С государственным реестром средств измерений

Установка счетчика отопления

Стоимость отопления с каждым годом возрастает. Некоторые люди пытаются решить эту проблему путем более экономного отношения к теплу: ставят новые окна, проводят утепление своего жилища. Современные стеклопакеты отличаются энергоэффективностью и позволяют сохранить около 30% тепла.

Очень часто хозяину дома приходится платить немалые деньги во время отопительного сезона. При этом не всегда батареи обогревают помещение на должном уровне. В итоге человек платит за то, чего не получает. В этом случае счётчики на отопление – отличный вариант экономии денежных средств. Установив счетчик в квартире можно сэкономить около 40% от общей суммы оплаты за услуги отопления. Окупается установка измерительного прибора в течение от 3 до 6 месяцев отопительного сезона.

Иногда плохое отопление связано с халатностью работников служб, с нежеланием оператора терять деньги на достижение необходимых параметров теплоносителя. Если в квартире есть счетчик отопления, это может стать весомым аргументом в случае судебного разбирательства с коммунальными службами.

Приборами учета тепловой энергии и теплоносителя называют приборы, выполняющие одну или несколько следующих функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе (объеме) теплоносителя, температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов.

Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название — теплосчетчики .

Теплосчетчик состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепловычислителя и датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя) (рисунок 1).

Рисунок 1 — Состав теплосчетчика

Тепловычислитель — это специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов (аналоговых, импульсных или цифровых — в зависимости от типа применяемого датчика) от датчиков, преобразования их в цифровую форму, вычисления количества тепловой энергии в соответствии с принятым алгоритмом (определяемом схемой теплоснабжения), индикации и хранения (архивации) в энергонезависимой памяти прибора параметров теплопотребления (рисунок 2).

Рисунок 2 — Функции, выполняемые тепловычислителем

Датчики расхода — наиболее важный элемент теплосчетчика в смысле влияния на его технические и потребительские характеристики. Именно датчик расхода определяет качество теплосчетчика.

В качестве датчика расхода могут применяться функционально завершенное самостоятельное устройство (расходомер, расходомер-счетчик или счетчик), для которого принято общественное название — преобразователь расхода, либо первичный преобразователь расхода, способный функционировать только совместно с тепловычислителем конкретного типа .

В первом случае датчик расхода формирует унифицированный выходной сигнал (импульсный, токовый), который может обрабатываться различными тепловычислителями, чьи входы согласованы с выходными сигналами датчика расхода. Такой комплектацией теплосчетчика в определенной степени обеспечивается унификация приборов учета тепла.

Преобразователь расхода состоит из первичного и вторичного преобразователей расхода. Вторичный преобразователь расхода — это электронный блок, который может быть конструктивно объединен с первичным преобразователем расхода, а может иметь раздельное исполнение. В некоторых случаях вторичный преобразователь расхода является функциональной частью тепловычислителя, причем вторичный преобразователь и тепловычислитель монтируются в одном корпусе и иногда на одной плате .

Существуют различные способы измерения расхода теплоносителя (теплофикационной воды), например: электромагнитный, ультразвуковой, вихревой и пр. по способу измерения расхода, реализованному в теплосчетчике, принято кратко называть теплосчетчик электромагнитным, ультразвуковым, вихревым и т.д.

В подавляющем большинстве теплосчетчиков выполняется измерение объемного расхода теплоносителя и последующее вычисление массового расхода на основе данных о температуре и плотности (температура измеряется, плотность вычисляется) .

Обычно в качестве датчиков температуры в составе теплосчетчика применяют подобранные по метрологическим характеристикам пары термосопротивлений, которые подключаются к тепловычислителю по двух-, трех-, или четырехпроводной схеме. Тепловычислитель выполняет измерение величины активного сопротивления термосопротивления, компенсацию погрешностей, вносимых линиями связи, и вычисление температуры теплоносителя.

Датчики давления также в незначительной степени влияют на технические и потребительские свойства теплосчетчика, тем более что для большинства практически важных случаев применения теплосчетчика использование датчика давления необязательно. Обязательной является регистрация давления только на источниках тепловой энергии и у потребителей с открытой системой теплопотребления. Обычно датчики давления имеют унифицированный токовый выход 4..20, 0…20 или 0…5 мА, а тепловычислитель — сопрягаемый с ними вход.

Зачастую в тепловычислитель не предусмотрена возможность подключения датчика давления. Если такая возможность существует, следует иметь ввиду, что для питания датчика давления может потребоваться дополнительный источник напряжения, если он не встроен в тепловычислитель .

Температура и давление теплоносителя являются исходными параметрами для определения удельной энтальпии теплоносителя.

Предлагаем ознакомиться:  Как восстановить КБМ по ОСАГО за прошлые годы{q}

Этот вид счетчиков наиболее часто устанавливается как общий прибор для многоквартирных домов. Принцип его работы заключается в ультразвуковом сигнале, благодаря которому прибор, собственно, и делает замеры (с помощью датчика). Этот сигнал пропускается через воду. Комплектация этого устройства состоит из излучателя и прибора, который подает сигнал. Устанавливаются эти комплектующие один напротив другого.

Рис. 3 Ультразвуковой прибор

Ультразвуковое устройство лучше устанавливать в домах с новым трубопроводом, так как он очень чувствительный к загрязнениям.

Каждый из этих видов дает точные показания, только если вода чистая и без примесей. Любые загрязнения или даже воздушные пузыри влияют на показания.

К плюсам этого счетчика относятся информативность, которая достигается благодаря жидкокристаллическому дисплею и то, что при установке этой модели не увеличивается гидравлическое давление.

Но есть и такой минус в работе ультразвукового прибора: если подача электроэнергии нестабильна, то подключают его через UPS.

Есть специальные компании, которые выполняют монтаж теплосчетчиков, а именно:

  • Они делают проект;
  • Подают документы в соответствующие органы, для получения разрешения;
  • Устанавливают счетчик и сразу регистрируют его;
  • Далее должны проводиться тестовые испытания и прибор сдается в эксплуатацию.

Если счетчик не зарегистрирован должным путем, то его показания не учитываются. Для уплаты по счетам нужно подавать показатели, и в квитанции приходит сумма по установленному тарифу.

В разработанном проекте должны быть включены такие моменты:

  • Устройство (вид) модели для конкретной системы отопления;
  • Необходимые расчеты по расходам теплоносителя, а также расчеты тепловой нагрузки;
  • Должна быть схема отопительной системы, с указанием места, где будет устанавливаться счетчик;
  • Должно быть рассчитано сопротивление гидравлики прибора;
  • Расчет возможных тепловых потерь;
  • А также обязательно расчет растрат за теплоэнергию.

Во всякой технологической установке, в том числе и котле, имеются величины, характеризующие качество или производительность процесса, так называемые параметры процесса.

В котельной установке основными параметрами являются температура, давление, уровень воды (для парового котла), расход топлива и теплоносителя.

Наблюдение за параметрами работы котельной установки осуществляют с помощью автоматических контрольно-измерительных приборов.

Автоматические измерительные приборы позволяют вести технологический процесс рационально, соблюдая экономически наиболее выгодный режим. Кроме того, контрольно-измерительные приборы позволяют предохранить котельную установку от опасных для нее отклонений от нормального технологического процесса.

Автоматическое измерение технологических параметров позволяет обеспечить быстроту и точность показаний и облегчить труд обслуживающего персонала.

В зависимости от вида измеряемого параметра контрольно-измерительные приборы теплового контроля делятся на термометры, манометры, вакуумметры, расходомеры, газоанализаторы.

Измерение заключается в сравнении текущего технологического параметра с эталоном этого параметра. Сравнивается, однако, не сам параметр, а некоторая промежуточная величина, в которую преобразуется значение измеряемого параметра. Эта величина может быть механической (например перемещение), гидравлической (например, давление), электрической (например, напряжение).

Измерения могут производиться контактным или бесконтактным методом. Чувствительный элемент прибора при контактном методе непосредственно соприкасается с контролируемой средой, а при бесконтактном — не соприкасается.

Измерения осуществляют по двум методам: прямого и непрямого (косвенного) измерения.

Метод прямого измерения заключается в том, что измеряемый параметр, преобразованный в некоторую величину, оказывает действие на воспроизводящее устройство по схеме рис. 10.1.

Воспроизводя-

Рис. 10.1. Схема прямого измерения

В данном случае на величину параметра реагирует воспринимающий элемент. Импульс (сигнал) от него усиливается и передается воспроизводящему устройству.

Усилитель может отсутствовать, если импульс от воспринимающего устройства достаточен для работы воспроизводящего устройства.

При методе прямого измерения по цепи измерения передается энергия. Поэтому показания измерительного прибора будут зависеть от условий внешней среды. Так, например, температура будет влиять на электрическое сопротивление соединительных проводов и, следовательно, на работу прибора.

Метод косвенного измерения заключается в том, что выходное значение воспринимающего элемента сравнивается с известной величиной того же характера и уже по этой величине (после усиления при необходимости) значение измеряемого параметра отражается воспроизводящим устройством, как показано на рис. 10.2.

Перейти на Госреестр СИ

Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Срок свидетельстваили заводской номер Производитель
73016-18 Корректоры объема газа ЕК270 на 3 шт. с зав.№ 1116071806, 1116071807, 1116081962 ООО «Эльстер Газэлектроника», г.Арзамас
73015-18 Имитаторы параметров движения транспортных средств САПСАН 3М 30.10.2023 ООО «ОЛЬВИЯ», г.С.-Петербург
73014-18 Усилители измерительные QuantumX и SomatXR 30.10.2023 Фирма «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия

Актуальные сведения госреестра СИ (государственного реестра средств измерений) можно посмотреть в разделе Реестр СИ

Госреестр СИ предназначен для регистрации и хранения информации о средствах измерений утвержденного типа.

Цели Госреестра СИ:

  • учет СИ утвержденного типа и создание централизованного информационного реестра данных о средствах измерений, допущенных к производству, выпуску в обращение и применению в Российской Федерации
  • регистрация аккредитованных государственных центров испытаний средств измерений
  • учет выданных свидетельств об утверждении типа средств измерений и аттестатов аккредитованных государственных центров испытаний средств измерений
  • учет типовых программ испытаний средств измерений в целях утверждения типа
  • организация информационного обслуживания заинтересованных юридических и физических лиц, в том числе национальных метрологических служб стран, принимающих участие в сотрудничестве по взаимному признанию результатов испытаний и утверждения типа средств измерений
Предлагаем ознакомиться:  За хищение государственых денежных средств в особо крупном размере

В Госреестре содержится следующая информация о средстве измерений (столбцы таблицы):

  • наименование СИ
  • регистрационный номер (две последние цифры указывают год утверждения типа СИ)
  • назначение СИ
  • страна-производитель
  • изготовитель и его реквизиты
  • наименование Государственного центра испытаний
  • срок действия сертификата
  • межповерочный интервал
  • методика поверки

Утверждение типа СИ осуществляется на основании испытаний СИ, которые проводятся Государственными центрами стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

Ведение Государственного реестра средств измерений возложено на ФГУП «ВНИИМС».

Сведения об утвержденных типах средств измерений, допущенных к использованию в РФ (включенных в Госреестр), смотрите на нашем сайте.

Порядок ведения Государственного реестра средств измерений указан в соответствующем документе: Правила по метрологии ПР 50.2.011-94 «Порядок ведения Государственного реестра средств измерений»

Ссылка на соответствующий раздел ФГИС «Аршин»

Электромагнитный счетчик отопления

Это дорогая модель тепловых приборов, и относится к самым точным приборам. Принцип работы электромагнитного счетчика заключается в прохождении теплоносителя через прибор, при этом электромагнитное поле, проводит слабый ток. Это устройство нужно обслуживать, то есть периодически очищать.

Рис. 4 Электромагнитные теплоизмерители

Электромагнитный прибор состоит из 3 основных частей:

  • Первичный преобразователь;
  • Электронный блок, который может работать как от батареек, так и от сети;
  • Температурные датчики.

При этом электромагнитный тепловой прибор может быть установленным в любом положении (горизонтальное вертикальное, или под углом), но это только в случае, когда область где установлен счетчик, постоянно заполнена теплоносителем.

Если диаметр трубы не совпадает с диаметром фланца прибора, то можно использовать переходники.

Принцип работы счетчика на батарею

Рассмотрим более подробно счетчик отопления как работает, и какие факторы могут повлиять на его функционирование.

Устанавливают теплосчетчик с целью определения объема теплоносителя в радиаторе, а также замера уровня температуры воды.

Если в доме разводка горизонтальная, агрегат монтируется на горизонтальную трубу. При этом одного прибора на квартиру вполне достаточно. А вот при вертикальной разводке труб на каждую батарею придется устанавливать отдельный счетчик.

Надо отметить, что счетчик отопления в квартире является достаточно точным. Но существует ряд факторов, которые могут оказать сильное влияние на устройство и стать причиной некоторой погрешности. Например:

  1. Циркуляция теплоносителя нарушена, наблюдается малый расход.
  2. Имеется тепловая разница, которая составляет менее 30 градусов.
  3. Монтаж счетчика выполнен неграмотно. Например, неправильно установлены датчики температуры.
  4. Качество трубопровода, воды плохое. Например, вода слишком жесткая и имеет различные примеси на подобии песка, ржавчины.

В зависимости от способа установки счетчик для отопления может быть общедомовым и индивидуальным. При общедомовом варианте учетный прибор приобретается один на всю многоэтажку. Несмотря на то, что стоит счетчик дорого, для владельца каждой квартиры он будет вполне доступным. Ведь общая цена будет разделена на всех жильцов.

Поэтому многие предпочитают устанавливать индивидуальный счетчик на батарею отопления. чтобы платить только за действительно полученное квартирой тепло. Правда подходит такое устройство не для каждого помещения. Например, монтаж счетчика в старом доме с вертикальным типом разводки может оказаться довольно проблематичным.

Также все счетчики отопления для квартиры по принципу работы можно классифицировать на:

  • Ультразвуковые. Применяются чаще всего. Считаются самыми точными, долговечными и надежными. Погрешность может быть вызвана попаданием частичек мусора на приемник сигнала, образованием пузырьков воздуха.
  • Механические. Подходят для эксплуатации в условиях загрязненной либо насыщенной солями циркулирующей жидкости.
  • Электромагнитные. Достаточно точные. Отличаются стабильной работой.
  • Вихревые. Принцип работы в том, что сопоставляются данные по силе образующихся вихрей после прохождения циркулирующей жидкости.

Надо отметить, что самостоятельная установка счетчиков отопления в квартире недопустима. Это может стать причиной отказа от регистрации, а лицевой счет переоформлен не будет

Также важно помнить, что раз в четыре года агрегат следует отдавать на проверку

Для установки прибора необходимо провести ряд действий:

  1. получить разрешение;
  2. изучить технические условия;
  3. создать проект, его надо согласовать с компанией теплоснабжения;
  4. провести монтаж агрегата.

Для желающих тратить деньги с умом, счетчик тепла – это оптимальный вариант капиталовложения. Конечно, цена на прибор немалая. Но если учесть, что приобретение достаточно быстро окупается, то счетчик является не таким уж и дорогим. На счетчик на отопление общедомовой цена является более доступной, нежели на агрегат, устанавливаемый индивидуально для одной квартиры.

Очень выгодно покупать счетчики оптом: при этом на счетчик отопления цена будет немного ниже. Это возможно, например, если в подъезде данный агрегат планируют установить и другие жильцы для своих квартир.

Предлагаем ознакомиться:  Доверенность на взыскание денежных средств

Вихревой прибор отопления

Этот счетчик можно устанавливать на трубы, как горизонтального типа, так и вертикального. Принцип работы заключается в измерениях о скорости и количестве вихрей. То есть, это помеха на пути потока воды, вода огибает помеху и вследствие этого создаются вихри. Он не чувствителен к проявлению различных засорений, например, ржавчина, окалина и т.д. Неправильные показания этот счетчик может выдавать только в случае, если в системе есть воздух.

Комплектация вихревого прибора отопления:

  • Счетный механизм;
  • Корпус;
  • Пластины;
  • Теплообтекатель;
  • Фильтр.

Рис. 5 Вихревой прибор

Устанавливается вихревой счетчик горизонтально между двумя трубами.

Назначение и классификация приборов теплового контроля

Воспроизводя-

Воспроизводящее

Рис. 10.2. Схема косвенного измерения

Косвенный метод является более сложным, но обладает тем преимуществом, что через измерительный прибор и по проводам к нему в момент измерения ток не протекает, что обеспечивает высокую точность измерений.

Контрольно-измерительный прибор может показывать текущее значение параметра, регистрировать его или производить с полученными данными необходимые действия, например интегрировать (суммировать) показания расхода.

Контрольно-измерительным приборам могут быть приданы сигнализирующие элементы, тогда эти приборы будут также и сигнализирующими.

Автоматические контрольно-измерительные приборы могут быть местного или дистанционного действия.

В приборах местного действия измерительное устройство с показывающим устройством объединено в одном корпусе с воспринимающим элементом или связано с ним короткой линией связи в виде трубки, капилляра, провода и т.д.

В приборах дистанционного действия имеется специальное устройство для передачи показаний на один или несколько так называемых вторичных приборов (показывающих, самопишущих), установленных на более или менее значительном (до сотен метров) расстоянии от места измерения параметра. Использование приборов дистанционного действия позволяет сосредоточить показания на центральных щитах, что значительно облегчает наблюдение за котельной установкой.

Сфера применения

Лазерные термометры для измерения температуры поверхности исследуемых объектов имеют широкое применение. На сегодняшний день они незаменимы в промышленности, строительстве, проведении различных научных исследований. Их используют практически в любой отрасли современного производства. Лазерный пирометр необходим:

  • в металлургии, сталелитейной отрасли, где невозможен контакт с расплавом;
  • в пищевой промышленности, быту (например, для измерения температуры горячих блюд, тела либо посуды);
  • в работе по ремонту газовых и нефтяных трубопроводов;
  • в электро- и теплоэнергетике, военном и гражданском строительстве;
  • для проверки электрооборудования (например, сплит-системы);
  • при обследовании ДВС, подшипниковых элементов, составляющих компьютера.

Кроме того, лазерные бесконтактные измерители температуры незаменимы при обследовании объектов инфраструктуры, а также рефрижераторной техники. Покупают измерительную технику исходя из заранее намеченных задач. Ими оснащают охранно-пожарные бригады, они нужны для оценки температурных условий при хранении медицинских препаратов и пищевых продуктов.

Оглавление

УЧЕТИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯЭНЕРГОРЕСУРСОВ 3

7.1Системы учета электрической энергии 3

7.2Регулирование и учет тепловой энергии,типы приборов, используемых в РеспубликеБеларусь 7

7.3Основные меры по оснащению приборамиучета использования ТЭР 10

7.4Учет расхода холодной и горячей воды 12

7.5Учет расхода газа 14

ОСНОВЫЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И АУДИТА 18

8.1Сущность, цели, задачи и организацияэнергетического менеджмента иэнергоаудита на предприятии 18

8.2Порядок проведения энергетическогоаудита на предприятии 21

8.3Энергетический баланс 24

БЫТОВОЕЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 27

9.1Энергосбережение при освещении зданий 27

9.2Электробытовые приборы и их эффективноеиспользование 29

9.3Повышение эффективности системотопления. Автономные энергоустановки 31

9.4Системы воздушного отопления 34

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХИ СООРУЖЕНИЯХ 37

10.1Тепловые потери в зданиях и сооружениях 37

10.2Тепловая изоляция зданий и сооружений 39

10.3Энергетическая паспортизация зданий,мониторинг застроенных территорий иэкспертиза проектов теплозащиты 41

10.4Изоляционные характеристики остекления.Стеклопакеты 43

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕИ ЭКОЛОГИЯ 47

11.1Экологические проблемы энергетики 47

11.2Парниковый эффект 49

ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИВ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 56

12.1Развитие отраслей топливно-энергетическогокомплекса 56

12.2Энергосберегающие мероприятия восновных отраслях экономики 57

12.2.1Промышленность 57

12.2.2Сельское хозяйство 58

12.2.3Строительный комплекс 59

12.2.4Химическая и нефтехимическая отрасль 61

12.2.5Энергетика 61

12.2.6Жилищно-коммунальное хозяйство 63

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙЛИТЕРАТУРЫ 66

https://www.youtube.com/watch{q}v=

ЛЕКЦИЯ 7 ( 2 часа)

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector