Șapte întrebări principale după instalarea unui contor de căldură. Contor de căldură SANEXT: cum se face citiri

Recent, în presa orașului au apărut articole cu rapoarte conform cărora, după instalarea unui contor de căldură, oamenii au început să plătească aproape de două ori mai mult, iar contorul în sine, instalat pe cheltuiala bugetului orașului, ar fi costat 35,5 mii grivne (acest preț este indicat în certificatul de transfer pentru păstrare).

Referitor la costul contorului. Bineînțeles că nu știu tipul dispozitivul instalat, dar cred că alocarea de fonduri de la buget presupune economisirea acestora, iar un contor ieftin costă de două ori chiar de trei ori (!) mai puțin. Contoare pentru 35 de mii, destinate unei case relativ mici, în țara noastră, poate, nu există deloc (cu toate acestea, tipul de contor este indicat în pașaport și pe panoul frontal al dispozitivului, iar prețul acestuia este ușor de găsiți pe Internet și puteți solicita și o estimare a costurilor în același timp) . Prin urmare, probabil că această problemă ar trebui să prezinte interes nu pentru specialiști, ci pentru parchet.

Cât despre plata căldurii, să ne dăm seama.

Contorul de căldură ia în considerare căldură adevărată, consumat de casă. Dacă casa este foarte tavane înalte Clădiri („Stalin”, ca în cazul nostru), izolarea termică slabă a pereților (ca în panoul „casele Hrușciov”) sau ferestrele uzate, când nicio cantitate de etanșare nu vă poate salva de la curenți și, în plus, există și grave înghețuri afară și pentru totdeauna usa deschisa intrare, se poate dovedi într-adevăr că contorul va „crește” mai mult decât ceea ce trebuie plătit conform tarifului. Ce sfaturi le puteti da locuitorilor acestei case? Poate că contorul funcționează corect și arată cifrele reale de consum. Teoretic. Dar sunt plafoanele de două ori mai înalte acolo decât în ​​clădirile cu nouă etaje, unde contoarele oferă economii destul de decente? Nu, sunt doar cu un metru mai înalți. Pereții nu țin căldura înăuntru? De asemenea, nu, panourile de beton nu erau folosite pe vremea lui Stalin, există cărămidă. Și în apartamentele cu ferestre din plastic este încă frig. Și centrala termică în mod clar nu a furnizat nicio căldură în acest sezon. Deci poți avea încredere într-un astfel de contor? Nu. Este necesar să se efectueze o verificare extraordinară a dispozitivului. Pentru ai cui bani - nu știu, întrebarea este pentru avocați. Cred că dacă contorul este în garanție, dar citirile sunt clar absurde, atunci va fi pe cheltuiala companiei care a instalat contorul. Dar știu că ar fi putut fi deteriorat accidental în timpul procesului de instalare, că garniturile instalate incorect în zonele debitmetrului sau resturile mari acumulate în acestea pot crește foarte mult citirile. Și dacă, de exemplu, compania care a instalat contorul nu este foarte conștiincioasă (nu dau vina pe nimeni în mod special, acestea sunt doar opțiuni posibile!), atunci poate că contorul a fost defect de la bun început. În orice caz, nu ar trebui să acceptați un contor presupus defect pentru păstrare. Da, și nu ar fi mai util să invităm director general, și un metrolog CHP care înțelege contoarele de căldură și consumul de căldură al caselor diferite tipuri, și șeful atelierului rețele de încălzire.

Acum să vorbim despre contoarele din clădirile cu panouri cu nouă etaje „Brezhnev”. Orașul nostru a acumulat deja o experiență destul de mare cu ei și, de regulă, instalarea unui contor nu provoacă plângeri, majoritatea locuitorilor sunt mulțumiți de economiile primite. Aceste case nu au tavane foarte înalte, dar au pereți exteriori cu un strat de termoizolație. Dacă cineva le-a găurit vreodată, ar fi putut observa că burghiul intră în unt ca untul, mult mai ușor decât în ​​pereții interioare. Acesta este beton spumos, un bun izolator. Și dacă ferestrele din majoritatea apartamentelor sunt înlocuite cu ferestre din plastic, atunci economiile tangibile sunt garantate. Observ că în casele din cărămidă economiile nu ar trebui să fie mai rele, dar va fi mai de încredere dacă căutați o casă similară și întrebați ce a făcut instalarea contorului.

Dar există o modalitate de a economisi bani suplimentari. Toată lumea știe situația când este deja mai cald primăvara, iar caloriferele sunt foarte fierbinți. Nu poți să nu te gândești: ar fi mai bine dacă ar fi așa iarna. Este cald în cameră, ferestrele sunt larg deschise, dar nu poți explica unui contor obișnuit că nu vreau această căldură și se dovedește că încălzim strada cu banii noștri. Toamna este același lucru: mai întâi te răcești înainte ca sezonul de încălzire să înceapă încă, apoi în cele din urmă caloriferele trec de la gheață la calde și... în acest moment afară se încălzește brusc. În orașul nostru, această situație se repetă aproape în fiecare an. Din nou, ferestrele sunt larg deschise... Iar iarna, uneori, soarele strălucește atât de mult încât apartamentul se încălzește în câteva minute. Cazanele nu monitorizează întotdeauna în mod clar temperatura apei, uneori, se încălzește. Este posibil să economisiți bani în astfel de cazuri?

Can. De obicei, locuitorii coboară la subsol și închid poarta de la intrare. Dar alergarea la subsol de fiecare dată când vremea se schimbă este incomod, iar instrucțiunile interzic strict reglarea supapelor. Sunt proiectate doar pentru două poziții: fie complet deschise, fie complet închise. Dar nimeni nu interzice instalarea unei supape de control speciale. Cum să o gestionezi? Mai alergi la subsol? Nu. Automatizarea va face acest lucru. În contoarele Sempal, pe lângă contorul în sine, este prevăzută instalarea unui regulator automat. Bine dacă ai de gând să instalezi un contor. Apoi poate fi comandat complet cu o supapă și o placă de reglare automată. În casa noastră pe 5 intrări cu prelungire, acum doi ani au instalat un astfel de contor cu regulator automat. Odată cu instalarea usa de otelîn subsol și alte cheltuieli a costat 19,5 mii grivne. Desigur, acum va fi mult mai scump.

Dacă contorul Sempal este deja instalat, dar fără regulator, există o opțiune pentru 1345 UAH. instalați o placă de reglare în ea și cumpărați o supapă de control cu ​​aproximativ 350 de euro (prețul depinde de diametrul țevii din casa dvs.). Plus costul de instalare a tuturor acestor lucruri.

Dacă contorul este de alt tip, atunci puteți instala o supapă de control (același 350 de euro) și un regulator automat separat pentru 3121 UAH. Cam scump? Există o opțiune mai ieftină: o supapă de control și o telecomandă manuală ieftină pentru a o controla în apartamentul tău, într-un cărucior sau oriunde altundeva. Desigur, nu este la fel de convenabil ca în cazul automatizării, dar vor exista și economii.

În cel mai extrem caz, puteți instala pur și simplu o supapă cu disc rotativ fără acționare electrică, aceasta va costa și mai puțin. Dar va trebui să alergi la subsol pentru a-l întoarce. Automatizarea, după părerea mea, este mult mai convenabilă.

Ce va da asta? De exemplu, să luăm două case, stând în apropiere: un an de constructie, panou, cu noua etaje, primind caldura de la o retea de incalzire. Prima casa are un contor fara regulator, a doua are regulator automat.

Pentru perioada rece Noiembrie-februarie - tarif mediu pentru unul metru pătrat prima casă a fost de 5,83 UAH, a doua - 4,98 UAH.

De ce asta, care este motivul? În prima clădire, temperatura din apartamente depășea uneori 25-26 de grade oamenii se plângeau de căldură, de imposibilitatea strângerii supapei de intrare (era etanșă) și scăpau cu ferestrele sau orificiile de aerisire deschise; În casa a doua, temperatura a rămas stabilă la 22,5-23 de grade.

Cu aceeași suprafață totală de locuit a caselor - 5780 mp. (acestea sunt trei intrări) costurile lunare pentru prima casă sunt 33.697 UAH, pentru a doua - 28.784 UAH. Diferența este de aproape 5 mii UAH. Adică vei returna banii cheltuiți într-o lună și jumătate până la două luni.

Cineva poate spune: „Ha, da, în casa noastră există un contor fără regulator, iar cifrele sunt chiar mai mici decât cu regulatorul tău lăudat!” Da, cunosc astfel de case. Diferența este că în aceste case au strâns robinetul astfel încât temperatura în apartamente să fie menținută la 18-19 grade, iar în apartamentele de colț și mai puțin. În casa noastră, automatizarea este setată la un +23 destul de confortabil. Și la această temperatură, riscul de a răci este mult mai mic, chiar și pentru copii. Acest lucru în sine este bun, iar farmaciile au devenit prea scumpe în zilele noastre. Și aceste +23 sunt menținute automat, indiferent de vremea de afară. De acord, să te plimbi acasă într-un tricou este mult mai plăcut decât să porți un halat de felpa peste un costum de lână și papuci de blană. În ciuda costurilor semnificativ mai mari pentru acele vremuri, contorul nostru de căldură s-a plătit singur de șase ori în primul sezon de încălzire.

Dacă proprietatea dumneavoastră este rezidențială bloc de apartamente, sau clădire publică persoană juridică Am deja un contor de căldură, cum pot obține succes în economisirea consumului de energie termică? Pentru a răspunde la această întrebare, vă putem spune următoarele - trebuie să puneți sistem automat reglementarea vremii. Compania noastră are experiență în instalarea acestor sisteme pe teritoriul Primorsky. Dar trebuie remarcat faptul că acest sistem este mai scump decât instalarea unui contor de căldură. Articolul de mai jos descrie metoda de funcționare a acestui sistem, alegerea dvs.

REGLEMENTAREA CONSUMULUI DE CĂLDURĂ ÎN CLĂDIRI - ECONOMIA REALĂ DE CĂLDURĂ

S. N. Eshchenko, Ph.D., director tehnic al PromService CJSC, Dimitrovgrad

Se știe că la organizarea instrumentării comerciale a căldurii consumate, plățile pentru energia termică sunt adesea reduse doar pentru că cantitatea de căldură specificată în Acordul cu organizația de furnizare a căldurii nu coincide cu cantitatea efectiv consumată. Cu toate acestea, reducerea plăților nu economisește căldură, ci economisește bani. Economiile reale de energie apar atunci când consumul de energie este limitat într-un fel.

1. Ce determină consumul de energie?

Consumul de energie este determinat în primul rând de pierderile de căldură ale clădirii și are ca scop compensarea acesteia pentru a menține nivelul dorit de confort.

Pierderea de căldură depinde de:

  • din conditiile climatice mediu;
  • din proiectarea clădirii și din materialele din care sunt realizate;
  • din condiţiile unui mediu confortabil.

O parte din pierderi este compensată de surse interne de energie (în clădirile rezidențiale aceasta este munca bucătăriei, aparate electrocasnice, iluminat). Restul pierderilor de energie este acoperit de sistemul de încălzire. Ce acțiuni potențiale pot fi întreprinse pentru a reduce consumul de energie?

  1. limitarea pierderilor de căldură prin reducerea conductibilității termice a anvelopei clădirii (etanșare ferestre, pereți izolatori, acoperișuri);
  2. menținerea unei temperaturi adecvate, constantă și confortabilă în cameră numai atunci când sunt oameni acolo;
  3. scăderea temperaturii noaptea sau în perioadele în care nu sunt persoane în cameră;
  4. îmbunătățirea utilizării " energie liberă» sau surse interne de căldură.

2. Care este temperatura favorabilă a camerei?

Potrivit experților, senzația de „temperatură confortabilă” este asociată cu capacitatea organismului de a scăpa de energia pe care o produce.

La umiditate normală senzația de „căldură confortabilă” corespunde unei temperaturi de aproximativ +20°C. Aceasta este media dintre temperatura aerului și temperatura suprafeței interioare a pereților din jur. Într-o clădire prost izolată, ai cărei pereți interiori au o temperatură de +16°C, aerul trebuie încălzit la o temperatură de +24°C pentru a obține o temperatură favorabilă în cameră.

Tcomf = (16 + 24) / 2 = 20°C

3. Sistemele de încălzire sunt împărțite în:

închis, când lichidul de răcire trece prin clădire numai prin dispozitive de încălzire și este utilizat numai pentru nevoi de încălzire; deschis atunci când lichidul de răcire este utilizat pentru încălzire și alimentare cu apă caldă. De regulă, în sistemele închise, selectarea lichidului de răcire pentru orice nevoie este interzisă.

4. Sistem de radiatoare

Sistemele de radiatoare vin cu o singură țeavă, țeavă dublă și țeavă triplă. Single-pipe - folosit în principal în fostele republici ale URSS și în Europa de Est. Proiectat pentru a simplifica sistemul de conducte. Există o mare varietate de sisteme cu o singură conductă (de sus și cablarea de jos), cu sau fără jumperi. Cele cu două țevi au apărut deja în Rusia și au fost anterior răspândite în Europa de Vest. Sistemul are o conductă de alimentare și o conductă de evacuare, iar fiecare radiator este alimentat cu lichid de răcire la aceeași temperatură. Sisteme cu două conducte usor de reglat.

5. Reglementarea calității

Sistemele de alimentare cu căldură existente în Rusia sunt proiectate pentru un flux constant (așa-numita reglementare a calității). Incalzirea se face pe un sistem cu conexiune dependentă la autostrăzi de la debit constant si un lift hidraulic, care reduce presiune staticași temperatura în conducta către radiatoare prin amestecare retur apa(1,8 - 2,2 ori) cu debitul primar în conducta de alimentare. Defecte:

  • imposibilitatea luării în considerare a cererii reale de căldură a unei anumite clădiri în condiții de fluctuații de presiune (sau diferență de presiune între alimentare și retur);
  • controlul temperaturii vine dintr-o singură sursă ( statie termica), ceea ce duce la distorsiuni în distribuția căldurii în întregul sistem;
  • inerție mai mare a sistemelor cu control central al temperaturii în conducta de alimentare;
  • în condiții de instabilitate a presiunii în rețeaua trimestrială, liftul hidraulic nu asigură circulația sigură a lichidului de răcire în sistemul de încălzire.

6. Modernizarea sistemelor de încălzire

Modernizarea sistemelor de încălzire include următoarele activități:

  1. Controlul automat al temperaturii lichidului de racire la intrarea in cladire, in functie de temperatura aerului exterior, asigurand circulatia pompei lichid de răcire în sistemul de încălzire.
  2. Contabilizarea cantității de căldură consumată.
  3. Control individual automat al transferului de căldură dispozitive de încălzire prin instalarea de robinete termostatice pe acestea.

Să luăm în considerare în detaliu primul punct de acțiune.

Controlul automat al temperaturii lichidului de răcire este implementat într-o unitate de control automată. Există destul de multe varietăți de scheme de construcție a nodurilor. Acest lucru se datorează construcției specifice a clădirii, sistemului de încălzire, conditii diferite operare.

Spre deosebire de unități de lift instalat pe fiecare secțiune a clădirii, unitate automatizată Este recomandabil să instalați unul pe clădire. Pentru a minimiza costurile de capital și pentru a ușura amplasarea unității în clădire, sarcina maximă recomandată pe unitatea automată nu trebuie să depășească 1,2 - 1,5 Gcal/oră. Pentru sarcini mai mari, se recomandă instalarea nodurilor de încărcare duble, simetrice sau asimetrice.

În principiu, un nod automatizat este format din trei părți: rețea, circulație și electronică.

  • Partea de rețea a unității include o supapă de reglare a debitului de lichid de răcire, o supapă de reglare a presiunii diferențiale cu un element de control al arcului (instalat după cum este necesar) și filtre.
  • Partea de circulație constă dintr-o pompă de circulație și o supapă de reținere (dacă este necesară o supapă).
  • Partea electronică a unității include un regulator de temperatură (compensator de vreme), care asigură întreținerea graficul temperaturiiîn sistemul de încălzire al clădirii, un senzor de temperatură a aerului exterior, senzori de temperatură a lichidului de răcire în conductele de alimentare și retur și o transmisie electrică pentru supapa de control al debitului de lichid de răcire.

Regulatoarele de încălzire au fost dezvoltate la sfârșitul anilor 40 ai secolului XX și, de atunci, doar designul lor este fundamental diferit (de cel hidraulic, cu ceas mecanic, la dispozitive cu microprocesor complet electronice).

Ideea principală din spatele unității automate este menținerea program de încălzire temperatura lichidului de răcire pentru care este proiectat sistemul de încălzire al clădirii, indiferent de temperatura exterioară. Menținerea programului de temperatură împreună cu circulația stabilă a lichidului de răcire în sistemul de încălzire se realizează prin amestecare cantitatea necesară lichid de răcire rece de la conducta de retur la conducta de alimentare folosind o supapă cu control simultan al temperaturii lichidului de răcire în conductele de alimentare și retur ale circuitului intern al sistemului de încălzire.

Activitățile comune ale angajaților ZAO PromServis și PKO Pramer (Samara) în dezvoltarea regulatoarelor de încălzire au condus la crearea unui prototip de regulator specializat, pe baza căruia a fost creată o unitate de control al alimentării cu căldură în 2002. clădire administrativă SA „PromService” pentru testarea componentelor algoritmice, software și hardware ale controlerului care gestionează sistemul.

Controlerul este un dispozitiv cu microprocesor capabil să controleze automat unități termice care conțin până la 4 circuite de încălzire și alimentare cu apă caldă.

Controlerul oferă:

  • numărarea timpului de funcționare a dispozitivului din momentul pornirii acestuia (ținând cont de o pană de curent, nu mai mult de două zile);
  • conversia semnalelor de la traductoarele de temperatură conectate (termometre cu rezistență sau termocupluri) în valori ale temperaturii aerului și lichidului de răcire;
  • intrare de semnale discrete;
  • generarea de semnale de control pentru controlul convertoarelor de frecvență;
  • generarea de semnale discrete pentru controlul releului (0 - 36 V; 1 A);
  • generarea de semnale discrete pentru controlul automatizării puterii (220 V; 4 A);
  • afișați pe indicatorul încorporat valorile parametrilor sistemului, precum și valorile valorilor curente și arhivate ale parametrilor măsurați;
  • selectarea și configurarea parametrilor de control al sistemului;
  • transmiterea și configurarea parametrilor de funcționare a sistemului prin linii de comunicație la distanță.

Prin măsurarea parametrilor sistemului, regulatorul asigură controlul regimului termic al clădirii, influențând antrenarea electrică a supapei de reglare (supape) și, dacă este prevăzută de sistem, a pompei de circulație.

Reglarea se realizează conform unui program de temperatură de încălzire dat, ținând cont de valorile măsurate efective ale temperaturilor aerului exterior și ale aerului din camera de control a clădirii. În acest caz, sistemul corectează automat programul selectat ținând cont de abaterea temperaturii aerului din camera de control de la valoarea setată. Controlerul asigură o reducere a sarcinii termice a clădirii cu o adâncime dată într-o anumită perioadă de timp (weekend și modul de noapte). Capacitatea de a introduce corecții aditive la valorile de temperatură măsurate vă permite să adaptați modurile de funcționare ale sistemului de control la fiecare obiect, ținând cont de caracteristicile sale individuale. Indicatorul încorporat pe două linii oferă vizualizarea parametrilor măsurați și setați printr-un meniu de utilizator simplu și intuitiv. Valorile parametrilor arhivate pot fi vizualizate atât pe indicator, cât și transferate pe un computer printr-o interfață standard. Sunt furnizate funcțiile de autodiagnosticare a sistemului și de calibrare a canalelor de măsurare.

Unitatea de contorizare și control al furnizării de căldură pentru clădirea administrativă a PromService CJSC a fost proiectată și instalată în vara anului 2002 pe un sistem de încălzire închis cu o sarcină de până la 0,1 Gcal/oră cu sistem de radiatoare cu o singură conductă. În ciuda dimensiunilor relativ mici și a numărului de etaje ale clădirii, sistemul de încălzire conține câteva caracteristici. La plecare unitate termică sistemul are mai multe bucle cablare orizontală pe podele. În acest caz, există o împărțire a sistemului de încălzire în circuite de-a lungul fațadelor clădirii. Contorizarea comercială a căldurii consumate este asigurată de contorul de căldură SPT-941K, care include: termometre de rezistență tip TSP-100P; convertizoare de debit VEPS-PB-2; calculator de căldură SPT-941. Pentru monitorizarea vizuală a temperaturii și presiunii lichidului de răcire, sunt utilizate instrumente indicatoare P/T combinate.

Sistemul de reglementare constă din următoarele elemente:

  • controler K;
  • supapa rotativa cu actionare electrica PKE;
  • pompa de circulatie H;
  • senzori de temperatură a lichidului de răcire în conductele de alimentare T3 și retur T4;
  • senzor de temperatură a aerului exterior Tn;
  • senzor de temperatură aer în camera de control Tk;
  • filtrul F.

Senzorii de temperatură sunt necesari pentru a determina valorile reale ale temperaturii curente pentru ca controlerul să ia o decizie privind controlul supapei PKE pe baza acestora. Pompa asigură circulația stabilă a lichidului de răcire în sistemul de încălzire al clădirii în orice poziție a supapei de control.

Concentrându-se pe parametrii tehnici termici ai sistemului de încălzire (curba temperaturii, presiunea în sistem, condițiile de funcționare), a fost aleasă ca element de reglare o supapă rotativă cu trei căi HFE cu acţionare electrică AMB162 fabricată de Danfoss. Supapa asigură amestecarea a două fluxuri de lichid de răcire și funcționează în următoarele condiții: presiune - până la 6 bar, temperatură - până la 110 ° C, care corespunde pe deplin condițiilor de utilizare. Utilizarea unei supape de control cu ​​trei căi a făcut posibilă abandonarea instalării unei supape de reținere, instalată în mod tradițional pe un jumper în sistemele de control. O pompă fără etanșare UPS-100 de la Grundfos este utilizată ca pompă de circulație. Senzorii de temperatură sunt termometre de rezistență standard TSP. Pentru a proteja supapa și pompa de impuritățile mecanice, se folosește un filtru magnetic-mecanic FMM. Alegerea echipamentelor importate se datorează faptului că elementele de sistem enumerate (supapă și pompă) s-au dovedit a fi echipamente fiabile și fără pretenții într-un timp destul de lung. conditii dure. Avantajul incontestabil al controlerului dezvoltat este că este capabil să funcționeze și este interfațat electric atât cu echipamente importate destul de scumpe și permite utilizarea dispozitivelor și elementelor casnice utilizate pe scară largă (de exemplu, termometre de rezistență ieftine în comparație cu analogii importați).

7. Câteva rezultate operaționale

În primul rând. În perioada de funcționare a unității de control din octombrie 2002 până în martie 2003, nu a fost înregistrată o singură defecțiune a niciunui element al sistemului. În al doilea rând. Temperatura din zonele de lucru ale clădirii administrative a fost menținută la un nivel confortabil și s-a ridicat la 21 ± 1 °C, temperaturile aerului exterior oscilând de la +7 °C la -35 °C. Nivelul de temperatură din încăperi corespundea celui setat, chiar dacă din rețeaua de încălzire a fost alimentat un lichid de răcire cu o temperatură mai mică decât curba de temperatură (până la 15°C). Temperatura lichidului de răcire din conducta de alimentare a variat în acest timp de la +57°C la +80°C. În al treilea rând. Utilizarea unei pompe de circulație și echilibrarea circuitelor sistemului au făcut posibilă obținerea unei alimentări mai uniforme de căldură a clădirii. În al patrulea rând. Sistemul de reglementare permis, sub rezerva respectării conditii confortabileîn incinta clădirii pentru a reduce cantitatea totală de căldură consumată. Acest lucru ar trebui discutat mai detaliat. Tabelul 1 prezintă valorile volumelor de căldură consumate de clădire măsurate de contorul de căldură în timpul luni diferite cu temperaturi medii exterioare semnificativ diferite. Valorile cantității de căldură consumată în sezonul de incalzire 2001/2002, când clădirea era dotată numai cu sistem comercial de contorizare a căldurii (fără reglementare).

Valoarea de 26% a fost obținută prin comparație cu valoarea de bază de 26,6 Gcal la o temperatură medie de -12,6 ° C, care intră în stocul de rezultate. Datele prezentate arată în mod elocvent că efectul utilizării reglare automată este deosebit de semnificativ la temperaturi exterioare peste -5°C. În același timp, chiar și la temperaturi medii destul de scăzute ale aerului, reducerea consumului de căldură este vizibilă. Ultima linie a tabelului 1 conține date despre consumul de căldură cu un controler configurat optim, prin urmare, atunci când temperatura medie a scăzut de la -12,4 ° C la -15,9 ° C, consumul de căldură a scăzut de la 23,9 Gcal la 19,8 Gcal, care este 17%. De asemenea, este important ca controlerul să monitorizeze modificările temperaturii aerului exterior în timpul zilei, furnizând lichid de răcire temperatură scăzută, în timp ce monitorizează simultan temperatura din interiorul clădirii. Acest lucru este valabil mai ales pe vreme senină, cu o amplitudine semnificativă a fluctuațiilor de temperatură pe timp de noapte și în timpul zilei. De aceea primavara devreme, în ciuda temperaturilor nocturne destul de scăzute, consumul de căldură devine și mai mic.

Dacă luăm în considerare schimbarea modului de alimentare cu căldură în timpul zilei și săptămânii cu funcțiile activate ale regulatorului pentru reducerea temperaturii lichidului de răcire de alimentare pe timp de noapte și în weekend, obținem următoarele. Controlerul permite personalului de exploatare să selecteze durata modului de noapte și „adâncimea” acestuia, adică cantitatea de scădere a temperaturii lichidului de răcire în raport cu un anumit program de temperatură într-o anumită perioadă de timp, pe baza caracteristicilor clădirii, personalului programul de lucru etc. De exemplu, empiric am putut selecta următorul mod de noapte. Începe la ora 16, se termină la ora 02. Reducerea temperaturii lichidului de răcire cu 10°C. Care au fost rezultatele? Reducerea consumului de căldură pe timp de noapte este de 40 - 55% (în funcție de temperatura exterioară). În același timp, temperatura lichidului de răcire din conducta de retur scade cu 10 - 20 ° C, iar temperatura aerului din incintă - cu doar 2-3 ° C. În prima oră după încheierea modului de noapte, începe modul „furnizare de căldură” de alimentare cu căldură crescută, în care consumul de căldură în raport cu valoarea staționară atinge 189%. În a doua oră - 114%. Din a treia oră - modul staționar, 100%. Efectul de economisire depinde în mod semnificativ de temperatura exterioară: cu cât temperatura este mai mare, cu atât efectul de economisire este mai puternic. De exemplu, reducerea consumului de căldură la introducerea unui mod „noapte” la o temperatură exterioară de aproximativ -20°C este de 12,5%. La crestere temperatura medie zilnică efectul poate ajunge la 25%. O situație similară, dar și mai avantajoasă apare la implementarea modurilor „weekend”, când se setează o scădere a temperaturii lichidului de răcire de alimentare în weekend. Nu este nevoie de sprijin temperatura confortabilaîn întreaga clădire dacă nu este nimeni în ea.

Concluzii

  1. Experiența acumulată în exploatarea sistemului de control a arătat că economiile de căldură consumată la reglarea alimentării cu căldură, chiar dacă organizarea alimentării cu căldură nu respectă programul de temperatură, sunt reale și pot fi realizate în anumite condiții. conditiile meteo până la 45% pe lună.
  2. Utilizarea prototipului de controler dezvoltat a făcut posibilă simplificarea sistemului de control și reducerea costurilor acestuia.
  3. În sistemele de încălzire cu o sarcină de până la 0,5 Gcal/oră, este posibil să se utilizeze un sistem de control cu ​​șapte elemente destul de simplu și fiabil, care poate oferi economii reale de costuri, menținând în același timp condiții confortabile în clădire.
  4. Simplitatea lucrului cu controlerul și capacitatea de a seta mulți parametri de la tastatură vă permit să configurați în mod optim sistemul de control pe baza caracteristicilor termofizice reale ale clădirii și a condițiilor dorite din incintă.
  5. Funcționarea sistemului de control timp de 4,5 luni a arătat o funcționare fiabilă și stabilă a tuturor elementelor sistemului.

LITERATURĂ

  1. Controller RANK-E. Paşaport.
  2. Catalog de regulatoare automate pentru sistemele de alimentare cu căldură a clădirilor. SA „Danfoss” M., 2001, p.85.
  3. Catalogul „Fără sigiliu pompe de circulatie" Grundfoss, 2001

S-a terminat. Contorul dvs. de căldură a fost instalat în sfârșit. Dar întrebările tale nu au scăzut, ci au crescut. Voi încerca să răspund la cele mai frecvente întrebări care apar după instalarea contoarelor de căldură în acest articol.

1. Este posibil să fii prezent când se iau contoare de căldură?

Este posibil și chiar necesar. Este necesar să fii prezent atunci când se fac citiri de la contoarele de căldură, în primul rând, pentru liniștea locuitorilor casei, acest lucru nu este necesar pentru a fi luate citirile corecte.

De ce anume pentru liniștea sufletească a locuitorilor?

Din păcate, vremurile lui Leonid Ilici Brejnev i-au învățat pe mulți să fure. Îmi amintesc când a apărut pentru prima dată ziarul „Argumente și fapte”, era ceva de genul „Leninskaya Iskra”, o foaie împăturită în jumătate din cea mai ieftină hârtie gri și galbenă, anul 1980. Citim ziarul până la capăt, trecându-l din mână în mână. Am citit acolo o conversație între Leonid Ilici și cineva din cercul său. Din păcate, nu-mi amintesc cu cine, dar nu contează.

Leonid Ilici a fost informat că oamenii trăiau prost, salariile erau mizerabile - deși, bineînțeles, acum se putea contrazice acest lucru.
Leonid Ilici a răspuns: „Ei bine, ei pot fura atât de mult cât nu sunt leneși, eu însumi am lucrat ca student la descărcarea mașinilor - știu.”

Acestea au fost cuvintele liderului nostru și a fost adevărul amar, din păcate, generația noastră mai în vârstă nu poate scăpa de conceptul că se poate trăi fără a fura. Mai mult, anii de perestroika ne-au făcut să credem și mai mult în asta. Prin urmare, prezența reprezentanților casei în primele etape este pur și simplu necesară pentru liniștea sufletească a rezidenților.

Ce necesar pentru a lua citiri de la contorul de căldură. Păstrați un bloc de note sau mic caietul, puneți-l într-un scut sau cutie cu un contor de căldură instalat și înregistrați citirile contorului de căldură simultan cu citirile luate de organizația de service.

2. Instalarea contoarelor de căldură. Monitorizarea citirilor contorului de căldură.

Ce citiri trebuie rescrise pentru a monitoriza funcționarea contorului de căldură?

După instalarea contorului de căldură și la fiecare citire ulterioară Sunt înregistrate următoarele citiri ale contorului de căldură:

  • data si neaparat ora efectuarii citirilor
  • masa acumulată a lichidului de răcire, în contorul de căldură este în tone, în conducta de încălzire de alimentare, este indicată în contorul de căldură - M 1
  • masa acumulată a lichidului de răcire, în contorul de căldură este în tone, în conducta de încălzire pe retur, este indicată în contorul de căldură - M 2
  • temperatura în conducta de alimentare cu încălzire, indicată în contorul de căldură t1
  • temperatura în conducta de retur încălzire, indicată în contorul de căldură t2

Temperatura trebuie verificată cu termometrele indicatoare - organizația de service va explica reprezentantului casei unde să se uite la citirile de pe conducte și din contorul de căldură.

Citirile contorului de căldură iar termometrele indicatoare instalate pe conductele rețelei de încălzire pot diferi cu câteva grade, dar diferența de temperatură dintre conductele de alimentare și retur ar trebui să fie întotdeauna aceeași.
Citirile diferă deoarece termometrele care transmit citirile la contorul de căldură instalat direct în lichidul de răcire și îndreptat într-un buzunar cu ulei. Și termometrele contorului de căldură, desigur, sunt mult mai precise, în plus, sunt potrivite în perechi pentru conductele de alimentare și reci și este scris pe ele (G și X).

Următoarea citire pe care trebuie să o copiați de pe contorul de căldură este energie termică consumată, notat în contorul de căldură cu Q de la (încălzire), Gcal.
În ce alte cantități pot fi citirile și cum pot fi convertite unele în altele?

Timpul de funcționare este, de asemenea, un parametru obligatoriu pentru îndepărtare, rețele de încălzire asta verifică, cât timp a funcționat contorul de căldură din momentul în care a pornit?și dacă a fost dezactivat intenționat de cineva. Dacă contorul de căldură nu a funcționat de ceva timp din cauza unei defecțiuni sau a fost oprit, cel mai probabil citirile contorului de căldură vor fi luate de la dvs., dar căldura va fi adăugată în funcție de citirile dvs. medii pentru perioada în care contorul de căldură a funcționat în mod corespunzător.

Aceleași citiri se înregistrează dacă aveți apă caldă și este furnizată de conducte separate, adică nu două, ci trei sau patru țevi se apropie de casă, doar prefixul (OT) va fi înlocuit cu intrarea 1 și intrarea 2. Apropo, pe viitor, pe viitor, nu va mai fi nevoie să rescrieți citirile, deoarece acestea pot fi făcute în orice moment vezi online (prin Internet).

3. Instalarea contoarelor de căldură. Este posibil să păcăliști un contor de căldură?

Teoretic, contorul de căldură poate fi păcălit - dar de ce?

Implică faptul că veți plăti pentru căldura primită efectiv și instalarea de contoare de căldură este cea care va învăța locuitorii căldura. O înșelăciune contorului de căldură vor fi detectate în timpul primei verificări cuprinzătoare, pe care inginerii termici trebuie să o efectueze cel puțin o dată la trei luni. Daca vor observa ca casa consuma caldura mult mai putin decat se astepta, vor veni imediat sa o verifice.

Rezultat: amendă de cinci ori pentru ascundere energie termică. Merită riscul? Este amenajat un contor de căldură modern astfel încât, chiar dacă îl resetați, citirile arhivate sunt salvate și pot fi descărcate și analizate pe un computer.

Prin urmare, este mai bine să nu vă asumați riscuri, ci să economisiți în alte moduri, cum ar fi

4. Instalarea contoarelor de căldură. Înșelăciune bazată pe citirile contorului de căldură.

Pot rețelele de încălzire să înșele pe baza citirilor contorului de căldură instalat?

Răspunsul este, de asemenea, fără echivoc - nu. De asemenea, sunt verificați și mult mai des decât vă verifică pe dvs. Și plătesc amenzi mai mari decât tine. În plus, acolo lucrează și oameni care locuiesc în aceleași apartamente cu tine. Dacă iau bani în plus de la tine și îi pun în buzunar, tot nu îi vor pune în buzunar.

Există, desigur, o mică șansă ca furnizorii de căldură să își poată acoperi neglijența pe cheltuiala dvs., de exemplu, nu țevi izolate, dar în practică le este mai ușor. anulați consumul de căldură în exces ca o pierdere. Acesta este motivul pentru care companiile de management și asociațiile de proprietari păcătuiesc adesea aici. Adesea ne înșală pe tine și pe mine, este greu să te lupți cu companiile de management, dar tot e posibil...

Introducere

După fabricație, aproape toate dispozitivele de măsurare a energiei termice sunt la fel. Cu toate acestea, dacă luăm dispozitive de măsurare în timpul funcționării și al funcționării, toate sunt diferite, au puține în comun în activitatea lor și există foarte puține asemănări în activitatea lor. Citirile contorului pot avea o eroare, care poate duce la o plată excesivă pentru resursele de energie termică sau invers. Dacă citirile sunt subestimate, organizarea alimentării cu căldură Pot apărea întrebări pentru consumatorii de energie termică. Deschide acest fapt Poate la prima verificare a citirilor. Ca urmare, organizația de furnizare a căldurii va insista asupra unei verificări extraordinare a dispozitivelor de contorizare a energiei termice, care va fi plătită de organizația de furnizare a căldurii. În cazul în care subestimarea citirilor s-a datorat vina consumatorilor, organizația de furnizare a căldurii se va asigura că toate costurile asociate cu demontarea, verificarea și instalarea dispozitivului de contorizare revin consumatorilor. În cele mai multe cazuri, cazul se judecă în instanță. În acest caz, consumatorul va fi obligat să plătească pentru litigiul suportat de organizația de furnizare a căldurii.

Dacă citirile sunt umflate, organizația de furnizare a căldurii va fi găsită vinovată, consumatorul are dreptul de a depune o cerere în instanță pentru rambursarea banilor plătiți în exces, precum și penalități și despăgubiri pentru prejudiciul moral. Să observăm că consumatorul are și dreptul de a recupera costurile unui avocat de la organizația de furnizare a căldurii în instanță. Este foarte greu să ajungi la o înțelegere fără litigii, dar te sfătuim să încerci să o faci oricum, pentru că... Litigiile pot dura luni și ani.

Cea mai frecventă încălcare care duce la calcularea incorectă a indicatorilor de către un contor de căldură este instalarea lor incorectă. În prezent, pe piață există multe organizații care îți promit instalarea UTE la un preț minim. Înainte de a comanda instalarea unei unități de contorizare a energiei termice, verificați licențele și recenziile despre acestea. În zilele noastre, multe organizații încearcă să reducă costul specialiștilor, ceea ce în cele din urmă poate duce nu numai la erori în citiri, ci și la defectarea dispozitivului, a cărui reparație va costa mult mai mult decât serviciul. specialist calificat. Nu ar trebui să vă uitați la prețul efectuării lucrării, dacă economisiți, puteți plăti mult mai mult pentru consecințe ulterioare.


Orez. 1.

Principalele încălcări la instalarea dispozitivelor de contorizare a căldurii

1. Pentru a economisi bani, conectarea unui set de convertoare termice cu un circuit de conectare cu trei sau patru fire se realizează folosind un circuit cu două fire. Au existat cazuri când a fost efectuată o astfel de instalare fir telefonic sau un fir cu secțiunea transversală de 0,22 mm 2 (recomandat minim 0,35 mm 2), care a dus la o eroare la măsurarea temperaturii mai mare de 10 o C, în timp ce eroarea de măsurare a contorului de căldură crește la 50%.

2. Dacă nu există ulei în manșoanele senzorului de temperatură, acest lucru va duce în cele din urmă la erori de calcul. Eroarea maximă este de 4 grade. În termeni monetari, pierderea aproximativă este de 30 de mii de ruble. La un debit de 8 t/h (și acesta este debitul de lichid de răcire tipic pentru o clădire cu patru intrări și cinci etaje), eroarea în măsurarea energiei termice este de 0,032 Gcal/h sau 0,768 Gcal pe zi. În termeni monetari - aproximativ 30 de mii de ruble. pe lună.

3. În conducta sistemului de încălzire cu un diametru de 32 sau 40 mm, sunt instalate convertoare termice - convertoare de temperatură, a căror lungime depășește semnificativ diametrele conductelor. Dacă un astfel de convertor termic este instalat pe o conductă cu diametru mic fără a utiliza expandoare de conductă, atunci piesa de lucru va ieși semnificativ dincolo de conductă, astfel încât dispozitivul nu poate măsura în mod fiabil temperatura lichidului de răcire. În consecință, precizia și eroarea de măsurare a contorului nu corespund cu cele declarate de producător, iar un astfel de contor nu poate fi considerat comercial.

4. Pentru a reduce cantitatea de muncă, la instalarea unui contor de căldură, senzorii de temperatură sunt instalați în recipiente cu noroi. Drept urmare, ei suprafata de lucru situat în afara sistemului de mișcare a fluxului de energie. Lipsa izolației afectează negativ și citirile transmise. Ca urmare, eroarea de citire este de 5-7 grade. Dacă exprimăm această eroare în termeni monetari, obținem 108 mii de ruble (o clădire cu nouă etaje, cu patru intrări)

5. Uneori, în loc de senzori de temperatură, de exemplu KTPTR (KTSPN), care sunt prescriși în proiect, aceștia sunt înlocuiți cu unul singur, de exemplu TSP100. Rețineți că eroarea suplimentară poate ajunge la 3%, ceea ce va afecta integritatea datelor transmise.

6. Absența izolației termice peste tot pe partea superioară a convertoarelor de rezistență, mai ales dacă aceste zone sunt situate pe stradă. Este clar că în în acest caz, va exista o eroare suplimentară în măsurarea temperaturii și, în consecință, acuratețea și eroarea în măsurarea energiei termice.

7. Convertizoarele de debit trebuie instalate în conductă prin garnituri paronite. Foarte des, la demontarea convertizorului de debit pentru verificarea stării, îndepărtăm garniturile paronite cu o gaură interioară triunghiulară sau dreptunghiulară tăiată cu o daltă (Fig. 2). Despre ce precizie de măsurare putem vorbi dacă debitul de apă în debitmetre este imprevizibil în acest caz?

Orez. 2. Debitmetru pe care a fost instalată o garnitură pătrată.

8. Traductoarele electromagnetice de debit (construcție sandwich) trebuie instalate în sistem folosind o cheie dinamometrică, cu instalarea obligatorie de garnituri suplimentare de amortizare. Încălcările acestor recomandări sunt observate peste tot în facilități, ceea ce duce la o modificare a diametrului intern al căptușelii fluoroplastice a dispozitivului de măsurare a debitului, la încălcarea golurilor dintre căptușeală și electrozi pentru colectarea informațiilor despre debitul lichidului de răcire și o eroare semnificativă în măsurarea debitului de lichid de răcire (Fig. 3).

Orez. 3. Pe debitmetru a fost instalat un distanțier neoriginal și nu a fost instalat un filtru cu plasă magnetică.

9. Pentru a economisi bani, la montarea dispozitivelor de măsurare a debitului, în locul flanșelor cu adâncituri de centrare recomandate de producători se folosesc flanșe standard. În acest caz, traductoarele de debit primare pot fi instalate cu un decalaj de până la 10 mm față de axa conductei. Este dificil să se determine eroarea în măsurarea debitului unui contor de căldură printr-o conductă dată.

10. Folosiți peste tot în loc de garnituri paronite - cauciuc, grosime 3-4 mm. Comprimarea neuniformă a cauciucului duce la nealinierea (distorsiunea) debitmetrelor și o creștere a erorii de măsurare a contorului de căldură. Diametrul intern este, de asemenea, imposibil de suportat din cauza compresiei cauciucului. Acesta, de altfel, este unul dintre principalele motive pentru care instrumentele de pe stand au eroare zero, în timp ce eroarea de măsurare o depășește local pe cea stabilită pentru contorul de căldură. Dacă eroarea de măsurare arată o scurgere, atunci consumatorul plătește în plus pentru aceasta. Dacă este invers, atunci supraconsumul de reîncărcare a rețelei de încălzire este înregistrat la sursa de căldură. În acest caz, citirile nu sunt luate în considerare, iar contorul de căldură în sine este pur și simplu respins.

11. La instalarea debitmetrelor, există cazuri în care cablurile sunt conectate la acestea astfel încât condensul de apă să curgă prin cablu în convertorul debitmetrului contorului de căldură, mai întâi distorsionând rezultatul măsurării și apoi ducând la defecțiunea primarului. convertizor de debit (fig. 4).

12. Există obiecte în care să se măsoare debitul de lichid de răcire (în special pentru apă caldă în sisteme cu debit variabil(sunt instalate diverse regulatoare pentru menținerea temperaturii în sistemul de încălzire sau apă caldă)) sunt instalate contoare care nu corespund sarcinilor reale. La debite mici, eroarea dispozitivelor de debit nu permite utilizarea acestuia pentru măsurarea comercială a energiei termice.

14. Când verificați un număr de obiecte, unele dintre dispozitive sunt întârziate pentru verificare sau dispozitivele nu funcționează corect. Nimeni nu știe despre ce eroare de măsurare putem vorbi în acest caz.

Concluzie

Acuratețea calculelor de energie termică depinde direct de instalația efectuată și de calitatea serviciului. Prin urmare, este foarte important ca proiectarea, întreținerea și instalarea UTE să fie efectuate de profesioniști care au specializarea necesară. Angajații organizației trebuie să aibă certificate de siguranță electrică și protecția muncii. Ca exemplu, oferim Figura 5, care arată diferența dintre un contor care a fost întreținut de o organizație calificată și nu.

Orez. 5. Diferența dintre dispozitivele care au fost întreținute corect și nu.

Ph.D. I.P. Andreev, doctorand al Universității Tehnice de Stat Samara, director al CJSC Tochenergo, Tolyatti

Articolul discută moduri tipice distorsiuni în citirile contorului și metode de combatere a acestora.

Una dintre principalele probleme federale ale contabilității și economisirii resurselor naturale și energetice (NER) în timpul extracției, transportului, procesării, depozitării, vânzării și utilizării acestora este denaturarea contabilității NER și pierderile acestora, în special în termeni monetari. Problema contabilizării pierderilor PER are o serie de trăsături organizatorice și metodologice negative ascunse publicului larg care nu sunt caracteristice sistemelor de contabilitate civilizate.

Practica nepedepsită de a oferi lucrătorilor stimulente materiale pentru a genera venituri („economii”) prin denaturarea frauduloasă neautorizată a citirilor contoarelor este larg răspândită.

Să luăm în considerare modalitățile tipice de distorsionare a citirilor contorului și metodele de combatere a acesteia.

1 . Utilizarea factorilor hidrodinamici pentru a modifica citirile instrumentului

Una dintre cele mai accesibile modalități de a schimba citirile instrumentului folosind instrumentele sanitare disponibile este schimbarea diagramei de viteză și a turbionării curgerii folosind o garnitură de etanșare non-standard instalată între secțiunea dreaptă la intrarea debitului la senzor și senzorul însuși.

Designul și materialele garniturilor pot fi foarte diferite. Puteți reduce diametrul interior al garniturii și chiar puteți efectua un filet cu răsucirea fluxului. Dacă garnitura este moale și începe să vibreze și să provoace pulsații ale fluxului, atunci teoretic acest lucru poate reduce efectul, deoarece pulsațiile debitului conduc, de exemplu, la supraestimarea citirilor contoare cu turbină. Dacă garnitura este filetată în interior și este un turbion de curgere, dar nu este proiectată corect, va cauza o scădere suplimentară a presiunii și un posibil zgomot în conductă. Turbitorul de curgere poate fi instalat și în fața secțiunii directe de-a lungul fluxului, mai ales dacă, conform recomandării producătorului dispozitivului, este permisă o lungime a secțiunii scurte (3...5 diametre nominale).

Filtre murdare, murdare suprafețe interioare conductele și supapele (robinetele) parțial deschise instalate lângă senzorul de debit provoacă, de asemenea, modificări ale diagramei vitezei și conduc la erori. Există un caz cunoscut când, din cauza înfundarii parțiale a filtrului de intrare, citirile contorului de căldură dintr-unul dintre hotelurile din Moscova au fost subestimate cu 30%.

Un alt caz a fost înregistrat de autor la unul dintre depozitele de fructe și legume, unde robinetul de admisie din fața contorului de căldură era parțial închis. vreme caldă a condus sistematic la o subestimare a debitului cu aproximativ un ordin de mărime. Creșterea debitului până la limita inferioară a domeniului de funcționare, dimpotrivă, a condus la restabilirea citirilor fiabile. Cu toate acestea, nu a fost determinat cu precizie dacă subestimarea citirilor este legată de diagrama vitezei sau de pragul de sensibilitate al canalului de măsurare a debitului.

Aerisirea fluxului folosind pompa centrifuga instalat în linia principală sau un compresor extern provoacă, de asemenea, o modificare a citirilor contorului. Este bine cunoscut faptul că compresoarele sunt folosite pentru a umfla valorile contoarelor de la benzinării. În acest caz, contorul de volum, din cauza caracteristici fizice de funcționare, afișează nu numai volumul produsului, ci și aerul pompat cu produsul.

În același timp, aerisirea debitului folosind pompe industria alimentară, în special în industria alcoolului, duce la un dezechilibru nefavorabil pentru producător în volumele măsurate de contor și determinate de numărul de sticle umplute prin dozator. Explicația pentru acest fenomen este destul de simplă - aerul este dizolvat în apă într-o cantitate de până la 3% din volum (la presiunea atmosferică), și cu un shake puternic, iese ca șampanie. Pentru a scăpa de acest fenomen, trebuie fie să schimbați pompa, fie să reduceți debitul, fie să instalați un contor în amonte de pompă. Dacă este instalat un colector de aer, este imperativ să monitorizați instrumental eficiența funcționării acestuia. Se întâmplă adesea ca colectoarele de aer, chiar și cele cu design complex, să nu creeze un efect de amortizare asupra produselor alimentare.

Modificarea rugozității suprafeței. Se stie ca pereții interiorițevile și paletele turbinei trebuie să aibă suprafețe rugoase. Dacă suprafața lamelor este foarte netedă, de exemplu, acoperită cu o peliculă sau lustruită, acest lucru va face mult mai dificilă turbulizarea fluxului de-a lungul lamei și obținerea numărului Reynolds critic. La rândul său, acest lucru va crește semnificativ alunecarea turbinei în timpul funcționării și va duce la o subestimare vizibilă a citirilor contorului (Fig. 1). Pentru informare, la planoare se trage special un fir în fața aripilor pentru a provoca turbulențe ale fluxului și o forță de ridicare mai mare la același unghi de atac.

O altă modalitate este înlocuirea șaibelor și turbinelor calibrate ale contoarelor verificate cu altele false, cu un diametru diferit al orificiului șaibei sau un unghi diferit al filetului șurubului turbinei. Elementele sensibile din țeavă nu sunt vizibile, iar la deschidere este aproape imposibil să detectezi un defect sau să acuzi clientul de contrafacere că a subestimat în mod deliberat citirile.

2. Frânare mecanică și magnetică

Frânarea mecanică a rotorului folosind o conductă trecută printr-un robinet sau cu ajutorul unui dop de filtru, la organizarea contorizării consumului de apă rezidențială. Ideea cu mufa este deosebit de eficientă, deoarece demonstrează clar incompetența proiectanților și inspectorilor în materie de contabilitate a instrumentelor.

Dacă filtrele cu plasă din apartamente sunt instalate în aval de apometre și nu sunt sigilate, atunci comutarea debitelor prin dopurile de filtru folosind furtunuri flexibile duce la „răsucirea” citirilor contorului.

Frânarea magnetică a rotoarelor și cuplajelor magnetice folosind constantă externă sau rotativă câmp magnetic posibil, dar dacă există ecrane feromagnetice pe contor, de obicei este ineficient. Aparent, sunt necesare mai multe cercetări pe această problemă.

În ceea ce privește contoarele vortex cu un câmp magnetic constant de excitație, atunci, așa cum au arătat studiile noastre experimentale, există posibilități de modificare (falsificare) a limitei inferioare de măsurare a pragului de sensibilitate înregistrat de contor. Cu alte cuvinte, dacă contorul electronic de înregistrare vortex este setat la 1 m 3 /h, atunci cu compensarea câmpului magnetic artificial, funcționarea poate avea loc la un debit semnificativ mai mare, de exemplu, la 4 m 3 /h. Volumele cu debite până la valoarea dată vor fi înregistrate la presetarea inferioară. Tot ceea ce este necesar pentru aceasta este din când în când conectarea la sistemul magnetic al senzorului de vortex a unui sistem electromagnetic extern constând dintr-o sursă de alimentare și un solenoid, al cărui miez este selectat ca magnet al senzorului de vortex. Pentru măsurători cu 2 conducte, sunt necesari 2 solenoizi. Cu toate acestea, pentru măsurătorile procesului, un senzor de vortex cu designul descris poate fi de interes.

3. Factori de temperatură

La prima stație de contorizare, sondajele noastre instrumentale au relevat faptul că citirile temperaturii de alimentare cu lichid de răcire au fost subestimate cu 20 °C, ceea ce a dat unui mare consumator o subestimare cu aproape 50% a citirilor unității de contorizare a căldurii. Sursa defectului a fost o sondă termică nestandard (manșon termic), realizat dintr-o bucată de conducta de apa, care ieșea deasupra conductei de alimentare cu aproximativ 8 cm și era umplută până sus cu lichid. Deoarece sondele termice nu sunt supuse inspecției atunci când sunt instalate pe conductă, proiectarea lor specială și umplerea cu lichid peste nivelul de funcționare al elementului sensibil al termometrului de rezistență pot contribui, de asemenea, la modificări ale citirilor contorului.

Puteți înlocui termometrul de rezistență cu unul fals sau puteți conecta un rezistor de o anumită valoare în paralel cu acesta sau cu linia de comunicație. Efectul este similar cu cel anterior și, în prezența unui rezistor comutat ascuns, este dificil de detectat motivul subestimării citirilor în timpul verificărilor de inspecție.

4. Influența asimetriei cablurilor și împământarea corectă

La 2 stații de măsurare de același tip, s-a constatat o discrepanță de aproximativ 4% în citirile debitmetrelor digitale și calculatoarele conectate la acestea și, în mod ciudat, într-un caz citirile debitmetrului au fost mai mari decât citirile debitmetrelor. computer, iar în celălalt, invers. Acest fapt poate fi explicat prin faptul că, în locul unui cablu cu conductori de aceeași secțiune transversală, s-au folosit fire asimetrice închise într-un furtun metalic, precum și o împământare executată incorect, care a dus la curenți de buclă în direcția corespunzătoare.

5. Sigilarea incorectă și prezența unei tastaturi

Prezența sigiliilor moi, în special a plastilinei, pe componentele unităților de dozare face posibilă realizarea de amprente din sigilii și unități de dozare deschise, asigurând că citirile pot fi modificate de orice într-un mod accesibil. De remarcat este faptul că, într-o zi, inspectoratul fiscal a refuzat să-i permită autorului confiscarea mostrelor de sigilii de plumb de la stația de măsurare a alcoolului aflată în studiu, pentru că... etanșările cu capete tăiate ale sârmei au fost supuse contabilității. Poate că, în predarea sigiliilor uzate există un sentiment nu numai de reciclare a plumbului, ci și un sens profund al controlului asupra contrafacerilor (conform semne externeși compoziție).

După finalizarea pregătirii pentru una dintre inspecțiile termice, autorul a cerut să se efectueze o etanșare de control a oricărei unități de măsurare, astfel încât să nu fie posibilă, așa cum s-a promis, să subestimați citirile în 5 minute. Imaginați-vă uimirea tuturor când autorul, după ce a examinat toate sigiliile, în loc de metoda planificată, a ales sigiliul termometrului conductei de alimentare și a reușit să deșurubați termometrul de rezistență fără a rupe sigiliul. Întreaga operațiune de subestimare a citirilor unității de măsurare a durat 2 minute.

Prezența unei tastaturi vă permite să „zombieți” programul de calculator și să controlați modificările citirilor direct de la tastatură folosind comenzi cunoscute doar de escroci. În primele dezvoltări ale contoarelor de căldură menajeră alimentarea de la rețea debitmetrul și calculatorul erau separate. Deconectarea debitmetrului de la rețea nu a dus la deconectarea contorului de ore de funcționare din computer. Până acum, unele contoare, instalate de autor încă din 1994, funcționează în modul de subestimare neautorizată a citirilor, iar rețelele de încălzire își compensează pierderile prin creșterea tarifelor la energie. Tot felul de trucuri software ale dezvoltatorilor sub formă de semnalizare de alarmă, după cum sa dovedit, sunt ușor de îndepărtat și nu oferă niciun beneficiu în afară de problemele operaționale.

6. Contabilitate dezechilibrata

La organizarea unui sistem contabil care include un anumit număr de unități contabile combinate în sistem unificat, există un dezechilibru al întregului sistem cu un exces semnificativ de eroare rezultată pe care ar trebui să o aibă întregul sistem în ansamblu. De exemplu, noaptea, un contor de apartament arată cantitatea de apă consumată de consumator, iar contorul de la intrarea într-un bloc de locuințe, de exemplu, de tip vortex, nu răspunde la debit datorită prezenței unui debitul de prag. Un astfel de dezechilibru pare a fi „beneficios” pentru locuitorii casei, dacă nu se ține cont de acea contabilitate dezechilibrată conform standardelor de măsurare. sisteme informatice iar standardele de precizie sunt ilegale.

Concluzii:

Astfel, din toate cele de mai sus, iau naștere măsuri prioritare pentru a reduce incertitudinea și denaturarea contabilității comerciale a PER și a pierderilor acestora:

Pentru a crește fiabilitatea măsurătorilor contabile ale energiei și resurse naturale Unitățile de măsurare trebuie să fie supuse verificării de stat de către organismele standardului de stat al Federației Ruse direct la locurile de operare, fără a încălca integritatea unităților de măsurare.

Pe rutele importante din punct de vedere strategic pentru transportul resurselor naturale și energetice, pe lângă controlul metrologic, controlul fiscal (balanțului) ar trebui efectuat cu ajutorul calibratoarelor portabile, echipamentelor de comunicații, calculatoarelor, metodelor de procesare statistică și alte instrumente de identificare a pierderilor în exces.

Controlul unităților de contorizare, interpretat în mod unic și realizat efectiv de lucrătorii energetici, este ilegal, aduce pierderi anuale uriașe consumatorilor de resurse și trezoreriei sub formă de penurie de produse, taxe, taxe vamale și pierderi (până la 100 de miliarde de dolari anual), și interferează cu progresul tehnic. Se recomandă excluderea acțiunilor ilegale din Regulile contabile și practica cotidiană și aducerea acestora în conformitate cu standardele și fundamentele metrologiei sistemelor informaționale de măsurare.

Este necesar să se importe la unitățile contabile cunoscute, în primul rând fiscale și vamale, cerințe de protecție a mărfurilor și a informațiilor comerciale împotriva accesului neautorizat. Metodele și mijloacele specifice de protecție trebuie să treacă teste de certificare.

Literatură

1. Andreev I. P. Greșeli comune organizarea contabilității comerciale a căldurii. Eficiență energetică, CENEF, 1995, Nr. 9.

2. Andreev I. P. Inspecția instrumentală și identificarea defectelor în sistemele urbane de contabilitate a căldurii și apei. Eficiență energetică, CENEF, 1998, Nr. 21, p. 20-22.

3. Andreev I.P. Pe suport metrologic

captarea contorării energiei. Raport către Comitetul științific și tehnic al Standardului de Stat al Federației Ruse, protocolul nr. 10 din 27 iunie 2000.

4. Andreev I. P. Calibratoare portabile pentru respingere, reglare, control operațional și metrologic, certificarea sistemelor de contorizare a conductelor de mărfuri pentru energie și resurse naturale și furnizarea de servicii pentru eliminarea defectelor de contorizare. Proiectul care a câștigat competiția rusă de proiecte inovatoare „Știință-Tehnologie-Producție”

Încărcare...Încărcare...