Об учёте воды и тепловой энергии в свете современных требований по энергосбережению / «ТехСовет», 2010, №1-2

Энергетика/Оборудование

Об учете воды и тепловой энергии в свете современных требований по энергосбережению

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении…» определяет комплексный подход и формирует на предстоящие годы систему правовых, экономических и организационных стимулов для энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех отраслей народного хозяйства.

Большое внимание в законе уделяется обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. Этому вопросу посвящен специальный раздел (гл. 13), в которой прямо указывается, что «производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному (выделено авторами) учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».

И это не случайно. Чтобы экономить энергоресурсы, сначала надо четко знать, сколько их потребляется. При этом недостаточно просто установить приборы учета. Их установка должна быть корректной как с метрологической, так и с организационно-экономической точки зрения. Поэтому в законе специально отмечено, что приборы учета должны быть установлены собственниками соответствующих помещений в местах их подключения к «электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами».

Современные теплосчетчики являются сложными многоканальными изделиями. И они должны одновременно контролировать не только подачу холодной и горячей воды и тепла к объекту потребителя (причем, при учете горячей воды, правильнее говорить об энергетических затратах на ее подогрев, суммируя ее расход с расходом холодной воды), но и контролировать соблюдение договорных (а по своей сути – оптимальных) режимов подачи указанных ресурсов. Другими словами, должны контролироваться в течение всего времени эксплуатации указанных инженерных систем не только расход потребленной воды и количество доставленной потребителю тепловой энергии (как на отопление, так и на подогрев воды для горячего водоснабжения), но и такие параметры, как:

  • - температура воды в прямом и обратном трубопроводах отопления и горячего водоснабжения,
  • давление во всех перечисленных трубопроводах.

Также, для оптимизации режимов теплоснабжения, должна контролироваться температура окружающего (уличного) воздуха, т.к. для минимизации затрат на теплоснабжение температура теплоносителя, подаваемого для отопления здания, должна являться функцией уличной температуры. Это также должно быть определено соответствующим договором на теплоснабжение.

Одновременно, современный теплосчетчик, пригодный для решения указанных задач, должен отвечать целому ряду дополнительных требований. Среди них следует выделить в первую очередь:

  • малую погрешность измерения в широком диапазоне измеряемых расходов (не менее 1:100),
  • наличие полного типоразмерного ряда преобразователей расхода (не менее чем от Ду = 20-25 мм до Ду = 200 мм),
  • наличие глубокого, информативного, и взломостойкого архива измеряемых параметров.
  • К теплосчетчикам также предъявляется ряд эксплуатационных требований, таких как:
  • высокая надежность работы в реальных условиях эксплуатации,
  • удобство монтажа,
  • вандалостойкость.

Последнее требование обусловлено тем, что приборы устанавливаются в основном в подвалах домов и других подобных помещениях без постоянного нахождения в них обслуживающего персонала. Соответственно, в таких случаях всегда имеется риск проникновения в такие помещения посторонних лиц и повреждения приборов. Именно поэтому одним из требований московских властей при реализации в 2004-2006 гг. программы городской подомового учета воды и тепла было размещение тепловычислителей в запирающихся металлических шкафах.

В настоящее время имеется целый ряд теплосчетчиков, полностью или в основном удовлетворяющих указанным требованиям. Следует прежде всего отметить ТЭМ («ТЭМ-Прибор», Москва), ВИС.Т-ТС («Тепловизор», Москва), МКТС («Интелприбор», Жуковский), ЭСКО ( «Эско-3Э», Москва), ВЗЛЕТ («Взлет», С.-Петербург), ТСК (Теплоком, С.-Петербург), КМ-5 («ТБН-Энергосервис», Москва), ТС.ТМК-Н («Промприбор», Калуга).

Сергей Золотаревский,

ген. директор ООО «НПФ «РАСКО»,

info@packo.ru; www.packo.ru

ТехРешение

Теплосчетчик ТС-11

Теплосчетчик ТС-11 разработан Арзамасским приборостроительным заводом (АПЗ). Представляет собой многоканальный прибор, построенный по составному принципу. В него входят тепловычислитель ТВ-11 (рис. 1), осуществляющий накопление данных и производящий все необходимые расчеты и измерительные блоки БИ-1 (рис. 2), осуществляющие измерение расхода теплоносителя, измерение температуры и давления в трубопроводе. К ТВ-11 одновременно может быть подключено до 6 шт. блоков БИ-1.

Каждый блок БИ-1 включает в себя один первичный электромагнитный преобразователь расхода ППР9-2 и электронный модуль МЭ-1. При этом возможно использование модуля МЭ-1 только для измерения давления и/или температуры в трубопроводе. С метрологической точки зрения, и БИ-1, и МЭ-1 являются сертифицированными средствами измерения в составе теплосчетчика ТС-11. Блоки БИ-1 и МЭ-1 полностью взаимозаменяемы.

Передача информации от блоков БИ-1 и МЭ-1 к тепловычислителю ТВ-11 осуществляется по цифровой линии связи (интерфейс RS485), дл. до 1000 м. Подключение осуществляться как раздельно (каждый БИ подключается к ТВ своим четырехпроводным кабелем), так и последовательным подключением БИ к одному общему четырехпроводному кабелю.

Рис.1. Тепловычислитель ТВ-11

Рис.2. измерительные блоки БИ-1


Отправить сообщение об ошибке
(выделите ошибку и нажмите CTRL+ENTER)