel.kahun@pvk.cz



Podobné dokumenty
Test průtokoměru MS KDO

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

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

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

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

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Generel vodovodu a kanalizace města Jesenice

Popis měřícího systému

Monitoring dešťových vod měření kvantity

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Zasedání metrologické komise SOVAK ČR Technická norma ve vodním hospodářství TNV

Měřící žlaby FR Technické podmínky

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Ultrazvukový senzor 0 10 V

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

Ultrazvukový senzor 0 10 V

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

Přenos signálů, výstupy snímačů

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

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

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

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

On-line datový list. FLOWSIC100 Process PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍHO PROUDU

On-line datový list FLOWSIC30 FLOWSIC30 / FLOWSIC30 PLYNOMĚR

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2

Termické snímače průtoku / proudění TA10-ZG8c a TA10-ZG9c pro přesná a dlouhodobě stabilní měření nízkých rychlostí proudění (laminární proudění)

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

APL-017 rev. 9/2015. M4016 MODBUS master. Obecný popis

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

SonoMeter 31 Měřiče tepla

GEOTECHNICKÝ MONITORING

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

DODATEK 3 K NÁVODU K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 Měření průtoku vody. a technických kapalin

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E

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

Paramenty čerpadel a registrační technika do vrtů a způsob jejich instalace do jímacích objektů

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

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

Teorie měření a regulace

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

On-line datový list MAC800 ANALYZÁTOROVÉ SYSTÉMY DLE SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

1 Výkonová akumulace. Průběhy elektrických veličin pro denní diagram jsou na následujícím obrázku.

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Nejčastější chyby v měření prostřednictvím AMS

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

On-line datový list FLOWSIC200 FLOWSIC200 / FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

EMKO F3 - indukční průtokoměr

Protokoly KWP1281,KWP2000 a UDS

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

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

ELVAC systémy pro energetiku

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY

Measurement of clean water flow in closed conduits. Velocity-area method using current-meters in full conduits and under regular flow conditions

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

Kalibrace analytických metod. Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka

Transkript:

Test průtokoměru P.Sýkora*, D. kahún* *Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 E-mail: petr.sykora@pvk.cz; daniel.kahun@pvk.cz Úvod Jako autorizovaná měřicí skupina zabývající se od roku 1992 měřením hydraulických veličin (především hladin, rychlostí a průtoků) na stokových sítích a ČOV, se zaměřujeme také na testování,,nových produktů na trhu, zejména pak kontinuitních průtokoměrů. V rámci testování ověřujeme především přesnost měření (nejistotu měření), spolehlivost měření a funkční komplexnost měřicího zařízení. V průběhu roku 2011 jsme se v testování zaměřili na průtokoměr M4016- firmy FIEDLER-MÁGR. Základní specifikace testovaného průtokoměru M4016- Průtokoměr M4016 je dlouho očekávaná verze českého průtokoměru na trhu měřicí techniky a jak je patrné z dokumentace uvedené na stránkách výrobce www.fiedler-magr.cz, jedná se o softwarovou modifikaci telemetrické jednotky M4016-G3. Průtokoměr M4016- tak umožňuje připojení rychlostního snímače firmy Nivus GmbH a díky dlouholetému vývoji jednotky M4016 umožňuje průtokoměr automaticky celou řadu užitečných funkcí, jako např. možnost připojení dalších typů snímačů různých výrobců, možnost rozšíření o analogové a relé výstupy, přenosy dat do internetové databáze, odesílání varovných a příjem řídících sms atd., to vše poměrně přehledně a snadno konfigurovatelné pomocí programu Most2.3. rychlostní snímač využívá technologii měření průtoku na principu dopplerova principu, tedy stanovení rychlosti na základě vyhodnocení rozdílu frekvence vyslané snímačem a frekvence přijaté od pohybujících se částic v kapalině. Snímač může být doplněn o hydrostatický hladinový snímač. Parametry snímače udávané výrobcem jsou pak následující: rozsah měřitelných rychlostí: -6 6m/s (přesnost ±1% z rozsahu) rozsah měřitelných hloubek: 0 3,5m (přesnost ±0,5% z rozsahu) rozsah měřitelných teplot: -20 60 C (přesnost ±0,5 C) rozsah provozních teplot: -20 50 C dodávané délky kabelu: 10/15/20/30/50/100 (jniné na vyžádání, max.500m) Průtokoměr M4016-: Jednotka M4016-G3 firmy FIEDLER-MÁGR, rychlostní snímač firmy NIVUS GmbH Testován byl rychlostní snímač vybavený em hydrostatického tlaku. Pro posouzení funkce průtokoměru jsme zvolili krátkodobé měření ve dvou měrných profilech: 1) potrubí DN300 umístěné před Parshallovým žlabem P3 na ČOV Praha - Vinoř Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 1 1

