1热量计算
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热量单位换算表大全1. 热量的定义热量是指物体内部的能量,是由分子或原子的运动引起的。
在物理学中,热量的单位是焦耳(J)。
2. 热量单位换算常用的热量单位包括焦耳(J)、千焦(kJ)、卡路里(cal)和瓦时(Wh)等。
以下是常见热量单位之间的换算关系。
2.1 焦耳与千焦的换算1千焦(kJ)等于1000焦耳(J)。
• 1 J = 0.001 kJ• 1 kJ = 1000 J2.2 焦耳与卡路里的换算1卡路里(cal)等于4.184焦耳(J)。
• 1 J = 0.239 cal• 1 cal = 4.184 J2.3 千焦与卡路里的换算1千焦(kJ)等于239卡路里(cal)。
• 1 kJ = 239 cal• 1 cal = 0.00418 kJ2.4 焦耳与瓦时的换算1瓦时(Wh)等于3600焦耳(J)。
• 1 J = 0.000278 Wh• 1 Wh = 3600 J3. 实际应用热量单位换算在日常生活中有着广泛的应用。
以下是一些常见的实际应用场景:3.1 食物热量计算在饮食健康和减肥过程中,了解食物的热量含量非常重要。
通过热量单位换算,可以将食物的热量从焦耳(J)转换为卡路里(cal),方便进行对比和计算。
3.2 能量消耗计算进行体育锻炼时,了解自己的能量消耗情况也是很有帮助的。
通过将热量单位从卡路里(cal)转换为焦耳(J),可以更准确地计算自己的能量消耗。
3.3 温度换算温度换算也涉及到热量单位的转换。
例如,将摄氏度(℃)转换为华氏度(℉)时,需要考虑到热量的单位转换。
4. 总结热量单位换算是日常生活中常用的技能之一。
掌握了热量单位之间的换算关系,可以更加方便地进行食物热量计算、能量消耗计算和温度换算等操作。
希望本文提供的热量单位换算表能对您有所帮助。
热量计算我国冬季要供暖,为了节约能源,减少烟尘,大多数地区已通过热网。
但是热能作为一种商品来出售,当然要收费了。
可是目前因为居民家里还没安装热量表,只好暂且按建筑面积收费。
但是按建筑面积收供热费显然是不合理的,应该按照用户实际用的热能来计算。
自动累计热量的仪器并不是没有,只不过价格较高,还未进入家庭,现在已经用于供热总管上了。
我们在谈及计量热能时,首先必须知道如何计算热能?从课本中我们学过热量的单位是“焦”,符号是J。
但是工程上常用的单位是“千卡”即“大卡”,符号是kcal。
换算关系是1kcal=4186.8J。
每一千卡的热量相当于一千克的水温度下降1℃所放出的热量。
由此我们知道了要计算用户使用的热能数,必须测量进入用户和流出用户的水的温度差,这一部分的温度降低是由于用户的消费导致的。
但这并不足够,我们还必须知道在此过程有多少水在放热,因此必须测得此时刻的热水的瞬时流量,然后把它和温度差相乘,就可以得到这一时刻热水释放热量的千卡数(也就是用户消费的热量)。
再用自动累加的方法随时把用户的消费热量加在一起,累计满一个月就是当月消费的热量总数。
分类种类划分按照热表流计结构和原理不同,可分为机械式(其中包括:涡轮式、孔板式、涡街式)、电磁式、超声波式等种类。
1、分为单流束和多流束两种,单流束表的性能是水在表内从一个方向单股推动叶轮转动的表为单流束表。
不足之外表的磨损大,使用年限短。
多流束表的性能是水在表内从多个方向推动叶轮转动的表为多流束表。
该表相对磨损小,使用年限长。
叶轮分为两种形式:螺翼式和旋翼式。
一般小口径DN15-DN40户用表使用旋翼式。
大口径的工艺表DN50-DN300使用螺翼式。
的质量保证期一般是2年。
2、采用式的的统称。
它是利用在流动的流体中传播时,顺水流传播速度与逆水流传播速度差计算流体的流速,从而计算出流体流量。
对介质无特殊要求;测量的准确度不受被测温度、压力、密度等参数的影响。
有两种形式,一种是直射式也叫对射式,工作原理是:直接发射和接收信号确定流量。
1 热量取费换算的内容说明1 热量取费换算的内容说明1、无论蒸汽取费或热水采暖取费在国际上都是热量取费。
例如:1t饱和蒸汽所含有的热量:(吉焦)国际通用,而中国在试行热量取费时,曾推行KW(千瓦)为热量单位。
即1t(兆瓦)或700KW(千饱和蒸汽所含有的热量:瓦),这在锅炉参数上普遍采用。
例如常见的10t热水锅炉铭牌上为“7MW”热水锅炉。
如果以GJ表示,则为×10=25GJ热水锅炉(在此10t意思是相当10t蒸汽的热量)。
2、热量单位)。
1G热量相当于吨标煤1MWH=1000kWH=1000度1度=1kWH=1000W*3600s=3600000J 1GJ=00/3600000度≈度=注:1MWH=1兆瓦时=1千瓦时=1度=3600000焦耳1G=10^9=001克常压下的水蒸汽变成1克同温度下的水,要释放80卡(相当于80*=焦)能量。
那么:1吨蒸汽相当于吉焦数为:1*10`6*80*=*10`8J=(GJ)标准煤的定义是:每千克标准煤的发热量为29270千焦耳(用每千克7000千卡的发热量来计算:1千卡=4180焦耳);所以1吨标准煤产生的热能为29270*1000千焦。
1吨温度300,压力的蒸汽,等于多少吉焦1吨温度300,压力在(上下误差不超过MPa 的蒸汽,等于3吉焦,参考一下吧。
煤气、天然气、液化气有什么区别人们生活中的燃烧气源大致分为液化石油气(Y)、人工煤气(R)、天然气(T)三大类。
液化石油气(简称液化气)是石油在提炼汽油、煤油、柴油、重油等油品过程中剩下的一种石油尾气,通过一定程序,对石油尾气加以回收利用,采取加压的措施,使其变成液体,装在受压容器内,液化气的名称即由此而来。
它的主要成分有乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和丁烷等,在气瓶内呈液态状,一旦流出会汽化成比原体积大约二百五十倍的可燃气体,并极易扩散,遇到明火就会燃烧或爆炸。
因此,使用液化气也要特别注意。
煤气是用煤或焦炭等固体原料,经干馏或汽化制得的,其主要成分有一氧化碳、甲烷和氢等。
供热简单知识1.供热系统:供热系统分一次和二次供热系统,一次由热源单位来提供热源,二次是经过换热站对用户采暖供热(蒸汽系统除外),我公司分东西部供热系统。
2.热量计算公式:Q=C*G(T2-T1)÷1000二次网流量选择原则:G=KW*0.86*1.1/(T2-T1)(地热温差取10℃;分户改造取15℃;二次网直连取25℃)。
采暖期用热:Q*24*167*0.64分户估算水量:一般情况下为3-3.5KG/㎡老式供暖水量:一般情况下为2-2.5KG/㎡地热供暖水量:一般情况下为3.5-5KG/㎡,根据外网负荷确定。
根据45W,50W,55W计算流量情况能得出调整水平关系。
可以实际计算。
3.一、二次网的热量相等:Q1=Q2,C1*G1*(T22-T21)=C2*G2*(T22'-T21'),水C1=C2,一次网温差一般取45℃,直连系统一般选用25℃。
但要和设计联系在一起,高值也可取65℃。
从公式看出温差和流量决定一、二次网热量计算。
4.板式换热器系统阻力正常范围应在5-7mH2O5.民用建筑室内管道流速不大于1.2m/s。
6.压力与饱和水温度关系:7.单位换算:W=1J/S例子:45W/㎡的采暖期的耗热量45*3600*24*167*0.64=0J变成GJ: 0÷00=0.41555GJ/㎡8.比摩阻:供热管路单位长度沿程阻力损失。
