Mjerenje topline za vertikalnu distribuciju grijanja. U kućama s horizontalnim cijevima

Vlasnik obično ne prati istek ovjere ili vijeka trajanja, ali Krivični zakonik to pažljivo prati. Nije izvršena provjera niti zamjena vodomjera - brojevi na računima će se trenutno povećati. Sva plaćanja za ODN i curenja bit će vam raspoređena, a u Moskvi je ponekad teško izvršiti ponovni izračun.

Osposobljeni radnik će zamijeniti uređaj za sat vremena

Ako su uređaj instalirale odgovorne osobe. Radeći u Moskvi, često nailazimo na nedostatak zapornog ventila, i to flagrantno kršenje. U takvim slučajevima potrebno je koordinirati sa UK i susjedima preklapanje autoputeva. Naravno, naši stručnjaci moraju instalirati slavinu prilikom zamjene vodomjera u Moskvi i regiji.

Inače, procedura je svakodnevna, rutinska:

  • Provjeravaju se cjevovodi i komunikacije, provjeravaju se rizici od curenja;
  • Saznaj da li ti treba nova slavina, ili se možete ograničiti na verifikaciju. Često vlasnici nisu svjesni ove okolnosti;
  • Prilikom zamjene vodomjera u Moskvi priprema se set dokumenata (naravno, provjeravaju se priključci, provjerava se ispravnost uređaja).

Sve se radi brzo, u dogovoreno vreme, bez uobičajenog smeća i prljavštine koju često ostavljaju vodoinstalateri. Pregled cijevi i komunikacija je obavezan, za kupce ne košta dodatni novac. Ovo je usluga kompanije TeploVodoMontazh.

Prilikom zamjene vodomjera u stanu potrebno je usaglašavanje očitanja

Imajte to na umu, čak i kada kontaktirate drugu kompaniju. Nakon demontaže, nitko neće uzeti u obzir očitanja starog uređaja. Za osiguranje protiv dodatni troškovi(sporovi), evidentirati brojeve primanjem akta izvođenja dokaza.

Razmatrati kratkoročno povrat (zbog uštede na režije), preporučujemo odabir kvalitetnih aparata. O cijeni zamjene vodomjera u stanu visoka cijenaće biti malo pogođeni, a problemi će biti znatno manji.

Neki vlasnici počeli su instalirati filtere za hladnu vodu direktno na ulazne cjevovode. Takvi kompleksi postaju sve popularniji, osiguravajući čistoću, praktično pije vodu cijeli stan.

Naše cijene

Cijena ugradnje 1 vodomjera od 1700 rubalja
Cijena zamjene 1 vodomjera od 1400 rubalja
Cijena ugradnje stambenog mjerača topline od 12 000 rubalja
Cijena zamjene stambenog mjerača topline od 7.000 rubalja
Montaža 1. radijatora od 3200 rubalja
Ugradnja 1. radijatora sa zamjenom 2 slavine 1/2" od 4200 rubalja
Jumper 1800 rubalja
Ugradnja 1. radijatora sa zamjenom 2 slavine 3/4" od 4700 rubalja
Jumper 2000 rubalja
Ugradnja 1. radijatora sa zamjenom 2 slavine 1" od 5000 rubalja
Jumper 2400 rubalja

Izgled uvodnog kompleksa za pročišćavanje vode pogodan je za vlasnike, a zamjena stan metar voda postaje lakša, jeftinija. Kao i održavanje svih vodovodnih instalacija, koje manje stradaju od zagađenja, posebno nakon dužih ispada.

Mjerilo topline u nestambenim prostorijama PRIJE i POSLIJE ugradnje





Proizvođač brojila Pulsar (Rusija)

Projektovanje i ugradnja sličnih sistema jedno je od naših područja djelovanja, predlažemo da pažljivo razmotrite nove mogućnosti sistema za čišćenje i računovodstvo.

Moguće je mjerenje toplinske energije od stana do stana samo sa horizontalnim ožičenjem sistema za snabdevanje toplotom!!!*

Pozovite nas ili ostavite upit na stranici i naš menadžer će Vas kontaktirati.

Federalni zakon br. 261-FZ od 23. novembra 2009. (sa izmjenama i dopunama od 20. decembra 2014.) „O uštedi i povećanju energije energetske efikasnosti„Utvrđeno je da „Stambene zgrade puštene u rad od 1. januara 2012. godine nakon izgradnje, rekonstrukcije moraju biti dodatno opremljene individualnim brojilima utrošene toplotne energije...” (član 13. tačka 7).

Kako se ova odredba ne bi shvatila kao prijateljska preporuka, Zakon predviđa i kazne: „Nepoštivanje projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, remont zgrade, objekti, objekti sa zahtjevima energetske efikasnosti, zahtjevi za njihovu opremljenost korištenim mjernim uređajima energetskih resursa povlači administrativnu kaznu službenicima u iznosu od dvadeset hiljada do trideset hiljada rubalja; na lica koja vrše preduzetničku aktivnost bez osnivanja pravnog lica - od četrdeset hiljada do pedeset hiljada rubalja; na pravna lica, - od petsto hiljada do šest stotina hiljada rubalja ”(član 37. stav 3.). Istovremeno, takva zgrada ionako neće biti primljena u funkciju, sve dok ne bude opremljena potrebnim mjernim uređajima.

Zakon je zakon, ali svaki stanar stambene zgrade a i sam je itekako svjestan da je mnogo isplativije plaćati stvarno potrošene energente, a ne po misterioznom prosječnom standardu. To je dokazano i uspješnim iskustvom generalne ugradnje stambenih vodomjera. Osoba je počela shvaćati za šta točno plaća i kako može smanjiti ovo plaćanje ograničavanjem potrošnje vode. A oni koji se iz tvrdoglavosti ili lijenosti ipak nisu potrudili da u svoj stan ugrade vodomjere, uvjerili su se na lični novčanik u zlobnost svoje odluke, budući da su koeficijenti za tarife za takve "tvrdoglave" počeli neumoljivo da rastu.

Međutim, ako je situacija sa stanskim vodomjerima prilično jednostavna, onda obračun količine toplinske energije za grijanje stana nije uvijek tako nedvosmislen.
Činjenica je da su od sovjetskih vremena u "visokim zgradama" prevladavali vertikalni jednocijevni (ulazni) sistemi za grijanje vode ( pirinač. jedan). Kao najjeftiniji i hidraulički najstabilniji, istisnuli su sve druge vrste sistema tokom masovne stanogradnje.

Rice. 1. Jednocevni vertikalni sistemi

Dvocijevni vertikalni sistemi ( pirinač. 2) su također prilično česti, ali također nisu baš pogodni za potrebe mjerenja toplinske energije za grijanje po apartmanima.

Rice. 2. Dvocijevni vertikalni sistemi

Teškoća obračuna topline u vertikalnim shemama je u tome što kroz jedan stan prolazi ne jedan, već nekoliko uspona za grijanje, od kojih je svaki spojen na jedan ili više uređaja za grijanje.

Ugradnja mjerača topline na svaki uspon je skupa, a pouzdanost izračunavanja količine toplinske energije vrlo je upitna. Zašto? Lako objasniti na primjeru.

Na primjer, uspon jednocijevnog sistema prolazi kroz stanove stambene zgrade od 25 spratova, na koji je na svakom spratu pričvršćen radijator, nadoknađujući izračunati gubitak toplote prostorije Q p = 1500 W.

G = N · Q p/ c · Δ t\u003d 25 1500 / 4187 20 \u003d 0,448 kg / s.

Razlika između temperature ulaznog i izlaznog rashladnog sredstva sa poda će biti:

Δ t i = ∆ t / N= 20 / 25 = 0,8 °C.

Ali ova razlika vrijedi samo za projektovana temperatura vanjski zrak (na primjer, 30 ° C), koji, kako se sjećamo, ne traje više od 5 dana. tokom grejnog perioda od 200 dana, tj. ne više od 2,5% vremena.

Na početku i pred kraj perioda grijanja, kada prosječne dnevne temperature spoljni vazduh se održava na +8 °C, razlika temperature poda će biti:


Senzori sa preciznošću na pločici od 0,3 °C (kao većina modernih mjerača topline) jednostavno ne mogu uhvatiti tako malu temperaturnu razliku, pa će njihova očitanja biti nula, unatoč činjenici da se toplinska energija zapravo troši. Na pirinač. 3 crvena boja pokazuje udio neobračunate toplinske energije za dati primjer.

Rice. 3. Grafikon zavisnosti temperaturne razlike od vanjske temperature

Pokušaji da se na neki način riješi problem mjerenja topline u vertikalnim sistemima grijanja su i rade. Na pirinač. četiri predstavljena je varijanta takvog rješenja.

Rice. 4. Eksperimentalna shema mjerenja toplinske energije u stanu

Par temperaturnih senzora je instaliran na svakom usponu stana 1 (na ulazu i izlazu rashladne tečnosti iz stana). Svaki uspon je opremljen zajedničkim mjeračem protoka 3 sa impulsnim izlazom. Apartmanski mjerač topline 2 prima signale od svih senzora temperature u stanu i od mjerača protoka svakog uspona.

Istovremeno, informacije sa senzora i mjerača protoka mogu se prenositi i putem žičanih linija i putem radio kanala.

Zbrajanjem podataka o potrošnji topline za svaki uspon, toplinski kalkulator izračunava podatke o potrošnji topline u stanu. Eksperimentalni rad ovakvih sistema pokazao je da oni na zadovoljavajući način uzimaju u obzir potrošnju toplotne energije samo kada su upravljački elementi na grejačima potpuno otvoreni, i iskrivljuju očitanja van sezone i prilikom korišćenja. razne vrste termostati na radijatorima. Sve je to zbog male temperaturne razlike između rashladne tekućine koja ulazi i izlazi iz stana.

Nedavno su se aktivno koristili distributeri stanova trošak toplotne energije ( pirinač. 5).

Rice. 5. Distributer troškova toplotne energije

Distributer je uređaj koji se ugrađuje na svaki uređaj za grijanje u stanu i izračunava određenu teorijsku apstraktnu vrijednost na osnovu unesenih podataka o nazivnom toplotnom fluksu određenog uređaja za grijanje, kao i mjerenjem ili samo temperature površine radijatora. , odnosno temperaturnu razliku između površine radijatora i prostorije.

Distributeri nisu mjerni instrumenti. Oni ne daju točnu predstavu o stvarno potrošenoj toplinskoj energiji, već služe samo za uporednu procjenu približne raspodjele opće potrošnje topline kuće između stanova. Metodologija za takvo računovodstvo je utvrđena u MDK 4.07.2004 i ABOK standardu 4.3-2007.

Metoda mjerenja topline uz pomoć distributera koristi se prilično iz očaja, jer je vrlo ranjiva.

  • Prvo se u uređaj unose podaci o nazivnom toplotnom toku radijatora, koji nisu uvijek pouzdani.
  • Drugo, u različiti modeli uređaji za grijanje prosječna temperatura radijator je uključen različitim nivoima, što varira u zavisnosti od temperaturne razlike.
  • Treće, grijač se mora testirati kako bi se odredio koeficijent toplinskog kontakta i koeficijent utjecaja promjene temperature zraka kada se koriste razdjelnici s jednim senzorom. U praksi se to ne radi uvijek, zbog čega su očitavanja distributera vrlo daleko od stvarnosti.
  • Četvrto, očitavanja distributera je vrlo lako iskriviti. Dovoljno je okačiti vlažnu krpu na uređaj sa jednim senzorom ili ga staviti kartonska kutija na dvosenzorskom, jer će "potrošnja topline" ovog stana naglo pasti.
  • Peto, kako bi se organizirala normalna raspodjela plaćanja za potrošeno toplotnu energiju Svi stanovi u stambenoj zgradi moraju biti opremljeni razvodnicima.

Takvo “računovodstvo” vjerovatno neće izazvati optimizam među korisnicima. Sukobi na temu “ko je koga više prevario” su neizbježni.

Uzimajući u obzir gore navedene poteškoće u obračunu topline u vertikalnim sistemima, preporučuje se korištenje horizontalnih shema grijanja za novogradnju i rekonstrukciju. Jedinica za mjerenje topline stana u ovom slučaju može biti smještena i unutar stana i izvan njega.

Jedinica za mjerenje toplinske energije unutar stana osigurava prisutnost u stanu direktnog i obrnutog uspona sistema za grijanje vode. Odnosno, horizontalni sistemi grijanja stanova povezani su na uspone u dvocijevnoj shemi.

Kao i kod svakog dvocevnog sistema, dovodi u apartmane moraju biti međusobno balansirani pomoću ventila, balansnih ventila, regulatora diferencijalnog pritiska ili ventila za dvostruko podešavanje. Zašto se to radi može se objasniti na dijagramu prikazanom na Sl. pirinač. 6.

Rice. 6. Ilustracija principa hidrauličkog balansiranja

Rashladna tečnost u dvocevnom sistemu prolazi od linije od tačke 1 do tačke 4.

Kako se krećete naprijed, cirkulacijski tlak se smanjuje zbog gubitaka u cijevima i T-u (odraženo na grafikonu).

U sistemu grijanja (CO) stana, pad tlaka je prikazan u dijelu 4-5, a isti pad tlaka se javlja na svim etažama (odjeljci 3-8 i 2-9). Rashladno sredstvo se vraća duž povratnog voda 5–0.

Da bi se pritisak na spojnim mjestima povratnih cjevovoda na uspon (tačke 6 i 7) izjednačio, potrebno je stvoriti dodatni otpor na 1. i 2. sloju (dionice 8–6 i 9–7).

Ako se to ne učini na 2. sloju (uklanjanje odjeljka 8–6), rashladna tekućina će slijediti putanju 1–3–8–10–12, ostavljajući 3. sloj bez topline.

Ako uklonite balansne spojeve na 1. sloju (uklonite dio 9–7), rashladna tekućina će cirkulirati duž puta 1–2–9–11, zanemarujući 2. i 3. nivo.

Opasnost od balansiranja sa ventilima ( pirinač. 7) i balansni ventili ( pirinač. osam) leži u činjenici da ova armatura nije zaštićena od neovlaštenih intervencija. A svaka promjena u postavci instalacije može dovesti do neuravnoteženosti cijelog sistema.

Rice. 7. Ventili VT.052 i VTp.714

U tom smislu, najprihvatljivija i najpouzdanija je upotreba ventila za dvostruko podešavanje KRDP ( pirinač. 9). Posebnost ovih ventila je u tome što je moguće promijeniti postavku ugradnje ventila samo kada se rashladna tekućina isprazni, što znači da je isključena neovlaštena intervencija.

Balansiranje sistema grijanja sa fiksnom armaturom propusnost(ventili, balansni ventili, KRDP) nije bez nekih nedostataka. „„

  • Prvo, kada se radi ručno ili termostatski ventili mogu postojati problemi u obračunu toplotne energije zbog niskog protoka i male temperaturne razlike.
  • Drugo, smanjenje protoka kroz bilo koji dio sistema uzrokuje povećanje troškova kroz druge dijelove.

Povećanje izračunatog protoka kroz stambene jedinice dovodi do brzog kvara mjerača topline, pojave buke u radijatorskim termostatima i njihovog nepravilnog rada (ovo se posebno odnosi na termostatske ventile s plinom punjenim termoosjetljivim elementima).

Upotreba cirkulacionih pumpi sa regulacija frekvencije djelomično otklanja problem prekoračenja procijenjenih troškova, ali ga ne otklanja u potpunosti i nije uvijek ekonomski izvodljivo.

Određeni broj kompanija, pod sloganom "povećanja energetske efikasnosti", snažno preporučuje opremanje ulaza topline stanova automatskim regulatorima diferencijalnog pritiska ( pirinač. deset).

Rice. deset. Automatski regulator diferencijalni pritisak

Regulator diferencijalnog tlaka je u pravilu uključen u rad jedinice za mjerenje toplinske energije stana prema shemi bez premosnice prikazanoj na Sl. pirinač. jedanaest, koji štiti sistem grijanja stana od prekomjerne potrošnje rashladne tekućine, ali ne rješava problem niskih troškova van sezone.

Rice. 11. Primjer dijagrama stambene jedinice sa regulatorom diferencijalnog tlaka: 1 - kuglasti ventil; 2 - filter; 3 – mjerač toplote; 4 – balansni ventil; 5 - kuglasti ventil s granom za senzor temperature; 6 - regulator diferencijalnog pritiska

    Osim toga, sami regulatori diferencijalnog tlaka imaju niz nedostataka:
  • impulsne bakrene cijevi koje povezuju montiran regulator povratna linija sa tačkom uzorkovanja impulsa, imaju vrlo mali prečnik unutrašnjeg kanala (ne više od 2 mm).
    U domaćim sistemima centralno grijanje već nakon nekoliko mjeseci rada, ove cijevi su potpuno "obrasle" muljem, a cijeli uređaj postaje beskorisni "arhitektonski višak";
  • ugradnja regulatora ne rješava problem uzimanja u obzir niskih brzina protoka tokom rada radijatorskih termostata;
  • ima smisla ugraditi regulatore diferencijalnog tlaka samo ako je sustav grijanja opremljen frekventno kontroliranom cirkulacijskom pumpom;
  • isplativost korištenja stambenih regulatora je vrlo upitna.
  • „Hajde da napravimo jednostavnu računicu. Recimo da je proračunska potrošnja topline za stan površine ​​​100 m 2 10 kW. Procijenjeni protok kroz ulazni čvor: 10000/(4187 20) = 0,119 kg/s ( G= 0,43 m 3 / h). Procijenjeni gubitak pritiska - 50 kPa (H = 5 m w.c.).

Sa efikasnošću cirkulacijska pumpa 50 % (η \u003d 0,5), udio njegovog radnog kapaciteta koji se može pripisati održavanju ovog stana bit će:

Ν = str · g · H · G/ 3600 η \u003d 980 9,8 5 0,43 / 3600 0,5 \u003d 11,5 W.

Koji grejne sezone za 200 dana daće ukupnu potrošnju električne energije od 200 11,5 24 = 55 200 Wh (55,2 kWh), što će, po trenutnoj tarifi od 2,5 rubalja/kWh, iznositi 138 rubalja godišnje.

Čak i ako zamislimo fantastičnu situaciju, kada ugradnja regulatora diferencijalnog pritiska u stanu štedi svu potrebnu električnu energiju, onda će ovaj uređaj, čija je cijena danas oko 10.000 rubalja, moći platiti za oko 10.000 / 138 = 72 godine (sa vijekom trajanja pasoša od 15 godina). Da, i regulator ne štedi 100% potrošene električne energije, već znatno manje. Nije li takva "energetska efikasnost" previše pogubna?

Mnogo je lakše i jeftinije riješiti problem viška protoka sa bypass ventilom ili bypass uređajem sa trosmjerni ventil opremljen servo motorom kojim upravlja sobni termostat. Upravo poslednji princip koristi se u apartmanskim stanicama VALTEC CONTROL MODUL ( pirinač. 12).

Rice. 12. VALTEC CONTROL MODUL kućna stanica

Ove stanice omogućavaju hidrauličko balansiranje i hardversko podešavanje sekundarnog kruga i bajpasa, automatsko prebacivanje pravca protoka iz stana u premosnicu na komandu sobnog termostata i organizovanje daljinskog očitavanja toplomjera putem žičanog ili bežičnu mrežu. Termo-mehanički dijagram stanice je prikazan na pirinač. 13.

Rice. 13. Šema VALTEC CONTROL MODUL stanice

Table. Sastav VALTEC CONTROL MODUL stanice

Rice. 14. Načini rada VALTEC CONTROL MODUL stanice

    Postoje tri standardna načina rada stanice ( pirinač. četrnaest): „„
  • sva rashladna tečnost se šalje u sistem grijanja stana (režim 1);
  • sva rashladna tečnost je usmjerena na radnu premosnicu (režim 2);
  • medij za grijanje se usmjerava kroz kontrolni bajpas radi podešavanja balansni ventil radni bajpas (poz. 3 na dijagramu, mod 3).

Kada koristite kućnu stanicu stambeni sistem grijanje je riješeno po jednocijevnoj shemi, u kojoj rad radijatorskih termostata ne utječe značajno na ukupnu potrošnju stana ( pirinač. petnaest).

Rice. 15. Šema priključka za grijače

Ako nema potrebe za grijanjem (sobni termostat je isključen), servomotor preusmjerava sav dolazni medij za grijanje na bajpas, tako da ukupni hidraulički otporčvor se ne mijenja i ne utiče na rad ostalih apartmanskih stanica u kući.

U tom slučaju, količina rashladne tekućine prolazi kroz mjerač protoka mjerača topline, što je dovoljno za njegov ispravan rad. Prelivanje rashladne tečnosti kroz stanicu takođe ne ugrožava takav sistem.

Sobni termostat, koji upravlja radom servomotora apartmanske stanice, najčešće se ugrađuje u samoj prostoriji u kojoj je potrebno održavati najvišu temperaturu u stanu (dnevni boravak, dječja soba). Takođe je poželjno da ova prostorija bude najmanje izložena insolaciji (zagrijavanju sunčevim zracima).

Ako su svi ovi uvjeti ispunjeni, tada će zajednički rad termostata i termostatskog ventila stanice održavati navedeni režim protoka rashladne tekućine u stan.

U ovom slučaju radijatorski termostati(termostatski ventili) obavljaju čisto korektivnu funkciju, ograničavajući protok rashladne tekućine kroz grijač u "ekstremnim" situacijama (dolazak gostiju, povećana insolacija itd.).

    VALTEC CONTROL MODUL apartmanska stanica može se ugraditi kako u sam stan tako i na njega sletanje. Prilikom instaliranja stanice na podestu, pojavljuje se niz sljedećih prednosti:
  • usponi se izvode iz stana, ne zauzimaju prostor i ne ugrožavaju uvalu tokom smanjenja pritiska;
  • održavanje i popravka stanica od strane operativnih organizacija je pojednostavljeno;
  • komunalni radnici mogu vizualno pratiti rad mjernih uređaja;
  • postaje moguće ograničiti potrošnju resursa od strane zlonamjernih neplatiša.

Horizontalno ožičenje sistema grijanja stana može se izvesti skriveno u podnoj košuljici, ali verzija postolja izgleda prikladnija, jer. u ovom slučaju trošak moguće zamjene ili popravke cjevovoda je mnogo niži.

Cijevi položene unutar profilnog postolja spajaju se na uređaje za grijanje pomoću posebnih spojnica "postolje". Na pirinač. 16 primjer upotrebe pres fitinga VTm.233i i VTm.253i ( pirinač. 17) za spajanje na bočne priključke radijatorskih termostatskih jedinica.

Rice. 16. Opcija za spajanje radijatora sa postoljem

Rice. 17. Press fitinzi sa prelaskom na presovanje

U ovom slučaju, utičnice VTi.960 od nerđajućeg čelika su povezane direktno na čvor.

Prilikom otpreme preko VALTEC M-BUS sistema, apartmanska stanica je opremljena VHM-T-B mjeračem toplote, koji ima dva impulsna ulaza sa vodomjera VLF-I i jedan izlaz koristeći M-BUS protokol ( pirinač. dvadeset).

Rice. dvadeset. dijagram strujnog kola organizacija ASKUE VALTEC M-BUS

Preko žične M-Bus-a signal se prenosi do čvorišta, a zatim na bilo koji način (displej, kompjuter, memorijska kartica, internet, žičana mreža, modem) - u kontrolnu sobu.

Ova mreža se može razviti na neograničen broj kanala.

Sa bežičnim ASKUE sistemom VALTEC CASCAD stanska stanica uključuje vodomjere i mjerač topline sa impulsni izlazi, koji preko trokanalnog impulsnog pretvarača VT.D100 i koncentratora VT.J100 prenosi podatke na dispečerski server VT.SERVER. Server može obraditi do 3500 obračunskih bodova (pirinač. 21).

Rice. 21. Šematski dijagram organizacije ASKUE VALTEC CASCAD-a

    Stambene stanice VALTEC više se ne doživljavaju kao neka vrsta "egzotike". Njihove prednosti su očigledne svim učesnicima u investicionom procesu:
  • „„projektantima je mnogo lakše uključiti kompletnu projektnu stanicu u projekat i u specifikaciju nego crtati i izračunavati svaki element po element inženjerskog sistema;
  • graditelji ne moraju da se muče sa sklapanjem i otklanjanjem grešaka ulaznih čvorova. Kabinet stanica se jednostavno povezuje na uspone i cjevovode stanova, a njeno postavljanje ne traje više od 15 minuta;
  • zakupac dobija mogućnost da stvarno uštedi energetske resurse koje troši, prilagodi nivo mikroklime u prostoriji kako želi, i što je najvažnije, plati samo ono što je stvarno potrošio; „„
  • operativne organizacije imaju slobodan pristup jedinici za mjerenje energije. Mogu da ga opslužuju i kontrolišu njegov rad bez ometanja stanara. Osim toga, moguće je ograničiti pristup resursima nesavjesnim vlasnicima stanova koji izbjegavaju plaćanje ovih resursa.

Na pirinač. 22 dat isječak završen projekat višestambena stambena zgrada, u kojoj su postavljene vertikalno izvedene apartmanske stanice IV KONTROLNI MODUL, smještena na podestu. Servo pogoni za termostatske ventile stanica kontrolišu se sobnim termostatima VT.AC 701.

Rice. 22. Fragment projekta stambene zgrade sa apartmanskim stanicama IV KONTROLNI MODUL

U sistemu grijanja stanova korišten je horizontalni postolje od VALTEC PEX-AL-PEX metal-polimer cijevi.

U zaključku bih želio dati nekoliko fotografija sa praktično izvedenih objekata, gdje su korištene VALTEC apartmanske stanice ( pirinač. 23, 24 , 25 ).

Rice. 23

Rice. 24

Rice. 25

    Prijave:
  1. Plan tipskog stambenog dijela visoka zgrada koristeći CONTROL MODUL F stanicu.
  2. Sheme vodoopskrbe i grijanja stambene višespratnice pomoću stanice CONTROL MODUL F.

U Rusiji je usvojen zakon "O uštedi energije". Dokument obavezuje sve vlasnike da u svoje domove ugrade mjerne uređaje. Praćenje potrošnje vode, plina i struje odavno je postala navika većine vlasnika stanova. Mnogi su pogrešno smatrali da je toplina neuračunljiv faktor, pa su mjerači grijanja za njih postali prava novost. Kako instalirati uređaj koji je postao obavezan za sve? Hajde da to shvatimo.

Mogućnosti ugradnje mjernih uređaja

Prednosti ugradnje mjernih uređaja su očigledne. Vlasnik kuće će platiti samo primljenu toplinu, bez izdvajanja za plaćanje gubitaka tokom njenog transporta. Da biste povećali uštedu, trebali biste ukloniti sve izvore mogućih gubitaka topline u kući: instalirajte hermetički prozorski okviri, izolovati prostoriju itd. Postoje dvije opcije za ugradnju brojača.

Metoda # 1 - zajednički kućni brojač

Stanovnici visokih zgrada mogu riješiti problem mjerenja topline ugradnjom uobičajenog kućnog brojila. Inače, ovih je najviše jeftina opcija. Na kraju krajeva, cijena toplomjer, koji nije jeftin, a njegova ugradnja će biti "razbacana" među vlasnicima nekoliko stanova. Dobiveni iznos će biti sasvim prihvatljiv. Očitavanja takvog uređaja se vrše jednom mjesečno. Uplate se raspoređuju na svaki stan u skladu sa njegovom površinom. Štaviše, ako davalac usluga u lošoj namjeri ispuni svoj dio ugovora i ne obezbijedi dogovorenu temperaturu u kući, biće u obavezi da vrati uplaćeni novac stanarima.

Trebalo bi početi sa održavanjem glavne skupštine vlasnika stanova. Potrebno je razgovarati o svim nijansama nadolazeće instalacije i odrediti tko će uzimati očitanja brojila i izdavati račune za plaćanje. Odluka sastanka mora biti upisana u zapisnik, nakon čega se možete obratiti društvo za upravljanje uz pismenu izjavu o priključenju uređaja.

Najjeftiniji način mjerenja topline u uređenju je uobičajeni kućni brojilo. Međutim, iz više razloga, ekonomski efekat od toga se ne može očekivati.

Metoda #2 - pojedinačni mjerni uređaji

Glavna prednost uobičajenog kućnog uređaja je njegova jeftinost. Međutim, ekonomski učinak njegove upotrebe može biti mnogo manji od očekivanog. A za to postoji mnogo razloga. Na primjer, nedovoljno izolirani ulazi ili stanovi susjeda, zbog čega se gubici topline pokazuju pretjerano velikim. Zbog toga mnogi biraju individualna brojila grijanja koja se ugrađuju direktno u stan. Ovo je skuplja, ali vrlo efikasna opcija.

Razdjelnici su postavljeni na svaki radijator u stanu. U roku od mjesec dana popravljaju temperaturu baterija, prateći i najmanje razlike. Na osnovu ovih informacija izračunava se toplotna naknada.

Prije planiranja ugradnje pojedinačnog mjernog uređaja, trebali biste se upoznati s nekim tehničkim ograničenjima. Mjerač toplinskog protoka je montiran na usponu koji vodi do stana. U starim stambenim zgradama najčešće se izvodilo vertikalno ožičenje. cijevi za grijanje. To znači da stan može imati nekoliko uspona, od kojih svaki mora biti opremljen uređajem, što je izuzetno neisplativo. Rješenje bi moglo biti instalacija specijalni brojači na radijatorima, ali se takva oprema kod nas ne koristi, iako je to uobičajena praksa u evropskim zemljama.

Proizvođači mjernih uređaja nude ugradnju takozvanih razdjelnika u kuće s vertikalnim ožičenjem, koji mjere protok rashladne tekućine na osnovu temperaturne razlike na površini baterije i u zraku prostorije. Drugo rješenje problema je uobičajeni kućni mjerni uređaj. U zgradama s horizontalnim ožičenjem, ugradnja mjerača grijanja u stanu ni na koji način nije komplicirana. Kompaktni modeli uređaja montiraju se na cijev koja dovodi rashladnu tekućinu u prostoriju ili, u nekim slučajevima, na povratni cjevovod.

