工业生产和生活中,为保证供水负荷分配合理安全,同时为进行经济核算提供基本依据,大都在供水管路上装设检测用流量计。设计过程中,往往以管路公称直径和平均流量为基础选配计量流量计,在正常供水情况下,可满足计量精度要求,但是实际运行过程中,存在各种各样的运行状态,往往在安装完全规范的情况下,出现非常大的计量误差,造成供水单位较大计量损耗,而计量表计经校验精度还在正常范围内。下边仅就笔者在供水管理中作中遇到的几种情况作一分析。
1 变频恒压供水系统流量计量的误差及校正
随着变频技术的发展,供水工程应用变频恒压供水设备的供水企业越来越多,恒压供水给生产和生活带来了非常可面的节电效益,是一种必然的发展方向。然而在一些昼夜用水量相差悬殊的供水区域,采用变频恒压供水,却给计量带来了极大影响。
我单位有一供水区域,1999年进行了变频恒压供水改造。改造完成后,供水单位在结算日照现用户月用水量较改造前减少了15000m3,(改造前用水单位采用间歇方式供水,用户自设一恒压水塔和蓄水池均衡用水)。起初供水单位认为是用户生产量下降用水量也减少了,然而随后几个月还是如此,多者较前少用水15000m3/月,少者较前少用10000m3/月,即使用户产量增加,用水量也没有什么变化。供水单位才逐渐认识到严重性,进行了认真的观察和监测,终于发现了问题的结证。
此供水区域采用的是Dg200供水管路,计量选用的是涡街流量计,正常供水状态下,表计误差经检测很小,然而在每日23时到次日7时,区域用户生产和生活用水量骤减,经观察,当用户用水量少于80m3/h,计量误差增至-20%左右,用水量小于50m3/h,涡街流量计几乎不计量,误差最大达到-100%,这就是恒压供水后用户用水量校大幅度下降的真正原因。
原来, 供水单位配用的涡街流量计量程过于狭窄,以前集中间歇供水时问题没有暴露出来。恒压供水后就无法满足不同流态下计量的要求,小流量时计量误差过大,也就是说计量表临界流量值偏大,结果造成了较大累积流量误差。
原因查清后,供水单位进行了认真的比较和分析,最终选择了没有压头损失,且测速范围在0.01-12m3/h的超声波流量计替代了原涡街流量计,从根本上纠正了流量变化过大所带来的计量误差。运行二年多来,计量正常,累计减少计量损失达35万m3以上,效益十分显著。
2 小水量用户计量误差和校正
我单位有许多建筑面积较大的公共建筑,用水量却校小。然而在设计过程中,同时考虑建筑消防用水规范要求,供水管路大都在Dg100以上,也采用同口径的计量水表。实际正常供水情况下,用户用水量较供水管踟供水能力相比偏差很大,大多在计量表计的临界流量之下,甚至个别地方低于表计的最小流量,造成了较大计量误差。针对这一问题,我们多采用以下两种方法解决。
(1)分路供水
根据用户日常用水负荷大小,按需重新配置一路日常用水管路,既保证了正常用水需求,解决了计量误差大的问题,又不影响消防用水安全。这种改造存在了个大的问题的是:投资较大,改造难度也大。适于用水布置简单的建设改造,最好是基建初期一次设计建筑到位为宜。
(2)大管小表改造
在采用分路改造难度很在大情况下,我们有时也采用将计量表更换为小口径表的方式进行改造。更换表径需通过计算,以保证流量和表后压力影响较小,并不违反消防要求。这样,虽然不能从根本上消除计量误差,但也在很大程度上修正了误差。这种改造一定要注意改造后计量表前后同径直管段应符合安装规范,否则,将会产生附加安装误差。
3 住宅用户计量误差及简易修正
大多供水单位都可能遇到这种情况,家庭住宅用户明明用水,然而计量表却几乎不动,校验也没有什么问题,其实这也与计量表的量程有磁,家庭常用水表多为15mm、20mm流速式水表,量程比一般为10:1,个别用户就利用这一特点,采用滴水法取水,在水表不转动情况下,也可以满足一般生活用水需要。如此类用户增多,也会给供水单位带来较大损失。根本解决方法是淘汰量程比小的旧式水表,更换为新式量程比宽的数字速度表或磁卡水表。对于难于一次改造的大范围生活住宅区,也可以采用最低定额法进行计量。即根据家庭用户用水设备类型,依据用水设计定额,取最下限为家庭最低用水量,水表实际读数未超过此数者,按此数收费;超出的以实际为收费。这样,也能在很大程度上减小计量误差。此法最大问题在于对于个别无人居住住宅,需供水单位做细致工作,予以甄别确认,避免引起供用水双方矛盾,此法是一种精放管理下不得已而为之的方法,在条件允许的情况下,还是建议更换大量程水表为宜。
供水计量工作是一项复杂的系统工程,供水管内水的流态和用户特性千差万别,只有在实际工作中认真观察和分析,提高计量管理水平和手段,才能够做好这项关系到生产、生活和供用水双方共同利益的大事情。(end)
关键字:供水计量 流量计 误差及校正
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1 变频恒压供水系统流量计量的误差及校正
随着变频技术的发展,供水工程应用变频恒压供水设备的供水企业越来越多,恒压供水给生产和生活带来了非常可面的节电效益,是一种必然的发展方向。然而在一些昼夜用水量相差悬殊的供水区域,采用变频恒压供水,却给计量带来了极大影响。
我单位有一供水区域,1999年进行了变频恒压供水改造。改造完成后,供水单位在结算日照现用户月用水量较改造前减少了15000m3,(改造前用水单位采用间歇方式供水,用户自设一恒压水塔和蓄水池均衡用水)。起初供水单位认为是用户生产量下降用水量也减少了,然而随后几个月还是如此,多者较前少用水15000m3/月,少者较前少用10000m3/月,即使用户产量增加,用水量也没有什么变化。供水单位才逐渐认识到严重性,进行了认真的观察和监测,终于发现了问题的结证。
此供水区域采用的是Dg200供水管路,计量选用的是涡街流量计,正常供水状态下,表计误差经检测很小,然而在每日23时到次日7时,区域用户生产和生活用水量骤减,经观察,当用户用水量少于80m3/h,计量误差增至-20%左右,用水量小于50m3/h,涡街流量计几乎不计量,误差最大达到-100%,这就是恒压供水后用户用水量校大幅度下降的真正原因。
原来, 供水单位配用的涡街流量计量程过于狭窄,以前集中间歇供水时问题没有暴露出来。恒压供水后就无法满足不同流态下计量的要求,小流量时计量误差过大,也就是说计量表临界流量值偏大,结果造成了较大累积流量误差。
原因查清后,供水单位进行了认真的比较和分析,最终选择了没有压头损失,且测速范围在0.01-12m3/h的超声波流量计替代了原涡街流量计,从根本上纠正了流量变化过大所带来的计量误差。运行二年多来,计量正常,累计减少计量损失达35万m3以上,效益十分显著。
2 小水量用户计量误差和校正
我单位有许多建筑面积较大的公共建筑,用水量却校小。然而在设计过程中,同时考虑建筑消防用水规范要求,供水管路大都在Dg100以上,也采用同口径的计量水表。实际正常供水情况下,用户用水量较供水管踟供水能力相比偏差很大,大多在计量表计的临界流量之下,甚至个别地方低于表计的最小流量,造成了较大计量误差。针对这一问题,我们多采用以下两种方法解决。
(1)分路供水
根据用户日常用水负荷大小,按需重新配置一路日常用水管路,既保证了正常用水需求,解决了计量误差大的问题,又不影响消防用水安全。这种改造存在了个大的问题的是:投资较大,改造难度也大。适于用水布置简单的建设改造,最好是基建初期一次设计建筑到位为宜。
(2)大管小表改造
在采用分路改造难度很在大情况下,我们有时也采用将计量表更换为小口径表的方式进行改造。更换表径需通过计算,以保证流量和表后压力影响较小,并不违反消防要求。这样,虽然不能从根本上消除计量误差,但也在很大程度上修正了误差。这种改造一定要注意改造后计量表前后同径直管段应符合安装规范,否则,将会产生附加安装误差。
3 住宅用户计量误差及简易修正
大多供水单位都可能遇到这种情况,家庭住宅用户明明用水,然而计量表却几乎不动,校验也没有什么问题,其实这也与计量表的量程有磁,家庭常用水表多为15mm、20mm流速式水表,量程比一般为10:1,个别用户就利用这一特点,采用滴水法取水,在水表不转动情况下,也可以满足一般生活用水需要。如此类用户增多,也会给供水单位带来较大损失。根本解决方法是淘汰量程比小的旧式水表,更换为新式量程比宽的数字速度表或磁卡水表。对于难于一次改造的大范围生活住宅区,也可以采用最低定额法进行计量。即根据家庭用户用水设备类型,依据用水设计定额,取最下限为家庭最低用水量,水表实际读数未超过此数者,按此数收费;超出的以实际为收费。这样,也能在很大程度上减小计量误差。此法最大问题在于对于个别无人居住住宅,需供水单位做细致工作,予以甄别确认,避免引起供用水双方矛盾,此法是一种精放管理下不得已而为之的方法,在条件允许的情况下,还是建议更换大量程水表为宜。
供水计量工作是一项复杂的系统工程,供水管内水的流态和用户特性千差万别,只有在实际工作中认真观察和分析,提高计量管理水平和手段,才能够做好这项关系到生产、生活和供用水双方共同利益的大事情。(end)
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管道流量计的测量原理
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式 其中 θ为声束与液体流动方向的夹角 M 为声束在液体的直线传播次数 D 为管道内径 Tup 为声束在正方向上的传播时间 Tdown为声束在逆方向上的传播时间 ΔT=Tup –Tdown 设静止流体中的声速为c,流体流动的速度为u,传播距离为L,当声波与流体流动方向一致时(即顺流方向),其传播速度为c+u;反之,传播速度为c-u.在相距为L的两处分别放置两组超声波发生器和接收器(T1,R1)和(T2,R2)。当T1顺方向,T2逆方向发射超声波时,超声波分别到达接收器R1和R2所需要的时间为t1和t2,则
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