Счетчик тепла для многоквартирного дома: Рекомендуем! Купить теплосчетчики на отопление в многоквартирном доме – цена выгодная. Предлагаем: установка, поверка – обращайтесь!

Ничего не найдено • Энергоаудит

По запросу ничего не найдено 🙁

Но Вас могут заинтерисовать наши материалы по темам энергетический паспорт, энергоаудит и энергосбережение


Содержание отчета по энергоаудиту • Пример отчета по энергетическому обследованию • Скачать форму отчета по энергоаудиту

Переход от энергопаспортов к энергодекларациям для государственных организаций и учреждений в связи с вступлением в силу поправок к ФЗ №261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

Основные термины и понятия в области энергосбережения: Энергетический ресурс • Энергетическая эффективность • Топливо • Энергетический паспорт • Энерго…

Узнайте все про энергетическое обследование: Виды работ • Цели и задачи • Экспресс и комплексное обследование • Консультация • Мероприятия

Энергоаудит в Краснодаре • Стоимость энергоаудита и порядок работ • Оформление энергопаспорта • Требования к энергоаудиторам • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400

Как рассчитать целевые показатели • Целевые показатели программы энергосбережения • Учреждений • Муниципальных образований • ЖКХ • Регулируемых организаций

Энергетический паспорт здания образец • Примеры энергетических паспортов зданий для ввода в эксплуатацию • Образцы оформления энергопаспортов

Программа энергосбережения в школе и детском саду: Разработка • Требования • Приказ 425 и 398 • Школа • ДОУ • Образцы • Примеры 21-23 гг.

Индекс энергоэффективности здания – это индикатор, который помогает сравнить энергоэффективность обследуемого здания с другими аналогичными объектами

Расчет энергосбережения на примере энергосберегающих ламп. Сколько можно сэкономить с помощью энергосберегающих ламп в год.

Опросный лист для подготовки энергопаспорта поможет собрать основную информацию для проведения энергообследования и подготовки энергетического паспорта

Разработка программы энергосбережения 2021 – 2023 гг. • Инструкция • Целевые показатели • Законодательная база • ФЗ №261 • Приказ №425 и №398

Программа энергосбережения организации и учреждения по приказу №398 • Требования • Как оформить • Паспорт программы • Целевые показатели • Мероприятия

По результатам энергетического обследования вы получаете: Энергопаспорт • Отчет по энергоаудиту • Программу энергосбережения

Энергетический паспорт здания для ввода в эксплуатацию • Требования • ФЗ 261 • Градостроительный кодекс • Как оформить • Стоимость • Сроки • Консультация

Скачать законы: Энергетический паспорт • Энергодекларация • Энергоаудит • Энергосбережение • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400 и №401 • Комментарии

Форма программы энергосбережения • Скачать • Форма мониторинга • Форма отчетов • Требования в соответствии с Приказом №398 и ФЗ №261

Обследование тепловизором: Поиск протечек • Утечки тепла • Обследование кровли • Тепловизионное обследование зданий, сооружений, оборудования, квартир

Образцы программы энергосбережения скачать • Программа энергосбережения образец • Гос. Организация • Школа • Муниципальная организация • ДОУ • Регулируемая

Экспресс энергоаудит – Как быстро и не дорого найти и устранить дефекты, сократить затраты на энергоресурсы. Обследование с Минимальными затратами.

Какие организации обязаны сделать энергетический паспорт • Как получить энергетический паспорт быстро и не дорого • Возможные штрафы и санкции за отсутствие энергопаспорта • Что представляет из себя энергетический паспорт организации

Проводим тепловизионное обследование электрооборудования: Электрогенераторы • Электродвигатели • Выключатели • Соединения • Трансформаторы • Воздушные линии

Программа энергосбережения организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности: Требования • Законодательная база • Разработка • Примеры • Образец заполнения • Мероприятия по энергосбережению

Скачать примеры энергетических паспортов предприятий и организаций с разными видами деятельности • Все энергопаспорта зарегистрированы в СРО и приняты в Минэнерго

Тепловизионное обследование здания: Ввод здания в эксплуатацию • Устранение потерь тепла и протечек • Цена • Акт и Отчет по тепловизионному обследованию

Ничего не найдено • Энергоаудит

По запросу ничего не найдено 🙁

Но Вас могут заинтерисовать наши материалы по темам энергетический паспорт, энергоаудит и энергосбережение


Содержание отчета по энергоаудиту • Пример отчета по энергетическому обследованию • Скачать форму отчета по энергоаудиту

Переход от энергопаспортов к энергодекларациям для государственных организаций и учреждений в связи с вступлением в силу поправок к ФЗ №261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

Основные термины и понятия в области энергосбережения: Энергетический ресурс • Энергетическая эффективность • Топливо • Энергетический паспорт • Энерго…

Узнайте все про энергетическое обследование: Виды работ • Цели и задачи • Экспресс и комплексное обследование • Консультация • Мероприятия

Энергоаудит в Краснодаре • Стоимость энергоаудита и порядок работ • Оформление энергопаспорта • Требования к энергоаудиторам • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400

Как рассчитать целевые показатели • Целевые показатели программы энергосбережения • Учреждений • Муниципальных образований • ЖКХ • Регулируемых организаций

Энергетический паспорт здания образец • Примеры энергетических паспортов зданий для ввода в эксплуатацию • Образцы оформления энергопаспортов

Программа энергосбережения в школе и детском саду: Разработка • Требования • Приказ 425 и 398 • Школа • ДОУ • Образцы • Примеры 21-23 гг.

Индекс энергоэффективности здания – это индикатор, который помогает сравнить энергоэффективность обследуемого здания с другими аналогичными объектами

Расчет энергосбережения на примере энергосберегающих ламп. Сколько можно сэкономить с помощью энергосберегающих ламп в год.

Опросный лист для подготовки энергопаспорта поможет собрать основную информацию для проведения энергообследования и подготовки энергетического паспорта

Разработка программы энергосбережения 2021 – 2023 гг. • Инструкция • Целевые показатели • Законодательная база • ФЗ №261 • Приказ №425 и №398

Программа энергосбережения организации и учреждения по приказу №398 • Требования • Как оформить • Паспорт программы • Целевые показатели • Мероприятия

По результатам энергетического обследования вы получаете: Энергопаспорт • Отчет по энергоаудиту • Программу энергосбережения

Энергетический паспорт здания для ввода в эксплуатацию • Требования • ФЗ 261 • Градостроительный кодекс • Как оформить • Стоимость • Сроки • Консультация

Скачать законы: Энергетический паспорт • Энергодекларация • Энергоаудит • Энергосбережение • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400 и №401 • Комментарии

Форма программы энергосбережения • Скачать • Форма мониторинга • Форма отчетов • Требования в соответствии с Приказом №398 и ФЗ №261

Обследование тепловизором: Поиск протечек • Утечки тепла • Обследование кровли • Тепловизионное обследование зданий, сооружений, оборудования, квартир

Образцы программы энергосбережения скачать • Программа энергосбережения образец • Гос. Организация • Школа • Муниципальная организация • ДОУ • Регулируемая

Экспресс энергоаудит – Как быстро и не дорого найти и устранить дефекты, сократить затраты на энергоресурсы. Обследование с Минимальными затратами.