Klasifikacija instrumenata

Toplomjeri rade sa mjeračima protoka različite vrste. U zavisnosti od uslova rada, možete birati između četiri opcije.

Mehanički uređaji

Oni su među najjednostavnijim brojačima. Mogu biti vijčani, turbinski ili lopatičasti. Princip rada uređaja temelji se na pretvaranju translacijskog kretanja rashladne tekućine u kretanje mjernog elementa. Najpovoljnija oprema. Ne može se koristiti ako je kao medij za grijanje odabrana tvrda voda ili ako sadrži rđu, kamenac ili čestice kamenca. Oni začepljuju mehaničke dijelove uređaja, pa se preporučuje ugradnja posebnih filtera ispred njega. Osim toga, mehanički uređaji ne podnose oštre fluktuacije protoka.

Mehanički mjerači topline smatraju se najjednostavnijim merni instrumenti. Međutim, oni su vrlo osjetljivi na kvalitet rashladne tekućine, brzo se začepljuju i propadaju.

Elektromagnetna oprema

Elektromagnetna brojila za grijanje u stanu u svom radu koriste faktor izgleda električna struja kada tečnost prođe kroz magnetno polje. Uređaji imaju dovoljno visoku metrološku stabilnost i uspješno rade. Nepreciznost uređaja se povećava pojavom nečistoća u vodi i nekvalitetnim žičanim vezama tokom ugradnje.

Vrtložni brojači

Oprema procjenjuje vrtloge koji se formiraju iza prepreke koja se nalazi na putu rashladnog sredstva. Može se instalirati na vertikalne i horizontalne cjevovode. Uređaji su osetljivi na prisustvo vazduha u sistemu, kvalitet radovi zavarivanja i nečistoće u vodi. Za njihov rad potrebno je ugraditi magnetni mrežasti filter. Naslage u cijevima ne ometaju njihov rad. Uređaji su zahtjevni za dimenzije ravnih dijelova cjevovoda prije i poslije mjerača protoka.

Ultrazvučni uređaji

Izmjerite vrijeme koje tekućina prolazi od izvora do prijemnika signala. Uređaji se dijele na dopler, frekvencijski, vremenski i korelacijski. U svakom slučaju, oprema radi besprijekorno, mjereći se u homogenoj, čistoj tekućini bez nečistoća sedimenta ili kamenca. Izobličenja u očitanjima nastaju kada vazdušni mehurići, kamenac ili kamenac u rashladnoj tečnosti. Najizdržljivija i najpouzdanija opcija.

Kao i svaki mjerni uređaj, brojilo mora imati certifikat i pasoš. Dokumenti moraju sadržavati podatke o početnoj provjeri koju provodi proizvođač. Iste informacije moraju se primijeniti na tijelo brojila u obliku posebnog pečata ili naljepnice. Tokom rada, uređaji također moraju biti podvrgnuti redovnoj provjeri. Vrijeme njegove implementacije ovisi o modelu uređaja. Manifestacija se u prosjeku održava svake četiri godine.

Compact ultrazvučni modeli namijenjen za ugradnju u stan, razl visoka preciznost, pouzdanost i dug radni vek

Redoslijed ugradnje i spajanja brojila

Instalaciju brojila i njegovo povezivanje može izvršiti samo organizacija koja ima paket dozvole za pružanje takvih usluga. Njegovi stručnjaci izvode sljedeće radove u fazama:

  • izvršiti projekat povezivanja;
  • koordinirati dokument u organizaciji koja pruža opskrbu toplinom;
  • instalirati mjerač;
  • registarska oprema;
  • pustiti uređaj u rad i prenijeti ga na nadzor organizacije.

Mjerni uređaji - dobar pomocnik vlasnik kuće, pomažući da se sredstva razumno koriste. Svako ko ne želi da plati gubitke tokom transporta toplote i hladnih baterija treba da ugradi brojilo za grejanje. Štaviše, nije tako teško. Glavna stvar je da sami odredite hoćete li spojiti individualni ili zajednički kućni uređaj i sve ostale poslove povjeriti profesionalcima.

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Ministarstva regionalnog razvoja: „U višestan stambene zgrade sa vertikalom jednocevni sistemi grijanje instalacija uređaja za mjerenje toplotne energije u odvojeni stanovi nemoguće. Dozvoljeno je koristiti samo sistem opšteg obračuna kuća i stanova za regulaciju utrošene toplotne energije pomoću razdjelnika instaliranih na svakom grijač...».
Uredba Vlade Ruske Federacije br. 354 od 6. maja 2011. direktno ukazuje na to da je potrebno instalirati individualna (stan po stan) brojila toplote, ako je to želja vlasnika stana. Nacrt Rezolucije svojevremeno je pripremilo Ministarstvo regionalnog razvoja. O tehničkim mogućnostima prevazilaženja kontradikcija u članku stručnjaka Teplocom holdinga

Nedavno je u ime Odeljenja za stambeno-komunalne poslove Ministarstva regionalnog razvoja Ruske Federacije održan prošireni tehnički sastanak po pitanju tehnička izvodljivost i uslove za upotrebu stambenih brojila za utrošenu toplotnu energiju u višestambenim stambenim zgradama sa vertikalnim ožičenjem kućni sistemi grijanje. Zaključak je bio krajnje kategoričan: „U višestambenim stambenim zgradama sa vertikalnim jednocevnim sistemima grejanja nemoguće je ugraditi brojila toplotne energije u individualne stanove. Dozvoljeno je koristiti samo sistem opšteg obračuna kuća i stanova za regulaciju utrošene toplotne energije pomoću razdjelnika instaliranih na svakom grijaćem uređaju...“.

Pa to je već napredak. Podsjetimo da je do relativno nedavno, mjerenje potrošnje topline od stana do stana bilo direktno zabranjeno regulatornim dokumentima. Sada, kao što vidimo, osobe uključene u proces pristaju na distributere. Iako su potonji samo imitacija pouzdanog mjerenja topline: na osnovu očitavanja distributera topline može se dogoditi samo raspodjela ukupne količine između stanara. Ne bez razloga, na jesenjoj međunarodnoj konferenciji o energetskoj efikasnosti u Sankt Peterburgu, u izvještajima su zvučale krajnje negativne ocjene o pouzdanosti takvog obračuna topline, koja, prema riječima stručnjaka, ne prelazi ... 10 posto (!).

Stanovno mjerenje topline. Nećemo se okrenuti

U međuvremenu, nova pravila za dodjelu komunalne usluge(Uredba Vlade Ruske Federacije br. 354 od 6. maja 2011.) direktno ukazuje na to da je potrebno instalirati individualna (stambena) brojila toplote, ako je to želja vlasnika stana - čak i ako je kuća navodno nije prikladno za ovaj sistem vertikalno ožičenje. Takvi zahtjevi i dozvole su direktno sadržani u stavovima 31, 33, 42 Pravila, a Dodatak br. 2 Pravila sadrži detaljna narudžba obračun iznosa plaćanja za grijanje u stanu opremljenom individualni uređaj obračunavanje potrošnje toplote.

Istina, Pravilnik - iako je stupio na snagu - još nije stupio na snagu zbog nedostatka nekih dodatnih propisa. No, nema sumnje da će se to dogoditi do sljedeće sezone grijanja. Na osnovu iskustva iz prethodnih godina i statistike naglog širenja stambenih mjernih uređaja za hladno i vruća voda, nema sumnje da će uređaji za mjerenje topline od stana do stana biti brzo traženi kod vlasnika stanova i da će se za kratko vrijeme pojaviti u stotinama hiljada stambenih zgrada širom zemlje. Preliminarna studija mogućeg tržišta za ovakvim mjernim uređajima pokazala je njihovu vrlo veliku potražnju.

Apartmanski mjerači toplote Teolokom. Već u pripremi

U ovim okolnostima, Teplocom holding ulaže ozbiljne napore da razvije kvalitetan i jeftin uređaj za mjerenje topline u stanovima. To će biti mjerni uređaj, a ne distributer (postoji mnogo pitanja i pritužbi u vezi s ovim drugim). AT ovog trenutka uređaj za stambeno mjerenje topline je u završnoj fazi razvoja. Mjerenje topline u stanu vrši se prema podacima primarnih pretvarača vlastita proizvodnja. Za to su predviđeni: temperaturni pretvarač, mjerač protoka, podni koncentrator sa funkcijom diferencijalnog kalkulatora. Za vertikalno jednocijevno ožičenje koristi se set temperaturnih pretvarača za poboljšanje točnosti mjerenja temperaturne razlike.

Proračun topline se vrši na kućnom računaru. Ovo omogućava obračun toplotne energije za svaki stan, održavanje i sortiranje baze podataka o očitanjima instrumenata, arhiviranje mernih podataka, kreiranje izveštaja (prefakturisanje), praćenje stanja sistema, proveru primarnih pretvarača, proveru kućnog bilansa sistema , analiziranje parametara i prolaznih karakteristika u cilju identifikacije grešaka i predviđanja kvarova.

Očekivani trošak komponenti za jednosoban stan(dva uspona) - oko 7 hiljada rubalja. Osim toga, dodatni troškovi za podna čvorišta i kućni računar ovisit će o broju vlasnika stanova koji se žele priključiti na sistem. Prilikom spajanja ulaza MKD od 40 stanova na sistem mjerenja topline stana, oni će iznositi oko 300 rubalja.

Kao što vidite, cijena uređaja za mjerenje topline u apartmanima prilično je pristupačna za obične potrošače. Uređaj se može isplatiti za jedan ili dva grejne sezone(ovisno o tarifama za grijanje u određenom regionu i o toplinskim gubicima zgrade i stana). Ovaj sistem omogućava mjerenje topline od stana do stana u 99% zgrada i kompatibilan je sa već instaliranim uređajima i na tržištu.

Mogućnost fazne implementacije čini se izuzetno zgodnom - možete početi s jednim ili dva stana u kući. Istina, početni troškovi će se u ovom slučaju povećati, ali će se isplatiti naknadnim pristupanjem sistemu drugih susjeda.

Većina efikasan način MKD oprema za mjerenje topline u stanovima bit će stvaranje distribuirane mreže primarnih pretvarača i sistema za prikupljanje i obradu podataka. Optimalno mjerenje topline od stana do stana moguće je organizirati samo sistematskim pristupom i stvaranjem kućnog informacijsko-mjernog kompleksa. Kako god, instalacija korak po korak Sistem je sasvim prihvatljiv, pogotovo jer je malo vjerovatno da će ga se moći izbjeći uz prisustvo volje vlasnika čak i jednog stana.

Ožičenje grijanja- ovo je raspored uređaja za grijanje i cijevi koje ih povezuju. Efikasnost sistema grijanja, njegova ekonomičnost i estetika značajno ovise o vrsti ožičenja.
Glavne vrste ožičenja za grijanje:

  • Jednocevni i dvocevni
  • Horizontalno i vertikalno
  • Slepa ulica i sa nadolazećim kretanjem rashladne tečnosti
  • Grijanje odozgo i donje ožičenje

Određeni sistem grijanja mora imati jednu od dvije karakteristike iz sve četiri grupe karakteristika. Na primjer, ožičenje može biti jednocijevno horizontalno s gornje ožičenje grijanja i ćorsokaka kretanja rashladne tekućine, a može biti dvocijevna horizontalna sa donjim ožičenjem i nadolazećim kretanjem rashladne tekućine itd.
Razmotrite ove sheme na temelju mogućnosti ugradnje mjerača topline za mjerenje topline u stanu.

Vertikalno ožičenje sistema grijanja

Dobio najveću distribuciju u Sovjetskom Savezu u periodu od 1960. do 1999. godine zbog jeftinosti i lakoće polaganja inženjerske komunikacije. O problemima povezanim s njegovom primjenom, inženjeri tog vremena nisu previše razmišljali.

Jednocevni vertikalni sistem grejanja

Takav sistem ožičenja uobičajen je uglavnom u kućama stare gradnje do početka 2000. godine. U takvim kućama dovodna linija prolazi duž tehnički sprat ili u podrumu kuće, a rashladna tekućina ulazi u svaku bateriju uzastopno (postupno se hladeći) duž vertikalnih uspona.

Prednosti: mala potrošnja cijevi. Zbog njega neki beskrupulozni programeri nastavljaju stvarati kuće s takvim ožičenjem do danas.
Nedostaci: nemogućnost isključivanja pojedinačnih uređaja za grijanje i nemogućnost njihovog podešavanja, prekoračenje grijaćih uređaja i veliki gubici topline rashladne tekućine. Šta radi nemogućnost ugradnje uređaja za mjerenje topline u stanovima.

Ako se s jednocijevnim ožičenjem rashladna tekućina kreće duž jednog čvrstog kruga kroz sve radijatore, onda s dvocijevnim sistemom postoje dva uspona: iz jednog rashladna tekućina ulazi u radijator, a izlazi iz drugog.

Dvocijevni vertikalni sistem grijanja

Kod dvocijevnog sistema grijanja sa nižim ožičenjem, dovodni i povratni glavni cjevovodi prolaze u podu donjeg sprata zgrade ili u podrumu, a rashladna tekućina ulazi samostalno u svaki radijator.

Prednosti: dobra regulacija sistema grijanja, mogućnost odvojenog gašenja svakog grijača, bez prekoračenja grijača.

Nedostaci: dužina cjevovoda se povećava u usporedbi s jednocijevnom shemom, praktična nemogućnost ugradnje stambenih mjerača topline.

Razlozi nemogućnosti ugradnje stambenih mjerača topline u kuće s vertikalnom distribucijom grijanja

  • metrološki problem. Smatra se da mjerač topline radi ispravno kada je temperaturna razlika nosača topline između ulaza i izlaza (dovod i povrat) veća od 3 o OD. Potrošnja toplote 1 radijator, ovisno o veličini, koeficijentu rebra i površini grijanja, je od 0,5 o C do 2 o C.
  • Potreba za ugradnjom mjerača topline za svaki usponšto je skupo i veoma problematično. Ubuduće će korisnik morati ručno uzimati očitanja sa svakog od brojila, sumirati ih i dostaviti organizaciji za opskrbu toplinom. Rizik od matematičke greške i ljudski faktor. Visoki troškovi verifikacije, što djelimično nadoknađuje uštede od instalacije i povećava povrat.
  • Opseg uređaja je napisan u pasošu toplomjera. Na primjer, za Ultraheat T-230 - "Mjerilo se koristi za obračun energije potrošene u stanovima, vikendicama, stambene zgrade i mala preduzeća… vrši se mjerenje temperature u dovodnim i povratnim cjevovodima…. itd. itd. „Nigde nema ni reči o bateriji, ali nema dovodnog i povratnog cevovoda na bateriji.

Svi gore navedeni razlozi su argumenti za organizacije za snabdevanje toplotom ne uzimajte u obzir komercijalno obračunavanje toplotnih mjerača instaliranih u kućama s vertikalnim ožičenjem sistema grijanja.

Jedini način da se organizuje merenje toplote na vertikalni uzorak Distribucije grijanja su razdjelnici topline.

Horizontalna distribucija sistema grijanja

U ovom slučaju, glavni cjevovod prolazi kroz sve etaže, na svakoj etaži se nalaze niše za grijanje u kojima, kroz izlaze iz uspona, svaka od prostorija na spratu ima svoj priključak (preko horizontalnih cijevi smještenih u podu) na zajednički sistem grijanje.

Horizontalne jednocijevne sheme rijetko se koriste, imaju prilično uzak opseg i ne koriste se za grijanje stambene zgrade, stoga, ovdje ćemo razmotriti opcije za dvocijevno ožičenje.

Dvocijevni sistem horizontalnog (podnog) grijanja sa perimetarskim ožičenjem

Gledajući sliku, možete vidjeti da su od glavnog dovodnog i povratnog uspona duž perimetra prostorije, cjevovodi položeni u pod do svakog grijača. Svaki stan ima svoj ulazni sistem grijanja. Niša za grijanje s glavnim usponima može se nalaziti iu samom stanu i u hodnicima zajednička upotreba(na spratu lokacije stana ili 1 sprat ispod lokacije stana) u zavisnosti od dizajna instalacije grejanja kuće.

Svaki radijator opremljen je slavinama Mayevsky za ispuštanje zraka i često su automatski kolektori zraka instalirani na svakom od podnih izlaza grijanja.

Ovaj dijagram ožičenja je najčešći u višekatnim stambenim zgradama zbog svoje lakoće izvođenja i pristupačnosti za programere.

Prednosti: slične dvocijevne vertikalni sistem, plus nema uspona na svakom grijaču (osim na glavnim usponima). Moguće je isključiti sistem grijanja po podu i koristiti radijatore sa donjim priključkom, što uz polaganje magistralnih cjevovoda u podnu konstrukciju ili u postolje omogućava minimiziranje količine otvorene cijevi i poboljšati estetiku enterijera.

Nedostaci: potreba za korištenjem kompenzatora tlaka za visoke zgrade, složenost rada zbog prisutnosti zračnih ventila na svakom grijaćem uređaju, veliki gubici topline u podu i kroz omotač zgrade.

Dvocijevni sistem podnog grijanja sa kolektorima na svakom spratu (greda)

U nišama za grijanje na izlazima iz magistralnog cjevovoda (uspona) na svakoj etaži nalaze se kolektori - dovodni i povratni. Od kolektora koji snabdevaju i povratnih cjevovoda ispod poda se dovode pojedinačno do svakog radijatora u stanu.

Prednosti: slično kao dvocijevni horizontalni sistemi grijanja sa više visoka pouzdanost sistema u celini, visoki nivo energetska efikasnost i niži troškovi grijanja.

Nedostaci: velika dužina dovodnih cjevovoda, visoka cijena.

Shema ožičenja snopa je inovativna za našu zemlju. Danas takav sistem postaje sve popularniji u građevinarstvu.

U takvim sistemima grijanja mogu se koristiti stambeni mjerači topline.

Podijeli: