电磁热量表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁流量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
电磁热量表安装指南:
1、供暖系统应在入楼处安装过滤器。供热前对系统管道进行清洗,防止安装管道时落入的杂物堵卡热量表。传感器可以垂直安装(流体自下而上流动),在这种位置下,当液体不流动时,固体物质沉淀,而油类物质上浮,都不会附着在电极上。如果水平安装,必须保证管道内充满液体,以避免由气穴而影响测量精确度;
2、管道内径应与传感器内径保持一致,以避免节流现象;
3、安装环境应远离强磁场设备以防干扰。(如发动机,变压器,无线电发射机,电解池或者其他引起电磁干扰的场所);
4、电磁热量表可安装在进水管也可以安装在回水管,安装位置应方便查表。传感器的上游应有不小于5DN的直管段长度,若上游有非全开的闸门或调节阀,则连接闸阀与传感器的直管段长度应增加到10DN,下游直管段长度一般不小于3DN即可;
5、传感器与转换器之间连接电缆最大长度为100;
6、动用电气焊时,焊口必须远离传感器,严防因传感器过热或因焊渣飞入而损坏衬里;
7、温度传感器电缆线长为4米,回水温度传感器的位置与热量表的位置不能超过线长,如超过可协议供货;
8、电磁热能表接地线线径应不小于5.5mm2,且尽可能的短,并且避免和其它设备公用接地(推荐使用单独接地)。
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目前,随着智慧供热计量体系的逐步完善,超声波热量表已经成为主流的供热计量仪表。
超声波热量表的工作原理
1.工作原理
将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号;
一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
2.工作原理运用
长期以来,我国北方地区城镇居民采暖一般按住宅面积而不是实际用热量收费,导致用户节能意识差,造成严重的资源浪费。显然该计量方法缺乏科学性。
而欧美等发达国家在八十年代初,热量表的使用已相当普遍,热力公司以热量表作为计价收费的依据和手段,节能20%~30%。
作为建筑节能的一项基本措施,国家建设部已将热量计量收费列入《建筑节能“九五”计划和2010年规划》:
对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区推行,2010年全面推广。
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。
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