Индикатор движения воды в трубе: Индикатор потока жидкости визуальный

Разное

Содержание

Индикатор потока жидкости визуальный

Индикаторы потока жидкости представлены рядом простых моделей со смотровой системой, состоящей из одного окна для наблюдения и лопастным индикатором движения, моделей с двумя окнами, или трубной конструкции с обзором 360 град. и устройствами внутренней очистки. Более сложные модели индикатора со встроенными или съемными датчиками, вырабатывающими электрический выходной сигнал, пропорциональный расходу, предназначенны для дистанционного контроля потока жидкости.

Конструкционные материалы обеспечивают широкие возможности применения индикаторов для контроля движения измеряемой среды в различных условиях – при высоких температурах и давлениях потока в трубопроводе, при наличии химических агрессивных веществ, при эксплуатации в атмосферных условиях вне помещений.

Визуальные индикаторы – т.н. смотровые фонари допускают установку в любом пространственном положении и работают при любом направлении жидкости или газа в трубопроводе. Индикаторы потока, снабженные модулем выходного электрического сигнала для удаленного мониторинга процесса, могут встраиваться в любые информационные или автоматизированные системы, поскольку наличие широкого выбора форматов выходных сигналов, пропорциональных расходу, позволяет взаимодействовать с большинством цифровых логических устройств.

При относительно невысоких ценах индикатор потока жидкости представляет собой достаточно эффективную защиту дорогостоящего оборудования трубопроводной системы – насосов, фильтров, дозаторов и т.п.

 

Модельный ряд индикаторов потока

Назначение визуальных индикаторов потока

Визуальные индикаторы потока предназначены для наблюдения перекачиваемой среды с целью качественной оценки течения: скорости, направления и самого факта движения. В отдельных случаях визуальный мониторинг необходим для оценки прозрачности, цвета, наличия примесей и взвешенных частиц в среде. Все перечисленное позволяет судить об эффективности насосного и фильтрующего оборудования.

Дополнение смотрового индикатора потока датчиком с выходным сигналом позволяет использовать его в качестве полноценного датчика реле потока.

Применение индикаторов

Контроль потока жидкости и газа с помощью визуальных индикаторов применяется в крупных машинных комплексах и энергетических установках:

  • В системах подачи смазки и охлаждающих жидкостей.
  • В системах подачи топлива.
  • В системах водоподготовки, водоподачи и водоотведения ЖКХ и промышленных объектов.
  • В системах подогрева и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.
  • На технологических линиях производств химического, лакокрасочного и т.п.

Принцип работы визуальных индикаторов

Конструкция визуального индикатора предельно проста. Корпус индикатора представляет подобие элемента трубопроводной арматуры с двумя отверстиями присоединения, которое осуществляется либо резьбовым способом в соответствии со стандартами NPT, BSPT, BSPP, либо фланцевым присоединением. Как правило, в корпусе индикатора некоторых серий имеются два оппозитно расположенных смотровых окна для наблюдения, либо центральная часть корпуса представляет собой прозрачную трубу. В полости корпуса индикатора потока помещается лопастное колесо или отклоняющаяся створка. По скорости вращения колеса или углу отклонения створки, которое можно увидеть в смотровом окне, можно судить о скорости потока. Материал корпуса индикатора – это латунь, бронза, углеродистая или нержавеющая сталь, в зависимости от модели. Также в зависимости от среды применения можно выбрать материал изготовления смотрового окна.

Наличие широкого выбора материала, из которого изготавливаются индикаторы потока, позволяет сделать оптимальный выбор, как по условиям использования, так и по цене.

Модуль формирования выходного сигнала содержит преобразователь (например, на основе эффекта Холла), позволяющий превратить вращение лопастного колеса в сигнал, пропорциональный скорости вращения, то есть скорости потока. Данные модули часто являются опциональными и влияют на цену индикатора, это позволяет подобрать устройство из каталога без лишнего функционала и не переплачивать за него.

Выходной сигнал индикатора потока жидкости генерируют в различных форматах в зависимости от модели:

  • в аналоговой форме,
  • в импульсной с изменяемой частотой,
  • в виде реле (коммутация выходной цепи с настраиваемой точкой срабатывания).

Это позволяет интегрировать индикатор в любую имеющуюся систему АСУ ТП.

Преимущества применения индикаторов потока

Привлекательные стороны использования индикаторов движения:

  • Легкость визуального контроля движения жидкости/газа.
  • Наличие широкого выбора конструкционных материалов позволяет использовать устройства в различных средах и внешних условиях.
  • Простота конструкции обеспечивает высокую надежность и значительный ресурс изделий.
  • В большей части индикаторов, имеющих модуль выходного сигнала, смена модуля или его подключение могут производиться без демонтажа трубопровода и остановки процесса.
  • Цена индикатора формируется в зависимости от конкретных условий применения, что позволяет не переплачивать;
  • Выходной сигнал сочетается с большинством применяемых цифровых логических устройств.

Недостатки и ограничения

  • У ряда моделей индикаторов отсутствует возможность удаленного количественного контроля параметров потока.
  • Относительно низкая точность измерения расхода для большинства моделей индикатора ограничивает возможность их использования в системах коммерческого учета или точного дозирования.

Датчики потока жидкости — подбор по характеристикам

Датчики потока жидкости предназначены для индикации потока жидкого вещества, определения скорости и измерения уровня расхода продукта.

Современные реле потока отличаются высокой чувствительностью и способны реагировать даже на слабый поток жидкости в трубопроводе. Разнообразие моделей позволяет применять датчики потока для работы с различными видами жидких продуктов, в том числе с агрессивными и опасными веществами. Некоторые производители предлагают взрывозащищенные варианты, безопасные для применения в опасных производствах.

Выбрать и купить реле потока вы можете в интернет-магазине …

Область применения датчиков потока жидкости

Реле потока жидкости применяются для решения различных задач во многих отраслях промышленности:

  • в системах водоснабжения и водоотведения для контроля подачи воды, поддержания работы насосного оборудования, организации систем отведения сточных вод, канализационных сооружений, защиты насосного оборудования и двигателей от «сухого хода»,
  • в системах отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха для контроля подачи воды, хладагента, специальных жидкостей, отведения отработанных жидкостей из системы,
  • в нефтегазовой сфере для контроля потока газа, нефти, нефтепродуктов при транспортировке и хранении,
  • в металлургии, сталелитейной промышленности в системах подачи и отведения воды и другой жидкости,
  • в химической промышленности для работы с агрессивными и опасными видами жидких продуктов, системах подачи и отведения воды,
  • в сельском хозяйстве при автоматизации процессов кормления, в поилках, в системах полива и орошения, при работе с жидкими удобрениями,
  • в пищевой промышленности для контроля подачи различных видов жидких пищевых продуктов, в том числе минеральной воды, молочной и кисломолочной продукции, алкогольных напитков, пива и т. д.

Некоторые виды датчиков потока жидкости также подойдут для работы с газами, что значительно расширяет возможности применения устройств в промышленности и быту.

Виды реле потока жидких материалов и их назначение

Современные виды реле потока жидкости имеют общее основное назначение – контроль наличия или отсутствия потока рабочей жидкости в трубопроводе. Различия заключаются в принципах работы и возможностях применения датчиков.

  1. Механическое лопастное реле потока представляет собой встраиваемое в трубу устройство, снабженное специальной лопастью. При наличии потока в трубопроводе лопасть отклоняется, приводя к замыканию контактов и срабатыванию датчика. Лопастное реле практически не имеет ограничений в применении, мало подвержено износу и не нуждается в обслуживании.
  2. Тепловое реле потока контролирует наличие потока с помощью измерения уровня рассеивания тепловой энергии от встроенного нагревательного элемента. В зависимости от скорости изменения температуры нагревательного элемента регистрируется поток, а также его скорость при наличии такой функции. Термоанемометрический принцип измерения потока не подходит для некоторых опасных видов жидкостей. Для сохранения надежности регистрации необходимо поддерживать чистоту чувствительных элементов датчика. Некоторые виды устройств не подходят для работы в условиях постоянно изменяющейся скорости потока.
  3. Механический поршневой датчик потока работает на базе магнитно-поршневой системы. При наличии потока встроенный поршень с магнитом поднимается, вызывая замыкание контактов и срабатывание датчика. При отсутствии потока поршень возвращается в исходное положение. Поршневой датчик оптимально подойдет для работы в условиях высокого давления и имеет различные варианты конструкции для монтажа в наиболее удобном положении.
  4. Принцип действия ультразвуковых реле потока жидкости базируется на свойствах акустического эффекта, который возникает при передаче УЗ-импульсов через поток продукта. Наибольшее распространение в настоящее время получили приборы, использующие перемещение УЗ-колебаний движущимся потоком.
  5. Индикаторы потока – это устройства с одним или двумя окнами для визуального контроля и вращающейся лопастью или поворачивающейся створкой в качестве сигнализатора наличия и направления потока, кроме того есть трубные конструкции с устройствами очистки от веществ.  В некоторых моделях возможно  получение электрических выходных сигналов контроля (реле, расход).

