Вода Вращает Крыльчатку, Под Воздействием Вращения Магнитов За Герметичной Перегородкой Вращается Металлическое Кольцо, Вращение Кольца Передается На Счетный Механизм

Вода Вращает Крыльчатку, Под Воздействием Вращения Магнитов За Герметичной Перегородкой Вращается Металлическое Кольцо, Вращение Кольца Передается На Счетный Механизм

ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ
В основу этого метода измерения положена зависимость скорости вращения тела, установленного в трубопроводе, от расхода вещества. Тахометрнческие расходомеры относятся к скоростнымрасходомерам, в которых для создания момента на крыльчатке или другой подвижной части используется кинетическая энергия измеряемого потока. К тахометрическим расходомерам согласно ГОСТ 15528-70 относятся: 1) турбинный с вращающейся крыльчаткой; 2) шариковый с движущимся шариком; 3) камерный с одним или более подвижными элементами, отмеривающими при своем движении определенные объемы жидкости или газа. Число оборотов турбинки или крыльчатки пропорционально скорости потока, а следовательно, и расходу. Между расходом, скоростью движения жидкости НР и площадью поперечного сечения потока Р существует зависимость:
Q=WF

Зависимость между числом оборотов и скоростью жидкости может быть выражена соотношением
n=cW где n — число оборотов турбинки или крыльчатки; с — коэффициент пропорциональности.На основании формулы можно написатьW=Q/F
Подставив,получаем n=cQ/F.Следовательно, при постоянных с и Р число оборотов вертушки или крыльчатки будет пропорционально расходу. Расходомер жидкости с турбинкой. Измерительный прибор собран в корпусе 1. Турбинка 12, вращаясь на горизонтальной оси 14, передает это вращение через червячную пару 11 и вертикальную ось 9 с шестерней 7 передаточному механизму (редуктору) 8 и счетному механизм. Передаточный механизм отгорожен от счетного герметичной перегородкой 2, движение передается через ось 5 с сальниковым уплотнением. Ось турбинки укреплена в подшипниках, установленных со стороны входа жидкости в струевыпрямителе 15, а со стороны выхода жидкости в специальной крестовине — кронштейне 10. Червячная пара состоит из двухзаходного винта, укрепленного на оси турбинки, и червячного колеса, сидящего на вертикальной оси 9.Поток жидкости, протекающий по трубопроводу, выравнивается в струе выпрямителе и направляется на лопасти турбинки, которую приводит во вращение. Турбинка через вертикальную ось и шестерню 7 передает вращение счетному механизму.Для регулирования показаний прибора при тарировке одна из радиальных перегородок струевыпрямителя делается короче других, а продолжением ее является поворачиваемая извне пластина-регулятор 13. Пластина, поворачиваясь в сторону вращения турбинки, направляет в ту же сторону струю потока. Струя, сужаясь между пластиной регулятора и неподвижной перегород- Поворачиваясь в обратную сторону, пластина регулятора направляет струю против вращения турбинки, при этом создается тормозящее усилие.К этому же типу относятся применяемые на нефтяных промыслах расходомеры и счетчики ТОР и НОРД.Турбинные счетчики ТОР предназначены для измерения производительности (дебита) нефтяных скважин в автоматизированных групповых установках «Спутник» (см. гл. 21). Схема счетчика показана на рис. 9.12. Жидкость проходит через входной патрубок /, обтекатель 2 и вращает крыльчатку 3. Вращение крыльчатки через собранный на основании 7 понижающий редуктор 5 и магнитную муфту 6 передается на механизм 8 местного отсчета. Жидкость, пройдя крыльчатку, отражается экраном 4 и выходит из корпуса через патрубок 11. Корректировка показаний прибора при поверке осуществляется корректором 10, управление которым вынесено наружу счетчика. Счетчик монтируется с помощью быстросъемных хомутов.Дистанционная передача показаний осуществляется электромагнитным или магнитоиндукционным преобразователем. Электромагнитный датчик построен на принципе магнитоуправляемых нормально разомкнутых контактов, которые, замыкаясь, выдают электрический сигнал, когда постоянные магниты, закрепленные на диске 12, проходят мимо контактов электромагнитного датчика 9. Магнитоиндукционный преобразователь представляет собой генератор, имеющий постоянный магнит, сердечник и обмотку. Частотные сигналы в этом преобразователе возникают в результате прохождения ферромагнитных лопастей крыльчатки мимо сердечника.Турбинные счетчики ТОР выпускаются трех типоразмеров на диапазон измерения от 3 до 75 м3/ч. Относительная погрешность измерения ±2,5% от предела измерения. Рабочее давление 6,4 МПа. Питание электромагнитного преобразователя постоянным током 3,8 мА, напряжением 35 В.Счетчик НОРД представляет собой комплекс устройств для измерения расхода и объема сырой и товарной нефтей, включающий: турбинный преобразователь расхода, магнитоиндукционные преобразователи и электронные блоки. Магнитоиндукционный преобразователь и электронные блоки позволяют вносить коррекцию в показания расходомеров на изменение температуры и вла-госодержания. Турбинный преобразователь расхода собран в корпусе 3 с присоединительными фланцами. Чувствительным элементом преобразователя является крыльчатка 4, насаженная на ось 6, вращающуюся в подшипниках 5. Крыльчатка находится между направляющими пластинами 2 и 8. Снаружи корпуса укреплена фланцевая втулка 7 с резьбовым гнездом для монтажа магнитоипдукционного преобразователя. Корпус, направляющий
аппарат 2, 8 и обтекатели /, 9 изготовлены из немагнитной стали, а крыльчатка — из нержавеющей стали.Магнитоиндукционный преобразователь состоит из корпуса, внутри которого размещены катушка индуктивности с сердечником и постоянный магнит.
Турбинные преобразователи расхода НОРД выпускаются 22 типоразмеров на условные диаметры от 40 до 200 мм. Максимальный расход от 35 до 900 м3/ч. Отношение максимальных измеряемых расходов к минимальным 10 : 1. Относительная погрешность при измерении расхода сырой нефти ±1— ±2,5% от предела измерения. Давление от 2,5 до 16 МПа.Каждый типоразмер турбинного преобразователя расхода совместно с магнитоиндукционным преобразователем характеризуется разрешающей способностью

k=Q/f,где Q — расход жидкости, л/с (м3/с); f — частота электрического сигнала, соответствующая этому расходу, Гц.Шариковый расходомер, в котором в качестве подвижного элемента применен шарик 2, совершающий под действием потока планетарное вращательное движение. Жидкость поступает во внутреннюю полость корпуса / через тангенциальные отверстия. В полости корпуса расположен шарик. Жидкость приобретает угловую скорость w, пропорциональную объемному расходу Q, и увлекает шарик во вращательное движение. При этом

где d — диаметр входных отверстий; n — число отверстий; R — радиус, на котором расположены входные отверстия.Скорость вращения шарика регистрируется магнитоиндукционным преобразователем 3. Шарик желательно выполнять из стального сердечника и пластмассовой оболочки.

Как-тормознуть водяной счетчик

Главные недостатки этого способа – руки все-таки должны расти из правильного места, а излишняя наглость при воровстве (формально это уже прямое воровство, а не вмешательство в работу водомера) может выйти боком: правильные управляющие компании ведут постоянный мониторинг показаний всех счетчиков в доме, имея представления о том, сколько реально воды требуется для нормальной жизнедеятельности семьи.

4) Магнит помощник. Это самый безопасный и эффективный прием. Определенного размера неодимовый магнит устанавливается на водяной счетчик с любой противомагнитной защитой и все! Счетчик воды мгновенно останавливается, при проверке просто убрали магнит, следов манипуляций нет, а значит и факта обмана тоже нет.

3) Сверло. Этот способ основан на просверливании тонким сверлом корпуса антимагнитного счетчика воды и с помощью иглы останавливаем вращения индикаторной, красной стрелки. Плюсы: один раз просверлил, а дальше быстро вставил иглу и также легко её вынул. Минус: вы вмешиваетесь в конструкцию, а это чревато последствиями, как вы понимаете любая проверка найдет эту дырочку в корпусе водомера и штраф обеспечен.

«Мокрый» антимагнитный счетчик . В таких приборах механизм устройства не отделен от протока воды, контактирует с ней. Вода, проходя сквозь корпус счетчика, вращает крыльчатку (иногда можно встретить другое её название – «турбинка»). Она передает вращающий момент на счетный механизм с помощью системы зубчатых колес из немагнитных материалов.
Преимущества этого вида – нечувствительность к внешним магнитным полям. К недостаткам можно отнести небольшой срок службы измерительного прибора, так как его механизм контактирует с водой. Также он требует установки фильтра перед счетчиком, т.к. механизм чувствителен к чистоте воды. Различные частицы оказывают на него абразивное воздействие.

Что касается «отлова обманщиков, то, во-первых, на счетчики (индивидуальные и общедомовые) устанавливаются антимагнитные пломбы, которые сразу же фиксируют факт использования магнита. Во-вторых, специалисты предприятия регулярно проводят проверку счетчиков на предмет вмешательства в их работу и целостности. Одним из возможных признаков использования незаконных методов вмешательства в работу прибора учета – резкое и ничем не объяснимое снижение потребления ресурса, то на такие случаи внимание обращается в первую очередь.

Сверху водяной блок герметично закрывается крышкой (поз. 4) из магнитопрозрачного материала (полимера), снижу которой по окружности установлено уплотнительное кольцо.. На крышке по центру предусмотрен цилиндрический выступ – внутри его как раз и будет располагаться вращающийся магнит.

Вам будет интересно ==>  Пособие на третьего ребенка хмао 2023

Верхняя часть – это счетный механизм (поз. 7), который расположен также в герметичном корпусе из пластика. Может быть полностью прозрачным, как на рисунке, или же иметь только верхнее прозрачное окно для снятия показаний. Между собой водяной блок и счетный механизм соединяются по-разному, но часто это пластиковый пояс-хомут, дающий возможность вращать счетный механизм относительно корпуса водомера – чтобы установить удобное для снятия показаний расположение шкалы. Этот пояс опечатывается заводской пломбой изготовителя.

· В бытовых водомерах, установленных на трубах малого диаметра, обычно используется крыльчатка. Она обладает, правда, определенной инерционностью и зависимостью от турбулентности потока, но при малых объемах перекачиваемой жидкости это не приводит к значимым погрешностям.

Более точные приборы тахометрического принципа действия имеют вместо крыльчатки турбинку – инерционности у нее практически не заметно, то есть показания будут сниматься с гораздо меньшими погрешностями. Турбинные счетчики обычно ставятся на трубопроводы условным диаметром 25 мм и выше (чем больше поток, тем сильнее сказывается инерционное вращение крыльчатки), хотя есть приборы для меньших диаметров. Устройство у них несколько сложнее из-за необходимости изменения направления оси передачи крутящего момента.

Иное дело, если счетчик имеет опцию импульсного снятия показаний. Внутри таких механических счетных устройств расположен специальный герконовый датчик, который вырабатывает импульсы при каждом обороте вала. Такой водомер соединяется сигнальным кабелем со специальным прибором учета, расположенном на стене или даже вынесенным в подъезд многоквартирного дома. Сигнальный кабель может быть уже установленным в водомер, то есть выходить из его корпуса, или же для его подключения предусматривается специальное гнездо (штекерный или иной разъем). В вынесенном электронном блоке ведется учет потребленной воды с занесение показаний в энергонезависимую память и (или) с одновременной передачей в центр сбора и обработки информации. Одновременно такой блок может показывать и набежавшую сумму к оплате за потребленную воды – многим так бывает проще оценить уровень экономичности расхода в любой момент времени.

Счетчик горячей воды

Поставленная задача решается тем, что в счетчике горячей воды, содержащем разделенные герметичной немагнитной перегородкой ведущую и ведомую магнитные полумуфты, на герметичной немагнитной перегородке, между ведущей и ведомой магнитными полумуфтами, закреплен термомагнитный экран, а также тем, что термомагнитный экран закреплен на герметичной немагнитной перегородке со стороны ведущей магнитной полумуфты и выполнен из многослойного термомагнитного материала в виде шайбы.

Счетчик содержит крыльчатку 1 с ведущей магнитной полумуфтой 2, отделенные от ведомой магнитной полумуфты 3 герметичной немагнитной перегородкой 4. На герметичной немагнитной перегородке 4 со стороны ведущей магнитной полумуфты 2 закреплен термомагнитный экран 5, выполненный из многослойного термомагнитного материала в виде шайбы.

В настоящее время существуют сертифицированные счетчики учета расхода холодной и горячей воды типа ВСКМ, СТВХ, СТВУ ГД, СТВГ, ВМГ и многие другие. Любой водосчетчик состоит из корпуса, в который установлен счетный механизм с ведомой магнитной полумуфтой, отделенный герметичной немагнитной перегородкой от крыльчатки или турбинки с ведущей магнитной полумуфтой. Принцип действия основан на том, что вода вращает лопасти расположенной в нем крыльчатки (турбинки) со скоростью, пропорциональной расходу. Вращение согласовано с вращением ведущей магнитной полумуфты, которая синхронно передает вращение через герметичную немагнитную перегородку на ведомую магнитную полумуфту, установленную в счетном механизме. Счетный механизм обеспечивает перевод числа оборотов в измеренный протекающий объем. Счетчики горячей воды такого типа не позволяют различить, какая часть воды прошла через них по нормативу горячей, а какая холодной.

Термомагнитными называют материалы с сильной зависимостью насыщения намагниченности от температуры в заданном магнитном поле. Это свойство проявляется вблизи точки Кюри, где тепловое движение частиц вещества дезориентирует их магнитные моменты. Термомагнитные материалы обычно подразделяют на две группы: термомагнитные сплавы и многослойные термомагнитные материалы. К термомагнитным сплавам относятся сплавы Ni-Fe-Cr (компенсаторы), Ni-Cu (кальмаллои), Ni-Fe (термаллои). К преимуществам компенсаторов относится обратимость их свойств в диапазоне температур ±70°C, хорошая воспроизводимость характеристик, несложная механическая обработка. Многослойные термомагнитные материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с термомагнитными сплавами: возможность расчета магнитных свойств и разнообразие характеристик, достижение насыщения в слабых полях, слабая зависимость насыщения от поля (см. Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А.М. Прохоров. 1983).

Применение предлагаемого устройства позволит избежать споров с управляющими компаниями, связанных с оплатой услуг по поставке горячей воды. Так как вода, проходящая по трубам горячего водоснабжения, не всегда имеет необходимую температуру, то в результате точного, а значит справедливого учета ее температуры может быть достигнута значительная экономия денежных средств потребителем.

Что делать, если переастал вращаться счётчик воды

Конечно, у каждого прибора есть так называемый предел чувствительности. Это минимальное значение, при котором прибор не будет реагировать на воздействие. В старых счётчиках воды эти значения были таковы, что на очень слабый напор воды (чуть толще спички) крыльчатка могла не реагировать, и, соответственно, водосчётчик не считал такой расход. Эту неисправность можно было обнаружить лишь при проведении поверки водосчётчика .

Вода, проходя через рабочий канал (3), вращает крыльчатку (1), закреплённую в корпусе счётчика на оси (7). Вращение крыльчатки (1) передаётся на шестерёнчатый (счётный) механизм (2) через герметичную перегородку (6) при помощи магнита (8) . Вращение шестерёнчатого (счётного) механизма отображается на цифровом индикаторе (5) и индикаторе работы (4).

  • Сообщите в ресурсоснабжающую или управляющую организацию (тому, кому платите за воду) о выходе из строя водосчётчика.
  • В течение 30 дней с момента выявления неисправности замените водосчётчик.
  • После замены прибора подайте заявление в РСО или УК о необходимости постановки водосчётчика на учёт. Не забудьте приложить копию технического паспорта на новый водосчётчик.
  • Представитель РСО или УК, в установленное законом время, придёт к вам, опломбирует водосчётчик и выпишет акт постановки на учёт.

На рис. 2 приведен график изменения во времени среднечасовых относитель-ных расхождений измеренных часовых энергий W (хранящихся в часовых архи-вах) и их упрощённых расчётных аналогов Wрасч=0,001•[M1•(t1-t2)+(M1-M2)•(t2-tхв)]. При этом для определения Wрасч были использованы значения М1, М2, t1 и t2 из соответствующих часовых архивов, а среднечасовые расхождения для каж-дого часа были рассчитаны по формуле d W=[(W-Wрасч)/Wрасч]•100%.

В результате такой тайной «наладки» (энергоснабжающая организация, как всегда, оказалась не в курсе этого события) образовалась «утечка» положительная (около 100 тонн в месяц). И здесь вполне уместно предположить, что таким вот образом сервисная организация решила скомпенсировать убытки, ранее причи-нённые поставщику тепла своим безответственным «сервисом».

Интерфейсный разъём не может быть опломбирован энергоснабжающей орга-низацией, поскольку он предназначен для периодического съёма архивов при подготовке ежемесячных отчётов. Сервисная фирма также заинтересована в нали-чии у неё такой программы с тем, чтобы у поставщика и потребителя не было претензий к точности выполняемых измерений и качеству обслуживания прибо-ров. Потребитель тепловой энергии заинтересован в сотрудничестве с сервисной фирмой, имеющей калибровочную программу, для исключения конфликтов с энергоснабжающей организацией при сбоях в работе прибора и, в отдельных слу-чаях, для решения вопросов «практического энергосбережения».

Все указанные способы «энергосбережения» не идут ни в какое сравнение с возможностями корректировки показаний микропроцессорного тепловычислите-ля. Вот характерная цитата из журнала «Законодательная и прикладная метроло-гия»: «цифровые устройства позволяют обманывать с невиданными ранее воз-можностями». Авторы вынуждены согласиться с этим утверждением, ибо это есть очень точное описание ситуации в теплоучёте, складывающейся в последние годы.

По данным энергоснабжающей организации данный узел учёта оснащён весь-ма современным теплосчётчиком и введён в эксплуатацию осенью 2002-го г. Но уже к февралю 2003 г. сервисная организация, обслуживающая этот узел учёта, обнаружила заметное отставание показаний канала М1 от соответствующих пока-заний канала М2 (измеренная «утечка» и несанкционированный водоразбор со-ставили около минус 120 тонн за месяц).

Счетчики воды турбинные и крыльчатые

Взаимодействие между крыльчаткой и счетным механизмом осуществляется путем магнитной всязи через герметичную перегородку (6). Опорные части крыльчатки и счетного механизма оснащены твердыми осями — часовыми камнями из рубина (7 и 8), что обеспечивает увеличение срока эксплуатации и высокую надежность измерительного прибора.

Такие счетчики так же широко применяются в составе теплосчетчиков. Для этого тахометрический счетчик комплектуется импульсным выходом для подачи сигнала на тепловычислитель. Устройство удаленного считывания сигнала счетчика выдает в цепь один импульс на 10 литров воды. Наличие данного устройства позволяет через дополнительные приборы производить централизованный учет расхода воды.

Вам будет интересно ==>  Сколько квадратов должна быть кв по программе молодая семья

Счетчики воды мокрого типа проще по конструкции, поскольку механизм в них никак не изолирован от протекающего через счетчик потока. Они более дешевы, но их невозможно использовать при сильном загрязнении воды. В сухих счетчиках механизм герметично защищен от измеряемого потока воды немагнитной перегородкой – благодаря которой на ней не остается отложений. Передача и фиксация показаний происходит при передаче показаний с вращающейся крыльчатки или турбины с помощью магнита закрепленного внутри. Сухим механизмом оснащаются чаще многоструйные счетчики воды для более точного учета расхода воды. На одноструйных счетчиках – сухой механизм устанавливается реже, что оставляет их самыми дешевыми.

Вместо крыльчатки в счетчике может быть использована турбинка — такой механизм дает более точные замеры при высокой скорости потока, а также существуют модели, сочетающие в себе и турбину и крыльчатку. При этом если напор в системе невысок – вода проходит через крыльчатый механизм учета, а если же напор возрастает – поток передается на турбинный механизм, при этом крыльчатый механизм перекрывается специальным клапаном.

Счетчики воды предназначены для измерения расхода воды в трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, подающих и обратных трубопроводах систем отопления. Большинство приборов рассчитаны на применение в системах с температурой рабочей среды от 5 до 90 o С и давлением до 1 МПа. Существуют приборы, рассчитанные на температуру до 150 o С и давление до 1.6 МПа. Параметры применения конкретного прибора обязательно указываются производителем в паспорте. Любой водосчетчик состоит из трех основных частей: корпуса, крыльчатки (турбины) и считывающего механизма. Принцип действия основан на том, что вода, проходя через корпус, вращает лопасти расположенной в нем крыльчатки (турбины) со скоростью, пропорциональной расходу. Вращение крыльчатки с закрепленной на ней ведущей магнитной полумуфты передается на ведомую магнитную полумуфту, расположенную в счетном механизме, а далее через масштабирующий редуктор на индикаторное устройство, расположенное на поверхности лимба счетчика. Многие приборы дополнительно оснащаются различными механизмами для дистанционной передачи данных.

Шпаргалка: О некоторых методах «экономии» при ведении коммерческого учета воды и тепла

Всамом деле, теплосчётчик – это прибор коммерческого учета, некий аналогкассового аппарата. Всеми признано, что кассовый аппарат должен иметьфискальную память, защищённую от несанкционированного доступа. К сожалению,осознание необходимости защиты теплосчётчиков и расходомеров от вмешательствапришло с большим опозданием, и до сих пор ни один из государственных центровиспытаний средств измерений такие испытания не проводит.

Конечноже, сервисная организация не призналась в факте самовольного и незаконноговмешательства в работу защищённого и всеми опломбированного коммерческого узлаучёта, тут же предложив собственную “правдоподобную” версию этого явления: кольскоро “наладчики” сервисной фирмы тут ни при чём, то скачкообразное уменьшениепоказаний канала измерений М2 ровно на 3% произошло как бы “само по себе”.

Большинствоприменяемых сейчас водосчётчиков – так называемые “сухоходы”. Они состоят издвух частей: турбинка, вращающаяся в воде, и счётный механизм, отделённый оттурбинки герметичной перегородкой. На турбинке крепятся один или несколькомаленьких магнитов. Вода вращает крыльчатку, под воздействием вращения магнитовза герметичной перегородкой вращается металлическое кольцо, вращение кольцапередается на счётный механизм. Суть следующего способа занижения показаний –торможение крыльчатки путём установки наружных магнитов, положение которыхопределяется опытным путём.

Такимобразом, и изготовители приборов, и сервисные (внедренческие) фирмы, ипотребители тепла заинтересованы в негласном распространении специальныхпрограмм, способных в обход существующих защит, блокировок и пломб проникать впамять микропроцессорных вычислителей. Понятно, какими будут результатыкоммерческого учёта при таком единстве интересов.

Всеуказанные способы “энергосбережения” не идут ни в какое сравнение свозможностями корректировки показаний микропроцессорного тепловычислителя. Вотхарактерная цитата из журнала “Законодательная и прикладная метрология”:“цифровые устройства позволяют обманывать с невиданными ранее возможностями”.Авторы вынуждены согласиться с этим утверждением, ибо это есть очень точноеописание ситуации в теплоучёте, складывающейся в последние годы.

Чем больше диаметр магнитов магнитной муфты, тем большее четное число полюсов, равномерно расположенных по окружности, необходимо выполнять на магнитах, чтобы не было ярко выраженных полюсов на односторонне намагниченных, обращенных друг к другу торцах магнитов.

Такая конструкция крыльчатого счетчика жидкости снижает влияние внешних магнитных полей на точность измерения счетчика за счет уменьшения выхода силовых магнитных линий за пределы магнитной муфты, однако чтобы добиться оптимального экранирования от внешних и внутренних магнитных полей, необходимо устройство дополнительной магнитной зашиты.

Передача крутящего момента от крыльчатки 4 на ведомую полумуфту 6 осуществляется при помощи кольцевых постоянных магнитов 5 и 9 с четным, не менее шести, числом полюсов, намагниченных односторонне (рис. 2). Торцы магнитов 5 и 9 намагничены па сторонах, обращенных друг к другу (рис.3, 4), причем каждый из магнитов 5 и 9 имеет попеременно намагниченные северные и южные полюса. На сторонах магнитов 5 и 9, обращенных друг к другу. находятся одинаковые полюса. Во время работы устройства магнитные полюса притягиваются. При таком выполнении магнитов 5 и 9 внутренние силовые линии замкнуты внутри магнита (рис.3. 4)

Воздействие на счетчик магнитных полей оказывает негативное влияние как со стороны счетного механизма — происходит разрыв связи между ведомой полумуфтой счетного механизма и крыльчатым преобразователем — ведомая полумуфта останавливается, а крыльчатка вращается. так и со стороны крыльчатки — происходит замедление вращения крыльчатого преобразователя при больших расходах жидкости (от Qmax до 1/3 Qmax) и остановка вращения крыльчатки (счетчика) при расходах воды менее 1/3 Qmax. Для зашиты счетчика oт воздействия внешних магнитных

Устройство (рис.1) состоит из корпуса 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками. Внутри корпуса 1 имеется полость, в которой расположен модуль крыльчатого преобразователя расхода, с установленной в нем способной вращаться крыльчаткой 4. Кольцевой магнит 5 закреплен в бобышке. расположенной в центре крыльчатки 4. которая является ведущей полумуфтой магнитной муфты. Ведомая полумуфта 6 расположена в механическом счетном механизме 7, установленном на корпусе 1 и отделена от протекающей жидкости при помощи выполненной из немагнитного материала перегородки 8. На торцевой поверхности ведомой полумуфты 6 имеется кольцевое отверстие для закрепления кольцевого магнита 9. Постоянные магниты 5 и 9 выполнены с четным числом полюсов (не менее

Импульсный водосчетчик

Отличительным моментом становится наличие магнита, закрепленного на этой стрелке, и герметичного контакта на циферблате, который называется герконом. Основу рабочего механизма составляет электронная система, которая отвечает за определение продолжительности импульса. На интервал его подачи влияет скорость потока жидкости. В отдельную группу счетчиков такого типа выделяют их турбинные разновидности, которые применяются в промышленности, сельском хозяйстве.

Важно! Подаваемые сигналы фиксируются считывающим устройством, после чего передаются на сумматор, который переводит информацию из импульсов в кубометры. Сумматор на цифровом экране показывает количество жидкости в кубометрах. К одному сумматору может подключиться несколько расходомеров.

Механическая конструкция этого водяного счётчика выполнена так же, как и в обычном расходомере. В процессе работы поток жидкости крутит крыльчатку. Через магнитную муфту вращение передаётся к системе пластмассовых шестерёнок, которые вращают стрелки на циферблате устройства.

В классическом исполнении счетчик оснащается специализированным счетным устройством, которое определяет объем потребляемой жидкости. Механическая часть конструкции не изменяется – в ней присутствует крыльчатка, которая вращается в момент прохождения через нее потока воды. Водосчетчик с импульсным выходом оснащается небольшим магнитом и герметическом контактом, или герконом, который замыкается при попадании в область магнитного поля. Принцип работы водосчетчика с импульсным выходом в следующем: если геркон устанавливается на начальной точке циферблата, а к стрелке прикрепляется магнит, то в момент совершения полного оборота геркон подает электрический сигнал. Что это? Импульсный выход счетчика воды.

Использование водомеров с импульсным выходом позволяет исключить труд человека и затрату им времени на сбор показаний. Автоматизация процесса дает большие преимущества на производстве, в общественных заведениях, помещениях с затрудненным доступом к циферблату. Главное, обеспечить работу каналов кабельной или беспроводной связи, доводящих информацию до пункта учета. Особенности конструкции позволяют получить высокую точность показаний по расходу горячей и холодной воды с минимальным риском сбоев.

