超声波热量表说明书

超声波热量表说明书
超声波热量表说明书

热能表

使用说明书

超声波热能表

执行标准:CJ128-2007《热量表》

制造商:

型式批准证号:

制造计量器具许可证:鲁制号

电话:

传真:

邮编:

网址:

地址:

用途和适用范围

(1)本表流量传感器计量准确,不受水中铁锈影响及外界磁场干扰,适合中国供暖水质,壳体采用优质材料,经硬模锻造、数控机床和组合机床加工,机械强度好,尺寸精度高,保证了产品长期运行的稳定性和准确性。

(2)温度传感器采用Pt1000铂电阻配对温度传感器,配合高精度AD电路实现高精度温度测量。

(3)MCU选用美国TI公司MSP430系列超低功耗微处理器,功能强、功耗低、抗电磁干扰力强。

(4)具有自我诊断、故障显示和断电数据保护功能,当热量表偶然出现故障时,显示故障代码并且自动保存当前数据。

(5)采用液晶显示器,显示数据完整、准确,读取数据方便、快捷。实时时钟设计,实现日期的记录和显示功能。

(6)采用环保锂电池,电池使用寿命6年以上(理论计算大于10年)。

(7)外形美观,显示器可四面安插,读数方便;单键设计,操作简便。

(8)配合本公司生产的暖通智能控制阀使用,可实现预付费功能。

(9)接口齐全,可扩展MBUS总线接口、RS485总线接口、光电隔离脉冲接口、红外接口,实现数据远程抄收和集中控制。

(10)安装、维护方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸,防止人为破坏等功能。

基本参数与技术性能

JJG225-2001《热量表》

◆执行标准

CJ128-2007《热量表》

◆检定规程

压力损失曲线(图1)

图1 产品操作说明

*按键3秒钟,进入下一循环菜单

安装及注意事项

◆热能表安装条件的要求

◇热能表属于比较贵重精密仪表,拿起放下时必须小心,禁止提拽表头、传感器线;禁止挤压测温探头;严禁靠近较高温度热源如电气焊,防止电池爆炸伤人以及损坏仪表;

◇热能表安装时确认热能表的箭头标志与系统水流方向一致后,才可安装。

◇当各楼层的热能表安装在同一垂直位置时,每套表之间必须有隔断(如图2 所示),防止上位管道漏水或掉落杂物影响下位表的使用;

图2

◆热能表安装位置的要求

图3

◇图3中A 所示的安装方式是正确的,热能表安装在管道的下位,表的后端有背压,不会产生气泡影响测量精度,该图为水平安装方式;

◇图3中B 所示的安装方式是正确的,这种安装位置也不会产生气泡,道理与A 相同,该图为垂直安装方式;

◇图3中C 所示的安装方式是错误的,热能表安装在管道的上位,容易积存气泡,影响测量精度。

◇图3中D 所示的安装方式是错误的,这种安装位置为垂直安装上进水方式,这种方式是不允许的,表的后端不存在背压,可能造成管道中流体不能完全充满的现象,从而影响测量精度。

◆热能表安装方式的要求

热能表安装在管道上,表的整体保持水平方式为最佳方式,最大倾斜角不超过30度,这样做主要是保证了换能器部位不在管道的上位,从而避免了该处积存气泡现象的发生(图4)

×

图4

◆热能表的安装图示

◇户用和管网热能表分别按照图5 和图6的排列顺序安装在热交换系统中;

◇温度传感器安装时应小心谨慎,不可过度用力拽拉,固定螺栓也不可扭得过紧,防止扭坏螺纹;

◇为了计量准确,需要热媒体(一般是水)较为均匀地通过热能表的流量传感器,所以表前后要有一段直管来使水均匀开,表前直管段的长度要求大于管径的8倍,表后直管段的长度要求大于管径的6 倍,该直管段是指在过滤器与热能表之间的管段,对于DN25 以下的热能表对直管道可不做要求。

图5(热能表安装示意图)

图6(管网热能表安装示意图)

◆热能表的安装注意事项

热能表安装前必须清洗管道,方法为按照热能表安装示意图把热能表的配套零件按顺序连接好,然后把长度与热能表长度相同的替代管连接在准备安装热能表的地方。然后打开阀门冲洗管道,确认冲洗一段时间后将热能表两端阀门关闭,将一个管网中所有过滤器中的杂质排放干净并拧紧堵头。必要时需重复以上冲洗过程,直至冲洗干净为止。

◇所有过滤器杂质排放干净,达到管道中无杂质;

◇系统加压时,整个系统管道无漏水情况发生;

◇热能表所在仪表箱或管道井中的空气湿度不超过85%;

当达到以上验收要求是,热计量系统可以验收使用。

日常维护

◆热能表在使用过程中,不可将管道上的阀门完全关闭,管道中长时间无热水流过,会将热能表冻坏;

◆热能表为计量器具,必须按照国家标准的要求对其进行定期检定,并在检定时更换电池;

◆换热系统的水质要清洁、软化、无污垢,以保证热能表流畅运行、不被堵塞、损坏;

◆热能表必须安装过滤器,并对过滤器进行定期清洗;

◆换热系统正常工作时,如果发现热能表瞬时流量明显减少,这说明过滤器内污垢过多,使管道变窄,水流减小,这时应及时清理过滤器;

◆热能表的外部应有保护措施,如仪表箱体,防止人为破坏或意外损坏;

◆回水端的温度传感器要安装在测温球阀的下部;

◆过滤器应水平安装,存渣腔须在管道下方。

常见故障解决方法

因该热量表提供了智能的故障检查方法,以下数据分别表示:

1.没有显示,检查是否是睡眠状态,按键激活即可。

2.只显示温度不显示流量

解决方法:

1.检查表的安装方向是否正确

2.请咨询公司专业服务:0546-6449139

3.在专业人员指导下进行检查,如不能解决问题,应更换热量表。

4.在检查表的故障前请先检查以下情况

供热循环是否运行;

是否所有球阀都已经打开;

管道是否干净(是否加装过滤器);

是否所有铅封完好无损;

特别说明

新出厂的热量表中如有少量热量和流量数据,是在出厂检测中产生的,属于正常现象公司网址https://www.360docs.net/doc/7516907503.html,

非住宅建筑供用热合同示范文本

非住宅建筑供用热合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

非住宅建筑供用热合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 供热单位:___________(以下简称甲方) 用热户:___________(以下简称乙方) 为明确甲、乙双方的权利和义务,维护双方合法权 益,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、 规章有关规定,经双方协商,订立本合同。 第一条供热用概况 (―)供用热地点: (二)供用热建筑名称: (三)供用热建筑使用性质: 类别:□公共建筑□工业建筑□农业建筑 其中公共建筑:□办公建筑□教育建筑□科研建筑□文

化建筑□商业建筑□体育建筑□医疗建筑□交通建筑□司法建筑□纪念建筑□园林建筑□综合建筑□其他建筑说明: (四)换热机组容量:___________KW (五)建筑总热负荷:___________KW (六)采暖方式: (七)开始用热时间:________年_______月_______日 第二条供热采暧费计算 (―)计算方法 供热采暖费=基本热费+计量热费 基本热费=基本热价×计费面积 计量热费=计量热价×用热量 (二)供热价格 1.基本热价:____元/平方米

超声波热量表温控一体化系统

《超声波热量表温控一体化系统简介》 连云港腾越电子科技有限公司 2017年10月28日

一、系统概述: 超声波热量表热量表温控一体化热计量系统是一种集按热量表分户热计量 和智能室温调控技术于一体的热计量节能系统方案。 该系统采用户用热量表计量用户的采暖耗热量,用户室内安装室温调控装置,用户根据采暖需要调节供暖室温,采暖控制阀采用通断方式控制室温平衡,实现用户用热计量与节能于一体。 温控一体化采用户用热量表直接计量用户耗热量,避免了热量分摊法、热量分配法带来的不透明性,避免了管理部门与用户的纠纷,给依法管理提供了依据,结合公平合理的收费政策,使供热计量与节能管理达到了和谐统一。 温控一体化集成了计算机技术、通讯技术、信息技术、网络技术、数据库管理技术、自动控制技术、供热水力平衡技术、节能技术等技术于一体,为供热系统运行管理节能和分户热计量提供了系统解决方案。 温控一体化适用于室内供暖系统应为共用立管为双管制的分户独立供暖系统,既可应用于新建集中供热住宅的分户热计量,也可应用于既有建筑供热住宅的热计量节能改造。既适用于散热器采暖系统,也适用地板采暖系统。既适用于集中供热系统,也适用于中央空调系统。 温控一体化方案还同时集成热网能源管理系统方案,包括换热站及热源节能改造方案、供热管网水力平衡改造方案、热网监控调度方案等,最大程度实现供热节能目标。 小口径超声波热量表

热量表温控一体化热计量系统的工作原理是:采暖用户热力入口处安装户用热量表,计量采暖用户的实际耗热量;在采暖用户室内安装室温控制器调节采暖室温,在用户的热力入口安装控制阀控制供热通断时间达到控制室温平衡,实现用热节能目的。 其核心是采用户用热量表法计量用户耗热量,采用室温控制技术调节用户用热,从而实现供热计量与节能的统一。 三、系统结构:

超声波热量表原理及应用

一、超声波热量表原理: 1、基本原理: 热量表是将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管 号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量 热水所提供的热量与热水的进回水温差及热水流量成正比例关系。热水流量采用声波时差法原理进行测量,进回水温度则通过铂电阻温度计测量。热能表积算仪将热水流量和进回水温度进行数据运算处理,最后得出所消耗掉的热量,单位为 kWh 、 MWh、MJ 或 GJ。

2、 计算方法: a 、焓差法(依据供回水温度、流量对水流时间进行积分来计算) Q =∫q m ×?h ×d τ=∫ρ×q v ×??×d ττ1 τ0τ1τ0 Q :系统释放或吸收的热量; q m :水的质量流量 q v :水的体积流量 ?? :供水和回水温度的水的焓值差 b 、热系数法(根据供回水温差、水的累积流量) Q =∫k ×?θ×dv v0 v1 K=ρ???θ V :水的体积 ?θ:供水和回水的温差 k :热系数 (具体密度及焓的取值参见GB/T 32224-2015附录A ) 二、 超声波热量表的选用 1、 机械部分 a 、热量表外形尺寸选用:热量表公称口径;公称压力;热量表全长、热量表计算器长度、高度、计算器高度、表接螺纹、流量计表体材质等。保证热量表可以正确安装在设备无干涉、且后期检修方便。 b 、热量表技术数据选用:包含热量表的最小流量、最大流量、过载流量、热量表温度围、公称流量下的压力损失、最大温差、最小温差、测算精度、热量表防护等级等。 2、 电气及软件部分 热量表供电方式:一般为24V 和230V (具体参见说明书)。 温度传感器类型、传感器导线长度(严禁自行加长、截短或更换导线)、热量表的通讯方式及通讯接口、流量计计量周期、用户M-Bus 抄表系统、

北京市民用建筑工程供热计量装置专项合同示范文本

北京市民用建筑工程供热计量装置专项合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

北京市民用建筑工程供热计量装置专项 合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号:____________ 使用说明 1.本合同为示范文本,由北京市市政市容管理委员会、 北京市住房和城乡建设委员会与北京市工商行政管理局共 同制定,适用于本市行政区域内集中供热民用建筑的开发 建设单位与供热单位对供热计量装置的规划设计、选型、 购置、安装、施工、验收和运行管理。 2.开发建设单位和供热单位应当在新建民用建筑项目的 规划设计阶段签订本合同。 3.签订本合同前,双方均应当向对方出示与订立合同有 关的证明文件。

4.本合同条款中的横线处均可由双方自行协商约定具体内容。对于未实际发生或不作约定的,应当在横线处划×,以示删除。□后为待选内容,应当以划√方式选定。 5.双方可以根据实际情况约定本合同正本的份数,并在签订时认真核对,确保各份合同内容一致。 6.本合同中有关用语的含义: (1)供热计量:是指采用集中供热方式的热计量,包括热源、热力站供热量以及建筑物(热力入口)、用户用热量的计量。 (2)供热计量装置:是指热量表以及对热量表的计量值进行热分摊的、用以计量用户消费热量的仪表。 (3)热量结算点:是指供热方和用热方之间按照该处热量表计量的热量值直接进行贸易结算的位置。 7.本合同约定的供热计量方式,开发建设单位应当写入房屋销售合同,供热单位应当写入供热采暖合同。

新超声波热量表说明书

HFRB-C系列超声波热量表 说明书 沈阳航发热计量技术有限公司

目录 一、工作原理 二、产品组成 三、产品特点 四、技术参数 五、安装说明 六、使用说明 七、常见故障判断及处理方法 HFRB-C 系列超声波热量表安装使用说明书版权归沈阳航发热计量技术有限公司所有,如有变动恕不另行通欢迎您选用沈阳航发热计量技术有限公司生产的HFRB-C系列(DN15~DN300)超声波热量表产品。 一、工作原理

该产品通过测量超声波在管道内流动介质中的传播时间来测量流体流量,并依据测量得到的用户进回水管道中介质的温度差进而计算出用户使用的热量。 超声波沿流体流动方向的传播时间t+:t+=L /(C+V) 超声波逆流体流动方向的传播时间t-:t-=L /(C-V) 时间差Δt:Δt=t+-t-=2LV/(C2-V2)≈2LV/C2 (由于超声波的速度远远大于介质的流速,所以将V2舍去) 流体流速V:V= C2Δt/2L 体积流量q v:q v=KVS 式中,C ——超声波在水中的传播速度; K ——仪表系数; S ——管道横截面积。 L ——超声波发生器的距离 用户使用热量Q:Q=∫ρ·q v·Δh·dt 式中,ρ——介质的密度(kg/m3) △h——和用户进回水温度相对应的载热液体焓值差(J/kg) t ———时间(h) Q ——释放的热量(J) 二、产品组成 航发HFRB-C系列超声波热量表由超声波测量管段、配对温度传感器和计算器三大部分组成。 三、产品特点 ?圆柱形反射板压损小,抗堵塞; ?特殊流道设计,流场稳定,测量精度高; ?流量计管段可水平或垂直安装; ?计算器可分体安装,使用灵活; ?多种通讯方式,并可实现网络供电; ?特殊结构和导线引出方式设计,防护等级高; ?低功耗及深度休眠设计,电池使用寿命长; ?精选优质原器件产品可靠性和稳定性好。 四、技术参数 HFRB-C超声波热量表技术参数如表一、表二所示。

户用超声波热量表

户用超声波热量表 超声波热量表(DN15-40) ◆产品特点 ⊙采用优质换能器和先进的电子测量技术,保证了流量测量的高准确度和稳定度⊙无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低 ⊙低始动流量 ⊙可水平安装或竖直安装 ⊙计算器表头可水平0-300°,竖直0-300°任意调整视角,方便读数 ⊙脉冲、M总线和RS485总线输出接口可实现数据远传、集中控制 ⊙自动错误诊断功能,在非正常状态下,有错误信息提示功能,确保安全准确运行⊙电池寿命6年以上 ⊙冷热两用(采暖、制冷均可计量) ⊙进回水管道任选安装,便于施工 (C1)户用超声波式热量表技术参数 型号公称口 径 最大流量 常用流 量 最小流 量 流量传感器接 口尺寸 流量传感器接管尺 寸表体 最小 高度 表体最大 高度 表 体 重 量DN(mm ) qs(m3/h) qp(m3/ h) qi(m3/h ) 无接管 长度 接口螺 纹 带接 管长 度 螺纹 有效 长度 接管螺 纹 L(mm) D(inch) H(m m) L2(m m) D1(inc h) H(m m) H1(mm) kg RC15 15 3 1.5 0.03 130 G3/4B 225 14 R1/2 100 150 0.7 RC20 20 5 2.5 0.05 130 G1B 235 16 R3/4 100 150 0.7 RC25 25 7 3.5 0.07 160 G11/4B 280 18 R1 110 160 1.5 RC32 32 12 6 0.12 180 G11/2B 305 20 R11/4 130 180 1.8 RC40 40 20 10 0.2 200 G2B 328 22 R11/2 140 190 2.5 准确度等级2级或3级 压力损失 最大工作压 力 1.6MPa 热(冷)耗 计算 从0.25K开始 温度范围+4 ~+95℃ 温差范围 3 ~60℃(2 ~60℃需特殊定制) 温度分辨率0.01℃ 环境温度A类+5 ~+55℃ 电池寿命≥ 6年(锂电池) 安装方式水平或垂直安装 热(冷)载 体 H2O

超声波热量表

超声波热量表 使 用 说 明 书 地址:唐山市路北区创业服务中心211号 电话: 传真: 网址: E-mail:

一、概述 超声波热量表是参考欧洲标准EN1434 和OIML-R75号国际规程开发设计的高性能、低功耗电子式测量仪表,用来测量和显示载热(冷)液体流经冷热交换系统释放(吸收)热量。 超声波热量表由流量传感器、微处理器和配对温度传感器组成。微处理器通过流量传感器得到流量信号,从测温电路得到出口和入口水温信号,根据标准热量计算公式计算出系统交换的能量。 用户可选用具有M-BUS通信接口或无线传输通信接口的RLB-C型超声波热量表,超声波热量表可和采集器、集中器以及配套软件组成远传抄表管理系统,管理部门可以随时抄取表中数据,方便对用户用热量的管控。 超声波热量表符合国家建设部颁布的CJ128-20XX《热量表》产品标准。M-BUS接口或无线接口通讯协议符合建设部CJ/T188-20XX《户用计量仪表数据传输技术条件》的要求;无线数传模块符合工信部无[20XX]423号《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》。 二、性能特点 1、低电压报警。 2、自动数据纠错技术。 3、温度传感器断路和短路报警。 4、高清晰度宽温度型LCD显示。 5、流量分8段校准,准确度高。 6、超低功耗(静态功耗小于7uA)。 7、管段为直通一体结构采用锻压工艺制造而成。 8、测量机构无运动部件,永无磨损,计量精度不受使用周期影响。

