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文檔簡介
1、熱量表功能特點:熱量、冷量計量一體:根據水溫自動轉換(30),可實現熱量冷量一體計量;參數循環(huán)顯示,顯示分辨率高:測量參數漢字顯示,清晰直觀;(液晶會循環(huán)顯示剩余熱量(剩余冷量)、累計熱量(累計冷量)、累計流量、瞬時流量、溫度、溫差、累計工作時間、表號等參數,循環(huán)顯示完畢,液晶恢復正常工作顯示狀態(tài)等);具有遠傳接口:可配合遠程抄表系統實現遠程抄表; 韋根流量傳感器:性能更好; 結構精巧,外型美觀,積分儀可360度旋轉,安裝使用方便; 密封性強,適應供熱惡劣環(huán)境; 無可操作、拆卸部件,安全可靠。構成:熱量表主要由流量傳感器、配對溫度傳感器和計算器等部分組成,熱量表按結構類型一般可分為一體式熱量表
2、和組合式熱量表。熱量表流量傳感器簡述:在國內外眾多戶用熱量表產品中,因價格和功耗等諸多因素,普遍采用小口徑機械式熱水表作為熱量表的流量傳感器,建設部熱量表行業(yè)標準CJ128-2000中對流量計部分的要求也基本上采用了與現行熱水表產品性能相同的要求。使用和研究實踐表明:直接采用小口徑機械式熱水表作為熱量表的流量傳感器,存在一系列需要解決的問題。根據對熱量表流量傳感器的研究體會,我們發(fā)現小口徑機械式熱水表作為熱量表流量傳感器時存在的主要問題有:量程問題,冷熱水流量系數差異問題,降低始動流量和提高小流量情況下精度問題,磁傳方式存在的磁干擾問題,高溫失步問題,以及對我國供暖系統水質的適應性問題。根據研
3、究和分析結果我們對上述問題作了初步分析,提出一些解決方案與業(yè)內同行研討,以期研制出了熱量表相適應的流量傳感器,共同提高我國熱量表的研制水平。1熱量表流量傳感器的量程問題1.1熱量表流量傳感器的測量范圍建設部熱量表行業(yè)標準CJ128-2000中第條規(guī)定:“熱量表的常用流量應符合GB778.3冷水水表的要求,常用流量與最小流量之比應為10、25、50或100。公稱直徑40mm的熱量表,其常用流量與最小流量之比必須采用50或100。”某廠(目前熱量表廠家普遍采用該廠熱水表)不同口徑熱水表的流量范圍如表1所示:示值誤差在分界流量(含)至最大流量之間為2,在分界流量至最小流量之間為5。同時規(guī)定:各級流量
4、傳感器誤差限最大不應超過5。以目前使用廣泛的DN20熱量表為例,其測量誤差曲線1.2建筑采暖系統的流量設計范圍根據有關資料,我國北方城市節(jié)能和非節(jié)能建筑采暖系統的流量設計范圍如表2和表3所示。根據實際使用情況的經驗數據,當用戶實現分室調節(jié)后,工作流量將降到設計流量的50。1.3分析結論及改進措施根據以上數據,直接采用小口徑機械式熱水表作為熱量表的流量傳感器,可以得出以下幾點結論:a. 熱水表的常用流量太大,在建筑采暖系統設計流量的10倍以上;b. 大部分熱量表將工作在分界流量以下,口徑在DN 20以上的熱量表甚至工作在最小流量附近;c. 熱量表的流量傳感器大部分時間將工作在高誤差區(qū),如果工作在
5、最小流量以下,實際測量誤差將超過最小流量使之達到目前常用流量的1100的要求;采取有效措施,提高分界流量以下測量范圍的計量準確度。我們在研制HM1型熱量表的過程中采取了一系列技術措施,解決上述存在的問題。包括:采取去掉原熱水表齒輪技術機構,降低葉輪阻力(根據實驗數據:去掉原熱水表齒輪計數機構后阻力可降低30左右),達到提高靈敏度,降低始動流量,進一步降低最小流量使之達到目前常用流量的1100的目的;采取對流量傳感器逐個標定和動態(tài)測量修正措施,實現一表一系數,有效提高分界流量以下測量范圍的計量準確度。設計新的流量傳感器,降低常用流量,使之接近建筑采暖系統的設計流量范圍,為了降低系統壓損,可采取變
6、口徑措施,這些應該是目前繼續(xù)重點解決的技術問題。2. 冷熱水流量系數差異問題眾所周知,旋翼式機械式磁傳熱水表流量系數KV與設計、制造精度和生產調試有關,在熱水表整個流量范圍內,其示值誤差是隨流量(流速)變化而變化的,見圖1。研究結果表明,流量系數KV還隨水溫的變化而變化,特別是在分界流量以下的小流量區(qū),其變化更為顯著。不難理解,由于水溫升高,水的密度減小,其粘稠度降低,葉輪阻力減小;水溫升高,殼體和葉輪均會發(fā)生膨脹,由于他們的制造材料不同,膨脹系數不同,會造成殼體內腔和葉輪之間的間隙發(fā)生變化,計算結果表明這種變化對流量系數KV的影響是不可忽略的,另外,水溫升高,葉輪與軸承的阻力也會發(fā)生變化。上
7、述因素的綜合影響造成流量系數KV隨水溫變化而變化,對于不同的熱水表,其變化規(guī)律將不同,表4是某廠熱水表在85和常溫下流量系數KV的變化情況。表4-1冷水流量系數表4冷熱水流量系數變化情況在我國,熱水表生產廠均沒有熱水流量標準試驗裝置,出廠檢驗是在冷水裝置上進行的,幾乎沒有考慮溫度對流量系數的影響,這就是此類水表在高溫情況下準確度降低的主要原因,由此在業(yè)內形成了一種普遍共識;直接采用熱水表作為熱量表流量傳感器,在進行樣機型式檢驗時必須經過仔細挑選才能通過,這是很不正常的。我們認為:產品出廠檢驗在冷水裝置上進行,必須對設計的產品進行冷熱水對比試驗,找到該產品的冷熱水流量系數KV之間的變化規(guī)律,對在
8、冷水裝置上檢測出的流量系數進行必要的修正,這樣才能滿足熱量表對熱水表的要求。3. 磁傳方式存在的磁干擾問題,失步問題目前國內研制的熱量表流量傳感器普遍采用磁傳方式將葉輪轉動信號傳出,由于在葉輪上安裝了磁性材料,不可避免會受到磁場影響。CJ128-2000標準第6.11.3條規(guī)定:熱量表正常工作條件下,將流量傳感器、計算器殼體和顯示器放在磁場強度為100kAm的環(huán)境下,監(jiān)測期間顯示各項示值不能發(fā)生間斷和突然加、減現象。試驗表明:國內生產的熱水表雖然有的采取了防磁措施,有的可以滿足上述要求,但在更強磁場(如釹鐵硼強磁鐵)的附近,將普遍出現葉輪擺動,磁傳失效的現象,無法滿足標準的要求。在對熱水表進行
9、改進,作為熱量表流量傳感器時,必須徹底解決這一問題。對此,我們對葉輪盒采取了磁屏蔽和強磁檢測雙重措施,較好地解決了磁干擾問題。研究實踐還表明:大多數磁傳熱水表普遍存在著高溫失步現象,也就是說在高溫情況下(如水溫在85以上時)存在著丟轉現象,測量準確度明顯降低并超差,當溫度下降時又恢復到原來的準確度。分析原因,這是葉輪上安裝的磁性材料隨著溫度升高而降低造成的。為此,我們選取溫度特性較好的磁性材料,成功地解決了該問題。中國供熱采暖供暖網散熱器鍋爐采暖爐壁掛爐熱水器管材泵閥換熱器電暖氣地暖熱量表水暖器材最好的宣傳平臺當然要徹底解決磁傳方式存在的磁干擾問題,最有效的方法是取消磁傳方式,采用更先進的信號
10、拾取傳感器,由于技術原因,這方面國內與國外存在著較大的差距,我們正在深入開展研究,可望在近期解決。4. 對我國供暖系統水質的適應性問題我國供暖采取系統水質差是普遍存在的問題,熱量表是否要適應較差水質,一直在業(yè)內存在著爭論。我們認為:在呼吁有關部門改善水質的同時,研制熱量表必須考慮對不同水質的適應性,不能因為水質差就拒絕安裝熱量表。實際應用試驗表明:供熱采暖系統水中的雜質主要是管道中殘留的泥土、雜物、沙礫、黑紅色的鐵銹。針對這一實際情況,我們采取加裝特制濾網和磁濾器的措施有效濾除上述雜質,延長熱量表的使用時間。當然,濾網和磁濾器要便于清洗或更換是設計時必須考慮的問題,在水質問題沒有得到徹底解決的
11、情況下,做到每個采暖季清理一次是可行的。 熱量表構成:熱量表由計算器、配對溫度傳感器和流量傳器三部分組成。熱量表中的溫度傳感器 熱量表工作原理:熱量表的基本工作原理是將配對溫度傳感器分別安裝在熱交換回路的入口和出口的管道上,將流量傳感器安裝在入口或出口管上。流量傳感器發(fā)出與流量成正比的信號,配對溫度傳感器給出表示入口和出口的溫度信號,計算器則將流量的信號和溫度的信號收集起來,經過計算,顯示出載熱液體從入口流至出口所釋放的熱量值。熱傳感器性能指標靈敏度:指沿著傳感器測量軸方向對單位振動量輸入x 可獲得的電壓信號輸出值u,即s=u/x。與靈敏 度相關的一個指標是分辨率,這是指輸出電壓變化量u 可加辨認的最小機械振動輸入變化量x 的大小。 為了測量出微小的振動變化,傳感器應有較高的靈敏度。 使用頻率范圍:指靈敏度隨頻率而變化的量值不超出給定誤差的頻率區(qū)間。其兩端分別為頻率下限和 上限。為了測量靜態(tài)機械量,傳感器應具有零頻率響應特性。傳感器的使用頻率范圍,除和傳感器本身的 頻率響應特性有關外,還和傳感器安裝條件有關(主要影響頻率上限)。 動態(tài)范圍:動態(tài)范圍即可測量的量程,是指靈敏度隨幅值的變化量不超出給定誤
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