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分界流量(Q2):

transitionalflow-rate

流量范围被分割成两个区处所出现的流量。

“高区”和“低区”各自由一个该区的最大允许误差来表征。

公称压力(PN):

nominalpressure

水表工作压力的公称值。

通常以大写字母“PN”冠首的压力公称值的数字代号表示,例如:

PN1。

最大允许工作压力(MAP):

maximumadmissibleworkingpressure

在给定温度下水表能持久地经受的最大内部压力。

对于冷水水表,PN=MAP。

公称口径(DN):

nominalsize

水表口径的公称值。

通常以大写字母“DN”冠首的口径公称值的数字代号表示,例如:

DN15。

压力损失:

pressureloss

在给定的流量下,管道中水表的存在所造成的压力降低。

最大允许温度(MAT):

maximumadmissibletemperature

在给定的内部压力下,水表能持久地经受的最高温度。

1.2水表的分类

水表的品种很多,其分类方法也很多。

—般有以下几种分类方法。

一、

按作用原理分:

(如图2-1)

图2—1水表分类图

目前生产的DN25及以下智能水表都属于多流束旋翼式水表,大口径水表多选用水平螺翼式水表。

1.速度式水表作用原理

从图2—1可知,;

速度式水表有旋翼式和螺翼式两大系列,这种水表的作用原理是:

当水流通过水表时,驱动叶轮(螺翼)旋转,而水流的流速与叶轮(螺翼)的转速成正比,因水流驱动叶轮(螺翼)处喷口的截面积为常数,故叶轮(螺翼)的转速与流量也成正比。

通过叶轮铀上的联动部件与计数机构相连接,使计数机构累积叶轮(螺翼)的转数,从而记下通过水表的水量。

旋翼式水表转子多流束小口径水表机芯

2.容积式水表作用原理

容积式水表有旋转活塞式和圆盘式两大系列,其作用原理是:

当水流通过水表时,水流驱动活塞(圆盘)旋转(摆动),而活塞缸(圆盘室)的体积是恒定的,所以,通过计数机构测得活塞旋转(圆盘摆动)的次数,即可获知流过水表的水量。

二、按驱动叶轮的水流束分

1.单流水表:

水流通过水表时,仅有一束(股)水流驱动叶轮旋转。

这种水表的公称口径一般为15(或13)~25mm。

图:

单流束水表走水示意

单流束基表滤网

2.多流水表:

水流通过水表时,有多束(股)水流从叶轮盒四周流入驱动叶轮旋转。

这种水表的公称口径一般为15~150mm。

多流束水表机芯结构

多流束水表走水示意

三、按计数器是否浸在被测水中分

1.湿式:

水表的计数器浸在被测水中。

2.干式:

水表的计数器不浸在被测水中。

这种水表的计数器由齿轮盒或隔离板与被测水隔离,叶轮(涡轮)轴与计数器中心齿轮的连接,依靠磁钢耦合来传动。

3.液封式:

这类水表计数器的指示型式,一般为指针加字轮式。

其字轮部分被密封在具有一定浓度的甘油之中,与被测水隔离,以保证字轮转动的可靠性和读数的清晰。

计数器的其它部分,均浸在被测水中。

四、按被测水温分

1.冷水水表:

水表所测量的水温不超过30℃;

2.热水水表:

热水表所测量的水温范围为30℃~70℃,30℃~90℃、30℃~120℃,以及30℃~180℃。

我司热水表为30℃~90℃。

1.3各类水表的性能及优缺点比较

各类水表均有其各自特点和适用范围,故不能简单地说这种水表好,那种水表不好。

选用水表应以技术经济角度出发、综合考虑各种因素,然后选择较理想的水表。

选择水表时,应考虑以下因素:

1、计量准确可靠;

2、适应管网水质条件,经久耐用;

3、结构简单,价格低廉;

4、流通能力大,水头损失小;

5、始动流量值、最小流量值及分界流量值均低;

6、维修方便,容易调整调校,维修成本低;

7、体积小、重量轻,拆装方便;

8、读数准确方便。

在上述8条中,有些是互相矛盾的,如同口径的水平螺翼式水表和旋翼式水表相比,前者水头损失小,而后者在分界流量、最小流量(及始动流量)方面优于前者。

又如:

