超声波热量表

超声波热量表

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地址:唐山市路北区创业服务中心号

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一、概述

超声波热量表是参考欧洲标准 和号国际规程开发设计的高性能、低功耗电子式测量仪表,用来测量和显示载热(冷)液体流经冷热交换系统释放(吸收)热量。

超声波热量表由流量传感器、微处理器和配对温度传感器组成。微处理器通过流量传感器得到流量信号,从测温电路得到出口和入口水温信号,根据标准热量计算公式计算出系统交换的能量。

用户可选用具有通信接口或无线传输通信接口的型超声波热量表,超声波热量表可和采集器、集中器以及配套软件组成远传抄表管理系统,管理部门可以随时抄取表中数据,方便对用户用热量的管控。

超声波热量表符合国家建设部颁布的《热量表》产品标准。接口或无线接口通讯协议符合建设部《户用计量仪表数据传输技术条件》的要求;无线数传模块符合工信部无[]号《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》。

二、性能特点

、低电压报警。

、自动数据纠错技术。

、温度传感器断路和短路报警。

、高清晰度宽温度型显示。

、流量分段校准,准确度高。

、超低功耗(静态功耗小于)。

、管段为直通一体结构采用锻压工艺制造而成。

、测量机构无运动部件,永无磨损,计量精度不受使用周期影响。

、具备光电接口,采用红外工具可以实现抄表。 、安装极为方便,水平或垂直安装。

、数据传输采用或无线传输通信接口,通信距离远。

三、使用方法

、超声波热量表一直循环显示:

累积热量:累积 ·

累积流量:累积

瞬时流量: 瞬时

温度:入口 出口 ℃

温差:温差

累积工作时间:累积

、数据通讯(不带数据通讯的仪表无此功能)

用户可选用具有通信接口或无线传输通信接口的型超声波热量表,配合采集器、集中器、管理软件等可实现远程抄表。不同数据通讯接口的仪表选配相应采集器。使用前在上位机建立地址档案,表地址出厂时已设定(仪表号为位数字编码),由热量表、集中器、采集器、上位机等组成的集中抄表系统组建完成后,管理部门就可以随时抄取表中数据。 本仪表数据通讯示意图如下:

注:、一个系统中热量表的地址不能重复; 、接口的热量表的通讯线不区分正负极,通过总线连接到采集器接口即可。

、数据查询

系列超声波热量表存储最近个月的月使用热量,月使用流量,用磁铁在超声波热量表号附近轻轻晃动,热量表会显示:

版本号:

表地址(高位):

表地址(低位):

年月日:

时.分.秒:

当前时间年月:

当前月使用热量:累积 ·

当前月使用流量:累积

上月时间年月:

上月使用热量:累积 ·

上月使用流量:累积

...... ......

上月时间年月:

上月使用热量:累积 ·

上月使用流量:累积

个月的月使用热量,月使用流量循环显示一遍后,进入正常状态显示。

四、工作状态

由于超声波热量表在检定时要求的分辨率和正常工作状态下不相同,所以我公司的超声波热量表具有两种工作状态:检表状态和正常工作状态。两种工作状态的区别就是显示分辨率不同。

具体的区别列表如下:

项目 正常工作状态 检表状态

热量的最小显示单位 · ·

累积流量的最小显示单位

入口温度和出口温度 ℃ ℃

温差

超声波热量表可使用“检表状态启动卡”进入检表状态。用“检表状态启动卡”对准超声波热量表的红外接口,按下按键,通讯成功热量表进入检表状态,用于检定流量和热量,秒后自动进入正常状态。

检表状态显示:

· (用于分量检定)

(用于分量检定)

· (用于总量检定)

(用于总量检定)

在检表状态时,用检表状态启动卡或磁铁在超声波热量表号附近轻轻晃动一下,表进入检表状态,用于检定温度。

检表状态显示:

入口温度: 入口 ℃

出口温度: 出口 ℃ 温差: 温差

在检表状态时,用检表状态启动卡或磁铁在超声波热量表号附近轻轻晃动一下,超声波热量表进入检表状态。

五、技术参数

流量传感器 规 格 常用流量 最小流量 最大流量

最小显示流量 (使用时) (检定时)

最小显示热量 ·(使用时) ·(检定时)

温度传感器 温度范围 ℃~℃

温差范围 ~

最小显示温度 ℃(使用时) ℃(检定时)

静态工作电流 <

电池使用寿命 > 年

液晶显示屏位数 位

合集下载

户用超声波热量表

户用超声波热量表

户用超声波热量表

超声波热量表(DN15-40)

◆产品特点

⊙采用优质换能器和先进的电子测量技术,保证了流量测量的高准确度和稳定度

⊙无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低

⊙低始动流量

⊙可水平安装或竖直安装

⊙计算器表头可水平0-300°,竖直0-300°任意调整视角,方便读数

⊙脉冲、M总线和RS485总线输出接口可实现数据远传、集中控制

⊙自动错误诊断功能,在非正常状态下,有错误信息提示功能,确保安全准确运行

⊙电池寿命6年以上

⊙冷热两用(采暖、制冷均可计量)

⊙进回水管道任选安装,便于施工

(C1)户用超声波式热量表技术参数

型号 公称口径 最大流量 常用流量 最小流量 流量传感器接口尺寸 流量传感器接管尺寸 表体最小高度 表体最大高度 表体重量

DN(mm) qs(m3/h) qp(m3/h) qi(m3/h) 无接管长度 接口螺纹 带接管长度 螺纹有效长度 接管螺纹

L(mm) D(inch) H(mm) L2(mm) D1(inch) H(mm) H1(mm) kg

RC15 15 3 1.5 0.03 130 G3/4B 225 14 R1/2 100 150 0.7

RC20 20 5 2.5 0.05 130 G1B 235 16 R3/4 100 150 0.7

RC25 25 7 3.5 0.07 160 G11/4B 280 18 R1 110 160 1.5

RC32 32 12 6 0.12 180 G11/2B 305 20 R11/4 130 180 1.8

RC40 40 20 10 0.2 200 G2B 328 22 R11/2 140 190 2.5

准确度等级 2级或3级

压力损失

最大工作压力 1.6MPa

热(冷)耗计算 从0.25K开始

温度范围 +4 ~ +95℃

温差范围 3 ~ 60℃(2 ~ 60℃ 需特殊定制)

热量表样本

热量表样本

超声波热量表

产品名称: 大口径超声波热量表

产品规格: DN32-300

产品类别: 超声波热量表

产品信息:

用途:

超声波热量表是利用超声波流量计测量水的流量,配对温度传感器测量供、回水温度,通过计算器计算出水流经热交换系统所释放或吸收的热量值的计量仪表。

特点:

1)超低功耗设计,电池寿命在6年以上;

2)无机械运动部件磨损,不受恶劣水质的影响。

3)具有M-bus总线或RS485总线,可实现数据远传、便于集中管理。

4)可水平或垂直安装。

5)冷、热两用(采暖、制冷均可计量),可用于中央空调系统。

技术参数

1)性能参数及外形尺寸:

公称口径(mm) 流量m3/h 外形尺寸mm 流量传感器接口尺寸

qmax qn qmin 长 宽 高 ―――

32 12.0 6.0 0.12 160 110 102 G1′1/2

40 20 10 0.2 180 110 102 G2′

50 30 15 0.6 200 160 160 法兰连接-螺栓4-M16

65 50 25 1.0 400 16.0 800 法兰连接-螺栓4-M16

80 80 40 3.2 220 200 200 法兰连接-螺栓8- M16

100 120 60 2.4 245 220 220 法兰连接-螺栓8- M16

125 200 100 4.0 245 250 250 法兰连接-螺栓8- M16

150 300 150 6.0 300 285 285 法兰连接-螺栓8- M16

200 500 250 15 350 240 240 法兰连接-螺栓8- M20

热量表如何分类和超声波热量表工作原理

热量表如何分类和超声波热量表工作原理

热量表如何分类和超声波热量表⼯作原理热量表:是计算热量的仪表。热量表的⼯作原理:将⼀对温度1传感器分别安装在通过载热流体的上⾏管和下⾏管上,流量计安装在流体⼊⼝或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正⽐的脉冲信号,⼀对温度传感器给出表⽰温度⾼低的模拟信号,⽽积算仪采集来⾃流量和温度传感器的信号,利⽤积算公式算出热交换系统获得的热量。 热量表按物理特性可分为有磁热量表和⽆磁热量表。所谓“有磁热量表”是指在流量信号采集上采⽤磁性(磁铁)传感器,如“韦根”,“霍尔”,“⼲簧管”等。现在“霍尔、⼲簧管“采集信号已经被市场淘汰。通常所说的有磁⼀般都指“韦根”热量表。⽽“⽆磁热量表”是指热量表在流量信号采集上利⽤电感振荡原理或超声波原理取得的,没有任何磁铁及磁性物质。 热量表按机械特性分,则可分为机械式、机电式和电⼦式。其中机械式是指整个表都为机械部件组成,⽆电⼦元件。这种类型技术门槛低,价格便宜,是早前的主流产品,但它的抗⼲扰能⼒差,机械齿轮容易被杂质卡住或损坏,且不适应电⼦化潮流。为克服以上种种问题,市场上出现了改进型的机电式热能表。机电式是在机械式表的基础上增加电⼦显⽰、计费、抄表等功能模块。但它始终只是在机械表的基础上加电⼦控制板发展⽽来,⽆法解决抗⼲扰能⼒差的问题。热量表如何分类:根据流量计种类分类;根据技术结构分类;根据使⽤功能分类;根据使⽤功率分类⼀、热量表根据流量计种类分类有:机械式热量表;超声波式热量表;电磁式热量表。 热能表按照热表流计结构和原理不同:可分为机械式(其中包括:涡轮式、孔板式、涡街式)、电磁式、超声波式等种类。 1、机械式热量表:机械表分为单流束和多流束两种,单流束表的性能是⽔在表内从⼀个⽅向单股推动叶轮转动的表为单流束表。不⾜之外表的磨损⼤,使⽤年限短。多流束表的性能是⽔在表内从多个⽅向推动叶轮转动的表为多流束表。该表相对磨损⼩,使⽤年限长。叶轮分为两种形式:螺仪和旋仪。⼀般⼩⼝径DN15-DN40户⽤表使⽤旋仪。⼤⼝径的⼯艺表DN50-DN300使⽤螺仪。机械表的质量保证期⼀般是2年。 2、超声波式热量表:超声波热量表采⽤超声波式流量计的热量表的统称。它是利⽤超声波在流动的流体中传播时,顺⽔流传播速度与逆⽔流传 播速度差计算流体的流速,从⽽计算出流体流量。对介质⽆特殊要求;流量测量的准确度不受被测流体温度、压⼒、密度等参数的影响。超声波热量表有两种形式,⼀种是直射式也叫对射式,⼯作原理是:超声波换能器直接发射和接收信号确定流量。另⼀种是反射式也叫对流式,⼯作原理是超声波换能器通过反射板平⾯的反射速度确定流量。 3、电磁式热量表:采⽤电磁式流量计的热量表的统称。由于成本极⾼,需要外加电源等原因,所以很少有热量表采⽤这种流量计。⽬前,国内有些热量表⽣产企业利⽤⽤户对热能表的结构和原理不⼗分了解的情况,将⼀般机械热表当做电磁式热量表介绍给⽤户。此种现象需要警惕。⼆、热量表根据技术结构分类有:整体式热量表;组合式热量表;紧凑式热量表。 1、整体式热量表:指热量表的三个组成部分中(积算器、流量计、温度传感器),有两个以上的部分在理论上(⽽不是在形式上)是不可分割的结合在⼀起。 2、组合式热量表:组成热量表的三个部分可以分离开来,并在同型号的产品中可以互相替换,检定时可以对各部件进⾏分体检测。 3、紧凑式热量表:在型式检定或出⼚标定过程中可以看作组合式热量表,但在标定完成后,其组成部分必须按整体式热量表来处理。三、热量表根据使⽤功能分类:单⽤于采暖分户计量的热量表;⽤于空调系统的(冷)热量表。 热量表按使⽤功能可分为:单⽤于采暖分户计量的热量表,和可⽤于空调系统的(冷)热量表。(冷)热量表与热量表在结构和原理上是⼀样的。主要区别在传感器的信号采集和运算⽅式上,也就是说,两种表的区别是程序软件的不同。 1、(冷)热量表的冷热计量转换,是由程序软件完成的。当供⽔温度⾼于回⽔温度时,为供热状态,热量表计量的是供热量;当供⽔温度低于回⽔温度时,是制冷状态,热量表⾃动转换为计量制冷量。 2、由于空调系统的供回⽔设计温差和实际温差都很⼩,因此,(冷)量表的程序采样和计算公式的参数也⽐单⽤途热表的区域⼤。 四、热量表根据使⽤功率分类: 1、户⽤热量表:⼝径DN≤40mm。 2、⼯业⽤热量表:⼝径DN>40mm 全新的电⼦式热能表在此环境下应运⽽⽣。电⼦式则是指整个表全由电⼦器件组成,⽆机械部分,不存在损坏和卡表的故障,抗⼲扰能⼒强,在扩展和升级⽅⾯很⽅便,符合市场发展⽅向。超声波热量表:电⼦式热能表取代传统热能表成为主流已呈明显趋势,⽽在电⼦式领域中,超声波技术以其诸多的优点深受欢迎。超声波热量表是在超声波流量计的基础上加上温度测量,由流体的流量和供、回⽔温差来计算出向⽤户提供的热量。其中流量测量部分是应⽤⼀对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的⼀种间接测量⽅法。 获得流量后,再通过分设在进⽔管和出⽔管上的两个温度传感器,分别测出进⽔的温度和出⽔的温度,算出进出⽔的温差。利⽤流量传感器对供⽔管道的瞬时热⽔流量Q进⾏计量,经过⼀定时间的累计,便得到⽤户消耗的热量值。

新超声波热量表说明书

新超声波热量表说明书

HFRB-C系列超声波热量表

说明书

沈阳航发热计量技术有限公司

目录

一、工作原理

二、产品组成

三、产品特点

四、技术参数

五、安装说明

六、使用说明

七、常见故障判断及处理方法

HFRB-C系列超声波热量表安装使用说明书版权归沈阳航发热计量技术有限公司所有,如有变动恕不另行通

欢迎您选用沈阳航发热计量技术有限公司生产的HFRB-C系列(DN15~DN300)超声波热量表产品。

一、工作原理

该产品通过测量超声波在管道内流动介质中的传播时间来测量流体流量,并依据测量得到的用户进回水管道中介质的温度差进而计算出用户使用的热量。

超声波沿流体流动方向的传播时间t+:t+=L/(C+V)

超声波逆流体流动方向的传播时间t-:t-=L/(C-V)

时间差Δt:Δt=t+-t-=2LV/(C2-V2)≈2LV/C2

(由于超声波的速度远远大于介质的流速,所以将V2舍去)

流体流速V:V=C2Δt/2L

体积流量qv:qv=KVS

式中,C——超声波在水中的传播速度;

K——仪表系数;

S——管道横截面积。

L——超声波发生器的距离

用户使用热量Q:Q=∫ρ·qv·Δh·dt

式中,ρ——介质的密度(kg/m3)

△h——和用户进回水温度相对应的载热液体焓值差(J/kg)

t———时间(h)

Q——释放的热量(J)

二、产品组成

航发HFRB-C系列超声波热量表由超声波测量管段、配对温度传感器和计算器三大部分组成。

三、产品特点

➢ 圆柱形反射板压损小,抗堵塞;

➢ 特殊流道设计,流场稳定,测量精度高;

➢ 流量计管段可水平或垂直安装;

➢ 计算器可分体安装,使用灵活; ➢ 多种通讯方式,并可实现网络供电;

➢ 特殊结构和导线引出方式设计,防护等级高;

➢ 低功耗及深度休眠设计,电池使用寿命长;

➢ 精选优质原器件产品可靠性和稳定性好。

四、技术参数

HFRB-C超声波热量表技术参数如表一、表二所示。 型号 最大流量(Qmax) 常用流量(Qp) 最小流量(Qmin)

管段式超声波热量表大口径

管段式超声波热量表大口径

管段式超声波热量表(大口径)

安 装 使 用 说 明 书

一说明 二产品概述 三测量原理及特点 四热表安装 五按键说明 六性能参数 七关于售后

一、说明:

本说明书仅适用于大口径管段式超声波冷热量表(≥DN50)。 二、产品概述:

超声波冷热量表为智能型热量计量装置,实现对冷、热量的精确计量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定等特点。完全符合CJ128-2007标准及JJG225-2001国家标准检定规程。应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。

三、测量原理及特点:

1、原理组成

超声波冷热量表用于计量热交换系统释放或吸收的热量,既可以用于采暖供统,也可用于空调制冷系统,该产品主要由配对温度传感器(测量进水与回水的温度)、流量传感器(测量经管道的热水的体积)和计算部分(计算出所使用的冷、热量并显示出来)组成。

2、设计及功能特点

◆换能器:作为超声波热量表中的主要信号发生部件,采用进口压电陶瓷片,性能稳定、一致性好,保证超声波热量表实现高精度计量。

◆温度传感器:采用PT1000高精度铂电阻,并配置精密测量电路,保证高精度的温度测量。

◆自我诊断功能:超声波热量表在稳定运行过程中,若出现通讯不正常、电量不足或人为破坏时,系统会显示相对应的代码,系统自动将数据保存下来,等待故障排除后恢复。

◆远传及集中控制功能:具有M-BUS、485接口,可实现数据远传、集中控制

◆外型美观,可四个方向任意悬挂,方便读数,操作简单。

◆安装方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸及人为破坏等功能。

四、热表安装:

总体安装示意图如下:

1、安装注意事项:

◆安装前应彻底清洗管道系统,清除支管内的麻丝、沙石等杂物,以免造成热量表故障。

◆热量表可水平或垂直安装,为了便于超标显示窗口可根据安装情况调整位置,水流方向应与热量表上的箭头标示相一致。

rc超声波式热量表

rc超声波式热量表

RC超声波式热量表是一种用于测量热量的仪表,它利用超声波的原理进行测量。该仪表具有以下特点:

1. 高精度测量:采用非接触式测量方式,避免了传统接触式热量表因磨损和腐蚀而导致误差的问题,保证了测量的高精度。

2. 长寿命:由于采用非接触式测量方式,减少了机械磨损和腐蚀,从而延长了仪表的使用寿命。

3. 防堵塞设计:采用独特的防堵塞设计,有效避免了因水垢、杂质等堵塞而引起的测量误差问题。

4. 智能化管理:可与智能楼宇系统、供暖系统等实现对接,方便用户进行智能化管理。

5. 安装方便:仪表结构紧凑,安装方便,可根据实际情况选择水平或垂直安装方式。

综上所述,RC超声波式热量表具有高精度测量、长寿命、防堵塞设计、智能化管理和安装方便等特点,适用于各种供暖系统和智能楼宇的热量测量。

超声波热量表校表流程

超声波热量表校表流程

1、校表流程;

将进回水PT放入恒温槽模块进入检定状态稳定运行5分钟读表数据进行单表温度校正读表温度,确认温度OK 将进水PT装入基表铂电阻安装位置表上校表台装夹上水确认装夹正确不漏水——》(中间过程不停水)顺序连接表远传线(同时写表号)按键进入温补检定模式关出水阀校表软件操作五点获得流量系数(最大2Qn 常用Qn 中流0.3Qn 分界0.1Qn 最小流量Qmin)——》校表——》三点流量复核——》退出检定——》下表;

软件操作流程:

1确认表号正确;

2.点击设定口径;

2、用水量

DN20

获得系数:

5000 100L 2500 50L750 30L250 20L50 10L

复核:

2500 50L250 10L50 5L

DN25

获得系数:

7000 100L 3500 50L1050 20L350 10L70 5L

复核:

3500 50L350 10L70 5L

3、指标

复核

额定、分界<2%;

小流<3%;

如有不合格的表,放入下一批表做二次修正,如二次修正仍有问题,则作为故障表下表; 确认表口径与设定一致 操作流程:

1 温度校正

1) 将进回水PT放入稳定的恒温槽,表进入检定状态运行5分钟.

2) 将通信线与集中器通信线连接好

3) 将校表软件第一表位表号写为0号,其他表号清除;将标准温度值写入软件标准温度栏

4) 读表温度,读表成功后点击校温(按钮只能点击一次)

5) 30秒后再次读表,查看表温度误差值

指标:单只误差小于±0.8% 配对误差小于±(0.5+3*最小温差/实际温差)

2 流量校正

2.1)系数获得流程

2.1.1表装夹好后开启水流,确认装夹OK不漏水

2.1.2 连接表通信线,每连接一块写入表号,表号写入成功后连接下一块

2.1.3 关闭出水阀,点击设定表口径按钮(确认表口径与设定口径一致)

超声波热量表_累计热量__概述说明以及解释

超声波热量表 累计热量 概述说明以及解释

1. 引言

1.1 概述

本文旨在介绍超声波热量表的相关知识和应用,在当今工业领域中的重要性日益突显。随着科技的不断进步和工业能源管理的需求增加,了解和掌握热量数据成为珍贵而关键的信息。而超声波热量表作为一种高精度、全面测量热量的工具,为实时监测和管理能源提供了有效手段。

1.2 文章结构

本文主要分为五个部分。首先是引言部分,对文章的背景、目的和结构进行概述。接下来,将详细介绍超声波热量表以及其在测量热量方面的应用领域。第三部分将深入讨论累计热量的定义、计算方法以及测量记录方式,并给出一些实际应用示例。在第四部分中,将从总体上概述并说明超声波热量表在实际应用中的作用、原理、工作机制以及价值和优势。最后一部分是结论,对全文内容进行总结,并对超声波热量表未来发展提出展望和建议。

1.3 目的

本文的目的是全面介绍超声波热量表以及累计热量的相关概念和应用。通过对超声波热量表的原理、计算方法和实际应用示例的阐述,旨在提高读者对该技术的认知和理解。同时,希望本文能够为工程师、科研人员以及从事能源管理与监测工作的人员提供参考和指导,促进超声波热量表在实际应用中的推广和发展。

2. 超声波热量表

2.1 热量概述

超声波热量表是一种利用超声波技术测量和监测热量的设备。它可以精确地测量物体或介质中的能量转化情况,帮助人们了解热能的消耗和利用效率。通过对超声波的传播速度变化进行监测和分析,超声波热量表可以计算出物体所吸收或释放的热量。

2.2 超声波技术原理

超声波热量表基于超声波在不同介质中传播的速度随温度变化而发生改变的原理。当超声波通过介质时,它会与介质中分子之间发生碰撞,从而影响到超声波传播速度。根据此原理,通过准确测量超声波在不同温度下的传播速度变化,可以推导出介质中热能的转化情况。

2.3 应用领域

超声波热量表广泛应用于工业生产、能源管理和环境保护等领域。在工业生产中,它可以帮助企业监测和控制能源的消耗,提高生产效率和降低能源浪费。在能源管理中,超声波热量表可以用于监测建筑物或设备中的热量流动,帮助优化能源使用和节约成本。在环境保护方面,超声波热量表可用于监测工业废水或排放气体中的热量释放情况,以便及时采取措施减少对环境造成的影响。

超声波热量表校表流程简介及注意事项

科技 艺术 生活 超声波热量表校表流程简介及注意事项

热量表进行校表主要目的为修正表中的流量和温度曲线,使热量表的各项计量更为准确。因此其主要项目为:流量的校正和温度的校正。

流量的校正

1.表上校台:检查管段连接是否无误,确保通水时不会漏水。

2.管体通水:确定基表的方向同水流的方向是否是一致的;打开流量阀门及进水阀门,进水阀门在打开的过程中应缓慢,在确定无漏水、渗水之后再完全打开。

3.管体排气及表号读写:将各流量阀从大到小依次重复进行开、关动作,将管段中的气泡排尽。利用校表软件对每只表依次进行表号的读写操作。

4.跑水前:通过调整流量阀来确定流量点。依次关闭所谓流量阀,稍等一会,待管段中水流呈静止状态时,使用软件依次进行清检定数据、清流量系数、设置口径。然后打开流量阀,让管段预热,该过程大概10秒左右足以。预热完毕以后关闭流量阀。

5.跑水中:清检定数据,填写初始值(秤上显示的初始值),打开流量阀(流量点由大到小依次进行),填写终值及进水温度,然后通过软件读出模块该过程的流量值,软件则自动进行对比并给出误差。重复第5步中前面的操作,跑完所有流量点。

6.校表:使用软件用已跑出的数据对模块进行校正。

7.复核:对表的所有流量点再次进行验证,确保无误。

8.卸表:使用校表软件退出检定模式,然后关闭进水阀并同时打开流量阀,确保管段中的气压为零,然后使用泄压阀泄压取表。

温度的校正

1.确认恒温槽高低温都处于稳定的状态(一般高温80度、低温40度)。

2.将进水端和回水端的铂电阻分别放入高温槽和低温槽(确保铂电阻在恒温槽中处于悬浮状态、完全没入水中且不会与槽壁等接触)

3.利用软件对表进行校温、复核即可。

若不能正常校准可从以下几点进行检查

1.是否有漏水问题。

2.写口径时管段水流是否静止。

3.管段数量小于3个,建议最好一组5个。比较能说明问题。

4.可尝试多跑几次初始数据或换换表位,看数据是否稳定。

超声波热能表使用说明书

超声波热能表

使用说明书亲爱的用户朋友:感谢您选用京源中科科技股份有限公司的超声波系列产品,京源中科科技股份有限公司是目前中

国系列超声波热量表、超声水表、超声流量计及系统的研发生产基地,是中关村高新技术企业和软件

企业.京源中科拥有全部产品的自主知识产权并始终走在超声测流领域的前沿,为提升我国高性能换能

器的自主研发和产业化能力做出了贡献.不断的技术创新为京源中科产品在技术上始终处于领先地位奠

定了坚实的基础.凭借领先的技术,优良的品质,京源产品已得到了国内外众多用户的认可,深受用户

好评.京源中科将不断提高超声测流技术水平及能源管控系统服务能力,以一流的产品和一流的服务满

足用户需求,为推动全球节水节能事业的发展做出贡献!

主要提示:

1.在使用本产品前,请务必先仔细阅读本说明书。

2.请务必妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅。

3.请严格按照本说明书进行操作.对于不按照说明书规定使用造成的任何后果,我公司不承担任何责任。

4.本说明书中所列图案仅作为操作示意,并不作为检验产品的依据,如实际产品与本说明书不一致,请以实际产品为准,或向我公司咨询。

5.本产品在出厂前经过严格检定,对于用户私自开壳、拆卸造成的损坏,我公司不承担任何责任。

6.仪表显示“报警”或“”符号时,请参照故障排除指南.否则会造成计量数据缺失。

7.如果本产品无法正常操作或需要维修,请联系我公司或经我公司正式授权的经销商。

注:请严格按照本说明书进行操作,以免给您的相关权益造成损失。目录

一、概述························································································································································01

二、显示功能···············································································································································02

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