
Drinkbare watermeters Speel een cruciale rol in de moderne samenleving en dient als de stille sentinels van onze meest vitale hulpbron. Ze zijn onmisbaar voor nauwkeurige facturering, het bevorderen van waterbehoud en het mogelijk maken van efficiënt waterbronnenbeheer. In China, een natie met een grote bevolking en groeiende bezorgdheid over waterschaarste en kwaliteit, wordt de betekenis van deze apparaten versterkt.
Het belang van drinkbare watermeters in China reikt verder dan alleen meting. Ze zijn van fundamenteel belang om:
Nauwkeurige facturering: zorgen voor billijkheid en transparantie in waterlasten voor huishoudens, bedrijven en industrieën.
Waterbesparing: het verstrekken van realtime gegevens die verantwoordelijk waterverbruik aanmoedigen en helpt bij het identificeren van gebieden voor reductie.
Lekdetectie en preventie: vroege identificatie van lekken in distributienetwerken of individuele eigenschappen, waardoor waterverlies en infrastructuurschade wordt geminimaliseerd.
Bronbeheer: het aanbieden van waardevolle gegevens voor waterhulpprogramma's om het aanbod te optimaliseren, de vraag te voorspellen en waterbronnen effectiever te beheren.
Volksgezondheid: bijdragen aan de algehele veiligheid van de watervoorziening door consumptiepatronen te bewaken die soms problemen kunnen aangeven.
De markt voor Chinese watermeter heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt, aangedreven door snelle urbanisatie, industrialisatie, het vergroten van het bewustzijn van waterbehoud en ondersteunend overheidsbeleid. De vraag naar geavanceerde meetinfrastructuur (AMI) en slimme watermeters is een sleutelfactor geweest bij deze uitbreiding.
In 2021 bereikte de schaal van de Chinese slimme metermarkt 40,47 miljard yuan, met Smart Water Meter -zendingen goed voor 14,3% (35 miljoen eenheden). Projecties duiden op een aanhoudende robuuste groei, waarbij de Smart Water Meter Market verwacht dat zendingen in 2027 60,4 miljoen eenheden zullen bereiken. Deze groei wordt gevoed door voortdurende investeringen in het moderniseren van waterinfrastructuur, de bouw van nieuwe commerciële gebouwen en slimme steden en de drang van de overheid naar efficiënt waterbeheer. De regio Asia Pacific, geleid door China, is een dominante kracht in de wereldwijde markt voor slimme watermeting, wat duidt op een sterke trend naar technologisch geavanceerde oplossingen.
China heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het vaststellen van uitgebreide normen en voorschriften voor drinkwaterkwaliteit, wat een sterke toewijding aan de volksgezondheid en waterveiligheid weerspiegelt. De "normen voor drinkwaterkwaliteit van China" (China SDWQ) is een kritisch juridisch document dat de vereisten voor drinkwater en zijn bronnen schetst.
De nieuwste versie, China SDWQ (2022 -editie), die van kracht werd op 1 april 2023, is opmerkelijk strenger en uitgebreider dan zijn voorgangers. Het verhoogde het aantal waterkwaliteitsindicatoren van 35 (in de editie van 1985) tot 106 in de editie van 2006, en vervolgens enigszins aangepast aan 97 verplichte indices in de editie van 2022, terwijl de niet-mandatoire indices uitbreiden naar 55. Deze standaard omvat een breed scala van biologische, chemische, fysische en andere risicofactoren. Het verenigt ook de beoordelingsvereisten voor de kwaliteit van de watervoorziening van stedelijke en landelijke watervoorziening, versterkt de desinfectieveiligheid en verbetert het beheer van sensorische eigenschappen van drinkwater.
Deze rigoureuze normen vereisen een nauwkeurige en betrouwbare meting van de waterstroom. Watermeters, vooral die ontworpen voor drinkbaar water, moeten voldoen aan specifieke criteria om ervoor te zorgen dat het gemeten consumptie in overeenstemming is met het hoogwaardige water dat wordt geleverd. De vooruitgang in de technologie van Smart Water Meter komt goed overeen met deze wettelijke eisen, en bieden de precisie- en monitoringcapaciteiten die nodig zijn om de ambitieuze drinkwaterkwaliteitsdoelen van China te handhaven en de algehele inspanningen voor waterbronnenbescherming te ondersteunen. De Chinese overheid bevordert ook actief digitale tweelingtechnologie en andere geavanceerde monitoringsystemen om waterbeheer en conservancy te verbeteren, waarbij realtime gegevens van verschillende sensoren en meters worden geïntegreerd voor meer geïnformeerde besluitvorming.
Het landschap van drinkbare watermeters in China omvat een reeks technologieën, elk met zijn unieke operationele principes, voor- en nadelen. Het begrijpen van deze verschillende typen is cruciaal voor het selecteren van de meest geschikte meter voor specifieke toepassingen, van woonwoningen tot grote industriële voorzieningen.