单流水表与多流水表比,具有体积小、重量轻、结构简单,价格较低等优点,但在计量准确可靠、适应水质条件、经久耐用等方面却逊于后者。

所以,选择水表时,应分析利弊,合理选用。

表1-1小口径水表中旋翼式和容积式比较

型式

优点

缺点

旋翼式

1.结构简单

2.制造维修方便,成本低

3.经久耐用。

对水质要求低

4.容易调整误差

1.量程比Q3/Q1一般在100以下,较容积式小

2.单流水表,遇水中杂质堵塞虑水网后,计量性能可能变化较大,普遍走字变快

容积式

1.量程比Q3/Q1一般可达160以上,高于旋翼式

2.在一定流量范围内准确度可达%,可作为在线鉴定标准用表

3.除非遇杂志卡住,一般运行计量稳定可靠

1.结构复杂,制造、维修困难,成本高

2.对水质要求高,遇水中杂质会卡住活塞或圆盘影响正常供水

3.无误差调整装置,误差调整困难

表1-2湿式水表和干式水表比较

湿式

1.结构较简,制造维修方便,成本相对低

2.产品成熟,计量性能可靠

3.相同量程比Q3/Q1下,灵敏度稍优于干式

1.如水质差或使用长久后,度盘易发黄、变黑,影响抄读

2.如表玻璃破碎,水会溢出,易受冰冻影响

3.表内外温差大时,玻璃上易产生雾气,影响抄读

干式

1.读数清晰,不受水质和表内外温差影响

2.如玻璃破碎,水也不会溢出,安全性好

1.结构稍复杂,成本相对高

2.灵敏度逊于湿式水表

3.磁钢技术、装配工艺要求相对高,可能会有脱磁现象,表走不动

4.易受到人为干扰

表1-3多流水表和单流比较

单流

1.结构简单、体积小、重量轻

2.制造成本相对低

1.滤水网稍遇杂质堵塞,水表走动就会偏快

2.顶尖易单边磨损,水表耐用性稍差

3.安装要求比多流速水表要高

多流

1.计量准确可靠,经久耐用

2.水中少量杂质堵塞滤水网,对计量准确性影响较小

3.零部件不易磨损

1.结构稍复杂、体积相对略大,重量稍重

2.制造成本稍贵

表1-4大口径水表中水平螺翼式和旋翼式比较

水平螺翼式

1.同口径,流通能力相对大

2.压力损失小

3.体积相对小、重量相对轻

4.可拆卸式的表可以实现不停水安装和维护

5.抄表方便

6.成本较低

1.量程比Q3/Q1相对较小

2.安装要求、直管段要求较高

3.水中杂质对其性能影响

1.量程比Q3/Q1相对较大

2.直管段要求较低

3.灵敏度好

1.相对较笨重

2.流通能力相对较小

3.抄读相对不变

4.成本相对较高

表1-5水平螺翼式水表和垂直螺翼式水表比较

1.压力损失小

2.体积相对小、重量相对轻

3.可拆卸式的表可以实现不停水安装和维护

4.成本较低

4.低进高出,取消涡轮蜗杆传动机构,由叶轮直接驱动计数器,耐久性能好

1.压损较大

2.成本相对较高

表1-6机械式水表和带电子装置水表比较

机械式水表

1.结构简单、成本低

2.运行较可靠

3.不需电源

4.不需管理软件系统

1.需人工抄表,不一定方便

2.无附加功能

带电子装置水表

1.供水方:

管理方便快捷,收费及时,可减少抄表的人工和不变

2.用户:

免除抄表等活动打扰,享受智能化的生活方式

1.价格较贵

2.需配备管理软件

3.产品出现故障后的麻烦和风险较普通水表大。

表1-7直读远传水表和IC卡水表比较

直读远传水表

1.结构相对、成本相对较低

2.可不需长期供电电源

3.收费方式灵活,支持阶梯收费

4.可实时监测用户用水情况

1.大部分情况需要布线,在旧房改造中较困难

2.需注意防雷击

IC卡水表

1.不需布线,旧表更换方便,改造方便

2.实行预收费,受供水一方欢迎

3.可实行阶梯水价

2.需要用电池供电,电池性能会影响水表的功能

3.供水表不能掌握实时使用情况

表阀一体结构基表

表阀分体结构基表

表:

智能水表锂电池供电方式比较

比较项

功率型锂亚电池

容量型锂亚电池

容量型锂亚电池+

超级电容

持续大电流工作能力

放电滞后

不明显

明显

容量

寿命

安全性

成本

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