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  • 熱量表的選用

    關于熱量表的選型問題,主要從三個方面來考慮,即使用壽命、精確度和便于安裝與維護。在選購熱量表時,應具體考慮下面幾個方面的問題:
        1、熱量表的額定流量
    目前在熱量表的選用上存在一個誤區,那就是根據熱量表的公稱口徑來選擇熱量表,正確方法是,根據熱量表的額定流量來選用。 熱量表國家標準CJ128-2000 第4.3.3中規定: 熱量表的常用流量應符合GB/T778冷水水表的要求,最低一檔常用流量為0.6m3/h。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。
        2、要考慮到安裝位置與安裝形式
    根據不同的工程項目,有的熱量表是安裝在進水端,而有的是被安裝在回水端,還有的是被設計成豎式安裝。這樣就需要在采購熱量表時,首先要了解清楚感興趣的產品是否能滿足上述要求。如前文所述,有的熱量表是采用K系數法計算熱量,這樣的熱量表對安裝位置是有要求的,而有的熱量表是不能豎式安裝的。
        3、不同的熱量表在使用壽命上差別很大
    不同技術原理的熱量表在抗水銹,使用壽命,計量精度,抗雜質程度等方面的表現有很大的差別,下面詳細介紹不同的熱量表在這些方面的區別:
        1)葉輪軸的耐磨程度:由于葉輪長期在水流的沖擊下工作,它的耐磨性能非常重要。單流束流量計的熱量表,流量計的水流是從單一方向直接沖擊葉輪的,形成葉輪單向受力,在經過一年到兩年的連續工作后,葉輪軸套很快就會被磨壞,導致流量計無法工作或精度下降。但是單流束流量計也有優點,它初期運行時的候靈敏度很高,樣品檢測的時候容易過通過,而且外觀體積小,視覺上容易使人接受。多流束流量計熱表,工作時水是被分成多股從四周均衡地推動葉輪轉動,從而大大地延長了流量計的使用壽命,至少可以用5-6年,不過,這只適用于無磁式熱量表,如果是其它原理的熱量表,還要考慮電池、干簧管的壽命,以及磁鐵吸附雜質等因素。
        2)磁傳動裝置的影響:在機械式熱量表中除了無磁式熱量表以外,其它的熱量表中葉輪上都必須安裝一個磁環,那么:
        A.葉輪上的磁鐵吸附了水中大量的鐵屑、鐵銹等,并形成堆積。從而阻礙了葉輪的轉動,尤其是在停止供熱以后,大量的雜質就會變硬甚至固化,使葉輪在第二年供熱時不能轉動或很慢,從而大大降低流量計的精度。
        B. 由于熱水對磁鐵具有消磁作用,所以長時間在熱水中工作以后,磁環的磁力會逐漸的減弱,從而使葉輪的轉動與齒輪間的偶和力下降,造成轉動不同步,使精度會逐漸下降。
        C. 干簧管的影響:對于干簧管原理的熱量表來說,流量信號是*干簧管把機械信號轉變成電信號的。很容易看出,隨著干簧管的簧片在工作中的一次次地彎曲和放松,干簧管的工作壽命和可*程度是非常令人擔心的。還有一個缺點就是,隨著干簧管工作時間的延長,干簧管簧片的彈性強度也會改變,這樣原來調整好的磁性強度與干簧管吸合強度的配合就會變得不合適,也就是會出現水表指針轉一圈的時候,干簧管出現不吸合或全吸合的情況。這些問題在熱量表投入使用后的2-3年內很快就會發生。這一切都會影響熱量表的流量計量精度。
    更要命的是一塊強磁鋼可以使干簧管永遠吸合,而無脈沖信號輸出。
        D. 齒輪組的影響:有齒輪組的熱量表,葉輪的轉動情況需要帶動齒輪組,逐級偶合后轉變成電信號,因此,葉輪在轉動時阻力大,始動流量高,長時間運行磨損大,精度下降快。而采用無磁原理的熱量表的葉輪,其轉動情況由上方的探頭直接得到,葉輪的轉動無任何額外阻力,因此,始動流量低,精度高,適宜長期運行。
        E.磁場的影響:干簧管法和韋根傳感器法熱量表還有一個致弱點就是,極容易受到外部磁性物質的干擾。也就是當有人用一塊磁鐵*近熱量表時,外部的磁場就干擾了內部的有磁計量元件的工作,使之不能工作,或變慢。這就給一些不良企圖的人有了可機會。
        4、所選的熱量表是否適合現場條件
        1)安裝空間:熱量表多安裝在樓層豎井(管道井)內,因此,熱量表的安裝尺寸相對小一些好,當然,安裝尺寸也取決于傳感器接入閥門的選擇。這樣的表無論是安在室內還是室外,都會節省建筑空間。有些情況下需要選擇可立式安裝的熱量表。
        2)積算器的顯示部分是否可以靈活地調整角度。熱量表在一般情況下安裝空間都比較狹窄,而且熱量表的上方多有管道或有其它表,有些熱量表的安裝位置也高低不同,如果熱量表的顯示部分不能調整,會給日后的抄表工作帶來不便。
        3)顯示菜單的顯示功能齊全。各種參數的顯示一目了然。熱量表的防水、防塵性能。熱量表的進水端一般都安裝有過濾器,而過濾器是要經常排污的,這難免會有水濺到熱量表上,而且一般管道井里的灰塵會很多,所以熱量表的防水、防塵性能也很重要。 

