水表口径选用
水表水管口径对照表

水表水管口径对照表水表水管口径对照表是一种用于对照水表口径与水管口径的表格,它可以帮助我们了解不同口径的水表和水管之间的关系。
在这篇文章中,我们将详细介绍水表水管口径对照表的相关内容,包括水表口径、水管口径、对照表等。
一、水表口径水表口径通常指水表的公称直径,用于表示水表的大小。
水表口径与水管口径密切相关,因为水表需要安装在与之匹配的水管上。
水表口径一般有以下几个系列:1. DN15(4分管):直径约为15mm,相当于4分管。
2. DN20(6分管):直径约为20mm,相当于6分管。
3. DN25(1寸管):直径约为25mm,相当于1寸管。
4. DN32(1寸2管):直径约为32mm,相当于1寸2管。
5. DN40(1寸半管):直径约为40mm,相当于1寸半管。
6. DN50(2寸管):直径约为50mm,相当于2寸管。
7. DN65(2寸半管):直径约为65mm,相当于2寸半管。
8. DN80(3寸管):直径约为80mm,相当于3寸管。
9. DN100(4寸管):直径约为100mm,相当于4寸管。
10. DN125(5寸管):直径约为125mm,相当于5寸管。
11. DN150(6寸管):直径约为150mm,相当于6寸管。
12. DN200(8寸管):直径约为200mm,相当于8寸管。
13. DN250(10寸管):直径约为250mm,相当于10寸管。
二、水管口径水管口径是指水管的直径,通常有以下几个系列:1. DN15(4分管):直径约为15mm,相当于4分管。
2. DN20(6分管):直径约为20mm,相当于6分管。
3. DN25(1寸管):直径约为25mm,相当于1寸管。
4. DN32(1寸2管):直径约为32mm,相当于1寸2管。
5. DN40(1寸半管):直径约为40mm,相当于1寸半管。
6. DN50(2寸管):直径约为50mm,相当于2寸管。
7. DN65(2寸半管):直径约为65mm,相当于2寸半管。
水表口径按常用流量

水表口径按常用流量常用流量是指在日常生活和工业生产中常见的用水量。
水表口径是指水表的入口直径,一般用毫米(mm)来表示。
不同口径的水表适用于不同的流量范围。
下面将按照常用流量来介绍不同口径的水表。
口径为15mm的水表适用于常用流量在0.03-2.5立方米/小时的情况。
这种口径的水表主要用于家庭和小型商业用水量的计量,如住宅、小餐馆和小商店等。
它具有体积小、结构简单、价格便宜等特点,适合于对计量精度要求不高的场所。
口径为20mm的水表适用于常用流量在0.05-4立方米/小时的情况。
这种口径的水表一般用于中小型商业用水量的计量,如餐馆、商店、学校等。
相比于15mm口径的水表,20mm口径的水表具有更大的流量范围,适合于流量稍大的场所。
口径为25mm的水表适用于常用流量在0.1-6立方米/小时的情况。
这种口径的水表主要用于大型商业和工业用水量的计量,如大型餐馆、超市、工厂等。
它具有更大的流量范围和更高的计量精度,适合于对用水量计量要求较高的场所。
口径为40mm的水表适用于常用流量在0.3-10立方米/小时的情况。
这种口径的水表主要用于大型工业和商业用水量的计量,如大型酒店、购物中心、工厂等。
它具有更大的流量范围和更高的计量精度,适合于对用水量计量要求极高的场所。
口径为50mm的水表适用于常用流量在0.5-15立方米/小时的情况。
这种口径的水表主要用于大型工业和商业用水量的计量,如大型酒店、购物中心、工厂等。
它具有更大的流量范围和更高的计量精度,适合于对用水量计量要求非常高的场所。
需要注意的是,以上口径和常用流量的范围只是针对一般情况下的参考值,具体使用时还需要根据实际情况进行选择。
在选择水表口径时,应根据用水量的大小、计量精度的要求以及水表的性能和价格等综合考虑。
水表口径按常用流量进行划分,不同口径的水表适用于不同的用水量范围。
选择合适的水表口径可以确保用水量的准确计量,提高用水管理的效率和精度。
各种水表参数

旋翼湿式水表小口径冷水表→LXS 15C-50C, LXS 15E-50E 旋翼湿式水表示值误差值在从包括q min在内到不包括q t在低区中的最大允许误差为±5%在从包括q t在内到包括q s的高区中的最大允许误差为±2%使用条件工作水温不高于50℃工作压力不大于1Mpa主要技术参数水表代号 N 公称口径MM(DN)计量等级过载流量(q s)常用流量分界流量(q t)最小流量(q min)最小读数最大读数m3/h m3N1.5 15 A3 1.50.15 0.060.0001 9999B 0.12 0.03N2.5 20 A5 2.50.25 0.100.0001 9999B 0.20 0.05N3.5 25 A7 3.50.35 0.140.0001 9999B 0.28 0.07N6 32 A12 6.00.60 0.240.001 99999B 0.48 0.12N10 40 A20 101.00 0.400.001 99999B 0.80 0.20N15 50 A30 154.50 1.200.001 99999B 3.00 0.45外型尺寸及重量水表代号N 公称口径MM(DN)长宽高连接螺纹D重量kgmmN1.5 15 165 99 104 G3/4B 1.5N2.5 20 190 99 106 G1B 1.7N3.5 25 225 104 120 G11/4B 2.4N6 32 230 104 120 G11/2B 2.7N10 40 245 125 150 G2B 4.5N15 50 280 158 175 D=165 D1=125 14.0旋翼干式磁传水表小口径冷水表→LXSC-15E-20E 旋翼干式水表特点1.干式2.多流束3.磁性流动4.计数器采用真空密封防冷凝雾化,可长期保持读数清晰5.防磁示值误差值在从包括q min在内到不包括q t的低区中的最大误差为±5%在从包括q t在内到包括q s的高区中的最大允许误差为±2%使用条件工作水温不高于50工作压力不大于1Mpa要技术参数水表代号N 公称口径 MM(DN)计量等级过载流量(q s)常用流量(q p)分界流量(q t)最小流量(q min)最小读数最大读数m3/h m3N1.5 15 A3 1.50.15 0.060.0001 9999B 0.12 0.03N2.5 20 A5 2.50.25 0.100.0001 9999B 0.20 0.05N3.5 25 A7 3.50.35 0.140.0001 9999B 0.28 0.07N6 32 A12 6.00.60 0.240.001 99999B 0.48 0.12N10 40 A20 101.00 0.400.001 99999B 0.80 0.20N15 50 A30 154.50 1.200.001 99999B 3.00 0.45外型尺寸及重量水表代号N 公称口径MM(DN)长宽高连接螺纹D重量kgmmN1.5 15 165 99 104 G3/4B 1.5 N2.5 20 190 99 106 G1B 1.7 N3.5 25 225 104 120 G11/4B 2.4 N6 32 230 104 120 G11/2B 2.7 N10 40 245 125 150 G2B 4.5N15 50 280 158 175 D=165D1=12514.0旋翼立式水表小口径冷水表→LXSL15E-25E 旋翼立式水表示值误差限在从包括q min在内到不包括q t的低区中最大允许误差为±5% 在从包括q t在内到包括q s的高区中的最大允许误差为±2% 使用条件工作水温不高于50℃工作压力不大于1Mpa主要技术参数外型尺寸及重量旋翼干式水表小口径冷水表→LXSC-15E-50E 旋翼干式水表用途:用来测量流经自然水管道饮用冷水的总量。
复式水表技术要求

复式水表技术要求1、技术特性1.1、水表口径和总尺寸水表的口径以连接端法兰的公称通径表示。
每一种水表口径均相应有一组固定的总尺寸(水表的尺寸应符合63”778.1-2007的规定)。
法兰连接端的最大压力等于水表的最大压力,应符合607005-2 和ISO7005-3的相关规定,制造厂应在法兰背面留出一定的间隙以方便安装和拆卸。
水表的尺寸应符合下表的规定。
水表尺寸单位为毫米1.2、压力损失额定工作条件下的最大压力损失应不超过0.063MPa(0.63bar), 其中包括作为水表部件的过渡器和滤网。
最大压力损失应符合下表所示压力损失等级。
2、计量要求2.1、准确度等级和最大允许误差2.1.1、准确度等级为2级2.1.2、最大允许误差:在水温0.1℃至30℃范围内,水表的最大允许误差在高区(Q2WQWQ4)为±2%,低区(Q1<Q<Q2 )为±5%。
水温>30℃时,水表在高区的最大允许误差为±3%,低区仍为士5%.2.1.3、计量特性2.1.3.1、常用流量(Q3)水表常用流量Q3 (m3 / h)的数值应从GB / T 321—2005的R5 系列中选取。
2.1.3.2、 测量范围流量测量范围由Q 3 / Q 1的比值确定。
其数值应从GB / T 321—2005的R10系列中选取。
常用流量Q 3、测量范围Q 3/Q 1及始动流 量Q S 如下表,其数值与系数可以比表中所列更优。
2.1.3.3、 常用流量(、3)与过载流量(Q 4)的关系 Q 4/Q 3=1.25 2.1.3.4、 分界流量(、2)与最小流量(Q 1)的关系Q 2/Q 1=1.62.1.3 .5、流量转换阀自动转换流量1.1.1.6、水表的总体计量性能:以流量误差特性参数来体现。
2.1.4、流制造厂应指明水表是否可以计量逆流(在应标文件中应说明)。
如果可以计量逆流,应从显示体积中减去逆流体积,或者分开记录。
给水设计中贸易结算水表表径的计算及计量方式选择

给水设计中贸易结算水表表径的计算及计量方式选择摘要:随着社会的发展,自来水已经成为了人们生产生活的重要组成部分,在自来水供应过程中,如何保证自来水贸易计算数据的准确性是供需双方共同关注的问题。
影响水表计量精度控制结果的关键要素除水表本身的质量和结构外,与水表的口径息息相关,为此在选择水表口径时,需要做好当地的压力和流量测试工作,让自来水管道的管道水压和流量始终保持在一个相对平衡的位置上,保证水量计算结果的准确性。
基于此,本文主要探讨在自来水给水设计中贸易结算水表表径的计算方式和计量方式,根据现场的实际情况选择最佳的水表表径计算方式,保证计算结果的准确性,以期为得到供需双方认可的现代化用水量计算方式的建立打下良好基础。
关键词:给水设计;贸易结算;水表表径;计算及计量方式选择策略随着居民环境保护意识的不断提高,节约自然资源的意识逐渐增强,对于用水量的精准控制需求也在不断增加,然而生产生活方式的变化导致人们在某段时间内的用水需求不断增加,现有的管道口径和水流量无法满足人们的生产生活用水需求,但盲目改造管道增加水压与水流量容易导致贸易结算水表测试结果出现偏差,在这种情况下如何在尽可能保证居民用水需求的同时提升水表计量的准确性是供水企业需要面对和解决的问题。
1明确当前水表分类和标准水表表径和水流口径影响着水表用水量计算的准确性,小口径水表的最小可测流量较小,对于自来水公司来说这种用水方式能够有效避免水损,提高测量精度,随着人们生产生活用水量的增加,小口径的供水管道已经无法满足人们的用水需求,然而扩大输水口径意味着要使用大口径水表来提升最大可测流量标准,然而大孔径水表的最小可测流量相对较大,而居民用水流量极不稳定,因此会增加不可测用水损耗[1]。
1.1测量原理不同导致水表类型存在差异贸易结算水平的测量方式和测量原理以及计量等级存在一定差别,按照测量原理划分水表类型,可以将其分为速度是水表和容积式水表两种类型。
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?2.1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。
?Qg=?q0——同类型的一个卫生器具的给水额定流量;?n0——同类型卫生器具数量;?b0——卫生器具的同时给水百分数。
?2.2若用水量不均匀的给水系统如住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑,以给水设计秒流量Qg选定水表的最大流量。
?Qg=0.2a+kNg?Ng——卫生器具当量总数;?a、k——根据建筑物用途而定的系数。
?3、水池水泵与水箱联合供水方式(图1)的水表口径?Vt——消防贮水量?Vs——生产、生活用水贮水量。
若贮水池仅为调节之用,可不计入Vs,若作贮存水量时,视市政管网及建筑物重要程度以2-3h最大时或平时流量计入。
?(Qb-Ql)Tb为调节水量,在没有用水量和流入量的变化曲线资料的情况下,为最高日用水量的8%-12%计。
?高位水箱有效容积W=W1+W2?W1——调节容积,为最高日用水量的8%-12%?W2——消防贮水量?在不计入生产、生活贮水量Vs的情况下,贮水池有效容积由贮水量和调节水量组成。
