三種熱能表效能介紹

2022-09-24 19:39:02 字數 1770 閱讀 2285

機槭式、超聲波、電磁式三種熱能表效能介紹

上海埃克儀器儀表****梁林新

1.機槭式熱能表﹙用機槭式流量計檢測載熱流體流量﹚:

1.1 特點:

1.1.1結構簡單、**低廉,

1.1.2採用內建式鋰電池供電,

1.2 缺點:

1.2.1極易造成葉輪及腔體結垢,甚至堵塞,尤其水質差時更為嚴重;

1.2.2葉輪軸芯較長時間或較高流速執行後極易磨損,水質帶有腐蝕性時尤為突出;

1.2.3葉輪產生的壓損較大,降低了供暖管網輸送能力,尤其對舊管網改造帶耒困難;

1.2.4對流體的流速有一定的要求,流速較低時不能有效計量;

1.2.5上述弊病的存在,較易影響表具的計量準確度和使用壽命;

2.超聲波熱能表﹙用超聲波式流量計檢測載熱流體流量﹚:

2.1 特點:

2.1.1 測量管道與管路管徑一致,且無阻流元件,因此壓損可忽略不計;

2.1.2 測量管內無可動部件,不存在堵塞問題;

2.1.3 安裝無特殊要求,既可水平安裝亦可垂直安裝;

2.1.4 能滿足腐蝕性載熱流體對測量的要求;

2.2 缺點:

2.2.1單通道的超聲波檢測流速,由於是僅對超聲波束通過流速場的那一區域性取樣檢測流速﹙即點速取樣﹚,因此檢測精確度較低,而多通道的超聲波檢測方式,**又非常高;

2.2.2 被測流體的溫度變化,會較大地影響測量的準確度;

2.2.3如果測量管道管壁出現結垢層,致使超聲波發生折射或反射,從而極大地影響測量的準確度,甚至於無法正常工作;

2.2.4對流體和測量環境的震動狀況比較敏感,過大的震動會較大地影響測量的準確度和可靠性;

2.2.5當流體含有較大或過多顆粒或出現氣泡時,超聲波訊號的質量和強度就會大大下降,從而影響測量的準確度和可靠度;

3.電磁式熱能表﹙用基於電磁感應原理的電磁流量計檢測載熱流體流量﹚:

3.1 特點:

3.1.1 測量管道與管路管徑一致,且無阻流元件,因此壓損可忽略不計;

3.1.2 測量管內無可動部件,不存在堵塞問題;

3.1.3 安裝無特殊要求,既可水平安裝更希望垂直安裝;

3.1.4 通徑從小到大,系列齊全,測量精度相同,而且流速越大(≯15 m/s),越可保證高精度。因此,對於採用低溫差高流速的供熱取暖方式,更能發揮電磁式熱能表的優良效能特點;

3.1.5 能滿足腐蝕性載熱流體對測量的要求;

3.1.6 其工作原理是對整亇流速場全截面取樣計量﹙即全速平均取樣﹚,因此測量的準確度比較高。

就目前熱能表所能採用的流量感測器技術市場看來,只有採用基於電磁感應原理的電磁流量計檢測載熱流體流量的電磁式熱能表,才可能設計並製造出精確度為1級的熱能表;

3.1.7 被測流體的溫度、粘度、壓力和液固成分比的變化、水質狀況是否存在顆粒狀雜質、甚至少量的氣泡,或者測量腔體是否結水垢都不影響流量的檢測結果,因此,僅就被測流體的溫度不影響流量的檢測結果這一特點,對於採用電磁流量感測器作為檢測載熱流體流量的(電磁式)熱能表,當採用分量檢定時,對其主要組成部分電磁流量感測器的檢定水溫可以不作限定,亦即可以在常溫水下進行檢定,這樣,就可以較大地簡化型式檢定、出廠檢定(首次檢定、後續檢定、使用中檢驗) 的檢定裝置。

從而可以較大幅度地降低相關檢定部門和機構的裝置投資,也可極大地有利於熱能表的推廣應用。

3.1.8 對管道及環境的震動適應性較強;

3.2 缺點:

3.2.1 傳統的電磁流量感測器結構復什,製造工藝繁瑣,生產成本極高;

3.2.2 只能測量導電性液體作為載熱流體的熱量﹙流量﹚;

3.2.3 目前只能採用220v市電供電;

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