Теплосчетчики на отопление в многоквартирном доме принцип работы: Теплосчетчики на отопление в многоквартирном доме принцип работы
Работа теплосчетчика на отопление многоквартирного дома
Постоянный рост стоимости основных видов энергоносителей вынуждает потребителя услуг задуматься об экономии без ущерба для привычного комфорта. Вариант в этом случае один – установка приборов учета, позволяющих производить оплату только за реально полученные услуги, количество или объем которых становятся известными. Наиболее сложно понять потребителю принцип работы теплосчетчика, привыкшего измерять уровень комфорта в доме температурным режимом, определяемым работой системы отопления, а между тем рассчитать цену уюта и комфорта несложно, используя показания приборов учета и специальные формулы.
Нужен ли счетчик учета тепла и принцип расчетов
С уверенностью можно сказать, что современный дом или квартира начинаются с установки приборов учета: кроме традиционного и привычного счетчика для фиксации потребления электроэнергии, обязательными атрибутами стали прибора для учета воды, газа и тепла.
Технически принцип работы теплосчетчика, устанавливаемого на отопление, определяется конструктивными особенностями прибора, но независимо от вида используемого устройства основан на подсчете количества полученного тепла, которое определяется количеством воды, перекаченной через систему. Принимается во внимание также и показания температурных датчиков, монтируемых до и после прибора, позволяющих измерять температурную составляющую. Таким образом, количество полученного тепла можно рассчитать по формуле, в которой учитываются объем теплоносителя и разность его температуры на входе и выходе. Полученные данные передаются вычислителю, который и определяет количество потребленной тепловой энергии, а визуализацию можно увидеть на экране прибора, и именно эти данные после снятия, принимаются за основу при расчете суммы за отопления. То есть, используя приборы учета, потребитель реально имеет возможность платить только за то количество тепла, которое он получил.
Установка приборов для учета потребления может производиться как для отдельно взятой квартиры или частного коттеджа, так и для многоквартирного дома. И если в первом случае каждый платит исключительно за то, что сам потребил, то во втором варианте вступает в силу традиционный принцип расчета в соответствии с площадью квартир. Но в любом случае, наличие счетчиков тепла существенно удешевляет стоимость получения этого вида услуги, делая ее более доступной.
Алгоритмы расчетов тепла
В расчетах получаемого теплоносителя важно учитывать несколько факторов, среди которых наиболее влияющими на точность измерений являются следующие:
- тип отопительной системы, вместе с которой они эксплуатируются: закрытая или открытая. В первом случае объем теплоносителя в системе является постоянной величиной, во втором – переменной, так как, в зависимости от конструктивных особенностей, неизбежны утечки, кроме того, часть теплоносителя может использоваться и для других целей, например, для системы ГВС;
- точность измерительного прибора, влияющая на процент погрешности при определении температуры теплоносителя и его объема;
- погрешность самого вычислителя, определяемую как расчетную и возникающую, чаще всего, из-за невозможности учесть все теплофизические характеристики теплоносителя, особенно, в парообразном состоянии. В среднем погрешность находится в пределах ±0,1-0,3%, при этом ее величина определяется типом системы: в закрытой она сводится к минимуму;
- вид теплоносителя (вода или незамерзающие составы) и его качество;
- принятый и используемый алгоритм расчетов.
Формула расчета количества теплоты
В этом случае, для вычислений и получения количества тепловой энергии (Q) требуются сведения о массе (в тоннах) теплоносителя, транспортированного за час по системе (Qm), данные по температуре теплоносителя на входе и выходе (t1, t2) и расчетный период (t), измеряемый в часах.
В том случае, если требуются показания, измеряемые в киловатт-часах, то используется формула:
Q=V×k×(t1-t2).
В этом случае для расчетов используются те же самые данные, за исключением того, что берется не масса теплоносителя, а его объем (V) определяемый в кубических метрах. Переводной коэффициент k индивидуален для каждой модели.
Современные приборы учета тепла имеют возможность архивации получаемых вычислений, срок хранения которых достигает 1 год и более с возможностью доступа и просмотра информации за любой период.
В том случае если устанавливается общедомовой счетчик тепла, то все вопросы, связанные с выбором прибора и его монтажом, а также обработкой данных, ложатся на плечи обслуживающей компании, но если нужен внутриквартирный учет, то пользователь может нуждаться в помощи специалиста. И мы предоставляем такую возможность каждому клиенту, зашедшему на сайт нашего интернет-магазина «Alfatep». Любой вопрос можно задать по телефону, позвонив в любой наш филиал или воспользовавшись сервисом обратной связи прямо на сайте. По желанию заказчика, может быть осуществлена доставка теплосчетчика или любого другого товара, купленного у нас в интернет-магазине «Alfatep» на объект.
Как работает счетчик отопления: принцип работы, снятие показаний
Тепловой счетчик – устройство по учету потребленного теплоносителя, в настоящее время очень выгоден, так как позволяет экономить средства благодаря оплате только за потребленное тепло, исключая переплату.
Важным моментом является правильный выбор вида прибора в зависимости от места установки и конструктивных особенностей теплосети, а также заключение договора с обслуживающей организацией, которая будет контролировать техническое состояние устройства.
Существует множество моделей тепловых счетчиков, отличающихся устройством и размерами, но принцип того, как работает счетчик отопления, остался такой же, как и на простейшем приборе, который измеряет температуру и расход воды на входе и выходе трубопровода объекта теплоснабжения. Различия проявляются только в инженерных подходах к решению данного вопроса.
Принцип работы
Работа теплосчетчика построена на принципе вычисления количества теплоты с применением данных, взятых от датчика расхода теплоносителя и пары датчиков температуры. Происходит замер количества воды, прошедшего через отопительную систему, а также разница температур на входе и выходе.
Количество теплоты вычисляют произведением расхода воды, прошедшей по отопительной системе, и разницей температур поступившего и вышедшего теплоносителя, что выражается формулой
Q = G * (t1-t2), гКал/ч, в которой:
- G – массовый расход воды, т/ч;
- T1,2 – температурные показатели воды на входе и выходе из системы, оС.
Все данные с датчиков поступают на вычислитель, который после их обработки определяет значение потребления тепла и записывает результат в архив. Значение потребленного тепла отображается на дисплее прибора и может быть снято с любой момент.
Что влияет на точность теплосчетчика
Techem compact V
Теплосчетчик, как и любой точный прибор, при измерении потребленного тепла имеет определенную суммарную погрешность, которая складывается их погрешностей термодатчиков, расходомера и вычислителя. В квартирном учете используют приборы, имеющие допустимую погрешность 6-10%. Реальный показатель погрешности может превышать базовый, зависящий от технических характеристик комплектующих элементов.
Увеличение показателя обуславливают следующие факторы:
- Амплитуда входящей и выходящей температуры теплоносителя, которая меньше 30оС.
- Нарушения при монтаже относительно требований изготовителя (при установке нелицензионной организацией, производитель снимает с него гарантийные обязательства).
- Не надлежащее качество труб, жесткая вода, используемая в теплоносителе, и наличие в нем механических примесей.
- При расходе теплоносителя ниже минимального значения, обозначенного в технических характеристиках устройства.
В чем измеряется потребленное тепло
Расчет тарифа потребленного тепла принято производить в гигакалориях. Единица измерения относится к внесистемным, и традиционно используется со времен существования СССР. Приборы, произведенные в Европе, вычисляют потребленное тепло в ГигаДжоулях (система СИ), или общепринятой международной внесистемной единице
Особых трудностей в том, как рассчитать плату за отопление, различия систем измерения у сотрудников теплоснабжающих организаций не вызывают, так как одни единицы легко переводятся в другие при помощи определенного коэффициента.
Виды тепловых счетчиков
Все доступные к приобретению счетчики отопления делятся на следующие виды:
- Тахометрический или механический
Производит измерение количества прошедшего через сечение трубы теплоносителя при помощи вращающейся детали. Активная часть аппарата может быть винтовая, турбинная или в виде крыльчатки.
Приборы доступны по стоимости и просты в использовании. Слабая сторона подобных устройств – чувствительность к загрязнениям и оседанию внутри механизма грязи, ржавчины, и к гидроударам. Для этого в конструкции предусмотрен специальный магнито-сетчатый фильтр. Также приборы не способны хранить собранные за сутки данные.
- Ультразвуковой
Чаще применяется в качестве общего счетчика многоквартирного дома. Имеет разновидности:
- частотный,
- временной,
- доплеровский,
- корреляционный.
Работает по принципу генерации ультразвука, проходящего через воду.
Сигнал генерируется передатчиком и улавливается приемником после прохождения через толщу воды. Гарантирует высокую точность измерения только при достаточной чистоте теплоносителя.
- Электромагнитный
Отличается высокой точностью показаний и стоимостью. Работа устройства основана на принципе прохождения через поток теплоносителя магнитного поля, которое реагирует на его состояние. Аппарат нуждается в периодическом обслуживании и очистке. Состоит из первичного преобразователя, электронного блока и термодатчиков.
Работает по принципу измерения количества и скорости вихрей. Не чувствителен к засорениям, но реагирует на появление в системе воздуха. Прибор устанавливают в горизонтальном положении между двумя трубами.
Как правильно передать показания
Квартирный измеритель тепла функционально намного проще современного мобильного телефона, но у пользователей периодически возникают непонимания процесса снятия и отправки показаний дисплея.
Для предотвращения подобных ситуаций, перед началом процедуры снятия и передачи показаний, рекомендуется внимательно изучить его паспорт, в котором даны ответы на большинство вопросов, связанных с характеристиками и обслуживанием устройства.
В зависимости от конструктивных особенностей прибора, съем данных производят следующими способами:
- С жидкокристаллического дисплея путем визуальной фиксации показаний с различных разделов меню, которые переключаются кнопкой.
- ОРТО передатчик, который включают в базовую комплектацию европейских приборов. Способ позволяет вывести на ПК и распечатать расширенную информацию о работе прибора.
- M-Bus модуль входит в поставку отдельных счетчиков с целью подключения устройства к сети централизованного сбора данных теплоснабжающими организациями. Так, группу приборов объединяют в слаботочную сеть кабелем «витая пара» и подсоединяют к концентратору, который их периодически опрашивает. После формируется отчет и доставляется в теплоснабжающую организацию, либо выводится на дисплей компьютера.
- Радиомодуль, входящий в поставку некоторых счетчиков, передает данные беспроводным способом, на расстояние, достигающее нескольких сотен метров. При попадании приемника в радиус действия сигнала, показания фиксируются и доставляются в теплоснабжающую организацию. Так, приемник иногда закрепляют на мусоровоз, который при следовании по маршруту ведет сбор данных с близлежащих счетчиков.
Архивирование показаний
Все электронные тепловые счетчики сохраняют в архиве данные о накопленных показателях расхода тепловой энергии, времени работы и простоя, температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, общее время наработки и коды ошибок.
Стандартно прибор настраивается на различные режимы архивирования:
- часовой;
- суточный;
- месячный;
- годовой.
Некоторые из данных, такие как общее время наработки и коды ошибок считываются только при помощи ПК и установленного на нем специального программного обеспечения.
Передача показаний через интернет
Одним из наиболее удобных способов передачи показаний о потребленной тепловой энергии в учреждения по ее учету является передача через интернет. Его удобство и практичность заключается в возможности самостоятельно контролировать оплату и задолженность, а также отслеживать потребление тепла в разные периоды без пребывания в очередях и при затратах незначительного количества времени.
Для этого необходимо наличие персонального компьютера, подключенного к сети и адрес сайта контролирующей организации, а также логин и пароль личного кабинета, после входа в который откроется форма ввода показаний. Для предупреждения возникновения разногласий при возможном сбое или неполадках на сайте, желательно делать «скрины» экрана после ввода информации.
Поломки и ремонт
Техническое обслуживание прибора ограничивается его поддержанием в работоспособном состоянии, регулярном осмотре, недопущении причин, вызывающих преждевременный износ и поломку. Согласно п. 80 Правил коммерческого учета теплоносителя все работы по обслуживанию и контролю корректной работы счетчика осуществляет потребитель. Со стороны владельца он в особом уходе не нуждается.
Литиевый аккумулятор или батарейки, питающие прибор, не пригодны для повторного применения, и при выходе из строя утилизируются.
При обнаружении какой-либо неполадки в работе прибора учета, потребитель должен в течение 24 ч. известить об этом обслуживающую фирму и организацию, осуществляющую теплоснабжение. Вместе с прибывшим уполномоченным сотрудником составляется акт, который после передается в теплоснабжающую организацию с отчетом о потреблении тепла за соответствующий период. При несвоевременном извещении о поломке, потребление тепла рассчитывают стандартным способом.
Обслуживающая фирма предоставит услуги по ремонту или замене счетчика, а на время ремонта может установить подменный прибор. Стоимость работ по монтажу и демонтажу, ремонту и другим услугам регламентирована договором между потребителем и обслуживающей фирмой.
Регистрация ошибок
Стандартно тепловые счетчики оснащаются системой самотестирования, которая способна выявить неточности работы. Вычислитель периодически запрашивает датчики, и при их неисправности фиксирует ошибку, присваивает ей код и записывает в архив. Наиболее часто встречаются следующие регистрируемые ошибки:
- Неправильная установка или повреждение датчика температуры или прибора расхода.
- Недостаточный заряд элемента питания.
- Наличие воздуха в проточной части.
- Отсутствие расхода при наличии разницы температур в течение времени более 1 часа.
Снятие и установка счетчика отопления
До того, как установить счетчик на отопление в квартире или многоквартирный дом, приглашаются специалисты специализированных компаний, имеющих разрешительную документацию на проведение данного вида работ. Исходя из конкретной ситуации, они могут взять на себя следующие обязательства:
- Разработать проект.
- Подать документы в определенные органы с целью получения разрешений.
- Установить и зарегистрировать прибор. При отсутствии регистрации, оплата поставленного тепла производится согласно установленных тарифов.
- Провести тестовые испытания и сдать прибор в эксплуатацию.
Разработанный проект должен включать следующие моменты:
- Вид и устройство модели, которая предназначена для работы в конкретной системе отопления.
- Необходимые расчеты по тепловой нагрузке и расходу теплоносителя.
- Схема системы отопления с местом установки теплового счетчика.
- Расчет возможных потерь тепла.
- Расчет оплаты за поставку тепловой энергии.
Проверка счетчиков отопления
Как правило, качественный прибор поступает в точку продажи первично протестированным. Процедура осуществляется на заводе-изготовителе, свидетельством чего выступает клеймо с записью, соответствующей записи в документации. Кроме того, в документах указывают межповерочный интервал.
По истечению данного срока владельцу прибора необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя или в организацию, уполномоченную проверять и устанавливать счетчик. Существуют фирмы, которые после установки прибора занимаются его техобслуживанием.
Периодическое подтверждение метрологического класса, или одним словом поверка, осуществляется специализированной фирмой, имеющей проливные установки, а также разрешение, выданное органами метрологического надзора.
Срок поверки зависит от типа прибора, и в среднем составляет 4 — 5 лет.
С этой целью вызывают метролога, снимают пломбы, специалист обслуживающей организации демонтирует счетчик и отправляет на поверку. После проверки и обратного монтажа прибор опломбируют.
Счетчик на отопление – прибор для учета тепловой энергии, позволяющий экономить средства, оплачивая только фактически потребленную услугу. Несоблюдение указанных ниже условий приведет к невозможности рассчитываться за тепло согласно показаний счетчика.
Для корректной и долговременной работы устройства важно выбрать тип счетчика, который обязательно должен присутствовать в госреестре допустимых к использованию измерительных средств, а также иметь метрологическую аттестацию в соответствующей инстанции.
Устанавливается прибор предприятием, имеющим лицензию на проведение подобных работ.
Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.
Потребителям (жильцам) | ista
Если эти приборы, которые называются распределителями тепла, установлены на всех радиаторах у Вас и у ваших соседей, а перед каждым радиатором стоит регулятор-термостат, то это значит, что у Вас есть уникальная возможность регулировать (уменьшать) ваши платежи за отопление в Вашей квартире!
Как можно снизить платежи за отопление
Мы уверены, что у вас установлены счетчики холодной и горячей воды и Вы рационально используете этот ресурс (т.е. не оставляете открытым кран с водой на ночь или тогда, когда Вы водой не пользуетесь) и платите только за ту воду, которую израсходовали.
Соответственно, тоже самое можно делать и с отоплением для Вашей квартиры.
Сегодня при расчете того, сколько Вы должны заплатить за отопление, в лучшем случае, УК делит все расходы за отопление дома пропорционально площади каждой квартиры, независимо от того, какая температура в квартирах, живете Вы в квартире или нет, пользуетесь отоплением, полностью открыв кран на радиаторе, а излишки тепла выбрасываете в открытую форточку или закрываете кран так, чтобы в квартире было комфортно.
Смысл установки распределителей тепла заключается в следующем:
- Для правильной работы системы отопления на каждом радиаторе в доме должны быть установлены термостатические вентили и распределители.
- Дом должен быть оснащен общедомовым теплосчетчиком.
- Жильцы используют термостаты для поддержания в квартирах комфортной температуры, исключая повышенную температуру.
Распределители фиксируют разность температуры между отопительным прибором и температурой в комнате, интегрируют эти значения по времени и показывают цифры на дисплее. Чем ниже температура радиатора в комнате (например, вам нет необходимости держать в своей комнате +22-23°С, а вполне достаточно для комфорта температуры в 18-20°С), тем меньше цифры на дисплее прибора. Соответственно тем меньше жилец будет платить за отопление после перерасчета.
Т.е. иными словами Вы получаете ИНСТРУМЕНТ, с помощью которого можете влиять на расход тепла у себя в квартире (экономить тепло и использовать столько, сколько Вам необходимо) и, соответственно, видеть результат в снижении платежей за отопление.
виды и принцип работы квартирных приборов учета тепловой энергии
Индивидуальные приборы учета с успехом внедряются в систему коммунальных услуг благодаря точному подсчету потребленного ресурса. Один из вариантов ИПУ — тепловой счетчик.
Устройство не относится к распространенным, ведь требует соблюдения перечня условий для установки. Ожидаемое изменение действующего законодательства позволит монтировать приборы учета тепловой энергии в упрощенном порядке. Правильный выбор подходящего варианта ИПУ — возможность реально сэкономить.
Виды и принцип работы счетчиков тепла
Современные технологии позволяют выпускать разные типы устройств, которые отличаются ценой, особенностями получения показаний и монтажом.
Механические
Эти измерители расхода тепла относятся к наиболее простым, их второе название — тахометрические. Порядок работы агрегатов: проводится замер прошедшей через механизм воды. Внутри счетчика установлена крыльчатка или турбина. Устройства подключаются к входной и выходной трубам, за счет чего анализируется разница Т °C.
Изделие чаще всего состоит из двух основных элементов: вычислителя тепла и водосчетчика. Современные варианты могут дополнительно оснащаться датчиками давления и встроенным модулем дистанционной передачи сведений.
Достоинства тахометрического счетчика тепловой энергии:
- Низкая цена. При сравнении с другими видами прибор окажется самым дешевым.
- Простота установки и использования, но только при условии монтажа на новую систему отопления.
Выделяют и существенные недостатки:
- Невозможность размещения на трубах отопления, через которые проходит жесткая вода. Хотя перед механизмом устанавливается фильтр, но из-за наличия окалины очиститель быстро засоряется, что нарушает циркуляцию и не обеспечивает точность снятия показаний.
- Возможный выход из строя при гидроударе. Резкий скачок давления и усиление напора проходящей через крыльчатку или турбину воды может повредить агрегат.
Механические ИПУ предполагают установку на трубы диаметром до 32 мм.
Устанавливать механические счетчики тепла имеет смысл только в домах с малой этажностью, при высоте строения более 5 этажей агрегаты быстро ломаются из-за частых гидроударов
Вихревые
Устройство существенно отличается от предыдущего. Квартирные теплосчетчики допускаются для монтажа на вертикальных и горизонтальных участках, но только при соблюдении установленного размера прямого отрезка. Принцип работы сложный, ведь за основу берутся скорость и количество образующихся вихрей. Перед основной частью находится призма, рассекающая поток жидкости.
Прибор учета тепловой энергии обладает некоторыми особенностями:
- Механизм отличается чувствительностью к потокам воды. Наличие крупных примесей существенно влияет на образование вихрей, затрудняя рассекание жидкости.
- Присутствие мелкой окалины не так воздействует на работу, но не освобождает от необходимости устанавливать перед счетчиком магнитный фильтр.
- Воздух в системе влияет на снятие показаний, способствует износу аппарата.
Особое внимание уделяется монтажу. Соблюдение точности размещения и выполнение правильных переходов обеспечивают нормальное функционирование механизма.
Вихревые аппараты не боятся гидроударов, но из-за большого количества мусора их нежелательно монтировать на старые отопительные системы
Электромагнитные
Тот вид измерителей существенно отличается от остальных, ведь электромагнитные счетчики считают потребленное тепло наиболее точно. ИПУ этого типа используются на промышленных объектах. Для установки в доме или квартире выпускаются бытовые малогабаритные варианты.
Работают электромагнитные приборы учета тепла по единой схеме, основанной на существующих законах физики. Внутри механизма расположены магниты, которые создают соответствующее поле. В составе воды есть частицы — жидкость выступает в качестве проводника. Проходя через электромагнитное поле, теплоноситель создает электрический ток. Значение прямо пропорционально скорости движения жидкости. Возникающий ток замеряется при помощи специального устройства.
Сложность процесса получения показаний предполагает особую точность установки ИПУ. К монтажу счетчика предъявляются следующие условия:
- Присутствие надежно и правильно подключенного источника постоянного питания. Модели получают энергию от сети или имеют автономный аккумулятор.
- Отсутствие серьезных примесей в воде.
- Удаленность от других электрических устройств, которые могут нарушать функционирование прибора.
Счетчики этого вида самые дорогие.
Электромагнитные счетчики тепла относятся к универсальным аппаратам, они не боятся гидроударов и мусора в сети, единственным минусом здесь является высокая цена
Ультразвуковые
Пользуются востребованностью в качестве многоквартирных ПУ. Производители выпускают разные типы устройств, но приборы отличаются схожим принципом действия. Ультразвуковой теплосчетчик оснащается модулями, которые посылают и улавливают сигнал. Время, необходимое для выполнения этой операции, будет определять скорость прохождения воды — из полученных значений рассчитывается расход.
Хотя приборы и отличаются высокой стоимостью, зато выделяются существенным преимуществом, что делает ультразвуковые счетчики весьма популярными. Принцип измерения, который реализован в устройствах, не препятствует прохождению жидкости и не оказывает существенного влияния на общее давление в системе. Счетчики тепла на ультразвуке имеют и недостатки:
- необходимость постоянного питания;
- выполнение условий правильного монтажа;
- хорошее качество воды — примеси затрудняют прохождение сигнала.
Приборы выпускаются нескольких типов: при выборе нужно обращать внимание на особенности модели.
Выбор теплосчетчика
Приобретение ИПУ для квартиры или дома — ответственная задача. Установка счетчика на отопление предполагает учет особенностей существующих вариантов, что позволяет избежать проблем в дальнейшем.
Чтобы правильно подобрать подходящее устройство, нужно оценивать следующие нюансы:
- Съем показаний. Простые ИПУ только отображают значения на табло, а более современные модели могут оснащаться накопителем и модулем дистанционной передачи.
