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空调能量计

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产品名称: 空调能量计
产品型号: HLLDG-65/J
产品厂商: 华陆
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简单介绍
    

空调能量计,空调水能量计,中央空调能量计是一种测量热变换系统中载热流体所释放的冷热量的计量仪表,采用高精度、高可靠性的电磁流量计测量流量,高精度、高稳定性的铂热电阻测量温度,空调能量计使该能量计具有非常优异的测量性能,可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等冷热量的计量。

空调能量计 的详细介绍

空调能量计,空调水能量计,中央空调能量计

电磁冷量表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的冷热量的计量仪表,采用高精度、高可靠性的电磁流量计测量流量,高精度、高稳定性的铂热电阻测量温度,使该能量计具有非常优异的测量性能,可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等冷热量的计量

       

工作原理:

            

电磁能量计将配对温度传感器(pt1000铂电阻)分别安装在空调或供热系统热交换回路的入口和出口的管道上,精却采集供回水管温度值并传输信号;将流量传感器(管道式电磁流量计)安装在入口或出口管上,精却采集计算管网流量值并传输信号;能量运算器用于接收温度及流量信号,并通过K系统法原理进行能量消耗计算、存储,且可通过总线通讯方式将能量运算器内有效数据(如累计热量值、冷量值、当量流量值、供回水温度及温差)传输至计算机,实现智能化管理。

电磁冷热能转换器技术参数:

·电源:220V AC(110VAC ~245VAC)、24VDC

·功耗:≤20W (配套功耗)

·精准度等级:0.5级或1级(配套精度)
·防护等级:IP65  
·环境温度:A类
·温度分辨率:0.01℃
·可选温度测量范围:-30℃ ~ 180℃
·温差测量范围:1℃ ~ 90℃
·流量*大读数(m3):9999999999(十位)
·热量*大读数(Mwh):9999999999(十位)
·热量单位:kJ、MJ、GJ、kwh、Mwh可选
·模拟输出:4 ~ 20mA DC / 600 
·负载电阻(可在热量和流量参数间切换)
·脉冲输出:*度频率5000Hz、脉宽0.1ms ~ 999.9ms(可在热量和流量参数间切换)
·通讯:RS-485(RS-232、M-BUS、HART等可选)
电磁流量传感器技术参数:
·公称通径:DN10 ~ DN2200mm 
·公称压力:0.6MPa ~4MPa 
·衬里材料:耐高温橡胶、PTFE、PFA、F46 
·电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、铂/铱合金、钽
·结构形式:分体型、一体型
·介质温度:-30℃ ~ 180℃
·连接方式:法兰式
温度传感器技术参数: 
·传感器类型:PT1000 
·安装方式:保护套管
·温度测量范围:-50℃ ~ 200℃
·导线长度:0.6m ~ 15m
流量测量范围:

 

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

0.14

0.28

0.57

0.85

1.1

1.4

1.7

2.

2.3

2.5

2.8

15

0.32

0.64

1.3

1.9

2.5

3.2

3.8

4.5

5.1

5.7

6.3

20

0.57

1.1

2.3

3.4

4.5

5.7

6.8

7.9

9.0

10

11

25

0.88

1.8

3.5

5.3

7.1

8.8

11

12

14

16

17.6

32

1.4

2.9

5.8

8.7

12

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17

20

23

26

28.9

40

2.3

4.5

9.0

14

18

23

27

32

36

41

45.2

50

3.5

7.1

14

21

28

35

42

49

57

64

70

65

6.0

12

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48

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72

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96

107

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80

9.0

18

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54

72

90

109

127

145

163

180

100

14

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113

141

170

198

226

254

282

125

22

44

88

132

177

221

265

309

353

397

441

150

32

64

127

191

254

318

382

445

509

572

636

200

57

113

226

339

452

565

678

791

904

1017

1131

250

88

177

353

530

707

883

1060

1236

1413

1590

1767

300

127

254

509

763

1017

1272

1526

1780

2035

2289

2545

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173

346

692

1039

1385

1731

2077

2423

2769

3116

3464

400

226

452

904

1356

1809

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2713

3165

3617

4069

4523

450

286

572

1145

1717

2289

2861

3434

4006

4578

5150

5725

500

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707

1413

2120

2826

3533

4239

4946

5652

6359

7069

600

509

1017

2035

3052

4069

5087

6104

7122

8139

9156

10180

700

692

1385

2769

4154

5539

6924

8308

9693

11078

12463

13847

800

904

1809

3617

5426

7235

9043

10852

12660

14469

16278

18086

900

1145

2289

4578

6867

9156

11445

13734

16023

18312

20602

22891

1000

1413

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5652

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11304

14130

16956

19782

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25434

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8139

12208

16278

20347

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32556

36625

40694

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2769

5539

11078

16617

22156

27695

33234

38773

44312

49851

55390

1600

3617

7235

14469

21704

28938

36173

43407

50642

57876

65111

72346

1800

4578

9156

18312

27469

36625

45781

54937

64094

73250

82406

91562

2000

5652

11304

22608

33912

45216

56520

67824

79128

90432

101736

113040

能量表在空调计量中的应用:

    集中供冷的公共建筑越来越普遍地应用中央空调分户计量技术,通过计量一方面可以倡导用户合理使用空调,主动节能,避免浪费现象;另一方面通过合理计量费用分摊,解决物业管理公司收费难的问题,用户“多用多出、少用少出”,做到收费有据可依。
    更深层的意义是通过能量表的读数评估制冷机组的实际供冷能力,根据历史数据建立数据库,通过实际数据分析研究大型公共建筑的节能潜力,从而实施对大型公共建筑实施节能改造。
    虽然“冷”与水、电、气在市场经济社会中具有相同的商品属性,但在计量方面,要比早已进入市场并取得成功的水、电、气的计量收费复杂和困难。大面积空间的(同一业主)空调计量主要以能量表计量为主,其原理是:在承担某一计量区域的空调供、回水管上各安装一支温度传感器(配对使用),测量供、回水温度,在回水管上安装一台流量计,分别测得载冷剂——水的进出口的温度和流量,再经过密度和焓值的补偿及积分计算,得到所消耗的“冷”量值。
    目前,在能量表应用方面,根据流量计的选型不同,主要有三大类型,为机械式、超声波式、电磁式。它们的主要区别在于流量传感器的原理和构造的不同。
    首先从技术与所应用的实际情况的角度对机械式、超声波式、电磁式的产品进行一个**的分析和比较,然后从经济投资的角度来进行使用周期成本的分析,提供选用空调计量器具的解决方案。
1、机械式流量计在户用能量表中的应用
    机械式能量表通过叶轮的转速来测量冷冻水的流量,机械式能量表按流量传感器内部结构又主要分为单流束式和多流束式,按照其计数器是否与热水接触又分为干式和湿式。干式传感器的叶轮转速通常是通过磁耦合的方式传递给计数器的,而目前进口的机械式能量表部分采用了感应传导的方式,即无磁的方式,可以降低水中铁锈对表的影响。
    由于技术和价格等原因,我国早期多数使用各种机械式能量表,包括进口与国产品牌。但近几年使用和研究实践表明,采用机械式能量表计量空调冷量,存在一系列问题,如量程窄且启动流量太大问题,冷冻水流量系数差异问题。由于空调冷冻水普遍存在杂质多、水垢多、流态不平稳等问题,极易产生计量误差大或不计量的现象,产生计量纠纷,给物业管理带来麻烦。同时,机械式能量表维护量大,通常不到一个月就需要空调系统停机放水,清洗流量计,磨损较大时还要更换流量计。
    另外,我国目前空调系统运行状况对能量表也提出了比国外热计量更苛刻的要求,如循环水的水质很差;多方面的原因造成水中不仅含有大量的有害化学物质,还有各种对流量传感器具有破坏性的小颗粒杂质。这些问题,还将在很长一段时间内存在。因此,对于机械式能量表而言,由于其结构和原理方面固有的局限性,能否在一个检定周期(五年)内正常、准确的运行,都是一个非常严峻的挑战。
2、超声波技术在户用能量表中的应用
    在空调计量中,有部分项目采用超声波能量表。超声波式能量表是通过测量超声波在热介质中传播的时间差(声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间)。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速从而推导出流量。由于其测量腔体内部没有任何可动部件,所以对介质的成份或杂质含量没有严格的要求。
    因此,从使用周期成本、可靠性及准确性而言,超声波能量表均优于机械式能量表。然而在2000年以前,由于价格的原因,在户用型能量表领域还是机械式能量表占有统治地位。现在随着机械式能量表的缺陷被认识到,已基本上淘汰不用。
    但在实践过程中,部分人走进了一个误区,即简单采用进口的超声波热能表来计量空调用冷量。从工程实践情况来看,效果很不理想,甚至出现系统运行不佳的情况。
    究其原因,一是进口的热能表(大部分是欧洲品牌)在国外主要是应用于供暧热分户计量,供暧的工况是“大温差(温差一般为15℃)小流量”,而供冷的工况是“小温差(*大温差为5℃)大流量”。
    在供暧环境中,超声波热能表已经应用得很普遍,技术也很成熟,而应用于供冷,冷凝水会附在表体,超声波热能表一体化的结构使得冷凝水极易渗透入表体,破坏电子元件,大量消耗电池,出现半年就使用完电池的情况(超声波热能表一般自带电池,可用6~10年)。超声波能量表口径越大,价格越高,有时能量表口径大一号,其售价会高很多,所以投资成本是考虑使用超声波能量表的一个因素。
    另外,超声波能量表选型较为复杂,选用能量表的主要参数是系统流量而不是系统管径,按照流量大小来确定能量表的型号(使选定的能量表的*小流量小于系统管道的*小流量、能量表的*大流量大于系统管道的*大流量),就使得安装复杂,需要采取变径措施。
3、电磁感应技术在户用能量表中的应用
    机械式能量表被普遍认为不适合用于空调计量,在应用超声波能量表的同时,出现了电磁能量表电磁能量表主要是采用了电磁流量计。其工作原理是:基于法拉第电磁感应定律,当导电液体流过包围在磁场中的测量管时,在流向和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均流速V成正比的感应电动势E。电磁流量计包括管道式与插入式。
    总结:随着基础能源需求量及其价格的调整上涨,用于中央空调等高耗能设备的运营费用也不断增加,如不采取计量考核或是加强管理节能意识,中央空调将成为建筑中能耗比例*大的部分。所以在适当的场合(如大面积使用中央空调的场合),采用能量表对中央空调进行科学的计量,从而实现中央空调运行费用的合理分摊,促使用户按需使用,按用量交费。

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