能量表在空调计量中的应用
虽然“冷”在市场经济社会中与水、电、气具有相同的商品属性,但它比已经进入市场的水、电、气的成功计量和充电更为复杂和困难。(同一个业主)空大面积计量空主要以电能表计量为主,其原理是:在计量区的空计量回水管上安装一个温度传感器(成对使用),测量供回水温度,回水管上安装一个流量计,分别测量冷却液。
目前,在电能表的应用中,根据流量计的类型不同,主要有机械式、超声波式和电磁式三种。两者的主要区别在于流量传感器的原理和结构。
s*首先从技术角度和应用实际情况出发,对机械、超声波、电磁产品进行综合分析比较,然后从经济投资角度分析全生命周期成本,提供选择空测量仪器的解决方案。
一、机械流量计在家用电能表中的应用
机械能计通过叶轮的转速测量冷冻水的流量。根据流量传感器的内部结构,机械能表主要分为单流型和多流型,根据其计数器是否与热水接触,分为干式和湿式。干式传感器的叶轮转速通常通过磁耦合传递给计数器,而进口的机械能表采用感应传导,即非磁性方式,可以减少水中铁锈对仪表的影响。
由于技术和价格的原因,中国早期使用了许多机械能表,包括进口和国产品牌。然而,近年来的应用和研究实践表明,用机械能表测量空制冷量存在测量范围窄、启动流量过大、冷冻水流量系数差异大等一系列问题。由于空冷冻水普遍存在杂质多、水垢多、流型不稳定等问题,容易产生计量误差大或不计量的现象,导致计量纠纷,给物业管理带来麻烦。同时,机械能表需要大量维护,通常需要不到一个月的时间空调整系统停止排水,清洗流量计,磨损严重时更换流量计。
此外,我国空调度系统目前的运行状况也对电能表提出了比国外更严格的要求,如循环水质量差;由于许多原因,水中不仅含有大量的有害化学物质,还含有各种对流量传感器有破坏性的小颗粒杂质。这些问题还会长期存在。因此,对于机械能表来说,由于其在结构和原理上的固有局限性,能否在检定周期(五年)内正常准确地运行是一个非常严峻的挑战。
二。超声波技术在家用电能表中的应用
在空中,超声波能量计被用于一些项目中。超声波能量计用于测量超声波在热介质中传播的时间差(当声波在流体中传播时,声波传播的速度在下游方向会增加,而在逆流方向会减小,同一传播距离会存在不同的传播时间)。通过使用传播速度差和测量的流体流速之间的关系来计算流速。测量腔内没有运动部件,因此对介质的成分或杂质含量没有严格要求。
因此,超声波能量计在寿命周期成本、可靠性和准确性方面都优于机械能计。然而,在2000年之前,由于价格的原因,机械能表仍然在家用电能表领域占据主导地位。现在,随着对机械能表缺陷的认识,已经基本消除。
但是在实践中,有些人进入了一个误区,就是单纯用进口超声波热量表测量空并称为制冷量。从工程实践来看,效果并不理想,甚至系统运行不佳。
原因如下:一是国外供暖采暖分户计量主要采用进口热量表(大部分为欧洲品牌)。加热条件为“温差大(温差一般为15℃),流量小”,冷却条件为“温差小(z*温差大为5℃),流量大”。
在供暖环境中,超声波热量表得到了广泛的应用,技术非常成熟。但是,当用于冷却时,冷凝水会附着在表体上。超声波热量表的一体化结构使冷凝水容易渗入表体,破坏电子元器件,消耗大量电池,半年内电池就会用完(超声波热量表通常自带电池,可以使用6 ~ 10年)。超声波能量计的直径越大,价格越高。有时候,如果能量计的直径大一号,价格会高很多,所以投资成本是使用超声波能量计要考虑的一个因素。
此外,超声波能量计的选择比较复杂,选择能量计的主要参数是系统流量,而不是系统管径。根据流量确定电能表型号(使所选电能表的z*小流量小于系统管道的z*小流量,电能表的z*大流量大于系统管道的z*大流量)使安装变得复杂,需要采取措施缩小直径。
三。电磁感应技术在家用电能表中的应用
一般认为机械能表不适合空调节,应用超声波能量表时,出现电磁能量表。电磁电能表主要采用电磁流量计。工作原理是:基于法拉第电磁感应定律,当导电液体流过被磁场包围的测量管时,在垂直于磁场的方向上会产生与平均流速v成正比的感应电动势e。电磁流量计包括管道式和插入式。
总结:随着基本能源需求及其价格的调整和提高,中央空调整等高耗能设备的运行费用也在增加。如果不进行测量和评估,或者加强管理中的节能意识,中央空调整将成为建筑中能耗比z*较大的部分。因此,在适当的场合(如大面积使用中央空调节的场合),利用电能表科学计量中央空调节,实现中央空调节运行费用的合理分摊,督促用户按需使用,按用付费。
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