生产超声波热量表和超声波水表有啥区别?什么厂家性价比高些 ?
超声波热量表和超声波水表虽然都是超声对流体的计量,但属两个不同的领域(其硬件结构、数据采集运算、数学模型建立)同时他们的标准不同,超声波水表要求远高于超声波热量表,例如量程比、精度等级.....
自荐一下,鑫腾越品牌的性价比还是不错的,欢迎采纳
1、E+H
E+H始于1953年德国,是全球过程自动化领域专家,提供工业过程控制测量仪表、服务与解决方案的全球领导者,涉及物位、流量、压力、温度、分析测量与数据采集等过程自动化解决方案。
2、KROHNE科隆
创建于1921年德国,流量计十大品牌,致力于研发和生产流量仪表和物位仪表等工业测量仪器的国际化公司,科隆测量仪器(上海)有限公司。
3、EMERSON艾默生
艾默生始创于1890年美国,专业的工程技术解决方案提供商,在过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术及商住领域提供创新性的解决方案。艾默生拥有60多家业务单元,在150多个国家设有200多家生产设施,其中在中国设立了40多家企业。
4、YOKOGAWA
YOKOGAWA创建于1915年日本,是全球知名的工业自动化和测试测量解决方案供应商。横河电机在全球61个国家和地区拥有100多家子公司,经营领域涉及测量、控制、信息三大领域,是工业控制行业专业的跨国公司。
5、ABB
全球技术领导企业,集电机、发电机、电力变流器、逆变器、变送器等产品的研发、制造、销售和工程服务等于一体,提供电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案。
华熙仪数码超声波水表特点:
1、本表流量传感器计量准确,壳体采用铜壳,经硬模锻造、机械强度好,尺寸精度高。
2、温度传感器采用Pt1000铂电阻配对温度传感器,配高精度AD电路实现高精度的温度测量
3、MCU选用美国TI公司MSP430系列超低功耗微处理器,功能强、功耗低、抗电磁干扰能力强,具有缺电报警功能;
4、采用液晶显示器,显示数据完整、准确,读取数据方便、快捷。实时时钟设计,实现日期的记录和显示功能
5、采用德国ACAM公司生产的GP21计量芯片,数据准确稳定
6、接口齐全,可扩展MBUS总线接口、RS485总线接口及红外接口,实现数据远程抄收和集中控制
7、安装、维护方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸,防止人为破坏等功能,采用锂电池,电池使用寿命6年以上
公司依托在电子模块产品、模块芯片、抄表收费管理系统方案及系统集成方面的技术优势,与TI、MICROCHIP、NS及北京大学建立长期紧密的合作关系,确保公司技术、产品始终处于业界领先水平。
随着市场需求及产品的发展,公司的产品也在不断更新和发展,拥有公司专利的超声波热量表管道、热量表配套电子模块、M-BUS无线远程抄表系统、时间面积通断阀等产品的开发和生产,进一步推动了企业的发展。
公司产品的品质是公司的生命,产品的专业化、智能化、多样化、多功能化是公司一贯追求的方向,我公司始终本着为客户提供全套供热计量解决方案为目的,从计量产品到抄表计费系统提供一整套的产品及服务。公司严格执行ISO9001质量管理体系标准,作为专业的智能计量仪表的研发型企业,公司一直注重产品的技术创新性,奠定了企业在行业内的品牌优势。
目前公司已拥有独立的现代化厂房,有员工近50人,具备年产50万只智能仪表的生产能力。公司创立至今,在计量领域取得了巨大成就,在国内和沈阳、西安、乌鲁木齐、重庆、成都、石家庄、太原、济南、黑龙江等客户建立合作关系,便捷的处理速度、诚挚的态度、优异的服务,确保每一个用户都能得到满意的服务。经过多年的努力拼搏,成就了艾科瑞科技今日的成就。艾科瑞正向更高、更强的目标迈进。
本着“科技创新产品,品质缔造未来”的经营理念,立志将艾科瑞打造成中国智能仪表行业的标杆企业。今天艾科瑞正以规模化的姿态,决胜未来的胆识和气魄,成为迈向世界的民用智能计量仪表的专业供应商。
兰吉尔是全世界最大的超声波冷/热表的供应商之一。1896年,兰吉尔创立于瑞士苏格。1983年,兰吉尔成为全世界最早研发超声波热表的公司。目前,兰吉尔超声波热能表的研发、生产中心位于德国的纽伦堡。迄今为止,兰吉尔已推出第七代超声波计量产品,并且在40多个国家总计销售了超过200万只的冷/热能表。卓越的研发能力使得兰吉尔总能引领热计量的潮流。超过20多年的生产与研发经验,使得兰吉尔能够为中国的供热改革通过最佳的能源计量方案。兰吉尔坚信,超声波冷/热表是真正适应我国国情(极差的水质状况)的冷/热计量的解决方案。兰吉尔现在全国各地寻找当地优秀分销商,共同为客户提供更加全面、及时、高质的冷/热计量方案及服务。
与传统的机械式热表相比
兰吉尔超声波冷/热表具有无可比拟的优势
畅通无阻、长寿命
测量部件是用铜合金一体化铸造而成的,无活动部件及塑料部件,不存在磨损、锈蚀、堵塞等问题,对供热系统中的杂质、铁锈等均不敏感,特别适合目前中国供热/制冷的水质要求。所有部件的设计年限长达15年以上。
高精度 、低压损
由于流量测量采用超声波原理,特别是大口径热量表,测量管采用螺旋型超声波声道设计,使流速测量更加准确。量程大,精度范围宽,不会造成漏计、少计现象。
由于仪表流量测量采用超声波原理,表内没有活动部件,压损小(标称流量时压降均小于200mbar),从而大大节省水泵的容量,有利于水力平衡。
自我诊断功能
可自动监测流量传感器的肮脏程度及温度探头的工作状态,并发出预警。同时,可根据监测结果自动调整超声波信号的强度,以适应水质的变化和水垢的影响而造成的偏差,保持运行的高可靠性。当水流汽泡超标时也会发生出警报,并作出响应调整。
安装容易 、维护轻松
积算仪可900C旋转安装,安装位置没有限制,无直管段安装要求。
所有型号都通用同一种积算仪,运行期间亦能增加模块;可用手提电脑进行参数的设置、数据读取和自我诊断,不需现场调试设备;无需外接设备,可设置多种参数;电源可用锂电池或外网电源模块,两种方式可灵活转换,无需重新校正。
数据采集多样化
可以通过配置不同的内置插装式通讯模块来适应多种读数采集方式(如脉冲、0/4~20mA电流信号、Modem、M-bus等);热表本身能与水表、电表和煤气表信号构成一体化管理体系;也可以输出标准信号与当地物业管理控制设备连为一体,便于住宅楼宇的自动化智能管理控制。
运行成本低廉
基于超声波热量表的这些特点,使得热表一经安装,就可以免维护运行,维护费用少,后期运营成本十分低廉,降低整个设备的生命周期成本,从而最小程度降低社会成本。
超声波热量表是山东省建设厅供热计量推荐产品。
近二十年,山东贝特智联表计有限公司一直跟随国家的供热节能和热计量改革步伐,致力于热计量的推广和供热节能技术的探索,建立了全省首个超过50万平米的热计量试点小区,供热节能改造面积超过100万平米;新型气候补偿控制器已通过山东省科技厅技术鉴定,认为该产品填补了国内空白,主要技术性能指标达到国际先进水平,已取得发明专利一项实用新型专利六项。热计量表、气候补偿控制器、智能换热机组及热网远程监控系统等得到了广泛推广和应用,仅在山东各地,气候补偿控制推广应用约300台套,热量表推广应用达150000台,热网远传监控系统推广应用达30套。上述产品的应用取得了显著经济和社会效益。
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
原理
根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声流量计和插入式非接触多普勒式流量计 一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。
插入式非接触多普勒式流量计 采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
由于受到其设计工作原理和工作模式的限制,确实不太适合于国内现有的集中供热流体水质。加快研发基本工作原理适合国内现有的集中供热流体水质的户用热量表表型(如刚起歩的电磁式热量表),尽早推出适合国内现有的集中供热流体水质和供热计量工程现实国情的供热计量仪表。
以下具体进行说明:
1.机槭式热量表﹙用机槭叶轮式流量计检测载热流体流量﹚:
1).优点
结构和生产工艺简单,因此价格低廉。
功耗相对较低,可采用内置式锂电池供电。
2). 缺点:
易损件较多,可动部件叶轮的存在极易造成其本身及测量腔体结垢,甚至堵塞,尤其水质差时更为严重,因此工作的可靠性和稳定性相对较低;
可动部件叶轮轴芯在较长时间或较高流速运行后极易磨损,水质带有腐蚀性时尤为突出,因此工作的耐久性较低,使用寿命相对较短;
其测量腔体内叶轮的存在会产生较大的压力损失,降低了供暖管网输送能力,尤其对旧管网改造带来困难;
流量测量精度相对不高,对流体的流速也有一定的要求,流速较低时不能有效计量;
2.超声波热量表﹙用超声波式流量计检测载热流体流量﹚:
1). 优点:
测量管内无可动部件,堵塞问题不太严重;
安装无特殊要求,既可水平安装亦可垂直安装;
能满足腐蚀性载热流体对测量的要求;
2). 缺点
单通道的超声波检测流速,由于是仅对超声波束通过流速场的那一局部采样检测流速﹙即点速采样﹚,因此流量检测的精确度相对也不太高,而如釆用多通道的超声波检测方式,价格又相对较高,市场难以承受;
如果测量管道管壁或超声反射片出现结垢层,致使超声波发生折射或反射,从而极大地影响测量的准确度,甚至于致使信号消失而无法正常工作,因此要求对载热流体作除垢处理;
当流体含有较大、过多颗粒或出现气泡及流体中岀现“絮状物”时,超声波信号的质量和强度就会大大下降,从而影响测量的准确度和可靠度,因此水质对超声波热能表的测量性能也有较大的影响。
超声波信号在流体中的传播速度以及超声换能器的性能对温度都比较敏感,因此被测流体温度的变化对超声波热能表的测量准确度有较明显的影响。
当前为降低成本而釆用的超声时差法,测量腔体内超声反射片的存在,以及为提高低流速小信号时的信号强度而不得不釆用文丘利缩径测量腔体结构,同机槭叶轮式热能表一样,同样会产生较大的压力损失。
对流体和测量环境的震动状况比较敏感,过大的震动会较大地影响测量的准确度和可靠性;
3.电磁式热量表﹙用基于电磁感应原理的电磁流量计检测载热流体流量﹚:
1). 优点:
测量管道与管路管径一致,测量腔体内既无可动部件又无阻流元件,可以视为是一根直管段。不存在堵塞问题,而且压力损失也可以忽略不计,因此不仅工作的可靠性和稳定性很高,而且工作的耐久性和工作寿命都特别长;
其工作原理是对整亇流速场全截面采样计量﹙即全速平均采样﹚,因此测量的准确度比较高。就目前热量表所能采用的流量传感器技术市场看来,只有采用基于电磁感应原理的电磁流量计检测载热流体流量的电磁式热量表,才可能设计并制造出精确度为1级的热量表;
被测流体的温度、粘度、压力和液固成分比的变化、水质状况是否存在颗粒状杂质、甚至少量的气泡,或者测量腔体是否结水垢都不影响流量的检测结果,因此,仅就被测流体的温度不影响流量的检测结果这一特点,对于采用电磁流量传感器作为检测载热流体流量的(电磁式)热能表,当采用分量检定时,对其主要组成部分电磁流量传感器的检定水温可以不作限定,亦即可以在常温水下进行检定,这样,就可以较大地简化型式检定、出厂检定(首次检定、后续检定、使用中检验)的检定设备。从而可以较大幅度地降低相关检定部门和机构的设备投资,也可极大地有利于热能表的推广应用。
通径从小到大,系列齐全,测量精度相同,而且流速越大(≯15m/s),越可保证高精度。因此,对于采用低温差高流速的供热取暖方式,更能发挥电磁式热能表的优良性能特点;
对管道及环境的震动适应性较强;能满足腐蚀性载热流体对测量的要求;安装也无特殊要求,既可水平安装更希望垂直安装;
2). 缺点:
传统的电磁流量传感器结构复什,制造工艺繁琐,生产成本极高,因此产品的价格也相对很高
只能测量导电性液体作为载热流体的热量﹙流量﹚;
功耗相对较高,因此目前只能采用220V市电供电;