Выбрать и купить датчики потока вы можете в интернет-магазине РусАвтоматизация …

Европейское качество
по выгодной цене

Лучшее решение
для агрессивных сред

Новости

23
11. 20

Безопасная сигнализация уровня взрывоопасных жидкостей

19
11.20

Устойчивость к агрессивной среде

16
11.20

Как сэкономить на эксплуатации ПЧ

12
11.20

Часть 11. Вечно можно смотреть на огонь, воду и индикатор потока

09
11.20

Защищенный смартфон нового поколения

Об измерении скорости потока жидкостей и газов / Блог компании ЭФО / Хабр

В нынешнем году мы начали представлять в России компанию IST — швейцарского производителя тонкопленочных датчиков температуры, относительной влажности, проводимости жидкости и скорости потока.

Продукция IST — это не масс-маркет, они не выпускают аналоги DHT22 миллионные тиражи дешевых микросхем для стандартных применений. Вместо этого упор делается на специальные задачи: нестандартные конструктивы и диапазоны температур, повышенная точность, минимальное время отклика и так далее.

Среди многообразной продукции IST есть такая интересная штука как flow sensors — датчики скорости потока сплошных сред. Под катом рассказываю как они работают, как выглядят и зачем нужны. Думаю что это будет интересно не только разработчикам расходомеров.

Итак, для измерения расхода жидкостей или газов используются различные физические эффекты. Для измерения скорости потока используют механические, оптические, электромагнитные, ультразвуковые и другие чувствительные элементы, позволяющие по косвенным характеристикам определить расход сплошной среды, проходящей по трубе.

Здесь заметим, что под расходом может подразумеваться как объем потока (литры в минуту или кубические метры в минуту), так и масса потока (килограмм в минуту) или его скорость (метры в секунду). Допуская, что в большинстве приложений известны и характеристики среды, и характеристики трубы, в которой движется поток, мы будем считать все перечисленные понятия тождественными.

Поскольку бОльшую часть продукции IST составляют платиновые датчики температуры (термосопротивления), для определения скорости потока также используются тепловые эффекты.

В тепловых расходомерах измерения производятся либо по охлаждению нагретого тела, помещенного в поток (термоанемометры), либо по переносу тепловой энергии между двумя расположенными вдоль потока точками (калориметрические расходомеры). Посмотрим как используются оба принципа в реальных приложениях.

Термоанемометрические датчики


Расходомеры с термоанемометрическими преобразователями IST применяются преимущественно для потоков газов. В простейшем случае они состоят из нагревательного элемента и датчика температуры. Фактически это два термосопротивления, на базе которых реализуется следующий алгоритм:
При отсутствии потока температура микронагревателя остается неизменной, а при наличии потока нагреватель начинает отдавать тепло внешней среде. Количество тепла, которое отдается потоку, зависит от нескольких факторов: от начальной разности температур нагревателя и среды, от параметров трубы и собственно от скорости потока.

Поскольку разность температур определяется схемой включения датчика расхода, а параметры трубы мы считаем неизменными, теплоотдача нагревательного элемента может использоваться для измерения скорости потока.

Нагреватель и датчик температуры включаются в мостовую схему, которая уравновешена в отсутствии потока и разбалансирована при изменении сопротивления нагревателя. При увеличении скорости потока нагреватель охлаждается, мост разбалансируется и сигнал разбаланса поступает на усилитель. Выходной сигнал усилителя сообщает нагревателю более высокую температуру и приводит мост обратно в равновесное состояние. Этот же сигнал используется как выходной, т.е. как функция скорости потока.

При известных параметрах трубы, положения датчика, типа потока, а также неизменных теплофизических характеристиках газа (состав, давление, температура) такая функция может быть вычислена по одной из общеизвестных методик.

На рисунке приведен пример схемы включения датчика расхода и график зависимости напряжения Uflow от скорости потока.

По такому принципу работают датчики серии FS7. На керамической подложке из диоксида циркония наносятся токопроводящие дорожки – платиновые микронагреватель и датчик температуры, между которыми предусмотрены соединения. Вся конструкция покрыта тонким изолирующим слоем из стекла.

Чувствительные элементы такой конструкции позволяют измерять скорость потока в диапазоне от 0 до 100 м/c с чувствительностью 0.01 м/c и погрешностью менее 3 % от измеряемой величины. Впрочем, точность измерений определяется не только чувствительным элементом, но и схемой его включения, и способом калибровки конечного устройства.


Диапазон рабочих температур датчика FS7 составляет -20… 150 °C для стандартного исполнения, однако IST практикует изготовление датчиков с допустимой температурой вплоть до +400 °C.

На рисунке показаны два исполнения датчиков FS7 — в корпусе и без него.

Об водосодержащих и агрессивных средах


Важно заметить, что датчики FS7, а также рассмотренный ниже FS2, используются в основном для газов, а также для жидких сред, не содержащих воду — при длительной работе в воде верхний изолирующий слой датчика постепенно разрушается и возникает электролиз.
Для потока воды и других подобных сред предусмотрен модуль Out Of Liquid — анемометрический датчик, элементы которого изолированы от потока. Out Of Liquid — это небольшая трубка из нержавеющей стали, на внешней стенке которой размещены микронагреватель и датчик температуры.

Трубка имеет длину 40 мм и диаметр 4 мм, рабочий температурный диапазон этого решения — от -50 °C до +180 °C.

Об определении направления потока


Термоанемометрические расходомеры имеют некоторые очевидные ограничения. В частности, они не позволяют определить направление потока и не подходят для приложений, требующих высокой чувствительности датчика.

Калориметрические расходомеры, напротив, предназначены для относительно медленных потоков газа с переменным направлением. Калориметрический датчик состоит из трех элементов – микронагревателя и двух датчиков, измеряющих температуру до и после него. В отсутствии потока тепловое пятно, излучаемое нагревателем, неподвижно, поэтому справа и слева от нагревателя сплошная среда имеет одну и ту же температуру. При возникновении потока тепловое пятно «сдвигается» согласно направлению и скорости потока. Таким образом, при известных параметрах трубы и характеристиках среды скорость потока может быть измерена по разности показаний датчиков температуры.

При производстве колориметрического датчика на керамическую подложку также наносятся платиновые дорожки и соединения между ними — микронагреватель и два датчика температуры.

Поскольку при наличии потока нагревательный элемент охлаждается, а для измерений этот процесс уже не используется, на датчике расхода предусматривается дополнительный компенсационный датчик температуры.

По такому принципу построены датчики серии FS2. С их помощью можно определять как направление, так и скорость потока. В диапазоне от 0 до 2.5 м/c датчик имеет чувствительность 0.001 м/c.

Диапазон измерений калориметрических датчиков ограничивается самим принципом его работы – при определенной скорости потока тепловое пятно «сдвигается» слишком далеко и разность показателей правого и левого датчиков уже не позволяет судить о скорости потока.

Это досадное свойство калориметрических датчиков довольно просто обходится. Когда поток достигает определенной скорости, можно «переключиться» на работу в термоанемометрическом режиме — начать использовать пару нагреватель + компенсирующий датчик температуры по уже известному нам термоанемометрическому принципу.

При использовании комбинации двух способов измерения модуль величины скорости потока на большей части диапазона определяется квадратичной функцией от напряжения Uflow (нижний график), а направление потока – по напряжению с полномостовой схемы, состоящей из пары датчиков и микронагревателя.

О работе с «микропотоками»


Если задача вообще не предполагает работы с потоками со скоростью более 1. 5 м/c и речь идет о газообразной среде, то можно использовать датчики серии MFS02 (Micro Flow Sense). MFS02 имеет максимальную чувствительность (0,0003 м/с) и скорость срабатывания (время отклика менее 10 мс).

Структурно датчик MFS02 похож на FS2 и состоит из микронагревателя, пары датчиков температуры и дополнительного компенсирующего датчика. Однако MFS02 изготавливаются по другому технологическому процессу: в стеклокерамической подложке датчика выделяется зона, представляющая собой мембрану. Предполагается, что в поток погружается только мембрана, поэтому именно на ней располагаются компоненты для калориметрических измерений, а компенсирующий датчик температуры установлен вне мембраны.

Датчик MFS02 имеет размер всего 3.5 x 5.1 мм, а к контактным площадкам довольно сложно подпаяться, поэтому MFS02 также доступен в составе плат-расширений, предоставляющих доступ к выводам элемента.

Заключение


В заключении поблагодарю читателя за внимание и напомню, что вопросы о применении продукции, о которой мы пишем на хабре, можно также задавать на email, указанный в моем профиле.

upd: все упомянутые датчики и модули доступны со склада. Больше информации на efo-sensor.ru

Запускаем датчик скорости потока жидкости / Блог компании ЭФО / Хабр

Пост посвящен датчику скорости потока Out Of Liquid — термоанемометру для измерения расхода жидких сред. Под катом читатель найдет описание принципа работы датчика, а также видео, на котором этот принцип наглядно демонстрируется.

Элемент представляет собой небольшую трубку из нержавеющей стали и подходит как для воды, так и для агрессивных жидкостей и газов.

Отступление (о датчике FS7)


Недавно была опубликована статья про термоанемометрический датчик расхода газа FS7, сегодняшний текст можно назвать её продолжением.

Напомню что FS7 представляет собой миниатюрную керамическую пластинку размером 6.9 на 2.4 мм, на которую нанесены два платиновых термосопротивления (RTD). Одно из них имеет номинальное сопротивление 45 Ом и используется как нагреватель, другое имеет номинальное сопротивление 1200 Ом и служит датчиком температуры. Первый элемент, соответственно, обозначется Pt45, второй — Pt1200.

Датчик помещается в трубу, по которой проходит поток, а элементы Pt45 и Pt1200 включаются в мостовую схему. В отсутствие потока сопротивления нагревателя и датчика температуры не изменяются, мост уравновешен. Однако когда среда начинает двигаться «мимо» датчика, часть тепла нагревателя отдается потоку, т.е. сопротивление нагревателя (элемента Pt45) снижается. При этом сопротивление элемента Pt1200 остается прежним, а значит мост разбалансируется. Сигнал разбаланса зависит от количества отданного потоку тепла, которое в свою очередь зависит от скорости потока.

Впрочем, обо всем этом гораздо подробнее написано в предыдущей статье, сегодня рассмотрим датчик для условий, в которых использование FS7 не рекомендуется.

О датчике Out Of Liquid


Датчики FS7 предназначаются для газов и также подходят для некоторых жидких сред, например для масел. Однако для агрессивных жидких сред, для содержащих воду жидкостей, а также для агрессивных газов предназначен датчик Out Of Liquid.

Out Of Liquid — это тот же термоанемометр, состоящий из двух платиновых RTD с номинальным сопротивлением 50 и 1000 Ом. Элемент Pt50 выполняет роль нагревателя, а элемент Pt1000 — роль датчика температуры среды.

Принципиальное отличие датчика Out Of Liquid заключается в том что термосопротивления не помещаются в среду, как в случае FS7, а припаиваются к внешней стенке трубы, через которую идет поток. Хороший тепловой контакт между термосопротивленями и средой достигается за счет небольшой толщины стенки трубы и за счет конструкции элементов Pt50 и Pt1000. Эти платиновые термосопротивления, во-первых, выполнены по тонкопленочной технологии, а значит имеют небольшой размер (2.3 x 2 мм) и плоскую форму, а во-вторых, нижняя сторона обоих элементов покрыта дополнительным металлическим слоем.

Такие металлизированные термосопротивления используются и отдельно в качестве датчиков температуры. Они востребованы в приложениях, где требуется хороший контакт с поверхностью объекта измерений.

Производству различных платиновых тонкопленочных термосопротивлений посвящена статья Термосопротивления: производственный процесс.

Трубка Out Of Liquid выполнена из нержавейки, её длина составляет 40 мм, внешний диаметр — 4 мм, внутренний диаметр — 3.8 мм. Трубка либо врезается в основную трубу, либо отводится от неё как шунт, тут всё зависит от конечной задачи.

От конечной задачи (габаритов трубы, состава и температуры среды и т.п.) зависит и выбор компонентов для схемы включения датчика. По этой причине производитель не предоставляет подробных руководств по применению Out Of Liquid.

Схема включения Out Of Liquid повторяет схему включения любого другого термоанемометра. Pt50 и Pt1000 выполняют роль нижних плеч измерительного моста, сигнал разбаланса которого подается на усилитель, а оттуда обратно на мост. Таким образом, при наличии потока сигнал обратной связи сообщает нагревателю более высокую температуру и измерительный мост снова уравновешивается. Сигнал на выходе усилителя, как было сказано выше, используется и в качестве выходного сигнала. Величина выходного напряжения нелинейно зависит от скорости потока, проходящего через Out Of Liiquid.

Пример схемы включения:

Пример зависимости выходного напряжения от скорости потока [фото из документации]:

Out Of Liquid имеет четыре вывода, по два на каждое термосопротивление. Элемент Pt50 имеет красные провода, Pt1000 — белые. Легко догадаться что поток должен идти от Pt1000 к Pt50, а не наоборот, иначе тепло от нагревателя будет идти на датчик температуры и влиять на его сопротивление.

К слову, у элемента FS7 нагреватель и датчик температуры располагаются друг под другом, т.е. поток может быть направлен в обе стороны относительно чувствительного элемента.

С помощью датчика Out Of Liquid можно измерять расход от 0 до 3000 мл/мин (≈4 м/с). Рабочий температурный диапазон датчика — от -50 до +180°C, время отклика не превышает 300 мсек.

Для знакомства с модулем Out Of Liquid, но не для использования в готовом изделии, доступна отладочная плата.


Помимо схемы включения датчика, на ней расположены цепи управления питанием, потенциометр и две кнопки для подстройки резистора R1 (верхнее плечо измерительного моста), светодиоды для индикации скорости потока, а также контактные площадки, бóльшая часть которых почему-то висит в воздухе.


Нехитрый процесс включения платы показан на видео.

О ценах


Мы продаем датчики Out Of Liquid по розничной цене 24 евро, понимая под розницей количества до 50 штук. При оптовых закупках цена закономерно снижается, например при заказе 100 штук цена элемента составит уже 15 евро. Кстати говоря, официальное наименование датчика Out Of Liquid — непроизносимое P1K0/050.232.2K.C.050.M.U.S.

Пользуясь случаем приведу ссылку на недавно запущенный сайт efo-sensor.ru, посвященный датчикам производства IST-AG и других производителей.

Заключение


В заключении традиционно благодарю читателя за внимание и напоминаю, что вопросы по применению продукции, о которой мы пишем на хабре, можно также задавать на email, указанный в моем профиле.

ТОП-10 лучших датчиков и сигнализаторов от протечек воды: как выбрать, рейтинг, цены

Прорыв водопровода – неприятная ситуация как для городской квартиры, так и для частого дома. Вовремя заметить проблему и предотвратить затопление помогают специальные системы защиты от протечек воды. Автономная автоматическая работа этих устройств позволяет перекрыть поток жидкости в считанные секунды, не давая затопить соседей и испортить ремонт в помещении.

Виды систем защиты от протечек воды

Защитные системы с простым устройством работают на питании от аккумуляторных батарей, сложные модели подключаются к электросети.

Система защиты от потопа и протечки воды

Некоторые изделия оборудованы функцией отправки уведомлений по SMS на смартфон и могут автономно блокировать подачу воды. Современные сигнализаторы также управляются удалённо с мобильного устройства. Подобные функции во многом влияют на стоимость агрегата.

В состав устройств входят три главных компонента:

  • датчики;
  • электроприводные шаровые краны;
  • контроллеры.

Датчики обеспечивают быструю реакцию на протечку воды, а краны с электроприводом позволяют моментально блокировать её поступление по водопроводу без участия человека.

ТОП-10 лучших датчиков и сигнализаторов от протечек воды в доме

Лучшие бюджетные модели

Для желающих сэкономить бюджет найдутся недорогие варианты комплектов для защиты от протечек, имеющие базовый набор необходимых функций.

3. Neptun Aquacontrol ½

Популярная на рынке модель, изготовленная из материалов высокого качества, соответствующая установленным современным нормам. Быстро выявляет протечку и блокирует поступление жидкости. Имеет показатель защиты IP64, работает при давлении 16 бар.

Цена – 9834 р.

Neptun Aquacontrol ½

Технические характеристики:

  • вид датчиков – проводной;
  • максимум кранов для 1 контроллера – 6 шт.;
  • диаметр трубки – ½;
  • число датчиков на 1 контроллер – до 20 шт.;
  • краны в комплектации – 2 шт.;
  • длина провода – 2 м.

Плюсы

  • оперативный отклик;
  • качество материала;
  • хорошая стоимость.

Минусы

  • сложная установка;
  • неполное перекрытие потока воды.

Комплект Neptun Aquacontrol ½

2. Риэлта РИЭЛТА-АКВА

Комплекс для автоматической блокировки воды в момент протечки, состоящий из пары электроприводных кранов и двух датчиков (присутствует возможность подсоединить третий). Батареи в комплекте с длительностью работы до 5 лет. При появлении протечки подаётся звуковой сигнал и световая индикация.

Цена – 9809 р.

Риэлта РИЭЛТА-АКВА

Технические характеристики:

  • независимое питание – есть;
  • число кранов на контроллер – до 2 шт. ;
  • диаметр трубки – ½;
  • число датчиков на контроллер – до 3 шт.;
  • длина провода – 5 м;
  • кранов в наборе – 2 шт.;
  • комплектация – датчик затопления, управляющий блок; электромеханический кран, питающий элемент CR123A.

Плюсы

  • работа от батареи около 5 лет;
  • присутствие «тревожного» выхода;
  • беспроводное питание;
  • предотвращение закисания кранов;
  • доступная стоимость.

Комплект Риэлта РИЭЛТА-АКВА

Видео — Обзор Риэлта РИЭЛТА-АКВА

1. PS-Link PS-3201

Устройство блокирует движение воды в одной трубе без участия пользователя. Настройки производятся при помощи приложения TUYA, соединения Wi-Fi. Манипулятор устанавливается на рычажный шаровой кран. Набор может дополняться элементами системы «умный дом». Повторное включение воды возможно как вручную, так и удалённо. Прибор эксплуатируется в загородных домах, квартирах, магазинах и офисах.

Цена – 3580 р.

PS-Link PS-3201

Технические характеристики:

  • число датчиков в наборе – 1;
  • подключение к смартфону – есть;
  • вид датчиков – беспроводной;
  • интеграция в систему «умный дом» — есть;
  • связь – Wi-Fi;
  • экосистема – Tuya Smart.

Плюсы

  • стабильная работа;
  • быстрый отклик;
  • качественная сборка;
  • лёгкость использования.

Минусы

  • нет батареек в комплекте.

Комплект PS-Link PS-3201

Видео — Обзор комплекта смарт-контроль утечки воды Ps-Link PS-3201

Лучшие модели среднего ценового сегмента

Оптимальными по стоимости и качество исполнения являются системы в средней ценовой категории.

5. Neptun Base Light ½

Модель для размещения на системах водоснабжения офисных помещений, домов, магазинов, коттеджей. Включает управляющий модуль, датчик Neptun SW 005 2.0, электроприводной шаровый кран Bugatti Pro.

Цена – 11223 р.

Neptun Base Light ½

Технические характеристики:

  • вид датчиков – проводной;
  • диаметр трубки – ½;
  • число подключаемых кранов – до 6 шт.;
  • кранов в наборе – 1 шт.;
  • число подключаемых датчиков – до 20 шт.

Плюсы

  • хорошее гарантийное обслуживание;
  • быстрая блокировка потока воды.

Минусы

  • высокая стоимость;
  • низкокачественные комплектующие.

Комплект Neptun Base Light ½

4. Аквасторож Эксперт 1х15х2д

Система защиты от протечек с проводной передачей сигнала надёжно защищает недвижимость при аварийных ситуациях. Краны сделаны из высококачественной латуни с никелевым покрытием. Присутствует функция самоочистки вентилей путем регулярного проворачивания.

Цена – 12560 р.

Аквасторож Эксперт 1х15х2д

Технические характеристики:

  • вид датчиков – проводной;
  • краны в наборе – 1 шт. ;
  • датчики в комплекте – 2 шт.;
  • предельное число кранов для установки – 6 шт.;
  • независимое питание – есть.

Плюсы

  • можно подключать большое число датчиков;
  • время закрытия вентиля – 2,5 сек.;
  • батареи в комплектации.

Минусы

  • короткий кабель.

Комплект Аквасторож Эксперт 1х15х2д

3. Аквасторож Классика ½

Модель с тремя датчиками, осуществляющими моментальное выявление и блокировку протечек. Индикаторы размещены на основном блоке и своевременно оповещают владельца светом или звуком. Время перекрытия крана – 2,5 сек., выходная мощность составляет 40 Вт.

Цена – 12959 р.

Аквасторож Классика ½

Технические характеристики:

  • вид датчиков – проводной;
  • длина провода – 4 м;
  • диаметр трубки – ½;
  • кранов в комплектации – 2 шт.

Плюсы

  • световая или звуковая индикация;
  • краны из латуни;
  • длинный кабель;
  • подсоединение нескольких датчиков.

Комплект Аквасторож Классика ½

Видео — Аквасторож в действии в квартире

2. SpyHeat ТРИТОН 20-002

Система выявляет и локализует протечки от холодильников, стиральных и посудомоечных машин, унитазов, систем водоснабжения, отопления, раковин. Время реакции составляет 1 сек., на отключение кранов тратится до 5 сек. Устройство оснащено двумя перезаряжаемыми батареями, которые обеспечивают эксплуатацию без сети до 2 суток.

Цена – 11314 р.

SpyHeat ТРИТОН 20-002

Технические характеристики:

  • диаметр трубки – ¾;
  • максимум датчиков для 1 контроллера – 8 шт.;
  • независимое питание – есть;
  • краны в комплекте – 2 шт.;
  • вид датчиков – проводной.

Плюсы

  • бесперебойная работа;
  • возможность автономного действия;
  • безопасное напряжение в 5 V;
  • автоматическое проворачивание кранов.

Комплект SpyHeat ТРИТОН 20-002

Видео — Обзор SpyHeat ТРИТОН 20-002

1. Rubetek RK-3558

Комплект защитит квартиру от потопа, поможет сохранить ремонт и предотвратит затопление соседской квартиры снизу. Сенсор реагирует на появление воды под устройством от системы отопления или трубопровода. Устройство отсылает уведомления о протечке на смартфон. Блок управления позволяет подключать множество различных приспособлений – датчиков температуры, движения, дыма, газа, влажности и пр.

Цена – 12390 р.

Rubetek RK-3558

Технические характеристики:

  • вид датчиков – беспроводной;
  • диаметр трубки – ½;
  • подключение к смартфону – есть;
  • число датчиков в комплекте – 2 шт.;
  • предельное число датчиков на 1 контроллер – 64 шт.;
  • экосистема – Rubetek;
  • кранов в наборе – 2 шт.;
  • подключение к «умному дому» — есть;
  • протокол связи – RF433, Wi-Fi.

Плюсы

  • быстрая и качественная работа;
  • возможность подсоединения большого количества разных датчиков;
  • беспроводная.

Минусы

  • сложное подключение.

Комплект Rubetek RK-3558

Видео — Rubetek RK-3558 обзор комплекта защиты от протечек

Лучшие профессиональные модели

Дорогостоящие варианты устройств отличаются широким набором функций, высококачественными деталями и значительной производительностью.

2. Neptun Bugatti Base ½

Сборка из российских датчиков и модуля, итальянских кранов. В случае возникновения протечки даёт оповещения звуковым и световым индикаторами. В составе три датчика Neptun SW 005 и управляющий модуль Neptun Base, два шаровых крана модели Bugatti Pro.

Цена – 18018 р.

Neptun Bugatti Base ½

Технические характеристики:

  • вид датчиков – проводной;
  • число кранов на 1 контроллер – до 6 шт. ;
  • диаметр трубки – ½;
  • число датчиков на 1 контроллер – до 20 шт.;
  • кранов в наборе – 2 шт.

Плюсы

  • хороший баланс цены и качества;
  • фирменные краны Bugatti;
  • эстетичный внешний вид;
  • эффективная работа.

Минусы

  • короткие провода;
  • сложное подключение;
  • неудобное подсоединение питания.

Комплект Neptun Bugatti Base ½

Видео — Система защиты от протечек Нептун, какую выбрать

1. Gidrolock квартира 1 Winner Tiemme

Комплект из двух электроприводных кранов и пары датчиков WSP, опционально дополняется блоком питания. Автономная система полностью готова к использованию. Датчики напрямую подсоединяются к кранам, которые синхронизируются коммутационным кабелем.

Цена – 17510 р.

Gidrolock квартира 1 Winner Tiemme

Технические характеристики:

  • вид датчиков – проводной;
  • длина провода – 3 м;
  • независимое питание – есть;
  • диаметр трубки – ½;
  • краны в наборе – 2 шт.

Плюсы

  • надёжные приводы;
  • качественные краны Bonomi, Enolgas и Bugatti;
  • литиевые батареи вида FR6;
  • срок эксплуатации при беспроводном питании свыше 10 лет.

Комплект Gidrolock квартира 1 Winner Tiemme

Видео — Защита от протечек Gidrolock Winner

Особенности выбора

Выбирая среди многообразия моделей сигнализаторов необходимо иметь представление о специфике комплектации приборов, назначении их основных элементов и принципе работы, чтобы определить важность сравниваемых характеристик.

Схема размещения датчиков протечки воды

Параметр Особенности
Устройство и специфика работы Датчики срабатывает при контакте с каплями воды. В одной системе может быть от 2 таких элементов до нескольких сотен. Их число зависит от количества опасных участков водопровода, которые следует контролировать
Электроприводные краны обеспечивают перекрытие потока жидкости, они приводятся в движение после поступления сигнала от управляющего модуля
Модуль либо контроллер выступают в качестве центрального блока системы. Они обрабатывают информацию с датчиков и отправляют команды на краны
Тип питания Сетевые устройства подсоединяются к электросети 220 В. Такой вариант требует прокладки кабеля к прибору. Его недостаток в риске возникновения короткого замыкания при контакте с жидкостью
Автономные агрегаты питаются от аккумуляторов или батареек. Они более легки в монтаже и менее опасны в использовании, но требуют периодической замены энергоносителя или его подзарядки
Комбинированные модели собрали в себе преимущества двух предыдущих видов. Такие системы очень надёжны, но и значительно дороже по цене
Виды датчиков Проводные модели выделяются быстротой передачи данных и надёжностью применения. Но такие агрегаты требуют время на подключение
Беспроводные устройства для отправки информации задействуют радиосигнал. Стены или перегородки из кирпича и бетона могут снижать его мощность. Но монтаж подобных моделей проходит быстрее
Дополнительные функции Удалённая настройка и управление оптимально подходят для системы «умного дома». Все действия при этом осуществляются с использованием смартфона
Полезной функцией являются оповещения на телефон о работе системы
Для обеспечения бесперебойной работы сигнализатора необходимо следить за состоянием аккумуляторов и кранов. Некоторые модели оснащаются опциями самоочистки и самодиагностики

Видео — Надежная защита от протечек воды, установка, подключение, проверка работы

Важные параметры приобретаемых устройств

Большое значение имеет материал корпуса изделия. Цинковые или силуминовые агрегаты довольно хрупкие и плохо переносят механическое и химическое воздействие. Первые также вредны для здоровья. Частицы цинка смываются с поверхности и попадают в человеческий организм. Лучшим выбором станут латунные или стальные краны.

Важна также и длина кабеля, от неё зависит расстояние между контроллером и краном, которая влияет на удобство и быстроту монтажа изделия.

Датчик протечки воды — схема подключения

Беспроводные датчики легче устанавливать, они крепятся практически в любом месте, в то время как проводные агрегаты ограничены в вариантах размещения. В среднем для защиты квартиры хватает четырёх датчиков, при увеличении охватываемой площади их требуемое количество может возрасти. При установке важна также лёгкость соединения элементов системы. Она обеспечивается маркированными контроллерами и удобными разъёмами. Некоторые производители комплектуют свою продукцию минимальным количеством датчиков, чтобы уменьшить розничную цену, поэтому стоит быть готовым к необходимости отдельного приобретения дополнительных элементов.

При покупке нужно учитывать толщину и длину кабеля, а также его защиту от окисления, что особенно актуально при размещении агрегата во влажных помещениях.

Для выбора подходящей системы защиты от протечек необходимо учитывать тип и размер помещения, характеристики составных компонентов устройств, число датчиков и контроллеров, а также необходимый набор опций.

Видео — Системы защиты от протечки воды

Голосование за лучшую систему защиты от протечек воды в доме

Какую бы вы выбрали систему защиты от протечек воды или посоветовали?

Gidrolock квартира 1 Winner Tiemme
SpyHeat ТРИТОН 20-002
Аквасторож Классика ½
Аквасторож Эксперт 1х15х2д
Риэлта РИЭЛТА-АКВА

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Датчик наличия воды в трубе

Датчик наличия воды: разновидности, особенности

Различные приборы предупреждения являются очень важной частью для безопасности и комфорта вашего жилья, а также производства. Их используют как составную часть техники, или же самостоятельно. К таким устройствам можно отнеси датчик наличия воды в трубах и не только. Устройство подключается к безопасному источнику питания, причем оно не будет представлять никакой опасности при прикосновении к контактам.

Сам элемент, который является высокочувствительным, состоит из двух пластинок. Принцип действия основан на сравнении силы токов. Вода при попадании на контакты начинает резко уменьшать сопротивление, и прибор фиксирует такие изменения, а после сразу включает сигнализацию.

Общие сведения

Принцип действия

Как только чувствительные элементы смогут зафиксировать попадание воды, датчик среагирует следующим образом:

  • Звуковое или световое оповещение.
  • Срабатывание сигнализации и передача сигналов на электрический привод для того, чтобы перекрыть воду.

Обратите внимание, что если установка датчика была выполнена неправильно (т.е. на большом расстоянии от поверхности пола), то есть риск затопления.

Дополнительное оборудование требуется для автоматического перекрытия подачи воды так – блок управления при получении сигнала начинает подавать напряжение к приводу крана, и происходит блокировка трубы. После того, как протечка будет устранены, гаджет можно разблокировать с консоли.

Разновидности датчиков для воды

Типы по условиям эксплуатации:

  • Промышленного типа.
  • Бытового типа.

По типу подачи питания:

  • Проводные – запитываются от сети и блока для питания.
  • Автономные – в роли источников питания выступают аккумуляторы.

Разновидности конструкции по форм-фактору:

  • Кабель, который подключается в блок питания.
  • Корпусные.

Есть и такие чувствительные элементы, которые имеют лишь сигнализацию или подключаются к блоку управления, электроприводным кранам и запорной арматуре.

Устройство датчиков

В стандартном наборе можно найти такие элементы комплектации:

  • Датчики воды (беспроводные и проводные).
  • Узел управления или же контроллер.
  • Краны с электрическим приводом (если он предусмотрен).

Задачи датчика наличия воды в трубах без исполняющих устройств – сигнал о затоплении, и поэтому они никак не связаны с различными узлами управления элекроприводами. Прибор выглядит как пластиковая головка, которая имеет реагирующие элементы. Его подсоединяют к маленькому блоку сигнализации и питания с несколькими батарейками. Другие устройства имеют пластиковый или металлический корпус, который имеет элементы индикации или же работает без низ. Есть и другие изделия, которые выглядят как укладываемый на пол кабель (шнур), который подключен к автономному блоку питания.

Внутри корпуса устройства есть такие элементы, как:

  • Батарейки (которые выполняют роль автономного источника питания).
  • Узел, который занимается распространением радиосигнала.
  • Элементы для сигнализации.
  • Электроды, сделаны в виде площадок или пластик, которые проводят ток.
  • Контроллер, который фиксирует изменения сопротивления между пластин.

Батарейки, т.е. наш источник питания и сигнализация бывают расположены на отдельном блоке управления. Они сделаны в виде пластмассового короба, который по виду напоминает выключатель или плоскую коробочку с отдельными выходами для кабеля. Устройство с контактами обращено вниз, а корпус сделан таким образом, чтобы случайно на них не попали частички воды. Контактные площадки подняты над полом на 0.1-0.2 см благодаря маленьким ножкам или особенностей формы корпуса. Это даст возможность устройству срабатывать, но лишь в том случае, когда уровень воды будет превышать определенные заданные параметры высоты.

Функционирование

Назначением датчика воды является оповещение о протечках воды или же в составе сигнализации охраны, а также формирования сигнала для того, чтобы перекрывать трубы, механизмы, которые подают воду.

Функции датчиков воды и остального подобного оборудования:

  • Анализ схематических элементов
  • Использование каналов от мобильной связи для того, чтобы оповещать пользователя.
  • Оперативное открытие и закрытие водной подачи.
  • Расширение схемы, а также использование новых элементов для дополнения.
  • Раздельное оповещение, а также управление при помощи групп приводов/по отдельности, и используются разные датчики.

Раздельный способ оповещения используется для того, чтобы разделять протечку отопления и стандартного водопровода.

Устройство будет помогать своевременно реагировать в обычных аварийных ситуациях:

  • Протекание слива под ванной и раковиной.
  • Сигнализация при сорванных водопроводных шлангах, трубок сливания от стиральной и посудомоечной машины.
  • Протечка на месте соединения водопроводных труб, или же трубопровода от бытовой техники.
  • Перелив воды через раковину из-за забитого слива.
  • Прорыв и трещины в трубах.

Теперь не будет лишним поговорить о достоинствах и недостатках датчиков наличия воды.

Преимущества и недостатки

Автоматическое отключение воды спустя две секунды после того, как была обнаружена системой протечка, во много раз увеличивает безопасность эксплуатации приборов для воды и остального подобного оборудования.

Такие надежные приборы имеет защиту от ложной тревоги, чтобы не сработать от случайно пролитой капли воды. Беспроводные устройства для связи с таким элементом, как контроллер, способны издавать радиосигнал с частотой в 400-500 МГц. Из их достоинств можно выделить то, что такие устройство легко можно расположить по всему помещению без проведения полноценных установочных работ, прокладывания кабеля и прочих элементов.

Со своим источником питания – стандартными батарейками – изделия смогут проработать от двух до четырех лет без замены.  Из недостатков следует выделить то, что потребуется непосредственный контакт с водой – если неправильно выбрано место установка для контакта с водой (когда не учтен выбор уровня пола или есть неровности поверхности), жидкость не сразу попадет на устройство.

Как использовать

Особенности применения

Использовать устройство следует в местах, где требуется предотвращение протечки воды:

  • Ванная комната.
  • Туалет, санузел.
  • Кухня.
  • Котельная.

Датчик устанавливают в тех местах, где есть наибольшая вероятность скапливания воды. Устройства будут незаменимыми помощниками для владельцев автономного отопления, а также снабжения водой. Места для размещения самые обычные – под раковиной, ванной, трубами для слива, радиаторами и запорной арматурой.

Эксплуатации

Итак, для начала обычно устанавливают блок управления,  и обычно его прикрепляют на стене при помощи анкерных болтов или же вешают на крепление. После этого выполняется подключение кранов и особых датчиков. Чувствительную ленту или датчики устанавливают на особом крепеже, двустороннем скотче или просто прокладывают на поверхности пола на правильную сторону.

Датчик наличия воды в трубе подключают к контроллеру и блоку питания, а последний к сервоприводам на кране. После этого подключают в последнюю очередь питание, а после выставляют настройки громкости сигнализации и параметры срабатывания датчика на контроллере. Прибор начнет автоматически выполнять самодиагностику, и выдавать сигналы, и тем самым предупреждать о наличие неполадок в оборудовании, а также свидетельствовать о низком заряде аккумуляторов.

По электрической безопасности нет особых мер предосторожности, и получается, что данное устройство безопасно для здоровья человека. Сила тока между пластинок небольшая и никак  не причинит вреда человеку. Помимо регистраторов часто используют и шаровые краны сервоприводного типа. Их устанавливают перед счетчиками воды, на входе в контур отопления, на выходе из котла, а также вначале коллекторной системы. Приводы рассчитаны на малое напряжение и начинают срабатывать, даже в случае снижения заряда аккумулятора.

Шаровой кран можно врезать после, а не до основного вентиля.  После этого на него устанавливают сервопривод, и если устройство электрическо-механическое, но обычно есть уже готовые краны с установленным электрическим приводом. Если есть необходимость, то их следует докупать по отдельности и желательно, чтобы все было от одной марки. Сигнал беспроводного прибора можно модулировать, чтобы получилось избежать срабатывания от электрическо-механических помех. Каждый производитель может создавать свои модуляции, и по этой причине устройства от различных фирм не могут считаться взаимозаменяемыми.

Возможные неисправности

Иногда может потребовать ремонт датчиками наличия воды, если у вас, к примеру, блок управления не реагирует на датчик беспроводного типа, и тогда требуется проверить питание, а после и допустимое расстояние до приемника (беспроводного). Если все-таки есть неисправность проводного изделия, вначале следует проверить все кабеля на разрыв, а также узнать плотность подключения штекеров и контроллера. Неисправности могут появиться из-за налета, загрязнения, и по этой причине приборы следует протирать влажной тканью минимум раз в месяц.

Если на датчике отсутствуют сигналы о неисправности, а консоль их попросту не регистрирует, то проблема заключается в узле управления. Следует учитывать по инструкции максимально разрешенное удаление приборов от центра управления.

Проверьте все блоки питания, сетевое напряжение, аккумуляторы, а также в таких случаях следует проверить:

  • Есть ли контакт с влагой, на блоке и датчике должен загореться индикатор тревоги, а электрический привод крана не будет срабатывать.
  • Регистраторы не реагируют при их смачивании водой.

Если во время смачивания датчиков жидкостью напряжение появляется, но при этом кран не перекрывает воду, следует отсоединить провода от электрического привода крана, а после проверить напряжение и на них. Если оно будет появляться, то неисправность скрывается в сервоприводе крана. Если же напряжения нет, то следует прозвонить кабель на предмет разрыва, и для этого на одном конце кабеля следует замкнуть оба конца, а на другом перезвонить.

Производители и модельный ряд датчиков

Итак, теперь можно поговорить о производителях.

  1. NЕРTUN. Данный бренд можно отнеси к российской компании «Особые технологии и системы». Компания предлагает покупателям простые и комфортные комплексные решения, а также новейшие беспроводные технологии, датчики движения и розетки с дистанционным управлением, прочее. Производитель имеет развитую систему сервиса.
  1. RSW+/Nерtun РW/Nерtin Аquасоntrоl 220 В – в этом случае элементы подбирают по отдельности по каталогу производителя. В базовую комплектацию можно добавить и дополнительные разновидности датчиков и кранов. Мini ½” является готовых решением бюджетного типа для датчиков проводного типа. Узел контроля рассчитан для подключения через кабель. Это самая лучшая комплектация для стандартных требований.
  2. Вugаtti РrоW+2014 3/4 (20 мм) имеет расширенный функционал, и это позволяет выполнять одновременное подключение большого количества датчиков с разными типами связи.
  3. Аltrоniсs WТ-04, WТ-03 – это особые образцы относительно недорогих гаджетов для использования в бытовых условиях. Они достаточно просты в монтаже. К слову, приборы состоят из датчика в виде ленты, который подключен в блоку питания. К датчикам отдельно следует докупить беспроводные блоки управления центрального типа и сигнализацию. Аltrоniсs SМ-01 является невероятным образцом для беспроводного датчиками автономного типа. Он может работать самостоятельно или с использованием главной беспроводной централи, которую потребуется докупить отдельно.
  4. «Aквacтopoж» является маркой российского производства, которая смогла продемонстрировать дорогие  доступные решения. Внимание могут привлечь готовые базовые комплекты оборудования для того, чтобы зафиксировать утечки.
  5. Классика 1-25 Радио Рrо – комплект, который по праву можно назвать образцовым, который дает возможность подключать одновременное радиодатчики и кабельные датчики. Оборудование продается в готовом виде, после покупки его можно сразу же самостоятельно устанавливать, и комплект включает в себя шаровые краны с сервоприводами.
  6. Классика 2-15 – разновидность проводного оборудования, которое дает возможность выполнять все базовые задачи во время обнаружения утечек, и сюда включено перекрывание трубопровода.
  7. Датчик «Классика» — тоже стандартный набор, который подключает к кабелю, но при этом он имеет нестандартно красивый дизайн корпуса.

Надеемся, что эта статья помогла вам выбрать датчик наличия воды, который защитить ваши трубы  и систему отопления от протечек.

Проект указателя уровня воды —

Проект индикатора уровня воды

Проект индикатора уровня воды: Ахмед Ибрагим

Введение:

Используется для проверки уровня воды в резервуаре для воды.

Материалы:

1. Резисторы

2. Транзисторы а733к ph80

3. Диод

4. Лампочки светодиодные (светодиодные)

5. Орехи

6. Соединительные провода

7. Аккумулятор 6 или 9В

8.Соединительная труба

Функции материалов:

  1. Резисторы: они ограничивают ток и обеспечивают только необходимое смещение для жизненно важных частей, таких как транзисторы.
  2. Транзисторы: они усиливают ток, чтобы обеспечить необходимое количество тока для работы светодиодов.
  3. Диод: пропускает ток только в одном направлении.
  4. Светодиодные лампы: для индикации различных уровней воды.
  5. Гайки: для затяжки проводов, которые вставляются в ведро с водой.
  6. Соединительные провода: для прохождения тока.
  7. Батарея

  8. 9 В: для обеспечения необходимого напряжения для светодиодов и предотвращения опасностей, связанных с током.
  9. Соединительная труба: для прохождения воды между ведрами.

Рабочий:

Провода разной длины, но из одного материала стягиваются гайками. Каждый провод подключается к определенному светодиоду. Когда в ведро наливают воду, первым загорается тот светодиод, у которого самый длинный провод.Второй светодиод светится, когда вода контактирует со вторым по длине проводом. Когда конкретный провод вступает в контакт с водой, он будет подключен к проводу «n» через воду: установив отрицательное напряжение на базе транзистора. Это приводит к протеканию тока и, следовательно, свечению светодиодов.

Преимущества:

1. Чтобы предотвратить утечку воды через резервуар для воды, светодиоды указывают уровень воды.

2. Используется на различных предприятиях и в промышленности для поддержания постоянного уровня воды

3.К этому контуру также можно добавить систему сигнализации, которая начнет подавать сигнал при заполнении бака и предотвратит перелив воды.

Недостатки:

1. Деформация шеи.

Как сделать!

1. Возьмите два ведра и прикрепите их через трубу. Назовите их ведро «a» и ведро «b».

2. Установите оба ковша на одном горизонтальном уровне.

3. Присоедините систему указателя уровня воды к ведру «а».

4. Начните наливать воду в ведро «а» и наблюдайте, как вода соприкасается с проводами разной длины, светодиоды, подключенные к этим конкретным проводам, светятся.

5. Затем поставьте ведро «b» на землю, чтобы вода могла пройти через трубу и попасть в ведро.

6. Обратите внимание на то, что когда вода теряет контакт с проводами в ведре «а», светодиод, подключенный к этим проводам, гаснет.

Метод строительства:

Возьмите две коробки или ведра для мороженого. Просверлите оба отверстия с нижнего конца и соедините через трубу. Крышку одной коробки разрежьте пополам. Сделайте сверла для вставки гаек для крепления медных проводов.Количество сверл согласно количеству светодиодов. Затем установите цепь индикации уровня воды на той же крышке, как показано на схемах. Схема доступна на рынке (остальные детали, относящиеся к схеме, представлены в документе).

Диаграммы:

Соответствующая диаграмма индикатора уровня воды

Схема 2

Посмотреть видео:

Изучите Arduino

  • Учебник Arduino на урду: курс Arduino для начинающих и продвинутых
  • Arduino tutorial # 1 на урду Основы Arduino, установка, настройка
  • Arduino tutorial # 2 на урду, Введение в плату Arduino: UNOR3
  • Arduino tutorial # 3 на урду, несколько мигающих светодиодов на Arduino
  • Arduino tutorial # 4 на урду, Управление светодиодами с помощью переключателей
  • Arduino tutorial # 5 на урду, управление серводвигателем с помощью джойстика
  • Arduino tutorial # 6 на урду, Беспроводное управление светодиодами через Bluetooth
  • Arduino tutorial # 7 на урду, эксперименты с LDR и Arduino
  • Arduino tutorial # 8 на урду, управляемый выключатель света Arduino
  • Arduino tutorial # 9 на урду, индикатор уровня воды Arduino
  • Arduino tutorial # 10 на урду, измерение расстояния с помощью ультразвукового датчика и Arduino.

Глоссарий терминов по орошению | Дождь Птица

Америка

class = «c-availableDropdownMenu__heading»>

  • Бразилия
    PT

  • Мексика
    ES

Европа

class = «c-availableDropdownMenu__heading»>

  • Франция
    FR

  • Германия
    DE

  • Италия
    ЭТО

  • Польша
    PL

  • Россия
    RU

  • Испания
    ES

  • Швеция
    SE

  • Турция
    TR

  • Объединенное Королевство
    EN

Азиатско-Тихоокеанский регион

class = «c-availableDropdownMenu__heading»>

  • Австралия
    EN

  • Китай
    CN

Движение грунтовых вод | Национальное географическое общество

1.Приведите учащихся к обсуждению того, как движется вода.