2) potrubí DN900 umístěné za Parshallovým žlabem P5 na ČOV Praha - Miškovice Bylo tak možné provést porovnání dat naměřených průtokoměrem M4016- s průtoky naměřenými měrnými žlaby. Kalibrace průtokoměru proběhla na základě měření pashallových žlabů, u nichž bylo provedeno posouzení funkční způsobilosti na základě úředního měření realizovaného metodou rychlostního pole. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 2 2

Instalace Přední část snímaču byla uchycena dvěma šrouby na rozpěrný prstenec, který se upevnil do potrubí. Kabel od snímaču byl upevněn tak, aby v proudu netvořil překážku. Instalace v profilu DN300 - odtok ČOV Vinoř Instalace v profilu DN900 - odtok ČOV Miškovice Nastavení jednotky Při konfiguraci parametrů snímače se ukázalo zatím nedoprecizované naprogramování jednotky M4016 z pohledu uživatelsky intuitivního nastavení kanálu průtoku tak jak je tomu samozřejmostí v případě ostatního nastavení monitorovací stanice. Z 16ti možných analogových kanálů byly logicky tři použity pro ukládání hodnot hloubky, rychlosti a průtoku v profilu, dále jsme nechali měřit také napětí akumulátoru a teplotu měřenou em. Pro jednotlivé veličiny měřené snímačem se ze seznamu zvolí měřící metoda " Sensor". Komunikace probíhá po rozhraní RS485 a snímač je tedy v jednotce připojena na příslušné svorky, na které by se v případě potřeby připojili zároveň další zařízení s tímto komunikačním rozhraním (např. rozšiřující moduly proudového výstupu). Obvyklé nastavení adres RS485 zařízení se zde neprovádí, což vypovídá zřejmě o pevném nastavení adresy a nemožnosti připojení více snímačů. Naopak se volí ze čtyř virtuálních vstupů v závislosti na požadované veličině, konkrétně pro rychlost byl nastaven vstup 1, pro hloubku a průtok vstup 2 a pro teplotu vstup 3. V upřesnění nastavení kanálu rychlosti je pak důležité zadat číslo kanálu s úrovní hladiny, neboť v nastavení kanálu průtoku se již hladina nijak nenastavuje (byť tam jsou pro to ponechané trochu matoucí volby, které se nijak neprojeví). Podobně se musí nastavit v kanálu průtoku tzv. korekční kanál, tedy kanál s měřenými rychlostmi, kterými se pak korigují v tabulce zadané průtoky pro v=1m/s (obdoba průtočné plochy, ale jedná se skutečně o hodnoty průtoku, což je třeba mít na zřeteli pro úpravu desetinných míst). Do tabulky lze zadávat pouze celá čísla, proto se výstupu v jednotkách l/s dosahuje tím, že se v tabulce uvede v podstatě průtočná plocha v cm 2 (odpovídá průtoku 10*Q [l/s] pro v=1m/s), která se koeficientem A1=0,1 v exponenciální rovnici A0+A1*Kkor^A2 upraví zpět na průtok Q [l/s]. Pro lepší představu se ale jeví srozumitelnější brát přiřazené hodnoty v tabulce standardně jako průtočnou plochu odpovídající měřené hloubce, kdy pro průtok platí Q=v*S. Výpočet průtoku se provádí interpolací podle hodnot nastaveného kanálu hloubky mezi hodnotami zadanými v tabulce o 30ti řádcích, kterým je přiřazena příslušná průtočná plocha (resp. průtok) závislá na geometrii měrného profilu. To je dostačující pro pravoúhlá nebo lichoběžníková koryta. Pro kruhové profily by bylo příjemnější, kdyby stačilo zadat průměr potrubí a jednotka by počítala plochu kruhové úseče. Pro vejčité profily by bylo vhodné počet řádků rozšířit. Posledním dvěma řádkům je nutno pro dvě různé hloubky přiřadit stejnou maximální průtočnou plochu, jinak jednotka v případě tlakového režimu interpoluje průtočnou plochu dále za hranici plochy plného profilu. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 3 3

Připojení sondy na svorky rozhraní RS485 Základní parametry pro kanál Průtok Upřesnění parametrů pro kanál Rychlost Upřesnění parametrů pro kanál Průtok Vyhodnocení testu průtokoměru na měrném profilu ČOV Miškovice: Jak již bylo uvedeno výše, v rámci testu byl nahrazen přímý postup kalibrace průtokoměru metodou rychlostního pole, a kalibrační koeficient byl určen porovnáním s průtoky stanovenými měrným žlabem poměrem průměrných hodnot Q pars /Q. Hodnoty z průtokoměru pak poměrně dobře korespondují s hodnotami měrného žlabu (viz. graf 1), nicméně pro zvýšené průtoky za dešťových událostí se ukazuje drobný nedostatek měření rychlosti pomocí Dopplerova jevu kdy jeden kalibrační koeficient (Q=k*Q ) obyčejně nekoriguje hodnoty v celém rozsahu předpokládaných průtoků. Pokud bychom tedy chtěli dosáhnout průměrné přesnosti měření ±5% pro rozsah průtoků odpovídající např. celému rozsahu měrného žlabu, bylo by nutné pro kalibraci použít např. polynomickou rovnicí druhého řádu Q=a+b*Q 2 +c*q (v jednotce by to bylo možné řešit nastavením dalšího kanálu s výpočtem průtoku metodou výpočtové funkce podle kanálu s měřením průtoku snímačem), nebo by se musela upravit již zmíněná tabulka definující závislost Q=f(h) (pro v=1m/s). Podobně dobrých výsledků bylo dosaženo i aplikací lineární rovnice ve tvaru Q=a+b*Q. V grafu 2 je pak zobrazena prezentace hodnoty průtoku korigované polynomickou a lineární rovnicí. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 4 4

[l/s] Miskovice_P5_prutok Accum.: 8595017.39 Miskovice kalibrovany_prutok Accum.: 7811609.06 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00 10:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 Graf 1 hodnoty z průtokoměru korigované koeficientem Q=0,7894*Q [l/s] Miskovice_P5_prutok Accum.: 8595017.39 Miskovice kalibrace_polynomem Accum.: 8493863.37 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00 10:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 Graf 2 hodnoty z průtokoměru korigované polynomickou rovnicí Q= 1+ 0.589*Q +1.153*Q 2 [m 3 /s] Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 5 5

[l/s] Miskovice_P5_prutok 29 Accum.: 8595017.39 Miskovice kalibrace_linearni Accum.: 8326578.73 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00 10:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 Graf 3 hodnoty z průtokoměru korigované lineární rovnicí Q= -061+ 0.8947*Q [m3/s] Měřené okamžité hodnoty rychlosti obyčejně,,trpí více na tzv. úlety (odchylky v měření), proto z hlediska posouzení přesnosti měření má lepší vypovídací schopnost porovnání průměrných hodnot za delší časové intervaly. V následujících grafech je uvedena chyba průtoku za měřené období pro okamžité hodnoty, pro průměrný průtok za 30 a 60 minut (jde o srovnání korigovaných hodnot třemi výše popsanými způsoby). [%] Miskovice Q_gain_chyba 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 [%] Miskovice Qpol_chyba 35 30 25 20 15 10 5-5 -10 [%] Miskovice Qlin_chyba -5-10 -15-20 -25-30 -35 14-9-2011 15-9-2011 16-9-2011 17-9-2011 20-9-2011 21-9-2011 Graf 4 chyba průtokoměru vztažená k měření Parshallova žlabu Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 6 6

