* Spülen Sie die Rohre vor der Installation, um zu verhindern, dass sich Steine und andere Ablagerungen im Rohr befinden.
* Installieren Sie ein Ventil und einen Filter. Es empfiehlt sich auch die Installation eines Rückschlagventils (siehe Abbildung unten), um zu verhindern, dass der Wasserdurchfluss die Messung beeinflusst. (Wenn im Verbindungsrohr bereits ein Rückschlagventil installiert ist, kann dieses nicht mehr installiert werden.)
* Bei der vertikalen Installation des Wasserzählers sollte darauf geachtet werden, dass die Strömungsrichtung der Flüssigkeit von unten nach oben verläuft.
* Bei der Installation von Wärmezählern sollte auf die Richtung des Pfeils geachtet werden, die mit der Richtung des Flüssigkeitsflusses übereinstimmt
* Die Verbindungsdichtung sollte aufrecht eingebaut werden, um zu verhindern, dass der Wasserfluss durch eine Verschiebung der Dichtung blockiert wird und die Messgenauigkeit des Wärmezählers beeinträchtigt wird.
* Wärmezähler sollten nicht an einer Position installiert werden, die starken mechanischen Stößen ausgesetzt ist;
* Während des Installationsvorgangs dürfen die freiliegenden Drähte des Produkts nicht herausgezogen werden, und es muss ausreichend Platz für die Wartung vorhanden sein.
* Bei der Installation der Wärmezähler sollte die 5-fache gerade Rohrlänge vorne und die 3-fache gerade Rohrlänge hinten
Installationsbeispiel

* Wärmezählererkennung, muss auf das Blinken des Erkennungspfeils warten
* Wasserzähler pro Sekunde, um die Anzeige zu aktualisieren. Bei der Erkennung des Zählers sollte das Ventil mindestens 16 Sekunden vor dem Lesen geschlossen sein (einschließlich des Anfangswerts und des Endwerts), da dies sonst die Erkennungsergebnisse beeinträchtigt
* Achten Sie bei Prüfung und Verwendung darauf, dass der Medienfluss im Durchflussbereich dieser Wärmezähler liegt. Andernfalls kommt es zu Schäden an den Wärmezählern.
* Bei Produkten mit kabelgebundener Fernkommunikation muss die Verbindung den Anforderungen zur Verbindungsidentifizierung entsprechen.
* Wenn während des Gebrauchs ein ungewöhnliches Problem auftritt (z. B. wenn die Messung nicht funktioniert usw.), wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Verwaltungsabteilungen und führen Sie keine Selbstwartung durch.
* Produktdesign mit einem Einweg-Manipulationssiegel, das nicht von unbefugten Personen entfernt werden kann, da Sie sonst das Recht auf kostenlosen Service verlieren

AMI-SYSTEM-EINFÜHRUNG: EINFACH IST INTELLIGENT…
Das Systemstrukturdiagramm ist wie folgt
· Der Server sendet Befehle über das Netzwerk an den Datenkonzentrator.
· Der Konzentrator wandelt die empfangenen Befehle in ein Funksignal um und sendet das Signal an die Wasserzähler;
· Wasserzähler reagieren und führen die Befehle entsprechend aus;
· Wasserzähler übermitteln nach Abschluss der Maßnahmen die Ergebnisse bzw. Daten auf dem ursprünglichen Weg zurück an die Zentrale.
Dienst
· Qualitätsgarantie: Wasserzähler für 1 Jahr;
· Unterstützung bei der Installationsanleitung und beim Testen vor Ort;
· Datenblätter können problemlos an ein anderes Verwaltungssystem gesendet werden.

Kurze Einleitung
Ein Ultraschall-Wasserzähler ist ein neuer Wasserzählertyp, der den Zeitunterschied erkennt, der durch die Geschwindigkeitsänderung entsteht, wenn sich der Ultraschallstrahl in die entgegengesetzte Richtung des Wassers ausbreitet, und der die Durchflussrate des Wassers analysiert und verarbeitet, um daraus den Wasserdurchfluss zu berechnen.
Der Schaden, der durch ein Leck im Wasserversorgungsnetz entsteht, ist sehr besorgniserregend, insbesondere wenn die Leitung plötzlich platzt. Nach einem Rohrbruch beträgt der Verlust innerhalb einer Stunde bis zu 1250 Kubikmeter Wasser. Wenn die Reparatur nicht rechtzeitig erfolgt, wird das Wasser der geplatzten Leitung den Boden überschwemmen und zum Einsturz der Straße führen, was zu Opfern und Sachschäden führen kann.
Unser Rohrnetzüberwachungssystem kann die zu reparierende Rohrleitung schnell lokalisieren und nach dem Rohrbruch eine Alarmmeldung senden. Unsere Benutzer können zum ersten Mal eine Notfallreparatur organisieren, um den Verlust zu beheben und die versteckte Gefahr zu beseitigen.
Merkmale
·Material: Messing
· Anwendungsbereich: Haus, Wohnung, Gartenhaus, Grundstück, Gewerbe, Wohngebäude, Einkaufszentren, tragbarer Haushalt, Garten, privates Wohnen.
·Technische Daten entsprechen der internationalen Norm ISO 4064.
·Kommunikation: rs485 Modbus, LoRa
·Armatur: Drucksensor, Batterie, LCD-Display, Lesegerät, Datenlogger, Flüssigkeitsturbine, Benutzerschnittstelleneinheit, Lesegerät, Aktuator, Anschlussarmaturen, Ventil
· Keine mechanisch beweglichen Teile, keine Verunreinigungen im Wasser, lange Lebensdauer und hohe Genauigkeit
·Großer Messbereich. Sehr kleine Strömungen können gemessen werden.
· Verschiedene Alarmfunktionen: Batteriespannungsalarm, Alarm bei leeren Schläuchen oder Rohren, die nicht mit Wasser gefüllt sind, Wandlerfehleralarm und mehr.
· Dank des stromsparenden Designs und der Verwendung von Hochenergiebatterien ist eine Betriebsdauer von 8 Jahren und mehr möglich.
· Die Kommunikationsschnittstelle ist Lora oder Rs485, wodurch eine Remote-Echtzeitüberwachung und -verwaltung im LAN möglich ist.
· Digitaler Wasserzähler mit Gewindeanschluss, der in industriellen Rohrleitungen verwendet wird und für Hochdruckumgebungen geeignet ist. Sie können wählen, ob ein Impulsausgang installiert werden soll
· Mit Fernübertragungssystem-Software zur Unterstützung des Lesens und Überwachens
· Bereitstellung einer vollständigen Softwarelösung für Messung und Abrechnung
· Automatische Leckmessung
Arbeitsprozess
1. Der Ultraschall-Wasserzähler erfasst den Durchfluss in der Rohrleitung und die Druckdaten werden über RTU auf die Cloud-Service-Plattform hochgeladen.
2. Plötzliche Änderung des Druck- und Durchflussalarms.
Softwarevorteile
1. Ultraschall-Wasserzähler mit großem Messbereich. Genaue Messung.
2. Schnelle Rückmeldung und genaue Positionierung von Notfallinformationen.
Umrisszeichnung

Umrissmaß
Nenndurchmesser | Länge L | Länge L1 | BreiteB | Höhe H1 | Anschlussgewinde | |
Mm | d | D | ||||
DN15 | 258 | 165 | 95 | 95 | R1/R2 | G3/4B |
DN20 | 299 | 195 | 95 | 100 | R3/4 | G1B |
DN25 | 345 | 225 | 95 | 108 | R1 | G1 1/4B |
DN32 | 305 | 180 | 95 | 120 | R1 1/4 | G1 1/2B |
DN40 | 330 | 200 | 95 | 125 | R1 1/2 | G2B |
Technische Parameter
Artikel | Einheit | Details | ||||
Nenndurchmesser | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
Überlastfluss (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
Nenndurchfluss (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Übergangsströmung (Q2) | m³/h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Mindestdurchfluss (Q1) | m³/h | 0.016 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 | |||||
Akkulaufzeit | 8 Jahre | |||||
Temperaturklasse | T30/T50 | |||||
Druckklasse | Kleiner oder gleich 0.063Mpa | |||||
Druckverlustklasse | ΔP68 | |||||
Empfindlichkeitsklasse des Strömungsprofils | U10/D5 | |||||
Umweltklasse | Klasse B, M1 | |||||
Elektromagnetische Umgebungsklasse | E1 | |||||
Arbeitsdruck | 1,6 MPa | |||||
Maximale Durchflussanzeige (m³) | 9999999.9 | |||||
Einbaulage | Horizontal oder vertikal | |||||
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