// //
Дом arrow Отопление arrow Техническая характеристика теплосчетчиков и их составных элементов
Техническая характеристика теплосчетчиков и их составных элементов

 

Теплосчетчик-регистратор Взлет TCP. Госреестр N 18359-99 (ЗАО Взлет г.С.-Петербург).Теплосчетчик-регистратор Взлет TCP предназначен для измерения, вычисления, индикации, регистрации, хранения и передачи значений количества и параметров тепловой энергии, теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, а также подпитки на источниках тепловой энергии, в системах теплоснабжения (теплопотребления) различного типа.

 Теплосчетчик (ТС) представляет собой единый многофункциональный многоканальный комплекс. Он имеет четыре канала измерения расходов, температур и давлений, при этом два канала обеспечивают измерение расхода при помощи электромагнитных преобразователей (ППРЭ), а два канала могут работать с любыми преобразователями расхода, имеющими импульсный выход.

 Состав теплосчетчика при поставке дан в таблице 1, а внешний вид его элементов - на рис.1.

 

Таблица 1

Состав теплосчетчика-регистратора Взлет TCP

Наименование и условные обозначения

Кол-во

1. Тепловычислитель (ТВ)

1

2. Преобразователь расхода (ПР)

1...4

3. Преобразователь температуры (ПТ)

2...4

4. Преобразователь давления (ПД)

0...4

5. Адаптер принтера АП200 (по заказу)

1

6. Модем (по заказу)

1

7. Комплект монтажный

1

8. Эксплуатационная документация (ЭД) в составе:

- паспорт В20.00-00.00 ПС

1

- руководство по эксплуатации В20.00-00.00 РЭ

1

- инструкция по монтажу В20.00-00.00 ИМ

1

- методика поверки В20.00-00.00 И1

1

- инструкция по настройке В20.00-00.00 И3 (по заказу)

1

9. Программное обеспечение пользователя (по заказу)

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.1. Внешний вид элементов теплосчетчика Взлет TCP

 Комплектность теплосчетчика должна соответствовать характеристикам теплосистемы (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ трубопроводов, параметрам теплоносителя и т.д.). В состав комплекта монтажного могут входить:

 - фланцы, шпильки, шайбы, гайки, прокладки, штуцеры;

 - прямолинейные отрезки трубопровода, переходные конусы (конфузоры, диффузоры);

 - габаритные имитаторы ППРЭ, охлаждающие элементы для ПД и т.д.

 Требуемый комплект поставки ТС, дополнительного оборудования и присоединительной арматуры указывается в Карте заказа.

 Принцип действия теплосчетчика основан на измерении параметров теплоносителя и обработке результатов измерений в соответствии с выбранным алгоритмом. Структурная схема теплосчетчика приведена на рис.2.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.2. Обобщенная структурная схема теплосчетчика Взлет TCP:

ПД - преобразователь давления; ПК - персональный компьютер; ПР - преобразователь расхода; ПТ - преобразователь температуры

Каналы измерения расхода, температуры и давления теплосчетчика состоят из первичного измерительного преобразователя соответствующего параметра (расхода, температуры, давления), линии связи и каналов измерения тепловычислителя.

 В качестве преобразователей расхода в составе теплосчетчика могут использоваться электромагнитные, ультразвуковые, вихревые или основанные на иных физических принципах преобразователи. В теплосчетчике могут использоваться в качестве ПР расходомеры, счетчики и т.д., имеющие импульсные выходы. В 1-м и 2-м, 4-м и 5-м каналах измерения могут использоваться согласованные по погрешностям измерения пары ПР.

 Теплосчетчик измеряет, индицирует и регистрирует в архивах следующие параметры:

 - количество тепловой энергии, Гкал (ГДж);

 - количество теплоносителя, прошедшего по каждому из 4-х трубопроводов, т, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ;

 - температуру теплоносителя в каждом из 4-х трубопроводов, °С;

 - давление теплоносителя в каждом из 4-х трубопроводов, МПа;

 - время наработки и время останова прибора, ч, мин.

 Результаты измерений хранятся в часовом архиве за последние 1428 часов; в суточном - за 60 суток и месячном - за 24 месяца. Срок хранения информации при отключении питания теплосчетчика не менее года.

 Теплосчетчик обеспечивает:

 - ввод договорных значений температуры и давления воды в источнике холодного водоснабжения и давления теплоносителя в трубопроводах каждого из 4-х каналов (на случай отсутствия измерения);

 - автоматический самоконтроль с индикацией и архивированием вида неисправности и нештатного состояния теплосистемы;

 - вывод текущих и архивных данных через последовательные интерфейсы RS485 и RS232, в том числе с помощью телефонного или радиомодема;

 - возможность выбора одного из 13-ти режимов функционирования тепловычислителя для конкретной схемы тепло-, водопотребления.

 Отличительные особенности:

 - многорежимность тепловычислителя (13 режимов);

 - возможность измерения ГВС в летнем режиме как по прямому, так и по обратному трубопроводу без перемонтажа датчиков;

 - комплектная поставка, возможность комплектации различным количеством и различными типами датчиков расхода, температуры и давления;

 - возможность просмотра всей текущей измерительной информации и индицируемых нештатных состояний теплосистемы на индикаторе прибора;

 - литой алюминиевый пылебрызгозащищенный корпус;

 - длина линий связи тепловычислителя с электромагнитными датчиками расхода до 50 м, с датчиками температуры - до 100 м;

 - одновременный учет тепловой энергии в 2-х независимых теплосистемах;

 - надежная работа на теплосистемах с низким качеством сетевой воды;

 - подбор расходомеров в пару с разбежкой каналов 0,5%;

 - открытый протокол обмена, включение в существующие системы сбора данных.

 Для расширения сервисных возможностей теплосчетчика Взлет TCP фирмой выпускаются:

 - пульт переноса данных Взлет ПУИ, предназначенный для считывания текущих и архивных данных и последующего переноса на компьютер;

 - адаптер принтера АП200, предназначенный для распечатки архивных данных и текущих значений с теплосчетчика на EPSON-совместимом принтере в режиме постоянной печати (часовые измерения) или режиме печати по запросу текущих, часовых и суточных значений измеряемых параметров.

 Основные технические характеристики теплосчетчика Взлет TCP даны в таблице 2.

 

Таблица 2

Наименование параметра

Значение параметра

Примечание

1. Диаметр условного прохода трубопровода, мм

10-5000

Примечание 1

2. Диапазон измерения среднего объемного (массового) расхода, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч (т/ч):

- при использовании первичных преобразователей расхода электромагнитных (ППРЭ)

см. табл.3

Примечание 1

- при использовании расходомеров с импульсным выходом

0,02-850000

Примечание 1

3. Диапазон измерения температуры, °С

0-180

Примечание 1

4. Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, °С

3-180

Примечание 1

5. Диапазон измерения давления, МПа

0-2,5

Примечание 1

6. Питание теплосчетчика

однофазная сеть переменного тока (33-41)/(187-242) В, (49-51) Гц

7. Потребляемая мощность, ВА, не более

30

Примечание 2

8. Средняя наработка на отказ, ч

75000

9. Средний срок службы, лет

12

 Примечания:

 1. Значение параметра оговаривается при заказе.

 2. Без учета мощности, потребляемой расходомерами и дополнительными устройствами (модемом, принтером и т.д.), включенными в состав теплосчетчика.

 Параметры каналов измерения расхода теплосчетчика, оснащенных ППРЭ, приведены в табл.3.

 

Таблица 3

Основные технические и метрологические характеристики теплосчетчика Взлет TCP, оснащенного электромагнитными преобразователями расхода ППРЭ

Наименование параметра

Значение параметра

Диаметр условного прохода (типоразмер ППРЭ), ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

10

20

32

40

50

65

80

100

150

200

Измеряемый массовый расход, т/ч

- наименьший, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,037

0,15

0,39

0,60

0,94

1,59

2,40

3,76

8,46

15,05

- переходной, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,075

0,30

0,77

1,20

1,88

3,18

4,81

7,53

16,92

30,11

- Наибольший, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,38

13,54

34,70

54,2

84,73

143,2

216,8

338,9

762,2

1356

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднего массового (объемного) расхода; массы (объема) теплоносителя, %

в диапазоне расходов:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±2,0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±1,0

Погрешность измерения количества тепловой энергии, %

в диапазоне расходов

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

в диапазоне расходов

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

при разности температур:

от 3 до 10 °С

±4,0

+3,0

от 10 до 20 °С

±3,0

±2,0

более 20 °С

±2,5

±1,5

Диапазон измерения температуры (разности температур), °С

0-180 (3-180)

Минимальные длины прямолинейных участков для электромагнитных датчиков расхода

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВи ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Максимальное давление в трубопроводе, МПа

2,5

Питание теплосчетчика

220 (36) В; 50 Гц; 30 ВА

 Межповерочный интервал - 4 года.

 Устойчивость к внешним воздействующим факторам тепловычислителя и ППРЭ в рабочем режиме:

 - температура от 0 до 55 °С;

 - относительная влажность до 80% при 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги;

 - атмосферное давление - 66,0...106,7 кПа;

 - вибрация в диапазоне 10...55 Гц с амплитудой до 0,35 мм;

 - пылевлагонепроницаемость - степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.

 Устойчивость к внешним воздействующим факторам остальных составляющих ТС указана в эксплуатационной документации (ЭД) на соответствующее изделие.

 Выбор одного из 13 режимов функционирования ТС производится в зависимости от конфигурации теплосистемы. При этом ТС может работать сразу с двумя независимыми теплосистемами. Режимы функционирования ТС, алгоритмы расчета тепла, рекомендуемые схемы применения теплосчетчика, последовательность переключения индикации параметров и перечень нештатных состояний теплосистем для каждого режима функционирования приведены в Руководстве по эксплуатации.

 Установка режима функционирования ТС и ввод установочных данных выполняются в соответствии с заявкой заказчика при выпуске из производства или во время пусконаладочных работ на объекте в соответствии с документом Теплосчетчик-регистратор Взлет TCP. Инструкция по проверке В20.00-00.00 И3.

 Режимы работы теплосчетчика.

 Теплосчетчик Взлет TCP имеет два режима работы:

 - эксплуатационный режим (режим пользователя);

 - сервисный режим (режим установки параметров и проверки теплосчетчика).

 Эксплуатационный режим - это режим работы ТС на объекте эксплуатации. В этом режиме обеспечивается вывод на встроенный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) текущих значений измеренных параметров. Управление индикацией на дисплее ЖКИ производится с помощью кнопки на лицевой панели ТВ.

 Кроме того, в этом режиме обеспечивается вывод различной информации на имеющиеся информационные выходы: RS232, импульсные и т.д.

 В сервисном режиме добавляется возможность с помощью IBM-совместимого персонального компьютера по интерфейсу RS232 (RS485) и соответствующих переключателей на плате тепловычислителя производить установку (изменение) параметров функционирования ТС:

 

- режима функционирования ТС - настройка на конкретную конфигурацию теплосистемы;

 - включение (отключение) каналов измерения расхода, температуры, давления;

 - параметров работы каналов измерения расхода, температуры и давления;

 - коэффициентов преобразования (весовых коэффициентов) по импульсным входам ТС;

 - коэффициентов преобразования (весовых коэффициентов) по импульсным выходам ТС;

 - текущих даты, времени и т.д.;

 - договорных значений температуры и давления воды в источнике ХВС;

 - верхних пределов измерения давления в трубопроводах;

 - договорных значений температуры и давления теплоносителя в трубопроводах.

 Диапазон программной установки значения температуры холодной воды - 0...20 °С, дискрет установки 1 °С; диапазон программной установки договорных значений давления - 0...1,6 МПа, дискрет - 0,1 МПа.

 Характеристика составных элементов теплосчетчика Взлет TCP.

 1) Тепловычислитель (ТВ).

 Тепловычислитель Взлет TCP представляет собой микропроцессорный измерительно-вычислительный комплекс с дисплеем ЖКИ, имеющим 2 строки по 16 знакомест, и кнопкой управления индикацией.

 Внешний вид тепловычислителя Взлет TCP приведен на рис.3.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.3. Внешний вид тепловычислителя:

1 - верхний отсек; 2 - нижний отсек; 3 - клемма защитного заземления (зануления); 4 - гермовводы кабеля питания и сигнальных кабелей ПТ, ПР и ПД; 5 - разъем связи по RS232; 6 - шильдик; 7 - дисплей; 8 - этикетка; 9 - кнопка управления индикацией

 Литой из алюминиевого сплава корпус состоит из короба, имеющего два отсека. На нижней панели корпуса расположены: клемма защитного заземления (зануления), гермовводы кабеля питания, сигнальных кабелей ПР, ПТ и ПД, разъем интерфейса RS232. На задней стенке расположены выступы для крепления ТВ на объекте эксплуатации. Конструкция ТВ предусматривает его крепление на вертикальную поверхность при помощи планки, входящей в комплект поставки теплосчетчика.

 В зоне нижнего отсека на основной плате размещены клеммные колодки, с помощью которых осуществляется подключение первичных преобразователей ко входам и внешних устройств к выходам тепловычислителя, а также переключатели для установки режимов работы теплосчетчика.

 Питание тепловычислителя обеспечивается от сети 220 (36) В, 50 Гц.

 Тепловычислитель выполняет:

 - преобразование и обработку сигналов, полученных от ПР, ПТ и ПД;

 - вторичную обработку измеренных значений параметров и вычисление тепловых параметров по установленным формулам расчета;

 - архивирование в электронезависимой памяти результатов измерений, вычислений и параметров функционирования;

 - вывод измерительной информации на устройство индикации (дисплей), измерительной и архивной - на печатающее устройство (принтер), измерительной, архивной, диагностической, установочной - через последовательные интерфейсы RS232 (в том числе через телефонный или радиомодем) и/или RS485;

 - вывод результатов измерений расхода в виде импульсов;

 - вывод результатов измерений расхода в виде нормированного токового сигнала (по заказу);

 - автоматический контроль наличия неисправностей ТС и нештатных состояний (режимов работы) теплосистем.

 Переключение окон индикации осуществляется последовательно и циклически с помощью кнопок на лицевой панели. Кроме измерительной информации на дисплее индицируются сообщения о нештатных состояниях теплосистем и неисправностях ТС в виде периодически появляющегося текстового сообщения в окне индикации знакопозиционного кода состояния.

 В ТВ предусмотрены различные возможности для связи с внешними системами (устройствами).

 

Интерфейс RS232 предназначен для обеспечения непосредственной или через модем (по телефонной линии или радиоканалу) связи с ПК, а также через адаптер или ПК с принтером.

 Интерфейс RS232 обеспечивает непосредственную связь ПК только с одним ТС при длине линии связи до 15 м. Дальность связи с помощью модема определяется возможностями телефонного или радиоканала.

 Интерфейс RS485 позволяет обеспечивать непосредственную связь в сети из 32 абонентов (одним из которых является ПК) на расстоянии до 1200 м.

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА (ПР). В качестве ПР в составе ТС могут использоваться следующие изделия фирмы ВЗЛЕТ:

 - первичный преобразователь расхода электромагнитный МР200. ППРЭ представляет из себя датчик в виде отрезка трубопровода из немагнитного материала с обмотками электромагнита и электродами для съема измерительного сигнала. При движении электропроводящей жидкости в магнитном поле на электродах наводится ЭДС, пропорциональная расходу. Питание катушек возбуждения, съем и обработку измерительного сигнала выполняет тепловычислитель. Внешний вид ППРЭ М200 приведен на рис.4;

 - электромагнитные расходомеры-счетчики (ЭМР) Взлет ЭР и МР400;

 - ультразвуковые расходомеры-счетчики (УЗР) Взлет PC (УРСВ-00М) и УРСВ Взлет-МР.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Размеры, мм

Масса, кг, не более

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

67

60

128

2,0

20

67

60

128

2,0

32

84

76

149

3,0

40

100

89

163

3,5

50

105

102

175

4,5

65

115

121

189

5,0

80

163

140

214

8,0

100

165

159

233

10,0

150

190

219

287

16,0

200

296

335

368

55,0

 Рис.4. Внешний вид и масса-габаритные характеристики ППРЭ МР200:

1 - корпус; 2 - монтажная коробка; 3 - винты крепления крышки монтажной коробки; 4 - клемма для электрического соединения корпуса ППРЭ с трубопроводом; 5 - гермоввод кабеля связи с ТВ; 6 - электроды цепи ЭДС электромагнитной индукции.

 При использовании ППРЭ:

 - наибольшее допустимое давление в трубопроводе - 2,5 МПа;

 - наименьшая допустимая удельная проводимость теплоносителя - 5·10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВсм/м

 Длина линий связи УЗР-ТВ и ЭМР-ТВ может быть более 300 м.

 Кроме того в качестве ПР могут использоваться устройства измерения расхода иных типов или принципов измерения с импульсным выходом, который соответствует по электрическим и метрологическим параметрам импульсному входу ТВ Взлет TCP, к числу которых относятся механические счетчики с импульсным выходом Cosmos WP, Jh3-V3, Jm3-V3 производства фирмы PREMEX M-T QN, M-N QN, E-T QN производства фирмы SPUNNER-POLLUX GMBH, ВСТ, ВСГд, ВСХд производства фирмы ТЕПЛОВОДОМЕР, ОСВИ фирмы Завод водоприбор и (или) иного типа с импульсным выходом.

 Типовая поставка - два ППРЭ (типоразмер в соответствии с заказом). Поставка кабелей связи ТВ-ППРЭ по заказу длиной из типоряда 6, 12, 20, 30, 40, 50 м.

 Примечание: наименование электромагнитного преобразователя расхода МР200 изменено на ППРЭ (первичный преобразователь расхода электромагнитный).

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПТ). В составе теплосчетчика Взлет TCP могут использоваться преобразователи температуры двух основных видов конструктивного исполнения:

 - вставные ПТ с замонтированным сигнальным кабелем;

 - ввинчиваемые ПТ с головкой для подключения сигнального кабеля.

 ПТ помещаются в защитную гильзу, которая располагается в потоке теплоносителя. Гильза предохраняет ПТ от разрушения при больших скоростях потока жидкости.

 Нормированная длина погружной части ввинчиваемого ПТ или защитной гильзы вставляемого ПТ, которыми комплектуется ТС, зависит от внутреннего диаметра трубопровода, куда предполагается устанавливать ПТ, и способа установки: перпендикулярно оси трубопровода, под углом 45° или в колено трубопровода вдоль его оси. Защитная гильза вворачивается в штуцер крепления гильзы, который приваривается к трубопроводу под углом 45° или 90° к оси его. Тип приварного штуцера (наклонный или прямой) оговаривается при заказе.

 Внешний вид и масса-габаритные характеристики используемых ПТ приведены на рис.5.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

КТПТР-05

Типоряд ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

70, 98, 133, 233

Масса, кг

0,08-0,26

 Рис.5а. Внешний вид и масса-габаритные характеристики ввинчиваемого ПТ КТПТР-0,5

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.5б. Внешний вид вставляемого ПТ

 В теплосчетчике Взлет TCP возможно использование ПТ различных типов, подобранных в пару, удовлетворяющих условиям применения и обладающих одной из указанных ниже НСХ.

 В качестве преобразователей температуры могут использоваться термопреобразователи сопротивления платиновые с номинальными статическими характеристиками преобразования (НСХ) 100П (Pt100), 500П (Pt500) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ1,3850 или 100П, 500П ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ1,3910. В дополнительных каналах измерения температуры используются ПТ с нормированным токовым выходным сигналом 4...20 мА.

 Тип и количество ПТ в соответствии с заказом. В качестве ПТ могут поставляться подобранные пары преобразователей сопротивления платиновых КТПТР производства фирмы ТЕРМИКО, 11285 производства фирмы ZPA EKOREG, 90.281 производства фирмы JUMO или иного типа с соответствующей характеристикой преобразования.

 При типовой поставке используются ввинчиваемые ПТ КТПТР-05 фирмы ТЕРМИКО.

 Поставка кабелей связи ТВ-ПТ по заказу длиной из типоряда 8, 12, 20, 30, 40, 50, 70, 100 м.

 При использовании незадействованных в заданной конфигурации теплосистемы каналов давления в качестве дополнительных каналов измерения температуры холодной воды и/или окружающего воздуха по заказу возможна поставка дополнительных ПТ с токовым выходом.

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ (ПД). Преобразователи давления измеряют относительное (избыточное) давление в диапазоне, определяемом типом поставляемого по заказу ПД. В составе теплосчетчика могут быть использованы ПД различного типа, имеющие унифицированный токовый выход и отвечающие заданным требованиям по точности и условиям применения.

 В качестве преобразователей давления могут использоваться ПД, обеспечивающие преобразование давления теплоносителя в контролируемом трубопроводе в нормированный токовый выходной сигнал 4...20 мА. Электропитание ПД может осуществляться либо от встроенного в ТВ, либо от отдельного источника питания (преобразователя).

 Тип ПД и количество в соответствии с заказом. В качестве ПД могут поставляться преобразователи ПДИ производства фирмы Тимос, Сапфир 22М, производства фирмы Манометр, 4341-242, 4АР-30 производства фирмы JUMO, МИДА-ДИ-12П производства фирмы НПП МИС и другие.

 При типовой поставке используется ПД типа ПДИ фирмы ТИМОС с наибольшим давлением 1,0 или 1,6 МПа. Внешний вид и масса-габаритные характеристики приведены на рис.6.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.6. Внешний вид и масса-габаритные характеристики ПД типа ПДИ:

 1 - крышка монтажной коробки; 2 - монтажная коробка; 3 - клемма заземления (зануления); 4 - гермоввод кабеля связи и питания ПД; 5 - штуцер подключения ПД к измеряемой среде

 Питание ПД может осуществляться как от встроенного в ТВ, так и от отдельного источника питания. Внутренний источник обеспечивает питание четырех ПД напряжением в пределах 17-22 В.

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Эксплуатация теплосчетчика должна производиться в условиях воздействующих факторов, не превышающих допустимых значений.

 В помещении, где устанавливается тепловычислитель, должна быть проведена шина для обеспечения защитного заземления (зануления) составных частей теплосчетчика.

 Точная и надежная работа ПР обеспечивается при выполнении в месте их установки следующих условий:

 - на входе и выходе ПР должны быть прямолинейные участки трубопровода с ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, равным ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВПР, длиной в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (ЭД) на данный тип ПР. Для ППРЭ МР200 длина прямолинейного участка на входе должна быть не менее ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, на выходе - не менее ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. В этих участках не должно быть никаких устройств или элементов, вызывающих искажение потока жидкости;

 - отсутствие скопления воздуха в трубопроводе;

 - давление теплоносителя в трубопроводе должно исключать газообразование;

 - напряженность внешнего магнитного поля не должна превышать 40 А/м.

