Εμπιστευτείτε, αλλά ελέγξτε: μετρητές θερμότητας για θέρμανση σε πολυκατοικία, την αρχή λειτουργίας των συσκευών. Πώς λειτουργεί ένας μετρητής θερμότητας για θέρμανση Πώς ρυθμίζεται η θερμότητα από το μετρητή;

Εμπιστευτείτε, αλλά ελέγξτε: μετρητές θερμότητας για θέρμανση σε πολυκατοικία, την αρχή λειτουργίας των συσκευών.  Πώς λειτουργεί ένας μετρητής θερμότητας για θέρμανση Πώς ρυθμίζεται η θερμότητα από το μετρητή;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Κάποτε, τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ήταν χαμηλά και κανένας από τους καταναλωτές δεν σκέφτηκε να εγκαταστήσει μετρητές νερού και θερμότητας. Τώρα οι τιμές έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού δαπανάται για την πληρωμή τους. Ιδιαίτερα μεγάλο ποσό στην απόδειξη είναι το τέλος θέρμανσης. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προσπαθώντας να εξοικονομήσουν χρήματα, αποφασίζουν να εγκαταστήσουν μετρητές θερμότητας, αερίου και νερού. Το γεγονός είναι ότι οι πληρωμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπολογίζονται από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα και όχι με βάση την κατανάλωση.

Γιατί χρειάζεστε έναν μετρητή θερμότητας;

Φυσικά, η εγκατάσταση ενός μετρητή κατανάλωσης θερμότητας είναι ευεργετική, καθώς το μηνιαίο ποσό για θέρμανση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα τρέχοντα τιμολόγια και με βάση τις μετρήσεις που λαμβάνονται από έναν μεμονωμένο μετρητή. Έτσι, ο καταναλωτής που έχει εγκαταστήσει μετρητή θερμότητας πληρώνει μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνει χωρίς καμία αναφορά από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας που παρέχουν τη θερμότητα (διαβάστε επίσης: " "). Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία θέρμανσης των δωματίων ή των βοηθητικών χώρων χειροκίνητα ή αυτόματα (με την επιφύλαξη εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου).
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ένας μετρητής θερμότητας δεν εξοικονομεί ενέργεια· σας επιτρέπει να πληρώνετε για την ενέργεια που καταναλώνεται πραγματικά και όχι σύμφωνα με κατά προσέγγιση υπολογισμούς που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της θεωρητικής ανάπτυξης των κρατικών προτύπων. Οι μεμονωμένοι μετρητές θερμότητας, όπως στη φωτογραφία, σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την πληρωμή υπηρεσιών θέρμανσης, μπορεί να είναι έως και 60%.

Τύποι σύγχρονων μετρητών θερμότητας

Οι μετρητές θερμότητας που διατίθενται στο εμπόριο για θέρμανση σε ένα διαμέρισμα δεν είναι μία συσκευή, αλλά ένα σύνολο συσκευών.

Το σετ μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Αισθητήρες;
  • αριθμομηχανές για την ποσότητα της θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται.
  • μετατροπείς ροής, πίεσης και αντίστασης.
Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο κιτ καθορίζονται και εγκρίνονται για το αντικείμενο ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την περιοχή εφαρμογής, οι μετρητές θερμότητας για θέρμανση είναι:
  • brownie (βιομηχανικό)?
  • διαμέρισμα (ατομικό).
Με βάση την αρχή λειτουργίας, οι μονάδες μέτρησης θερμότητας χωρίζονται σε συσκευές:

Το νερό χρησιμοποιείται συνήθως ως ψυκτικό, θερμαινόμενο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Ένας μετρητής θερμότητας διαμερίσματος αποτελείται από δύο συμπληρωματικές συσκευές:
  • αριθμομηχανή θερμότητας?
  • μετρητής κατανάλωσης ζεστού νερού.
Η αρχή λειτουργίας ενός μεμονωμένου μετρητή θερμότητας είναι η εξής: ένας μετρητής θερμότητας εγκαθίσταται στον μετρητή νερού και δρομολογούνται 2 καλώδια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες θερμοκρασίας. Το ένα καλώδιο συνδέεται με τον αγωγό τροφοδοσίας και το άλλο συνδέεται επίσης με τον αγωγό, αλλά βγαίνει από το δωμάτιο. Χρησιμοποιώντας ένα μετρητή ζεστού νερού, καταγράφεται ο όγκος του ψυκτικού που χρησιμοποιείται για θέρμανση. Χρησιμοποιώντας μια ειδική τεχνική υπολογισμού, ο μετρητής θερμότητας υπολογίζει την ποσότητα της θερμότητας που καταναλώνεται.

Μετρητές οικιακής (βιομηχανικής) θερμότητας

Οι οικιακόι ή βιομηχανικοί μετρητές θερμότητας για θέρμανση χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση σε εγκαταστάσεις παραγωγής και σε πολυκατοικίες. Για τον υπολογισμό της θερμότητας, χρησιμοποιείται μία από τις τρεις μεθόδους: ηλεκτρομαγνητική, τουρμπίνα ή δίνη. Η κύρια διαφορά μεταξύ βιομηχανικών και οικιακών συσκευών είναι το μέγεθός τους. Η διάμετρος των μετρητών σπιτιών κυμαίνεται από 25 έως 300 χιλιοστά. Το εύρος για τη μέτρηση της ποσότητας του ψυκτικού είναι περίπου 0,6-2,5 m³/h.

Μηχανικοί μετρητές θερμότητας

Οι μηχανικοί (ή ταχύμετροι) μετρητές θερμικής ενέργειας που φαίνονται στη φωτογραφία είναι απλές μονάδες. Συνήθως περιλαμβάνουν έναν μετρητή θερμότητας και έναν περιστροφικό μετρητή νερού. Η αρχή του τρόπου λειτουργίας αυτού του τύπου μετρητή θέρμανσης είναι η εξής: για ευκολία και ακρίβεια μέτρησης, η μεταφορική κίνηση του ψυκτικού υγρού μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση.

Ένας μηχανικός (στροφόμετρο) μετρητής είναι μια πολύ οικονομική αγορά, αλλά στην τιμή του θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος των φίλτρων. Ως αποτέλεσμα, το κιτ θα κοστίσει στον καταναλωτή περίπου 15% λιγότερο από άλλους τύπους μετρητών θερμότητας, αλλά με την προϋπόθεση ότι η διάμετρος του αγωγού δεν υπερβαίνει τα 32 χιλιοστά.

Οι μηχανικές συσκευές έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα - δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το ψυκτικό υγρό (νερό) έχει υψηλό βαθμό σκληρότητας και εάν περιέχει σωματίδια σκουριάς, αλάτων ή αλάτων, καθώς φράζουν τα φίλτρα και τους μετρητές ροής.

Μετρητές θερμότητας υπερήχων

Οι κατασκευαστές προσφέρουν στους καταναλωτές μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων μετρητών θερμότητας υπερήχων. Είναι αλήθεια ότι η αρχή λειτουργίας όλων είναι σχεδόν η ίδια: δύο συσκευές είναι εγκατεστημένες η μία απέναντι από την άλλη στον σωλήνα - ένας πομπός και μια συσκευή που λαμβάνει υπερηχητικά σήματα. Ο πομπός στέλνει ένα ειδικό σήμα μέσω της ροής του ψυκτικού και μετά από λίγο το λαμβάνει ο δέκτης. Το χρονικό διάστημα μεταξύ εκπομπής και λήψης του σήματος εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης του νερού μέσω του αγωγού. Όταν είναι γνωστός ο χρόνος, υπολογίζεται η ροή του ψυκτικού.

Εκτός από τις κύριες λειτουργίες του, ένας μετρητής θερμότητας υπερήχων μπορεί να ρυθμίσει την παροχή θερμικής ενέργειας. Αυτές οι συσκευές μέτρησης θερμικής ενέργειας διακρίνονται από μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, είναι πιο αξιόπιστες και ανθεκτικές από τις συσκευές στροφόμετρου.

Εγκατάσταση μετρητών θερμικής ενέργειας

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καλύτερη λύση στο ερώτημα πού να εγκαταστήσετε έναν μετρητή είναι να εγκαταστήσετε έναν κοινό μετρητή θερμότητας σπιτιού. Τότε όλοι οι καταναλωτές που μένουν στο σπίτι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν για θερμική ενέργεια, η οποία στην πραγματικότητα δεν παραδόθηκε στο κτίριο. Αλλά το κόστος είναι υψηλό. Είναι αλήθεια ότι αν το διαιρέσετε με τον αριθμό των διαμερισμάτων, θα είναι αρκετά προσιτό.

Για να εγκαταστήσετε έναν κοινόχρηστο μετρητή θερμότητας, θα χρειαστεί πρώτα να πραγματοποιήσετε μια γενική συνέλευση των κατοίκων, να τεκμηριώσετε την απόφαση που ελήφθη (να συντάξετε και να υπογράψετε ένα πρωτόκολλο) και να υποβάλετε αίτηση στην εταιρεία διαχείρισης με αίτημα σύνδεσης της μονάδας. Αφού εγκατασταθεί ο μετρητής θερμότητας, θα χρειαστείτε ένα άτομο από τους καταναλωτές που είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη λήψη μετρήσεων από τη συσκευή και την έκδοση αποδείξεων για κάθε διαμέρισμα.

Εάν δεν συμφωνούν όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού ή της εισόδου να εγκαταστήσουν έναν μετρητή θερμότητας, τότε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος θα πρέπει να σκεφτεί πώς να μειώσει σημαντικά το οικονομικό κόστος της ατομικής θέρμανσης του σπιτιού του.

Εγκατάσταση ατομικού μετρητή θερμότητας

Πριν από την εγκατάσταση ενός μετρητή θέρμανσης σε ξεχωριστό διαμέρισμα ενός πολυώροφου κτιρίου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν ορισμένα μέτρα και ενέργειες, διαφορετικά η σύνδεση της συσκευής δεν θα είναι κατάλληλη ή νόμιμη.

Βήμα πρώτο . Είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες πηγές απώλειας θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών στα παράθυρα, των ανεπαρκώς μονωμένων θυρών εισόδου και των παγωμένων γωνιών. Μόνο μετά από αυτό η εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση.

Βήμα δυο . Η εταιρεία διαχείρισης (γραφείο στέγασης, ένωση ιδιοκτητών σπιτιού) πρέπει να παρέχει στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος τεχνικές προϋποθέσεις (TU) - περιέχουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη σύνδεση. Συνήθως, το κείμενο των συνθηκών καταλαμβάνει ένα φύλλο Α4. Σίγουρα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την πίεση του ψυκτικού που εισέρχεται στον αγωγό ενός συγκεκριμένου σπιτιού.

Βήμα τρίτο . Γνωρίζοντας αυτές τις παραμέτρους, μπορείτε να ξεκινήσετε την αγορά ενός μετρητή θερμότητας από μια εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα. Όταν αγοράζετε μια συσκευή, πρέπει να ζητήσετε απόδειξη πώλησης και μετρητά, πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει την ποιότητα, κανόνες και οδηγίες λειτουργίας.

Βήμα τέταρτο . Θα πρέπει να παραγγελθεί μια σχεδιαστική λύση από τον οργανισμό σχεδιασμού με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από την εταιρεία διαχείρισης. Η εταιρεία μελετών πρέπει να έχει άδεια για τέτοιου είδους εργασίες.

Βήμα πέμπτο . Η συσκευή μέτρησης θερμότητας εγκαθίσταται από υπαλλήλους αδειοδοτημένου οργανισμού που ειδικεύεται σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

Κατά την επιλογή μιας εταιρείας, συνιστάται να δώσετε προσοχή σε ορισμένες αποχρώσεις:

  • για τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων.
  • για τη διαθεσιμότητα ενός πακέτου απαραίτητης τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών, εγκρίσεων SRO·
  • διαθεσιμότητα ειδικευμένων ειδικών·
  • για τη διαθεσιμότητα ειδικού εξοπλισμού·
  • να εκτελέσετε μια πλήρη λίστα εργασιών εγκατάστασης·
  • για τη διαθεσιμότητα μιας δωρεάν επίσκεψης ειδικού στο διαμέρισμα του πελάτη για επιθεώρηση των επικοινωνιών·
  • για την ύπαρξη υποχρεώσεων εγγύησης για την εργασία που εκτελείται.
Βήμα έκτο . Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του μετρητή θερμότητας, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης (γραφείο στέγασης, ένωση ιδιοκτητών σπιτιού) πρέπει να τον σφραγίσει και να υπογράψει το πιστοποιητικό αποδοχής της συσκευής.

Για να διευκολύνει τη ζωή του, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έχει το δικαίωμα να παραγγείλει όλες τις παραπάνω εργασίες σε ένα μέρος - από μια εταιρεία που παρέχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες σε επαγγελματικό επίπεδο, ωστόσο, για αυτό θα πρέπει να πληρώσετε ένα σημαντικό ποσό. Εάν έχετε την επιθυμία και ελεύθερο χρόνο, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνοι σας τα έγγραφα εγκατάστασης.

Έλεγχος μετρητών θερμότητας

Συνήθως, οι νέες συσκευές πωλούνται με αρχική δοκιμή, η οποία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο που τις παράγει. Απόδειξη ότι έχει πραγματοποιηθεί η επαλήθευση των μετρητών θερμότητας είναι η παρουσία ειδικού αυτοκόλλητου που αντιστοιχεί στην καταχώρηση, ειδικής ένδειξης, τόσο στις συσκευές όσο και στα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτές.

Κατά τη λειτουργία, η επαλήθευση των μετρητών θέρμανσης πραγματοποιείται σε βάρος των ιδιοκτητών διαμερισμάτων μία φορά κάθε 4 χρόνια· για να την πραγματοποιήσετε, πρέπει να επικοινωνήσετε με διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα:

  • στο τμήμα Rostest.
  • σε εταιρεία που έχει την κατάλληλη εξουσία να διενεργήσει την επιθεώρηση·
  • στο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

Λαμβάνουν ανεξάρτητα μετρήσεις από τον μετρητή θέρμανσης με τον ίδιο τρόπο όπως και από τον ηλεκτρικό μετρητή. Η απόδειξη πληρωμής υποδεικνύει τη διαφορά στις αναγνώσεις, την πολλαπλασιάζει με το καθορισμένο τιμολόγιο και πραγματοποιεί την πληρωμή, για παράδειγμα, σε ένα από τα υποκαταστήματα της Sberbank. Ο αποδέκτης της πληρωμής είναι ο οργανισμός παροχής θερμότητας.

Μετρητές θερμότητας - πλεονεκτήματα εγκατάστασης, λεπτομερές βίντεο:

Περιορισμοί στην εγκατάσταση μετρητή θερμότητας σε διαμέρισμα

Πολλοί καταναλωτές ενδιαφέρονται για το εάν οι μετρητές θέρμανσης εγκαθίστανται μεμονωμένα σε κάθε διαμέρισμα; Το γεγονός είναι ότι στις περισσότερες οικιακές πολυκατοικίες, κατά τη δημιουργία συστήματος θέρμανσης, χρησιμοποιείται κάθετη καλωδίωση ανύψωσης, η οποία εμποδίζει την εγκατάσταση ενός μετρητή διαμερίσματος.

Σε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει μόνο μία λύση - η εγκατάσταση μετρητών σε θερμαντικά σώματα, αλλά μια τέτοια λύση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για τους ακόλουθους λόγους:

  • Η εγκατάσταση πολλών συσκευών θέρμανσης σε ένα διαμέρισμα θα κοστίσει στους ιδιοκτήτες του ένα καθαρό ποσό, καθώς κάθε μετρητής για μια μπαταρία θέρμανσης κοστίζει πολλά χρήματα.
  • Η λήψη μετρήσεων από κάθε συσκευή καθίσταται δύσκολη από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δεν μπορούν να περπατούν σε όλα τα δωμάτια στα διαμερίσματα του σπιτιού σε μηνιαία βάση για να καταγράφουν τα δεδομένα. Όταν κάνετε αυτή τη δουλειά μόνοι σας, μπορείτε να μπερδευτείτε στους αριθμούς και να κάνετε λάθη στους υπολογισμούς.
  • παρουσία προβλημάτων συντήρησης - πολλές συσκευές είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθούν και να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία τους.
  • Ο μετρητής για ένα καλοριφέρ θέρμανσης έχει χαμηλή ακρίβεια, καθώς η διαφορά στην είσοδο και την έξοδο του είναι τόσο μικρή που η συσκευή συχνά δεν μπορεί να την καταγράψει.
Μια διέξοδος από αυτήν την κατάσταση μπορεί να είναι η εγκατάσταση ειδικών διανομέων που μετρούν τον ρυθμό ροής του ψυκτικού υγρού, με βάση τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας του ψυγείου και του αέρα στο δωμάτιο. Το κόστος μιας τέτοιας συσκευής είναι αρκετά προσιτό για τον καταναλωτή.
Σε κτίρια που ανεγέρθηκαν μετά το 2000, χρησιμοποιείται οριζόντια διανομή του συστήματος θέρμανσης, επομένως σε τέτοια διαμερίσματα αρκεί η εγκατάσταση ενός μετρητή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας και δεν απαιτούνται διανομείς.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων, είναι δυνατή η σημαντική μείωση των μηνιαίων πληρωμών για υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες κοινής ωφέλειας μέσω της εγκατάστασης μετρητών θερμότητας.

Ο μετρητής θερμότητας είναι πολυλειτουργικός μικροεπεξεργαστήςμια συσκευή προγραμματισμένη να υπολογίζει την ποσότητα της θερμότητας.

Σύμφωνα με τα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας, τέτοιες συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται όχι μόνο σε κεντρικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, αλλά και σε κάθε σπίτιμε κεντρική θέρμανση.

Σε τι χρειάζεται και πώς λειτουργεί ο μετρητής θερμότητας σε μια πολυκατοικία;

Για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών θέρμανσηςχρησιμοποιούνται μετρητές θερμότητας. Εάν τα καλοριφέρ δεν ήταν αρκετά ζεστά, τότε δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ολόκληρο το τίμημα για τη θέρμανση του σπιτιού σας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των τιμολογίων κοινής ωφέλειας, ένας μεμονωμένος μετρητής θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα. Τέτοιες συσκευές έχουν εγκατασταθεί από καιρό σε σταθμούς θέρμανσης για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Οι πολυκατοικίες έπρεπε επίσης να αποκτήσουν μετρητές θερμότητας για να τους ενθαρρύνουν να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας σάς επιτρέπει να ελέγξετε Πόσο σωστά παρέχεται το ψυκτικό υγρό;στο σπίτι, ανιχνεύστε και εξαλείψτε πιθανές απώλειες από λανθασμένη εγκατάσταση και φθορά της κεντρικής θέρμανσης.

Τύποι μετρητών θερμότητας με βάση την αρχή λειτουργίας

Γενικοί μετρητές θερμότητας που εγκαθίστανται σε σπίτια με συγκεντρωτικόθέρμανση είναι μεγάλου μεγέθους ακριβόσυσκευές. Έχουν ένα φαρδύ διάμετροςγια είσοδο και έξοδο σωλήνων ( από 32 έως 300 mm), αφού περνούν από τον εαυτό τους μεγάλη ποσότητα ψυκτικού. Η αγορά και η εγκατάσταση πραγματοποιείται με έξοδα των κατοίκων του σπιτιού και οι αναγνώσεις παρακολουθούνται είτε από υπεύθυνο πρόσωπο που ορίζεται από τους ίδιους τους κατοίκους, είτε από εκπρόσωπο της εταιρείας κοινής ωφέλειας.

Για ατομικόμετρητές η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη. Έχουν σχεδιαστεί για λιγότερο εύρος ζώνης(ΟΧΙ πια 3 κυβικά μέτρα την ώρα) και ως εκ τούτου πολύ πιο συμπαγής.

Τέτοιες συσκευές μπορούν να τοποθετηθείτόσο για ολόκληρο το διαμέρισμα (εάν το σύστημα θέρμανσης είναι οριζόντιο) όσο και για κάθε μπαταρία ξεχωριστά (αν υπάρχουν πολλές κάθετες ανυψωτικές συσκευές).

Σε νέα συγκροτήματα κατοικιών, οι μετρητές θερμότητας διαμερισμάτων εγκαθίστανται συχνά στο στάδιο της κατασκευής.

Οποιοσδήποτε μετρητής θερμότητας είναι εξοπλισμένος υπολογιστική μονάδα, αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής. Αλλά σύμφωνα με την αρχή της μέτρησης της ποσότητας του ψυκτικού που καταναλώνεται, ο μετρητής μπορεί να είναι επόμενο είδος:

  • ηλεκτρομαγνητικός;
  • μηχανικός;
  • υπερηχητικός;
  • δίνη.

Για κάθε τύπο συσκευής έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τουπου σχετίζονται με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Ηλεκτρομαγνητικός

Η αρχή μέτρησης βασίζεται στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Η συσκευή είναι υδροδυναμική γεννήτρια. Ένα ηλεκτρικό ρεύμα διεγείρεται από την επίδραση ενός μαγνητικού πεδίου στο νερό· η ποσότητα της θερμότητας καθορίζεται από την ένταση του πεδίου και τη διαφορά δυναμικού στα αντίθετα φορτισμένα ηλεκτρόδια. Εξαιτίας υψηλή ευαισθησίααπαιτεί θερμόμετρο πολύ υψηλής ποιότητας εγκατάσταση και τακτική συντήρηση. Χωρίς περιοδικό καθαρισμό, εμφανίζεται ένα σφάλμα στις ενδείξεις προς την κατεύθυνση της αύξησης.

Φωτογραφία 1. Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής θερμότητας Fort-04 με 2 ροόμετρο με φλάντζα από τον κατασκευαστή Thermo-Fort.

Ο μετρητής θερμότητας μπορεί να ανταποκριθεί σε ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται κοντά. Κατέχει μεγάλη ακρίβειαλαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους. Εργα τόσο από το δίκτυο όσο και από τις μπαταρίες. Πλέον συμπαγήςτύπος μετρητή θερμότητας. Συνιστάται για εγκατάσταση σε υψηλή πίεση στο σύστημα. Η εγκατάσταση είναι δυνατή σε οποιαδήποτε γωνία, αλλά υπό την προϋπόθεση της συνεχούς παρουσίας ψυκτικού στην περιοχή εγκατάστασης.

Αναφορά.Αν διάμετρος σωλήναθέρμανση και φλάντζα μετρητή δεν ταιριάζει, τότε επιτρέπεται η χρήση προσαρμογέων.

Μηχανικός

Μετρητής ροής σε μια τέτοια συσκευή περιστροφικού τύπου(πτερύγιο, τουρμπίνα ή βίδα). Η αρχή λειτουργίας είναι παρόμοια με αυτή του μετρητή νερού, μόνο που εκτός από την ποσότητα λαμβάνεται υπόψη και η θερμοκρασία του νερού που διέρχεται από τον μηχανισμό. Πλεονεκτήματα αυτού του τύπουσυσκευές ως εξής:

  • χαμηλό κόστος;
  • μη πτητικό (τροφοδοτείται από μπαταρίες).
  • έλλειψη ηλεκτρικών στοιχείων (επιτρέπει την εγκατάσταση σε δυσμενείς συνθήκες).
  • δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης.

Λίγο αυξάνει το κόστοςσυσκευή υποχρεωτική τοποθέτηση φίλτρου, χωρίς την οποία ο εσωτερικός μηχανισμός φράζει και φθείρεται γρήγορα. Λόγω της αδυναμίας χρήσης σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας και μόλυνσης του ψυκτικού με σκουριά, επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανικών μετρητών μόνο ως μεμονωμένοι.

Στο ουσιαστικό ελλείψειςισχύει επίσης έλλειψη αποθήκευσης πληροφοριώνανά ημέρα, και επίσης αδυναμία ανάγνωσης από απόστασηδεδομένα. Επιπλέον, η συσκευή είναι πολύ ευαίσθητη στο σφυρί νερού και η απώλεια πίεσης στο σύστημα θέρμανσης είναι υψηλότερη από αυτή άλλων τύπων μοντέλων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:

Υπέρηχος: μπορεί να μετρήσει και να ρυθμίσει

Η μέτρηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας υπερήχους. Ανάλογα με τον ρυθμό ροής του ψυκτικού, αλλάζει ο χρόνος διαδρομής του υπερηχητικού κύματος από τον πομπό, που είναι εγκατεστημένος στη μία πλευρά του σωλήνα, στον δέκτη, που βρίσκεται απέναντι. Συσκευή δεν επηρεάζει την υδραυλική πίεση στο σύστημα. Εάν το ψυκτικό υγρό είναι καθαρό, τότε η ακρίβεια μέτρησης είναι πολύ υψηλή, ΕΝΑ η διάρκεια ζωής είναι σχεδόν ατελείωτη. Εάν το νερό ή οι σωλήνες έχουν μολυνθεί, το σφάλμα στα δεδομένα του μετρητή θερμότητας αυξάνεται.

Φωτογραφία 2. Μετρητής θερμότητας υπερήχων ENCONT με κύριο μορφοτροπέα ροής από ανοξείδωτο χάλυβα, κατασκευής AC Electronics LLC.

Εξαιρετικό περιεχόμενο πληροφοριώνέναν τέτοιο μετρητή, και τις ενδείξεις της συσκευής μπορεί επίσης να διαβαστεί από απόσταση. Αλλά θα πρέπει να ξοδέψετε χρήματα σε ένα UPS, καθώς η συσκευή λειτουργεί μόνο από το δίκτυο. Διαθέσιμα μοντέλα με πρόσθετη λειτουργία ρύθμισηςπαροχή νερού μέσω δύο διαφορετικών καναλιών. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την ταχύτητα του ψυκτικού και τον βαθμό θέρμανσης των καλοριφέρ. Λόγω της αξιοπιστίας τους, οι συσκευές υπερήχων έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένες, παρά το υψηλό κόστος τους.

Δίνη

Η αρχή λειτουργίας καθορίζεται από ένα φυσικό φαινόμενο σχηματισμός δίνης όταν το νερό συναντά ένα εμπόδιο. Εμπλεγμένος μόνιμος μαγνήτης, που τοποθετείται έξω από το σωλήνα, τριγωνικό πρίσμα, τοποθετημένο κάθετα σε σωλήνα και ηλεκτρόδιο μέτρησης, λίγο πιο πέρα ​​κατά μήκος της ροής του ψυκτικού.

Νερό που ρέει γύρω από ένα πρίσμα σχηματίζει δίνες(παλμικές αλλαγές στην πίεση ροής). Με βάση τη συχνότητα σχηματισμού τους, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο του ψυκτικού που διέρχεται από τον σωλήνα.

Το πλεονέκτημα αυτού του τύπου θερμομετρητών είναι ανεξαρτησία από τη ρύπανσησωλήνες και νερό. Αυτό σας επιτρέπει να μετράτε με ακρίβεια τη θερμοκρασία σε παλιά σπίτια με φθαρμένους σωλήνες θέρμανσης από σίδηρο.

Τοποθετείται τόσο σε κάθετα όσο και σε οριζόντια τμήματα σωλήνων. Η λειτουργία της συσκευής επηρεάζεται μόνο από ξαφνικές αλλαγές στον ρυθμό παροχής ψυκτικού και μεγάλα σωματίδια θραυσμάτων ή αέρα στο σύστημα. Κατανάλωση ενέργειαςσυσκευή ελάχιστοκαι μια μπαταρία θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια. Ενδείξεις και Τα σήματα σφάλματος μεταδίδονται εξ αποστάσεωςμέσω ραδιοεπικοινωνίας.

Λογιστική για την απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας στο διαμέρισμα

Η ποσότητα θερμότητας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή θερμότητας. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με έναν αλγόριθμο που βασίζεται σε επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες:

  • τύπος ψυκτικού υγρούστο σύστημα (ατμός ή υγρό).
  • τύποςθέρμανση συστήματα(κλειστό ή ανοιχτό)
  • δομήσύστημα μέσω του οποίου απελευθερώνεται θερμότητα.

Ο υπολογισμός είναι σχετικός, όπως διαμορφώνεται από πολλές μεμονωμένες ποσότητεςκαι σε κάθε στάδιο αναπόφευκτα προκύπτουν σφάλματα (κανονικά έως ±4%). Η αρχή της μέτρησης βασίζεται στο γεγονός ότι όταν διέρχεται από το σύστημα θέρμανσης, το ψυκτικό μεταφέρει θερμότητα στις εγκαταστάσεις και είναι αυτή η θερμότητα που θεωρείται ότι καταναλώνεται από τον καταναλωτή.

Η ποσότητα μετριέται θερμότητα σε Gcal/h (γιγαθερμίδες ανά ώρα), όταν η μάζα του ψυκτικού που διέρχεται από τη συσκευή λαμβάνεται για το προϊόν, ή σε kW/h (κιλοβάτ ανά ώρα), εάν η ένταση ήταν ηχογραφημένη. Σύμφωνα με τα παρακάτω ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ τυποι:

Q=Qm×k×(t1-t2)×t (Gcal/h)ή Q=V×k×(t1-t2) (σε kW/h).

Qm- βάρος σε τόνους,

t1— θερμοκρασία στην είσοδο,

t2— θερμοκρασία εξόδου,

V- όγκος σε κυβικά μέτρα,

Τ- χρόνος σε ώρες,

κ— θερμικός συντελεστής σύμφωνα με GOST,

Q- την ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται στις εγκαταστάσεις.

Βασικές απαιτήσεις για συσκευές διαμερισμάτων

Οι κύριες απαιτήσεις για συσκευές μέτρησης θερμότητας είναι: νομοθετικών κανόνων. Η μάρκα της συσκευής πρέπει να περιλαμβάνεται στο μητρώο αποδεκτών συσκευών στο εμπόριο. Απαιτείται γνωμάτευση της δημόσιας υπηρεσίαςμετρολογία. Η εγκατάσταση μετρητών θερμότητας πραγματοποιείται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες.

Η ρύθμιση των παραμέτρων του μετρητή θερμότητας για ένα συγκεκριμένο διάγραμμα μονάδας μέτρησης πραγματοποιείται με τη σειρά των σημείων αυτής της ενότητας. Ο μετρητής θερμότητας μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με πολλές ανεξάρτητες μονάδες μέτρησης (έως 4). Όλες οι παράμετροι πρέπει να διαμορφωθούν ξεχωριστά για κάθε μονάδα μέτρησης.

7.3.1 Ρυθμίσεις λογιστικού σχήματος.

Για να επιλέξετε ένα λογιστικό σχήμα πρέπει:

1. Επιλέξτε τύπο λογιστικού σχήματοςαπό τη λίστα:

− Απουσία;

− Μετρητές ροής.

− Αδιέξοδο.

− Κλειστό.

− Ανοιχτό.

− Πηγή.

2. Υποδείξτε ποιοι ρυθμοί ροής ψυκτικού περιλαμβάνονται στον τύπο για τον υπολογισμό της ποσότητας θερμικής ενέργειας. Πιθανές επιλογές για κάθε τύπο σχήματος μέτρησης δίνονται παραπάνω στον Πίνακα 10 «Τύπος υπολογισμού θερμικής ενέργειας».

Αυτές οι παράμετροι ("τύπος λογιστικού σχήματος" και "συμμετοχή της κατανάλωσης στον τύπο") στο μενού MKTS ορίζονται " SchemeUch" Και " Λογαριασμός G1 στο Q», « Λογαριασμός G2 στο Q», « Λογαριασμός G3 στο Q"αντίστοιχα. Η δομή του μενού του μετρητή θερμότητας περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Τα χαρακτηριστικά όλων των λογιστικών σχημάτων δίνονται στις προηγούμενες ενότητες, εκτός από τον τύπο "Απουσία". Αυτός ο τύπος μπορεί να οριστεί για μια λογιστική μονάδα που έχει καταστεί περιττή εάν αυτή η μονάδα ελέγχου δεν είναι η τελευταία. Για παράδειγμα, εάν είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε την 1η μονάδα ελέγχου, αφήνοντας τη δεύτερη να λειτουργήσει. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τελευταίου κόμβου μέτρησης, είναι προτιμότερο να μειώσετε απλώς τον αριθμό των κόμβων μέτρησης (βλ. παρακάτω).

Για κόμβους μέτρησης τύπου «Απών», δεν θα μετρηθούν ούτε θα καταγραφούν παράμετροι.

7.3.2 Ρυθμίσεις ελέγχου για μονάδες μέτρησης.

Για καθεμία από τις τέσσερις μονάδες μέτρησης (IM1...IM4), πρέπει να οριστούν οι ακόλουθες παράμετροι:

1. Επιλέξτε τον τύπο της μονάδας μέτρησης(τίτλος μενού: " Τύπος") από τη λίστα:

"Όχι", "M121", "M021", "M021+PRI", "PRI".

Πιθανές επιλογές επιλογής για κάθε τύπο λογιστικού σχήματος και αριθμός IM παρουσιάζονται στον Πίνακα 11 «Επιλογή τύπου IM για διαφορετικά λογιστικά σχήματα».

2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση δικτύου(τίτλος μενού: " Διεύθυνση"), που συμπίπτει με τον αύξοντα αριθμό του MM (εκτός από τον τύπο PR MM).

3. Εισαγάγετε την ονομαστική διάμετρο(τίτλος μενού: " Du"") σε χιλιοστά (μόνο για MI με μετατροπέα ροής).

4. Καθορίστε τον τύπο εισόδου παλμού MI: ενεργό ή παθητικό (τίτλος μενού:

« Act.Imp"). Για PRI με παθητική έξοδο ("πικάπ"), θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ενεργή είσοδος (ρύθμιση "Ναί"), διαφορετικά – παθητική είσοδος (ρύθμιση "Οχι"). Εάν δεν χρησιμοποιείται η είσοδος παλμού MI, δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση παραμέτρων.

7.3.3 Παραμέτρους ελέγχου κατά τον υπολογισμό της θερμικής ενέργειας

Για να ελέγξετε τις συνθήκες για τον υπολογισμό της θερμικής ενέργειας, θα πρέπει να εισαγάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία συγχρονισμού των ολοκληρωτών M και Q(τίτλος μενού: " Συγχρονισμός. M και Q») . Εάν οι ολοκληρωτές είναι συγχρονισμένοι, τότε όταν η ενσωμάτωση της θερμικής ενέργειας Q διακόπτεται για οποιονδήποτε λόγο, σταματούν και οι ολοκληρωτές μάζας των σωληνώσεων, η ροή του ψυκτικού μέσω του οποίου εμπλέκεται στον υπολογισμό της ποσότητας θερμότητας (για πρόσθετους αγωγούς, η λειτουργία συγχρονισμού δεν πειράζει). Εάν οι ολοκληρωτές δεν είναι συγχρονισμένοι, τότε όταν ο ολοκληρωτής Q σταματήσει, οι ολοκληρωτές μάζας μπορούν να συνεχίσουν να συσσωρεύονται (ελλείψει σφαλμάτων). Η λειτουργία συγχρονισμού θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εάν, για παράδειγμα, κατά την προετοιμασία αναφορών θα χρειαστεί να υπολογιστούν εκ νέου οι παράμετροι κατανάλωσης θερμότητας με βάση την πραγματική θερμοκρασία κρύου νερού.

2. Επιλέξτε μια αντίδραση στην κατάσταση Δt< Δtmin (τίτλος μενού: " dt ""), όπου Δt = t1 – t2, (Δt = t1 – tхв – για ένα αδιέξοδο σχήμα μέτρησης). Δtmin – ελάχιστη επιτρεπόμενη διαφορά θερμοκρασίας, από τις επιλογές: “ERROR”, “No error”.

3. Εισαγάγετε την τιμή Δtmin(τίτλος μενού: " dtmin") - μόνο εάν η αντίδραση στο Δt< Δtmin – ОШИБКА.

4. Επιλέξτε μια αντίδραση στην κατάσταση W< 0 (τίτλος μενού: " W<0 » ), όπου W είναι η θερμική ισχύς, από τις επιλογές: "ERROR", "No error".

Εάν οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες καταστάσεις συμβεί κατά τη λειτουργία του μετρητή θερμότητας και η αντίδραση σε αυτόν οριστεί ως "ΣΦΑΛΜΑ", τότε η συσσώρευση του ολοκληρωτή ποσότητας θερμότητας και ο αντίστοιχος χρόνος λειτουργίας διακόπτονται. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα μήνυμα σφάλματος γράφεται στο αρχείο συμβάντος.

Εάν προκύψει μια κατάσταση, η απάντηση στην οποία έχει οριστεί ως "Κανένα σφάλμα", τότε η συσσώρευση του ολοκληρωτή συνεχίζεται και το αντίστοιχο συμβάν δεν καταγράφεται.

7.3.4 Ρυθμίσεις για κανάλια κόμβου μέτρησης.

Για καθένα από τα κανάλια της μονάδας μέτρησης (GV1, t1, P1, GV2, ... tхв, Pхв) είναι απαραίτητο να ορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους (από την πλήρη λίστα παραμέτρων που δίνεται παρακάτω, μόνο ένα μέρος έχει διαμορφωθεί για συγκεκριμένο κανάλι, ανάλογα με τον τύπο της μετρητικής μονάδας, τον τύπο του καναλιού μέτρησης και τη μέθοδο μέτρησής του):

1. Επιλέξτε κανάλι μέτρησης(τίτλος μενού: " Κανάλι"). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ

ενότητα «Διαμόρφωση καναλιών κόμβου μέτρησης». Εκτός από τα έγκυρα κανάλια μέτρησης, η λίστα επιλογής περιέχει την επιλογή «Προγράμματα». Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιμος αντίστοιχος μορφοτροπέας, για παράδειγμα αισθητήρας πίεσης. Με αυτήν την επιλογή, μια προγραμματιζόμενη τιμή (σταθερά) γίνεται αποδεκτή ως αποτέλεσμα μέτρησης σε αυτό το κανάλι.

2. Για την περίπτωση που η τιμή στο κανάλι της μονάδας μέτρησης είναι προγραμματισμένη (η επιλογή «Πρόγραμμα» επιλέγεται για το κανάλι μέτρησης), είναι απαραίτητο εισαγωΑυτό προγραμματιζόμενη τιμή(τίτλος μενού: " Εννοείται"), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποτέλεσμα μέτρησης σε αυτό το κανάλι.

3. Για τη μονάδα μέτρησης «Ροόμετρα» είναι απαραίτητο επιλέξτε τον τύπο του μέσου που μετράται(τίτλος μενού: " Τύπος περιβάλλοντος) από τις επιλογές: "Νερό", "Υγρό", "Αέριο", "Ηλεκτρισμός", "Άλλο". (Για τα ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα, η επιλογή περιορίζεται σε «Νερό» και «Υγρό»).

4. Για την περίπτωση που ο τύπος του επιλεγμένου καναλιού μέτρησης είναι "Gi" και ο τύπος του μέσου μέτρησης είναι "Νερό", "Υγρό" ή "Αέριο", είναι απαραίτητο εισάγετε το παλμικό βάροςσε λίτρα ανά παλμό (τίτλος μενού: " Liter/ Imp"). Για το μετρούμενο μέσο "Elenergy" είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον αριθμό των παλμών ανά kWh (επικεφαλίδα στο μενού:

« Imp/kWh"). Για άλλους τύπους μετρούμενου μέσου, είναι απαραίτητο να εισαγάγετε το βάρος παλμού (τίτλος μενού: " Βάρος imp»).

5. Για τον τύπο μέσου “Liquid” είναι απαραίτητο εισάγετε την πυκνότητά τουσε κιλά ανά κυβικό μέτρο (επικεφαλίδα μενού: " Πυκνότητα, kg/m3"). Εάν ο τύπος του επιλεγμένου καναλιού μέτρησης είναι "Gi", η ρύθμιση ενός τέτοιου καναλιού τελειώνει εδώ.

6. Εισαγάγετε μια συμβατική τιμή για ένα σφάλμα υλικούμετρήσεις (βλάβη στα κυκλώματα μέτρησης ή έλλειψη επικοινωνίας με τη μονάδα μέτρησης).

Αντίστοιχος τίτλος στο μενού: " DgvError" Εάν δεν έχει εισαχθεί μια τέτοια τιμή (το μενού δείχνει " Οχι"), τότε όταν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, το αποτέλεσμα της μέτρησης στο κανάλι θεωρείται αβέβαιο και καταγράφεται ένα σφάλμα στο αρχείο συμβάντων. Η τιμή όλων των υπολογισμένων παραμέτρων που εξαρτώνται από ένα δεδομένο κανάλι (ροή μάζας και θερμική ισχύς) καθίσταται επίσης αβέβαιη και οι αντίστοιχοι ολοκληρωτές και οι χρόνοι λειτουργίας διακόπτονται για την περίοδο μέχρι να εξαλειφθεί αυτό το σφάλμα. Εάν έχει καθοριστεί η συμβατική αξία (το μενού δείχνει « Ναί" και εισάγεται ένας αριθμός που ονομάζεται συμβατική τιμή), στη συνέχεια, εάν παρουσιαστεί σφάλμα μέτρησης υλικού, η εισαγόμενη συμβατική τιμή θα χρησιμοποιηθεί ως αποτέλεσμα μέτρησης σε αυτό το κανάλι και ο υπολογισμός όλων των παραμέτρων της μονάδας μέτρησης θα συνεχιστεί σαν να δεν υπήρχε λάθος μέτρησης.

Συνιστάται η χρήση της συμβατικής αξίας σε περίπτωση σφάλματος υλικού για τα κανάλια μέτρησης πίεσης, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας τους, ο μετρητής θερμότητας να συνεχίσει να υπολογίζει και να συσσωρεύει θερμική ενέργεια (η επίδραση της πίεσης στον υπολογισμό της θερμότητας οι παράμετροι κατανάλωσης είναι πολύ μικρές).

7. Εισαγάγετε την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμήΕλάχιστο»).

8. Εισαγάγετε μια συμβατική τιμή εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι μικρότερο από την ελάχιστη αποδεκτή τιμή(για κανάλι ροής με αντίστροφη επιτρεπόμενη - εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης σε απόλυτη τιμή είναι μικρότερο από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή, δείτε το παρακάτω σχήμα). Τίτλος μενού: " DgvMin» . Η επίδραση αυτής της παραμέτρου είναι παρόμοια με τη συμβατική αξία σε περίπτωση σφάλματος μέτρησης υλικού.

9. Εισαγάγετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμήγια το αποτέλεσμα της μέτρησης (τίτλος στο μενού: " Μέγιστη»).

10. Εισαγάγετε μια συμβατική τιμή εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι μεγαλύτερο από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή(τίτλος μενού: " DgvMax») . Η επίδραση αυτής της παραμέτρου είναι η ίδια με τις προηγούμενες συμβατικές αξίες.

11. Εισαγάγετε όριο(μέγιστο σε απόλυτη τιμή) επιτρεπόμενη αντίστροφη τιμήγια το αποτέλεσμα της μέτρησης (τίτλος στο μενού: " PreRev»).

Εάν αυτή η τιμή είναι μηδέν, τότε απαγορεύεται η αντιστροφή ροής και η τιμή του αποτελέσματος της μέτρησης συγκρίνεται μόνο με τις ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές. Εάν εισαχθεί μια αρνητική επιτρεπτή αντίστροφη τιμή, τότε επιτρέπεται η αντιστροφή ροής και ο ρυθμός ροής θα ελέγχεται ώστε να υπερβαίνει αυτήν την τιμή (βλ. παρακάτω εικόνα). Η παράμετρος μπορεί να διαμορφωθεί μόνο για το κανάλι ροής.

12. Εισαγάγετε μια συμβατική τιμή εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι μικρότερο από τη μέγιστη επιτρεπόμενη αντίστροφη τιμή(τίτλος μενού: " DgvRev») . Η επίδραση αυτής της παραμέτρου είναι η ίδια με τις προηγούμενες συμβατικές αξίες. Η παράμετρος μπορεί να διαμορφωθεί μόνο για κανάλι ροής με ενεργοποιημένη την αντίστροφη ροή .

13. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον αισθητήρα άδειου σωλήνα(τίτλος μενού: " DBT»).

Μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα άδειου σωλήνα (DPT) εάν δυσλειτουργεί. Η παράμετρος μπορεί να διαμορφωθεί μόνο για το κανάλι ροής.

14. Εισαγάγετε μια αντίδραση στις ενδείξεις του άδειου αισθητήρα σωλήνα(μόνο για το κανάλι μέτρησης ροής με ενεργοποιημένο το DPT, τίτλος μενού: " EmptyTr") από τη λίστα:

"ΣΦΑΛΜΑ", "Κανένα σφάλμα".

Εάν κατά τη λειτουργία του μετρητή θερμότητας ενεργοποιηθεί ο άδειος αισθητήρας σωλήνα και η αντίδραση σε αυτήν την κατάσταση οριστεί ως "ΣΦΑΛΜΑ", τότε η συσσώρευση ολοκληρωτών μάζας, ποσότητας θερμότητας και οι αντίστοιχοι χρόνοι λειτουργίας διακόπτεται. Ένα μήνυμα σφάλματος γράφεται επίσης στο αρχείο συμβάντος. Διαφορετικά, όταν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας άδειου σωλήνα, το κανάλι μέτρησης ροής στον αντίστοιχο αγωγό μηδενίζεται.

Εάν υπάρχουν συμβατικές ελάχιστες και μέγιστες τιμές, για οποιοδήποτε κανάλι της μονάδας μέτρησης (συμπεριλαμβανομένου του καναλιού ροής με απαγορευμένη αντίστροφη), η ένδειξη αυτού του καναλιού (η τιμή που χρησιμοποιείται για όλους τους υπολογισμούς και για εμφάνιση στην οθόνη), ανάλογα με τη μετρούμενη τιμή, έχει τη μορφή:

Εικ27. Εξάρτηση της ένδειξης του καναλιού από τη μετρούμενη τιμή με τις εισαγόμενες ελάχιστες και μέγιστες συμβατικές τιμές.

όπου − Xmeas – το αποτέλεσμα της μέτρησης στο κανάλι, που λαμβάνεται από τον μορφοτροπέα μέτρησης ροής, πίεσης, θερμοκρασίας.

− Xcalc – τιμή που χρησιμοποιείται για περαιτέρω υπολογισμούς και εμφάνιση στην οθόνη (μέτρηση μετρητή θερμότητας για ένα δεδομένο κανάλι).

− Min, Max – επιτρεπόμενες ελάχιστες και μέγιστες τιμές για το κανάλι.

− Dgv.min, Dgv.max – οι συμβατικές τιμές ισχύουν όταν η μετρούμενη τιμή υπερβαίνει τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές.

Για ένα κανάλι ροής με αντίστροφη επιτρεπόμενη, η σχέση μεταξύ της μετρούμενης τιμής και της ένδειξης του μετρητή θερμότητας θα είναι η εξής:

Εικ28. Εξάρτηση της ένδειξης του καναλιού ροής με επιτρεπόμενη αντιστροφή από τη μετρούμενη τιμή με καταχωρημένες συμβατικές τιμές.

7.3.5 Έναρξη λογαριασμού integrator.

Τη στιγμή της αλλαγής των τιμών οποιωνδήποτε ρυθμίσεων της μονάδας μέτρησης, προκειμένου να αποκλειστούν περιπτώσεις εργασίας με προφανώς λανθασμένες ρυθμίσεις, ο μετρητής θερμότητας μεταβαίνει στη λειτουργία "Διακοπή μέτρησης ολοκληρωτή" για αυτήν τη μονάδα μέτρησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδείξεις σε όλα τα κανάλια της μονάδας μέτρησης συνεχίζουν να υπολογίζονται, αλλά το άθροισμα των ολοκληρωτών μάζας, όγκου, θερμικής ενέργειας και χρόνου λειτουργίας σταματά. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων, είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε τον λογαριασμό integrator (δείτε την εντολή " Αφήστε τον λογαριασμό να πάει!" στην περιγραφή του μενού του μετρητή θερμότητας).

Όταν ο μετρητής θερμότητας είναι ενεργοποιημένος, επαναφέρει αυτόματα την κατάσταση του λογαριασμού των integrators.

Στα σύγχρονα σπίτια, η εγκατάσταση μετρητών θερμότητας δεν προκαλεί ερωτήσεις · κατά κανόνα, το διαμέρισμα είναι ένα δίκτυο θέρμανσης από το οποίο κατασκευάζονται σωλήνες θέρμανσης.

Σε αυτό το σχέδιο, μετρητές και θερμοστάτες τοποθετούνται στο σημείο πρόσβασης. Είναι πιο δύσκολο εάν η διάταξη είναι κάθετη, τότε οι απλές λύσεις δεν είναι κατάλληλες.

Πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η ανάλυση του συστήματος πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Και ακόμα καλύτερα πριν εγκαταστήσετε τον μετρητή θερμότητας, ώστε να αξιολογήσετε την ορθότητα της απόφασης. Έτσι, με την κατακόρυφη καλωδίωση σε ένα διαμέρισμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί πλότερ σε διαφορετικούς χώρους, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται πολλαπλές συσκευές για τη σωστή εγγραφή των εισερχόμενων gigacal.

Πριν από την εγκατάστασή τους, αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να συμφωνηθεί με την εταιρεία διαχείρισης, διαφορετικά η μαρτυρία σας απλά δεν θα ληφθεί υπόψη.

Έτσι, μερικές φορές η σύνδεση του μετρητή θερμότητας είναι η τελική φάση της όλης εργασίας και πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό δεν θα πάει στραβά με τον ανάδοχο. Θα πρέπει να εξετάσετε το σωστό σύνολο εγγράφων:

  • Συμβόλαιο εγκατάστασης μετρητή θερμότητας.
  • Έργο εγκατάστασης μετρητή θερμότητας.
  • Μετρητής θερμότητας;
  • Πράξεις για ανάθεση και αποδοχή εργασιών.
  • Παραλαβή και εγκατάσταση του μετρητή.

Φυσικά, η εταιρεία μας θα παράσχει όλα αυτά τα έγγραφα και συνιστούμε να τα διατηρήσετε για όλη την περίοδο λειτουργίας των συσκευών.

Μερικές φορές είναι εύκολο να αποκτηθούν, αλλά είναι σκόπιμο.

Τιμές και οφέλη για ιδιοκτήτες εγκατεστημένων μετρητών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλες οι εργασίες αξιολογούνται μεμονωμένα, ανάλογα με το εύρος της εργασίας και τη διαμόρφωση του σωλήνα, αλλά γενικά, οι τιμές για την εγκατάσταση μετρητών θερμότητας κυμαίνονται από 12-15 χιλιάδες ρούβλια.

Όσον αφορά την εξοικονόμηση μελλοντικών πληρωμών, αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη επένδυση, επειδή η εξοικονόμηση μόνο για ένα εύρος θέρμανσης κυμαίνεται από 6 έως 8 χιλιάδες ρούβλια, ακόμη και στην περίπτωση του ODN. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους λογαριασμούς θα πληρωθούν κατά τη δεύτερη περίοδο θέρμανσης.

Εάν ο θερμοστάτης εγκατασταθεί ταυτόχρονα, το συνολικό κόστος του μετρητή θερμότητας δεν θα αλλάξει, αλλά η περίοδος επιστροφής θα μειωθεί.

Ο έλεγχος της ποσότητας του εισερχόμενου ψυκτικού υγρού παρέχει πρόσθετη εξοικονόμηση.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή και δεν απαιτεί πρόσθετες χρεώσεις για την εξέταση διαφόρων επιλογών για τη ρύθμιση του εξοπλισμού. Κατά την εκτέλεση ενός συγκροτήματος εργασιών (για παράδειγμα, αντικατάσταση σωλήνων ή καλοριφέρ), η εταιρεία μας προσφέρει πρόσθετες εκπτώσεις, καθώς το κόστος εργασίας θα μειωθεί.



Κατασκευαστής πάγκος Pulsar (Ρωσία)

Ως εκ τούτου, αυτό είναι ένα άμεσο πλεονέκτημα και η εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας, του οποίου η τιμή φαίνεται υψηλή, είναι στην πραγματικότητα μια προσωρινή επένδυση σε ένα συνεχώς μειωμένο ποσό πιστοποιητικού τα επόμενα χρόνια.

Από την πρακτική της εταιρείας μας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών μας που αξιολόγησαν τα οφέλη από την πληρωμή του νερού με τα όργανά τους επανεξετάζονται.

Για αυτούς, η εγκατάσταση μετρητών θερμότητας για θέρμανση είναι προφανής από την άποψη της μείωσης των χρήσιμων πληρωμών. Και παρατηρήσαμε ότι η μορφή ιδιοκτησίας είναι πρακτικά ασήμαντη· τα καθήκοντα προέρχονται από τους ιδιοκτήτες διαφορετικών σπιτιών.

Μετρητής θερμότητας κατοικιών - αρχή λειτουργίας

Συνιστούμε επίσης να εξετάσετε τα οφέλη ενός προσαρμοσμένου συστήματος ελέγχου θερμότητας που παρέχεται στο σπίτι σας για να μειώσετε το κόστος αυτών των δαπανών. Οι καλύτερες λύσεις σε αυτές τις εξοικονομήσεις θα βρεθούν μαζί καθώς εξετάζουμε τις σωληνώσεις στο σπίτι σας.

Δυνατότητα τριμηνιαίας καταγραφής θερμικής ενέργειας μόνομε οριζόντια καλωδίωση για παροχή θερμότητας!!! *

Καλέστε μας ή αφήστε ένα αίτημα στον ιστότοπο και ο διευθυντής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Οι τιμές μας

Κόστος εγκατάστασης 1 υδρόμετρο από 1700 ρούβλια
Κόστος αντικατάστασης 1 μετρητή νερού από 1400 ρούβλια
Κόστος εγκατάστασης μετρητή από 12.000 ρούβλια
Κόστος αντικατάστασης μετρητή από 7.000 ρούβλια
Εγκατάσταση του πρώτου καλοριφέρ από 3200 ρούβλια
Εγκατάσταση του πρώτου καλοριφέρ με 2 1/2" από 4200 ρούβλια
Αλτης 1800 ρούβλια
Εγκατάσταση του πρώτου καλοριφέρ αντικαθιστώντας δύο 3/4" από 4700 ρούβλια
Αλτης 2000 ρούβλια
Εγκατάσταση του πρώτου καλοριφέρ αντικαθιστώντας δύο βρύσες 1". από 5000 ρούβλια
Αλτης 2400 ρούβλια

Εγκατάσταση ατομικού μετρητή θερμότητας

Ντμίτρι Τσερνοκάλτσεφ, δικηγόρος, Αγία Πετρούπολη.

Μένω στη Σταυρούπολη. Είμαι ιδιοκτήτης κατοικίας σε νέα πολυώροφη πολυκατοικία (14 ορόφων).

Το σπίτι θερμαίνεται πολύ άσχημα· η ζέστη δεν φτάνει στον τελευταίο όροφο μου καθόλου.

Επικοινώνησα με την Ένωση Ιδιοκτητών Κατοικιών με αίτηση για εγκατάσταση ατομικού μετρητή θερμότητας στο διαμέρισμά μου. Η HOA απάντησε ότι το έργο προβλέπει μόνο έναν κεντρικό μετρητή στο σπίτι και ότι δεν έχω το δικαίωμα να εγκαταστήσω ατομική συσκευή ελέγχου στο διαμέρισμά μου, καθώς θα διαταράξω το μηχανολογικό σύστημα ολόκληρου του σπιτιού.

Ζήτησα συμβουλές από τον οργανισμό Stavteplostroy, ο οποίος εγκαθιστά επίσημα αυτές τις συσκευές και ο ειδικός τους δεν βρήκε κανένα τεχνικό εμπόδιο για την εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας στο διαμέρισμά μου.

Το HOA με αρνήθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν το χρειάζεται και δεν υπάρχει νόμος βάσει του οποίου έχω το δικαίωμα να εγκαταστήσω μετρητή θερμότητας στο διαμέρισμά μου. Και αν το διαπιστώσω, τότε η μαρτυρία του δεν θα ληφθεί υπόψη.

Για κάποιο λόγο, η διοίκηση του HOA με έστειλε για αυτό το θέμα στο δίκτυο θέρμανσης και εκεί αρνήθηκαν να μου μιλήσουν καθόλου για αυτό το θέμα και με έστειλαν πίσω στο HOA.

Εξηγήστε πώς, με ποια σειρά, βάσει ποιων νόμων, εγγράφων και δηλώσεων μπορώ να εγκαταστήσω έναν μετρητή θερμότητας στο διαμέρισμά μου και να υποχρεώσω την HOA να τον δεχτεί για λειτουργία;

V. Zhuravlev,

Σταυρούπολη

Η διαδικασία πληρωμών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας καθορίζεται με Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 6ης Μαΐου 2011 N 354 «Κανόνες για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ιδιοκτήτες και χρήστες χώρων σε πολυκατοικίες και κτίρια κατοικιών» (εφεξής όπως οι Κανόνες).

Σύμφωνα με τους Κανόνες, ως δημόσιες υπηρεσίες νοούνται η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του αναδόχου για την παροχή στους καταναλωτές οποιουδήποτε κοινόχρηστου πόρου χωριστά ή δύο ή περισσότερων από αυτούς σε οποιονδήποτε συνδυασμό, προκειμένου να διασφαλιστούν ευνοϊκές και ασφαλείς συνθήκες για τη χρήση κατοικιών, μη οικιστικοί χώροι, κοινόχρηστη ιδιοκτησία σε πολυκατοικία, καθώς και οικόπεδα και κτίρια κατοικιών (νοικοκυριά) που βρίσκονται σε αυτά.

Ως πόροι κοινής ωφέλειας νοούνται κρύο και ζεστό νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, θερμική ενέργεια, εμφιαλωμένο οικιακό αέριο, στερεά καύσιμα παρουσία θέρμανσης σόμπας, που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Τα οικιακά λύματα που απορρίπτονται μέσω κεντρικών δικτύων μηχανικής και τεχνικής υποστήριξης θεωρούνται επίσης κοινοτικοί πόροι.

Σύμφωνα με την ρήτρα 42 των Κανόνων, η λογιστική για τον όγκο (ποσότητα) των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχονται στον καταναλωτή σε οικιστικούς ή μη οικιστικούς χώρους πραγματοποιείται με τη χρήση μεμονωμένων, κοινών (διαμερισμάτων) συσκευών μέτρησης δωματίου.

Επιτρέπονται για χρήση μετρητικές συσκευές εγκεκριμένου τύπου που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων.

Πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της συσκευής μέτρησης με τον εγκεκριμένο τύπο, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της αρχικής επιθεώρησης της συσκευής μέτρησης και το διάστημα δοκιμής που καθορίστηκε για τη συσκευή μέτρησης, καθώς και απαιτήσεις για τις συνθήκες λειτουργίας της συσκευής μέτρησης στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής μέτρησης.

Σύμφωνα με τη ρήτρα

Η αρχή της λειτουργίας ενός μετρητή θερμότητας για θέρμανση

81 των Κανόνων, ο εξοπλισμός οικιστικών ή μη χώρων με συσκευές μέτρησης, η θέση σε λειτουργία εγκατεστημένων μετρήσεων, η σωστή τεχνική λειτουργία, η ασφάλεια και η έγκαιρη αντικατάστασή τους πρέπει να διασφαλίζονται από τον ιδιοκτήτη των οικιστικών ή μη οικιστικών χώρων.

Η θέση σε λειτουργία της εγκατεστημένης μετρητικής συσκευής, δηλαδή η τεκμηρίωση της συσκευής μέτρησης ως μετρητική συσκευή, σύμφωνα με τις μετρήσεις της οποίας υπολογίζεται το ποσό πληρωμής για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πραγματοποιείται από τον ανάδοχο βάσει αίτησης του ιδιοκτήτη οικιστικού ή μη χώρου που υποβάλλεται στον ανάδοχο.

Ο εγκατεστημένος μετρητής πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία εγκατάστασής του.

Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται, από την επομένη της ημέρας της θέσης σε λειτουργία της μετρητικής συσκευής, να υπολογίσει το ποσό πληρωμής για τον αντίστοιχο τύπο υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, με βάση τις ενδείξεις της μετρητικής συσκευής που τέθηκε σε λειτουργία.

Η διαδικασία πληρωμής για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με χρήση μεμονωμένων συσκευών μέτρησης δεν περιλαμβάνει εξαιρέσεις όσον αφορά τις πληρωμές για θέρμανση. Επομένως, η άρνηση της HOA να δεχθεί τη συσκευή για λειτουργία είναι παράνομη· έχετε την ευκαιρία να αποκαταστήσετε τα παραβιασθέντα δικαιώματά σας στο δικαστήριο.

Αρχή λειτουργίας του μετρητή θερμότηταςβασίζεται στον υπολογισμό της ποσότητας θερμότητας χρησιμοποιώντας δεδομένα που λαμβάνονται από έναν αισθητήρα ροής και δύο αισθητήρες θερμοκρασίας.

Πώς λειτουργεί ένας μετρητής θέρμανσης και πώς είναι;

Ο μετρητής μετρά την ποσότητα του νερού που εισέρχεται στο σύστημα θέρμανσης, τη θερμοκρασία του νερού στην είσοδο και την έξοδο του συστήματος θέρμανσης.

Η ποσότητα θερμότητας προσδιορίζεται ως το γινόμενο του ρυθμού ροής του ψυκτικού που διέρχεται από το σύστημα θέρμανσης και της διαφοράς θερμοκρασίας στην είσοδο και στην έξοδο του.

Q = G (t1 - t2), Gcal/h

Οπου
G—ρυθμός ροής μάζας ψυκτικού, t/h;
Οι t1 και t2 είναι οι θερμοκρασίες ψυκτικού στην είσοδο του συστήματος και στην έξοδο από αυτό, αντίστοιχα, °C.

Τα δεδομένα ροής μεταδίδονται στον υπολογιστή από έναν αισθητήρα ροής, τα δεδομένα θερμοκρασίας μεταδίδονται από δύο αισθητήρες θερμοκρασίας, ο ένας από τους οποίους είναι εγκατεστημένος στον σωλήνα τροφοδοσίας του συστήματος θέρμανσης και ο δεύτερος στον σωλήνα επιστροφής.

Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται, ο υπολογιστής του μετρητή θερμότητας καθορίζει την ποσότητα θερμότητας που καταναλώνεται και καταγράφει αυτά τα δεδομένα στο αρχείο.

Τα δεδομένα σχετικά με την καταναλωμένη θερμική ενέργεια εμφανίζονται στην οθόνη LCD ή μπορούν να καταγραφούν χρησιμοποιώντας μια τυπική οπτική διεπαφή.

Τι επηρεάζει την ακρίβεια του μετρητή θερμότητας

Το σφάλμα του μετρητή κατά τον υπολογισμό της θερμότητας που καταναλώνεται εξαρτάται από τα σφάλματα του μετρητή ροής, των αισθητήρων θερμοκρασίας και του υπολογιστή που επεξεργάζεται τις συλλεγόμενες τιμές.

Για τη μέτρηση διαμερισμάτων, οι μετρητές χρησιμοποιούνται με αποδεκτό σφάλμα κατά τον υπολογισμό της ποσότητας θερμότητας στην περιοχή από +/-6 έως +/-10%.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες ακρίβειας και τα σφάλματα συσκευών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά μετρητών θερμότητας.

Το πραγματικό σφάλμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το βασικό λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών των εξαρτημάτων.

Το σφάλμα οργάνου αυξάνεται εάν:

  • Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του συστήματος είναι μικρότερη από 3°C.
  • Ο ρυθμός ροής ψυκτικού υγρού είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο ρυθμό ροής που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
  • Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των απαιτήσεων του κατασκευαστή (οι περισσότεροι κατασκευαστές αποποιούνται τις υποχρεώσεις εγγύησης εάν ο μετρητής εγκαταστάθηκε από μη αδειοδοτημένο οργανισμό).

Και εδώ είναι μια δυσάρεστη στιγμή για τους οπαδούς της μαγνητικής πέδησης της συσκευής - οι σύγχρονοι μετρητές θερμότητας προστατεύονται από μαγνητικά πεδία.

Πώς μετριέται η θερμότητα που καταναλώνεται;

Κατά τον υπολογισμό του τιμολογίου, το gigacalorie (Gcal) λήφθηκε ως μονάδα θερμικής ενέργειας.

Ωστόσο, το Gcal είναι μια μη συστημική μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται ευρέως από την εποχή της ΕΣΣΔ και έχει αφεθεί ως κληρονομιά στις μετασοβιετικές χώρες.

Οι περισσότεροι μετρητές θερμότητας κατασκευάζονται στην Ευρώπη και κατά τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης θερμότητας, χρησιμοποιούν μια μονάδα που περιλαμβάνεται στο διεθνές σύστημα SI - gigajoule (Gj) ή μια γενικά αποδεκτή διεθνή μη συστημική μονάδα - κιλοβατώρα (kWh).

Οι μετρητές που καταγράφουν γιγαθερμίδες που παρουσιάζονται στην αγορά μας κατασκευάζονται είτε στην Ουκρανία είτε σε ξεχωριστή γραμμή για τον Ουκρανό καταναλωτή, κάτι που δεν είναι καθόλου θετικό χαρακτηριστικό τους.

Αυτή η διαφορά δεν αποτελεί εμπόδιο στους υπολογισμούς με τον οργανισμό παροχής θερμότητας, επειδή τόσο τα gigajoules όσο και οι κιλοβατώρες μετατρέπονται σε γιγαθερμίδες πολλαπλασιάζοντας απλώς με έναν συντελεστή.

Ανάκτηση δεδομένων από τον μετρητή θερμότητας

οθόνη LCDΌλοι οι μετρητές θερμότητας είναι εξοπλισμένοι με οθόνη για οπτική λήψη μετρήσεων με απλή εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων μενού με ένα κουμπί.

OPTOΟ πομπός περιλαμβάνεται στη βασική συσκευασία των περισσότερων συσκευών ευρωπαϊκής κατασκευής και έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει μετρήσεις χρησιμοποιώντας μια κεφαλή OPTO και να τις εξάγει σε υπολογιστή.

Συνήθως, ένας αισθητήρας OPTO χρησιμοποιείται για τη λήψη και την εκτύπωση εκτεταμένων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του μετρητή θερμότητας.

Μ-ΛεωφορείοΗ μονάδα μπορεί να περιλαμβάνεται στην παράδοση του μετρητή και έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση της συσκευής σε ένα ενσύρματο δίκτυο για κεντρική συλλογή μετρήσεων από έναν οργανισμό παροχής θερμότητας.

Πολλές συσκευές συνδυάζονται σε ένα δίκτυο χαμηλού ρεύματος (39V) χρησιμοποιώντας συνεστραμμένο ζεύγος και συνδέονται σε έναν διανομέα που τις μετράει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, δημιουργεί μια αναφορά και την εμφανίζει σε υπολογιστή ή τη στέλνει σε έναν οργανισμό παροχής θερμότητας.

ΡαδιόφωνοΗ μονάδα μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στην παράδοση του μετρητή θερμότητας και έχει σχεδιαστεί για ασύρματη μετάδοση δεδομένων μέσω ραδιοσυχνότητας σε απόσταση έως και αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Ένας επιθεωρητής με έναν δέκτη συντονισμένο σε μια δεδομένη συχνότητα, που εμπίπτει στην εμβέλεια της συσκευής, καταγράφει τις λαμβανόμενες μετρήσεις και τις μεταδίδει στον οργανισμό παροχής θερμότητας.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, η συλλογή μετρήσεων από συσκευές μέτρησης ανατίθεται στην υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων· ο δέκτης είναι προσαρτημένος σε ένα απορριμματοφόρο που κινείται κατά μήκος μιας σταθερής διαδρομής και εξετάζει τις συσκευές που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή.

Σφάλμα καταγραφής

Όλοι οι μετρητές θερμότητας είναι εξοπλισμένοι με σύστημα αυτοελέγχου για σφάλματα.

Ο υπολογιστής ελέγχει τους συνδεδεμένους αισθητήρες σε μια καθορισμένη συχνότητα και, εάν είναι κατεστραμμένοι, καταγράφει ένα σφάλμα, εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος στην οθόνη και καταγράφει δεδομένα σχετικά με την εμφάνισή του στο αρχείο.

Παρακάτω είναι μερικά από τα πιθανά σφάλματα που καταγράφονται από τον μετρητή θερμότητας:

  • Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας
  • Βλάβη αισθητήρα ροής
  • Λανθασμένη εγκατάσταση αισθητήρων θερμοκρασίας
  • Λανθασμένη εγκατάσταση του αισθητήρα ροής
  • Παρουσία αέρα στο τμήμα ροής
  • Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας
  • Θετική διαφορά θερμοκρασίας χωρίς ροή για περισσότερο από 1 ώρα.

Αρχειοθέτηση αναγνώσεων

Όλοι οι μετρητές θερμότητας καταγράφουν στο αρχείο δεδομένα σχετικά με τις συσσωρευμένες τιμές θερμικής ενέργειας, όγκου και χρόνου λειτουργίας με σφάλμα για μια δεδομένη ημέρα του μήνα.

Σε ορισμένους μετρητές θερμότητας μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία εγγραφής των ενδείξεων, και σε ορισμένους επίσης τη συχνότητα.

Στην Ουκρανία, παρουσιάζονται μετρητές θερμότητας με βάθος αρχείου 12 μηνών.

Ένας από τους πραγματικούς τρόπους εξοικονόμησης πόρων για τη στέγαση και τις κοινοτικές υπηρεσίες είναι η εγκατάσταση μετρητών θέρμανσης, οι οποίοι, παρά το αρκετά υψηλό κόστος, πληρώνουν πολύ γρήγορα. Φυσικά, χάρη σε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, η εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού μέτρησης θεωρείται δύσκολη εργασία, αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο.

Αρχή λειτουργίας μετρητών θερμότητας και υπάρχουσες τροποποιήσεις

Όλοι οι υπάρχοντες μετρητές οικιακής θερμότητας λειτουργούν με βάση την αρχή της λήψης υπόψη της ποσότητας του ψυκτικού που λαμβάνεται και της διαφοράς θερμοκρασίας στους αγωγούς τροφοδοσίας και επιστροφής του συστήματος θέρμανσης.

Οι κατασκευαστές προσφέρουν μοντέλα που λειτουργούν με βάση διάφορες φυσικές αρχές· πιο συχνά, οι ακόλουθες τροποποιήσεις χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση σε διαμερίσματα ή σπίτια:

Μηχανικός μετρητής θερμότητας κατοικιών Pollucom E

Εκτός από αυτές τις δύο τροποποιήσεις, χρησιμοποιούνται επίσης ηλεκτρομαγνητικά, vortex και ορισμένες άλλες συσκευές.

Όμως όλα αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως.

Πού να ξεκινήσετε την εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας

Να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι πριν εγκαταστήσετε έναν μετρητή θέρμανσης, θα πρέπει να περάσετε από μια μακρά διαδικασία απόκτησης αδειών. Πρώτα απ 'όλα, αξίζει να πούμε ότι η εγκατάσταση ατομικού μετρητή δεν είναι δυνατή σε όλες τις πολυκατοικίες.

Σχεδόν όλα τα σοβιετικά κτίρια είναι εξοπλισμένα με σύστημα θέρμανσης με κάθετους ανυψωτήρες.

Πώς λειτουργεί ένας μετρητής θερμότητας, τύποι και χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών

Για το λόγο αυτό, η μέτρηση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται είναι δυνατή μόνο με την εγκατάσταση ξεχωριστού μετρητή για κάθε καλοριφέρ, κάτι που δεν είναι οικονομικά εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η εγκατάσταση ενός μετρητή ομάδας είτε στο σπίτι στο σύνολό του είτε σε ξεχωριστή είσοδο (αν και η τελευταία επιλογή χρησιμοποιείται πολύ σπάνια).

Λοιπόν, πού να ξεκινήσετε την εγκατάσταση ενός μετρητή θερμικής ενέργειας:

Αλλά αξίζει να αποτίσουμε φόρο τιμής στους σχεδιαστές, σε πολλές περιπτώσεις προτείνουν την πιο κατάλληλη συσκευή μέτρησης για ορισμένες συνθήκες, οπότε αξίζει να ακούσετε τις συμβουλές τους.

Το κύριο πράγμα δεν είναι να κάνετε λάθος στην επιλογή ενός οργανισμού που θα αναπτύξει ένα έργο για την εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας· προσπαθήστε να προτιμήσετε αξιόπιστες εταιρείες που έχουν πραγματικές κριτικές.

  1. Το αναπτυγμένο έργο υπόκειται σε υποχρεωτική συμφωνία με τον οργανισμό παροχής θερμότητας.

    Αν και οι σοβαροί σχεδιαστές επιλύουν όλα αυτά τα ζητήματα μόνοι τους χάρη σε μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις, ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει το κόστος των υπηρεσιών ανάπτυξης έργου.

  2. Με βάση τις άδειες που έχετε λάβει, μπορείτε ήδη να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο μετρητή.

    Συνήθως είναι δυνατή η αγορά 2-3 τροποποιήσεων από διαφορετικούς κατασκευαστές.

  3. Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να ανατεθούν σε πιστοποιημένες εταιρείες. Η ανεξάρτητη εγκατάσταση ενός μετρητή θερμότητας ή οι υπηρεσίες αμφιβόλου ειδικών μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη θέση του μετρητή σε λειτουργία.
  4. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εγκατάστασης, ο μετρητής πρέπει να γίνει αποδεκτός από εκπροσώπους του προμηθευτή θερμικών πόρων.

    Η συσκευή μέτρησης είναι σφραγισμένη και ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τόσο των σφραγίδων όσο και του ίδιου του μετρητή.

Κατά μέσο όρο, ολόκληρη η διαδικασία που σχετίζεται με την εγκατάσταση ενός μετρητή θερμικής ενέργειας μπορεί να διαρκέσει 1-6 μήνες, όλα εξαρτώνται από το ποσό των χρημάτων που επενδύονται και την αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Λίγα λόγια για την επιλογή μετρητή και το συνολικό κόστος εγκατάστασης

Κατά την επιλογή ενός μετρητή, πρώτα απ 'όλα δώστε προσοχή στην ημερομηνία της εργοστασιακής επαλήθευσης του (έλεγχος της λειτουργικότητάς του και αξιολόγηση της ακρίβειας των μετρήσεων).

Θυμηθείτε ότι σε λίγα χρόνια θα πρέπει να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία μόνοι σας και με ένα αρκετά μεγάλο ποσό.

Επομένως, θα πρέπει να προτιμάτε τις συσκευές μέτρησης που κυκλοφόρησαν το τρέχον έτος κατά την αγορά.

Εάν υπολογίζετε το συνολικό κόστος εγκατάστασης ενός μετρητή θερμότητας, τότε προετοιμαστείτε για το γεγονός ότι όλα τα συνολικά έξοδα θα υπερβούν το κόστος της συσκευής τουλάχιστον 2-3 φορές. Ακόμη και ένας φθηνός μετρητής θερμότητας (μέσα σε 9-10 χιλιάδες ρούβλια) θα κοστίσει κατά μέσο όρο 20-25 χιλιάδες. Επομένως, βασιστείτε σε αυτό το ποσό αμέσως.

Ταχόμετρο διαμερίσματος από Πολωνούς κατασκευαστές

Ο μετρητής θέρμανσης διαμερισμάτων, που παράγεται με την επωνυμία ELF (αναπτύχθηκε από την Apator-Powogaz), αντιπροσωπεύεται αρκετά ευρέως στην αγορά.

Αυτός είναι ένας στροφόμετρο με ηλεκτρονική οθόνη που σας επιτρέπει να διαβάζετε εύκολα πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα της θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται. Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο του ψυκτικού που λαμβάνεται, τις θερμοκρασίες εισόδου και επιστροφής, τη διαφορά θερμοκρασίας, την τρέχουσα κατανάλωση θερμότητας και την ισχύ.

Μετρητής θέρμανσης στροφόμετρο ELF

Στην πώληση μπορείτε να βρείτε τροποποιήσεις με διαφορετικές ονομαστικές διαμέτρους (DN 15-20), σχεδιασμένες να ελέγχουν διαφορετικούς όγκους ψυκτικού υγρού.

Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημαντικά δεδομένα:

  • Η θερμοκρασία του ελεγχόμενου ψυκτικού μπορεί να κυμαίνεται από +5 έως +105 βαθμούς Κελσίου.
  • Η ελάχιστη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας τροφοδοσίας και επιστροφής που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνο 3 μοίρες και μπορεί να φτάσει τους 100 βαθμούς.
  • Ο ονομαστικός ρυθμός ροής του ελεγχόμενου ψυκτικού υγρού (ανάλογα με το τηλεχειριστήριο και την τροποποίηση) κυμαίνεται από 0,6 έως 2,5 κυβικά μέτρα ανά ώρα.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα θέρμανσης με πίεση ψυκτικού έως 1,6 MPa.
  • Το σφάλμα στις μετρήσεις δεν υπερβαίνει το 2%.
  • Το μέσο κόστος της συσκευής είναι 10 χιλιάδες ρούβλια.

Οι μετρητές αυτής της μάρκας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση σε μεμονωμένα διαμερίσματα και κτίρια, η θέρμανση των οποίων απαιτεί θερμική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 85 kW.

Αυτός ο μετρητής θερμότητας είναι απλώς ένα παράδειγμα· μπορείτε να βρείτε συσκευές προς πώληση σε διαφορετικές τιμές και με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Αναθέστε την επιλογή σας σε επαγγελματίες που μπορούν να λάβουν υπόψη όλες τις αποχρώσεις του συστήματος θέρμανσης.

Θυμηθείτε, όλα τα έξοδα θα αποπληρωθούν αρκετά γρήγορα. Το μέλλον βρίσκεται στις συσκευές παρακολούθησης και καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας.

Νέα

Μέτρηση θερμότητας και εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

Πολλοί έχουν την ιδέα ότι ένας μετρητής θερμότητας σάς επιτρέπει να εξοικονομείτε θερμότητα απλώς βρίσκεστε στο σπίτι, αλλά η συσκευή μέτρησης σάς επιτρέπει μόνο να καταγράφετε την ποσότητα θερμικής ενέργειας που παρέχεται στον συνδρομητή.

Τι είναι οι μετρητές θερμότητας ή οι μετρητές θερμότητας;

Ο μετρητής θερμότητας είναι ένα σύνολο συσκευών που αποτελείται από έναν υπολογιστή θερμότητας και έναν κύριο μετατροπέα ροής και θερμοκρασίας (μετρητές ροής).

Ο θερμικός υπολογιστής είναι μια συμπαγής συσκευή μικροεπεξεργαστή. Με βάση τα δεδομένα από τους κύριους μετατροπείς σχετικά με τις τιμές ροής ψυκτικού και θερμοκρασίας στην είσοδο και την έξοδο του κυκλώματος θέρμανσης, καθορίζει την ποσότητα της θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται.

Με βάση τις ενδείξεις της αριθμομηχανής, γίνεται πληρωμή για την καταναλωμένη θερμική ενέργεια. Η λειτουργία των πρωτευόντων μετατροπέων είναι να μετατρέπουν μετρούμενα μεγέθη (ροή, θερμοκρασία, πίεση νερού) σε ηλεκτρικά σήματα κατανοητά από τον υπολογιστή. Συχνά, η υπολογιστική μονάδα ενός μετρητή θερμότητας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τη συσσώρευση, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μετάδοση πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλες συσκευές μέτρησης σε εξωτερικές συσκευές.

Η κλασική επιλογή είναι η συνδυασμένη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας, ζεστού και κρύου νερού. αλλά είναι επίσης δυνατή η σύνδεση αερίου, ηλεκτρικών μετρητών και οργάνων. Για την υλοποίηση αυτού, είναι απαραίτητο ο υπολογιστής του μετρητή θερμότητας να έχει πρόσθετες εισόδους παλμών και οι συνδεδεμένες συσκευές να έχουν εξόδους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετρητές θερμότητας είναι εξοπλισμένοι με τέτοιες θύρες στάνταρ, σε άλλες - προαιρετικά.

Πώς να ρυθμίσετε τον μετρητή θερμότητας;

Πολλοί άνθρωποι έχουν την ιδέα ότι ένας μετρητής θερμότητας σάς επιτρέπει να εξοικονομείτε θερμότητα απλώς βρίσκεστε στο σπίτι, αλλά δεν είναι τόσο απλό.

Η συσκευή μέτρησης σάς επιτρέπει να καταγράφετε την ποσότητα θερμικής ενέργειας που παρέχεται στον συνδρομητή και καθιστά δυνατή την πληρωμή χρημάτων όχι για μυθικά πρότυπα, αλλά για πραγματική κατανάλωση θερμότητας. Κατά κανόνα, η διαφορά μεταξύ της τυπικής και της πραγματικής κατανάλωσης κυμαίνεται από 15 έως 40% υπέρ του συνδρομητή!

Σε κάθε σπίτι, κατά κανόνα, υπάρχουν άνθρωποι ή οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τον μετρητή θερμότητας και τη ρύθμισή του.

Κατεβαίνουν τακτικά στο υπόγειο και παρακολουθούν πόση θερμότητα έχει καταναλώσει το σπίτι. Εάν, κατά τη γνώμη τους, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από τον προηγούμενο μήνα, αρχίζουν να κλείνουν τη βαλβίδα και να μειώνουν την κατανάλωση θερμότητας, εξοικονομώντας χρήματα των κατοίκων. Το κύριο κριτήριο για μια τέτοια ρύθμιση είναι να πληρώσετε λιγότερα. Πίσω από τη φαινομενική απλότητα, κρύβονται παγίδες.

Με ένα σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρυθμός ροής για κάθε ανυψωτικό, δηλαδή μια συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού υγρού πρέπει να περάσει από ένα συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού σε συγκεκριμένο χρόνο.

Όταν αρχίζουν να κλείνουν τη βρύση στον μετρητή θερμότητας, μειώνουν αντίστοιχα την ποσότητα του νερού που διέρχεται από το σύστημα και μειώνουν τον ρυθμό ροής για κάθε μεμονωμένο ανυψωτικό. Ως αποτέλεσμα, η μεταφορά θερμότητας στις πρώτες συσκευές θέρμανσης μειώνεται κατά 1-2%, και στις τελευταίες σε 25-30%. Υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας στα διαμερίσματα που βρίσκονται ακόμη και στον ίδιο ανυψωτικό.

Όσο πιο μακριά βρίσκονται οι ανυψωτήρες των διαμερισμάτων από τη θερμική είσοδο, όσο περισσότερο ψύχεται το ψυκτικό, τόσο πιο κρύο θα είναι στα μακρινά διαμερίσματα. Το σύστημα απλά δεν έχει αρκετό ζεστό νερό· να θυμάστε ότι το νερό «πιέστηκε» στο μετρητή.

Πιθανότατα θα υπάρξει εξοικονόμηση θερμότητας από μια τέτοια προσαρμογή, αλλά θα υπάρξει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας στα διαμερίσματα του ίδιου σπιτιού.

Η ρύθμιση με τη μέθοδο σύσφιξης είναι επίσης ανεπιθύμητη επειδή οι σφαιρικές βαλβίδες εγκαθίστανται συνήθως σε μονάδες μέτρησης. Οι σφαιρικές βαλβίδες ανήκουν σε βαλβίδες διακοπής και είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν μόνο σε δύο θέσεις: «ανοιχτή» και «κλειστή». Η εργασία σε μια ενδιάμεση, μισάνοιχτη θέση οδηγεί στο γεγονός ότι το στοιχείο κλεισίματος της βρύσης, η μπάλα, φθείρεται έντονα λόγω των μηχανικών ακαθαρσιών που υπάρχουν στο νερό.

Ως αποτέλεσμα, η βρύση χάνει τη στεγανότητά της και καθίσταται αδύνατη.

Τι να κάνω?

Ένας μετρητής θερμότητας δεν παρέχει θερμική άνεση και εξοικονόμηση χρημάτων ταυτόχρονα, δείχνει μόνο πόση θερμότητα παρέχεται στον συνδρομητή. «Πατώντας» τον μετρητή θερμότητας με μια βρύση, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα, αλλά ταυτόχρονα επιδεινώνεται η ποιότητα της παροχής θερμότητας στο σπίτι.

Τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση της κατανάλωσης θερμότητας και τη μείωση του κόστους για την κατανάλωση θερμικών πόρων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα της θέρμανσης χώρων. Πρέπει να εφαρμόζονται σύνθετες λύσεις. Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων παροχής θερμότητας, η εισαγωγή νέων και ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός, εφαρμόστε άλλες προσεγγίσεις στην τιμολογιακή πολιτική.

Είναι απαραίτητο να περιοριστεί η απώλεια θερμότητας μειώνοντας τη θερμική αγωγιμότητα του κελύφους του κτιρίου (σφράγιση παραθύρων, τοποθέτηση πλαστικών παραθύρων, μονωτικοί τοίχοι, στέγες, υπόγεια και σοφίτες).

Τα συστήματα μηχανικής στο υπόγειο απαιτούν ανακατασκευή και μόνωση της εγκατάστασης ατομικά αυτόματα σημεία θέρμανσης. Ο αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας του ψυκτικού στην είσοδο του κτιρίου θα σας επιτρέψει να αλλάξετε τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα, διασφαλίζοντας την κυκλοφορία του ψυκτικού στην αντλία στο σύστημα θέρμανσης. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ατομικό αυτόματο έλεγχο της μεταφοράς θερμότητας των συσκευών θέρμανσης εγκαθιστώντας θερμοστατικές βαλβίδες σε αυτές, οι οποίες θα επιτρέψουν τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας στο δωμάτιο μόνο όταν υπάρχουν άτομα, μειώνοντας τη θερμοκρασία τη νύχτα ή σε περιόδους που δεν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο.

Τύποι μετρητών θερμότητας για θέρμανση και τοποθέτησή τους

Αυτό είναι ενδιαφέρον (χρήση μετρητών θερμότητας)

Είναι δυνατόν να μιλάμε για πραγματικό ενδιαφέρον για εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας των τελικών χρηστών μόνο εάν υπάρχει μέτρηση διαμερίσματος προς διαμέρισμα. Με την οριζόντια κατανομή σωλήνων του συστήματος θέρμανσης, όταν το ψυκτικό υγρό ένα προς ένα παρακάμπτει όλες τις συσκευές θέρμανσης στο διαμέρισμα και στη συνέχεια επιστρέφει στην κύρια γραμμή, η οργάνωση της μέτρησης δεν είναι τόσο δύσκολη: αρκεί να εγκαταστήσετε ένα κιτ μετρητή θερμότητας.

Ωστόσο, τα περισσότερα ρωσικά πολυώροφα κτίρια θερμαίνονται με κατακόρυφα συστήματα σωληνώσεων και ένα διαμέρισμα μπορεί να έχει από δύο έως έξι ανυψωτικά (το καθένα εξυπηρετεί μία ή δύο συσκευές θέρμανσης). Σε τέτοια σπίτια, η μέτρηση θερμότητας από διαμέρισμα σε διαμέρισμα δεν είναι, δυστυχώς, ακόμη τεχνικά εφικτή. Επειδή σε ένα καλοριφέρ, ένας μετρητής θερμότητας δεν θα μπορεί να μετρήσει τη διαφορά θερμοκρασίας στην είσοδο και την έξοδο, και εάν, κατά την εγκατάσταση μετρητών θερμότητας σε έναν ανυψωτήρα, αλλάξει η υδραυλική αντίσταση ολόκληρου του ανυψωτήρα - για πολλούς από αυτούς τους λόγους και με τις επακόλουθες συνέπειες, ο οργανισμός εξυπηρέτησης απλώς δεν θα επιτρέψει την εγκατάσταση τέτοιων συσκευών στο σπίτι...

και θα έχει δίκιο.

Στην παγκόσμια πρακτική, λύση στο παραπάνω πρόβλημα βρέθηκε στη χρήση κατανεμητών κόστους θερμικής ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετρητής θερμότητας τοποθετείται μόνο στην είσοδο του συστήματος παροχής θερμότητας στο κτίριο και μια μικρή μη πτητική συσκευή είναι εγκατεστημένη σε κάθε καλοριφέρ στο διαμέρισμα - ένας κατανεμητής κατανάλωσης θερμότητας.

Ορισμένα μοντέλα διανομέων είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένο ραδιοπομπό ή ενσύρματη διεπαφή επικοινωνίας, η οποία τους επιτρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάγνωσης μετρήσεων και παρακολούθησης της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας.

Οι συσκευές τροφοδοτούνται από ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο κατανεμητής κόστους θέρμανσης (διανομείς) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μετρά τη θερμοκρασία του καλοριφέρ και του δωματίου και από αυτά υπολογίζει τον αριθμό των μονάδων θερμότητας ως μερίδιο της γενικής κατανάλωσης του σπιτιού. Ο διανομέας κόστους εγκαθίσταται απευθείας στην επιφάνεια κάθε καλοριφέρ στο διαμέρισμα. Το κόστος του διανομέα είναι χαμηλό και το συνολικό κόστος δημιουργίας ενός συστήματος μέτρησης θερμότητας διαμέρισμα προς διαμέρισμα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαραίτητων πρόσθετων εξαρτημάτων και του κόστους των εργασιών εγκατάστασης) αποδεικνύεται σημαντικά χαμηλότερο από ένα σύστημα που χρησιμοποιεί μετρητές θερμότητας .

Ο αριθμός των διανομέων πρέπει να είναι τουλάχιστον το 70% του αριθμού των καλοριφέρ στο σπίτι. Με 100% εγκατάσταση διανομέων, η ακρίβεια των υπολογισμών είναι μέγιστη. Οι υπολογισμοί είναι περίπλοκοι και απαιτούν εξοπλισμό ανάγνωσης και ειδικά προϊόντα λογισμικού με επαναληπτικές διαδικασίες εξισορρόπησης ισορροπίας.

Οι διανομείς χρησιμοποιούνται σε σπίτια με κατακόρυφη διανομή θέρμανσης. Για ακριβή λογιστική, όλα τα καλοριφέρ πρέπει να είναι πανομοιότυπα.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού πηγαίνει στην πληρωμή της θερμότητας που καταναλώνεται. Όσο προχωράτε, τόσο πιο ακριβό γίνεται η θέρμανση του σπιτιού σας. Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα και να ελέγξετε το κόστος θερμότητας, υπάρχει διέξοδος. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αγοράσετε έναν μετρητή θερμότητας. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζει με ακρίβεια το κόστος ενέργειας για τη θέρμανση του σπιτιού ή του διαμερίσματός σας. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η σωστή εγκατάσταση του μετρητή θα μειώσει τους λογαριασμούς θέρμανσης κατά 25-50%. Όλα εξαρτώνται από το κτίριο όπου θα βρίσκεται. Ας δούμε πώς λειτουργεί η συσκευή, την αρχή λειτουργίας της, τους τύπους και τον τρόπο εγκατάστασης ενός μετρητή θερμότητας.

Πώς λειτουργεί ένας μετρητής θερμότητας;

Κάθε τέτοια συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • αριθμομηχανή για την ποσότητα θερμικής ενέργειας.
  • Πρωτεύων μετατροπέας ροής.
  • θερμικός μετατροπέας αντίστασης?
  • εάν είναι απαραίτητο, τροφοδοτικά για μετρητές ροής και αισθητήρες πίεσης.
  • κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, μετατροπέας υπερπίεσης.

Μια τέτοια μονάδα μπορεί να καθορίσει πολλές παραμέτρους. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

  • μπορεί να μετρήσει το χρόνο λειτουργίας των συσκευών που είναι εγκατεστημένες σε μια συγκεκριμένη θέση μέτρησης.
  • μετρά τη μέση ωριαία και μέση ημερήσια θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.
  • την ποσότητα της θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για κάθε ώρα και συνολικά·
  • την ποσότητα του ψυκτικού στην έξοδο και την είσοδο ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης.
  • την ποσότητα του ψυκτικού που απαιτείται για την επαναφόρτιση του συστήματος.

Ο σκοπός των μετρητών θερμότητας είναι να καταγράψουν την ακριβή ποσότητα θερμότητας που χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή. Εμφανίζει στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας. Με την εγκατάσταση του μετρητή, θα μειώσετε το κόστος. Ένας ειδικός υπολογιστής καθορίζει τη συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει το σύστημα θέρμανσης ανά ώρα. Αυτό λαμβάνει υπόψη τη διαφορά στη θερμοκρασία του ψυκτικού στην έξοδο και την είσοδο και τον ρυθμό ροής του ταυτόχρονα. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και οι αισθητήρες ροής είναι υπεύθυνοι για την παροχή δεδομένων. Ένα από αυτά είναι εγκατεστημένο στον αγωγό παροχής και το άλλο στον αγωγό επιστροφής του συστήματος ύδρευσης. Οι επεξεργασμένες πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα θερμότητας που καταναλώνεται από την αριθμομηχανή εισέρχονται στην οθόνη LCD ή καταγράφονται χρησιμοποιώντας μια οπτική διεπαφή. Ένας τέτοιος μετρητής είναι τόσο ακριβής που το σφάλμα που μπορεί να γίνει ανεκτή είναι 3–6%.

Τύποι συσκευών

Πριν εγκαταστήσετε έναν τέτοιο μετρητή στο διαμέρισμά σας, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις ποικιλίες του. Χωρίζονται σύμφωνα με την αρχή της λειτουργίας. Αυτοί είναι:

  1. Ηλεκτρομαγνητικός.
  2. Μηχανικός.
  3. Υπερηχητικός.
  4. Δίνη.

Οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές βασίζονται σε ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα μαγνητικό πεδίο δρα σε ένα ψυκτικό υγρό και διεγείρει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Για να το θέσω απλά, εμφανίζεται ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, η οποία συνδέει τη μέση ταχύτητα και τον ογκομετρικό ρυθμό ροής του ψυκτικού με την τάση πεδίου και τη διαφορά δυναμικού. Εμφανίζεται σε ηλεκτρόδια με αντίστροφη φόρτιση. Αποδεικνύεται ότι η ποσότητα της θερμότητας καθορίζεται με τη μέτρηση μικρών ποσοτήτων ρεύματος. Επομένως, τέτοιοι μετρητές πρέπει να εγκατασταθούν σωστά.

Σημείωση!Απαιτούν ειδικές συνθήκες λειτουργίας. Το σφάλμα θα αυξηθεί εάν υπάρχει πρόσθετη αντίσταση στα σημεία σύνδεσης ή κακή σύνδεση των καλωδίων. Επίσης, ακαθαρσίες και ενώσεις σιδήρου στο νερό θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Αλλά, όπως δείχνουν οι δοκιμές, τέτοιες συσκευές είναι αρκετά καλές.

Αν θέλετε έναν απλό πάγκο, τότε αγοράστε έναν μηχανικό. Η αρχή λειτουργίας είναι αρκετά απλή: το στοιχείο μέτρησης περιστρέφεται υπό την κίνηση της ροής του ψυκτικού. Με αυτόν τον τρόπο μετράται η ποσότητα της θερμικής ενέργειας. Αυτό το μοντέλο αποτελείται από ένα μηχανικό πτερύγιο ή έναν περιστροφικό μετρητή νερού και έναν υπολογιστή θερμότητας. Το πλεονέκτημά τους είναι η χαμηλή τιμή τους. Ο μόνος τρόπος για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής είναι η εγκατάσταση ειδικών φίλτρων.

Σημείωση!Δεν συνιστάται η χρήση μηχανικού μετρητή σε ιδιωτικό σπίτι ή διαμέρισμα όπου το νερό που χρησιμεύει ως ψυκτικό υγρό είναι σκληρό. Η σκουριά ή τα άλατα θα κολλήσουν στα μέρη του μετρητή ή στο φίλτρο, προκαλώντας τη βλάβη του μετρητή. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η πίεση του νερού στο σύστημα μειώνεται.

Οι μετρητές υπερήχων θεωρούνται οι πιο ακριβοί. Η κατανάλωση θερμότητας μετράται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπέρηχος ταξιδεύει από την πηγή σήματος στον δέκτη. Όλα εξαρτώνται από τον ρυθμό ροής του ψυκτικού στο σύστημα θέρμανσης. Κατά την εγκατάσταση ενός τέτοιου μετρητή, είναι σημαντικό η πηγή σήματος (εκπομπός) και ο δέκτης σήματος να βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο. Το σήμα υπερήχων που αποστέλλεται από τον πομπό φτάνει στον δέκτη μέσω της στήλης νερού. Ο ρυθμός ροής υγρού καθορίζεται από το χρόνο που χρειάζεται για να ταξιδέψει το σήμα, καθώς σχετίζεται με τον ρυθμό ροής του ψυκτικού.

Σημείωση!Επιτρέπεται σφάλμα εάν το υγρό περιέχει ακαθαρσίες, άλατα ή άμμο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τέτοιων μετρητών είναι η ρύθμιση της παροχής υγρού μέσω δύο διαφορετικών καναλιών.

Οι τελευταίοι, οι μετρητές δίνης, λαμβάνουν υπόψη τις δίνες που σχηματίζονται πίσω από ένα εμπόδιο στη διαδρομή ροής. Η συσκευή αποτελείται από: έναν μόνιμο μαγνήτη, ο οποίος είναι εγκατεστημένος έξω από το σωλήνα, ένα τριγωνικό πρίσμα εγκατεστημένο κάθετα στον σωλήνα και ένα ηλεκτρόδιο τοποθετημένο λίγο πιο μακριά από το πρίσμα, το οποίο μετρά τα δεδομένα. Το υγρό ρέει γύρω από το πρίσμα και η πίεση ροής αλλάζει. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή να υπολογίσει τον όγκο του ψυκτικού. Όσο πιο δυνατή είναι η κίνηση της ροής στο εσωτερικό, τόσο πιο συχνά σχηματίζονται δίνες. Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι οι ενδείξεις της συσκευής δεν επηρεάζονται από εναποθέσεις στους σωλήνες, ακαθαρσίες και τοποθέτηση.

Έχοντας αποφασίσει ποιο μετρητή θερμότητας θα αγοράσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάστασή του.

Επιλογή μεθόδου εγκατάστασης

Υπάρχουν δύο επιλογές για τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής. Το πρώτο είναι να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο οργανισμό που θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Οι τεχνίτες θα κάνουν τα πάντα με το κλειδί στο χέρι, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράσετε όλα όσα χρειάζεστε και να πληρώσετε χρήματα.

Ένας άλλος τρόπος είναι οικονομικός. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον μετρητή μόνοι σας.

Σημείωση!Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πρώτα να λάβετε άδεια από έναν ειδικό οργανισμό, ο οποίος θα εκδώσει ένα πακέτο εγγράφων που επιτρέπουν την εγκατάσταση. Δεν έχει νόημα να παρακάμψετε μια τέτοια εξουσία, αφού δεν θα τα καταφέρετε. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζετε πρόστιμο.

Αυτο-εγκατάσταση

Για αυτο-εγκατάσταση θα χρειαστείτε:

  • μετρητής θερμότητας?
  • κιτ σύνδεσης με βαλβίδα ελέγχου.
  • κολετες?
  • ειδικές βρύσες με αισθητήρες θερμότητας.
  • φίλτρο;
  • θερμοαγώγιμη πάστα?
  • ένα κλειδί εάν οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο.
  • συγκόλληση εάν το σύστημα θέρμανσης είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες.

Πρώτα πρέπει να ξεπλύνετε τον αγωγό στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μετρητής. Μετά από αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του τμήματος ροής του μετρητή. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις:

  1. Η εγκατάσταση του μετρητή θερμότητας πραγματοποιείται μόνο αυστηρά οριζόντια ή κάθετα σε τμήματα του σωλήνα.
  2. Η οθόνη LCD είναι εγκατεστημένη με την αριθμομηχανή στραμμένη προς τα επάνω.
  3. Το τμήμα ροής του μετρητή πρέπει να γεμίζει συνεχώς με υγρό.
  4. Το εξάρτημα τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας ένα σετ συνδετήρων με σπείρωμα που συνοδεύει το μετρητή.
  5. Θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βέλος στο περίβλημα που δείχνει την κατεύθυνση να συμπίπτει με την κατεύθυνση ροής του ψυκτικού.
  6. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι αρκετά σφιχτές ώστε να αντέχουν την πίεση στην περιοχή των 1,6 MPa. Τότε θα αποφύγετε διαρροές.
  7. Εάν η διάμετρος του τμήματος ροής είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη διάμετρο του αγωγού, πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας προσαρμογείς.

Το μόνο που μένει είναι να εγκαταστήσετε το φυσίγγιο μέτρησης και τους θερμικούς μετατροπείς. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής είναι κλειστή. Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε εάν όλα είναι εντάξει με την κασέτα μέτρησης και το τμήμα ροής.

Σημείωση!Κατά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιες στεγανοποιήσεις και φλάντζες.

Αν μιλάμε για θερμικούς μετατροπείς, θα πρέπει να εγκατασταθούν στους αγωγούς επιστροφής και τροφοδοσίας. Για να βρείτε το δρόμο σας, δώστε προσοχή στα σημάδια. Ο σωλήνας τροφοδοσίας σημειώνεται με κόκκινο χρώμα, ο σωλήνας επιστροφής σημειώνεται με μαύρο ή μπλε. Πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδική τσέπη που βρίσκεται στην κασέτα μέτρησης. Ξεβιδώστε το βύσμα που κλείνει την τσέπη που βρίσκεται στο φυσίγγιο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται στο κιτ, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δακτύλιο στεγανοποίησης στο κάτω μέρος. Ο ίδιος ο θερμικός μετατροπέας τοποθετείται σε έναν πλαστικό προσαρμογέα, ο οποίος αποτελείται από δύο μέρη. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αυλακώσεις ευθυγραμμίζονται. Μετά από αυτό, όλα εγκαθίστανται στην τσέπη και σφίγγονται μέχρι να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ένα κλειδί.

Ο δεύτερος θερμικός μετατροπέας πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα χιτώνιο, το οποίο θα βιδωθεί στο μπλουζάκι, το οποίο είναι συγκολλημένο στον αγωγό. Πριν από την εγκατάσταση, είναι καλύτερο να εισαγάγετε θερμοαγώγιμη πάστα στο χιτώνιο. Οι χώροι εγκατάστασης μπορούν να καλυφθούν με θερμομόνωση. Το μόνο που μένει είναι να σφραγίσουμε τον πάγκο.

Ας το συνοψίσουμε

Συνοψίζοντας, όλες οι εργασίες μπορούν να χωριστούν σε 5 βήματα:

  1. Λήψη άδειας εγκατάστασης μετρητή θερμότητας.
  2. Αγορά μετρητή.
  3. Παραγγείλετε ή πραγματοποιήστε ένα έργο εγκατάστασης.
  4. Εγκατάσταση.
  5. Σφράγιση και έκδοση βεβαίωσης αποδοχής.

Μετά από αυτό, μπορείτε να πληρώσετε για τη θερμότητα σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή, γεγονός που θα σας εξοικονομήσει πολλά χρήματα που ξοδεύετε για τη θέρμανση του δωματίου.

βίντεο

Πώς να εγκαταστήσετε τον μετρητή υπερήχων Itron UltraMaxx, δείτε το παρακάτω βίντεο:


Οι περισσότεροι συζητήθηκαν
Πώς να μονώσετε έναν σωλήνα καμινάδας με τα χέρια σας: επιλογή μόνωσης, προετοιμασία και εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης Ποια πλευρά να καλύψετε τον σωλήνα καμινάδας με μόνωση Πώς να μονώσετε έναν σωλήνα καμινάδας με τα χέρια σας: επιλογή μόνωσης, προετοιμασία και εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης Ποια πλευρά να καλύψετε τον σωλήνα καμινάδας με μόνωση
Εγκατάσταση θέρμανσης σε ιδιωτική κατοικία Εγκατάσταση θέρμανσης σε ιδιωτική κατοικία
Τύποι αντλιών θερμότητας για θέρμανση σπιτιού Τύποι αντλιών θερμότητας για θέρμανση σπιτιού


μπλουζα