Учебное пособие Санкт-Петербург


.2.8 Требования предъявляемые к теплосчетчикам


Download 4.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet74/139
Sana11.07.2023
Hajmi4.66 Mb.
#1659695
TuriУчебное пособие
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   139
Bog'liq
Энергосбережение

4
.2.8 Требования предъявляемые к теплосчетчикам 
Основными требованиями, предъявляемыми к теплосчетчикам, 
являются [4-7]: 
– теплосчетчики должны иметь сертификат Госстандарта РФ об 
утверждении типа средства измерения, быть зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений и иметь заключение 
Главгосэнергонадзора; 
– теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии с 
относительной погрешностью не более 5% при разности температур в 
подающем и обратном трубопроводах от 10 до 20
0
С, и не более 4% при 
разности температур более 20
0
С; 
– приборы, измеряющие массу (объем) теплоносителя (в составе 
теплосчетчика), должны иметь относительную погрешность не более 2% в 
диапазоне расхода воды от 4 до 100%; 
– измерение температуры теплоносителя должно выполняться с 
абсолютной погрешностью t ± (0,6+0,004t), где t – температура 
теплоносителя; 
– приборы, регистрирующие давление теплоносителя, должны 
обеспечивать его измерение с относительной погрешностью не более 2%. 
Под системностью будем понимать возможность при помощи одного 
типа приборов обеспечить учет как на источниках тепла, так и у 
потребителей и возможность интеграции в автоматизированные системы 
сбора, накопления, обработки и отображения информации, а также 
управления потреблением тепла. 
Учет тепловой энергии у потребителей и на источниках тепла, 
организованный с использованием приборов одного типа позволит 
уменьшить или исключить методические погрешности метода измерения и 
аппаратурные погрешности используемых приборов. 


149 
Источники тепла подают в тепловые сети теплоноситель по 
трубопроводам, как правило, диаметром 400-1200 мм. Потребители 
получают теплоноситель, как правило, по трубопроводам диаметром от 50 
до 400 мм. 
В таком диапазоне значений диаметров трубопроводов могут быть 
использованы теплосчетчики производства фирм ЗАО “Взлет” (С.-
Петербург), ООО “ТБН энергосервис” (Москва), ПО “Машзавод “Молния” 
(Москва), ЗАО “Центрприбор” (Москва), “Альбатрос Инжиниринг РУС” 
(Москва). 
Возможность интеграции теплосчетчика в автоматизированные 
системы определяется, с одной стороны, технической возможностью 
считывания информации из оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) 
теплосчетчика в ЭВМ и, с другой стороны, наличием специального 
сертифицированного 
программного 
обеспечения, 
позволяющего 
реализовать подобный обмен информацией. Часто очень полезным может 
оказаться наличие у теплосчетчика дополнительных унифицированных 
выходов, дублирующих, например, каналы измерения расходов. В этом 
случае оказывается возможной простая интеграция теплосчетчика в 
существующую автоматизированную систему, построенную на базе 
какого-либо контроллера. 
Надежность, как свойство теплосчетчика, проявляется в процессе его 
эксплуатации и определяется надежностью входящих в его состав 
элементов. Основным элементом, надежность которого фактически 
определяет надежность теплосчетчика в целом, является расходомер. 
Свойства расходомеров, 
используемых для 
измерения 
расхода 
теплоносителя, подробно проанализированы выше. Отметим только, что 
надежность работы теплосчетчика во многом зависит от качества монтажа 
и соблюдения правил эксплуатации теплосчетчика. 
Технологичность монтажа теплосчетчика определяется свободой 
выбора метода и конкретного места его монтажа, а также затратами на 
монтаж. 
Свобода выбора места монтажа теплосчетчика определяется 
ограничениями, накладываемыми на длину “прямых” участков 
трубопровода до первичных преобразователей и после них, а также 
допускаемыми длинами линий связи между датчиками и ТВ. 
Затраты 
на 
эксплуатацию 
теплосчетчиков 
определяются 
периодичностью и содержанием работ по их обслуживанию и 
периодической поверке. Наибольшая продолжительность межповерочного 
периода для современных теплосчетчиков составляет 3-5 лет. 
По содержанию периодической поверки преимущество имеют 
теплосчетчики, для которых существует утвержденная методика поверки 
имитационным методом. 


150 
На источниках тепловой энергии выбор теплосчетчика осуществляет 
теплоснабжающая организация по согласованию с Госэнергонадзором. 
Потребитель 
вправе 
выбрать 
теплосчетчик 
самостоятельно 
по 
согласованию с теплоснабжающей организацией (при возникновении 
разногласий арбитром выступает Госэнергонадзор). 
В первую очередь проверяется “легитимность” прибора. 
Если прибор удовлетворяет формальным требованиям, следует 
перейти к творческой стадии выбора. 
При выборе теплосчетчиков для узлов учета на источниках тепловой 
энергии можно рекомендовать следующую последовательность действий: 
1. Выбрать производителя теплосчетчика. 
– производитель должен иметь хорошую репутацию, достаточно 
продолжительное время работать на рынке теплосчетчиков, иметь хорошо 
оснащенное современное серийное производство (сертифицированное на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9002-96), желательно чтобы он 
самостоятельно производил и тепловычислители и расходомеры; следует 
избегать производителей, имеющих “производство на коленке”; 
косвенным внешним признаком уровня производства могут быть 
эргономические и эстетические свойства выпускаемых приборов 
(применение уникальных корпусов, окраски, качество обработки 
материалов и проч.); 
– производитель должен иметь не сильно удаленные от места 
установки приборов дилерские и сервисные центры, выполняющие не 
только ремонт приборов, но и организующие их поверку (не обязательно 
на собственных установках) и обучение обслуживающего персонала; 
– иногда потребности приборного учета могут быть удовлетворены 
приборами, основанными на различных методах измерения (например, 
ультразвуковые или вихревые теплосчетчики – для трубопроводов 
большого 
диаметра, 
электромагнитные 
расходомеры 
– 
для 
технологического учета на трубопроводах малого диаметра). В этом случае 
удобно (но необязательно), чтобы один производитель самостоятельно 
выпускал всю требуемую номенклатуру приборов; 
– целесообразно работать с производителем, готовым предоставить 
всю техническую информацию о приборе, которая может понадобиться 
при установке и эксплуатации прибора. Например, при интеграции 
теплосчетчика в АСУ и диспетчеризации. 
2. Оценить потребительские качества приборов (сложность монтажа, 
надежность, удобство эксплуатации) на основе анализа технической 
документации, отзывов организаций, где эти приборы установлены, в 
результате пробных испытаний, выполненных самостоятельно. Обратить 
особое внимание на периодичность поверки и метода ее проведения 


151 
(имитационный или проливной). Порядок проведения поверки 
регламентируется утвержденной Госстандартом методикой поверки. 
3. Оценить технические характеристики теплосчетчиков. 
– метрологические характеристики, динамический диапазон. Следует 
иметь в виду, что интерес представляет динамический диапазон прибора, в 
котором обеспечивается выполнение требований к метрологическим 
характеристикам теплосчетчика как коммерческого прибора; 
– требования к длинам прямых участков; 
– предельные значения параметров теплоносителя, при которых 
теплосчетчик нормально функционирует; 
– стойкость элементов теплосчетчика (датчиков, тепловычислителя) к 
– действию окружающей среды; 
– ограничения на длины линий связи; 
– реализуемые алгоритмы вычисления тепловой энергии, напрямую 
связанные с числом каналов измерения параметров теплоносителя
– наличие интерфейсов, унифицированных выходов, позволяющих 
интегрировать прибор в существующую АСУ; 
– наличие 
специального 
сертифицированного 
программного 
обеспечения, позволяющего решить последнюю задачу. 
4. Выполнить оценку экономических затрат на приобретение и 
установку прибора. 

Download 4.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   139




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling