在空調(diào)計(jì)量中,有部分項(xiàng)目采用超聲波能量表。超聲波式能量表是通過測(cè)量超聲波在熱介質(zhì)中傳播的時(shí)間差(聲波在流體中傳播,順流方向聲波傳播速度會(huì)增大,逆流方向則減小,同一傳播距離就有不同的傳播時(shí)間)。利用傳播速度之差與被測(cè)流體流速之關(guān)系求取流速?gòu)亩茖?dǎo)出流量。由于其測(cè)量腔體內(nèi)部沒有任何可動(dòng)部件,所以對(duì)介質(zhì)的成份或雜質(zhì)含量沒有嚴(yán)格的要求。 
  因此,從使用周期成本、可靠性及準(zhǔn)確性而言,超聲波能量表均優(yōu)于機(jī)械式能量表。然而在2000年以前,由于價(jià)格的原因,在戶用型能量表領(lǐng)域還是機(jī)械式能量表占有統(tǒng)治地位。現(xiàn)在隨著機(jī)械式能量表的缺陷被認(rèn)識(shí)到,已基本上淘汰不用
  但在實(shí)踐過程中,部分人走進(jìn)了一個(gè)誤區(qū),即簡(jiǎn)單采用進(jìn)口的超聲波熱能表來計(jì)量空調(diào)用冷量。從工程實(shí)踐情況來看,效果很不理想,甚至出現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行不良的情況。
  究其原因,一是進(jìn)口的熱能表(大部分是歐洲品牌)在國(guó)外主要是應(yīng)用于供曖熱分戶計(jì)量,供曖的工況是“大溫差(溫差一般為15℃)小流量”,而供冷的工況是“小溫差(最大溫差為5℃)大流量”。
  在供曖環(huán)境中,超聲波熱能表已經(jīng)應(yīng)用得很普遍,技術(shù)也很成熟,而應(yīng)用于供冷,冷凝水會(huì)附在表體,超聲波熱能表一體化的結(jié)構(gòu)使得冷凝水極易滲透入表體,破壞電子元件,大量消耗電池,出現(xiàn)半年就使用完電池的情況(超聲波熱能表一般自帶電池,可用6~10年)。超聲波能量表口徑越大,價(jià)格越高,有時(shí)能量表口徑大一號(hào),其售價(jià)會(huì)高很多,所以投資成本是考慮使用超聲波能量表的一個(gè)因素。
  另外,超聲波能量表選型較為復(fù)雜,選用能量表的主要參數(shù)是系統(tǒng)流量而不是系統(tǒng)管徑,按照流量大小來確定能量表的型號(hào)(使選定的能量表的最小流量小于系統(tǒng)管道的最小流量、能量表的最大流量大于系統(tǒng)管道的最大流量),就使得安裝復(fù)雜,需要采取變徑措施。
  三、電磁感應(yīng)技術(shù)在戶用能量表中的應(yīng)用
  機(jī)械式能量表被普遍認(rèn)為不適合用于空調(diào)計(jì)量,在應(yīng)用超聲波能量表的同時(shí),出現(xiàn)了電磁式能量表。電磁式能量表主要是采用了電磁流量計(jì)。其工作原理是:基于法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)導(dǎo)電液體流過包圍在磁場(chǎng)中的測(cè)量管時(shí),在流向和磁場(chǎng)二者相垂直的方向就會(huì)產(chǎn)生與平均流速V成正比的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E。電磁流量計(jì)包括管道式與插入式。
  總結(jié):隨著基礎(chǔ)能源需求量及其價(jià)格的調(diào)整上漲,用于中央空調(diào)等高耗能設(shè)備的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也不斷增加,如不采取計(jì)量考核或是加強(qiáng)管理節(jié)能意識(shí),中央空調(diào)將成為建筑中能耗比例最大的部分。所以在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)合(如大面積使用中央空調(diào)的場(chǎng)合),采用能量表對(duì)中央空調(diào)進(jìn)行科學(xué)的計(jì)量,從而實(shí)現(xiàn)中央空調(diào)運(yùn)行費(fèi)用的合理分?jǐn)偅偈褂脩舭葱枋褂?,按用量交費(fèi)。
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