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
水表口径选择的原则有哪些
水表口径选择的原则有哪些
水表型式确定后,水表口径的选择极为重要。
在水务行业,用于贸易结算的水表出现较多的计量误差原因除选型不当外,水表口径选择不合理也是造成较大误差原因之一。
水表口径选择应遵守以下原则。
(1)用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的常用流量。
如工业企业生活间、公共浴室、公共食堂、学校、幼儿园、体育场等。
(2)用水量不均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的过载流量。
如旅馆、医院等用水分散型的建筑物。
(3)在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量。
在实践中,采取消防、生活用水分设贸易结算水表更为合理。
(4)水表规格应满足当地供水主管部门的要求。
供水公司对当地的自然环境、气候、用户的用水习惯等与供用水有关的数据积累最为完善丰富,选表原则如与大数据分析有出入,将以供水公司意见为准。
浅析水表的选型
浅析水表的选型作者:李小芳景玲来源:《中小企业管理与科技·下旬》2010年第10期摘要:水表是生活中不可缺少的计量用水工具,是城市供水事业的重要组成部分。
本文首先介绍了水表的分类,并对市面上相对普及的水表优缺点作了简单阐述,对在水表选型过程中的若干问题做出了思考,以便能够更合理地使用水表。
关键词:水表选型计量0 引言在自来水公司,水表管理(又称表务管理)是企业经营管理的核心,是大多数供水单位获取竞争优势的重中之重。
在整个表务管理中,水表选型起着基础性和指导性的作用。
水表的正确选型会影响企业一系列具体的后续工作,例如水表的采购、入库、发放、领用、维修、报废和更换等。
因此,水表选型是自来水公司经营管理中所有活动的基础和起点。
然而,现在市场上水表种类和功能繁多,如何在实际生活中选择性能优越、价格合理的水表以达到精确计量、减少纠纷的效果变得越来越重要。
本文基于水表的类型及其优缺点分析,为我国供水企业水表的选型提出了建议。
1 水表型式及常用水表分析1.1 水表的定义及分类水表是采用全机械式结构,用来测量可饮用水的流量计。
其中附加远传和控制等功能的称为远传水表和带电子装置水表。
除带电子装置水表外,国际上已经决定将基于电子与电磁测量原理的用于测量水的流量计也囊括在了水表的范畴之中。
水表的种类很多,传统型的水表的分类按照不同的分类依据有不同的分法。
按照水表的测量原理,可以将常用的水表分为速度式水表和容积式水表两类,其中常见的速度式水表有旋翼式水表和螺翼式水表两种;按照水表通径可以把水表划分DN≤40mm的小口径水表和DN≥50mm 的大口径水表;按照计数器是否侵入水中又可以将水表划分为湿式水表、干式水表和液封式水表三种类型;另外按照安装方向还可以将水表分为水平水表、立式水表和任意方向水表三种。
在普通水表的基础上加装了远传输出装置的远传水表还可以大体分为两类:一类是使用实时流量开关量信号、脉冲信号、数字信号等控制的远传水表,传感器一般使用干簧管或霍尔元件;另一类则是使用累积流量数字信号和经编码的其它电信号等实施计量。
水表技术规范
5. 水表技术规范5.1标准和规范承包方(乙方,下同)提供的产品必须是已通过省(部)级以上鉴定,允许进入给水工程使用的产品,并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和部颁行业标准(不限于下列标准):1、GB/T 778-1996 冷水水表或GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表2、CJ 3064-1997 居民饮用水计量仪表安全规则或CJ 266-2008 饮用水冷水水表安全规则5.2 质量要求5.2.1整表符合GB/T778-1996《冷水水表》和CJ3064-1997《居民饮用水计量仪表安全规则》或GB/T 778-2007 《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》和CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》要求。
5.2.2 水表型号为:普通水表LXSC80-普通水表LXSC150、垂直可拆式WS50-垂直可拆式WS1505.2.3计量等级或性能要求:各口径水表执行GB/T778-1996《冷水水表》生产的选择B级或B 级以上;执行GB/T 778-2007 《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》生产的DN50-DN150其量程比R(Q3/Q1)≥50。
5.2.4水表表壳指示箭头、表度盘刻字、出厂编号等标识应清晰无缺陷;5.2.5水表表壳为球墨铸铁壳,内外应喷塑光滑,无生锈现象。
5.3 技术要求5.3.1执行GB/T778-1996《冷水水表》生产的水表其技术要求如下:(一)GB/T 778-1996 冷水水表1 范围本标准适用于常用流量范围为0.6~4000 m3/h,最大允许工作压力(MAP)等于或大于1,最大允许温度(MAT)为30℃的不同计量等级的水表。
2 主要技术要求2.1技术特性2.1.1水表公称口径和总尺寸--水表代号和常用流量1)水表公称口径各总尺寸水表公称口径是用连接端的螺纹或法兰的内径来表征的。
水表的选取与管径
水表的选取与管径建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003 第3.4.18.1条,水表口径宜与给水管道管径一致。
专业--给排水常识2010-05-26 18:54:09 阅读193 评论1 字号:大中小订阅水表口径一般都比管径小一号,管径的规格是根据用水设备的设计流量来确定的,而水表的规格则要兼顾考虑精度问题.相对来说较小规格的水表的最小可测流量也较小,这对自来水公司来说可以更大限度减少水损.而且,水表取小一号,只是局部阻力增大一些,这对系统来说是可以接受的.以上只是自来水公司的要求,不是国家强制规定的水表分类及标准水表2009-10-24 20:19:12 阅读296 评论0 字号:大中小订阅流量计的分类原则有许多,按测量原理、测量方法和结构形式、测量目的、测量介质、测量管径、指示值显示方式等进行分类是其主要的方法。
水表的分类也基本上按这些原则。
1 按测量原理按测量原理是一种主要的分类方法。
一般可分为速度式水表和容积式水表。
(1)速度式水表安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流运动速度直接使其获得动力速度的水表。
典型的速度式水表有旋翼式水表、螺翼式水表。
旋翼式水表中又分单流束水表和多流束水表。
(2)容积式水表安装在管道中,由一些被逐次充满和排放流体的已知容积的容室和凭借流体驱动的机构组成的水表,或简称定量排放式水表。
容积式水表一般采用活塞式结构。
2 按计量等级计量等级反映了水表的工作流量范围,尤其是小流量下的计量性能。
按照从低到高的次序,一般分为A级表、B级表、C级表、D级表,其计量性能分别达到国家标准中规定的计量登记A、B、C、D等级的相应要求。
PS:一些欧洲国家的大口径水表(如涡轮式水表或复式水表等)的工作流量范围特别宽(可以到200:1以上),也标注分段误差限和标注“B、C”等级符号,但这类表的计量等级符号的具体含义、特性流量值与国际标准ISO4064中的相应规定不同。
3 按公称口径按公称口径通常分为小口径水表和大口径水表。
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。
水表规格尺寸
水表规格尺寸水表是现代社会用来计量水流量的仪器,广泛应用于各个领域。
水表在安装前,需要根据实际情况选择合适的规格尺寸。
本文将详细介绍水表规格尺寸的相关知识。
一、水表规格尺寸的定义水表规格尺寸是指水表的尺寸大小,一般用管道口径表示。
例如,DN15的水表适用于管道口径为15mm的场合,DN20的水表适用于管道口径为20mm的场合,以此类推。
二、水表规格尺寸的选择1. 确定管道口径水表规格尺寸的选择首先要确定管道口径。
管道口径是指管道内径的大小,是安装水表的前提条件。
一般情况下,管道口径越大,所需的水表规格尺寸就越大。
2. 确定流量范围水表规格尺寸的选择还要考虑流量范围。
流量是指单位时间内通过管道的水量,一般用立方米/小时表示。
水表的规格尺寸应该根据实际流量范围来选择,以确保准确计量。
3. 根据使用场合选择水表规格尺寸的选择还应该根据使用场合来确定。
例如,住宅用水一般选择DN15或DN20的水表;商业用水一般选择DN25或DN32的水表;工业用水一般选择DN50或DN80的水表。
三、水表规格尺寸的分类水表规格尺寸可以根据管道口径的大小分为多种规格,常见的规格有DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN80等。
其中,DN15和DN20的水表用途较为广泛,是住宅用水的主要规格。
四、水表规格尺寸的重要性水表规格尺寸的选择对于水表的准确计量和使用寿命有着重要影响。
如果水表规格尺寸过小,会导致水流速度过快,影响计量精度;如果水表规格尺寸过大,会增加水表的成本和安装难度。
因此,选择合适的水表规格尺寸是非常重要的。
五、水表规格尺寸的安装水表规格尺寸的安装应该根据实际情况进行,一般应该按照以下步骤进行:1. 清理管道在安装水表之前,应该先清理管道内的杂物和污物,以确保水表的准确计量。
2. 安装水表将水表放置在管道上,并严格按照水表的安装说明进行安装。
3. 连接管道将水表与管道连接起来,确保连接紧密,不漏水。
水表比管径小一号 设计手册
水表比管径小一号设计手册
在设计水表和水管时,通常需要遵循一定的规范和标准,以确保系统的正常运行和安全性。
关于水表比管径小一号的做法,以下是一些相关信息:
1. 水表与管径的匹配:在设计水表时,需要考虑其与水管管径的匹配问题。
一般来说,水表的入口直径应与连接的水管直径相匹配,以确保水流顺畅且对水表读数的干扰最小化。
2. 水表的规格与分类:水表有多种规格和类型,例如家用和商用。
不同类型的水表有不同的直径和流量范围,因此选择适合应用场景的水表是很重要的。
3. 管径的选择:在设计水管系统时,需要根据流量、压力和管道长度等因素选择合适的管径。
管径的大小会影响水流的速度和流量,进而影响水表的读数和使用效果。
4. 水表与管径的关系:如果水表比管径小一号,可能会对水流造成一定的阻力,从而影响水表的读数。
此外,小一号的管径可能会限制水流量,导致水压不稳定或降低系统的供水能力。
5. 设计手册的建议:在设计手册中,通常会提供关于水表和管径匹配的建议。
手册中会详细说明在不同流量和压力条件下,如何选择合适的水表和水管规格。
6. 实际应用中的考虑因素:在实际应用中,除了考虑水表与管径的匹配外,还需要考虑其他因素,如水质、管道材料、安装和维护等。
这些因素都会影响整个供水系统的性能和寿命。
综上所述,设计手册中一般会建议选择合适的水表和水管规格,以确保系统的正常运行和安全性。
如果水表比管径小一号,可能会对系统造成不良影响,因此在设计时应避免这种情况发生。
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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。
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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。
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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。
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《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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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3、水池水泵与水箱联合供水方式(图1)的水表口径?
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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。
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(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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。