Какие организации обязаны сделать энергетический паспорт • Как получить энергетический паспорт быстро и не дорого • Возможные штрафы и санкции за отсутствие энергопаспорта • Что представляет из себя энергетический паспорт организации

Проводим тепловизионное обследование электрооборудования: Электрогенераторы • Электродвигатели • Выключатели • Соединения • Трансформаторы • Воздушные линии

Программа энергосбережения организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности: Требования • Законодательная база • Разработка • Примеры • Образец заполнения • Мероприятия по энергосбережению

Скачать примеры энергетических паспортов предприятий и организаций с разными видами деятельности • Все энергопаспорта зарегистрированы в СРО и приняты в Минэнерго

Тепловизионное обследование здания: Ввод здания в эксплуатацию • Устранение потерь тепла и протечек • Цена • Акт и Отчет по тепловизионному обследованию

Квартирный теплосчетчик | Отопление

Индивидуальный счетчик тепла квартирный – прибор, предназначенный для учета тепла, потребляемого системой отопления в квартире. В домах устанавливаются счетчики тепла, что предусматривает индивидуальную разводку труб в горизонтальном положении.

Принцип работы очень прост – прибор производит расчет потребляемой теплоты, отдаваемой за счет теплоносителя, температура которого измеряется на входе и выходе из системы отопления. Учет происходит в несколько этапов замером расхода воды и последующей обработкой информации, с возможностью архивации полученного отчета и возможностью снятия данных, как по теплоснабжению по требованию организации, так и через определенные промежутки времени.

Устройство счетчика тепла для квартиры

В конструкцию квартирного счетчика тепла входит несколько датчиков, которые соединены в одну цепочку и постоянно обмениваются данными и расчетами в единой системе управления. Типы теплосчетчиков отличаются только функциональностью и требованиями, предъявляемыми к ним для считывания данных и «забора» тепла из системы.

Квартирные теплосчетчики, как правило, комплектуются датчиками двух типов и в зависимости от технологии их изготовления могут называться приборами учета:

  • Ультразвуковой – Устройство работает на основе ультразвуковых данных, считываемых с расходомера, который может получать информацию, исходя из гидравлических характеристик входа и потребленного тепла. Когда система отопления подает теплоноситель с повышенным загрязнением или повышенным образованием пузырьков воздуха, то теплосчетчик способен проводить расчеты с долей погрешностей. Ультразвуковой датчик также может показать увеличение процентного содержания жировых отложений на поверхности трубки и внутри измерительного участка;
  • Механический – Предварительная регистрация основана на работе движущихся частей, измеряющих поток тепла на определенном участке. В этом случае рекомендуется установить дополнительный сетчатый фильтр для предотвращения повреждения лопастей расходомера. В отличие от ультразвуковых приборов, которые не монтируются в верхней части контура подачи теплоносителя, механический теплосчетчик может быть установлен в любом положении.

Как выбрать поквартирный теплосчетчик  

При выборе теплосчетчика для своей квартиры необходимо провести исследования с теплоснабжающей организацией, которая даст свои рекомендации по свойствам и характеристикам теплоносителя. Зачастую основные требования при выборе прибора учета касаются нескольких параметров:

  • Величина погрешности измерения;
  • Объем информации и возможность ее архивации;
  • Датчики наличия устройства передают данные дистанционно.

Также для помещений на тепло должны соответствовать требованиям к счетчикам тепла с датчиками метрологического класса №3.

Существуют общие рекомендации по выбору счетчиков тепла. Обязательно учитывайте размеры трубы подачи теплоносителя в квартиру и размеры патрубкового подключения теплосчетчиков. Дело в том, что при подборе прибора учета без привязки к диаметрам труб, как правило, получается меньший прибор, в системе отопления в месте установки теплосчетчика может быть повышено гидравлическое давление. По этой причине расчет тепловых потерь может выполняться с повышенной точностью и зачастую не в сторону потребителя.

Варианты установки прибора

Схема установки квартирного теплосчетчика предельно проста и зависит только от его функциональности. Расходомер устанавливается либо в теплоснабжении системы отопления, либо в обратке. Датчики прикреплены к устройству удаления подачи и обратки. Рекомендуется установить по два запорных шаровых крана с каждой стороны теплосчетчика. По ходу протока теплоносителя необходимо установить сетчатый фильтр.

Требования к установке теплосчетчиков

До недавнего времени во многих квартирах была запрещена установка теплосчетчиков. Причина не в том, что арендатор начинает меньше платить за тепло, а в слишком сложной обработке новых данных на основе показаний приборов учета.

Сегодня, благодаря развитию новых технологий и принципов работы теплоснабжающих организаций, преодолены все проблемы и тысячи собственников домов купили установку приборов учета тепла в отоплении. Но есть нюансы. Установить прибор учета может только организация, имеющая лицензию на такие работы. При самостоятельной установке такие работы приниматься не будут. После установки, при приемке нового прибора учета комиссия требует:

  • Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями, указанными в паспорте на устройство и проектной документации, подготовленной поставщиками СОЖ;
  • Необходимо предусмотреть прямые участки системы отопления в квартире, чтобы добиться спокойного теплоносителя и предоставить точные данные;
  • После монтажа системы и счетчика не должны образовываться сучки, создающие воздушные карманы, препятствующие точному учету;
  • Если прибор учета не оборудован дистанционным снятием показаний потребленной теплоты, установка должна производиться вне помещения, в доступном для контролирующих органов месте.
  • Квартирный блок устанавливается в секции, где с каждой стороны имеется запорная арматура, позволяющая осуществлять демонтаж и поверку теплосчетчика.

Техническое обслуживание и периодическая поверка квартирных теплосчетчиков

Предусматривается, что по окончании отчетного периода арендодатель обязан снимать показания счетчиков и передавать их в теплоснабжающую организацию. Оплата за потребленное тепло происходит с потребителем по согласованным тарифам и может корректироваться согласно установленному соотношению качества теплоносителя.

Есть еще одна обязательная процедура – ​​верификация. Этот процесс прописан в паспортных данных теплосчетчика, срок четко определяет, когда необходимо произвести проверку на повреждения и правильность учета тепловой энергии. Средняя периодичность поверки – 4 года. Для поверки теплосчетчика необходимо вызвать метролога, имеющего право на вскрытие прибора и его демонтаж.

Технология учета тепла «Плати за то, что используешь» набирает обороты

Здания, такие как квартиры и кондоминиумы, являются домом для семей с разными предпочтениями в отношении комфорта или отношениями к использованию энергии. Точно так же многие коммерческие здания разделены на помещения, в которых арендаторы имеют разные температурные требования или графики использования.

В некоторых зданиях тепловая энергия, необходимая для обогрева или охлаждения каждого прилегающего помещения, предоставляется владельцем здания за фиксированную ежемесячную плату, независимо от использования. В других случаях каждое помещение оборудовано собственной системой отопления и охлаждения, а также соответствующими счетчиками потребления электроэнергии и природного газа. Стоимость отопления и охлаждения оплачивается непосредственно коммунальному предприятию владельцем или арендатором. Те, кто использует свои системы консервативно, получают более низкие счета, и наоборот. Это концепция «плати за то, что используешь».

НЕДОСТАТКИ

Здания, в которых каждое разделенное пространство имеет собственную автономную механическую систему, более сбалансированы с точки зрения энергопотребления, особенно для помещений, где настройки термостата ниже или жильцы не используют помещение в течение длительного времени из-за отпуска, частые командировки и так далее.

Тем не менее, есть несколько причин, по которым использование индивидуальных механических систем не является лучшим техническим или экономическим вариантом для таких зданий.

Одним из распространенных недостатков индивидуальных систем отопления является то, что для каждого помещения в здании будет начисляться ежемесячная плата за обслуживание счетчика природного газа.

Другим недостатком является очень ограниченный выбор источников тепла пламенного типа, предназначенных для небольших помещений с низкой расчетной тепловой нагрузкой. Это часто приводит к использованию источников тепла, мощность которых слишком велика для нагрузки. Результатом будет короткий цикл, сокращение срока службы и снижение эффективности.
Для каждой механической системы внутреннего сгорания требуется собственная система подачи топлива и вентиляции. Это требует газораспределительного трубопровода по всему зданию и нескольких проходов ограждающих конструкций для воздуха для горения и выхлопных труб.

Если эти проходы проходят через крышу, вероятность будущего обслуживания для предотвращения утечек возрастает.

Отдельные механические системы также занимают пространство на полу или стене внутри каждого блока. Это уменьшает полезную жилую площадь или пространство, которое в противном случае было бы доступно для коммерческих целей.

Еще одним недостатком является доступ и планирование обслуживания. В зависимости от используемого оборудования и того, что должно быть сделано, обслуживание может вызвать запахи, шум, утечку, ограничение использования пространства или другие неудобства.

ДУМАЙТЕ ПО-ДРУГОМУ

Альтернативой этому обычному бизнесу отдельных механических систем в каждой единице здания является централизация производства тепла и холода и их объединение с распределительной системой, которая подает нагретую или охлажденную воду в каждую единицу.

Вряд ли это новая концепция. Установки центрального отопления и охлаждения десятилетиями использовались во многих зданиях в Северной Америке. Но до недавнего времени большинству этих систем не хватало возможности точно измерить потребление тепловой энергии каждым помещением, обслуживаемым центральной системой. Без таких измерений невозможно точно знать, куда уходит вся энергия нагрева или охлаждения, и выставлять счета «плати за то, что используешь».

В Северной Америке ситуация меняется. Теперь доступно современное оборудование для точного измерения тепловой энергии, передаваемой от центральной установки в каждое помещение здания. Это называется «учет тепла» и представляет собой растущую возможность для тех, кто связан с водяными системами отопления или охлаждения.

Измерение тепла, которое широко используется в Европе, требует точного и непрерывного измерения расхода жидкости, проходящей через каждое помещение здания, а также изменения температуры жидкости при ее прохождении через теплогенераторы или оконечные устройства охлаждения в этом помещении. .

Рисунок 1

На рисунке 1 показана основная концепция того, как это делается с использованием электронного расходомера и прецизионных датчиков температуры, расположенных между источником тепла и нагрузкой. Электроника, необходимая для расчета скорости теплопередачи и общего количества переданного тепла, содержится в блоке вычисления тепла. Два датчика температуры поставляются в виде согласованной пары с кабелем определенной длины, прикрепленным как к сенсорному элементу, так и к корпусу измерителя. Электрическое сопротивление этих кабелей учитывается при калибровке измерителя. Эти кабели нельзя обрезать, сращивать или отсоединять от счетчика. Любая дополнительная длина сенсорного кабеля, входящего в комплект поставки счетчика, должна быть аккуратно свернута в спираль, закреплена стяжками и закреплена там, где она не будет мешать.

Рисунок 2 Спутниковая станция

Для учета тепла используются несколько типов расходомеров, в том числе турбинные, вихревые, электромагнитные и ультразвуковые. Все они имеют свои преимущества и ограничения. Как правило, система учета тепла поставляется от производителя в виде полностью согласованной группы компонентов, включающей расходомер, датчики температуры, блок теплосчетчика и даже тонкий трос из нержавеющей стали со свинцовыми пломбами. Последние используются для предотвращения вмешательства в любое оборудование, которое может повлиять на показания счетчика. После того, как пломбы установлены, их взлом или подделка могут иметь серьезные юридические последствия, в зависимости от конкретного соглашения между поставщиком энергии и клиентами системы.

Большинство счетчиков тепла по умолчанию настроены на работу, основанную на предположении, что жидкость системы на 100% состоит из воды. Встроенное программное обеспечение измерителя содержит код, который точно рассчитывает плотность и удельную теплоемкость воды и использует эти зависящие от температуры свойства жидкости для обеспечения точных расчетов скорости теплопередачи и общего количества тепла, передаваемого с течением времени. Однако не каждая гидравлическая система заполнена водой на 100 процентов. Одним из примеров может быть солнечная тепловая система, работающая на 40-процентном растворе пропиленгликоля. Плотность и удельная теплоемкость растворов антифриза на основе гликоля зависят от температуры, а также от концентрации гликоля. К счастью, большинство современных систем учета тепла можно настроить так, чтобы они основывали свои внутренние расчеты на типе и концентрации используемого антифриза на основе гликоля.

СПУТНИКОВЫЕ СТАНЦИИ

Современный учет тепла устраняет ранее описанные ограничения отдельных механических систем в каждом пространстве здания, а также позволяет использовать подход «плати за то, что используешь».

Учет тепла является идеальным дополнением к централизованной системе с несколькими котлами, которая обеспечивает тепло для отопления помещений и горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Горячая вода из центральной котельной системы циркулирует по магистральному трубопроводу, который соединяется с «вспомогательной станцией» в каждом блоке здания.

Одна из возможных конфигураций спутниковой станции показана на рис. 2.

Спутниковые станции обеспечивают трубопроводы и элементы управления, необходимые для регулирования отопления помещений в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Некоторые также обеспечивают приоритетное горячее водоснабжение «по требованию» за счет использования паяного пластинчатого теплообменника из нержавеющей стали. Горячая (непитьевая) вода из водопровода здания проходит через теплообменник всякий раз, когда датчик расхода во вспомогательном блоке обнаруживает потребность в горячей воде 0,6 галлона в минуту или выше. Этот режим работы имеет временный приоритет над обогревом помещения. Он останавливается, как только прекращается потребность в ГВС. Это устраняет необходимость в резервуаре для хранения горячей воды для бытовых нужд и связанных с ним потерь тепла в режиме ожидания. Это также устраняет необходимость в трубопроводе горячей воды для бытовых нужд и связанной с ним системе рециркуляции внутри здания. То, что в противном случае должно было бы быть пятитрубной системой по всему зданию, сводится к трехтрубной системе.

БОЛЬШАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

Измерение тепла также идеально подходит для систем централизованного теплоснабжения, где тепло и, в некоторых случаях, охлажденная вода подаются в каждое из нескольких зданий из центральной системы электростанции. На рис. 3 показана концепция такой системы отопления, в которой центральная тепловая установка состоит из трехступенчатых пеллетных котлов.

Рис. 3 Центральная отопительная установка с трехступенчатыми пеллетными котлами

Пеллетные котлы включаются и выключаются для поддержания теплоаккумулятора в определенном диапазоне температур. Горячая вода из бака направляется циркуляционным насосом с регулируемой скоростью по подземному изолированному трубопроводу к пластинчато-рамному теплообменнику в каждом «клиентском» здании. Эти изолирующие теплообменники предотвращают любой перекрестный поток между центральной системой и балансом системы внутри здания.

Любые утечки или другие проблемы с обслуживанием в одном здании не повлияют на централизованное теплоснабжение остальных клиентов. Каждая клиентская система также показана со вспомогательным котлом и клапанами, которые могут поддерживать здание в случае возникновения проблемы с обслуживанием районной системы.

ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ

В США в феврале 2018 г. был выпущен стандарт ASTM под названием «Стандартные спецификации для приборов учета тепла» (ASTM E3137/E3137M-17). Он охватывает требования к точности для нескольких категорий учета тепла. оборудование. Этот стандарт разрабатывался в течение нескольких лет. Он относится к нескольким предыдущим стандартам учета тепла, таким как EN1434, широко признанный в Европе. Ожидается, что этот новый стандарт будет часто цитироваться инженерами, определяющими системы учета тепла.
В Канаде государственное агентство Measurement Canada в настоящее время проводит пилотную программу по оценке различных типов теплосчетчиков по нескольким категориям в зависимости от пропускной способности (см. HPAC, февраль 2019 г., Mh20). Конечной целью, которая, как ожидается, будет достигнута к 1 января 2021 года, является составление списка утвержденных счетчиков в каждой категории. Счетчики тепла, установленные до окончательного требования к утвержденному счетчику, могут оставаться в эксплуатации до 2026 года, после чего они должны быть заменены утвержденным счетчиком.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *