Тепловычислители, сертифицированные с Метран300ПР
241
Тепловычислители,
сертифицированные с преобразователями
расхода МетранЗ00ПР в составе теплосчетчиков
Вихреакустический преобразователь расхода Метран$
300ПР сертифицирован в составе ряда теплосчетчиков на базе
широко известных тепловычислителей ведущих Российских
фирм$производителей. Классический (базовый) комплект
теплосчетчика, вне зависимости от применяемого
тепловычислителя, включает в себя 1 или 2 расходомера Метран$
300ПР, комплект парных платиновых термопреобразователей
сопротивления и тепловычислитель. Для контроля давления в
системе в комплекте могут присутствовать 2 датчика
избыточного давления (в случае применения на источнике
тепловой энергии к комплекту добавляются дополнительно
датчик избыточного давления и платиновый
термопреобразователь сопротивления для установки на
подпиточный трубопровод).
Интерес потребителя могут вызвать варианты
использования теплосчетчика вне рамок традиционных систем
теплоснабжения. Функциональные, сервисные,
коммуникационные возможности, предоставляемые
вычислителями, различны. В зависимости от вида решаемой
задачи, конфигурации обслуживаемой системы
теплоснабжения, тепловычислители можно условно разделить
на приборы "легкой" серии, имеющие, как правило, автономное
батарейное питание, и тепловычислители для узлов учета
сложной конфигурации,
для организации учета различных видов энергоносителей.
Краткие характеристики тепловычислителей приведены в
табл.1$4.
Алгоритмы вычисления тепловой энергии и массы
теплоносителя, реализованные в данных вычислителях,
соответствуют "Правилам учета тепловой энергии и
теплоносителя", рекомендациям МИ2412 "ГСИ. Водяные
системы теплоснабжения. Уравнения измерения тепловой
энергии и количества теплоносителя", рекомендациям
МИ2451 "ГСИ. Паровые системы теплоснабжения.
Уравнения измерений тепловой энергии и количества
теплоносителя".
В тексте приняты следующие условные обозначения:
1. Параметры узла учета (измеряемые и
вычисляемые величины)
F $ объемный расход,
G $ массовый расход,
Т $ температура,
∆Т $ разность температур в подающем и обратном
трубопроводах,
Р $ давление,
dP $ перепад давления,
V $ объем энергоносителя нарастающим итогом,
М $ масса энергоносителя нарастающим итогом,
∆М (V) $ потребленная масса (объем) энергоносителя (для
открытых систем $ ГВС, для закрытых $ утечки),
W $ тепловая мощность,
Q $ тепловая энергия нарастающим итогом,
Е $ электрическая энергия,
t $ время.
2. Выходные сигналы первичных датчиков:
СК $ "сухой контакт" (геркон),
ОК $ открытый коллектор,
ОП $ оптопара,
ТТЛ $ сигналы с выходными логическими элементами.
3. Сокращения:
НС $ нештатная ситуация,
СУ $ сужающее устройство,
ПК $ персональный компьютер,
ср. $ среднее значение параметра,
хв $ холодная вода,
нв $ наружный воздух,
вп $ воздух в помещении,
атм $ атмосферное.
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ (ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ)
Функциональные возможности
Таблица 1
Наименование и тип
вычислителя
Тип
энергоносителя
Кол$во
обслуж.
трубопро$
водов
Конфигурация системы
Дополни$
тельные
возможности
Комплект
тепло$
счетчика
Вычислитель Эльф
Вода по СНиП
2.04.07$86
"Тепловые се$
ти". Электро$
энергия по та$
рифным зонам
до 4$х
1 или 2 канала теплосчетчика. 6 вариантов схем
теплоснабжения 2F2T. Различные сочетания
схем в рамках 2$х каналов,
в т.ч. 2 независимых тепловых ввода,
циркуляционные ГВС и ХВС, режим
независимых водосчетчиков и т.д.
Использование
2$го канала для
многота$
рифного учета
электро$
энергии
Эльф
Тепловычисли
тель СПТ941
Вода по СНиП
2.04.07$86
"Тепловые сети"
до 2$х
Открытая либо закрытая система.
10 вариантов схем 2F2T
Метран$
400$Г
Тепловычисли
тель ТВМ5
до 6$и
Более 30 вариантов схем, в т.ч. 3 независимых
ввода тепловой энергии, циркуляционные ГВС и
ХВС и т.д., Измерение и регистрация
температуры воздуха
Программиру$
емый выход в
системы
регулирования
Метран$
400$Б