1-水表基础知识
水表基础知识
水计量基础知识1 水表基础知识 (2)1.1 基本概念 (2)1.2 水表的分类 (3)1.3 各类水表的性能及优缺点比较 (5)1 水表基础知识1.1 基本概念流量: flow-rate通过水表的水的体积与此体积通过水表所需时间之商。
流量的单位符号以m3/h 表示。
常用流量(Q3): permanent flow-rate水表在正常工作条件即稳定或间歇流动下,最佳使用的流量。
最大流量(Q4): overload flow-rate水表在短时间内,且无损坏情况下,最大使用的流量。
其值 1.25 倍于常用流量。
最小流量(Q1) minimum flow-rate在最大允许误差限之内要求水表给出示值的最低流量。
它与水表代号的数值有关。
流量范围: flow-rate range由最小流量和最大流量所限定的范围,在此范围内水表的示值不得产生超过最大允许误差的误差。
该范围由分界流量分割成“高区”和“低区”的两个区。
分界流量(Q2): transitional flow-rate流量范围被分割成两个区处所出现的流量。
“高区”和“低区”各自由一个该区的最大允许误差来表征。
公称压力(PN): nominal pressure水表工作压力的公称值。
通常以大写字母“PN”冠首的压力公称值的数字代号表示,例如: PN1。
最大允许工作压力 (MAP): maximum admissible working pressure在给定温度下水表能持久地经受的最大内部压力。
对于冷水水表, PN=MAP。
公称口径(DN): nominal size水表口径的公称值。
通常以大写字母“DN”冠首的口径公称值的数字代号表示,例如: DN15。
压力损失: pressure loss在给定的流量下,管道中水表的存在所造成的压力降低。
最大允许温度(MAT): maximum admissible temperature在给定的内部压力下,水表能持久地经受的最高温度。
给排水基础知识汇总(新手必看)要点
目录卫生器具及卫生间建筑内部给水系统建筑给水设备建筑内部给水管道计算建筑消防给水管道计算建筑消防给水系统自动喷水灭火系统建筑内部排水系统建筑内部排水管道计算建筑雨水排水系统污废水抽升与局部污水处理建筑内部热水及饮水供应建筑中水系统居住小区给系统居住小区排水系统特殊地区给排水管道建筑给水排水施工图及设计计算实例第一章卫生器具及卫生间1-1卫生器具一、便溺用卫生器具及冲洗设备1、大便器蹲式大便器:用于防止接触传染的医院厕所内,采用高位水箱或带有破坏真空的延时自闭式冲洗阀进行冲洗。
接管时需配存水弯。
如盘形冲洗式蹲式大便器。
坐式大便器:采用低位水箱冲洗,其构造本身带有存水弯。
按冲洗原理分冲洗式和虹吸式两种。
虹吸式又喷射虹吸式坐便器和漩涡虹吸式坐便器。
无线电遥控温水洗净坐便器。
2、大便槽采用集中冲洗水箱或红外数控冲洗装置冲洗。
槽底坡度不小于0.015,大便槽末端应设高出槽底15㎜的挡水坝,在排水口处应设水封装置,水封高度不应小于50㎜。
3、水便器及小便槽水便器:冲洗采用手动启闭截止阀或自闭式冲洗阀冲洗,成组布置的小便器采用红外感应自动冲洗装置、光电控制或自动控制的冲洗装置进行冲洗。
小便槽;采用手动启闭截止阀控制的多孔冲洗管进行冲洗,但应尽量采用自动冲洗水箱。
4、冲洗设备便溺用卫生器具必须设置具有足够的冲洗水压的冲洗设备,并且在构造上具有防止回流污染给水管道的功能。
冲洗水箱:自动虹吸冲洗水箱(利用虹吸原理进行定时冲洗)、套筒式手动虹吸冲洗高水箱(拉杆大便器用)、提拉盘式手动虹吸冲洗低水箱(座式)、手动水力冲洗低水箱(座式)、光电数控冲洗水箱。
冲洗阀:手动启闭截止阀(水便器、水便槽)、延时自闭式冲洗阀(大便器,直接安装在冲洗管上,具有节约用水和防止回流污染功能)。
二、盥洗及沐浴用卫生器具1、洗脸盆:墙架式、柱脚式、台式。
2、盥洗槽:瓷砖、水磨石,槽内靠墙一侧设有泄水沟,污水沿泄水沟流至排水栓。
若超过3m设两个排水栓。
看水表的正确方法
看水表的正确方法
水表认读时首先要弄清四个黑色指针的单位和它们的进位关系。
四个黑色指针示值标盘按逆时针从上往下,依次是个位针(×1)、十位针(×10)、百位针(×100)、千位针(×1000)。
×1的指针转一圈,×10的指针走一个字;×10的指针转一圈,×100的指针走一个字;×100的指针转一圈,×1000的指针走一个字。
认读要领:从高位指针向低位依次认读,即从×1000的指针示值标盘顺时针从下向上依次认读。
特别需要注意:如果千位、百位、十位指针位置在两个数字之间时,要注意上下两个相邻指针与它的关联。
如果个位指针是在0和9之间,也就是说还没有进位,所以十位指针应该读8,而不读9。
如果个位指针也指向两个数字之间,要看旁边紧邻的红色×标盘的指针是否过“5”,采取4舍5入的方法决定个位指针是否进位。
最全给排水基础知识及识图[详细]
标高
注意点:
1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的 标高;
2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点 后面第三位;
3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;
4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是 管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。
管道管径标注