假设最不利情况为高位水箱调节贮水量为零时开始用水高峰,那么水泵以最大时流量Qh=10%Qd将贮水池调节水量送到高位水箱,满足高峰用水,管网流量Ql进入贮水池。
?3.1若用水量均匀的给水系统,时变化系数Kh=1.0,最大时流量Qh与给水设计秒流量qg 折合的时流量相等,要满足用水需要,Ql≥Qh,故应以最大时流量Qh选定水表的额定流量。
?。
水表安装技术标准

水表安装技术标准版本号:B生效日期:2007/08/14编号:F S/Q P030修改状态:11目的:本标准规定了安装水表的管段、位置、环境条件、安装水表连接管件等准则,以保证水表准确的测量性能和提供水表的可靠读数。
2适用范围:集团公司供水范围内水表的安装。
3职责3。
1质量安全管理部负责水表安装质量验收及使用情况的跟踪、管理,并组织相关部门对水表和相关远传系统的质量进行评审确认。
3.2技术发展部负责水表的安装设计。
3。
3自来水工程公司负责制定水表的购买计划和工程安装。
4标准内容4。
1大口径(D N80m m及以上)水表安装标准4。
1.1领用水表要求4。
1.1。
1领用水表时,应检查水表的表盖、表封圈和合格证是否完好、铅封线有否断开,不得领用、安装无合格证和无铅封的水表。
4.1。
1.2领用水表时应同时领取水表隔沙.4。
1.2安装技术要求4。
1。
2。
1新装水表工程的水表安装按《给水工程施工安装质量检验和确认程序》执行。
4.1。
2.2水表应安装在公共、安全、方便抄表和维护的地方。
4。
1。
2.3水表前后直管段的材料要求为钢管或钢塑管,以便维修或检测;具备设备间或水表间时,可采用集团公司确认的管材。
4。
1。
2.4水表前后直管段的口径应与水表口径大小一致。
4。
1。
2。
5水表前管段(进水管段)要求直线长度不少于15D,后管段(出水管段)要求长度不少于10D。
如安装现场条件确实难以达到上述要求时,则前管段起码不得少于10D,后管段不得少于5D(D指水表口径,闸阀长度可计入直管长度内)。
4.1.2.6水表前后管段直线长度范围内,禁止开叉接管。
4.1。
2。
7水表组一般包括:水表、表前阀门、表后阀门和隔沙。
隔沙应安装在表前阀门之后,与表前阀门连接。
4。
1。
2。
8需要安装倒流防止器的水表组,倒流防止器应安装在表后阀门之前并与表后阀门连接。
4.1。
2。
9水表应按表身箭头所示顺向安装,不得倒装、侧装、斜装、垂直装,管径≥100m m的水表组应有支墩支承。
FF大口径水表的选型和使用_

昨天的复式水表
一体式复式水表
新型复式水表的特点: 子表和主表在同一轴线上的一体式结构的复式水表,大大便利了安装和使用 。
实用性的改善
一种机芯通用三种口径 种机芯通用三种口径
DN 50
DN 80
DN 100
内部结构见下图
4. 单流 级水表 单流C级水表
特点: 特点 C级,机芯可拆 级 缩径 压力损失较大
0,02 (0,006)
90
40
Horizontal 水平
水表选型应考虑的因素
• 大口径小流量 • 过载 • 压力损失 • 水表类型不当
压力损失关乎经济效益的另一关键要素
水表压力损失大, 供水水泵扬程就要提高,而扬程提高, 水表压力损失大 供水水泵扬程就要提高,而扬程提高, 耗电就大我们也应关注不同类型水表的压力损失。 耗电就大我们也应关注不同类型水表的压力损失。
DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Q1 (m³/h) 0,127 0,127 0,200 0,200 0,200 0,320 0,500 2,000 4,000 6,250
Q2 (m³/h) 0,203 0,203 0,320 0,320 0,320 0,512 0,800 3,200 6,400 10,000
WSD 垂直螺翼式水表使用特点
以小流量为主兼顾大流量 应考虑压力损失
• • • • 大口径小流量 流量变化范围相对较大
小区直供 宾馆,医院,学校, 宾馆,医院,学校,洗浴 场所等, 场所等,
•
特殊场合: 特殊场合 由于场地限制 表前无法安装过滤器。 表前无法安装过滤器。诸 如在老管道替代大肚子( 如在老管道替代大肚子 南瓜表)表 南瓜表 表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
?