若将大管径改为小一号管径,比摩阻增加1-2倍。
9.集中供热管网布置与敷设:管网主干线尽可能通过热负荷中心;管网力求线路短直;管网敷设应力求施工方便,工程量少;在满足安全运行、维修简便前提下,应节约用地;在管网改建、扩建过程中,应尽可能做到新设计的管线不影响原有管线正常运行;管线一般应沿路敷设,不应穿过仓库、堆场以及发展的预留地段;尽可能不通过铁路、公路及其他管线、管沟等,并适当注意整齐美观等,还有许多这里不做介绍。
管网布置有四种形式:A:枝装布置,B:环装布置,C:放射布置,D:网络布置。
1、常用热量单位换算:1kcal/h=1.163W 1KJ=0.278W1KW=860kcal/h 1W3.6KJ/h2、蒸汽锅炉的大小按额定蒸发量表示,单位:t/h;热水锅炉的大小按额定供热量表示,单位:MW也可以这样表达:1t/h的蒸汽锅炉相当于0.7MW的热水锅炉。
如果供暖建筑面积为1万建筑平米、用户采暖热指标按100W/㎡,总热负荷为600KW(0.6MW)。
这时选择1台0.7MW的热水锅炉即可满足供暖的需要。
集中供热城市集中供热是指城市中由热源厂生产的蒸汽、热水通过管网向城市的全部或部分地区供给生产和生活热能的方式总称。
城市集中供热方式包括:热电联产、集中锅炉、工业余热、地热、核能等。
城市集中供热的规模:大、中城市,供热设备的单台容量在7兆瓦以上(含7兆瓦),相应地对民用供热的供热面积在10万平方米以上(含10万平方米);在小城市供热设备的单台容量在3兆瓦以上(含3兆瓦),相应地对民用供热面积在4万平方以上(含4万平方米)。
原煤与标准煤的折算总和能耗计算通则(GB2589-81)中规定:低位发热量等于29271kj(7000大卡)的固体燃料,称为1kg 标准煤。
标准煤是指低位发热量为2927kj/kg的煤。
不同发热量下的耗煤量(原煤耗)均可以折算为标准耗煤量,计算公式如下:标准煤耗量(T)=原煤耗量x原煤平均低位发热量/标准煤低位发热量=原煤耗量x原煤平均低位发热量/292719. 燃油与标准煤、原煤的换算低位发热量等于41816kj(10000大卡)的液体燃料,称为1kg标准由。
因为煤耗率计算中的耗用煤量还应包括锅炉点火及助燃用油量,所以还应将计算期间的燃油折算成原煤量或标准煤量来进行煤耗计算。
公式:燃油折标准煤量=燃油耗量x燃油的低位发热量/标准煤的低位发热量=燃油耗量x41816/29271=燃油耗量x1.4286燃油折原煤量=燃油量x41816/原煤低位发热量对于热水锅炉:Q=0.00278G(irs``-irs`) MW式中:G--热水锅炉每小时送出的水量,t/hirs``,irs`--分别为锅炉进,出热水的焓,kj/kg.从上面红色的那一段不难看出,热水锅炉也是可以用t/h这个单位来表示的,只不过对于热水锅炉而言,是每小时所生产的额定热水量.平时人们都说蒸汽锅炉1T/h=0.7MW,其实只是在最大的情况下等于这些。
供热简单知识1.供热系统:供热系统分一次和二次供热系统,一次由热源单位来提供热源,二次是经过换热站对用户采暖供热(蒸汽系统除外),我公司分东西部供热系统。
2.热量计算公式:Q=C*G(T2-T1)÷1000二次网流量选择原则:G=KW*0.86*1.1/(T2-T1)(地热温差取10℃;分户改造取15℃;二次网直连取25℃)。
采暖期用热:Q*24*167*0.64分户估算水量:一般情况下为3-3.5KG/㎡老式供暖水量:一般情况下为2-2.5KG/㎡地热供暖水量:一般情况下为3.5-5KG/㎡,根据外网负荷确定。
根据45W,50W,55W计算流量情况能得出调整水平关系。
可以实际计算。
3.一、二次网的热量相等:Q1=Q2,C1*G1*(T22-T21)=C2*G2*(T22'-T21'),水C1=C2,一次网温差一般取45℃,直连系统一般选用25℃。
但要和设计联系在一起,高值也可取65℃。
从公式看出温差和流量决定一、二次网热量计算。
4.板式换热器系统阻力正常范围应在5-7mH2O5.民用建筑室内管道流速不大于1.2m/s。
6.压力与饱和水温度关系:7.单位换算:W=1J/S例子:45W/㎡的采暖期的耗热量45*3600*24*167*0.64=425549440J变成GJ: 425549440÷1000000000=0.41555GJ/㎡8.比摩阻:供热管路单位长度沿程阻力损失。
若将大管径改为小一号管径,比摩阻增加1-2倍。
9.集中供热管网布置与敷设:管网主干线尽可能通过热负荷中心;管网力求线路短直;管网敷设应力求施工方便,工程量少;在满足安全运行、维修简便前提下,应节约用地;在管网改建、扩建过程中,应尽可能做到新设计的管线不影响原有管线正常运行;管线一般应沿路敷设,不应穿过仓库、堆场以及发展的预留地段;尽可能不通过铁路、公路及其他管线、管沟等,并适当注意整齐美观等,还有许多这里不做介绍。
常用热量值换算
热量单位1大卡(Kcal)代表1000卡(cal),1大卡=1000卡
1KJ=103J=1000J,1MJ=106J=1000000J,1GJ=109J=1000000000J
大卡(Kcal)和KJ的换算关系为:1Kcal=4.1868KJ
1公斤(1000g)水温升1℃需吸收热量为1大卡(1Kcal)
1GJ=1MW*3.6,14W热水锅炉每小时产生热量为14*3.6=50.4GJ
煤的常用计算热值为4500Kcal/kg,5000Kcal/kg,5500Kcal/kg,7000 Kcal/kg(标煤)每吨煤对应的热值为18.85GJ/T,20.93 GJ/T,23 GJ/T,29.31 GJ/T
天然气热值按8200-8400 Kcal/m³,对应热值为34.33-35GJ/1000m³
柴油热值按11000 Kcal/kg,对应热值为46.05GJ/T
汽油热值按10300 Kcal/kg,对应热值为43.12GJ/T
电的热值为860Kcal/kwh,对应热值为3.6GJ/1000Kwh
热水锅炉0.7MW≈1t/h蒸汽锅炉,58MW约80t/h,14MW约20t/h
链条锅炉平均热效率约75%,耗煤约178KG/t.h(煤的热值4500Kcal/kg)
水煤浆锅炉平均热效率约85-88%,耗煤约152-157KG/t.h(煤的热值4500Kcal/kg)燃气锅炉带冷凝器热效率约90-95%,耗气约77.3-81.6m³/t.h(天然气的热值8200Kcal/m³)。
热卡的计算方法
热卡是一种单位,用于衡量物体的热量。
热量是指物体因受热而改变的能量。
热卡的计算方法如下:
一、定义
热卡是指将1克水升高1摄氏度所需要的热量,即1卡路里(cal)。
二、计算
1、热量的计算公式为:
Q= m×c×ΔT
其中,Q表示热量,单位为焦耳(J)或卡路里(cal);
m表示物体的质量,单位为克(g)或千克(kg);
c表示物质的比热容,单位为焦耳/克·摄氏度(J/g·℃)或卡路里/克·摄氏度(cal/g·℃);
ΔT表示物体温度的变化量,单位为摄氏度(℃)或开尔文(K)。
2、将上述公式代入热卡的定义中,可得到热卡的计算公式:
1卡路里=1克水升高1摄氏度
由于水的比热容为1cal/g·℃,因此,将m=1g,c=1cal/g·℃,ΔT=1℃代入热量公式中,可得:
Q= m×c×ΔT = 1g×1cal/g·℃×1℃= 1cal
即:1卡路里=1cal。
三、举例
例如,将100g的水加热,使其温度从20℃升高到50℃,可以通过热量公式计算出所需的热量:
Q= m×c×ΔT = 100g×1cal/g·℃×(50℃-20℃) = 3000cal
因此,将100克水加热,使其温度从20℃升高到50℃所需的热量为3000卡路里,即3000热卡。
发热量的表示单位?热量的表示单位主要有焦耳(J)、卡(cal)和英制热量单位(Btu)。
J/g(焦耳/克)、MJ/kg(兆焦耳/千克),习惯上也使用Cal/g(卡/克)、Kcal/kg(千卡/千克)焦耳是国际标准化组织(ISO)所采用的热量单位,也是我国1984年颁布的、1986年7月1日实施的法定计量热量的单位。
煤的热值表示单位:J/g、kJ/g、MJ/lkg.三者换算如下:1MJ=1 000kJ=1000 000 J1卡(coal)=4.1868焦耳(J)1英制热量单位(Btu)=1 055.06焦耳(J)1千瓦时(kwh)=3.6106焦耳(J)1(kcal)(千卡)=4.187kJ(千焦耳)=3.968 Btu(英制热量单位注:常用热值的换算:1MJ/Kg(兆焦耳/千克)=239.14Kcal/kg(千卡/千克)顺便补充我工作中常用的部分换算!1马力=745.7瓦1URT(美国冷吨)=3024千瓦/时=3517.4瓦1千卡/时=1.163瓦1瓦=0.8598千卡/时1mmhg=132.946帕1psi=0.0703kg/cm21psi=6894.76帕1 bar=14.504 psi=0.1Mpa =1.0193kg/cm21托torr=133.322pa1英寸=25.4mm=8分1psi=6.895kpa=0.07kg/cm2=0.06895bar=0.0703atm 1大卡(Kcal)=1.163W=4.18Kj“NM3”是指0℃,1.013barg压力和干燥状况下的标准立方米气体1英寸=25.4mm=8分在计算管道的时候,对各种规格的钢管如果是英制的话,其外径决定于YB822的尺寸,外径如下:1分(1/8寸):10.0mm2分(1/4寸):13.5mm3分(3/8寸):17.0mm4分(1/2寸):21.3mm6分(3/4寸):26.8mm1寸:33.5mm1寸2:42.3mm1寸半:48.0mm2寸:60.02寸半:75.5mm3寸:88.5mm4寸:114.0mm5寸:140.0mm6寸:165.0mm换算公式a(分)x25.4x1/8=mm(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。
1 热量的计算公式是?
=*∆*,其中k为热系数,实验温度取室温答:热量计算的公式是Q V T k
25℃左右,K值可取为60。
由此我们知道了要计算用户使用的热量数,必须测量进入用户和流出用户的水的温度差。
但还必须知道在此过程有多少水在放热,因此必须测得此时刻的热水的瞬时流量,然后把它和温度差相乘,就可以得到这一时刻热水释放的热量值了。
2 在电路图中,晶振电路的作用是?
答:晶振电路是单片机工作时必不可少的模块,因为的单片机处理数据和指令时所需要的时间都是由晶振电路提供时钟频率的。
3 在温度传感器后面加放大电路的作用是?
答:在经过PT100电桥电路之后输出的电压值通过理论计算我们得到,这个电压值较小,不容易测量和计算,因此我们需要放大电路进行电压信号的放大。
4 ADC0809的作用是?
答:当温度传感器获取的信号是物理信号,可是单片机只能处理数字信号,所以需要加一个ADC0809.
5 8155芯片是如何与显示器和键盘联系在一起的?
答:其中8155和LED和键盘连接后的具体的工作原理是8155的A口作为输出口(段控口),用以输出8位显示段码(包括第二个LED显示器的小数点)。
B 口作为输出口(位控口)。
PB4——PB7输出位控信号,来控制显示器的公共端。
1热量计算我国北方冬季要供暖,为了节约能源,减少烟尘,大多数地区已通过热网集中供热。
但是热能作为一种商品来出售,当然要收费了。
可是目前因为居民家里还没安装热量表,只好暂且按建筑面积收费。
但是按建筑面积收供热费显然是不合理的,应该按照用户实际用的热能来计算。
自动累计热量的仪器并不是没有,只不过价格较高,还未进入家庭,现在已经用于供热总管上了。
我们在谈及计量热能时,首先必须知道如何计算热能?从物理课本中我们学过热量的单位是“焦”,符号是J。
但是工程上常用的单位是“千卡”即“大卡”,符号是kcal。
换算关系是1kcal=4186.8J。
每一千卡的热量相当于一千克的水温度下降1℃所放出的热量。
由此我们知道了要计算用户使用的热能数,必须测量进入用户和流出用户的水的温度差,这一部分的温度降低是由于用户的消费导致的。
但这并不足够,我们还必须知道在此过程有多少水在放热,因此必须测得此时刻的热水的瞬时流量,然后把它和温度差相乘,就可以得到这一时刻热水释放热量的千卡数(也就是用户消费的热量)。
再用自动累加的方法随时把用户的消费热量加在一起,累计满一个月就是当月消费的热量总数。
2分类编辑种类划分热能表按照热表流计结构和原理不同,可分为机械式(其中包括:涡轮式、孔板式、涡街式)、电磁式、超声波式等种类。
1、机械式热量表机械表分为单流束和多流束两种,单流束表的性能是水在表内从一个方向单股推动叶轮转动的表为单流束表。
不足之外表的磨损大,使用年限短。
多流束表的性能是水在表内从多个方向推动叶轮转动的表为多流束表。
该表相对磨损小,使用年限长。
叶轮分为两种形式:螺翼式和旋翼式。
一般小口径DN15-DN40户用表使用旋翼式。
大口径的工艺表DN50-DN300使用螺翼式。
机械表的质量保证期一般是2年。
2、超声波式热量表采用超声波式流量计的热量表的统称。
它是利用超声波在流动的流体中传播时,顺水流传播速度与逆水流传播速度差计算流体的流速,从而计算出流体流量。
对介质无特殊要求;流量测量的准确度不受被测流体温度、压力、密度等参数的影响。
超声波热量表有两种形式,一种是直射式也叫对射式,工作原理是:超声波换能器直接发射和接收信号确定流量。
另一种是反射式也叫对流式,工作原理是超声波换能器通过反射板平面的反射速度确定流量。
3、电磁式热量表采用电磁式流量计的热量表的统称。
由于成本极高,需要外加电源等原因,所以很少有热量表采用这种流量计。
目前,国内有些热量表生产企业利用用户对热能表的结构和原理不十分了解的情况,将一般机械热表当做电磁式热量表介绍给用户。
此种现象需要警惕。
结构划分根据热量表总体结构与设计原理的不同,热量表可分为1、整体式热量表指热量表的三个组成部分中(积算器、流量计、温度传感器),有两个以上的部分在理论上(而不是在形式上)是不可分割的结合在一起。
比如,机械式热量表当中的标准机芯式(无磁电子式)热量表的积算器和流量计是不能任意互换的,检定时也只能对其进行整体测。
2、组合式热量表组成热量表的三个部分可以分离开来,并在同型号的产品中可以互相替换,检定时可以对各部件进行分体检测。
3、紧凑式热量表在型式检定或出厂标定过程中可以看作组合式热量表,但在标定完成后,其组成部分必须按整体式热量表来处理。
功能划分热量表按使用功能可分为:单用于采暖分户计量的热量表,和可用于空调系统的(冷)热量表。
(冷)热量表与热量表在结构和原理上是一样的。
主要区别在传感器的信号采集和运算方式上,也就是说,两种表的区别是程序软件的不同。
1、(冷)热量表的冷热计量转换,是由程序软件完成的。
当供水温度高于回水温度时,为供热状态,热量表计量的是供热量;当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,热量表自动转换为计量制冷量。
2、由于空调系统的供回水设计温差和实际温差都很小,因此,(冷)量表的程序采样和计算公式的参数也比单用途热表的区域大。
功率划分1、户用热量表:口径DN≤40mm。
2、工业用热量表:口径DN>40mm3器件传感器1、温度传感器是采集水的温度并发出温度信号的部件。
它一般采用热电阻材料,材料的电阻值随温度的变化而变化。
热量表采用的是Pt1000配对温度传感器,配对误差﹤0.1℃。
一根有红色标志,安装在进水口,一根有蓝色标志,安装在出水口。
Pt为铂的分子式,其具有温度系数大及在一定温度范围内温度系数是一常数的特点。
R0=1000,即0℃时,温度传感器的电阻为1000Ω;2、流量计(基表):采集水的流量并发出流量信号的部件。
热量表采用韦根型流量计。
热量表中常用的温度传感器,是由铂丝绕成的电阻,温度越高它的阻值越大,电阻的大小可以通过导线传到很远的地方去测量,根据铂电阻的变化我们就可以得到温度的变化。
当然温度传感器并不是这一种,也可以采用其它种的传感器。
热量表流量传感器常用的有孔板差压式、旋涡式、涡轮式等。
涡轮式流量传感器是一个小水轮发电机,和水力发电用的水轮发电机是一个道理。
只不过非常小巧而简单,仅仅是由管道里的一个叶轮和管外的线圈所构成。
叶轮上有一小块磁铁,当叶轮被水冲动而旋转时,线圈切割磁力线就会发出交流信号来。
管道里的水流量越大,当然叶轮转得越快,发出的交流频率就越高。
用频率来代表流量,这样就容易传到别处去了,所以这才称得上是传感器。
由温度传感器测量的温度信号和流量传感器测量的流量信号最终都送到微处理机中,由它的软件来完成相乘、相减、累加等运算。
最后把结果用数字显示在仪表的窗口里,甚至可以进一步通过网络送到银行,自动从你的户头里把供暖费扣掉,既省心又省事。
当前国内的IC卡热量表大都采用磁钢转动,双干簧管接收脉冲计数。
现在又开始逐步采用韦根元件。
韦根元件优点:1. 产生脉冲耗电为零。
2. 在脉冲重复频率0~10KHz范围输出脉冲幅度与宽度恒定,与被测物体转动(移动)速度无关,适合超低速检测。
3. 无机械可动部分,无触点,固态封装,环境耐受性好4. 工作温度范围宽(-196℃~+300℃)积分仪采集温度传感器所发出的温度信号,流量计所发出的流量信号,进行热量计算、存储和显示的部件。
目前多数热量表积算仪的核心单片机采用集成单片机,性能强大,稳定可靠,超低功耗,能适应恶劣供热环境要求,也多采用汉字和数字字符显示各测量参数,参数可循环显示,清晰、直观,参数显示分辨率高,极大地满足了计量检定显示要求。
4计量检测计量精度热量表共分为三个精度等级,即:一级表、二级表和三级表。
首先需要说明的是热量表的精度等级不能用一个固定的误差数字来描述,比如2%或5%等等,因为即便同一精度级的热量表,随着工作条件不同,对它的误差要求也是不同的。
1、整体式热量表的计量精度由于整体式热量表的各计量部件在逻辑上是不可分割的,所以它的精度必须由标准装置一次性给出,它的误差极限分别由下述公式给出:一级表:E=(示值-标准值)/标准值*100%二级表:E=(示值-标准值)/标准值*100%三级表:E=(示值-标准值)/标准值*100%其中:E——相对误差极限,%Δtmin——最小温差,℃。
Δt——使用范围内的温差,℃。
qp——常用流量,m³/h。
q——使用范围内的流量,m³/h。
2、分体式热量表的计量精度分体式热量表的计量精度是由组成热量表的三个部分:流量计、温度传感器和积算器各自的计量精度共同决定的,其误差极限是上述三个部件各自误差的算术和(也就是绝对值的和)。
在分体式热量表中,由于流量计精度分为三个级别,所以导致分体式热量表的计量精度也分为三个级别。
检测方法热量表的检定从原则上来说,应当尽可能模拟实际工作的状态来进行。
但是热量表的实际状态是由流量和温差二个参数的任意组合而确定的,很难模拟所有的实际状态,所以,通常用下面的方法进行检测。
1、整体检定法整体式热量表最好用整体检测方法进行检定,具体做法是由标准的检定装置分别设定一个流量和温差,热量的标准值由标准装置直接给出,把被检热量表的热量示值与标准装置的标准值进行比较,即可得到被检热量表的误差。
只有这种检定方法对于热量表才是真正意义上的检测,但是,这种方法对于检定装置的要求是极高的,目前国内尚无这种检定装置。
2、分体检定法分体检定法就是用不同的装置对热量表的三个组成部分,流量计、温度传感器和积算器分别进行检定,在得到三个部分的误差后,它们的算术和即认为是热量表的整体误差,而且不再产生新的误差。
具体做法是:流量传感器的检定:就是只检测流量计在流量计量方面的性能,其性质就如同检测一块水表,不过对于热量表的流量计,还要检测其在不同温度的热水状态下的计量特性。
一般的做法是,根据被检流量计的额定流量Qn在标准装置上设定不同的流量点(流速)和不同的温度条件,来综合考察被检流量计的误差。
流量点的设定如下:出厂检验分三点:1.1qmin,0.1qp,qp型式检验分六点: 1.1qmin,0.1qp,0.3 qp,0.5 qp,qp,0.9 qp,以上流量点分别在常温,55+/-5℃,85+/-5℃的条件下各测量一遍。
所得到的测量结果按下式计算误差:E=(示值-标准值)/标准值*100%其中标准装置通常采用容积法,称量法和标准表法三种。
容积法受温度的变化和介质的气化影响较大,所以很少采用。
目前流行的做法是把称重法和标准表法结合使用,即用标准表来保证操作的自动化,用称重来保证精度。
温度传感器的检定:如果某些整体表的温度传感器和积算器是固定在一起的,那么将把温度传感器的误差和积处器的误差是加在一起的,否则,就地温度传感器进行单独检定。
其做法是,把温度传感器放入恒温装置中,在不同的温度点下,考察其所示温度与标准温度的误差。
需要注意的是,对于温度传感器不光要进行单支检测,更重要的是还要检测其配对误差。
积算器的检定:由于积算器的设计原理各不相同,所以最好针对其各自的原理使用相应的检定方法。
具体做法是,通过模拟装置把温差信号和流量信号输入积算器,然后考察其计算结果与理论结果的误差。
3、关于首次检定:做为计量器具,热量表在安装使用前必须由国家有关部门进行安装前的首次检定。
首次检定与生产检定或型式检定在检测方法上是有区别的,因为首次检定的热量表是做为商品进行的使用前的检定,其检定方法不能对产品本身产生影响甚至损坏,这样就意味着,不能用分体检定的方法对其进行检定。
这样就需要热量表在使用状态下也能输出很高的数据精度,而这对于干簧管和霍尔原理的热量表来说是不能实现的,因为它们的流量数据最小只能是1升。
也就是说,这样的热量表不能对其进行首次检定,从而也无法保证其质量标准。
5设计首先要把温度差测出,这就需要两个“温度传感器”;然后再把流量测出来,这就需要一个“流量传感器”;积分仪通过进回水的温差,流量及预制在内部的热涵值计算出热能,通过内部的储存装置连续储存记录能耗。