电磁流量计日常使用及维护做到位,不仅能够给机器的正常运作带来好处,而且还会对延长机器设备的使用寿命起到很理想的效果,要知道电磁流量计也是需要每天或者定期做好维护工作的,分享几点,希望可以帮到您。
电磁流量计要每天在机器设备投入使用之前都要检查机器设备是否出现一些故障,精度是否准确,如果不准的话,要通过哪些方式进行更正,只有在精度足够准确的情况下才能够让该机器设备正常的开始工作,这样对于后期的顺利工作能够带来很大的好处。
当然还需要定期做好润滑等工作,机器的老化往往都是因为长时间没有润滑,在长时间的工作状态下,机器容易因为摩擦而产生足够多的热量,对机器的损耗还是比较严重的,但是如果定期能够做好机器设备的润滑工作,那么至少机器在工作的时候不会因为摩擦而产生大量的热量,损坏机器。
电磁流量计的日常维护工作如果没有做细致的话,是很容易造成机器设备的磨损情况很严重,甚至有时候还会因为没有做好这些细节的工作而导致机器无 ** 常的进行运作,这将会给企业的生产带来一定的困扰,因而像这样的机器设备,还是要时时刻刻做好日常的维护工作,至少能够节省不少麻烦。
主要应用领域是:
供暖、供热 ,冶金、矿山 ,石油、化工,水利和水资源,食品和,水和排水,节能监测、节水管理,造纸、船体制造行业,热量测量、热量平衡,流量巡检、流量跟踪和采集。
超声波热量表的功能特点
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。市场上的超声波热量表品类太多,那怎么选择合适的超声波热量表呢?
一. 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,流量计安装在流体或回流管上(流量计安装的位置不同,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。而等发达国家在八十年代初,热量表的使用已相当普遍,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。
二.超声波热量表分类
(1)户用超声波热量表
1. 可在水平、垂直方向安装。
2. 温度测量精度高,使用寿命长。
3. 既可计量热量,又可计量冷量,也可冷热量同时计量。
4. 流量计发出与流量成正比的脉冲信号。
5. 一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号。
6. 利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
1、安装必须在人员下进行
2、安装前确保热量表外观无损坏,温度传感器电缆无破损
3、确定安装管路与热量表标称直径一致
4、确定热量表安装两端的管线在同一轴线上(偏差不大于5mm)
5、确保热量表上标志的水流方向与实际一致。
(2)管网超声波热量表
超声波热量表,包括超声波换能器组件、测量管。
其特征在于还包括表体,表体左端安装设置球阀及与控制连接的球阀电机;
包括密封圈、弹簧及弹簧座、弹簧座与球阀弹性**触配合;
球阀后部配合设置阀座密封圈表体内设置支架,支架中间部位安装设置测量管;
支架左右两端安装设置反射镜,表体上扣接设置表盒底座,扣接部位左右分别设置超声波换能器组件。
表盒底座上设置盒座、盒座上配合设置盒座盖、盒座盖内设置热能表探头;
积分仪、控制电路板、控制电路板上设置M-bus集抄器和M-bus集抄器总线通信接口。
超声波热量表
超声波热量表是用来测量显示家庭户用和楼宇暖气供热量的物联网仪表。本产品由流量传感器、微处理器和配对温度传感器组成。微处理器通过流量传感器得到流量信号,从测温电路得到出口和水温信号,从而通过微处理器计算出标准(冷)热量。本表符合欧洲标准ENI434和国际标准0IML-R75。今天给大家介绍的超声波热量表亦可作为测试中央空调等供冷量的仪表使用。口径可供选择:DN15-1200mm,分为管段式、外夹式 、插入式三种。
超声波热量表流量计量原理图
1、热量计算原理
热量计算是热量表的一项主要性能指标,整个过程存在较多影响因素,大致归纳为热量系数k、进出口的水温差∆T、管道直径d以及流过热量表的流量F等。所以在测量释放和吸收的热量Q时,要综合考虑多方面因素,并在此基础上根据相应的运算公式求取结果。
嘉可超声波热量表流量计
2、超声波流量计量原理
超声波热能表在流量测量中,采取的是间接测量法。根据超声波换能器安放位置不同,热能表呈现出的整体结构也有不同类型,其中以反射式结构为常见。反射式结构在具体应用过程中,如果没有出现因为水流方向改变而产生的测量精度问题,管道内的水流就会呈现出与超声波传递相同的方向,从而有效避免误差问题。除此之外,超声波传递存在距离长、耗时长的特点,能够为时差法的顺利开展提供充足的条件,也可以在大程度上保证测量精度满足要求,流量计量原理图如图1所示。
在图1中,d和l分别表示测量管道直径和两个换能器之间的直线距离,s、v、c分别表示换能器与反射柱之间的距离、水流速率以及超声波传播速率。在流量计量过程中,时间差作为对计量结果影响的因素,应足够重视。这里所涉及的时间差主要是指顺流与逆流传播之间的差值。
3、温度计量原理
在对超声波热量表的温度计量原理进行设计时,为了实现降低耗能、提高精度这一目标,设计人员采用了基于STM32L152和TDC-GP22的超声波热量表。此类热量表在计量温度时,测量的依据主要为电容与电阻之间进行放电所需的时间。在实际操作过程中,电容会根据具体的计量需求来对Pt1000和参考电阻进行分别放电,显著提升铂电阻温度传感器的测量精度。与此同时,温度计量过程中还选用了精度高的TDC时间数字转换能,准确记录放电时间,确保其度满足测量需求,从而**温度测量结果具有参考性。
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