9、具备光电接口,采用红外工具可以实现抄表。 10、安装极为方便,水平或垂直安装。 11、数据传输采用M-BUS或无线传输通信接口,通信距离远。 三、使用方法 1、超声波热量表一直循环显示: 累积热量:累积 XXX kW·h 累积流量:累积 XXX。XX m3 瞬时流量:瞬时 XXX。XXX m3/h 温度:入口 XX。X 出口 XX。X ℃ 温差:温差X。X K 累积工作时间:累积 XXX h 2、数据通讯(不带数据通讯的仪表无此功能) 用户可选用具有M-BUS通信接口或无线传输通信接口的RLB-C型超声波热量表,配合采集器、集中器、管理软件等可实现远程抄表。不同数据通讯接口的仪表选配相应采集器。使用前在上位机建立地址档案,表地址出厂时已设定(仪表ID号为12位数字编码),由热量表、集中器、采集器、上位机等组成的集中抄表系统组建完成后,管理部门就可以随时抄取表中数据。

供暖告知书范文供暖协议书的范本以及相关问题

供暖告知书范文供暖协议书的范本以及相关问题城市供热供暖合同范本-如有不明,可登录中国供热 ___查询了解。 合同编号: 签约地点: 签约时间: 供热人: 用热人: 为了明确供热人和用热人在燃气供应和使用中的权利和义务,根据《中华人民 ___合同法》等有关法律、法规和规章,经供、用热双方协商,订立本合同,以便共同遵守。 第一条用气地址、用水性质和用气量 (一)用热地点:

(二)用热面积(按照法定的建筑面积计算): 平方米,收费面积为 平方米。 (三)用气量为:蒸汽量为 吨/小时;生活热水为 吉焦/小时;用热量为 吉焦/小时。 第二条供热期限及质量 (一)供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年 月 日起至次年

月 日止。 (二)供热期间,在供用热条件正常情况下,供热质量应当符合国家规定的质量标准,供热人要保证用热人正常的用人参数。 第三条供热费标准及结算方式 (一)供热价格:供热人根据用热人的用热种类和用热性质,按照 政府(部门)批准的价格收取热费。 合同有限内,遇价格调整时,按照调价文件规定执行。 (二)采暖性质的用热,用热人应当在每年 月 日前将热费以

方式全额付给供热人。其他方式的用热,用热人的热费按月结算。 第四条供、用热设施产权分界与维护管理 经供热人和用热人协商确定,供、用热设施产权分界点设在 处供、用热双方对各自负责的供、用热设施的维护、维修及更新改造负责。 第五条供热人的权利和义务 (一)有权对用热人的用热情况及设施运行状况进行监督用和检查。 (二)监督用热人在合同约定的用热地点、数量、范围内用热,有权制止用热人超量、超使用范围用热。 (三)对新增用热人,供热人有权在供热之前对用热采暖系统进行检查验收。

超声波式热量表与电磁式热量表简述

超声波式热量表与电磁式热量表简述 热量表由流量计、温度传感器、积分仪三部分组成。市面上存在超声波式、机械式、电磁式热量表,均是根据测量水流量所使用的技术不同,而来命名各自的热量表,如:采用超声波来测量水流量的热量表叫超声波热量表。由于机械式热量表已经在市场上不多见,所以下面将超声波式热量表和电磁式热量表做几项关键技术阐述:

综上所述,我们不难发现,其实超声波式和电磁式都是可以应用在不同的计量市场,世界上本没有错的东西,只有用错东西的人,单就中央空调市场来说的话,超声波式热量表虽然某个点的计量精度确实没电磁式热量表的高,但是超声波式热量表有足够的宽度,应该是更加适用于流量不够恒定,负荷不够饱满的中央空调市场,就好比一个汽车厂家老是鼓吹自己的百米加速度有多么快,当然这个技术如果你是就赛车手是非常诱人,但是对普罗大众我要的是一辆安全、可靠、稳定能跑的车,如果只有这个技术优势,但是车子本身问题毛病很多,

老熄火,老加不上油,老断轴拥有该车又有何用? 还有就是有人说超声波式的热量表不适用于中央空调不够纯净的水质,这更是无稽之谈,这就好比一个造电动车的企业说,其他车只适用于高速路,国道,省道都不能跑一样的道理,可见可笑至极了,我国早几年就从上之下的在北方供热市场推广应用一户一表的改造,很庆幸的是国家北方各省各市各县都指定用超声波式热量表,如:北京,沈阳、大连,济南等,北方的供热管网的水质相当的复杂和浑浊,有铁锈,染色剂,防臭剂等等物质,比中央空调水质要恶劣的多,所以说出超声波式热量表精度不行、超声波式热量表不适用于中央空调的人或是企业不知道出于何种目的,是自身技艺不精还是存在某种不可告人的目的而为之就不得而知,也许是全球其他人都错了,就他对了吧,我们姑且只能这么认为了,我的观点就是就像造车的企业一样,你只要取得了国家许可,拿到了“准生证”是合格合法的企业,消费者就可以选择和购买,至于你买电动车还是汽油车甚至混合动力车是根据自身需要来定,你不能一个造电动车的企业在市场上指手画脚说汽油车怎么地怎么地了,同理,热量表也是一样,只要你有计量器具生产许可证(CMC),有计量器具型式批准证书(CPI)消费者就可以自由选择,可以选择进口,可以选择国产,可以选择超声波,可以选择电磁式。 只是最后想说一点的就是,为何全球做电磁式流量计的厂家不少,做电磁式热量表的厂家就仅仅只有国产的一家,因为真正负责任的企业知道电磁式供电方式,量程比这两项先天缺陷根本就不适用在中央空调计量市场,负责任的企业都会本着从客户角度出发,为客户着想,替客户负责制造并推荐技术先进,产品可靠,质量有保障的超声波式热量表,这是西方几百年工业革命的经验告诉我们的。

超声波热量表说明书

超声波热量表说明书 一、用途与特点 超声波式热能表将流量计、计算器集成为一体,具有结构紧凑、安装方便等特点。该表采用优质压电陶瓷换能器,保证了高准确度和稳定性,UHM系列整体式超声波热量表是为了解决采暖和中央空调在用户范畴内的热量计量问题。整体式超声波热量表没有活动零部件,机械寿命长。超低功耗设计,采用一次性锂电池供电可以达到6年以上。解决了机械式热量表在寿命和性能方面的不足。 二、结构与外形尺寸图 2.1结构图

20~40口径结构 图 50~200口径结构图2.2外形尺寸图 20~40口径外形尺寸 流量代号口径DN(mm) 流量传感器接口尺寸 表体高度H(mm) 表体宽度W(mm) 无接管长L(mm)接口螺纹D(inch) N0.6 20 130 G1B 101 102 N1.0 20 130 G1B 101 102 N1.5 20 130 G1B 101 102 N2.5 20 130 G1B 101 102 N3.5 25 160 G11/4B 106 102 N6 32 180 G11/2B 113 102 N10 40 200 G2B 121 102

50~200口径外形尺寸 流量代 号口径DN(mm) 高度H(mm) 法兰外径 D(mm) 长度L(mm) 螺栓孔中心圆直径 D1 单边螺栓数与孔径n-φ k N15 50 175 165 300 125 4-φ19 N25 65 196 185 300 145 4-φ19 N40 80 216 200 350 160 8-φ19 N60 100 233 220 350 180 8-φ19 N100 125 264 250 350 210 8-φ19 N150 150 291 285 500 240 8-φ23 N250 200 347 340 500 295 12-φ23 流量代号N0.3 N0.6 N1.0 N1.5 N2.5 N3.5 N6.0 N10.0 口径DN(mm) 20 20 20 20 20 25 32 40 过载流量qmax (m3/h) 0.6 1.2 2.0 3.0 5.0 7.0 12.0 20.0 常用流量qp (m3/h) 0.3 0.6 1.0 1.5 2.5 3.5 6.0 10.0 最小流量qmin (L/h) 6 6/12 10/20 15/30 25/50 35/70 60/120 100/200 流量代号N15 N25 N40 N60 N100 N150 N250 口径DN(mm) 50 65 80 100 125 150 200 过载流量qmax (m3/h) 30 50 80 120 200 300 500 常用流量qp (m3/h) 15 25 40 60 100 150 250 最小流量qmin (m3/h) 0.15/0.3 0.25/0.5 0.4/0.8 0.6/1.2 1/2 1.5/3.0 2.5/5 2.23流量范围

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求超声波流量传感器是通过波在介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。 超声波式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。超声波热量表的初期投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。 超声波热量表施工安装要点 1. 当使用分体式热量表时,积分仪与流量传感器的距离不宜超过10M。 2. 气泡对准确测量干扰很大,不能安装在管道最高处。 3.安装时远离交流电和高频输射源,避开高温辐射源、阳光直射。 流量传感器的安装 1) 热量表的流量传感器必须安装在一次网的供水管道上。 2) 热量表的流量传感器应安装在直径等于其公称直径的管道上,并且在前、后端分别留有规定长度的直管段(以厂家产品技术说明书为准,一般表前为公称直径10倍的直管段,表后为公称直径5倍的直管段,直管段范围内无其它任何测温、测压、过滤器、阀门等元件)。

3) 在安装流量传感器时应考虑留出便于读数和维修的空间,强烈建议在表体下游满足直管段后安装管道伸缩器,便于热量表的安装及校验。 4) 安装时必须按照流量计管段上水流指示箭头方向安装,并建议在流量传感器前后安装阀门,便于检修。 5) 热量表可以水平、垂直安装,但水平安装时两换能器应在同一水平面上,防止供水沉淀后的淤泥沉积于低处换能器影响信号传输,垂直安装时水流方向必须为从下而上;流量传感器前端应安装过滤器(必须满足表体的前直管段要求)。 温度传感器的安装 1)温度传感器必须安装在流量传感器规定的直管段以外;安装温度传感器管道处的水温须均匀。在安装与流量传感器处于同一根管上(供水管或回水管)的温度传感器时,最好将它安装在流量传感器的后端(下游)。 2)温度传感器不宜安装在管道较高的位置上(可能不充满液体),安装时要与管道中心轴面相垂直。 3)确定温度传感器插入管道的长度,应以使其中热敏元件位于管道中心并偏下的位置为原则。 4)在不影响热计量精度的前提下,建议在同一管道上安装双金属玻璃温度计或其它现场温度计。 热量积分仪的安装 1)积分仪所处位置的环境温度不能超过生产厂家标明的使用环境温度范围。

NFPA 2112-2001 工业人员阻爆燃型防火服标准

NFPA 2112-2001 工业人员阻爆燃型防火服标准 六.设计要求 6.1金属附件整理:所有金属附件的整理中不得含有斑点、结节、尖利的边缘。 6.2金属成分:防火服中任何金属的服装扣合件或金属成分不得直接与人体接触。七.性能要求 7.1织物要求 7.1.1防火服中采用的织物应该进行热防护性能测试(详见8.2),该织物应该有不低于6.0的间断热防护性能等级和不低于3.0的持续热防护性能等级。 7.1.2防火服中采用的织物和反光带应该进行阻燃性能测试(详见8.3),该织物和反光带的损毁长度应不高于100mm(4英寸),续燃时间应不多于2秒,应无熔融,无滴落。 7.1.3防火服中采用的织物,除制造商的标签外,应该分别进行热稳定性能测试(详见8.4),在任何方向的热收缩率应不超过10%。 7.1.4防火服中采用的织物、其它纺织材料、反光带以及除7.1.4.1和7.1.4.2中所列举的物品外的防火附中所用的物品,应该在其原始状态下分别进行耐热性能测试(详见8.4),应无熔融,无滴落,无飞溅,无火花。 7.1.4.1标签和徽章无需进行耐热性能测试。 7.1.4.2夹层、衣领内衬、松紧带、服装扣合件、钩子和粘扣,在不与人体直接接触时,无需进行耐热性能测试。 7.1.5样本防火服应该在完全爆燃的火焰下进行测试(详见8.5),作为材料的一项性能测试,其平均预测主体烧伤等级不应该高于50。 7.2缝纫线要求:防火服中所有的缝纫线,除绣花外,应该采用防火纤维制作,并应该对其缝纫线进行耐热性能测试(详见8.6),应该无熔融。 7.3金属附件要求:防火服中所用的金属附件,包括但不不仅限于纽扣、拉链、服装扣合件,应该分别在其原始状态下进行耐热性能测试(详见8.4),应无熔融,无滴落,无飞溅,无火花,并保持其作用。 7.4标签要求:防火服中所用的标签,应该对其印刷质量的耐久性进行测试(详见8.7),并应保持清晰。 八.测试方法 8.1样本准备过程 8.1.1适用范围 8.1.1.1 8.1中试样的准备过程的应适合于第八章中每一个测试方法,同样应适合于的每一个测试方法的详细要求。 8.1.1.2详细的试样准备过程或每个测试方法中试样准备部分的过程应适应于该测试方法。 8.1.2室内温度调节过程 8.1.2.1样本应该在温度为21°C ± 3°C (70°F ± 5°F),相对湿度65±5%的条件下至少平衡4小时。 8.1.2.2样本应该在离开平衡条件5分钟内进行测试。 8.1.3洗涤和烘干过程:当有要求时,样本应该按以下要求中的循环次数进行洗涤和烘干。 (1)每次洗涤应按照表8.1.3进行。 (2)在洗涤循环的任何部分不能有漂白和柔软处理。 (3)在加入洗涤试剂之前,应该按具体要求的水位将其加满水。

新超声波热量表说明书

新超声波热量表说明书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

HFRB-C系列超声波热量表 说明书 沈阳航发热计量技术有限公司 目录 一、工作原理 二、产品组成 三、产品特点 四、技术参数 五、安装说明 六、使用说明 七、常见故障判断及处理方法 HFRB-C系列超声波热量表安装使用说明书版权归沈阳航发热计量技术有限公司所有,如有变动恕不另行通欢迎您选用沈阳航发热计量技术有限公司生产的HFRB-C系列(DN15~ DN300)超声波热量表产品。 一、工作原理 该产品通过测量超声波在管道内流动介质中的传播时间来测量流体流量,并依据测量得到的用户进回水管道中介质的温度差进而计算出用户使用的热量。 超声波沿流体流动方向的传播时间t+:t+=L/(C+V) 超声波逆流体流动方向的传播时间t-:t-=L/(C-V) 时间差Δt:Δt=t+-t-=2LV/(C2-V2)≈2LV/C2 (由于超声波的速度远远大于介质的流速,所以将V2舍去) 流体流速V:V=C2Δt/2L 体积流量q v:q v=KVS 式中,C——超声波在水中的传播速度; K——仪表系数; S——管道横截面积。 L——超声波发生器的距离 用户使用热量Q:Q=∫ρ·q v·Δh·dt 式中,ρ——介质的密度(kg/m3) △h——和用户进回水温度相对应的载热液体焓值差(J/kg) t———时间(h) Q——释放的热量(J) 二、产品组成 航发HFRB-C系列超声波热量表由超声波测量管段、配对温度传感器和计算器三大部分组成。 三、产品特点 ?圆柱形反射板压损小,抗堵塞; ?特殊流道设计,流场稳定,测量精度高;

如何选择热量表型号及其安装使用详解

如何选择热量表型号及其安装使用详解 以下就热表的设计选型及安装使用中的注意事项作一简单介绍,并就有关配套管理规定提出建议。 1设计中应注意的问题 1.1设计选型 在设计选型时,应根据供热系统的运行条件及环境状态来确定热表的型式、尺寸、准确度及环境等级等参数。其中涉及许多的因素,主要应注意考虑以下几点。 1.1.1热表型式 热表包括3部分:流量传感器、配对温度传感器和计算器。常见的热表有机械式、电磁式、超声波式、振荡式等等。一般来说采用机械式流量计量的热表的价格会比采用非机械式流量计量的热表低;但非机械式热表的精度及长久稳定性要比机械式的好,相应的故障率及运行维护成本也就比机械式的低。选用时应综合考虑一次投资及维护保养等成本。 1.12介质温度 介质温度涉及供回水的最高、最低温度及最大、最小温差。如果介质温度及供回水温差超出热表的使用范围,有可能导致测量误差超标或造成热表的损坏。 1.1.3系统压力 供热采暖系统中一般采用的系统压力有PN10,PN16和PN250热表的设计制造也是按此分级进行的,可根据系统压力选用相应额定压力的热表。如果管道内的压力波动超过1.5倍额

定压力的话,热表的流量测量元件有可能会受到损坏。 1.1.4流量及管径 系统流量是热表选型的最重要参数之一。通常,管径与管内流量是相互对应的。对于一个设计合理的系统而言,其管道直径与热表的口径可能非常接近或相同。但二者并不一定等同。一些设计人员习惯于按系统管径来选用热表,这是错误的。因为,选用热表的主要参数是系统流量而不是系统管径,应该按照流量大小来确定热表的型号。 鉴于工程设计中通常计算的是最大负荷状态下的流量,而在实际运行中多数情况F的流量都远远小于这个流量,所以,有时按照最大设计流量的80%来确定热表的额定流量往往更符合实际运行要求。国内以往设计时采用的系统管内流速较低,管径偏大,所以按流量方式选择的热表的口径往往会比系统管道口径小。在这种情况下,建议采用变径措施。因为如果采用与管径相同的大口径热表,热媒通过流量计量装置的流速过低,有可能影响到计量精度。此外,热表口径越大,价格越高,有时热表口径大一号,其售价会高很多,所以应尽量避免不必要地增大热表口径。 热表的流量参数包括额定流量及最大、最小流量。一般最大流量为额定流量的2倍,最小流量为额定流量的1/50或1/1000为了保证热表的正常工作及测量精度,必须使热表的额定流量与系统管道中最可能的运行流量相近,同时还应注意使热表的最小流量小于系统管道的最小流量、热表的最大流量大于系统管道的最大流量。 1.1.5电源 热表的供电方式有电池供电和外接电源供电两类。电池方式一般采用鲤电池,寿命6~12年不等;外接电源包括AC230V,24V及配24V等。应根据具体工程项目情况来确定热表的电源配置。在国内,由于市电电网掉电比较频繁,建议采用电池供电方式,小型户用热表尤为如此。对于电源有保障的项目,也可采用市电供电方式。在一些设有楼宇自控系统的项目上,采用与自控系统相同的24V外接电源也不失为一种好的选择,可以节省布线费用。对于换热站内的

标准型热计量表使用说明

标准型热计量表使用说明 一、主要功能 该型号热量表为整体式热量表,由基表、表壳、流量传感器(韦根模块)、 温度传感器(Pt1000配对热电阻)、操作按键及LCD等部分组成。 系统的主要功能如下: 1、流量采集 1)自动采集流量信号并计算流量(流速)和累积流量(体积)。 2) 根据基表处水温的不同,采用不同的仪表流量系数,分25(常温),55,90℃三种情况。 2、温度采集 1)自动采集进水温度、出水温度并进行温差计算。温度采集出错时,记录出错时间。 2 ) 温度采集范围:0-100℃。 3)为节约电池,当LCD有显示或有流量时才采集温度。 3、热量计算 1) 温度采集正常时,计算供热系统散发的能量并累计进行热量计算。 2) 进水温度范围6—95℃,出水温度不低于5℃,进出水温差不低于 3℃ 4、电压监测

自动进行电源电压监测。但显示的电压不是电压的实际值,正常情况下显示3.6V,低压时显示0.0V。 5、时间功能 1)根据内部时钟自动计算年月日(万年历),累计上电后的工作时间和故障时间(小时数)。 2) 程序写入芯片后,系统上电才开始进行时钟累计,因此显示的日期与实际的日期可能不对应,可以利用按键进行调整。另外,日期的变化时间与系统的上电时间也有关系,并不是在23点59分59秒的时候变化。例如系统在10点30分25秒上电,上电后内部计数器从0开始计数,则到第二天的10点30分25秒时,内部计数器累计时间选到24小时,日期发生变化。利用提供的时钟校正功能,可以进行时钟校正并使计数器从0点开始计数。 6、仪表流量系数、温度参数修正和时钟校正 不同的热量表基表其流量系数可能会有微小的差别,批量生产时,程序写入的是统一的系数,必要时可以进行修正。 不同的热量表,电子元器件会有微小的差别,测温的PTl000也会有差别。 批量生产时,程序写入的是统一的温度参数,必要时可以进行修正。 采用提供的通讯程序和通讯设备,可以利用计算机与热表进行通讯,修改仪表流量系数、温度参数和系统的时钟。 二、按键操作及显示

超声波热量表的安装

超声波热量表 超声波热量表的安装及注意事项: 配置:超声波热量表、测温球阀、电动温控阀、热量表配套活接、过滤器、手动球阀(或锁闭阀)。 (1)热量表、测温球阀、电动温控阀安装示意图 (2)施工条件 A)系统及过滤器杂质排除干净,管道系统中无杂质; B)安装热量表的环境中无漏水情况,相对空气湿度不超过85% 。 C)超声波热量表调试,必须要从过滤器排污,排污时将热量表用塑料袋套住,防止排污泄水导致热量表进水损坏。 (3) 热量表安装 1.安装位置:热量表按设计安装在进水管(供水管)。电动温控阀安装在回水管测温球阀后。 A,热量表要安装在合适的位置,以便于操作、读取与维护维修。 B,热量表上的铅封不能损坏。 C,安装时应严格要求,谨慎操作,防止人为损坏。

D,超声波热量表可水平或垂直安装,垂直安装时,应使进水方向由下进水; E,热量表禁止安装在管道的最上端,防止局部管道集气造成计量不准; F,安装热量表前,应先确认区分供、回水管以及水流方向;热量表壳体上箭头所指方向为水流方向,不得装反; 2.安装环境: a.热量表要求使用环境相对干燥,湿度较低为宜. b.安装在管道井内,管道井地面应有防水处理; c.热量表安装时应避免在表的上方有各种供回水管道,防止漏水造成热量表损坏; d.同一个管井安装多块热量表时,应使热量表安装位置在垂直方向错开(相互平行或并排),避免上下叠加的安装方式造成上面漏水下面进水的结果;3.热量表的搬运及拿放: 热量表属于比较贵重精密仪表,拿起放下时必须小心 a.轻拿轻放,避免碰撞; b.禁止提拽表头、传感器线;禁止挤压测温探头; c.严禁靠近较高温度热源如电气焊,防止电池爆炸伤人以及损坏仪表; 4. 热量表温度传感器的安装方式: 热量表的温度传感器共有两只(进水和回水),安装时应将红色标签的温度传感器安装在进水管上(通常在表体测温孔内),另一只蓝色标签的温度传感器安装在回水管上,安装温度传感器的步骤为: a)取下温度传感器上的防水胶圈塞进测温座孔内; b)再将温度传感器装进测温座孔并上紧(以防止漏水或未经许可的人员打

项目设计委托书范文3篇(最新篇)

项目设计委托书范文3篇 项目设计委托书范文3篇 : 排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件,横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管,不采用雨水专用管,除使用普通的塑料支架外,每隔两层增加钢支架。 4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。 、供水方式: 来自小区泵房内消防泵。 、设计要求: 住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。 、工程材料: 消火栓系统采用焊接钢管,自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。 供热、通风与空调部分 、设计范围 项目1#~13#住宅楼及底商,地下车库,泵房,水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。 、系统设置、系统说明 1、系统设置

本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。 2、系统说明 、供热系统: 本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。 、送排风及防排烟系统: 本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。 、泵房,水源热泵机房及外管线 1、小区泵房,水源热泵机房集中设于地下车库内, 2、外管线工程材料 、供热系统外管线: 焊接钢管、无缝钢管 、埋地部分保温: 聚胺脂 、1#~13#住宅楼及底商,地下车库 1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统 、供热方式: 本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式,住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式,厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。 、计量方式: 一户一表,热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表,费用由用户均摊。 、安装要求: 分集水器在卫生间内明装。

超声波热量表说明书

热能表 使用说明书 超声波热能表 执行标准:CJ128-2007《热量表》 制造商: 型式批准证号: 制造计量器具许可证:鲁制号 电话: 传真: 邮编: 网址: 地址:

用途和适用范围 (1)本表流量传感器计量准确,不受水中铁锈影响及外界磁场干扰,适合中国供暖水质,壳体采用优质材料,经硬模锻造、数控机床和组合机床加工,机械强度好,尺寸精度高,保证了产品长期运行的稳定性和准确性。 (2)温度传感器采用Pt1000铂电阻配对温度传感器,配合高精度AD电路实现高精度温度测量。 (3)MCU选用美国TI公司MSP430系列超低功耗微处理器,功能强、功耗低、抗电磁干扰力强。 (4)具有自我诊断、故障显示和断电数据保护功能,当热量表偶然出现故障时,显示故障代码并且自动保存当前数据。 (5)采用液晶显示器,显示数据完整、准确,读取数据方便、快捷。实时时钟设计,实现日期的记录和显示功能。 (6)采用环保锂电池,电池使用寿命6年以上(理论计算大于10年)。 (7)外形美观,显示器可四面安插,读数方便;单键设计,操作简便。 (8)配合本公司生产的暖通智能控制阀使用,可实现预付费功能。 (9)接口齐全,可扩展MBUS总线接口、RS485总线接口、光电隔离脉冲接口、红外接口,实现数据远程抄收和集中控制。 (10)安装、维护方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸,防止人为破坏等功能。 基本参数与技术性能 JJG225-2001《热量表》 ◆执行标准 CJ128-2007《热量表》 ◆检定规程

压力损失曲线(图1) 图1 产品操作说明 *按键3秒钟,进入下一循环菜单

安装及注意事项 ◆热能表安装条件的要求 ◇热能表属于比较贵重精密仪表,拿起放下时必须小心,禁止提拽表头、传感器线;禁止挤压测温探头;严禁靠近较高温度热源如电气焊,防止电池爆炸伤人以及损坏仪表; ◇热能表安装时确认热能表的箭头标志与系统水流方向一致后,才可安装。 ◇当各楼层的热能表安装在同一垂直位置时,每套表之间必须有隔断(如图2 所示),防止上位管道漏水或掉落杂物影响下位表的使用; 图2 ◆热能表安装位置的要求 图3

热量表、阀门采购合同

热量表、阀门采购合同 需方(甲方): 供方(乙方): 依照中华人民共和国合同法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。 工程名称: 工程地点: 一、产品名称、商标型号、厂家、数量、金额及供货时间。

注:1、乙方所供应的产品数量以甲方指定签收人实收为准; 2、上述单价已包含制作费、包装费、到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费用、安装费用,调试费用,为固定单价,甲乙双方已经考虑了经营风险,任何原因包括但不限于市场价格涨跌、政府政策变化、税收调整等均不再调整单价。最终结算总价以实际数量乘相应单价为准。 二、产品的质量要求和技术标准 (一)乙方提供的货物应当符合以下标准:(注:如存在有国家标准、地

方标准、行业标准且各标准各不一致时,采用较高标准。) (二)乙方供货时应提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《生产许可证》、国家级检测报告及其他相关技术质量资料。 三、交货地点、运输方式及运费承担 乙方将甲方所需的产品运送到甲方指定的工地,并卸至甲方指定的位置,装卸货由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。 四、产品的包装要求 在保证乙方产品外表完整、清洁的前提下由乙方自定,包装物不回收。 五、产品验收方法 产品进入工地后,甲方指定清点数量,检查表面材质,开具甲方材料收货凭证(附样本)对货物数量签字确认,甲方对的授权权限仅限于对所收取货物的数量进行确认。所有的材料收货凭证必须有甲方本条指定人员签字认可,其他人员签收或乙方开具的送货单一律不予认可(甲方单位书面通知乙方更改签收人员除外)。整体质量和性能测试在产品安装完毕后由建设单位、监理及需方根据国家及工程所在地政府有关标准和规定进行验收。 七、产品货款结算及支付方式 (一)结算方法及限期:货到工地卸至指定地点完成交付后付至该批货款的85%,全部安装完毕付至合同总货款的97%%,余款3%为质保金,质保期届满后1个月内付清。 (二)乙方在收款前应当提供相应金额的普通发票,否则,甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。 (三)款项采取以下第 1 种支付方式: 1、甲方以转账方式支付。乙方开户银行账 号:。甲方必须将全额货款支付至以上账号。乙方若要求甲方将货款支付至以上账户以外的其他账户或单位的,必须由乙方出具书面的授权书。 (四)货款支付前,乙方必须已提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《生产许可证》、国家级检测报告及其他相关技术质量资料。 九、双方的权利义务 (一)甲方权利义务

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