Qg=?
q0——同类型的一个卫生器具的给水额定流量;?
n0——同类型卫生器具数量;?
b0——卫生器具的同时给水百分数。
?
若用水量不均匀的给水系统如住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑,以给水设计秒流量Qg选定水表的最大流量。
?
Qg= +kNg?
Ng——卫生器具当量总数;?
a、k——根据建筑物用途而定的系数。
?
3、水池水泵与水箱联合供水方式(图1)的水表口径?
?
图1 水泵与水箱联合供水方式?
按照《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》,贮水池的有效容积V应根据调节水量、消防贮水量和生产事故备用水量确定,即?
V≥(Qb-Ql)Tb+Vt+Vs?
QlTt≥(Qb-Ql)Tb?
Qb——水泵流量,按最大时流量Qh、时变化系数kh=,则?
Qb=×=10%Qd?
Qd——最高日用水量?
Ql——管网进水流量即流经水表的流量?
Tb——水泵运行时间?
Tt——水泵运行间隔时间?
Vt——消防贮水量?
Vs——生产、生活用水贮水量。
若贮水池仅为调节之用,可不计入Vs,若作贮存水量时,视市政管网及建筑物重要程度以2-3h最大时或平时流量计入。
?
(Qb-Ql)Tb为调节水量,在没有用水量和流入量的变化曲线资料的情况下,为最高日用水量的8%-12%计。
?
高位水箱有效容积W=W1+W2?
W1——调节容积,为最高日用水量的8%-12%?
W2——消防贮水量?
在不计入生产、生活贮水量Vs的情况下,贮水池有效容积由贮水量和调节水量组成。
假设最不利情况为高位水箱调节贮水量为零时开始用水高峰,那么水泵以最大时流量Qh=10%Qd将贮水池调节水量送到高位水箱,满足高峰用水,管网流量Ql 进入贮水池。
?
若用水量均匀的给水系统,时变化系数Kh=,最大时流量Qh与给水设计秒流量qg 折合的时流量相等,要满足用水需要,Ql≥Qh,故应以最大时流量Qh选定水表的额定流量。
?
若用水量不均匀的给水系统,时变化系数Kh=,据资料统计,在服务人数n≤3000人时,最大时流量Qh小于给水设计秒流量Qg折合的时流量;在服务人数n>3000人时,最大时流量Qh大于Qg折合时流量。
考虑到给水设计秒流量Qg出现的时间较短,而水泵流量为最大时流量,且用水高峰持续时间不确定,故亦应以最大时流量Qh来选定水表的额定流量比较合理。
?
4、变频调速装置供水方式(图2)的水表口径?
在此供水方式情况下,水泵流量Qb采用给水设计秒流量Qg,贮水池调节水量为最高日用水量Qd的8%-12%,水泵不停运转以满足用水量和水压要求。
因此,管网补水流量Ql 不断进入贮水池,由于Qb=Qg,故Ql亦随Qg而变化。
?
?
图2变频调速装置供水方式?
若用水量均匀的给水系统,以给水设计秒流量Qg来选水表的额定流量。
?
若用水量不均匀的给水系统,当服务人数n≤3000人时,设计秒流量Qg折合的时流量大于最大日最大时流量Qh,故应以Qg来选定水表的最大流量;当服务人数n>3000人时,以最大日最大时流量Qh来选定水表的额定流量。
?
5、结束语?
水表口径的合理选择十分重要。
它关系到能否满足人们用水需要和水表计量的准确性。
水表口径的选择应该以设计规范为基本依据,结合具体的供水方式和实际情况,尽量使计算的设计秒流量符合水表额定流量,确保水表的安全运行和最不利情况的用水需求。
当用水量发生变化时,水表口径也应作相应更换调整。