FF大口径水表的选型和使用_

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供水产销差率的成因分析及控制措施分析

供水产销差率的成因分析及控制措施分析

供水产销差率的成因分析及控制措施陈海荣(廊坊市供水总司065000)【摘要】本文通过供水量的构成分析了产销差率产生的原因,并针对其具体问题提出了相应的控制措施。

【关键词】供水量供水产销差率漏失率成因控制措施城市日益严重的水资源问题已经成为制约城市发展的瓶颈,如何处理好水资源的持续发展是摆在全国社会面前的共同责任。

而对作为城市重要基础设施的供水企业来说,产销差率的大小是水资源利用率的直接体现,是作为企业赢利能力的重要因素。

为此,降低供水产销差率,提高有效供水已成为目前供水企业的工作重点。

1.产销差率与漏失率的关系供水量指报告期内制水厂通过出厂仪表统计的全部商品水量。

国际水协从供水系统的水量平衡、不同用户的使用情况、漏损的组成等方面将供水系统进行了分类(如下图)从上图可以得出:产销差率=(供水总量-售水量)÷供水量×100%。

漏失率=(供水总量-售水量-免费水量)÷供水量×100%。

所以通常情况下产销差率>漏失率。

而对一个管网建设完善的城市建成区而言,要准确地检测出供水管网的漏水率几乎是不可能的,无论是国内或国外,管网的漏水率始终是一个推测数。

所以供水企业都以产销差率来反映管网的漏水状况。

由于供水量仅统计几个水厂、加压泵站流量计等的数据,在任何时段内都可获得恰当的数值;而销售水量是累计成千上万块用户水表的数据,这些水表是营业所抄表人员轮流进行抄表,不可能在同一时间汇集它们的数据。

因此,从理论上分析,在同一时段内供水量与销售水量的统计不可能吻合,统计时间越长,彼此的差距越少。

故产销差率计算通常以月、年为单位。

2.产销差率的确定从经济角度来看,并不是漏损值越低越好。

因为在漏损较大时,只要用较少的检漏和维修费用就能降低较多的漏损水量;当漏损值降低时,要花更多的人力和资金才能找到较少的漏损点,降低较少的漏损量,因而经济效益甚低,甚至出现得不偿失的情况。

《城市供水管网漏损控制及评定标准》中规定,城市供水企业漏损率基本标准为12%,在执行时可根据城市管网情况和企业的实际运作做适当的修正。

能源管理系统中大口径水表的选型(1)

能源管理系统中大口径水表的选型(1)

能源管理系统中大口径水表的选型亚派科技系统部王喜林实际运行中发现,大多数用水大户的日用水量并不均衡,除了通常的集中时段大用水量外,还有长时间不断的小流量用水,在小用水量时段,往往出现水用了,而表不走现象,即所谓的“大表小流量”情况。

目前,水表根据原理、结构、用途不同,有各种各样的形式,在市场上流通的大口径水表(以下特指DN50及以上的水表)主要可以分为两大类,一类为机械水表,如水平螺翼式、旋翼式、复式水表等,另一类为电子水表,如电磁水表、超声水表等。

而每种水表各有特点,但目前市售各类电子式水表性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。

精度高的仪表价格过高,不适合普遍使用,而精度低的又达不到使用要求,因此本文主要就机械型水表进行分析。

1、国内常用水表1.1水表分类1.1.1旋翼式水表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。

这种水表工作量程窄,体积大,安装维修不便灵敏度高故主要适应于中小口径管道,规格从15mm-150mm,计量等级一般只达到A级或B级。

1.1.2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、灵敏度低。

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。

1.1.3复式水表复式水表,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。

1.2综合对比以DN50口径水表为例,对几种型号水表的优缺点、性价比等情况综合对比如下:表1:综合评价对比表2、大表产生计量误差的原因分析水表的计量能力主要取决于两项技术指标:允许误差和计量等级。

自来水公司水表管理指南-1.0

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:1.02013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,则应结合用户消费模式进行分析,适当调整水表口径。

表2 水平螺翼式水表(LXLC、WPH)口径快速核查表注:1、绿色ok代表口径最适用水量范围;金色ok代表口径与水量基本匹配;粉红色代表水量波动大时水表易过流击破;浅青绿色代表水表口径偏大;蓝色代表水表口径过大,应缩小;红色代表水表口径过小, 会过流击破;2、本表按ISO4064国际B级标准制作;3、此表格仅为通过月用水量大概判断水表口径是否合适提供参考;4、此表格可应用于居民,商业和行政等用水量变化适中的客户;5、如用户备有水池, 需对用水峰值进行实测。

大口径水表选型方案(吕渊)

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《水表及其试验装置》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。

水表检定中心岗位应知应会考核试题

水表检定中心岗位应知应会考核试题

水表检定中心岗位应知应会考核试题、选择题l、对需要检验的水表,拆卸后(),以免影响校验的准确率。

[单选题]*A、保持实际状况JB、应冲冼于净C、清除垃圾及铁锈D、与其他故障表一样处理2、安装螺翼式水表,表前与阀门应有()水表直径的直线段。

[单选题]*A、8—10倍JB、5—7倍C、9—12倍D、4—6倍3、()和营业部抄表班在领用水表时要做好安全防范措施,比如在车上垫上毛毡、放置软质防护隔离物等。

有木箱或纸箱的水表尽量带箱搬运,避免水表直接受到碰撞损坏。

必须在确认安全防范措施巳落实,水表放置稳固的情况下才能开车。

[单选题]*A、水表拆装班JB、水表检定班C、安装公司安装班D、管网所维修班4、水表拆装结束后,开启(),检查各接口处是否扁水,确认水表安装正确,无扁水后,打上封条,A、营业部抄表机动班B、管网维修班C、水表检定中心检定班D、水表检定中心拆装班J10、为了保持刻度盘的水平,水表只能安装在()管道上,另外水表外壳箭头方向与水流方向应该一致。

[单选题]*A、弯曲B 、朝下C、水平JD、倾斜11、水表安装须根据水表标度盘上或者罩子上的提示,有"()"标识的为水平安装,有"V "标识的为垂直安装[单选题]*/C H BA、、、、A B CD12、水表标度盘朝上,表壳箭头与管道水流方向()[单选题]*A 、相反B、一致J13、水表上下旃应装有控制阀门便于水表拆换和维修,其中前阀门是必须要有的,否则无法进行更换()[单选题]*A 、正确JB、错误14、为保证计量精度,一般情况下水表前应保留最少10公分以上直管段,表后应保留5公分以上直管段()[单选题]*A、正确JB、错误15、拆换水表时遇到有砌砖、障碍物无法拆换水表的,应立即与用户进行沟通,告知用户对障碍物进行拆除。

()[单选题]*A、正确JB、错误16、水表前后直管段的口径应与水表口径大小一致()[单选题]*A、正确JB、错误17、难换水表回填工单时,需在工单系统上备注难度表,上传照片时应详细体现出难点照片。

大口径水流量计的在线检定方法和注意事项

大口径水流量计的在线检定方法和注意事项

大口径水流量计的在线检定方法和注意事项一、大口径水流量计在线检定的必要性及检定方法和标准表选型在水库供水和自来水公司供水中大量使用的是公称口径大于DN300的大口径水流量计,此类流量计用于贸易结算,涉及的数量和金额巨大,根据《计量法》的规定,对其必须进行强制检定。

由于大口径水流量计多数是电磁流量计或插入式超声波流量计,仪表结构大都为法兰连接或者是插入管道,只在停流时才允许拆卸,且拆装和运输送检十分麻烦;另一方面,此类流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定。

因此,在线检定大口径水流量计十分必要。

由于大口径水流量计的测量流量非常大,例如DN500的管道常用流量在(350~1400)m3/h之间,除非现场有标定好的水池,否则现场采用容积法检定大口径水流量计不现实。

因此,在线检定的最好方法是采用标准表法,用直接比较法对被检流量计进行检定。

标准表的选型在整个检定过程中十分重要,根据现场在线检定的要求,选用的标准表必须具有准确度高、稳定性好、量程宽、不用破管、安装尽量简便等特点。

在众多类型的流量计中,只有便携式超声波流量计的换能器安装是采用外夹式,且无需停流截管,只要在已设管道外部安装换能器即可。

这个特点是其他流量计无法比拟的,非接触测量为在线检定大口径水流量计提供了可能。

随着超声波技术的发展,康创超声波便携式流量计以其准确度高、稳定性好、量程范围广、适合各种口径和材质的管道、不用破管、无压力损失等特点具备了作为标准表的可能。

因此,我们选用型号为1010WP 的便携式超声波流量计作为标准表送到国家水大流量计量站进行量值溯源,经检定合格后,可以作为 1.0级标准表对下一级大口径水流量计进行量值传递。

根据2004年我院流量室对72台不同口径流量计的检定结果统计:DN300以上口径流量计有56台,占80.56%,以被检流量计准确度等级3.0级为合格计算,一次检定合格只有19台,合格率仅为26.39%,而其中参数设置错误而产生较大误差的有22台,占总数的30.56%。

水表的选用、安装和维护

水表的选用、安装和维护

选择水表重点从以下几点考虑:(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)修理方便,容易调整,维修成本低;(7)体积小重量轻,拆装方便;(8)读数抄表准确方便,并与当地管理相配套。