Покажите модель 2: осадочные колонны . Запустите модель и предложите учащимся наблюдать, как молекулы воды перемещаются через различные отложения. Спросите:

  • Как вы думаете, почему вода скапливается в верхней части черной колонны, когда течет через розовую колонку? (Студенты могут ответить, что в материале черной колонны меньше отверстий, через которые может течь вода.Материал в розовом столбце может быть более рыхлым, чем материал в черном столбце. Пространства позволяют воде стекать вниз. Если нет мест, вода не может стекать так легко (или вообще).)
  • Что произойдет, если уровень воды достигнет верхней части черного бассейна? (Если уровень воды достигнет верхней части черной чаши, она перетечет в следующую колонку.)

Скажите студентам, что они будут исследовать характеристики различных горных пород и отложений, через которые вода протекает с разной скоростью.

2. Обсудите роль неопределенности в научном процессе.

Скажите студентам, что наука — это процесс изучения того, как устроен мир, и что ученые не знают «правильных» ответов, когда начинают исследовать вопрос. Мы видим примеры неуверенности ученых в прогнозировании количества осадков. Попросите студентов обратиться в Национальную метеорологическую службу NOAA . Попросите их ввести свои почтовые индексы, нажмите «Перейти», прокрутите страницу вниз и нажмите «Почасовой график погоды».На этой странице отображается почасовой прогноз погоды для вашего региона. Первое поле показывает прогнозируемую температуру и точку росы (вместе с индексом охлаждения ветром или тепла, если применимо). Во втором поле показаны прогнозируемые скорость и направление ветра. Третье поле показывает прогнозируемый покров неба (т. Е. Облачный покров), относительную влажность и вероятность осадков. Прямоугольники под этой линией показывают, будут ли осадки дождем, снегом, ледяным дождем или мокрым снегом. Отметьте линию потенциала осадков (коричневая линия).Спросите:

  • Почему количество осадков отображается в виде «%»? (Количество осадков зависит от других факторов, таких как относительная влажность и температура. Вероятность выпадения осадков выше, когда температура равна или ниже точки росы.)
  • Если есть вероятность осадков, почему количество дождя / снега показано в виде диапазонов? (Количество выпадающих осадков зависит от количества влаги в атмосфере.Атмосфера постоянно меняется, поэтому суммы являются ориентировочными, а не точными прогнозами.)

    * Если в вашем районе нет или низкая вероятность осадков, вы можете найти другое место (в США), которое имеет более высокую вероятность выпадения осадков . Вы можете посмотреть текущую карту погоды (радар), чтобы узнать, где в США сейчас выпадают осадки. После этого ваши ученики смогут увидеть прогнозы ученых о количестве осадков, представленные в виде диапазона, наложенного на гистограммы.

Сообщите студентам, что им будут задавать вопросы об уверенности их прогнозов и что им следует подумать о том, какие научные данные доступны, когда они оценивают свою уверенность в своем ответе. Поощряйте студентов обсуждать научные данные друг с другом, чтобы лучше оценить уровень своей уверенности в своих прогнозах.

3. Представьте концепцию систем водных ресурсов Земли.

Скажите студентам, что прогнозирование того, что случится с запасами пресной воды на Земле, — сложный процесс, поскольку существует множество различных взаимодействующих частей. Скажите студентам, что ученые думают о том, как одна часть системы может повлиять на другие части системы. Приведите студентам простой пример системы, как описано в сценарии ниже.

На острове есть популяция лисиц и кроликов. Лисицы охотятся на кроликов. Спросите:

  • Когда будет много кроликов, что будет с популяцией лисиц? (Оно увеличится, потому что есть достаточно еды.)
  • Что происходит с популяцией лисиц, когда они съели большую часть кроликов? (Лисы умрут от голода, поскольку их запасы пищи уменьшатся.)
  • Что происходит с количеством травы, когда популяция лисиц высока? (Количество травы увеличится, так как кроликов будет меньше есть траву.)
  • Если наступит засуха, а трава плохо разрастется, что будет с популяциями лисиц и кроликов? (Популяция кроликов уменьшится, потому что у них будет меньше пищи.Популяция лисиц также должна уменьшиться по мере того, как их запасы пищи уменьшаются).

Люди привозят на остров собак. Собаки соревнуются с лисами за корм для кроликов. Спросите: Что произойдет с популяциями лисиц, кроликов и трав после того, как будут введены собаки? (Лисы будут уменьшаться, потому что они делятся своей пищей, кролики уменьшатся, потому что у них будет больше хищников, а трава будет хорошо себя чувствовать из-за снижения воздействия меньшей популяции кроликов.)

Скажите студентам, что простые причинно-следственные связи могут перерасти в более сложные системные отношения. Сообщите учащимся, что они будут изучать взаимосвязь между тем, как отложения и типы горных пород влияют на движение грунтовых вод. Призовите учащихся подумать о том, как человеческие действия влияют на изменения в потоке воды и доступности пресной воды.

4. Представьте и обсудите использование вычислительных моделей.

Расскажите о концепции вычислительных моделей и дайте учащимся пример вычислительной модели, которую они, возможно, видели, например, прогноз погоды.Прогноз погоды представляет собой хороший пример того, как входные данные модели используются для прогнозирования будущих условий. Перейдите к NOAA Weather Forecast Model . Сообщите учащимся, что ученые использовали текущую информацию об энергии и влажности в атмосфере в качестве входных данных для модели и что то, что они видят на карте погоды, является результатом расчетов модели.

5. Предложите учащимся запустить интерактивное движение «Движение подземных вод»

Предоставьте учащимся ссылку на интерактивное движение «Исследование подземных вод».Разделите студентов на группы по два или три человека, при этом две группы будут идеальными для совместного использования компьютерных рабочих станций. Сообщите студентам, что они будут прорабатывать серию страниц моделей с вопросами, связанными с моделями. Попросите учащихся поработать над заданием в своих группах, обсуждая вопросы и отвечая на них по ходу дела.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к ключу ответа на вопросы учащихся и сохранить данные учащихся для онлайн-оценок, пройдя бесплатную регистрацию на странице портала High-Adventure Science.

Сообщите учащимся, что это задание 4 из Будет ли достаточно пресной воды? урок.

6. Обсудите проблемы.

После того, как учащиеся завершат задание, соберите группы вместе и проведите обсуждение, сосредоточив внимание на следующих вопросах:

  • Как вода может проходить сквозь твердые камни? (Вода движется через очень маленькие пространства. Камень может выглядеть твердым, даже если в нем много крошечных пространств, по которым может двигаться вода.)
  • Как форма и размер порового пространства влияют на проницаемость различных отложений? (Более пористые отложения имеют более крупные частицы с большими промежутками между ними. Отложения с более мелкими частицами менее проницаемы, потому что частицы упаковываются ближе друг к другу, оставляя меньше места для движения воды.)
  • Если порода / осадок пористые, означает ли это, что они также проницаемы? (Порода / отложения могут быть пористыми, но не проницаемыми.Если промежутки не соединяются друг с другом, вода не может проходить через породу / отложения.)
  • Какие породы / отложения составляют хороший водоносный горизонт? (Горные породы / осадки, которые являются очень проницаемыми, составляют хороший водоносный горизонт. Это потому, что они обеспечивают быстрый поток воды, а это означает, что вы можете получить хороший поток из скважины, а также быструю подпитку от осадков, предполагая, что водоносный горизонт неограниченный.

Круговорот воды | Осадки Образование

Схема круговорота воды

Осадки являются жизненно важным компонентом того, как вода движется в круговороте воды Земли, соединяя океан, сушу и атмосферу .Зная, где идет дождь, сколько идет дождь, а также характер выпадающего дождя, снега или града , ученые могут лучше понять влияние осадков на ручьи, реки, поверхностный сток и подземные воды . Частые и подробные измерения помогают ученым создавать модели и определять изменения в круговороте воды на Земле.

Круговорот воды описывает, как вода испаряется с поверхности земли, поднимается в атмосферу, охлаждается и конденсируется в дождь или снег в облаках и снова падает на поверхность в виде осадков.Вода, падающая на сушу, собирается в реках и озерах, почве и пористых слоях горной породы, и большая часть ее течет обратно в океаны, где снова испаряется. Круговорот воды в атмосфере и из атмосферы является важным аспектом погодных условий на Земле.

Основы водного цикла:

Можно ли вскипятить воду в микроволновой печи и нужно ли?

Микроволновая печь стала предметом домашнего обихода с момента ее изобретения в 1940-х годах.

Этот прибор, известный тем, что делает работу на кухне проще, быстрее и удобнее, невероятно универсален.

Однако ответы на вопросы, касающиеся его безопасности, в частности, как он влияет на воду, остаются неуловимыми.

В этой статье рассматривается, можно ли кипятить воду в микроволновой печи, безопасно ли это и какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

Микроволны используют электромагнитные волны для быстрого перемещения и вызывают трение между молекулами воды для генерации тепла.

