FF大口径水表的选型和使用_
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%。
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
大口径水表规格
大口径水表规格
大口径水表规格是指水表的口径大小超过DN50以上的水表。
一般情况下,大口径水表的规格可以分为DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400等不同规格。
其中,DN65和DN80一般用于小型商业和工业用水,DN100和DN150则用于中型工业和商业用水,而DN200及以上则用于大型工业和公共设施的用水。
大口径水表一般采用铸铁或钢材制造,结构比较简单,包括主体、盖板、内件和传动装置等组成部分,具有耐腐蚀、防泄漏、精度高等特点。
大口径水表的安装需要注意选择合适的管道、管件和密封材料,以确保水表的正常运行和准确计量。
- 1 -。
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。
大口径远传水表选用标准
大口径远传水表选用标准
1.执行标准:遵循GB/T 778-2007.1 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水
水表和热水水表第1部分:规范》,JJG 162-2009 《冷水水表检定规程》。
2.水表基本性能:Q3/Q1≥160,全系列Q2/Q1=1.6。
3.水表灵敏度:
水平螺翼:DN50/80/100/150/200 Qs≤0.15/0.25/0.25/1.00/1.50
垂直螺翼:DN50/80/100/150 Qs≤0.05/0.10/0.11/0.25
4.水表计数器:IP68防水等级,具有良好的防水防雾功能,玻璃铜封计数器最
佳,满足条件浸泡在1m以上深水中,持续7天,内部不能有水雾或水珠产生。
5.水表机芯:具有良好的耐磨性,可互换性。
关键部件材质耐用可靠,如叶轮
材质为高耐磨塑料,使用钨钢顶尖、刚玉轴承等。
6.水表稳定性及计量有效性:进口水表机芯,并且满足水表在线使用2年后由
第三方检验仍基本合格的性能。
7.水表壳体及涂层:壳体材料为球墨铸铁壳体,可预留取压孔;涂层材料为环
氧树脂粉末,且符合饮用水卫生许可要求,采用热喷工艺,确保涂层厚度均匀厚实。
8.可扩展性:可配置压力传感器和流量传感器。
其中,压力传感器输出20mA
以下电流信号;流量传感器为无磁传感器,且传感器自带电池,具有一定数据存储功能,能提供安全、稳定、可靠的脉冲信号和M-Bus数据信号,确保传感器提供数据与水表计数器读数高度一致。
压力传感器和流量传感器的信号可通过有线通讯或GPRS远程通讯进行数据传输,从而为实现管网管理
和漏损控制提供基础数据。
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
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
工业水表大口径水表安全操作及保养规程
工业水表大口径水表安全操作及保养规程前言工业水表大口径水表是工业用水中一种必不可少的设备,主要用于监控和计量用水量。
正确的操作和保养大口径水表可以延长其使用寿命,保证用水量的准确性,保障水资源的合理利用。
本文将重点介绍大口径水表的安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 安装在进行大口径水表的安装过程中,必须按照国家相关标准进行操作。
在安装时,必须注意以下事项:•水表应水平安装,安装前要检查水表的表盘是否平正,确保测量准确。
•安装管道前,必须在管道内进行清洗,保证管道无杂物,避免对水表的损坏。
•安装前应进行检查,检查安装位置是否有电线、电缆、水管等影响使用的障碍物,同时也要避免在大风天安装,防止风对水表和人员的安全产生影响。
•安装过程中要注意防滑,防止意外发生。
2. 使用大口径水表的使用过程中,也需要注意以下事项:•在正式使用前,要检查水表是否安装正确、水管是否漏水、读数是否清晰,确认使用前无任何问题。
•使用过程中,不要在水表周围放置过多的物品,以免影响测量准确度,同时也要保持周围的整洁和干燥,以免造成损坏和影响使用寿命。
•在使用过程中,不得私自拆卸、更换水表,如果需要更换或者维修,必须由专业人员操作。
