在空調計量中,有部分項目采用超聲波能量表。超聲波式能量表是通過測量超聲波在熱介質中傳播的時間差(聲波在流體中傳播,順流方向聲波傳播速度會增大,逆流方向則減小,同一傳播距離就有不同的傳播時間)。利用傳播速度之差與被測流體流速之關系求取流速從而推導出流量。由于其測量腔體內部沒有任何可動部件,所以對介質的成份或雜質含量沒有嚴格的要求。 
  因此,從使用周期成本、可靠性及準確性而言,超聲波能量表均優于機械式能量表。然而在2000年以前,由于價格的原因,在戶用型能量表領域還是機械式能量表占有統治地位。現在隨著機械式能量表的缺陷被認識到,已基本上淘汰不用
  但在實踐過程中,部分人走進了一個誤區,即簡單采用進口的超聲波熱能表來計量空調用冷量。從工程實踐情況來看,效果很不理想,甚至出現系統運行不良的情況。
  究其原因,一是進口的熱能表(大部分是歐洲品牌)在國外主要是應用于供曖熱分戶計量,供曖的工況是“大溫差(溫差一般為15℃)小流量”,而供冷的工況是“小溫差(最大溫差為5℃)大流量”。
  在供曖環境中,超聲波熱能表已經應用得很普遍,技術也很成熟,而應用于供冷,冷凝水會附在表體,超聲波熱能表一體化的結構使得冷凝水極易滲透入表體,破壞電子元件,大量消耗電池,出現半年就使用完電池的情況(超聲波熱能表一般自帶電池,可用6~10年)。超聲波能量表口徑越大,價格越高,有時能量表口徑大一號,其售價會高很多,所以投資成本是考慮使用超聲波能量表的一個因素。
  另外,超聲波能量表選型較為復雜,選用能量表的主要參數是系統流量而不是系統管徑,按照流量大小來確定能量表的型號(使選定的能量表的最小流量小于系統管道的最小流量、能量表的最大流量大于系統管道的最大流量),就使得安裝復雜,需要采取變徑措施。
  三、電磁感應技術在戶用能量表中的應用
  機械式能量表被普遍認為不適合用于空調計量,在應用超聲波能量表的同時,出現了電磁式能量表。電磁式能量表主要是采用了電磁流量計。其工作原理是:基于法拉第電磁感應定律,當導電液體流過包圍在磁場中的測量管時,在流向和磁場二者相垂直的方向就會產生與平均流速V成正比的感應電動勢E。電磁流量計包括管道式與插入式。
  總結:隨著基礎能源需求量及其價格的調整上漲,用于中央空調等高耗能設備的運營費用也不斷增加,如不采取計量考核或是加強管理節能意識,中央空調將成為建筑中能耗比例最大的部分。所以在適當的場合(如大面積使用中央空調的場合),采用能量表對中央空調進行科學的計量,從而實現中央空調運行費用的合理分攤,促使用戶按需使用,按用量交費。