Установка счетчиков на тепло в любой квартире!
Компания Пульс с 2010 года занимается приборами учета, в том числе счетчиками тепла. И в этом хотим рассказать, чем тепловычислители отличаются от счетчиков тепла, и о законе который основан на постановлении правительства Российской Федерации № 1708 которое было опубликовано 28 декабря 2018 года. И которое касается непосредственно индивидуальных приборов учета тепла. Хотели бы разъяснить в чём теперь, и какие теперь возможности появились у Россиян, и каким образом теперь можно учитывать тепло в своей квартире. И так если раньше прибора учета тепла могли устанавливаться только в домах с горизонтальной системой отопления и могли пользоваться потребители, только если эти приборы учета тепла были установлены при застройке дома, или при проведении капремонта. То сейчас любой житель России может поставить себе счётчики на радиаторы отопления и платить по индивидуальному потреблению! То есть только за то что он конкретно потребил. И никаких нормативов тогда не будет, в постановлении приведены формулы по которым ресурсоснабжающие, или управляющая компания будет рассчитывать индивидуальное потребление. И по которым она будет считать потребление для остальных квартир. Вот в этом была основная проблема! И теперь значит любой может поставить счётчики и платить только по ним. Вот вы спросите: «Каким образом ставить счётчики, если в каждой комнате опускается и поднимается стояк отопления?» То есть как устанавливать счетчики при вертикальной системе отопления? Потому что на каждом стояке поставить обычный счётчик будет дорого. И вообще как-то странно звучит. Действительно для таких ситуаций, и их большинство. Есть тепловычислители, это такие прямоугольные небольшие приборы, которые устанавливаются на каждый радиатор отопления. Они учитывают энергию также в киловатт-часах в килоджоулях. И соответственно можно суммировать вот эту потребленную энергию с каждого радиатора отопления и передавать в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Такие тепловычислители можно устанавливать на любые радиаторы отопления, в том числе на чугунный, и на стальные, панельные, ну естественно металлические, алюминиевые, и так далее. Для того чтобы их установить их нужно запрограммировать индивидуально под ваш радиатор отопления. Так что если вам захотелось поставить счётчики тепла, и у вас вертикальная система отопления. Пожалуйста обратитесь к нам, отправьте нам данные своих радиаторов отопления, нам нужны будут габариты, ширина, толщина, высота, материал из которого сделан и желательно фотография. Вы нам это отправляете и мы под вас запрограммируем вычислители. И вам их установим. Также мы составим акт ввода в эксплуатацию и зарегистрируем в управляющей компании или ресурсоснабжающей организацией. Начнёте платить по индивидуальному потреблению. Как правило показывает практика, индивидуально за тепло платить значительно дешевле в несколько раз! Для кого-то для это значение не имеет, у кого-то небольшая квартира, и нормативы по платежам составляют 300 руб за тепло. Но это бывает редко, чаще всего платежы за тепло это основнная составляющая во всей квитанции за квартиру. Пожалуйста обращайтесь к нам! Мы работаем по всей России. Звоните к нам, пишите на почту, мы с радостью сделаем. Поставим для вас прибор учета тепла хоть на горизонтальную и вертикальную систему отопления. А если есть какие-то вопросы просто звоните нашим специалистам, они вас обязательно проконсультирует. Спасибо за внимание!
какой выбрать и как установить
Квартирный теплосчетчик позволяет вести точный учет потребляемого тепла. Возможность постоянного наблюдения за расходом тепловой энергии стимулирует жильцов более бережно относиться к ее потреблению, заинтересовывает в установке энергоэффективного оборудования. Размещение прибора в квартире позволяет снизить затраты на отопление до 50%.
Устройство и принцип работы теплового счетчика
Устройство состоит из:
- тепловычислителя;
- расходомера;
- двух температурных датчиков.
Принцип работы электронного прибора заключается в считывании информации одновременно с двух датчиков температуры, установленных на входе и на выходе теплоносителя в квартиру. На основании этих данных и показаний расходомера система вычисляет количество потребленной тепловой энергии. Результаты накапливаются в памяти устройства с определенной периодичностью и выводятся на дисплей. Владелец квартиры может запрограммировать контрольную дату – день платежа, – после чего в указанное время счетчик регистрирует текущее значение количества потребленного за месяц тепла.
Помимо этих данных счетчик хранит в себе дополнительную информацию: текущее значение расхода энергии, температуры теплоносителя на входе и выходе системы, перепад температур в трубопроводе, время работы устройства.
Приборы оснащены встроенным аккумулятором, срок службы которого составляет до 6 лет.
Какой счетчик выбрать?
На рынке отечественного теплоизмерительного оборудования популярность завоевали несколько прогрессивных производителей.
ПУЛЬС
Ультразвуковой счетчик ПУЛЬС СТК-15 в отличие от крыльчатых аналогов характеризуются повышенной точностью измерения. Отсутствие движущихся механических элементов снижает вероятность поломки и увеличивает срок службы прибора. Благодаря съемному тепловычислителю, такой счетчик может быть размещен в любом удобном для считывания месте. Аналогично вышеописанным моделям устройство укомплектовано интерфейсом RS 485 и импульсным выходом.
Выпускаемые приборы отличаются бесспорным качеством и оптимальной ценой. Крыльчатый многоструйный счетчик «ПУЛЬС СТ-15А» выполняется в двух вариантах: с установкой как на подающий, так и на обратный трубопровод. Некоторые модификации предусматривают наличие интерфейсного модуля RS 485 для дистанционного считывания данных по протоколу M-Bus, а также посредством импульсного выхода. Работает в диапазоне разности температур теплоносителя от 3 до 90 градусов Цельсия при максимальном рабочем давлении воды до 1,6 мПа. Информация выводится на 8-разрядный жидкокристаллический дисплей. Производитель гарантирует средний срок службы прибора не менее 12 лет.
Elf-M
Приборы данной компании представлены моделью Elf-M. Счетчики имеют стандартное техническое устройство и предназначены для обслуживания помещений с небольшой тепловой мощностью – до 85 кВт. Пять модификаций модели отличаются размерами, номинальным расходом и методом установки на трубопровод. Elf-M имеет функцию архивирования данных и определения кода возможной ошибки. Работает в температурном диапазоне теплоносителя от +1 до +105 градусов Цельсия при давлении до 1,6 мПа.
bMeters
Тепловые счетчики: аргументы «за» и «против»
Современные инновационные технологии позволяют создавать высокоточные измерители тепла для квартир. Счетчики стали более надежными и неприхотливыми в эксплуатации. Приборы позволяют разумно контролировать потребление тепловой энергии и регулировать ее расход в зависимости от погодных условий. С целью проведения периодических поверок тепловые счетчики подвергаются демонтажу. Для современных моделей эта процедура достаточно проста и не занимает много времени.
Из недостатков квартирных теплосчетчиков можно выделить :
- сложность монтажа, который должен проводиться только специалистами;
- устройство достаточно требовательно к характеристикам теплоносителя;
- обязательные периодические проверки счетчика соответствующими службами.
Как начать платить за отопление по квартирному счетчику?
– В квартире установлен счетчик на отопление, но управляющая компания ведет начисление по общедомовому счетчику. Как мне поступить в этой ситуации?
iskrinka74/Depositphotos
Отвечает генеральный директор управляющей и эксплуатирующей компании «Высота-сервис» Ксения Шанкина:
В России распространена практика, когда даже в случае полного оборудования многоквартирных домов счетчиками отопления часть из них непригодна к использованию по различным причинам: собственники не успели провести обязательную поверку или не поддерживают счетчики в исправном состоянии, а кто-то и вовсе демонтирует их.
К сожалению, многие управляющие компании в такой ситуации поступают одинаково: делают перерасчет платы за отопление, в результате чего каждый житель должен заплатить по некому усредненному показателю общедомового счетчика, не зависящему от объема потребленной тепловой энергии каждой отдельно взятой квартирой. Безусловно, это неправомерно.
Как решать проблемы с управляющей компанией?
Есть ли выгода заключать прямой договор с РСО?
В случае, если в здании установлен общедомовой счетчик учета тепла и при этом часть поквартирных счетчиков не установлена или не работает, УК должна вычитать данные исправных поквартирных счетчиков из значений общедомового прибора учета, а затем оставшееся значение делить на количество квартир, в которых счетчики не работают или не установлены.
Что делать, если в доме есть неисправные счетчики, а УК рассчитывает плату за отопление «в среднем»? Во-первых, необходимо выяснить в самой УК, почему они не придерживаются буквы закона. Если диалог не изменит ситуацию, необходимо обратиться в суд. В настоящее время в судебной системе уже существует прецедент, когда Конституционный суд РФ признал отказ начислять плату за отопление, исходя из показаний счетчика тепла в квартире, оборудованной исправным прибором учета, и обязал внести необходимые изменения в действующее законодательство.
Напомню, что в настоящее время, согласно последней версии документа «Правила предоставления коммунальных услуг», плата за тепло по счетчикам может начисляться, если не менее 50% жилых и нежилых помещений оборудованы приборами учета.
Отвечает руководитель отделения городской недвижимости компании «НДВ» Елена Мищенко:
За неимением полной информации, можно предположить, что Вы стали участником одного из трех сценариев.
1. Индивидуальный счетчик на отопление установлен не застройщиком и не управляющей компанией (УК), а в частном порядке. Во-первых, счетчик может быть не принят или не введен в эксплуатацию. В этом случае УК вправе игнорировать его показания. Проект монтажа счетчика должен быть согласован по техническим условиям на его установку. Если же процедура проведена корректно, но УК все равно рассчитывает расход теплоэнергии по общедомовому счетчику, то это уже можно оспорить. Сперва следует обратиться в саму УК с заявлением о требовании начислять оплату на основании показаний индивидуального счетчика. Если из УК следует отказ, следующая инстанция – Жилинспекция, затем – прокуратура. Ссылаться при всех обращениях можно на постановление Конституционного суда № 30-П от 10 июля 2018 года. Согласно тексту этого документа, жилец, в чьей квартире установлен индивидуальный прибор учета тепла, не обязан оплачивать общедомовой расход.
2. Индивидуальные счетчики на отопление установлены застройщиком, но не во всех помещениях многоквартирного дома (МКД). Нередки ситуации, когда все без исключения жилые квартиры в МКД оснащены индивидуальными приборами учета тепла, а коммерческие помещения – нет. В этом случае УК также вправе пропорционально распределять показатели общедомового расхода тепла между собственниками квартир в МКД. Если именно Ваша квартира в этом случае оборудована счетчиком, порядок действий такой же, как описан выше.
Как не платить за ЖКХ офисов и кафе в нашем доме?
Как снизить плату за отопление, если батареи еле теплые?
3. Индивидуальные счетчики на отопление установлены во всех помещениях МКД, но УК все равно игнорирует их, начисляя произвольные показания. Возможно, Вы имеете дело с простым нежеланием УК рассчитывать расходы на отопление по индивидуальным приборам. Бывает, что УК до отопительного сезона производит предоплату за поставку тепла, а жильцы отключили радиаторы, если не живут в квартире — в этом случае возможен недобор денежных средств.
Тем не менее, в первую очередь Вам следует обратиться все в ту же УК с письменным требованием разъяснить порядок расчета тепловой энергии и возможности оплаты по индивидуальным счетчикам и получить разъяснение, по какой причине это невозможно и что нужно, чтобы устранить эту причину. Если ответ будет неудовлетворительным и отказ не будет мотивирован — можно подать иск в суд.
Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:
В настоящее время порядок исчисления платы за коммунальные услуги регулируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Оно также устанавливает и другие правила в сфере предоставления коммунальных услуг. Размер платы за их потребление рассчитывается по формулам, которые закреплены этим Постановлением. Что касается исчисления платежей за отопление, здесь нужно отметить, что если в многоквартирном доме имеются индивидуальные приборы учета, помимо общедомовых, то применяются показания и тех, и других. Дело в том, что для этого предусмотрена особая формула, которая отличается от той, которая используется при наличии лишь общедомового счетчика.
Для того чтобы убедиться, действительно ли управляющая компания не обращает внимание на индивидуальные приборы учета, нужно подать ей заявление с просьбой подробно разъяснить, каким образом и на основании чего был произведен расчет платы. Если в итоге выяснится, что они не были учтены, то указанные действия управляющей организации можно обжаловать в судебном порядке, а также в административном (путем подачи жалоб в прокуратуру, Государственный жилищный надзор). При наличии нарушений компетентные органы примут меры по их пресечению и восстановлению прав заявителя.
Может ли УК брать плату за отопление в новостройке, не приняв теплосети?
Как проверить отопление, принимая квартиру в новостройке летом?
Отвечает вице-президент ГК «АРИН», руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург» Николай Лавров:
До недавнего времени было так: если счетчики на отопление стоят не во всех квартирах в доме, то все платят по площади квартиры. Но этим летом справедливость восторжествовала, хотя и не до конца. Житель Подмосковья отстоял свое право в Конституционном суде, и суд принял решение о внесении изменений в закон. Однако изменения касаются только домов, введенных в эксплуатацию (построенных или после капремонта) после 1 января 2012 года и оборудованных в обязательном порядке счетчиками тепла. А все остальные дома платят как раньше либо по нормативам, либо по общему счетчику. Частные счетчики не учитываются ни в коем случае. Так что Вашу претензию надо адресовать не в ТСЖ, а мошенникам, установившим Вам счетчик под предлогом возможности его использования.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
Запрещено ли отключать отопление во всем доме зимой?
Можно ли изменить расчет за отопление нежилых помещений?
За что платит собственник нежилого помещения в жилом доме?
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Установка счетчиков отопления.
Установка счетчика на отопление
в квартире Санкт-Петербурга
Ни для кого не секрет, как дорого нынче обходится отопление квартиры или дома. Жители Санкт-Петербурга тратят большие деньги на оплату коммунальных услуг, в которых особняком стоит пункт за отопление. С учетом постоянно дорожающих тарифов, перспективы экономии кажутся минимальными. Однако, установка счетчиков на отопление может существенно снизить расходы.
Жильцы платят фиксированную стоимость за отопление, а с учетом нестабильной погоды в нашем городе это очень нерационально. Котельные города почти весь отопительный сезон работают в своем стандартном режиме и выдают энергию с учетом средней температуры воздуха. Но бывают дни, когда даже зимой температура в Санкт-Петербурге плюсовая. В результате батареи топят слишком сильно, в квартирах становится жарко, из-за чего требуется на целый день открывать окна и выпускать лишнее тепло, за которое все равно приходится платить. Установка теплосчетчика решает эту проблему, и потребитель платит лишь за то тепло, которое ему требуется для комфортной жизни.
Варианты установки счетчиков тепла
Варианты установки счетчиков тепла в квартире и их количество зависит от того, какая разводка системы отопления выполнена в вашем доме.
Вариант 1: горизонтальная разводка
В квартире имеется один стояк отопления, от которого идет разводка на все радиаторы. В таком случае устанавливается один теплосчетчик непосредственно на стояк (по аналогии со счетчиками водоснабжения). Подробнее про установку теплосчетчиков в квартирах и домах СПб можно прочитать на нашем сайте.
Вариант 2: вертикальная разводка
В данной схеме на квартиру приходится сразу несколько стояков отопления. В этой ситуации на каждый радиатор устанавливается распределитель тепла, который ведет учет потребляемой тепловой энергии. Количество счетчиков равняется числу радиаторов, установленных в вашей квартире. Более подробно про установку распределителей тепла читайте в соответствующем разделе нашего сайта.
Цены на установку счетчиков отопления
Стоимость установки одного счетчика тепла «под ключ» — 8500 руб!*
* в стоимость входит счетчик тепла, работа мастера и оформление пакета разрешительных документов; устанавливается один счетчик на стояк отопления
Стоимость установки счетчика отопления (распределителя) «под ключ» — 5900 4500 руб!*
* акция действительна до 31 марта 2016 года, в стоимость входит распределитель тепла, работа мастера и оформление пакета разрешительных документов; количество счетчиков зависит от количества радиаторов в квартире
«Единый центр учета воды, отопления и газа» выполняет работы по установке счетчиков тепла в квартирах Санкт-Петербурга. Позвоните нам по телефону +7 (812) 924-42-40 и начните экономить свой бюджет прямо сейчас!
Выгода от установки счетчиков тепла в квартирах и домах СПб
Сюжет ТРК Петербург-Пятый Канал о выгоде установки счетчиков на отопление в квартирах и домах Санкт-Петербурга.
Закон об установке счетчиков на отопление в квартирах Санкт-Петербурга
ФЗ №176 от 29.06.2015 года «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Изменение в ст. 156 Жилищного кодекса РФ:
Часть 9/2. Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
Данная норма вступает в силу с 01.04.2016 года!
Процесс установки счетчиков на отопление
Если вы устали переплачивать средства за отопление своей квартиры, то мы поможем вам избежать этих ненужных трат. Наши специалисты в короткий срок и по низкой стоимости выполнят все необходимые работы по установке приборов учета тепловой энергии. Процесс нашего взаимодействия следующий:
- Подготовка проекта подключения.
- Согласование документа в организации, осуществляющей теплоснабжение.
- Установка счетчика/счетчиков.
- Регистрация.
- Сдача устройств в эксплуатацию.
Способы учета отопления в домах и квартирах
На сегодняшний день существует несколько способов учета отопления в помещениях. Выбор зависит от конкретного случая и условий, которые предусмотрены в вашем доме (какая схема разводки труб отопления выполнена в доме).
Количество и тип счетчиков выбирается исходя из того, сколько стояков отопления подведено в вашу квартиру. Иногда достаточно установить один счетчик на стояк. Если стояков два или больше, то устанавливаются счетчики (распределители тепла) непосредственно на радиаторы отопления, которые расположены в квартире.
Рекомендуем вам проконсультироваться с нашими специалистами по телефону +7 (812) 924-42-40. Мы подскажем вам наилучший вариант реализации поставленной цели и выполним все работы на высшем уровне.
«Единый центр учета воды, отопления и газа» также выполняет установку следующих счетчиков:
Радиаторы отопления, батареи в Новом Уренгое, низкие цены
Счетчики учета потребления водыПостоянно растущие суммы в счетах за кварплату вряд ли кого сделают счастливым, особенно в период экономического кризиса. Как при этом помочь своему бюджету? Перестать совсем, потреблять ресурсы?
Конечно, не стоит прибегать к крайностям. Решением может быть установка приборов учета, таких, как счетчики воды, электроэнергии и теплопотребления, и Вы сможете таким несложным образом снизить финансовую нагрузку на свой бюджет. Об этом и государство просит позаботиться граждан, установив требования в законе «О энергосбережении». Те же, кто не соблюдает норм закона, УК станут сами устанавливать счетчики, а потом придется за это еще и платить в принудительном порядке.
Какие виды счетчиков воды существуют?
По типу конструкций их делят на четыре типа приборов:
-
вихревый;
-
ультразвуковой;
-
электромагнитный;
-
механический.
Четвертый, механический или тахометрический тип, рекомендуют устанавливать в помещениях без электричества или если оно поставляется нестабильно, поскольку он независим от электроэнергии. Его так же чаще всего ставят в жилье, по причине его простой конструкции и невысокой стоимости.
Тахометрическое оборудование по способу работы делятся на крыльчатые и турбинные, а по точному измерению показаний, как и все остальные приборы, на четыре группы: A,B,C,D. Наиболее точная это четвертая группа, но такие приборы дороже всех, для домашнего использования вполне подойдут и приборы группы А и В.
Водосчетчики бывают так же следующих видов:
-
использующиеся для объектов небольших мощностей – дома, квартиры, офисы, и больших мощностей – общедомовые, установленные в отдельных помещениях.
-
Одноструйного и многоструйного вида – подразделяются так из-за количества струй воды подающихся на подвижный элемент прибора. Многоструйные считаются наиболее точными, потому что имеют меньшую турбулентность в системе.
-
Оборудование на сухом и мокром типе хода. У последних — счетный элемент касается воды непосредственно, а у первых — имеет герметично защищающую перегородку.
При подборе прибора учета нужно иметь в виду температуру воды, перепады давления в трубах, размер труб и возможные объёмы потребления.
Мы предлагаем
В прайс-листе на страницах нашего интернет магазина Вы увидите большой ассортиментный ряд оборудования учета воды от российского и итальянского производителя, по оптовым ценам и большим сроком гарантии. Наши цены такие привлекательные потому, что мы покупаем у изготовителя, минуя посредников.
Мы предлагаем доставку по всей России, а так же у наших профессиональных мастеров Вы можете заказать установку приборов учета воды в Новом Уренгое.
Надежный и качественный радиаторный теплосчетчик Inspiring Collections
Если вы пытаетесь приобрести радиаторный теплосчетчик по наиболее конкурентоспособным ценам и бескомпромиссному качеству, Alibaba.com — идеальный выбор для вас. Предлагаемые на сайте различные разновидности радиаторного теплосчетчика отличаются высоким качеством и изготовлены с использованием новейших технологий, обеспечивающих долговечное качество и долговечность. Эти продукты, представленные здесь, продаются ведущими поставщиками и оптовыми торговцами радиаторных теплосчетчиков , обеспечивая превосходное качество и стабильную работу.Эти продукты можно использовать как в коммерческих, так и в домашних проектах, они легко устанавливаются и ремонтируются.Многочисленные радиаторные теплосчетчики , продаваемые здесь, на сайте, изготовлены из прочных и жестких материалов, таких как металлы, АБС и т. Д., Которые обладают высокой прочностью и устойчивы к любым видам использования и внешним воздействиям. Радиаторный теплосчетчик усовершенствован и эффективно контролирует окружающую среду в вашей комнате. Эти радиаторные теплосчетчики работают с температурой, влажностью, качеством воздуха, движением воздуха и чистотой воздуха, чтобы сделать воздух вокруг вас более безопасным и комфортным.
Alibaba.com предлагает несколько радиаторных теплосчетчиков разных цветов, размеров, форм, характеристик и т. Д. В зависимости от ваших требований и выбранной модели. Эти продукты оснащены самыми современными типами охлаждения и теплообменниками для повышения эффективности работы. Радиаторные теплосчетчики также оснащены мощными компрессорами различной производительности. Выберите из этих мощных радиаторных теплосчетчиков , чтобы удовлетворить все ваши индивидуальные требования по улучшению качества воздуха, обогрева и охлаждения.
Изучите различные варианты радиаторных теплосчетчиков , чтобы приобрести эти продукты в рамках своего бюджета и сэкономить деньги при совершении покупок. Эти сертифицированные ISO продукты предлагаются с подробными инструкциями и простыми процессами установки. Они идеально подходят для всех зданий, нуждающихся в первоклассном управлении внутренней средой.
Измерьте потребление тепла в радиаторе и соберите данные о потреблении для современного «экологичного» анализа
Настройка сцены
Отслеживание использования энергии признано все более важным в современном мире.Совершенно очевидно, что в последние годы появилось множество интеллектуальных счетчиков энергии и программируемых термостатов. Но при всем внимании к использованию энергии дома и в бизнесе, один вид жилья — многоквартирные дома, такие как квартиры и кондоминиумы — часто ускользает от растущего интереса к отслеживанию энергии. Эти конструкции в значительной степени игнорировались, потому что их тепло часто обеспечивается радиаторами горячей воды, получаемыми от обычного бойлера. Короче говоря, измерить потребление энергии не так просто, как контролировать потребление газа или электроэнергии.
В этих радиаторных системах мониторинг энергопотребления требует как измерения перепада температуры от точки, в которой вода поступает в радиатор, до точки, в которой она выходит, так и измерения массы воды, протекающей через радиатор. В этой статье мы рассмотрим экономичный способ сделать это.
Количественная оценка тепловой энергии
В типичной водяной радиаторной системе горячая вода из бойлера поступает в радиатор через клапан, которым может управлять пользователь.После того, как тепло поступает в жилое помещение, более холодная вода выходит из радиатора и возвращается обратно в котел для повторного нагрева перед повторным циклом (рис. 1). Пользователь может открыть клапан, чтобы пропустить больше воды и подать больше тепла в пространство. Или пользователь может закрыть клапан, чтобы уменьшить поток и уменьшить тепло, передаваемое в пространство.
Рисунок 1: Водяной радиатор с теплосчетчиком. Время-цифровой преобразователь MAX35101 измеряет расход воды и температуру воды, поступающей в радиатор и из него.
Чтобы доставить определенное количество тепловой энергии в пространство, начните с рабочей жидкости с температурой выше, чем температура окружающей среды в помещении. Поскольку тепло от рабочего тела доставляется в пространство, температура 900-15 ° С.
Практическое руководство по использованию продукта: Измерение использования тепла в радиаторе и сбор данных о потреблении для современного «зеленого» анализа
Подготовка сцены
Отслеживание использования энергии становится все более и более важным в современном мире.Совершенно очевидно, что в последние годы появилось множество интеллектуальных счетчиков энергии и программируемых термостатов. Но при всем внимании к использованию энергии дома и в бизнесе, один вид жилья — многоквартирные дома, такие как квартиры и кондоминиумы — часто ускользает от растущего интереса к отслеживанию энергии. Эти конструкции в значительной степени игнорировались, потому что их тепло часто обеспечивается радиаторами горячей воды, получаемыми от обычного бойлера. Короче говоря, измерить потребление энергии не так просто, как контролировать потребление газа или электроэнергии.
В этих радиаторных системах мониторинг энергопотребления требует как измерения перепада температуры от точки, в которой вода поступает в радиатор, до точки, в которой она выходит, так и измерения массы воды, протекающей через радиатор. В этой статье мы рассмотрим экономичный способ сделать это.
Количественная оценка тепловой энергии
В типичной водяной радиаторной системе горячая вода из бойлера поступает в радиатор через клапан, которым может управлять пользователь.После того, как тепло поступает в жилое помещение, более холодная вода выходит из радиатора и возвращается обратно в котел для повторного нагрева перед повторным выполнением цикла (, рис. 1, ). Пользователь может открыть клапан, чтобы пропустить больше воды и подать больше тепла в пространство. Или пользователь может закрыть клапан, чтобы уменьшить поток и уменьшить тепло, передаваемое в пространство.
Рисунок 1: Водяной радиатор с теплосчетчиком. Время-цифровой преобразователь MAX35101 измеряет расход воды и температуру воды, поступающей в радиатор и из него.
Чтобы доставить определенное количество тепловой энергии в пространство, начните с рабочей жидкости с температурой выше, чем температура окружающей среды в помещении. По мере того, как тепло от рабочей жидкости доставляется в пространство, температура пространства повышается, и рабочая жидкость охлаждается до температуры окружающей среды в пространстве. В нашем анализе рабочая жидкость — вода.
Энтальпию — тепло, содержащееся в рабочем теле, можно рассчитать по формуле:
Где:
t — абсолютная температура рабочего тела
м — масса рабочего тела
C — удельная теплоемкость рабочего тела.Обратите внимание, что C зависит от температуры.
Вода имеет теплоемкость около 4,1813 джоулей на грамм на градус Кельвина при комнатной температуре и несколько варьируется в диапазоне температур жидкости. Обратите внимание на то, что, хотя уравнение связывает энергию с массой воды, мы фактически будем измерять объем движущейся воды . Номинально вода имеет плотность около одного грамма на кубический сантиметр. Если бы плотность воды была постоянной по температуре, преобразование объема воды в массу было бы тривиальным.Но плотность воды сильно зависит от температуры. Вода является наиболее плотной при 4 ° C (0,99997 г / см3) и наименее плотной при температуре чуть ниже точки кипения (0,9584 г / см3). Поскольку мы будем измерять объемный расход, а не массу, мы должны применять таблицы преобразования, чтобы использовать правильные значения теплоемкости и преобразования объема в массу. Чтобы вычислить энергию, поступающую в пространство, мы вычисляем энтальпию, когда рабочая жидкость входит в радиатор, и вычитаем энтальпию на выходе. Разница в тепле, поступающем в пространство.
Чтобы измерить тепловую энергию, передаваемую в пространство, мы должны периодически измерять температуру на входе, температуру на выходе и объем воды, проходящей через систему. Если мы измеряем расход через корпус катушки известного диаметра, то объем воды будет прямо пропорционален скорости воды через корпус катушки. Затем мы преобразуем объем воды в массу воды с помощью справочных таблиц и умножаем сначала на теплоемкость (также из справочной таблицы), а затем на разницу температур на входе и выходе.
Измерение скорости потока воды
Как можно измерить скорость воды, протекающей через радиатор? Это можно сделать несколькими способами, в том числе традиционными механическими методами, использующими поток воды для вращения колеса, приводящего в движение счетчик. Сегодня есть более точные способы измерения скорости воды.
Звуковые волны в жидкости распространяются быстрее при движении вниз по потоку (то есть в направлении потока), чем при движении вверх по потоку (то есть против потока) ( Рисунок 2 ).Мы можем использовать этот факт в наших интересах.
Рисунок 2: Измерение скорости жидкости с помощью дифференциального времени пролета.
На рисунке 2 система сконфигурирована для измерения времени полета . Время пролета определяется как время, которое проходит от момента, когда волна ультразвукового сигнала испускается от одного преобразователя (преобразователь A на диаграмме) до момента, когда импульс получен другим преобразователем (преобразователь B). Время полета будет зависеть от физических свойств среды и скорости потока. Чем быстрее жидкость течет в направлении прорыва, тем меньше будет время полета.
Когда волна ультразвукового звука исходит от датчика B и принимается датчиком A, ситуация меняется на противоположную. Теперь скорость жидкости составляет против звуковой волны. Чем быстрее течет жидкость, тем больше время полета.
Вот как вы измеряете скорость потока. Сначала запустите пакет в нисходящем направлении и посчитайте время, необходимое для получения.Теперь запустите пакет в восходящем направлении и посчитайте время , которое требуется для приема . Если два раза равны, то среда (вода) неподвижна. Но если счетчик выше по потоку больше, чем счетчик ниже по потоку, разница дает вам очень точное представление о скорости среды. Теперь учитывайте диаметр трубы и применяйте константу преобразования, и вы можете сообщать расход в выбранных единицах: галлоны в минуту, литры в секунду или кубические метры в час.
Делаем математику
Скорость распространения звука в любой среде при указанных условиях температуры и давления обычно считается постоянной, C 0 . Для конкретной длины пути, L , время полета определяется по формуле:
В воде скорость распространения звука составляет около 1497 м / с при комнатной температуре. Если длина пути тела катушки составляет около 10 см, время полета составит около 67 мкс.
Эта формула применима, только если среда неподвижна. Если среда движется в направлении, параллельном траектории импульса и в том же направлении, что и путь импульса (распространение вниз по потоку), скорость распространения увеличивается, а время распространения сокращается:
Аналогичным образом, если среда движется в направлении, параллельном траектории импульса и в направлении , противоположном направлению от него (восходящее распространение), скорость распространения уменьшается на , , а время распространения на увеличивается :
Теперь, если мы возьмем измерение в направлении вверх по потоку, и второе измерение в направлении вниз по потоку, , а затем вычислим разницу, мы получим:
Мы можем найти общий знаменатель в правой части уравнения:
Но скорость звука в среде намного больше, чем скорость среды, поэтому мы можем исключить член v 2 .Мы также можем отменить член C 0 в числителе:
Решая это уравнение для v , получаем:
Если предположить, что C 0 составляет около 1497 м / с при комнатной температуре, и если мы примем длину пути 10 см, то скорость жидкости будет равна разнице во времени, умноженной примерно на 11,2 × 10 6 м. / с. И наоборот, скорость 1 м / с обеспечит разницу во времени 89,2 нс.
Теперь мы должны решить новую проблему: как точно и с достаточным разрешением измерить разницу во времени менее 100 нс?
Существует ряд методов точного измерения временных интервалов, которые не требуют работы генератора на микроволновых частотах.Например, преобразователь времени в цифровой код MAX35101 измеряет разницу во времени с точностью лучше 20 пс и разрешением около 4 пс.
Поскольку уравнение скорости жидкости сильно зависит от скорости звука в воде и поскольку скорость звука в воде сильно зависит от температуры, необходимо измерить температуру и соответственно отрегулировать C 0 . Это приводит нас ко второй проблеме, которую необходимо решить: как точно и недорого измерить температуру проточной воды?
На самом деле, измерить температуру не так уж и сложно.Многие поставщики предоставляют твердотельные устройства, которые показывают температуру с достаточно хорошей точностью. Но если счетчик уже измеряет разницу во времени с высокой точностью, можно ли использовать это же устройство для измерения температуры?
Измерение температуры путем измерения времени
При рассмотрении того, как измерить температуру в промышленных условиях, выделяются две технологии: термопары и резистивные датчики температуры (RTD). В детекторе температуры есть место для каждого, но решение о реализации обычно сводится к одному критерию.Если в приложении необходимо измерять очень горячие (выше 600 ° C) температуры, лучшим выбором будет термопара. Однако практически в любой другой ситуации RTD — лучший выбор… и здесь это наш выбор.
RTD обычно представляет собой тонкую катушку из платиновой проволоки или тонкую пленку металлической платины на керамической или другой инертной основе. С повышением температуры сопротивление проводника увеличивается. Если диапазон температур относительно узок, изменение сопротивления представляет собой простую квадратичную функцию с температурой.
Сопротивление платинового RTD при температуре выше 0 ° C определяется по формуле:
Для типичных датчиков RTD A имеет значение около 3,9083 × 10 3 / ° C, а B имеет значение около -0,5775 × 10 6 / ° C 2 . При 90 ° C (типичная температура на входе для водяной радиационной системы отопления) резистивный датчик сопротивления на 1000 Ом будет иметь сопротивление 1347,07 Ом. Если температура на выходе равна комнатной, значение 1k? RTD покажет сопротивление 1097.35, за разницу в 249,72. Этот диапазон сопротивления легко измерить.
Один из методов определения температуры с учетом сопротивления RTD — решить приведенное выше квадратное уравнение для T и подключить R T . Проблема с этим якобы «простым» решением заключается в точном измерении сопротивления RTD. Помните, что прибор в теплосчетчике измеряет время с высокой степенью точности; он не измеряет сопротивление.
К счастью, есть простой способ преобразовать сопротивление во время: позволить конденсатору разрядиться через сопротивление и посчитать время, необходимое для разряда до известного уровня напряжения. Рисунок 3 показывает, как это работает:
Рисунок 3: Схема преобразования температуры во время.
На рисунке 3 Q1 включается для предварительной зарядки конденсатора перед интервалом измерения. Когда конденсатор полностью заряжен, Q1 выключается, а Q2 включается, чтобы начать разряжать конденсатор.Логика измерения времени одновременно начинает отсчет времени. Когда напряжение на конденсаторе падает ниже порогового уровня компаратора, логика измерения времени прекращает счет и сообщает счет. Затем Q2 выключается, а Q1 снова включается для предварительной зарядки конденсатора ( Рисунок 4 ). Поскольку сопротивление пропорционально температуре, а более высокое сопротивление соответствует более длительному периоду разряда конденсатора, большее значение счетчика будет соответствовать более высокой температуре.
На рисунке 3 второй вход, T4, подключен к 1k? металлопленочный резистор.Металлическая пленка является очень стабильным материалом для использования в качестве элемента сопротивления, мало меняется с температурой и имеет хорошие свойства старения. Измерение времени, необходимого для разряда конденсатора через очень стабильный фиксированный резистор, исключает все другие возможные влияния в цепи. Например, емкость конденсатора типа C0G, обладая хорошей стабильностью, незначительно изменяется в зависимости от температуры. Измеряя сначала напряжение на RTD в точке T1, а затем напряжение на фиксированном резисторе в точке T4, а затем вычисляя соотношение двух отсчетов, все побочные эффекты устраняются.Остается только влияние температуры на RTD.
Рисунок 4: Время при измерении температуры.
Теперь задача состоит в том, чтобы отсчитать время от измерения сопротивления RTD и эталонного резистора, найти соотношение, а затем найти это соотношение в таблице. Главный микроконтроллер будет считать среднее значение нескольких измерений сопротивления RTD и эталонного резистора. Производители RTD обычно предоставляют таблицу сопротивления в зависимости от температуры для каждого из своих типов датчиков, и мы можем использовать ее в качестве отправной точки для таблицы зависимости от температуры.
Теперь нам нужно подумать о том, как выполнять вычисления и построить соответствующую таблицу поиска. Примите значения по умолчанию 1000 Ом для эталонного резистора и 100 нФ для конденсатора. Когда конденсатор полностью заряжен и Q3 (рисунок 3) подключает эталонный резистор к земле, время разряда конденсатора с 3,3 В до 1,2 В определяется выражением:
Оценивая это для значений выше, кривая разряда достигнет порогового значения через 101,16 мкс. Предположим, что наше устройство измерения времени имеет разрешение MAX35101, тогда счетные регистры будут отображать время в единицах примерно 3.81 шт. Это дает около 26,5 миллионов (в частности, 0x0194 A3EF).
Здесь можно подумать, что имеет смысл решить приведенное выше уравнение для R и преобразовать измерение времени в значение сопротивления. Но поскольку время и сопротивление прямо пропорциональны, и поскольку нас действительно интересует не абсолютное сопротивление , а скорее соотношение сопротивления RTD и фиксированного эталонного резистора, мы можем оставить числа как необработанные.
Большинство недорогих хост-микроконтроллеров не содержат модуля с плавающей запятой. Вот как рассчитать коэффициент сопротивления:
- Измерить эталонный резистор и сохранить значение счета.
- Сдвиньте значение счетчика опорного резистора вправо (например) на 12 бит.
- Измерьте RTD и сохраните значение счета.
- Разделите значение счетчика RTD на смещенное значение счетчика эталонного резистора (то есть вычисленное значение (RTD) / (count (reference) / 4096)).Отбросьте остаток.
Если значение эталонного резистора равно значению RTD, то результат будет точно 4096 (подразумевая температуру на RTD 0 ° C). Если результат больше 4096, значит сопротивление RTD выше, чем у эталонного резистора (и температура больше 0 ° C). Наконец, если значение меньше 4096, то сопротивление RTD меньше, чем у эталонного резистора (и температура меньше 0 ° C).
Но насколько больше (или меньше)? Производители RTD публикуют таблицы для каждого из своих датчиков, в которых указано сопротивление датчика во всем рекомендуемом рабочем диапазоне.Например, Таблица 1 показывает выдержку из таблицы типичного датчика, сосредоточенного на комнатной температуре:
Таблица 1. Выдержка из типовой таблицы сопротивлений RTD
Теперь мы можем расширить эту таблицу, чтобы показать соотношение и ожидаемый результат от операции деления ( Таблица 2 ).
Таблица 2. Создание таблицы соотношений
В коде вашего микроконтроллера вам нужны только заштрихованные столбцы: температура и результаты деления, указанные в таблице 2.Если у вас есть таблица с фиксированным шагом температуры (как в таблице 2), вы можете удалить столбец температуры. Например, если у вас есть статический массив с именем temp_table , который содержит только крайний правый столбец таблицы и начинается с 0 ° C, подпрограмма преобразования может выглядеть так:
int convert_quotient_to_temperature (целое частное)
{
интервал я = 0;
в то время как (временная_таблица [i]
возврат i;
}
Например, предположим, что результатом операции деления было 4 493.Теперь вы можете выполнить поиск в таблице и определить, что ближайшее значение — 4 495. Поскольку это номер 25 -й в таблице, можно сделать вывод, что температура составляет 25 ° C. Если требуется более высокая точность, можно выполнить линейную интерполяцию между точками в таблице. При номинальном значении 4096 вы можете получить еще примерно на одну цифру точности. И если требуется еще большая точность, можно смоделировать сам RTD и использовать эти знания для получения еще более значимого разрешения из необработанного подсчета.
Собираем все вместе
Теперь у нас есть инструменты, необходимые для создания теплосчетчика, который позволяет нам измерять расход через радиатор, температуру на входе и выходе, а затем интегрировать эти значения с течением времени.
Практическая интеграция с течением времени включает периодические замеры расхода и температуры и допущение, что эти значения остаются постоянными до тех пор, пока вы не проведете еще одно измерение. К счастью, при разумных частотах дискретизации это хорошее предположение.Фактически, объемные температуры рабочей жидкости действительно не очень часто меняются, а скорость потока изменяется только при изменении положения клапана.
Предположим, что система выполняет измерения каждую минуту. Предположим, что за одно измерение теплосчетчик определяет температуру на входе при 90 ° C и температуру на выходе при 50 ° C и вычисляет расход при 15 см3 в секунду.
При 90 ° C вода имеет плотность около 0,965 г / куб. Таким образом, за одну секунду через корпус катушки проходит около 14,48 граммов воды.Кроме того, при 90 ° C удельная теплоемкость воды составляет 4,208 джоулей на грамм на градус, а при 50 ° C удельная теплоемкость воды составляет 4,182 джоулей на градус на грамм на градус.
Имея эту информацию, мы можем теперь вычислить энергию, доставленную за одну секунду. Обратите внимание, что ниже мы используем температуры Цельсия и Кельвина как взаимозаменяемые. На самом деле они не взаимозаменяемы. Но поскольку нас беспокоит разница температур , а не абсолютная энтальпия среды, мы можем немного разболтаться с единицами измерения:
E = ( C (T 1 ) × м × T 1 ) — ( C (T 2 ) × м × T 2 )
E = 4.208 Дж / г / ° K × 14,48 г × 90 ° C — 4,182 Дж / г / ° K × 14,48 г × 50 ° C
E = 5 481,97 Дж — 3 026,72 Дж
E = 2,455,25 Дж
Теперь вернитесь к радиатору отопления комнаты. Мы видим, что энергия, доставленная в космос за одну секунду, составляет 2455,25 джоулей. За одноминутный период выборки энергия, доставленная в пространство, составляет 2508,89 Дж / с × 60 с = 147,3 кДж = 40,92 Вт · ч. Если такая скорость использования сохраняется в течение часа, потребляемая энергия составит около 2,455 кВтч.
Создание практического счетчика
Самый простой способ создать практичный и высокоточный расходомер — это начать с работающего эталонного проекта, в котором логика измерения расхода и измерения температуры уже разработана и готова к использованию.Затем задача инженера-проектировщика измерителя состоит в том, чтобы решить, какой набор функций и какое дополнительное оборудование и программное обеспечение требуется для реализации выбранных функций.
Например, преобразователь времени в цифровую форму MAX35101 имеет четыре входа для резистивных датчиков. В этом приложении мы пока использовали только три: один для RTD, измеряющий температуру на выходе, один для RTD, измеряющий температуру на входе, и один для эталонного резистора. Но было бы просто прикрепить датчик к оставшемуся входу датчика, чтобы определить температуру окружающей среды и предоставить привод для регулировки клапана.Тогда элемент интерфейса, связанный с процессором управления, может позволить пользователю напрямую вводить желаемую температуру, а процессор управления может регулировать клапан для достижения требуемой температуры. Такая система представляет собой полную систему управления температурой с обратной связью. Пользователь выбирает температуру, а управляющий процессор приводит в действие клапан, чтобы обеспечить большее или меньшее количество тепла в помещении, при этом отслеживая, сколько тепла фактически потребляется.
Еще одно усовершенствование — удаленное управление и отчетность.В этом случае управляющий процессор будет служить агрегатором данных и переключателем, чтобы разрешить удаленную повторную калибровку и сообщение об исключительных условиях. Отчетность может выполняться через беспроводные протоколы (Wi-Fi или сотовый модем) или проводные протоколы (обычно сеть Powerline).
Заключение
Энергомониторинг и энергоменеджмент — две задачи для коммунальных предприятий и две задачи для социально ответственных потребителей. С растущим числом граждан мира и растущими проблемами окружающей среды эти темы будут становиться все более важными с каждым годом.Если мы действительно хотим понять свое потребление энергии, нам нужен надежный способ измерения, мониторинга и учета моделей использования и потребления в отдельных жилищах. До сих пор было сложно и дорого изолировать данные по отоплению для отдельных семейных единиц, проживающих в кондоминиумах. Но теперь с современными теплосчетчиками, созданными на основе преобразователя времени в цифровую форму MAX35101 и сопутствующего микроконтроллера, даже те, кто отапливает свой дом с помощью радиатора, полученного от обычного котла, больше не остаются в стороне от экологической революции!
Характеристические коэффициенты водяных радиаторов.
Контекст 1
… í µí ± „í µí ± — это тепловая энергия, передаваемая i-м водяным радиатором, рассчитанная путем интегрирования во времени тепловой мощности, оцененной с помощью модели, описываемой система уравнений (3). Характеристические тепловые коэффициенты водяных радиаторов, которые используются методом распределения для оценки потребления тепловой энергии в отдельности, получены из технических характеристик радиаторов и перечислены в таблице 3. Насос и нагреватель запрограммированы для питания 11 радиаторов отопления. теплогидравлический контур с желаемым расходом воды и температурой, а также моторизованные радиаторные клапаны автоматически управляются для установки желаемого времени открытия / закрытия….
Контекст 2
… Q i — это тепловая энергия, передаваемая i-м водяным радиатором, рассчитанная путем интегрирования во времени тепловой мощности, оцененной с помощью модели, описанной системой уравнений (3). Характеристические тепловые коэффициенты водяных радиаторов, которые используются в методе распределения для оценки индивидуального потребления тепловой энергии, получены из паспортов радиаторов и перечислены в таблице 3. Предлагаемый метод был протестирован путем оценки для каждого водяного радиатора: отклонение между расчетной долей потребления тепловой энергии и долей, измеренной эталонными прямыми счетчиками тепла….
Контекст 3
… метод распределения затрат на тепло был сравнен с обычными ГПУ, установленными на выбранных радиаторах (Рисунок 6), на основе относительных отклонений от эталонных долей потребления тепла. по прямым теплосчетчикам. HCA были запрограммированы с использованием характеристических коэффициентов радиатора, перечисленных в таблице 3, и коэффициентов номинальных характеристик для соединения устройство-радиатор, предоставленных производителем, в соответствии со стандартом EN 834 [6]….
Контекст 4
… метод распределения затрат на тепло был сравнен с обычными ГТУ, установленными на выбранных радиаторах (Рисунок 6), на основе относительных отклонений от эталонных долей потребления тепла. по прямым теплосчетчикам. HCA были запрограммированы с использованием характеристических коэффициентов радиатора, перечисленных в таблице 3, и коэффициентов номинальных характеристик для соединения устройство-радиатор, предоставленных производителем, в соответствии со стандартом EN 834 [6].Измерения температуры воздуха в помещении, которые необходимы предлагаемому методу распределения затрат на тепло для оценки доли потребления тепловой энергии, обеспечиваются пятью датчиками температуры Pt100, расположенными на разной высоте, соответствующей положению водяных радиаторов на стояках, примерно на 1,5 м от ближайших поверхностей нагрева (рисунок 6). …
Архив измерений тепловой энергии — www.bmeters.com
Архив измерений тепловой энергии — www.bmeters.comГлавная Продукция Учет тепловой энергии
Механические счетчики
HYDROCAL-M3
Компактный счетчик тепловой энергии для систем отопления / охлажденияГИДРОСПЛИТ-М3
Счетчик разделенной тепловой энергии для систем отопления / охлажденияCMC-R
Многоструйный сухой счетчик для горячей воды до 120 ° C с импульсным выходомWDC-R
Счетчик Вольтмана для горячей воды до 130 ° C с импульсным выходом
Ультразвуковые измерители
HYDROSONIS-ULC
Компактный ультразвуковой счетчик тепловой энергииГИДРОСПЛИТ-М3
Счетчик разделенной тепловой энергии для систем отопления / охлажденияГИДРОСОНИС-УП
Ультразвуковой датчик расхода
Распределители / датчики затрат на тепло
HYDROCLIMA-RFM
Беспроводной распределитель тепла M-BUSRFM-AMB
Датчик температуры и влажности Wireless M-BUS
Принадлежности для счетчиков тепловой энергии
UC-КАБЕЛЬ
USB-оптическая головка для счетчиков мод.HYDRODIGIT-S1, HYDROCAL-M3 и HYDROSPLIT-M3S-U-3 / S-U-10
Датчики температурыP-S / P-S-X / P-M / P-L
Розетки для датчиков температурыВ-15 / В-20 / В-25
Краны шаровые с штуцером М10 для теплосчетчиковHS-POWER-230
Источник питания 230 В — 50 Гц для HYDROSPLIT-M3 и RFM-RPT3OPTO-USB
Ручка для оптического программирования для распределителей затрат на тепло HYDROCLIMAКРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны для установки распределителей тепловой энергии на оребренные радиаторыBRR7
Ключ торцевой для монтажа распределителей тепловой энергииBRR9-50 / BRR10-20
Клей монтажный для распределителей тепла
Телеметрия распределителей затрат на тепло — MATRIX
В связи с недавними европейскими правилами, обязывающими здания с централизованным отоплением проводить индивидуальные измерения энергопотребления своих радиаторов, возникает новая потребность в достижении большей эффективности в этом процессе.Чтобы добиться индивидуального измерения потребления в каждом доме, в большинстве случаев необходимо установить распределители затрат на тепло в каждом радиаторе (вертикальная установка) или счетчик тепла в трубах, которые входят в дом (горизонтальная установка). Оба устройства отправляют информацию через беспроводную шину M-bus. Чтобы сэкономить персоналу на поездках на установку, рынок развивается в сторону интеллектуальных систем IoT, которые, благодаря существованию беспроводных концентраторов M-Bus, периодически собирают все данные и передают их на сервер, где они будут интерпретироваться конечной платформой. .
Устройство: WebdynEasy W M-Bus 868 МГц, беспроводной шлюз для измерения
Платформа: FTP
Индивидуализация затрат на отопление направлена на то, чтобы пользователи знали о своем потреблении энергии, рассчитывая свои счета на основе фактического потребления. Это потребление рассчитывается с помощью приборов, которые определяют, сколько тепла или холода используется в каждом доме. В настоящее время доступны два основных решения:
Индивидуальные счетчики тепловой энергии: Установлено индивидуальных счетчиков тепловой энергии.Они устанавливаются у входа в дома и используются для измерения количества тепла или холода, потребляемого напрямую с помощью беспроводной шины M-Bus. Они используются в горизонтальных установках, и на каждое жилище требуется один метр.
Устройства распределения затрат на тепло: , когда это экономически целесообразно и технически возможно установить индивидуальные счетчики, устанавливаются распределители затрат на тепло, которые размещаются непосредственно на радиаторах. Они измеряют разницу температур между радиатором и комнатой и, следовательно, вычисляют, сколько тепла эффективно используется с помощью беспроводной шины M-Bus.Эти устройства специально адаптированы к зданиям с вертикальными контурами распределения горячей воды.
Из-за этих характеристик необходим беспроводной концентратор M-Bus, который выполняет функцию сбора данных интеллектуальным и автоматизированным способом. Этот концентратор также должен иметь возможность подключения к сотовой связи с высоким уровнем проникновения, чтобы иметь возможность передавать информацию в облако с объектов в измерительных комнатах или комнатах технического обслуживания в больших зданиях без потери покрытия. Кроме того, для снижения затрат на техническое обслуживание и облегчения развертывания в полевых условиях было бы интересно, если бы он имел автономную батарею и энергию в течение многих лет, а также защиту IP от влажности.
Концентратор WebdynEasy W M-Bus 868 МГц отвечает этим и другим требованиям, поскольку разработан для беспроводных сетей, использующих радиотехнологию Wireless M-Bus на частоте 868 МГц. Его основные функции — автономный сбор данных с беспроводных счетчиков или датчиков M-Bus. Простота установки plug & play и удаленная настройка через Bluetooth BLE обеспечивает немедленную эффективность в полевых условиях. Этот новый продукт работает от аккумулятора с автономностью до 10 лет с возможностью подключения к внешнему напряжению 12 В.Для дополнительной безопасности он шифрует собираемые данные и отправляет их прямо на FTP. Он позволяет устанавливать его как на DIN-рейку, так и на стену, и имеет степень защиты IP67, что делает его устойчивым к пыли, ветру, дождю и другим неблагоприятным элементам в случае установки на открытом воздухе. Его небольшой размер делает его идеальным для установки в ограниченном пространстве, где обычное оборудование не подходит.
WebdynEasy W M-Bus 868MHz собирает всю информацию от распределителей затрат на тепло на кончиках пальцев через беспроводную шину M-Bus, сохраняет данные и отправляет их в облако через LTE-M1 в установленных окнах подключения.Данные отправляются на FTP-сервер, чтобы конечная платформа могла использовать их для распределения затрат.
Влияние различных геометрических размеров конвекторов на теплопередачу от панельных радиаторов
Изучение влияния различных размеров конвекторов, используемых в панельных радиаторах, на теплопередачу было основной целью настоящего численного исследования. Таким образом, было проведено интенсивное моделирование толщины конвектора ( t ), высоты конвектора ( H ), трапециевидной высоты конвектора ( L ), расстояния между двумя противоположными конвекторами ( d ), ширины кончика конвектора ( b ), вертикальное расположение конвектора ( f ) и коэффициент отсечки конвектора ( c ).Полученные результаты были нормализованы для радиатора длиной один метр, чтобы наблюдать эффект для всего радиатора.
На рис. 5 показано изменение теплопередачи в зависимости от толщины листа конвектора. Кроме того, показаны распределения температуры на горизонтальном уровне z = 300 мм для толщины t = 0,25 мм и t = 0,60 мм. Высота конвектора, трапециевидная высота конвектора и расстояние между противоположными конвекторами были приняты постоянными: H, = 510 мм, L, = 37 мм и d, = 7 мм, соответственно.С увеличением толщины конвектора происходит постоянное увеличение теплоотдачи. Это связано с тем, что площадь поперечного сечения конвектора увеличивается с толщиной; следовательно, увеличивается площадь теплопроводности. Этот факт более четко прослеживается по распределению температуры, где значения температуры вокруг конвекторов и вблизи них выше при толщине конвектора t = 0,60 мм.
Рис. 5Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от толщины конвектора и распределения температуры на горизонтальном уровне 300 мм
В диапазоне 0.25 мм ≤ t ≤ 0,30 мм происходит резкое увеличение теплоотдачи, а для t > 0,30 мм крутизна изменения теплоотдачи уменьшается. Увеличение скорости в диапазоне 0,25 мм ≤ t ≤ 0,30 мм составляет почти 10,5%, тогда как скорость увеличения теплопередачи для 0,30 мм ≤ t ≤ 0,60 мм была рассчитана как всего 9,2%. Это увеличение показывает, что для толщины t = 0,25 мм теплопередача не могла происходить должным образом, а при увеличении до толщины t = 0.30 мм эту проблему можно решить. Это также наблюдается из распределения температуры t = 0,25 мм на горизонтальном уровне 300 мм, где температура намного ниже на вершине конвекционного ребра, по сравнению со случаем t = 0,60 мм.
Влияние высоты конвектора на теплопередачу показано на рис. 6а. Конвекторы размещаются в средней части по высоте канала. При исследовании использовалась постоянная толщина конвектора t = 0,50 мм.Трапецеидальная высота L = 37 мм и расстояние между противоположными конвекторами d = 7 мм были смоделированы при исследовании влияния высоты конвектора.
Рис.6a Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от высоты конвектора, b Распределение температуры на разных горизонтальных уровнях 150 мм, 300 мм и 450 мм
Теплопередача увеличивается почти линейно с увеличение высоты конвектора.Увеличение высоты конвектора увеличивает время контакта проходящего внутри вертикального прохода воздуха с конвектором. В диапазоне 450 мм ≤ H ≤ 570 мм происходит увеличение теплоотдачи почти на 7,6%, тогда как для 570 мм ≤ H ≤ 600 мм увеличение скорости теплоотдачи составляет 4,7%. . Из-за увеличенной площади теплоотдачи увеличение теплоотдачи происходит в нижней части канала. Однако этого не наблюдается для конвектора высотой H = 450 мм.Рисунок 6b показывает, что увеличение высоты конвектора приводит к повышению температуры, и особенно в области кончика конвектора могут наблюдаться более высокие температуры. Кроме того, из-за расширенной поверхности в нижней части канала для H = 600 мм теплопередача максимальна в этой области, что в целом оказывает увеличивающее влияние на общую теплопередачу. Для H = 600 мм конвектор расширяется по всему каналу, что препятствует смешиванию холодного воздуха снаружи конвекторов с нагретым воздухом, заключенным внутри конвекторов, что дополнительно увеличивает теплоотдачу.
В целом теплоотдача может быть увеличена примерно на 8% при увеличении высоты конвектора с H = 450 мм до H = 600 мм. При этом общий объем материала увеличился почти на 18% [16].
Трапецеидальная высота конвекторов является важным параметром, поскольку она является продолжением конвекционного ребра в направлении теплопередачи. Таким образом, влияние трапециевидной высоты конвектора для диапазона 25 мм ≤ L ≤ 80 мм на теплопередачу, а распределение температуры вдоль канала показано на рис.7. Как видно, теплоотдача увеличивается и достигает максимума при L = 75 мм. При L > 75 мм происходит уменьшение теплоотдачи. Также было замечено, что в диапазоне 25 мм ≤ L ≤ 60 мм увеличение теплоотдачи происходит со скоростью 36,8%, тогда как скорость увеличения уменьшается для L > 60 мм, а в диапазоне 60 мм ≤ L ≤ 80 мм скорость увеличения составила 3,1%. При проектировании конвекционных ребер должна быть получена соответствующая длина ребер из-за того, что температура экспоненциально падает вдоль ребра [17].Следовательно, в исследованном диапазоне трапециевидных высот настоящего исследования было замечено, что это ограничение было достигнуто.
Рис. 7a Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от трапециевидной высоты конвектора, b Распределение температуры на разных горизонтальных уровнях 150 мм, 300 мм и 450 мм
Этот факт можно наблюдать далее ясно на рис. 7б. Распределение температуры по высоте канала и на разных отметках показано на этом рисунке для L, = 25 мм и L, = 60 мм.Для меньших высот были получены более высокие значения температуры по высоте канала и на разных отметках. Однако из-за ограничения скорость воздуха уменьшается, что оказывает уменьшающееся влияние на теплопередачу. С другой стороны, было замечено, что с увеличением высоты трапеции температура падает вдоль ребра, и более низкие значения температуры наблюдаются в области кончика ребра. Это показывает, что при определенном значении трапециевидной высоты теплопроводность не могла возникнуть должным образом, что оказывает уменьшающееся влияние на теплопередачу.
Влияние расстояния между двумя противоположными конвекторами на теплопередачу и распределение температуры было исследовано для диапазона 0 мм ≤ d ≤ 12 мм. Остальные параметры оставались постоянными: H, = 510 мм, t, = 0,50 мм, L, = 37 мм, а конвекторы были размещены в средней части по высоте канала. Влияние расстояния между противоположными конвекторами на теплопередачу показано на рис. 8а. Теплопередача увеличивается с увеличением расстояния и становится почти постоянной для расстояния d ≥ 6 мм.Это происходит из-за большого расстояния между конвекторами, которое не оказывает нагревающего воздействия на воздушный поток за пределами границы и в пространстве между противоположными ребрами. Следовательно, после определенного значения теплопередача почти не изменяется. Однако в диапазоне 0 мм ≤ d ≤ 6 мм теплопередача увеличивается примерно на 17,9%. Наихудший случай был получен для d = 0 мм. Это происходит из-за воздушного потока, который блокируется в области наконечника, следовательно, с уменьшением скорости воздушного потока уменьшается теплопередача.
Рис. 8a Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от расстояния между двумя противоположными конвекторами, b Распределение температуры на разных горизонтальных уровнях 150 мм, 300 мм и 600 мм
Полученные распределения температуры показаны на рис. 8б. Было замечено, что на расстоянии d = 0 мм вокруг концевой части конвекторов возникают высокие температуры; однако вблизи верхней области (участок C – C) возникает холодная область.Как видно из распределений скоростей, происходит обратный поток и наблюдается унос холодного воздуха. Это снижает теплопередачу; следовательно, наименьшая теплоотдача была получена для d = 0 мм. На расстоянии d = 12 мм видна холодная зона вне конвекторов. Эта холодная зона находится между двумя противоположными конвекторами. Следовательно, после определенного значения расстояния между противоположными конвекторами теплопередача практически не изменяется.
Ширина кончиков конвекторов была исследована, результаты представлены на рис.9. Увеличение ширины наконечника увеличивает теплопередачу. На рисунке 9b показано, что ширина кончика b = 0 мм образует треугольную область, ограниченную конвектором. Внутри этой треугольной области наблюдаются высокие температуры, а за пределами конвекторов наблюдаются более низкие температуры. Из-за малой площади поток перекрывается, и, кроме того, малая площадь поверхности возникает на кончике конвектора. Это сказывается на общей теплопередаче, поэтому наименьшая теплопередача была получена для b = 0 мм.В противном случае наибольшая теплоотдача получается при b = 12 мм. Увеличение ширины наконечника увеличивает площадь поверхности в области наконечника конвектора. Кроме того, за счет увеличения площади внутри зоны конвектора не перекрывается воздушный поток, что положительно сказывается на теплопередаче.
Рис. 9a Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от ширины кончика конвекторов, b Распределение температуры на разных горизонтальных уровнях 150 мм, 300 мм и 450 мм
Влияние вертикального расположения работы конвектора для конвектора высотой H = 510 мм по теплоотдаче представлена на рис.10. Вертикальное распределение температуры по высоте канала и локальный перепад температур между обогреваемой стенкой и воздухом показаны на рис. 10б. Было замечено, что наибольшая теплопередача может быть получена для случая f = 0 мм, когда конвектор расположен в нижней выходной секции ( z = 0 мм) вертикального канала. Теплопередача уменьшается с увеличением вертикального расположения. Для f = 0 мм холодный воздух, поступающий в вертикальный канал, обтекает выступающие поверхности; следовательно, увеличение разницы температур в указанной области увеличивает теплопередачу.По-разному, для f = 90 мм в нижней части канала возникает холодная зона, пока воздушный поток не достигнет конвекторов. Следовательно, происходит уменьшение теплопередачи. На вертикальном уровне z = 0 мм более высокая температура воздуха может быть получена при f = 0 мм; следовательно, разница температур между стеной и воздухом ниже по сравнению с f = 90 мм. Это противоположно для z = 600 мм, где более высокие температуры воздуха имеют место для f = 90 мм; это конвекторы, которые расположены близко к верхней выходной секции.В обоих случаях температура снижается с увеличением высоты по вертикали.
Рис.10a Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от вертикального расположения конвектора, b среднее распределение температуры на разных горизонтальных уровнях для f = 0 мм и f = 90 мм и температуры распределения на плоскости x — z
Идея создания камеры смешения между конвекторами была предложена Myhren и Holmberg [5], где они исследовали влияние камеры смешения на естественную и принудительную конвекцию вентиляционных радиаторов. конвекционные ребра.В настоящем исследовании использовалась высота конвектора H = 510 мм, и процент отсечки использовался в средней части конвекторов, чтобы наблюдать влияние этих смесительных камер на теплопередачу. Ребра конвекции были прерваны в средней части, чтобы создать пространство, которое образовало смесительную камеру. Это отношение расстояния откачиваемой части к общей высоте ребра. Используя такую зону среза конвекционных ребер, можно разрушить изолирующий тепловой пограничный слой, и, кроме того, можно будет использовать меньше материала.Изменение тепловой мощности по отношению к коэффициентам отключения показано на рис. 11. Увеличение коэффициента отключения снижает теплопередачу, и самая низкая теплопередача была получена для случая без конвекторов, установленных на обогреваемой стене. На рис. 11б наблюдался разрыв пограничного слоя; однако в условиях естественной конвекции уменьшение площади поверхности конвекторов оказывает большое влияние на теплопередачу и, соответственно, на распределение температуры. Следовательно, с увеличением коэффициента отсечки теплоотдача, а также значения температуры, происходящие внутри вертикального канала, уменьшаются.Левый рисунок на рис. 11b показывает, что разница температур для случая без конвекционного ребра наибольшая. Это связано с воздухом, который контактирует только с нагретым воздухом, а за пределами пограничного слоя температура остается на уровне 20 ° C. С другой стороны, для случая c = 50% и c = 0% разница температур между стеной и воздухом почти одинакова для 0 ≤ z ≤ 200 мм. Для z > 200 мм унос холодного воздуха происходит для c = 50% и разница температур увеличивается, тогда как для c = 0% температура воздуха продолжает повышаться, а разница температур уменьшается.
Рис. 11a Зависимость теплопередачи на метр длины радиатора от коэффициента отсечки конвекторов, b разность температур между стеной и воздухом по высоте канала и температурные контуры на x — z плоскость
Для теплопередачи внутри канала корреляция была получена с использованием полученных результатов моделирования. Метод регрессии наименьших квадратов был использован для получения показателей степени коэффициентов.