電磁熱量表是一種測量熱變換系統(tǒng)中載熱流體所釋放的熱量的計量儀表。它使用了高精度、高可靠性電磁流量計作為流量測量,采用高精度、高穩(wěn)定性的鉑金熱電阻做溫度測量,使該熱能表具有非常優(yōu)異的測量性能??蓮V泛應(yīng)用于民用住宅小區(qū)、寫字樓和企事業(yè)單位集中供熱、供暖、空調(diào)等熱量的計量。
電磁熱量表安裝指南:
1、供暖系統(tǒng)應(yīng)在入樓處安裝過濾器。供熱前對系統(tǒng)管道進行清洗,防止安裝管道時落入的雜物堵卡熱量表。傳感器可以垂直安裝(流體自下而上流動),在這種位置下,當液體不流動時,固體物質(zhì)沉淀,而油類物質(zhì)上浮,都不會附著在電極上。如果水平安裝,必須保證管道內(nèi)充滿液體,以避免由氣穴而影響測量精確度;
2、管道內(nèi)徑應(yīng)與傳感器內(nèi)徑保持一致,以避免節(jié)流現(xiàn)象;
3、安裝環(huán)境應(yīng)遠離強磁場設(shè)備以防干擾。(如發(fā)動機,變壓器,無線電發(fā)射機,電解池或者其他引起電磁干擾的場所);
4、電磁熱量表可安裝在進水管也可以安裝在回水管,安裝位置應(yīng)方便查表。傳感器的上游應(yīng)有不小于5DN的直管段長度,若上游有非全開的閘門或調(diào)節(jié)閥,則連接閘閥與傳感器的直管段長度應(yīng)增加到10DN,下游直管段長度一般不小于3DN即可;
5、傳感器與轉(zhuǎn)換器之間連接電纜最大長度為100;
6、動用電氣焊時,焊口必須遠離傳感器,嚴防因傳感器過熱或因焊渣飛入而損壞襯里;
7、溫度傳感器電纜線長為4米,回水溫度傳感器的位置與熱量表的位置不能超過線長,如超過可協(xié)議供貨;
8、電磁熱能表接地線線徑應(yīng)不小于5.5mm2,且盡可能的短,并且避免和其它設(shè)備公用接地(推薦使用單獨接地)。
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目前,隨著智慧供熱計量體系的逐步完善,超聲波熱量表已經(jīng)成為主流的供熱計量儀表。
超聲波熱量表的工作原理
1.工作原理
將一對溫度傳感器分別安裝在通過載熱流體的上行管和下行管上,流量計安裝在流體入口或回流管上(流量計安裝的位置不同,最終的測量結(jié)果也不同),流量計發(fā)出與流量成正比的脈沖信號;
一對溫度傳感器給出表示溫度高低的模擬信號,而積算儀采集來自流量和溫度傳感器的信號,利用積算公式算出熱交換系統(tǒng)獲得的熱量。
2.工作原理運用
長期以來,我國北方地區(qū)城鎮(zhèn)居民采暖一般按住宅面積而不是實際用熱量收費,導(dǎo)致用戶節(jié)能意識差,造成嚴重的資源浪費。顯然該計量方法缺乏科學(xué)性。
而歐美等發(fā)達國家在八十年代初,熱量表的使用已相當普遍,熱力公司以熱量表作為計價收費的依據(jù)和手段,節(jié)能20%~30%。
作為建筑節(jié)能的一項基本措施,國家建設(shè)部已將熱量計量收費列入《建筑節(jié)能“九五”計劃和2010年規(guī)劃》:
對集中供暖的民用建筑安裝熱表及有關(guān)調(diào)節(jié)設(shè)備并按戶計量收費的工作,1998年通過試點取得成效,開始推廣,2000年在重點城市新建小區(qū)推行,2010年全面推廣。
目前,隨著國家能源短缺,傳統(tǒng)粗放式、高能耗的供暖方式也逐步被分戶計量、按需取暖的供暖方式所取代。
而熱量表行業(yè)也隨著迎來了新的成員——超聲波熱量表。
按機械特性分,則可分為機械式、機電式和電子式。其中機械式是指整個表都為機械部件組成,無電子元件。
這種類型技術(shù)門檻低,價格便宜,是早前的主流產(chǎn)品;
但它的抗干擾能力差,機械齒輪容易被雜質(zhì)卡住或損壞,且不適應(yīng)電子化潮流。
為克服以上種種問題,市場上出現(xiàn)了更加智能的電子式熱量表。
電子式熱能表取代傳統(tǒng)熱能表成為主流已呈明顯趨勢,超聲波熱量表就是其中的佼佼者。
超聲波熱量表是在超聲波流量計的基礎(chǔ)上加上溫度測量,由流體的流量和供、回水溫差來計算出向用戶提供的熱量。
其中流量測量部分是應(yīng)用一對超聲波換能器相向交替(或同時)收發(fā)超聲波,通過觀測超聲波在介質(zhì)中的順流和逆流傳播時間差來間接測量流體的流速,再通過流速來計算流量的一種間接測量方法。
獲得流量后,再通過分設(shè)在進水管和出水管上的兩個溫度傳感器,分別測出進水的溫度和出水的溫度,算出進出水的溫差。
利用流量傳感器對供水管道的瞬時熱水流量Q進行計量,經(jīng)過一定時間的累計,便得到用戶消耗的熱量值。
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