[%] Miskovice Q_gain_chyba_30min 5.0-5.0-1 -15.0-2 [%] Miskovice Qpol_chyba_30min 15.0 1 5.0-5.0-1 [%] Miskovice Qlin_chyba_30min 1 8.0 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0-6.0-8.0-1 -12.0-14.0 14-9-2011 15-9-2011 16-9-2011 17-9-2011 20-9-2011 21-9-2011 Graf 5 chyba průměrných 30ti minutových průtoků [%] Miskovice Q_gain_chyba_60min 4.0 2.0-2.0-4.0-6.0-8.0-1 -12.0-14.0-16.0-18.0 [%] Miskovice Qpol_chyba_60min 8.0 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0-6.0-8.0 [%] Miskovice Qlin_chyba_60min 8.0 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0-6.0-8.0-1 14-9-2011 15-9-2011 16-9-2011 17-9-2011 20-9-2011 21-9-2011 Graf 6 chyba průměrných 60ti minutových průtoků Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 7 7

Z uvedených grafů je patrné, že průměrné hodinové průtoky korigované rovnicemi se již dostávají na přesnost do 10%. Vysoké chyby měření okamžitých hodnot patrné na grafu 4 souvisí jednak s nízkými hodnotami průtoku (viz. graf 7), kdy kolísání ±8 l/s představuje podstatně větší chybu u Q=3 l/s, než u Q=80 l/s, dále chyba souvisí s rychlým poklesem průtoku tím se do chyby nezanedbatelně promítne doba dotoku a dále možný několikavteřinový posun času u měřicích jednotek (synchronizace). Krom toho je možné brát v potaz také limity Parshallova žlabu, pro který se udává rozsah měření pro typ P5 od 2,25 do 360 l/s a jeho přesnost na spodní hranici průtoků bude také diskutabilní. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 [l/s] Miskovice_P5_prutok Accum.: 459319.20 Miskovice kalibrovany_prutok Accum.: 433655.79 [l/s] Miskovice_P5_prutok Accum.: 459319.20 Miskovice kalibrace_polynomem Accum.: 451969.33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 [l/s] Miskovice_P5_prutok Accum.: 459319.20 Miskovice kalibrace_linearni Accum.: 447582.19 08:10:00 16-9-2011 08:20:00 08:30:00 08:40:00 08:50:00 09:00:00 09:10:00 09:20:00 09:30:00 09:40:00 09:50:00 Graf 7 pokles průtoku na velmi nízké hodnoty, kdy průtok korigovaný rovnicemi dosáhl chyby přes 300% V každém případě je zřejmé, že se při rapidních poklesech průtoku projevily negativně korekční rovnice, které evidentně pro tak malé hodnoty průtoku neplatí a chybu měření zvyšují znamenalo by to problém např. při dlouhodobějším poklesu průtoku, který by se již nepochybně promítnul i do průměrných hodnot za delší časové období. Zajímavé je pak porovnání proteklých denních objemů: Pars5 gain gain polynom polynom lineární lineární 16.9.2011 5447 5343-1,9 5525 1,4 5528 1,5 17.9.2011 5351 5275-1,4 5458 2,0 5452 1,9 18.9.2011 5263 5162-1,9 5346 1,6 5324 1,2 19.9.2011 8595 7812-9,1 8494-1,2 8327-3,1 20.9.2011 7937 7498-5,5 7808-1,6 7972 0,4 21.9.2011 5993 5724-4,5 5935-1,0 5960-0,6 22.9.2011 2126 2094-1,5 2199 3,4 2138 0,6 Z tabulky vidíme, že chyba vyhodnocení proteklých denních objemů průtokoměrem nepřesáhla v porovnání s Parshallovým žlabem 10% a při použití korekční rovnice ani hodnotu 4%. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 8 8

