ФОРУМ теплотехников

ФОРУМ Теплотехников и Теплоэнергетиков

Словарь теплотехника

Словарь и определения для теплотехника и теплоэнергетика

Каталог сайтов

Каталог сайтов по теплотехнике и теплоэнергетике

Партнеры

Партнеры сайта теплота все для теплотехника

Электронная библиотека теплоэнергетика

Теплотехнические устройства: описания и способы расчета

Web-справочник "Теплоэнергетика и теплотехника"

Новые Программы

Новые Программы теплоэнергетика

Pipehex-Расчет трубчатых (кожухотрубных) водоподогревателей

Graph2Digit ver 0.7.1b-Построение графиков(PLSoft)

Диаграмма HS для воды и водяного пара. v2.0

Новые Расчеты

Новые Расчеты теплоэнергетика

Расчет барабанной сушилки для сушки аммофоса

Расчет двухкорпусной выпарной установки

Расчет однокорпусной выпарной установки

Новые Статьи

Новые Статьи теплоэнергетика

Повышение срока службы системы утилизации теплоты отходящих дымовых газов блока доменных воздухонагревателей

Применение погружной горелки для выпаривания высококонцентрированных растворов агрессивных веществ

Основные принципы работы ТЭС

Реклама

Хостинг сайта: EOMY.NET

Статьи >> Как выбрать теплосчетчик?

Категория:    Статьи

Дата публикации:    Воскресенье, 27 января 2008     Просмотров:    3737

Как выбрать теплосчетчик?
Чтобы правильно выбрать теплосчетчик необходимо знать следующие технические, метрологические и экономические критерия:

- сертификация - приборы в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в Госреестре средств измерений и сертифицированы на класс точности;

- погрешность измерений теплоты - относительная погрешность измерений теплоты не должна быть более ±4% при разности температур в трубопроводах более 20°С;

- погрешность измерений массы - эта величина для соответствия установленной норме должна быть ±2%; существенной в этом случае является способность прибора измерять разность масс, причем, чем меньше значение этой величины, тем актуальнее необходимость повышения точности ее измерений;

- диапазон измерений расхода - нормативно установлен диапазон по расходу не менее 1:25; однако у большинства из них наибольший расход соответствует скорости потока воды 10 м/с и более, так что наименьший расход, который возможно корректно измерять, соответствует скорости не более 0,4 м/с; на практике, ввиду малых располагаемых напоров в системе теплоснабжения потребителя, наибольшая скорость потока воды колеблется от 0,1 до 0,5 м/с; следовательно, далеко не все теплосчетчики обладают необходимым наименьшим измеряемым расходом;

- диапазон измерений температур - нормативно установлена наибольшая измеряемая температура 150 ºС; формально практически все теплосчетчики удовлетворяют этому требованию;

- диапазон измерений разности температур - до недавнего времени этот диапазон ограничивался снизу значением 10 ºС; как показывает практика, для реальных условий эксплуатации систем теплопотребления характерны меньшие разности температур, поэтому у современных теплосчетчиков нижний предел разности температур опустился до значений 3 ºС;

- потери давления - преобразователи расхода (объема) воды теплосчетчиков, устанавливаемые в трубопроводах, обладают гидравлическим сопротивлением, что создает потери давления на них; ввиду малых располагаемых напоров в системе теплоснабжения этом параметр часто весьма критичен; пожалуй, только полнопроходные (без занижения диаметра трубопровода с целью увеличения скорости потока воды) электромагнитные и ультразвуковые составляют исключение и не создают существенных потерь давления;

- длины прямых участков трубопровода - многие типы преобразователей расхода (объема) воды теплосчетчиков для корректных измерений требуют наличия существенных длин (до 10 диаметров трубопровода и более) прямых участков до и после места их установки;

- регистрация температур и давлений - нормами предусмотрена регистрация среднечасовых температур и, для абонентов средней и большой мощности, давлений в трубопроводах системы; практически все теплосчетчики обеспечивают эти требования по температуре и только некоторые - по давлению;

- каналы измерений - современные теплосчетчики превратились в комплексные измерительные системы, позволяющие осуществлять весь набор функций, предусмотренный нормами для узлов учета: измерения теплоты и массы теплоносителя, температуры и давления, а также продолжительности нормального функционирования;

- наличие и глубина архива - практически все современные теплосчетчики осуществляют архивирование измерительной информации с возможностью последующего извлечения архивных данных либо непосредственно с прибора, либо с помощью дополнительных устройств; при этом важнейшим фактором является возможность вывода с датированием архивных данных на табло прибора; глубина архивов, как правило, имеется не менее: 45 суток - часовые, 6 месяцев - суточные и 4-5 лет - месячные;

- наличие системы диагностики - большинство теплосчетчиков снабжено системой самодиагностики, которая обеспечивает периодическую автоматическую проверку состояния прибора и выдачу, как на дисплей прибора, так и занесение в его архив сведений о характере возникших отказов (НС) и календарном времени их возникновения; одновременно приборы могут регистрировать и ситуации (ДС), возникающие в системе теплоснабжения, такие как выход текущего значения расхода за пределы установленного для прибора диапазона либо за пределы введенной в память прибора уставки, отключение сетевого питания, небаланс масс в трубопроводах и др. и выдавать, как на дисплей прибора, так и заносить в его архив сведений о возникших ДС и календарном времени их возникновения;

- наличие интерфейса для связи с компьютером, принтером или модемом - многие современные теплосчетчики снабжены стандартными интерфейсами (RS232, RS485, CENTRONICS и др.), позволяющими передавать как текущую измерительную информацию, так и архивные данные за любой заданный промежуток времени на внешнее оборудование;

- энергонезависимость - для полной энергонезависимости теплосчетчиков имеются две предпосылки: перерывы электропитания сети 220 В и безопасность эксплуатации; с перерывами можно бороться применением блоков бесперебойного питания, но это возможно только на крупных объектах; безопасность важна у таких абонентов, как школы, садики и другие объекты бюджетной сферы;

- межповерочный интервал - поскольку межповерочный интервал является экономической категорией (затраты на проведение поверки составляют до 10% стоимости теплосчетчика), то понятно стремление его увеличить; на сегодня он, как правило, составляет 4 года;

- простота - не все теплосчетчики обладают несложными процедурами вывода информации на табло, рассчитанными для специально не подготовленного человека;

- комплектность поставки - получение комплекта теплосчетчика от одного поставщика гарантирует совместимость его элементов и работоспособность их в совокупности; в противном случае возможны недоразумения, связанные с адаптацией теплосчетчика к конкретным условиям применения и проявляющиеся в процессе эксплуатации;

- срок гарантии - типичный срок гарантии - 1,5 года; повышенный срок гарантии привлекателен для покупателя и характеризует уверенность изготовителя в надежности своей продукции; имеются предпосылки (применение надежных западных комплектующих) его увеличения до 4-5 лет;

- цена - стоимость комплекта различных теплосчетчиков колеблется в широком диапазоне и зависит, прежде всего, от цены преобразователей расхода, количества каналов измерений теплоты, необходимости измерений давления, наличия внешнего оборудования (принтер, модем), поставщика (отечественный, зарубежный) и других факторов; стоимость преобразователей в свою очередь зависит, прежде всего, от метода измерений расхода и диаметра условного прохода.

Актуально

Популярные Книги

Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). Под ред. Н. В. Кузнецова

Cвойства воды и водяного пара - Ривкин С. Л., Александров А. А.

Таблицы Шевелева - Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета стальны чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб

FLUENT и GAMBIT - программы для решения задач механики жидкости и газа, тепло и массопереноса

Стомахина Г.И.-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Популярные Статьи

Расчет системы отопления частного дома

FLUENT и GAMBIT - программы для решения задач механики жидкости и газа, тепло и массопереноса

Выбор конструкции теплообменных аппаратов и основы расчета теплообменников

Как выбрать конденсатоотводчик?

Рекомендации по проектированию и монтажу паро-конденсатных систем

Популярные Расчеты

Расчет системы отопления частного дома

HS-диаграмма водяного пара

Методика расчета тепловых сетей

Расчет высоты дымовой трубы

Системы теплоснабжения. Теплоснабжение. Курсовая работа.

Популярные Программы

Шпаргалки бесплатно - Программа печати шпаргалок

Инструкция - РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ALFA LAVAL В ПРОГРАММЕ CAS200

Расчет теплопотерь через изоляцию трубопроводов при различных способах прокладки

TeploKKD-"классический" метод расчета коэффициентов полезного действия (КПД) энергетических котлов

Диаграмма HS для воды и водяного пара. v2.0

Популярные Чертежи

Деаэратор термический ДП-1000.100-2

Чертеж сушка барабанная

Чертеж скруббера с ситчатыми тарелками

Реклама


Copyright 2005 - 2012.ТЕПЛОТА - всё для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
Администрация сайта "ТЕПЛОТА - всё для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" не присваивает права на размещенную информацию. Авторские права принадлежат авторам.
Перепечатка материала - только с разрешения администрации сайта. При использовании материала сайта - активная ссылка на нас обязательна!
Наши координаты:    admin_teplotaпочтаmail.ru    46-30-399-30    Наши публикации:   Перечень Публикаций
Rambler's Top100 Яндекс цитирования