  • 總表制用戶總、分水表讀數為何出現差額

    根據實際情況,產生總、分表水表讀數差額主要有以下幾個因素:
    1.總表后自來水管道及供水設施發生漏水;
    2.各分表水龍頭未徹底關閉,分表不能計量,總表卻在進行水量計量;
    3.分表使用時間過長未按規定定期檢定或水表本身質量較差。
    建議采用以下途徑解決:
    1.總表的供水管道及供水設施(包括屋頂水箱)有漏時應及時維修;
    2.及時修理更換質量差或者損壞的水龍頭、閥門等室內供水設施;
    3.對分表及時進行校驗、維修或更換,確保內部分表計量準確;
    4.如客戶對供水企業結算總表計量有疑義的,可申請驗表;
    5.符合條件的可申請進行自來水一戶一表改造。

  • IC卡智能水表的基本結構原理及安裝要求

     1.什么是智能IC卡水表?
     智能IC卡水表是一種利用現代微電子技術、現代傳感技術、智能IC卡技術對用水量進行計量并進行用水數據傳遞及結算交易的新型水表。這與傳統水表一般只具有流量采集和機械指針顯示用水量的功能相比,是一個很大的進步。智能IC卡水表除了可對用水量進行記錄和電子顯示外,還可以按照約定對用水量自動進行控制,并且自動完成階梯水價的水費 計算,同時可以進行用水數據存儲的功能。由于其數據傳遞和交易結算通過IC卡進行,因而可以實現由工作人員上門操表收費到用戶自己去營業所交費的轉變。IC卡交易系統還具有交易方便,計算準確,可利用銀行進行結算的特點。
     2.智能IC卡水表的基本結構原理:
     IC 卡水表的外觀與一般水表的外觀基本相似,其安裝過程也基本相同。IC卡水表的使用很簡單,從用戶的角度看,就時把IC卡卡片向水表里插一下。 IC 卡水表的工作過程一般如下:將含有金額的IC卡片插入水表中的IC卡讀寫器,經微機模塊識別和下載金額后,閥門開啟,用戶可以正常用水。當用戶用水時,水量采集裝置開始對用水量進行采集,并轉換成所需的電子信號供給微機模塊進行計量,并在LCD顯示模塊上顯示出來。當用戶的用水金額下降到一定數值時,微機模塊進行聲音報警,提示用戶應該去持卡交費購水。如超過用水金額,則微機模塊會自動將電控閥門關閉,切斷供水。直至用戶插入已經交費的IC卡片重新開始開啟閥門進行供水。
      3.智能IC卡水表安裝
      由于智能IC卡水表內有電子元器件和電池,因此智能IC卡水表對安裝環境有及其嚴格的要求,如果安裝環境過于潮濕,則會嚴重影響智能IC卡水表的使用壽命。智能IC卡水表要求安裝在通風干燥處,并須保證水表的通風,防止有水珠在水表上長時間凝結。

  • 水表安裝不當會造成計量不準

       1.如安裝中操作不當,水表的鉛封被破壞,由于鉛封破壞后,可以調整水表的計量性能,因此可能造成用戶和供水方產生糾紛;

       2.應水平安裝的水表,未能水平安裝,可能造成水表計量不準;

       3.管路中使用脈沖泵,造成瞬間管路壓力較高,超過了水表設計的耐壓指標,管路中有氣體和管路的實際流量低于水表的最小流量,都可能造成水表計量不準。


  • 如何選擇防滴漏水表

    目前市場上號稱防滴漏的水表種類較多,也很亂。其結構和工作原理也不盡相同。但如何從中選擇合格的防滴漏水表呢?這可能關系到我們在工作中能否使防滴漏能成功和推廣的關鍵。

        我們認為防滴漏水表能稱之為成功和具有良好的可靠性以及是否具有推廣價值,必須具備如下性能:

        a、較低的起始流量,一般應在0.5L/h以下;

        b、有很強的通過泥砂和雜質的功能;

        c、較好的防潛動能力(至少應與普通水表的潛動水平一樣)。而判斷這幾方面的性能要采用什么方法呢?可以將一塊號稱為防滴漏的水表,在其入口處灌入一定量(一般100克即可)的建筑用粗細不均勻的泥砂,然后將其接入自來水管路中,最好在它的前端串聯接入一塊相同口徑的普通水表,然后排空后先先觀察水表能否正常工作,如普通水表能正常工作而防滴漏水表不能正常工作,則表明防滴漏水表被堵塞或卡死,該類型水表不能選用;如能前面能正常工作,則將出水龍頭調整到非常小的滴漏(譬如每分鐘30滴以下),如不能計量,則表明該類的起始流量大于0.5L/h,如果該表在普通水表開始轉動計量時才開始計量,則表明該表根本就不具備防滴漏功能,根本就不可以按防滴漏水表選用;之后關閉被試驗水表的出水龍頭,并多次開閉連接在同一管路上的相鄰終端出水龍頭,然后觀察普通水表和被試驗水表的是否走動及啟動的快慢,從而判斷被試驗水表的潛動是否高于普通水表,如果被測水表轉動比普通水表快而且快很多,則表明被試驗水表的潛動比普通水表大,而且越快越大,這種水表就要慎重選用。

        以上方法,可以判斷出被試驗水表的可靠性,和是否帶來了潛動的負效應.


  • 水表不用,為何也會自轉

     水表自轉是最近兩年不斷被人們提起的話題,其實水表自轉的現象一直都有,只是以前人們沒有特別關注,但隨著人民生活水平的不斷提高,用戶家中的用水設備的增加,室內給水管道布置變得越來越復雜,用水量也在不斷增大,再加上水價不斷上漲,用戶對自己家中的用水情況日益重視,水表自轉這一問題就突顯了出來。

        一、下面先來談談產生水表自轉的各種原因:

        1、用水前后水表的壓力差:不管是老式的機械表還是現在很多高檔小區都使用的智能電子水表,都是靠水在其中流動產生的動能來帶動齒輪運轉,從而達到計量水量目的的。由于水是一種液體,在一般情況下表現出來的物理特性是不可壓縮的,但在自來水管道中,管道壓力較高,這時水就會表現出一定的可壓縮性。在自來水管道中,特別是現在好多小區里的高層或小高層采用二次供水的給水管道中,壓力的波動是不可避免的,當不用水時,水表兩端連接的管道中都存有一定量固定的高壓水;因此,采用自供水方式供水的,當市政管網壓力升高時,表后管中的自來水體積會因壓力增加而縮小,此時就會有微量的水通過水表,產生正轉;當壓力降低時,表后管中被壓縮的水因壓力降低而膨脹,同樣會有微量的水通過水表,所不同的是這時是反轉。雖然兩頭進水量相同,但反映在水表上的讀數卻相差很大。同樣,如果是采用二次供水的,當泵達到設定壓力時就會停止加壓,轉而穩壓泵開始工作進行穩壓;當水壓低于設定值時,增壓泵又開始工作而穩壓泵停止工作,這個過程就使水表前后產生了一定的壓力差,使得水表在不用水的情況下產生自轉。

        2、 氣囊:這種原因產生的自轉水量較大。自來水公司的生產工藝都是露天建設的,在生產過程中水中會溶入大量的氣體,同時在工程施工過程中,管道中也會帶入氣體,如果管道上排氣閥設置不合理,氣體就不能很好地排除。這樣如果家里長時間不用水或管道設計不合理,家中的管道最高點或是突起點就會有氣囊產生。眾所周知,氣體的可壓縮性很高,這時如果管網上有壓力波動,表后管道內的空間伸縮將會很大,因此而產生的水表自轉量較多。據統計,由此產生的水量少則2-3 m3/月,多則每月會有幾十立方的水量產生。

        3、安裝方式:由于現在水表出戶大都是一個單元的戶表均集中在一個箱子里安裝在一樓。考慮到冬季的防寒防凍以及抄表方便,表與表間距安裝的較小,且水表留出的直管段也少,這也會影響水表正常計量,造成水表自轉。

        二、水表自轉的解決辦法

        1、在表前裝止回閥,既然水表自轉是因為壓力波動造成的,可以考慮安裝止回閥,止回閥可以起到阻止水倒流的作用。這樣,在壓力升高時,水被壓縮,水表產生正轉動;當壓力降低時,止回閥自動關閉,水表不會產生轉動。當壓力再次升高時,只要壓力不高過止回閥內壓力,水表就不會再轉;水表自轉主要是水表往復多次計量才累計出很大的水量,安裝止回閥可以減少水表自轉的頻率,也就能夠很好地解決壓力波動造成的水表自轉問題。但是由于居民生活用水頻率較高,且管道壓力波動較小,所以要求止回閥靈敏度較高,質量要求較高。

        2、從現場調查統計分析及處理結果看,造成水表自轉現象的主要原因除戶內管道及用水器具漏水外,主要是戶內管道安裝不合理導致戶內管道產生氣囊造成的,因此在以后的工作中應要做到一下幾點:

        (1)在設計時根據管道特點合理布置排氣閥,及時排除管道內的氣體;新裝管道或新安裝的戶表首次通水時,應緩慢開啟閥門,盡量排空管道內的空氣,減少水中的含氣量。

        (2)對新裝戶表,在安裝居民家中的管道時,應使管道沿一定的角度向上鋪設,減少管道彎點、折點,并把管道的最高點設計在經常用的一只水龍頭上,降低管網中產生氣囊的機會。

        (3)對戶表改造工程,在水表出戶時,可能會導致用戶家中進水方向的改變造成戶內出現部分死水管段,這部分水表后的“死水管段”或是位置較高、或是位于管道突出管段,易產生氣囊,在施工時應將這些管段拆除或進行改造。

    從以上分析中可以看到,水表自轉的主要原因還是由氣體造成的,因此可以考慮安裝排氣閥。但是由于排氣閥價格較高,且對安裝位置、管道布置和止回閥靈敏度等要求較高,也會給管網維護管理增加一定的工作量,因此除非必要,盡可能少安裝排氣閥。

        三、結論

        造成水表自轉的原因很多,但總體上可以歸納為兩個:一是主觀因素,即人為主觀上造成的:因為管道工程大都屬隱蔽工程,但是因為施工人員的技術、素質參差不齊,在施工過程中不完全按照規范要求操作,因此造成管道漏水、原始集氣等一些質量問題引起水表自轉。這可以通過加強施工管理,提高工作人員的工作水平和責任心來完善。二是客觀因素,這主要由水本身的特性、管道特點以及技術水平的發展等外在客觀因素造成的,隨著科技水平的不斷提高,對于水表自轉這一問題的處理方法也在摸索中不斷改進。


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