珠海空调能量计多少钱,空调能量计如何计算的运用动态流量补偿算法,实现流量的测量; 1.温度传感器采用进口高精度PT100或者PT1000保证测量精度;2.空调能量计电子运算单元采用美国TI公司MSP430系列16位微处理器,先进的微功耗设计;3.完善的补偿算法,智能化的计量自诊断和监控功能; 4.结构紧凑,一体化设计结构牢固抗破坏性好; 5.冷热两用,安装在进水、回水两用; 6.积算仪一体式和外挂式两种结构,方便用户观察与操作;7.脉冲输出、mbus接口或485接口,可实现数据远传,集中控制(可选); 8.始动流量极小;济宁流量计测量结果不受温度、压力、密度、电导率等介质物理特性和工况条件的影响。,介质温度:-30℃~150℃(注:受衬里材料耐温特性的限制)。,将红色标签铂电阻安装在热量表的测温孔内;温度传感器(铂电阻)安装好后应把铅封打好;安装好后试压前应充分排空管道内空气;如果冬天不供暖必须将管道内的水排干净,以防结冰冻裂。,科欧超声能量计微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。,超声波能量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小 无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越优越。青岛科欧测控技术有限公司空调能量计技术参数:
1、温度传感器配对PT1000
2、配套流量计 4~20mA、脉冲信号输出
3、冷、热量积算范围 0~999999.999999MWh
4、珠海空调能量计多少钱,空调能量计如何计算的能量分辨率0.000001MWh
5、能量积算精度1级
6、工作环境 5℃~60℃、5~95%RH(不结露)
7、温度传感器PT1000
8、日照流量计适用于各种导电液体的流量测量,如污水、中央空调冷冻水、泥浆等。,流量精度可达0.5级,量程宽,无运动部件,寿命长,免维护。,中央空调冷热能量计以超声波时差原理,他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。,根据热力学原理,热量等于流体质量流量与热交换系统的入口和出口温度差以及介质定压比热的乘积。超声波冷(热)量计是利用超声波流量传感器和温度传感器测量供水流量及供、回水温度差从而由热量转换器 ( 二次表 ) 测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收的热能的仪表。,便携式超声流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
中央空调能量计用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的场合。空调能量计由流量传感器、计算器和配对温度传感器组成。该表在研制的过程中,借鉴了国外同类产品的经验和技术,结合我国供热系统的实际情况而研发生产的一种新型智能仪表,广泛应用于中央空调循环水系统冷热水能量计量、城市供暖(供热)系统冷热量计量及热水锅炉能量计量等。珠海空调能量计多少钱,空调能量计如何计算的通过对温度及流量数据的采集,根据热力学能量积算公式,对热量进行积算,可显示热量、瞬时温度、流量等数据,仪表具有通信功能,可连接到控制中心网络。,电子运算单元采用美国TI公司MSP430系列16位微处理器,先进的微功耗设计; 完善的补偿算法,智能化的计量自诊断和监控功能。 ,典型应用:中央空调循环水系统冷水制冷温度、流量、冷量测量,中央空调循环水系统热水供热温度、流量、热量测量,换热器温度、流量、热量测量。,积算仪一体式和外挂式结构,方便用户观察与操作;脉冲输出、mbus接口或485接口,可实现数据远传,集中控制(可选)。
青岛科欧空调能量计主要功能:
1、能够现场直接显示计量区域所消耗的总能量、中央空调供/回水温度、流量等数据;
2、分体式电磁能量计具有掉电保护功能,数据永不丢失;
3、采用RS485标准通讯接口,方便网络集成和集中管理;
4、循环水能量计采用AC220V电源直接供电;
5、中央空调冷量表具有自诊断功能。
6、珠海空调能量计多少钱,空调能量计如何计算的请远离交流电和高频辐射源少0.5m以上,避开高温辐射源,避免阳光直射;压力试验时请不要大于2.5MPa,确保流量在此热量表的流量范围内,流量范围见技术参数。,压力等级:DN80以下:2.5Mpa;DN100~DN300,1.6Mpa;DN350以上,1.0Mpa。,中央空调冷热能量计:用于供热系统的冷热量测量。流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适于多条管路的集中测量。,热量表可以水平、垂直安装,但水平安装时两换能器应在同一水平面上,垂直安装要确保水流从下向上流动。,中央空调超声波能量计的工作原理:当超声波在液体中传播时,探头1发射的超声波脉冲被探头2所接收,同时,探头2也发射超声脉冲,探头1接收,则顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减少,同一传播距离就有不同的传播时间,利用传播时间之差与被测流速之关系求取流速,进而得出流量。
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