以上因素有些是相互矛盾的。

选择时,应结合实际情况,分析利弊。

二、水表的安装水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。

水表安装应符合国家标准GB/T 778.2—1996中关于水表安装要求的标准。

同时,水表的安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。

1 安全性(1)在新铺设的管道上安装水表前,必须将管道内的杂物冲洗干净后再安装,以免损坏水表,或通水以后影响水表的正常工作。

(2)水表安装的场合,必须考虑现场使用的水压和水温都在水表的最大使用压力和最大使用温度之内。

小口径民用水表的安装时还应注意一下水表的连接接管和管螺母是否手感特别单薄,避免安装上假冒伪劣水表。

(3)室外安装的水表一般应安装保护盒,不宜安装在曝晒和冰冻的场所,防止外来的伤害。

严冬季节,室外安装的水表应有防冻措施。

(4)要考虑防盗,特别是铜外壳水表。

(5)安装水表的位置,还应避免腐蚀气体的侵蚀。

(6)工业用水表如装在锅炉附近,表后应加装止逆阀,以防热水倒回,损坏水表零件。

2方便性水表安装的位置应尽可能方便抄读查表,还要考虑维护和换表的方便性。

(1)对安装在室外的水表,选择一个干燥、防泥沙、防地下水浸没、防虫类进入的位置应该是十分必要的。

(2)水表安装在地下时,为了便于更换水表,在水表两端必须加装两个截止阀。

水表进水口前端安装的伸缩器(伸缩管、滤水箱、滤水网)的通水面积,应为水表口径截面的1~2倍,以便于经常检查、更换或清洗。

3 正确性水表的安装须符合其工作方式要求,应在安装方位、度盘朝向和上下游直管段方面做到符合水表的使用要求。

(1)大部分水表都有安装方法要求。

FF大口径水表的选型和使用_

FF大口径水表的选型和使用_

最小 流量 m3/h
Q1 或 Qmin
分界 流量 m3/h
Q2 或 Qt
1.8
12
常用 流量 m3/h
Q3 或 Qn
量程范围
计量精度±5%的 区域大小
Q3/Q1 或
Qn/Qmin
Q2/Q1 或
Qt/Qmin
60
33.3
6.67
0.8
1.8
230
288
2.25
0.3/0.2 0.6/0.32 230/160
,流量越大,越往后走,并不会随流量冲走 。
新型的水平螺翼式C级水表MSP
•优越的低区流量性能(高灵敏度) •高流通能力(高过载能力) •宽量程
三代水平螺翼水表技术参数的比较(DN 100)
项目
性能参数
一代水平螺翼式水 表(WP, WPH) 二代水螺翼式水表 (WPD) 三代水螺翼式水表 (MS/MSP)
0.01
0.045
16.8
75.59
0.009
0.04
水泵效率=0.8
旋翼式 0.0以大流量为主兼顾小流量
• 大流量 • 过载 • 流量变化范围相对较小
• 工厂 • 小区二次供水的泵后 • 主干线管道
满足新标准要求的WPD水表
WPD流量性能检测点
800
125
0,320
0,512
160,00
200,00
260,00
500
150
0,500
0,800
400,00
500,00
600,00
800
200
2,000
3,200
630,00
787,50
900,00
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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
25 63 100 250 40 100 160 400 630
0.32 0.5 0.8 1.28 0.512 0.8 1.28 3.2 5
0.2 0.315 0.5 0.8 0.32 0.5 0.8 2 3.15
125 200 200 250 125 200 200 200 200
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
20 07 20 07
70 60 50 40 30 20 10 0
.8 .1 .8 .1 .8 .1 .8 .1 .8 .1 7: 00 9: 00 11 : .1 00 13 : .1 00 15 : .1 00 17 : .1 00 19 : 5: 00 3: 00 1: 00
20 07 20 07 20 07 20 07 .8 20 07 .8 20 07 .8
0,30
90
15
Horizontal/水平, vertical/垂直, Inclined/倾斜
0,15 0.13/0,06
35 90/60
65 15
Horizontal 水平
Horizontal/水平, vertical/垂直, Inclined/倾斜 Horizontal/水平
0,07 0,02 (0,006)
满足新标准要求的WSD水表
WSD流量性能检测点
型号口径 Q3 Q2 Q1 Q3/Q1 Q2/Q1 WSD50 25 0.32 0.2 125 WSD80 63 1.26 0.315 200 WSD100 100 0.8 0.5 200 WSD150 250 1.6 1 250 符合新国标 GB/T778-2007 始动流量 1.6 0.05 1.6 0.1 1.6 0.11 1.6 0.25
WPD 水平螺翼式水表使用特点
以大流量为主兼顾小流量
• 大流量 • 过载 • 流量变化范围相对较小 • 工厂 • 小区二次供水的泵后 • 主干线管道
满足新标准要求的WPD水表
WPD流量性能检测点
型号口径 Q3 Q2 Q1 WPD50 40 0.512 WPD80 100 0.8 WPD100 160 1.28 WPD150 400 3.2 WPD200 630 6.3 WPD300 1600 20.5 符合新国标 GB/T778-2007 Q3/Q1 0.32 0.5 0.8 2 3.94 12.8 125 200 200 200 160 125 Q2/Q1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 始动流量 0.15 0.25 0.25 1 1.5 8
大口径水表的发展现状与选型
申舒斯仪表系统
水表类型
• 国内外最常见、使用最广泛的大口径计费水表主要是水平螺 翼式、垂直螺翼式水表、复式水表和单流束水表等。
大口径水表的发展
1. 水平螺翼式水表的发展与更新换代 水平螺翼式水表,是目前使用最为广泛的大口径水表。 从它的发展与更新换代,就可以看出此类型的水表性能 的逐步提高与改善。
几种不同类型水表的性能对比
相关数据来自申舒斯(Sensus) 产品样本, DN50&Qn15大口径水表
Type/类型 类型
Qmin/小流 小流 (m³/h)
Qmax/大流 大流 (m³/h)
压力损失 (mbar)
安装位置
WPD 水平螺翼 WSD 垂直螺翼 MS/MSP 水平螺翼 单流束水表 Meitwin 复式
MS&MSP 水平螺翼式水表使用特点
大小流量均兼顾, 大小流量均兼顾,表的成本略高
• • • • • •
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 消防 新建小区
满足新标准要求的MS水表
Installation position horizontal
1.2 第二代水平螺翼式水表
特点: 多点调节水表快慢, 特点 多点调节水表快慢,水利平衡 国内外型号为WPD 国内外型号为
流量达到分界流量时: 叶轮开始产生水力平衡, 避免叶轮与顶尖的磨损。
三点均衡调节水表快慢 ,避免水流单向冲击叶 轮,减少非均匀磨损。
1.3 第三代水平螺翼式水表
特点: 特点 悬浮叶轮技术 国内外型号: 国内外型号 MS
其显著特征是在很小流量下,圆球状叶轮就自动实现了悬浮,即使 取消两端叶轮轴,在流量的冲击下叶轮也能自动稳定在轴心线上并沿其 旋转。这种做法使得运动摩擦学中的零摩擦得以实现。我们知道,封闭 管道的水流速在截面上的分布是,管壁处为最低,管道中心流速最高。 当管道中的流量通过一个圆形喷嘴时,其后的圆球就象受到往后的吸力 ,流量越大,越往后走,并不会随流量冲走 。
30 20 1.5 0.3 0.1
110 55 3 0.6 0.2
180 80 4.5 0.7 0.22
350 200 9 1.5 0.45
MID参数
型号口径 Q3 Q2 Q1 Q3/Q1 Q2/Q1
WSD50 WSD80 WSD100 WSD150 WPD50 WPD80 WPD100 WPD150 WPD200
WSD/ WPD水表与 WS水表性能对比 水表与WS WSD / WPD 水表与 WS 水表性能对比
口径 Qmax/大流量 Qn/公称流量 WSD/WPD Qt/分界流量 Sensus Qmin/最小流量 Qs/始动流量 Qmax/大流量 Qn/公称流量 WS Qt/分界流量 Qmin/最小流量 Qs/始动流量
1.1 第一代水平螺翼式水表
特点: 特点 单点调节水表快慢 国内型号一般为LXLC或LXLG,国外型号为 或 国内型号一般为 ,国外型号为WP或WPH 或
优点: 结构简单,便于实 现,成本低; 缺点: 单点调节,会引起 叶轮倾斜旋转而造成偏 心磨损或破坏。过载能 力低。 计量等级只能达到A/B级 水平
压力损失带来的成本 WPD 水表类型 0.0058 压力损失 9.744 每日水表电耗 每立方米水量电耗 0.005 Q=80m3/h, 0.75 Yuan/KWh, LXLC WS&WSD 0.01 0.045 16.8 75.59 0.009 0.04 水泵效率=0.8 旋翼式 0.095 159.59 0.08
12
60
33.3
6.67
0.02
二代水螺翼式水表 (WPD)
0.8
1.8
230
288
2.25
0.01
三代水螺翼式水表 (MS/MSP)
0.3/0.2
0.6/0.32
230/160
800
1.6
0.015
Sensitivity at Qmin
Sensus values
EEC values
Error %
DN50
35/90 20/50
DN80
110/200 55/120 0.2/0.5
DN100
180/300 90/230 0.3/0.8
DN150
350/600 250/450
1/0.8
0.15/0.3
2.5/0.8 3/1.8
5/4
0.8/1.8
0.05/0.15 0.1/0.25
0.11/0.25 0.25/1.0
Q3 (m³/h) 40,00 40,00 63,00 100,00 160,00 160,00 400,00 630,00 1000,00 1000,00
Q4 (m³/h) 50,00 50,00 78,75 125,00 200,00 200,00 500,00 787,50 1250,00 1250,00
安装位置
WPD 水平螺翼 WSD 垂n 复式
0,30
90
15
Horizontal/水平, vertical/垂直, Inclined/倾斜
0,15 0,06
35 60
65 15
Horizontal 水平
Horizontal/水平, vertical/垂直, Inclined/倾斜
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