Sulu Gübreleme Prosesi ve USKON Enstruman Çözümleri

fertigation

Sulu Gübreleme Prosesi Açıklaması

Çok sayıda ve farklı bitkilerin beslenmesi amacıyla gübreye su katılması işlemidir. Son ürünün iletkenliği, Ph ve su miktarı göz önünde bulundurularak gübre miktarı ve asit miktarı düzenlenir.

 

Tavsiye Edilen Ölçüm Noktaları

1-) Debi/Akış Ölçümü: Gübrelerle eklenecek su miktarının bilinmesi

2-) Debi/Akış Ölçümü:  Prosese eklenecek küçük miktardaki kimyasalın bilinmesi

3, 6 ve 7-)  Seviye Ölçümü: Güvenlik amaçlı maksimum nokta alarmı

4 ve 5-)  Basınç Ölçümü: Kimyasalların seviyesini bilmek amacıyla hidrostatik seviyeyi izlemek

8- )  pH Ölçümü: Asit dozajlama pompası ve sulama suyunun asiditesini kontrol etmek

9-) İletkenlik: Sulama suyunun iletkenliğinin minimum ve maksimum aralık içinde kaldığından emin olmak amaçlı min-max noktalarda alarm almak

 

Ölçüm Noktalarındaki USKON Enstruman Seçimleri

(1) inci Nokta İçin Debimetre Teknolojisi: Eğer su içerisinde herhangi bir partikül yok ve hassasiyet çok elzem değil ise; USKON F3.00.H ve/veya M9.02 çarklı tip bir akışölçer kullanılabilir.

(2) nci Nokta İçin Debimetre Teknolojisi: Çok düşük debinin ölçümü sözkonusudur. Değişik kimyasal özellikler(viskozite, yoğunluk vb.) ve değişik debiler göz önünde bulundurularak çok farklı ölçüm teknikleri tercih edilebilir. USKON dşük debilerin ölçümünde ULF serisi akışölçerleri önermektedir.

(3), (6) ve (7) nci Nokta İçin Seviye Enstrumanı: Çok basit bir seviye anahtarı yeterli olacaktır, sadece burada kimyasal dayanım sorgulanmalıdır.

(4) ve (5) inci Nokta İçin Basınç Enstrumanı: Seviyenin bir basınç anahtarı vasıtasıyla ölçülmesi çok basit ve güvenilir bir sistemdir. USKON olarak burada tank yüksekliği ve içerisindeki kimyasalın cinsi gözetilerek basit bir basınç switchi çözüm olacaktır.

(8) inci Nokta İçin pH Enstrumanı: Tek kanallı bir pH elektrodu bu proses için yeterli olacaktır. Sıcaklık genellikle, kritik bir parametre değildir. USKON PH200C, PH425C, PH222CD modelleri ve ekran olarak M9.06 seçilebilir.

(9) uncu Nokta İçin İletkenlik Enstrumanı: Grafit ölçüm yüzeyli iletkenlik sensörleri bu proses için uygundur. Sıcaklık dengelemesi entegreli versiyon önerilir. C150.1TC veya C100.1TC modelleri ve ekran olarak M9.05 modeli seçilebilir.

 

Ayrıca proses üzerinde kullanılan; akış kontrol amaçlı DURAVIS pnömatik ve/veya elektrik aktüatörlü vanalara göz atmak için tıklayınız

 

 

Borularda Akış Çeşitleri; Laminer ve Türbülant Akış

laminarturbulentflow

Laminer ve Türbülant akış, akışkanlar mekaniğinin bir konusu olmakla birlikte, borulama, vana seçimi ve enstruman seçimi esnasında çokça gözetilen bir parametredir.

 

1.1. Laminer Akış

Bir borudan akan akışkan, eğer türbülans (içinde aşırı karışımlar ve girdaplar) oluşturmadan, düzgün bir şekilde akıyorsa, bu ‘’laminer akış’’ tır. Genellikle düşük akış hızlarında görülür.

laminerflow

Şekil 1.1: Laminer Akış

1.2. Türbülant Akış

Bir borudan akan akışkan, içinde karışımlar ve girdaplar oluşturuyorsa böyle akışa “türbülant akış” denir. Bir borudan akan akışkanın, laminer ya da türbülant akış olduğunu;

turbulentflow

 

 

 

 

formülü ile tespit edebiliriz.

 

Nre      : Reynolds sayısı (birimsiz)

D         : Boru çapı (cm)

V         : Akışkanın hızı (cm/sn.)

d          : Akışkanın yoğunluğu (g/cm3)

µ          : Akışkanın viskozitesi (g/cm.sn)

 

Nre sayısı 2100 ‘ün altında ise akış laminer, 4000 ‘ün üzerinde ise türbilanttır. 2100 – 4000 arası geçiş bölgesidir.

 

Örnek: Çapı 2cm olan borudan yoğunluğu 0,8 g/cm3, hızı 20 cm/s ve viskozitesi 0,084 g/cm.s olan sıvı akıyor. Bu sıvının reynolds sayısını hesaplayarak akış çeşidini belirleyiniz?

 

 

Çözüm:

Sorunun çözümünde kolaylık sağlaması için verilenleri yazalım. D= 2cm V=20 cm /sn. d =0,8 g/cm3 µ=0,084 g/cm.sn  Nre= ? Formülde verilen değerleri yerine yazarak;

 

reynoldnumber

 

Nre sayısı 2100 ‘den küçük olduğu için akış laminerdir.

 

Tuzsuzlaştırma(Desalination) Proses Uygulaması ve Ölçü Kontrol Enstrumanları

desalination

Tuzsuzlaştırma veya başka bir deyişle tuzdan arındırma; ters ozmos membranlar yardımı ile yüksek tuzluluk seviyesindeki deniz suyunu endüstriyel kullanım için 500ppm den düşük olacak şekilde tuzlu suyun, tuzunun ve organik maddelerinin ayrıştırılma işlemidir.

 

Bu tip bir işlem mutlak suretle elektrodeiyonizasyonla birleştirilmelidir. İlk filtreleme ve kum filtrelerinin kullanımı büyük parçaların ve katı maddelerin ayrıştırılması açısından önemlidir.

 

Daha sonra, tuzlu deniz suyu yüksek basınçlı olarak reverse osmosis(ters osmoz) membranlarına gönderilir ve burada akışkan “süzülmüş su” ve “atık su” olarak ikiye ayrılır.

 

Bu proses için; ana resimde de görüleceği gibi, 9 farklı nokta ölçüm yapılır;

 

1.) Debi Ölçümü: Kaynaktan çekilen su miktarını izlemek için
2 ve 5.) İletkenlik Ölçümü: Yüzdesel olarak tuzluluk oranlarının kontrolü
3 ve 4.) Debi Ölçümü: %Gerikazanım Oranını Hesaplamak için (Ürün debisi/ Besleme Debisi)
6.) Seviye Ölçümü: Tankın içindeki suyun seviyesini izlemek amaçlı ölçüm
7.) pH Ölçümü: Membranları korumak amacıyla pH seviyesini dengede tutmak amaçlı ölçüm
8.) Basınç Ölçümü: Asit ve Baz tanklarındaki kimyasalların hidrostatik seviye olarak izlenmesi
9.) Seviye Ölçümü: Güvenlik amaçlı maksimum nokta alarm anahtarı

 
Daha fazla bilgi için Uskon Akışkan Kontrol Sistemleri yle iletişime geçebilirsiniz.

 

Tesisata Debimetre / Akışmetre Bağlantı Şekilleri

Akışmetre Bağlantı
Debimetrelerde düz alan gereksinimi, ölçüm performansı açısından önemlidir. Genel kabul ise; akış giriş yönünde debimetre öncesi hat çapının 10 katı düz uzunluk; debimetre sonrası ise hat çapının 5 katı düz tesisat uzunluğu gerektiğidir.

 

www.us-kon.com.tr