Užitočná informácia. Skreslenie prístrojového merania energie a prírodných zdrojov a boj proti nemu

Merač tepla je zariadenie na zaznamenávanie spotrebovaného nosiča tepla, ktoré je v súčasnosti veľmi výnosné, pretože vám umožňuje ušetriť peniaze tým, že platíte iba za spotrebované teplo, čím sa eliminuje preplatok.

Dôležitým bodom je správna voľba typ zariadenia v závislosti od miesta inštalácie a dizajnové prvky vykurovacie siete, ako aj uzavretie dohody so servisnou organizáciou, ktorá bude monitorovať technický stav zariadenia.

Existuje veľa modelov meračov tepla, ktoré sa líšia dizajnom a veľkosťou, ale princíp fungovania merača tepla zostáva rovnaký ako na najjednoduchšom zariadení, ktoré meria teplotu a prietok vody na vstupe a výstupe potrubia na dodávku tepla. Rozdiely sa objavujú iba v inžinierskych prístupoch k riešeniu tohto problému.

Činnosť merača tepla je založená na princípe výpočtu množstva tepla pomocou údajov zo snímača prietoku chladiacej kvapaliny a dvojice snímačov teploty. Nechýba meranie množstva vody, ktoré prešlo vykurovacím systémom, ako aj teplotný rozdiel na vstupe a výstupe.

Množstvo tepla sa vypočíta ako súčin prietoku vody vykurovací systém, a teplotný rozdiel medzi prichádzajúcou a výstupnou chladiacou kvapalinou, ktorý je vyjadrený vzorcom

Q \u003d G * (t 1 - t 2), gcal/h, v ktorom:

  • Ghmotnostný prietok voda, t/h;
  • T1,2- indikátory teploty vody na vstupe a výstupe zo systému, o C.

Všetky údaje zo snímačov sú odosielané do kalkulačky, ktorá po ich spracovaní určí hodnotu spotreby tepla a výsledok zaznamená do archívu. Hodnota spotrebovaného tepla sa zobrazuje na displeji prístroja a je možné ju kedykoľvek odoberať.

Čo ovplyvňuje presnosť merača tepla

Techem compact V

Merač tepla ako každé presné zariadenie má určitú celkovú chybu pri meraní spotrebovaného tepla, ktorá je súčtom chýb snímačov teploty, prietokomeru a kalkulačky. V účtovníctve bytov sa používajú zariadenia, ktoré majú prípustnú chybu 6-10%. Skutočná chybovosť môže prekročiť základnú chybovosť v závislosti od technických vlastností komponentov.

Zvýšenie ukazovateľa je určené nasledujúcimi faktormi:

  1. Amplitúda vstupnej a výstupnej teploty chladiacej kvapaliny, ktorá menej ako 30 o C.
  2. Porušenie pri montáži vo vzťahu k požiadavkám výrobcu (pri montáži nelicencovanou organizáciou výrobca od nej ruší záručné povinnosti).
  3. nie riadna kvalita potrubia, tvrdá voda používané v chladiacej kvapaline a prítomnosť mechanických nečistôt v nej.
  4. Pri nižšie uvedenom prietoku chladiacej kvapaliny minimálna hodnota uvedené v technických špecifikáciách zariadenia.

Ako sa meria spotrebované teplo?

Je zvykom počítať tarifu za spotrebované teplo v gigakalóriách. Jednotka merania sa vzťahuje na nesystémovú a tradične sa používa od existencie ZSSR. Spotrebiče vyrobené v Európe počítajú spotrebované teplo v gigajouloch (SI) alebo všeobecne akceptovaných medzinárodných nesystémových jednotkách kWh (kWh).

Typy meračov tepla

Všetky merače tepla, ktoré je možné zakúpiť, sú rozdelené do nasledujúcich typov:

  • Tachometrická alebo mechanická

Pomocou rotujúcej časti meria množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá prešla cez úsek potrubia. Aktívna časť zariadenia môže byť skrutková, turbínová alebo vo forme obežného kolesa.
Zariadenia sú cenovo dostupné a ľahko sa používajú. Slabá stránka podobné zariadenia - citlivosť na nečistoty a usadzovanie nečistôt, hrdze a vodného rázu vo vnútri mechanizmu. Na tento účel je v dizajne poskytnutý špeciálny magnetický sieťový filter. Zariadenia tiež nie sú schopné ukladať údaje zozbierané za deň.

  • Ultrazvukové

Častejšie sa používa ako celkové počítadlo obytný dom. Má odrody:

  1. frekvencia,
  2. časový,
  3. doppler,
  4. korelácia.
    Funguje na princípe generovania ultrazvuku prechádzajúceho vodou.

Signál je generovaný vysielačom a prijímaný prijímačom po prechode vodným stĺpcom. Zaručuje vysokú presnosť merania len pri dostatočnej čistote chladiacej kvapaliny.

  • Elektromagnetické

Líši sa vysokou presnosťou indikácií a cenou. Prevádzka zariadenia je založená na princípe prechodu cez prúd chladiacej kvapaliny magnetické pole, ktorý reaguje na jeho stav. Zariadenie potrebuje pravidelnú údržbu a čistenie. Pozostáva z primárneho meniča, elektronickej jednotky a snímačov teploty.

  • Vortex

Funguje na princípe merania počtu a rýchlosti vírov. Nie je citlivý na upchávanie, ale reaguje na výskyt vzduchu v systéme. Zariadenie sa inštaluje vo vodorovnej polohe medzi dve rúry.

Ako správne predložiť dôkazy

Bytový merač tepla je funkčne oveľa jednoduchší ako moderný. mobilný telefón, ale používatelia majú pravidelne nedorozumenia týkajúce sa procesu snímania a odosielania údajov na displeji.

Zabrániť podobné situácie, pred začatím postupu na snímanie a prenos údajov sa odporúča dôkladne si preštudovať jeho pas, ktorý odpovedá na väčšinu otázok týkajúcich sa charakteristík a údržby zariadenia.

V závislosti od konštrukčných prvkov zariadenia sa zber údajov vykonáva nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Z displeja z tekutých kryštálov vizuálnou fixáciou údajov z rôznych sekcií menu, ktoré sa prepínajú tlačidlom.
  2. vysielač ORTO, ktorý je súčasťou základného balíka európskych zariadení. Metóda umožňuje zobraziť na PC a vytlačiť rozšírené informácie o prevádzke zariadenia.
  3. Modul M-bus je súčasťou dodávky individuálnych meračov za účelom pripojenia zariadenia do siete centralizovaného zberu dát organizáciami zásobovania teplom. Skupina zariadení je teda kombinovaná do nízkoprúdovej siete pomocou kábla " krútená dvojlinka“ a pripojený k rozbočovaču, ktorý ich pravidelne zisťuje. Potom sa vygeneruje správa a odovzdá sa organizácii zásobovania teplom alebo sa zobrazí na displeji počítača.
  4. Rádiový modul, dodávaný s niektorými meračmi, prenáša dáta bezdrôtovo, na vzdialenosť niekoľko stoviek metrov. Keď prijímač vstúpi do dosahu signálu, hodnoty sa zaznamenajú a doručia organizácii zásobovania teplom. Prijímač je teda niekedy pripojený k smetiarskemu autu, ktoré pri sledovaní trasy zbiera údaje z neďalekých prepážok.

Archivácia čítaní

Všetky elektronické merače tepla uchovávajú v archíve údaje o akumulovaných ukazovateľoch spotreby tepelnej energie, dobe prevádzky a nečinnosti, teplote chladiacej kvapaliny v prívodnom a vratnom potrubí, celkovej dobe prevádzky a chybových kódoch.

Štandardne je prístroj nastavený na rôzne režimy archivácia:

  • hodinová;
  • denne;
  • mesačne;
  • Výročný.

Niektoré údaje, ako napríklad celkový prevádzkový čas a chybové kódy, je možné prečítať iba pomocou počítača a špeciálneho softvéru, ktorý je na ňom nainštalovaný.

Prenos nameraných hodnôt cez internet

Jedným z najpohodlnejších spôsobov prenosu údajov o spotrebovanej tepelnej energii do inštitúcií na jej zúčtovanie je prenos cez internet. Jeho pohodlie a praktickosť spočíva v schopnosti samostatne kontrolovať platby a dlhy, ako aj sledovať spotrebu tepla v rôzne obdobia bez státia v radoch a za cenu malého množstva času.

Na tento účel musíte mať osobný počítač pripojený k sieti a adresu webovej stránky riadiacej organizácie, ako aj prihlasovacie meno a heslo svojho osobného účtu, po zadaní ktorého sa otvorí formulár na zadávanie údajov. Aby sa predišlo nezhodám v prípade možného zlyhania alebo poruchy na stránke, je vhodné po zadaní informácií urobiť „snímky obrazovky“ obrazovky.

Poruchy a opravy

Údržba zariadenia je obmedzená na jeho udržiavanie v prevádzkovom stave, pravidelnú kontrolu a predchádzanie príčinám, ktoré spôsobujú predčasné opotrebovanie. Podľa paragrafu 80 Pravidiel pre obchodné účtovanie chladiacej kvapaliny všetku údržbu a kontrolu správnej činnosti meradla vykonáva spotrebiteľ. Zo strany vlastníka, ten špeciálna starostlivosť nepotrebuje.

Lítiová batéria alebo batérie, ktoré napájajú zariadenie, nie sú vhodné na opätovné použitie a v prípade zlyhania by sa mali zlikvidovať.

V prípade zistenia poruchy v prevádzke meracieho zariadenia je spotrebiteľ povinný túto skutočnosť do 24 hodín oznámiť servisnej spoločnosti a organizácii zabezpečujúcej dodávku tepla. Spolu s došlým povereným zamestnancom sa vypracuje zákon, ktorý sa následne odovzdá organizácii zásobovania teplom s hlásením o spotrebe tepla za príslušné obdobie. V prípade včasného nahlásenia poruchy sa spotreba tepla rozpočítava štandardným spôsobom.

Servisná spoločnosť poskytne služby na opravu alebo výmenu meradla a počas opravy môže nainštalovať náhradné zariadenie. Náklady na inštaláciu a demontáž, opravy a iné služby sú upravené dohodou medzi spotrebiteľom a servisnou spoločnosťou.

Chyba pri protokolovaní

Štandardne sú merače tepla vybavené samokontrolným systémom, ktorý dokáže odhaliť nepresnosti v prevádzke. Kalkulačka sa pravidelne pýta na senzory a ak zlyhajú, opraví chybu, pridelí jej kód a zapíše ho do archívu. Najčastejšie hlásené chyby sú:

  1. Nesprávna inštalácia alebo poškodenie snímača teploty alebo prietokového zariadenia.
  2. Nedostatočné nabitie batérie.
  3. Prítomnosť vzduchu v dráhe prúdenia.
  4. Žiadny prietok, ak je teplotný rozdiel dlhší ako 1 hodinu.

Demontáž a montáž merača tepla

Pred inštaláciou merača vykurovania v byte alebo bytovom dome sú pozvaní špecialisti zo špecializovaných firiem, ktoré majú povolenia na tento typ práce. Na základe konkrétnej situácie môžu prevziať tieto povinnosti:

  1. Vypracujte projekt.
  2. Predložte dokumenty určitým orgánom, aby ste získali povolenia.
  3. Nainštalujte a zaregistrujte zariadenie. V prípade absencie registrácie sa platba za dodané teplo uskutočňuje podľa stanovených taríf.
  4. Vykonajte skúšobné testy a uveďte zariadenie do prevádzky.

Vypracovaný projekt by mal obsahovať nasledujúce body:

  1. Typ a zariadenie modelu, ktorý je určený na prácu v konkrétnom vykurovacom systéme.
  2. Potrebné výpočty pre tepelnú záťaž a prietok chladiacej kvapaliny.
  3. Schéma vykurovacieho systému s miestom inštalácie merač tepla.
  4. Výpočet možných tepelných strát.
  5. Výpočet platby za dodávku tepelnej energie.

Kontrola meračov vykurovania

Kvalitné zariadenie spravidla prichádza na miesto predaja pôvodne otestované. Postup sa vykonáva vo výrobnom závode, čo je doložené pečiatkou so záznamom zodpovedajúcim záznamu v dokumentácii. Okrem toho dokumenty uvádzajú interval kalibrácie.

Pri uplynutí toto obdobie vlastník zariadenia musí kontaktovať servisné stredisko výrobcom alebo organizáciou oprávnenou kontrolovať a inštalovať meradlo. Sú firmy, ktoré sa po inštalácii zariadenia venujú jeho údržbe.

Periodické potvrdenie metrologickej triedy, alebo slovom overenie, vykonáva špecializovaná firma, ktorá má nalievacie zariadenia, ako aj povolenie vydané orgánmi metrologického dozoru.

Doba kalibrácie závisí od typu zariadenia a je v priemere 4-5 rokov.

Za týmto účelom sa zavolá metrológ, odstránia sa plomby, odborník zo servisnej organizácie meradlo rozoberie a odošle na overenie. Po kontrole a spätná montáž zariadenie je zapečatené.

Merač vykurovania je zariadenie na účtovanie tepelnej energie, ktoré vám umožňuje ušetriť peniaze platbou iba za skutočne spotrebovanú službu. Nedodržanie nižšie uvedených podmienok povedie k neschopnosti platiť za teplo podľa stavov meračov.

Pre správnu a dlhodobú prevádzku prístroja je dôležitý výber typu meradla, ktoré musí byť v štátnom registri meradiel akceptovateľných na používanie a zároveň mať metrologické osvedčenie na príslušnom úrade.

Zariadenie inštaluje podnik s licenciou na vykonávanie takejto práce.

časopis "Tepelné novinky", č. 6 (34), jún 2003, s. 34 - 37, http://www.ntsn.ru/

V.P. Kargapoltsev, vedúci laboratória zdrojov tepla a energie Kirovovho centra pre normalizáciu a metrológiu

Autor dúfa, že článok pritiahne pozornosť odborníkov z organizácií pre zásobovanie vodou a energiou a umožní vyvinúť metódy boja proti krádeži tepla a vody. Neodporúča sa brať nižšie uvedené informácie ako návod na postup a pokúšať sa zopakovať spôsoby zníženia platieb, pretože ide o porušenie zákona.

AT posledné desaťročie prebieha hromadné zavádzanie zariadení na meranie vody a tepla, predpisovúčtovníctvom. V tejto oblasti neexistuje všeobecná koordinácia činností, takže dokumenty si veľmi často protirečia a majú veľa nedostatkov. „Pravidlá účtovania tepelnej energie a chladiva“ boli schválené až v roku 1995, no aj dnes mnohí odborníci pripúšťajú, že sú zastarané. GOST pre merače tepla sa má prijať až v roku 2000, ale ani teraz nie sú splnené požiadavky na testovanie, ktoré sú v ňom stanovené. Zariadenia nie sú testované najmä na elektromagnetickú kompatibilitu, hoci kvalita elektrickej energie v našich verejných sieťach nie je veľmi žiaduca. Žiadne z testovacích stredísk nevykonáva testy stanovené spoločnosťou GOST, aby sa zabezpečila nemožnosť neoprávneného prístupu k pamäti zariadení.

Je tiež potrebné vziať do úvahy prístup domácich špecialistov k samotnému problému úspory energie. Po inštalácii meracieho zariadenia si spotrebiteľ myslí - ako znížiť platby za teplo a vodu? Zdalo by sa, že odpoveď je jednoduchá a logická – treba šetriť. V praxi sa však všetko ukáže inak. Spotrebiteľ často rieši problém viac jednoduchým spôsobom- manipulácie s dávkovacím zariadením. A keďže merač tepla je oveľa zložitejší v dizajne, algoritmoch prevádzky, inštalácii, prevádzke ako známy napríklad elektromer, možnosť falšovania je tu oveľa väčšia. Je veľmi ťažké dokázať, že spotrebiteľ z viacerých dôvodov úmyselne skresľuje údaje na prístrojoch.

Ako spotrebitelia upravujú hodnoty prístrojov? Začnime s vodomermi a nebudeme sa dotýkať takých "starodávnych" metód, ako sú manipulácie s tesneniami.

Metóda, ktorú používajú najmä majitelia domov na zníženie nákladov na zavlažovaciu vodu. Spotrebiteľ sa rozhodne pre inštaláciu vodomerov. Ide do obchodu a kúpi najlacnejší a najspoľahlivejší (podľa recenzií) vodomer, skoordinuje ho s Vodokanalom, nainštaluje a zaregistruje. V súlade s domácou GOST je minimálny prietok zaznamenaný vodomerom 30 litrov za hodinu. Existuje aj prah citlivosti, pri ktorom by sa počítadlo malo začať otáčať, ale s existujúcou kvalitou voda z vodovodu po dvoch-troch tyzdnoch sa vodomer nejako toci na minimalny prietok. Spotrebiteľ otvorí kohútiky tak, aby prietok bol menší ako 30 litrov za hodinu. Meradlo zároveň vôbec nezaznamenáva rozbor vody, čiže inštaláciou prístroja získava spotrebiteľ možnosť legálne za vodu neplatiť. Nastavením spotreby napríklad na 20 litrov za hodinu dostane spotrebiteľ 480 litrov čistej pitnej vody denne úplne zadarmo. Sociálna norma v ruských mestách je v priemere asi 300 litrov na osobu a deň. Je jasné, že v mestskom byte nie každý bude vykonávať takéto manipulácie. Metódu však aktívne využívajú tí, ktorí žijú na predmestiach, v mestách centralizované zásobovanie vodou. Voda s nízkym prietokom neustále prúdi do zásobná nádrž veľká kapacita a potom sa používa na zavlažovanie.

Ďalší, trochu viac ťažká cesta. Už to vyžaduje určité náklady, ale je vhodnejšie pre mestský byt. Pri inštalácii merača je potrebná inštalácia doplnkové vybavenie. Ak sa pozriete na tok vody, potom toto: guľový ventil, sitko so zátkou, vodomer, guľový ventil. Montážne konzoly musia byť utesnené. Zostáva však sieťový filter, ktorý nemožno utesniť. S jeho pravidelným upchávaním si nájomník sám odskrutkuje maticu, vyberie a opláchne sieťové sklo alebo zavolá zámočníka z bytových a komunálnych služieb. V našich podmienkach je tento postup pomerne častý. Spotrebiteľ si kúpi ohybnú hadicu (potrubie) v železiarstve, priskrutkuje ju na miesto odstránenej vypúšťacej matice filtra a dostane vodu obchádzajúcu vodomer. Ak inšpektor Vodokanal príde skontrolovať meradlo, stačí ho na pár minút podržať pred dverami, počas tejto doby odskrutkovať maticu hadice a zaskrutkovať zástrčku.

Nasledujúca metóda pre rovnakú konštrukciu vodomeru je jednoduchšia na obsluhu. Do pohára sieťový filter kus tenkého drôtu je zviazaný a vedený do potrubia pozdĺž toku vody. Drôt spomaľuje otáčanie merača a hodnoty sú výrazne podhodnotené.

Väčšina vodomerov, ktoré sa v súčasnosti používajú, sú takzvané „suchomery“. Pozostávajú z dvoch častí: obežné koleso rotujúce vo vode a počítací mechanizmus oddelený od obežného kolesa. utesnená priečka. Na obežné koleso je pripevnený jeden alebo viac malých magnetov. Voda otáča obežné koleso, pod vplyvom otáčania magnetov za utesnenou prepážkou sa otáča kovový krúžok, otáčanie krúžku sa prenáša na počítací mechanizmus. esencia ďalší spôsob podhodnotenie údajov - brzdenie obežného kolesa inštaláciou vonkajších magnetov, ktorých poloha je určená empiricky.

Po oboznámení sa so všetkými týmito metódami sa začnete na pozitívne závery rôznych organizácií na základe výsledkov zavádzania vodomerov pozerať trochu inak. Je jasné, že ak inštalujete bytové vodomery v obytnej oblasti, potom bude množstvo ich odpočtov za mesiac menšie vypočítaná hodnota určený spoločenská norma(300 litrov za deň na osobu). O tom niet pochýb. V žiadnej z reportáží, v žiadnom z početných článkov však autor nenašiel zmienku o tom, že niekde po montáži bytových vodomerov klesla celková spotreba vody mesta, okresu, obce. V praxi súčasne so zavádzaním vodomerov narastá nerovnováha medzi odberom a odberom vody meracími zariadeniami. Uvedené manipulácie so zariadeniami sa odpisujú ako straty v distribučných sieťach.

Rôznorodejšie spôsoby úpravy údajov meračov tepla. Merač tepla pozostáva z troch hlavných blokov - prietokomer, tepelné prevodníky, kalkulačka tepla a manipuláciou s ktorýmkoľvek blokom je možné vykonať úpravy.

Tachometrické prietokomery meračov tepla majú rovnaké možnosti nastavenia ako vyššie uvedené pri vodomeroch.

Elektromagnetický prietokomer konštrukčne pozostáva z dvoch magnetických cievok inštalovaných pod a nad potrubím, dvoch meracích elektród umiestnených vodorovne. Na cievky sa privádza striedavé napätie známej frekvencie a tvaru. Z elektród sa odoberá signál úmerný prietoku kvapaliny. Na opravu údajov zariadenia sú mimo snímača prietoku inštalované ďalšie magnetické cievky, ktorých napätie je privádzané v protifáze k napätiu cievok zariadenia. Užitočný signál je teda potlačený a namerané hodnoty sú podhodnotené. Táto metóda si vyžaduje určitú kvalifikáciu interpreta. Vírový prietokomer je konštrukčne zložený z trojboký hranol, vertikálne inštalovaný v potrubí, meracia elektróda vložená do potrubia po prúde kvapaliny a permanentný magnet inštalovaný mimo potrubia. Manipulácie sú redukované na skreslenie magnetického poľa permanentného magnetu prietokomeru. Ak to chcete urobiť, použite súpravu permanentné magnety. Ich umiestnenie je vybrané empiricky. Ďalším spôsobom, ako skresliť hodnoty vírových prietokomerov, je vírenie a vírenie prúdu vody, napríklad posunutím tesnenia medzi príruby zariadenia a potrubia počas inštalácie, čo tiež podhodnotí údaje.

Manipulácia s tepelnými konvertormi. Tepelné konvertory sú namontované v priamom a potrubnom vedení a prepojené komunikačným vedením s meračom tepla. Veľmi jednoduché a efektívna metóda zníženie hodnôt merača tepla - paralelné pripojenie odporu s určitým menovitým výkonom k ​​tepelnému prevodníku inštalovanému na prívodnom potrubí. Takéto začlenenie znižuje teplotu vody dodávanej z vykurovacieho systému a množstvo zníženia je regulované výberom hodnoty odporu. Dĺžka komunikačných liniek môže byť desiatky metrov, takže detekovať spojenie je takmer nemožné.

Všetky tieto možnosti sa nedajú porovnávať s možnosťami korekcie odpočtov merača tepla. V jednom z čísel časopisu „Legislatívna a aplikovaná metrológia“ autor narazil na veľmi zaujímavý výrok: „ digitálnych zariadení vám umožní podvádzať s možnosťami, ktoré ste predtým nevideli." Toto je veľmi presný popis situácie v meraní tepla.

V zahraničných meracích systémoch merač tepla určuje 2 hodnoty za vykazované obdobie (mesiac): - množstvo spotrebovanej tepelnej energie a množstvo chladiva, ktoré prešlo vykurovacím systémom. Registrácia iných hodnôt je možná, ale nevyžaduje sa. Ruské „Pravidlá účtovania tepelnej energie a tepelného nosiča“ z roku 1995 vyžadujú ako vykazované hodnoty za mesiac: - množstvo spotrebovanej tepelnej energie (kumulatívne a za každú hodinu počas mesiaca), - množstvo prijatého tepelného nosiča a vrátené do siete (kumulatívne a za hodinu počas mesiaca), - teploty v prívodnom a vratnom potrubí (kumulatívne a za každú hodinu počas mesiaca), - v niektorých prípadoch tlak v prívodnom a spätnom potrubí (kumulatívne a pre každú hodinu počas mesiaca). „Pravidlá...“ podľa autora nezmyselne miešajú pojmy obchodného merania spotrebovanej energie a technologickej kontroly režimov prevádzky tepelných sietí. Spotrebiteľ si v súlade s požiadavkami „Pravidiel ...“ zakúpi na vlastné náklady zariadenie na účtovanie vlastnej spotreby tepla a zároveň zariadenie na sledovanie technologických charakteristík tepelných sietí. Preto a vysoké ceny k meraču tepla.

Požiadavka na meranie Vysoké číslo hodnoty a ukladanie veľkých dátových archívov v zariadení je možné realizovať len na báze digitálnych zariadení. A za posledných 7 rokov bolo do Štátneho registra meracích prístrojov Ruskej federácie zapísaných asi 400 meračov tepla a prietokomerov, väčšina z nich je digitálnych. V roku 2000 bol vydaný GOST R 51649-2000 "Merač tepla pre vodné vykurovacie systémy. Všeobecne". technické údaje". Nie je náhoda, že nasledujúca požiadavka bola zahrnutá do GOST" softvér merače tepla by mali poskytovať ochranu pred neoprávneným zásahom do prevádzkových podmienok." Merač tepla je v skutočnosti komerčné meracie zariadenie, akási obdoba registračnej pokladnice. Každý vie, že bankomat musí mať fiškálnu pamäť chránenú pred neoprávneným prístupom. Uvedomenie si potreby ochrany pamäte merača tepla prišlo veľmi neskoro. Doteraz žiadne zo štátnych centier pre testovanie meracích prístrojov (GCI SI) takéto testy nezvládlo, hoci do Štátneho registra SI Ruskej federácie sa neustále zapisujú nové zariadenia.

Čo sa deje v praxi? Merač tepla ako digitálne zariadenie má príslušný softvér. Odberateľ tepelnej energie si zvyčajne spolu s meračom tepla kupuje softvér, pomocou ktorého môže zobrazovať údaje z pamäte zariadenia cez rozhranie do počítača, lokálna sieť, do tlačiarne pre správu atď. Ide o spotrebiteľské programy. Výrobca disponuje aj kalibračným softvérom. Slúži na nastavenie prístroja pri odchode z výroby, ako aj pri úprave kalibračných koeficientov, keď prístroj neprešiel ďalším overovaním. Je jasné, že kalibračné programy by mali byť neprístupné širokému okruhu ľudí a dostupné len u výrobcu a licencovaných opravárenských spoločností.

Žiaľ, situácia je teraz iná. Výrobcovia prístrojov vo väčšine prípadov odovzdávajú kalibračné programy realizačným firmám. prečo? Kvalita zariadení nie je veľmi žiaduca, počas prevádzky charakteristiky snímačov zariadení „plávajú“, dochádza k nezrovnalostiam v údajoch prietokomerov v prívodnom a vratnom potrubí, softvér „zamrzne“ atď. . Organizácia zásobovania energiou má pochybnosti o spoľahlivosti údajov prístrojov. A následne sa realizačná firma alebo samotný spotrebiteľ obráti na výrobcu s návrhom na opravu záručného zariadenia. Výrobca nemá záujem, aby jeho zariadenie malo zlú povesť v regióne, kde je prevádzkované. Zároveň sa mu však nevypláca posielať špecialistu kvôli jednému zariadeniu. A keďže nástroje nie sú Vysoká kvalita a úroveň výrobnej technológie ponecháva veľa želania, potom takéto tvrdenia spotrebiteľov od rôznych mestách veľa. Výrobca e-mail zasiela realizačnej (servisnej) firme kalibračný program. Zástupca realizačnej firmy si stiahne program do notebooku, príde na miesto inštalácie merača tepla, pripojí notebook na štandardný konektor rozhrania merača tepla, zoberie archívne údaje, prepočíta kalibračné koeficienty a zapíše ich do pamäť merača tepla. Konektor rozhrania nie je zaplombovaný dodávateľskou spoločnosťou, pretože je určený na archiváciu a mesačný reporting. Realizačná (servisná) firma má záujem mať takýto program aj na spotrebiteľov, s ktorými má uzatvorené zmluvy servisná údržba, na zariadenia neboli žiadne reklamácie. Odberateľ tepelnej energie má záujem o spoluprácu so servisnou spoločnosťou, ktorá má kalibračný program na odstránenie konfliktov s organizáciou zásobovania energiou pri poruchách zariadenia a prípadne na riešenie otázok „praktickej úspory energie“. Výrobcovia prístrojov, realizačné (servisné) firmy aj odberatelia tepla majú teda záujem o širokú distribúciu kalibračných programov. Je jasné, aký bude výsledok pri takejto jednote záujmov. Aj keď je zariadenie dovezené a nie je možné získať proprietárny kalibračný program, softvér merača tepla je hacknutý, je zostavený jeho vlastný kalibračný program (napríklad elektromagnetický merač tepla jednej zo západoeurópskych firiem, známy v r. Rusko a Bielorusko).

Niektoré digitálne merače tepla (najmä výroba podnikov nachádzajúcich sa na území štátov bývalý ZSSR) prístup do pamäte je možný aj z klávesnice samotného nástroja. Pre vstup do kalibračného programu stačí súčasne stlačiť určitú kombináciu tlačidiel predný panel zariadenie. o ultrazvukové merače tepla a prietokomery zo známeho povolžského mesta, pre vstup do kalibračného programu je potrebné priniesť magnetický kľúč na známe miesto v kufríku prístroja.

Autor nastolil otázku neoprávneného prístupu na regionálnom stretnutí metrológov Kirovskej oblasti ešte na jar 2001, no vtedy oň nikto, ani teplárenská sieť, neprejavil záujem. V apríli 2003, 17 medzinárodná konferencia„Obchodné účtovníctvo nosičov energie“. Správe „O zakázaných spôsoboch metrologickej údržby komerčných meračov tepla“ sa téme neoprávneného vstupu venoval predseda Organizačného výboru konferencie, známy odborník v oblasti merania tepla, zástupca hlavného metrológa spol. Lenenergo vykurovacie siete, A. G. Lupey. Správa prezentuje skutočnosť neoprávneného nastavovania kalibračných koeficientov servisnou spoločnosťou cez konektor rozhrania odhalenú metódami matematickej štatistiky. Ako sa uvádza v správe, „inštalatér rýchlo, nepostrehnuteľne, bez problémov“ opravil „prietokomer priamo na mieste pomocou“ nalievacieho stojana „nazývaného prenosný počítač typu „notebook“.

Podľa autora možno takmer všetky typy digitálnych meračov tepla používané v Kirove prekonfigurovať bez odstránenia plomb cez rozhranie alebo klávesnicu pomocou kalibračných programov alebo známych prístupových kódov. Preukázanie skutočnosti neoprávneného prístupu a najmä jeho úmyselného charakteru je však prakticky nemožné. Dňa 3. októbra 2001 vykurovacie siete OAO Kirovenergo oficiálne zaregistrovali skutočnosť neoprávneného prístupu do pamäte merača tepla. Spoločenstvo vlastníkov bytov (HOA) zakúpilo merač tepla, nainštalovalo ho a zaregistrovalo do vykurovacích sietí OAO Kirovenergo. V lete sa v dôsledku odpojeného kúrenia teplo spotrebovávalo len na zásobovanie teplou vodou, takže prietok teplonosného média a teplotný rozdiel klesli pod spodnú úroveň meracích rozsahov. Zariadenie začalo opravovať chybové kódy v pamäti. Na základe výsledkov sledovaných období vykurovacie siete opakovane zaslali objednávku spotrebiteľovi - zariadenie nezodpovedá charakteristikám objektu, je potrebné ho nahradiť menšou štandardnou veľkosťou. Spotrebiteľ kontaktoval predajcu zariadenia so žiadosťou o riešenie tohto problému. V správe za ďalší mesiac teplárenské siete zistili neoprávnený zásah do prevádzky merača tepla, z archívnej pamäte prístroja zmizli chybové kódy a zmenila sa spodná úroveň rozsahu prietoku. Tepelné siete vyradili zariadenie z evidencie, vyhotovili protokol o neoprávnenom prístupe, ktorý bol uznaný a podpísaný zástupcom odberateľa (HOA). Prístroj bol odoslaný na metrologické vyšetrenie. Skúška bola vykonaná na rovnakom odlievacom zariadení ako kalibrácia zariadenia z výroby. Podľa výsledkov kontrolného overenia sa zistilo, že pri prietoku chladiacej kvapaliny 0,5 kubických metrov za hodinu je chyba zariadenia „- 9,6 %“.

  • upraviť domáce normy z hľadiska zníženia minimálny prietok až 6 litrov za hodinu, čím budú v súlade s európskymi normami;
  • vyvinúť a uviesť do praxe prietokové kalibračné zariadenia s minimálnym reprodukovateľným prietokom 6 litrov za hodinu;
  • vypracovať pre pracovníkov obchodných oddelení organizácií zásobovania vodou a teplom, podnikov Štátneho energetického dozoru metódy odhaľovania falzifikátov pri účtovaní spotreby vody a tepla;
  • považovať za povinné pri skúškach na účely typového schválenia meračov tepla a skúšok prietokomerov na zabezpečenie ochrany pred neoprávneným zásahom do prevádzkových podmienok.

Odpovede na vyhľadávané výrazy návštevníci stránky: ako odčítať údaje z merača tepla, ako správne odčítať údaje z merača tepla, ako sa vypočíta teplo z merača tepla. Pozrime sa na 2 možnosti:


a) Odčítania si robíte sami, ručne, t.j. stačí prepísať hodnoty v .

Teraz to už nie je potrebné (len pre vašu vlastnú spokojnosť). Nový - účtovný denník bol zrušený. Je to dobré alebo zlé. Je dobré, že kvalita meračov tepla sa zvýšila natoľko, že nie je potrebné viesť protokol, všetky údaje je možné kedykoľvek odčítať priamo z merača tepla priamo alebo cez flash disk, počítač či notebook.

Je zlé, ak máte starý merač tepla. Od tohto roku je postavený mimo zákona, čiže bude žiť do ďalšieho štátneho overenia, po ktorom bude merač tepla celkom určite bude treba vymeniť.

Ak si k tomu predsa len chcete odčítať údaje sami, preštudujte si ručne návod na obsluhu vášho merača tepla - časť Údržba merača tepla alebo návod na obsluhu - povinná aplikácia k projektu merača tepla.

Okrem toho musia byť odčítania vykonané súčasne. Čas vyzdvihnutia si nastavíte sami, ako vám to vyhovuje, odporúčame ranné hodiny. účtovníctvo a zároveň je povinnou prílohou projektu.

Aké hodnoty sa vyžadujú na odstránenie, závisia od konkrétneho uzla. Spravidla ide o teplotu v prívodnom a spätnom potrubí, prietok chladiva v prívodnom a spätnom potrubí je lepší v (t), množstvo prijatej tepelnej energie - hodnota môže byť v ľubovoľných jednotkách - Gcal , MW, kJ.

Na pultoch domácej produkcie tieto hodnoty vyzerajú takto - Gcal; MW; kJ; dovezený kW (kWh-prúd); MW; MJ alebo GJ.

Pre vykurovacie siete je to všetko rovnaké. Sami sa prepočítajú na Gcal. Pre overenie odporúčam stiahnuť alebo si zapamätať, že 1 Gcal je 1,163 MW (MW) alebo 4,187 GJ (GJ). Poslednou povinnou hodnotou je prevádzkový čas meradla alebo prevádzkový čas.

b) Dôkazy vykonávate sami (pravidlá to nezakazujú) pomocou technické prostriedky- kumulatívne diaľkové ovládanie, tlačiareň, notebook. Najprijateľnejšia je pre vás samozrejme tlačiareň – s ňou urobíte najmenej chýb.

Ako strieľať je opäť v "návode" - prílohe projektu. Určite by som vám odporučil najať špecialistov. Prečo -.

Ak si najmete špecialistov, vložte si na kontrolu do štítu malý zápisník s meračom tepla, kde vám zaznamenajú dátum odpočtu a množstvo tepelnej energie v čase odberu. Toto je vaša požiadavka vyjadriť sa vopred pred uzavretím zmluvy, inak majú plné právo odmietnuť.

Analýzou záznamov odpočtov môžete jednoducho kontrolovať výšku fakturovanej sumy za teplo tepelnými sieťami. A je nevyhnutné, aby oni sami odovzdali svoje svedectvo vykurovacia sieť inak načo ich potrebuješ. Ako povedal môj prvý majster, aj opica môže robiť takúto prácu, ak je naučená stláčať gombíky.

A posledná poznámka, nikdy sa nesnažte šetriť teplo podvádzaním. S modernými spôsobmi ovládania je všetko veľmi jednoducho ovládateľné. Trest súdne trovy a zaplatenie päťnásobku sumy. Najlepšie úspory toto je .

Ako správne odčítať údaje z elektromera vyrobeného v roku 1985;

Prečítajte si trochu vyššie - sekcia "a". Odporúčal by som vymeniť merač tepla z roku 1985, pretože už v roku 1995 po vydaní pravidiel účtovania tepelnej energie a chladiva im prestal vyhovovať a tým viac nevyhovuje novým pravidlám a najhoršie je, že sa nevie čo.

Na základe prevádzkových skúseností neprechádzajú merače tepla 1998-99 štátnym overením - opotrebovaním nezodpovedajú deklarovaným parametrom. Aj keď existujú jednotlivci, tlakomery vyrobené v roku 1961 prechádzajú štátnym overením bez dodatočných úprav a nové po vybalení z krabice ním neprejdú. Všetko závisí od výrobcu.

Ako sa vypočítava teplo?

Množstvo prijatej tepelnej energie sa vypočítava v Gcal. Je akceptovaný na výpočet tepelnými sieťami v akýchkoľvek hodnotách - môže to byť - Gcal, MW, kJ, GJ.

Na pultoch domácej výroby tieto hodnoty vyzerajú takto - Gcal; MW; kJ; dovezené kW; MW; MJ alebo GJ. Pre vykurovacie siete, v akých množstvách budete údaje aj tak prenášať. Sami sa prepočítajú na Gcal.

1 Gcal je 1,163 MW (MW) alebo 4,187 GJ (GJ).

Úspora tepla pomocou UUTE.

Je na montáž meračov tepla potrebný SRO (starý preukaz)?

Áno, odpoveď je jasná. Okrem toho sa vyžaduje, aby špecialisti spoločnosti inštalujúci zariadenia absolvovali počiatočné školenie a platnú certifikáciu v orgánoch technického dozoru. Ak ste teda konateľom uzatvárajúcim zmluvu, overte si certifikačné dokumenty vopred u dodávateľa. V opačnom prípade sa váš merač tepla nikdy nestane komerčným.

Ako nainštalovať merač tepla sami;
Mám právo inštalovať merač tepla sám?

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, je to nemožné a navyše vám to ani neodporúčam podnikať. Pravidlá pre inštaláciu meračov tepla od rôznych výrobcov sa navzájom veľmi líšia. Aj keď ste kúrenár, metrológ, prístrojový inžinier, zvárač, elektrikár, inštalatér, všetko zrolované do jedného, ​​čo je nepravdepodobné, budete si musieť zapamätať alebo preštudovať všetky pravidlá, GOST, SNiP a tiež inštalačné príručky pre tento merač tepla. . Náklady na služby na tomto trhu teraz klesli. A oblasť dodávky tepla je taká zložitá, že niekedy aj odborníkom chýbajú znalosti a skúsenosti. Môj osobný názor je, že je najvyšší čas, aby sme zabudli na komunistické časy a zarobili si tam, kde pracujeme. Našťastie to teraz nie je zakázané. Bez urážky. Ja sám som ako ty. Vychovaný v komunistických časoch viem robiť všetko lepšie ako novodobí „špecialisti“. Prečo ma deti vždy nadávajú?

Ako sa vypočítavajú údaje z merača tepla?

Do úvahy sa berie nasledovné:
- množstvo tepelnej energie prijatej meračom tepla.
- množstvo tepla vynaloženého na napájanie vykurovacieho systému, ak došlo k netesnosti vykurovacieho systému. V tomto prípade treba počítať s možnou chybou prietokomerov a povoleným normatívnym únikom vody z vykurovacieho systému.
- strata tepelnej energie na meracích zariadeniach v súlade so zmluvou.
Tieto údaje sú zhrnuté a vynásobené nákladmi na 1 Gcal.

Ako skontrolovať, či je platba za teplo podľa merača tepla správne vypočítaná;

Vypočítajte rozdiel, hodnota Q je množstvo tepelnej energie spotrebovanej medzi posledným a predposledným dátumom vykazovania. Keďže napríklad ak by išlo o elektromer.
Preveďte údaje z merača tepla na Gcal.
Ak to chcete urobiť, ak máte Q v MW, vynásobte ho 0,8598, ak v GJ, vynásobte 0,2388, dostanete hodnotu v Gcal.
Pridajte výšku zmluvných strát, ak nejaké existujú. Straty by mali byť stanovené v zmluve a rozpísané podľa mesiacov.
Vynásobte množstvo prijatého tepla nákladmi na 1 Gcal.
Ak daná hodnota iný ako ten, ktorý je nastavený pre vás, skontrolujte, či vám neuniká voda z vykurovacieho systému. Ak to chcete urobiť, pozrite sa na údaje o spotrebe, parameter G v (t), ako aj v prípade Q podľa dátumov hlásenia. Ak sa údaje nelíšia o viac ako 2 %, (napr uzavreté systémy vykurovanie), v niektorých tepelných sieťach akceptujú 4%, 2% chybu jedného prietokomeru, 4%, resp. 2 prietokomerov - prietokomery sú zariadenia, ktoré počítajú množstvo vody, ktoré pretieklo vašim kúrením alebo rozvodom teplej vody systém. Ak sa líšia, znamená to, že vám boli účtované dodatočné náklady za odber vody z vykurovacieho systému.
Považuje sa to tak. Množstvo odoberanej vody (berúc do úvahy chybu prístrojov) v (t) sa vynásobí teplotným rozdielom medzi vratným potrubím a teplotou studená voda na toto obdobie. Získajte hodnotu v Gcal, ktorá sa pripočítava k teplu, ktoré ste spotrebovali. Údaje sa zvyčajne zaokrúhľujú na celé čísla, zvyšok sa prenáša do nasledujúceho vykazovaného obdobia.
Začiarknuté, teraz sa môžete ísť hádať alebo pokojne spať. Vždy to mám pod kontrolou, pretože chyby sú bežné, vinou ľudí aj vinou programátorov píšucich programy pre zostavy.

Existuje mylný názor, že inštaláciou merača tepla môžete ušetriť. V skutočnosti počíta iba merač tepla termálna energia ktorý sa používa na vykurovanie. Ak chcete začať ukladať, musíte vykonať určité akcie. Napríklad. zatepliť budovu plastové okná dať automatické termostaty na radiátory, urobiť tepelnú izoláciu stúpačiek a vykurovacích potrubí a nakoniec nainštalovať systém závislý od počasia automatická regulácia spotreba tepla v závislosti od vonkajšieho vzduchu.
Každé zariadenie, ktoré spotrebúva tepelnú energiu, má odhadovanú maximálnu tepelnú záťaž Gcal/h, ktorá je vypočítaná pre určitú teplotu v miestnosti a max. negatívna teplota vonkajší vzduch. Táto teplota závisí od oblasti, v ktorej sa objekt nachádza a zisťuje sa na základe štatistických údajov za niekoľko rokov. Na konci príslušného mesiaca vykurovacej sezóny vypočítaná záťaž sa prepočítava podľa skutočnej priemernej mesačnej vonkajšej teploty.
Vo väčšine prípadov sa vypočítaná hodnota tepelnej energie a skutočná spotreba tepla získaná z odpočtov merača tepla z mnohých dôvodov nezhodujú.
Hlavné dôvody nesúladu medzi vypočítanou hodnotou spotreby tepla a hodnotou získanou z meracích zariadení:
1. Nedodržanie normatívneho harmonogramu pre teplotu chladiacej kvapaliny, ktorú musí udržiavať organizácia zásobovania teplom v závislosti od vonkajšej teploty.
2. Nedodržanie vypočítaného prietoku chladiva v zariadení, a to hore aj dole z dôvodu nestability tlaku vo vykurovacej sieti, nedostatku alebo nadmerného poklesu tlaku v zariadení.
3. Chyby vo výpočtoch pri navrhovaní objektu. Zmeny zaťaženia počas výstavby, modernizácie, starnutia zariadenia.
Pre obytné budovy existujú normatívne hodnoty tepelnej energie pre meter štvorcový vypočítané pre vnútornú teplotu +18 (+20) stupňov. Každý mesiac vykurovacej sezóny má svoj vlastný štandard, keďže priemerná vonkajšia mesačná teplota pre každý mesiac bude iná. Napríklad od novembra do januára sa norma zvýši vo vzostupnom poradí a potom až do apríla bude klesať. Konkrétne hodnoty pre každé mesto sú schválené na administratívnej úrovni a možno ich získať napríklad na webovej stránke správy alebo organizácie zásobovania teplom. Pri znalosti plochy domu je teda možné získať vypočítanú hodnotu spotreby tepla pre celý dom a byt, najmä vynásobením normatívnej hodnoty Gcal 1 m3 plochou domu. alebo byt. Na výpočet štandardu v rubľoch sa musí výsledná hodnota v Gcal vynásobiť tarifou - nákladmi na 1 Gcal. Po získaní vypočítanej hodnoty spotreby tepla je možné ju porovnať so skutočnou hodnotou získanou z meračov tepla.
Pri prekročení normatívnej hodnoty teploty vo vnútri priestorov dochádza k takzvanému "prehriatiu". Keď je v bytoch horúco a dusno, obyvatelia priestory vetrajú, čím sa ulica vyhrieva. Dôvodom môže byť prudké otepľovanie a neschopnosť organizácie zásobovania teplom včas znížiť teplotu chladiacej kvapaliny. V dôsledku toho môže hodnota získaná z merača tepla prekročiť vypočítanú hodnotu.
Podľa štatistík merače tepla ukazujú, že skutočná spotreba tepla je o 20% nižšia ako vypočítaná hodnota, existujú však faktory, ktoré túto štatistiku porušujú. Tento článok poskytuje.
Manuálne pomocou regulačných ventilov alebo ventilov môžete znížiť alebo zvýšiť spotrebu tepla, ale oveľa efektívnejšie je použiť špeciálne na to určené automatické regulačné systémy. Pri ručnom ovládaní je potrebné neustále sledovať teplotu v priestoroch a podľa toho, či sa ochladilo alebo naopak oteplilo, mierne pootvárať alebo zatvárať ventil alebo regulačné ventily na tepelný uzol. V praxi by mal človek bývať v tomto dome a pravidelne každý deň (alebo možno niekoľkokrát denne) chodiť k vykurovacej jednotke a regulovať prietok. Pro automatickými prostriedkami, ktorý vám umožní uložiť si môžete prečítať

Inštalovaný merač tepla počíta množstvo tepelnej energie vynaloženej na vykurovanie miestnosti. Každý z objektov spotrebúvajúcich takúto energiu má tepelnú maximálne zaťaženie(Gcal/hod), získané pri zohľadnení teploty vzduchu na ulici a v miestnosti. V tomto vzorci minimálna teplota vzduchu sa určuje v závislosti od geografickej polohy objektu na základe štatistických ukazovateľov za niekoľko predchádzajúcich rokov.

Keď sa skončí konkrétny mesiac vykurovacej sezóny, vypočítaná záťaž sa prepočíta s prihliadnutím na priemernú mesačnú skutočnú teplotu.

Ako už používatelia vedia, merače tepla je možné inštalovať ako na celý bytový dom, tak aj na samostatný byt. V tomto článku sa budeme zaoberať otázkou, ako odoberať a prenášať údaje z meračov tepla.

Všeobecný merač tepla v dome: ako odčítať údaje?

Zariadenia na meranie tepla dokážu merať práve toto teplo v rôznych jednotkách (napríklad megawatty, gigakalórie alebo kilojouly). Teplo sa najčastejšie meria v gigakalóriách, pretože práve v týchto merných jednotkách organizácie zásobujúce teplo vypočítavajú a stanovujú cenu za vykurovanie.

Dobrým riešením by bolo založiť samostatný žurnál, kde sa budú pravidelne zaznamenávať stavy merača tepla (pozri príklad nižšie). Optimálne je zaznamenávať informácie v posledný deň každého mesiaca, kedy je už presne známe, koľko tepla sa za mesiac spotrebovalo. Vedenie takéhoto denníka pomôže kontrolovať a kontrolovať platnosť údajov. správcovská spoločnosť, na základe ktorej sa realizujú platby za teplo odberateľom.

Momentálne je podľa nových pravidiel účtovania obchodného tepla účtovný denník zrušený. Je to spôsobené tým, že moderné spotrebičeúčtovníctvo môže čítať informácie z merača priamo alebo prostredníctvom počítača alebo flash disku.

Medzi novým typom meračov tepla sú pomerne kompaktné modely vyrobené zo špeciálnej ocele. Prevádzku takýchto zariadení zabezpečujú batérie, ktorých životnosť je 10 rokov. V hornej časti merača je obrazovka, ktorá zobrazuje údaje o spotrebe energie, ako aj hlavné parametre konkrétneho systému zásobovania teplom, ako sú: prietokové hodnoty​​(aktuálne a okamžité), informácie o teplotách, informácie o stave merača tepla (vrátane chybových kódov) a tiež archívne informácie za niekoľko predchádzajúcich mesiacov.

Je dôležité mať na pamäti, že ak obytný dom je nainštalovaný starý merač, potom pri ďalšom overení bude povinné ho nahradiť novým, ale zatiaľ by ste mali naďalej viesť denník odpočtov. Aby ste ho správne vyplnili, musíte si prečítať návod na obsluhu merača (časť údržby), ktorý je nevyhnutne priložený ku každému meraču tepelnej energie.

Stavy meračov tepla: odpočet a prenos

Konkrétne hodnoty sa zobrazia na indikátore stlačením tlačidla / tlačidiel na prednom paneli zariadenia. Pre správne odoslanie informácií budete musieť odstrániť nasledujúce informácie:

  • Tepelná energia Q (Gcal, GСal, GJ, MWh);
  • Hmotnosť chladiva v prívodnom potrubí M1 (t);
  • Hmotnosť chladiacej kvapaliny vo vratnom potrubí M2 (t);
  • Teplota v prívodnom potrubí T1 (°С);
  • Teplota vo vratnom potrubí Т2 (°С);
  • Časovač (h).

Príklad vyplnenia denníka odpočtov pre merač tepelnej energie

dátum Množstvo tepla, Q, Gcal Teplota nosiča tepla na prívodnom potrubí Т1, °С Teplota nosiča tepla na spätnom potrubí Т2, °С Hmotnosť nosiča tepla pozdĺž prívodného potrubia M1, t Hmotnosť nosiča tepla pozdĺž spätného potrubia M2, t Časovač h
1 3 4 5 6 7 8
01.02.17 7423.41 85,5 44,4 2521 2435 1785
02.02.17 7445.87 84,1 43,2 2631 2545 1809
03.02.17 7456.85 80,6 42,3 2738 2659 1833

Merače môžu spravidla zobrazovať aj informácie o objeme chladiva (V, m3), a to v prívodnom aj vratnom potrubí, pri vypĺňaní denníka je však potrebné uviesť parameter (hmotnosť alebo objem chladiva) ktorá je určená aktom prevzatia do prevádzky konkrétneho meracieho zariadenia. Odpočet merača tepla sa robí každý deň (výnimkou sú víkendy a prázdniny), v určitý čas, a so zápisom do príslušných stĺpcov registra spotreby tepla. Na základe týchto informácií je v stanovenom čase vyhotovený protokol/vyúčtovanie pre následné odovzdanie dodávateľovi tepla. Malo by sa tak stať pred konkrétnym dátumom, ktorý si každý dodávateľ tepla stanovuje pre spotrebiteľov samostatne.

Pomerne často dochádza k prípadom, keď sa osoby splnomocnené spotrebiteľmi na kontrolu a odčítanie údajov z merača tepla pomýlia. Aby sa zabezpečila nepretržitá prevádzka merača tepla a aby sa z neho správne odčítali, mali by sa dodržiavať tieto pravidlá:

  1. Odčítanie údajov z merača tepla nie je možné zveriť neškoleným osobám;
  2. Zber údajov musí byť vykonaný včas a potom musia byť údaje merača tepla odovzdané v stanovených lehotách;
  3. Ak sa pri prevádzke merača tepla zistia nejaké poruchy, mali by ste to okamžite nahlásiť príslušným orgánom (organizácie zásobovania teplom a servisných organizácií).

Merač tepelnej energie bytu: ako správne brať a prenášať údaje?

Preberajte údaje z bytové merače teplo nasleduje analogicky s vodomermi. Jediný rozdiel je v tom, že merače tepla zobrazujú na indikátore niekoľko indikátorov a aby ste si vybrali ten správny, mali by ste si pozorne prečítať návod na obsluhu a prísne dodržiavať odporúčania výrobcu. Po obdržaní potrebných informácií by sa rozdiel v údajoch za predchádzajúce a vykazované obdobie mal zapísať do potvrdenia o platbe za tepelnú energiu, vynásobený tarifou stanovenou v regióne, a prijatá suma by sa mala zaplatiť.

V súčasnosti sú moderné merače tepla vybavené vstavaným rozhraním, ktoré umožňuje automatické odčítanie údajov. Napríklad počítadlo Kombik-T domácej výroby má zabudovanú rádiovú anténu, ktorá vám umožňuje čítať údaje zo zariadenia aj bez vstupu do bytu. Treba poznamenať, že k takémuto zariadeniu je možné pripojiť vodomer (vodomer). impulzný výstup, ktorý vám umožní odčítať spotrebu vody (teplej a studenej) aj bez vizuálneho kontaktu. Inštalácia takýchto meračov bude dobré rozhodnutie pre osoby, ktoré často chodia na služobné cesty alebo cesty a nemôžu sa osobne stretnúť s kontrolórom, ktorý príde na odpočet.

Upozorňujeme, že individuálny merač tepla môže byť inštalovaný iba v bytoch s vodorovným potrubím a samostatnými prívodmi nosiča tepla. V domoch, kde sú vykurovacie systémy vybavené vertikálnym vedením, jednotlivé počítadlá neinštalujte.

Z informácií uvedených v tomto článku môžeme konštatovať, že s postupom odoberania a prenosu údajov z meračov tepla by sa malo zaobchádzať s dostatočnou mierou zodpovednosti.