Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к учету расхода тепловой энергии.
Известный и нашедший широкое применение на практике метод учета тепловой энергии (1, 2) основан на измерении расходов теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, температур и давлений теплоносителей в этих трубопроводах, где вычисляется разность тепловых потоков в прямом и обратном трубопроводах.
Основными достоинствами этого метода являются приемлемая точность учета потребления тепловой энергии и расчет потерь теплоносителя у абонента.
Недостатками метода являются сложность и высокая стоимость реализации. Метод практически не применяется при поквартирном учете тепловой энергии в многоквартирных домах, т.к. требует установки двух расходомеров и датчиков температуры и давления на каждый радиатор, которых в квартире может быть от 2-х до 4-х и более. Учитывая, что расходы теплоносителя в квартирных радиаторах малы (менее 0,1 м3/час), погрешность их измерения у применяемых расходомеров может составлять 10÷15%, что делает указанный метод практически неприемлемым по точности измерений, а также по соображениям высокой стоимости его реализации.
Учет тепловой энергии по нормам расхода тепла с одного квадратного метра, в основном применяемый для расчетов с квартиросъемщиками, очень неточен и ведет к большому завышению стоимости расчетных значений потребленной тепловой энергии и соответствующим переплатам.
Способ заключается в непрерывном измерении температур отопительных приборов (радиаторов) и температур в помещениях, их содержащих, за фиксированный интервал времени, определении разности значений температур отопительного прибора, установленного в помещении, и воздуха в нем, затем на основании полученной разности температур и известной площади поверхности теплообмена с учетом теплоотдачи вычисляют расход тепловой энергии отопительного прибора. Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что измеряют разность средних значений температур поверхности каждого отопительного прибора, установленного в помещении, и температуры воздуха в нем, где среднее значение температуры поверхности каждого отопительного прибора определяют экспериментально, измеряя температуры в точках, равномерно распределенных по поверхности теплообмена, затем определяют среднее значение температур каждого отопительного прибора и среднюю температуру воздуха в помещении, а количество тепловой энергии, потребляемой от каждого отопительного прибора, определяют по формуле
где Т - время; Кр - постоянный коэффициент, являющийся теплотехнической характеристикой данного радиатора, Kp=70qpi·Fi, где qpi - удельная тепловая мощность радиатора [Ккал/м2·час·°С], которая определяется конструкцией радиатора (паспортные данные); Fi - поверхность излучения радиатора [м2]; n - коэффициент, определяемый типом радиатора (n=0,25÷0,3).
Экспериментальное определение среднего значения температуры поверхности отопительного прибора производят путем нанесения координатной сетки на поверхность теплообмена, в узлах которой измеряют значения температур для дальнейшего их использования. Инструментом измерения является, например, цифровой термометр с поверхностным датчиком температуры, закрепляемым на поверхности радиатора в зоне его средней температуры, которая и находится экспериментально. Для этого с помощью указанного термометра измеряется поле температур поверхности радиатора в узлах координатной сетки (не менее чем в 25 точках) и находится значение средней температуры по формуле
Затем находится зона на поверхности радиатора с температурой и в ней закрепляется поверхностный датчик температуры.
Датчики температур и подключены к электронному блоку тепловычислителя. В электронном микропроцессорном блоке определяется разность этих температур и вычисляется количество тепловой энергии, потребленной от радиатора, в соответствии с указанной выше формулой.
Теплосчетчик вычисляет количество потребленной тепловой энергии в Гкал (ГДж) за учетный промежуток времени (сутки, месяц, отопительный сезон) и отражает промежуточный результат измерений на цифровом табло, а также заносит результаты измерений в память (архивирует). Результаты измерений в количестве тепловой энергии, потребляемой от каждого радиатора в квартире, суммируются и определяется общее количество потребленной тепловой энергии в каждой квартире за учетный период , где n - число радиаторов.
Применение предлагаемого способа позволит повысить точность измерения расхода тепла у «малого» потребителя (квартиросъемщика), исключить необоснованные переплаты за ее потребление.
Источники информации
1. Патент RU 2145063, G 01 K 17/20.
2. Патент RU 2095769, G 01 K 17/20.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КВАРТИРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТЕПЛОЭНЕРГИИ И РЕГИСТРАТОР ВВОДА ДЛЯ ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГИИ | 2019 |
|
RU2734698C2 |
СПОСОБ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ | 2008 |
|
RU2378655C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ДРУГИМИ ВИДАМИ РАЗВОДКИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ | 2004 |
|
RU2273833C1 |
СПОСОБ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ | 2005 |
|
RU2296305C1 |
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА ПОКВАРТИРНОГО ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2374566C1 |
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА ПОКВАРТИРНОГО ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ | 2008 |
|
RU2380620C1 |
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2196308C2 |
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2105958C1 |
СПОСОБ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТДАВАЕМОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ | 2013 |
|
RU2566641C2 |
КВАРТИРНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2188359C1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в теплоэнергетике в системах учета расхода тепловой энергии. Технический результат - повышение точности. Для решения данной задачи измеряют разность средних значений температур поверхности каждого отопительного прибора, установленного в помещении, и температуры воздуха в нем. При этом среднее значение температуры поверхности каждого отопительного прибора определяют экспериментально, измеряя температуры в точках, равномерно распределенных по поверхности теплообмена. Затем определяют среднее значение температур каждого отопительного прибора и среднюю температуру воздуха в помещении. 1 з.п. ф-лы.
где
Т - время;
Кp - постоянный коэффициент, являющийся теплотехнической характеристикой данного радиатора, Kp=70qpi·Fi, где qpi - удельная тепловая мощность радиатора, Ккал/м2·ч·°С, которая определяется конструкцией радиатора (паспортные данные); Fi - поверхность излучения радиатора, м2; n - коэффициент, определяемый типом радиатора (n=0,25÷0,3).
УСТРОЙСТВО УЧЕТА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА | 1995 |
|
RU2095769C1 |
СПОСОБ УЧЕТА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2145063C1 |
Способ автоматического регулирования расхода теплоты в системе центрального отопления здания | 1986 |
|
SU1343196A1 |
US 6145751 A1, 14.11.2000 | |||
DE 19513547 A1, 17.10.1996. |
Авторы
Даты
2006-11-20—Публикация
2005-04-18—Подача