O aterramento de sistemas de instrumentação e proteção contra raios pode ser dividido em aterramento de proteção e aterramento de trabalho. O aterramento de proteção visa evitar danos ao isolamento do equipamento ou degradação do desempenho do isolamento em caso de choque elétrico, garantindo a segurança do equipamento. O aterramento de trabalho visa garantir a estabilidade e confiabilidade do instrumento durante a operação. Instrumentos comuns, como sistemas de medidores de vazão eletromagnéticos em estações de tratamento de água, utilizam o sistema de aterramento TN-S, ou seja, os três fios de fase A, B e C, e o neutro N, denominados fio de proteção PE. As partes condutoras expostas do equipamento elétrico recebem um fio PE. Sua vantagem é que, em operação normal, não há corrente no fio PE, portanto, as partes condutoras expostas do equipamento não apresentam tensão de terra, facilitando o desligamento da alimentação em caso de acidente. Além disso, possui alta compatibilidade eletromagnética e evita interferências harmônicas de alta ordem. O princípio de funcionamento do aterramento é o aterramento em ponto único. Devido à existência de diferença de potencial, a formação de mais de um circuito de aterramento pode interferir na entrada do instrumento. Portanto, para o mesmo circuito de sinal e a mesma camada de blindagem, só pode haver um ponto de aterramento. Medidores de vazão eletromagnéticos, como os que possuem aterramento de trabalho, podem ser instalados separadamente ou compartilhar o mesmo aterramento com o corpo de proteção. De acordo com a experiência prática em engenharia, a resistência de aterramento geralmente não deve exceder 1 Ω. Em instalações de tratamento de água, estruturas, terrenos planos e desabitados, especialmente em poços de medição externos à fábrica, a taxa de impacto de raios sobre os equipamentos de instrumentação aumenta. Na prática, o autor já se deparou diversas vezes com danos a instrumentos causados por raios ou por causas desconhecidas. Portanto, a instalação de para-raios de boa qualidade e operação confiável é indispensável nas medidas de proteção. Um exemplo é a grade de proteção contra raios da série ESP da empresa alemã Pepperl Fuchs, utilizada para proteger o sinal e a alimentação do medidor de vazão, com resultados satisfatórios. Em resumo, no processo de tratamento de água, devem-se seguir os seguintes princípios: (1) Para modernizar a gestão das estações de tratamento de água, é imprescindível o uso de instrumentos automatizados. (2) Os projetistas devem adotar a perspectiva do usuário e, visando o bem-estar dos usuários, no projeto e na seleção de instrumentos, estes devem ser: estáveis e confiáveis, de operação simples, de fácil instalação, de boa qualidade e baixo custo, com medição contínua, responsivos, altamente intercambiáveis e de fácil manutenção. (3) Os projetistas devem, em geral, atentar-se à coleta e organização de dados técnicos, a fim de facilitar a compreensão e o entendimento. (4) Em estações de tratamento de água, logo após a instalação do instrumento, o projetista deve avaliar o desempenho no local, especialmente no caso de medidores de nível magnético, por exemplo. medidor de nível de líquido e medidor de vazão eletromagnético, transformando o uso do medidor de vazão ultrassônico. medidor de vazão Como fazer isso, é importante entender o desempenho do instrumento e acumular experiência para facilitar o aprimoramento gradual do projeto no futuro. Através da introdução acima, percebemos que instrumentos de nível, medidores de vazão, termômetros e outros desempenham um papel fundamental no tratamento de purificação de água. A automação está intimamente ligada ao processo de purificação de água, e o uso racional dessa automação é a premissa e a chave para o sucesso desse processo.
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