Drensnettet er byens underjordiske livsnerve, som kjennetegnes av store strømningsendringer, komplekse strømningsmønstre, dårlig vannkvalitet og dårlig installasjonsmiljø for utstyr. Derfor er det urbane dreneringsnettverket byens grunnleggende sikkerhetsanlegg, som direkte påvirker den økonomiske utviklingen og stabiliteten i folks liv, og spiller en viktig rolle i byens utvikling. Med fremgangen og utviklingen av byene har forvaltning og vedlikehold blitt en presserende oppgave for byledere og beslutningstakere.
I tillegg kan driften av rørnettet i tradisjonell styringsmodus bare forstås ved å åpne kumlokket for å observere det. Det er umulig å forstå driften av rørnettet nøyaktig, og det er umulig å oppdage gamle eller skadede rørnettverk i første omgang. Senere, selv om informasjonsbehandling ble introdusert på et lavt nivå, ble AutoCAD, Excel og andre metoder brukt til å lagre dreneringsrørnettverksdata i blokker, som bare realiserte de grunnleggende kartvisnings- og spørrefunksjonene, og kunne ikke gjenspeile de komplekse nettverksegenskapene til dreneringsrørnettet. Det er umulig å forstå sanntidsdriften av rørledningen nøyaktig. Den er heller ikke i stand til å gi effektiv online varsling og overvåking av problemer som vannlogging i byer, overløp av kloakk, ulovlig utslipp av industrielt avløpsvann, overdreven utslipp av industrielt avløpsvann og blandet strøm av regn og kloakk.
Derfor kan strømningsovervåkingen gi grunnleggende data for å løse vannlogging i byer, rørledningsskader og rørledningsblokkeringer, og gi et grunnlag for drift og vedlikehold av rørledningsnettet i byer. Samtidig kan en systematisk studie av strømningen i det urbane rørnettet systematisk forstå driftsstatusen til rørnettet og gi spesifikk datastøtte for gjenoppbygging og bygging av dreneringsrørnettet. På grunn av det kommunale rørledningsnettets særegenheter er det nødvendig å velge passende strømningsovervåkingsutstyr i henhold til faktiske behov for å oppnå nøyaktige strømningsdata over lang tid og minimere mengden vedlikehold av utstyr.
Så, for strømningsovervåking, hvilke strømningsmålere er egnet for dreneringsnettverk?
Først og fremst bør den velges med sterk tilpasningsevne, som kan brukes i komplekse medier og miljøer, og som ikke lett påvirkes av vannsedimenter og suspenderte faste stoffer; den kan tilpasse seg raske endringer i strømning og væskenivå, og har et bredt spekter; den har en viss evne til å måle reversstrømning; kan håndtere situasjoner med full ogdelvis fylte rør.
For det andre oppnås strømmen nøyaktig; installasjonen er enkel, det daglige vedlikeholdet er lite og vedlikeholdet er enkelt. Mesteparten av installasjonsmiljøet er i kum, hvor strømforsyning og kablet kommunikasjon er vanskelig å oppnå. Derfor trenger utstyret sitt eget batteri og har en viss utholdenhet for å redusere mengden vedlikehold. I tillegg må enheten ha trådløs kommunikasjonsfunksjon, eller den kan kobles til andre enheter for å realisere trådløs kommunikasjonsfunksjon;
Videre, fordi strømningsutstyret som er plassert i kummen sannsynligvis vil bli utsatt for plutselig og fullstendig oversvømmelse i regntiden, trenger utstyret et høyere vanntetthetsnivå for å forhindre skade på utstyr forårsaket av oversvømmelse, og vanntetthetsnivået er generelt høyere enn IP68. Når det i henhold til miljøet bestemmes at den vanlige metankonsentrasjonen er nær eksplosjonsgrensen, må eksplosjonssikkert strømningsutstyr vurderes.
Det nåværende strømningsutstyret som kan brukes i dreneringsnettverket er hovedsakelig basert på arealstrømningshastighetsmetoden. Dette utstyret er fleksibelt i installasjon og bruk, har sterk tilpasningsevne til installasjonsmiljøet og relativt lite vedlikehold. Denne typen strømningsutstyr kalles ultralyd-Doppler-strømningsmåler eller kloakkstrømningsmåler på markedet.
Ultralyd vil bli spredt når den møter små faste partikler eller bobler i forplantningsbanen, forditransittidmetodefungerer ikke bra når man måler væsker som inneholder slike ting. Den kan bare brukes til å måle rene væsker.Doppler-metodener basert på det faktum at ultralydbølger er spredt. Derfor er Doppler-metoden egnet for måling av væsker som inneholder faste partikler eller bobler. Men fordi spredte partikler eller bobler eksisterer tilfeldig, er også væskens lydoverføringsytelse forskjellig.
I tillegg, hvis væsken med dårlig lydoverføringsytelse måles, er spredningen sterkere i området med lav strømningshastighet nær rørveggen; mens væsken med god lydoverføringsytelse spres i området med høy hastighet, noe som gjør at Doppler-målingen har lav nøyaktighet. Selv om den sendende transduseren og den mottakende transduseren er atskilt, kan den bare motta spredning i det midtre området av strømningshastighetsprofilen, men målenøyaktigheten er fortsatt lavere enn for transittidmetoden.
Publisert: 28. september 2015