管径应以mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非 镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示 (如DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢 管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、 D159×4.5等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、 耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如 d230、d380等);塑料管材,管径宜按产品标准的方法 表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称 直径DN与相应产品规格对照表。
水 箱
用外网压力,供水
安全,但投资较大,
维护复杂。
适用场所:供水压
力只能满足建筑下 层供水要求时采用
室外给水管网水压线 水池
水表
泄水管
管道敷设方式
1、给水管道有两种敷设方式:明 装和暗装;
2、室内排水管道一般为明装,美 观要求较高的场所可暗装。
管道的连接方式
1、螺纹连接(丝接)——主要适用于钢管、塑料管; 2、焊接连接——主要适用于钢管; 3、法兰连接——主要适用于钢管、铸铁管; 4、胶水粘接——主要适用于塑料管; 5、热熔连接——主要适用于PPR管、PE管; 6、电熔连接——主要适用于PE管; 7、承插连接——主要适用有铸铁管; 8、卡箍连接——主要适用于钢管(一般用于消防系统); 9、压接连接——主要用于薄壁不锈钢管。
管道管径的标注
建筑知识-强弱电配电箱及水表安装基础知识
强弱电配电箱及水表安装基础知识强电配电箱应用图例:强电配电箱位置强电配电箱可安装在家庭走廊、门厅、房间、餐厅等合适的地方,但不能安装在厨房、卫生间。
由于时间长,厨房里的湿气和油脂会影响断路器的正常工作,还有煤气的危险。
除了强.强力配电箱应用图例:强配电箱的位置强力配电箱可以安装在走廊、大厅、房间、餐厅等合适的地方,但不能安装在厨房、卫生间。
由于时间长,厨房里的湿气和油脂会影响断路器的正常工作,还有煤气的危险。
除强电配电箱外,还可设计安装二次配电箱。
这个二次配电箱一般是为一些功率比较大的电器配置的,主要是因为这些电器的电源插头很难匹配,或者用插头不能很好的实现电气连接。
比如厨房、卫生间的电器,空调的配电箱都是作为电源开关使用的。
强电配电箱高度说明(1)地下室照明箱,底部距地面1.5m。
安装在一楼走廊的照明配电箱底边距地面1.7m。
一楼控制箱安装高度为中心至地面1.5m。
(4)安装在一楼墙上的配电箱中心为 1.3m(箱体高度大于0.8m)或1.5m(箱体高度小于0.8m)。
剪力墙内的暗装配电箱,孔洞应预留一个略大于配电箱的木盒,安装配电箱时必须将木盒拆除。
落地安装基础需要高出地面50~100mm。
安装在墙上时,底部高出地面1.4m。
安装在墙上时,底部离地面1.2m高。
室外配电箱,需牢固安装在支架上,箱体底部距地面不小于 1.0m,并采取防止攀爬的措施。
箱体垂直度允许偏差为:当箱体高度在500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度大于500mm时,不应大于3mm。
配管应直入盒内,外露长度应小于5毫米。
配电箱的高度和家里大人的高度差不多,也就是可以伸手操作的位置,远离小孩。
配电箱悬挂尺寸(1)当强电配电箱仅为照明箱或小配电箱时,当进线小于10mm,开关位数小于20时,将开关宽度尺寸相加,则每侧20mm为电箱宽度。
高度是开关高度加上40毫米。
深度是开关的最大深度加上10毫米。
(2)当强电配电箱仅为照明箱或小型配电箱时,当进线小于10mm,开关数大于20时,强电配电箱需布置成两排开关,因此开关宽度尺寸每边加起来为40mm,即为电箱宽度。
水表基础知识
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基本概念错误!未定义书签。
水表的分类错误!未定义书签。
各类水表的性能及优缺点比较错误!未定义书签。
水表基础知识基本概念流量:flow-rate通过水表的水的体积与此体积通过水表所需时间之商。
流量的单位符号以m3/h 表示。
常用流量(Q3):permanent flow-rate水表在正常工作条件即稳定或间歇流动下,最佳使用的流量。
最大流量(Q4):overload flow-rate水表在短时间内,且无损坏情况下,最大使用的流量。
其值倍于常用流量。
最小流量(Q1)minimum flow-rate在最大允许误差限之内要求水表给出示值的最低流量。
它与水表代号的数值有关。
流量范围:flow-rate range由最小流量和最大流量所限定的范围,在此范围内水表的示值不得产生超过最大允许误差的误差。
该范围由分界流量分割成“高区”和“低区”的两个区。
分界流量(Q2):transitional flow-rate流量范围被分割成两个区处所出现的流量。
“高区”和“低区”各自由一个该区的最大允许误差来表征。
公称压力(PN):nominal pressure水表工作压力的公称值。
通常以大写字母“PN”冠首的压力公称值的数字代号表示,例如:PN1。
最大允许工作压力(MAP):maximum admissible working pressure在给定温度下水表能持久地经受的最大内部压力。
对于冷水水表,PN=MAP。
公称口径(DN):nominal size水表口径的公称值。
通常以大写字母“DN”冠首的口径公称值的数字代号表示,例如:DN15。
压力损失:pressure loss在给定的流量下,管道中水表的存在所造成的压力降低。
最大允许温度(MAT):maximum admissible temperature在给定的内部压力下,水表能持久地经受的最高温度。
水表的分类水表的品种很多,其分类方法也很多。
水表基础知识讲解
水表基础知识讲座流量测量是能源计量的重要—环,水表是流量测量中使用最广泛和最重要的仪表之一。
水表的使用量大面广,既与于家万户的切身利益密切相关,也是各企业节约和控制用水、降低生产成本的必需手段。
用于贸易结算的水表属于强制检定的计量器具。
水表是流经管道的可饮用水的计量仪表,在流量计中具有结构简单、安装方便、流量范围宽、压力损失小等特点,其准确度等级为2级,用分段(高区和低区)误差限要求来表示,高区要求为±2%,低区±5%。
水表区别于其它流量计的特点是其传感器和指示装置均为机械式,其工作的动力来自水流。
水表的指示装置一般只显示通过水表的水体积总量。
水表可以安装电子传感器来实现水量信号的输出。
第一节水表发展简史从1825年英国的克路斯发明了真正具有仪表特征的平衡罐式水表以来,水表的发展已有近二百年的历史。
期间,水表的结构先后出现了往复式单活塞式水表、旋转活塞式水表、圆盘式水表、旋翼式水表和螺翼式水表(又称沃特曼水表)等形式。
这些水表的工作原理和基本结构至今仍被各国水表制造企业沿用,但在设计、工艺和选材等方面不断进步,大大提高了水表的计量性能和可靠性,降低了制造成本。
我国的水表使用和生产起步较晚。
1879年,李鸿章为操办海军,在旅顺口创建了我国第一家水厂。
1883年英殖民主义者在上海建立了第二个水厂,水表开始进入我国。
随着一些沿海城市相继建造水厂,至20世纪30年代,当时的上海光华机械厂(现上海光华仪表厂前身)等从国外进口部分零件生产水表。
在相当长的时间里,英法日德等国家的水表一直占据着我国的水表行业,这些不同品种、规格繁杂的水表,由于标准不一、零件不能互换,给以后自来水公司的水表维修带来了很大的困难。
1949年解放后,随着城市供水事业的发展,我国的水表工业也相应地发展起来。
从1955年起,上海、北京、天津、南京、武汉、广州等城市自来水公司先后开始生产水表。
20世纪50年代后期,上海光华仪表厂开始试制少量的全金属结构、指针读数的速度式水表。
供水公司抄表科培训计划
供水公司抄表科培训计划一、培训目的为了提高抄表科员工的专业水平和服务质量,提高供水公司整体的抄表工作效率和水表读数的准确性,特制定此培训计划。
二、培训对象所有供水公司抄表科员工三、培训内容1. 抄表基础知识1.1 水表种类及结构1.2 水表读数规范1.3 抄表工具使用方法2. 职业素养培训2.1 抄表员的着装与仪表2.2 抄表员的语言表达与沟通技巧2.3 抄表员的服务态度与礼仪3. 现场实操技能培训3.1 如何准确读数3.2 如何正确填写抄表记录单3.3 如何使用抄表工具4. 安全常识培训4.1 防范危险化学品及毒气中毒4.2 如何避免水表泄漏4.3 抄表现场安全注意事项5. 抄表科技术培训5.1 如何使用抄表软件5.2 抄表系统的数据处理与管理方法5.3 如何进行水表故障排除四、培训方式1. 理论教学通过讲座、课件等形式传授相关知识,使学员掌握抄表基础知识。
2. 实操教学组织学员进行实地抄表操作,指导学员确保读数准确并掌握现场操作技能。
3. 案例分析根据历年抄表数据统计,进行案例分析讲解,帮助学员掌握实际操作中常见的问题和解决方法。
4. 互动交流鼓励学员与导师及其他学员进行交流互动,共同分享抄表经验和技巧。
五、培训时间和地点1. 培训时间:每年定期举办,每次培训时间为3天。
2. 培训地点:供水公司培训中心或其他指定地点。
六、培训考核1. 理论考试对学员进行抄表基础知识考核,通过笔试形式检查学员对抄表知识的掌握情况。
2. 实操考核对学员进行实地抄表操作考核,检查学员在现场操作的准确性和规范性。
3. 综合考核考核包括理论知识、实操技能、职业素养等多个方面,综合评定学员培训成绩。
七、培训后续1. 根据培训考核结果,对学员进行评定,并对成绩优异者进行奖励。
2. 对培训中发现的问题和不足进行总结,完善培训内容和方式,提高培训效果。
3. 定期对已参与培训的员工进行再培训或复习,巩固知识和技能。
以上为供水公司抄表科培训计划草案,希望本次培训能够为抄表员工提供充分的学习和成长机会,提高他们的专业能力,为公司的发展和用户的满意度做出积极贡献。
给排水基础知识汇总(新手必看)
录卫生器具及卫生间建筑内部给水系统建筑给水设备建筑内部给水管道计算建筑消防给水管道计算建筑消防给水系统自动喷水灭火系统建筑内部排水系统建筑内部排水管道计算建筑雨水排水系统污废水抽升与局部污水处理建筑内部热水及饮水供应建筑中水系统居住小区给系统居住小区排水系统特殊地区给排水管道建筑给水排水施工图及设计计算实例第一章卫生器具及卫生间1-1卫生器具一、便溺用卫生器具及冲洗设备1、大便器蹲式大便器:用于防止接触传染的医院厕所内,采用高位水箱或带有破坏真空的延时自闭式冲洗阀进行冲洗。
接管时需配存水弯。
如盘形冲洗式蹲式大便器。
坐式大便器:采用低位水箱冲洗,其构造本身带有存水弯。
按冲洗原理分冲洗式和虹吸式两种。
虹吸式又喷射虹吸式坐便器和漩涡虹吸式坐便器。
无线电遥控温水洗净坐便器。
2、大便槽采用集中冲洗水箱或红外数控冲洗装置冲洗。
槽底坡度不小于0.015,大便槽末端应设高出槽底15㎜的挡水坝,在排水口处应设水封装置,水封高度不应小于50㎜。
3、水便器及小便槽水便器:冲洗采用手动启闭截止阀或自闭式冲洗阀冲洗,成组布置的小便器采用红外感应自动冲洗装置、光电控制或自动控制的冲洗装置进行冲洗。
小便槽;采用手动启闭截止阀控制的多孔冲洗管进行冲洗,但应尽量采用自动冲洗水箱。
4、冲洗设备便溺用卫生器具必须设置具有足够的冲洗水压的冲洗设备,并且在构造上具有防止回流污染给水管道的功能。
冲洗水箱:自动虹吸冲洗水箱(利用虹吸原理进行定时冲洗)、套筒式手动虹吸冲洗高水箱(拉杆大便器用)、提拉盘式手动虹吸冲洗低水箱(座式)、手动水力冲洗低水箱(座式)、光电数控冲洗水箱。
冲洗阀:手动启闭截止阀(水便器、水便槽)、延时自闭式冲洗阀(大便器,直接安装在冲洗管上,具有节约用水和防止回流污染功能)。
二、盥洗及沐浴用卫生器具1、洗脸盆:墙架式、柱脚式、台式。
2、盥洗槽:瓷砖、水磨石,槽内靠墙一侧设有泄水沟,污水沿泄水沟流至排水栓。
若超过3m设两个排水栓。
(完整版)水表基础知识
水计量基础知识目录1水表基础知识 (2)1.1基本概念 (2)1.2水表的分类 (3)1.3各类水表的性能及优缺点比较 (5)1水表基础知识1.1基本概念流量:flow-rate通过水表的水的体积与此体积通过水表所需时间之商。
流量的单位符号以m3/h表示。
常用流量(Q3):permanent flow-rate水表在正常工作条件即稳定或间歇流动下,最佳使用的流量。
最大流量(Q4):overload flow-rate水表在短时间内,且无损坏情况下,最大使用的流量。
其值1.25倍于常用流量。
最小流量(Q1) minimum flow-rate在最大允许误差限之内要求水表给出示值的最低流量。
它与水表代号的数值有关。
流量范围:flow-rate range由最小流量和最大流量所限定的范围,在此范围内水表的示值不得产生超过最大允许误差的误差。
该范围由分界流量分割成“高区”和“低区”的两个区。
分界流量(Q2):transitional flow-rate流量范围被分割成两个区处所出现的流量。
“高区”和“低区”各自由一个该区的最大允许误差来表征。
公称压力(PN):nominal pressure水表工作压力的公称值。
通常以大写字母“PN”冠首的压力公称值的数字代号表示,例如:PN1。
最大允许工作压力(MAP):maximum admissible working pressure在给定温度下水表能持久地经受的最大内部压力。
对于冷水水表,PN=MAP。
公称口径(DN):nominal size水表口径的公称值。
通常以大写字母“DN”冠首的口径公称值的数字代号表示,例如:DN15。
压力损失:pressure loss在给定的流量下,管道中水表的存在所造成的压力降低。
最大允许温度(MAT):maximum admissible temperature。
水表基础知识讲解
⽔表基础知识讲解⽔表基础知识讲座流量测量是能源计量的重要—环,⽔表是流量测量中使⽤最⼴泛和最重要的仪表之⼀。
⽔表的使⽤量⼤⾯⼴,既与于家万户的切⾝利益密切相关,也是各企业节约和控制⽤⽔、降低⽣产成本的必需⼿段。
⽤于贸易结算的⽔表属于强制检定的计量器具。
⽔表是流经管道的可饮⽤⽔的计量仪表,在流量计中具有结构简单、安装⽅便、流量范围宽、压⼒损失⼩等特点,其准确度等级为2级,⽤分段(⾼区和低区)误差限要求来表⽰,⾼区要求为±2%,低区±5%。
⽔表区别于其它流量计的特点是其传感器和指⽰装置均为机械式,其⼯作的动⼒来⾃⽔流。
⽔表的指⽰装置⼀般只显⽰通过⽔表的⽔体积总量。
⽔表可以安装电⼦传感器来实现⽔量信号的输出。
第⼆节⽔表产品和⾏业现状⼀、产品状况我国的⽔表产品主要分⼩⼝径民⽤⽔表和⼤⼝径⼯业⽤表两⼤类。
⼩⼝径⽔表实⾏过全国统⼀设计,⾄今这种型号的旋翼多流束⽔表仍在市场上唱主⾓。
⼤⼝径⽔表的⼯艺制造⽔平以及热⽔表与发达国家相⽐有较⼤的差距。
随着改⾰开放,我国⽔表⾏业与国外同⾏的合作也打开了局⾯,如直读式⽔表、⼲式⽔表、⼤⼝径插⼊式⽔表、⼤⼝径拆卸式⽔表、液封式⽔表、远传⽔表等。
近年来,市场经济的发展也促使⽔的贸易结算⽅式悄悄发⽣着变化,建设部“⼀户⼀表”政策的推出、居住户安全意识和法律意识的加强则推动了这些发展。
IC卡智能⽔表等预付费类⽔表产品和与抄表系统配套的远传⽔表产品也应运⽽⽣。
这些⽔表品种的出现,打破了多年来全国统⼀设计产品⼀统天下的局⾯,增加了⽔表的产品技术含量和使⽤管理的⽅便可靠。
⾏业中⾻⼲企业的部分型号⽔表产品的制作质量也接近国外先进⽔平。
三、问题难点⽬前在⽔表制造和使⽤中主要存在以下⼏个问题和难点:1 ⽔表的灵敏度⽔表的始动流量(⼜称灵敏度)是各⽅尤其是供⽔公司⽐较关注的技术指标,⽔表制造企业也把始动流量的⼤⼩作为简便的⼯艺指标来判断⽔表在最⼩流量下的计量性能,但现⾏国家标准已将其相关的技术要求和试验项⽬删除。
最全给排水基础知识及识图课件
适用场所:水量、水 压在一天内均能满足用 水要求的用水场 所。
水平干管 泄水管
最全给排水基础知识及识图
7
2、设水箱的给水方式
特点:供水可靠,系统 简单,投资省,可充分 利用外网水压。缺点是 增加了建筑物的荷载, 容易产生二次污染。 适用场所:供水水压、 水量周期性不足时采用
水 箱
泄水管
最全给排水基础知识及识图
给排水工程 基础知识及识图方法
最全给排水基础知识及识图
1
一、基础知识 二、识图方法
内容
最全给排水基础知识及识图
2
一、基础知识
1、室内给排水系统的组成 2、室内给水系统的给水方式 3、管道的敷设方式 4、管道的连接方式 5、常用材料
最全给排水基础知识及识图
3
室内给排水系统的组成
生活给水系统 室内给水系统 生产给水系统
最全给排水基础知识及识图
17
螺纹连接
最全给排水基础知识及识图
18
焊接连接
最全给排水基础知识及识图
19
法兰连接
最全给排水基础知识及识图
20
胶水粘接
最全给排水基础知识及识图
21
热熔连接
最全给排水基础知识及识图
22
电熔连接
最全给排水基础知识及识图
23
承插连接
最全给排水基础知识及识图
24
卡箍连接
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3、设有贮水池、水 箱和水泵的给 水方式
特点:水泵能及时 向水箱供水,可缩 小水箱的容积。供 水可靠,投资较大, 安装和维修都比较 复杂。
适用场所:室外给 水管网水压低于或 经常不能满足建筑 内部给水管网所需 水压,且室内用水 不均匀时采用。
水箱
水表知识
一、水表基础1、水表的定义水表是一种在测量条件下连续测量、记录和显示流经水表水体积的仪器。
一个水表至少要有测量传感器、计算器、指示装置三个部分。
2、水表的工作原理机械原理:速度式水表、容积式水表。
电磁及电子原理:电磁水表、超声波水表、远传水表等。
1、速度式: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。
计算公式Q=V×S速度Q为水流通过水表的流量,又叫瞬间流量,单位为立方米/秒(m3/s)V为水流通过水表的流速,又叫瞬时流速,单位为米/秒(m/s)S为水表驱动叶轮处喷口的截面积,为常数,单位为平方米(m2)2、容积式: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。
计算公式Q=N×V体积Q为水流通过水表的流量,又叫瞬间流量,单位为立方米/秒(m3/s)V为水表腔体内容室的体积,为常数,单位为立方米(m3)N为单位时间内排除腔体容室内水的次数,单位为/秒(/s)3、水表的发展历史从1825年英国的克路斯发明了真正具有仪表特征的平衡罐式水表以来,水表的发展已有近二百年的历史。
期间,水表的结构先后出现了往复式单活塞式水表、旋转活塞式水表、圆盘式水表、旋翼式水表和螺翼式水表(又称沃特曼水表)等形式。
这些水表的工作原理和基本结构至今仍被各国水表制造企业沿用,但在设计、工艺和选材等方面不断进步,大大提高了水表的计量性能和可靠性,降低了制造成本。
4、水表的区域分布容积式水表:美国、加拿大、英国、法国、葡萄牙、香港、澳大利亚、新加坡。
速度式水表:欧洲其它地区、美国南部、拉丁美洲、中国、日本远东地区。
5、水表的未来趋势电磁化(IC卡式表)、远程化(无线抄表系统)二、水表分类1、旋翼式水表:旋转轴与水流方向垂直的转子上安置有若干片径向旋转翼的水表。
LXS型水表属20世纪60年代产品。
由于生产力水平的限制,当时只能应用普通机床加工叶轮模具。
公共基础知识水表基础知识概述
《水表基础知识综合性概述》一、引言水是生命之源,在日常生活和工业生产中都起着至关重要的作用。
而水表作为测量水流量的仪表,对于水资源的管理和合理利用至关重要。
本文将对水表的基础知识进行全面的阐述和分析,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势,为读者提供一个清晰、系统且深入的理解框架。
二、水表的基本概念1. 定义水表是一种用于测量水流量的仪表,通常安装在供水管道上,通过测量水流经过水表时的体积或质量来确定用水量。
2. 分类(1)按测量原理分类:可分为速度式水表和容积式水表。
速度式水表是通过测量水流速度来计算水流量,常见的有旋翼式水表和螺翼式水表;容积式水表是通过测量一定体积的水通过水表所需的时间来确定水流量。
(2)按计量等级分类:可分为 A 级、B 级、C 级等,计量等级越高,水表的测量精度越高。
(3)按用途分类:可分为民用水表、工业用水表、农业用水表等。
(4)按安装方式分类:可分为水平安装水表和垂直安装水表。
3. 结构组成水表主要由表壳、机芯、计数器等部分组成。
表壳通常由铸铁、铜或塑料等材料制成,用于保护水表内部的机芯和计数器;机芯是水表的核心部件,由叶轮、齿轮传动机构等组成,用于测量水流量;计数器用于显示用水量。
三、水表的核心理论1. 测量原理(1)速度式水表的测量原理:速度式水表是基于水流速度与叶轮转速成正比的原理来测量水流量的。
当水流通过水表时,带动叶轮旋转,叶轮的转速与水流速度成正比。
通过齿轮传动机构,将叶轮的转速转换为计数器的读数,从而确定用水量。
(2)容积式水表的测量原理:容积式水表是基于一定体积的水通过水表所需的时间来确定水流量的。
当水流通过水表时,进入计量室,计量室的容积是固定的。
通过测量一定时间内计量室中充满水的次数,来确定水流量。
2. 精度影响因素(1)水表的结构设计:水表的结构设计合理与否直接影响其测量精度。
例如,叶轮的形状、齿轮传动机构的精度等都会影响水表的测量精度。
水表基础知识讲解
水表基础知识讲座流量测量是能源计量的重要—环,水表是流量测量中使用最广泛和最重要的仪表之一。
水表的使用量大面广,既与于家万户的切身利益密切相关,也是各企业节约和控制用水、降低生产成本的必需手段。
用于贸易结算的水表属于强制检定的计量器具。
水表是流经管道的可饮用水的计量仪表,在流量计中具有结构简单、安装方便、流量范围宽、压力损失小等特点,其准确度等级为2级,用分段(高区和低区)误差限要求来表示,高区要求为±2%,低区±5%。
水表区别于其它流量计的特点是其传感器和指示装置均为机械式,其工作的动力来自水流。
水表的指示装置一般只显示通过水表的水体积总量。
水表可以安装电子传感器来实现水量信号的输出。
第一节水表发展简史从1825年英国的克路斯发明了真正具有仪表特征的平衡罐式水表以来,水表的发展已有近二百年的历史。
期间,水表的结构先后出现了往复式单活塞式水表、旋转活塞式水表、圆盘式水表、旋翼式水表和螺翼式水表(又称沃特曼水表)等形式。
这些水表的工作原理和基本结构至今仍被各国水表制造企业沿用,但在设计、工艺和选材等方面不断进步,大大提高了水表的计量性能和可靠性,降低了制造成本。
我国的水表使用和生产起步较晚。
1879年,李鸿章为操办海军,在旅顺口创建了我国第一家水厂。
1883年英殖民主义者在上海建立了第二个水厂,水表开始进入我国。
随着一些沿海城市相继建造水厂,至20世纪30年代,当时的上海光华机械厂(现上海光华仪表厂前身)等从国外进口部分零件生产水表。
在相当长的时间里,英法日德等国家的水表一直占据着我国的水表行业,这些不同品种、规格繁杂的水表,由于标准不一、零件不能互换,给以后自来水公司的水表维修带来了很大的困难。
1949年解放后,随着城市供水事业的发展,我国的水表工业也相应地发展起来。
从1955年起,上海、北京、天津、南京、武汉、广州等城市自来水公司先后开始生产水表。
20世纪50年代后期,上海光华仪表厂开始试制少量的全金属结构、指针读数的速度式水表。
给排水基础知识汇总(新手必看)
给排水基础知识汇总(新手必看)建筑内部给水系统2-1系统的分类、组成及所需水压一、建筑内部给水系统的分类1、生活给水系统生活给水系统是设在工业建筑或民用建筑内,供应人们日常生活的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、淋浴等用水的给水系统。
满足水量、水压、饮用水水质要求,特别是对水质有较高的要求。
划分为生活饮用水系统和生活杂用水系统(中水系统)2、生产给水系统生产给水系统是设在工矿企业生产车间内,供应生产过程用水的给水系统。
生产给水因产品的种类以及生产的工艺不同,其对水质、水量和水压的要求有所不同。
如冷却用水、锅炉用水。
划分为循环给水系统、重复利用给水系统。
3、消防给水系统消防给水系统是设在多层或高层的工业与民用建筑内,供应消防用水的给水系统。
消防给水对水质要求不高,但必须保证有足够的水量和水压。
符合建筑防火规范要求,保证有足够的水量和水压。
划分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。
以上三种给水系统,可单独设置,也可相互组成不同的共用系统。
二、建筑内部给水系统的组成1、引入管引入管是指室外给水管网与建筑内部给水管网之间的连接管段,又称进户管。
其作用是将水接入建筑内部。
2、水表节点水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门、泄水阀等装置的总称。
水表用以计量建筑物总用水量;阀门用以水表检查、更换时关闭管路;泄水阀用于系统检修时放空。
住宅建筑每户均应安装分户水表。
3、给水管道系统:指建筑内部给水水平干管、垂直干管、立管和支管,最终达到配水点。
4、给水附件:指给水管道系统中装设的各种阀门、以及各种配水龙头、仪表,用以用以调节水量、水压、控制水流方向及取水。
5、升压和贮水设备:当室外给水管网的水量、水压不能满足内部用水要求或要求供水压力稳定、确保供水安全时,应根据需要,设置水泵、水箱、水池、气压给水设备等增压、贮水装置。
6.室内消防设备:根据其防火要求及规定,需要设置消防给水系统时,一般应设置消火栓灭火设备。
特殊要求时,需设置自动喷水灭火设备。
给排水基础知识及识图
1、基础知识 2、识图方法
内容
1、基础知识
1、室内给排水系统的组成 2、室内给水系统的给水方式 3、管道的敷设方式 4、管道的连接方式 5、常用材料
室内给排水系统的组成
生活给水系统
生产给水系统
消防给水系统
室内给水系统
进户管→水表→干管→支管→用水设备
螺纹连接
焊接连接
法兰连接
胶水粘接
热熔连接
电熔连接
承插连接
卡箍连接
压接连接
常用材料
黑铁管 焊接钢管 有缝钢管 白铁管 镀锌钢管
钢管 无缝钢管
螺旋钢管 公称直径、规格、理论重量计算公式
焊接钢管
镀锌钢管
无缝钢管
螺旋钢管
铸铁管
常用材料
给水球墨铸铁
柔性铸铁排水管
给水球墨铸铁管
柔性铸铁排水管
4 当给排水机电设备的数量超过1台时,宜进行编 号,并应有设备编号与设备名称对照表
管路编号
给水引入 排水排出 管编号表示方法
管路编号
建筑给排水施工图的主要内容
建筑给排水施工图1般由图纸目录、主要设备材料 表、设计说明、图例、平面图、系统图 轴测图 、施工 详图等组成
室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道 断面图、给排水节点图等
此外,施工图还应绘出工程图所用图例
所有以上图纸及施工说明等应编排有序,写出 图纸目录
建筑给排水施工图的识读
基本方法:先粗后细, 平面、系统
多对照
建筑给排水施工图的识读
阅读主要图纸之前,应当先看说明和设备材料 表,然后以系统图为线索深入阅读平面图、系统图及详 图
阅读时,应3种图相互对照来看 先看系统图,对 各系统做到大致了解 看给水系统图时,可由建筑的给水 引入管开始,沿水流方向经干管、立管、支管到用水设 备;看排水系统图时,可由排水设备开始,沿排水方向经 支管、横管、立管、干管到排出管
水表基础知识培训教材ppt课件
至今这种型号的旋翼多流束水表仍在市场上占主流。
大口径水表的工艺制造水平以及热水表与发达国家
相比有较大的差距。
改革开放后,宁波水表厂与德国MEINECKE公
司、福州水表厂与德国ZENNER公司、武汉水表厂
与以色列ARAD公司、连云港水表厂和意大利
MADD—ALENA公司合作成立了合资公司或引进
了先进技术。同时,各水表也自力更生,相继开发
• 水表其准确度等级分为1级和2级,用分段(高 区和低区)误差限要求来表示,一般高区要求 为±2%,低区±5%。
• 水表区别于其它流量计的特点是其传感器和指 示装置均为机械式,其工作的动力来自水流。
• 水表的指示装置一般只显示通过水表的水体积
总量。水表可以安装电子传感器来实现水量信
号的输出。
4
第一节 水表发展简史
10
3-4flow.mpg
Q=V*A
V-米/秒
Wt.mpg
A=1/4 *πD2
11
速度式水表 Vs. 容积式水表
浊度
高 速度式
低 低
速度式水表特点:
•以流速为基础来计量过水体积
•精度范围可调;
高 计量精度
容积式水表特点:
•直接计量容积 •精度不可调,精度高
•对水质要求较高
• 20世纪30年代,当时的上海光华机械厂(现上海光华仪 表厂前身)等从国外进口部分零件生产水表。
• 从1955年起,上海、北京、天津、南京、武汉、广州
等城市自来水公司先后开始生产水表。
5
第二节 水表产品和行业现状
• 一、产品状况
我国的水表产品主要分小口径民用水表和大口径
工业用表两大类。小口径水表实行过全国统一设计,
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水表的执行标准
Hale Waihona Puke 水表检定规程:以前,我国没有水表执行标准,就按照国际标准 ISO4064执行。直到1985年才第一次起草发布《水表及其试验装置 检定规程》JJG162-1985,一直沿用到2007年(其中有不同年版)。 在2007年发布了新的《冷水水表检定规程》JJG162-2007,由于存 在实施过程中很多地方无法达到要求,故2009年4月8日的国家质量 技术监督检疫总局又重新发布新标准JJG162-2009《冷水水表检定 规程》,于2010年4月30日实施,在2010年12月31日前为过渡期, 2011年1月1日全部按照新标准执行。 水表国家标准:GB/T778.1~3—1996《冷水水表》 建设部行业标准:CJ/T133-2001《IC卡冷水水表》 建设部行业标准: CJ3064-1997《居民饮用水计量仪表安全规则》 行业标准:JB/T8802-1998《热水水表规范》 行业标准:JB/T8840-1996《湿式水表用钢化玻璃》 行业标准:JB/T8840-1996《湿式水表用钢化玻璃》 行业标准:JB/T57177-1999 《冷水水表产品质量分等》
FS—我公司射频式IC卡智能水表的标识 FS-DN20:20口径射频式IC卡智能水表
相关概念及术语
1.流量(Q=v/t) 单位时间内流经管道某处的流体容积。
2.过载流量(Qmax) 水表在短时间内进行工作时,且不损坏的情况下,最 大使用的流量。(也称最大流量或额定流量,其值2倍 于常用流量)
3.常用流量(Qp) 水表在正常工作条件下,最佳使用的流 称公称流量或最佳流量)
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水土流失面广量大
我国是世界上水土流失最严重的国家之一,全国水土 流失面积367万km2,占国土面积的38%,其中水力侵 蚀面积179万km2。每年流失土壤50多亿t,严重影响 土壤肥力。全国每年因水土流失新增荒漠化面积 2100km2,土地利用价值和承载能力降低。每年因水 土流失而损失的耕地面积达7万多hm2。 黄土高原每年水土流失带走的氮、磷、钾就达4000万t, 相当于全国一年的化肥产量。黄河平均年输沙量16亿t, 其中4亿t淤积在下游河床中,使下游河床以每年10cm 的速度抬升,黄河已成为世界著名的地上悬河。与此 同时,泥沙中所携带来的氮、磷是造成江河湖库面源 污染的主要原因之一。
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河湖萎缩、功能退化,部分湖 泊咸化趋势明显
在北方缺水地区,由于河道天然径流减少,引用水量增加,开发 利用不尽合理,江河断流及平原地区河流枯萎已成为又一个严重 的水环境问题。 近30年来, 国湖泊水面面积已缩小了30%。素有千湖之称的江汉 湖群,目前的湖泊面积仅为新中国成立初期的50%。 调查表明, 国西北干旱、半干旱地区湖泊干涸现象十分严重,部 分湖泊含盐量和矿化度明显升高,湖泊咸化趋势明显。新疆的博 斯腾湖,由于上游修建灌溉工程,入湖水量锐减,含盐高的灌区 退水又不断入湖,十几年就由淡水湖演变为咸水池,湖水矿化度 上升了6倍,水面减少120km2,水位降低3.54m。 国历史上著名 的大型咸水湖——罗布泊也已干涸。围湖造田是南方地区湖泊面 积萎缩的首要原因。江汉湖群因围垦消失湖泊983个,减少面积 2041km2,目前仅存湖泊83个;洞庭湖区在不到40年的时间内, 围垦面积达15万hm2,淤积与围垦互为因果,恶性循环。
DN20的水表尺寸为:进出口内径为 20mm,表体长度195mm,螺纹大小为 G1英寸,接管螺纹为R3/4英寸。
水表的主要配件
1.表盘和指针 2.调整齿轮 3.齿轮盒 4.旋翼叶轮 5.叶轮盒 6.调整板 7.过滤底网 8.玛瑙
水表的分类
(1)按作用原理分类:
容积式水表:以测量实际流量以体积量计量(直接 法),主要用于纯净水计量; 速度式水表:以测量水流速度而间接计量用水量。
小于最小流量以下的误差不作要求; 从包括最小流量(Qmin)到不包括分界流量 (Qt)的低区误差为:小于±5%; 从包括分界流量(Qt)到最大流量(Qmax)的 高区的误差为:小于±2%。
常用DN15、20表的技术参数
公称直径 计量等级 过载流量 常用流量 分界流量 最小流量 始动流量 (mm)
水表基础知识
讲师:刘军 北京慧怡工贸有限责任公司 北京慧怡顺水水表厂
当前我国水资源现状及问题
水污染严重全国有1/4的人口饮用不符合卫生标准的水 河湖萎缩、功能退化,部分湖泊咸化趋势明显 地下水大量超采 水土流失面广量大 解
水资源严重短缺
决 办 法
下一章
水表行业现状及发展趋势
水污染严重
相关概念及术语
7.始动流量(Qs) 能使水表缓慢、连续转动计量的最低流量。
8.起始流量(Qo) 在防滴漏水表中能在一定时间内能使水表累计计量的 最低流量。
9.水表的工作原理 水表的工作是靠水管内流动的水动能推动水表内的叶轮 进行转动,并将其转动传给计数齿轮进行计量的
相关概念及术语
10.水表的误差要求
水表的常用代号
LXS(R)-DN15(E):15口径旋翼式热水表
前部分:
LXS—旋翼式水表 LXSL—旋翼立式水表 LXL —螺翼式水表 LXLC —可拆卸螺翼式水表 R—表示该水表为热水表, 否则为冷水表 F—前部分加F表示防滴漏
后部分:
C—全指针 E—指针加数字 F—液封式 G—干式 DN—水表口径
速度式水表按进水口流量形式,又分单流和多流二种;
旋翼式水表工作原理
进 水 端 出 水 端
当水流经水表时,会带动水表中的叶轮旋转,叶轮通过齿 轮带动计数器齿轮旋转,然后通过计数器面板的指针位置或 字轮读出水表累计水量。
螺翼式水表工作原理
水平螺翼式水表是靠水流冲击它的叶轮而带动齿轮旋转来计量的。
水表的分类
(2)按计量等级分:A、B、C、D四个 等级;
其中A级最低,D级最高, 由于A级表精确度和灵敏度低,现已淘汰 目前我们公司生产的普通机械表都是B级表 防滴漏水表计量精度达到C级以上
在JJG162-2009《冷水水表检定规程》新标准中,作了新的定义: 水表计量等级重新分为1级和2级,1级最高。 如水表上未标明计量等级的都为2级。
小口径水表:DN15-25—民用水表 大口径水表:DN32以上—工业用水表
DN15,DN20,DN25是外径。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是 四分(4英分) DN15 3/4 是 六分(6英分) DN20 水表一般口径有:15、20、25、32、40、50、65、 80、100、125、150、200、250、300、400、500
量。(也
相关概念及术语
4.最小流量(Qmin) 在最大允许误差之内要求水表给出示值的最低流量。
5.流量范围 由最小流量和过载流量所限定的范围,在此范围内水 表的示值不得产生超过最大允许误差的误差。该范围被 分界流量分割成 “高区”和“低区”的两个区。
6.分界流量(Qt) 流量范围被分割成两个区时所出现的分届点的流量。 “高区”和“低区”各自由一个该区的最大允许误差来 表征。
据水利部对全国700余条河流约10万km河长开展的水 资源质量评价结果:46.5%的河长受到污染(相当于ⅳ、 ⅴ类);10.6%的河长严重污染(已超ⅴ类),水体已丧 失使用价值。90%以上的城市水域污染严重。从地区 分布来看,支流水质一般劣于干流,干流下游水质一 般劣于上游,城市工矿区河段水质最差。南方河流水 质整体上优于北方河流,中西部地区水质整体上优于 东部发达地区。在全国七大流域中,太湖、淮河、黄 河流域均有70%以上的河段受到污染;海河、松辽流 域污染也相当严重,污染河段占60%以上。全国有1/4 的人口饮用不符合卫生标准的水。
水表的分类
(3)水表按口径和用途可分为:
口径对照表:
2分管 DN8 4分管 DN15 6分管 DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300
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水资源严重短缺
我国人均水资源约为2200立方米,占有率不足世界平均水平的 1/4,是日本的1/2,美国的1/4,俄罗斯的1/12,在世界上名列 121位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。 同时我国水资源还存在时空分布明显不均的情况,长江流域及其 以南地区,国土面积只占有全国的36.5%,其水资源量却占全国 的81%;其以北地区,国土面积占全国的63.5%,其水资源量仅 占全国的19%。而在全国600多座城市中就有400多座城市存在缺 水问题,其中100多座严重缺水;在32个百万人口以上的特大城 市中,有30个长期受缺水困扰,14个沿海开放城市中就有9个严 重缺水。北京、天津、青岛、大连等城市缺水都比较严重。 据不完全统计,目前我国正常年份缺水量约在400亿立方米,日 缺水量为1600吨。而随着人口的增长,到2030年我国人均水资源 占有量将从现在的2200立方米降至1700至1800立方米,缺水问题 将更加突出。
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解决办法
开源:海水淡化、污水净化 节流:提高全民节水意识、开发新式的 节水产品
支 持
不可或缺的水计量产品——水表
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全球水表现状与未来发展趋势
——采访中国计量协会水表工作委员会 副秘书长 叶显苍
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水表的定义
水表:是对管道内流经过的自来水进行 累计计量的一种法定计量器具。 水表是如何工作的?