(4)压损较大:压损是介质传输动力的主要损耗,机械式仪表与电磁流量计热量仪表相比,其结构决定了测量过程中较大压损的存在。现有单流束热能表的侧弯流道,以及多流束热能表分流的弯曲通道,这些改变流体流动矢量的非流畅流道造成了压力损失较大。压损大不仅导致了供暖系统动力消耗的额外增大,而且也相应加大了机械式热能表的磨损。
(5)结垢:通过检查供暖计量使用过程中的热能表,发现供暖水中的化学物质在高温水中容易产生水垢。水垢的发生和发展,逐渐使热能表流动不畅、压力损失增大、测量精度下降甚至阻塞。因为热能表流量计内流道弯曲复杂,存在着多处阻水结构,在阻水结构的滞流和缓流表面,所以更容易形成水垢。而多流束热能表因为比单流束热能表的流道更复杂、阻水结构更多,所以形生水垢的程度也就更重些。
(6)安装受限:现有热能表都是单向安装的,即严格规定了热能表的进水口,而且大部分热能表还规定只能水平方向安装。由于供暖建筑的形式是多样的,热能表的安装现场也是复杂多样的,供暖计量工程期望热能表能像超声波流量计一样安装方便,不受进出口限制,多方位地灵活安装。
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