 Скорость протекания теплоносителя в местах установки преобразователей температуры не должна превышать 4 м/с.

 Корпус измерительного преобразователя давления должен быть обязательно заземлен (занулен).

 Давление в трубопроводе не должно превышать предельное допустимое значение для используемого преобразователя давления даже кратковременно.

 Не допускается размещение тепловычислителя в местах, где на него может капать вода, в частности, под сочленением трубопроводов, а также вблизи источников теплового излучения (например, трубопровода горячей воды).

 В процессе работ по монтажу, пуско-наладке или ремонту теплосчетчика запрещается:

 - производить подключения к прибору, переключения режимов или замену электрорадиоэлементов при включенном питании;

 - производить замену элементов теплосчетчика в трубопроводе до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;

 - использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, либо без подключения их корпусов к шине защитного заземления (зануления).

 После транспортировки ТС к месту эксплуатации при отрицательной температуре окружающего воздуха и внесении его в помещение с положительной температурой необходимо во избежание конденсации влаги выдержать его в упаковке не менее трех часов.

 При подготовке ТС к использованию должно быть проверено:

 - правильность установки ПР, ПТ и ПД в соответствии с выбранным алгоритмом работы ТС. Соответствие преобразователя номеру канала измерения данного параметра можно проверить по подключению к соответствующему элементу коммутации на плате ТВ;

 - наличие защитного заземления (зануления) тепловычислителя;

 - правильность положения вентилей, отсекающих ПР и ПД (они должны быть в положении открыто);

 - правильность включения и установка ПР в соответствии с направлением потока теплоносителя в трубопроводе;

 - наличие и соответствие напряжений питания теплосчетчика и составных частей требуемым техническим характеристикам;

 - подключение дополнительного оборудования (компьютера, модема, адаптера, принтера и т.д.) в соответствии с выбранной схемой.

 При подготовке теплосчетчика к вводу в эксплуатацию необходимо также руководствоваться документом Теплосчетчик-регистратор Взлет TCP. Инструкция по проверке и настройке В20.00-00.00 И3.

 Теплосчетчик Взлет TCP готов к работе после:

 - полного прекращения динамических гидравлических процессов в трубопроводе, связанных с регулированием потока теплоносителя (работы на трубопроводе со сливом теплоносителя, перекрытие потока теплоносителя и т.п.);

 - 30-минутной промывки электромагнитного ПР потоком жидкости (для обеспечения устойчивой работы);

 - 30-минутного прогрева.

 При проведении профилактических работ в теплосети, где установлены электромагнитные ПР, но не реже одного раза в год, необходимо демонтировать ПР из трубопровода и промыть внутренний канал ПР с помощью мягкой ветоши, смоченной в воде, с целью снятия отложений на внутренней поверхности канала и, в особенности, на электродах.

 Кроме того, в процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы канал передачи давления от трубопровода к ПД не засорялся, и в нем не было пробок газа, с этой целью элементы канала передачи давления рекомендуется периодически продувать, а также стравливать из них воздух. Периодичность таких работ устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.

 

Ультразвуковой расходомер-счетчик Взлет PC (УРСВ-010М). Госреестр N 16179-97 (ЗАО Взлет, г.Санкт-Петербург).Ультразвуковой расходомер-счетчик Взлет PC предназначен для измерения расходов и объемов различных жидкостей в широком диапазоне расходов, вязкостей и температур. Современная схемотехника, применение элементной базы ведущих зарубежных производителей обеспечивают стабильную работу, высокую точность измерений и надежность прибора. УРСВ-010М позволяет измерять расходы практически любых жидкостей независимо от направления потока: холодной и горячей воды, сточных вод, нефти и нефтепродуктов, в том числе мазута и масел, агрессивных растворов и т.д. без предварительного измерения скорости ультразвука, обеспечивают работу прибора как с накладными, так и с врезными электроакустическими преобразователями (ПЭА) в напорных металлических и пластмассовых трубопроводах. ПЭА герметичны, работают при температуре корпуса от -30 °С до 150 °С, имеют сертификат на взрывобезопасность. При диаметрах трубопровода ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ300 мм возможна поставка расходомеров с датчиками, смонтированными на специальных измерительных участках.

 Управление прибором осуществляется при помощи клавиатуры, расположенной на лицевой панели прибора. Результаты измерений, направление потока и режимы работы прибора отображаются на жидкокристаллическом индикаторе.

 Расходомер обеспечивает запись в архив, хранение и вывод на индикатор измеренных значений объемов с учетом направления потока за последние 728 часов, 64 суток и 64 месяца, а также данных журнала работы об отказах и нештатных ситуациях. Возможна установка произвольного периода архивирования (960 записей).

 Базовая модель расходомера обеспечивает вывод результатов измерений на внешние устройства в виде сигналов последовательных интерфейсов RS232 и RS485, импульсов с нормированным весом и программируемой длительностью на пассивном выходе.

 По заказу расходомер может быть оснащен программируемым токовым выходом и активным импульсным выходом. По специальному заказу поставляется программное обеспечение пользователя.

 Прибор обеспечивает работу в режиме дозатора.

 Внешний вид ультразвукового расходомера-счетчика Взлет PC (УСРВ-010М) дан на рис.7а, а основные технические характеристики - в табл.4.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.7. Ультразвуковые расходомеры Взлет PC и Взлет МР:

а - одноканальный расходомер-счетчик УРСВ-010; б - многоканальные расходомеры-счетчики УРСВ-020, УРСВ-040; в - портативный расходомер Взлет ПР

 

 Таблица 4

Основные технические и метрологические характеристики

Наименование параметра

Значение параметра

Диаметр условного прохода трубопровода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

- накладные ПЭА

от 50 до 4200

- врезные ПЭА

от 10 до 4200

Измеряемый средний объемный расход жидкости, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- наименьший, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,0002 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- переходной, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,001 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- наибольший, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Питание В:

- от внешнего источника постоянного тока

50±9

- от однофазной сети переменного тока

36±7, частота

 (50±1)/(400±8)Гц

 220±44, частота (50±1)Гц

Диапазон нормированного сигнала токового выхода, мА

0-5; 4-20; 0-20

Относительная погрешность измерения в диапазоне расходов, %

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Не более ±2,0; ±4,0*

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Не более ±1,0; ±1,5*

_____________

 * Пределы допускаемых значений относительной погрешности зависят от варианта исполнения первичного преобразователя расхода. Межповерочный интервал - 2 года. Поверка может осуществляться проливным или имитационным методами. Реквизиты ЗАО Взлет: 190008, г.Санкт-Петербург, ул.Мастерская, 9, тел. (812) 114-81-78; 114-81-19; 114-81-51.

 

Многоканальный ультразвуковой расходомер-счетчик Взлет МР. Госреестр N 18802-99 (ЗАО Взлет, г.Санкт-Петербург).Ультразвуковой многоканальный расходомер-счетчик Взлет МР предназначен для применения в системах учета тепла, технологических системах учета расходов воды на предприятиях водоснабжения и водоотведения, системах ППД на нефтедобывающих предприятиях и других производствах для измерения объемного расхода и объема различных типов жидкости в трубопроводах диаметром от 10 до 5000 мм.

 Многоканальный расходомер-счетчик Взлет МР представляет собой ультразвуковой расходомер, реализующий времяимпульсный метод измерения в двух (четырех) (УРСВ-020 (-040)) трубопроводах или по многолучевой схеме измерения расхода (УРСВ-022) (с целью повышения точности и сокращения длин прямолинейных участков до и после места установки датчиков). Расходомер может комплектоваться как врезными, так и накладными преобразователями электроакустическими (ПЭА).

 Расходомер выполняет измерение, хранение и вывод на выносной пульт управления или персональный компьютер следующих параметров:

 - средних объемных расходов жидкости с указанием направления потока;

 - объемов жидкости нарастающим итогом - отдельно для каждого направления потока;

 - объема жидкости нарастающим итогом, как суммы результатов измерения в обоих направлениях потока;

 - скорости потока жидкости;

 - скорости ультразвука в измеряемой жидкости;

 - текущей даты и времени;

 - результатов диагностики;

 - данных журналов отказов, нештатных ситуаций, вмешательств оператора.

 Вывод измеренных значений расхода производится в импульсном или частотном режимах в диапазоне 15...2250 Гц.

 Вывод измерительной, диагностической, справочной и архивной информации, ввод необходимых установочных данных осуществляется посредством интерфейсов RS232/RS485 при помощи пульта управления персонального компьютера.

 Прибор обеспечивает хранение в энергонезависимом архиве:

 - значений измеренных объемов (часовых, суточных, месячных) для обоих направлений потока за последние 728 часов, 64 суток, 24 месяца соответственно;

 - информации журнала событий (отказов, нештатных ситуаций, вмешательств оператора) с указанием типа события, даты и времени его начала и окончания; в журнале фиксируется до 352 текущих событий.

 Внешний вид многоканального ультразвукового расходомера-счетчика Взлет МР (УРСВ-020; УРСВ-040) дан на рис.7б, а основные технические и метрологические характеристики даны в таблице 5.

 

Таблица 5

Основные технические и метрологические характеристики

Наименование параметра

Значение параметра

Расстояние от датчиков до вторичного прибора

до 500 м (с врезными датчиками)

Диаметр условного прохода трубопровода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

от 10 до 5000

Скорость потока, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, м/с

0,01-20

Температура измеряемой жидкости, °С

от -10 °С до 180 °С (для врезных ПЭА до 150 °С)

Пределы допустимых значений относительной погрешности измерения в диапазоне расходов, %:

При проливном методе поверки, либо измерительном участке (новом трубопроводе) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150 мм

При типовом монтаже на действующем трубопроводе и имитационном методе поверки

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Исполнение УРСВ-020 (-040)

1%

2%

1,5%

4%

Исполнение УРСВ-022

0,5%

1%

1%

2%

Электропитание

36 В 50 Гц; 220 В 50 Гц (36 В постоянного тока - по заказу)

Потребляемая мощность, не более, ВА

20

Температура окружающего воздуха для вторичного преобразователя, °С

(по заказу от минус 40 °С)

Температура корпуса датчиков, °С

от -30 до 150

 Межповерочный интервал - 4 года.

 Поверка может осуществляться проливным или имитационным методами. Поверочный комплекс поставляется.

 

Электромагнитный расходомер Взлет ЭР. Госреестр N 20293-00 (ЗАО Взлет, г.Санкт-Петербург).Электромагнитный расходомер Взлет ЭР предназначен для измерения расхода электропроводных различных жидкостей в широком диапазоне температуры и вязкости. Прибор позволяет измерять расход и объем питьевой, отопительной или сточной воды, жидких пищевых продуктов, растворов кислот, щелочей и других жидкостей.

 ЭДС, наведенная в жидкости и зависящая от скорости потока, с помощью электродов подается в измеритель, где вычисляется расход и объем жидкости, прошедшей через сечение трубопровода. Перечень исполнений расходомера Взлет ЭР по единой системе кодификации приведен в табл.6, а их параметры даны в табл.7.

 

Таблица 6

Перечень исполнений расходомера Взлет ЭР

Исполнение

Аналог

ЭРСВ-110 (без индикатора)

-

ЭРСВ-210 (с индикатором)

-

ЭРСВ-010 (без индикатора)

МР400-Э

ЭРСВ-010 (с индикатором)

МР400-К

Взлет ЭР ЭРСВ-011

МР400-К/А

Взлет ЭР ЭРСВ-013

МР400-К/И

ВзлетЭРЭРСВ-012

МР400-К/П класс 1%

Взлет ЭР ЭРСВ-022

МР400-К/П класс 0,5%

 

 Таблица 7

Параметры расходомеров Взлет ЭР

Параметры

Исполнение

ЭРСВ-110

ЭРСВ-210

ЭРСВ-010

ЭРСВ-012

ЭРСВ-013

ЭРСВ-011

ЭРСВ-022

Индикатор

-

+

+/-

+

+

+

+

Импульсный выход

+

+

+

+

+

+

+

Частотный выход

-

-

+

+

+

+

+

Реверсивное исполнение

+

+

-

-

-

-

-

Интерфейс с RS232

-

-

+

+

+

+

+

Использование специального материала для электродов

-

-

-

+

+

+

+

Использование специального материала для футеровки

-

-

-

+

+

+

+

Возможность выноса измерительного блока относительно первичного преобразователя расхода

-

-

+

+

+

+

-

 Расходомер обеспечивает вывод результатов измерений на внешние устройства в виде:

 - импульсов с нормированным весом;

 - сигнала постоянного тока 4...20 или 0...5 мА;

 - сигналов последовательного интерфейса RS232.

 Импульсный выход гальванически развязан, вес импульса программируется.

 По заказу прибор оснащается специальным гальванически развязанным токовым выходом, обеспечивающим повышенную точность измерения в начале диапазона с нормируемым пределом относительной погрешности, и кнопкой обнуления значения накопленного счетчиком объема, обеспечивая, таким образом, режим ручного дозирования.

 Интерфейс RS232 может использоваться для связи с IBM-совместимым компьютером, что позволяет применять расходомер в системах регулирования и обеспечивает простой доступ ко всем параметрам. Скорость передачи информации по RS232 19200 Бод.

 Покрытие внутреннего канала расходомера, контактирующего с жидкостью, может быть выполнено из фторопласта (при измерении теплофикационной воды, пищевых продуктов, агрессивных жидкостей и т.д.) или полиуретана (при измерении абразивных жидкостей и пульп), электроды - из нержавеющей стали, титана, тантала, хастелоя.

 Основные технические и метрологические характеристики расходомеров Взлет ЭР даны в табл.8, а внешний вид дан на рис.8.

 

Таблица 8

Основные технические и метрологические характеристики расходомеров Взлет ЭР

Наименование параметра

Значение параметра

Диаметр условного прохода (типоразмер теплосчетчиков), ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

10

20

32

40

50

65

80

100

150

200

Измеряемый массовый расход, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- наименьший, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,028

0,11

0,29

0,45

0,7

1,19

1,81

2,80

6,36

11,2

- переходной, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,042

0,17

0,43

0,67

1,06

1,79

2,71

4,24

9,53

16,96

- переходной, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,085

0,34

0,87

1,36

2,12

3,58

5,43

8,48

19,10

33,93

- наибольший, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,39

13,56

34,74

54,26

84,82

143,3

217,0

339,3

763,0

1357

Пределы относительной погрешности измерения по импульсному, специальному токовому и RS выходам и индикатору, %*

В диапазоне ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±3,0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±2,0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±1,0

Диапазон температур измеряемой жидкости, °С

0-180/0-150 (ЭРСВ-110, -210)

Минимальная удельная электропроводность жидкости, См/м

5·10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/5·10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЭРСВ-110, -210)

Минимальные длины прямолинейных участков

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВи ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Максимальное давление в трубопроводе, МПа

2,5

Питание теплосчетчика**

220 В (36 В по заказу) 50 Гц 10 ВА

_____________

 * - по заказу в диапазоне ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВпогрешность может составлять 0,5%

 ** - по заказу может поставляться преобразователь 12 В постоянного тока/~36 В или ~220/36 В 50 Гц

 Диапазон чувствительности расходомера - 1:600. Межповерочный интервал - 4 года.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.8.

а - электромагнитный расходомер-счетчик Взлет ЭР (МР400); б- электромагнитный расходомер-счетчик с ЖКИ индикатором ЭРСВ-210, расходомер без индикатора ЭРСВ-110

 

Ультразвуковой портативный расходомер Взлет ПР. Госреестр N 20294-00 (ЗАО Взлет г. Санкт-Петербург).Ультразвуковой портативный расходомер-счетчик Взлет ПР предназначен для оперативного измерения расходов жидкостей в напорных металлических и пластмассовых трубопроводах. Применение элементной базы ведущих зарубежных фирм обеспечивает высокую надежность расходомера. Прибор позволяет измерять расходы любых жидкостей (холодной и горячей воды, нефти и нефтепродуктов, агрессивных растворов и т.д.) с помощью ультразвуковых накладных датчиков без вскрытия трубопровода.

 Современные схемотехнические решения позволили автоматизировать все необходимые регулировки и настройки, снизив тем самым требования к технической подготовленности обслуживающего персонала. Для проведения измерений в особо сложных случаях (сильно ослабленный сигнал, высокий уровень внешних электромагнитных помех) предусмотрена возможность ручной настройки расходомера с визуальным контролем принимаемого сигнала по осциллографу.

 Прибор имеет графический дисплей, на котором отображаются режимы работы прибора, значения установочных параметров и результаты измерений: скорость потока, значения расхода и объема, как для прямого, так и для обратного направления потока.

 В расходомере предусмотрено автоматическое ведение Журнала работы, фиксирующего установочные параметры и результаты измерений с привязкой к реальному времени для 20 объектов. В процессе эксплуатации расходомера непрерывно осуществляется самодиагностика его работоспособности. Содержимое Журнала работы может быть передано на компьютер при помощи интерфейса RS232. Возможно быстрое программирование прибора путем выбора номера объекта, содержащегося в Журнале работы.

 Внешний вид портативного ультразвукового расходомера-счетчика Взлет ПР дан на рис.9, а основные технические и метрологические характеристики даны в табл.9.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.9. Портативный ультразвуковой расходомер-счетчик Взлет ПР

 

 Таблица 9

Основные технические и метрологические характеристики ультразвукового портативного расходомера Взлет ПР

Наименование параметра

Значение параметра

Диаметр условного прохода трубопровода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

от 50 до 5000

Диапазон скоростей потока, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, м/с

0,1-13

Пределы допускаемой погрешности, %:

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±4,0

от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±1,5

Температура окружающего воздуха для датчиков, °С

от -30 до 150

Температура окружающего воздуха для измерительного блока, °С

от 0 до 50

 Портативный расходомер Взлет ПР размещен в пылевлагозащищенном корпусе из ударопрочного полистирола, помещенном в кожаный чехол с ремнем.

 Габаритные размеры измерительного блока, мм: 190x140x45

 Масса измерительного блока, г: 950

 В комплект поставки включены:

 - портативный расходомер в чехле;

 - накладные датчики с кабелем;

 - устройства для крепления датчиков к трубе;

 - сетевой блок питания;

 - ЗИП.

 Все портативные части прибора размещены в специальном инструментальном ящике с ручкой и ремнем для переноса.

 Наличие утвержденных методик выполнения измерений позволяет с высокой точностью определять расходы при длине прямолинейных участков до и после датчиков от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВи ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВсоответственно.

 Расходомер Взлет ПР питается от встроенной аккумуляторной батареи либо от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В (через малогабаритный адаптер ~220 В/=12 В) или источника постоянного напряжения 9ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ14 В. Время непрерывной работы с автономным источником питания не менее 8 часов. Степень разряженности батареи индуцируется. Продолжительность режима подзаряда аккумуляторной батареи не более 10 часов.

 Межповерочный интервал 4 года. Поверка осуществляется имитационным методом. Поверочный комплекс поставляется.

 Перечень технической документации на портативный расходомер Взлет ПР дан в табл.10.

 

Таблица 10

Перечень технической документации на портативный расходомер Взлет ПР

Наименование

Шифр

Кол-во листов

Местонахождение

Руководство по эксплуатации Взлет ПР

В59.00-00.00РЭ

32

http://www. vzljot. ru комплект ТД, том N 2

Инструкция по монтажу Взлет ПР

В59.00-00.00ИМ

16

http://www.vzljot.ru комплект ТД, том N 2

Методики поверки

В59.00-00.00И1

10

По заказу

______________

 * ТД - Техническая документация

 

Электромагнитный теплосчетчик КМ-5. (ТБН Энергосервис, г.Москва).Электромагнитные теплосчетчики КМ-5 предназначены для коммерческого учета тепловой энергии, объема и массы теплоносителя на узлах учета тепловой энергии и теплоносителя водяных систем теплоснабжения на предприятиях энергетики, коммунального хозяйства, промышленных предприятиях.

 Теплосчетчики состоят из:

 - преобразователя расхода (ПР) - 1 или 2 шт.;

 - комплекта термопреобразователей платиновых для измерения разности температур (КТПТР-001 (Pt100) или аналогичные) - 1 или 2 комплекта;

 - блока питания (БП) - 1 или 2 шт.

 Варианты компоновки узлов учета с теплосчетчиками КМ-5 даны на рис.10.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.10. Варианты компоновки узлов с теплосчетчиками КМ-5

 По заказу теплосчетчик может комплектоваться одним, двумя или тремя преобразователями давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА (типа Сапфир-22 ДИ или аналогичным) и термопреобразователем сопротивления для измерения температуры наружного воздуха. ПР состоит из первичного преобразователя (ПП) и электронного блока (БЭ), устанавливаемого непосредственно на ПП.

 

Технические характеристики:

- Динамический диапазон измерения расхода ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

250

- Погрешность измерения: температуры ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, °C

0,2

количества теплоты ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

4

массы теплоносителя ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

1

- Минимальная разность температуры ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, °C

2

- Потребляемая мощность, Вт

15

- Межповерочный интервал, лет

3

- срок службы, лет

12

 Основные особенности теплосчетчика:

 - Высокая точность учета количества теплоты, расхода и давления теплоносителя

 - Широкий динамический диапазон измерений

 - Малая длина прямых участков трубопроводов (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

 - Контроль температуры наружного воздуха

 - Количество каналов: по теплу, расходу и давлению - 1, по температуре - до 3

 - Новая архитектура: тепловычислитель конструктивно объединен с электромагнитным преобразователем расхода, что значительно упрощает монтаж и увеличивает помехозащищенность.

 - Простота и удобство в эксплуатации

 - Возможность передачи данных на ЭВМ по интерфейсу RS-485 на расстояние до 100 м (по спецзаказу до 1 км)

 - Возможность объединения нескольких десятков теплосчетчиков КМ-5 в сеть по интерфейсу RS-485

 - Возможность подключения принтера по интерфейсу RS-485

 - Низкое энергопотребление

 - Отсутствие гидравлического сопротивления электромагнитных датчиков расхода

 - Большой объем статистических данных о параметрах системы теплоснабжения

 Реквизиты ТБН Энергосервис: 103055, г.Москва, 2-й Вышеславцев пер., 17, стр.2. тел. (095) 973-00-19.

 

Теплосчетчик КСТ-В. Госреестр N 16992-98 (ЗАО ИВК Саяны, г.Абакан).Теплосчетчик КСТ-В предназначен для обработки, преобразования и регистрации информации о количестве тепловой энергии, температуре, давлении, расходе воды и времени работы в закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения при давлении до 1,6 МПа и температуре до 150 °С.

 Теплосчетчик, в зависимости от комплектации, состоит из:

 1) тепловычислителя КС-96 с 2-3 первичными преобразователями температуры типа Pt500;

 2) 1-4 преобразователей расхода (водосчетчиков);

 3) 0-2 преобразователей давления.

 В качестве преобразователя расхода (водосчетчиков) могут использоваться:

 - вихревые преобразователи расхода ВЭПС-ТИ;

 - тахометрические счетчики горячей воды ВСТ.

 Внешний вид теплосчетчика КСТ-В дан на рис.11.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.11. Теплосчетчик КСТ-В

 В тепловычислителях производится регистрация среднечасовых значений за 50 последних суток следующих параметров:

 - потребляемой тепловой энергии;

 - объема теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе ГВС;

 - температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и трубопроводе ГВС;

 - давления в подающем и обратном трубопроводах.

 Для автоматизации сбора и обработки зарегистрированной в тепловычислителе информации предусмотрены:

 - оптоэлектронный разъем для связи с компьютером RS-232;

 - переносное устройство для сбора, переноса и вывода зарегистрированной информации на компьютер или на принтер КСПРН;

 - блок для подключения модема БСМ.

 Погрешность измерения количества тепловой энергии при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °С ±4% (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - разность температуры в подающем и обратном трубопроводе). Питание - от встроенных литиевых батарей с напряжением 3,65 В и сроком службы до 5 лет. Межповерочный интервал - 4 года.

 

Теплосчетчик СПТ941К. Госреестр N 17686-98 (НПФ Логика, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ. Теплосчетчики СПТ941К предназначены для коммерческого учета тепловой энергии и массы теплоносителя (воды) при расчетах между потребителями и теплоснабжающими организациями.

 Теплосчетчики рассчитаны для использования в закрытых и открытых системах теплопотребления.

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. Теплосчетчики соответствуют Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, стандарту EN1434 ЕС, рекомендациям 375 МОЗМ и МИ2412-97.

 Значения плотности и энтальпии воды вычисляются согласно ГСССД98-89 по измеренной температуре и договорным значениям абсолютного давления.

 Теплосчетчики соответствуют техническим условиям ТУ 4217-027-23041473-98.

 Теплосчетчики соответствуют классу 4 Рекомендации Р75. Теплосчетчики МОЗМ.

 ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

 1. Тепловычислитель СПТ941;

 2. Термопреобразователи сопротивления типа КТСПР-001, КТСПР9514, КТПТР-01, ТСП500ПТ, ТС серии 90 (Jumo), ТСП-0193-012.822-012, КТСМР9514, ТСМ-0193-012.822-012;

 3. Преобразователи объема воды:

 

- электромагнитные МР400, ПРЭМ, Эрис-В, СЭЛ;

 - ультразвуковые ДРК-С, СУР-97, УЗР-В-М, УЗС-1, УПР-1, УРСВ-010М, SONOFLO (Danfoss), ULTRAFLOWII (Kamstrup), Тритон, УРЖ2К, ДРК-3, UFC003R;

 - вихревые ВЭПС, Фотон, РЭВ Фотон, МЕТРАН-300ПР, СВА, VORFLO (Danfoss), ДРК-В, ВПР;

 - скоростные ВСТ, MTWI, MTHI (Zenner), ETWI, ETHI (Zenner), WPWI, WPHWI (Zenner), WSWI (Zenner), WPD (Meinecke), COSMOS (Premex), WS (Schlumberger), WE (Schlumberger), SD (Schlumberger), EEM-VS, -VM (Danfoss), ОСВ, ВМГ, BMX, M-EQ (Premex), M-NQ (Premex). Теплосчетчик обязательно включает тепловычислитель СПТ941, один или два преобразователя расхода и два термопреобразователя сопротивления из перечисленных выше.

 Основные характеристики преобразователей расхода (водосчетчиков), которыми могут комплектоваться теплосчетчики СПТ941К, даны в табл.11.

 

Таблица 11

Основные характеристики водосчетчиков

Наименование водосчетчика

Метод измерений

Длина прямых участков, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Диаметр ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Максимальная температура, °С

Расход, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЭМ

Эл. магнитный

2

2

20-100

150

9-288

0,007 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МР400

3

2

10-150

150

3,39-763,02

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ДРК-с

Ультразвуковой

5-10

0,5

25-4200

150

50-360000

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

СУР-97

5-10

0,5

25-300

150

0,2-2500

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЗР-В-М

10-50

5

50-2000

150

72-113400

0,4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЗС-1

10-50

5

15-2400

150

12,5-150000

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УПР-1

10-50

5

15-2400

150

12,5-150000

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УРСВ-010М

3-40

3-5

50-4200

150

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SONOFLO (Danfoss)

10-40

3

50-4000

150

25-100000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ULTRAFLOW II (Kamstrup)

10-15

5

15-250

120-150

1,05-600

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Тритон

5

3

25-200

160

0,2-650

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЭПС-Т(И)

Вихревой

10

2

20-200

150

4-630

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МЕТРАН-300ПР

5

2

25-200

150

9-700

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

СВА

5

2

50-200

150

15-350

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

VORFLO (Danfoss)

10

5

15-300

400

3-10000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ДРК-В

10

5

25-100

150

10-200

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фотон

10

5

80-1200

150

2-25600

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

РЭВ Фотон

10

5

50-80

90 и 150

3,5-120

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВСТ

Тахометрический

3

1

15-250

90-150

3-1200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MTWI, MTHI (Zenner)

3

1

15-50

90-150

3-30

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ETWI, ETHI (Zenner)

3

1

15-40

90-150

1-20

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WPWI, WPHWI (Zenner)

3

1

50-250

120-150

30-800

0,08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WSWI (Zenner)

3

1

50-100

150

30-120

0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WPD (Meinecke)

3

1

40-300

150

20-1200

0,08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

COSMOS (Premex)

3

1

50-300

150

30-1200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WS (Schulmberger)

3

1

40-100

110-150

25-150

0,045 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WE (Schulmberger)

3

1

50-500

110-150

30-5000

0,015 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SD (Schulmberger)

3

1

40-100

150

20-120

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

EEM-VS, -VM (Danfoss)

3

1

15-40

120

2-20

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОСВ

3

1

25-40

90

7-20

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВМГ, ВМХ

3

1

50-200

150

60-700

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

M-TQ, -NQ (Premex)

3

1

20-40

150

1,5-10

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Примечания: 1. Допускается применение теплосчетчиков СПТ941К только в диапазонах измерений расхода согласно таблице.

 2. Глубина архивирования: 45 суток последних часовых значений, 6 месяцев последних суточных значений и 4 года последних месячных значений параметров.

 Тепловычислитель СПТ94. Госреестр N 17687-98 (НПФ Логика, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ. Тепловычислитель СПТ941 предназначен для автоматизации учета теплопотребления по одному тепловому вводу. Он используется в составе теплосчетчиков, в частности СПТ941К, и рассчитан на работу в открытых и закрытых системах водяного теплоснабжения. Внешний вид тепловычислителя СПТ941 приведен на рис.12.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.12. Внешний вид тепловычислителя СПТ941

 ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Электропитание тепловычислителей осуществляется от встроенной литиевой батареи.

 Предусмотрена возможность питания водосчетчиков, подобно ультразвуковым Ultraflow-ll, непосредственно от тепловычислителей.

 Расчетный ресурс батареи, в зависимости от ее емкости и режима эксплуатации тепловычислителей, достигает 4-х или 12-ти лет.

 АРХИВЫ. Средние и суммарные значения измеряемых и вычисляемых параметров, а также диагностические сообщения заносятся в энергонезависимые архивы различной глубины:

 - часовые архивы - 45 суток;

 - суточные архивы - 6 месяцев;

 - месячные архивы - 4 года.

 Все архивы могут быть выведены с помощью простой процедуры на табло тепловычислителей.

 ОТЧЕТЫ. Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду. Причем, месячные отчеты привязаны к назначаемому расчетному дню.

 Отчеты могут быть распечатаны на принтере, считаны на компьютер, в том числе через модем или, при работе с переносным компьютером, через оптический порт тепловычислителей. Дискета с программой считывания отчетов прилагается к каждому прибору.

 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Погрешность показаний в рабочих условиях эксплуатации не превышает:

 

±0,15%

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °C

по тепловой

±0,2%

при 20 °CТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10 °C

энергии

±1%

при 10 °CТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ2 °C

(относительная)

±0,1%

по массе (относительная);

±0,15 °С

по температуре (абсолютная);

±0,03 °С

по разности температур (абсолютная).

 С целью минимизации погрешности измерений массы, температуры и тепловой энергии предусмотрен учет фактических характеристик термопреобразователей сопротивления.

 МОНТАЖ И НАСТРОЙКА. Тепловычислители крепятся с помощью винтов на любой вертикальной поверхности.

 Подключение датчиков осуществляется с помощью кабелей, которые вводятся в тепловычислители через сальники в крышке монтажного отсека. Электрическое подключение проводников кабелей к монтажной плате выполняется с помощью разъемных соединителей.

 Через стандартный девятиконтактный разъем, помещенный на крышке монтажного отсека, к тепловычислителям подключаются компьютер, модем или адаптер АПС45, который используется для работы с принтером.

 Настройка тепловычислителей на условия работы осуществляется с помощью клавиатуры лицевой панели.

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. Тепловычислители соответствуют Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, стандарту EN 1434 ЕС, рекомендациям 375 МОЗМ и МИ 2412-97.

 Плотность и энтальпия воды вычисляются согласно ГСССД98-89 по измеренной температуре и договорному значению абсолютного давления.

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

 

- Габаритные размеры

180x194x64 мм

- Наработка на отказ

75000 ч

- Температура окружающего воздуха

от минус 10 до 50 °С

- Относительная влажность

95% при 35 °С

- Степень защиты от воды и пыли

IP65

- Срок службы

12 лет

- Межповерочный интервал

4 года

- Гарантия

5 лет

 ДАТЧИКИ. К тепловычислителю могут быть подключены два водосчетчика с числоимпульсным выходным сигналом и два термопреобразователя сопротивления с характеристикой 100П, 100М или 500П. Максимальная частота следования входных импульсов составляет 18 Гц при беспотенциальном выходе водосчетчика (геркон или транзистор с открытым коллектором) и 500 Гц - при активном выходе с уровнями ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ0,4 В, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ3...3,6 В.

 МОДЕЛИ. Существует восемь моделей прибора. Питание водосчетчиков обеспечивают модели 05-08, при этом расчетный ресурс встроенной батареи составляет 4 года.

 

Таблица 12

Модели тепловычислителя СПТ941

Модель

Расчетный ресурс батареи

Характеристика ТС

Единицы измерений тепла

01

4 года

100П, Рt100 и 100М

Гкал

02

ГДж

03

500П, Pt500

Гкал

04

ГДж

05

12 лет

100П, Рt100 и 100М

Гкал

06

ГДж

07

500П, Pt500

Гкал

08

ГДж

 СХЕМЫ УЧЕТА. Тепловычислитель позволяет реализовать любую, по выбору, из десяти схем учета с двумя водосчетчиками и двумя термопреобразователями сопротивления. Примеры схем приведены на рис.13.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.13. Примеры схем учета тепловой энергии с теплосчетчиком СПТ941 и тепловычислителем СПТ941 (а - Открытая система с водосчетчиками в подающем и обратном трубопроводах; б - Открытая система с водосчетчиками в подающем трубопроводе и трубопроводе ГВС; в - Закрытая система с водосчетчиками в подающем и обратном трубопроводах)

 Реквизиты НПФ Логика: 198020, г.С.-Петербург, набережная Обводного канала, 150, тел. (812) 252-29-40.

 Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ

 Госреестр N 17858-98 (НПФ Теплоком, г.С.-Петербург)

 ПРЭМ (рис.14) предназначен для преобразования объемного расхода и объема жидких сред с удельной электропроводностью от 10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ до 10 См/м в электрические кодированный (интерфейс RS232C) и числоимпульсный сигналы с весом импульса от 0,25 до 100 л/имп.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.14. Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ

 ПРЭМ предназначен для эксплуатации при воздействии на него следующих факторов:

 - измеряемой среды, не агрессивной к материалу внутреннего покрытия трубы - фторопласту Ф4 и электродов - стали 12Х18Н10Т;

 - температуры измеряемой среды до 150 °С;

 - давления измеряемой среды до 1,6 МПа;

 - температуры окружающего воздуха от 5 до 50 °С;

 - относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35 °С.

 

Таблица 13

Основные технические характеристики ПРЭМ

Тип датчика

Условный диаметр, мм

Диапазон расходов, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Предел относительной погрешности, %

ПРЭМ 20

20

0,02-0,046

5

0,046-0,06

2

0,06-9,0

1

ПРЭМ 32

32

0,06-0,14

5

0,14-0,2

2

0,2-26

1

ПРЭМ 50

50

0,18-0,48

5

0,48-0,72

2

0,72-72

1

ПРЭМ 100

100

0,72-1,92

5

1,92-2,88

2

2,88-288

1

 Длина прямых участков трубопровода до и после преобразователя -ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Напряжение питания (18...30) В

 Преобразователь комплектуется блоком питания с ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ24 В

 Габариты и масса преобразователей не более:

 80x134x210 мм, 3,5 кг, для ПРЭМ 32;

 108x159x235 мм, 5 кг, для ПРЭМ 50;

 160x219x285 мм, 8 кг, для ПРЭМ 100.

 Выходной числоимпульсный сигнал формируется транзистором оптрона с открытым коллектором.

 Исполнение бесфланцевое. Присоединение с помощью шпилек и стандартных фланцев, установленных на трубопроводе.

 Имеется возможность подбора двух ПРЭМ по абсолютной разности их погрешностей.

 Расходомер ПРЭМ включен в состав теплосчетчиков:

 - СПТ-941К - производство Логика, СПб (экспертное заключение Главгосэнергонадзора России N 125-ТС);

 - СПТ961К-производство Логика, СПб (эксп. закл. Главгосэнергонадзора России N 126-ТС);

 - СТД - производство Динфо, Москва (эксп. закл. Главгосэнергонадзора России N 148-ТС);

 - РПТ-АМ - производство Теплосеть-сервис, Москва (эксп. закл. Главгосэнергонадзора России N 137-ТС).

 

Теплосчетчик СПТ961К. Госреестр N 17308-98 (НПФ Логика, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ. Теплосчетчик СПТ961К предназначен для коммерческого учета тепловой энергии и массы теплоносителя при осуществлении расчетов между абонентами (потребителями) и теплоснабжающими организациями, а также для контроля режимов теплоснабжения и теплопотребления.

 Теплосчетчик рассчитан для применения как в закрытых, так и в открытых системах теплопотребления с количеством трубопроводов до пяти. Он позволяет контролировать расход, температуру и давление теплоносителя в каждом трубопроводе системы. Теплоносителем может быть вода, перегретый пар, насыщенный пар.

 Теплосчетчик может использоваться в локальных и распределенных сетях автоматизированных систем учета и контроля энергии и энергоресурсов, совместно с другими приборами фирмы ЛОГИКА (сумматорами электроэнергии и счетчиками природного газа) он позволяет организовать комплексный учет энергии и энергоносителей на уровне предприятия.

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. Алгоритмы вычисления тепловой энергии и массы теплоносителя, реализованные в СПТ961К, соответствуют Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, рекомендации МИ2412-97 ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя, рекомендации МИ2451-98 ГСИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.

 

Значения теплофизических характеристик теплоносителей (плотность, энтальпия, вязкость, показатель адиабаты) определяются тепловычислителем согласно официальным данным Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД) в рабочих условиях:

 - 0-300 °С и 0,05-30,00 МПа - вода и конденсат;

 - 100-600 °С и 0,1-30,00 МПа - перегретый пар;

 - 100-300 °С - насыщенный пар.

 Теплосчетчик является средством измерений и соответствует рекомендации 75 Международной организации законодательной метрологии (OIML IR75. Heat meters).

 ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

 1. Тепловычислитель СПТ961.

 2. Термопреобразователи сопротивления типа КТПТР, КТСПР-001, ТСП-0193-012.822-012, ТСП 500 ПТ, КТСПР9514, КТСМР9514, ТСМ-0193-012.822-012, ТПТ-15.

 3. Термопреобразователи типа ТСПУ-055, ТСПУ-205.

 4. Преобразователи давления типа Сапфир-22МТ-ДИ, Сапфир-22М-ДИ, ПДИ-600, ПДИ-1000, ПДИ-1600, Метран-43-ДИ, MT100R, ЛЮСИ-ДИ, 4341 и 4362.

 5. Преобразователи перепада давления Сапфир-22М-ДД, Сапфир-22МТ-ДД, Метран-43 ДД, EJA110.

 6. Преобразователи объемного расхода и счетчики объема теплоносителя:

 - электромагнитные ИПРЭ, МР-400, РОСТ-1, ПРЭМ, РСЦ, СЭЛ, Эрис.В, VA2301, VA2302, VA2303, VA2304;

 - ультразвуковые ДРК-С, ДРК-В, ДРК-3, СУР-97, Тритон, УЗС-1, УПР-1, УРСВ-010М, ВЗЛЕТ MP, УРЖ2К, SONOFLO, UFM-001, UFM-500, ULTRAFLOWII, UFC002R, UFC003R;

 - вихревые ВЭПС, ВПР, ДРГ.М, МЕТРАН-300ПР, Фотон, РЭВ Фотон, PhD, V-Bar, VORFLO;

 - скоростные ВСТ, ВМГ, ВМХ, OCBI, MTWI, MTHI, ETWI, ETHI, WPWI, WPHWI, WSWI, WPD, COSMOS WP (WS), WS, WE, SD, EEM-VS, EEM-VM.

 Теплосчетчик обязательно включает тепловычислитель СПТ961 и необходимое число преобразователей расхода (перепада давления), температуры и давления из перечисленных выше.

 Основные характеристики преобразователей расхода, применяемых для комплектования теплосчетчика СПТ961К, даны в табл.14.

 

Таблица 14

Основные характеристики преобразователей расхода

Условное обозначение преобразо-

 вателя

Диаметр условного прохода ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Наибольший (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) и наименьший (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) расходы, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Длина прямых участков, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Максималь-

 ная температура, °C

Метод измерения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ИПРЭ

32-200

22,7-900

0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150

Электромагнитный

МР400

10-150

3,39-763,02

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

2

150

РОСТ-1

10-300

0,125-2500

0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150

VA2301

6-400

0,1-4000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

140

VA2302

6-400

0,1-4000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

140

VA2303

6-400

0,1-4000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

140

VA2304

6-400

0,1-4000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

140

ПРЭМ

20, 32, 50, 80, 100

72-288

0,007 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2

2

150

ДРК-С

25-4200

50-360000

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5-10

0,5

150

Ультразвуковой

ДРК-В

25-100

10-200

0,005 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5-10

0,5

150

СУР-97

25-300

0,2-2500

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5-10

0,5

150

УЗС-1

15-2400

12,5-150000

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-50

5

150

УПР-1

15-2400

12,5-150000

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-50

5

150

УРСВ-010

150-1600

0,028 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,284 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

15-50

5

155

УСРВ-010М

50-4200

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3-40

2-5

180

Тритон

25-200

0,2-650

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5

3

160

SONOFLO

50-4000

25-100000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-40

3

150

UFM-001

50-1000

85-34000

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-15

5

150

UFM-500

25-3000

0,5-100000

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-15

5

150

ULTRAFLOW II

15-250

1,05-600

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-15

5

120-150

UFC002R

50-2000

1,4-100000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-40

3

150

ВЭПС-Т(И)

20-200

4-630

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

2

150

Вихревой

СВА

50-200

15-350

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5

2

150

Фотон

80-1200

2-25600

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

5

150

МЕТРАН-300ПР

25-200

9-700

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5

2

150

РЭВ Фотон

50-80

3,5-120

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

5

90 и 150

VORFLO

15-300

3-10000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

5

400

PhD

25-300

16,2-2500

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

5

400

V-Bar

75-600

165-10000

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

5

260

ВСТ

15-250

3-1200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

90-150

Тахометрический

MTWI, MTHI

15-50

3-30

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

90-150

ETWI, ETHI

15-40

1-20

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

90-150

WPWI, WPHWI

50-250

30-800

0,08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

120-150

WSWI

50-100

30-120

0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150

WPD

40-300

20-1200

0,08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150

COSMOS WP, WS

50-300

30-1200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150

WS

40-100

25-150

0,015 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

110-150

WE

50-500

30-5000

0,015 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

110-150

SD

40-100

20-120

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150

EEM-VS, ЕЕМ-VM

15-40

2-20

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

120

ОСВ

25-40

7-20

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

90

ВМГ, ВМХ

50-200

60-700

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

1

150 и 50

 

 Таблица 15

Типы и основные характеристики преобразователей перепада давления

Условное обозначение преобразователя

Диаметр условного прохода ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Перепад давления ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, кПа

Длина прямых участков, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Сапфир-22М-ДД

25-2000

1-1000

0

10-15

5

Сапфир-2МТ-ДД

25-2000

1-1000

0

10-15

5

МЕТРАН-43 ДД

25-2000

1-630

0

10-15

5

EJA110

25-2000

100

0

10-15

5

 Допускается применение теплосчетчиков СПТ961К только в диапазонах измерений расхода теплоносителя, указанных в таблице.

 Теплосчетчик СПТ961К рассчитан на обслуживание до 5 трубопроводов у одного или двух потребителей.

 Глубина часовых архивов - не менее 840 часов, суточных - не менее 300 суток и месячных - не менее 24 часов.

 Текущие и архивные значения всех измеряемых параметров могут быть выведены на табло счетчика, на принтер для целей документирования результатов измерений, и на компьютер, непосредственно или по коммутируемым телефонным линиям, или по радиосвязи для целей диспетчеризации потребления (отпуска) тепловой энергии, параметров и расхода теплоносителей.

 Тепловычислитель СПТ961. Госреестр N 17029-98 (НПФ Логика, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ. Тепловычислитель является средством измерений, обеспечивающим взаимные расчеты между потребителями и поставщиками тепловой энергии.

 Тепловычислитель используется в составных теплосчетчиках, в частности СПТ961К, для открытых и закрытых систем теплоснабжения. Он способен обслуживать одновременно пять трубопроводов с водой, конденсатом, перегретым паром, сухим или влажным насыщенным паром.

 Один из возможных вариантов составного теплосчетчика с выводом данных на персональный компьютер и принтер приведен на рис.15.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.15. Пример организации учета тепловой энергии на базе СПТ961 (а - внешний вид тепловычислителя СПТ961)

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. В основу алгоритмов вычисления тепловой энергии и массы теплоносителя положены нормативные документы:

 - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя;

 - МИ 2412. ГСИ. Водяные системы водоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя;

 - МИ 2451. ГСИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.

 - Значения физических характеристик теплоносителя (энтальпия, показатель адиабаты, плотность, вязкость) определяются в соответствии с ГСССД 6-78 и ГСССД 98-86.

 Вычисления массового расхода теплоносителя для метода переменного перепада давления выполняются согласно ГОСТ 8.563.1* или РД 50-411, в зависимости от типа сужающего устройства:

 ________________

 * Действуют ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2.-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

 - диафрагма;

 - износоустойчивая диафрагма;

 - диафрагма с коническим входом;

 - сопло;

 - труба и сопло Вентури.

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Интегрированные функциональные возможности тепловычислителя обеспечивают комплексное решение широкого круга задач:

 - коммерческий учет потребления тепловой энергии и массы воды, перегретого и насыщенного пара;

 - контроль режимов теплопотребления;

 - организация систем диспетчеризации и контроля потребления тепловой энергии и теплоносителя.

 Тепловычислитель осуществляет непрерывный контроль входных электрических сигналов и параметров потока теплоносителя.

 Любые недопустимые отклонения параметров и сигналов от нормы фиксируются в архиве диагностических сообщений с привязкой по времени.

 Существенным достоинством тепловычислителя является наличие режима компенсации смещения нуля датчиков давления и перепада давления, который позволяет выполнять их оперативную подстройку на месте эксплуатации без доступа к органам регулировки.

 Введением специальной уставки полностью исключается влияние эффекта самохода.

 ДАТЧИКИ. Тепловычислитель рассчитан на работу совместно с датчиками расхода, объема, перепада давления, давления и температуры.

 К тепловычислителю могут быть одновременно подключены:

 

- восемь преобразователей с выходным сигналом тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА;

 - четыре преобразователя с выходным числоимпульсным или частотным сигналом 0-1 кГц;

 - четыре термопреобразователя сопротивления с характеристикой 50П, 100П, 500П, 50М, 100М.

 АРХИВЫ. Средние и суммарные значения измеряемых и вычисляемых параметров заносятся в архивы, причем, с привязкой к расчетному дню и часу. Всего существует три типа таких архивов, имеющие различную глубину хранения:

 - часовые архивы - 840 ч;

 - суточные архивы - 300 сут;

 - месячные архивы - 24 мес.

 В специальном архиве ведется учет полного времени работы и перерывов электропитания.

 Важным свойством тепловычислителя является высокая надежность хранения информации - все архивы размещаются в энергонезависимой памяти и сохраняются в течение 12 лет при отключенном питании. Даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации, которые могут привести к частичной или полной потере работоспособности тепловычислителя, наличие почасовых слепков его состояния позволяет восстановить всю информацию с точностью до одного часа.

 Текущие и архивные значения всех измеряемых параметров и результатов вычислений всегда могут быть выведены на табло тепловычислителя и на персональный компьютер.

 Для исключения несанкционированного изменения данных используется защищенный режим работы тепловычислителя, при котором функция ввода блокируется.

 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Развитые коммуникационные возможности тепловычислителя обеспечиваются интерфейсами:

 - RS485. Это магистральный системообразующий интерфейс, предназначенный для объединения приборов фирмы ЛОГИКА в информационную сеть. Обмен данными между компьютером и приборами поддерживается программным комплексом верхнего уровня СПСеть, а аппаратное сопряжение обеспечивается с помощью адаптера АПС69, установленного в компьютере;

 - RS232C. Этот интерфейс ориентирован, в основном, на подключение модема. В некоторых вариантах служит для непосредственного подключения компьютера или принтера с последовательным портом;

 - IEC1107. Посредством этого оптического интерфейса к тепловычислителю подключается специальное устройство сбора данных либо переносный компьютер при помощи адаптера АПС70. В последнем случае для считывания накопленных отчетов используется программа, которая прилагается к каждому тепловычислителю. В качестве устройства сбора накопленных отчетов может выступать подключаемый через специальный адаптер принтер с последовательным интерфейсом.

 - Принтер с интерфейсом CENTRONICS подключается к магистрали RS485 посредством адаптера АПС43 или АПС44.

 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Основная погрешность не превышает:

 ±0,1/0,15% (приведенная) - по показаниям расхода, давления и перепада давления при работе с токовыми входными сигналами;

 ±0,05% (приведенная) - по показаниями расхода при работе с числоимпульсными входными сигналами;

 ±0,1/0,15 °С (абсолютная) - по показаниям температуры.

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

 

Габаритные размеры

244x220x70 мм.

Электропитание

220 В ±10%, 50 Гц

Потребляемая мощность

7 ВА.

Срок службы

12 лет.

Межповерочный интервал

4 года.

Гарантия

5 лет.

Температура окружающего воздуха

от -10 до 50 °С.

Относительная влажность

95% при 35 °С.

Степень защиты от воды и пыли

IP65.

Теплосчетчик ТСК-4М. Госреестр N 18193-99 (НПФ Теплоком, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ. Теплосчетчики ТСК-4М (рис.16) предназначены для организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей в водяных системах теплоснабжения.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.16. Теплосчетчик ТСК-4М

 Теплосчетчики состоят из следующих функциональных блоков:

 - вычислителя количества теплоты ВКТ-4М;

 - до четырех медных или платиновых термопреобразователей сопротивления с номинальным сопротивлением 100 или 500 Ом;

 - до четырех преобразователей расхода, имеющих выходной числоимпульсный сигнал;

 - до двух преобразователей давления с выходным сигналом постоянного тока (4-20) мА.

 Теплосчетчики обеспечивают измерение параметров теплоносителя и тепловой энергии по одному или двум тепловым вводам, каждый из которых может быть представлен одним или двумя трубопроводами.

 Теплосчетчик обеспечивает измерение и представление на индикатор и внешнее устройство посредством интерфейса RS232C следующих параметров:

 - количество тепловой энергии;

 - объем (масса) и объемный расход теплоносителя;

 - температура теплоносителя;

 - разность температур и потребленный объем (масса) теплоносителя;

 - время действия нештатных ситуаций с идентификацией ситуации кодом;

 - среднечасовые, среднесуточные и итоговые (с нарастающим итогом) значения параметров, указанных выше;

 - текущее время (календарь).

 Питание вычислителя теплосчетчиков осуществляется от автономного источника - литиевой батареи.

 Срок службы батареи без замены не менее 4 лет.

 Межповерочный интервал теплосчетчиков 4 года.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Теплосчетчики, в зависимости от их комплектации преобразователями, имеют технические характеристики, указанные в таблице 16.

 

Таблица 16

Тип преобразователя расхода, номер эксплуатационного документа

Диаметр усл. прохода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Пределы диапазона измерения расхода, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Максим. значение температуры, °С

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЭПС-ТИ2, ППБ.407131.001ТО

20-200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4-630

150

ВСТ,

15; 20; 25-250

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3; 5

90

РЭ4213-200-03215076-98

0,05...0,08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

7-1000

150

ПРЭМ, РБЯК.407111.014РЭ

20-100

0,0067 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9-288

150

ВМГ, 6627.00.00.00 ПС

50-200

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

60-500

150

ОСВИ, 6537.00.00.00 ПС

25-40

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

7-20

90

МР400, В25.00-00.00 ТО

10-150

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,39-763

150

ВРТК-2000 (ВПР), ИВКА.437231.001.РЭ

15-250

0,016 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4-1000

150

ВЭПС-ПБ, 5Б2423.000.00.ТО

25-250

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-100

150

WPD,M-T150QN, фирма PREMEX

20-300

0,03...0,09 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3-1000

150

М-Т, WS, WP, фирма RAAB KARCHER

15-200

0,02...0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5-600

120

МЕТРАН 300ПР, СПГК.407131.026 ТО

25-200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9-700

150

ДРК-В, ИСУН.407131.004 ТО

25-100

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-200

150

ДРК-С, ИСУН.407131.003 ТО

50-350

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

145-1000

150

EEM-Q, фирма DANFOSS A/S

15-50

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5-15

150

SONOFLO, фирма DANFOSS A/S

25-250

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6-1000

150

ULTRAFLOW II, фирма KAMSTRUP

15-250

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5-1000

150

UFM001, ЯЛБИ.421457.003 ПС

50-150

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

85-765

150

UFM003, ЯЛБИ.421457.008 РЭ

15-40

0,02..0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4,5-30

150

UFM005, ЦППО 5.00.00.РЭ

15-200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2-560

150

РУ2К, ЯЛБИ.421457.013 РЭ

10-150

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2-765

150

СУР-97, 407251.002 ТО

25-300

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

20-1000

150

УРЖ2К, ТЕСС.421457.013

15-150

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,5-765

150

УПР-1,407151.002 ТО

15-200

0,016 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6,3-1000

150

 Теплосчетчики обеспечивают возможность выбора и установки параметров и их значений, определяющих алгоритм работы прибора, а также возможность контроля указанных параметров в процессе эксплуатации. Теплосчетчики формируют архив данных глубиной:

 - 45 суток для часовых и суточных параметров;

 - неограниченно (с момента сброса информации архива) для итоговых параметров.

 Вычислитель количества теплоты ВКТ-4М. Госреестр N 20017-00 (НПФ Теплоком, г.С.-Петербург).

 Вычислитель ВКТ-4М (рис.17) предназначен для работы в составе теплосчетчика ТСК-4 для закрытых и открытых водяных систем теплоснабжения различных конфигураций. Вычислитель ВКТ-4М является модернизацией вычислителя ВКТ-4. Отличительные особенности модификаций ВКТ-4М даны в табл.17.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.17. Вычислитель количества теплоты ВКТ-4М

 

 Таблица 17

Отличительные особенности модификаций ВКТ-4М

Техническая характеристика или выполняемая функция

Наличие функции или значение параметра для модификации

3.x

2.x

1.x

Число каналов измерения давления

2

0

0

Число каналов измерения расхода

4

4

4

Число каналов измерения температуры

4

4

2

Максимальная частота входного сигнала, Гц

2 или 200*

2 или 200*

2

Параметры, по которым фиксируется нештатная ситуация

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Параметры, архивируемые с часовым интервалом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Параметры, архивируемые с суточным интервалом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Представление по RS232 часовых отчетов

да

да

нет

Возможность поверки с применением компьютера

да

Да

нет

 Основные технические характеристики

 - Количество каналов измерения объема (числоимпульсных) - 2 или 4;

 - Количество каналов измерения температуры - 2 или 4;

 - Тип термопреобразователей ТСМ100, ТСП100, ТСП500;

 - Абсолютная погрешность по показаниям температуры - 0,10 °С;

 - Абсолютная погрешность по показаниям разности температур - 0,05 °С

 - Относительная погрешность по показаниям расхода - 0,2%;

 - Приведенная погрешность по показаниям давления 1%;

 - Относительная погрешность по показаниям количества тепловой энергии:

 при 3 °CТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10 °C 3%

 при 10 °СТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °С 1%

 при 20 °CТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ147 °C 0,5%

 - Относительная погрешность измерения времени - 0,05%;

 - Настройки и архив хранятся в EEPROM;

 - Архив часовых, суточных параметров глубиной 45 суток;

 - Глубина архива итоговых параметров неограничена;

 - Представление информации на индикатор, посредством RS232C на принтер, модем и т.п;

 - Возможность контроля настройки вычислителя;

 - Питание - литиевая батарея. Срок службы батареи не менее 4 лет;

 - Габаритные размеры 115x115x56 мм;

 - Межповерочный интервал 4 года.

 В настоящее время выпуск налажен также на предприятиях:

 - ЗАО ТЕПЛОВОДОМЕР, г.Мытищи, т. (095) 583-86-27

 - ЗАО ПОЛЕТ, г.Самара, т. (8462) 95-77-62, 95-23-92

 Реквизиты НПФ Теплоком: 197136, г.С.-Петербург, ул.Бармалеева, 6. Тел/факс (812) 232-00-38; тел. 311-23-11.

 

Теплосчетчик ТСК-5. Госреестр N 20196-00. (НПФ Теплоком, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ. Теплосчетчики ТСК-5 (рис.18) предназначены для измерения параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных и паровых системах теплопотребления потребителей и производителей тепловой энергии.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.18. Теплосчетчик ТСК-5

 Теплосчетчики состоят из следующих функциональных блоков:

 - вычислителя количества теплоты ВКТ-5;

 - до восьми медных или платиновых термопреобразователей сопротивления с номинальным сопротивлением 50, 100 или 500 Ом;

 - до восьми преобразователей, имеющих выходной числоимпульсный (частотный) сигнал с частотой до 1000 Гц;

 - до восьми преобразователей давления с выходным сигналом постоянного тока (0-5), (0-20) или (4-20) мА;

 - до четырех датчиков перепада давления на основе стандартной диафрагмы, имеющих выходной токовый сигнал в диапазонах (0-5), (0-20) или (4-20) мА. Имеется возможность расширения диапазона измерения расхода путем использования двух расходомеров переменного перепада на одном трубопроводе.

 Теплосчетчики обеспечивают измерение, индикацию и регистрацию параметров теплоносителя и тепловой энергии по 1...8 трубопроводам, их среднечасовых, среднесуточных и итоговых значений, а также времени наработки и времени действия нештатных ситуаций в его работе.

 Теплосчетчики обеспечивают регистрацию указанной информации на внешнем устройстве (принтере, ПЭВМ и т.п.) посредством интерфейса RS232, RS485, Centronics.

 Питание вычислителя обеспечивается от сети переменного тока 220 В.

 Межповерочный интервал теплосчетчика - 4 года.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСК-5. Теплосчетчики в рабочих условиях эксплуатации в зависимости от их комплектации датчиками имеют технические характеристики, указанные в таблице 18.

 

Таблица 18

Тип датчика расхода, номер эксплуатационного документа

Диаметр условного прохода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Пределы диапазона измерения расхода, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Макс. значение температуры, °С

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВРТК-2000 (ВПР), ИВКА.437231.001 РЭ (В)

15-350

0,016 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4-1600

150

ВЭПС, 5Б2423.000.00 ТО (В)

25-300

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-1600

150

ВЭПС-ТИ, ППБ.407131.001 ТО (В)

20-200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4-630

150

ДРК-В, ИСУН.407131.004ТО (В)

25-100

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10-200

150

МЕТРАН-300ПР, СПГК.407131.026 ТО (В)

25-200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9-700

150

ПРЭМ, РБЯК.407111.014 РЭ (Э)

20-100

0,005...0,0067 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9-288

150

МР400, В25.00-00.00 ТО (Э)

10-150

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,39-763

150

ПРМТ, РБЯК.400710.001 РЭ (Т)

32, 50, 100

0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1-100

150

ВСТ, РЭ 4213-200-03215076-98 (Т)

15,20 25-250

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,05...0,08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,5

 7-1000

90

 150

ВМГ, 6627.00.00.00 ПС (Т)

50-200

0,025 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

60-500

150

ОСВИ, 6537.00.00.00 ПС (Т)

25-40

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

7-20

90

WPD, М-Т150QN, фирма PREMEX s.r.о. (Т)

20-300

0,03...0,09 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3-1000

150

М-Т, WP, фирма RAAB KARCHER (Т)

15-200

0,02...0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5-600

120

ДРК-С, ИСУН.404131.003 ТО (У)

50-350

0,02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

145-1000

150

ДРК-3, ИСУН.407453.005 ТО (У)

80-4000

0,01...0,015 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

18...450000

150

ЕЕМ-Q, фирма DANFOSS A/S (У)

15-50

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5-15

150

SONOFLO, фирма DANFOSS A/S (У)

25-250

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6-1000

150

ULTRAFLOW II, фирма KAMSTRUP (У)

15-250

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5-1000

150

UFM001, ЯЛБИ.421457.003 ПС (У)

50-1000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

85-34000

150

UFM003, ЯЛБИ.421457.008 РЭ (У)

15-40

0,02...0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4,5-30

150

UFM005, ЦППО-5.00.00 РЭ (У)

15-1600

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2-36200

150

РУ2К, ЯЛБИ.421457.013 РЭ (У)

10-1800

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2-110000

150

СУР-97, 407251.002 ТО (У)

25-300

0,01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

20-2500

150

УРЖ2К, ТЕСС.421457.013 РЭ (У)

15-1800

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,034ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

150

УЗР-В-М АКУСТРОН УКВП.407251.001 ПС (У)

50-2000

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

72-113400

150

UFC002R, АРМИ.407.250.001 РЭ (У)

50-2000

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

60-100000

150

УЗС-1, 407251.002 ТО (У)

15-2400

0,016 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6,3-150000

150

УПР-1, 407151.002 ТО (У)

15-2400

0,016 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6,3-150000

150

УРСВ-010 В10.10-00.00 ПС (У)

50-1600

0,284ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,028ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

150

УРСВ-010М ВЗЛЕТ PC, В35.30-00.00 ТО (У)

50-4200

0,03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,03ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

150

УРСВ ВЗЛЕТ МР, В12.00-00.00 РЭ (У)

10-5000

0,2ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,03ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

150

ИПРЭ-1(1М), 4Е2.833.758 ТО (Э)

32-200

0,05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5,6-900

150

ИПРЭ-3, ЛГФИ.407212.001 РЭ (Э)

32-200

0,04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

22,7-900

150

 Примечание: В - вихревой, Т - тахометрический, У - ультразвуковой, Э - электромагнитный

 Вычислитель количества теплоты ВКТ-5. Госреестр N 20195-00. (НПФ Теплоком, г.С.-Петербург). Характерной особенностью ВКТ-5 (рис.19) является многоканальность, что позволяет одновременно обрабатывать сигналы датчиков расхода, давления и температуры, установленных на 8 трубопроводах.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.19. Вычислитель количества теплоты ВКТ-5

 Возможность конфигураций измерительных входов по желанию потребителя позволяет использовать теплосчетчик в любых водяных и паровых системах теплопотребления.

 Глубина архивации часовых и суточных параметров теплоносителя не менее 45 суток.

 Срок хранения архива и параметров настройки при отключении питания не ограничен.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКТ-5. Пределы допускаемых значений соответствуют значениям, приведенным в таблице 19.

 

Таблица 19

Индицируемый и/или регистрируемый параметр

Входной сигнал, его значение

Пределы допускаемых значений погрешностей

Примечание

Расход, объем, масса, давление

Ток: (0-5) мА

±0,15%;

 ±0,2%*

Приведенная погрешность преобразования.

* Линейная функция преобразования тока от перепада давления

(0(4-20) мА

±0,1%;

 ±0,15%

Объемный расход

Частота

±0,1%

Относительная погрешность преобразования

Объем

Частота

±ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Абсолютная погрешность преобразования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ- единица младшего разряда

* Сопротивление 50 Ом при 0 °С

Температура

Сопротивление

±0,1 °С;

 ±0,15 °С*

Разность температур

Сопротивление

±0,05 °С

Массовый расход, масса

±0,05%

Относительная погрешность вычисления

Тепловая энергия

±0,05%

Время

±0,02%

Относительная погрешность измерения

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

 - 2-строчный алфавитно-цифровой ЖКИ с подсветкой.

 - 8-кнопочная клавиатура.

 - 8 каналов измерения температуры (ТСМ/ТСП -50, 100, 500).

 - 8 каналов измерения тока (0-4, 4-20, 0-20 мА).

 - 8 каналов измерения частоты (до 1000 Гц).

 - Используемые трубопроводы свободно конфигурируются под любую схему теплопотребления (в том числе учет на источнике), под любое количество потребителей (в пределах 8). Давления и температуры могут измеряться или устанавливаться договорными, по выбору.

 - Имеется возможность расширения диапазона измерения расхода путем использования двух расходомеров переменного перепада на одном трубопроводе.

 - Работает с датчиками с выходными сигналами, пропорциональными расходу, перепаду или корню квадратному из перепада.

 - Работает со всеми видами теплоносителей (вода, насыщенный или перегретый пар).

 - Для датчиков расхода может вводиться их нормальная статическая характеристика, что при нелинейной характеристике датчика позволяет повысить точность измерения расхода и разности расходов.

 - Архив часовой, суточный, нарастающим итогом, нештатных ситуаций с возможностью удобного просмотра.

 - Отображение текущих температур, расходов, давлений.

 - Регистрация нештатных ситуаций в работе системы теплопотребления и выходов параметров теплоносителя за установленные допуски. При этом режим обработки информации программируется с клавиатуры.

 - Возможность распечатывать готовые отчеты на принтер.

 - Два последовательных порта;

 - RS232: подключение компьютера, модема, принтера, пультов для скачивания архивов и переноса их на компьютер.

 - RS485: для объединения приборов в сеть при подключении к компьютеру или модему.

 - Встроенный CENTRONICS для подключения принтеров.

 - Возможность регулирования расхода воды на отопление (по заданному расходу, по температуре обратной воды), с учетом ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВнаружного воздуха и ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВвоздуха в помещении.

 - Питание вычислителя обеспечивается от сети переменного тока 220 В.

 - Межповерочный интервал вычислителя - 4 года.

 Преобразователь расхода турбинный ПРМТ. Госреестр N 13735-98. (НПФ Теплоком, г.С.-Петербург).

 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Преобразователи ПРМТ (рис.20) предназначены для преобразования объемного расхода и объема воды в электрический частотный и токоимпульсный сигналы.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.20. Преобразователь расхода турбинный ПРМТ

 ПРМТ предназначен для эксплуатации при воздействии на него следующих влияющих величин:

 - температура воды - от 4 до 150 °С;

 - давление воды - до 1,6 МПа;

 - температура окружающего воздуха - от 5 до 50 °С;

 - относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35 °С.

 

Таблица 20

Основные технические характеристики ПРМТ

Диаметр условного прохода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Условное обозначение

Диапазон преобразования объемного расхода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Коэффициент преобразования, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, имп./дмТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

32

ПРМТ-32

1,0

4,0

10,0

95±10%

50

ПРМТ-50

3,6

14,4

36,0

35±10%

100

ПРМТ-100

10,0

40,0

100,0

7,5±10%

 Предел основной относительной погрешности преобразования составляет в диапазонах расхода

 от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ- ±2,0%

 от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ- ±1,0%

 Дополнительная погрешность преобразования, вызванная изменением температуры среды на каждые 10 °С, не превышает значения равного минус 0,1% в диапазоне от 4 до 150 °С.

 Частотный сигнал формируется транзистором с открытым коллектором при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ30 В.

 Параметры токоимпульсного сигнала:

 верхний уровень - 5±0,5 мА

 нижний уровень - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ1 мА

 Потеря давления при расходе ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВне превышает значения равного 25 кПа.

 Длина прямых участков трубопровода до и после преобразователя ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

 Напряжение питания от 5 до 30 В.

 Масса - 2,3; 3,6; 6,1 кг.

 Габаритные размеры, мм - 130x200; 160x225; 225x280.

 Присоединение фланцевое.

 

Теплосчетчик СТ6. Госреестр N 16188-97. (НПФ Вымпел, г.Саратов).Теплосчетчик СТ6 предназначен для измерения и регистрации тепловой энергии, массы, температуры и давления сетевой воды на подающем и обратном трубопроводах закрытой и открытой систем теплоснабжения на предприятиях тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

 Состав теплосчетчика СТ6:

 - счетчик горячей воды типа ВСТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15-250 мм;

 - тепловычислитель малопотребляющий ТВМ или ТВМ5К;

 - комплект согласованной пары термопреобразователей КТПТР.

 Пример обозначения теплосчетчика ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ125 мм, СТ6-125.

 В комплект поставки ТВМ входит специальное программное обеспечение для съема и обработки информации и кабель подключения портативного компьютера к ТВМ.

 Тепловычислители, входящие в состав теплосчетчика, могут поставляться в следующих модификациях:

 

N

Наименование (условное обозначение)

1.

ТВМ с подключением удаленного (до 1 км) принтера с последовательным интерфейсом (ТВМ-...-Пр) или компьютера (ТВМ..РС)

2.

ТВМ с комплектом двух тензопреобразователей давления (ТВМ-...-2/ХХ-Т-...)

3.

ТВМ с устройством (встроенным) для подключения преобразователей давления с токовым входом ((4-20) мА) (ТВМ-...-(4-20)-...)

4.

ТВМ с устройством (встроенным) для подключения удаленных термопреобразователей по трехпроводной схеме (ТВМ-...-К-...)

 Дополнительное оборудование, которое может поставляться к теплосчетчику СТ6:

1.

Портативный компьютер (300 гр) HP Palmtop 200LX-2MB с кабелем

2.

Расширитель памяти на 1,8 МВ для HP Palmtop 200LX

3.

AC/DC адаптер, для работы портативного компьютера от сети

4.

Принтер Epson 300LX

5.

Кабель для подключения принтера к портативному компьютеру

6.

Термопреобразователь сопротивления КТПТР

7.

Минитерминал для съема информации ТВМ

 Теплосчетчик СТ6 обеспечивает:

 1) регистрацию температур, давлений и часовых объемов (масс) воды в подающем и обратном трубопроводах теплосети, температуры холодной воды и кодов диагностики состояния теплосчетчика за 1024 часа (более 40 суток), отсчитанных с момента окончания последнего целого часа;

 2) считывание из ОЗУ вычислителя ТВМ данных регистрации с помощью переносного минитерминала (или портативного персонального компьютера), при этом обмен данными и их привязка к реальному времени производятся с помощью специальной программы, а также передачу измеренных и вычисленных параметров на удаленный (до 1 км) принтер либо персональный компьютер.

 Особенности теплосчетчика СТ6:

 - полная автономность питания в течение 5 лет всего теплосчетчика с первичными преобразователями расхода, температуры и давления;

 - полная заводская готовность к работе - не требуется никаких настроек на месте эксплуатации;

 - не требуется подвод электроэнергии и оборудование защитного заземления;

 - почасовая регистрация параметров в течение 1024 часов, измерение и регистрация давления в подающем и обратном трубопроводах;

 - съем и обработка информации портативным компьютером или минитерминалом, возможность стационарного подключения удаленного (до 1 км) принтера или компьютера.

 Межповерочный интервал теплосчетчика - 3 года.

 Основные технические данные теплосчетчика СТ6 даны в таблице 21.

 

Таблица 21

Технические характеристики теплосчетчика СТ6

Диапазон условного прохода

15...250 мм

Диапазон расхода теплоносителя

0,03...1200 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Относительная погрешность по тепловой энергии в диапазоне расходов (0,04...1) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °C

±4%

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ3 °CТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °C

±5%

Относительная погрешность по массе воды:

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±5%

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(0,04...1)ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±2%

Диапазон измерения температуры теплоносителя

для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15, 20 мм

+5...+90 °С

для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25...250 мм

+5...+150 °С

Диапазон измерения разности температур

для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15, 20 мм

+3...+85 °С

для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25...250 мм

+3...+145 °С

Абсолютная погрешность по температуре

±(0,6+0,04ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) °C

Диапазон измерения давления

0...2,5 МПа

Относительная погрешность по давлению

±2%

Относительная погрешность измерения времени работы теплосчетчика

±0,1%

Степень защиты теплосчетчика

IP67/IP68

Питание теплосчетчика

литиевый элемент 3,6 В

 Вариант подключения теплосчетчика СТ6 на основе тепловычислителя ТВМ для открытой системы теплоснабжения дан на рис.21.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.21. Вариант подключения теплосчетчика СТ6 на основе тепловычислителя ТВМ для открытой системы теплоснабжения

 Допустимые расходы для счетчиков горячей воды типа ВСТ даны в таблице 22, а габаритные размеры и гидравлические характеристики крыльчатых и турбинных счетчиков типа ВСТ даны на рис.22.

 

 Таблица 22

Допустимые расходы для счетчиков горячей воды типа ВСТ

Условный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

минимальный

класс А

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,06

0,1

класс В

0,03

0,05

0,14

0,24

0,3

1,5

1,5

1,9

2,5

5,5

5,5

12

20

переходный

класс А

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,15

0,25

класс В

0,12

0,2

0,35

0,6

1

3

5

6

6

10

12

20

40

эксплуатационный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,9

1,5

2,1

3,6

6

16

28

44

72

100

140

260

480

номинальный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5

2,5

3,5

6

10

20

35

55

90

125

175

325

600

максимальный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

5

7

12

20

40

70

110

180

250

350

650

1200

объем воды для 1 имп./л

л/и

1

10

100

1000

10

10

100

1000

Емкость роликового счетчика

м

99999

999999

999999x10

Рабочая температура

°С

+5 - +90

+5 -+150

Рабочее давление

МПа

1,6

монтажная длина

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

110

130

260

260

300

200

200

225

250

250

300

350

450

высота счетчика воды

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

20

20

40

40

40

72

83

95

105

120

135

160

193

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

80

80

123

125

125

247

258

270

280

295

370

395

428

ширина счетчика воды

мм

70

70

93

93

93

165

185

200

220

250

285

340

400

резьбовое соединение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,4

 1

1

1,25

1,5

2

фланцевое соединение

по ГОСТ 12817-80

масса не более

кг

0,5

0,6

2,2

4,2

4,7

15

15

19

22

28

37

50

62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Рис.22. Габаритные размеры и гидравлические характеристики крыльчатых и турбинных счетчиков типа ВСТ

 Применяемый в теплосчетчике СТ6 малопотребляющий тепловычислитель ТВМ является специализированным измерительно-вычислительным устройством на базе однокристального микропроцессора высокой степени интеграции.

 Структура тепловычислителя ТВИ и теплосчетчика СТ6 на его основе дана на рис.23.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.23. Структура тепловычислителя ТВМ и теплосчетчика СТ6 на его основе

 Микропроцессор выполняет преобразование сигналов первичных преобразователей (термометров сопротивления, преобразователей расхода и преобразователей давления) в цифровые значения температур подаваемой, обратной и холодной воды, расходов и давлений подаваемой и обратной воды, рассчитывает и запоминает в памяти почасовой регистрации параметры теплового потока (тепловую мощность и потребленную тепловую энергию), под управлением магнитных кнопок выводит измеренные и рассчитанные величины на жидкокристаллический индикатор.

 Терминал на базе портативного компьютера и специальной программы через интерфейсный блок считывает содержимое памяти почасовой регистрации и предоставляет возможность углубленного анализа работы теплопотребляющей установки и качества тепловой энергии. Терминал подключается через унифицированный кабель и специализированный вывод к разъему на корпусе ТВМ, доступному без вскрытия корпуса. Предусмотрено почасовое документирование параметров теплового потока, для чего к ТВМ может подключаться принтер через адаптер удаленного доступа (АУД), либо персональный компьютер. Кроме того предусмотрено:

 - подключение преобразователей температуры по двухпроводной линии связи (в зависимости от модификации);

 - применение преобразователей давления (тензопреобразователей) АО Манометр по РИБЮ 400881.001 или аналогичный, с сопротивлением измерительного моста (4+1) кОм и допустимым напряжением питания от 0 до 6 В или преобразователей давления с унифицированным токовым выходом (4-20) мА.

 Тепловычислитель ТВМ позволяет производить подключение любых объемных счетчиков-расходомеров воды, в т.ч. турбинных, крыльчатых, электромагнитных, вихревых, ультразвуковых, корреляционных с ценой импульса до 10000 литров, либо имеющих частотный импульсный выход с частотой до 1000 Гц.

 Предел допускаемой относительной погрешности вычисления количества потребленной тепловой энергии во всем диапазоне внешних воздействующих факторов и в диапазоне разности температур воды в подающем и обратном трубопроводах от 3 °С до 150 °С не превышает ±1% для преобразователей сопротивления типа 500П и ±2% для типа 100П.

 Предел допускаемой приведенной погрешности измерения массы воды (без учета погрешностей преобразователей расхода) - ±0,5%.

 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения давления воды - ±1%.

 Габаритные размеры ТВМ: длина - 200 мм, ширина - 160 мм, высота - 100 мм, масса - не более 600 г.

 Реквизиты НПФ Вымпел: г.Саратов, ул.Октябрьская, 60, тел/факс (8452) 98-42-85; 98-48-38.

 

Теплосчетчик ТЭМ-05М. Госреестр N 16533-99. (НПФ ТЭМ-прибор, г.Москва).Теплосчетчик ТЭМ-05М-3 (далее - теплосчетчик) предназначен для измерения и коммерческого учета количества теплоты в закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также в системах горячего водоснабжения, потребляемой жилыми, общественными, коммунально-бытовыми зданиями, промышленными предприятиями, а также для использования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования тепловой энергии.

 Теплосчетчик осуществляет автоматическое измерение:

 - объемного расхода теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

 - температуры теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) систем горячего водоснабжения и температуры теплоносителя в подпиточном трубопроводе;

 - времени работы при поданном напряжении питания;

 - времени работы теплосчетчика при наличии неисправностей теплосчетчика и нештатных состояний теплосистемы (далее - работа в зоне ошибок);

 - кодов ошибок, соответствующих неисправностям теплосчетчика и нештатным состояниям теплосистемы.

 Вычисление:

 - массового расхода теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

 - объема и массы теплоносителя, протекшего по трубопроводам системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

 - разности температур в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

 - потребляемой тепловой мощности;

 Накопление:

 - потребленного количества тепла системой теплоснабжения или (и) системой горячего водоснабжения;

 - объема и массы теплоносителя, протекшего по трубопроводам системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

 - времени работы при поданном напряжении питания;

 - времени работы в зоне ошибок.

 Теплосчетчик осуществляет индикацию всех измеряемых, вычисляемых и программируемых параметров.

 Теплосчетчик осуществляет преобразование объемного расхода или температуры теплоносителя в унифицированный сигнал постоянного тока.

 Теплосчетчик осуществляет архивацию и хранение во внутренней энергонезависимой памяти среднечасовых значений параметров системы теплоснабжения. В состав архивируемых параметров входят:

 - потребленное системой теплоснабжения или (и) системой горячего водоснабжения количества тепла;

 - объемный, массовый расход и количество теплоносителя, протекшего по трубопроводам системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

 - температуры в трубопроводах системы теплоснабжения;

 - избыточного давления в трубопроводах систем теплоснабжения;

 - времени работы при поданном напряжении питания;

 - времени работы в зоне ошибок;

 - кодов ошибок.

 Среднечасовые значения хранятся в памяти теплосчетчика за последние 341 сутки работы теплосчетчика.

 Для связи с ПК и другими устройствами расходомер имеет порты последовательных интерфейсов RS232C или RS485.

 В таблице 23 приведен состав теплосчетчика в зависимости от модификации теплосчетчика.

 

Таблица 23

Подключаемые измерительные приборы

Количество

ТЭМ-05М-3.х

01

02, 03

Измерительно-вычислительный блок (ИВБ)

1

1

Первичный преобразователь расхода электромагнитного типа (ППР)

2

2

Преобразователь расхода с дискретным выходным сигналом (ПР)*

1*

2*

Термопреобразователь сопротивления (ТС)

2 или 3

4 или 5

Датчик избыточного давления (ДИД)*

2 или нет**

нет

 Примечание:

 - * В комплекте с теплосчетчиком не поставляются, имеется лишь возможность подключения указанных измерительных преобразователей.

 - ПК - IBM-совместимый персональный компьютер.

 Схема подключения измерительных преобразователей и схема установки теплосчетчика приведены на рис.24 и 25.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.24. Схема подключения измерительных преобразователей теплосчетчика ТЭМ-05М

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Расчет потребленного количества тепла осуществляется по формуле:

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 где ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ- расход теплоносителя, измеряемый ППР1;

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ- удельная энтальпия теплоносителя в трубопроводах, где установлены ТС1, ТС2 соответственно.

 Примечание

 Возможна эксплуатация теплосчетчика без использования датчика температуры ТС3. В этом случае термопреобразователи сопротивления следует подключать в соответствии с рис.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.25. Схема установки теплосчетчика ТЭМ-05М

 Технические характеристики теплосчетчика ТЭМ-05М.

 Диапазон измерения объемного и массового расхода, а также объема и массы теплоносителя по каналам измерения ППР составляет от 2 до 100% от выбранного наибольшего расхода ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Диапазоны расходов для каждого ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВППР приведены в таблице 25.

 

Таблица 25

Диаметр условного прохода ППР ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Диапазон расходов

1

2

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10

0,0050

0,0100

0,250

0,0100

0,0200

0,500

0,0200

0,0400

1,00

15

0,0250

0,050

1,25

0,050

0,100

2,50

0,100

0,200

5,00

25

0,050

0,100

2,50

0,100

0,200

5,00

0,200

0,400

10,0

32

0,100

0,200

5,00

0,200

0,400

10,0

0,400

0,800

20,0

50

0,200

0,400

10,0

0,400

0,800

20,0

0,800

1,60

40,0

80

0,500

1,00

25,0

1,00

2,00

50,0

2,00

4,00

100

100

1,00

2,00

50,0

2,00

4,00

100

4,00

8,00

200

150

2,00

4,00

100

4,00

8,00

200

8,00

16,0

400

 Примечание: Под наибольшим и наименьшим расходом (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВсоответственно) подразумевается максимальное и минимальное значение расхода, при котором теплосчетчик обеспечивает свои метрологические характеристики при непрерывной работе.

 У теплосчетчика для ППР вводится переходной расход ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, который делит диапазон расходов на верхнюю и нижнюю зоны с разными значениями основной относительной погрешности (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ).

 Дискретные входы теплосчетчика могут осуществлять измерение частоты или подсчет импульсов и предназначены для подключения ПР с частотным или числоимпульсным выходным сигналом.

 Диапазон измерения частот составляет от 100 до 10000 Гц.

 Емкость интегратора накопления объема, массы теплоносителя и тепловой энергии не менее 7 десятичных знаков.

 Диапазон изменения выходного сигнала постоянного тока - 4-20 мА. Диапазон измерения температуры теплоносителя - от 5 до 150 °С. Диапазон измерения разности температур теплоносителя от 3 до 145 °С. Диапазон изменения аналогового сигнала постоянного тока ДИД, подключаемых ко входам измерения давления, должен составлять 4-20 мА.

 Материал внутреннего покрытия трубопровода и электродов ППР и соответствующее рабочее и пробное давление приведены в таблице 26.

 

Таблица 26

Материал внутреннего покрытия трубы ППР

Материал электродов ППР

Температура теплоносителя, °С

Рабочее давление, МПа (кгс/смТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

Пробное давление, МПа (кгс/смТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

минимальная

максимальная

Фторопласт 4Д, ГОСТ 14906-77

12Х18Н10Т 06ХН28МДТ ХН60МБ

0

150

2,5 или 1,6 (25,0 или 16,0)

3,8 или 2,5 (38,0 или 25,0)

 Масса ИВБ не более 2,5 кг.

 Масса ППР и теплосчетчика в зависимости от диаметра условного прохода используемого первичного преобразователя соответствует значениям, приведенным в таблице 27.

 

Таблица 27

Диаметр условного прохода, мм

Масса, кг (не более)

первичного преобразователя

ИВБ с первичным преобразователем

ПРПС

ПРП

ПРН

РОСТ

ПРПС

ПРП

ПРН

РОСТ

10

-

-

7

-

-

-

9,5

-

15

4,5

-

7

-

7

-

9,5

-

25

4,0

5,5

8

10

6,5

8

10,5

12,5

32

3,8

7,5

-

-

6,3

9

-

-

50

3,5

8

12

10

6

10,5

14,5

12,5

80

-

19

17

15

-

21,5

19,5

17,5

100

-

25,5

24

20

-

28

26,5

22,5

150

-

32

50

-

-

34,5

52,5

-

 Потребляемая мощность теплосчетчика не превышает 15 ВА.

 Степень защиты ППР - IP65, ИВБ - IP64 по ГОСТ 14254-96.

 Теплосчетчик предназначен для круглосуточной работы.

 Средний срок службы теплосчетчика не менее 10 лет.

 Рабочие условия:

 - Рабочая среда - вода;

 - Температура теплоносителя - от 5 до 150 °С;

 -Температура воздуха, окружающего ППР, ТС и ИВБ, от плюс 5 до плюс 50 °С;

 - Относительная влажность воздуха, окружающего ППР, ТС и ИВБ, не должна превышать 95% при 35 °С;

 - Питание напряжением переменного тока 220+10%-15%* В.

 ________________

 * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

 - Частота питающей сети - 50,0±1,0 Гц;

 - Напряженность внешнего магнитного поля, воздействующего на ИВБ, не должна превышать 40 А/м с частотой 50 Гц;

 - Удельная электрическая проводимость теплоносителя должна находиться в пределах от 10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ до 10 См/с.

 Метрологические характеристики:

 - Теплосчетчик сохраняет свои метрологические характеристики при соблюдении рабочих условий.

 Относительная основная погрешность теплосчетчика при измерении количества теплоты в соответствии с МИ 2164-91 и по международной рекомендации МОЗМ Р75 не превышает значений, указанных в таблице 28.

 

Таблица 28

Разность температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, °C

Пределы допускаемой относительной основной погрешности ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

3=ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10

±6 (±8)

10=ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20

±5 (±7)

20=ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ=140*

±4 (±6)

________________

 * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

 Примечание: В скобках даны значения пределов допускаемой относительной основной погрешности теплосчетчика при расходе теплоносителя в диапазоне ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

 Относительная основная погрешность теплосчетчика при измерении объемного расхода теплоносителя по каналам измерения ППР не превышает значений, указанных в таблице 29.

 

Таблица 29

Диаметр условного прохода ППР ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

Расход теплоносителя ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения расхода, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

10, 15, 25, 32, 50, 80, 100, 150

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±4,0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±2,0

 Относительная основная погрешность ИВБ при вычислении количества теплоты не превышает значений, указанных в таблице 30.

 

Таблица 30

Разность температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, °С

Пределы допускаемой относительной основной погрешности ИВБ при вычислении количества теплоты, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

3ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10

±2,0

10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ140

±1,0

 Относительная основная погрешность измерения разности температур комплектом термопреобразователей сопротивления, подобранных в пару, не превышает значений, указанных в таблице 31.

 

Таблица 31

Температура теплоносителя, °С

Относительная основная погрешность измерения разности температур комплектом ТС, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

3ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10

±2,0

10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20

±1,0

20ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ140

±0,5

 Относительная основная погрешность ИВБ при преобразовании сигнала от датчиков давления не превышает ±0,5%. Предел основной относительной погрешности датчиков избыточного давления не должен превышать ±1,0%.

 Приведенная основная погрешность преобразования значений выбранного параметра в унифицированный сигнал постоянного тока не превышает ±1,0%.

 Относительная основная погрешность преобразования частотного сигнала в показания расхода теплоносителя не превышает ±0,25%.

 Относительная основная погрешность преобразования числоимпульсного сигнала в показания объема теплоносителя не превышает ±0,25%.

 Относительная основная погрешность при вычислении объема теплоносителя по каналам измерения ППР не превышает ±0,5%.

 КОМПЛЕКТНОСТЬ. В таблице 32 приведен комплект поставки теплосчетчика.

 

Таблица 32

Комплектность поставки теплосчетчика ТЭМ-0,5М

Наименование и условное обозначение

Обозначение

Кол-во шт.

Примечание

ТЭМ-05М-3.х

01

02, 03

Первичный преобразователь расхода

2

2

В соответствии с заказом.

АРВС.746967.007.

 100; 200;

 300; 400;

 500. АРВС.746967.015.200

 АРВС.746967.007.

 600; 700;

 800; 900.

ПРП-25Ф, ПРП-50Ф,

 ПРП-80Ф, ПРП-100Ф,

 ПРП-150Ф

 ПРП-32Ф

 или

 ПРПС-15, ПРПС-32

 ПРПС-25, ПРПС-50

АРВС.14746967.007

ИВБ

1

1

Термопреобразователи сопротивления

В соответствии с заказом

ТУ 25-7363.042-90

ТСП-1088:5Ц2.822.08-03

2 (3)

4 (5)

или

ТУ РБ 14431873.001-97

ТСП-Н

2 (3)

4 (5)

или

ТУ РБ 37418148.001-97

ТСП 1096

2 (3)

4 (5)

или

ТУ РБ 37418148.002-99

ТСП 1098

2 (3)

4 (5)

или

ТУ 4211-070-113168-95

КТПТР-01

1 к-т (+1 шт.)

1 к-т (+ 1 шт.)

или

ТУ 4211-010-17113168-96

ТПТ

2 (3)

4 (5)

АРВС.746967.007.015

 АРВС.746967.007.015-01

Гильза защитная

2 (3)

4 (5)

Для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15-100

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150

Комплект монтажных частей

ГОСТ 12820-80

монтажные фланцы

2

2

Дпя ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ100

ГОСТ 7798-70

болты

4

4

Для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ50

8

8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ80-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ100

ГОСТ 5927-70

гайки

4

4

Для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ50

8

8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ80-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ100

ГОСТ 22043-76

шпильки

4

4

Для ПРПС

Комплект ЗИП

ОЮО.480.003 ТУ

Вставка плавкая

2

2

ВП-1-0.5 А 250 В

 ВПТ19-0.5 А 250 В

2

2

АРВС.14746967.007.02

Теплосчетчик ТЭМ-05М,

 Паспорт

1

1

 Примечания: 1. Допускается поставка другого комплекта термопреобразователей или термопреобразователей, подобранных в пару, с номинальной статической характеристикой 100П или Рt100, обеспечивающих погрешность измерения разности температур не хуже приведенной.

