產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
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產品簡介
詳細介紹
超聲波式熱量表計量原理:
超聲波用在熱量表上用的是用“時差法”來測量流量和熱量的超聲波式熱量表。具體原理是:當超聲波在水中與水一起流動時會產生一個時間,而與正常速度相比,就會產生一個時間差,利用時間差來算水的流速,再用流速乘以管徑,就得到了流量。所以稱“時差法”。
超聲波熱量表MBUS通信部分:
超聲波熱量表通過MBUS(Meter Bus)總線通信進行自動抄表。現場的熱量表可通過MBUS將數據上傳到集中器,然后由集中器或再上一級集中器將數據通過以太網或無線GPRS通信模塊將數據傳輸的供暖中心的后臺,進行計費及管理。是一種用于儀表總線的收發器集成芯片,其內含接口電路可以調節儀表總線結構中主從機之間的平臺,同時該收發器可由總線供電,對從機不增加功率需求,總線可無極性連接。
管道式超聲波熱量表系統結構:
管道式超聲波熱量表由流量傳感器、供回水配對溫度傳感器及積算器(單片機處理單元)等部件組成。
1)流量傳感器。流量傳感器是用于采集水流量并發出流量信號的部件。超聲波流量傳感器采用時差法對流量進行測量,其基本原理是:在測量通道的上游和下游分別安裝一只超聲波換能器用于超聲波信號的發射與接收,上游與下游換能器分別發射超聲波信號由另一只換能器接收,由于超聲波信號與水流信號疊加,使聲波在順流和逆流時的傳播速度不同,因此不同換能器發射的超聲波信號在水中的運行時間就不同,通過測量該時間的差值可計算出流體的流速,然后再換算成流量,從而實現了流量的測量。
2)配對溫度傳感器。配對溫度傳感器是在同一個熱量表上,分別用來測量熱交換系統的入口和出口溫度的一對計量特性*或相近的溫度傳感器。在本熱量表中供水、回水管道分別裝有Pt1000的熱電阻,用來測量供水和回水的溫度,由于系統消耗熱量與入口與出口的溫度差成正比,而與溫度的值相差較小,因此使用計量特性*或相近的一對配對溫度傳感器即可提高測量精度而對溫度傳感器的精度可以要求的相對低一些以降低成本。
3)積算器。積算器(又稱積分儀)是用來采集來自流量傳感器和配對溫度傳感器的信號,進行熱量計算、存儲和顯示系統所交換的熱量值的部件。
戶用超聲波熱量表使用:
隨著生活質量的提高人們對于居住舒適度的要求,北方地區的樓宇建設都將普遍推廣戶用超聲波熱量表到戶,用于冬天的暖氣供應。北方進行了供熱改革,至今已卓見成效。預計未來幾年按熱量計費將是北方供暖改革的重要方向。而熱量表更是供熱系統中的關鍵部件,它負責熱量的計算、記錄和數據傳送工作。超聲波熱量表由于其測量方式無接觸部件,且具有低壓降、低能量消耗、測量精度高的優勢,所以它正在逐漸取代機械式的熱量表,成為北方供熱供暖計量方案的理想之選。
超聲波冷量表和超聲波熱量表:
很多用戶在使用中有所疑惑的是,超聲波冷量表和超聲波熱量表在實際使用中的區別是什么。其實兩種所用的原理和計量方式都是一樣的,如果單純的從兩者不同的角度來說明的話,簡單的來說就是按照現場的實際使用中顯示數值的先后順序不同,就是按照冷量熱量的顯示和熱量冷量的顯示不同。
型號 | 公稱口型 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 表體長度 | 表體高度 | 表體重量 |
| DN(mm) | qs(m3/h) | qp(m3/h) | qi(m3/h) | (mm) | (mm) | (kg) |
YS- DN 50 | 50 | 30 | 15 | 0.6 | 200 | 210 | 9 |
YS- DN 65 | 65 | 50 | 25 | 1 | 200 | 250 | 11 |
YS- DN 80 | 80 | 80 | 40 | 1.6 | 225 | 450 | 12 |
YS- DN 100 | 100 | 120 | 60 | 2.4 | 250 | 470 | 15 |
YS- DN 125 | 125 | 200 | 100 | 4 | 350 | 500 | 17 |
YS- DN 150 | 150 | 300 | 150 | 6 | 285 | 530 | 22 |
YS-DN 200 | 200 | 500 | 250 | 10 | 350 | 580 | 32 |
YS- DN 250 | 250 | 800 | 400 | 16 | 400 | 650 | 50 |
YS- DN 300 | 300 | 1200 | 600 | 24 | 450 | 700 | 80 |
YS- DN 350 | 350 | 1500 | 750 | 30 | 500 | 755 | 110 |
YS- DN 400 | 400 | 1800 | 900 | 36 | 550 | 810 | 140 |
YS- DN 450 | 450 | 2400 | 1200 | 48 | 600 | 870 | 160 |
YS-DN 500 | 500 | 3000 | 1500 | 60 | 650 | 930 | 200 |
流量大讀數(m3) | 99999999 | ||||||
熱量大讀數(MW.h) | 999999.99 | ||||||
準確度等級 | 2級 | ||||||
大工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||
溫度范圍 | 4~95℃ | ||||||
溫差范圍 | 3~75℃ | ||||||
環境溫度 | B類 | ||||||
電池壽命 | 6年 | ||||||
安裝方式 | 水平或垂直安裝 | ||||||
熱(冷)載體 | 水 | ||||||
溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | ||||||
顯示器 | 八位LCD |
管段式超聲波熱量表構成:
管段式超聲波熱量表由流量傳感器、配對溫度傳感器和計算器構成。熱表進水口宜安裝過濾裝置。
1、計算器(積分儀)接收來自流量傳感器和配對溫度傳感器的信號,進行熱量計算、存儲和顯示系統所交換的熱量值的部件。
2、流量傳感器(流量計)安裝在熱交換系統中,用于采集水流量并發出流量信號的部件。
3、配對溫度傳感器(配對鉑電阻)在同一個熱表上,分別用來測量熱交換系統的入口和出口溫度的一對計量特性*或相近的溫度傳感器。
超聲波式熱量表使用中常見故障問題:
1、流量計問題:主要是超聲波信號質量下降,表現在兩個方面:波形不變,但幅值下降;波形變化,且幅值下降,后者表明換能器已經出現問題。從熱力公司反饋看,這種故障發生的特點是呈現批量化,或是大規模爆發,或是有規律的隨時間逐漸增多這都體現了具有系統性的原因。
2、溫度傳感器問題:
(1)加工工藝不完善,當密封性不足時,內填充物受潮,阻值持續降低;
(2)明顯的粗制濫造,問題各異,比如選用的外殼材料或填充物方面不達標;
(3)外殼強度不足,受到機械沖擊(振動,跌落)后,導致內部感溫元件工作不正常,阻值發生變化,這又和外殼厚度、填充質量有關系。
3、積分儀問題:
(1)實際功耗較大,遠超標稱值;
(2)電池的穩定性不適應積分儀的要求;
(3)受到附近大功率電器影響,計量示值跳變明顯;
(4)戶外管井環境惡劣,浸水,受潮,導致積分儀無法工作。
超聲波熱量表安裝方式:
◆水平管段安裝方式:當熱量表水平安裝時積分儀的方向朝上,如果積分儀方向朝著側面時兩個換能器不在一個水平面上,在高處的那個換能器處可能會聚集空氣造成熱量表計量不準或不計量。
◆垂直管段安裝方式:熱量表垂直安裝是一定要安裝在水流向上的直管道上,因為水流朝下的管道內水無法滿管,此時也會影響熱量表計量不準甚至造成不計量。
◆“U”型管段安裝方式:當超聲波熱量表安裝在U型管道處時需要將熱量表安裝在低處,管道高處會有氣泡,造成熱量表計量不準或不計量。
戶用超聲波熱量表對比機械式優勢:
考慮目前國內供熱管道雜質易產生不易清除的特點,目前適宜國情應用的熱量表則是超聲波熱量表。而且,因為戶內比戶外相對安靜,在戶內任何一種持續的聲音(無論其音量高低)都會對人的聽覺神經造成很大的影響,由于機械式熱能表中的機械部件受水流的沖擊旋轉(每天24小時不停運轉)勢必會造成葉輪軸與軸承之間摩擦而產生聲音,這種聲音肯定會對人造成一定的影響。所以如果表計安裝在戶內,建議可以使用超聲波熱量表,由于它的測量方式是靠聲波方式計量,所以不會發出任何噪音的。超聲波熱量表內部無活動部件和磁性部件,無磨損,不易堵塞,壓力損失小,特別適合目前供熱系統復雜的水質狀況。
超聲波式熱量表紅藍探頭說明:
超聲波式熱量表帶有紅色標簽的溫度傳感器安裝在熱量表的出水口,用來測量進口水溫度,帶有藍色標簽的溫度傳感器安裝在回水管道,必須安裝在的測溫球閥或測溫三通上。
超聲波熱量表維護方法:
1、在超聲波熱量表安裝使用后,應定期巡回檢查熱量表的運行狀況和電池電壓是否正常;
2、當流量明顯減少影響正常的供暖時,應進行過濾器的排污及清理,確保流量能夠正常供暖;
3、熱量表運行時間達到6年(2個檢定周期)或雖不到6年但顯示屏顯示數據不清晰或電壓顯示“V”時,即應由專門技術人員更換電池,以免影響熱量表的正常工作。
熱量表流量標定:
可以看出熱量表的流量測量精度是重要指標,直接影響供熱計量的準確性,因此每只熱量表在出廠前均需要按規定進行流量標定。熱量表標準檢定裝置采用整體檢定的方法,該方法精度高。為提高熱量表標定的自動化程度與標定效率,設計了一種熱量表的流量自動標定系統,單片機實現對系統標定過程的自動控制,采用高精度和低成本的稱重法得到系統中流體標準流量,可同時對多達12只熱量表進行自動標定。