超声波热量表(Ultrasonic Heat meter)是在超声波流量计的基础上加上温度测量模块,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互交替(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。
组成结构及原理
组成结构:由一台超声波式流量计,两只温度传感器,一个积算仪等组成。
计算方法:由超声波式流量计的换能器发出、接收超声波信号,温度传感器对温度进行检测,积算仪对超声波式流量计与温度传感器的信号进行数据处理,按计算公式算出用户从热交换系统中获得的热量。
1、热量表分类
热量表是测量、计算、并显示热交换系统所释放或吸收热量值的仪表。它主要由积算仪、流量传感器和配对温度传感器三部分组成。从三部分的结构形式看,根据基表与二次仪表的连接关系,热量表可以分为一体式结构和分体式结构。流量传感器是热量表主要的部件,也是敏感的组件,热量表的分类大都是根据热量表所采用的流量传感器的类型来划分的。流量传感器按其测量原理,可以分为机械式、超声波式和电磁式三类,故目前的热量表也是以此分类的
(1)机械式流量传感器
机械式流量传感器是通过测定叶轮的转速来测量热介质流量的。
按内部构造划分:流量传感器又分为单流束式、多流束式和标准机芯型多流束式三种,其中单流束式由于水流冲击不均而导致叶轮寿命较短,被后两者取代。
按照流量传感器的计数器是否与热水接触来划分,机械式又可分为干式和湿式两种,干式传感器的叶轮转速通常是通过磁耦合的方式传递给计数器的,先进的热量表已采用感应传导方式,即无磁检测的方式,可大大降低热介质中铁锈对热量表的影响。湿式传感器则是通过机械连接的方式进行传动的,即整个计数器浸在水中。
(2)电磁式流量传感器
电磁式流量传感器是利用法拉第定律即水流过电磁场产生感应电动势的原理来测量热介质的流量的。与超声波式一样其内部无可动部件,不同之处是它对热介质的电导率有要求(>10uS/cm),且通常要求220V交流电供电。
(3)超声波式流量传感器
超声波流量传感器是通过超声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的。
按传感器水流通道的方式,超声波流量传感器一般分为单通道式和U形管式
1、超声波热量表的测量原理
超声波热量表(Ultrasonic Heat meter)是在超声波流量计的基础上加上温度测量模块,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互交替(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。超声波热量表系统的热量测量原理
如图1.1所示。
图1.1超声波热量表测量原理图
2、技术参数
1.户用超声波热量表
特点:户用一体式超声波热量表由超声波流量传感器、计算器和温度传感器组成。
公称口径:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、
公称流量:1.5、2.5、3.5、6.0、10.0m3/h
介质温度:135℃
准确度等级:二级
环境温度:5℃~55℃
其他说明
公称通经 |
DN15 |
DN20 |
DN25 |
外形尺寸 |
L(表长) |
110 |
130 |
160 |
L1(加接管总长) |
215 |
235 |
265 |
W(宽) |
88 |
88 |
88 |
H(高) |
83 |
88 |
95 |
|
表螺纹 |
G3/4" |
G1" |
G11/4" |
|
接管螺纹 |
G1/2" |
G3/4" |
G1" |
|
流量(m3/h) |
3 |
5 |
7 |
|
常用流量(m3/h) |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
|
小流量( m3/h) |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
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工作电源 |
|
DC3.6V/3.5Ah |
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电池使用寿命 |
|
>8年 |
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等级 |
|
2级 |
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通信模式 |
红外接口、M-BUS\RS458 |
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压力损失(常用量下) |
|
≤0.025MPa |
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工作压力 |
|
≤1.6MPa |
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防护等级 |
|
IP65 |
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允许温度范围 |
|
4℃~95℃ |
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允许温差范围 |
|
2~80k |
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始动温差△t(k) |
|
0.04k |
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铂电阻线长(m) |
|
1.5~20可选 |
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铂电阻 |
|
PT1000 |
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环境温度 |
|
﹢5℃~﹢55℃ |
|
|
环境等级 |
|
A级 |
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安装位置 |
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进水/回水 |
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显示器 |
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八位LCD |
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安装方式 |
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水平/垂直 |
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存储及运输 |
|
A类 |