Презентация на тему Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ   Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики.   Теплосчетчик состоит из двух основных функционально самостоятельных частей:

Слайд 1ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
           

                                              ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР.1301: САДОВНИКОВ А.И.                                                           ПРИНЯЛ: САЛАХОВ Р.Р.
ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ                      

Слайд 2ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
  Для приборов

учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики.
  Теплосчетчик состоит из двух основных функционально самостоятельных частей:
 тепловычислителя;
 датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ   Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Слайд 3ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ
  Специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов от датчиков, преобразования

их в цифровую форму, вычисления количества тепловой энергии в соответствии с принятым алгоритмом, индикации и хранения в энергонезависимой памяти прибора параметров теплопотребления.
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ   Специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов от датчиков, преобразования их в цифровую форму, вычисления

Слайд 4ДАТЧИК РАСХОДА
  Наиболее важный элемент теплосчетчика в смысле влияния на

его технические и потребительские характеристики. Не будет преувеличением сказать, что именно датчик расхода определяет качество теплосчетчика.
  В качестве датчика расхода могут применяться: функционально завершенное самостоятельное устройство (расходомер, расходомер-счетчик или счетчик), для которого принято обобщенное название - преобразователь расхода, либо первичный преобразователь расхода, способный функционировать только совместно с тепловычислителем конкретного типа.
ДАТЧИК РАСХОДА    Наиболее важный элемент теплосчетчика в смысле влияния на его технические и потребительские характеристики.

Слайд 5ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
  В качестве датчиков температуры в составе теплосчетчика применяют подобранные

(по метрологическим характеристикам) пары термосопротивлений, которые подключаются к тепловычислителю по двух-, трех- или четырехпроводной схеме. Тепловычислитель выполняет измерение величины активного сопротивления термосопротивления, компенсацию погрешностей, вносимых линиями связи, и вычисление температуры теплоносителя.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ   В качестве датчиков температуры в составе теплосчетчика применяют подобранные (по метрологическим характеристикам) пары термосопротивлений,

Слайд 6ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
В незначительной степени влияет на технические и потребительские свойства теплосчетчика.

Для большинства практически важных случаев применения теплосчетчика использование датчика давления необязательно; обязательной является регистрация давления только на источниках тепловой энергии и у потребителей с открытой системой теплопотребления. 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В незначительной степени влияет на технические и потребительские свойства теплосчетчика. Для большинства практически важных случаев

Слайд 7ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ.
  Наибольшее распространение получили

следующие способы измерения переменного расхода: 
переменного перепада давления на сужающих устройствах;
ультразвуковые;
электромагнитные;
вихревые;
тахометрические.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ.   Наибольшее распространение получили следующие способы измерения переменного расхода: 

Слайд 8ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СПОСОБА  
  Обладают следующими преимуществами: не создают гидравлического сопротивления потоку среды, обеспечивают

сравнительно широкий динамический диапазон и высокую линейность измерений, имеют высокую точность и надежность, могут поверяться имитационными методами без демонтажа с трубопровода.
  Можно выделить следующие основные методы ультразвуковых измерений: временной метод;
корреляционный метод;
частотный; 
фазовый;
доплеровский.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СПОСОБА
     Обладают следующими преимуществами: не создают гидравлического сопротивления потоку среды, обеспечивают сравнительно широкий динамический диапазон

Слайд 9ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПОСОБА
  Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на измерении ЭДС,

индуцированной в электропроводной жидкости, которая движется, пересекая силовые линии постоянного или переменного магнитного поля (эффект Фарадея).
  Электромагнитные расходомеры обеспечивают высокую точность измерений, практически нечувствительны к загрязнению и физико-химическим свойствам жидкости, имеют широкий динамический диапазон (до 200) и способны измерять очень малые расходы, создают минимальное гидравлическое сопротивление потоку, нечувствительны к осесимметричным изменениям профиля распределения скоростей потока, имеют высокое быстродействие.
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПОСОБА   Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на измерении ЭДС, индуцированной в электропроводной жидкости, которая

Слайд 10ОСОБЕННОСТИ ВИХРЕВОГО МЕТОДА
  Основан на измерении частоты отрыва вихрей (вихревая “дорожка

Кармана”), возникающих при обтекании потоком жидкости погруженного в нее тело обтекания. Вихревой метод применяется также для измерения расхода пара и газовых сред.
  Для вихревых расходомеров характерны следующие положительные особенности: они малочувствительны к физико-химическим свойствам жидкости, одинаково удобны для выполнения измерений на трубопроводах малых и больших диаметров, обеспечивают хорошую точность измерений и быстродействие.


ОСОБЕННОСТИ ВИХРЕВОГО МЕТОДА   Основан на измерении частоты отрыва вихрей (вихревая “дорожка Кармана”), возникающих при обтекании потоком

Слайд 11ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СПОСОБА
Тахометрические расходомеры основаны на измерении частоты вращения аксиальной или

тангенциальной лопастной турбинки. Поток, воздействуя на наклонные лопасти турбинки, сообщает ей вращательное движение с угловой скоростью, пропорциональной расходу.
Такие расходомеры обеспечивают высокие точность измерений и чувствительность, малоинерционны, слабочувствительны к физико-химическим свойствам жидкости, не требуют длинных прямых участков (4..5Ду). До недавнего времени их неоспоримым и решающим достоинством была относительно невысокая цена.

ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СПОСОБА
  Тахометрические расходомеры основаны на измерении частоты вращения аксиальной или тангенциальной лопастной турбинки. Поток,

Слайд 12АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОСЧЕТЧИКА
  Исходя из целей и задач, решаемых теплосчетчиками, они

должны обладать следующими свойствами:
 “легитимностью”;
системностью;
надежностью;
 технологичностью;
 простотой;
 экономичностью эксплуатации.
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОСЧЕТЧИКА   Исходя из целей и задач, решаемых теплосчетчиками, они должны обладать следующими свойствами:  “легитимностью”;

Слайд 13КАК ВЫБРАТЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИК?
  При выборе теплосчетчиков для узлов учета на источниках

тепловой энергии можно рекомендовать следующую последовательность действий:
выбрать производителя теплосчетчика;
оценить потребительские качества приборов на основе анализа технической документации, отзывов организаций;
оценить технические характеристики теплосчетчиков;
выполнить оценку экономических затрат на приобретение и установку прибора.

КАК ВЫБРАТЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИК?   При выборе теплосчетчиков для узлов учета на источниках тепловой энергии можно рекомендовать следующую

Слайд 14СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика