Нормативная документация о тепловых пунктах. Проектирование узла учета тепловой энергии

Компания «Энергомонтаж» выполняет проектирование узлов учета тепловой энергии УУТЭ в полном соответствии с отраслевыми стандартами и нормами.

В стоимость проекта УУТЭ входит согласование в соответствующих инстанциях. Готовый проект УУТЭ содержит все необходимые разделы с пояснениями к монтажу.

Проектирование УУТЭ обычно выполняется в рамках разработки проекта теплового пункта, который также можно заказать в нашей компании.

Мы занимаемся комплексным проектированием, строительством и обслуживанием объектов теплового хозяйства более 10 лет.

  • Посоветуем оптимальную схему
  • Подберем оборудование под Ваши требования и бюджет
  • Учтем необходимость удобного обслуживания УУТЭ
  • Оптимизируем затраты на последующую установку
  • Согласуем проект УУТЭ в теплоснабжающей организацией
  • Предложим хорошую цену на монтаж

Пример оформления проекта узла учёта тепловой энергии

Проект УУТЭ, разработанный нашей компанией, включает разделы:

  • ведомость чертежей,
  • пояснительную записку,
  • общие данные,
  • функциональная схема автоматизации,
  • принципиальная электрическая схема питания щита учета тепла,
  • принципиальная электрическая схема контроля тепла,
  • общий вид щита учета тепла,
  • схема установки преобразователей расхода на трубопроводах,
  • схема установки термопреобразователей на трубопроводах,
  • установочные и присоединительные размеры ПП,
  • схема соединения внешних проводок,
  • план расположения приборов,
  • спецификация оборудования.

Получение исходных данных от заказчика Разработка проекта узла учета тепловой энергии начинается только после предоставления от заказчика необходимых сведений и документов. Визуальное обследование объекта При необходимости наш специалист выезжает к заказчику и проводит детальное обследование объекта. Такое обследование может включать в себя зарисовку, фото- и видеосъемку. Проектирование Проводим необходимые расчеты и подбираем оборудование, учитывая пожелания заказчика. Согласование проекта УУТЭ Готовый проект узла учета тепловой энергии утверждаем у заказчика. После этого проводим полное согласование с теплоснабжающей организацией. Проект согласован и готов к реализации Предлагаем монтаж узла учета тепловой энергии с его сдачей теплоснабжающей организации. Мы уже изучили ваш объект, что позволит нам выполнить монтаж в минимальные сроки.

Проектирование и монтаж УУТЭ - гарантия экономии тепловой энергии



Основой энергосбережения является контроль потребления ресурсов. Проект узла учета тепловой энергии — это первое, о чем следует позаботиться, если вы решили организовать учет потребления тепловой энергии на своем объекте.

    С приборами учета вы сможете точно знать сколько, в какое время суток и с какой интенсивностью происходит потребление.

    При внедрении любых энергосберегающих мероприятий вы сможете измерить их эффект в натуральных единицах и денежном выражении.

    Сам факт наличия учета дисциплинирует сотрудников предприятия в отношении потребления ресурсов.

Расчет за потребляемую тепловую энергию может производиться двумя способами:

  • по показаниям приборов коммерческого учета.
  • Часто на практике оплата по расчетным нагрузка является завышенной для потребителя

    Это связано с завышением теплоснабжающими организациями проектных значений тепловых нагрузок, списанием на потребителей накладных расходов, а также с расхождением фактического теплопотребления и расчетных нагрузок.

    Начните ежедневно экономить до 30% — установите УУТЭ

    При установке узла учета вы переходите на точный коммерческий учет между вами и теплоснабжающей организацией. В этом случае вы производите оплату только за фактически потребленную тепловую энергию.

    Этапы проектирования узла учёта тепловой энергии

    Необходимые сведения для определения точной стоимости проектирования УУТЭ:

    1. Техническое задание на проектирование.
    2. Технические условия от теплоснабжающей организацией.
    3. Результаты визуального осмотра объекта (при необходимости).

    Эти сведения также являются достаточными для разработки проекта. При необходимости мы поможем вам с получением технических условий.

    Стоимость проекта УУТЭ

    Точную цену мы называем после получения исходных данных и документации по вашему объекту.

    В эту стоимость включено:

    • выезды специалистов на визуальный осмотр, при необходимости,
    • проектирование УУТЭ,
    • согласование в теплоснабжающей организации.

    Вы можете ознакомиться как формируется стоимость проектирования узла учета тепловой энергии на странице — .

    5. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЗЕЛ УЧЕТА

    5.1. Рабочая документация на узел учета должна включать: 1) проектную документацию на узел учета; 2) исполнительную документацию узла учета; 3) паспорта и инструкции по эксплуатации приборов учета; 4) форму журнала учета расхода тепловой энергии и теплоносителей (приложение 9 к настоящей Инструкции); 5) акт допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителей к эксплуатации (приложение 10 к настоящей Инструкции).

    6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

    УЗЛОВ УЧЕТА

    6.1. Перед началом монтажных работ приборы учета предъявляются на аттестацию местным органам Государственной метрологической службы или аккредитованным метрологическим службам юридических лиц (по месту их регистрации), отвечающим за точность и достоверность измерений. Положительный результат аттестации отмечается в сводной таблице паспорта оттиском клейма государственного поверителя. При отрицательном результате замечания устраняются в установленном порядке. 6.2. При монтаже узла учета необходимо руководствоваться требованиями к монтажу приборов учета, изложенными в их паспортах и инструкциях по эксплуатации заводов-изготовителей, и требованиями рабочего проекта узла учета. 6.3. При производстве монтажных работ должны выполняться требования техники безопасности в строительстве и требования противопожарных и санитарных правил. Необходимое качество монтажа обеспечивается исправным действием запорной арматуры, плотностью и прочностью крепления элементов узла. Заземления приборов, труб и шкафа выполняются по ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". 6.4. После монтажа системы учета, ее наладки и опытной эксплуатации система подлежит процедуре допуска в эксплуатацию. 6.5. Допуск в эксплуатацию вновь оборудованного или реконструированного узла учета производится согласно Правилам учета тепловой энергии и требованиям настоящей Инструкции. 6.6. Вновь оборудованный или реконструированный узел учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения или у потребителя принимается на коммерческий или внутрипроизводственный расчет при наличии: 1) актов предпроектного обследования узлов учета или технических условий на узлы учета, утвержденных у источника теплоснабжения - Госэнергонадзором, у потребителя - теплоснабжающей организацией; 2) паспортов на средства измерений, используемых в системе учета; 3) расчета нормативных расходов тепловой энергии; 4) документов (свидетельств, сертификатов) о поверке средств измерений; 5) актов скрытых работ на монтаж первичных преобразователей расхода на трубопроводах; 6) принципиальных схем подключения выводов тепловой энергии (для источника) и теплового пункта (для потребителя); 7) актов о соответствии монтажа систем учета требованиям РД 50-213-80; 8) схемы системы учета тепловой энергии, согласованной с Госстандартом, если на источнике теплоснабжения или у потребителя масса или объем теплоносителя определяется методом переменного перепада давления; 9) работоспособной системы учета тепловой энергии. 6.7. Узел учета потребителя считается допущенным в эксплуатацию после постановки его на сервисное обслуживание. 6.8. Сервисное обслуживание узла учета может производиться специалистами потребителя или специализированной организацией, имеющими лицензию на проведение данных видов работ. 6.9. В процессе эксплуатации узла учета показания измерительных приборов фиксируются в журнале учета расхода тепловой энергии и теплоносителей (приложение 9 к настоящей Инструкции). В приложении 4 приведены схемы узлов учета на базе типовых теплосчетчиков и регистрирующих приборов. Данные схемы присоединения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов присоединения к энергоснабжающей системе. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    7. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    7.1. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета установлены в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя. 7.2. Выполнение работ по метрологической поверке приборов учета производится органами Госстандарта РФ или организациями, метрологическая служба которых аккредитована Госстандартом РФ на право проведения поверок. 7.3. При возникновении разногласий по качеству работы приборов учета их внеочередная метрологическая поверка может быть проведена по требованию (заявке) потребителя. 7.4. В случае положительных результатов метрологической поверки (интегральная погрешность измерения соответствует характеристикам) оплата работ производится заявителем, в случае отрицательного результата - поставщиком приборов учета (в течение гарантийного периода) или организацией, ответственной за их эксплуатацию.

    5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ И УЗЛАМ УЧЕТА

    КонсультантПлюс: примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 8.1. Требования к приборам и узлам учета расхода тепловой энергии и теплоносителей вытекают из необходимости признания их коммерческими и обеспечения как можно меньших затрат на их приобретение, установку и эксплуатацию. К таким требованиям следует отнести: - обязательность внесения прибора в Госреестр средств измерений; - наличие сертификата Госэнергонадзора, подтверждающего применимость прибора для коммерческого учета; - защиту от несанкционированного вмешательства в работу приборов и всего узла в целом; - минимальное количество вычисляемых и регистрируемых величин, которые необходимы только для производства расчетов за потребленные тепловую энергию и сетевую воду (последний при многоставочном тарифе); - минимальное количество мест пломбирования в узле учета и, следовательно, наименьшую вероятность возможности искажения показаний; - автономность источника питания (от батарей) со сроком действия не менее 5 - 6 часов или наличие таймера, фиксирующего время отключения внешнего электропитания; - достаточно длительный период времени между поверками (не менее 3 - 5 лет); - допустимую погрешность измерения тепловой энергии приборами, утвержденную нормами точности; - допустимое увеличение гидравлического сопротивления объекта учета; - возможность работы измерителей расхода при характерном для тепловых сетей качестве теплоносителя (наличие взвесей и пр.), при этом следует учесть опыт использования данного типа приборов другими потребителями. 8.2. Выбор приборов учета производится с учетом конкретной структуры и схемы теплоснабжения объекта и финансовых возможностей абонента. 8.3. Пломбированию подлежат расходомеры, первичные преобразователи расхода тепловой энергии, термопреобразователи, вторичный прибор моноблочного исполнения, установленный открыто или в общем шкафу, отдельный шкаф (отдельная секция общего шкафа).

    9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

    КОММЕРЧЕСКОГО И ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОГО

    УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

    9.1. Схема теплоснабжения объекта учета должна обеспечить минимальный расчетный расход сетевой воды, что обусловит наименьшие затраты на приборы учета. Для закрытых систем теплоснабжения городов и населенных пунктов автономного округа этому требованию удовлетворяет смешанная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения с ограничением максимального расхода сетевой воды и автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. При такой схеме нет необходимости в контроле расхода сетевой воды и температуры воды в обратном трубопроводе сверх договорных значений. 9.2. Трубопроводы объекта учета (теплового пункта или помещений здания, насосной, бойлерной и т.п.), с которыми сочленяются элементы приборов учета, должны иметь участки необходимой длины и соответствующую тепловую изоляцию бобышек для датчиков температуры, обеспечивающие допустимые погрешности измерения параметров теплоносителя. 9.3. Отдельное здание для узла учета должно отвечать требованиям СНиП 2.09.02-85 для данного климатического района. 9.4. При организации учета расхода тепловой энергии на объекте учета целесообразно выполнить работы по ликвидации неэффективных и малоиспользуемых приемников тепла, по устранению утечек, утеплению зданий и автоматизации регулирования отпуска тепла зданию и отдельным его помещениям. 9.5. Систему учета расходов тепловой энергии и теплоносителей необходимо систематически совершенствовать для повышения эффективного использования энергоресурсов.

    10. МЕТОДИКА ВЫБОРА ПРИБОРОВ УЧЕТА

    РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

    10.1. Выбор приборов для узла коммерческого учета расхода тепловой энергии производится следующим образом: 1) для первой группы учета определяются количество и назначение отдельных приборов учета; при этом учитываются конкретная схема теплоснабжения потребителя - закрытая или открытая, зависимое или независимое присоединение системы отопления, наличие недоступных для визуального осмотра тепловых сетей; 2) определяются значения верхнего и нижнего пределов измеряемого расхода теплоносителя и значения диапазонов изменения разности измеряемых температур в подающем и обратном трубопроводах; 3) по этим значениям определяют группу приборов и их типоразмеры (приложение 6 к настоящей Инструкции), у которых погрешности измерения расходов тепла и теплоносителя удовлетворяют нормам точности (верхний и нижний предел расхода должны находиться между номинальным и переходным значениями расхода расходомера, определяемыми по его паспорту) и обеспечивается допустимое увеличение гидравлического сопротивления узла учета; 4) из выбранной группы приборов определяют те из них, которые наиболее полно удовлетворяют требованиям пункта 8.1 настоящей Инструкции; 5) определяют капитальные затраты (К, руб.) на приобретение этих приборов, проектирование и монтаж всего узла учета, и из них выбирают тот прибор, у которого наименьшие затраты; 6) определяют денежные затраты (СТ, руб.) на потребление тепловой энергии за расчетный период (месяц, квартал, год) до внедрения узла учета;

    7) определяют оценку денежных затрат абонентом (С, руб.) за

    потребляемую за тот же период тепловую энергию после внедрения

    узла учета; теплопотребление рассчитывается с учетом нормативных

    расходов тепловой энергии;

    8) определяют затраты на эксплуатацию узла учета (в том числе

    их поверки) (С, руб.) (по данным специализированных

    организаций);

    9) вычисляется значение максимально допустимых капитальных затрат на установку узла учета (включая монтаж и наладку) с выбранным прибором, Кmax, руб., по формуле:

    100 x (С - С - С)

    Кmax = ----------------------,

    Где Д - доход, который может быть получен абонентом от вложения денег в другое мероприятие или в банк, %; если К <= Кmax, то выбирают данный прибор; если К > Кmax, то такой прибор невыгоден, так как можно получить доход больший, чем от внедрения учета; 10) если выбранный прибор экономически невыгоден, то у потребителя организуется учет по второй группе с применением расходомеров, удовлетворяющих нормам точности измерения расхода воды и допустимого увеличения гидравлического сопротивления. 10.2. Устройства узлов учета могут быть объединены в единое целое или же состоять из функционально законченных модулей, объединенных через информационную сеть. Функциональная схема организации учета по принципу информационной сети приведена на рис. 1. Рис. 1 "Функциональная схема организации учета по принципу "информационной сети" в базу не включен по техническим причинам. 10.3. Выбор приборов для узла учета, проектируемого в составе энергосберегающего комплекса мероприятий, осуществляется в аналогичной последовательности, но при расчете Кmax учитываются экономия тепла и затраты на эксплуатацию всего энергосберегающего комплекса в целом, а К и Кmax - соответствующие затраты на все оборудование комплекса, включая приборы учета.

    11. МЕТОДИКА ВЫБОРА ТИПОВ РАСХОДОМЕРОВ

    11.1. В узле учета теплоносителя могут использоваться расходомеры следующих типов: - турбинные; - индукционные (электромагнитные); - вихревые; - ультразвуковые. 11.2. Выбор типа расходомера должен производиться с учетом следующих факторов: - наличия сертификата Госстандарта РФ; - защиты от несанкционированного вмешательства в работу прибора; - минимального количества мест пломбирования узла учета; - допустимой погрешности; - наличия таймера, фиксирующего время отключения прибора от внешнего электропитания, или автономного питания от батарей со сроком службы не менее 3 - 5 лет; - межповерочного интервала не менее 1 года; - допустимой величины потерь напора; - возможности работы в конкретных условиях объекта (в том числе при наличии в воде взвесей); - возможности дистанционной передачи данных или подключения к телекомплексу. 11.3. При использовании расходомеров (за исключением ультразвуковых с накладными датчиками) выбор калибра, т.е. диаметра условного прохода, производится на основе данных о минимальных и максимальных часовых расходах согласно паспортным данным. 11.4. В тех случаях, когда используются вихревые, индукционные или турбинные расходомеры, их устанавливают на объектах путем монтажа в составе специальных измерительных узлов, в которые входят вентили, манометры, спускные краны и фильтры. 11.5. Перед расходомером и после него должен быть оставлен прямой участок трубопровода, длина которого указывается в паспорте прибора. Арматура, фильтры, конусные переходы от труб одного диаметра к другому должны находиться вне зоны указанных прямых участков.

    12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА

    12.1. Потребители тепловой энергии в зависимости от принятой ими системы коммерческого учета делятся на группы. 12.2. К первой группе учета относятся потребители, у которых система теплоснабжения оснащена контрольно-измерительными приборами учета, а оплата за фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель осуществляется на основе показаний тепловычислителя (приложение 4 настоящей Инструкции). 12.3. Ко второй группе учета относятся потребители, у которых система теплоснабжения оснащена только расходомерами. Оплата за фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель осуществляется на основе выполненных замеров массы теплоносителя и определения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах по температурному графику путем вычисления их функциональной зависимости. Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяется по температурному графику в соответствии с температурой наружного воздуха на основании справок местной метеостанции. Виды функциональных зависимостей определены в Правилах. Такой метод расчета, хотя и требует меньших затрат на приборы, однако является менее точным. 12.4. Третью группу учета составляют потребители, у которых временно не работают или отсутствуют приборы учета, а расход тепловой энергии и теплоносителей определяется расчетным путем. Этот метод расчета является наименее точным и в большинстве случаев обуславливает существенное увеличение затрат на тепловую энергию по сравнению с методами расчета для первой и второй групп и полностью исключает какие-либо стимулирующие факторы для внедрения энергосберегающих мероприятий. Поэтому третья группа учета допускается как временная. 12.5. Потребитель, заключая договор с теплоснабжающей организацией на отпуск тепловой энергии, должен указать в нем принятую группу учета. 12.6. Для стимулирования потребителей к установке узлов учета требуется, чтобы для каждого объекта были определены нормативные (расчетные) расходы тепловой энергии и теплоносителя на все виды тепловых нагрузок (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и пр.). Знание нормативных расходов тепловой энергии и теплоносителей является исходной базой для выявления резервов их экономии или перерасхода, которые определяются путем сопоставления с фактическими расходами. 12.7. Потребление тепловой энергии осуществляется на основании договора теплоснабжения, заключаемого между теплоснабжающей организацией и потребителем (приложение 11 к настоящей Инструкции). Право выбора теплоснабжающей организации предоставляется потребителю. 12.8. Условия определения договорных объемов потребления тепловой энергии и теплоносителей на следующий год должны быть одинаковы для всех абонентов. Указанный объем устанавливается на уровне заявки абонента, если иное не установлено иными правовыми актами. 12.9. Учет тепловой энергии и теплоносителей у потребителя осуществляется от границы балансовой принадлежности тепловой сети. 12.10. Количество и место установки узлов учета в системе теплоснабжения зависят от конкретной структуры этой системы и балансовой принадлежности ее объектов. Выбор места установки узлов коммерческого учета производится в соответствии со структурами систем теплоснабжения, представленными на рисунке 2. Рис. 2 "Варианты структурных схем систем теплоснабжения по балансовой принадлежности тепловых сетей" в базу не включен по техническим причинам. 12.11. Показания приборов учета за расчетный период являются основанием для взаиморасчетов между потребителем и теплоснабжающей организацией. Анализ этих показаний позволяет выявить эффективность установки узла учета и необходимость внедрения энергосберегающих мероприятий путем сравнения их данных с данными теплоснабжающей организации, предъявляемыми потребителю к оплате до установки узла учета. 12.12. Коммерческие взаиморасчеты между производителями и потребителями тепловой энергии возможны лишь в том случае, если система учета тепловой энергии выполнена в соответствии с Правилами учета тепловой энергии, требованиями настоящей Инструкции и прошла процедуру допуска. 12.13. Оплата за тепловую энергию, тепловую мощность и теплоносители, полученные потребителем от теплоснабжающей организации, производится в порядке, предусмотренном в договоре на основании нормативно-правовых актов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. 12.14. При расчетах могут применяться одноставочные, двухставочные (со ставкой за мощность) и многоставочные (со ставкой за мощность, ставкой за расход и количество теплоносителя и др.), дифференцированные по времени (сезонные), по виду теплоносителя (пар, горячая вода), по параметрам пара (температуре и давлению), по объемам теплопотребления, по числу часов использования максимума нагрузки и другие формы тарифов. Конкретные виды тарифов рассчитываются в соответствии с действующими нормативными документами и утверждаются Региональной энергетической комиссией в установленном порядке. 12.15. Право выбора вида тарифа предоставляется потребителю при наличии у него соответствующих приборов или систем учета потребления тепловой энергии. 12.16. Контроль соответствия применяемых в договорах между теплоснабжающей организацией и абонентами тарифов осуществляют Региональная энергетическая комиссия и соответствующие структуры органов местного самоуправления. 12.17. Контроль соответствия применяемых систем измерения и учета тепловой энергии осуществляют органы Государственного энергетического надзора. 12.18. В случае снижения показателей качества теплоносителей в точке учета тепловой энергии по вине теплоснабжающей организации или по вине потребителя применяются скидки и надбавки к тарифу на теплоносители в соответствии с правилами применения скидок и надбавок за качество теплоносителей, утверждаемых в установленном порядке. 12.19. При нарушении показателей качества тепловой энергии и показателей качества теплоносителей по вине любой из сторон оформляются двухсторонние акты, на основании которых применяются скидки и надбавки к тарифам на тепловую энергию и теплоносители (приложение 11.6 типового договора к настоящей Инструкции).

    Приложение 1

    УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

    Параметры Индексы

    t - температура 1 - подающий трубопровод

    p - давление 2 - обратный трубопровод

    G - масса воды п - подпитка

    D - масса пара хв - холодная вода

    Q - тепловая энергия гв - горячее водоснабжение

    Автоматика

    P1 - манометр

    E1 - термометр

    TE - преобразователь температуры

    GER1 - первичный преобразователь теплосчетчика

    GER2 - водосчетчик

    UQR - регистратор

    NQR - принтер

    FQIS - тепловычислитель

    Условные обозначения "Точки измерения", "Технологические требования", "Оборудование" в базу не включены по техническим причинам.

    Приложение 2

    КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

    НА УСТАНОВКУ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

    И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

    1. Заказчик ______________________________________________________

    2. Наименование (назначение) объекта и его адрес _________________

    __________________________________________________________________

    3. Расчетный расход тепловой энергии _____________________ Гкал/ч.

    3.1. Отопление ______ Гкал/ч, _______ Гкал/сут., _______ Гкал/год.

    3.2. Вентиляция _______ Гкал/ч, ______ Гкал/сут., ______ Гкал/год.

    3.3. ГВС ______________ Гкал/ч, ______ Гкал/сут., ______ Гкал/год.

    3.4. Технология _______ Гкал/ч, ______ Гкал/сут., ______ Гкал/год.

    4. Источник теплоснабжения: ______________________________________

    5. Предполагаемое место установки узла учета _____________________

    6. Диаметр трубопровода в предполагаемом месте установки узла

    учета ________________________________________________________ мм.

    6. Технические условия на проектирование узла учета:

    7. Система теплоснабжения ________________________________________

    (открытая, закрытая)

    8. Режим работы источника теплоснабжения _________________________

    (круглогодичный,

    сезонный)

    9. Теплоноситель: ________________________________________________

    (пар (МПа), перегретая вода 150 - 70 °С,

    вода 95 - 70 °С, пр.)

    10.1. Температура теплоносителя:

    на входе в ТП ______________, °С; на выходе из ТП ___________, °С.

    10.2. Давление:

    Документ

    1. Настоящие «Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации» (далее - Рекомендации) разработаны с целью оказания методической

  • Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору п-01-01-2011

    Документ

    Переченьнормативных ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ документов, ОТНОСЯЩИХСЯ К сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруП-01-01-2011

  • Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 июля 2009 г (1)

    Документ

    В соответствии с требованиями Инструкции о порядке информационного обеспечения деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому

  • В статье попробуем подробно рассказать, о том, как сделать проект узла учета тепловой энергии (УУТЭ) на конкретном примере. Со ссылками на правила и нормы.

    Исходные данные

    Конкретно в нашем проекте, мы делали УУТЭ для котельной, т.е было спроектировано 2 установки, которые обеспечивают собственные нужды котельной в части электричества, а также дают тепловую энергию. Учет этого тепла и будет вестись. В нашем случае требовалось разместить УУТЭ в шкафу. Далее была дана установка на использование отечественного оборудования, с чем в принципе довольно просто справились.

    Тепловая схема

    От котельной приходит 14 м3/час воды с температурой 70 С, необходимо отдать котельной такой же расход, но уже с температурой 90 С.

    Трубопроводы

    Первое что мы делаем – выбираем диаметры трубопроводов.

    Формула: G=p*c*F

    G – расход, р – плотность, с – скорость и F – площадь поперечного сечения, d – внутренний диаметр трубопровода.

    Скорость примем порядка 1 м/с

    Определив диаметры трубопроводов, расставляем оборудование и приступаем к его выбору.

    Расположение оборудования, арматуры и датчиков

    Основные документы, на которые будем ссылаться:

    1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
    2. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя 1995


    С арматурой думаю все понятно, устанавливаем на входе и на выходе, для возможности отключения УУТЭ.

    1. Согласно 1(21) (основной документ 1 пункт 21) датчики давления – можно располагать как до, так и после расходомеров. Более того было принято решение не ставить 4 датчика давления у каждого расходомера, а обойтись двумя, так как давление в точках одинаковое. На самом деле, не очень понятно, зачем вообще нужно устанавливать датчики давления именно для подсчета тепла, так как теплоемкость воды в заданном диапазоне температур практически не меняется, а значит энтальпия зависит только от температуры. На мой взгляд они нужны только для того, чтобы определить протечки в системе.
    2. Согласно 1(21) датчики температуры нужно устанавливать после расходомера по ходу движения среды.
    3. Согласно 1(46) предусматриваются после расходомера на подающем трубопроводе и до на обратном. У нас подающим являются трубопровод к котельной, а обратным – от котельной. Предусматривается слив теплоносителя, как из самого узла учета тепловой энергии, так и до него.

    Изначально нужно смотреть, чтобы расходомер работал на всем диапазоне возможных расходов. В нашей системе минимальный расход составляет 3 т/ч, а максимальный – 7 т/ч

    Затем необходимо установить выбранные расходомеры и проверить их на потери по давлению.

    Предварительно выбираем несколько сборно-сварных конструкций фирмы ВЗЛЕТ http://vzljot.ru/files/docs/177/arm_er4xxl.pdf для установки расходомера в трубопровод ду50

    • Расходомер ду 32 – АМ2-50/32/50. Прямой участок - труба 38х2
    • Расходомер ду 25 – АМ2-50/25/50. Прямой участок – труба 32х2
    • Расходомер ду 20 – АМ2-50/20/50. Прямой участок – труба 25х2


    Подставляем данные конструкций в файл excel (Диаметры трубопроводов внутренние).

    Суммарные потери для расходомера Ду 25 составили менее 1 метра, для Ду 20 уже более 3 метров. Был выбран расходомер Ду25 "ВЗЛЕТ ЭР" ЭРСВ-410 ЛВ (не реверсивное исполнение). Следует учитывать, что широкодиапазонные расходомеры наиболее дорогие.

    Также была выбрана сборно-сварная конструкция для установки электромагнитного расходмера "Взлет ЭР" Ду 25 в трубопровод с сужением АМ2-50/25/50. Эту конструкцию можно заказать не у «Взлета» а собрать самим по частям.

    Д. Л. Анисимов

    Все мы давно привыкли к такому прибору, как электросчетчик. Мы знаем, где он устанавливается, знаем, как снимать с него показания, понимаем, что сам по себе он электроэнергию не экономит, но стимулирует нас делать это, выключая ненужные в данный момент лампочки. А вот счетчики воды и (особенно) тепла пока распространены не столь широко, и потому все, что связано с их выбором, монтажом и эксплуатацией, вызывает многочисленные вопросы. Цель цикла наших лекций по основам организации учета воды и тепла как раз в том и состоит, чтобы хотя бы на часть этих вопросов ответить.

    Лекция 3. Узел учета

    Рассмотрев общие вопросы организации учета тепла и поговорив о приборах учета, логично посмотреть на эти приборы «в работе». А для этого нужно познакомиться с узлом учета.

    Начнем с определений. В действующих «Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя» сказано, что узел учета — это комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров. Очевидно, что «центральным элементом» узла учета является теплосчетчик; кроме того, в состав узла входят различные вспомогательные, обеспечивающие рабту счетчика, устройства.

    Еще в первой лекции данного цикла мы говорили о том, что теплосчетчик монтируется на тепловом вводе. Это, так сказать, техническая точка зрения. А юрист сказал бы, что теплосчетчик устанавливается на границе балансовой принадлежности тепловых сетей. Согласно тем же «Правилам учета», граница балансовой принадлежности — это линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения. Трубы, по которым в ваш дом поступает теплоноситель, до этой линии принадлежат вашему поставщику тепла, после — вам. И то «тепло», что до границы — это «тепло» поставщика, после — ваше, за него вы и платите, его и должен учитывать ваш узел учета, ваш теплосчетчик.

    Часто граница балансовой принадлежности проходит «по стене дома», но бывает и так, что она «проведена» где-то снаружи — например, по задвижкам в колодце на теплотрассе. Оборудовать узел учета точь-в-точь на границе получается не всегда. Ведь даже если граница — это стена, то приборы монтируют, отступив от нее «внутрь» дома (подвала). Поэтому при проектировании узла обычно делают расчет тепловых потерь на участке от границы балансовой принадлежности до теплосчетчика. Точнее, до места установки термопреобразователей, ведь элементы теплосчетчика могут быть «разнесены» в пространстве. «Потери» — это то тепло, которое выделилось через поверхность трубопроводов. Если потери относительно велики (теплосчетчик установлен далеко от границы, трубы на этом участке не теплоизолированы), ваш поставщик, скорее всего, будет приплюсовывать их к показаниям прибора.

    Итак, с местом установки все ясно окончательно: с технической точки зрения это тепловой ввод, с юридической — граница балансовой принадлежности тепловых сетей. Подойдем к этой границе и посмотрим, что на ней и за ней расположено.

    Первое, что мы видим на тепловом вводе и, соответственно, в узле учета — это запорная арматура . Раньше в этом качестве использовались задвижки , теперь чаще применяются дисковые поворотные затворы или шаровые краны . Не будем рассматривать здесь их особенности, достоинства и недостатки. Отметим лишь, что краны предназначены исключительно для «запирания» (они должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты), затворы — как для запирания, так и для регулирования потока. Запорная арматура позволяет «отключить» дом от тепловой сети, что необходимо, например, при проведении ремонтных работ. Не стоит экономить на арматуре: если на вводе вашего дома стоят древние «закисшие» задвижки, при монтаже узла учета их лучше заменить либо на заведомо работоспособные аналоги, либо на современные затворы или краны.


    Далее «по трубе» (мы «следуем» по подающему трубопроводу системы теплоснабжения) обычно устанавливается грязевик или сетчатый фильтр . Некоторые считают, что фильтры необходимы для того, чтобы защитить от «посторонних предметов» и «грязи» входящие в состав теплосчетчика расходомеры. Это верно лишь отчасти. Фильтр защищает всю систему теплоснабжения вашего дома: чистить фильтр гораздо удобней и проще, чем «стояки» и «батареи».

    Следующее, что мы видим на трубе — это термопреобразователь теплосчетчика. В трубу термопреобразователь монтируется при помощи вварной или резьбовой гильзы (термокармана). Длина гильзы соответствует длине погружной части термопреобразователя и должна составлять 0,5-0,7 Ду трубопровода. Гильза должна быть заполнена маслом.



    Поблизости от термопреобразователя может располагаться и датчик давления . Эти датчики обязательны, если ваш дом потребляет более 0,5 Гкал тепла в час. Кроме того, обычно «где-то здесь же» находятся стрелочный манометр и стрелочный либо жидкостный термометр — к теплосчетчику они, разумеется, подключены быть не могут, а необходимы для того, чтобы обслуживающий персонал имел возможность просто и быстро (с первого взгляда) оценить режим работы системы теплоснабжения.

    Далее — преобразователь расхода . Как мы уже говорили, его Ду часто бывает меньше, чем Ду трубопровода, в который он монтируется, иногда — равен, и никогда — больше. В первом случае мы увидим конусообразный переход (конфузор ) с Ду трубопровода на Ду расходомера, за переходом — прямолинейный участок трубы, Ду которой равен Ду преобразователя. После расходомера — снова прямолинейный участок (обычно более короткий, чем «до») и переход на Ду трубопровода (диффузор ). Если же Ду расходомера равен Ду трубы, то переходов, разумеется, не будет, но прямолинейные участки нужной длины (она указывается в документации на преобразователь) должны быть обеспечены. Т.е. расходомер не может быть смонтирован сразу после задвижки, фильтра или термопреобразователя, т.к. проходящий через него поток теплоносителя не должен быть «возмущенным».



    Наконец, после преобразователя расхода, как правило, установлена еще одна задвижка (кран, затвор). Т.е. измерительный участок может (должен) быть отсечен запорной арматурой с обеих сторон. Это необходимо для того, чтобы можно было в случае поломки или при плановых технических работах демонтировать приборы, оставив систему теплоснабжения дома заполненной теплоносителем.

    Пройдя через расходомер в подающем трубопроводе, горячая вода «растекается» по стоякам и батареям, а затем, отдав часть своего тепла помещениям, возвращается в узел учета по обратному трубопроводу. Здесь расположено все то же самое, что и на «подаче», но немного в другом порядке: «внутренняя» задвижка (кран, затвор), фильтр (если предусмотрен проектом), расходомер с прямыми участками, датчик давления (если нужно), термопреобразователь, «внешняя» задвижка (кран, затвор). Таким образом, мы измеряем параметры теплоносителя на «входе» (подающий трубопровод) и «выходе» (обратный трубопровод). За «разницу» между этими значениями (образно говоря) мы и должны заплатить нашему поставщику тепла.

    В открытой системе (см. схемы в лекции 1) в узле учета найдем также дополнительный расходомер и термопреобразователь (если ГВС — тупиковое), или два расходомера и пару термопреобразователей (ГВС с циркуляцией).

    Все преобразователи, смонтированные на трубопроводах, подключаются при помощи кабелей к тепловычислителю . Вычислитель — это «голова» теплосчетчика. Он располагается в таком месте, где к нему удобно подойти, «понажимать кнопки», посмотреть показания на дисплее. Как правило, вычислитель не просто «вешают на стену», а помещают в запираемый шкаф. В этом же шкафу может располагаться дополнительное оборудование: блоки питания (если необходимы), модем (если предусмотрена передача данных в диспетчерский пункт), устройства сигнализации и т.п. Кабели прокладывают в пластиковых или металлических гофрорукавах.



    Что касается узлов учета воды, то принцип их устройства тот же, а состав — «проще»: задвижка, фильтр, водосчетчик с прямолинейными участками, обратный клапан , задвижка. Водосчетчик может быть подключен к вычислителю (как к отдельному, так и к тому же, который «обслуживает» узел учета тепла) или (посредством тех или иных устройств передачи данных) к диспетчерскому пункту.


    При сдаче узла учета в эксплуатацию все составные части теплосчетчика пломбируются представителем энергоснабжающей организации. Обычно пломбами защищаются съемные (разборные) элементы корпусов преобразователей и вычислителя: это необходимо для того, чтобы в процессе работы никто (случайно или преднамеренно) не смог отключить какой-либо кабель или внести изменения в настройки приборов, исказив тем самым результаты учета.

    «Открытыми для общения» остаются лишь клавиатура, дисплей и интерфейсные выходы тепловычислителя. Пользуясь ими, можно просматривать или считывать специальным пультом данные об измеренном тепле и параметрах теплоносителя, анализировать работу прибора и системы теплоснабжения. «Правила учета» предписывают ежедневно заносить показания теплосчетчика в специальный журнал; современная техника позволяет вести этот журнал не вручную, а автоматически, выводя данные в компьютер напрямую, через модем или посредством пульта.


    Заканчивая «осмотр» узла учета, хотелось бы сказать еще вот о чем. Несомненно, на качество учета прямое влияние оказывает качество, т.е. метрологические характеристики и надежность применяемых счетчиков. Но неаккуратный монтаж или неправильная настройка способны свести на нет достоинства даже самых лучших (и дорогих!) приборов.

    Даже такой простой (казалось бы) элемент теплосчетчика, как термопреобразователь, очень часто монтируют и подключают неверно. Вот типичные случаи:

    1. Соединение термопреобразователя с вычислителем. Для большинства ныне применяющихся термопреобразователей (речь о термопреобразователях сопротивления) предусмотрено так называемое четырехпроводное соединение: оно обеспечивает исключение влияния сопротивления проводов на результат измерений. Монтажники экономят силы и средства и подключают преобразователь двумя проводами. Результат тем хуже, чем длиннее кабель, т.е. чем больше расстояние от термометра до вычислителя. А проверить, сколько проводов используется, можно только до того, как приборы опломбированы.

    2. Характеристики гильзы. Как правило, термопреобразователь монтируется в защитную гильзу. Защита оборачивается тем, что преобразователь изолирован от среды, температуру которой он измеряет. Очевидно, что поверять-сертифицировать термопреобразователи правильней было бы именно в комплекте с гильзой. На деле же чаще используются дешевые «самодельные» гильзы, изготовленные «из неизвестного металла» и имеющие стенки «неопределенной толщины». А уж заполнять гильзы маслом, как того требуют инструкции, далеко не все и не всегда удосуживаются. Результат? Да он примерно такой же, как если б доктор измерял температуру вашего тела градусником, не вынимая его из футляра.

    3. Положение термопреобразователя в трубопроводе. Если продолжать аналогии с медицинским термометром, то его обычно «ставят» так, чтобы чувствительный элемент был «окружен телом», а не «обдувался воздухом». Так и чувствительный элемент нашего термопреобразователя должен находится «в потоке», как правило — в центре трубопровода. На практике же порой используют термопреобразователи, длина которых не соответствует диаметру трубопровода. И чувствительный элемент находится у стенки трубы, а стенка, разумеется, охлаждается наружным воздухом. Или же преобразователь «недоввернут» в гильзу, гильза не заполнена маслом, поэтому в нее поступает наружный воздух, температуру которого мы в этом случае и измеряем.

    Что касается расходомеров, то здесь, пожалуй, самый распространенный «убийственный фактор» — это использование самодельных криво вырезанных резиновых прокладок. Не будет никакого толку от длинных прямых участков и аккуратной сварки, если на входе расходомера в поток будут выступать края прокладки. Поток будет искажен, расходомер будет «врать».



    Еще один бич учета — кабельные соединения. Очень часто теплосчетчик поставляется как набор преобразователей и, в ряде случаев, монтажной арматуры. Кабель приобретается отдельно. Хорошо, если в документации на приборы указано, каким именно кабелем (марка, сечение жил и т.п.) они должны подключаться (соединяться) и как должны прокладываться. Еще лучше, если этим указаниям следуют. И, напротив, очень плохо, когда берется кабель «из того, что было» или кабель «подешевле», концы проводов второпях зачищаются, не облуживаются, скручиваются грязными пальцами, небрежно вставляются и неаккуратно зажимаются в «клеммниках» преобразователей и вычислителей, кабели бросаются на пол или подвязываются к трубам. Окисление контактов, высокое сопротивление проводников, отсутствие экрана, электромагнитные «наводки» — результатом любого из этих явлений будет искажение результатов учета, иногда — значительное. Поэтому стоит только приветствовать тех производителей теплосчетчиков, которые считают кабели связи датчиков с вычислителем таким же неотъемлемым элементом теплосчетчика, как и сами преобразователи и вычислитель, и поставляют его «в сборе», с разъемами, которые на объекте остается только «примкнуть» и затянуть фиксирующие элементы. А вот то, как кабели проложены, производитель проследить, конечно же, не сможет, и уделять этому внимание должны те, кто монтируют, и те, кто принимают узлы учета.



    Наконец, последний в рамках данной лекции фактор качества учета — грамотная настройка теплосчетчика (вычислителя). Дело в том, что в России наибольшее распространение получили вычислители, настраиваемые или программируемые (используется и такой термин) «пользователем», т.е. персоналом проектно-монтажной организации. Такие приборы удобны тем, что их можно производить или запасать на склад, а затем применять в системе учета любой конфигурации и с преобразователями различных типов. Но плата за удобство — квалификация тех, кто настраивает, а ее, квалификации, порой не хватает. Таких грубых ошибок, как неправильный ввод «веса импульса» преобразователя расхода, обычно удается избежать. Опять же, такая ошибка быстро обнаруживается, т.к. вес импульса обычно кратен 10, а завышение или занижение результатов измерений расхода в 10, 100 или 1000 раз бросается в глаза сразу. Зато практически незаметны ошибки программирования характеристик термопреобразователей и — главное — ошибки программирования схемы или формулы расчета тепловой энергии. В ряде случаев достоверность учета может пострадать и из-за того, что бездумно или безответственно заданы критерии обнаружения «нештатных» ситуаций.