Эксплуатация данного типа имеет повышенный срок, он обладает высокой надёжностью, потому что cам счётный механизм и крыльчатка имеют твёрдые оси, а точнее, часовые камни из рубина. Некоторые виды водосчётчиков могут использовать не крыльчатку, а турбину – это даёт возможность замерять более точно, особенно если скорость водяного потока выше нормы.

Имеются и комбинированные версии, которые могут перенаправлять поток воды или на крыльчатку, или на турбину, в зависимости от силы напора. Счетчик горячей и холодной воды Кроме того, счётчики для воды разделяются и по температурным режимам работы: горячие, способные выдерживать температуру до 150 градусов, холодные, работающие в температурном режиме до 40 градусов, предусмотрены варианты с универсальными характеристиками. Все они с одинаковым принципом действия, но имеют разный внутренний состав механизма.

Вам будет интересно ==>  Что платятзза 3 ребенка рыбинск 2023 году мать одиночка

Если вы будете читать далее, то вы узнаете как сделать ремонт водосчетчиков холодной или горячей воды, куда обращаться и в каком случае. Какие необходимы документы и как не повредить пломбу, а также вы узнаете как сделать ремонт счетчика воды своими руками.

Многие советуют сразу же бежать и писать заявление в управляющую, что счетчик вышел из строя. Но тут вас будет ждать головная боль по перерасчету показаний и оплата по нормам без счетчиков. Если вы вовремя не подаете показания, и передаете их через 2-6 месяцев, то тут будут проблемы побольше.

Принцип действия основан на том, что вода, проходя через корпус, вращает лопасти расположенной в нем крыльчатки со скоростью, пропорциональной расходу. Вращение крыльчатки согласовано с вращением ведущей магнитной полумуфты, которая синхронно передает вращение через герметичную немагнитную стенку корпуса на ведомую полумуфту, установленную в счетном механизме. Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в измеренный протекающий объем.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

В зависимости от того, отделен ли счетный механизм прибора от измеряемой среды перегородкой и сальниковыми устройствами или измеряемая среда заполняет весь механизм счетчика вплоть до стекла над счетным указателем счетчики подразделяют соответственно на сухоходы и мокроходы. Счетчики мокроходы более просты по конструкции, обладают большей чувствительностью и точностью, так как в них отсутствуют сальниковые уплотнения, и более удобны в эксплуатации. [16]

При протекании жидкости через прлбор дисковый поршень совершает в измерительной камере колебательное движение, а его ось 16, обкатываясь по направляющему конусу 7, вращает поводок 5 а связанный с ним через ось механизм ред5гктора и счетный механизм прибора . [27]

Вращение лопастей передается при помощи магнитной муфты ( в счетчиках РС-25 и IPC-100) и редуктора счетному механизму прибора . Для контроля за работой счетчика предусмотрен манометр, измеряющий перепад давления газа в счетчике до лопастей и после. Во входном патрубке счетчика установлена сетка 4 для предохранения счетчика от возможного попадания в него крупных частиц, приносимых газом. [21]

При этом, чем больше средняя скорость протекающей жидкости, а следовательно, — и ее количество, тем быстрее будет вращаться вертушка. Счетный механизм прибора может быть помещен непосредственно в измеряемой жидкости или защищен от нее сальником. В приборах, счетный механизм которых находится в измеряемой жидкости, показания отсчитывают через защитное стекло, отделяющее камеру расходомера от наружной среды. Такие приборы по своей конструкции более просты, однако их детали быстро изнашиваются от воздействия жидкости. [29]

  • После того как водомер и все следующие за ним коммуникационные водопроводные узлы смонтированы, правильность монтажа еще раз проверена, можно осуществить пробный запуск. Запорный вентиль должен приоткрываться очень плавно, с постепенным заполнением системы водой, во избежание гидроудара, способного вывести прибор учета из строя. Необходимо для этого открыть кран на одной из точек водоразбора , чтобы дать воздуху выйти из труб.

Большинство водомеров, применяемых в бытовых условиях, имеют единый тахометрический принцип работы. Поток воды, проходящий через прибор, вызывает вращение лопастного колеса (крыльчатки) или турбинки . Вращающий момент передается механическим или электромагнитным способом на счетное устройство. Каждый оборот соответствует определенному расходу воды.

В водомерах, устроенных по «мокрому» принципу, счетное устройство имеет непосредственный контакт с водой. Передача вращающего момента от крыльчатки производится обычным механическим способом, через систему осей и зубчатых колес . Преимущества – нечувствительность к магнитному воздействию, низкая цена. Недостатки – малый эксплуатационный ресурс из-за постоянного взаимодействия механизма с водой, особая чувствительность к чистоте протекающей жидкости.

Если все благополучно, вентиль выкрутился и резьбовая часть на трубе — в нормальном состоянии, то можно запаковывать новый кран. Для этого лучше всего использовать льняную паклю со специальными уплотнительными пастами «Мультипак » или «Унипак » — это гарантированно обеспечит герметичность соединения.

Важное замечание – если устанавливается шаровой кран, то его не стоит использовать для регулирования интенсивности водного потока. У него должно быть два штатных положения – «открыто» или «закрыто». Полуприкрытое состояние такого вентиля приводит к его быстрому износу.

Способ формирования счетчика горячей воды и устройство для его осуществления

Способ формирования счетчика горячей воды основан на применении устройства включения-выключения счетного механизма учета протекающей горячей воды. Счетный механизм включается-выключается за счет включения-выключения взаимодействия ведущей и ведомой магнитных полумуфт устройством, содержащим детали из нитинола — металла памяти, которым включают магнитное взаимодействие ведущей и ведомой магнитных полумуфт при протекании по счетчику горячей воды и выключают магнитное взаимодействие ведущей и ведомой магнитных полумуфт при протекании по счетчику холодной воды. Технический результат — повышение надежности работы счетчика. 3 н.п. ф-лы, 4 ил.

Данное техническое решение относится к системе учета горячего теплоносителя (например, воды) как для промышленных предприятий, где имеется необходимость точного учета поступления горячей воды потребителю, так и для индивидуальных потребителей многоквартирных домов.

Счетчик горячей воды по первому способу включения-выключения взаимодействия ведущей и ведомой магнитных полумуфт работает следующим образом. При прохождении воды ниже 50°C через корпус 1 (см. фиг.1) вращается крыльчатка 2 с магнитными элементами 4, но они не взаимодействуют с магнитными элементами 5, т.к. деформация нитиноловых стержней 8 нарушила их взаимодействие. При прохождении воды 50°C и выше (см. фиг.2) нитиноловые стержни 8 возвращаются в исходное (недеформированное) положение и включается взаимодействие магнитных элементов 4, 5 магнитных полумуфт и ведомая полумуфта валом 6 приводит в движение счетный механизм 7.

Взаимодействие ведущей и ведомой магнитных полумуфт осуществляется за счет взаимодействия их магнитных элементов через немагнитную тонкую перегородку чаще всего из латунного сплава, из которого изготавливают корпус счетчика. Выключить взаимодействие ведущей и ведомой магнитных полумуфт можно двумя способами:

Счетчик горячей воды состоит из корпуса 1, крыльчатки 2, герметичной перегородки из латунного сплава 3, магнитных элементов 4 для ведущей полумуфты, магнитных элементов 5 для ведомой полумуфты, вала счетного механизма 6, счетного механизма 7, нитиноловых стержней 8 (фиг.1, 2 — для устройства первого способа взаимодействия магнитных полумуфт) и нитиноловой пластины 9 (фиг.3, 4 — для устройства второго способа взаимодействия магнитных полумуфт).

Как работает счетчик воды

При этом расчет оплаты за горячую и холодную воду производится в следующем порядке: по общедомовому счетчику определяют объем потребленного ресурса — сколько холодной и горячей воды (считается отдельно) в кубических метрах поступило в дом. Далее от этой цифры отнимают объем ресурса, потребленный по нормативам в нежилых помещениях, не относящихся к общему имуществу (например, в МКД почти всегда есть парикмахерские, магазины и другие нежилые помещения).

В соответствии с п. 16 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам при наличии в помещениях индивидуальных (квартирных) приборов учета и при отсутствии общедомовых размер платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) определяется, исходя из показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета.

Такие счетчики так же широко применяются в составе теплосчетчиков. Для этого тахометрический счетчик комплектуется импульсным выходом для подачи сигнала на тепловычислитель. Устройство удаленного считывания сигнала счетчика выдает в цепь один импульс на 10 литров воды. Наличие данного устройства позволяет через дополнительные приборы производить централизованный учет расхода воды.

Все дело в том, что в норматив потребления изначально заложены все потери. Это следует из п. 25 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г.). В документе сказано, что при определении нормативов учитывают нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании МКД). Нормативом предусматривается расход холодной и горячей воды, необходимый для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей и содержания общего имущества МКД, с учетом требований к качеству соответствующих коммунальных услуг.

Рассмотренный выше недостаток спускного клапана позволяет использовать еще один способ как обмануть водосчетчик. Для этого в открученный спускной клапан вставляется шланг нужного диаметра, и вода идет в обход водосчетчика. Вернуть все на свои места также не составляет большого труда.

Adblock
detector