[实用新型]超声波热能表有效
| 申请号: | 201320206510.5 | 申请日: | 2013-04-23 |
| 公开(公告)号: | CN203178001U | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
| 发明(设计)人: | 高婷 | 申请(专利权)人: | 山东精精仪表有限公司 |
| 主分类号: | G01K17/06 | 分类号: | G01K17/06;G01F1/66 |
| 代理公司: | 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 | 代理人: | 王汝银 |
| 地址: | 256200 山东省滨*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 超声波 热能 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种流体热能的计量装置,具体的说是一种超声波热能表。
背景技术
我国供暖收费普遍采用的是按供热面积收费的方式。这种方式存在供热质量难以保证和衡量,能源浪费等情况。在低碳、节能的大形势下,按实际供热量计量收费势在必行。
热能表分机械式热能表和超声波热能表两大类,传统的机械式热量表存在精度低,机械转动件磨损,易堵塞等缺点。超声波热能表为超声波式测量仪表,根据超声波时差法原理,通过对供回水温度、流量数据的采集转换,通过积算仪积算,累积使用热量,实现供暖耗热量的计量。
目前,超声波热量表所使用的流量测量管,由管体、水流进口、水流出口、换能器安装孔和温度传感器安装孔构成。温度传感器安装管设在热水流进出口一端的管体上,其反射超声波的反射片安装在管道的内部,这种结构的流量测量管的不足在于:一是由于反射超声波的反射片是固定安装在流量测量管的内部,长时间运行中反射片表面会产生污垢,可造成测量误差,反射片却不便于清理;二是反射片安装在流量测量管的内部,当水流过时,可有气泡产生,如果热水中混有气泡,就会影响测量结果的准确性,进而也影响到计量的准确性。
实用新型内容
为了克服上述现有技术存在的缺点,本实用新型的目的在于提供一种超声波热能表,可以适应国内供暖水质的特点,作为供热水流量传感器使用,具有测量精度高,耐磨损,使用寿命长,易安装和通用性强的特点。
为了解决上述问题,本实用新型采用以下技术方案:一种超声波热能表,包括流量测量管体、连接架和热能基表,所述热能基表通过连接架固定在流量测量管体上,所述流量测量管体还设置有温度传感器安装接口,其特征是,
所述流量测量管体包括外管和内管,所述内管设置在外管中间部位内壁上,在内管两端外侧的外管内设置有一对对称且镜面相对的反射镜,所述反射镜通过支架固定在内管两端且与水流向轴线呈45°夹角;在与两个反射镜对应的外管管体上分别设置有安装孔,所述安装孔内分别设置一个超声波收发装置,所述两个超声波收发装置都能够接收到对方发射的超声波;
所述连接架包括旋转连接架或可拆分连接架;
所述热能基表包括壳体、壳盖和带有显示装置的控制单元,所述壳体内设置有电池盒,侧面设置有线缆进出孔,所述控制单元设置在壳体内,所述壳盖通过密封垫与壳体连接;所述控制单元的进出线缆通过密封装置穿过线缆进出孔;所述壳盖对应控制单元的显示装置处设置有透明观察窗口。
进一步地,所述超声波收发装置通过密封盖安装在安装孔内。
进一步地,所述安装孔与超声波收发装置之间设置有密封圈。
进一步地,所述的两个超声波收发装置都包括超声波发射装置和超声波接收装置,所述两个超声波收发装置的超声波接收装置分别接收对方超声波发射装置发射的超声波。
进一步地,所述的反射镜通过四个支架固定在内管两端。
进一步地,所述旋转连接架包括固定座、旋转盘和铰接装置;所述固定座下端固定在流量测量管体上,上端与旋转盘活动连接;所述铰接装置固定在旋转盘上,所述热能基表通过铰接装置与旋转盘铰接。
进一步地,所述固定座包括基座和旋转承盘座,所述基座卡接在流量测量管体上,所述旋转承盘座固定在基座上面,旋转承盘座上设有转轴。
进一步地,所述旋转盘中心设有与转轴配合的轴孔。
进一步地,所述铰接装置包括铰接座和铰轴,所述铰接座底盘固定在旋转盘上,铰接座上设有铰接通孔,所述铰轴穿接铰接通孔,铰轴两端固定在热能基表壳体上设置的凹槽内。
进一步地,所述可拆分连接架包括连接架固定座,所述连接架固定座下端固定在流量测量管体上,上面和/或侧面设置有卡接滑块;所述热能基表壳体下面设置有卡槽,所述热能基表通过卡槽与卡接滑块卡接连接。
本实用新型的有益效果是,本实用新型与现有技术相比,具有以下明显的优点和创新:
1、与目前采用流量测量管道的热能表相比,反射镜通过四个支架固定且与水流向轴线呈45°夹角,避免了造成管道堵塞现象的发生;在外管内两个反射镜中间设置内管,由于管道中间变细,水流流过时突然加急,加急水流向前冲刷后面的反射镜镜片,同时水流绕流产生的反冲力冲击前面的反射镜镜片,从而避免反射镜镜片表面产生污垢,免于清洗维护;通过设置内管使管道中间变细,不仅避免了水流产生气泡,而且管道水流不足时使水流充满管道和水流变稳,从而提高流量测量的准确性。
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