大口径水表性能及应用的研究

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大口径水表技术分析和应用

大口径水表技术分析和应用

76Research papers研究论文水表是用于测量管道水流累积体积的流量仪表,是供水企业用于贸易结算最主要的计量仪;它是供水企业与用户(顾客)之间链接的“硬件”纽带,是物联网的终端,它与千家万户和企业的切身利益密切相关。

供水企业后端的计量就是结算计量工作,就是要依靠企业成千上万只水表的准确、可靠的计量和稳定的运行来保证的。

“二八”现象,即20%比例的大口径水表,担负着80%左右的水量计量,所以,大口径水表技术和应用尤为重要和突出。

一、大口径机械水表和电磁水表的技术参数分析WS 垂直螺翼式水表、LXS 旋翼式水表、WPH (LXLG )水平螺翼式水表和WPHD 水平螺翼式四种水表中, WS 垂直螺翼式水表性能除压力损失一项外,全面优于WPH (LXLG )水平螺翼式水表ISO4064 B 级,同时与LXS 旋翼式水表相比,在量程范围,即从最大流量到最小流量区域,以及始动流量,压力损失等指标都优得多。

以DN100口径水表为例,从表1五条流量带可以清楚看出,WS 垂直螺翼式、LXS 旋翼式、WPH (LXL )水平螺翼式,MAG 电磁水表的量程范围区别。

计量器具准确度产生的误差大大减少了供水企业的收益。

机械水表、电磁流量计、电磁水表三种,计量效果如图1-3所示:图1描述的是机械水表测量情况,机械水表因其内部的物理结构,容易造成叶轮机件损坏、砂石卡住叶轮、计数器故障等。

图2描述的是电磁流量计测量情况,而大用户一般用水量比较大,仪表一旦无法准确计量,对于供水企业来说,损失通常都很大,而且还有可能造成与客户的纠纷。

图3描述的是电磁水表测量情况,从源头上保证计量的准确性和计量的稳定性,电池供电,可内置通讯模块实现无线数据传输和在线监控水量情况。

二、大口径水表的应用上述各类大口径水表由于结构不同,其流量性能也有很大差别,任何计量仪表都有其局限性和缺陷型;水表的选用“没有最好的,只有最合适的”,要科学合理的选型应用。