Hoe ze werken (basisprincipe): mechanische watermeters werken volgens een eenvoudig, beproefd principe. Terwijl water door de meter stroomt, zorgt het ervoor dat een turbine, waaier of zuiger roteert. De snelheid van deze rotatie is recht evenredig met de volumetrische stroomsnelheid van het water. Een versnellingsmechanisme vertaalt deze rotaties vervolgens in een cumulatieve volume -lezing die wordt weergegeven op een mechanisch register, meestal in kubieke meter. Er zijn verschillende ontwerpen, waaronder multi-jet, single-jet en volumetrische (zuiger) meters, elk geoptimaliseerd voor verschillende stroomkenmerken en nauwkeurigheidsvereisten.
Voordelen:
Kosteneffectief: over het algemeen de meest betaalbare optie, waardoor ze een populaire keuze zijn voor grootschalige implementaties, vooral in residentiële instellingen.
Betrouwbaar en duurzaam: bekend om hun robuuste constructie en lange levensduur, vaak 10-15 jaar, met goed onderhoud.
Geen externe stroom vereist: werk puur op de kinetische energie van de waterstroom, waardoor ze geschikt zijn voor locaties zonder gemakkelijke toegang tot elektriciteit.
Eenvoudig te begrijpen en te lezen: de mechanische wijzerplaat is eenvoudig voor gebruikers om te interpreteren.
Brijs beschikbaar en bekend: technici en nutsproviders zijn goed thuis in hun installatie en onderhoud.
Nadelen:
Verslijting van bewegende delen: de mechanische componenten zijn vatbaar voor wrijving, slijtage en corrosie in de tijd, wat kan leiden tot een verminderde nauwkeurigheid.
Gevoelig voor onzuiverheden: sediment of puin in het water kan de waaier verstoppen of beschadigen, wat de nauwkeurigheid beïnvloedt en frequenter onderhoud vereist.
Lagere nauwkeurigheid bij lage stroomsnelheden: kan moeite hebben om zeer lage stroomsnelheden nauwkeurig te meten, wat een probleem kan zijn voor het detecteren van kleine lekken.
Geen leesmogelijkheden op afstand: handmatig lezen vereisen, die arbeidsintensief kan zijn en vatbaar kan zijn voor menselijke fouten.
Drukval: de aanwezigheid van bewegende delen kan een lichte drukval in de waterlijn veroorzaken.
Hoe ze werken (basisprincipe): ultrasone watermeters gebruiken geluidsgolven om de waterstroom te meten. Ze gebruiken meestal twee transducers die aan weerszijden van de pijp worden geplaatst. De ene transducer zendt een ultrasoon signaal stroomafwaarts uit en de andere straalt een signaal stroomopwaarts uit. De tijd die nodig is om elk signaal over de pijp te reizen, wordt gemeten. Wanneer water stroomt, reist het stroomafwaartse signaal sneller en reist het stroomopwaartse signaal langzamer. Het verschil in deze doorvoertijden is recht evenredig met de snelheid van de waterstroom. Deze snelheid wordt vervolgens gebruikt om de volumetrische stroomsnelheid te berekenen. Ze kunnen "transit-time" meters zijn (het verschil in reistijd) of "Doppler" meters zijn (meetfrequentieverschuivingen veroorzaakt door deeltjes in de stroom).
Voordelen:
Geen bewegende delen: elimineert slijtage, wat leidt tot hogere nauwkeurige nauwkeurigheid, minimale onderhoudsvereisten en verlengde levensduur (vaak 20 jaar).
Hoge nauwkeurigheid: uiterst nauwkeurig, vooral bij zeer lage stroomsnelheden, waardoor ze uitstekend zijn voor lekdetectie.
Lage drukval: geen obstakels in het stroompad resulteren in verwaarloosbaar drukverlies.
Weerstaand tegen onzuiverheden: minder vatbaar voor schade of onnauwkeurige metingen van sediment of puin in het water.
Bidirectionele stroommeting: kan de stroom in beide richtingen meten, nuttig voor complexe leidingsystemen.
Digitale uitvoer: eenvoudig te integreren met slimme meetsystemen voor monitoring op afstand en gegevensanalyse.
Nadelen:
Hogere initiële kosten: duurder dan mechanische meters vanwege de betrokken geavanceerde technologie.
Gevoeligheid voor luchtbellen: luchtbellen in het water kunnen de ultrasone signalen verstoren en de nauwkeurigheid beïnvloeden.
Pijpmateriaal en conditie-gevoeligheid: sommige ultrasone meters, met name klemtypen, kunnen gevoelig zijn voor het pijpmateriaal en de interne conditie, waarvoor een glad binnenpijpoppervlak nodig is voor optimale prestaties.
Vereist stroombron: vereist meestal een batterij of externe voeding voor bediening.
