品牌 | 普鲁士 | 型号 | KYCITDS2021001 |
原理 | 超声波接收流速信息时将流速换算成流量 | 用途 | 适用于城市排水、污废水处理、电力、石油、 |
公称通径 | 50~250mm | 适用介质 | 原水、自来水、中水、污水 |
工作温度 | -30℃~160℃℃ | 测量范围 | 0.01~5m3/h |
精度等级 | 1.0% | 安装形式 | 外附安装 |
加工定制 | 是 | 重量 | 1.5kg |
产地 | 江苏南京 | 厂家 | 江苏控仪科技集团有限公司 |
江苏控仪科技集团有限公司,主要研发.生产.销售。是一家以研究、开发、生产、销售为一体的工业自动化产品的技术服务企业。创品牌成就你我!
KYCITDS2021001系列超声波流量计冷热能测量记录仪在国外的应用时间较长,科技比较成熟,而国内改革开放以后,中央空调才发展了二十多年,集中式空调冷量计费技术是一个新兴的技术领域,它需要考虑其测量的准确性、合理性、公正性。既要考虑投资的经济效益,又能广泛应用。在我国,“按面积”平均分摊费用的方法虽然简单,但并不具有准确性,它完全是一种简单的计算平均数分摊方法,无法满足用户收费合理性的要求。国产冷.热计量技术在此形势下也受到广泛关注,暖通行业专家提出了一系列计量成本分摊方法,并应用到中央空调收费系统中。迄今为止,我国的空调计费一直是“计量”为主,“计量”为辅,“热计量”是“热计量”的收费方式,但是这些计量和收费的方法或多或少存在不足,并没有彻底解决空调计量收费“合理性”的问题。针对我国中央空调计费技术现状,提出了公平.合理.科学的计量收费技术。本计费方法从系统的总体考虑到中央空调的使用行为.消费者的思想等,大量应用现代微机技术.数据采集.数据传输.数据处理.自动控制等应用技术。亦称「中央空调收费系统」。该系统一推出,便引起了业界的广泛关注,并在今天被大量推广和广泛应用。当前工程结算大多采用能量型和时间等价法。用能方式、用时等当量计费方法是物业管理中央空调收费的基础,并在许多工程中实施了不同的情况,成功地稳定了许多工程。
“等时”计费方法。
超声波能量计费法的优点:
(1)处理住房地点不合适(顶楼和终端单元)的住户的取暖费用。由于热量按供暖面积和累计接入时间的乘积分摊,根据设计,顶层和末端都会有多个散热器,这样就不需要额外的热量分摊。
(2)安装容易.经济可靠。本设计研制的热控分热计、分热器、分热器、分热器等对水质要求较高,但不像热量表、热量表、热量表、热量表、热量表、热量表、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量计、热量
(3)由于调节和计量相结合,设备少,成本低,避免了传统的热计量方式需要对空调系统进行复杂的改造,并增加了大量的控温阀.热配表存在成本高、成本高等缺点,便于用户分摊热量。
国内空调计量行业多为办公室类建筑,建筑多为风机盘管加新风系统。风机盘管加新风系统是一种半集中式中央空调系统,它适用于多个风量调节、每个房间分别调节时,采用时间等效空调收费系统。
能量的计量法。
把每个温度传感器PT1000或PT100安装在用户的供.回水管线上,温度传感器需要一个与其配套的高精度温度传感器,并在回水管路上安装电磁流量计。用流量计测量冷冻水(或热水)流量,并与供水的回流温差一起计算出能量损失,同时将温度、流量信号输入到能量积算仪,上位机监控系统按能量积算器计费。能源法充分考虑了用户对空调器冷量的实际消耗,计量精度高,但设备投资大.成本高.难以维护。
由于投资较大,适合需要分层次独立核算的建筑物或需要准确独立核算的用户(例如,大楼的整个楼层是同一个业主.工厂用冷、热车间等等)。两者均有不同的计量方法,适用时宜根据建筑物情况及分户计量的要求具体实施,选择何种计量方式,或综合使用。
一、中央空调收费系统的设计。
1.XX大厦中央空调收费系统。
XX大厦是一幢集酒店.餐饮.办公休闲等纯房地产开发性质的综合性建筑,建筑面积56000m2,地上3层,地上29层,其中裙楼5层,酒店大堂及附属商铺一层,XX酒店2-5层,6.7.8层为整个楼层所用的休闲会所和办公室,9-23层为办公楼,XX酒店房间24-29层。酒店.酒店.餐饮.休闲等全部由招商租赁经营,办公场所分区域销售租赁。由于在开发过程中,各种辅助设施要求尽可能少的占用空间,因此空调主室和管井空间十分有限,中央空调水系统只能设置成裙楼和塔楼两个循环,同时要求计量系统不仅投入较少,还应满足写字楼空间分割和未来物业管理可能发生变化的需求。对此,经多方论证,提出了采用时间等值和能量相结合的中央空调收费系统。
计费系统设计如下。
(1)在空调总供回管上安装一套能量表,用来测量整个空调系统的冷量;
(2)在l层的供.回水支管上安装一套能量表,用于测量l层空调量;
(3)第二层的供.回水立管安装一套能量表,用于测量2至5层的空调量;
(4)在6.7.8层的供.回水支管上安装一套能源效率表,测量6.7.8层的空调量;
(5)在第9层的供.回水竖管上安装一套能量表,以计量从9层到23层的空调量,减去24~29层的办公大楼的空调量;
(6)在24层的供.回水立管处安装一套超声波能量计,测量空调量从24层至29层;