大口径电磁水表优点安全操作及保养规程

大口径电磁水表优点安全操作及保养规程

大口径电磁水表优点安全操作及保养规程1. 电磁水表的优点电磁水表是一种新型水量计量器具,使用电磁感应原理进行流量测量,具有以下几个优点。

1.1 精度高电磁水表的测量精度可以达到0.5%~1.0%,能够准确地测量水流量,满足用水计量的精度要求。

1.2 可靠性高电磁水表采用非接触式测量原理,能够长时间稳定运行,不易受到外界因素的影响,具有较高的可靠性。

1.3 测量范围广电磁水表的测量范围较广,可测量小流量、中流量、大流量,适用于各种应用场景。

1.4 耐压性能好电磁水表能够承受较高的压力,通常能够承受PN10~PN16的压力。

2. 电磁水表的安全操作为确保电磁水表能够正常运行,并保障使用者的安全,需要注意以下几个方面的操作。

2.1 安装时应注意电磁水表的安装应在水流畅通的地方进行,避免安装在水流缓慢或者污物较多的地方。

安装时应注意密封性,尽量不要有漏水现象。

2.2 使用时应注意在使用电磁水表时,应注意不要使水流过快,避免水压突然增大,影响电磁水表的正常使用。

同时,应注意监测水表的读数变化,及时发现问题并进行处理。

2.3 维护时应注意在日常维护中,应定期清理电磁水表内部的杂物,避免影响测量精度。

同时,应注意检查电磁水表的电源是否正常,避免出现电气故障。

3. 电磁水表的保养规程为延长电磁水表的使用寿命,需要进行定期的保养工作,具体规程如下。

3.1 定期清洗定期清洗电磁水表内部的杂物,避免杂物对电磁水表的测量精度造成影响。

一般建议每年清洗一次。

3.2 定期校准定期校准电磁水表的测量精度,保证测量结果的准确性。

一般建议每三年进行一次校准。

3.3 定期更换根据电磁水表使用寿命和性能变化情况,定期更换电磁水表以确保测量精度的准确性。

结语通过了解电磁水表的优点,并遵守电磁水表的安全操作和保养规程,可以确保电磁水表的正常使用和长期可靠运行,为用户提供高质量的用水服务。

大口径水表规格尺寸

大口径水表规格尺寸

大口径水表规格尺寸
大口径水表规格尺寸可根据不同的应用需求而有所差异,一般来说,大口径水表的规格尺寸较为庞大,以适应更大流量的测量。

下面将从直径、长度、重量和材质等方面介绍大口径水表的规格尺寸。

一、直径:大口径水表的直径一般在50毫米(mm)以上,常见的直径有50mm、80mm、100mm等。

直径越大,水表的测量范围和流量能力越大。

二、长度:大口径水表的长度也较长,一般在300毫米以上,具体长度视水表直径而定。

长度的增加主要是为了容纳更大的测量装置和流量传感器。

三、重量:由于大口径水表的尺寸较大,所以重量也相对较重。

一般来说,大口径水表的重量在10公斤以上,具体的重量取决于水表的直径和材质。

四、材质:大口径水表的材质通常选择耐腐蚀、耐高压的材质,如不锈钢、铸铁等。

这些材质具有较好的耐用性和稳定性,能够在恶劣环境下长时间使用。

大口径水表的规格尺寸较大,直径一般在50mm以上,长度在300mm以上,重量在10公斤以上,材质选择耐腐蚀、耐高压的材质。

这些规格尺寸的设计旨在满足大流量的测量需求,保证水表的准确性和稳定性。

FF大口径水表的选型和使用_

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

大口径水表的种类及参数

大口径水表的种类及参数

大口径水表的种类及参数水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。

根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。

(1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流速度驱动运转的运动元件构成的机械式水表也称为叶轮式水表。

叶轮转速与水的流速成正比。

(2)容积式水表:安装在封闭管道中,由一些被逐次充满和排放水的已知容积的计量室和凭借流动驱动的机构组成的机械式水表。

容积式水表计量精度高,由于价格较高,一般用于精工企业或者试验测试等场所。

在此不作为讨论对象。

(3)电子传感电子式水表:计量元件无机械传动,由基于电子或电磁感应原理的测量传感器、电子式计算器和指示装置等组成,通过电学变化原理转换成水流量,从而间接地记录出水量。

供水企业使用的大口径水表主要是速度式水表和电子式水表。

速度式水表根据叶轮结构特征分为旋翼式水表和螺翼式水表。

常用大口径螺翼式水表又分为水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表以及复式水表。

电子式水表有超声波水表和电磁水表。

(4)水表常用术语始动流量Qs—能够使水表开始运转的流量。

(此流量不能准确计量,其误差远大于水表的最大允许误差)。

最小流量Q1—水表符合最大允许误差要求的最低流量。

分界流量Q2—出现在常用流量和最小流量之间、将流量范围划分为各有特定最大允许误差的“高区”和“低区”两个区的流量。

常用流量Q3—额定工作条件下水表符合最大允许误差要求的最大流量。

过载流量Q4—要求水表在短时间内能符合最大允许误差要求,随后在额定工作条件下仍能保持计量特性的最大流量。

R比值(Q3/Q1)--水表的量程比,常用流量与最小流量的比值。

在Q3确定的情况下,R值越大,Q1越小,即水表能够准确计量的流量值越小。

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

大口径水表实时监测的应用效果分析

大口径水表实时监测的应用效果分析

大口径水表实时监测的应用效果分析一、前言水表作为供水企业与用户进行结算的唯一计量器具,在供水系统中起着极其重要的地位,尤其是大口径水表(简称为大表)的管理,更是举足轻重。

如何加强大口径水表的管理,提高现代化管理水平,一直是困扰供水企业的难点。

《浙江省城市供水现代化营业所评价标准》要求对日用水量5000吨以上的用水大户或趸售单位的用水,实行实时远传监测等现代化的抄表手段。

大口径水表远程实时监测系统是基于近几年广泛应用的智能抄表(一户一表)系统开发的,其实际应用时间不长。

为了解大口径水表监测的安全性、可靠性、准确性、稳定性及系统是否可在供水企业推广应用的可行性,宁波水司于2004年5月组织技术人员在全国范围内进行调研,于2004年9月正式开始试点。

并于2005年6月进行了试点总结。

该系统不仅能减少抄表管理成本,提高抄表率,而且能及时掌握用户的用水规律、用水异常及水表的工况。

尽管在试用期系统也存在尚待改进完善之处,但仍不失为是加强大口径水表管理,提高表务管理水平的一种有效办法。

二、大口径水表管理现状目前,在供水企业中对大流量的用户采用二种计量器具。

一种是安装大口径水表,另一种是安装流量计。

据统计,宁波中心城区现有水表中口径50MM以上的水表(大表)的数量占总数的1.09%。

而通过水表计量的售水量中,口径50MM以上水表的售水量占总售水量的64.54%。

由此可见,这些大用户水表虽然总体数量不多,但用水量普遍较大,水表或流量计如发生损坏、呆表、碎表、漏水等故障,若供水企业不能尽早排除故障,则会影响与大用户的贸易结算,若发生漏损,则带来水资源的浪费。

由于大口径水表在供水企业中的重要性,供水企业对大口径水表的管理非常重视。

如缩短大口径水表抄读周期,对于口径50MM以上,月用水量2000吨以上用户实行半月一抄,及时关注大用户用水量情况,对达不到最小流量或连续三个月达不到额定流量六分之一的用户,采取更换适当计量水表的方法。

dn65水表参数

dn65水表参数

DN65水表参数1. 水表介绍水表是用来测量和记录供应给用户的水量的仪器,它在水资源管理和计费方面起着重要作用。

DN65水表是一种直径为65毫米的大口径水表,通常用于工业和商业领域。

2. DN65水表参数DN65水表的参数包括以下几个方面:2.1 流量范围DN65水表的流量范围通常在15立方米/小时至150立方米/小时之间。

这个范围适用于大口径流量较大的场合。

2.2 精确度等级精确度等级是衡量水表测量准确度的指标。

DN65水表通常具有R200或R315精确度等级,这意味着其测量误差在正常流量下不超过±2%或±3%。

2.3 工作压力DN65水表能够承受一定的工作压力。

通常,其工作压力范围为0.6兆帕至1兆帕,可以满足大多数工业和商业场合的需求。

2.4 阻力损失阻力损失是指水流通过水表时所产生的压力损失。

DN65水表的阻力损失较小,通常为0.02兆帕至0.1兆帕。

2.5 温度范围DN65水表的温度范围通常在0℃至40℃之间。

在这个温度范围内,水表可以正常工作,不会受到温度的影响。

2.6 材质DN65水表的主要材质通常为铸铁或不锈钢。

这些材料具有良好的耐腐蚀性和耐压性能,可以确保水表在长期使用中不易损坏。

3. DN65水表的应用领域DN65水表由于其大口径和高精确度等级,在以下领域得到广泛应用:3.1 工业用途DN65水表适用于工厂、石化、制药等工业领域。

它可以准确测量大量进出水流量,帮助企业进行流程控制和资源管理。

3.2 商业用途商业场所如购物中心、酒店、写字楼等也需要使用大口径水表进行计量和计费。

DN65水表能够满足这些场所对水流量测量准确性和稳定性的要求。

3.3 小区供水DN65水表还可应用于小区的供水系统中,用于测量小区整体的进出水量,帮助管理者合理配置和使用水资源。

3.4 农业灌溉在农业领域,DN65水表可以用于测量灌溉系统的流量,确保农田得到适量的灌溉水源,提高农作物产量和质量。

水表研究报告

水表研究报告

水表研究报告
水表研究报告
一、研究目的
本研究的目的是调查水表的使用情况、性能以及用户满意度,为改进水表系统提供参考。

二、研究方法
1. 数据收集:通过问卷调查的方式,向水表用户收集相关数据。

2. 数据分析:对收集到的数据进行统计分析和描绘。

三、研究结果
根据收集到的数据和分析结果得出以下结论:
1. 多数用户对水表系统的使用相当满意,认为水表的读数准确可靠。

2. 在使用过程中,少数用户遇到了水表故障的问题,主要涉及读数不准确、水表损坏等情况。

3. 用户对水表的使用便利性评价较高,认为水表的节水功能对环保有积极影响。

4. 对于水表的改进意见,用户希望增加故障检测功能、提供更精确的水量读数以及更便捷的用户查询界面。

四、改进建议
基于研究结果,提出以下改进建议:
1. 提高水表的准确性和可靠性,加强对水表的质量控制和监测。

2. 增加水表的故障检测功能,一旦发现故障能够及时修复或更换。

3. 开发更精确的水量读数技术和算法,提供更准确的数据给用户。

4. 开发用户查询界面或手机应用程序,提供更方便的查询和管理用户水表的功能。

五、结论
综上所述,水表系统得到了用户的普遍认可和满意度,但仍有一些问题需要关注和改进。

通过本研究得出的改进建议,可以进一步提升水表系统的性能和用户体验。

新型大口径水表的选择与应用

新型大口径水表的选择与应用

林 海 光 刘友 飞 陈 志坚
水 表 根 据 设 计原 理 、 构 、 途 不 同有各 种 各 样 结 用

( 绍兴市 自来水有限公司, 浙江 绍兴 3 2 0 ) 10 0
的形 式 , 市场 上流 通 的大 口径 水 表 ( 在 以下 特  ̄ D 0 N5
及 以上的水表 ) 主要可分为两大类 , 一类为机械水表,
作用的影响, 出合理 选型与配表 原则 。 提 关键词 : 大口径水表 新 型水表 选型与应用
合对 比的基 础 上 逐 步提 高 、 成水 表 选 型 与应 用管 理 形
有效机制, 实现功能、 效益的最大化 。

Ab t a t To i r v h e s r m e t a c r c s r c , mp o e t e m a u e n c u a y
Ne t w ypewa e e e t rm tr
See t nd a plc to lc i a p ia i n on
49
应用研究 l P LC T ON R S A C P I A I E E R H A
CI TUET I 周 嚣羲 H AN RMN T N中 坂 {表 NI S AO
o a e e e s t ed e w a e os e s e e t fw t r m t r o r uc t r l s m a ur m n ,
1水表 的流量范围
图1 述 水 表 的计 量 误 差 随流 量 变 化 的 情 况 , 描 随 着 流 经水 表 的流 量 由小 到大 , 表 的 计 晕 误 差 也 随着 水 发 生 变 化 。水 表 生产 厂 家 常用 5 流 量 点标 定 水 表 的 个 技 术 参 数 : 动 流 量 ed 最 小 流 量 Q1 分界 流 垦Q 、 始 、 、 2 常 用流 量 Q3 过 载 流 量 Q4 根 据 这 5 流 龟 点 可 以把 、 。 个

大口径水表规格

大口径水表规格

大口径水表规格大口径水表规格是指在水表测量内径较大的一类水表规格。

大口径水表的测量范围一般在DN50以上,比普通水表的测量范围要大得多。

大口径水表广泛应用于工业、公用事业和民用建筑等领域中,主要用来测量大流量的水流,具有精度高、使用寿命长、稳定性好等优点。

一、大口径水表规格的组成大口径水表的组成和普通水表类似,主要由表壳、转子、转子轴、表盘、齿轮传动机构等部分组成。

与普通水表不同的是,大口径水表的表壳、转子、转子轴等部位都需要具有更高的强度和稳定性。

此外,大口径水表的齿轮传动机构比普通水表更为复杂,通常采用行星齿轮传动或磁耦合传动等方式。

二、大口径水表规格的分类大口径水表按照测量范围可以分为DN50-DN200、DN250-DN600、DN700-DN1600等多个规格。

其中,DN50-DN200规格的大口径水表适用于民用建筑、小型工业场所等领域,DN250-DN600规格的大口径水表适用于工业和公用事业领域,DN700-DN1600规格的大口径水表适用于大型工业场所、水厂等领域。

三、大口径水表规格的特点(一)精度高:大口径水表的测量精度通常达到0.2-0.5级,比较符合实际使用需要,能够准确测量大流量的水流。

(二)使用寿命长:大口径水表采用高强度材料制作,能够承受较大的水流压力和振动,使用寿命长。

(三)稳定性好:大口径水表的表盘和齿轮传动机构采用优质材料制作,运行稳定性好,不受外界干扰。

(四)易于安装、维修:大口径水表的结构简单,安装和维修比较容易,能够在短时间内进行更换和修理。

四、大口径水表规格的应用大口径水表主要应用于工业、公用事业和民用建筑等领域。

在工业领域中,大口径水表被广泛应用于水厂、化工厂、钢铁厂等场所,用来测量大流量的水流;在公用事业领域中,大口径水表被用来测量城市下水管道和供水管道中的水流,以便安排日常维护和清洗;在民用建筑领域中,大口径水表被用来测量多层楼房中的水流,以便对供排水系统进行管理和调节。

大口径远传水表的应用途径

大口径远传水表的应用途径

大口径远传水表的应用途径
目前,水司安装较多的大口径水表有水平螺翼式、垂直螺翼式及超声波水表三种。

该类水表主要针对大流量用户(比如物业小区、厂矿企业、学校)的用水量进行计量。

由于这些公户内部的二次供水设备对水表前后压力造成影响,出现表后压力大于表前压力情况,当流过水表的流量大于最小流量时,水表开始倒转。

虽然总体数量不多,但用水量较大,供水企业若不及时发现并排除故障,则会升高供水管网的漏损率,造成水资源的浪费,严重影响水司的经济效益。

因此,利用新技术,对大口径水表流量实行远程监控,了解用户用水规律,具有十分重要的意义。

 大口径水表远传系统工作原理
 大表远传系统分三层结构,分别是现场设备层,网络传输层及应用层。

现场设备层主要由基表、大表传感装置和大表传输端站组成,它们安装与水表井内,其中传感装置采用一种可测倒流的计数装置,安装于基表上,完成将水量数据(包括正向水量和反向水量)转换为脉冲信号,随后传输端站对脉冲信号进行处理、存储,通过GPRS 网络对存储数据进行定时上发;网络层则是利用移动无线网络实现传输端站与互联网上应用程序服务器的连接;应用层主要实现大表表字的接收、存储以及共享功能,以及重点用户的水量分析统计功能。

