一种供暖管道流体热量测量装置制造方法

文档序号:6048175阅读:115来源:国知局
一种供暖管道流体热量测量装置制造方法
【专利摘要】一种供暖管道流体热量测量装置,涉及供暖管道。提供低功率、高精度、寿命长、低成本的一种供暖管道流体热量测量装置。设有单片机、一对时间-数字转换器、一对超声波换能器、一对温度传感器、显示屏、按键和电源;所述一对超声波换能器分别安装在管道的上游和下游,一对温度传感器分别安装在热水管道和冷水管道,一对时间-数字转换器分别与超声波换能器、温度传感器和单片机连接,显示屏的输入端与单片机的输出端口连接,按键的输出端与单片机的输入端口连接,单片机、一对时间-数字转换器、一对超声波换能器、一对温度传感器、显示屏分别与电源电连接。
【专利说明】一种供暖管道流体热量测量装置
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及供暖管道,尤其是涉及一种供暖管道流体热量测量装置。
【背景技术】
[0002]目前,国内使用的热量表大多为机械叶轮式和电磁式热量表。可是,这两种热量表都存在较大的缺陷。对于机械叶轮式热量表,虽然其成本较低,但是由于供热管中存在较多的杂质,容易造成阻碍,且对外界环境敏感,使用寿命短;电磁式热量表对水质要求很高,而热水中带有很多金属杂质,会吸附在磁头上,导致测量不准确,同时结构复杂,成本较高,功耗也较大。
[0003]超声波热量表是在超声波流量表的基础上发展而来的新型热量表,它克服了原有机械叶轮表和电磁表受水质影响严重和使用寿命短的缺点,具有精度高、寿命长、功耗低、受水质影响低等特点。
[0004]超声波热量表是基于超声波流量表,而超声波流量表的测量原理有时差法和多普勒原理等几种。图1给出典型时差式超声波流量表的测量原理,箭头X表示流体的流动方向,位于上游的超声波换能器I与位于下游的超声波换能器2相隔距离L。
[0005]为进行下游流速测量,上游换能器I以相对于流量方向X的角度Θ向下游换能器2发射下游超声波信号,测量出该信号到达下游换能器2的传播时间td。同样,为进行上游流速测量,下游换能器2也以相对于流量方向X的角度Θ向上游换能器I发射上游超声波信号,测量出该信号到达上游换能器I的传播时间tu。传播时间由下式所得:
[0006]
【权利要求】
1.一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于设有单片机、一对时间-数字转换器、一对超声波换能器、一对温度传感器、显示屏、按键和电源;所述一对超声波换能器分别安装在管道的上游和下游,一对温度传感器分别安装在热水管道和冷水管道,一对时间-数字转换器分别与超声波换能器、温度传感器和单片机连接,显示屏的输入端与单片机的输出端口连接,按键的输出端与单片机的输入端口连接,单片机、一对时间-数字转换器、一对超声波换能器、一对温度传感器、显示屏分别与电源电连接。
2.如权利要求1所述一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于所述单片机采用MC9S08LL64型单片机。
3.如权利要求1所述一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于所述时间-数字转换器采用TDC-GP22型时间-数字转换器。
4.如权利要求1所述一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于所述超声波换能器采用IMHz超声波换能器。
5.如权利要求1所述一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于所述温度传感器采用PTlOOO型钼电阻温度传感器。
6.如权利要求1所述一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于所述显示屏采用液晶显示屏。
7.如权利要求1所述一种供暖管道流体热量测量装置,其特征在于所述电源采用3V电池。
【文档编号】G01K17/10GK203705093SQ201420090518
【公开日】2014年7月9日 申请日期:2014年2月28日 优先权日:2014年2月28日
【发明者】康凌, 林辉 申请人:厦门大学
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