水表选型

水表选型
水表选型

水表选型和维护

第一节水表的型式和分类

一、分类

流量计的分类原则有许多,主要按测量原理、测量方法和结构形式、测量目的、测量介质、测量管径、指示值显示方式等进行分类。水表的分类也基本上按这些原则。

1、按测量原理

按测量原理是一种主要的分类方法。一般可分为速度式水表和容积式水表。

(1)速度式水表:安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流运动速度直接使其获得动力速度的水表。

典型的速度式水表有旋翼式水表、螺翼式水表。旋翼式水表中又有单流束水表和多流束水表。

(2)容积式水表:安装在管道中,由一些被逐次充满和排放流体的已知容积的容室和凭借流体驱动的机构组成的水表,或简称定量排放式水表。

容积式水表一般采用活塞式结构。

2、按计量等级

计量等级反映了水表的工作流量范围,尤其是小流量下的计量性能。按照从低到高的次序,一般分为A级表、B级表、C级表、D级表,其计量性能分别达到国家标准中规定的计量等级A、B、C、D等级的相应要求。常见的小口径水表:计量等级A、B级的流量比分别为50:1和100:1;大口径螺翼式水表:计量等级A、B级的流量比分别为25:1和67:1。

说明:一些欧洲国家的大口径水表(如涡轮式水表或复式水表等)的工作流量范围特别宽(可以到200:1以上),也标注分段误差限和标注“B、C”等级符号,但这类表的计量等级符号的具体含义、特性流量值与国际标准ISO 4064中的规定不同。

3、按公称口径

按公称口径通常分为小口径水表和大口径水表。

公称口径40mm及以下的水表通常称为小口径水表,公称口径50mm及以上的水表称为大口径水表。这二种水表有时又称为民用水表和工业用水表,同时这种分法也可以从水表的表壳连接形式区别开来,公称口径40mm及以下的水表用螺纹连接,50mm及以上的水表用法兰连接。

4、按用途

按用途通常分为民用水表和工业用水表。民用水表只是指用于住宅用水结算的水表,其它用途的都可归入工业用水表。工业用水表一般为大口径水表。

5、按安装方向

按安装方向通常分为水平安装水表和立式安装水表(又称立式表),是指安装时其流向平行或垂直于水平线的水表,在水表的度盘上用“H”代表水平安装、用“V”代表垂直安装。

说明:当水表名称不指明时,一般均为水平安装水表。容积式水表没有安装水平与否的要求。欧洲一些采用了动平衡处理的大口径水表也可以以水平、垂直或倾斜的方式进行安装,但不同的安装取得的计量性能有差异,如水平安装时可以达到C级,而垂直或倾斜安装时要降级。

6、按介质的温度

按介质温度可分为冷水水表和热水水表,水温30℃是其分界线。

(1)冷水水表:介质下限温度为0℃、上限温度为30℃的水表。

(2)热水水表:介质下限温度为30℃、上限为90℃或130℃或180℃的水表。

说明:当不指明时,一般水表均指冷水水表。

7、按介质的压力

我国普通水表的公称压力(或最大允许工作压力)一般均为1MPa。高压水表是指最大使用压力超过1MPa的各类水表,主要用于流经管道的油田地下注水及其它工业用水的测量。

说明:当不指明时,水表的公称压力均为1MPa。欧洲一些国家的水表公称压力为16bar(1.6MPa)。

8、按计数器是否浸入水中

按水表的计数器是否浸入水中分为湿式水表和干式水表及液封水表,典型的性能区别在于水表的表玻璃是否承受水压、水表机械传感器与计数器的传动是直接齿轮联动还是磁钢传动。

(1)湿式水表:计数器浸入水中的水表,其表玻璃承受水压,传感器与计数器的传动为齿轮联动,使用一段时间后水质的好坏会影响水表读数的清晰程度。

(2)干式水表:计数器不浸入水中的水表,结构上传感器与计数器的室腔相隔离,水表表玻璃不受水压,传感器与计数器的的传动一般用磁钢传动。

(3)液封水表:用于抄表的计数字轮或整个计数器全部用液体密封的水表,密封隔离的计数器内的清晰度不受外部水质的影响,其余结构性能与湿式水表相同。

说明:行业中有时用小液封和大液封来区别计数器是字轮部分液封还是整个计数器液封。

9、按计数器的指示形式

按计数器的指示形式可分为指针式、字轮式(或称数码式或E型表)和指针字轮组

合式。在国家标准GB/T 778―1996中又将指示形式分为模拟式装置、数字式装置、模拟式和数字式的组合装置。

说明:行业中常把指针式表又称为C型表,把字轮式和指针字轮组合式称为E型表或数码式。

10、按驱动叶轮的水流束数

旋翼式水表按驱动叶轮的水流束数,分为多流束水表和单流束水表(简称单流表)。

11、远传水表分类

远传水表通常是以普通水表作为基表、加装了远传输出装置的水表,远传输出装置可以安置在水表本体内或指示装置内,也可以配置在外部。

目前远传水表的信号有二类,一类是包括代表实时流量的开关量信号、脉冲信号、数字信号等,传感器一般用干簧管或霍尔元件,另一类代表累积流量的数字信号和经编码的其它电信号等。远传输出的方式包括有线和无线。

12、预付费类水表

预付费类水表是以普通水表作为基表、加装了控制器和电控阀所组成的一种具有预置功能的水表。典型的有IC卡冷水水表、TM卡水表等,定量水表采用的也是一种预置控制的技术。

(1)IC卡水表:以IC卡为媒体的预付费水表。按IC卡与外界数据传送的形式等来分,有接触型IC卡和非接触型(又称射频感应型)IC卡两种。接触型IC卡的触点可与外界接触;非接触型IC卡带有射频收发电路及其相关电路,不向外引出触点。(2)TM卡水表:也是一种非接触式的智能预付费水表,TM卡是一种具有IC卡功能的碰触式存储卡。

(3)代码数据交换式水表:用一组变形的数据码来传输交换预付的水购置量数据,采用这种数据控制技术的智能预付费水表。

(4)定量水表:采用电气控制或数控方式,在一定范围内设置和控制用水量的水表。这是在IC卡类预付费表研制成功前的同类型表,用于工业生产过程(如化工生产、建筑工程混凝土搅拌等)和投币取水的场合。

13、检查用的标准水表

检查用的标准水表一般用制造精良的容积式水表或流量计,在一定的流量范围内准确度可达到0.5%,可以在现场对在用水表进行检定,并且可以检查管漏情况。此类标准水表又称水表在线检定仪。

第二节国内常用水表

(一)旋翼式水表

1、结构

旋翼式水表是速度式水表的一种,多流束旋翼式水表是世界上用得最多的水表品种。旋翼多流束式水表由表壳、中罩、表玻璃、密封垫圈、计量机构、计数机构和滤水网等组成。水流冲击叶轮后,叶轮开始转动,所转圈数通过计数机构累计,记录显示通过水表的水量。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。见图2-1和2-2。

图2-1 旋翼多流束水表的结构示意图

1-接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈;8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;13-碗状滤丝网

图2-2 旋翼多流束水表的结构展开图

1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮;10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-

表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母

2、性能特点

旋翼式水表的误差特性用水表的示值误差E与流量之间的关系来表示。旋翼式水表的误差特性曲线见图2-3。其特征为:在小流量时,误差急剧偏负;随着流量增至分界流量附近,误差曲线快速向正向移动,并达到一个峰值;当流量继续增大时,误差曲线又向负方向偏移。

图2-3 旋翼式水表误差特性图

旋翼式水表的计量等级一般只达到A级或B级。

旋翼式水表的压力损失在其过载流量下应不超过0.1MPa。不装过滤器的旋翼式水表的实际压力损失在(0.040~0.085)MPa范围内。

水表的使用寿命与产品所采用的结构、材料密切相关,也受到使用场合的安装、水质好坏的影响。实验室对使用寿命的试验情况不完全代表实际使用的场合。一般说来,水表的外壳不易损坏,可长久使用,容易损坏或磨损的是内部机芯。水表的活动部件(叶轮、叶轮盒组件等)一般用工程塑料ABS材料制造,比较耐磨。水表连续通水试验后比较容易损伤的是翼轮轴尖、翼轮轴齿轮和传动齿轮中的第一个齿轮。在实验室中的试验说明,旋翼式水表在使用了相当于10年以上的用水量后,计量性能并无大的失准(可在±4%)内,整个误差特性曲线向下偏移,即在小流量、大流量下水表走字全部变慢。

但对实际用表的情况统计表明,民用小口径水表多年使用后的情况并没有那么理想,寿命也没有那么长,多数情况是多年使用后的水表在小流量下走慢,而在大流量下却变快。据分析,主要原因是水中杂质堵塞滤网后形成的单边冲击叶轮等效果形成。

说明:干式水表的使用寿命还受到制造企业所用的磁性材料和工艺的影响。

3、对介质与安装的要求

旋翼多流束水表对水质要求和流场要求相对不高,但使用时间久了可能对湿式水表的度盘读数会产生一些影响(干式水表和液封式水表不存在这个问题)。旋翼单流束水表对水质要求和流场要求相对较高。

旋翼式水表对水表的流向、安装方位、读数度盘的朝向、表前表后的直管段均有要求,单流水表要求更严。

(二)螺翼式水表

螺翼式水表又称伏特曼(Woltmann)水表,也是速度式水表的一种,适合在大口径管路中使用,其特点是流通能力大、压力损失小。螺翼式水表分为水平螺翼式水表和垂直螺翼式水表两大类。国内所使用的大部分工业用表都是水平螺翼式水表。1、结构

以水平螺翼式水表和可拆式水平螺翼式水表为例。

水平螺翼式水表,又称涡轮式水表是指该种水表的螺翼轴线与自来水管道轴线成平行(或重合),其叶轮采用螺翼形状。

水平螺翼式水表的结构示意见图2-4,可拆式螺翼式水表的展开图见图2-5。

图2-4 水平螺翼式水表的结构示意图

1-表壳;2-调整器;3-铜丝;4-铅封;5-密封垫圈;6-衬圈;7-指示机构;8-表玻璃;9-罩子组件;10-表罩;11-翼轮组件;12-支架组件;13-整流器组件;14-开槽圆柱头螺钉

图2-5 可拆卸水平螺翼式水表结构展开图

1-表盖;2-罩;3-垫圈;4-透镜;5-垫片;6-计数器;7-螺钉;8-垫片;9、10-O形圈;11-上轴承装置;12-斜齿轮装置;13-螺丝;

14-螺帽;15-后轴;16、17-螺丝;18-主外壳;19-固定销;20-O形圈;21-封印螺丝;22-调节装置盖;23-螺丝;24-衬垫;

25-用于调节装置盖的螺丝;26-法兰盖;27-轴衬;28-磁驱动装置;29-保护套;30-承受框;31-支座;32-螺旋浆;33-螺帽;34- 垫片;35-用于调节装置的垫片;36-调节轴;37-调节转柄;38-整流器;39-安装环;40-调节板;41-轴承座;42-下轴承装置;43-螺帽

水平螺翼式水表主要由表壳、整流器、误差调节装置、螺翼、支架、蜗轮蜗杆、计数机构、表玻璃、密封垫圈及中罩等零部件组成。

大口径水表还有复式水表、插入式水表等。

复式水表,又称组合式水表,也叫母子式水表,是由口径不同的水平螺翼式水表和旋翼式水表组合而成的,其中的大口径水表(也可能再加一只单向阀)与管道口径相同并连接,小口径水表成为其旁路管线。复式水表的最大特点是量程比相当大(>1000),适合于流量变化较大的场合,但因为加装了单向阀增大了压力损失。另外体积大、重量重也是复式水表的缺点。

插入式流量计是用较小的叶轮计量机构,插入直径比它大得多的管道壳体内,使其

成为具有计量大流量能力的流量计。插入式水表也是采用这样的原理进行工作的。插入式水表有插入式旋翼水表和插入式水平螺翼水表,口径一般在80mm以上。插入式水表通过测定表壳中心点流速,来计量整个大口径管道的流量,其特点是体积小、重量轻、流通能力大,制造维修成本低,抗水中杂质能力比普通表要强,但小流量计量能力较弱,计量等级一般只达到A级。

可拆卸式水平螺翼式水表,因其计量流量范围宽、零部件通用性强、安装维修可在不停水不拆表的情况下进行等特点,也成为其中的一个系列产品。插入式可拆卸水平螺翼式水表实际上是可拆卸水平螺翼式水表的改进产品,是可拆卸式与插入式两者结合的水表。

2、性能

水平螺翼式水表的误差特性特征为:在流量小时,误差急剧偏负;随着流量增至分界流量附近,误差曲线快速趋于平稳。大流量下的计量性能与直管段条件密切相关。水平螺翼式水表的计量等级一般为A级或B级。

一些进口或引进生产的垂直螺翼式水表、WPD型水平螺翼式水表、复式水表的流量范围相当宽,特性流量点的规定也不同。

水平螺翼式水表的压力损失在其过载流量下应不超过0.03MPa。压力损失小是水平螺翼式水表的一大优点,但使用时要考虑附加安装过滤网所带来的其它压力损失。按国际建议R49-1:2000(E)的规定,水表在其计量的最小流量至过载流量范围内的压力损失应不大于0.1MPa。一般情况下,最大压力损失总是在水表的最大流量下测得,但对于复式水表可能有例外。

由于一些型号的水表的流量范围较大,有必要了解整个流量范围的水表的压力损失情况,为此,可以参看水表的流量-压力损失曲线图。图2-6为某一型号水表的几种规格的压力损失图。

图2-6 压力损失图

与相同公称口径的旋翼式水表相比,水平螺翼式水表的流通计量能力大20%以上,

压力损失小、结构简单、故障少、价格低,但灵敏度不高,始动流量较大,安装和直管段条件要求较严格。

螺翼式水表一般适合公称口径50mm以上的、用水量较大的管道水计量。水平螺翼式水表也非常适用于农用灌溉用水和其它水利方面的计量。

(三)容积式水表

1、结构

容积式水表又称活塞式水表,是一种定排量式的水表。

容积式水表最主要的产品为旋转活塞式水表。圆盘式水表在国内没有使用,国外也只有美国等少数国家使用。旋转活塞式水表一般为小口径规格,特点是计量等级高(可达C级和D级)、小流量计量能力强、灵敏度高。

图2-7为一种旋转活塞式水表的结构展开图。

图2-7 活塞容积式水表结构展开图

1-防尘套;2-连接螺母;3-接管;4-接管密封垫圈;5-夹紧机构;6-传动机构;7-轴;8-滤水网;

9-上表壳;10-铜销;11-表盖;12-计数机构;13-盖板组件;14-活塞;15-计量机构;16-下表壳

2、性能

容积式水表的误差特性曲线见图2-7。整条误差曲线呈抛物线状:在流量小时,误差急剧偏负,随着流量的增加,误差曲线逐渐向正向移动,并相对平稳;当流量很大时,误差曲线又向负方向偏移。

图2-21 容积式水表误差特性图

容积式水表的计量等级较高,一般可达到C级或D级,其对应的流量比分别为200:1和267:1。

容积式水表的压力损失在其过载流量下不超过0.1MPa。

3、对材料、介质、安装的要求

容积式水表对水质要求较高,磨损比旋翼式水表大,因此要求容积式水表所用的工程塑料卫生和强度方面要更可靠。国内容积式水表的机芯材料一般采用PS聚苯乙烯等材料。

容积式水表如果遇到流过的水有杂质,会卡住活塞或圆盘,供水随之停止。水质的好坏同时直接影响容积式水表的使用寿命。随着使用时间,由于磨损后的间隙增大,泄漏量增大,容积式水表的计量性能朝偏慢的方向变化。