Hoe ze werken (basisprincipe): elektromagnetische watermeters, ook bekend als "magmeters", werken op basis van de wet van Faraday van elektromagnetische inductie. Ze bestaan uit een spoel die een magnetisch veld en twee elektroden genereert. Wanneer een geleidende vloeistof (zoals drinkbaar water) door dit magnetische veld stroomt, wordt een spanning geïnduceerd over de elektroden. De grootte van deze geïnduceerde spanning is recht evenredig met de snelheid van de vloeistofstroom. Deze spanning wordt vervolgens gemeten en omgezet in een volumetrische stroomsnelheid.
Voordelen:
Geen bewegende delen: vergelijkbaar met ultrasone meters, zorgt de afwezigheid van bewegende delen voor een hoge duurzaamheid, minimaal onderhoud en consistente nauwkeurigheid in de tijd.
Uitstekende nauwkeurigheid: zeer nauwkeurig over een breed scala aan stroomsnelheden, inclusief zeer lage stromen.
Geen drukval: het stroompad is volledig onbelemmerd, waardoor drukverlies wordt geëlimineerd.
Kan vuile vloeistoffen aan: onaangetast door gesuspendeerde vaste stoffen of puin in het water, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende waterkwaliteiten.
Maatregelen alleen geleidende vloeistoffen: specifiek ontworpen voor geleidende vloeistoffen zoals water, niet voor niet-geleidende vloeistoffen (bijvoorbeeld olie, gas).
Bidirectionele stroommeting: in staat om de stroom in beide richtingen te meten.
Digitale uitvoer: ideaal voor integratie met slimme meetsystemen.
Nadelen:
Hogere initiële kosten: over het algemeen het duurste type watermeter vanwege hun geavanceerde technologie.
Vereist geleidende vloeistof: kan niet niet-geleidende vloeistoffen meten, wat meestal geen probleem is voor drinkbaar water, maar een beperking in andere toepassingen.
Vereist stroombron: heeft een continue voeding nodig voor de generatie van magnetische veld.
Gevoeligheid voor externe magnetische interferentie: kan vatbaar zijn voor interferentie van sterke externe magnetische velden, waardoor een zorgvuldige installatie nodig is.
Overzicht van Smart Water Meter -technologie: Smart Water -meters zijn geen duidelijk type watermeter in termen van hun kernmeetprincipe (ze kunnen mechanisch, ultrasoon of elektromagnetisch onderaan zijn). In plaats daarvan zijn ze een evolutie die geavanceerde digitale technologie en communicatiemogelijkheden integreert. Een "slimme" meter is in wezen een traditionele meter verbeterd met een communicatiemodule (bijv. NB-IOT, Lorawan, GPRS, 4G, RF) die geautomatiseerde, externe gegevensverzameling en tweewegcommunicatie met een centraal nutsysteem mogelijk maakt. Ze bevatten meestal ingebedde microprocessors voor gegevensverwerking, opslag en soms intelligente functies zoals lekdetectie -algoritmen.
Voordelen van het gebruik van slimme watermeters (monitoring op afstand, lekdetectie):
Monitoring en lezen op afstand: elimineert de noodzaak van handmatige metermetingen, waardoor de operationele kosten en menselijke fouten aanzienlijk worden verlaagd. Gegevens kunnen worden verzameld met frequente intervallen (dagelijks, dagelijks), wat een gedetailleerd consumptieprofiel oplevert.
Verbeterde lekdetectie: continue monitoring en analyse van consumptiepatronen maakt de vroege detectie van lekken mogelijk, zowel binnen het distributienetwerk als op de eigendom van de consument. Waarschuwingen kunnen onmiddellijk worden verzonden naar hulpprogramma's en consumenten.
Verbeterde nauwkeurigheid en efficiëntie van facturering: realtime gegevens zorgen voor nauwkeurige facturering op basis van daadwerkelijke consumptie, het verminderen van geschillen en het verbeteren van inkomstenbeheer voor nutsbedrijven. Geautomatiseerde factureringsprocessen verhogen de efficiëntie.
Better Water Resource Management: nutsbedrijven krijgen ongekende inzichten in watergebruikspatronen, waardoor ze de waterdistributie kunnen optimaliseren, de vraag kunnen voorspellen, gebieden van hoge consumptie kunnen identificeren en gerichte conserveringsprogramma's worden geïmplementeerd.
Prepaid en postpaid -opties: Smart Meters kunnen eenvoudig zowel prepaid- als postpaid -factureringsmodellen ondersteunen en flexibiliteit bieden voor consumenten en hulpprogramma's.
Klantbetrokkenheid: consumenten hebben toegang tot hun gegevens van watergebruik via online portals of mobiele apps, het bevorderen van een groter bewustzijn en het aanmoedigen van waterbesparende gedragingen.
Drukbeheer en netwerkoptimalisatie: sommige slimme meters kunnen ook druksensoren integreren, waardoor gegevens worden verstrekt die hulpprogramma's helpen drukzones te beheren en waterverlies door burst -leidingen te verminderen.
Integratie met AMI (geavanceerde meetinfrastructuur): slimme meters zijn een belangrijk onderdeel van AMI, dat een robuust netwerk creëert voor gegevensuitwisseling tussen meters, hulpprogramma's en consumenten.
Functie | Mechanische watermeter | Ultrasone watermeter | Elektromagnetische watermeter | Smart Water Meter (Technology Overlay) |
Basisprincipe | Roterende delen (turbine, waaier, zuiger) aangedreven door waterstroom. | Meet de overgangstijd van ultrasone golven door water. | Maatregelen geïnduceerde spanning van geleidende vloeistof in magnetisch veld. | Mechanische, ultrasone of elektromagnetische meter met geïntegreerde communicatiemodule voor gegevensoverdracht op afstand. |
Bewegende delen | Ja | Nee | Nee | Hangt af van het onderliggende metertype (maar gegevensoverdracht is elektronisch). |
Nauwkeurigheid | Matig (kan na verloop van tijd afbreken als gevolg van slijtage). | Hoog (vooral bij lage stromen), stabiel in de loop van de tijd. | Zeer hoog (over breed stroombereik), stabiel in de tijd. | Hoog (erft nauwkeurigheid van de onderliggende meter, versterkt door realtime gegevens en analyses). |
Druk | Gering | Verwaarloosbaar | Geen | Hangt af van het onderliggende metertype. |
Gevoeligheid voor onzuiverheden/puin | Hoog (kan bewegende delen verstoppen/beschadigen). | Laag (minder vatbaar). | Zeer laag (ideaal voor vloeistoffen met deeltjes). | Laag (erfenis van onderliggend metertype). |
Onderhoud | Regelmatig (vanwege slijtage). | Minimaal (geen bewegende delen). | Minimaal (geen bewegende delen). | Matig (software -updates, batterijvervanging, maar minder fysiek onderhoud voor het kernmetingsmechanisme). |
Levensduur | 10-15 jaar | 15-20 jaar | 15-20 jaar | 10-20 jaar (communicatiemodule Leven kan variëren). |
Kosten | Laag | Medium tot hoog | Hoog | Hoger (initiële kosten vanwege technologie- en communicatie -infrastructuur). |
Machtsvereiste | Geen | Vereist batterij of externe stroom. | Vereist externe kracht. | Vereist batterij of externe stroom voor communicatiemodule. |
Op afstand lezen | Nee (handmatig lezen). | Meestal uitgerust voor digitale uitvoer, waardoor externe lezing mogelijk is. | Meestal uitgerust voor digitale uitvoer, waardoor externe lezing mogelijk is. | Ja (primaire functie, realtime gegevens). |
Lekdetectie | Beperkt (alleen door handmatige observatie van consumptie). | Goed (nauwkeurige lage stroommeting). | Uitstekende (nauwkeurige lage stroommeting). | Uitstekende (geautomatiseerde waarschuwingen, patroonanalyse). |
Geschiktheid voor niet-geleide vloeistoffen | Ja (meet mechanisch stromen). | Ja (meet de tijd van de geluidsgolf doorvoer). | Nee (vereist geleidende vloeistof). | Ja/Nee (hangt af van het onderliggende metertype). |
Veel voorkomende toepassing | Residentiële, basismeting. | Residentiële, commerciële, precieze meting. | Industriële, grootschalige gemeentelijke, hoge nauwkeurigheidsbehoeften. | Residentiële, commerciële, industriële, slimme stadsinitiatieven, watergebruikbeheer. |
Het selecteren van de juiste drinkbare watermeter omvat meer dan alleen het kiezen van een type. Verschillende kritieke functies moeten zorgvuldig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de meter aan specifieke applicatiebehoeften voldoet, betrouwbare gegevens biedt en op lange termijn waarde biedt.
Het belang van nauwkeurige metingen: nauwkeurige meting is van het grootste belang voor watermeters, omdat het direct van invloed is op de billijkheid van facturering, inspanningen voor waterbehoud en effectief waterbronnenbeheer. Onnauwkeurige meters kunnen leiden tot onder-billing (omzetverlies voor nutsbedrijven), overbilling (ontevredenheid van klanten) en verkeerd geïnformeerde beslissingen met betrekking tot wateraanbod en -aanbod. Vooral voor lekdetectie is een hoge nauwkeurigheid bij lage stroomsnelheden cruciaal.
Metertype en kwaliteit: verschillende meterchnologieën bieden inherent verschillende nauwkeurigheidsniveaus. Ultrasone en elektromagnetische meters bieden over het algemeen een hogere en consistentere nauwkeurigheid dan mechanische meters, vooral tijdens hun levensduur. De kwaliteit van productie en kalibratie speelt ook een belangrijke rol.
Installatie: juiste installatie is van cruciaal belang. Dit omvat het naleven van richtlijnen van de fabrikant met betrekking tot rechte buislengtes stroomopwaarts en stroomafwaarts van de meter (om laminaire stroom te waarborgen en turbulentie te voorkomen), correcte oriëntatie (bijvoorbeeld horizontaal voor sommige mechanische meters), en het verzekeren van de buis is altijd vol met water, waardoor luchtpokjes worden vermeden.
Debiet: meters zijn ontworpen om binnen een specifiek stroomsnelheidsbereik te werken. Werk buiten dit bereik (bijvoorbeeld overmatig lage of hoge stromen) kan de nauwkeurigheid in gevaar brengen. Een oversized meter kan niet nauwkeurig lage stromen vastleggen, terwijl een ondermaatse meter hoge druk druppel en voortijdige slijtage kan ervaren.
Omgevingsfactoren: temperatuurschommelingen, sediment, corrosie en puin in het water kunnen de nauwkeurigheid van mechanische meters beïnvloeden. Elektronische meters zijn over het algemeen beter bestand tegen dergelijke invloeden, maar kunnen worden beïnvloed door sterke magnetische velden (voor elektromagnetische meters) of luchtbellen (voor ultrasone meters).
Onderhoud en kalibratie: regelmatig onderhoud, inclusief reiniging en periodieke kalibratie, is essentieel om de nauwkeurigheid te behouden, vooral voor mechanische meters waar bewegende delen kunnen slijten. Voor slimme meters zijn sensorkalibratie en software -updates ook belangrijk.
Waterkwaliteit: zeer troebel water of water met veel gesuspendeerde vaste stoffen kan de prestaties van mechanische meters en, in mindere mate, ultrasone meters beïnvloeden. Elektromagnetische meters zijn over het algemeen robuuster in deze omstandigheden.
Materiële overwegingen: de materialen die in de constructie van een watermeter worden gebruikt, beïnvloeden de duurzaamheid en levensduur aanzienlijk. Voor drinkbaar water moet materialen zijn:
Corrosiebestendig: water, vooral met variërende pH-niveaus of mineraalgehalte, kan corrosief zijn. Materialen zoals messing, roestvrij staal en bepaalde technische kunststoffen (bijv. Versterkte nylon) worden vaak gebruikt voor hun weerstand tegen corrosie.
Draagbestendig: bewegende delen in mechanische meters zijn onderhevig aan slijtage. Robuuste materialen van hoge kwaliteit verminderen de wrijving en verlengen de operationele levensduur van de meter.
Niet-toxisch en voedselkwaliteit: cruciaal moet elk materiaal in contact met drinkbaar water niet-giftig zijn en voldoen aan relevante nationale en internationale drinkwaternormen om besmetting te voorkomen.
UV en weerbestendig: voor buiteninstallaties moeten materialen bestand zijn tegen blootstelling aan zonlicht, extreme temperaturen en vocht zonder afbreuk te doen.
Ontwerp en technologie: meters zonder bewegende delen (ultrasoon, elektromagnetisch) bieden inherent superieure weerstand tegen slijtage, wat leidt tot langere levensduur en lagere onderhoudsvereisten in vergelijking met mechanische meters.
Beschermende coatings: interne en externe coatings kunnen worden toegepast om de corrosieweerstand te verbeteren.
Robuuste behuizing: de buitenste behuizing van de meter moet sterk genoeg zijn om fysieke effecten, drukschommelingen en omgevingsstressoren te weerstaan.
Afdichting: Effectieve afdichting voorkomt dat water binnenkomt in elektronische componenten of de accumulatie van afval in mechanische delen.
Voor slimme watermeters is connectiviteit een bepalende functie, waardoor monitoring op afstand en geavanceerd gegevensbeheer mogelijk wordt.
Soorten communicatieprotocollen (NB-IOT, Lorawan):
NB-IOT (smalband-internet van dingen):
Beschrijving: een op mobiele vermogen gebaseerde Low Power Wide Area Network (LPWAN) -technologie die werkt binnen een gelicentieerd mobiele spectrum (vaak gebruik van bestaande 4G/5G-infrastructuur). Het is ontworpen voor toepassingen met lage bandbreedte, low-power.
Voordelen:
Diepe penetratie: uitstekende signaalpenetratie, waardoor het geschikt is voor meters geïnstalleerd in kelders, ondergronds of binnen dichte stedelijke omgevingen waar signalen worstelen.
Brede dekking: maakt gebruik van bestaande mobiele netwerken en biedt uitgebreide dekking zonder speciale gateway -implementatie door het hulpprogramma (tenzij het een privénetwerk is).
Laag stroomverbruik: ontworpen voor een lange batterijduur (10 jaar), het minimaliseren van onderhoud.
Hoge beveiliging: voordelen van de robuuste beveiligingsfuncties die inherent zijn aan mobiele netwerken.
Directe connectiviteit: apparaten verbinden rechtstreeks met het mobiele basisstation, waardoor de noodzaak van tussenliggende gateways aan het einde van het hulpprogramma wordt geëlimineerd.
Nadelen:
Vertrouwen op mobiele operators: vereist een abonnement op een mobiele netwerkoperator, waardoor terugkerende gegevenskosten worden opgelopen.
Hogere latentie: niet ontworpen voor realtime, onmiddellijke communicatie, wat een kleine overweging kan zijn voor watermeting maar belangrijk is voor andere toepassingen.
Beperkingen van de gegevenssnelheid: ontworpen voor kleine datapakketten, niet geschikt voor applicaties met hoge bandbreedte zoals video.
Uitrolvertraging: implementatie kan afhankelijk zijn van investeringen in mobiele netwerkoperators en uitbreiding van de dekking.
Lorawan (Long Range Wide Area Network):
Beschrijving: Een open, niet-cellulair LPWAN-protocol dat werkt in radiospectrum zonder vergunning. Het maakt gebruik van Lora -radiotechnologie voor de fysieke laag en definieert een netwerkarchitectuur.
Voordelen:
Lange afstand: kan communicatieafstanden van verschillende kilometers in stedelijke gebieden en zelfs verder in landelijke omgevingen bereiken.
Ultra-lage stroomverbruik: vergelijkbaar met NB-IOT, ontworpen voor een zeer lange batterijduur (10 jaar).
Kosteneffectieve implementatie: werkt op spectrum zonder vergunning, waardoor de operationele kosten worden verlaagd. Nutsbedrijven kunnen hun eigen Lorawan -gateways implementeren en beheren en meer controle over het netwerk bieden.
Sterke penetratie: goede signaalpenetratie door obstakels zoals muren en huizen.
Hoge apparaatcapaciteit: een enkele gateway kan duizenden apparaten ondersteunen.
Bidirectionele communicatie: maakt zowel gegevensoverdracht van de meter als opdrachten naar de meter mogelijk (bijvoorbeeld voor firmware -updates of klepregeling in prepaid meters).
Nadelen:
Infrastructuurvereiste: nutsbedrijven moeten hun eigen Lorawan Gateway -infrastructuur implementeren en onderhouden, wat een initiële investering kan zijn.
Interferentierisico: werken op spectrum zonder vergunning betekent potentieel voor interferentie van andere apparaten, hoewel de spreadspectrummodulatie van LORA dit helpt dit te verminderen.
Lagere gegevenssnelheid dan cellulair: vergelijkbaar met NB-IOT, niet geschikt voor toepassingen met hoge bandbreedte.
Andere protocollen:
M-Bus (Meter-Bus): een Europese standaard voor het op afstand lezen van utility-meters, beschikbaar in Wired and Wireless (WM-BUS) -versies. Wired M-Bus is gebruikelijk in gebouwen met meerdere apartment.
GPRS/4G/5G: meer bandbreedte-intensieve cellulaire technologieën, geschikt voor toepassingen die frequentere gegevensupdates of grotere datapakketten vereisen, maar over het algemeen meer vermogen verbruiken en hogere gegevenskosten hebben.
RF (radiofrequentie): verschillende gepatenteerde of gestandaardiseerde korte-afstandsradiotrotocollen die worden gebruikt voor walk-by of drive-by meter lezen.
Integratie met smart home -systemen:
Het vermogen van watermeters om te integreren met bredere smart home of bouwbeheersystemen wordt steeds belangrijker. Dit stelt consumenten in staat om hun waterverbruik naast elektriciteit en gas te controleren, realtime meldingen te ontvangen voor lekken en mogelijk waterafsluiting in noodsituaties te automatiseren. Voor hulpprogramma's maakt integratie een meer holistische kijk op consumptie van hulpbronnen mogelijk en kan Smart City -initiatieven faciliteren. Dit is meestal gebaseerd op open API's en gemeenschappelijke communicatienormen waarmee verschillende systemen met elkaar kunnen "praten".
Installatie -eisen: juiste installatie is fundamenteel voor de nauwkeurigheid en levensduur van een watermeter. Belangrijkste overwegingen zijn:
Pijp rechte runs: veel meters, vooral mechanische, vereisen een minimale lengte van rechte pijp stroomopwaarts en soms stroomafwaarts om de laminaire stroom en nauwkeurige metingen te waarborgen. Chinese normen specificeren vaak ≥10 keer de buisdiameter stroomopwaarts voor schroefvleugelmeters en ≥300 mm voor andere typen.
Oriëntatie: sommige meters zijn ontworpen voor horizontale installatie, andere kunnen verticaal of hellend zijn. Onjuiste oriëntatie kan leiden tot aanzienlijke nauwkeurigheidsfouten.
Toegankelijkheid: de meter moet worden geïnstalleerd op een locatie die gemakkelijk toegankelijk is voor lezen, onderhoud en potentiële vervanging.
Bescherming: meters, met name die buitenshuis of in harde omgevingen zijn geïnstalleerd, hebben bescherming nodig tegen zonlicht, vriestemperaturen, fysieke schade en geknoei. Isolatiemaatregelen zijn cruciaal in koude klimaten.
Pre-installatiereiniging: de pijpleiding moet grondig worden gespoeld om puin (zand, lasslak, etc.) te verwijderen vóór de meterinstallatie om schade aan de interne componenten van de meter te voorkomen.
Stroomrichting: de pijl op het lichaam van de meter moet uitlijnen met de richting van de waterstroom.
Kleppen en bypass: isolatiekleppen moeten zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de meter worden geïnstalleerd voor onderhoudsdoeleinden. Een bypass -pijp met een klep kan ook vereist zijn voor kritieke toepassingen waarbij continue watervoorziening essentieel is tijdens meterervicing.
Afdichting: Juiste pakkingen en verbindingen zijn van vitaal belang om lekken te voorkomen.
Regelmatige inspecties: inspecteer de meter regelmatig op zichtbare tekenen van schade, lekken of obstructie. Controleer afdichtingen en verbindingen.
Reiniging: als puin of vuil de prestaties beïnvloedt, reinig dan de meter zorgvuldig volgens de instructies van de fabrikant.
Drukbewaking: zorg ervoor dat de waterdruk binnen het gespecificeerde werkbereik van de meter blijft. Overmatige druk kan de nauwkeurigheid beïnvloeden of schade veroorzaken.
Herkalibratie/vervanging: houd je aan nationale of nutspecifieke kalibratiecycli (bijvoorbeeld elke 2-6 jaar voor mechanische meters in China, afhankelijk van de grootte en het type). Voor oudere meters kan vervanging kosteneffectiever zijn dan continue reparatie.
Bescherming tegen bevriezing: zorg in koude gebieden, zorg voor voldoende isolatie of drainage om bevriezing te voorkomen, wat meters ernstig kan beschadigen.
WATHAMER VOOR HAMER: Installeer de arrestors van de waterhamer als plotselinge drukveranderingen gebruikelijk zijn in het systeem, omdat deze schokken meters kunnen beschadigen.
Gegevensvalidatie: voor slimme meters valideren regelmatig de verzamelde gegevens om anomalieën of mogelijke storingen te identificeren.
Professionele onderhoud: voor belangrijke problemen of complexe slimme meterystemen, betrekken ze gekwalificeerde technici of de fabrikant voor reparatie en kalibratie.
Drinkbare watermeters zijn onmisbare hulpmiddelen in verschillende sectoren in China, die een cruciale rol spelen bij het bevorderen van efficiënt watergebruik, het waarborgen van billijke facturering, het detecteren van lekken en het ondersteunen van het totale waterbronnenbeheer. Met de voortdurende urbanisatie, industriële ontwikkeling en focus op duurzame praktijken van China, groeit de toepassing van deze meters, vooral slimme, groeit snel.
In residentiële instellingen zijn drinkbare watermeters van fundamenteel belang voor:
Monitoring van waterverbruik in huizen: traditionele mechanische meters bieden een cumulatieve lezing voor factureringsdoeleinden. Slimme watermeters bieden echter veel groter inzicht door realtime of bijna-real-time gegevens over watergebruik te verstrekken. Dit stelt huiseigenaren in staat om hun consumptiepatronen te begrijpen, gebieden met een hoog gebruik te identificeren (bijv. Lange douches, overmatige tuinwater) en hun gewoonten aanpassen om water te besparen en rekeningen te verlagen.
Lekdetectie en preventie: een van de belangrijkste voordelen van slimme watermeters bij residentieel gebruik is hun vermogen om lekken te detecteren. Door de stroom continu te bewaken, kunnen deze meters ongebruikelijke continue stroomsnelheden identificeren tijdens perioden waarin er geen water mag worden gebruikt (bijv. Overnacht). Ze kunnen waarschuwingen sturen naar huiseigenaren of nutsbedrijven, waardoor snelle actie mogelijk wordt om lekken in toiletten, pijpen of irrigatiesystemen te repareren, waardoor aanzienlijk waterverlies en schade aan materiële materialen worden voorkomen. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van traditionele meters, waar een lek alleen kan worden ontdekt via een onverwacht hoge rekening.
Eerlijke en transparante facturering: of het nu mechanische of slimme, watermeters zorgen, ervoor zorgen dat bewoners nauwkeurig worden gefactureerd op basis van hun werkelijke verbruik, het bevorderen van billijkheid en transparantie in waterhulpprogramma's. Slimme meters verbeteren dit verder door toegankelijke gegevens te verstrekken voor consumenten, waardoor factureringsgeschillen worden verminderd.
Prepaid -systemen: in sommige woonwijken, met name voor huurwoningen of waar waterbehoud een sterke focus is, worden prepaid slimme watermeters gebruikt. Bewoners kopen waterkrediet en de meter wordt automatisch uitgeschakeld of waarschuwt wanneer het krediet op is, waardoor zorgvuldig waterbeheer wordt aangemoedigd.
De toepassing van drinkbare watermeters in commerciële en industriële sectoren in China wordt aangedreven door de behoefte aan nauwkeurig waterbeheer, kostenbeheersing, naleving van de regelgeving en milieuverantwoordelijkheid.
Waterbeheer in bedrijven en fabrieken:
Kostenbeheersing en efficiëntie: bedrijven en fabrieken zijn belangrijke waterconsumenten. Nauwkeurige meting stelt hen in staat om precies het waterverbruik in verschillende processen te volgen, inefficiënte bewerkingen te identificeren en waterbesparende maatregelen te implementeren. Dit vertaalt zich direct in lagere operationele kosten.
Procesoptimalisatie: bij de productie is water vaak een integraal onderdeel van productieprocessen (bijv. Koeling, reiniging, ingrediënt in dranken). Meters helpen de waterinvoer te controleren op specifieke productielijnen, waardoor optimalisatie van watergebruik per uitgangseenheid mogelijk wordt.
Naleving van milieuvoorschriften: China heeft strenge voorschriften voor industrieel watergebruik en afvalwaterafvoer. Meters helpen de industrie hun waterinname te volgen en vaak hun effluent, zodat ze binnen toegewezen quota blijven en voldoen aan de normen voor milieubescherming.
Lekdetectie in grote faciliteiten: grote commerciële gebouwen en industriële complexen hebben uitgebreide leidingnetwerken. Slimme watermeters, vooral ultrasone of elektromagnetische meters met een grote diameter, zijn cruciaal voor het identificeren van lekken in deze complexe systemen, waardoor massale waterverliezen en potentiële structurele schade worden voorkomen.
Submetering: in grote commerciële of industriële parken is submeting van individuele huurders of productie-eenheden gebruikelijk. Dit zorgt voor eerlijke kostenallocatie en moedigt waterbehoud op een gedetailleerd niveau aan. Shanghai Chemical Industrial Park heeft bijvoorbeeld een Smart Meter -netwerksysteem aangenomen met meer dan 200 automatische leesmeters en waterkwaliteit en kwantiteit online sensoren voor efficiënte watervoorziening en afvalwaterbehandeling.
Waterrecycling en hergebruik monitoring: aangezien industrieën in toenemende mate waterrecycling- en hergebruikspraktijken aannemen, zijn meters essentieel voor het monitoren van het volume van gerecycled water, het waarborgen van efficiënte gesloten-loopsystemen en het aantonen van duurzaamheidsinspanningen.
Hoewel vaak geassocieerd met niet-poteerbaar water, kunnen drinkbare waterbronnen ook worden gebruikt in de landbouw, met name voor hoogwaardige gewassen, vee of in regio's met beperkte andere waterbronnen. Zelfs wanneer niet-poteerbaar water wordt gebruikt, is de meettechnologie vaak vergelijkbaar met drinkbare watermeters.
Irrigatiemonitoring en controle:
Efficiënte waterallocatie: watermeters helpen boeren en landbouwbedrijven de exacte hoeveelheid water te meten die op verschillende velden of gewassen wordt toegepast. Deze gegevens zijn van vitaal belang voor het optimaliseren van irrigatieschema's, het voorkomen van over-watertanden en ervoor zorgen dat water efficiënt wordt gebruikt, vooral in met water gestresste gebieden.
Resource Conservation: China wordt geconfronteerd met aanzienlijke problemen met waterschaarste, met name in de noordelijke regio's. Nauwkeurige irrigatiemeting is een hoeksteen van nationale inspanningen om agrarisch water te behouden, wat een aanzienlijk deel van het totale waterverbruik van het land goedeert.
Slimme irrigatiesystemen: integratie van watermeters met slimme irrigatiesystemen zorgt voor geautomatiseerde controle op basis van realtime gegevens van bodemvochtsensoren en weersvoorspellingen. Dit maakt precisie -irrigatie mogelijk, levert alleen water af wanneer en waar het nodig is, waardoor de waterefficiëntie verder wordt verbeterd.
Facturering voor agrarisch water: in sommige landbouwgebieden, met name die van openbare irrigatieschema's, worden meters gebruikt om boeren te factureren op basis van hun consumptie, waardoor verantwoord water wordt gestimuleerd.
|
Modelnummer | LXHS-8 | |
Nominale diameter (DN) [mm] | 8 | |
Ratio Q3/Q1 | R160 | R200 |
Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 1.25 | 1.25 |
Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 1 | 1 |
Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.01 | 0.008 |
Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.00625 | 0.005 |
Nauwkeurigheidsklasse | 2 | |
Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | |
Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ ± 3% voor water met een temperatuur > 30 ℃ | |
Temperatuurklasse | T30, T50 | |
Waterdrukklassen | Kaart 16 | |
Drukverliesklassen | △ P63 | |
Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | |
Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | |
Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10, D5 | |
Oriëntatiebeperking | Horizontale |
vóórNo volgende article
nextUw gids voor High-Precision Chinese watermeters: R160, R200, R400, MID, OIML en ISO 4064 conform