 大表远传端站是大表远传系统的核心。

它不仅负责水表表字的采集,而且负责采集数据的运算、现场存储及打包传输作用,同时,为了方便对端站设备进行设置参数设置,它应具备与手持红外抄表仪的无线通信。

传输端站主要有表字采集模块、运算存储模块、GPRS通信模块组成。

 表字的GPRS通信
 GPRS 通信主要完成将存储器中将表数据经过处理器访问,把数据进行打包。

大口径水表工作原理

大口径水表工作原理

大口径水表工作原理
大口径水表是用来测量工业和商业用途中大流量水流量的仪器。

它的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 流量测量原理,大口径水表通常采用涡街流量测量原理。


水流经过涡街水表时,会产生一系列的涡旋,这些涡旋会使涡街水
表的测量装置产生一定的振动。

通过测量振动的频率和振幅,就可
以确定水流的流速,从而计算出水流量。

2. 结构原理,大口径水表通常由流量传感器、转换器和显示仪
表组成。

流量传感器负责测量水流量并产生相应的信号,转换器负
责将传感器信号转换成标准的电信号,显示仪表则将电信号转换成
可读的数字或者模拟信号显示出来。

3. 材料原理,大口径水表的材料通常选用耐腐蚀的材料,例如
不锈钢、铸铁等,以保证水表在长期使用中不会受到水质的影响而
损坏。

4. 安装原理,大口径水表的安装需要保证水流的稳定和流向的
一致,通常需要在水表前后安装流量调节装置和滤网,以确保水流
对水表的影响最小化。

总的来说,大口径水表的工作原理是基于流体力学原理和电信号转换原理,通过测量水流的振动频率和振幅来计算水流量,并通过电信号转换和显示来实现对水流量的监测和测量。

水表 研究报告

水表 研究报告

水表研究报告标题: 水表研究报告引言:水表是一种用于测量和记录家庭、商业和工业场所的水消耗量的设备。

它们通常安装在水管上,记录每个时间段内的水流量。

水表不仅对水供应公司和用户来说是重要的工具,而且对于水资源管理和节水运动也起着不可或缺的作用。

本研究报告将对水表进行详细的研究和分析,包括其功能、类型、应用、优势和挑战等方面。

一、水表的功能:水表的主要功能是测量并记录通过它们流过的水的总量或流量。

它可以提供准确的水消耗信息,帮助水供应公司进行计费和水源管理。

同时,水表还可以帮助用户监控和管理自己的水消耗,以便节约用水并降低费用。

二、水表的类型:1. 机械水表: 机械水表使用一个机械装置来测量和记录水的流量。

它们通常包括一个涡轮或涡轮装置,水流经过涡轮时会产生旋转,便可以测量出水的流量。

2. 超声波水表: 超声波水表使用超声波技术来测量水的流量。

它们发射超声波脉冲,通过测量回波时间来计算流经水表的水流量。

3. 电子水表: 电子水表使用电子技术来测量和记录水的流量。

它们通常包括一个传感器来检测水流,并通过计算机芯片来处理和记录数据。

三、水表的应用:水表被广泛应用于居民、商业和工业领域。

在居民领域,水表用于计费、节约用水和监控用水量。

在商业和工业领域,水表用于监控和控制水流量,确保生产过程中的供水和排水符合要求。

四、水表的优势:1. 提供准确的水消耗信息,帮助水供应公司进行计费和水源管理。

2. 帮助用户监控和管理自己的水消耗,从而节约用水并降低费用。

3. 在水资源管理和节水运动中起到重要的作用。

五、水表的挑战:1. 水表需要定期维护和检修,以确保其准确性和稳定性。

2. 部分用户可能存在意图欺诈用水的行为,导致计费不准确。

3. 在特定情况下,如漏水或暂停供水,水表可能需要额外的监测和处理。

结论:水表作为测量和记录水消耗量的重要工具,在水资源管理和节水运动中起着重要的作用。

不同类型的水表在功能和应用上有所不同,但都可以提供准确的水消耗信息。

应用大口径水表监测的可行性探讨发表版

应用大口径水表监测的可行性探讨发表版

大口径水表实时监测的应用效果分析摘要:本文介绍鄂州水司利用GSM技术对大口径水表实行远程实时监测的试点情况,对其应用效果和前景做了分析。

指出实施实时监测对加强大口径水表管理的重要性。

关键词:大口径水表、实时监测、管理1、前言水表作为供水企业与用户进行结算的唯一计量器具,在供水系统中起着极其重要的地位,尤其是大口径水表(简称为大表)的管理,更是举足轻重。

