Jak se jmenuje měřič tepla?
Aby spotřebitel tepelné energie pochopil, za co platí, musí přesně vědět, kolik tepla spotřeboval a zda měl tento zdroj odpovídající kvalitu. Pro dodavatele tepelné energie je zase důležité včasné zaplacení poskytnutého tepla. Toto je hlavní princip obchodního účetnictví a jeho hlavním nástrojem je měřič tepla.
Měřič tepla je potřebný pro měření parametrů topného systému a výpočet množství tepla spotřebovaného spotřebitelem. Na základě těchto údajů jsou vypočítány platby za vytápění a dodávku teplé vody. Výpočet na základě odečtů měřičů tepla je nejupřímnější a nejspolehlivější. Proto podle federálního zákona-261 musí být všechny nové budovy vybaveny měřiči tepla.
Jak vypadá měřič tepla?
Měřič tepla není jedno pevné zařízení, ale několik zařízení, z nichž každé má svůj vlastní funkční účel. Měřič tepla obsahuje:
- primární konvertory. Jejich úkolem je měřit provozní parametry topného systému: odpor a tlak chladicí kapaliny a také teplotu na vstupu a výstupu systému;
- Kalkulačka tepla je „mozkem“ měřiče tepla. Přijímá data z primárních konvertorů a vypočítává množství tepla spotřebovaného spotřebitelem.
Moderní měřiče tepla umí vytvářet archivy odečtů. Různé modely zaznamenávají a ukládají do paměti různé sady archivů. Může se jednat o hodinový, denní nebo měsíční archiv.
Většina tepelných počítačů také generuje archivy nouzových situací. Takové situace mohou nastat z různých důvodů, například nesprávnou funkcí nebo porušením provozních podmínek soustavy zásobování teplem, nesprávnou volbou provozního režimu měřičů tepla nebo jejich poruchou. Do archivu se zapisují údaje s uvedením druhu mimořádné situace, data a času jejího začátku a konce.
Měřiče tepla vyžadují ke svému provozu konstantní zdroj energie, proto jsou buď připojeny k elektrické síti, nebo napájeny baterií.
Měřiče tepla mohou být vybaveny modulem pro přenos dat pro odesílání informací do automatizovaného informačního a měřicího systému (AIMS). Data lze přenášet kabelovou nebo bezdrátovou technologií pomocí modemu.
Každý měřič tepla je vybaven hodinami a obrazovkou z tekutých krystalů. Pomocí obrazovky z vestavěného dálkového ovládání se do měřiče tepla zadávají nastavovací parametry a zobrazují se na něm také aktuální a archivované odečty zaznamenané zařízením. Údaje z měřiče tepla lze odeslat komunikační linkou do počítače nebo tiskárny k tisku. Pokud je nakonfigurován vzdálený přenos dat, informace automaticky vstoupí do AIIS.
V AIIS Eldis jsou data z měřičů tepla generována v tabulkové formě. Systém je schopen vypočítat i ty archivy, které výrobce měřiče tepla nedodává – například denní dotace z měsíčních – a také redukovat všechna data na běžné měrné jednotky (sjednotit), což v budoucnu umožňuje souhrnné analýzy pro různé modely měřidel.

Příklad zobrazení dat z tepelného kalkulátoru VKT-7 v systému Eldis
Jak funguje měřič tepla?
Podívejme se na princip fungování měřiče tepla na nejoblíbenějším dvoutrubkovém topném systému u nás.
První potrubí je přívod: přes něj proudí chladicí kapalina ohřátá na požadovanou teplotu pomocí čerpadel od dodavatele tepla ke spotřebiteli. Chladicí kapalinou je nejčastěji speciálně upravená voda, ale může to být i pára.
Poté, co chladicí kapalina projde topnými zařízeními (radiátory) spotřebitele a ochladí se, vstupuje do druhého potrubí – zpětného potrubí. A přesouvá se po ní zpět k dodavateli tepla k vytápění. Cyklus se poté opakuje, proto se zpětnému potrubí nebo zpětnému potrubí říká také cirkulační potrubí.
Kalkulátor tepla měřiče počítá množství tepla. Tento indikátor se měří v Gcal/hodinu a počítá se pomocí vzorce:
Q=G*c*(t1-t2)Kde
G – průtok chladicí kapaliny, tuny/hodinu;
c je tepelná kapacita chladicí kapaliny, Gcal/tuna*°C;
t1 a t2 jsou teplota chladicí kapaliny na přívodu a zpátečce.
Tepelná kapacita je konstantní hodnota. Proto, aby tepelný kalkulátor vypočítal Q, potřebuje údaje o průtoku a teplotě. Hodnota průtoku je přenášena průtokoměrem instalovaným na přívodu, hodnoty teploty jsou přenášeny teplotními čidly instalovanými na přívodu a zpátečce.
Po obdržení potřebných informací měřič tepla okamžitě provede výpočty a zobrazí hodnoty na obrazovce.
Za zmínku stojí, že měřiče tepla mají většinou i druhý průtokoměr na vratné straně. Je nutné registrovat úniky nebo demontovat chladicí kapalinu ze systému. Rozdíl v odečtech průtokoměrů na přívodním a vratném potrubí ukazuje množství chladiva, které zůstává v zařízení v důsledku odvodnění, úniku, odběru vody atd.
Typy měřičů tepla

Vlastnosti měřičů tepla se liší v závislosti na jejich účelu. Všechna zařízení lze rozdělit do tří typů:
- individuální – jsou instalovány v bytech, soukromých domech a komerčních prostorách, kde jsou objemy spotřeby malé;
- komunální – určené pro instalaci v bytových domech a podnicích;
- pro zdroje – tato zařízení se vyznačují tím, že umožňují konfigurovat v parametrech kalkulátoru tepla větší počet potrubí než běžné, nápadným příkladem je kalkulátor SPT961.
Typy měřičů tepla
Měřiče tepla se dělí do čtyř typů podle principu činnosti průtokoměru – tedy podle toho, jak počítají průtok chladiva.
- Tachometr. Objem chladicí kapaliny procházející potrubím se měří pomocí oběžného kola otáčejícího se v proudu. Tyto měřiče jsou citlivé na přítomnost vodního kamene, rzi a částeček vodního kamene v chladicí kapalině, proto se instalují společně s filtrem. Na tomto principu nejčastěji fungují rozpočtové individuální měřiče tepla.
- Elektromagnetické. Jejich princip fungování je založen na možnosti generování elektrických vln v kapalném prostředí. Objem chladicí kapaliny se měří pomocí elektromagnetické cívky. Zařízení jsou vysoce přesná, pracují v síti 220 V a jsou instalována v bytových domech a průmyslových objektech.
- Ultrazvukové – vysoce přesná zařízení, ve kterých se měří průtok chladicí kapaliny měřením rychlosti ultrazvukového signálu procházejícího z vysílače do přijímače proudem kapaliny. Taková zařízení jsou vybavena bateriemi navrženými tak, aby vydržely až 10 let. Nejčastěji se můžete setkat s ultrazvukovými měřidly běžného domovního typu.
- Vír. V takových zařízeních se v cestě toku chladicí kapaliny vytváří překážka, po které se tvoří víry. Při překročení určité rychlosti proudění tvoří víry konstantní dráhu a zastavené proudění kolem vody vytváří tlakové pulsace, které určují objem proudící kapaliny.
Požadavky na měřiče tepla
Požadavky na měřiče tepla, jakož i návrh, uvedení do provozu a použití měřicích jednotek jsou stanoveny ve federálním zákoně-1034.
Zaměřme se na základy:
- Zařízení musí být registrováno ve státním registru SI a certifikováno ruským Glavenergonadzorem.
- Měřič musí pracovat s přijatelnými úrovněmi chyb:
- pro tepelnou energii – do 5 % při rozdílu teplot chladicí kapaliny v přívodním a vratném potrubí 10-20 °C a do 4 % při rozdílu nad 20 °C. Je-li ohřev parní, je dovolená chyba do 5 % při spotřebě páry 10-30 % a do 4 % při spotřebě 30-100 %;
- pro hmotnost chladicí kapaliny – až 2 % při průtoku chladicí kapaliny 4-100 %. U paroměrů – až 3% při průtoku 10-100%;
- pro tlak – až 2 %;
- pro teplotu – chyba snímače by neměla překročit hodnotu Δt = ± (0,6 + 0,004 xt);
- zaznamenat čas – až 0,1%.
Pro potvrzení shody s těmito požadavky musí být zařízení ověřena ve výrobě a musí být pravidelně kontrolována během provozu. Ověřovací období je stanoveno výrobcem: obvykle 4-6 let, u některých modelů měřičů tepla – až 10 let. Údaje o výsledcích ověření se povinně zadávají do FSIS „Arshin“.
Služba Eldis implementuje integraci se systémem Arshin. Do AIIS jsou automaticky předávány informace o vhodnosti měřicích zařízení a snímačů, jakož i data jejich aktuálního a příštího ověření. Na základě údajů z FSIS „Arshin“ informuje AIIS Eldis uživatele o nadcházejících ověřeních pomocí speciálních widgetů a zpráv.
Kde jsou instalovány měřiče tepla?
Kde a jak jsou instalovány měřiče tepla, je definováno v nařízení RF č. 1034 ze dne 18.11.2013. listopadu XNUMX. Podle požadavků pravidel obchodního měření musí být měřič tepla instalován na hranici bilančního vlastnictví tepelné sítě, tedy tam, kde končí vlastnictví organizace zásobování teplem (TSO) nebo vlastníka tepelné sítě. a začíná vlastnictví spotřebitele.
- U zdrojů tepelné energie jsou měřicí zařízení instalována na každém výstupu z tepelné sítě.
- Pokud se bavíme o běžném domovním měřiči v bytovém domě, bývá instalován v suterénu na hlavní stoupačku, ze které je teplo rozváděno do všech bytů. Vybrané místo musí vyhovovat požadavkům technických specifikací (TS) pro návrh měřidla, které vydává organizace zásobování teplem.
- Jednotlivé měřiče tepla se instalují přímo v bytech, to je však možné pouze u vodorovných rozvodů topného systému v domě. Pokud je schéma zapojení svislé, používá se pouze běžný domácí spotřebič.
Instalace měřicího zařízení je úkolem vlastníka zařízení, tedy spotřebitele tepelné energie. Při výběru měřiče tepla se nejprve musíte zaměřit na doporučení organizace zásobování teplem, která vydává specifikace, a na popis typu zařízení.
Podrobně jsme popsali fáze instalace měřiče tepla v článku o požadavcích na místa instalace měřicích zařízení.
Shrnutí
Instalace měřičů tepla je zákonným požadavkem. Jsou nutné, aby měli spolehlivé informace o spotřebě tepelné energie.
Měřiče tepla jsou souborem zařízení a mohou fungovat na různých principech, ale mají jeden úkol – měřit parametry dodávky tepla a vypočítat průtok chladiva.
AIIS Eldis je pohodlná online platforma pro vzdálený sběr, ukládání, zpracování a analýzu dat z měřičů tepla a dalších měřicích zařízení. Zařízení podporovaná AIIS Eldis jsou uvedena v katalogu podporovaných zařízení.

V souladu s federálním zákonem č. 261 „O úsporách energie“ musí být od 1. ledna 2012 všechny bytové domy, které jsou uvedeny do provozu po výstavbě nebo rekonstrukci, vybaveny individuálními měřiči tepla (bytovými měřiči tepla). A u domů, které prošly větší rekonstrukcí, je takové opatření povinné, pokud je technicky možné instalovat měřiče tepla.
Jde již o druhou etapu hromadného zavádění měřičů tepelné energie u nás. První, která počítá s vybavením budov celoobjektovými měřiči tepla, se blíží do své závěrečné fáze, což svědčí o závažnosti záměrů státu zavést platby za skutečně spotřebovanou energii na všech úrovních její spotřeby.
Měření spotřeby tepla byt po bytě je příležitostí ke skutečným úsporám, podnětem k instalaci energeticky úsporných zařízení a regulaci spotřeby energie. V domech, kde jsou již instalovány bytové měřiče tepla, se náklady na vytápění pro majitele se zájmem o úsporu ukázaly o 50 % nižší než při výpočtu podle norem. To znamená, že se bavíme o značných částkách.
Udělejme hned rezervaci: bytový měřič tepla můžete používat pouze s vodorovným rozvodem topného systému, se samostatným vstupem do bytu. U vertikálního (stoupacího) topného systému budete potřebovat tzv. rozdělovače tepla nainstalované na každém radiátoru.
Měřič tepla je komplex skládající se z kalkulátoru tepla, primárního převodníku průtoku (průtokoměru) a dvou teplotních čidel.
Tepelný kalkulátor je elektronické zařízení, které přijímá data z teplotních čidel (jeden z nich je instalován na vstupu chladicí kapaliny do bytu, druhý na výstupu) a průtokoměru. Na základě jejich odečtů modul vypočítá množství spotřebovaného tepla (nebo chladu), získané hodnoty s určitou frekvencí (hodina, den, měsíc) shrne a data akumuluje do paměti.
Zobrazí se výsledek výpočtů. V daný čas kontrolního data (platební den) je aktuální hodnota zaznamenána jako množství tepelné energie spotřebované za měsíc.
Při výběru měřiče tepla byste měli dát přednost modelům s energeticky nezávislou pamětí, která zajistí ukládání dat i při dlouhodobém výpadku proudu. Doba uložení měsíčních hodnot spotřeby tepla v moderních měřičích tepla se může pohybovat od 12 do 36 měsíců.
Kromě údajů o množství spotřebované tepelné energie měřič tepla obvykle zobrazuje a ukládá do paměti aktuální hodnoty průtoku chladiva, teplotu v přívodním a vratném potrubí, teplotní rozdíl v okruhu, provozní dobu měřiče tepla atd. .
Údaje zobrazené na displeji měřiče tepla jsou rozděleny do různých úrovní zobrazení. Změna úrovní a výběr parametru se provádí stisknutím ovládacího tlačítka.
Užitečnou funkcí měřičů tepla s elektronickými počítači je autodiagnostika, která umožňuje zobrazení kódu zjištěné poruchy a data její registrace na displeji. Na tuto úroveň mají přístup servisní specialisté.
Bytové měřiče tepla jsou zpravidla napájeny z vestavěné baterie. Životnost baterie je několik let.
Aby bylo možné automaticky odečítat stavy měřiče tepla a přenášet je do centralizovaného systému sběru a zpracování dat, musí mít měřič tepla rozhraní pro příslušný protokol (M-Bus atd.). Obvykle je poskytován jako opce (aby kupující nepřeplatil při absenci vzdáleného odeslání). Při výběru měřiče tepla musíte vědět, zda plánujete uspořádat takový systém ve vaší domácnosti.
Jako součást bytových měřičů tepla se nejčastěji používají otáčkoměry (lopatkové, turbínové) a ultrazvukové průtokoměry.
Počítadla s tachometrovými průtokoměry jsou cenově nejdostupnější s dostatečnou přesností. Jsou citlivé na kvalitu chladicí kapaliny a musí být chráněny mechanickým čistícím filtrem. Dále je třeba dát přednost zařízením s nemagnetickým (pulsním) přenosem signálu z průtokoměru do měřiče tepla. V jiném případě akumulace feritových částic na magnetické spojovací polovině oběžného kola vede ke ztrátě přesnosti měření. Pro správnou funkci lopatkového průtokoměru postačí rovný úsek délky 3Dу (jmenovitý průměr měřidla) k zařízení a 1Dу – po něm.
Ultrazvukové průtokoměry jsou vysoce přesné, velmi spolehlivé (kvůli absenci pohyblivých mechanických prvků) a neovlivňují hydraulické vlastnosti systému. Obvykle jejich instalace vyžaduje relativně dlouhé přímé úseky před a za zařízeními, aby se vyrovnala rovnoměrnost toku chladicí kapaliny.
Třetím prvkem v sadě měřiče tepla jsou teplotní čidla. Jsou to ponorné odporové tepelné konvertory s platinovým citlivým prvkem. Taková zařízení jsou k dispozici s různými jmenovitými odpory snímacího prvku: 100, 500 a 1000 Ohmů. Čím větší je, tím menší proud je potřeba k napájení senzoru. Čidla jsou instalována v přívodním a zpětném potrubí topného okruhu. Je vhodné, když je v pouzdře průtokoměru armatura pro jeden z nich. Teplotní čidla musí být spárována v párech.
Měřiče tepla instalované v naší zemi musí mít certifikát o shodě s požadavky GOST R 51649-2000 „Měřiče tepla pro systémy ohřevu vody. Všeobecné technické podmínky“, projít prvotním ověřením. Během provozu procházejí měřiče tepla periodickým ověřováním.
Při nákupu měřiče tepla je třeba věnovat pozornost tomu, zda je jeho sada certifikována jako jeden přístroj, nebo zda se jedná o sadu samostatných měřicích přístrojů. V druhém případě budete muset provést a formalizovat ověření každého prvku samostatně.
GOST R 51649-2000 stanovuje tři třídy přesnosti měřičů tepla: C, B, A. Jsou uvedeny v pořadí podle rostoucí dovolené relativní chyby měření, tzn. Nejpřesnější zařízení je třídy C, nejméně přesné je třída A.
Mezi hlavní charakteristiky bytových měřičů tepla patří maximální (nejnižší a nejvyšší) hodnoty teploty a průtoku chladiva, jmenovitý průtok chladiva a také maximální přípustný provozní tlak v obsluhovaném otopném systému.
Dodejme: průtokoměr bytového měřiče tepla se zpravidla montuje do vratného potrubí, kde je teplota chladiva nižší. Doporučení týkající se místa instalace zařízení jsou obsažena v technické dokumentaci k němu. Směr pohybu chladicí kapaliny musí odpovídat směru uvedenému na skříni.
Vážení čtenáři! Od zveřejnění tohoto článku mohlo dojít ke změnám v sortimentu naší společnosti, praxi používání zařízení a regulačních dokumentech. Informace, které vám nabízíme, jsou užitečné, ale slouží pouze pro informační účely.
© Držitel autorských práv Vesta Regions LLC, 2010
Všechna autorská práva vyhrazena. Při kopírování článku je vyžadován odkaz na držitele autorských práv a/nebo na webovou stránku valtec.ru.Pro zlepšení výkonu webu a jeho uživatelské zkušenosti používáme soubory cookie. Pokračováním v používání stránek souhlasíte s používáním cookies. Cookies můžete vždy zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Přečtěte si více o cookies.
MOSKVA
108851, Moskva, Shcherbinka,
Svatý. Zheleznodorozhnaya, 32, budova 1
tel.: +7 (495) 228-30-30 SAINT PETERSBURG
192019, Petrohrad,
Svatý. Profesorky Kachalové, 11
tel.: +7 (812) 324-77-50 SAMARA
443031, Samara,
9 paseka, 2. průchod, 16 A
tel.: +7 (846) 269-64-54 ROSTOV-NA-DON
344018, Rostov na Donu,
ulice. Tekucheva, budova 139/94
tel.: +7 (863) 306-56-00 KRASNODÁR
350033, Krasnodar,
Svatý. Stavropolskaja, 5 B
tel.: +7 (861) 214-98-92 JEKATERINBURG
620016, Jekatěrinburg,
Svatý. Akademik Vonsovský, 1 A
tel.: +7 (343) 278-24-90
