Счётчик тепла — это комплекс устройств, предназначенный для учёта потребления тепловой энергии.
Расход тепла определяется как произведение объёма теплоносителя прошедшего через систему теплопотребления на разницу температур между входом и выходом из неё. Обязательными составляющими счётчика тепла являются: вычислитель, датчик расхода и пара датчиков температуры. По назначению узлы учёта делят на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие счётчики тепла используют для расчётов с теплоснабжающей организацией, а пропорционально показаниям некоммерческих распределяется плата между потребителями по счёту выставленному абоненту от теплоснабжающей организацией. Для коммерческих расчётов допускаются все счётчики тепла внесённые в государственный реестр Украины, прошедшие метрологическую поверку и соответствующие требованиям теплоснабжающей организации. В государственный реестр внесены все представленные в нашем каталоге счётчики тепла и вы можете купить их в Украине. Счётчики тепла применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции объектов различных масштабов, от квартиры и дома, до микрорайона и даже города. Тепловые счётчики могут быть установлены в систему с практически любым теплоносителем, например паром или воздухом, но наибольшее распространение получили счётчики тепла для воды, которые и представлены в этом разделе.
Устройство и конструкция счётчика тепла
Конструкция счётчика тепла включает в себя четыре обязательных элемента:
- Вычислитель
- Датчик расхода
- Два датчика температуры
Единый счётчик тепла — это единое изделие, в котором вычислитель неразъёмно соединён с датчиком расхода и датчиками температуры. Полная комплектация и первичная поверка единых теплосчётчиков производится на заводе изготовителе, последующей перекомплектации такие приборы учёта не подлежат.
Модульный счётчик тепла — состоит из отдельных модулей (вычислитель, датчик расхода, датчик температуры). Модульные теплосчётчики имеют гибкую комплектацию и могут компоноваться под самые требовательные запросы, например к глубине архива вычислителя, диапазону учитываемых расходов и длине соединительных проводов.
Типы вычислителей
Вычислитель с автономным питанием — комплектуется встроенным элементом питания. К достоинствам вычислителя с автономным питанием можно отнести неприхотливость к монтажу. Недостатки таких вычислителей, это малая длина соединительных проводов, как правило, она не более 15м, и малый срок службы элемента питания от 6 до 12 лет, что меньше расчётного ресурса счётчиков тепла.
Вычислитель с внешним питанием — подключается к внешнему источнику питания с напряжением 230V или 24V. Вычислители этого типа могут устанавливаться на расстоянии до 100м от датчиков расхода и температуры, имеют энергонезависимую память, а во время отсутствия питания прекращают накопление данных, учитывая время простоя.
Типы датчиков расхода
Счётчик тепла с механическим расходомером — (механический счётчик тепла) — отличается невысокой стоимостью, чувствительностью к качеству теплоносителя и относительно высоким гидравлическим сопротивлением. В проточной части механических счётчиков тепла установлена крыльчатка вращение которой передаётся счётному механизму. Принцип измерения расхода — тахометрический.
Перед механическим счётчиком тепла обязательна установка сетчатого фильтра.
Счётчик тепла с ультразвуковым расходомером — отличается высокими надёжностью и точностью, кроме того они нечувствительны к качеству воды и создают незначительное гидравлическое сопротивление. В основе работы ультразвукового расходомера лежит использование зависимости скорости прохождения ультразвука в неподвижном и подвижном потоках. Два датчика установленные в проточной части корпуса обмениваются ультразвуковыми сигналами и по времени прохождения сигнала от передатчика к приёмнику оценивают скорость потока и соответственно расход.
Счётчик тепла с электромагнитным расходомером — отличается минимальным гидравлическим сопротивлением и отсутствием выступающих и подвижных частей в расходомерном участке. Электромагнитные расходомеры не чувствительны к загрязнениям в теплоносителе не меняющим теплопроводности жидкости. Теплосчётчики с электромагнитными расходомерами требуют очень квалифицированного монтажа.
Счётчик тепла с резонансным расходомером — отличается отсутствием подвижных частей в расходомерном участке и свойством самоочищения от незначительных загрязнений.
Типы датчиков температуры
Совместно со счётчиками тепла используются платиновые датчики температуры трёх типов Pt100, Pt500 и Pt1000. Платиновый термометр сопротивления это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры по известному закону. Буквы Pt - означают, что чувствительный элемент датчика изготовлен из платины, а цифры 100, 500 и 1000 - равны сопротивлению в Омах датчиков при температуре 0°C.
Принцип работы счётчика тепла
Принцип работы счётчика тепла основан на расчёте потреблённой тепловой энергии с использованием данных полученных от датчика расхода и двух датчиков температуры.
Зависимость количества тепла от разности температур и расхода воды описывает простая формула:
Q = G · (t1 - t2), Гкал/ч
где
G - массовый расход теплоносителя, т/ч;
t1 и t2 - температуры теплоносителя на входе в систему и выходе из неё соответственно, °C.
Из формулы видно, что для определения количества тепла необходимы данные о расходе теплоносителя и о разности температур на которую он остыл у потребителя. Данные о расходе теплоносителя определяет и передаёт вычислителю датчика расхода счётчика тепла (расходомер), а данные о температурах передают два датчика температуры, один из которых установлен на входе в систему теплопотребления, а второй на выходе из неё.
Вычислитель счётчика тепла обрабатывает данные полученные от присоединённых датчиков по выше приведенной формуле и заносит измеренные величины в архив. Данные о потреблении тепла можно снять визуально с жидкокристаллического дисплея, либо передать на компьютер с помощью устройства съёма.
На общую погрешность счётчика тепла при вычислении объёма потреблённой тепловой энергии влияют:
1. Погрешность датчика расхода при вычислении объёма теплоносителя. Для коммерческих расчётов допускаются счётчики тепла с расходомерами 2-го класса точности с допустимой погрешностью в диапазоне от переходного до номинального расхода в пределах +/-3%. При снижении расхода теплоносителя ниже границы переходного расхода, погрешность может увеличиться до +/-5%. При снижении расхода ниже минимального погрешность не лимитируется, хотя счётчик продолжает вычисление тепловой энергии.
2. Погрешность датчиков температуры. Большинство современных счётчиков тепла попадает в диапазон допустимой погрешности при разнице температур между подающим и обратным трубопроводом более 3°C. При снижении разницы температур ниже 3°C погрешность не лимитируется, хотя теплосчётчик продолжает вычисление тепловой энергии.
3. Погрешность вычислителя при обработке полученных сигналов и вычислении объёма потреблённого тепла. Эта погрешность связана с обработкой и округлением вычислителем полученных данных, а также рассчитанных величин.
Все теплосчётчики имеют программу самотестирования на наличие ошибок. Вычислитель с определённой периодичностью опрашивает датчики и в случае их повреждения регистрирует ошибку. Код ошибки выводится на дисплей а данные о её появлении заносятся в память счётчика тепла.
Технические характеристики счётчиков тепла
DN счётчика тепла — номинальный диаметр отверстия в присоединительных патрубках. Значение DN применяется для унификации типоразмеров трубопроводной арматуры. Фактический диаметр отверстия может незначительно отличаться от номинального в большую или меньшую сторону.
Альтернативным обозначением номинального диаметра DN, распространённым в странах постсоветского пространства, был условный диаметр Ду счётчика тепла. Ряд условных проходов DN трубопроводной арматуры регламентирован ГОСТ 28338-89 «Проходы условные (размеры номинальные)».
Примечательно, что при резьбовом присоединении к трубопроводу фактический диаметр резьбы на расходомере счётчика тепла всегда на один типоразмер больше номинального диаметра. Это связано с тем, что при резьбовом присоединении к трубопроводу счётчик должен устанавливаться с присоединительными штуцерами, так вот наружная резьба присоединительного штуцера как раз соответствует DN счётчика, а внутренняя резьба накидной гайки соединяемой с расходомером на один типоразмер больше чем DN.
PN счётчика тепла — номинальное давление — наибольшее избыточное давление рабочей среды с температурой 20°C, при котором обеспечивается длительная и безопасная эксплуатация.
Альтернативным обозначением номинального давления PN, распространённым в странах постсоветского пространства, было условное давление Ру счётчика. Ряд номинальных давлений PN трубопроводной арматуры регламентирован ГОСТ 26349-84 «Давления номинальные (условные)».
Класс точности счётчика тепла
Границы допустимой относительной погрешности счётчика тепла (при вычислении количества потреблённого тепла), согласно ДСТУ 3339-96, в зависимости от разницы температур, должны быть не более значений приведенных в таблице.
Примечание: в скобках приведены значения погрешности соответствующие расходу в диапазоне от Qmin до Qt.
Границы допустимой погрешности для преобразователей расхода (при вычислении расхода) согласно ДСТУ EN 1434-1:
Метрологические характеристики счётчиков тепла (допустимые погрешности расходомеров)
- Класс 1 — E=+/-(1 + 0,01 QN/Q), но не более +/-5%.
Примечание: В формуле приведено предположительное значение допустимой погрешности. Значения допустимой погрешности для преобразователей расхода первого класса будут определять тогда, когда усовершенствование методик испытания преобразователей расхода даст возможность это сделать.
- Класс 2 — E=+/-(2 + 0,02 QN/Q), но не более +/-5%
- Класс 3 — E=+/-(3 + 0,05 QN/Q), но не более +/-5%
где Q - фактический расход теплоносителя.
Диапазон допустимых расходов
Qmax (qs) максимальный расход — наибольший расход, при котором счётчик тепла должен работать непродолжительное время (менее чем 1 час в сутки и менее чем 200 часов в год) без превышения его максимально допустимой погрешности.
QN (qp) номинальный расход (длительный расход) — наибольший расход, при котором тепловой счётчик должен работать длительное время без превышения его максимально допустимой погрешности.
Qmin (qi) минимальный расход — наименьший расход, сверх которого счётчик тепла должен работать без превышения его максимально допустимой погрешности.
Динамический диапазон — отношение QN/Qmin должно быть 10, 25, 50, 100 или 250.
Максимальная допустимая температура — максимальная температура теплоносителя, при которой счётчик тепла в условиях максимально допустимого рабочего давления и номинального расхода на протяжении незначительных промежутков времени (всего менее чем 200 часов на протяжении всего срока эксплуатации) может работать без значительных неисправностей после влияния этой температуры.
Tmax максимальная температура — наибольшая температура теплоносителя, при которой теплосчётчик функционирует и его погрешность находится в границах допустимой погрешности.
Tmin минимальная температура — наименьшая температура теплоносителя, при которой счётчик тепла функционирует и его погрешность находится в границах допустимой погрешности.
dTmax максимальная разница температур — наибольшая разница температур, при которой счётчик тепла должен функционировать при тепловом потоке не превышающем максимального значения и его погрешность находится в границах допустимой погрешности.
dTmin минимальная разница температур — наименьшая разница температур, сверх которой счётчик тепла должен функционировать и его погрешность находится в границах допустимой погрешности.
Подбор счётчиков тепла
Подбор счётчика тепла осуществляется исходя из технических условий теплоснабжающей организации и требований нормативных документов. Как правило, требования предъявляются к:
- схеме учёта
- составу узла учёта
- погрешности измерений
- составу и глубине архива
- динамическому диапазону датчика расхода
- наличию устройств съёма и передачи данных
Для коммерческих расчётов допускаются только сертифицированные счётчики тепловой энергии зарегистрированные в Государственном реестре средств измерительной техники. В Украине запрещено использовать для коммерческих расчётов счётчики тепловой энергии датчики расхода которых имеют динамический диапазон менее чем 1:10.
Расчёт счётчика тепла
Расчёт счётчика тепла заключается в выборе типоразмера расходомера. Многие ошибочно считают, что диаметр расходомера должен соответствовать диаметру трубы на которой он установлен.
Диаметр расходомера счётчика тепла должен выбираться исходя из его расходных характеристик.
Qmin - минимальный расход, м³/ч
Qt - переходной расход, м³/ч
Qn - номинальный расход, м³/ч
Qmax - максимально допустимый расход, м³/ч
0 – Qmin – погрешность не нормируется – допускается длительная работа.
Qmin - Qt – погрешность не более 5% - допускается длительная работа.
Qt – Qn (Qmin - Qn для расходомеров второго класса для которых значение Qt не указано) – погрешность не более 3% - допускается длительная работа.
Qn - Qmax – погрешность не более 3% - допускается работа не более 1 часа в сутки.
Расчёт и подбор счётчика тепла
Рекомендуется подбирать расходомеры счётчиков тепла таким образом, чтобы расчётный расход попадал в диапазон от Qt до Qn, а для расходомеров второго класса для которых не указано значение Qt в диапазон расходов от Qmin до Qn.
При этом следует учесть возможность уменьшения расхода теплоносителя через счётчик тепла, связанную с работой регулирующей арматуры и возможность увеличения расхода через теплосчётчик, связанную с нестабильностью температурного и гидравлического режима тепловой сети. Нормативными документами рекомендуется подбирать счётчик тепла с ближайшим в большую сторону значением номинального расхода Qn к расчётному расходу теплоносителя. Подобный подход к выбору счётчика тепла практически исключает возможность увеличения расхода теплоносителя выше расчётного значения, что довольно часто приходится делать в реальных условиях теплоснабжения.
Выше приведенный алгоритм выводит список счётчиков тепла которые с заявленной точностью смогут учесть расход в полтора раза превышающий расчётный и в три раза меньший от расчётного расхода. Счётчик тепла выбранный таким образом позволит при необходимости в полтора раза увеличить расход на объекте и в три раза уменьшить его.
Расчёт расхода через счётчик тепла
Расчёт расхода теплоносителя выполняется по следующей формуле:
G = (3.6 · Q)/(4,19 · (t1 - t2)), кг/ч
где
Q - тепловая мощность системы, Вт
t1 - температура теплоносителя на входе в систему, °C
t2 - температура теплоносителя на выходе из системы, °C
3,6 - коэффициент перевода из Вт в Дж
4,19 - удельная теплоёмкость воды кДж/(кг K)
Расчёт счётчика тепла для системы отопления
Расчёт расхода теплоносителя для системы отопления выполняется по вышеприведенной формуле, при этом в неё подставляются расчётная тепловая нагрузка системы отопления и расчётный температурный график.
Расчётная тепловая нагрузка системы отопления, как правило указывается в договоре (Гкал/ч) с теплоснабжающей организацией и соответствует тепловой мощности системы отопления при расчётной температуре наружного воздуха (для Киева -22°С).
Расчётный температурный график указывается в том же договоре с теплоснабжающей организацией и соответствует температурам теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе при той же расчётной температуре наружного воздуха. Наиболее часто используются температурные графики 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 и 90-70, хотя возможны и другие параметры.
Расчёт счётчика тепла для системы горячего водоснабжения
Закрытая схема подогрева воды (через теплообменный аппарат) счётчик тепла установлен в контуре греющей воды
Q - Тепловая нагрузка на систему горячего водоснабжения берётся из договора на теплоснабжение.
t1 - Принимается равной минимальной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе и также указана в договоре на теплоснабжение. Как правило она составляет 70 или 65°C.
t2 - Температура теплоносителя в обратном трубопроводе принимается равной 30°C.
Закрытая схема подогрева воды (через теплообменный аппарат) счётчик тепла установлен в контуре нагреваемой воды
Q - Тепловая нагрузка на систему горячего водоснабжения берётся из договора на теплоснабжение.
t1 - Принимается равной температуре нагретой воды на выходе из теплообменного аппарата, как правило это 55°C.
t2 - Принимается равной температуре воды на входе в теплообменный аппарат в зимний период, обычно принимают 5°C.
Расчёт счётчика тепла для нескольких систем
При установке одного счётчика тепла на несколько систем, расход через него рассчитывается для каждой системы в отдельности, а после суммируется.
Расходомер выбирается таким образом, чтобы он мог учитывать как суммарный расход при одновременной работе всех систем, так и минимальный расход при работе одной из систем.
Проект установки счётчика тепла
Установка счётчика тепла используемого для коммерческих расчётов должна выполняться на основании согласованного проекта. Перед началом проектирования в теплоснабжающей организации запрашивают технические условия и исходные данные на установку счётчика тепла. В технических условиях указаны все требования теплоснабжающей организации к узлу учёта, а в исходных данных — расчётная тепловая нагрузка объекта, температурный график теплоснабжения, гидравлический режим на вводе и место прохождения границы раздела балансовой принадлежности. К согласованию допускают проект на установку счётчика тепла разработанный сертифицированным специалистом или организацией получившей лицензию на выполнение данного вида работ.
Проект на установку теплового счётчика может состоять из следующих разделов:
- Расчёт расхода теплоносителя — выполняется на основании тепловой мощности объекта и температурного графика подачи тепла. Расчёт расхода теплоносителя необходим для корректного подбора счётчика тепла.
- Подбор счётчика тепловой энергии — выполняют на основании рассчитанного расхода, кроме того учитывают возможные отклонения расхода связанные с регулированием на объекте.
- Гидравлический расчёт узла учёта — выполняется для определения вносимого гидравлического сопротивления счётчиком тепла и дополнительными элементами такими как фильтры, арматура, отводы, переходы, трубопроводы. Вносимое сопротивление считается недопустимым, если после установки счётчика тепла объект не сможет потреблять расчётный расход теплоносителя.
- Расчёт величины тепловых потерь — выполняют для участка трубопровода от границы раздела балансовой принадлежности до места установки датчиков температуры счётчика тепла. Тепловые потери считают для каждого диаметра трубопровода отдельно, при этом учитывают среднюю температуру теплоносителя в трубопроводе и среднюю температуру среды окружающей его. Суммарные тепловые потери со всех участков трубопровода ежемесячно должны пересчитываться теплоснабжающей организацией под фактические параметры теплоносителя и прибавляться к показаниям счётчика тепла.
- Монтажная схема установки теплосчётчика — необходима для выполнения монтажа прибора и его составляющих. В случае нестандартной врезки датчика температуры разрабатывают подробную схему его установки.
- Спецификация на составные элементы узла учёта.
В процессе согласования проекта в теплоснабжающей организации проверяют выполнение требований технических условий, действующих нормативных документов и паспорта счётчика тепла. Кроме теплоснабжающей организации проект установки счётчика тепла должен быть согласован с территориальным органом центрального органа исполнительной власти в сфере метрологии. Каждая из проверяющих организаций на листе согласования рабочего проекта ставит свою печать. Монтаж счётчика тепла допускается только на основании согласованного проекта.
Схемы установки счётчиков тепла
Ниже собраны наиболее распространённые схемы установки счётчиков тепла в системах отопления и водоснабжения жилых и общественных зданий, а также на промышленных объектах:
1) Схема - с одноканальным счётчиком тепла — комплектуется вычислителем, одним расходомером и двумя датчиками температуры. Датчик расхода счётчика устанавливают в подающий трубопровод, а датчики температуры в подающий и обратный.
Достоинством данной схемы является необходимость счётчика с наименьшей комплектацией и как следствие с самой низкой ценой. Недостатком является отсутствие возможности контроля утечек и несанкционированного отбора теплоносителя.
Это наиболее распространённая схема установки счётчика тепла, которая применяется для коммерческого учёта в системах отопления жилых домов и административных зданий.
2) Схема - с одноканальным счётчиком тепла и контрольным водомером — комплектуется вычислителем, двумя расходомерами и двумя датчиками температуры. Датчики расхода, как и датчики температуры - устанавливают на подающем и обратном трубопроводах. Эта схема лишена недостатка присущего первой схеме и позволяет учесть объём утечки теплоносителя, но не учитывает количества тепла затраченного на подогрев вытекшей воды.
Количество тепла определяется с учётом данных одного расходомера и двух датчиков температуры, при этом данные о расходе полученные от второго расходомера сравниваются с показаниями первого для определения утечки.
Такие схемы применяются на объектах:
- с высокой вероятностью водоразбора из систем отопления;
- с подземной прокладкой трубопроводов после места установки счётчика тепла;
- с совместным учётом тепла на отопление и горячее водоснабжение одним теплосчётчиком;
- с установками подогрева воды для системы горячего водоснабжения, подключенными по закрытой схеме (через теплообменные аппараты).
3) Схема - с двухканальным счётчиком тепла — комплектуется вычислителем, двумя расходомерами и тремя датчиками температуры. Датчики расхода устанавливают на подающий и обратный трубопровод, а датчики температуры в подающий, обратный и трубопровод холодного водоснабжения.
Подобную схему применяют на источниках тепла для учёта теплопотребления на выходе из источника к потребителю.
Отпущенное количество тепла определяется как разность между количеством тепла определённым по первому каналу и количеством тепла - по второму каналу:
- 1й канал - использует данные о расходе от расходомера, установленного на подающем трубопроводе и разность температур между датчиком, установленным в подающем трубопроводе и в трубопроводе холодной воды.
- 2й канал - использует данные о расходе от расходомера, установленного на обратном трубопроводе и разность температур между датчиком, установленным в обратном трубопроводе и в трубопроводе холодной воды.
Эта схема установки теплосчётчика определяет отпущенное тепло с учётом тепла затраченного на подогрев подпиточной воды. Согласно действующих в Украине правил, данная схема учёта требует установки водомера на трубопроводе подпитки. Водомер подпитки со счётчиком тепла не соединяется.
4) Схема - с двумя одноканальными теплосчётчиками — применяется для учёта потребления тепловой энергии затраченной на подогрев горячей воды в системе горячего водоснабжения абонента подключённой к тепловой сети по закрытой схеме. Расходомер первого счётчика тепла устанавливают на трубопровод холодной воды идущей на подогрев к теплообменному аппарату, а датчики температуры - в трубопровод холодной воды и трубопровод горячей воды на выходе из теплообменного аппарата. Расходомер второго счётчика тепла устанавливают в циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения перед входом в теплообменный аппарат, а датчики температуры - в трубопровод горячей и циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения.
При такой схеме учёта первый счётчик определяет количество тепла затраченное на подогрев воды, с учётом тепла потерянного с циркуляционных трубопроводов и фактически затраченного на отопление помещений, через которые проходит этот трубопровод, а второй только количество тепла потерянное циркуляционным трубопроводом. Тепло потерянное в циркуляционном трубопроводе должно делиться между всеми собственниками помещений, через которые проходит этот трубопровод пропорционально количеству циркуляционных стояков в их помещениях. Количество теплоты, полученное как разность между показаниями первого и второго счётчиков, должно делиться пропорционально показаниям водомеров, которые установлены у потребителей.
Установка и монтаж счётчика тепла
Монтаж счётчиков тепла используемых для коммерческих расчётов может выполнять только лицензированная организация на основании согласованного проекта и в соответствии с требованиями прилагаемой инструкции по монтажу.
При установке счётчика тепла следует обратить внимание на следующие особенности:
- Помещение, в котором расположен счётчик тепла должно быть сухим и исключать доступ посторонних лиц к прибору учёта.
- На расстоянии менее чем 30 см от составных элементов счётчика тепла и соединительных проводов не должны проходить силовые кабели, магнитное поле которых способно повлиять на работу счётчика.
- Все составляющие счётчика тепла, должны быть расположены в доступном для опломбирования месте, а вычислитель и датчик расхода — в месте доступном для снятия показаний.
Монтаж датчика расхода
Перед и после расходомера теплосчётчика должны быть выдержаны прямые участки трубопроводов необходимые для успокоения потока теплоносителя (успокаивающие участки). Диаметр трубопроводов успокоительных участков должен соответствовать диаметру присоединительных патрубков расходомера. Необходимые длины прямых участков трубопровода указываются кратные номинальному диаметру расходомера счётчика тепла. В тепловых счётчиках с резьбовым присоединением к трубопроводу успокоительные участки, как правило, заложены в присоединительных штуцерах. Место установки теплосчётчика должно исключать возникновение воздушных пробок. Если счётчик тепла установлен в верхней точке трубопровода, участок следует оборудовать автоматическими воздухоотводчиками. Для защиты от абразивных частиц в проходящем потоке, перед механическими датчиками расхода следует установить сетчатый фильтр.
Установка датчика температуры
Если датчик температуры счётчика тепла погружается в поток через защитную гильзу, перед монтажом датчика в неё гильза должна быть заполнена машинным маслом. Угол наклона защитной гильзы относительно горизонта должен исключать вытекание масла из неё. Врезка датчика температуры теплосчётчика должна быть выполнена таким образом, чтобы чувствительный элемент датчика доставал до оси трубопровода. Не допускается монтаж датчика температуры счётчика тепла вблизи точки смешения двух потоков теплоносителя. Расстояние от точки смешения до места установки датчика температуры рекомендуется выдерживать не менее 10DN трубопровода.
Последовательность паковки резьбового соединения
1. Взять прядь льняного волокна с таким количеством нитей, чтобы в скрученном состоянии её диаметр были примерно равен глубине резьбы на монтируемом элементе. Длина пряди должна обеспечивать количество подмотки в 1,5-2раза превосходящее число витков резьбы.
2. Отступив примерно 50-70 мм от начала пряди, следует слегка скрутить её, уложить в первый виток резьбы и удерживая её рукой, плотно намотать длинную ветвь пряди по часовой стрелке, укладывая её в каждый виток резьбы.
3. Дойдя до конца резьбы, продолжить намотку вторым слоем, перемещая витки к началу резьбы. Длина второго слоя намотки должна быть примерно равна 2/3 длины резьбы.
4. Оставшийся конец пряди (50-70мм) намотать аналогично по часовой стрелке, укладывая от конца резьбы к её началу.
5. Нанести слой герметика поверх подмотки.
6. Навернуть рукой сопрягаемые элементы. При правильной подмотке, монтируемый элемент должен завернуться на 1,5-2 оборота.
7. Гаечным ключом или динамометрическим продолжить наворачивание элемента. В случае, когда монтируемому элементу необходимо придать определённое положение, закончить наворачивание в необходимом для этого элемента положении.
Передача счётчиков тепла на коммерческий учёт
Передача счётчиков тепла на коммерческий учёт осуществляется после выполнения всех монтажных работ по устройству узла учёта. Процедура сдачи теплосчётчика начинается с вызова метролога, для чего составляется письмо и с одним экземпляром согласованного проекта направляется в теплоснабжающую организацию. В согласованный день приезда метролога на объекте должны присутствовать представитель балансодержателя и представитель монтажной организации. Метролог проверяет соответствие смонтированного узла учёта согласованному проекту и соответствие заводских номеров счётчика тепла и его составных частей - с номерами указанными в паспорте теплосчётчика. После, расходомер теплового счётчика, датчики температуры и вычислитель пломбируются о чём составляется акт принятия прибора на коммерческий учёт. В акт заносятся номера пломб и начальные показания счётчика тепловой энергии, с этого момента расчёты за тепловую энергию производятся по показаниям теплосчётчика.
Требования норм, касающиеся счетчиков тепла
Ниже собраны требования норм и правил касающиеся подбора, монтажа и эксплуатации счетчиков тепла. Приведенный перечень нормативных требований не является исчерпывающим, и со временем будет расширяться. Выдержки взяты из нормативных документов регулирующих порядок проектирования, монтажа и эксплуатации инженерных систем жилых, общественных и административно бытовых зданий. В разделе не приведены требования норм и правил которые относятся к Счётчикам тепла применяемым в промышленности и технологических установках.
ДБН В.2.5-39 Тепловые сети
Пункт 16.2 — Глава 16 Тепловые пункты
В тепловых пунктах должно быть расположено оборудование, арматура, приборы контроля, управления и автоматизации, при помощи которых осуществляют:
- регулирование температуры теплоносителя по погодным условиям;
- преобразование вида теплоносителя либо его параметров;
- контроль параметров теплоносителя;
- учёт тепловых нагрузок, расхода теплоносителя;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение между системами потребления тепловой энергии
- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
- доочистки теплоносителя;
- заполнения и подпитки систем теплопотребления;
- сбора, охлаждения, возвращения конденсата и контроль его качества;
- аккумулирования тепловой энергии;
- водоподготовка для систем горячего водоснабжения;
- комбинированное теплоснабжение с использованием тепловой энергии от альтернативных источников.
Пункт 16.15 — Глава 16 Тепловые пункты
В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловой сети. Не допускается устройство обводных трубопроводов для насосов (кроме подпиточных), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учёта тепловых потоков и расхода воды.
Регуляторы перелива и конденсатоотводчики следует оборудовать обводными трубопроводами.
СНиП 2.04.05 Отопление вентиляция и кондиционирование
Пункт 3.11 — Глава 3 Отопление
Учет теплопотребления зданиями, оборудованными автономными газовыми генераторами, следует обеспечивать установкой газовых счетчиков.
Пункт 3.12 — Глава 3 Отопление
Здания, присоединенные к сетям централизованного теплоснабжения, должны оборудоваться устройствами для коммерческого учета потребляемой тепловой энергии, устанавливаемыми на абонентских вводах.
Пункт 10.8 — Глава 10 Объемно-планировочные и конструктивные решения
При централизованном теплоснабжении зданий в них должны быть предусмотрены помещения для индивидуальных тепловых пунктов, которые должны отвечать требованиям норм по проектированию тепловых сетей. Для размещения электронных приборов коммерческого учета расхода теплоты необходимо предусматривать защищенные от несанкционированного доступа помещения, отвечающие требованиям по эксплуатации этих приборов.
Пункт 12.24.13 — Раздел 12.24 Приложение 24 —Термины и их определения — Глава 12 Приложения
Учёт теплоты коммерческий - учет теплоты приборами, показания которых используются для расчета суммы платежей, взимаемых теплоснабжающей организацией с абонента тепловой сети за использованную тепловую энергию.
Пункт 12.24.14 — Раздел 12.24 Приложение 24 —Термины и их определения — Глава 12 Приложения
Учёт теплоты некоммерческий - учет теплоты приборами, показания которых используются для распределения между субабонентами суммы платежей, взимаемых теплоснабжающей организацией с абонента тепловой сети за использованную тепловую энергию.
ДСТУ 3339-96 Теплосчётчики. Общие технические требования
ДСТУ EN 1434-1:2006 Теплосчётчики
Благодарность за предоставленные материалы:
http://www.ktto.com.ua