选用的热量表采用“时差法”测速,该方法利用超声波在水中的传播时间与水流速度相关的特点,根据逆流、顺流时传播的时间差计算流速,进而换算出流量,测温元件铂电阻的阻值对温度变化反映灵敏,可以通过阻值的变化确定水温。
超声波热量表
超声波换能器的安装方法、超声波在水流中的行程、换能器与水流交界面的洁净度以及管道内水流流动的变化都会影响水流测速结果,导致流量计量误差。工程应用中“v型”声道适用于dn15mm~dn400mm管道测速,公称直径大于200mm的管道多选用“z型”声道,两种方式下超声波穿过水流的次数较少,可以在降低能量损失、---足够信号强度的同时提高测试精度,并且组件安装较为简便。换能器负责超声波信号的发射、接收,安装方式有“外夹式”、“插入式”、“管段式”。“外夹式”安装于管壁外侧,碳钢超声波热量表,不损坏管道本体,装设时系统可正常运行,需借助耦合剂实现超声波信号的传递;“插入式”其换能器与管内流体直接接触,系统运行时可安装;“管段式”内部有直管段通道,换能器不进入流场,无流场干扰,安装时需停运系统。“管段式”按照用户设计参数配置且装配条件较好,与前两种方式比较,在同样工作条件下测量精度高。试验中的热量表采用“z型”声道、标准“管段式”流量计。
热计量过程中常用的热量计算方法主要有“焓差法”、“热系数法”,焓差法的优势为热量表安装位置灵活,可在供水侧或回水侧,不影响计量结果,适用水温区间0℃~150℃;热系数法则要求水温具有较小变化范围。
很多朋友问到电磁水表的原理是什么?说起来比较简单,就是法拉第电磁感应定律。
实际上电磁水表并不新鲜,碳钢超声波热量表厂家,在法拉第发现电磁感应定律时,那时还是1831年,就被想到用来测试水流。当时他有一个天才的想法,利用地球本身的磁场,来测量莱茵河的水流量,并设计相应的测量工具和设施,由于当时电子相关技术的不发达,无法实现微弱信号的放大与处理以及其他因素考虑不周全,终失败了,但却是电磁感应定律用于水计量的早尝试。
在gb/t 32224-2015中热量表的定义即:用于测量及显示水流经交换系统所释放或吸收热能量的仪表。工作原理是: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,流量计安装在流体入口或回流管(流量计安装的位置不同,烟台碳钢超声波热量表,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,而计算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量。
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