Vyhodnocení testu průtokoměru na měrném profilu ČOV Vinoř: Měrný profil na ČOV Vinoř se hydraulicky lišil od měrného profilu na ČOV Miškovice především tím, že šlo o výrazně menší potrubí DN300 a hodnoty průtoku se vlivem čerpání pohybovaly téměř v celém rozsahu stanoveném pro Parshallův žlab P3 (0,78-49 l/s). Docházelo tedy jak k tlakovému proudění, tak k poklesu průtoku na hodnoty při kterých rychlostní snímač již nebyl plně zatopen. Skutečnost, že nízké průtoky okolo 5 l/s již snímač neměřil, zanáší přirozeně vyšší chybu ve stanovení proteklých objemů. Zajímavostí je, že v tomto případě se neosvědčilo kalibrovat hodnoty průtokoměru tak jako v případě profilu na ČOV Miškovice,,složitější funkcí (lineární, polynomická, mocninná), ale že srovnatelné, příp. dokonce lepší výsledky z pohledu přesnosti byly dosaženy jednoznačným koeficientem Q=k*Q. Příčinou je patrně ovlivňování průtoku Parshallovým žlabem, který byl umístěný za měrným profilem. Porovnání proteklých deních objemů v následující tabulce opět vypovídá o přesnosti do ±5 % (zvýšená chyba dne 5.9. souvisí s událostí, při které hladina překročila výšku měrného žlabu a dostala se do mrtvého pásma snímaču žlabu viz graf 8). Pars3 gain Vd [m 3 ] gain lineární lineární polynom polynom mocninná mocninná 3.9.2011 1177 1155-1,9 1167-0,8 1150-2,3 1151-2,2 4.9.2011 1220 1231 0,9 1240 1,7 1222 0,2 1224 0,3 5.9.2011 1436 1887 31,4 1864 29,8 1802 25,5 1828 27,2 6.9.2011 1277 1262-1,2 1270-0,6 1260-1,4 1259-1,5 7.9.2011 1254 1261 0,6 1269 1,2 1260 0,5 1259 0,4 8.9.2011 1124 1079-4,0 1095-2,5 1074-4,4 1079-4,0 9.9.2011 1182 1163-1,6 1176-0,6 1162-1,7 1163-1,6 10.9.2011 1238 1216-1,8 1226-1,0 1210-2,3 1211-2,2 11.9.2011 1296 1287-0,7 1293-0,2 1282-1,1 1280-1,3 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 9 9

[l/s] Vinor_P3_prutok 11 Vinor Qc_gain Vinor Qc_korekce_linearni Vinor Qc_korekce_polynomem Vinor Qc_korekce_mocninna 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [%] Vinor Qgain_chyba_60min 26 Vinor Qlin_chyba_60min Vinor Qpol_chyba_60min Vinor Qmoc_chyba_60min 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 5-9-2011 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00 6-9-2011 Graf 8 dešťová událost 5.9. (zatopení měrného žlabu při Q>53 l/s), chyby průtoku korigovaným několika typy funkcí Pro úplnost uvádíme kompletní surová data z jednotlivých měření průtokoměrem. Při tlakování na ČOV Vinoř se projevilo špatné nadefinování tabulky, kdy posledním dvěma řádkům nebyla pro dvě různé hloubky nastavena stejná hodnota průtoku a jednotka tak interpolovala s rostoucí hloubkou dál za rozsah rozměru potrubí. [mm] Miskovice hloubka 45 40 35 30 25 20 15 10 5 [m/s] Miskovice rychlost 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 [l/s] Miskovice prutok 35 30 25 20 15 10 5 14-9-2011 15-9-2011 16-9-2011 17-9-2011 20-9-2011 21-9-2011 Graf 9 surové hodnoty z průtokoměru instalovaného na odtoku ČOV Miškovice Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 10 10

[mm] Vinor hloubka 90 80 70 60 50 40 30 20 10 [m/s] Vinor rychlost 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 [l/s] Vinor prutok 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2-9-2011 3-9-2011 4-9-2011 5-9-2011 6-9-2011 7-9-2011 8-9-2011 9-9-2011 10-9-2011 11-9-2011 12-9-2011 Graf 10 surové hodnoty z průtokoměru instalovaného na odtoku ČOV Vinoř Závěr: Během krátkodobého měření na dvou profilech se průtokoměr projevil jako velice spolehlivý měřicí přístroj, který při provedení kalibrace měřené rychlosti dosahuje naprosto uspokojivých výsledků v porovnání s měrným objektem typu Parshallův žlab. Samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách (rozložení rychlostního pole, minimální rychlosti a hloubce) a tedy výběru vhodného měrného profilu. Vzhledem ke zkušenostem s hydrostatickými hladinovými snímačy je určitě vhodné měřicí sestavu doplnit o měření ultrazvukovým hladinovým snímačem. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Útvar technické podpory a metrologie 11 11