既然大家都对水表误差存在这么多疑问,斑竹能否请相关水表生产厂家得技术人员给大家讲解一下水表得工作原理以及可能产生测量误差的各种因素呢,盼!
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12楼
近几年来的水表系统
智能卡水表
智能卡水表是在当今智能卡技术与市场迅猛发展。单个智能卡及单个刷卡机性能价格比日益提高的特定时期应运而生的,居民须在自来水公司指定售卡点预购水后刷卡方能使用。它具有限量用水。解决用水收费纠纷的功能,这是其它三种抄表方式及普通水表上门抄表方式所不能比拟的,并且智能卡水表如同普通水表,无需敷设线管及线路维护,安装方便。维护简单,另外智能卡水表单表自带采集、电源部分、电磁阀(电动阀)控制、由智能卡读入可用水量。其技术实现比较简单,容易消化。因而正在投入和正打算投入智能卡水表开发的公司很多,有些己形成一定规模。
认真分析其技术因素和消费者心理因素,智能卡水表主要存在下列问题:
智能卡水表未联网使得每户水表在使用中带有某种私有特性,若有住户故意用假卡(智能卡被破译、伪造)或改动表体使计数装置失灵或不准,对此自来水公司和物业公司难以监控,造成利益损失;再次,因无法确知各表用水量使得自来水公司对用水量的统计、供水调度和均衡都较为困准。
电动阀(电磁阀)若不能正确、严格开闭,智能卡水表也失去控制用水量的意义。
水损无法平摊,未抄表到户的楼盘其物业公司难以接受。
国外发达国家不提倡智能卡水表发展,原因是他们认为不应该让居民因为一时未缴水费而失去使用最基本的水资源的权利。
分线制集中抄表方式
分线制集中抄表方式是我国现今自动抄表系统的主要模式。分线制集中抄表方式的基本原理大致相同,即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水表信号并进行数据处理,存储各采集器之间采用总线制连接,最后连接至计算机,其典型特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。目前国内市场上各抄表开发系统的公司多用此型。
分线制集中抄表模式单纯从技术上讲较成熟,也节约成本(多户表共享一个采集器),但从实际情况看:分线制刺集中抄表模式存在如下缺点:
由于一次水表的信号是通过户线穿越较长距离到达采集器,中途仟何一个环节出现疏漏都将使采集器采集不到数据,而敷设分户线不仅使安装任务繁重,也存在许多隐患:短线、断线。错综夏杂的线路更使行维护工作困难重重。
采集器均安装于现场,需专业人员调试系统并定期巡视维护、专业队伍日益"壮大",维扩费用也相应剧增。
分线制集中抄表模式的风险不仅以是各表风险的简单累加。如果采集器掉电或出现其他严重故障则会使该采集器上的所有户表数据丢失,集中抄表的风险无法有效分散,与测控系统强调的集中管理、分散控制的分布式设计思想相违背。
总线制智能抄表方式
总线制智能抄表系统开发由来已久,只是由于单表内设单片机和后备电源,成本较高,推广普及较慢。
然而国外几家大水表公司如英国ABB公司。德国MEILEK公司及以色列ARAD公司凭借雄厚的资金和在市场中己有的一定优势,大规模使用总线制智能水表。由于规模效应,这些公司定做了一体化芯片(将采集、存储传输电路集成于一体、掩模为一块专用芯片)、制作固件并装配到表体上。
总线制智能水表由于采集计数工作单元均装配在智能水表内并密封,水表的数据采集、处理、存储、等基础工作全由智能卡水表本身完成,手抄器或电脑不参与底层数据采集,仅进行通讯联系,消除了外界因素对计量的影响。另外因智能水表引出的总线通、断不影响单表数据采集和保存(仅影响本人数据的读出),也不影响其它水表数据的读出,即使本次读数时该表总线出现故障,只需重新挂接好总线,无需重新置数,水表的真实读数仍可继续读出,其安全性、稳定性是比较可靠的。 由于各路输出的总线只需挂接,可以减少分线制抄表方式大量烦琐的布线、系统调试任务以及后期使用过程中线路、系统维护等繁重劳动强度,也方便高层次设计如网络结构的设计、与其他系统(如安防、照明、空调、消防)共享开放式网络的设计,进而为用户提供完善、综合的配套服务。
无线发射式水表
英国ABB公司开发的无线发射式水表,除安装常规数据采集、处理、存储模块外,另设置无线发射装置,通过远程接收装置接收信号,此种水表不需敷设线路和线路维护、安装方便。由于单表设置无线发射装置,表体费用高,加上占用频点需长期交付一定的租用金和管理费,这种水表我国可能暂时难以接收。
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13楼
中华人民共和国国家标准
冷水水表 第1部分:规 范
Measurement of water flow in closed conduits GB/T 778.1-1996
Meters for cold potable water eqv ISO4064-1:1993
Part 1:Specifications 代替 GB778-84
1 范围
本标准是GB/T778的第1部分,涉及术语、技术特性、计量特性和压力损失。
本标准适用于常用流量范围为0.6~4000m3/h,最大允许工作压力(MAP)等于或大于1MPa和最大允许温度(MAT)为30°C的不同计量等级(第5章)的水表。
本标准仅适用于容积式和速度式水表。
GB/T 778本部分必须遵守法规要求。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)
GB 4216.4—84 10巴灰铸铁管法兰尺寸
GB 7306—87 用螺纹密封的管螺纹
GB 7307—87 非螺纹密封的管螺纹
3 定义
本标准采用下列定义:
3.1 容积式水表 volumetric meter
安装在封闭管道中,由一些被逐次充满和排放流体的已知容积的容室和凭借助流体驱动的机构组成的一种水表。通过计算流过该装置的体积的方法,积算出所流出的水的体积。
3.2 速度式水表 velocity meter
安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流速直接使其获得运动的一种水表。运动元件的运动靠机械的或其他方式传输给指示装置,积算出所流出的水的体积。
3.2.1 螺翼式水表(伏特曼水表) Woltmann meter
由围绕流动轴线旋转的螺旋翼转子组成的一种水表。
3.2.2 单流束和多流束水表 single-jet and multi-jet meters
由围绕垂直于水流的轴线旋转的涡轮转子组成的一种水表。如果流束冲击在转子边缘的某一处,则称之为单流束水表;而如果是多股流束同时冲击在转子边缘的几个点处,则称之为多流束水表。
3.3 流量 flow-rate
通过水表的水的体积与此体积通过水表所需时间之商。流量的单位符号以m3/h表示。
3.4 常用流量(qp) permanent flow-rate
水表在正常工作条件即稳定或间歇流动下,最佳使用的流量。
3.5 过载流量(qs) overload flow-rate
水表在短时间内,且无损坏情况下,最大使用的流量。其值两倍于常用流量。
3.6 最小流量(qmin) minimum flow-rate
在最大允许误差限之内要求水表给出示值的最低流量。它与水表代号的数值有关。
3.7 流量范围 flow-rate range
由最小流量和过载流量所限定的范围,在此范围内水表的示值不得产生超过最大允许误差的误差。该范围由分界流量分割成“高区”和“低区”的两个区。
3.8 分界流量(qt) transitional flow-rate
流量范围被分割成两个区处所出现的流量。“高区”和“低区”各自由一个该区的最大允许误差来表征。
3.9 体积流量总量 volume flow
通过水表的水的体积,不考虑所花费的时间。
3.10 指示装置 indicating device
显示体积流量总量的装置。
3.11 公称压力(PN) nominal pressure
水表工作压力的公称值。通常以大写字母“PN”冠首的压力公称值的数字代号表示,例如:PN1。
3.12 最大允许工作压力(MAP) maximum admissible working pressure
在给定温度下水表能持久地经受的最大内部压力。对于冷水水表,PN=MAP。
3.13 公称口径(DN) nominal size
水表口径的公称值。通常以大写字母“DN”冠首的口径公称值的数字代号表示,例如:DN15。
3.14 压力损失 pressure loss
在给定的流量下,管道中水表的存在所造成的压力降低。
3.15 最大允许温度(MAT) maximum admissible temperature
在给定的内部压力下,水表能持久地经受的最高温度。
3.16 水表代号N meter designation N
以大写字母N冠首的,表示水表常用的流量数值的代号。
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未完
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14楼
中华人民共和国国家标准
冷水水表 第2部分:安装要求 GB/T 778.2-1996
Measurement of mater flow in closed conduits
—Meters for cold potable water idt ISO4064-2:1987 and
—Part 2:Installation requirements Addendum1:1983
代替:GB 778-84
1 目的和适用范围
本标准规定了选择水表、连接管件、安装、某些水表的特殊要求以及新的或修理后第一次使用的水表准则,以保证准确稳定的测量和水表的可靠读数。
适用范围如GB/T 778.1第1章的规定。本标准仅涉及单式水表的安装。关于包括几个水表的特殊安装要求,规定在本标准附录A(标准的附录)中。
如有法规要求,则在任何情况下,GB/T 778本部分必须遵守。
2 选择水表的准则
根据安装的工作条件确定水表的型式、计量等级和公称口径,尤其要作如下考虑:
——采用的供压;
——水的物理和化学特性;
——通过水表的允许压力损失;
——要求的流量:水表qs、qp、qmax流量(按GB/T 778.1第3章定义)必须符合设备所要求的流量条件;
——对下述安装条件水表型式的适应性。
3 连接管件
水表安装应包括下列管件。
3.1 上游侧
3.1.1 一个截止旋塞或阀,最好有操作方向指示的。对法兰连接的水表为一个O型球阀。
3.1.2 如第5章所建议的,装一个流量整直装置和/或直管段于阀与水表之间。
3.1.3 需要时,装一个过滤器于截止阀与水表之间。而对螺翼式水表,为上游直管段或整直装置。
3.1.4 需要时,进水口管道与水表加一封印,以检查任何未经许可而拆卸水表。
3.2 下游侧
3.2.1 需要时,加一个可调长度装置,以便易于安装和拆卸水表。推荐这种装置用于qp≥15m3/h的水表。
3.2.2 需要时,加一个包括排水阀的装置,以用于压力监视、灭菌和取样。
3.2.3 为上游阀同样的目的,对qp≥2.5m3/h的水表加一个截止旋塞或阀,对法兰连接的水表加一个O形球阀。
3.2.4 需要时,加一个止回阀。
4 安装
4.1 一般要求
4.1.1 水表应易于接近以便读数(例如,不使用镜子或梯子)、装配、维护、拆卸以及必要时的“原地”拆卸机构。
另外,对质量超过25kg的水表应规定无障碍地进入安装场所,使水表能装到它的工作位置或拆走以及在工作位置的周围提供适当的空间以安装升降装置。
并应考虑如下几点:
——安装场所需要适当的照明;
——地坪应无障碍,甚至应坚硬而不滑。
4.1.2 第3章中规定的全部管件亦应便于接近,以及4.1.1有关大水表的规定亦适用于管件。
4.1.3 在所有情况下,尤其在表井中安装水表时,应用离地面足够高度安装水表和管件方法以免污染。需要时,表井应提供沉淀池或排水槽排水。
4.2 安装要求
4.2.1 水表应防止由安装场所周围产生冲击或振动以引起损坏的危险。
4.2.2 水表不应受由管子和管件引起的过度应力。需要时,水表应装在底座或托架上
此外,水管的上游和下游应适当地固紧,以保证在一侧拆开或卸下水表时,不致由于水的冲击使设施零件移动。
4.2.3 水表应防止由水和周围空气的极限温度引起损坏的危险。
4.2.4 表井应防止淹没和雨水。
4.2.5 水表的方向应与它的型式相符。
4.2.6 水表应防止由外界环境腐蚀引起损坏的危险。
4.2.7 应始终遵守有关使用水管作为接地的有效的国家法律和地方规定。
把水表作为电气接地部件情况下,为使操作人员的危险降至最小,对水表及其连接管件应有永久的旁路。
4.2.8 为防止由不利的水力条件(空化、浪涌和水锤)引起水表的损坏,应采取预防措施。
4.2.9 需要时,应采取措施,避免接近水表处流量截面的突然变化。
5 决定螺翼式水表[亦称伏特曼(Woltmann)水表]安装的特殊要求
这种水表对上游流量扰动是敏感的,它引起大的误差和提前磨损。
流动承受二种类型的扰动;速度分布畸变和旋涡。
典型的速度分布畸变是由部分阻塞管子的障碍引起的,例如出现部分关闭的阀,但这种影响可很容易地使之降为最小。
旋涡主要是由不同平面上的二个或多个弯头引起的,这种影响能用水表上游保证有一定长的直管段加以控制;如果不可能的话,则安装一个整直装置。
6 新的或修理后的水表首次使用
安装前,应冲洗给水总管去除垃圾,如装有过滤器也应加以清洁。
安装后,应让水缓
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15楼
感谢siceman.
siceman: 你有喷规报批稿吗?取代GB50084-2001的
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16楼
多谢siceman
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17楼
to lzp0928
没有喷规报批稿!喷规要改吗?
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18楼
水表灵敏度提高后其造价相应也会提高。
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19楼
siceman 的电子文档很多吗! 不错
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20楼
8错!好样的siceman
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21楼
非常感谢siceman!
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