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按测量原理分类
工作原理:利用超声波在水中顺流和逆流传播速度的差异来测量水流速度。一对超声波换能器分别安装在管道的上下游,一个发射超声波,另一个接收。顺流时超声波传播速度快,逆流时传播速度慢,通过测量这个时间差就可以计算出水流速度,从而得到水量。
特点:精度较高,没有机械部件,不易磨损,使用寿命长,而且能够适应多种水质和复杂的管道环境,适用于大型供水系统和工业用水计量。
工作原理:基于法拉第电磁感应定律。当导电液体(水)在磁场中流动时,会产生感应电动势,其大小与水流速度成正比。通过测量这个感应电动势来计算水的流量,进而得到用水量。
特点:精度高,不受水质、水温、水压等因素的干扰,测量范围宽,但价格相对较高,常用于对计量精度要求极高的场合,如实验室或高精度工业用水计量。
工作原理:通过测量水流在水表内经过的固定容积的次数来计量水量。它就像一个精密的小容器,水流不断充满和排空这些小容器,每一次的充满和排空就代表一定的水量,累计这些次数就能得到总用水量。
典型代表:活塞式水表和圆盘式水表。活塞式水表利用活塞在水缸中的往复运动来测量水量,计量精度较高。圆盘式水表则是通过圆盘的旋转运动实现容积测量,结构相对紧凑。
工作原理:根据水的流速来测量水量。水流推动水表内部的叶轮或涡轮旋转,其旋转速度与水流速度成正比,通过计算叶轮或涡轮的转数来确定流过的水量。
典型代表:旋翼式水表和螺翼式水表。旋翼式水表的叶轮转轴与水流方向垂直,适用于小口径管道和小流量的测量,常见于居民家庭用水计量。螺翼式水表的叶轮转轴与水流方向平行,能承受较大的水流冲击,适用于大口径管道和大流量的计量,如工业用水或大型建筑的供水计量。
速度式水表
容积式水表
电磁式水表
超声波水表
按计数器是否浸在水中分类
特点:计数器与水隔离,通过磁性耦合等方式将叶轮的转动传递给计数器。这种水表的计数器不受水的影响,读数清晰、持久,能够有效避免因水的侵蚀而导致的读数模糊问题。不过其结构相对复杂,成本稍高。
应用场景:在对读数清晰度要求较高、水质可能对计数器产生不良影响的环境中应用较多,如一些高档住宅小区或对计量设备要求较高的商业建筑。
特点:计数器浸在水中,表壳内充满水。这种水表的优点是结构简单,成本较低,计量性能稳定。由于计数器直接接触水,能够直观地显示用水量,但是长期使用可能会因为水的腐蚀或水中杂质的影响而使计数器清晰度下降。
应用场景:广泛应用于一般居民家庭和小型商业场所的用水计量。
湿式水表
干式水表
按安装方向分类
特点:水表需要垂直安装,通常是叶轮的转轴垂直于地面。这种水表适用于特殊的管道布局或一些特定的用水设备,如在一些垂直的管道系统中,或者与某些需要垂直进水的设备配套使用。
应用场景:在一些工业设备的冷却水循环系统或特殊的建筑供水系统(如高层建筑的某些垂直分区供水)中可能会用到垂直安装水表。
特点:水表的安装方向要求水平,这样可以保证水表内部的叶轮或其他测量部件能够正常工作。水平安装水表的内部结构设计使得水流在水平方向上平稳地通过水表,从而确保测量的准确性。
应用场景:大多数家庭和一般建筑的供水管道上使用的水表多为水平安装水表,因为其安装方便,符合常规的管道铺设方式。
水平安装水表
垂直安装水表
按用途分类
特点:用于农业灌溉等领域的用水计量,其特点是能够适应含有泥沙等杂质较多的灌溉用水,并且考虑到农业灌溉的季节性和大流量需求,水表的流量范围通常较大,结构相对坚固,能够承受一定程度的外力冲击。
应用场景:农田灌溉系统、果园灌溉设施等农业用水场所
特点:用于工业生产过程中的用水计量,口径较大,能够适应大流量的计量需求,而且精度要求根据不同的工业生产环节有所不同。工业水表需要具备更高的耐压性和耐腐蚀性,以应对工业环境中的复杂水质和较高的水压。
应用场景:工厂、矿山、化工企业等工业生产场所,用于计量生产用水、冷却用水等各种工业用水。
特点:主要用于居民家庭的生活用水计量,口径较小,一般在 DN15 - DN25 之间。其精度满足日常生活用水计量的要求,流量范围适应家庭日常的小流量到相对较大的用水流量(如洗澡、洗衣等)。
应用场景:普通居民住宅、公寓等家庭生活用水场所。
民用水表
工业水表
农业水表
超声波阀控水表
NB-IOT智能远传阀控水表
光电直读阀控水表
IC卡智能水表
蓝牙智能水表
光电直读不阀控水表
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