•不得在水表上方翻越,以免发生意外。
3. 保养为了保证大口径水表的正常使用和精度,需要定期对其进行保养:•每天要对水表进行检查,确保水表表盘无杂物和损坏。
•每月要对水表进行清洗,清洗后高压空气清除残留水分和灰尘。
•每季度要进行维护,包括清理水表周围杂物、检查水表密封件是否完好、让专业维护人员进行检查和维护。
•每年要进行大保养,包括拆卸清理水表零件、更换磨损的密封件、检查水表内部是否有杂物。
结论为了保证工业水表大口径水表的正常使用和使用寿命,必须严格遵守相关规定和标准,按照操作规程进行操作和保养。
只有保证安全操作和经常性的保养维护,才能保证大口径水表的正常使用和长期稳定的工作状态。
大口径贸易水表类型的选择
大口径贸易水表类型的选择
常用的大口径贸易水表有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表、复式水表、超声波水表以及电磁水表。
对于水表的选型首先要了解自身设计要求,其次要从技术角度了解各种水表的技术特点和不足,然后要从经济方面了解产品性能价格比的情况进行综合考虑,最后要根据用户用水规律及用水情况进行考虑。
大口径旋翼式水表由于计量准确度低、水头损失大,供水公司已基本淘汰,在新设计管网中不再采用,在用的也需要尽快淘汰更换。
故本文不再讨论大口径旋翼式水表。
作为商品销售的自来水计量依据,水表自然需要准确度越高越好、量程范围越宽越好。
但鉴于水表的技术水平、制造工艺等因素,不同形式的水表都有一定的适用范围。
故在用户报装水表及设计选型时,要根据用户用水规律、用水量等方面选择合适的计量水表,从而科学控制计量成本和计量漏失。
水平螺翼式水表一般用于管道流量波动较大、水表要求压力损失小的用户并以大流量为主兼顾小流量、流量变化范围相对较大的用户。
垂直螺翼式水表适用于管道流量波动较小、以小流量为主兼顾大流量,压力损失相对水平螺翼式水表大,适用于管网运行压力偏高或对水表压力损失要求相对不高的用户。
复式水表则用于管道流量变化特别巨大且无法预计的用户。
随着电子技术的飞跃发展,电子式水表的制造成本不断降低,计量技术水平不断提高,水表的R值(Q3/Q1)可选范围更多,高准确度
计量范围更广,其压力损失较机械水表要小。
在资金允许的情况下,建议优先选用电子式水表。
不管采用什么型式水表,为连续监测用户用水情况,保证水表在高计量准确度范围内运行,均要求具有远传功能。
大口径水表的选型
大口径水表的选型作者:熊正浩来源:《硅谷》2009年第04期[摘要]分析水表的理论计量范围及实际适宜流量范围、水表的压力损失,主要分析大口径水表的技术特点。
给出大口径水表的选型依据。
[关键词]大口径水表计量范围压力损失技术特点选型中图分类号:TH-3文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0220109-01一、水表的选型依据水表的选型依据主要要考虑以下三个方面的因素:水表的理论计量范围及实际适宜流量范围、水表的压力损失以及大口径水表的技术特点。
1.水表理论计量范围和实际适宜流量范围。
水表的理论计量范围是指国家标准规定的从最小流量到过载流量之间的范围,实际适宜流量范围是根据水表的结构和技术特点而推荐的建议使用的流量范围。
2.水表压力损失。
水表压力损失取决于其结构形式及几何尺寸。
水平螺翼式水表水流轴向进出,水流平稳,压力损失最小,在标准最大流量下为0.01MPa左右;垂直螺翼式水表水流由水平垂直水平方向流动,压力损失较大,为0.06MPa;复式水表尽管水流轴向流动,但有流量转换阀阻挡,压力损失较大,为0.06MPa;旋翼式水表水流有复杂的转弯和旋转,流场紊流严重,压力损失最大,接近0.1MPa。
水表压力损失的大小直接关系到水表的流通能力、供水成本和用水高峰时的供水高程,是水表选型的一个重要技术指标。
3.大口径水表的技术特点(1)LXS型水平旋翼湿式水表。
LXS型水平旋翼湿式水表图一实际上是将小口径水平旋翼湿式水表的结构放大,叶轮的叶片是垂直的,水流从叶轮盒切向进入冲击叶轮,通过旋转和复杂的变向由叶轮盒出水口流出,再经旋转和变向流出水表,因而结构庞大,压力损失大,表内有一个碗状过滤网可阻挡杂物,防污能力相对较好。
(2)LXL型水平螺翼湿式水表。
LXL型水平螺翼湿式水表的叶轮是螺翼式叶轮,结构上已属于水平螺翼式,水表压力损失小,流通能力大,叶轮叶片少、导程长,因而耐块状物冲击性能相对较好。
水务系统中流量计的选型与应用
水务系统中流量计的选型与应用摘要:介绍了炼化企业水务系统中流量计量仪表的重要性,输水管网的特点,测量流量方法的具体运用。
简述了几种主要流量计应用历史,详细地说明了多种流量计在相应工况下该如何选择及在使用流量计时需要注意的事项。
关键词:流量计选型应用水务部担负着公司生产、生活用水的供给任务,担负着公司下属炼油部、烯烃部、化工部及热电部的循环水和除盐水的供给任务,担负着各作业部污水处理的任务。
每天需要计量供出水量的多少,这就需要安装必备的流量测量仪表来时刻记录供水的瞬时流量、累积流量。
外供水量是直接与本单位成本、效益挂钩的,实现外供水量计量是十分重要的任务。
流量测量仪表的作用还为水务部节水管理、工艺调整等提供帮助,在确认流量仪表完好情况下,出现水量大幅度增加或减少的状况,说明管道有漏点,查出漏水部位,采取堵漏措施,可以提高节水管理水平,保证工艺流程的正常。
所以合理选择正确可靠的计量仪表是计量工作重中之重。
一、水务部流量计量点的分布特点水务部有循环水装置11套、污水处理装置3套、除盐水装置4套,涉及到了公司各个作业部.管网分布较复杂,管径范围从100mm至14000mm。
二、流量计的选择1.螺翼式水表选择与应用根据水务部新鲜外供特点,多供于外部用户管径相对较小(DN100至DN150)且水表大多设置在室外表井中,根据以上情况将原有老旧的螺翼式水表改换成可直读式WSD型螺翼式水表(申舒斯专利产品)。
此流量计利用随机附带手抄器可以直读累计流量,对于数据的收集提供了极大的便利性。
1.1组成1.2原理当水流入水表后,沿轴线方向冲击水表螺翼形的叶轮旋转后流出,叶轮的转速与水流速度成正比,经过减速齿轮传动后,在指示装置上显示通过水表的水总量。
1.3使用注意事项及优缺点注意事项:直管段要求:上流直管长为10D(螺翼式水表口径)以上(实际大于8D即可),下流直管长为5D以上,水表必须水平安装,应字面朝上,并使表壳上的箭头方向与管道流水方向相同。
大口径智能水表水表安全操作及保养规程
大口径智能水表水表安全操作及保养规程随着科技的不断发展,大口径智能水表已经逐渐成为了城市中公共供水的主要设备。
相较于传统水表,大口径智能水表在精度、可靠性上都有了极大的提升,同时也具有自身的智能化功能,如实时数据监测、在线故障诊断等。
然而,由于大口径智能水表的使用门槛增加,水表安全操作和保养却变得尤为重要。
为此,本文将从以下三个方面介绍大口径智能水表水表安全操作及保养规程。
一、水表安全操作智能水表与传统水表不同之处就在于其智能化功能,这也就决定了智能水表的使用操作必须进行相应的学习和了解,以便避免错误操作或使用不当,导致故障的发生。
因此,在安全操作智能水表中,我们应该做到以下几点:1.1 连接稳定电源对于智能水表这样的电器设备来说,稳定的电源供应是非常必要的。
建议将水表与电网直接连接,严禁采用直接插头连接的方法。
实践中经常出现电压不稳,或突然停电的现象,这会造成水表数据存储区错误、工作不正常等状况,如果不及时排除,可能会导致读取数据不准或连续无记录等故障。
1.2 合理设置水表参数在使用智能水表前,需要确认水表的参数是否合理。
一般来说,水表的参数设置包含口径、测量范围、标定参数等,以下是各参数的说明:•口径:智能水表的口径可以根据不同的需求来进行设置。
•测量范围:智能水表的测量范围要适合实际用水情况,不可设置过小或过大。
•标定参数:标定参数涉及到水表的测量精度和准确性,需要专业技术人员进行调整。
1.3 正确安装水表水表的正确安装可以保证其稳定使用,减少后期维修和更换的成本。
在安装水表时,应该注意以下几点:•安装位置:智能水表应该安装在符合规范的位置,如安装于大楼进水管道的最后一级,以确保其他可能影响水流稳定和能耗评估的因素都得到充分考虑。
•安装方法:智能水表的光电式传感器与机芯之间相对位置较为敏感,需要妥善安装以避免对传感器的影响。
•管道连接:管道连接需要严格按照设备的图纸和规定进行实施,注意减小接头、弯头等阻力。
复式水表大口径水表安全操作及保养规程
复式水表大口径水表安全操作及保养规程随着城市水务管网的不断完善,大口径复式水表已经成为城市水务管理中不可或缺的组成部分。
大口径复式水表顾名思义,就是指口径比普通水表大的一种水表,复式水表则是它的一种类型。
与普通水表相比,大口径复式水表在数据记录上、水量计算上更加精确,稳定性更强,但也需要一些操作技巧以及定期保养,以确保正常运转。
以下是复式水表大口径水表安全操作及保养规程。
一、安全操作1. 了解水表的基本构造及使用环境在对复式水表进行安全操作和维护前,必须了解水表的基本构造及使用环境。
对于使用中的复式水表,应了解其相应的物理参数设置、结构特点和安装维护的基本情况。
同时需要了解其使用环境,如温度、湿度、光照等环境因素,以确保其正常运转。
2. 全程监控水表运行状态复式水表的水流管道比较复杂,中间夹杂着许多附件与仪表。
为了保证水表正常运转,必须对其进行全程监控。
常用的方法是通过视频监控和远程控制,对复式水表进行高清拍摄和实时监测,以确保其及时灵活地发现问题并进行及时处理。
3. 定期巡检除了监控复式水表运行状态外,还需要定期巡检,检查复式水表各个零部件是否正常运行。
巡检内容包括:1)水表的底座是否平稳、牢固;2)各个紧固件是否紧固、通气孔是否畅通;3)水表水流通路是否畅通;4)液晶显示、读数器以及其它指示灯是否正常显示。
如果发现异常情况,应及时进行处理。
4. 防止水表受到选择性攻击在现实运用中,复式水表也可能会面临受到选择性攻击的情况。
选择性攻击指的是对于特定用户的水量计算数据进行人工篡改,以达到非法目的的攻击行为。
为了防止复式水表受到选择性攻击,应采取措施对其数据进行加密、验证等保护措施,确保复式水表运行的安全性和稳定性。
二、规范保养1. 定期清洗对于复式水表的水流通路,在长期运行和使用中很容易被堵塞,在某些情况下可能要进行清洗。
定期清洗的具体时间视地区和复式水表使用情况而定。
清洗过程需要小心谨慎,如不放好管道,可能引起水表的死角,不能正确计量水量。
大口径水表的发展现状与选型使用
大口径水表的发展现状与选型使用发布时间:2021-06-23T17:20:45.427Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:单庆华[导读] 摘要:随着社会经济水平的全面提升,推动了我国工业化产业的发展。
中国石化集团胜利石油管理局有限公司供水分公司山东东营 257000摘要:随着社会经济水平的全面提升,推动了我国工业化产业的发展。
在大型工业用水的中,对大口径水表进行了全面优化与使用,提高了实际计量的准确性。
目前,我国多种类型的大口径水表都得到了广泛的应用,并结合实际情况进行了合理的改进,使大口径水表达到最佳计量状态。
为此,本文针对大口径水表的发展现状进行深入研究,探讨大口径水表的选型与使用,提高大口径水表的应用优势,促进我国现代工业产业的可持续发展。
关键词:机械水表;大口径;水表选型;发展现状 1 大口径水表的技术参数对比以传统的机械水表和大口径电磁水表来说,主要分析垂直螺翼式水表、旋翼式水表、水平螺翼式水表等几种,垂直螺翼式水表性能除了压力损失性能较差以外,其他的都要比水平螺翼式水表更为优越,同时和旋翼式水表相比来看,垂直螺翼式水表还可以展现出较宽的量程范围,通常情况下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。
以大口径水表为例,通过相关数据的分析可以对五条流量带进行参数对比,得出的结果是垂直螺翼式水表、旋翼式水表、水平螺翼式水表,电磁水表水表的量程范围都存在一定的区别。
2 大口径水表的使用结合不同类别的大口径水表来看,由于它们的内部结构方式都存在着较大的差异,同时其流量性能也有很大差别,每一种水表的计量都存在其特有的局限性和缺陷型。
水表的选型使用要遵循“没有最好的,只有最合适的”的原则,要科学合理的水表类型进行应用。
因此,在进行水表的选型使用中,要充分考虑水表的计量特性和用水户的用水特性,同时也要深入考量与结合本地和企业的实际情况,确保选择和使用的大口径水表满足实际需求,提高计量性能。
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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)
1.1 第一代水平螺翼式水表
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WP或WPH
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
1.2 第二代水平螺翼式水表
特点: 多点调节水表快慢,水利平衡 国内外型号为WPD
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: 悬浮叶轮技术
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
•压力损失略有改善
2. 垂直螺翼式B级水表
特点
低进高出 灵敏度较高 压力损失偏大
Sensus产品与其它产品性能对比
WSD/WPD水表与WS水表性能对比
口径
DN50 DN80 DN100 DN150
Qmax/大流量 35/90 110/200 180/300 350/600
Qn/公称流量 20/50 55/120 90/230 250/450
40
Meitwin
0,02
90
复式
(0,006)
压力损失 (mbar)
15
65 15
150
安装位置
Horizontal/水平, vertical/垂直, Inclined/倾斜
Horizontal 水平
Horizontal/水平, vertical/垂直, Inclined/倾斜
Horizontal/水平
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。
350
Qn/公称流量
20
55
80
200
WS Qt/分界流量
1.5
3 4.5
9
Qmin/最小流量
0.3 0.6 0.7
1.5
Qs/始动流量
0.1 0.2 0.22 0.45
MID参数
型号口 径
Q3
Q2
Q1
Q3/Q1 Q2/Q1
WSD50
25 0.32
0.2
125
1.6
WSD80
63
0.5
0.315
200
3. 复式水表
上面两个示意图表明了复式水表的基本工作原理:流量小时,小表工 作;流量大时,大表工作或者大小表同时工作。
复式水表的优缺点
优点: 1、复式表可以适应任何场合 2、量程范围极宽,达到了2500:1以上
即使是DN100口径的复式表,假设管道、阀门发生 滴水或渗水,都能测量
缺点: 1、结构复杂 2、价格高 3、全世界仅有一两家公司的产品真正有超过十年以上的
1.6
WSD100
100
0.8
0.5
200
1.6
WSD150
250 1.28
0.8
250
1.6
WPD50
40 0.512
0.32
125
1.6
WPD80
100
0.8
0.5
200
1.6
WPD100
160 1.28
0.8
200
1.6
WPD150
400
3.2
2
200
1.6
WPD200
630
5
3.15
200
1.6
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
生产和使用经验,影响了大规模推广的可能性
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
DN 50
DN 80
DN 100
内部结构见下图
4. 单流C级水表
特点: C级,机芯可拆 缩径 压力损失较大
800
1.6
压力损失 MPa 在
120 m3/h 时
0.02
0.01
0.015
Sensitivity at Qmin
Sensus values
EEC values
Error %
Flow rate
水平螺翼式水表性能比较
•二,三代水平螺翼式水表最小流量明显改善
•宽的量程范围,±5%的区域窄小(小流量到分界流量) 、±2%的区域很宽(分界到最大流量)
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
WPD 水平螺翼
Qmin/小流 (m³/h)
0,30
WSD 垂直螺翼
MS/MSP 水平螺翼
0,15 0.13/0,06
单流束水表
0,07
Qmax/大流 (m³/h)
90
35 90/60
40
Horizontal
水平
上述几种类型水表的量程范围的比较
•以DN50为例
大口径水表的未来!
Meistream(MS)
Meistream Plus(MSP)
Meitwin(复式水表)
大口径水表选型
• 量程范围 • 压力损失 • 水表类型
现阶段水表选型应考虑的水表
• WPD
WSD
MS/MSP Meitwin/WPVD
WSD/WPD Qt/分界流量 1/0.8 2.5/0.8 3/1.8 5/4
Sensus Qmin/最小流量 0.15/0.3 0.2/0.5 0.3/0.8 0.8/1.8
Qs/始动流量 0.05/0.15 0.1/0.25 0.11/0.25 0.25/1.0
Qmax/大流量
30 110 180