如何加强大口径水表的管理,提高现代化管理水平,一直是困扰供水企业的难点。

《浙江省城市供水现代化营业所评价标准》要求对日用水量5000吨以上的用水大户或趸售单位的用水,实行实时远传监测等现代化的抄表手段。

大口径水表远程实时监测系统是基于近几年广泛应用的智能抄表(一户一表)系统开发的,其实际应用时间不长。

为了解大口径水表监测的安全性、可靠性、准确性、稳定性及系统是否可在供水企业推广应用的可行性,鄂州水司于2005年5月组织技术人员在全国范围内进行调研,于2006年8月正式开始试点。

并于2007年8月进行了试点总结。

该系统不仅能减少抄表管理成本,提高抄表率,而且能及时掌握用户的用水规律、用水异常及水表的工况。

尽管在试用期系统也存在尚待改进完善之处,但仍不失为是加强大口径水表管理,提高表务管理水平的一种有效办法。

2、大口径水表管理现状目前,在供水企业中对大流量的用户采用二种计量器具。

一种是安装大口径水表,另一种是安装流量计。

据统计,鄂州中心城区现有水表中口径50MM以上的水表(大表)的数量占总数的1.09%。

而通过水表计量的售水量中,口径50MM以上水表的售水量占总售水量的64.54%。

由此可见,这些大用户水表虽然总体数量不多,但用水量普遍较大,水表或流量计如发生损坏、呆表、碎表、漏水等故障,若供水企业不能尽早排除故障,则会影响与大用户的贸易结算,若发生漏损,则带来水资源的浪费。

由于大口径水表在供水企业中的重要性,供水企业对大口径水表的管理非常重视。

如缩短大口径水表抄读周期,对于口径50MM以上,月用水量2000吨以上用户实行半月一抄,及时关注大用户用水量情况,对达不到最小流量或连续三个月达不到额定流量六分之一的用户,采取更换适当计量水表的方法。

大口径GPRS远传智能水表应用浅析

大口径GPRS远传智能水表应用浅析

大口径GPRS远传智能水表应用浅析随着我国科学技术应用的不断深入,智能水表技术逐渐成为可能,近年来,随着远传智能水表技术研究的不断深入,智能水表在我国的普及程度愈发的增高,尤其是大口径GPRS远传智能水表得以迅速发展,同时运用远程监控技术,做好管网降漏、保证水计量准确性等是建设节能环保的关键环节。

本文通过对智能远传水表的技术应用的阐述,给水司的供水服务、表务计量管理等工作提供参考依据。

标签:智能水表;GPRS远传技术;管理软件随着环境的不断污染,水资源也显得越来越宝贵,产销差率是现代化供水企业减少资源损耗、提高管理水平、增加经济效益的一个重要指标,如何降低产销差率已成为当代供水企业的一个重要研究课题。

水表作为唯一的计量器具,特别是占售水量较大而数量较少的大口径水表的管理,对供水企业提高产销差率意义重大,所以应用智能水表准确的测量技术和及远传技术,对水表进行实时管理就显得尤为重要。

一、远传智能水表应用背景情况分析长期以来,供水行业普遍存在的问题:一是产销差居高不下是供水企业最大的问题。

漏损原因有:一是供水管网自身故障漏损,这类漏损由于管网大多埋于地下而不易及时发现;二是表具漏损,主要是水表计量误差,目前国内还是大多采用传统的机械式水表,机械式水表由于磨损的存在,其精度会随着使用时间的增长而改变,而且小流量测量不准确等因素造成。

三是免费及非法用水等。

虽然针对产销差问题,国内许多供水企业采取了很多防控措施,但由于供水区域大、人工监控成本高、人工管理滞后等原因,产销差控制形势依然严峻。

二是人工抄表周期长,无法实时监测故障。

目前大多数供水企业都是通过人工以1个月为周期抄读一次水表,发现问题的周期长、历史用水状况无法还原,严重影响了供水企业的产销差。

三是人工及其他的成本上升,导致运营成本不断上升问题。

为了解决上述问题,许多供水企业开始使用远传智能水表。

二、大口径智能水表应用目前国内大口径智能电子水表(DN50以上)主要有两种:一是超声水表,二是电磁水表。

大口径旋翼式水表

大口径旋翼式水表

大口径旋翼式水表
背景
传统的水表通常只适用于小型家庭或商业环境,而在工业和农业领域,需要测量的水流量更大,因此需要一种能够应对大型水流量的水表,同时还要具备高准确度和长寿命的特点。

大口径旋翼式水表就应运而生。

特点
大口径设计
大口径旋翼式水表可以容纳更大的水流量,通常可以达到几千升每分钟。

这使得它的测量范围更加广泛,可以应对不同的工业和农业需求。

旋翼式设计
这种水表采用了旋翼式的设计,通过旋转的水轮来测量水流量。

相较于传统的机械式和超声波式水表,旋翼式水表具有更高的准确度和稳定性。

长寿命
大口径旋翼式水表使用绝缘和耐腐蚀材料来构造,可以抵御化学物质和高温,因此具有长久的使用寿命,减少更换和维修的成本。

工业应用
电力工业
电力公司可以使用大口径旋翼式水表来测量流入或流出自己的水流量,以确保水资源的合理利用。

因为电力工业需要大量的水来降温和发电,因此正确测量水流量对于电力公司来说十分重要。

化工工业
化工公司需要处理大量的废水和污水,以及使用大量的水来进行反应、洗涤和清洗。

使用大口径旋翼式水表可以确保在这些过程中水的使用和处理量的准确度。

农业
农业是耗水量最大的行业之一,大口径旋翼式水表可以帮助农业生产者确保每一次灌溉的水量都是准确的,从而提高农业生产效率。

总结
大口径旋翼式水表是一种适用于大型水流量的高准确度和长寿命的水表,可以被广泛应用于工业和农业领域。

使用这种水表可以确保水流量的准确测量,减少浪费并提高生产效率。

贸易结算用大口径水表应用浅析

贸易结算用大口径水表应用浅析
9 块D N 1 0 0 , 合格率 8 9 %, 对5 块不合格水表解体 ,
指针为 2 8 ‘ 3 万 m D N1 0 0水 表 顶 尖 严 重磨 损 ,指 针 在 3 4万 m D N8 0水 表 四块 ,拆 解 后未 发 现零 件 磨 损严 重现 象 。 在 日常 维修组 装 L X S — D N 8 0 水 表机 芯 时 , 顶尖 、
解体分析
对3 9块 在 线 安 装 水 表拆 回检 定 并 解体 ,分 别 按运行 水 量 、安装 时 间 、维修 常见 问题 进行 分 析 。
1 . 水表 的使 用
公 司 目前 在 线 DN 8 0 — 1 5 0机 械 水 表 表 型 有 三 种 :一 是 已经 使 用 近 1 0年 的 L X S旋 翼 湿 式 水 表 。 二是 自2 0 1 1 年 1 0月 开始选 型 试用 的垂 直螺 翼湿 式 水 表 。 三是 2 0 0 6年 之 前 由 于场 地 限 制 等 问题 未 更
对D N 8 0 一 D N 1 5 0 在线水 平旋 翼水 表抽检 、解 体分析。
选择 3 5个 不 同用 水 性 质 用 户 ,安 装 垂 直螺 翼
3 4 城镇供水 N O. 2 2 0 1 7

输配 水技 术与设 备 ・
C I T Y AND Zl D WN W AT ER SU PP
少不 必要 的资源 浪费 。
水 表进行 试用 及水 量跟 踪 。 进 行 水平旋 翼 水表 、垂 直螺 翼水 表 与 同规 格 电 磁 水表 串联 测量 用户 用水情 况 , 对用 水量 实 时监测 。 3 . 试 验 分 析 3 . 1在 线 大 口径 L X S水 平 旋 翼 水 表 拆 回检 定 、
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TER SUPPLY
化研究及推广应用》试验结果,特向厂家定制降低 了常用流量点和量程比的专用水表。 2.2 检定实验室检测试验 2.2.1 试验方法 选取各型号 DN100 口径水表各 6 只,试验选 取 20 个流量点作为试验流量点,分别为 0.5、0.8、
误差的差距大约为 1.1 ~ 1.6% 左右;示值误差的 最小值与 100m3/h 流量点下误差值的差距大约为 0.5 ~ 1.2% 左右,较其常用流量点误差与误差最 小值误差差距要降低了 0.5% 左右。
CITY AND TOWN WATER SUPPLY
·输配水技术与设备·
大口径水表性能及应用的研究
郦红英 王培永 林圳钇
(绍兴柯桥供水有限公司,浙江绍兴 312030)
摘要:为提高大企业用水用户,在实际计量中的准确性,对大口径水表量程比等进行优化改进研究, 从而达到最佳计量状态。模拟用水现场的环境条件等,在多个流量点下、压力不规则变化情况下检测水表, 将检测所得的误差制成误差曲线,借此来分析水表的性能,并结合分析我公司大表用户用水特点来探讨大 口径水表量程比的实际应用。 关键词:大口径水表 性能 应用
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图三 Lxlc100 水表检测误差曲线图
从误差曲线图表中可以得出,WPD100 水表 的误差从 0.5m3/h 开始,随着流量的增大,示值误 差往负向偏移,并于 30 ~ 60m3/h 的范围内达到一 个最低值,而后示值误差又随着流量的增大慢慢 往正向偏移。示值误差的最小值与其常用流量点
从误差曲线图表中可以得出,Lxlc100 水表的 误差在 0.5m3/h 位置,因流量点小于水表的始动流 量,部分水表在该流量点下并不计量,且流量在 0.5m3/h 至 0.8m3/h 的流量区间内,误差结果无规律 且偏差较大。从 1.2m3/h 开始随着流量的增大,示
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1.2、2、4、5、6、8、10、12、15、20、30、40、 50、60、80、100、120、160m /h, 流 量 点 选 取 原 则为覆盖水表从最小流量到过载流量全范围,最小 流量、分界流量、常用流量为必测流量点,为绘制 水表误差曲线,其余流量点随流量点变大由密到疏 选取,因 160m3/h 超出了 WS-100 水表和 Lxlc-100 水表的过载流量,会对水表造成损伤,故 WS-100 水表 Lxlc-100 水表不检测 160m3/h 流量点。 完成检测试验后, 统计各流量点下水表的误差, 并绘制成误差曲线图表。 2.2.2 试验结果 依据测试结果绘制成的误差曲线, 分别见图一、 图二、图三、图四。
2. 试验方法及试验结果
2.1 试验用表及其参数简介 公司目前主要使用的大口径水表四种,下表为 各口径型号水表的计量参数。 (见表一) 由上表可以看出,Lxlc 型号水表的量程比较 小, 其分界流量及最小流量点要高于其余几款水表。 WPD 水表和电磁水表的常用流量要高于 WS 水表 和 Lxlc 水表,其中:针对 WPD80 和 WPD100 水表 依据用户实际用水规律及本中心《大口径量程比优
4 2 0 0.5 0.8 1.2 -2 -4 2 4 5 6 8 10 12 15 20 30 40 50 60 80 100 120 160




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图一 WPD100 水表检测误差曲线图
最小流量点 (m3/h) 0.5 0.8 2 3.15 0.315 0.5 1.25 2 1.26 2 5 1 1.56
量程比 125 125 200 200 200 200 200 200 50 50 50 160 160
WPD
WS
Lxlc MAG-AX 电磁表
28 城镇供水 NO.3 2017
·输配水技术与设备·
3
6 4 2 0 -20.5 -4 ⌕䞣⚍˄ T /h˅ 0.8 1.2 2 4 5 6 8 10 12 15 20 30 40 50 60 80 100 120

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图二 WS100 水表检测误差曲线图
从误差曲线图表中可以得出,WS100 水表的 误差从 0.5m3/h 开始,随着流量的增大,示值误差 往负向偏移,并于 15 ~ 50m3/h 的范围内达到一个 最低值,而后示值误差又随着流量的增大慢慢往正 向偏移。示值误差的最小值与其常用流量点误差的 差距大约为 0.6 ~ 1.7% 左右。
城镇供水 NO.3 2017
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CITY AND TOWN WATER SUPPLY
·输配水技术与设备·
1. 前言
供水企业所使用的各类计量水表是水费回收 的依据,在供水计量中地位极其重要,其中大口 径水表,更是举足轻重。大口径水表的计量准确 性直接影响供水企业漏失率和水费回收率,因此, 对大口径水表计量特性和科学合理应用是水表管 理中的重要环节。本文过对各类大口径水表计量 特性的试验研究,探讨各类大口径水表在实际应 用中的选型。
表一 各口径型号水表的计量参数
水表型号
水表口径 (mm) 80 100 150 200 80 100 150 200 80 100 150 80 100
常用流量点 (m3/h) 63 100 400 630 63 100 250 400 63 100 250 160 250
分界流量点 (m3/h) 1.25 2 5 7.875 2 3.15 7.875 12.6 3.15 5 12.5 2.5 3.9
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