 2. В комплектации термопреобразователями сопротивления в скобках указано их количество для теплосчетчиков, включаемых по схеме с устанавливаемым термопреобразователем на трубопроводе холодного водоснабжения или на другом третьем трубопроводе.

 ПОВЕРКА. Теплосчетчик подлежит обязательной государственной поверке в следующих случаях:

 - первичная поверка - при выпуске с производства;

 - периодическая поверка - по истечении межповерочного интервала;

 - внеочередная поверка - после ремонта.

 При сдаче теплосчетчика в ремонт, поверку паспорт должен находиться с теплосчетчиком.

 В разделе паспорта УЧЕТ РАБОТЫ необходимо производить отметки об обязательной первичной и периодической госповерке, а также отметки даты снятия теплосчетчика на поверку (ремонт) и ввода в эксплуатацию, в том числе после поверки (ремонта). Отметки производятся организацией, выполнявшей установку (поверку, ремонт).

 Отсутствие отметки даты ввода в эксплуатацию, снятия на поверку (ремонт) и ввода после поверки (ремонта) считается нарушением правил эксплуатации!

 Поверку теплосчетчиков производят по методике поверки теплосчетчика ТЭМ-05М МП 248-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчик ТЭМ-05. Методика поверки.

 Периодичность поверки теплосчетчика установлена 2 года.

 Теплосчетчик следует хранить в сухом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С, относительной влажности до 95% при температуре 25 °С.

 Транспортирование теплосчетчика производится любым видом транспорта (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.

 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи теплосчетчиков. Гарантии распространяются только на теплосчетчики, у которых не нарушены пломбы.

 Теплосчетчик, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируется предприятием-изготовителем или заменяется другим. По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адресу:

 

Республика Беларусь, 220050, г.Минск, ул.К.Цеткин, д.5, ф.Арвас, тел. (017) 220-21-37, тел/факс (017) 226-57-33, e-mail: arvas@open.by

 Реквизиты НПФ ТЭМ-прибор, 101000, г.Москва, Старосадский пер., 8, тел/факс (095) 234-30-85; 234-30-86.

 

Теплосчетчик CF (ф. Schlumberger). Теплосчетчик CF (ф. Schlumberger) состоит из тепловычислителя CF-50 с регистрирующим устройством DL-50, расходомеров типа WSC-P; WEC-P; MTWH/MTH/MTH-P, датчиков температуры Тr и Ts и датчиков давления (по заказу).

 Тепловычислитель CF-50 (ф. Schlumberger) представляет новое поколение тепловычислителей модульного типа и оснащен широким диапазоном современных систем обмена данными. CF-50 имеет возможность выбора и замены источника питания (батарея со сроком службы 5, 10 лет или сеть).

 CF-50 вычисляет количество потребленной энергии на основе показаний счетчика воды, разности температур и поправки на энтальпию. Габаритные размеры тепловычислителя даны на рис.26, а формат дисплейного табло - в таблице 33.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

.

Рис.26. Габаритные размеры тепловычислителя CF-50 (а) и внешний вид архиватора DL-50 (б)

 

 Таблица 33

Формат дисплейного табло CF-50

Цена импульса

Количество тепловой энергии

Объем

(л/импульс)

(МВт·ч)

(ГДж)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

1 или 2,5

9999.99

99999.99

99999.99

10 или 25

99999.99

999999.9

999999.9

100 или 250

999999.99

9999999

9999999

1000

9999999

9999999

9999999

 Функциональные возможности CF-50:

 1) вычисление показаний в двух режимах: возможность задания порогового значения расхода, мгновенной мощности, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВили ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВи дополнительного вычисления в отдельном регистре потребления энергии и времени, и также учета времени работы в этом режиме;

 2) сохранение месячных показаний: хранение в памяти данных о потребленной энергии за последние 13 месяцев. Пиковыми показателями расхода для контроля работы системы отопления и потребления тепла являются сохраняемые в памяти три максимальных значения текущей мощности и расхода, а также дата и время их регистрации. Варианты вычислителей CF-50 и их технические характеристики даны в таблице 34.

 

Таблица 34

CF-50: Варианты вычислителей

Питание

Цена импульса

Единицы энергии

Расположение расходомера

Варианты выводов

Батарея на 5 лет

 Батарея на 10 лет

 Сеть

1 л

 10 л

 100 л

 1000 л

 2,5 л

 25 л

 250 л

МВт·ч

 ГДж

На подающем трубопроводе

 На обратном трубопроводе

Энергия/объем M-BUS SIOXТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВBUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические показатели

превосходят требования PTB, DRIRE (SIM), OIML, CEN

Диапазон рабочих температур

0-180 °С

Диапазон разности температур

3-160 °С

Типовая погрешность

±(0,2+0,5/ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)%

Коэффициент поправки на энтальпию ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

определяется автоматически

Питание

- от батареи

литиевая батарея 3 В со сроком работы 5 или 10 лет (+1 год хранения на складе)

- от сети

230 V+10%, 50 Hz ±2%

Жидкокристаллический дисплей

7-разрядный

Степень механической защиты

Превосходит IP54

Цена импульса

от 1 до 1000 л

Температура окружающей среды

5-55 °С

Расположение расходомера

на подающем или обратном трубопроводе

Сообщения об ошибках

выводятся на жидкокристаллическом дисплее (а также через шинный выход)

2 проводные термопреобразователи

Pt 100 - IEC751

ПО ЗАКАЗУ

Выбирается одна из 3 коммуникационных плат:

- импульсного выхода количества тепловой энергии и объема

0 мА - 30 В - 500 мс - без полярности выходов

- M BUS

300 или 2400 бод - стандарт

- SIOXТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

IEC 870-5 - протокол M-BUS

 Регистрирующее устройство (архиватор) DL-50 (рис.26) предназначено для регистрации и хранения данных о почасовом, суточном и месячном потреблении тепловой энергии, а также о других параметрах теплоносителя и работе узла учета, в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя в системах водяного теплоснабжения. Архивируемые данные распечатываются на принтере в виде отчетов или передаются на персональный компьютер (ПК) для их обработки (например, для построения графиков нагрузки).

 При необходимости к архиватору подключаются следующие приборы узла учета:

 - теплосчетчик CF-50 (вычислитель, расходомер ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, датчики температуры Тr и Ts),

 - до трех расходомеров ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВс импульсным выходом,

 - два датчика давления ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(по спецзаказу).

 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 - сохранение почасовых значений тепловой энергии, объемов и масс теплоносителя, расчет среднечасовых значений температур теплоносителя и давлений, регистрация ошибок в работе узла учета, времени их возникновения и длительности;

 - питание автономное (батарея) или от сети;

 - вывод сообщений об ошибках для всех подключенных компонентов узла учета;

 - передача данных на компьютер через интерфейс RS232;

 - вывод на печать через параллельный порт LPT, совместимость с различными принтерами (EPSON LX100, LQ300 и т.п.);

 - по выбору пользователя распечатывается 4 стандартных отчета:

 - почасовые данные за любой из последних 45 дней;

 - суточные данные за последние 45 дней;

 - месячный отчет за любой из последних 12 месяцев;

 - текущие параметры и результаты самотестирования DL-50.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХИВАТОРА DL-50:

 Диапазон температуры окружающей среды, °С - 5...55;

 Максимальная относительная влажность окружающей среды, % - 95;

 Питание (по выбору) - от батарейки (2 года) от сети 220 В;

 Входные сигналы по давлению, мА - 0...5, 0...20, 4...20 (по выбору);

 Входные сигналы по объему (л/импульс) - 1...2500;

 Интерфейс связи с компьютером - RS232;

 Связь с тепловычислителем - по стандарту M-BUS;

 Масса устройства без блока питания, кг - 0,57;

 Срок службы - 12 лет.

 Пример возможной организации узлов учета потребления тепла в открытой и закрытой системе теплоснабжения дан на рис.27, а пример схемы подключения персонального компьютера и принтера к узлу учета с тепловычислителем CF-50 и архиватором DL-50 дан на рис.28.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.27. Примеры возможной организации узлов учета потребления тепла на базе теплосчетчика CF-50 и архиватора DL-50: а - открытая система; б - закрытая система

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Рис.28. Пример схемы подключения персонального компьютера и принтера к узлу учета с тепловычислителем CF-50 и архиватором DL-50

 Механические расходомеры (ф. Schlumberger). Вертикальный турбинный расходомер типа WSC-P.

 Счетчики типа WSC-P оборудованы сумматором с импульсным выходом, позволяющим их применение для измерения расходов в водоснабжении и теплоснабжении в качестве расходомера. Совместно с тепловычислителями CF-50 (ф. Schlumberger) они применяются для измерения потребляемой тепловой энергии.

 Устанавливают эти расходомеры горизонтально. Перед счетчиком ставится фильтр для защиты от механических примесей. Для установки рекомендуется соблюдать прямые участки перед счетчиком:

 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВпосле фильтра, если фильтр установлен перед счетчиком;

 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВпосле остальных возмущающих поток элементов.

 Преимущества вертикальных турбинных расходомеров типа WSC-P:

 - считывание показаний на сумматор, снабженный щеткой

 Характеристика сумматора:

 цифровая индикация: 10 л,

 младшее деление: 2 л

 максимальный объем: 999999,99 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 - расходомер позволяет производить замену рабочего механизма на месте эксплуатации;

 - эпоксидное покрытие защищает от коррозии;

 - расходомер с импульсным выходом применяют в узлах учета тепла с тепловычислителем CF-50

 Цена импульса: 25 л

 Длина кабеля: 5 м.

 Внешний вид вертикального турбинного расходомера типа WSC-P дан на рис.29, а технические и габаритные характеристики даны в таблице 35.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.29. Вертикальный турбинный расходомер типа WSC-P (ф. Schlumberger)

 

Таблица 35

Технические и габаритные характеристики вертикальных турбинных расходомеров типа WSC-P

Тип

Макс. Пост. темп.

Maximum Кратковр. темп.

Установка

Рабочее давление

WSC-P

130 °С

150 °С

горизонтально

16 бар

WSC-P25

130 °С

150 °С

горизонтально

25 бар

ТИП WSC-P PN 16

Номинальный расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

15

18

30

40

60

Номинальный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

40

50

65

80

100

Длина

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

250

270

300

300

360

Высота от оси

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

275

275

315

317

325

Высота от оси вниз

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

85

85

95

105

135

Эксплуатационная высота

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

460

460

550

560

610

Внешний диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

150

165

185

200

220

Диаметр на уровне болтов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

110

125

145

160

180

Диаметр отв.

мм

18

18

18

18

19

Количество отв.

4

4

4

8

8

Масса

кг

14

15

27

31

43

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TYPE WSC-P

Ном. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

15

18

30

40

60

Условный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

40

50

65

80

100

Макс. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

25

30

60

80

120

Переход. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,2

1,2

3

3

6

Мин. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,5

0,5

0,6

0,7

1

Порог чувств.

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

Потери давл. при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

mbar

90

115

90

120

140

 Горизонтальный турбинный расходомер типа WEC-P.

 Счетчики типа WEC-P оборудованы сумматором с импульсным выходом для применения в узле учета тепла с тепловычислителем CF-50. Цена импульса: 250 л (от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ100 до 300 мм), 2500 л для ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ400 мм. Длина кабеля 5 м. Счетчики применяются для измерения расходов в водоснабжении и теплоснабжении в качестве расходомеров, а совместно с тепловычислитепями CF-50 используются для измерения потребляемой тепловой энергии.

 Устанавливают эти расходомеры горизонтально или вертикально. Перед счетчиком ставится фильтр для защиты от механических примесей. Для установки рекомендуется соблюдать прямые участки перед счетчиком:

 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВпосле фильтра, если фильтр установлен перед счетчиком;

 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВпосле остальных возмущающих поток элементов.

 Преимущества горизонтальных турбинных расходомеров типа WEC-P:

 - считывание показаний на сумматор, снабженный щеткой.

 Характеристика сумматора:

 цифровая индикация: 10 л (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100-300 мм), 1000 л (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 400 мм)

 младшее деление: 20 л (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100-300 мм), 200 л (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 400 мм)

 максимальный объем: 9999999,9 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100-300 мм), 99999999 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 400 мм);

 - расходомер позволяет производить замену рабочего механизма на месте эксплуатации;

 - эпоксидное покрытие защищает от коррозии.

 Внешний вид горизонтального турбинного расходомера типа WEC-P дан на рис.30, а технические и габаритные характеристики даны в табл.36.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.30. Горизонтальный турбинный расходомер WEC-P

 

 Таблица 36

Технические и габаритные характеристики горизонтальных трубинных расходомеров типа WEC-P

Тип

Макс. Пост. темп.

Maximum Кратковр. темп.

Установка

Рабочее давление

WEC-P

130 °С

150 °С

любая

16 бар

WEC-P25

130 °С

150 °С

любая

25 бар

TИП WEC-PPN 16

Номинальный расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

120

180

250

400

600

800

Номинальный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

100

150

200

250

300

400

Длина

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

360

300

350

450

500

600

Высота от оси

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

180

181

209

214

324

324

Высота от оси вниз

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

110

142

171

204

230

290

Эксплуатационная высота

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

480

520

600

650

900

910

Внешний диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

220

285

340

405

460

580

Диаметр на уровне болтов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

180

240

295

355

410

525

Диаметр отв.

мм

18

23

23

28

28

30

Количество отв.

8

8

12

12

12

16

Масса

кг

36

34

55

75

175

255

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TYPE WSC-P

Ном. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

120

180

250

400

600

800

Условный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

100

150

200

250

300

400

Макс. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

240

360

500

800

1200

1600

Переход. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

15

22,5

37,5

3

60

150

Мин. расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

8

8

15

22

30

40

Порог чувств.

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

3

6

10

15

20

Потери давл. при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

mbar

70

20

13

13

17

13

 Многоструйный механический расходомер MTWH/MTH/MTH-P (ф. Schlumberger).

 Многоструйные механические расходомеры-счетчики оборудованы сумматором с импульсным выходом, позволяющим их применение для измерения расходов в системах водоснабжения и теплоснабжения. Совместно с вычислителем CF-50 они применяются для измерения потребляемой тепловой энергии. Максимальная температура теплоносителя при постоянной работе расходомера 110-150 °С в зависимости от типа счетчика. Устанавливаются расходомеры горизонтально в узлах учета. Перед счетчиком ставится фильтр для защиты от механических примесей.

 Внешний вид многоструйных механических расходомеров дан на рис.31, а технические и габаритные характеристики даны в табл.37.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.31. Внешний вид, габаритные размеры и график потерь давления многоструйного механического расходомера MTWH/MTH/MTH-P

 

Таблица 37

Технические и габаритные характеристики многоструйных механических расходомеров

Тип

Макс. Пост. темп.

Maximum Кратковр. темп.

Установка

Рабочее давление

MTWH*

110 °С

120 °С

горизонтально

16 бар

МТН

130 °С

140 °С

горизонтально

16 или 25 бар

МТН-Р

150 °С

180 °С

горизонтально

16 или 25 бар

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП MTWH/MTH/MTH-P

Номинальный расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2,5

3,5

6

10

Условный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

20

25

32

40

Макс. расход*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5

7

12

20

Макс. изм. расход**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3

4,5

7

12

Переходный расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,2

0,28

0,48

0,80

Минимальный расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,05

0,07

0,12

0,20

Порог чувствительности

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,02

0,03

0,03

0,06

Потери давл. на 2/3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

бар

0,1

0,1

0,1

0,1

Цена импульса

литры

10

10

10

10

Номинальный расход

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2,5

3,5

6

10

Условный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

20

25

32

40

Длина без переходников

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

190

260

260

300

Резьбовое соединение

дюм.**

G1B

G11/4B

G11/2B

G2B

Длина с переходниками

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

мм

285

375

375

440

Резьба переходников

дюм.**

GТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВB

G1B

G1ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВB

G1ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВB

Длина с фланцами*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

mm

190

260

260

300

Эксплуатационная высота (вверх)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

mm

71

74

76

87

Эксплуатационная высота (вниз)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

mm

40

40

42

54

Масса с переходниками

kg

2,2

3,5

3,8

7,2

Масса с фланцами*

kg

3,6

4,6

5,0

9,8

_____________

 * только для МТН и МТН-Р

 ** Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

 

Универсальный счетчик СТД. (НПФ Динфо, г.Москва).Универсальный счетчик СТД применяется для учета воды, пара, природного и технических газов, электроэнергии и обеспечивает обслуживание узлов учета от однотрубных вариантов (газ, пар) до 10-трубных с различными энергоносителями.

 1. Основные принципы универсальности счетчиков СТД. Идеология универсальности счетчика СТД базируется на следующих основных принципах:

 1) Возможность учета на различных типах узлов (открытые и закрытые системы, учет на источниках и у потребителей, многотрубные варианты учета);

 2) Возможность учета различных энергоносителей (сред). В настоящее время в СТД по каждому каналу можно выполнять учет любого из 15 носителей (сред): воды, пара, природного и технических (воздух, азот, кислород и т.п.) газов, а также электроэнергии;

 3) Возможность использования в составе СТД различных преобразователей, в первую очередь, расхода. Проведены испытания и в описание типа внесены 27 объемных (ультразвуковых, вихревых, электромагнитных, крыльчатых, турбинных) расходомеров, а также преобразователи перепада давления, давления и температуры. Состав преобразователей СТД дан в таблице 38.

 

Таблица 38

Состав преобразователей СТД

Преобразователи

Обозначение типов и нормативные документы

расхода

UFM (001, 005), UFC (002R, 003R), УПР-1, УРСВ-010М, УЗР-В, ВЭПС (Т, ТИ), МЕТРАН-300ПР, СРГ (ДРГ), ГИДРО-ФЛОУ, V-bar, PhD PROWIRL (70, 77), ИПРЭ (1, 3), ПРЭМ, МР400, PROMAG (30, 33), ВСТ, MTWI, WPWI, ВМ, ОСВИ, Cosmos, СГ Сужающиеся устройства, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563.1, 2, 3**

перепада давления и давления температуры*

Сапфир 22, 22МТ (ДД, ДИ, ДА), Метран (43, 43ф, 45), Корунд (ДД, ДИ, ДА),

 КРТ, КРТТР-01, КТСПР001, ТСП (001, 002, 500 ПТ) ТПТ, ТМТ, ТСМ (5, 6), Метран 200Т (Ex) TM, КТП, ТП, ТС

электросчетчики

СО505, САЧ, СЭТ, ПСЧ, ЦЭ и другие, имеющие телеметрический выход и погрешность преобразования не более 2%

________________

 * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

 ** Действуют ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2.-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

 4) Обеспечение обработки, создание и ведение архива данных для большого числа узлов/каналов учета (до 32 каналов преобразования сигналов, до 10 узлов учета). Имеются каналы измерения температуры холодной воды (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) и атмосферного давления (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ).

 Объем архивов: почасовые параметры - 960 последних часов, итоговые суточные параметры - 63 последних суток. Обеспечивается ведение электронного журнала (регистрация ввода) для ряда констант: ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, состава компонентов природного газа.

 5) Наличие интерфейсов связи RS232, RS485 (487). Возможность организации локальных, распределенных сетей СТД, в т.ч. с использованием модемов и телефонных линий связи. Наличие программного пакета запроса текущих и архивных данных. Предоставление пользователям описания протокола связи типа mod bus.

 2. Вычислитель ВТД. Широкие функциональные возможности СТД основаны, прежде всего, на характеристиках вычислителя ВТД, являющегося в настоящее время одним из самых мощных в России одноплатных вычислителей для учета теплоэнергоносителей.

 ВТД обеспечивает:

 - преобразование токовых, частотных, импульсных сигналов по 34 каналам, в т.ч. с коррекцией нелинейности передаточных характеристик преобразователей расхода, температуры;

 - автоматический выбор диапазонов измерения при возможности использования до 3-х преобразователей перепада давления на одном трубопроводе;

 -диапазон измерений частотного сигнала (от 0,25 до 10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Гц);

 - многотарифность учета электрической энергии;

 - вычисление массовых расходов, энергий (вода, пар), приведенных объемных расходов (газы) в соответствии с данными ГСССД и ГОСТ на теплофизические свойства носителей и уравнения расчета;

 - задание отчетного часа суток (в частности для учета природного газа);

 - ввод данных пользователем с помощью 16-клавишной пленочной клавиатуры (программирование узлов учета);

 - вывод текущих, архивных данных на жидкокристаллический индикатор с подсветкой (24x2 символа), принтер или IBM PC;

 - учет в реальном времени (имеется схема календарь-время);

 - учет по договорным значениям при отсутствии, обрыве преобразователей;

 - учет наличия и времени работы СТД в нештатных ситуациях, в т.ч. при перерывах электропитания;

 - полная энергонезависимость памяти и часов.

 ВТД исполнен в герметичном (IP65) пластмассовом корпусе, входные аналоговые цепи имеют защиту ±50 В. Допускается эксплуатация при напряжении сети от 180 до 250 В, а также при кратковременных повышениях до 280 В. Обеспечивается устойчивая работа при резких колебаниях напряжения сети.

 3. Метрологические характеристики. В счетчиках СТД обеспечивается выполнение метрологических требований, предъявляемых к приборам коммерческого учета.

 Основная относительная погрешность СТД не выходит за пределы допускаемых значений, равных:

 ±2% - по показаниям массы воды, приведенного объема газов, электрической энергии, давления теплоносителей;

 ±3% - по показаниям массы пара;

 ±4% - по показаниям тепловой энергии воды;

 ±0,01%+1 с - по показаниям текущего времени, времени счета массы, объема и энергии.

 Основная абсолютная погрешность показаний температуры не выходит за пределы допустимых значений, равных ±(0,4+0,004|ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ|), °C;

 Основная абсолютная погрешность показаний разности температур в прямом и обратном трубопроводах с водой: ±0,15 °С.

 Эти характеристики обеспечиваются за счет использования преобразователей, удовлетворяющих требованиям Правил учета, а также рекомендаций по использованию термопреобразователей при разности температур воды от 3 до 50 °С в прямом и обратном трубопроводах и т.п.

 Повышение точности возможно за счет коррекции и поправок характеристик преобразователей расхода и температуры.

 Межповерочный интервал СТД - 4 года.

 Реквизиты ООО НПФ Динфо: 105554, г.Москва, ул.Н.Первомайская, 17/10, тел. (095) 367-62-81.

 

Теплосчетчик ELKORA S-25. Госреестр N 16066-97 (ф. Водоавтоматика и метрология).Предназначен для коммерческого учета тепла в открытых и закрытых системах теплоснабжения. В теплосчетчике используется ультразвуковой метод измерения расхода, позволяющий устанавливать теплосчетчик как непосредственно на действующем трубопроводе, так и на измерительной вставке. Двухсоткратное соотношение между максимальным и минимальным значениями расхода позволяет без перенастройки измерять количество тепловой энергии и воды как при ограниченном потреблении на горячем водоснабжении летом, так и при максимальном потреблении на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зимой. При минимальном ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ50 мм ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ0,35 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч, a ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ70 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч. При минимальном ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ2000 мм ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ565 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч, a ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ11300 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч.

 Погрешность измерения:

 - тепловой мощности и количества тепла - 4%;

 - расхода теплоносителя - 1,5%.

 На табло могут быть выведены среднечасовые (за последние 32 дня) и среднемесячные результаты измерений.

 Теплосчетчик имеет стандартный последовательный интерфейс RS232C для связи с компьютером и параллельный интерфейс Cetronics для подключения принтера непосредственно к теплосчетчику.

 Межповерочный интервал для теплосчетчика - 2 года. Поверка может осуществляться на месте установки без демонтажа с помощью имитатора расхода ELKORA I-24.

 Реквизиты ф. Водоавтоматика и метрология: 107076, г.Москва, ул.Электрозаводская, 29, т. (095) 964-00-00, т/ф (095) 964-06-55

 

Ультразвуковой теплосчетчик UFEC005. (ЗАО Центрприбор).Предназначен для измерения и коммерческого учета тепловой энергии, расхода, объема и температуры теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения. Расходомерная часть теплосчетчика выполнена на базе расходомера-счетчика UFM005 и имеет те же характеристики. Температура в подающем и обратном трубопроводах измеряется высокостабильными кварцевыми термометрами ТЧК-0,1 с точностью ±1%.

 В зависимости от типа системы теплоснабжения теплосчетчики выпускаются в различных исполнениях:

 1) исполнение UFEC005-1 для закрытых систем теплоснабжения. Теплосчетчик имеет один первичный преобразователь расхода, устанавливаемый в подающий трубопровод;

 2) исполнение UFEC005-1C для открытых систем с независимым расходомером-счетчиком воды UFM005, устанавливаемым в обратный трубопровод;

 3) исполнение UFEC005-2 для открытых систем с двумя первичными преобразователями расхода и двумя электронными блоками, один из которых является главным.

 Вычислитель теплосчетчика UFEC005 и расходомера-счетчика воды UFM005 полностью выполнены на импортной элементной базе. Межповерочный интервал теплосчетчиков 2 года. Внешний вид теплосчетчика UFEC005 и расходомера UFM005 дан на рис.32.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.32. Внешний вид ультразвукового расходомера UFM005 (а) и ультразвукового теплосчетчика UFEC005 (б)

 Пределы допускаемых погрешностей не превышают при измерении:

 - тепловой мощности ±4%;

 - температуры ±0,1%.

 Ультразвуковой теплосчетчик UFEC005 включен в Государственный реестр средств измерений.

 Реквизиты ЗАО Центрприбор: 113191, г.Москва, ул.М. Тульская, д.2/1, корп.8, т. (095) 958-14-41; 958-15-28

 Ультразвуковой расходомер UFM005. (ЗАО Центрприбор)

 Применяется для коммерческого учета расхода и объема горячей и холодной воды в системах отопления и водоснабжения и др. жидкостей, взрыво- и пожаробезопасных и не вызывающих коррозию материалов первичного преобразователя расхода. В нем имеется архив для хранения среднечасовых и среднесуточных параметров измеряемой среды глубиной 500 часов.

 Расходомер-счетчик оснащен двумя интерфейсами: RS232C для вывода информации из архива на малогабаритный принтер IDP3110 CITIZEN, RS485 для вывода информации из архива на ПЭВМ.

 UFM005 имеет счетчик реального времени работы и позволяет хранение запрограммированных параметров и архивной информации при обесточивании в течение 2 лет.

 Межповерочный интервал - 2 года. Поверка расходомера-счетчика UFM005 осуществляется на месте эксплуатации без демонтажа первичных преобразователей по беспроливной методике, утвержденной Госстандартом России.

 Диапазон эксплуатируемых диаметров трубопроводов от 15 до 1600 мм, динамический диапазон измеряемых расходов до 1:100. Температура измеряемой среды - 5ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150 °С. Допустимое расстояние между первичными преобразователями расхода и вычислителем 200 м.

 Пределы допускаемых погрешностей не превышают:

 при измерении - расхода ±1%

 - объема ±2%

 - времени ±0,1%

 Ультразвуковой расходомер UFM005 включен в Государственный реестр средств измерений России.

 

Универсальный многоканальный электромагнитный теплосчетчик ТВУ-6. (ТБН Энергосервис, г.Москва).

 Электромагнитный теплосчетчик ТВУ-6 предназначен для измерения, регистрации и регулирования тепловой энергии и параметров теплоносителя в системах теплоснабжения закрытого и открытого типов.

 ТВУ-6 может применяться в автоматизированных системах учета потребляемого тепла и воды в коммунальном хозяйстве, в жилых домах, учреждениях, организациях и т.д., а также для учета поставляемого тепла и воды в теплосетях, котельных и на других объектах. Прибор позволяет организовать комплексный автоматизированный учет энергии и энергоносителей на уровне любого локального объекта.

 

Основные особенности теплосчетчика:

 - Высокая точность учета количества теплоты, расхода и давления теплоносителя.

 - Широкий динамический диапазон измерения (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ250).

 - Адаптация к любой системе теплоснабжения.

 Количество каналов:

 по теплу - до 6

 по температуре - до 12

 по давлению - до 6

 по расходу - до 6

 - Новая архитектура: универсальный многоканальный тепловычислитель (ТВУ) + преобразователи первичных сигналов (ППС). К каждому ППС может подключаться 1 расходомер, 2 термодатчика и 1 датчик давления. К ТВУ может подключаться до 6 ППС. Расстояние от блоков ППС до ТВУ может быть до 100 м (по спецзаказу до 1 км).

 - Выдача блоками ППС результатов в абсолютных физических единицах измерения (Гкал, т/ч, кПа,...).

 - Простота и удобство в эксплуатации.

 - Графический дисплей ТВУ с экранным меню и выдачей графиков.

 - Возможность использования блоков ППС в качестве комбиметров и расходомеров.

 - Высокая помехозащищенность.

 - Возможность передачи данных на ЭВМ от ТВУ по интерфейсам RS232 и RS485 и непосредственно от блоков ППС по интерфейсу RS485.

 - Возможность объединения нескольких десятков ТВУ в сеть по интерфейсу RS485.

 - Возможность подключения к ТВУ принтера и двух датчиков охранной сигнализации.

 - Низкое энергопотребление (ТВУ + 6 шт. ППС - не более 25 Вт).

 - Малая длина прямых участков трубопроводов (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ).

 Схемы подключения универсального многоканального тепловычислителя ТВУ к преобразователям первичных сигналов даны на рис.33.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.33. Схемы подключения универсального многоканального тепловычислителя ТВУ к преобразователям первичных сигналов

 

Теплосчетчик Эксперт-МТ с ультразвуковыми расходомерами SONOFLO. (ЗАО Данфосс).Госреестр N 17752-98. Теплосчетчик Эксперт-МТ устанавливается в открытых и закрытых системах водяного теплоснабжения и предназначен для обработки, преобразования, регистрации и передачи информации о количестве потребленной (отпущенной) тепловой энергии, температуре, давлении, расходе теплоносителя и о времени работы. Вычислитель имеет возможность передавать информацию по каналам RS232, RS485, через модем по телефонным парам. В состав теплосчетчика входят:

 - тепловычислитель Эксперт-Z с двумя или тремя термопреобразователями сопротивления Pt500 (Pt100);

 - от одного до пяти расходомеров SONOFLO (модели SONO 3000/3300, SONO 3000/3300 СТ, SONO 2500 СТ);

 - один или два датчика типа MBS с токовым выходом 4-20 мА.

 Специальная модификация тепловычислителя Эксперт-Z в комплектации с расходомером пара VORFLO, датчиками давления и температуры позволяет измерять количество потребляемой энергии, передаваемой паром.

 Принципиальная схема подключения элементов теплосчетчика Эксперт-МТ дана на рис.34.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.34. Принципиальная схема подключения элементов теплосчетчика Эксперт-МТ

 Внешний вид тепловычислителя Эксперт-Z и ультразвукового расходомера SONO 2500 СТ теплосчетчика Эксперт-МТ дан на рис.35.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.35. Внешний вид тепловычислителя Эксперт-Z и ультразвукового pacxoдомера SONO2500 теплосчетчика Эксперт-МТ

 Тепловычислитель Эксперт-Z обеспечивает измерение, вычисление, индикацию и архивирование следующих параметров:

 суммарное теплопотребление (ГДж, Гкал);

 - суммарные объем и масса теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам;

 - суммарный объем теплоносителя по трем дополнительным каналам (мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ);

 - мгновенный расход теплоносителя по подающему, обратному и трем дополнительным трубопроводам (мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч, т/ч);

 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе (°С);

 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе (°С);

 - разница температур в подающем и обратном трубопроводах (°С);

 - температура холодной воды;

 - общее количество часов наработки тепловычислителя (ч);

 - информационный код (код ошибок);

 - текущее время;

 - давление в подающем и обратном трубопроводах.

 Источник электропитания - сеть переменного тока 220 В; 24 В - батарейка литиевая (8 лет с SONO 2500 CN).

 Диапазон измерения температуры - 0ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150 °С. Разности температур - 3ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150 °С. Относительная погрешность вычислителя по функции расчета тепла - ±(0,5+ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ3min/ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)%.

 Интерфейс - модуль RS232 + 2 выходных и входных канала.

 Ниже представлены технические характеристики двух основных типов расходомеров, применяемых в теплосчетчиках фирмы Данфосс.

 

Таблица 39

Расходомеры SONO 2500 СТ

Диаметр условного прохода, мм

25

32

40

50

65

80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9

9

20

30

50

80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6,0

6,0

10,0

15

25

40

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,18

0,18

0,4

0,5

1,0

1,6

Условное давление, МПа

2,5

Температура теплоносителя, °С

20-150 (120 при вертикальном монтаже и для резьбового исполнения)

Класс защиты корпуса

IP54

Потери давления при расходе ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, бар

0,15

0,15

0,25

0,5

0,4

0,5

 

 Таблица 40

Расходомеры SONO 3000/3300

Диаметр условного прохода, мм

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

43

72

120

216

300

432

720

1200

1800

2400

3000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

36

60

100

180

250

360

600

1000

1500

2000

2500

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1

1,4

2,2

3,7

5,8

8,4

15

24

34

40

52

Условное давление, МПа

1,6 (2,5; 4,0)

Потери напора

Отсутствуют

Мощность

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15 Вт

Класс защиты корпуса

IP67

Температура теплоносителя, °C

-40...+200

Выходы

Токовый выход (4-20 мА), импульсный выход, релейный выход

 Реквизиты представительства ЗАО Данфосс: 197342, г.С.Петербург, ул.Торжковская, 5, оф. 525, т. (812) 327-87-88.

 

Теплосчетчик компактный CF Combi. Госреестр N 15836-96. (ф. Schlumberger Industtries).Теплосчетчики CF Combi предназначены для измерения и учета тепловой энергии, потребляемой небольшими объектами (квартиры, коттеджи, офисы, магазины и т.д.), объема и других параметров теплоносителя. Теплосчетчик CF Combi состоит из механического счетчика горячей воды (крыльчатый одноструйный), двух платиновых термопреобразователей сопротивления Pt100 и электронного тепловычислителя Th-lll.

 Внешний вид и габаритные размеры теплосчетчика CF Combi даны на рис.36.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.36. Теплосчетчик CF COMBI

 У теплосчетчика - модульный дизайн конструкции, он прост в установке и обслуживании, имеет заменяемые батареи, а интерфейс связи может быть подключен к работающему счетчику. Теплосчетчик имеет многофункциональный дисплей, подключение двух водосчетчиков с импульсным выходом, стандартный M-BUS выход, импульсный выход по тепловой энергии.

 Технические характеристики теплосчетчика и характеристики расходомеров даны в табл.41.

 

Таблица 41

Технические характеристики теплосчетчика CF Combi

Метрологические стандарты

РТВ, DRIRE, OIML R75 класс 4, EN 1434

Диапазон рабочих температур

0-120 °С

Диапазон разности температур

3-120 °С

Типовая погрешность измерения температуры

±(0,2+0,5/ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)%

Коррекция теплового коэффициента ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Автоматическая по температуре

Источник питания (заменяемый)

Литиевая батарея 3 В со сроком работы 8 лет (1,8 А·ч)

Датчики температуры

Pt100 - IEC 751 Класс В

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОМЕРОВ

Номинальный диаметр, мм

15

20

Номинальный расход, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5

2,5

Максимальный расход, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,0

5,0

Минимальный расход при горизонтальной установке, л/ч

30

50

Минимальный расход при вертикальной установке, л/ч

60

100

Порог чувствительности, л/ч

16

30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ- длина (мм)

110

130

Вес (кг)

1,3

1,4

Резьба соединительных патрубков

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Потеря давления при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(мбар)

200

200

Максимальное давление, (бар)

16

16

 

Теплосчетчик MULTICAL COMPACT. Госреестр N 18153-00. (ф. KAMSTRUP A/S). MULTICAL COMPACT предназначен для измерения тепловой энергии у мелких абонентов систем центрального или районного теплоснабжения, обычно в квартирах, отдельных домах и многоэтажных секциях (подъездах).

 Установка и обслуживание теплосчетчика очень просты.

 Ультразвуковые измерения и микропроцессорная технология являются базой теплосчетчика. Все электронные схемы, выполняющие вычисления, измерения температур и расхода, расположены на одной печатной плате, что не только делает конструкцию компактной, но также обеспечивает оптимальную точность измерений и надежность.

 Измерение объема осуществляется методом, основанным на измерении разницы во времени прохождения ультразвуковым сигналом в двух направлениях. Данный метод, обеспечивающий долговременную стабильность измерений, признан сегодня наилучшим для этой области применения. Два датчика ультразвука одновременно посылают сигналы по потоку и против него. Ультразвуковой сигнал, посланный по потоку, достигает противоположного датчика раньше, чем сигнал, посланный против потока. По разности во времени получения двух сигналов определяется скорость потока, что дает возможность вычислить объемный расход.

 Подобранные пары термометров сопротивления Pt500 (DIN/IEC 751) измеряют температуры в подающем и обратном трубопроводах, конструкция коротких датчиков прямого погружения соответствует стандарту EN1434-2 и дает возможность монтировать их в большинство стандартных шаровых кранов и фитингов. Один из температурных датчиков монтируется непосредственно в расходомер, что упрощает монтаж теплосчетчика.

 Накопленное значение тепловой энергии отображается в виде семизначного числа с указанием единиц измерения - кВтч, МВтч или ГДж. Дисплей имет высокую контрастность при окружающей температуре в диапазоне 0-55 °С. Отображаемые величины включают накопленный объем теплоносителя, счетчик наработанных часов, текущие значения температур, текущий расход и текущую тепловую нагрузку. MULTICAL COMPACT также может быть запрограммирован на отображение даты переноса данных в архив, текущей даты, пиковой тепловой нагрузки, кода сбоя и тарифа, задаваемого пользователем.

 В целях безопасности, один раз в час накопленные результаты переносятся в энергонезависимую память EEPROM, где также хранятся помесячные данные за последние два года.

 

MULTICAL COMPACT имеет два порта для передачи данных. Оптический порт по EN 61107 расположен на передней панели прибора и предназначен для считывания данных, их архивации, а также программирования теплосчетчика с помощью персонального компьютера, подключаемого через последовательный порт. Под крышкой вычислителя расположен многополюсный разъем, состоящий из двух частей. Верхняя часть предназначена для поверки счетчика. Нижняя часть используется для подключения модулей связи, имеющих интерфейсы M-BUS или RS232.

 Внешний вид электронного вычислителя теплосчетчика MULTICAL COMPACT дан на рис.37.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.37. Внешний вид вычислителя теплосчетчика MULTICAL COMPACT

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Применяемые в теплосчетчике MULTICAL COMPACT ультразвуковые расходомеры отличаются высокой точностью и надежностью (процент отказов в течение гарантийного срока - менее 0....1%) благодаря отсутствию движущихся частей. Они имеют широкий динамический диапазон измерения расхода 1:200, низкие потери давления - не более, чем на индукционных расходомерах.

 Технические характеристики ультразвуковых расходомеров теплосчетчика MULTICAL COMPACT даны в табл.42, а внешний вид и габаритные размеры расходомеров даны на рис.38.

 

Технические харатеристистики теплосчетчика MULTICAL СОМРАKТ

Утвержденные метрологические характеристики

Классификация по EN 1434

Класс 3-А

Диапазон измерения расхода

0,0075...0,75/2,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,015...1,5/2,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 0,025...2,5/4,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Температурный диапазон расходомера

20 °С...90 °С

Рабочий температурный диапазон

20 °С...130 °С

Диапазон измерения разности температур

3 °С...110 °С

Комплект термометров сопротивления

Rt500, DIN/IEC 751 В

Температурные входы

Температурный диапазон

0 °С...150 °С

Диапазон измерения разности температур

1 °С...140 °С

Тип датчиков

Pt500, DIN/IEC 751 В

Разрешающая способность дисплея

0,01 °С

Вычислитель

Интервал между интеграциями

30 сек

Тип внутренней памяти

EEPROM

Дисплей

ЖКИ, 8+3 знака

 высота знака 7 мм

 Регистр энергии 7 знаков

Оптическое считывание данных

В соответствии с EN 61107

Тип батареи питания

Литиевый Д-элемент, 3,65 В пост. тока

Срок службы батареи

9 лет при температуре ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ35 °С

Сетевое питание

230 В переменного тока

 +15/-30%

 24 В постоянного

 или переменного тока ±30%

Потребляемая мощность

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ1 Вт

Резервное питание

Встроенный конденсатор большой емкости для предотвращения сбоев в работе при кратковременных перебоях питания

Температура окружающей среды

0 °С...55 °С

Температура хранения

-20 °С...60 °С

Предельно допустимое давление

PN 16/16 бар

Класс защиты

IP 54

Электромагнитная совместимость

В соответствии с EN 1434-4/A, EN 50081-1 или EN 50082-1

Вес

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ1,6 кг

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Рис.38. Габаритные размеры ультразвуковых расходомеров теплосчетчика MULTICAL COMPACT

Таблица 42

Технические характеристики ультразвуковых расходомеров теплосчетчика MULTICAL COMPACT

Номинальный расход, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Мин/Макс расход, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Присоед. размеры, мм

Потери давления (бар)

0,75 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15)

0,075/2,5

G3/4х110

0,06

1,5 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15)

0,15/2,5

G3/4х110

0,22

0,75 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20)

0,075/2,5

G1x130

0,06

1,5 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20)

0,15/2,5

G1x130

0,22

2,5 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20)

0,2/4,0

G1x130

0,22

0,75 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15)

0,075/2,5

G3/4x165

0,05

1,5 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15)

0,15/2,5

G3/4x165

0,18

Класс точности (вычисление энергии)

4

Класс точности (измерение объема)

2

Питание

автономное - литиевая батарея 3,6 В

Температура измеряемой среды

90 °С (120°wC кратковременно)

Давление

16 бар

Пределы относительной погрешности по тепловой энергии

- при разности температур

3 °СТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10 °С

±6%

10 °СТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °С

±5%

20 °СТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 

±4%

- по объему при расходе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±2%

Пределы относительной погрешности измерения времени, %

0,1

Межповерочный интервал теплосчетчика - 4 года.

 Производство теплосчетчиков: ф. KAMSTRUP A/S Дания.

 Технические консультации: ООО Энерджи Лаб, 198103, г.С.-Петербург, ул.8-я Красноармейская, 6А/5, т/ф (812) 251-36-02.

 

Теплосчетчик PICOCAL. Госреестр N 15466-96. (ф. KAMSTRUP A/S).Компактный теплосчетчик PICOCAL применяется для подсчета тепловой энергии в местных и центральных системах теплоснабжения, потребляемой малыми промышленными предприятиями, жилыми кварталами и отдельными зданиями.

 Теплосчетчик PICOCAL состоит из крыльчатого преобразователя объема горячей воды типа HY-444, вычислителя PICOCAL и комплекта из двух термопреобразователей сопротивления Pt 500. Питание теплосчетчика PICOCAL - от литиевой батареи со сроком службы 15 лет.

 Процесс вычисления осуществляется каждый раз, когда на вычислитель поступает импульс от преобразователя объема воды, при этом аналогово-цифровой преобразователь вычислителя автоматически корректирует нуль и преобразует разность напряжений от преобразователей температуры в серию импульсов с учетом теплового коэффициента (К-фактора). Импульсы суммируются, обрабатываются процессором и на дисплей вычислителя выводятся показания тепловой энергии в заданных единицах измерения (МВтч, кВтч или ГДж).

 Оператор может вывести на дисплей с помощью сенсорной кнопки также: общий объем протекшей воды, температуры в текущий момент в прямом и обратном трубопроводах, а также разность температур в градусах Цельсия, время (в часах) нахождения прибора в эксплуатации, расход воды в данный момент (в л/час), текущую мощность теплопотребления, коды ошибок и другие информационные коды.

 Вычислитель может устанавливаться на расходомеры различного размера и производства, что делает PICOCAL идеальным решением для малых и средних потребителей тепловой энергии. PICOCAL поставляется или с выходом данных RS232, или с импульсным выходом, обеспечивающим возможность построения систем сбора данных и предоплаты.

 Вычислитель теплосчетчика PICOCAL крепится непосредственно на преобразователе объема. Два термопреобразователя Pt500 присоединяются к вычислителю по двухпроводной схеме кабелями длиной 2 м. Длина термопреобразователей непосредственного погружения 27,5 мм, для погружения с гильзой 45 мм. Крыльчатые преобразователи объема горячей воды HY-444 предназначены для работы в водяных сетях с давлением до 1,6 МПа и диапазоне температур от 5 до 90 °С.

 Температурные датчики монтируются соответственно в прямом и обратном трубопроводах. Расходомер, который может устанавливаться как на подаче, так и на возврате, передает импульсы прямо пропорционально расходу воды. Эти импульсы через преобразователь поступают в вычислитель и, когда накапливается заданное количество импульсов, например, соответствующее 10 литрам, вычислитель производит интеграцию. Степень охлаждения, которая устанавливается путем измерения температур подачи и возврата, умножается на объем воды и коэффициент K (поправка на плотность и теплосодержание). Полученная таким образом величина тепловой энергии суммируется вычислителем. Любой остаток, который не мог быть отображен на дисплее по причине недостатка разрешающей способности дисплея, добавляется к следующему вычислению.

