1. 超声波式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。
2. 超声波流量传感器是通过波在热介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出热介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。
3. 超声波热量表的初投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
4. 流量传感器的规格选择不能简单地按照管道接管口径来选择,而应根据热量表的常用流量和热量表工作条件下的流量范围进行选择。
5. 热量表的最小流量应小于所计量负荷的最小流量;热量表的最大流量应大于所计量负荷的最大流量;热量表的常用流量应与所计量额定流量接近;热量表的额定压力应与所计量的系统压力相符。
6. 根据热量表的应用功能要求(如户用表、楼栋表、热源表等)选用相应精度等级质量的热量表。
7. 用作热费决算的热量表准确度应高于3级,宜具备热计量数据的远传功能及存储180天以上日供热量的存储性能。
1. 当使用分体式热量表时,积分仪与流量传感器的距离不宜超过10m。
2. 气泡对准确测量干扰很大,安装时要求有良好的排气措施。
3. 流量传感器的安装
1) 热量表用流量传感器可安装在采暖供、回水管上。
2) 热量表用流量传感器应安装在直径等于其公称直径的管道上,并且在前端和后端分别设置规定长度的直管段(由产品样本提供,一般表前为公称直径20~30倍的直管段,表后为公称直径10倍的直管段)。
3) 在安装流量传感器时应考虑留出便于读数和维修的空间。
4) 安装流量传感器时应注意水流方向,并在流量传感器前后设置隔离阀。
5) 流量传感器宜安装在水平位置,表头垂直朝上;流量传感器前端应安装过滤器。
4. 温度传感器的安装
1)温度传感器必须安装在流量传感器规定的直管段以外;安装温度传感器管道处的水温须均匀。在安装与流量传感器处于同一根管上(供水管或回水管)的温度传感器时,最好将它安装在流量传感器的后端(下游);
2)温度传感器不宜安装在管道较高的位置上(可能不充满液体),而且距离最近的可能分流处保持一定距离d (以避免所造成的水温不均匀现象),该d 值的大小由生产厂家提供。
3)确定温度传感器插入管道的深浅,应以使其中热敏元件位于管道中心并偏下的位置为原则。
4)在温度传感器的护套近旁,宜安装另一只护套,用于插入检测用的标准温度计。
5. 积分仪的安装
1)积分仪所处位置的环境温度不能超过生产厂家标明的温度范围。
2)积分仪与各个部件之间的连接线、电缆及连接方式,按照生产厂家规定。
3)如果积分仪需要外部电源,必须符合生产厂家提供的有关电器参数和接线图的要求。
产品标准
CJ128-2000《热量表》
工程标准
GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
套用 水表等 安装的 定额子目项 即可,主材按照实际价格计取;
哥们儿,RC型只是厂家超声波热量表的一个代号而已。。。你可想得太简单了。。。一般的热量表都具有自动报警的,如果表的任何一个硬件产生故障,表会自动锁死的。完了就比较麻烦了,你首先不能采暖了,然后你需要找...
超声波热量表价DN100 、DN25最好咨询郑州市热力公司相关部门,也可以在网上查询。
04K502《热水集中采暖分户热计量系统施工安装》 解读词条背后的知识 电热汇 热汇宝电热科技(江苏)有限公司
超声波式热量表优点是什么?安装使用注意事项?
首先电热汇介绍一下超声波式热量表的工作原理超声波式热能表是通过超声波射线的方法测量管道 内流量及热交换系统吸收或放出热量的仪表。当超声波 在流体中传播时,流体的流动将使超声波信号的传播速 度发生传播的时间差,时间差的大小与流体的流速成正 比,继而计算出流量。同时将一对温度传...
2019-11-270阅读23热能表市场的两种主流热能表分别是机械式热能表和超声式热能表,两种热能表都存在着各自的优缺点,本文针对这两种主流热能表性能的优缺点展开分析和对比,为用户安装使用提供参考。
超声波流量计、超声波热量表
1. 超声波式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。
2. 超声波流量传感器是通过波在热介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出热介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。
3. 超声波热量表的初投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
4. 流量传感器的规格选择不能简单地按照管道接管口径来选择,而应根据热量表的常用流量和热量表工作条件下的流量范围进行选择。
5. 热量表的最小流量应小于所计量负荷的最小流量;热量表的最大流量应大于所计量负荷的最大流量;热量表的常用流量应与所计量额定流量接近;热量表的额定压力应与所计量的系统压力相符。
6. 根据热量表的应用功能要求(如户用表、楼栋表、热源表等)选用相应精度等级质量的热量表。
7. 用作热费决算的热量表准确度应高于3级,宜具备热计量数据的远传功能及存储180天以上日供热量的存储性能。
1、机械式热量表采用机械式流量计的热量表的统称。机械式流量计的结构和原理与热水表类似,具有制造工艺简单,相对成本较低,性能稳定,计量精度相对较高等优点。在DN2 5以下的户用热量表当中,无论是国内还是国外,几乎全部采用机械式流量计。
由于机械式热表因其经济、维修方便和对工作条件的要求相对不高,在热水管网的热计量中又占据主导地位。
2、超声波式热量表
采用超声波式流量计的热量表的统称。它是利用超声波在流动的流体中传播时,顺水流传播速度与逆水流传 播速度差计算流体的流速,从而计算出流体流量。对介质无特殊要求;流量测量的准确度不受被测流体温度、压力、密度等参数的影响。一般DN40以上的热量表多采用这种流量计。具有压损小,不易堵塞,精度高等特点。
3、电磁式热量表
采用电磁式流量计的热量表的统称。由于成本极高,需要外加电源等原因,所以很少有热量表采用这种流量计。国内有些热量表生产企业利用用户对热能表的结构和原理不十分了解的情况,将一般机械热表当做电磁式热量表介绍给用户。此种现象需要警惕。
根据热量表总体结构与设计原理的不同,热量表可分为
1、整体式热量表
指热量表的三个组成部分中(计算器、流量传感器、配对温度传感器),有两个以上的部分在理论上(而不是在形式上)是不可分割的结合在一起。比如,机械式热量表当中的标准机芯式(无磁电子式)热量表的积算器和流量计是不能任意互换的,检定时也只能对其进行整体测。
2、组合式热量表
组成热量表的三个部分可以分离开来,并在同型号的产品中可以互相替换,检定时可以对各部件进行分体检测。
3、紧凑式热量表
在型式检定或出厂标定过程中可以看作组合式热量表,但在标定完成后,其组成部分必须按整体式热量表来处理。
热量表按使用功能可分为:单用于采暖分户计量的热量表,和可用于空调系统的(冷)热量表。(冷)热量表与热量表在结构和原理上是一样的。主要区别在传感器的信号采集和运算方式上,也就是说,两种表的区别是程序软件的不同。
1、(冷)热量表的冷热计量转换,是由程序软件完成的。当供水温度高于回水温度时,为供热状态,热量表计量的是供热量;当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,热量表自动转换为计量制冷量。
2、由于空调系统的供回水设计温差和实际温差都很小,因此,(冷)量表的程序采样和计算公式的参数也比单用途热表的区域大。
1、户用热量表:常用流量qp≤2.5m3/h,或口径DN≤25mm。
2、工业用热量表:常用流量qp≤500m3/h,或功率≤115MW
分体式超声波热量表产品选用要点
1. 超声波式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。
2. 超声波流量传感器是通过波在热介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出热介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。
3. 超声波热量表的初投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
4. 流量传感器的规格选择不能简单地按照管道接管口径来选择,而应根据热量表的常用流量和热量表工作条件下的流量范围进行选择。
5. 热量表的最小流量应小于所计量负荷的最小流量;热量表的最大流量应大于所计量负荷的最大流量;热量表的常用流量应与所计量额定流量接近;热量表的额定压力应与所计量的系统压力相符。
6. 根据热量表的应用功能要求(如户用表、楼栋表、热源表等)选用相应精度等级质量的热量表。