
Об УРСВ 510ц, наверное, каждый, кто связан с учётом воды на промплощадках, слышал. Штука вроде бы классическая, вихревой принцип, но именно с ней почему-то постоянно возникают нюансы, которые в документации мельком упоминают, а на практике они выливаются в часы поиска причины расхождений. Многие думают, что поставил — и он работает. А по факту, его показания сильно зависят от того, что течёт по трубе — чистая вода или, скажем, оборотная с взвесью, и как эта взвесь себя ведёт. Вот об этом и хочу порассуждать, исходя из того, что пришлось повидать на разных объектах.
Сам по себе расходомер УРСВ 510ц — аппарат надёжный, если условия близки к лабораторным. Вихревой метод, тело обтекания, частота вихрей пропорциональна скорости... Всё это знаем. Но в паспорте обычно пишут про требования к прямолинейным участкам до и после. И вот здесь первый камень. На новой линии, где место есть, — пожалуйста. А когда встраиваешь в существующий трубопровод, где после насоса сразу колено, а потом задвижка, — жди погрешности. И она не всегда в плюс.
Был случай на одной из обогатительных фабрик, связанных с магнитной сепарацией. Там как раз использовалось оборудование от ООО Шицзячжуан Цзинькэнь Технологии — их полностью автоматические промывочные магнитные сепараторы. Технология, кстати, серьёзная, заменяет целый каскад старого оборудования. Так вот, по проекту, УРСВ 510ц должен был считать воду на подачу в сепаратор. Смонтировали, запустили — показания прыгают. Стали разбираться. Оказалось, пульпа (пусть и не густая) после рециркуляции создавала непостоянные завихрения до самого прибора. Пришлось пересматривать обвязку, добавлять отстойный участок, хотя бы кратковременный. Не то чтобы это была вина расходомера, просто его ?идеальные? условия редко где встречаются.
Ещё один момент — настройка на месте. Заводские калибровки — это хорошо, но под конкретную среду. Если вода с мехпримесями, даже мелкими, как часто бывает в циклах магнитного обогащения, где используется техника вроде от Jinken.ru, то электроника прибора может начать ?видеть? ложные вихри от твёрдых частиц. Особенно если их плотность меняется. Приходится играть с порогами фильтрации сигнала в самом преобразователе. Иногда помогает, иногда нет. В таких случаях уже смотрим в сторону других методов, но это дороже и сложнее.
Часто расходомер урсв 510ц ставят на линии подпитки или учёта общего расхода в системах водоснабжения цехов. Здесь, казалось бы, среда стабильнее. Но и тут есть особенности. Например, давление. Прибор держит приличное, но если в сети частые гидроудары (старая запорная арматура, резкие пуски насосов), это влияет на механическую часть — само тело обтекания и пьезодатчик. Видел экземпляры, где через пару лет такой эксплуатации начался дрейф нуля. Не критичный, но для точного учёта уже неприемлемый.
Интересный кейс был на одном из китайских железорудных месторождений, где как раз широко внедрено оборудование Цзинькэнь. Там стоит их полный комплекс: автоматическая промывочная магнитная сепарация, илоотделители. Вода в цикле много где используется, и её учёт важен для экономии. Так вот, на магистрали подачи технической воды стоял наш герой — УРСВ. Показания сравнивали с косвенными данными по уровню в резервуарах. Всё сходилось, но только в первую смену. К вечеру начинались расхождения. Долго ломали голову. Оказалось, дело в температуре воды. Днём она нагревалась от солнца в открытых участках труб, вечером остывала. А вязкость менялась. В паспорте на это есть поправка, но кто её вносит вручную в систему АСУ ТП? Пришлось прописывать температурную коррекцию в контроллере, заведя сигнал с термопреобразователя. После этого учёт стал стабильным.
Это, кстати, общая беда — мы часто воспринимаем такие приборы как счётчики в квартире: поставил и забыл. А они, будучи технически сложными, требуют понимания физики процесса. Особенно в связке с высокотехнологичным обогатительным оборудованием, где важен каждый параметр. Те же сепараторы от ООО Шицзячжуан Цзинькэнь Технологии завязаны на точные пропорции воды и пульпы. Неточный расходомер на входе может свести на нет эффективность даже самой продвинутой магнитной сепарации или флотации.
