| Standort: | China | Mindestbestellmenge: | - |
| Unternehmenstyp: | - | Preis: | - |
| Marken: | - | Verpackungsdetails: | - |
| Zertifikat: | - | Lieferzeit: | - |
| Modell: | - | Zahlungsart: | - |
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Unser Ultraschall-Wärmezähler YG-RLM(L)-15-40 ist eine intelligente, hochpräzise Lösung zur Messung thermischer Energie, die für Heizungsbetreiber, HVAC-Projektunternehmer, gewerbliche Gebäudebetreiber und industrielle Energiemanagementunternehmen entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Ultraschallmesstechnologie berechnet das Messgerät die freigesetzte oder absorbierte Wärmeenergie, indem es gleichzeitig Durchflussvolumendaten vom Ultraschall-Durchflusssensor und Temperaturdifferenzdaten von den gepaarten Pt1000-Temperatursensoren erfasst. Es unterstützt die Maßeinheiten kWh oder Gcal und entspricht den Messnormen EN 1434 Klasse B und CJ128 Klasse 2. Der Zähler ist in den Durchmessern DN15 bis DN40 erhältlich, verfügt über keine beweglichen Messteile, einen geringen Anlaufdurchfluss und eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren, was ihn zur optimalen Wahl für eine stabile, langfristige Wärme- und Kühlenergiemessung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen macht. Wir bieten auch vollständige OEM/ODM-Anpassungen für die Beschaffung von Großprojekten und Systemintegrationsanforderungen.
Dieses Ultraschall-Energiemessgerät der Klasse 2 bietet branchenführende Messstabilität mit einem Durchflussbereichsverhältnis von 100×1, einer minimalen Startdurchflussrate von nur 0,012 m³/h und einer minimalen messbaren Temperaturdifferenz von 3℃. Es ist immun gegen Störungen durch äußere Magnetfelder und verfügt über eine über einen langen Zeitraum gleichbleibende Messgenauigkeit, sodass es die strengen Abrechnungsanforderungen von Fernwärme- und gewerblichen Kühlprojekten vollständig erfüllt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen mechanischen Wärmezählern verfügt dieser Ultraschall-Wärmeenergiezähler über keine beweglichen Teile in der Durchflussmesskammer, wodurch mechanischer Verschleiß vermieden wird und keine Genauigkeitseinbußen über die Lebensdauer hinweg gewährleistet sind. Ausgestattet mit einem intelligenten Schaltkreis mit geringem Stromverbrauch und einer Batterie mit hoher Kapazität bietet es eine Lebensdauer von über 10 Jahren und reduziert die Wartungs- und Austauschkosten vor Ort bei Großprojekten drastisch.
Das Messgerät unterstützt sowohl den horizontalen als auch den vertikalen Einbau in Rohrleitungen, ohne strenge Anforderungen an gerade Rohrabschnitte, wodurch es für komplexe Installationsumgebungen vor Ort geeignet ist. Es kann sowohl Heiz- als auch Kühlenergie messen und kann entweder an der Rücklauf- oder Vorlaufwasserleitung installiert werden. Mit einem Arbeitstemperaturbereich von 4℃ bis 95℃ und einem maximalen Arbeitsdruck von 1,6 MPa passt es sich an verschiedene Heiz- und Kühlsystemszenarien an.
Dieser M-BUS-Ultraschall-Wärmezähler verfügt standardmäßig über M-BUS-Kommunikation, optional mit RS-485-Protokoll, was eine nahtlose Integration in Gebäudeautomationssysteme, Fernwärmemanagementplattformen und intelligente Energieüberwachungssysteme ermöglicht. Es zeichnet kumulative Energieverbrauchs- und Durchflussdaten auf intelligente Weise auf und unterstützt so die zentrale Fernüberwachung und Datenanalyse für Facility-Management-Teams und Wärmeversorgungsbetreiber.
Modelle und Spezifikationen
Modell |
Qn(m3/h) |
Länge (mm) |
DN(mm) |
Sensorlänge |
Anzeige |
Romote |
Klasse |
RLM(L)-15-0,6 |
0.6 |
110 |
15 |
1,5 m |
kw/h |
M-BUS |
2 |
RLM( L )-15-1,5 |
1.5 |
110 |
15 |
1,5 m |
kw/h |
M-BUS |
2 |
RLM( L )-20-2,5 |
2.5 |
130 |
20 |
1,5 m |
kw/h |
M-BUS |
2 |
RLM( L )-25-3,5 |
3.5 |
160 |
25 |
1,5 m |
kw/h |
M-BUS |
2 |
RLM( L )-32-6,0 |
6.0 |
180 |
32 |
1,5 m |
kw/h |
M-BUS |
2 |
RLM( L )-40-10 |
10 |
200 |
40 |
1,5 m |
kw/h |
M-BUS |
2 |
Normaler Durchfluss (Qn) |
0,6 m3/h |
1,5 m3/h |
2,5 m3/h |
Durchflussbereich (m3/h) |
0,012~1,2 |
0,03~3 |
0,05~5 |
Druckverlust (KPa/Qp) Referenzdiagramm I |
24 |
24 |
24 |
Max. Druck (MPa) |
1.6 |
||
Temperaturbereich (℃) |
4~95 |
||
Druckverlustdiagramm:
Normaler Durchfluss (Qn) |
m3/h |
0.6 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
|||
Normaler DN |
mm |
15 |
15 |
20 |
25 |
|||
Körperfaden |
---- |
G3/4'B |
G3/4'B |
G1'B |
G1 1/4'B |
|||
Verbindungsthread |
---- |
1/2' |
1/2' |
3/4' |
1' |
|||
Höhe |
mm |
115 |
115 |
105 |
110 |
|||
Länge |
mm |
110 |
110 |
130 |
160 |
|||
Temperatursensorpaar
Temperatursensorpaar PT1000 entspricht der Norm. DIN EN60751
Sensor ist auf PCA gelötet. Die Länge des Sensorkabels beträgt 1,5 m. (Optional 3m, 10m)
Der Durchmesser des Sensors beträgt 5,0 mm (optional 5,2 mm).
Montage für Wärmezähler:
Rohrleitung des Wärmesystems (siehe Foto 3 als Referenz)
Dieser Pt1000-Ultraschall-Wärmezähler ist vielseitig einsetzbar für B-End-Szenarien, darunter Fernwärme- und Kälteversorgungsnetze, gewerbliche und private HVAC-Systemprojekte, industrielles thermisches Energieverbrauchsmanagement, Nachrüstungsprojekte zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung, Gebäudeautomationssysteme und zentralisierte Abrechnung für Gewerbeimmobilien mit mehreren Mietern. Es ist auch die bevorzugte Lösung für Energiedienstleistungsunternehmen, die Energieaudits und Effizienzoptimierungsprojekte durchführen.
Das Messgerät ist standardmäßig mit M-BUS-Kommunikation für die Ferndatenübertragung ausgestattet. Das RS-485-Protokoll ist als optionale Konfiguration verfügbar, um unterschiedlichen Systemintegrationsanforderungen gerecht zu werden.
Ja, dieser Doppelfunktionszähler unterstützt sowohl die Wärme- als auch die Kälteenergiemessung und kann entweder an der Rücklauf- oder Vorlaufwasserleitung installiert werden, wodurch er sowohl für Heizsysteme als auch für zentrale Klimaanlagen-Kühlsysteme geeignet ist.
Mit einem optimierten Stromkreisdesign mit geringem Stromverbrauch und einer Hochleistungsbatterie in Industriequalität hat das Messgerät unter normalen Arbeitsbedingungen eine kontinuierliche Lebensdauer von über 10 Jahren, wodurch der Wartungsbedarf vor Ort minimiert wird.
Ja, dieser Wärmezähler der Klasse B nach EN 1434 erfüllt vollständig die Anforderungen der europäischen Norm EN 1434 und des chinesischen Industriestandards CJ128 und gewährleistet so die Einhaltung globaler Vorschriften zur Wärmeenergiemessung.