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超声波热量表在供热计量中的应用
采用分户热量表进行供热计量是目前供热计量的主要形式,热量表是与用户结算的重要表计,其准确性非常重要。很多热力企业在对比考量后,主要采用了超声波热量表。要求使用寿命在9 年以上,计量精度满足9 年内达到二级以上准确度要求,电池使用寿命9 年以上,较大量程比(常用流量与较小流量比)qp/qi
BYR型超声波热量表厂家
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超声波热量表在供热计量中的应用
采用分户热量表进行供热计量是目前供热计量的主要形式,热量表是与用户结算的重要表计,其准确性非常重要。很多热力企业在对比考量后,主要采用了超声波热量表。要求使用寿命在9 年以上,计量精度满足9 年内达到二级以上准确度要求,电池使用寿命9 年以上,较大量程比(常用流量与较小流量比)qp/qi 不得100。
博扬BYR 系列超声波热能表的技术参数
超声波热量表的作用
我们要想实现智慧供热,需要超声波热量表计量出热量,然后将热量数据上传至智慧供热系统,从而为整个系统提供数据。智能供热系统是结合“管网平衡控制终端”而配套的上位机系统,其承担着各设备运行状态监测、运行参数设定、远程设备控制、统计分析和历史查询等多重功能,可实时、安全、有效、方便地调控相应二次网的水力工况与热力工况,以实现较好运行效果。
超声波热量表换能器安装方式
选用的热量表采用“时差法”测速,该方法利用超声波在水中的传播时间与水流速度相关的特点,根据逆流、顺流时传播的时间差计算流速,进而换算出流量,测温元件铂电阻的阻值对温度变化反映灵敏,可以通过阻值的变化确定水温。
超声波热量表
超声波换能器的安装方法、超声波在水流中的行程、换能器与水流交界面的洁净度以及管道内水流流动的变化都会影响水流测速结果,导致流量计量误差。工程应用中“V型”声道适用于DN15mm~DN400mm管道测速,公称直径大于200mm的管道多选用“Z型”声道,两种方式下超声波穿过水流的次数较少,可以在降低能量损失、保证足够信号强度的同时提高测试精度,并且组件安装较为简便。换能器负责超声波信号的发射、接收,安装方式有“外夹式”、“插入式”、“管段式”。“外夹式”安装于管壁外侧,不损坏管道本体,装设时系统可正常运行,需借助耦合剂实现超声波信号的传递;“插入式”其换能器与管内流体直接接触,系统运行时可安装;“管段式”内部有直管段通道,换能器不进入流场,无流场干扰,安装时需停运系统。“管段式”按照用户设计参数配置且装配条件较好,与前两种方式比较,在同样工作条件下测量精度高。试验中的热量表采用“Z型”声道、标准“管段式”流量计。
热计量过程中常用的热量计算方法主要有“焓差法”、“热系数法”,焓差法的优势为热量表安装位置灵活,可在供水侧或回水侧,不影响计量结果,适用水温区间0℃~150℃;热系数法则要求水温具有较小变化范围。
威海博扬电子浅谈磁水表的原理
很多朋友问到电磁水表的原理是什么?说起来比较简单,就是法拉第电磁感应定律。
实际上电磁水表并不新鲜,在法拉第发现电磁感应定律时,那时还是1831年,就被想到用来测试水流。当时他有一个天才的想法,利用地球本身的磁场,来测量莱茵河的水流量,并设计相应的测量工具和设施,由于当时电子相关技术的不发达,无法实现微弱信号的放大与处理以及其他因素考虑不周全,终失败了,但却是电磁感应定律用于水计量的早尝试。
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