По части обслуживания УРСВ 510ц не самый капризный. Но кое-что запомнилось. Чаще всего проблемы возникают с преобразователем электроники. Не с самой схемой, а с разъёмами и герметичностью клеммной коробки. В условиях цеха, где влажно и пыльно (а на обогатительных фабриках это норма), влага потихоньку подсасывается, появляется окисление. Сигнал начинает ?плыть?. Профилактика — регулярная подтяжка и проверка сальников.
Само тело обтекания (торпеда) обычно живёт долго. Но если в системе была абразивная взвесь, как в хвостах обогащения, то со временем кромки вихреобразующих элементов притупляются. Это меняет гидродинамику и калибровочные характеристики. Прибор вроде работает, но погрешность растёт. Замена — операция небыстрая, нужна остановка линии. Поэтому в таких условиях лучше ставить его на линии с максимально очищенной водой, а для пульп применять что-то другое.
Была история, когда на одном из экспортных объектов в Либерии, куда также поставляется оборудование Цзинькэнь, местный персонал попытался самостоятельно почистить измерительную вставку, не отключив линию. Сорвали резьбу, повредили пьезодатчик. Прибор, естественно, встал. Мораль: даже для такого, в общем-то, несложного устройства, нужна чёткая инструкция для обслуживающего персонала на месте. А лучше — чтобы первые пусконаладочные работы проводили специалисты, знакомые и с расходомером, и с технологическим процессом, в который он встроен.
Несмотря на все оговорки, расходомер УРСВ 510ц остаётся рабочим вариантом для многих задач. Но не для всех. Когда требуется учёт сильно загрязнённых сред, или с высоким содержанием ферромагнитных частиц (что рядом с магнитными сепараторами не редкость), его работа становится нестабильной. Здесь уже смотрим на электромагнитные расходомеры (но они дороже и требуют проводящей среды) или на ультразвуковые.
Ультразвук, кстати, интересен для больших диаметров, где врезка вихревого прибора сложна. Но у него свои требования к ровности потока и чистоте стенок трубы. В общем, идеального решения нет. Выбор всегда — компромисс между точностью, надёжностью, стоимостью и условиями эксплуатации.
Возвращаясь к обогатительной тематике. Если взять современный завод, укомплектованный, например, автоматическими промывочными машинами магнитной флотации от Цзинькэнь, то там система водоподготовки и рециркуляции — это сложный контур. И ключевые точки учёта, на мой взгляд, должны быть оснащены приборами с максимальной стабильностью и возможностью дистанционной диагностики. УРСВ 510ц в базовой комплектации для этого маловат. Но его модификации с цифровыми выходами и встроенной диагностикой уже ближе к требованиям современных АСУ ТП. Всё упирается в бюджет проекта и грамотное техническое задание.
Итак, что в сухом остатке? Расходомер УРСВ 510ц — это не ?установил и забыл?. Это инструмент, который требует понимания. Понимания технологии, в которой он работает, и понимания его собственных ограничений. Он хорош для чистых и относительно стабильных потоков воды на предприятиях. В связке с высокотехнологичным оборудованием, таким как линии магнитного обогащения от ООО Шицзячжуан Цзинькэнь Технологии, он может успешно работать, но только если его место в технологической цепочке выбрано верно — не на абразивной пульпе, а на линии подпиточной или очищенной воды, с обеспечением нормальных условий по прямым участкам и давлению.
Главная ошибка — слепо верить паспортным данным и не учитывать реальную, часто далёкую от идеала, среду эксплуатации. Его показания — это не первичная истина, а сигнал, который нужно интерпретировать, иногда корректируя по другим параметрам (температура, давление).
Лично для меня он остаётся ?рабочей лошадкой? для множества стандартных задач. Но каждый раз, когда возникает проект с новым технологическим комплексом, будь то в Китае, Австралии или Перу, вопрос выбора расходомера решается заново. И УРСВ 510ц — лишь один из кандидатов в списке, со своими плюсами и минусами, которые нужно взвешивать, глядя на конкретную трубу и на то, что по ней должно течь.