- Производитель. Хотя многие зарубежные фирмы выпускают более надежное оборудование, устройства должны пройти обязательную сертификацию в РФ. Требование касается и приборов отечественных изготовителей.
- Способ монтажа. Установка теплосчетчика на отопление в квартире может осуществляться вертикально или горизонтально. Некоторые модели годятся только для одного положения в пространстве.
- Состояние системы. При устаревших трубах прибор быстро выйдет из строя.
- Стоимость. При наличии нескольких стояков, что характерно для многоквартирных домов, монтаж требуется на каждый элемент — это делает установку счетчиков учета невыгодной.
- Межповерочный интервал. Стоимость проведения процесса по подтверждению работоспособности прибора может быть равна 50 % от первоначальной цены устройства. Лучше приобретать счетчики с наибольшим сроком между поверками.
С учетом высокой стоимости проведения периодической проверки работоспособности теплосчетчиков, желательно выбирать аппарат с большим межповерочным интервалом
Прежде чем выбрать ИПУ тепловой энергии, нужно проконсультироваться с исполнителем коммунальных услуг. Не все счетчики тепла подходят для конкретной системы. Установка может быть бессмысленной, если показания не будут учитываться из-за действующего законодательства.
Установка счетчика тепла – нюансы, о которых надо знать – Е-Инжиниринг Ко
Экономическая ситуация в нашей стране в целом, и в столице Киеве в частности, характеризуется непрерывным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, за которыми не поспевают никакие зарплаты. Субсидии, на которые ссылаются чиновники, доступны далеко не всем.
Стремясь выйти из сложной ситуации, многие городские жители Украины начинают осуществлять собственные программы энергоэффективности, целью которых является снижение затрат на оплату услуг ЖКХ. В первую очередь поднимается вопрос установки в многоквартирных домах теплосчетчиков.
В данной статье мы не только дадим советы, на чем и как можно сэкономить, но и более детально остановимся на вопросе и нюансах учета тепла в многоквартирном доме.
Основные пути экономии на отоплении
В украинских городах преобладает застройка еще советского периода, для которой коэффициент полезного действия централизованной системы отопления многоквартирных домов колеблется около 50 %. Потери тепловой энергии начинаются еще на этапе нагрева теплоносителя, продолжаются на отрезке транспортировки к потребителю, и завершаются неэффективной системой теплового распределения и энергосбережения непосредственно в здании. При этом в условиях отсутствия приборов учета тепла, расчеты за все теплопотери ложатся исключительно на конечного потребителя, то есть владельца квартиры.
Усредненные показатели эффективности теплоснабжения многоквартирных домов, в зависимости от построения системы отопления, составляют:
• внешние (зависимые) системы централизованного отопления (от районной котельни, ТЭЦ) – КПД около 50 %;
• автономные внутридомовые системы централизованного отопления (крышевые, блочно-модульные котельни и др.) – КПД около 85 %;
• распределенная децентрализованная (поквартирная) система с индивидуальными настенными газовыми или электрическими котлами – КПД до 93%.
Как видно, в наименее эффективной, но, к сожалению, самой распространенной внешней централизованной системе отопления, оставшейся в наследство с советского периода, структура теплопотерь имеет следующий вид:
10% – потери на этапе нагрева теплоносителя;
15% – потери при его транспортировке;
8 % – потери на регулировку (разводку) теплоносителя;
10% – потери на неэффективное тепловое потребление;
до 57 % – целевое (полезное) использование тепловой энергии.
Инженерные теплотехнические расчеты и практика выполнения мероприятий по энергосбережению дают следующие цифры реально достижимой экономии тепла, и соответственно, денег за его оплату:
1. путем утепления фасадов удастся сэкономить 40 – 60 %;
2. установка индивидуального (поквартирного) отопления – до 50 % экономии;
3. установкой теплосчетчика с программируемым или погодно-корректируемым терморегулированием – от 30 до 45 % экономии;
4. заменой окон на теплосберегающие стеклопакеты экономят 15 – 20 %;
5. утепление крыши позволяет уменьшить теплопотери на 15 – 20%;
6. установка теплосчетчика без регулятора позволяет сэкономить 5 – 7 %;
7. капитальный ремонт подвала – до 5 – 7 % экономии.
Как и насколько помогает экономить теплосчетчик
Имеющиеся на рынке приборы учета тепла, в связи с особенностями проектирования жилых строений в советский период, а также по причине своей относительно высокой стоимости, применяются, как правило, в качестве теплосчетчика для многоквартирных домов (с установкой в домовых теплопунктах).
Принцип работы современного теплового счетчика включает:
1. Снимаем информации с трех приборов (датчиков):
• расход теплоносителя (G) с расходомера на трубопроводе системы отопления;
• температура теплоносителя T1 в подающем трубопроводе системы отопления;
• температуру теплоносителя Т2 в обратном трубопроводе системы отопления.
2. Определение в вычислителе расхода тепловой энергии (Q) на обогрев дома по формуле Q = G * (T1 – T2) * C, где С – теплоемкость теплоносителя (воды) в Гкал/час.
При этом возникают некоторые нюансы:
А) Монтируя домовой теплосчетчик, общество совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или другое объединение граждан возлагает на себя обязанность регулярно снимать его показания и ежемесячно передавать их в теплоснабжающее предприятие. Если же в приборе имеется функция распечатывания ежемесячных отчетов о потребленной тепловой энергии, это станет большим облегчением для организации потребителей.
Б) Счетчики тепла, в зависимости от их параметров, должны периодически через 3-4 года, сниматься и проходить поверку на точность измерений в метрологической лаборатории. Приборы, установленные самими жителями, скорее всего, придется поверять и ремонтировать на их же средства. Потому при приобретении тепло-измерительного прибора в его паспортных данных следует обращать внимание на требуемую периодичность поверок. Желательно, чтобы она была как можно больше, и чтобы производитель теплосчетчика находился в Украине.
В) Оказывается, реально отапливаются не квадратные метры площади квартиры, а метры кубические ее объема. Таким образом, в квартирах с высокими потолками, т.н. «сталинках», реальные расходы на отопление, определенные по счетчику, будут несколько выше, чем в «хрущевках».
В любом случае, какой бы счетчик тепла не устанавливался, он сам по себе, без проведения соответствующих энергосберегающих мероприятий, тепловую энергию не экономит. Хотя и здесь есть нюанс. Практика показывает, что начисления за отопление на здание, выполненные нормативно – расчетным методом, как правило, завышены на 5 – 7 % от реального уровня его теплового потребления. Вот на такой эффект экономии в 5 – 7 % и можно рассчитывать только самим фактом установки даже самого простого домового теплосчетчика.
Устранение теплового перекоса
Как только в доме установлен тепловой счетчик, сразу появляется соблазн экономить на отоплении в периоды оттепелей путем регулирования подачи теплоносителя частичным перекрытием заслонки. Но в жилфонде советской постройки такой финт безболезненно проделать не удастся. Потому что это приведет к тепловому перекосу и неудовлетворительному функционированию гидравлического элеватора домового теплопункта. Так называется перемычка между подводящей и отводящей тепловыми магистралями, которая обеспечивает частичное подмешивание отводимого носителя к его подаче.
Причиной теплового перекоса является малая скорость потока теплоносителя в отопительных радиаторах («батареях»). Результатом этого явления будет появление двух проблем:
• неравномерное распределение тепла – жарко в квартирах на верхних этажах здания (вплоть до открывания форточек) и холодно на нижних;
• невозможность экономии на отоплении, ведь жители нижних, плохо отапливаемых квартир станут противиться этому.
Исправить тепловой перекос возможно путем монтажа циркуляционного насоса на подводящую магистраль в домовом теплопункте. В таком случае, циркуляционный насос:
• повысит скорость потока теплоносителя в батареях отопления;
• увеличит эффективность работы гидроэлеватора (объем подмешиваемого охлажденного теплоносителя из «обратки»).
В итоге температура в прямой магистрали понизится, а в отводящей – повысится. Распределение тепловой энергии между этажами и квартирами в масштабе всего дома выровняется. На верхних этажах будет прохладнее, и их жители вынуждены будут закрыть форточки. Эффект от этого окажется заметным – до 10 – 15 % экономии тепла. Что сразу же будет зафиксировано теплосчетчиком, поскольку в отводящей магистрали носитель станет заметно теплее, а температурная разница между прямой и обратной тепломагистралями – меньше.
Как регулировать тепловую подачу в здании?
После того, как установлен теплосчетчик и тепловая энергия циркуляционным насосом будет равномерно распределена по дому, появляется возможность экономии на отоплении путем регулирования его подачи. Но на практике возникает один существенный и трудноразрешимый вопрос. Кто конкретно будет постоянно бегать к вентилю задвижки, чтобы увеличивать/уменьшать подачу теплоносителя в зависимости от значения температуры воздуха на улице?
Радикальное и эффективное решение этой проблемы на техническом уровне уже существует.
Первый вариант – установка теплосчетчика с почасово программируемой (на неделю) подачей тепла, с ее корректурой по долгосрочному прогнозу погоды (который в последнее время демонстрирует приемлемую точность).
Второй вариант – установка счетчика с автоматической регулировкой тепловой нагрузки и погодной компенсацией. В такой системе имеется дополнительный наружный электрический термометр, измеряющий текущую температуру окружающего воздуха. Его показания в режиме реального времени вводятся в расчетные алгоритмы тепло-вычислителя, который, в свою очередь, автоматически отдает команды на открывание и закрывание регулирующего электроклапана, обеспечивающего оптимальную подачу тепла для отопления.
Послесловие
Принимая решение о приобретении домового счетчика тепла, надо помнить, что скупой платит дважды. Чтобы не переплачивать в будущем, жителям дома надо ответственно подойти к выбору теплосчетчика, а также заложить возможность модернизации системы энергосбережения дома в дальнейшем.
Установка теплосчетчиков в квартире в Москве — установка счетчиков тепла
Большинство граждан России вынуждено перечислять крупные суммы коммунальщикам во время отопительного сезона. Люди выплачивают большие деньги за чуть теплые радиаторы. Другая часть населения страдает от высокой температуры в квартире и всю зиму держит окна открытыми. Избежать подобных проблем можно с помощью установки счетчиков на отопление. Эти приборы позволяют платить только за израсходованные калории. Они снижают размеры счетов за коммуналку на 30-80 процентов в год.
Наша фирма занимается установкой современных теплосчетчиков в Москве в квартирах. Эту услугу можно оформить под ключ. Узнайте у менеджера, сколько стоит комплекс работ, закажите монтаж и получайте адекватные счета за отопление (у нас можно заказать и установку счетчиков воды).
Что входит в стоимость установки счетчиков на отопление
Для монтажа счетчиков тепла нельзя предусмотреть точных расценок, поэтому для каждого заказчика составляется индивидуальная смета. В первую очередь она включает стоимость самого прибора отопления .Цена устройства зависит от его принципа работы, возможностей и производителя. Теплосчетчик может быть:
- Механическим. Это дешевые модели. Их выбирают не только за низкие расценки, но и за простоту обслуживания.
- Электромагнитным. Проводить установку счетчиков тепла в многоквартирном доме электромагнитного типа можно только при горизонтальной подаче теплоносителя.
- Ультразвуковым. Эти модели могут работать только с очень чистой водой.
- Вихревым, тоже чувствительным к наличию примесей в теплоносителе. К достоинствам вихревого оборудования можно отнести его совместимость с любыми системами.
Помимо самого прибора, на стоимость установки счетчиков на отопление влияют и другие факторы. Например, схема расположения трубопровода, сложность проекта, необходимость в монтаже дополнительных деталей и оказании услуг. Установка счетчиков тепла в многоквартирном доме может потребовать использования переходников и муфт. Возможно, мастеру придется нарезать резьбу и выполнять другие работы. Это отразится на итоговой стоимости.
Для правильной работы оборудования нам придется установить фильтр грубой очистки. Он тоже будет входить в смету. Не стоит забывать и об оформлении документации. Ведь счетчик тепла не является достоверным измерительным инструментом до тех пор, пока вы не зарегистрируете его в управляющей фирме. Для прохождения этой регистрации вам понадобятся соответствующие документы об установке квартирных теплосчетчиков. Они позволят вам зарегистрировать прибор без осложнений и не платить с наценками за теплый воздух зимой.
Преимущества установки теплосчетчиков через нашу компанию
Наши заказчики получают:
- Только новые теплосчетчики, соответствующие современным условиям использования.
- Комплексные услуги в удобное время. Мы работаем с трубопроводами отопительного и другого назначения. У нас также можно заказать замену счетчиков воды.
- Качественные монтажные работы. На монтаж, как и на приборы, дается гарантия.
- Официальную документацию в полном объеме. У нас есть лицензия, позволяющая заниматься установкой приборов учета тепла.
- Регулярное техобслуживание (договор на техобслуживание будет заключен только по вашему желанию).
- Доступные для россиян расценки.
Позвоните нашему консультанту и узнайте, как установить счетчик тепла. После консультации вы сможете оставить заявку на монтаж. Наш мастер выедет по вашему адресу, изучит отопительную систему и выполнит работы с гарантией качества.
Диаметр условного прохода, мм |
15 |
15 |
20 |
Монтажная длина, мм |
110 |
110 |
130 |
Трубные соединения (впускное и выпускное), дюймы |
¾ |
¾ |
1 |
Масса, кг |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
Минимальный расход, qmin, м3/ч |
0,012 |
0,03 |
0,05 |
Номинальный расход, qn, м3/ч |
0,6 |
1,5 |
2,5 |
Максимальный расход, q max, м3/ч |
1,2 |
3,0 |
5,0 |
Класс теплосчетчика (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) |
2 |
||
Максимально допустимое давление, МПа |
1,6 |
||
Место установки теплосчетчика |
Прямой или обратный трубопровод в зависимости от исполнения |
||
Единицы измерения Для перевода этого значения в другие единицы измерения используется формула: 1 кВт·ч = 3,6 МДж = 859,845 ккал = 0,00086 Гкал |
кВт·ч (kWh) / Гкал (Gkal) |
||
Температура измеряемой среды, °С: |
|||
– в прямом трубопроводе |
от +4 до +95 |
||
– в обратном трубопроводе |
от +4 до +95 |
||
Минимальная измеряемая разность температур, ΔΘ, °С |
3 |
||
Датчики температуры: |
|||
– тип |
Pt 1000 |
||
– длина соединительного кабеля, м |
1,5 |
||
Значение разницы температур в подающем и обратном трубопроводах (ΔΘmin), К |
3 |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении объема теплоносителя во всем диапазоне расходов от qi до qs, % (класс 3) |
δр = ±(2 + 0,02qp / q), но не более ±5 |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя в комплекте с датчиками температуры при вычислении тепловой энергии, % |
δt = ±(1 + 4ΔΘmin / ΔΘ) |
||
Пределы суммарной допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении тепловой энергии, % |
δ = δр + δвt, но не более ±5 |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени, %, не более |
0,1 |
||
Системы интерфейса |
M-bus-шина, RS-485 |
||
Межповерочный интервал, лет |
6 |
||
Срок службы батареи, не менее |
10 |
Смотреть далее
Скрыть
Гарантийные обязательства
На счетчики тепла предоставляется гарантия 48 месяцев, которая отсчитывается со дня производства (не установки) устройства.
Схемы подключения выводов при установке счетчиков тепла
СТЭ 31.15-0,6-Т1-I |
0,6 |
15 |
110 |
Прямой трубопровод |
|
СТЭ 31.15-0,6-Т1-M |
М-bus-шина |
||||
СТЭ 31.15-0,6-Т1-R |
RS-485 |
||||
СТЭ 31.15-0,6-Т1-N |
Без внешнего интерфейса |
||||
СТЭ 31.15-1,5-Т1-I |
1,5 |
15 |
110 |
Прямой трубопровод |
|
СТЭ 31.15-1,5-Т1-M |
М-bus-шина |
||||
СТЭ 31.15-1,5-Т1-R |
RS-485 |
||||
СТЭ 31.15-1,5-Т1-N |
Без внешнего интерфейса |
||||
СТЭ 31.20-2,5-Т1-I |
2,5 |
20 |
130 |
Прямой трубопровод |
|
СТЭ 31.20-2,5-Т1-M |
М-bus-шина |
||||
СТЭ 31.20-2,5-Т1-R |
RS-485 |
||||
СТЭ 31.20-2,5-Т1-N |
Без внешнего интерфейса |
||||
СТЭ 31.15-0,6-Т2-I |
0,6 |
15 |
110 |
Обратный трубопровод |
|
СТЭ 31.15-0,6-Т2-M |
М-bus-шина |
||||
СТЭ 31.15-0,6-Т2-R |
RS-485 |
||||
СТЭ 31.15-0,6-Т2-N |
Без внешнего интерфейса |
||||
СТЭ 31.15-1,5-Т2-I |
1,5 |
15 |
110 |
Обратный трубопровод |
|
СТЭ 31.15-1,5-Т2-M |
М-bus-шина |
||||
СТЭ 31.15-1,5-Т2-R |
RS-485 |
||||
СТЭ 31.15-1,5-Т2-N |
Без внешнего интерфейса |
||||
СТЭ 31.20-2,5-Т2-I |
2,5 |
20 |
130 |
Обратный трубопровод |
|
СТЭ 31.20-2,5-Т2-M |
М-bus-шина |
||||
СТЭ 31.20-2,5-Т2-R |
RS-485 |
||||
СТЭ 31.20-2,5-Т2-N |
Без внешнего интерфейса |
Смотреть далее
Скрыть
Теплосчетчик |
1 |
Защитный колпачок |
2 |
Принадлежности для монтажа: |
|
Пломбировочная проволока |
3 |
Пломба |
3 |
Прокладки |
2 |
Руководство по эксплуатации |
1 |
Инструкция по установке |
1 |
Методика поверки (поставляется по дополнительному заказу) |
По запросу аккредитованной лаборатории |
Монтажная длина 110 мм, датчик температуры прямого погружения в шаровом кране |
СТЭ15-1, СТЭ15-0,5, СТЭ-15-min |
Монтажная длина 130 мм, датчик температуры прямого погружения в шаровом кране |
СТЭ20-1, СТЭ20-0,5, СТЭ-20-min |
Вставка-заменитель 110 мм (¾”) |
1 шт. |
1 шт. |
|||||
Вставка-заменитель 130 мм (1”) |
1 шт. |
1 шт. |
|||||
Кран шаровый (½”) |
2 шт. |
||||||
Кран шаровый (¾”) |
2 шт. |
||||||
Кран шаровый под термосопротивление (½”) |
1 шт. |
1 шт. |
1 шт. |
1 шт. |
|||
Кран шаровый под термосопротивление (¾”) |
1 шт. |
1 шт. |
|||||
Присоединительный комплект (¾”) |
1 шт. |
1 шт. |
1 шт. |
1 шт. |
|||
Присоединительный комплект (1”) |
1 шт. |
1 шт. |
|||||
Прокладка под гайку (¾”) |
2 шт. |
2 шт. |
|||||
Прокладка под гайку (1”) |
2 шт. |
2 шт. |
|||||
Руководство по эксплуатации |
См. паспорт / руководство по эксплуатации |
||||||
Принцип измерения |
Принцип работы теплосчётчика состоит в измерении объёма и температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах с последующим расчетом потребленной тепловой энергии, мгновенной тепловой мощности, времени наработки и других параметров. Результат вычисления отображается на ЖК-индикаторе. Температура в подающем и обратном трубопроводах измеряется платиновыми датчиками температуры (Pt 1000) типа DS |
||||||
Суммирование значений потребляемой энергии |
Счетчик тепловой энергии рассчитан на установку в подающий или обратный трубопровод в зависимости от исполнения. Датчик расхода обеспечивает непрерывное измерение объёма теплоносителя и температуры в подающем и обратном трубопроводах. Микропроцессор, входящий в состав вычислителя, на основании данных от датчика расхода и датчиков температуры определяет разность температур и на основе теплового коэффициента вычисляет количество потребленного тепла |
||||||
Хранение значений потребленной энергии |
Значения потребляемой теплоты непрерывно суммируются. Одновременно сохраняется раздельный учет количества потребленной тепловой энергии за каждый из 38 прошедших месяцев. Это позволяет проверять показания счетчика расчетным центром |
||||||
Индикация на ЖК-дисплее. Показания отображаются в следующих единицах измерения: °C (°C), кВт·ч (kWh), Гкал (Gkal), м3/ч (m3/h), кВт (kW), часы (h). |
Все данные о потреблении сгруппированы в нескольких меню, каждое из которых имеет несколько пунктов:
|
||||||
КОНСТРУКЦИЯ |
|||||||
Теплосчетчик |
Теплосчетчик представляет собой единое изделие, состоящее из конструктивно законченных узлов: датчика расхода, вычислителя и двух датчиков температуры. Принцип действия теплосчетчика состоит в обработке вычислителем измерительных сигналов, поступающих от датчика расхода, преобразователей температуры, вычисления, отображения тепловой энергии и других параметров теплоносителя |
||||||
|
Датчик расхода работает на принципе измерения, при котором вода тангенциально воздействует на крыльчатку. Вращение крыльчатки воспринимается емкостными датчиками. Электронный принцип измерения числа оборотов крыльчатки полностью исключает влияние на работу теплосчетчика магнитных полей. Измерение объема теплоносителя блокируется в случае вращения крыльчатки в обратную сторону. Датчик устанавливается в трубопровод при помощи фитингов с накидными гайками. На корпус нанесена стрелка направления потока теплоносителя. |
||||||
Вычислитель представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для преобразования по определенному алгоритму сигналов, поступающих с датчика расхода и датчиков температуры Для подсчета потребленной тепловой энергии в единицу времени (месяц, год) вычислитель генерирует внутреннюю дату из внутренних электронных часов. Конструктивно вычислитель выполнен в виде блока, заключенного в пластмассовый корпус, который устанавливается на крышку датчика расхода. Накопленная информация в зависимости от исполнения теплосчетчика считывается визуально, а через кабель по M-bus-шине или RS-485, передается на вторичные приборы регистрации. |
|||||||
|
Комплект датчиков температуры — подобранная пара платиновых терморезисторов типа Pt 1000 с номинальным сопротивлением 1000 Ом при 0 °С. |
Смотреть далее
Скрыть
Принцип измерения |
Принцип работы теплосчётчика состоит в измерении объёма и температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах с последующим |
Оформить заявку
Выберите удобное для Вас дату и время и оформите вызов мастера
09:00 — 10:00
10:00 — 11:00
11:00 — 12:00
12:00 — 13:00
13:00 — 14:00
14:00 — 15:00
15:00 — 16:00
16:00 — 17:00
17:00 — 18:00
18:00 — 19:00
19:00 — 20:00
20:00 — 21:00
Как мы работаем
Заказ онлайн или
по телефону
Подтверждение
заказа оператором
Визит сотрудника
в назначенное
время
Проверка в
течение 20 минут
Ваша экономия от установки счетчиков
Сертификаты и лицензии
Все сертификаты
Установка теплосчётчиков
Монтаж оборудования
Установка теплосчётчиков – экономия до 40% на оплату квитанций!
Установка счётчика тепла серьезное и ответственное мероприятие, которое следует доверить профессионалам своего дела. Компания «Топенар» предлагает свои услуги по монтажу оборудования. Штат наших сотрудников состоит из опытных и квалифицированных специалистов, поэтому монтажные работы осуществляются на самом высоком уровне. Счетчик устанавливается на непосредственно коллекторный узел и будет показывать фактическое потребление тепла, а не средние нормативы, которые часто оказываются завышенными.
Какие преимущества мы получим, установив в квартире тепловой счетчик:
- • Снижение затрат на отопительные услуги;
- • Вы сами контролируете температуру в доме в зависимости от текущей погоды на улице;
- • Экономия на абонентской плате, которая достигает 30-40%;
- • Высокая точность учета количества тепла и расхода теплоносителя;
Теплосчетчик измеряет расход проходящего через него теплоносителя, а также его температуру на входе и выходе из квартиры/дома. На основании 3-х измеренных параметров происходит вычисление — сколько тепловой энергии было потрачено за определенный период на обогрев Вашей квартиры. Произведя точный расчет, теплосчетчик фиксирует полученные и измеренные данные в своей памяти. Вам необходимо раз в месяц снимать показания счетчиков по расходу тепла и передавать цифры в управляющую компанию, которая переведет фактически потребленное тепло в деньги, и выставит счет на оплату.
Где мы устанавливаем теплосчетчики?
В квартире.
Имея индивидуальный теплосчетчик, вы навсегда забудете о ложных или завышенных показателях. Установленный на трубу отопления, прибор учитывает только используемое тепло. Дополнительно можно приобрести терморегуляторы, функция которых регулировать расход горячей воды, уменьшая его при необходимости. Как проводится учет тепла? Фиксируется фактический расход воды, а также температура на выходе и входе в систему.
В офисе.Многие частные предприниматели, имеющие офисы, магазины или банки в подвальных помещениях многоквартирных домов возмущены высокой оплатой за отопление. Если вы находитесь в подобном положении, установка счетчика решит эту проблему раз и навсегда. Каким образом? Наши специалисты выполнять монтаж теплоузла и оборудования «под ключ» для отдельной подачи тепла. Это позволит совершать оплату по факту, а не переплачивать за теплопотери или недопоставленную теплоэнергию. Что это вам дает? На праздники, отпуск и выходные дни вы сможете отключать отопление, экономя свои денежные средства.
В частном доме или коттедже.Ваш дом отапливается центральной системой отопления? Тогда почему бы не установить теплосчетчик в частный дом или коттедж, чтобы платить лишь за использованное тепло, а не за среднее значение по нескольким домам, подключенным к общему котлу? Хотя прибор можно выбрать самостоятельно, монтажные работы разрешено проводить компании, обладающей лицензией Главгосэнергонадзора.
Популярные теплосчётчики.
Квартирный теплосчетчик Пульс СТ-15Б Ду15 Квартирный теплосчетчик Пульсар ,Ду15 с Квартирный компактный теплосчетчик Techem Classic7 Ду15 выходом RS-4 Не определился? Или не знаешь какой выбрать? Звони по телефону или закажи консультацию.
Что необходимо для установки теплосчетчика?
Для начала вам нужно оставить заявку на сайте или связаться с оператором. Наш сотрудник ответит на все ваши вопросы, а также подберет удобное для вас время для проведения работ. После завершения установки делается вызов инспектора из ресурсоснабжающей организации, и прибор сдается на коммерческий учет.
Ответы на часто задаваемые вопросы.Как часто необходимо делать поверку квартирных теплосчётчиков?
Новый теплосчётчик уже изначально проходит поверку на заводе изготовителе, гарантией поверки служит специально клеймо или наклейка. После установки чаще всего поверка приборов учёта тепла происходит с периодичностью раз в 5-6 лет в зависимости от модели.
Можно ли монтировать расходомер на вертикальные трубопровод?Ультразвуковые преобразователи расхода можно монтировать на вертикальные трубопроводы на восходящие потоки, при этом длина прямых участков должна быть такой же, как при монтаже на горизонтальный трубопровод. Нельзя устанавливать расходомеры на нисходящем участке трубопровода, имеющего свободный слив жидкости в атмосферу.
Есть ли сертификаты на прибор тепла?Да, все необходимые сертификаты в наличии и представлены на сайте к каждой модели прибора учёта тепла.
Как будет происходить сбор данных с моего теплосчетчика? Должен ли я находиться в этот момент в своей квартире?Сбор данных происходит дистанционно, в Вашем присутствии нет необходимости.
Теплосчетчик — обзор
10.2.4 Теплосчетчик
Теплосчетчик играет ключевую роль в интеллектуальных системах отопления при модернизации. Это связано с тем, что в Европе обязательная установка приборов учета тепла в многоквартирных и многоцелевых зданиях с источником центрального отопления / охлаждения или питанием от сети централизованного теплоснабжения требуется в соответствии с недавно принятой Директивой по энергоэффективности 2012/27 / EU (Директива 2012/27 / ЕС Европы, 2012 г.). Поскольку такие счетчики позволяют вести учет тепловой энергии и «истинное» измерение энергопотребления, в том числе в режиме реального времени, они становятся очень эффективными инструментами для повышения энергоэффективности и разумной экономии энергии.
Учет тепла может производиться прямым или косвенным подходом (Celenza et al., 2015).
Счетчики тепла прямого действия (регулируемые техническим стандартом EN 1434, стандартом EN 1434) измеряют потребление тепловой энергии путем объединения объемного расхода теплоносителя, циркулирующего в системном контуре, с разницей энтальпии между входной и выходной секциями. Поскольку разность давлений между входной и выходной секциями можно считать незначительной, для получения разницы энтальпий достаточно измерить температуры подающей и обратной воды и знать средние теплофизические свойства теплоносителя при этих температурах.
Однако при модернизации зданий с установками центрального отопления и вертикальным распределением тепла использование прямых теплосчетчиков может быть очень сложной или невыполнимой задачей из-за архитектурных ограничений и высоких затрат. Поэтому используются косвенные подходы, основанные на оценке потребления тепловой энергии, которая осуществляется путем измерения некоторых параметров, тесно связанных с потреблением энергии. Это позволяет разделить затраты на отдельные блоки в виде доли от общего энергопотребления здания (которое обычно измеряется прямым счетчиком тепла).
По состоянию на 2016 год на рынке доступны две основные типологии систем косвенного учета: распределители затрат на тепло и счетчики времени включения.
Распределители затрат на тепло (HCA; регулируются техническим стандартом EN 834, стандартом EN 834) могут использоваться в отопительных установках, оснащенных радиаторами и конвекторами, и они устанавливаются на каждом терминале отопления вместе с TRV.
Распределители затрат на тепло должны быть размещены на поверхности лучистого нагрева в подходящем месте для измерения средней температуры плиты.
Распределители затрат на тепло позволяют оценивать потребление тепловой энергии каждым тепловым терминалом на основе соотношения (10.1),
(10.1) Q∝Kc⋅Kq∑i = 1w (Tai-Tmi) ⋅ti
где t i — временной интервал; T ai — комнатная температура; T mi — температура поверхности радиатора; K c и K q — это, соответственно, номинальный коэффициент тепловой связи датчика и номинальный коэффициент тепловой мощности радиатора.
Некоторые системы HCA используют метод измерения с одним датчиком и имеют только один датчик для измерения температуры поверхности радиатора, T mi .
Другие системы HCA, следуя так называемому методу двух датчиков, используют дополнительный датчик для комнатной температуры, T ai , или, альтернативно, для температуры в определенном отношении к ней. Наконец, системы HCA, использующие метод измерения с несколькими датчиками, используют по крайней мере два датчика радиатора и еще один датчик комнатной температуры.
Поскольку обычно существует разрыв между фактической рабочей тепловой мощностью радиатора и номинальной, оцененной в лаборатории, в рабочих условиях могут возникать критические проблемы, приводящие к неэффективности систем. Вот почему на рынке доступно несколько систем, объединяющих радиатор, клапаны и счетчик тепла. Фактически, производитель, являясь производителем всех частей систем, может прогнозировать их поведение и оптимизировать их интегрированные характеристики.
В установках центрального отопления с зонной конфигурацией сначала использовались системы косвенного учета, состоящие из счетчиков, регистрирующих время открытия TRV каждой зоны.Современные счетчики времени включения позволяют более надежно оценивать потребление тепловой энергии отдельным пользователем. Эти системы используются в отопительных установках, управляемых зонными клапанами или двухпозиционными клапанами, установленными на каждом терминальном блоке отопления. Тепловая энергия каждого теплового оконечного устройства затем оценивается с помощью уравнения. (10.2) на основе измерения / оценки времени вставки ( t va ), разницы температур между радиаторной жидкостью и окружающей средой ( T med -T a ) и номинального тепловыделения Клеммник P n и номинальная температура радиатора t n .
(10.2) E = ∫0tvaP (t) dt = ∫0tvaPn⋅NPR (t) dt = ∫0tvaPn⋅ (Tmed (t) -TaTn-Ta) 1,3dt
Величина, которая умножает номинальную мощность Радиатор называется нормализованным коэффициентом частичной нагрузки (NPR), который связывает тепловыделение излучения в реальных условиях P (величина, зависящая от времени) с номинальным тепловыделением радиатора P n . Показатель степени должен быть определен как функция от геометрии радиатора и материалов, но обычно варьируется в пределах 1.28 и 1,33 и можно принять равным 1,3. Временной шаг интегрирования такой зависимости обычно составляет 15 минут. Аналогичное уравнение используется для учета тепловыделения радиатора при прерывании потока воды и зависит от тепловой инерции радиатора.
Система учета тепла может быть полезна для оптимизации производительности интеллектуальной системы отопления, а сам счетчик тепла может быть настолько умным, насколько позволяет собирать и обрабатывать данные измерений в режиме реального времени, предоставляя полезную информацию и инструменты управления, а также Многие из потенциальных выгод, получаемых от внедрения интеллектуальных измерений в здании (Celenza et al., 2013). Подробный обзор по теме интеллектуального учета тепла можно найти в (Ahmad et al., 2016).
Что касается учета, выставления счетов и управления конечными пользователями, то в интеллектуальной системе учета тепла каждый калькулятор может быть сопряжен с центральным блоком для автоматического сбора данных, поступающих от других блоков в здании (например, других счетчиков тепла или теплосчетчиков). распределители затрат) и от климатических датчиков. В дополнение к традиционному выставлению счетов передача и обработка этих данных позволяют потребителю получить надлежащее управление установкой отопления / охлаждения вместе с энергетической диагностикой в реальном времени всего строительного объекта, а также позволяют менеджеру по энергопотреблению определять соответствующая ценовая политика.
Более того, интеллектуальные счетчики могут помочь в обнаружении возможных аномальных действий на предприятии и / или отключении некоторых устройств во избежание неисправностей. Интеллектуальный учет может также позволить электронным способом применять эффективные поправочные коэффициенты из-за эффектов калибровки и установки и исправлять ошибки.
Кроме того, возможная интеграция между счетчиками прямого нагрева на уровне первичной системы и распределителями затрат на тепло на уровне вторичной системы позволяет более точно и надежно распределять затраты на электроэнергию между пользователями и, обеспечивая оперативный рейтинг в реальном времени и энергетическая диагностика завода и / или строительных блоков, они позволяют в целом оптимально управлять энергетическими системами в реальном времени.
Кроме того, интеллектуальные счетчики позволяют хранить данные как локально, так и удаленно с помощью подходящих систем хранения и передачи данных.
Что такое BTU Meter и как рассчитать потребление энергии для выставления счетов
Как рассчитать потребление энергии с помощью счетчиков BTU
Система измерения BTU используется для измерения индивидуального потребления энергии в любых жидкостных системах нагрева / охлаждения. Эта система также используется для измерения производительности системы энергосбережения или потери эффективности, которая напрямую связана с потерей дохода.
ИзмерительBTU поставляется в комплекте с расходомером и датчиками температуры.
Система в реальном времени определяет температуру подающего и обратного трубопроводов. Он также контролирует мгновенный расход в соответствии с принципом теплообмена термодинамики. Счетчик BTU автоматически интегрирует потребление энергии и передает его на компьютер. Объем потребления может без проблем проверить арендатор или оператор. Он предоставляет информацию в реальном времени, такую как текущая температура, расход, потребление энергии и другие.
Как установить BTU MeterТщательное внимание к выбору места для компонентов системы поможет установщикам при первоначальной установке, уменьшит проблемы с запуском и упростит обслуживание в будущем. Например, не устанавливайте расходомер там, где персоналу будет сложно выполнять периодическое обслуживание.
• Главный блок
Найдите легкодоступное место, где можно будет выполнить подключения проводов и снять показания счетчика с уровня пола.Установите корпус системы на поверхность, не подверженную вибрации.
Избегайте таких мест, как камера статического давления фанкойла, теплообменник или любой корпус, в котором могут находиться электродвигатели или другие сильные источники электрических помех.
• Расходомер
При правильной установке расходомер будет измерять только расход, связанный с той частью системы трубопроводов, для которой производится измерение энергии. Расходомер
может быть установлен как на подающей, так и на обратной линии.Выберите место с самым длинным прямым участком беспрепятственной трубы. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке расходомера для получения конкретной информации
относительно требований прямого участка для расходомера, используемого с этим СИСТЕМНЫМ BTU-измерителем.
• Датчики температуры
Два датчика температуры должны быть расположены таким образом, чтобы точно измерять только температуру на входе линии подачи и линии возврата на выходе из той части системы трубопроводов, для которой выполняется измерение энергии. Быть сделанным.
Если возможно, найдите легкодоступное место, где провода могут быть подключены с уровня пола. Это облегчит любое обслуживание в будущем. Размещайте датчики температуры вдали от сильных источников электрического шума, которые могут повлиять на работу датчиков.
Одна защитная гильза датчика температуры должна быть помещена в ту же трубу, что и расходомер. Он должен быть расположен на выходе из расходомера. Расстояние ниже по потоку между защитной гильзой и расходомером должно составлять не менее пяти диаметров трубы, оставляя достаточный зазор для снятия любого датчика с трубы без помех со стороны другого датчика.
Щелкните здесь, чтобы загрузить руководство по установке и эксплуатации расходомера onicon для подробного изучения
Работа измерителя BTUКогда вода или другая жидкость проходит по трубопроводу, расходомер измеряет мгновенный расход и отправляет его в Измеритель BTU, затем датчик температуры измеряет температуру возвратного и подающего трубопровода, а также отправляет их на счетчик BTU.
Согласно приведенной выше формуле, счетчик БТЕ учитывает потребление холода или тепла.Если T1> T2, интегрируется потребление охлаждения, в противном случае интегрируется потребление тепла. Наконец, измеритель BTU сохраняет данные и отображает их на ЖК-дисплее и может подключаться к существующей системе BMS.
Принципы измеренияНеобходимые знания для понимания нижеприведенных расчетов
СчетчикBTU рассчитывает потребление энергии по расходу и разнице температур, формула:
Нет необходимости беспокоиться об этом сложном расчете, исходя из приведенных выше параметров подачи, температуры возврата и расхода, счетчик BTU рассчитывает потребление энергии для отопления / охлаждения и отправляет ее через любые сетевые протоколы здания, такие как BACnet, Modbus и т. д., в существующую систему BMS или дисплей HMI владельцу, и эти данные могут использоваться для выставления счета арендаторы.
Источник с https://www.flotech.com.sg/products/energy/btu-measurement/
А также ознакомьтесь с некоторыми производителями измерителей BTU по всему миру.
Теперь давайте посмотрим
Как рассчитать электрические затраты на охлаждение и потребление энергииБТЕ составляет примерно треть ватт-часа. 1000 БТЕ / ч — это примерно 293 Вт. Киловатт-час (кВтч) чаще всего известен как единица выставления счетов за энергию, поставляемую потребителям коммунальными предприятиями.
Расчет затрат на охлаждение или отопление
Для расчета затрат на отопление / охлаждение для арендаторов используйте формулу, в которой мы переводим БТЕ / ч в необходимые ватты, чтобы получить правильные затраты, связанные с охлаждением или обогревом арендаторов.
Примечание: Обычно в здании они добавляют дополнительные расходы, такие как эксплуатационные расходы (электричество, обслуживание, показания счетчиков, выставление счетов жильцам) с потреблением энергии.
Теперь давайте посмотрим,
Метод 1 выставления счетов арендаторам Метод 1
(Неэффективный способ, но более низкая стоимость установки)
Рассчитайте общее количество БТЕ, потребляемое центральным охладителем с завода на где установлен BTU Meter, разделите его на все пространство в здании в квадратных футах и выставьте счет каждому клиенту в зависимости от того, сколько места и времени они использовали.
Но этот метод непрактичен из-за расчета тепловой нагрузки не будет учитываться только на основе площади, но также на расчет нагрузки будет влиять другой фактор, например,
- Пространство размер комнаты.
- В зависимости от размера окна, установки и уровня затенения.
- Количество занятых арендаторов.
- На основе тепла, выделяемого другим оборудованием, таким как рабочая станция, механизмы и т. Д.
- Тепло, выделяемое освещением.
Подробнее о как рассчитать тепловую нагрузку на комнату
Таким образом, арендатор может потреблять больше тепловой нагрузки в небольшом помещении, а не в большом.
Метод 2 выставления счетов арендаторам(Эффективный метод, но более высокая стоимость установки)
Установите счетчик BTU на каждую единицу помещения, в которой работает чиллер или другое оборудование, чтобы мы могли рассчитать точное использование БТЕ используются арендатором, и клиент может эффективно выставить счет за них.
Пожалуйста, оставьте комментарий, если вы не понимаете, и поделитесь своими словами, если вы знаете намного лучше, чем этот пост. Так что я могу добавить с этим постом, чтобы читатель лучше понимал.
Теплосчетчики на отопление в квартире
Оплата отопления индивидуальным приборным учетом обойдется в несколько раз дешевле, чем возмещение затрат по каким-то невероятным ставкам, большая часть которых — потери тепла при транспортировке воды от ТЭЦ в дом.
По этой причине установка теплосчетчиков на отопление является первоочередной задачей, которую должен решить любой домовладелец. И решить эту задачу очень просто, ведь современный рынок КИП буквально забит обилием моделей теплосчетчиков.
Льготы
Если вы решите использовать устройство учета, в результате вы будете платить за предоставленное вам отопление строго по фиксированной ставке и только в той сумме, которая будет точно соответствовать показаниям счетчика. При этом можно будет регулировать доступ тепла в дом или квартиру с учетом погодных условий. Это действие может производиться как вручную с помощью специального запорного устройства, так и в автоматическом режиме с помощью специальной системы терморегулирования.
Особенности конструкции
Теплосчетчики для отопления состоят из следующих основных элементов:
- вычислительный модуль;
- два датчика, регистрирующих температуру; Датчик потока
- .
Эти элементы объединены в единый пластиковый корпус, укомплектованный патрубками для последующего подключения счетчика к трубопроводам. На сегодняшний день многие теплосчетчики для отопления оснащены автономным источником питания, что позволяет этим приборам работать без источника электроэнергии.Другими словами, если ваша квартира или дом навсегда останется без электричества, счетчик будет учитывать тепло.
Кроме того, на любой счетчик должен быть паспорт и сертификат. В документации производитель должен указать дату первой проверки.
Принцип работы теплосчетчика для отопления
Данное оборудование оснащено двумя датчиками, один из которых является датчиком температуры, второй — датчиком расхода. Первая задача — измерить температуру, второй датчик рассчитывает количество потребляемого тепла.
Основным компонентом любого счетчика является счетчик тепла, который представляет собой своего рода счетчик, который выдает результаты расчета. Для этого количество тепла, потраченного на счетчик, умножается на температуру. В результате вы получаете показания, за которые нужно платить. Вот как работает теплосчетчик на отопление.
Классификация по конструктивной схеме
В настоящее время существует невероятное количество моделей счетчиков тепла, сочетающих в себе схожий принцип работы, разница заключается только в количестве хранимой в их архивах информации и наборе дополнительных функций. .Рассмотрим основные типы этих устройств.
Механические
Механические теплосчетчики для отопления учитывают количество теплоносителя, поступающего в систему. В таком оборудовании в качестве считывающего устройства используется крыльчатка, которая находится в корпусе счетчика. При движении теплоносителя по трубопроводам вращается крыльчатка, которая передает крутящий момент на вал с помощью специальных барабанов. На поверхности барабанов есть фигурки. Однако через несколько сезонов крыльчатка забивается частицами ржавчины и окалины.
Электромагнитный
Теплосчетчики для отопления в данном типе квартиры фиксируют движение теплоносителя в корпусе при отклонении вектора электромагнитного поля. В целом это устройство представляет собой усовершенствованный вариант механического счетчика, инертный по степени и качеству загрязнения теплоносителя. Точность электромагнитного оборудования на порядок выше механического аналога. По этой причине эти устройства постепенно заменяют устаревшие счетчики механического типа.
Vortex
Приборы Vortex фиксируют турбулентный приток циркулирующей жидкости, омывающий искусственно созданное препятствие. Эти теплосчетчики для отопления в квартире на батарее можно монтировать как в горизонтальную разводку возле обогревателя, так и в вертикальный стояк. Такое оборудование с таким же КПД выполняет функции бытовых и коммунальных счетчиков.
Ультразвук
Ультразвуковые теплосчетчики для обогрева фиксируют скорость потока (звуковой волны), который движется по участку известной длины.Это оборудование может работать бесконечно из-за отсутствия движущихся элементов. Единственный недостаток ультразвукового измерителя — высокая чувствительность к качеству теплоносителя. Он реагирует на накипь, накипь и даже пузырьки воздуха. По этой причине такие устройства рекомендуется устанавливать перед сменным фильтром.
Что влияет на точность прибора
При расчете количества потребляемого тепла погрешность счетчика зависит от погрешностей датчиков температуры, расходомера и вычислителя, обрабатывающего собранные значения.
Как правило, для квартирного учета используются приборы с допустимой погрешностью расчета потребляемого тепла в диапазоне от ± 6 до ± 10%.
Фактическая погрешность может быть больше основной погрешности, что связано с техническими характеристиками составляющих элементов. Точность счетчика тепла повышается в следующих ситуациях:
- Установка произведена с нарушением требований производителей (как правило, производители снимают с себя гарантийные обязательства, если установка счетчика произведена нелицензированной организацией).
- Расход теплоносителя значительно ниже минимального расхода, который указан в технических характеристиках устройства.
- Разница температуры теплоносителя в подающей и обратной линиях не превышает 3 ° С.
Также стоит обратить внимание на вентиляторы магнитных счетчиков торможения на то, что современное оборудование имеет защиту от магнитного поле.
Установка
Любые работы по установке системы отопления, включая установку теплосчетчика, должны выполняться только специалистами.Для установки счетчика на отопление потребуется:
- Заказать проектную документацию.
- Согласуйте пакет документов с муниципальной службой и получите разрешение на установку счетчика.
- С одобрения комиссии проект реализован, и их место занимают теплосчетчики на отопление в квартире.
- В конце концов, счетчик нужно поставить на учет в коммунальной службе (в противном случае он считается недействительным), и только после этого отдать его в пользование.
После вышеуказанных процедур необходимо вызвать специалистов, которые должны сделать следующее:
- Разработать проект.
- Согласовать документацию.
- Установите счетчик.
- Официально зарегистрируйте оборудование.
- Сдать счетчик в пользование и передать ему контролирующую организацию.
Заключение
Обобщая все вышесказанное, стоит обратить особое внимание на то, что любой счетчик (индивидуальный, коммунальный) должен иметь паспорт и сертификат, подтверждающий его соответствие нормам эксплуатации.Также раз в четыре года коммунальные службы должны проверять счетчики. Отметка о результатах проверки должна быть отражена в паспорте средств измерений.
Безбакерные водонагреватели или водонагреватели по запросу
Безрезервуарные водонагреватели, также известные как водонагреватели по запросу или проточные водонагреватели, обеспечивают горячую воду только по мере необходимости. Они не вызывают потерь энергии в режиме ожидания, связанных с накопительными водонагревателями, что может сэкономить вам деньги. Здесь вы найдете основную информацию о том, как они работают, подходит ли безрезервуарный водонагреватель для вашего дома и какие критерии следует использовать при выборе подходящей модели.Ознакомьтесь с инфографикой Energy Saver 101: Water Heating, чтобы узнать, подходит ли вам безрезервуарный водонагреватель, и с нашим обсуждением #AskEnergySaver о водяном нагреве, чтобы узнать больше об эффективном водяном нагреве.
Как они работают
Бесконтактные водонагреватели нагревают воду напрямую, без использования накопительного бака. Когда кран с горячей водой открыт, холодная вода по трубе попадает в агрегат. Вода нагревается либо газовой горелкой, либо электрическим элементом. В результате безбаквальные водонагреватели обеспечивают постоянную подачу горячей воды.Вам не нужно ждать, пока резервуар наполнится достаточным количеством горячей воды. Однако мощность водонагревателя без резервуара ограничивает расход.
Обычно водонагреватели без бака обеспечивают горячую воду со скоростью 2–5 галлонов (7,6–15,2 литра) в минуту. Газовые безбаквальные водонагреватели производят более высокий расход, чем электрические. Однако иногда даже самая большая газовая модель не может обеспечить достаточно горячей воды для одновременного многократного использования в больших домах. Например, одновременное принятие душа и включение посудомоечной машины может максимально растянуть безбаковый водонагреватель.Чтобы решить эту проблему, вы можете установить два или более безбаквальных водонагревателя, подключенных параллельно для одновременной подачи горячей воды. Вы также можете установить отдельные водонагреватели без резервуара для бытовых приборов, таких как стиральная машина или посудомоечная машина, которые потребляют много горячей воды в вашем доме.
К другим областям применения водонагревателей по запросу относятся следующие:
- Удаленные ванные комнаты или гидромассажные ванны
- Бустер для таких бытовых приборов, как посудомоечные машины или стиральные машины
- Бустер для солнечной системы нагрева воды.
Преимущества и недостатки
Для домов, в которых ежедневно используется 41 галлон или меньше горячей воды, водонагреватели по запросу могут быть на 24–34% более энергоэффективными, чем обычные водонагреватели с накопительными баками. Они могут быть на 8–14% более энергоэффективными для домов, в которых используется много горячей воды — около 86 галлонов в день. Вы можете добиться еще большей экономии энергии — 27% –50%, если установите водонагреватель по требованию на каждом выходе горячей воды.
Первоначальная стоимость безрезервуарного водонагревателя выше, чем у обычного накопительного водонагревателя, но безбаквальные водонагреватели обычно служат дольше и имеют более низкие эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию, что может компенсировать их более высокую закупочную цену.Срок службы большинства водонагревателей без резервуаров составляет более 20 лет. У них также есть легко заменяемые детали, которые продлевают срок их службы на много лет. Напротив, накопительные водонагреватели служат 10–15 лет.
Водонагреватели без резервуаров позволяют избежать потерь тепла в режиме ожидания, связанных с накопительными водонагревателями. Однако, хотя газовые водонагреватели без резервуаров, как правило, имеют более высокую скорость потока, чем электрические, они могут тратить энергию, если у них постоянно горящая сигнальная лампа. Иногда это может компенсировать устранение потерь энергии в режиме ожидания по сравнению с накопительным водонагревателем.В накопительном водонагревателе, работающем на газе, пилотная лампа нагревает воду в баке, поэтому энергия не тратится.
Стоимость эксплуатации контрольной лампы в безбаквальном водонагревателе варьируется от модели к модели. Спросите производителя, сколько газа использует пилотный фонарь для рассматриваемой модели. Если вы приобретете модель, в которой используется стоячая контрольная лампа, вы всегда можете выключить ее, когда она не используется, для экономии энергии. Также рассмотрите модели, которые имеют устройство прерывистого зажигания (IID) вместо стоячей контрольной лампы.Это устройство напоминает устройство искрового зажигания на некоторых газовых кухонных плитах и духовках.
Выбор водонагревателя по требованию
Перед покупкой водонагревателя по запросу вам также необходимо принять во внимание следующее:
Установка и обслуживание
Правильная установка и обслуживание водонагревателя по запросу может оптимизировать его энергоэффективность.
Правильная установка зависит от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности, особенно в отношении сжигания газовых водонагревателей.Поэтому для установки водонагревателя по требованию лучше обратиться к квалифицированному специалисту по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика выполните следующие действия:
- Запросите смету расходов в письменной форме
- Спросите рекомендации
- Свяжитесь с местным бюро Better Business Bureau
- Узнайте, получит ли компания местное разрешение при необходимости и понимает ли она местные строительные нормы и правила. .
Если вы решили установить водонагреватель самостоятельно, сначала проконсультируйтесь с производителем.У производителей обычно есть необходимые инструкции по установке и эксплуатации. Кроме того, свяжитесь с вашим городом или поселком для получения информации о получении разрешения, если необходимо, и о местных правилах установки водонагревателя.
Периодическое обслуживание водонагревателя может значительно продлить срок его службы и минимизировать потерю эффективности. Прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию.
Повышение энергоэффективности
После того, как ваш водонагреватель правильно установлен и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения, которые помогут снизить ваши счета за нагрев воды.Некоторые энергосберегающие устройства и системы дешевле устанавливать вместе с водонагревателем.
Можно ли отапливать квартиру тепловым насосом? — Энергид
Да, тепловой насос может быть эффективным и очень энергоэффективным решением для отопления квартиры даже во время ремонта. Тем не менее, чтобы выбрать наиболее подходящее решение, необходимо обратить внимание на некоторые особенности ситуации.
Отопление тепловым насосом, как это работает?
Общий принцип теплового насоса:
- извлекает тепло из внешней среды (воздух, почва, грунтовые воды или водоток)
- передает это тепло в здание либо в виде теплого воздуха, либо в виде горячей воды (циркулирующей в радиаторах отопления или в полах с подогревом)
Преимущество: очень низкие эксплуатационные расходы
Тепловой насос имеет важное экономическое и экологическое преимущество:
- он использует очень мало «платной» энергии (электричество или газ) для получения бесплатной энергии из окружающей среды.
- Следовательно, его эксплуатационные расходы невысоки.
Недостаток: значительные вложения
Недостатком теплового насоса является то, что он требует более высоких начальных вложений, чем обычная система центрального отопления с высокоэффективным котлом. Однако эта покупка обеспечит более быструю окупаемость инвестиций по сравнению с котлом, поскольку он более экономичен в эксплуатации.
Тепловой насос в квартире: элементы, которые необходимо учитывать
В конкретном случае квартиры ваш выбор модели теплового насоса, вероятно, будет limited , потому что вы будете подвергаться ряду ограничений.Вот вопросы, которые следует задать себе, чтобы найти наиболее подходящее решение.
Достаточно ли утеплено ваше здание?
Тепловой насос эффективен только в хорошо изолированном жилище. Нет смысла думать об изменении текущего режима отопления, если предварительно не достигли определенных показателей теплоизоляции дома или квартиры.
Каковы ваши возможности с точки зрения трубопроводов?
Во время ремонта (если это не тяжелая переоборудование) зачастую невозможно установить встроенные трубы системы теплого воздуха после ремонта, а также проложить трубу в полу.
Поэтому в большинстве случаев вы ограничитесь моделями тепловых насосов, которые производят горячую воду, а не горячий воздух. Эта вода будет отправлена в существующие радиаторы или фанкойлы. Однако, возможно, придется увеличить размер или количество радиаторов, чтобы компенсировать тот факт, что тепловой насос работает при более низкой температуре, чем отопительный котел.
Если это studio , может быть достаточно одинарного потолочного теплообменника, подобного тому из кондиционера.В данном случае это будет одно и то же устройство: реверсивная система кондиционирования, способная производить как тепло, так и холод. |
Какой тип датчика вы можете разместить?
В квартире обычно нет места, где можно закопать датчик почвы или пробурить скважину, не говоря уже о ручье или водоеме, чтобы погрузить датчик. В случае установки в совместном владении возможно использование имеющейся коммунальной земли.
Следовательно, наиболее доступным внешним источником тепла в квартире будет окружающий воздух .Установка проста, и данная модель теплового насоса на дешевле остальных на .
Где установить обменник?
Для установки теплообменника, то есть наружного блока теплового насоса, может быть достаточно двор , крыша или терраса . Этот наружный блок может быть установлен даже на фасаде .
Но правила городского планирования могут запретить это, и шум работы может беспокоить соседей (наружный блок издает примерно такой же шум, как электрическая зубная щетка, т.е.е. 50 дБ).
Какая мощность вам нужна?
Из-за климатических условий нашей страны эффективность теплового насоса «воздух-вода» несколько ниже, чем у других типов тепловых насосов. Но это не повод увеличивать размер : устройство будет дороже и будет обеспечивать полную мощность только время от времени.
Лучше всего установить с нужной мощностью. и обеспечат резервный нагреватель , который будет работать только в несколько холодных дней в году или в течение нескольких часов в ванной.
С или без производства горячей воды?
Горячая вода для бытового потребления может производиться тепловым насосом и храниться в накопительном баке.
Но вы также можете разделить функции и оставить свой водонагреватель, если он эффективен. По-прежнему можно установить независимый термодинамический котел: это фактически небольшой отдельный тепловой насос, предназначенный исключительно для производства горячей воды для бытового потребления.
Какие бывают счетчики и тепловые распределители
Что такое счетчики и распределители тепла?
Распределитель тепла — это устройство, которое измеряет потребление тепловой энергии для расчета затрат на отопление.Более точно его можно описать как вспомогательное устройство, поскольку оно не измеряет какие-либо физические параметры (например, литры или граммы), а отображает математические алгоритмы. Они представляют собой пропорциональную величину от общего потребления тепла для всего здания. Следовательно, само собой разумеется, что общее потребление отдельной квартиры можно рассчитать только с учетом значений, выраженных другими распределителями, установленными в остальных квартирах в здании.
Как работает распределитель?
По сути, распределители измеряют количество энергии, излучаемой каждым радиатором.Панель из проводящего материала, расположенная на задней панели устройства, передает на распределитель сигналы, относящиеся к энергии, потребляемой радиатором. Это происходит с использованием двух основных методов: распределителей, работающих по принципу испарения, и электронных распределителей. В последнюю группу входят также радиораспределители.
Испарительные распределители тепла содержат в задней части капиллярную трубку, открытую с одного конца. Тепло от радиатора испаряет жидкость, содержащуюся в трубке. Жидкость испаряется пропорционально количеству тепла, отдаваемого радиатором.Таким образом, потребление энергии радиатором можно определить путем измерения степени испарения.
Электронные распределители могут быть оснащены одним или двумя термодатчиками. Оба состоят из компонента, изготовленного из проводящего материала, расположенного в нижней части распределителя, электрической цепи и ЖК-дисплея. Система с одним датчиком измеряет температуру поверхности радиатора.
В этом случае комнатная температура определяется установкой устройства на постоянную температуру. Эти устройства также доступны с системой двойных датчиков, в которой первый датчик измеряет температуру радиатора, а второй датчик измеряет температуру в помещении.Затем рассчитывается расход на основе разницы между этими двумя температурами. Также устройства можно запрограммировать индивидуально для каждого радиатора. Радиораспределители тепла отличаются от стандартных распределителей тем, что данные передаются по радио. Самым большим преимуществом для пользователей в этом случае является то, что им не нужно находиться дома для чтения.
Запись в многоквартирном доме. Что такое индивидуальные тепловые пункты
Под аббревиатурой ИТП в терминологии теплотехников понимается индивидуальный тепловой пункт для зданий гражданского и промышленного назначения.В каждом таком здании может быть несколько ИТП и один дополнительный узел для учета потока теплоносителя.
Тепловые станции имеют конкретное назначение, обеспечивая распределение теплового потока (теплоносителя) от центральной или местной тепловой сети к конечному потребителю. Последними могут выступать: подъезд дома или жилого участка, зона производственного здания. ИТП настроен в соответствии с требованиями потребителей и обеспечивает автоматический режим управления комплексом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС).
Принцип работы индивидуального теплового пункта
В целом механизм работы ИТП можно представить в виде многоуровневой системы, в которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, трансформируется в соответствии с параметрами, необходимыми для потребителей. В то же время он представляет собой сложный принцип действия под управлением контроллера механических, гидравлических и других процессов распределения теплоносителя.
У каждого ИТП своя схема, в основе которой лежат потребители и источники теплоносителя.Самая распространенная схема подразумевает замкнутую систему ГВС и универсальный принцип подключения систем отопления. Более подробно принцип работы ИТП представлен кратным количеством циклов подачи и возврата теплоносителя.
Первоначально по трубопроводу ввода тепла в ИТП поступает теплоноситель, который затем распределяется между системами ГВС, отопления и вентиляции потребителей. Затем он попадает в выходной трубопровод и поступает к источнику тепла (ТЭЦ или котел), где начинается новый цикл подачи.
В процессе распределения неизбежны потери теплоносителя, так как потребители частично берут его на себя. Учитывая этот факт, источник использует собственные источники воды из систем водоподготовки.
Принцип горячего водоснабжения аналогичен общему, но имеет свою специфику. Итак, сначала через насосы систем HVS холодная вода поступает в тепловой пункт, затем распределяется. Часть воды идет потребителям, а другая часть — в систему ГВС, которая в свою очередь также представляет собой замкнутый контур.Система ГВС имеет несколько уровней готовности. Часть воды из насосов попадает в подогреватель первой ступени (уровень пера) и только потом в замкнутый контур локальной сети ГВС.
Находясь под постоянным давлением насосов ГВС, вода циркулирует от ИТП к конечным потребителям, которые при необходимости делают выбор. Также существует коэффициент теплопотерь, для которого предусмотрен второй уровень (нагреватель второй ступени). С его помощью поддерживайте нужную температуру горячей воды.
По такой же схеме теплоноситель подается в систему отопления ИТП. Под действием насосов отопительного контура он циркулирует в нем. Здесь проблема теплопотерь решается питанием от первичной тепловой сети ИТП.
Отдельно стоит упомянуть счетчики, так как они играют важную роль в работе ИТП. Они представлены модульным комплексом устройств, встроенных в трубопроводы и создающих условия для рационального потребления тепловых ресурсов.
Таким образом, проанализировав систему функционирования нескольких локальных систем ИТП и их взаимодействие с первичным источником производства теплоносителя, мы получаем представление о сложном процессе теплоснабжения наших домов.
Недовольство владельцев некоторых квартир качеством оказания услуг по теплоснабжению можно понять. Иногда пропадает тепло в доме. Создается впечатление, что тепло никем не контролируется. Температуру в комнате регулировать практически невозможно.Осенью включать отопление поздно, поэтому придется простудиться. Отопление квартиры мало помогает.
А весной, когда очень сильно меняется температура за окном, тепло от радиаторов под это не настраивается и счетчики этому не способствуют. Еще одним недостатком централизованного отопления можно считать очень высокую стоимость. Коммунальные работники ведут покетерный учет отопления в новостройках. Но наши желания просты: в мороз мы хотим тепла, а в теплые весенние дни не жарить воздух из радиаторов.И требования СНиП должны этому способствовать.
Есть несколько решений этой проблемы. Самый радикальный способ — переехать в частный дом, где все коммуникации под вашим контролем (согласно СНиП). Другой способ — установка теплосчетчиков и регуляторов подачи на радиаторы центрального отопления. Однако не всегда этот момент удается реализовать и сгладить все недостатки общего теплоснабжения не удастся. Бухгалтерский учет — это не корректировка. Если хорошо все просчитать, то можно обезопасить себя индивидуальное отопление в многоквартирном доме.
Следует учитывать, что оснащение автономного теплового комплекса жилой площадью в многоэтажном доме может иметь два важных аспекта: юридический и технический (соответствие требованиям СНиП). Это покажется необычным, но второй момент разрешить гораздо легче, чем первый. Ввести квартирный учет отопления ГК можно по желанию собственников жилого помещения. Однако установить счетчики придется за свой счет.
По внешнему виду автономный блок отопления может отличаться по-разному, но должен соответствовать СНиП.На рынке можно найти самые разные модели автономных систем отопления: от обычных тепловых пушек до совершенных комплексов, работающих на возобновляемых источниках энергии. А узаконить свое решение отказаться от центрального отопления будет проблематично.
Начнем с рассмотрения самого категоричного способа — отключить от централизованного теплоснабжения. Это кажется логичным: какой смысл платить за два источника тепла одновременно? Зачем платить за отпуск тепла от ЖКХ (есть счетчики или нет) и содержать свою точку?
Первым делом необходимо физически убрать все пути прохождения теплоносителя по квартире, не нарушая СНиП.Но перед этим необходимо получить разрешение в теплоснабжающей организации.
В домах новой планировки добиться этого намного проще (действуют новые СНиПы). Если в доме есть электросхема, при которой тепло подводится отдельно в каждую квартиру, то при наличии теплосчетчика нужно просто отключить доступ к теплу. Делается это с помощью индивидуальной задвижки, которая оснащена счетчиками. В этом случае счет за отопление не взимается.
Если дома построены в советское время, то отключение от центрального теплоснабжения — задача не из легких. Все из-за того, что в проектах не было предусмотрено индивидуальное отопление трубопроводов. При этом даже не надо ставить счетчики на тепло. СНиП этого не требовал. Поэтому снимать трубы отопления полностью в квартирах не последних этажей нельзя.
А в квартирах последнего этажа, где расположены края стояков, можно оборудовать свой тепловой пункт вместо общего, если не нарушать СНиП.Владелец одной из этих квартир вычистил все отопительные приборы. Для этого ему потребовалась помощь проектной организации по составлению плана работ и лицензированные строители для непосредственной работы с трубами.
Во время таких изменений необходимо убедиться, что трубы центрального отопления не выделяют тепло в вашу комнату (счетчики больше не понадобятся). Контур можно замкнуть в стяжку пола при помощи металлопластиковых труб, как того требует СНиП. Этот материал отдает через свои стены минимум тепла.Такое решение позволило сохранить тепло в остальных квартирах.
По окончании ремонтных работ необходимо получить акт о сдаче жилого помещения в эксплуатацию, на особый учет. В документе должна быть указана его новая схема отопления. С этой бумагой вам следует обратиться в свою управляющую компанию и потребовать исключения ваших квитанций за отопление.
Как подвести тепло к точке
Параллельно с работами по отключению от общего источника отопления необходимо решить вопрос с выбором индивидуальной системы теплоснабжения.Выбор будет зависеть от наличия или отсутствия газификации дома. Если в многоэтажке только электричество, то можно воспользоваться общим решением — устройством теплых полов. Такой перевод приведет к тому, что вам придется вести учет израсходованной электроэнергии. Их можно устанавливать во всех комнатах и иметь отдельную регулировку для каждой комнаты.
Регулировка подачи тепла может заряжаться автоматически, тогда это будет зависеть от реальной температуры в помещении.Установить такую систему сможет даже начинающий мастер. Однако необходимо решить одну важную техническую проблему. Существующая электропроводка из алюминиевых проводов не выдерживает такой нагрузки. В этом случае необходимо провести новый медный кабель в каждую комнату от распределительного щита (где расположены счетчики) через отдельный автомат.
Перенос отопления на основу жидких и твердотопливных котлов — плохой вариант. Они потребуют выделить для себя специальный предмет и топливо.И держите в квартире уголь, солярку, дрова и т. Д. Это недопустимо по правилам пожарной безопасности. Никто не даст разрешения на такое хранение. К тому же доставить все это к себе домой будет неудобно.
Если ваш дом газифицирован, лучше отдать предпочтение переносу отопления на систему с газовым котлом. Вы будете вести учет израсходованного ресурса. Это распространенный вариант еще и по той причине, что много горячей воды в кран поступает от газового обогревателя.Центральной частью новой системы отопления станет газовый котел с двумя контурами циркуляции воды. Установить этот элемент несложно, для этого не нужно создавать дымоходы. При желании можно установить счетчики газа.
В котел кислород поступает из наружного воздуха, а отработанные газы уходят через систему вентиляции. Он оснащен надежной электроникой, которая автоматически контролирует его работу. Не нужно следить за поддержанием температуры и других характеристик.Компактное и практичное устройство прослужит долгие годы.
Где поставить точку отопления квартиры?
Сделать точечный подогрев теплоносителя можно только в специальном помещении. К котельной предъявляются определенные требования:
- Площадь от 4 кв. М. Дверь в точку должна иметь ширину 0,8 м.
- Имеет окно, выходящее на улицу.
- В некоторых случаях наличие принудительной вентиляции.
- Монтаж котла на негорючей поверхности стены.В противном случае необходимо предусмотреть надежный слой из негорючего материала.
- Расстояние между котлом и другим газовым и отопительным оборудованием должно быть не менее 0,3 м.
Соблюдение этих простых требований СНиП позволит избежать проблем с настройкой системы на учет. Ежеквартальный учет отпуска тепла для вас больше не будет важен.
Стандартно схема индивидуального теплового пункта состоит из двух модулей — системы отопления и системы горячего водоснабжения.Получив теплоноситель от системы централизованного теплоснабжения, ИТП устанавливает необходимые тепловые параметры в системе отопления здания, а также готовит и подает горячую воду в помещения.
Источником тепла для ИТП являются теплогенерирующие предприятия (котельные, ТЭЦ). ИТП соединяется с источниками и потребителями тепла через тепловые сети. Источником воды для систем холодного и горячего водоснабжения является водопроводная сеть.
Современный блочный индивидуальный тепловой пункт — это инструмент, с помощью которого потребители могут обеспечить стабильное и экономичное теплоснабжение зданий.«Настроив» оборудование под свои предпочтения, собственники помещения жилого дома могут достичь необходимого им уровня теплового комфорта.
ВАЖНО! Нагрузка на электросеть здания после монтажа вырастет незначительно, так как мощность оборудования ИТП эквивалентна мощности электрочайника (2–3 кВт).
Ключевые элементы ИТП
- Теплосчетчик, учитывающий расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, и внутренний узел учета ГВС для распределения потребленной тепловой энергии многоквартирного дома.
- Пульт управления, регулирующий приготовление и нагрев горячей воды в соответствии с заданной программой и датчиком наружной температуры.
- Регулирующий клапан горячей воды с сервоприводом и теплообменником, обеспечивающий постоянную необходимую температуру горячей воды.
- Регулирующий клапан отопления с сервоприводом и теплообменником, обеспечивающий качественный обогрев в соответствии с температурным графиком и с учетом показаний датчика наружной температуры.
- Насосы систем горячего водоснабжения и отопления, создающие циркуляцию воды в системах горячего водоснабжения и отопления.
- Регулятор перепада давления, поддерживающий постоянное давление в первом контуре ИТП, улучшающий качество теплоснабжения и увеличивающий срок службы теплотехнического оборудования.
- Расширительный бак (устанавливается в зависимости от типа здания), заполняющий систему отопления здания при изменении температуры теплоносителя
Applied Solutions
- Схема системы централизованного теплоснабжения (SCP) и контур дома разделены.
- Температура от ТЭЦ / котельной до потребителя постоянная.
- Система отопления и горячего водоснабжения здания потребляет от КЦ тепла столько, сколько необходимо.
- Индивидуальный подход к регулированию режима теплоснабжения.