除流向外,容积式水表对表的安装方位、读数度盘的朝向、表前表后的直管段均无要求。

(四)远传水表

远传水表目前叫法很多,有脉冲水表、电子水表、发讯水表、发信水表、开关式远传水表、刻度识别式发讯水表、直读式远传水表等等,目前没有一个统一明确的名称。无论何种叫法,大致分两种:

(1)瞬时型:一种能发生代表实时流量的开关量信号、脉冲信号、数字信号等的水表,其特点是以用水体积量间隔发讯,比如,如果传感器安装在0.01m3的指针位置上,则用水量达到100升(0.01m3的指针走一圈)就会发出1个信号;

(2)直读型:一种能发生代表水表已有水量的数字信号或经编码的其它电信号的水

表,其特点是按抄读时间间隔(自动或人为设置)发生信号。

瞬时型远传水表是在普通机械水表的计数机构上加装了干簧管、霍尔元件或光电等元件,并引出相应的信号线,与采集器或抄表器连成一个电路系统。远传水表本身不带电源,与采集器系统连成回路而输出信号工作,也有通过电话线等线路实现数据输送。这种型式的远传水表已有较长的历史,近年来产品在实际应用中不断地改进,加强了可靠性、抗干扰性,同时也用系统管理软件来辅助监测。

直读型远传水表是近年来开发出的产品,一般采用位置传感器来识别水表的读数字轮的每一个读数,一般只设计到1 m3以上的抄读数,字轮上的1、2、3…、9、0十个数分别对应不同的电参数值(如电阻)。直读型表同样也有信号线引出与抄表系统连成一回路,但平时不工作也不用电,只有到要求抄读的瞬间或一段时间,抄表系统发出抄读指令、接通回路,才把当前的各字轮示值数传送给管理系统。直读型远传水表的传感触点较多,个位m3字轮运转频繁,其可靠性工艺要求较高才能保证水表的使用寿命。

(五)IC卡水表

IC卡水表是一种利用微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的水表,结构示意见图2-8。

图2-8 IC卡式水表结构示意图

1-表盖;2-表罩;3-阀上垫圈;4-阀体部分;5-阀下垫圈;6-表壳;7-连接螺母;8-密封圈;9-接管;10-滤水网;

11-叶轮计量机构;12-密封圈;13垫圈;14-铜罩;15-发讯部件;16-不锈钢圈;17-封口圈;18-卡座;19-透明片

自来水公司水表管理指南-1.0..

深圳市水务投资有限公司 供水项目公司 水表管理指南 版本:1.0 2013年6月

目录 1 水表选型 (3) 2 水表的安装 (10) 3 水表抄读与抽查 (12) 4 小区对照总表 (14) 5 智能水表 (15) 6 水表日常维护 (15) 7 水表更换 (16) 8 废旧水表的保留与处置 (17)

水表管理指南 1水表选型 水表选型主要考虑水表的计量性能、故障率及价格。为降低管理维护成本,所选用的水表品牌应保持相对统一和稳定,大口径水表品牌不宜超过三种,小口径水表品牌不宜超过两种。 1.1大口径水表选型 1.1.1品牌的选择 大口径水表指口径等于或大于50mm的水表,因该系列水表计量水量占售水量比重大,必须选择优质水表。选择大口径水表的一般原则如下: 1)在水表寿命期(4~8年)内计量性能稳定,误差偏移小,故障率低; 2)量程比R(R=Q3/Q1)≥160; 3)优先选用螺翼式水表,水表口径≤300mm时一般不使用流量计或复式水表; 4)优先考虑配备信号输出功能的水表,便于采集用户消费模式或大表远程监控。 威立雅常州技术中心2011年对主流品牌型号大口径水表的整体性能评测结果见表1。 1.1.2口径的选择 大用户应根据其用水量确定水表的口径。表2、表3和表4为三

种常用水表的口径快速核查表。 表1 DN80-150水表整体性能评测结果 1.1.3口径的复核 新装单位用户口径在40mm及以上的水表使用6个月以后,应对照表2~4进行口径复核。当用户的实际月用水量与水表口径处于绿色或金色区域时,水表口径适宜;如处于其他色块区域,则应结合用户

水表符号的意义

机械式水表产品的型号命名应按照JB/T9236—1999《工业自动化仪表产品型号编制原则》,该标准是原专业标准ZB Nl0 006—1988《工业自动化仪表产品型号编制原则》的转换本。 水 表 产 品 型 号 的 组 成 一 般 如 下 : 第一节用大写汉语拼音字母表示,其中第一位是产品所属的大类,即水表归属的流量仪表类别,用“L”表示,第二位是产品所属的小类,即水表,用“X”表示,第三、四位表示该产品的工作原理、结构、功能、特点等。详细规定见表1—1。表1-1 水表型号命名的符号含义

第二节用阿拉伯数字和字母表示,反映水表的公称口径、指示装置型式和产品的设计顺序号(旋翼式水表)等。设计顺序号中: A代表基型、七位指针、组合叶轮、标度1L; B代表组合叶轮、8位指针、最小检定分度1L; C代表整体叶轮、8位指针、最小检定分度0.1L; E代表整体叶轮、4位指针4位字轮组合式计数器、最小检定分度0.1L。其中A 型表是原统一设计水表第一次改进设计型,现已列入淘汰产品,不再生产。说明:基型水表在行业中又俗称“七位指针水表”。 型号举例: LXS-15C表示公称口径为15mm、第三次改进设计(整体叶轮、8位指针)的旋翼式水表; LXL-80表示公称口径80mm的水平螺翼式水表; LXSL-20E表示公称口径20mm的旋翼式立式水表; 说明:在1992年前实行水表行业生产许可证时,企业生产水表新产品均要经过行业管理办公室进行水表型号登记审查,基本上都按上面介绍的原则执行。但近年来,管理方式发生了变化(目前水表实行制造计量许可证管理代替原生产许可证),水表的新产品涌现较多,一些企业对水表产 品型号的命名出现一定程度的混乱,表现在:第一节的字母数增加过多(如LXSGRY-15E,边远传干式热水表)、设计顺序号的位置出现其它含义的字母(如LXS-15F中的F代表液封式,而不是高于E型的设计顺序号)、产品型号中包含了企业代号等。对不采用行业标准进行产品型号命名的,水表生产企业应制定企业标准或内部技术规范来说明。 型号命名的规范有利于行业的管理和产品的比较,新出现的问题需要在补充修改型号命名标准和管理方法中进一步解决。 口径有:15mm、20mm、25mm 这些是一般家用的水表。 40mm、50mm、80mm、100mm、150mm、200mm这些一般用于工业,用水多的用户。(还有更大的直径300mm、400mm...)

自来水公司水表管理条例

自来水公司水表管理条例 郑州市自来水总公司水表使用管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强水表的使用管理,遵守计量为企业服务的原则,确保各类水表完好和准确计量,结合总公司的实际情况,制定本规定。 第二条本规定所称水表,包括贸易结算水表和考核表。贸易结算水表即立户注册水表,根据用户性质分为户表和非户表。户表是指居民生活用水性质的一户一表。非户表是指居民生活用水一户一表之外的所有注册贸易结算水表。考核表是指与用户贸易结算水表进行水量数据比对,并考核该区域漏损率的水表。 第三条本规定适用于总公司管辖范围内各类水表的使用管理。 第二章水表选型、采购、首检、发放和安装 第四条技术部负责各类水表的选型,并提出水表购置计划。 第五条企划部负责组织各类水表的统一招标,物资供应处按照中标结果进行统一采购。 第六条所用各类水表由计量测试中心进行首次检定,未经检定或检定不合格,不准使用;所用各类水表由计量测试中心统一发放。 第七条新增用户及其他各类水表的安装工程由设计院设计;一户一表改造(以下简称户表改造)水表的安装工程由户表工程管理部设计。 第八条新增用户水表的安装工程由供水发展部组织相关部门进行验收;户表改造水表安装工程由户表工程管理部组织相关部门进行验收。 供水发展部负责新装水表资料的整理和归档;户表工程管理部负责户表改造水表资料的整理和归档;并将最终相关资料转交营业处和管网处。营业处负责立户抄表,管网处负责将相关资料录入GIS系统。 第三章水表的防盗铅封(表扣)管理 第九条DN15—DN25居民生活用水性质贸易结算水表须使用塑料防盗表扣;其他贸易结算水表及考核表须使用防盗钢丝铅封。 第十条技术部负责防盗铅封(表扣)的选型、监督和管理工作;新装水表防盗铅封(表扣)安装工作由供水发展部负责监督;户表改造水表防盗铅封(表扣)安装工作由户表工程管理部负责监督;计量测试中心负责防盗铅封(表扣)的发放、更换工作。 第十一条计量测试中心按照需求将防盗铅封(表扣)种类及数量上报技术部,技术部审核后列入总公司购置计划,按公司规定购买。 第十二条发放防盗铅封(表扣)时,计量测试中心负责登记铅封(表扣)序号、使用工地、水表口径和领取人等信息。 第十三条塑料防盗表扣安装时须将尼龙线穿过水表表头,并将表扣扣在水表进水方向的接管螺母上;防盗钢丝铅封安装时须将钢丝穿入表头和水表两端接管螺母和法兰上,顶丝断封在封体中。第十四条没有安装防盗铅封(表扣)的贸易结算水表,营业处在换表同时加装防盗铅封(表扣)。

水表常见问题精品

【关键字】情况、环节、条件、前提、空间、质量、运行、问题、系统、平衡、快速、持续、执行、保持、发现、措施、位置、突出、支撑、稳定、根本、环境、项目、重点、制度、作用、标准、结构、速度、检验、联动、分析、倾斜、调节、形成、保护、管理、保证、带动、调整、改善、方向、加强、推动、实施、规范、中心 水表一系列问题主要表现为: 1.在用水情况基本不变前提下,改造后的用水量比改造前的大; 2.无人居住且管道及用水器具无漏水的情况下,水表也有计量; 3.某个月开始水量异常增大等问题。 角度:从供水管网及水表自身的特性来分析, 现象1:水表自转现象。(表前是指进水口,表后是出水口) 原因(1):水压波动:根据水表的工作原理,水表是靠水在其表内流动产生的动能来推动叶轮转动,从而带动计数装置来计量;现水表集中安装在一处,阀门开启瞬间压力平衡受到破坏,连接总管的表前管内压力低于表后管内压力,表后受压的水因表前压力减小而膨胀,形成反转,使压力达到平衡。阀门急聚关闭,表前管内水压又会极速增大,表前压力大于表后压力,表后水会因受压而缩小。又有少量的水流过水表。形成正转达到压力平衡。由于受水表的构造影响,从不同方向流经水表所受的阻力不同,尽管进水量相同,但叶轮的转速却大不相同,正转快于反转。不过在管道无空气时,产生的水量较少,一般每月不超过1m3。 (2),由水压波动引起水表自转最根本的原因是管道内存在空气。气体具有较强的可压缩性,当水压增大时,空气就被挤压在管道或用水器具的各高点,形成压缩气体,这时水压与气压相等处于平衡;当水压降低时,气压大于水压,受压缩的气体就膨胀,推动水倒流,如此反复,从而产生水流运动,驱动叶轮转动。当相邻用户用水较频繁时,由此多产生的水量少则每月也有(2~3)m3,多则十几立方米。 (3),安装不规范。延伸出问题:引起管道内滞留空气的情况, 1是自来水在生产和供水过程中就会有大量气体溶入, 2是管道维修施工中,更换水表、改造管线也会带入气体 3是在发生过停断水区域的管网以及在太阳能热水器和管道末端等也都会留有气体。 措施:(1)加装止回阀。(2)排空管内空气。(3)注重安装质量。 流量积算仪安装质量的影响水表计量的准确。水表的安装必须执行GB/T778.2-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第2部分:安装要求》, a、注意将水表的堵塞物取出,并注意保护好管道的各端口,避免杂质进入管道,必要时应清 理管道后再安装,安装水表时要保持水表端正不倾斜; b、水表必须安装在管道的直线管段上,水表的进水口侧、出水口侧直线管段的长度,分别不 得小于水表口径的10倍和5倍,否则容易产生激流、涡流。水表进水口侧的管道口径必 须大于或等于水表进水口径;在选择水表表位时,水表离主管道不能太近,在楼层下集中 安表的,楼顶用户水表应接在主管道的前端,楼下用户水表接在主管道的后端。 现象2:水表在不用水时有连续转动现象。表现在水表始动指针在不用水时出现连续均匀不停地运转,当关闭表后总阀时,转速变慢甚至不转。 原因:这种现象主要是用户家中的管道及用水器具漏水或用户家滴水造成的。 a龙头及明管漏水是较容易察觉, b多数用户在装修时将管网埋于墙内或地下,若发生管道漏水,就很难发现。 c卫生间的抽水马桶以及靠近地漏处的管道漏水也不易被察觉。 措施:排除管网漏水,要加强对管网漏水的检查,可观察水表是否转动,首先关闭家中所有水龙头,观察水表始动指针,若指针连续稳定持续地转动,则表明管道内有渗漏。可重点观察热水器的接口处,洗脸池、洗衣池弯管或活接的连接处,以及靠近地漏的弯管接头,特别应重点检

(完整版)水表选用常规知识汇总

水表知识交流 水表的发展过程 水表是用来计量流经自来水管道的水的体积总量的流量测量仪表,是一种使用广泛、数量较多的计量器具。 水表的产生和近代物理学的发展息息相关。从理论上说伽利略、托里拆利、伯努利、希蔡、布类尼等对流体的研究为水表技术的发展奠定了基础。 1825 年,英国人萨米娄·克洛斯发明了平衡罐式水表,1852 年 , 英国人托马斯发明了单活塞水表。 从13世纪到20世纪,欧、美、日等国研究,由容积式水表发展到速度式水表。速度式水表的基本原理:置于流体中的叶轮的旋转角速度与流体流速成比例,通过一定装置测得叶轮的旋转角速度可得到流体的流速,从而得到流体的流量值。速度式水表是基于动量矩原理的速度式仪表,其运动微分方程: dw/dt —叶轮旋转角加速度,M —叶轮的转动力矩,M i —作用在叶轮上的阻力矩之和。) 水表在我国的使用和生产比较晚,1879年3月,李鸿章在旅顺口创建了我国历史上第一家水厂。1882年,英殖民主义者在上海建立第二个水厂,水表开始进入中国。接着,一些沿海城市如北京、天津、南京、广州等城市的自来水公司先后生产水表。1958年,宁波水表厂成为我国最大的水表生产专业厂。60年代中后期,原第一机械工业部上海热工仪表科学研究所和原国家建筑工程部城建局会同宁波水表厂等单位合作,共同开发设计、研究和生产旋翼式水表,1967年通过国家级鉴定。1973年,以上海市自来水公司水表厂和宁波水表厂为代表研制的水平螺翼式水表,作为当时我国流量系列水表的发展方向。到80年代,我国水表采用国家统一标准,7位指针读数改为8位将组合叶轮结构改为整体叶轮结构,使水表的计量性能大为提高。进入90年代至今,水表的发展从水平螺翼式水表、旋翼多流束干式水表、旋翼湿式水表等,向远传水表集中抄读系统和二次仪表相配套的水表、IC 卡式水表、TM 卡式水表和代码式水表等先进水表发展。使我国水表业发展进入新阶段。 通用术语 n/K Q =

水表口径选用

水表口径选择 摘要:水表计量的准确性对于供需双方都十分重要。水表口径的选择应以规范条文为基本依据,结合不同的供水方式来确定,以满足水表的安全、可靠、准确运行。? 关键词:水表口径;供水方式;合理选择? 自2001年开始,政府取消了自来水企业对用水户开口费的收取,用水户(特别是工厂、住宅小区、乡村)由于原来开口管径小,致使高峰期供水水量不足,纷纷要求把原来供水管改大。而自来水公司考虑到低峰时(如下半夜)用水量小,使用大口径水表几乎不能准确计量。因此,在这个问题上,自来水公司与用户产生了一些矛盾。那么,如何合理选择水表口径,虽然目前已有部分使用“子母”水表,但笔者认为,还应结合供水方式来确定水表口径。? 1、引言? 众所周知,水表是供水行业普遍采用的计量流经自来水管道内水流总量的仪器。它直接安装在标准管道上,是自来水公司计收水费的依据。若选用的水表口径不合适,即水表口径大而流经的流量过小,达不到水表的始动流量;或者水表口径小而流经的流量长期超过水表的额定流量,都会造成水表计量不准确或损坏。如一只DN100螺翼式水表,当流量小于水表的始动流量h,那么一个月无法准确计量的水量为h×24h×30天=288吨,这样

自来水公司将蒙受损失。又如一只DN25旋翼式水表,当流量10m3/h大于水表的最大流量7m3/h,那么水表的水头损失为Hb= = =>10m,造成水表超负荷运行,水表将很快损坏而无法准确计量。事实上,水厂供水管网服务水压不可能很大,一般不超过30m。这样,除去水表的水头损失,服务水压过低,使流过水表的流量不能满足用水户的要求。? 《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》对水表口径的选择作了以下规定:用水量均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的额定流量;用水量不均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的最大流量。用水量均匀的给水系统即具有密集型用水特点的建筑物如工业企业生活间、公共浴室、洗衣房等,给水设计秒流量在较长时间内出现;用水量不均匀的给水系统即具有分散型用水特点的建筑如住宅、集体宿舍、旅馆等,给水设计秒流量在较短时间内出现。水表的最大流量为水表在短时间内(一般1昼夜不超过1小时)允许超负荷使用的流量上限值。《规范》对水表口径的选择提供了基本依据,但在实际运用时,由于存在直接供水、水池水泵及水箱联合供水、变频调速装置供水等不同供水方式,水表的口径选择不能简单地套用上述规定的条文,必须根据不同的供水方式,结合实际,区别对待分析,合理选用水表口径。? 2、直接供水方式的水表口径? 若用水量均匀的给水系统如工业企业生活间、公共浴室、洗衣室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑,以给水设计秒流量Qg选定水表的额定流量。?

大口径水表选用指南

大口径水表选用指南 宁波水表股份有限公司总工程师赵绍满 水表以量程宽、价格低而作为自来水供应的计量产品,在城市供水系统中,水表费用只占总投资的1.5~2%,却担负着水费收缴的重任。小口径水表以收足水费为目标,而大口径水表的选择则很有学问,大口径水表的正确选用,对减少投资、降低供水成本、提高水费收缴率有重要意义。 宁波水表股份有限公司全套引进的德国MEINECK WP型(国内称LXLC型可拆卸螺翼式)水表,曾荣获国家金质奖,现又以全套机芯进口、国内配表壳组装形式引进国际最先进的WPD型水表,大大提升了国内水表的技术档次。同时,将在2003年推出复式水表(俗称母子表)、垂直螺翼式水表,与现有的机械密封干式LXL型、磁传干式LXLC—E型水平螺翼式水表以及旋翼式水表,小叶轮农用灌溉水表形成全系列的大口径水表,服务于客户。 大口径水表种类很多,目前国内以水平螺翼式为主,同时存在旋翼式和垂直螺翼式,本公司2003年即将推出复式水表。水表按结构型式及精巧程度压力损失一般为0.01MPa~0.1MPa,量程比25~900。用户需要的是量程比大、压力损失小、寿命长、维护方便、价格低廉。以下对国内常用的几种大口径水表作技术经济分析(以80mm水表为例): 一、技术指标 1.水表计量范围 国内水表习惯于按GB778-1996(ISO4064)标准流量点来描述水表性能,国际上则按实际值来体现水表性能,下表为各种水表的计量范围: ⒉水表压力损失 自来水管网中,管道内壁、弯头、阀门、水表等引起的压力损失,意味着水流所含动能的损失,亦即水泵电能被吞没。水表压力损失取决于其结构型式及几何尺寸,水平螺翼式水表水流轴向进出,压力损失小;垂直螺翼式水表水流水平——垂直——水平方向流动,压力损失相对较大;旋翼式水表水流紊流严重,压力损失最大。

水表安装要求

一、水表的基本安装要求 1.为了保证计量最准确,在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段. 2.水表的上游和下游处的连接管道不能缩径 3.建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备 4.法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位 5.安装水表前必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表 6.水表水流方向要和管道水流方向一致 7.水表安装以后,要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表. 8.安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点 9.应保护水表免受水压冲击 10.小口径旋翼式水表必须水平安装.前后或左右倾斜都会导致灵敏 度降低. 二、ARAD管道流量对水表选型的设计分析 针对ARAD的WT系列的水表,在不同的流量范围内选择合理的口径将对自来水公司的漏耗管理和延长水表的使用寿命将会有极大的促进。 根据国际ISO4064B级标准流量状况如下:(ARAD水表的技术等级高于该等级)

组合水表 应根据以上的流量指标来确定水表的使用口径和水表类型。如果无法判断各计量点的流量使用状况,可采用GSM高频流量测试仪对各流量点进行监测,时间周期为一星期,根据采样数据确定水表口径和水表类型。该类方式计算的数据将是十分准确的。 具体原则如下:(注明:QN为水表的公称流量) 1.如果流量长期保证在该类口径公称流量-80% 到+50%的流量区间,该流量点的水表口径安装合适。(0.2QN—1.5QN)2.如果长期超过该类口径公称流量+50%,则该流量点应上浮一个等级安装。(>1.5QN)超过流量的时间每天在该流量状况计量 时间不要超过一个小时。

自来水公司水表管理条例

自来水公司水表管理条 例 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

茌平县自来水公司 水表使用管理规定 第一章总则 第一条为加强水表的使用管理,遵守计量为企业服务的原则,确保各类水表完好和准确计量,结合我公司的实际情况,制定本规定。 第二条本规定所称水表是指贸易结算水表,贸易结算水表即立户注册水表,根据用户性质分为户表和非户表。户表是指居民生活用水性质的一户一表。非户表是指居民生活用水一户一表之外的所有注册贸易结算水表。 第三条本规定适用于公司管辖范围内各类水表的使用管理。 第二章水表选型、采购、首检、发放和安装第四条技术部负责各类水表的选型,并提出水表购置计划。 第五条所用各类水表由技术科进行首次检定,未经检定或检定不合格,不准使用;所用各类水表由材料科统一发放。 第六条新增用户及其他各类水表的安装工程,一户一表改造(以下简称户表改造)水表的安装工程均由技术科设计。 第七条新增用户水表的安装工程,户表改造水表安装工程均由技术科进行验收。技术科负责新装水表资料、户表改造水表资料的整理和归档。 第三章水表的防盗铅封(表扣)管理

第八条DN15—DN25居民生活用水性质贸易结算水表须使用防盗钢丝铅封。 第九条技术科负责防盗铅封(表扣)的选型、监督和管理工作;新装水表防盗铅封(表扣)安装工作、户表改造水表防盗铅封(表扣)安装工作均由技术科负责监督,材料科负责防盗铅封(表扣)的发放、客服科负责防盗铅封的更换工作。 第十条客服科按照需求将防盗铅封(表扣)种类及数量上报技术部,技术部审核后列入公司购置计划,按公司规定购买。 第十一条发放防盗铅封(表扣)时,材料科负责登记铅封(表扣)序号、使用工地、水表口径和领料人等信息。 第十二条塑料防盗表扣安装时须将尼龙线穿过水表表头,并将表扣扣在水表进水方向的接管螺母上;防盗钢丝铅封安装时须将钢丝穿入表头和水表两端接管螺母和法兰上,顶丝断封在封体中。 第十三条没有安装防盗铅封(表扣)的贸易结算水表,客服科在换表同时加装防盗铅封(表扣)。 第十四条新户报装和户表改造施工合同中须包含如下内容: (一)施工单位须在安装水表的同时安装防盗铅封(表扣)。 (二)新户报装和户表改造施工中铅封(表扣)破损或丢失,安装科及客服科须统计破损或丢失的铅封(表扣)序号,由分管经理签字,报材料科以旧换新或补发。

水表组安装施工标准做法

22 水表组安装施工标准做法 1工艺原理 通过施工深化设计、成品预制等,完成水表组安装,使其在满足规范、设计的条件下,同时符合水表读数、安装、维护、拆卸的要求。 2工艺流程 3施工要点 3.1水表及附件选型 水表及附件的选型须符合规范设计、要求,同时考虑水表的工作环境:如水的温度、工作压力、工作时间、计量范围及水质情况等。一般情况下,公称直径不大于DN50时,应采用旋翼式水表(新型水表选型参考图集01SS105)。 3.2施工深化设计(以下简称“设计”) (1)施工深化设计图纸应包括平面图(参考图22-1)及立面图(参考图22-2);深化内容包括管道定位、水表组布局、支架形式等。

图22-1 水表井平面图 图22-2 水表井立面图 编号说明:1-主截止阀、2-减压阀、3-分截止阀、4-水表、5-球阀、6-压力表、7-管道支架。

(2)设计前,应对水表及附件进行实测实量;如缺乏详细数据,可参考标准图集01SS105及表22-1执行,并适当留有余量,以确保水表组有足够的安装空间。 表22-1 水表井布置设计参数表

(3)为简化设计过程,相同水井宜选用水表、附件或管道最多的部位进行深化。 (4)立管宜设置在墙角处;水表组宜靠墙布置。 (5)立管布置应满足管道安装、维护的要求;同一系统的立管宜相邻设置,通过立管移位方式,可减少水表组管道及配件。 (6)水表组布置方式应根据水表数量、水表井空间选择下行上给或上行下给的布置方式。 (7)支管(即:水表下游管段)宜平行等距布置,避免交叉;如支管需跨越立管处,支管应贴墙安装。 (8)管道支架间距应按管道材质及规格选取,表前、表后及弯头等部位应加强。 (9)水表前后均宜装设检修阀门,水表与表后阀门间宜装设泄水装置。住宅中的分户水表,可不设表后检修阀门及专用泄水装置。 (10)当水表可能发生反转时,应在水表后设止回阀,特别是进加热设备的冷水表后应设止回阀。 (11)冷热水表的安装要求除工作温度不同外,基本相同。热水表最大工作温度为

大口径水表选型方案(吕渊)

第一部分大口径管网计量器具升级的重大意义 一直以来,产销差率一直被作为自来水公司考核营销管理水平的重要指标而受到高度关注,但如何降低产销差率这一难题也时时刻刻困扰着很多水司。凭心而论,引起产销差率的原因相当复杂,这里我们无法一一分析,仅就大口径水表计量对产销差率的影响发表一点自己的见解。 从目前各大、中型水司的实际管网运行状况来说,多数水量来自于DN50以上的大口径管路中。以一般水司而言,如大表数量约800台,所计量水量就超过总计水量的70%,可见有效管理好这些大表的计量水平对降低水司产销差率可起到事半功倍的效果。 目前大口径水表管理存在的问题 根据中华人民共和国国家计量检定规程《水表及其试验装臵》JJG162-85第45.3条:“使用中的水表,其示值误差为:公称流量不应超过±2%,分界流量不应超过±3%,始动流量按新制水表要求降低20%。”但从这几年我们对很多水司的综合调研情况看,若按以上标准对大表进行周期检定,不符要求的至少超过50%,甚至很多水表的示值误差普遍达到±10%以上乃至更加离谱,当然这不仅仅归咎于水表的质量问题,还有一些是管路杂质的影响和超量程、超期限的不规范使用引起的水表失准甚至损毁。下面就目前国内各水司在大表管理上可能会碰到的一些问题作简单阐述,仅供参考。 1、产品使用寿命短,抄表周期内无法及时发现水表何时发生损

坏,检定周期内无法有效判断计量何时失准。 按上述调研情况来分析,目前供水行业所广泛采用的水平螺翼式水表和旋翼式水表都普遍只有半年左右较理想的使用状态,而后就可能因为磨损、积垢、卡死等多方面因素很难保证正常计量。 各大水司的抄表周期一般为1个月,我们可以试想一下,若一只DN150的水平螺翼式水表因故障发生停表未及时发现,按其每天在常用流量150M3/h用12小时水计算,每个月所带来的水量损失就是48000 M3。 一般水司管辖内的大表检定周期为1-2年。而在此期间内因没有充分的数据加以分析,很难判断计量是否准确。我们同样以上述DN150水平螺翼式水表为例,若由于水垢沉积等原因造成示值误差偏慢10%,每天所损失的水量就是180 M3,若周检期内,有半年处于这种状态,水量损失将达到32760 M3。 2、配表不合理现象普遍存在。 由于大口径管路的流量普遍难以预判,因此设计时如何合理配表是当前供水企业非常头疼的问题,经常出现“大口径小流量、小口径大流量”现象。即大口径的管道和水表经常处于远远低于最小流量乃至始动流量的情况,对于小流量性能相对较差的水平螺翼式水表而言,计量误差是相当惊人的;同样一旦水表由于设计口径太小而使得长期工作在超过最大流量的状态下,对于机芯相对比较轻便的水平螺翼式水表而言,磨损会特别大;总之,水表在非正常工作下运行,自然产生先天性失效。

水表选型的探索

水表选型的探索 1、分区计量管理考核表 DN200以下的宜选用宽量程的水平螺翼式C级机械水表,DN200以上优先选用电磁流量计。以上均采用点对点实时远传监控。 2、小区考核表 一般口径在DN200以下(含DN200),小区要达到真正意义上的考核,一般至少需要分三级计量。如:小区进水端-每栋住宅-住户分表。 就我们的小区现状分析,目前如果需要分级计量考核,需要在给水方案上进行优化。比如:进每栋住宅楼的支线不可装室外消防栓,消防栓只可安装在小区环状给水管网上,方便每栋住宅楼考核表科学合理选型。 小区考核表易选用对中小流量计量精度高的远传机械表。这就要求机械水表宽量程比,如德国两款水表:申舒斯的WSP 水平螺翼式C级水表、代傲高灵敏大表V3(单流束)。 3、消防表 市政消防表口径为DN100,一般采用人工抄表模式,水表型号可选择宽量程水平螺翼式可拆卸液封冷水水表,水表量程比R不小于160。液封冷水水表的应用,使得密封隔离的计数器内的清晰度不受外部水质的影响,能缓解表盘不清读取困难的问题。

小区消防表口径为DN80,采用远传抄表模式,水表型号也应选择宽量程水平螺翼式可拆卸液封冷水水表,水表量程比R不小于160。 4、单位贸易结算水表 生产用水量偏小,又变化幅度大的易选用对中小流量计量精度高的远传机械表。这就要求机械水表宽量程比,如德国两款水表:申舒斯的WSP水平螺翼式C级水表、代傲高灵敏大表V3(单流束)。易采用直接抄收的模式抄表,比如利用移动抄收技术进行抄表,减少抄表人员的工作量。不适宜采用点对点实时远传监控,主要原因远传维护成本大。 单位生产用水量大,又比较平稳,可采用WPD型宽量程水平螺翼式水表或电磁流量计。

水表常见问题

水表一系列问题主要表现为: 1.在用水情况基本不变前提下,改造后的用水量比改造前的大; 2.无人居住且管道及用水器具无漏水的情况下,水表也有计量; 3.某个月开始水量异常增大等问题。 角度:从供水管网及水表自身的特性来分析, 现象1:水表自转现象。(表前是指进水口,表后是出水口) 原因(1):水压波动:根据水表的工作原理,水表是靠水在其表内流动产生的动能来推动叶轮转动,从而带动计数装置来计量;现水表集中安装在一处,阀门开启瞬间压力平衡受到破坏,连接总管的表前管内压力低于表后管内压力,表后受压的水因表前压力减小而膨胀,形成反转,使压力达到平衡。阀门急聚关闭,表前管内水压又会极速增大,表前压力大于表后压力,表后水会因受压而缩小。又有少量的水流过水表。形成正转达到压力平衡。由于受水表的构造影响,从不同方向流经水表所受的阻力不同,尽管进水量相同,但叶轮的转速却大不相同,正转快于反转。不过在管道无空气时,产生的水量较少,一般每月不超过1m3。 (2),由水压波动引起水表自转最根本的原因是管道内存在空气。气体具有较强的可压缩性,当水压增大时,空气就被挤压在管道或用水器具的各高点,形成压缩气体,这时水压与气压相等处于平衡;当水压降低时,气压大于水压,受压缩的气体就膨胀,推动水倒流,如此反复,从而产生水流运动,驱动叶轮转动。当相邻用户用水较频繁时,由此多产生的水量少则每月也有(2~3)m3,多则十几立方米。 (3),安装不规范。延伸出问题:引起管道内滞留空气的情况, 1是自来水在生产和供水过程中就会有大量气体溶入, 2是管道维修施工中,更换水表、改造管线也会带入气体 3是在发生过停断水区域的管网以及在太阳能热水器和管道末端等也都会留有气体。 措施:(1)加装止回阀。(2)排空管内空气。(3)注重安装质量。 流量积算仪安装质量的影响水表计量的准确。水表的安装必须执行GB/T778.2-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第2部分:安装要求》, a、注意将水表的堵塞物取出,并注意保护好管道的各端口,避免杂质进入管道,必要时应清 理管道后再安装,安装水表时要保持水表端正不倾斜; b、水表必须安装在管道的直线管段上,水表的进水口侧、出水口侧直线管段的长度,分别不 得小于水表口径的10倍和5倍,否则容易产生激流、涡流。水表进水口侧的管道口径必 须大于或等于水表进水口径;在选择水表表位时,水表离主管道不能太近,在楼层下集中 安表的,楼顶用户水表应接在主管道的前端,楼下用户水表接在主管道的后端。 现象2:水表在不用水时有连续转动现象。表现在水表始动指针在不用水时出现连续均匀不停地运转,当关闭表后总阀时,转速变慢甚至不转。 原因:这种现象主要是用户家中的管道及用水器具漏水或用户家滴水造成的。 a龙头及明管漏水是较容易察觉, b多数用户在装修时将管网埋于墙内或地下,若发生管道漏水,就很难发现。 c卫生间的抽水马桶以及靠近地漏处的管道漏水也不易被察觉。 措施:排除管网漏水,要加强对管网漏水的检查,可观察水表是否转动,首先关闭家中所有水龙头,观察水表始动指针,若指针连续稳定持续地转动,则表明管道内有渗漏。可重点观察热水器的接口处,洗脸池、洗衣池弯管或活接的连接处,以及靠近地漏的弯管接头,特别应重点检查座便器是否有漏水现象。 现象3:没有漏水的点,用户不用水时,水表没有自转现象,用水时水表始动(梅花)指针不转或转得

水表选型

水表选型和维护 第一节水表的型式和分类 一、分类 流量计的分类原则有许多,主要按测量原理、测量方法和结构形式、测量目的、测量介质、测量管径、指示值显示方式等进行分类。水表的分类也基本上按这些原则。 1、按测量原理 按测量原理是一种主要的分类方法。一般可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流运动速度直接使其获得动力速度的水表。 典型的速度式水表有旋翼式水表、螺翼式水表。旋翼式水表中又有单流束水表和多流束水表。 (2)容积式水表:安装在管道中,由一些被逐次充满和排放流体的已知容积的容室和凭借流体驱动的机构组成的水表,或简称定量排放式水表。 容积式水表一般采用活塞式结构。 2、按计量等级 计量等级反映了水表的工作流量范围,尤其是小流量下的计量性能。按照从低到高的次序,一般分为A级表、B级表、C级表、D级表,其计量性能分别达到国家标准中规定的计量等级A、B、C、D等级的相应要求。常见的小口径水表:计量等级A、B级的流量比分别为50:1和100:1;大口径螺翼式水表:计量等级A、B级的流量比分别为25:1和67:1。 说明:一些欧洲国家的大口径水表(如涡轮式水表或复式水表等)的工作流量范围特别宽(可以到200:1以上),也标注分段误差限和标注“B、C”等级符号,但这类表的计量等级符号的具体含义、特性流量值与国际标准ISO 4064中的规定不同。 3、按公称口径 按公称口径通常分为小口径水表和大口径水表。 公称口径40mm及以下的水表通常称为小口径水表,公称口径50mm及以上的水表称为大口径水表。这二种水表有时又称为民用水表和工业用水表,同时这种分法也可以从水表的表壳连接形式区别开来,公称口径40mm及以下的水表用螺纹连接,50mm及以上的水表用法兰连接。 4、按用途 按用途通常分为民用水表和工业用水表。民用水表只是指用于住宅用水结算的水表,其它用途的都可归入工业用水表。工业用水表一般为大口径水表。

ws水表选型分析

换表前后用水量差距分析 通过实例分析ws水表适合哪种类型的用户,以下是更换ws水表前后用户的用水情况。 户号:15014461 户名:新疆营建物业服务有限责任公司 日期状态上期底数本期底数实用水量2013.12.2 正常2311 3081 770 2013.11.6 正常1543 2311 768 2013.10.20 正常776 1543 767 2013.9.6 换表67792 776 776 2013.8.5 正常65532 67792 2260 2013.7.4 正常64249 65532 1283 2013.6.5 正常62879 64249 1370 2013.5.6 正常61734 62879 1145 换表后4月平均量:770.25T 换表前4月平均量:1514.5 T 通过上述表格可以看出该用户更换水表前四个月的平均用水量是1514.5T,更换成ws-80的水表后,四个月的平均用水量为770.25T,用水量减少了将近一半。造成用水量差距这么大的原因有如下几个方面。 第一;根据现场长时间观察,水表转速不快,说明长时间用水量小,用水量长时间处于低流量状态,该水表流量范围是79T/h至0.39T/h。该表的常用流量是63T/h,水表在常用流量下工作性能的稳定性和耐用性是最佳的,而该水表长期工作在非常用流量状态下,工作性能没

有达到最佳状态,长期工作在小流量状态下。小流量状态水表测量的误差会增大,长时间的误差累积会造成时间越长,水量的计量误差越大。 第二;水表口径选择过大,大口径水表小流量量程大,用水量小的用户不适合大口径的水表。 第三;水表类型选择不正确,应该选择宽量程范围的水表。 第四;居民、企事业单位直接与我公司发生贸易结算,水表口径15-50mm应正常选择LXS型旋翼式水表,其中DN15口径应选择节水型水表;水表口径80-150mm应正常选择WS型垂直螺翼式水表;办公、生活与消防共用一台水表计量的,如办公、生活用水量很少的,应选择复式水表;水表口径200mm,如市区供水压力充足应选用WS型垂直螺翼式水表;农村压力不足的应选用WPD型宽量程水表。 第五;水表口径选择时应满足最高时用水量不得超过水表的过载流量,最小时用水量必须大于水表的最小流量,平均时用水量接近水表的常用流量,不能单纯以管道直径来选择水表口径。流量变化大,低流量使用多、压力充足的,正常选择WS型垂直螺翼式水表;中大流量,流量变化幅度小时适合使用LXLC型;小流量时间长,又有各种流量出现频率不均衡时适合用LXF型;如管网有长期中流量的用WP水平螺翼式水表,有特大流量的可用WPD宽量程水表等。

怎样选用水表

怎样选用水表 水表选用是否恰当直接关系到水计量的准确性及水表的使用寿命。目前水表产品种类繁多,如何选择适宜的水表产品日益为广大用户所关心。 本文介绍了水表选用时需考虑的主要因素。 1. 选择水表规格 选择规格时,应先估算通常情况下所使用流量的大小和流量范围,然后选择常用流量最接近该值的那种规格的水表作为首选。因为水表在常用流量下工作性能的稳定性和耐用性是最佳的,比较符合设计要求。 为什么不能以最小流量、分界流量以及始动流量来选择呢?这是因为本身水表的设计就是以常用流量为基础的。假如,以最小流量、分界流量为选择,不同类型的水表量程比不一样,可能会导致常用流量较小,这样就可能会导致经常使用的流量大于水表的常用流量,结果,水表的使用寿命会大大降低。 如果水管考虑为未来的通水能力留有余量,则选择水表时可以在口径规格上低一档。如口径为200mm的管道因目前流量不足,可选用安装口径150mm的水表,等将来流量增大为200mm管道的正常流量时,再换同口径水表。大型耗水工业用户选用水表时可以选择一台较大口径水表,也可用数台相对较小口径水表并联的方法,这样还能在不影响用户正常供水的情况下对个别发生故障的水表进行维修或换表。 2. 选择水表的品种 以大口径水表为例,主要有使用多年的旋翼式、螺翼式水表和现在新开发使用的WS(垂直螺翼式)、WPD(水平螺翼式,进口机芯)复式水表等等。 下图初步说明各种表型的量程比情况

根据各个自来水公司具体条件的不同,可考虑使用不同的表型 经济条件较好的水司,可多考虑使用量程比较大的WS和复式水表, 水质较差且缺少安装过滤器空间的管网可考虑安装旋翼式水表 长期在较大流量或超大流量使用的工矿企业可考虑使用WPD水表 经常在中小流量下使用的管网及有可能偷水的场所可使用复式水表 如管网压力较低可使用水平螺翼式水表 这主要由各个水司综合考虑。 3. 选择水表指示型式 一般以字轮式为好,读数清晰、抄读方便。但在北方由于水表井中的水表比较深,安装指针式型式反而好。但近年来,新开发的水表都是由国外进口的水表消化吸收而来,基本上都是液封型式的计数器,可以采取辅助方法进行读数。 4. 考虑安装维修的方便性

给排水专业水表型号及选用原则

旋翼式水表:旋翼式水表适用于小口径管道的单向水流总量的计量。如用口径15mm 、20mm 规格管道的家庭用水量计量。这种水表主要由外壳、叶轮测量机构和减速机构,以及指示表组成,具有结构简单的特点。 水平螺翼式水表:水平螺翼式水表用于计量大流量管道的水流总量。特别适合于供水主管道和大型厂矿用水量的需要。主要特点是流通能力大、体积小、结构紧凑、便于使用和维修。 水表产品型号的组成一般如下 —— 第一位 第二位 第三位 第四位 第一位 第二位 第三位 第四位 第一节 第二节 第一节用大写的汉语拼音字母表示,其中第一位是产品所属的大类,即水表归属的流量仪表类别,用“L ”表示,第二位是产品所属的小类,即水表,用“X ”表示,第三、四位表示该产品的工作原理、结构、功能、特点等。 第二节用阿拉伯数字和字母表示,反映水表的公称口径、指示装置型式和产品的设计顺序号(旋翼式水表)等。 本公司产品命名规定如下: 一、 水表型号的组成 设计序号 结构特点

公称口径 原理分类 所属小类代号 所属大类代号 二、第一节字母的含义 1、一位:“L”流量仪表 2、第二位:“X”水表 3、第三位:S-旋翼式水表 L-螺翼式水表 4、第四位:G-干式水表 三、第二节字母的含义 1、第一、二位:公称口径(公称口径大于二位的则第一、第二、第三位) 2、第三、四位:(公称口径大于二位的则第四、第五位) C-整体叶轮指针式水表 E-字轮、指针组合式水表 F-液封式水表 K-IC卡式水表 EV-电子远传式水表 Z-复合水表 四、末位(阿拉伯数字):设计序号 五、水表名称及型号表

一、 系统型号的组成 第一节 第二节 设计序号 系统型式 二、 字母的含义 1、 第一节:K ——IC 卡水表控制系统 EV ——电子远传水表系统 KV ——配装电子远传水表的IC 卡水表控制系统 2、 第二节:设计序号(阿拉伯数字表示)

水表安装要求

一、水表的基本安装要求 1为了保证计量最准确,在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段. 2.水表的上游和下游处的连接管道不能缩径 3.建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备 4.法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位 5.安装水表前必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表 6.水表水流方向要和管道水流方向一致 7.水表安装以后,要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表. 8安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点 9.应保护水表免受水压冲击 10.小口径旋翼式水表必须水平安装.前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低. 二、ARAD管道流量对水表选型的设计分析 针对ARAD勺WT系列的水表,在不同的流量范围内选择合理的口径将对自来水公司的漏耗管理和延长水表的使用寿命将会有极大的促进。 根据国际ISO4064B级标准流量状况如下:(ARAD水表的技术等级高于该等级)

组合水表 应根据以上的流量指标来确定水表的使用口径和水表类型。如果无法判断各计量点的流量使用状况,可采用GSM高频流量测试仪对 各流量点进行监测,时间周期为一星期,根据采样数据确定水表口径和水表类型。该类方式计算的数据将是十分准确的。 具体原则如下:(注明:QN为水表的公称流量) 1.如果流量长期保证在该类口径公称流量-80%到+50%的流量区间,该流 量点的水表口径安装合适。(0.2QN—1.5QN) 2.如果长期超过该类口径公称流量+50%,则该流量点应上浮一个等级安 装。(>1.5QN)超过流量的时间每天在该流量状况计量时间不要超过 一个小时。 3.如果低于该类口径公称流量10%,建议使用该类口径的组合水表,如

水表选型规定

关于新用户的水表选型规定 为了降低公司供水产销差率,保证用户用水得到科学合理的计量,结合公司实际情况,特拟定以下水表选用原则:水表口径选择时应满足最高时用水量不得超过水表的过载流量,最小时用水量必须大于水表的最小流量,平均时用水量接近水表的常用流量,不能单纯以管道直径来选择水表口径。流量变化大,低流量使用多、压力充足的,正常选择WS型垂直螺翼式水表;中大流量,流量变化幅度小时适合使用LXLC型;小流量时间长,又有各种流量出现频率不均衡时适合用LXF 型;如管网有长期中流量的用WP水平螺翼式水表,有特大流量的可用WPD宽量程水表等。 新用户的水表选型具体规定如下: 1、居民、企事业单位直接与我公司发生贸易结算,水表口径15-50mm应正常选择LXS型旋翼式水表,其中DN15口径应选择节水型水表;水表口径80-150mm应正常选择WS型垂直螺翼式水表;办公、生活与消防共用一台水表计量的,如办公、生活用水量很少的,应选择复式水表;水表口径200mm,如市区供水压力充足应选用WS型垂直螺翼式水表;农村压力不足的应选用WPD型宽量程水表。 2、公司安装的一级考核表,水表口径80-150mm可选择LXS型旋翼式水表或WS 型垂直螺翼式水表;水表口径200mm,如市区供水压力充足可选用WS型垂直螺翼式水表;农村压力不足的可选用LXLC型水平螺翼式水表或WPD型宽量程水表。 3、在营销设计时,设计人员应在施工图纸上标明所选水表的规格、型号、安装方式,安装人员应严格按图施工,从而确保水表正确计量。

附水表安装原则: 水表安装应严格按照安装规范、水表使用说明书及图纸设计要求等正确安装。安装时应使其在正常条件下完全充满水,水表下游保证一定的出水背压,背压大于0.03MPa;远离弯头、三通、阀门、变径、振动等;水表前后应保证足够长的与水表等径直管段,在条件限制时,水表上游至少有3~5倍水表直径的直线管段,螺翼式水表表前应有8~10倍水表直径的直线管段,必要时须安装整直器;对不同类型的水表,应正确选择过滤器,以避免水中杂质对水表造成损伤。接表前,管道应先注水排气,待管道充满水后再安装水表,减少气蚀、气囊对水表的计量影响。

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