1 概述
1.1 產品所屬科學技術領域及應用領域
創展同成熱計量表為機電一體化智能型熱計量表,計量以水為媒介的熱交換系統釋放或吸收的熱量。既可用于分戶計量的采暖供熱系統,也可用于空調制冷系統(冷熱兼用)。既可安裝在系統的,也可安裝在出口,能夠限度地滿足用戶的需求。
1.2 產品簡介
充分發揮自主設計的技術優勢和專長,自行設計戶用型、大口徑工業和民用熱量表。熱量表由流量計、溫度傳感器和計算器三部分組成。具有靈敏度高、計量準確;功耗、干擾能力強;性能穩定、使用;污、腐能力強、經濟實用等特點,適合國情。
顯示功能、實用,不顯示耗熱量、供水和回水溫度、累計和瞬時流量等采暖系統數據,還顯示熱計量表各系統工作狀態,提示故障,可竊熱。電池工作壽命大于5年。
大口徑熱量表在國內先采用四線制測量溫度,大了熱量表的計量。溫度傳感器導線長度可任意選擇,方便安裝和施工。
1.3 熱計量表設計依據
中華人民共和國城鎮建設行業標準《熱量表》(CJ128-2000)。
2 技術要點
創展同成熱計量表為全自行設計,并形成了設計、試驗、生產、檢測相互配套的產品質量體系。
2.1 充分利用技術,自行設計流量計
2.1.1 三維有粘流體動力分析技術
采用國際的三維有粘流體動力分析技術和全三維實體造型技術,了流量計靈敏度高、計量準確、性能穩定,機械磨損低、壓力損失小、使用壽命長。經過加速耐用性300小時試驗,其技術特性合行業標準CJ128-2000對流量傳感器的要求,運行穩定。
流量測量采用無磁傳感器,微功耗、長壽命、無磁性元件,不受介質水銹的影響,了流量分辨率和流量動態響應速度,具有更高的準確度和性。
2.1.2 污腐技術
我國采暖水質較差,熱計量表易被污物堵塞。為污腐性能,以采暖系統經濟流速為設計狀態,采取優化流量計型腔結構、合理設置沉積槽等專項技術措施,并采用新型腐材料,污、腐能力強,適合國情。
2.1.3 軸與軸承設計
選用軸與軸承設計,流量計的性和靈敏度,延長使用壽命,熱量表的長期運行穩定。
2.2 計算器多功能、功耗、干擾
計算器采用16位功耗CPU和高穩定度電壓基準,功耗低、干擾能力強。
2.2.1 無時鐘芯片設計
在單片機內部軟件產生時鐘,既降低了成本,又使運行更加穩定。采用軟件濾波等技術措施,了測量。在滿足設計要求的基礎上,限度地降低功耗,內置電池工作壽命達8年以上(按行業標準,給出值為大于5年)。
2.2.2 故障實時跟蹤顯示
當出現無流量信號、溫度傳感器短路和斷路、電源欠壓等故障時,不判斷、顯示故障,還記錄顯示故障發生的起始時間,便于分析和處理故障,控制人為損壞。
2.2.3 多功能數輸
具有脈沖式、RS485、M-BUS等不同方式的遠傳功能。熱計量表可以對控制中心的指令進行識別并正確執行。當流量傳感器、溫度傳感器及電源出現故障時,還可向控制中心發出報警信號,發送故障時間、故障類型和故障表的編號等。
2.3 耗熱量計算進行溫度和流量補償
由于采暖介質溫度變化,使與溫度有關的介質密度和焓值也隨之變化。另外,不同溫度環境下,流量計的流動特性也不同。我們充分考慮了這些因素,采取控制綜合修正技術方法對介質熱物性參數和流動特性的影響進行修正,并且在流量計全量程范圍內對流動特性給予自動補償,使得計算誤差小于±0.2%,此高于我國標準和國際標準要求。
2.4 采用國際新數據計算耗熱量
采用水和水蒸汽特性國際協會新公布的IAPWS-IF97標準確定水的熱物性。而國外熱量表均執行歐洲標準EN1434,其中水的熱物性計算方法使用國際標準公式組織1967年公布的標準IFC—67,誤差較大,不能滿足設計要求。
2.5 溫度測量高
選用高溫度傳感器,由計算機配對,兩個溫度測量通道一致性好、高,使得熱量表的小溫差可達1K。