Одно исследование того, как различные температуры микроволн влияют на свойства воды, подтвердило, что микроволны могут нагревать воду до температуры кипения (1).

При этом электромагнитные волны в микроволнах нагревают молекулы воды в случайных местах. Это означает, что если вода не нагревается достаточно долго, под слоем более холодной воды могут образоваться очаги кипящей воды.

Поэтому важно перемешивать воду перед использованием. Вы также должны использовать чашки, пригодные для использования в микроволновой печи, когда кипятите воду в микроволновой печи.

Для лучшего контроля температуры лучше использовать другие методы, например, плиту.

Влияние микроволн на здоровье остается спорным.На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что микроволны вызывают рак, что указывает на то, что это безопасный метод приготовления (2).

Сводка

Вы можете вскипятить воду в микроволновой печи. Однако микроволновые печи могут нагревать воду неравномерно, поэтому не забудьте перемешать ее перед использованием. Исследования воздействия микроволн на здоровье остаются безрезультатными.

Хотя кипячение воды в микроволновой печи — это просто и удобно, вам следует принять некоторые меры предосторожности.

Проливание кипящей воды может быть опасным.Чтобы защитить кожу от ожогов, не забывайте вынимать воду из микроволновой печи с помощью грелки.

Кипятите воду в микроволновой печи только в разрешенных емкостях. Не используйте пластик или стекло, если они не безопасны для использования в микроволновой печи. Также важно помнить, что металл нельзя класть в микроволновую печь.

Пар также может вызвать ожоги. Поэтому обязательно защищайте кожу и не кладите руки прямо на кипящую воду, пока она немного не остынет.

Обязательно внимательно прочтите инструкции к микроволновой печи, чтобы ознакомиться с ее выходной мощностью, настройками и подходящими контейнерами.

Краткое описание

При кипячении воды в микроволновой печи обязательно примите соответствующие меры. Во избежание ожогов используйте подставки под горячее и подходящие емкости.

Кипятить воду в микроволновке просто и быстро.

Вот 6 простых шагов, которые нужно выполнить:

  1. Выберите чашу, подходящую для использования в микроволновой печи. Лучше всего подходят стеклянные или керамические миски.
  2. Налейте воду в открытую емкость. Не закрывайте и не закрывайте контейнер.
  3. Поместите в контейнер неметаллический предмет. Это может быть палочка для еды или эскимо, которая предотвратит перегрев воды.
  4. Нагрев короткими интервалами. Перемешивайте каждые 1-2 минуты, пока вода не закипит.
  5. Постучите по стенке дежи, чтобы проверить, не перегрел ли. Постукивание по стенке чаши нарушает молекулы воды и высвобождает захваченное тепло.
  6. Осторожно снимите емкость. Используйте горячие подушечки, чтобы избежать ожогов.

Кипяченую воду можно использовать для многих целей, например для приготовления или заваривания чая, горячего какао или кофе.

сводка

Вскипятить воду в микроволновке несложно. Обязательно используйте контейнер, безопасный для микроволновой печи, нагревайте его через короткие промежутки времени и перемешивайте воду перед использованием.

Кипятить воду в микроволновке удобно и безопасно.

Этот метод лучше всего использовать при нагревании небольшого количества воды, поскольку микроволны могут неравномерно распределять тепло.

Согласно текущим исследованиям, кипячение воды в микроволновой печи не вызывает негативных последствий для здоровья.

Таким образом, в следующий раз, когда вам понадобится быстро вскипятить воду, смело используйте микроволновую печь.

Индикатор легкости передвижения — Учебное пособие и примеры

Легкость движения — это индикатор импульса, который демонстрирует взаимосвязь между скоростью изменения цены актива и его объемом. Предназначен для дневного графика и больших таймфреймов.

Как следует из названия, чем больше величина индикатора — тем «легче» движение цены — тем более устойчивым считается тренд.

Более высокое положительное значение указывает на движение цены вверх при непропорционально малом объеме. И наоборот, большее отрицательное значение указывает на снижение цены при непропорционально малом объеме. Соответственно, легкость движения используется, чтобы получить представление о том, какой объем необходим, чтобы вызвать движение цены.

Значение индикатора больше нуля означает, что актив покупается (или «накапливается» на жаргоне технического анализа). Значение меньше нуля обычно означает, что актив продается («распределяется»).

Расчет индикатора легкости передвижения

Легкость передвижения рассчитывается в три этапа. Во-первых, это разница между диапазоном ценных бумаг от высокого до низкого. Затем мы измеряем движение цены за любой период, за которым следует изменение объема в течение этого периода. Наконец, мы рассчитываем движение цены относительно объема и формируем скользящую среднюю с учетом нескольких точек данных.

Расстояние рассчитывается с использованием текущих входных цен по сравнению с предыдущими входными ценами.

Расстояние = (Максимум + Минимум) / 2 — (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум) / 2

Объем и текущий диапазон высоких и низких значений используются для получения так называемого коэффициента коробки, рассчитываемого как:

Соотношение коробки = (Объем / Х) / (Максимум — Низкий)

Где:

X = некоторый целочисленный коэффициент, используемый для получения «нормального» числа для отношения, которое не является слишком большим или слишком маленьким. Часто где-то в диапазоне от 1 000 000 до 100 000 000, чтобы учесть количество акций, торгуемых в любой день.

Однопериодная легкость перемещения рассчитывается путем деления расстояния, вычисленного на первом этапе, на коэффициент коробки, как показано ниже:

Однопериодная легкость движения = соотношение расстояние / прямоугольник

Однако легкость движения формируется с помощью той же концепции, что и скользящая средняя. А именно, различные однопериодные движения складываются и делятся на количество рассматриваемых периодов.

Это помогает сгладить индикатор с течением времени, упростить процесс выявления трендов и найти области конвергенции или расхождения.(Область конвергенции относится к цене, движущейся в одну сторону, и легкости движения, движущейся в том же направлении после некоторого предыдущего промежутка времени. Область расхождения относится к цене и индикатору, движущимся друг напротив друга.)

Как использовать индикатор легкости передвижения

Пример # 1

Некоторые трейдеры используют прорыв выше или ниже нулевой линии для входа в сделку. Показания выше нуля являются бычьими и, следовательно, потенциальным признаком для входа в покупку / длинную сделку.Показания ниже нуля являются медвежьими и, следовательно, потенциальным указанием на открытие короткой / продажи.

Чтобы избежать ложных сигналов, трейдеры могут предпочесть открывать сделки только тогда, когда индикатор находится на определенном пороге выше нулевой линии. На некоторых консолидирующихся рынках индикатор часто будет проходить выше и ниже нуля.

Например, на дневном графике S&P 500 можно открыть длинную позицию только тогда, когда индикатор легкости движения превышает 10 000. Точно так же они могут открывать короткую позицию только тогда, когда индикаторы опускаются ниже -10 000.Каким будет этот конкретный уровень, будет зависеть от самого актива.

Между первыми двумя вертикальными белыми линиями представлен сигнал на покупку / покупку с индикатором выше 10,000 и закрытием один раз ниже 10,000. Вторая пара вертикальных белых линий представляет сигнал на продажу / короткую позицию с индикатором ниже -10,000 и закрытием, когда снова выше -10,000.

Пример # 2

Легкость движения также можно использовать для подтверждения других показателей.

Например, если в качестве торгового сигнала используется прорыв выше или ниже полос Боллинджера, сигнал можно подтвердить, наблюдая, что легкость движения также выше или ниже нуля в соответствующем направлении.Выход из сделки может включать либо прорыв ниже нуля (или некоторого заданного уровня) в зависимости от легкости движения, либо, например, касание средней полосы на полосах Боллинджера.

Например:

Первая вертикальная белая линия указывает точку входа, а вторая линия означает точку выхода из сделки.

Мы также можем видеть на этом графике, что сила нисходящего тренда — на что указывает легкость движения — намного больше, чем у предыдущего восходящего тренда.С качественной точки зрения трейдер может интерпретировать это как более сильное давление со стороны продавцов, чем способность покупателей поддерживать рынок. Соответственно, он или она могут попытаться сократить свои длинные позиции на этом рынке или вообще не участвовать в нем.

Заключение

Индикатор легкости движения предназначен для отслеживания цены в зависимости от объема.

Более положительное значение означает более сильный восходящий тренд, о чем свидетельствует более сильное положительное изменение цены по отношению к объему. Точно так же большее отрицательное значение иллюстрирует более сильный нисходящий тренд, что обозначается падением цены на величину, превышающую рост объема.

Если трейдеры понимают, что цена движется в одном направлении легче — то есть каждая единица объема несет цену дальше в одном направлении относительно другого — они могут быть склонны торговать в этом конкретном направлении. Если индикатор выше нуля, это можно интерпретировать как бычий сигнал. Если индикатор ниже нуля, это можно интерпретировать как медвежий сигнал.

Как и все индикаторы, легкость передвижения не следует использовать изолированно. Его следует использовать для подтверждения других индикаторных инструментов или как часть более широкой системы, в которой несколько индикаторов выстраиваются одновременно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *