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Guangxi Xintian Intelligenz Technologie Co., Ltd.
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Strukturelle Merkmale verschiedener Energie- und Kältemessgeräte

VerhandlungsfähigAktualisieren am03/31
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Strukturelle Merkmale verschiedener Energie- und Kältemessgeräte
Produktdetails

◆ Produktbeschreibung
Das Kältemesser besteht aus drei Teilen des Durchflussmessers, des Paartemperatursensors und des Integrators, in denen die Technologie des Paartemperatursensors und des Integrators relativ ausgereift und stabil ist, so dass sich derzeit der technische Schwerpunkt des Kältemessers hauptsächlich auf das Durchflussmesser konzentriert, die Klassifizierung der Genauigkeitsklasse des Kältemessers und die Unterscheidung der Kältemessertypen basieren auf dem Durchflussmesser. Im Folgenden werden die Anwendungen von Durchflussmessern verschiedener Strukturen in Kältemessgeräten beschrieben. (Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebenen Produktbilder und -strukturen basieren auf Produkten unseres Unternehmens und haben keinen Zusammenhang mit Produkten anderer Unternehmen.)
Mechanische Kältemessgeräte
Das Grundprinzip des mechanischen Kaltmeßers ist, dass der Wasserstrom die Drehung des Laufrads antreibt, die Anzahl der Kreise des Laufrads ist proportional zum Durchfluss, das Integrometer berechnet den Durchfluss durch die Anzahl der Kreise des Laufrads, da die Drehung des Laufrads mechanischen Verschleiß aufweist, so bestimmt die Wahl der Laufradswelle und des Wellenmaterials die Lebensdauer des Kaltmeßers, das Material der Laufradswelle hat hauptsächlich drei Formen: 1. reiner Edelstahl, hauptsächlich im Wassermesser angewendet, der Preis ist billig, die Verschleißbeständigkeit ist sehr schlecht; 2. Hartlegierung, die hauptsächlich in Einstrom- oder Mehrstromkühlmessgeräten verwendet wird, hat eine gute Verschleißbeständigkeit; 3. Edelstahl + Hartlegierungskopf, hauptsächlich im Mehrstromkühlmesser angewendet, die oberste Verschleißbeständigkeit ist sehr gut.
Bilder:


Edelstahlwelle mit Hartlegierung
1. Einstromkühlmesser
Bilder:

Struktur:

Eigenschaften:
Das Kältemessgerät des Einzelstromstrommeters kann vom Ein- und Ausgangsanschluss des Durchflussmessers das innere Laufrad sehen. Durch die Messung der Anzahl der Rotationsringe des Durchflussmessers wird die Wassermenge berechnet. Der Wasserstrom des Durchflussmessers wirkt direkt auf das Rad aus einer Richtung und bildet das Rad in einer Richtung, um die Messgenauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten, muss die gesamte Karbidwelle und die Edelstein-Wellengehäuse verwendet werden, die Bewegungskosten sind höher als das Mehrströmungskühlmesser. Da die Anzahl der Rotationsringe durch das gleiche Volumen des Wasserschaufels viel weniger ist als der Mehrströmmessgerät, entspricht der mechanische Verschleißmenge dem Mehrströmmessgerät. Die Herstellungstechnik ist schwieriger als ein Mehrströmkühlmesser.
Vorteile:
1Einfache Wartung:Da der Eingang und der Ausgang des Wasserhafens das Rad sehen können, kann der Immobilienverwalter nach der Blockade vor Ort die Verunreinigungen durch das Wasserstoßrad, das Schraubschrauber, das das Rad antreibt, etc. entfernen.
2Niedrige Einkaufskosten:Die Rohstoffkosten entsprechen dem Mehrströmmessgerät und sind niedriger als das Ultraschallkühlmessgerät.
Nachteile:
1Hohe Kosten für die Integrationsnutzung:Die Drehung des Schaltrades verursacht mechanischen Verschleiß, was zu ungenauen Messungen des Kaltmetzers führt, was zu regelmäßigen Umtauschen oder Reparaturen des Kaltmetzers führt, wenn der Kaltmetzer häufig verwendet wird, spätere Verwendung und hohe Wartungskosten;
2Schlechte Messzuverlässigkeit:Kleine Verunreinigungen durch den Frontfilter des Kaltmeßers verursachen eine Verstopfung des Laufrads, so dass das Kaltmesser nicht gemessen wird, und die aktuelle Kaltwasserqualität dieses Phänomen nicht vermeiden kann.
3Mehr Streitigkeiten messen:Aufgrund der Verwendung des mechanischen Kältemessgerätes in verschiedenen Phasen gibt es eine unterbrochene Verstopfung des Laufrads mit der Wassermenge, ein Teil ist vollständig verstopft, ein Teil kann nicht verstopft werden, wodurch der Unterschied zwischen den Kältewerten des gleichen Haushaltstyps erhöht wird, was den Benutzern schwer versteht und Unzufriedenheit verursacht, was die Schwierigkeit der Messgebühr erhöht.
2Mehrströmkühlmessgerät
Bilder:

Struktur:

Eigenschaften:
Mehrströmungsmessgerät Kühlmessgerät, das durch die Messung der Anzahl der Drehringe des Durchflussmessers berechnet, um die Wassermenge zu berechnen. Bei der Arbeit wird Wasser in mehrere Aktien von der Umgebung ausgewogen gedreht, so dass sich der Verschleiß der Radwelle hauptsächlich auf die Oberseite der Radwelle konzentriert, die Edelstahlwelle und die Kunststoffwelle mit einem eingebetteten Legierungskopf verwendet werden kann, was die Kosten relativ senken kann.
Vorteile:
Niedrige Einkaufskosten:Die Rohstoffkosten entsprechen dem Einstrom-Wärmemesser und sind niedriger als das Ultraschallkühlmesser.
Nachteile:
1Hohe Kosten für die Integrationsnutzung:Die Drehung des Schaltrades verursacht mechanischen Verschleiß, was zu ungenauen Messungen des Kaltmetzers führt, was zu regelmäßigen Umtauschen oder Reparaturen des Kaltmetzers führt, wenn der Kaltmetzer häufig verwendet wird, spätere Verwendung und hohe Wartungskosten;
2Schlechte Messzuverlässigkeit:Kleine Verunreinigungen durch den Frontfilter des Kaltmeßers verursachen eine Verstopfung des Laufrads, so dass das Kaltmesser nicht gemessen wird, und die aktuelle Kaltwasserqualität dieses Phänomen nicht vermeiden kann.
3Mehr Streitigkeiten messen:Aufgrund der Verwendung des mechanischen Kaltmeßers in verschiedenen Phasen gibt es eine unterbrochene Verstopfung des Laufrads mit der Wassermengengröße, ein Teil ist vollständig verstopft, ein Teil kann nicht verstopft werden, wodurch der Unterschied zwischen den gleichen Haushaltstypen erhöht wird, was den Benutzern schwer zu verstehen ist und Unzufriedenheit verursacht, was die Schwierigkeit der Arbeit mit der Messgebühr erhöht;
4Unbequeme Wartung:Abgesehen von den oben genannten Nachteilen des Einzelstrommessgers ist der Anteil der Multi-Strahlströme im praktischen Gebrauch im Vergleich zu der Verstopfung des Einzelstrommessgers höher. Und da der Oberkörper in und aus dem Wasser nicht sehen kann, muss der Oberkörper nach der Verstopfung demontiert werden, um die Verschmutzung zu entfernen (diese Arbeit erfordert in den meisten Fällen eine Wiederherstellung in der Fabrik), was zu großen Gebrauchsproblemen führt.
Die Daten aus dem praktischen Gebrauch und den Experimenten zeigen, dass ein Single-Stream-Messgerät die gleiche Lebensdauer wie ein Multi-Stream-Messgerät haben kann, sofern die richtige Achse und die richtige Achse ausgewählt werden.

Schraubenkaltmesser
Bilder:

Eigenschaften:Geeignet für große Kaliber Kältemessgeräte, die Messleistung ist besser als das blockierbare Kältemessgerät und die blockierbare Leistung ist schlechter. Diese Struktur wird allgemein in den derzeitigen Kaltmessen mit großem Kaliber verwendet.

Blockiersicheres Wärmemesser
Bilder:

Eigenschaften: Geeignet für große Kaliber Kältemessgeräte, in mechanischen Kältemessgeräten die beste Blockierungsleistung, aber die Messleistung ist schlecht, der Startstrom ist hoch, der Durchflussbereich ist klein, kann in der Regel nur 1: 25 erreichen
Mechanische Kältemessgeräte:
1niedrige Beschaffungskosten; 2) hohe Integrationskosten; 3) schlechte Messzuverlässigkeit; 4) Viele Streitigkeiten; 5) Unbequeme Wartung

2. Ultraschallwärmemesser
Ultraschall-Wärmemesser (Ultraschall-Wärmemesser) ist auf der Grundlage eines Ultraschall-Durchflussmessers mit einer Temperaturmessung, die durch die Kälte der Flüssigkeit und die Zufuhr und die Rückwässertemperatur berechnet, um die Kälte, die dem Benutzer zur Verfügung gestellt wird. Die Durchflussmessung besteht darin, dass ein paar Ultraschallwandler abwechselnd (oder gleichzeitig) Ultraschall senden und empfangen, um indirekt die Durchflussgeschwindigkeit der Flüssigkeit zu messen, indem die Unterschiede in der Durchfluss- und Gegenströmungszeit der Ultraschall im Medium beobachtet werden, und dann eine indirekte Messmethode zur Berechnung des Durchflusses durch die Durchflussgeschwindigkeit, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Abbildung 1: Diagramm des Prinzips der Ultraschallzeitdifferenz
In Abbildung 1 sehen wir, dass es zwei Umwandler gibt, einen Downstream-Umwandler und einen Counterstrom-Umwandler. Die beiden Umwandler sind jeweils auf beiden Seiten der Flüssigkeitsleitung installiert und in einem gewissen Abstand voneinander entfernt. Der Innendurchmesser der Leitung ist D, die Länge des Ultraschallweges ist L, die Ultraschallstromzeit ist T oben, die Counterstrom-Zeit ist T unten, die Ausbreitungsrichtung der Ultraschall ist θ und die Strömungsrichtung der Flüssigkeit, und die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit ist V. Aufgrund des Flüssigkeitsflusses ist die Entfernung der Länge der Ultraschallstromzeit L kürzer als die Zeit, die für die Counterstrom-Ausbreitung verwendet wird, der Zeitunterschied kann wie folgt ausgedrückt werden:

* wobei C die Geschwindigkeit des Schalls im Wasser ist.
Der Zeitunterschied zwischen Ablaufzeit und Ablaufzeit beträgt:

Um die Berechnung zu vereinfachen, können wir davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit sehr klein ist im Vergleich zu der Geschwindigkeit, mit der sich die Schallwellen in der Flüssigkeit ausbreiten, dann können wir den obigen Ausdruck so vereinfachen:

So erhalten wir eine lineare Formel für die Geschwindigkeit und die Differenz zwischen der Ausbreitungszeit der Flüssigkeit wie folgt:

Ein besonderer Punkt, der betont werden muss, ist, dass V die Leitungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit entlang der Mittellinie der Rohrleitung ist. Angesichts der ungleichmäßigen Verteilung der Flüssigkeitsgeschwindigkeit entlang des Rohrdurchmessers müssen wir auch einen Geschwindigkeitskorrektorkoeffizienten K hinzufügen. Dann lautet die Formel für den momentanen Durchfluss:

Nach der Erzielung des momentanen Durchflusses, dann in der Ultraschall-Kältemesser, Kältemenge Integral Berechnung mit der europäischen beliebten K-Koeffizient-Methode: die Wassertemperatur der Eingangsleitung ist T1, die Wassertemperatur der Ausgangsleitung ist T2, die Temperaturdifferenz des Eingangs und Ausgangswassers ist T, die Verwendung des Durchflusssensors für den momentanen Kaltwasserfluss Q der Wasserleitung zu messen, nach einer gewissen Zeit der Akkumulation, wird der Verbrauch der Kältemenge des Benutzers, der mathematische Ausdruck ist:

In der Formel ist E für die Ausgabe der Kälte des kalten Austauschsystems, die Einheit J; t für die Strömungsakkumulationszeit, die Einheit h; K für den Kaltbrechkorrekturkoeffizient, die Einheit J / m3; Q ist der sofortige Kaltwasserstrom in m3/h; T ist der Temperaturunterschied des Eingangs- und Ausgangswassers in Einheiten von ℃. Auf diese Weise können wir zunächst einen sofortigen Durchfluss durch Ultraschallübertragung ermitteln und dann die verbrauchte Menge an Kälte erhalten.

1Direkte Ultraschallkühlmessgeräte
Bilder:

Große Struktur:

Kleine Struktur:

Eigenschaften:Messung der Wassermenge durch den Zeitunterschied zwischen Ultraschallübertragung und Gegenübertragung. Geeignet für große Kaltmesser.
Nachteile:
1Großer Druckverlust:Direktstrahl-Ultraschall-Kältemesser in der Anwendung von kleinen Kaliber-Ultraschall-Kältemesser, im Vergleich zu reflektierenden Ultraschall-Kältemesser Druckverlust ist größer;
2Leichte Verunreinigungen:Die Besonderheiten des Mikrokaliber-Direkt-Ultraschall-Kältemessgerätes verursachen sehr leicht die Aufbewahrung von Verunreinigungen im Durchflussmesser, was zu einem erhöhten Druckverlust führt und die normale Messung des Messgerätes beeinflusst;
3Niedrige Lebensdauer:Aufgrund der Struktur gibt es einen Umrichter, der in Richtung des Wasserstroms steht, und unter besonderen Umständen kann die Lebensdauer des Umrichters durch das Phänomen des Wasserhammers verkürzt werden.
4Hohe Einkaufskosten:Rohstoffkosten sind höher als mechanische Kältemessgeräte.
Vorteile:
1Niedrige Nutzungskosten:Keine mechanische Rotation, keine mechanische Verschleißung, spätere Verwendung, geringe Wartungskosten und eine viel längere Lebensdauer als ein mechanisches Kaltmesser;
2Gute Messzuverlässigkeit:Kleine Verunreinigungen durch den Frontend-Filter des Kühlmessers beeinflussen nicht die genaue Messung des Ultraschallkühlmessers;
3Weniger Streitigkeiten:Ultraschall-Kaltmesser verwendet, nicht verstopft, nicht verschleißt, genaue Messung, die reibungslose Durchführung der Kaltmessungsarbeit fördert;
4(Einfache Wartung:Ultraschallkühlmesser gehören im Wesentlichen zu wartungsfreien Produkten.

2Reflexive Ultraschallkühlmessgeräte
Bilder:

Grundsatzstruktur:

Eigenschaften: Die Messung der Wassermenge durch den Zeitunterschied zwischen der Ultraschallübertragung und der Gegenübertragung. Geeignet für kleine Kaltmesser. Es ist die gegenwärtige Hauptstruktur des kleinen Kalibers Kaltmeßers mit niedrigem Druckverlust.
Nachteile:
Hohe Einkaufskosten:Rohstoffkosten höher als mechanische Kältemessgeräte;
Vorteile:
1Niedrige Nutzungskosten:Keine mechanische Rotation, keine mechanische Verschleißung, spätere Verwendung, geringe Wartungskosten und eine viel längere Lebensdauer als ein mechanisches Kaltmesser;
2Gute Messzuverlässigkeit:Kleine Verunreinigungen durch den Frontend-Filter des Kühlmessers beeinflussen nicht die genaue Messung des Ultraschallkühlmessers;
3Weniger Streitigkeiten:Ultraschall-Kaltmesser verwendet, nicht verstopft, nicht verschleißt, genaue Messung, die reibungslose Durchführung der Kaltmessungsarbeit fördert;
4(Einfache Wartung:Ultraschallkühlmesser gehören im Wesentlichen zu wartungsfreien Produkten:
5Kleinere Druckverluste:Reflexive Ultraschallkühlmessgeräte haben bei Anwendungen mit kleinen Ultraschallkühlmessgeräten einen geringeren Druckverlust im Vergleich zu direkten Ultraschallkühlmessgeräten.

III. Beurteilung der Behauptung über die Skalierung des Ultraschallkaltmessers
Die größte Sorge für die Skalierung der Behauptung ist das Problem der Skalierung des Spiegels. Durch ein gutes Design können die Auswirkungen von Skalierungen auf den Spiegel tatsächlich vollständig vermieden werden.
1. Ultraschall selbst mit Reinigungsfunktion (Hochfrequenzes Oszillationssignal, das durch den Ultraschallwandler in eine hochfrequenze mechanische Oszillation (Ultraschall) umgewandelt wird und in das Medium (Wasser) verbreitet wird, strahlt Ultraschall im Wasser, so dass die Flüssigkeit vibriert und Zehntausende von kleinen Blasen erzeugt, die in der negativen Druckzone, die sich in der Ultraschalllänge ausbreitet, erzeugt, wächst und in der positiven Druckzone schnell schließt, in diesem Prozess, der als Kavitationseffekt bekannt ist, können kleine Blasen geschlossen werden, wenn sie einen momentanen Hochdruck von mehr als 1000 Atmosphären erzeugen. Der kontinuierlich erzeugte sofortige hohe Druck, wie eine Reihe kleiner Explosionen, die die Oberfläche des Objekts ständig beeinflussen, ist die schnelle Entfernung von Schmutz in der Oberfläche des Objekts und den Spalten, um den Zweck der Reinigung des Objekts zu erreichen.);
2. Durch spezielle Struktur Design, so dass der Wasserstrom jederzeit reinigen Wandler Oberfläche;
Durch die Erhöhung der Leistung der Emissionsschaltung des Transformers und die Verbesserung der Empfindlichkeit der Empfangsschaltung ist der Empfangswert des Ultraschallsignals deutlich größer als der tatsächlich benötigte Amplitude (mindestens das Dreifache der Garantie);
4. Die Akademie der Messwissenschaften klebt im Experiment mit Klebstoff auf den Ultraschallreflektor, die Ergebnisse des Experiments haben keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit; Die Verwendung eines bereits skalierten Spiegels (aus normalen skalierbaren Materialien) in unseren praktischen Versuchen hat keinen Einfluss auf die Akzeptanzmarge des Ultraschalls.

Vier.Formel zur Berechnung des Kältewertes
Gesamtkaltverbrauch kwh = (Eingangswassertemperatur ℃ - Rückwassertemperatur ℃) × momentaner Durchfluss m3 / h × K-Koeffizient
Aus der obigen Formel ergibt sich, dass die Berechnung des Kältewertes drei Werte kennen muss:
1. Der K-Koeffizient bezieht sich auf den Funktionswert der Kältekapazität des Wassers bei verschiedenen Temperaturen und ist eine regelmäßige Quantifizierung;
2. Temperaturunterschied zwischen dem Zuhauswasser und dem Zuhauswasser (Messung durch Temperatursensor);
3, momentaner Durchfluss (Messung durch Durchflussmesser): kann in mechanisches Durchflussmesser und Ultraschalldurchflussmesser unterteilt werden.