热量表的构成分为流量传感器(安装在热交换系统中,用于采集水流量并发出流量信号的部件)、配对温度传感器(在同一个热量表上,分别用来测量热交换系统的进口和出口温度的一对计量特性一致或相近的温度传感器)、计算器(接受来自流量传感器和配对温度传感器的信号;
进行热量计算,存储和显示系统所交换的热量值的部件)、还有一个管段基表(这个就不详细解释了)。
流量顾名思义就是在单位时间内,流经热量表的热载体水的体积和质量,热量表有3个流量点:
最大流量(水流经热量表,在短时间内,正常运行的极限流量;
在此流量下,热量表的准确度不应超过误差限,详细误差参考行业国家执行标准)、常用流量(系统长期正常连续运行时水的流量;
在此流量下,热量表的准确度不应超过误差限)、最小流量(水流经热量表时的下限流量,在此流量下的准确度不应超过差限)。
目前,随着国家能源短缺,传统粗放式、高能耗的供暖方式也逐步被分户计量、按需取暖的供暖方式所取代。
而热量表行业也随着迎来了新的成员——超声波热量表。
按机械特性分,则可分为机械式、机电式和电子式。其中机械式是指整个表都为机械部件组成,无电子元件。
这种类型技术门槛低,价格便宜,是早前的主流产品;
但它的抗干扰能力差,机械齿轮容易被杂质卡住或损坏,且不适应电子化潮流。
为克服以上种种问题,市场上出现了更加智能的电子式热量表。
电子式热能表取代传统热能表成为主流已呈明显趋势,超声波热量表就是其中的佼佼者。
超声波热量表是在超声波流量计的基础上加上温度测量,由流体的流量和供、回水温差来计算出向用户提供的热量。
其中流量测量部分是应用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
获得流量后,再通过分设在进水管和出水管上的两个温度传感器,分别测出进水的温度和出水的温度,算出进出水的温差。
利用流量传感器对供水管道的瞬时热水流量Q进行计量,经过一定时间的累计,便得到用户消耗的热量值。