 

Внешний вид компактного теплосчетчика PICOCAL дан на рис.39.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.39. Компактный теплосчетчик PICOCAL

 Основные технические харатеристистики теплосчетчика PICOCAL

Диапазон измерения температуры

10...130 °С

Диапазон измерения разности температур

3...110 °С

Диаметры условного прохода преобразователей объема воды

15 мм и 20 мм

Номинальные расходы воды, мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/час

0,6; 1,5; 2,5

Потеря давления, бар, не более

0,4; 0,9; 1,6

Предел допускаемой относительной погрешности теплосчетчика

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10 °C

±6%

при 10 °CТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °C

±5%

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °С

±4%

Предел допускаемой относительной погрешности преобразователя объема воды

в диапазоне от ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо 0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±5%

в диапазоне от 0,1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВдо ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

±2%

Предел допускаемой относительной погрешности измерения разности температур комплектом преобразователей Pt 500

±(2/ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ+0,5)

Предел допускаемой относительной погрешности вычислителя по вычислению энергии

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ10 °C

±3%

при 10 °C ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20°C

±2%

при ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 °С

±1%

Температура окружающего воздуха

+5...+50 °С

Температура хранения и транспортирования

-20...+60 °С

Габаритные размеры, мм, не более

230x130x65

Масса, не более

3,5 кг

 Тепловычислители имеют помесячный энергонезависимый архив всех параметров (12 месяцев), возможность вывода данных на компьютер.

 Межповерочный интервал - 4 года.

 Технические характеристики механического расходомера HY-444 даны в табл.43, а габаритные размеры комплекта (тепловычислитель плюс расходомер) даны на рис.40.

 

Таблица 43

Технические характеристики расходомеров HY-444

Номинальный диаметр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20

Давление

PN16

PN16

PN16

Номинальный расход ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) [мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч]

0,6

1,5

2,5

Макс. расход (ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) [мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч]

1,2

3,0

5,0

5% предел допуска ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) [л/ч]

12

30

50

Начальный расход [л/ч]

4

6

10

Максимальная темп. среды [°С]

90

90

90

Расход при потере давления 0,1 бар [мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ч]

0,4

0,9

1,6

Монтажная длина (корпус расходомера) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ[мм]

110

110

130

Монтажная длина (общая) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ[мм]

190

190

228

Соединительная резьба, корпус

G3/4B

G3/4B

G1B

Соединительная резьба, сальники

R1/2

R1/2

R3/4

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Рис.40. Габаритные размеры тепловычислителя и расходомера (комплект) теплосчетчика PICOCAL

 Класс точности (вычисление энергии) - 4.

 Класс точности (измерение объема) - 2.

 

Теплосчетчик MULTICAL UF. Госреестр N 14503-00. (ф. KAMSTRUP A/S).Теплосчетчики MULTICAL предназначены для коммерческого учета тепловой энергии у крупных, средних и мелких потребителей, а также поставщиков тепла. Состоят из: одного или двух ультразвуковых расходомеров ULTRAFLOW, электронного вычислителя тепловой энергии, платиновых преобразователей сопротивления. Питание теплосчетчиков: автономное - литиевая батарея (срок службы до 10 лет) или сетевое 220, 24 В.

 Ультразвуковые расходомеры ULTRAFLOW отличаются высокой точностью и надежностью (процент отказов в течение гарантийного срока - менее 0,1%) благодаря отсутствию движущихся частей. Они имеют широкий динамический диапазон измерения расхода 1:200, низкие потери давления - не более, чем на индукционных расходомерах.

 Тепловычислители имеют возможность подключения 2-х основных расходомеров, 2-х дополнительных расходомеров или 2-х датчиков давления. Приборы обеспечивают учет тепла в открытых (с водоразбором) и закрытых системах теплоснабжения, а также удаленный сбор данных - по локальным и телефонным сетям.

 MULTICAL может работать в качестве теплосчетчика (отопительный период) и счетчика охлаждения в системах, где вода используется в качестве охлаждающей жидкости (летний период). Таким образом снижаются затраты на оборудование и его обслуживание в системах, работающих зимой в режиме отопления, а летом в режиме охлаждения. Результаты измерений тепла и охлаждения записываются в разные регистры памяти счетчика, что обеспечивает возможность оплаты за энергию по разным тарифам.

 КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК. MULTICAL способен контролировать массу теплоносителя, проходящую через подающий и обратный трубопроводы системы. При превышении заданной разности показаний двух расходомеров счетчик регистрирует код сбоя и посылает сигнал тревоги через подключаемый коммуникационный модуль, например, модем. Установка двух расходомеров дает возможность постоянного контроля утечек путем сравнения массы теплоносителя (объема, скорректированного по температуре), проходящей через подающий и обратный трубопроводы. Дополнительно MULTICAL может регистрировать импульсы от подключаемых на дополнительные входы расходомеров холодной и горячей воды, что дает возможность определить утечки в системе водоснабжения в ночные часы.

 УПРАВЛЕНИЕ МОТОРНОЙ ЗАДВИЖКОЙ. MULTICAL способен управлять приводом 3-х ходового моторного клапана. Эта функция является альтернативной дорогостоящему оборудованию.

 

MULTICAL анализирует результаты измерений и вычислений и дает команду на закрытие клапана при превышении заданных значений расхода и текущей тепловой нагрузки.

 СБОР ДАННЫХ. Считывание данных с MULTICAL может производиться на ручной терминал или компьютер через инфракрасный опто-порт на передней панели прибора, либо через различные подключаемые сменные модули. Эти модули вставляются в корпус прибора вручную, могут быть в любой момент установлены на уже работающем объекте, при этом повторная поверка теплосчетчика не требуется. Стандартные системы сбора данных фирмы KAMSTRUP используются для удаленного считывания данных, ведения баз данных и денежных расчетов с клиентами через централизованную компьютерную систему. В настоящее время имеются следующие сменные коммуникационные модули:

 - модем;

 - M-bus;

 - LonWorks;

 - RS232.

 АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ. MULTICAL имеет архивы глубиной до 15 лет. Это позволяет не только формировать отчеты, но и анализировать проблемы, возникающие на объекте потребителя. Имеются: почасовой архив (емкостью на 960 часов), посуточный архив (емкостью 60 суток), помесячный архив (емкостью 36 месяцев) и годовой архив (емкостью 15 лет).

 Также в архив заносятся возникшие сбои в системе, код сбоя и время возникновения. Все архивные данные можно считать с помощью специально разработанной фирмой KAMSTRUP компьютерной программы METERTOOL или ручного терминала MULTITERM. Данные можно распечатать на принтер через оптическую головку.

 ТАРИФНЫЕ ФУНКЦИИ. MULTICAL имеет два дополнительных регистра памяти, куда он может заносить нарастающим итогом значения, накопленные в заданных тарифных пределах. Тарифные функции позволяют производить расчеты с потребителями дифференцированно, в зависимости от времени и режима работы системы отопления. Одной из тарифных функций является возможность управления моторной задвижкой, ограничивающей заданные значения расхода и текущей нагрузки. Имеются следующие виды тарифов:

 - тариф по текущей тепловой нагрузке;

 - тариф по текущему расходу;

 

- тариф по охлаждению;

 - тариф по температуре обратного трубопровода;

 - средние значения температуры подающего и обратного трубопровода за месяц;

 - средние значения температуры подающего и обратного трубопровода за год;

 - тариф в зависимости от времени суток;

 - управление задвижкой - ограничение расхода и текущей нагрузки.

 Схема подключения элементов теплосчетчика MULTICAL к подающему и обратному трубопроводам системы теплоснабжения дана на рис.41.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.41. Схема подключения элементов теплосчетчика MULTICAL к подающему и обратному трубопроводам системы теплоснабжения

 Технические характеристики тепловычислителя MULTICAL CDE:

 - класс точности (вычисление энергии) - 4;

 - класс точности (измерение объема) - 2;

 - питание:

 - автономное - литиевая батарея 3,6 В,

 - сетевое - 220 В или 24 В;

 - температура измеряемой среды:

 - 150 °С - фланцевое исполнение расходомера,

 - 130 °С - резьбовое исполнение расходомера;

 - давление измеряемой среды:

 - 25 бар - фланцевое исполнение расходомера,

 -16 бар - резьбовое исполнение расходомера;

 - входы:

 - имеет 3 температурных входа (0...165 °С), тип датчика температуры Pt500 EN 60751,

 - 2 входа для основных расходомеров ULTRAFLOW,

 - 2 дополнительных импульсных входа;

 - передача данных:

 - гальванически развязанные последовательные выходы данных, возможность конвертации в формат RS232,

 - память EEPROM;

 - рабочие условия:

 - температура окружающего воздуха 0ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ55° С,

 - класс защиты IP54.

 Технические характеристики расходомеров ULTRAFLOW даны в табл.44, а габаритные размеры расходомеров и тепловычислителя даны на рис.42.

 

Таблица 44

Технические характеристики расходомеров ULTRAFLOW

Тип N

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Присоед.

Длина, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

65-S -СААА-ххх

0,6 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,006 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,2 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G3/4B(R1/2)

110 мм

65-S-CAAD-xxx

0,6 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,006 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,2 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G1B(R3/4)

130 мм

65-S-CDAC-xxx

1,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,015 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G3/4B(R1/2)

165 мм

65-S-CDAD-xxx

1,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,015 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G1B(R3/4)

130 мм

65-S-CDAE-xxx

1,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,015 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G1B(R3/4)

165 мм

65-S-CDAF-xxx

1,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,015 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G1B(R3/4)

190 мм

65-S-CDAA-xxx

1,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,015 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G3/4B(R1/2)

110 мм

65-S-CFAF-xxx

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,03 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G1B(R3/4)

190 мм

65-S-CFBA-xxx

3,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,03 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20

190 мм

65-S-CGAG-xxx

3,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,035 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

7,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G5/4B(R1)

260 мм

65-S-CGBB-xxx

3,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,035 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

7,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25

260 мм

65-S-CHAG-xxx

6,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,06 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

12,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G5/4B(R1)

260 мм

65-S-CHBB-xxx

6,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,06 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

12,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ25

260 мм

65-S-CJAJ-xxx

10,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,1 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

20,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

G2B(R1ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

300 мм

65-S-CJBD-xxx

10,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,1 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

20,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ40

300 мм

65-S-CKBE-xxx

15,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,15 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

30,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ50

270 мм

65-S-CLBG-xxx

25,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,25 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

50,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ65

300 мм

65-S-CMBH-xxx

40,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,4 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

80,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ80

300 мм

65-S-FABL-xxx

60,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

0,6 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

120,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ100

360 мм

65-S-FCBN-xxx

150,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1,5 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

300,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150

500 мм

65-S-FEBN-xxx

400,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

800,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ150

500 мм

65-S-FEBR-xxx

400,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

800,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ250

600 мм

65-S-F1BR-xxx

1000,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10,0 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1800,00 мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ250

600 мм

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Рис.42. Габаритные размеры тепловычислителя MULTICAL CDE (а) и расходомеров ULTRAFLOW (б)

 

Вихревой датчик расхода ВЭПС и приборы учета воды и тепла на его основе. Госреестр N 14646-95. (ЗАО Промсервис, г.Димитровград, НПО Промприбор, г.Калуга).Средства измерения ВЭПС - вихревой электромагнитный преобразователь счетчика жидкости - является вихревым датчиком объемного расхода жидкости с электромагнитным съемом сигнала.

 Область применения:

 - в комплекте с тепловычислителями (типа ИМ, ВТД, ТМК, ВКТ, КС), датчиками температуры и давления - для коммерческого учета и контроля количества и расхода потребляемого тепла и теплоносителя;

 - в комплекте с преобразователями измерительными - для коммерческого учета количества и расхода жидкости с ионной проводимостью (горячая и холодная вода, растворы солей, щелочей, кислот и т.п.) в закрытых наполненных трубопроводах промышленных предприятий и коммунального хозяйства, а также для управления различными технологическими процессами;

 - в качестве первичного преобразователя - в составе систем сбора информации, контроля параметров, АСУ ТП.

 ПРИНЦИП РАБОТЫ. ВЭПС основан на измерении количества периодов частоты вихревых колебаний, возникающих при обтекании потоком неподвижного стержня, установленного по диаметру трубопровода. Суммарный объем протекающей жидкости пропорционален количеству периодов частоты, зарегистрированному в течение контролируемого времени.

 ВЭПС состоит из вихревого электромагнитного преобразователя (ВЭП) счетчика жидкости и усилителя-формирователя импульсов (УФИ). Питание ВЭПС осуществляется или автономно (от батареи), или от электронного блока по двух- или трехпроводному кабелю, по которому передается и сформированный сигнал.

 ВЭП состоит из прямолинейного участка трубы с узлами крепления (фланцы, специальные герметизирующие разъемные соединения и т.д.), тела обтекания в воде (стержня-генератора вихрей) и размещенного за телом обтекания электромагнитного приемника, с контактов которого снимается переменная ЭДС частоты вихреобразования.

 Сигнал с ВЭП поступает на УФИ, где производится его усиление и формирование стандартного импульсного сигнала. Блок УФИ размещен непосредственно на корпусе ВЭПС.

 Монтаж в трубопроводе - фланцевый.

 

ДОСТОИНСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВЭПС:

 - ресурс работы не менее 15 лет;

 - возможность измерения потоков агрессивных и загрязненных сред;

 - продолжительная работа в тяжелых условиях (повышенная влажность, вибрация, высокая температура измеряемой и окружающих сред);

 - не требует фильтрующих устройств;

 - длина требуемого прямого участка до датчика не более ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, а за датчиком - не более ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ(отсутствие требований к наличию струевыпрямителей);

 - любая пространственная ориентация преобразователей расхода;

 - диапазон измеряемых расходов 1:25, класс точности 1.5 (базовое исполнение), возможность расширения диапазона до 1:100 при сохранении класса точности (по специальному заказу);

 - отсутствие трущихся, вращающихся или колеблющихся деталей;

 - стабильность характеристик преобразователя в ходе эксплуатации, в пределах класса точности;

 - выходной сигнал (один из):

 частотный,

 импульсный,

 токовый;

 - автономное батарейное питание - в комплекте с преобразователем измерительным.

 Исходя из этого, а также учитывая потребности Заказчика, Поставщик готов осуществить комплектацию приборов под конкретные условия, выполнить монтаж узлов и производить гарантийное и послегарантийное обслуживание.

 На базе первичных преобразователей ВЭПС Поставщик реализует следующие комплекты:

 I. Теплосчетчики:

 1. ВЭПС-Т1 (теплоэнергоконтроллер ИМ2300)

 Госреестр N 14527-95

 2. ВЭПС-Т2 (тепловычислитель ВТД)

 Госреестр N 15109-96

 3. ТС.ТМК

 Госреестр N 16306-97

 4. КСТ-В (тепловычислитель КС-96). Госреестр N 16992-98

 Преобразователи расхода ВЭПС адаптированы к работе в комплекте с тепловычислителями ТВМ, Multical-lIl, СПТ., HC-200W.

 При необходимости теплосчетчики могут комплектоваться датчиками давления, кабелем и принтером для регистрации данных.

 Теплосчетчики обеспечивают:

 - показания на индикаторе результатов измерений и вычислений (значения температур, давлений и расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, значения тепловой мощности и потребляемой тепловой энергии);

 - почасовую и посуточную регистрацию измеренных и рассчитанных параметров в течение 1024 часов (более 40 суток);

 - съем и обработку информации переносным компьютером;

 - возможность стационарного подключения удаленного (до 1 км) принтера или компьютера;

 - самодиагностика состояния вычислителя.

 Набор функций определяется возможностями тепловычислителя.

 II. Счетчик-расходомер холодной и горячей воды (жидкости) состоит из следующих узлов:

 1. Датчик объемного расхода вихревой с электромагнитным съемом сигнала ВЭПС.

 2. Преобразователь измерительный.

 В зависимости от решаемой задачи по учету количества жидкости возможны следующие исполнения счетчиков:

 - счетчик количества жидкости с автономным питанием ВЭПС-РТ (прибор измерительный расположен непосредственно на трубе - бескабельный вариант);

 - расходомер-счетчик ВЭПС-РА с автономным питанием прибора измерительного: индицируется измеренный объем, расход, время работы, длина линии связи - до 100 м;

 - расходомер-счетчик ВЭПС-РС с сетевым питанием измерительного прибора;

 - расходомер-счетчик ВЭПС-РС1: сетевое питание прибора измерительного, длина линии связи - до 3 км, контроль обрыва линии связи, ЖК-дисплей с подсветкой, выход на компьютер/модем.

 III. Первичный преобразователь расхода ВЭПС (датчик расхода) для использования в автоматизированных системах сбора информации. Выходной сигнал (по заказу):

 - частотный (0,5ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ300 Гц);

 - импульсный (форма сигнала - меандр);

 - токовый (0ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ5 мА или 4ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ20 Ма).

 Питание ВЭПС - однополярное постоянное напряжение 10ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ24 В (при внешнем питании), +3...4.5 В (при автономном батарейном питании).

 Габаритные и присоединительные размеры, характеристики приборов даны в таблице 45 и на рис.43.

 

Таблица 45

Характеристики и габаритные размеры датчиков расхода ВЭПС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

мТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, кг

20

0,25-6,3

-

-

-

2,1

25

0,4-10

-

-

-

2,3

32

0,5-16

135

100

280

5,2

40

0,8-25

145

110

290

6,5

50

1,0-32

160

125

305

7,8

65

1,6-50

180

145

320

10,2

80

2,5-80

195

160

340

12,6

100

5-160

215

180

370

16,0

150

12-400

280

240

430

24,0

200

20-630

335

295

500

31,6

250

32-1000

405

355

570

39,7

300

50-1600

460

410

630

47,5

 Примечание. Датчики расхода ВЭПС диаметрами 20 и 25 мм изготавливаются в муфтовом исполнении.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.43. Габаритные и присоединительные размеры датчиков расхода ВЭПС

 Датчики расхода ВЭПС диаметром условного прохода 20-300 мм надежно работают в составе теплосчетчиков, расходомеров-счетчиков горячей (до 150 °С) и холодной воды, стоков и других жидкостей, используются в качестве датчиков в составе автоматизированных систем контроля и диагностики состояния артезианских скважин. Простота конструкции, применение в качестве материала пищевой нержавеющей стали и при этом низкая цена делают приборы на основе преобразователей ВЭПС конкурентоспособными для массового использования.

 

Тепловычислитель малопотребляющий нового поколения ТВМ5К. (НПФ Вымпел, г.Саратов).ТВМ5К предназначен для коммерческого учета тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии или потребляемой тепловой энергии в открытых и закрытых системах теплоснабжения жилых зданий и промышленных объектов. Применяется в составе теплосчетчика СТ6.

 Тепловычислитель малопотребляющий ТВМ5К является специализированным измерительно-вычислительным устройством на базе однокристального микропроцессора высокой степени интеграции. Микропроцессор выполняет преобразование сигналов первичных преобразователей (термометров сопротивления, преобразователей расхода и преобразователей давления) в цифровые значения температур подаваемой, обратной и холодной воды, расходов и давлений подаваемой и обратной воды, рассчитывает и запоминает в памяти почасовой регистрации параметры теплового потока (тепловую мощность и потребленную тепловую энергию), под управлением магнитных кнопок выводит измеренные и рассчитанные величины на жидкокристаллический индикатор. Портативный минитерминал или терминал на базе портативного компьютера и специальной программы через интерфейсный блок считывает содержимое памяти почасовой регистрации, и предоставляет возможность углубленного анализа работы теплопотребляющей установки и качества тепловой энергии. Терминал подключается через унифицированный кабель и специализированный вывод к разъему на корпусе ТВМ5К, доступному без вскрытия корпуса. Предусмотрено почасовое документирование параметров теплового потока, для чего к ТВМ5К может подключаться принтер через адаптер удаленного доступа (АУД), либо персональный компьютер.

 Внешний вид тепловычислителя ТВМ5К и пример узла учета воды и теплоты на базе ТВМ5К даны на рис.44.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.44. Внешний вид тепловычислителя ТВМ5К и пример узла учета тепла и воды на базе ТВМ5К

 - ТВМ5К имеет семь входов для измерения температур воды и воздуха с трехпроводным подключением (удаление термометров от ТВМ5К - до 300 метров).

 - ТВМ5К имеет 6 входов для расходомеров воды. Обеспечивает узел коммерческого учета тепла, горячей и холодной воды в оборотных схемах снабжения и измерение/регистрацию температуры воздуха.

 - ТВМ5К имеет 4 входа для измерения давления воды.

 - ТВМ5К самостоятельно обрабатывает и распечатывает на принтере Журнал регистрации параметров горячей воды.

 - ТВМ5К программируется на любые конфигурации систем теплоснабжения: открытые, закрытые, тупиковые и оборотные системы горячего и холодного водоснабжения - более 30 вариантов в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, Москва, 1995 г.

 - Высококонтрастный дисплей с крупными (12 мм) цифрами хорошо виден даже при плохом освещении.

 - ТВМ5К обеспечивает коррекцию систематической погрешности и нелинейности (интеллектуализацию) расходомеров.

 - ТВМ5К обеспечивает коррекцию систематической погрешности измерения разности расходов для пары расходомеров путем ввода корректирующей функции для достоверного определения утечек, потерь воды, водоразбора в оборотных системах.

 - ТВМ5К предусматривает программируемый выход для передачи данных в системы регулирования, сбора, обработки и передачи данных.

 - ТВМ5К имеет автономное питание в течение 10 лет всего теплосчетчика с турбинными расходомерами, датчиками температуры и давления. Имеет возможность замены источников питания у потребителя без прерывания работы.

 - Новейшая элементная база ведущих мировых фирм позволяет быстро адаптировать ТВМ5К к работе с различными первичными преобразователями (в т.ч. турбинными, крыльчатыми, электромагнитными, вихревыми, корреляционными, ультразвуковыми, в т.ч. ЕЕМ-Камструп) с импульсным или частотным (до 1000 Гц) выходом. Имеет программируемые значения расходомеров.

 - ТВМ5К имеет удаленный доступ (до 1 км) к принтеру либо компьютеру (по заказу).

 Габариты ТВМ5К - 200x160x100 мм, масса - 600 г.

 

Межповерочный интервал - 4 года.

 Срок гарантии - 4 года.

 ТВМ5К обеспечивает:

 - Расчет значений тепловой нагрузки (тепловой мощности) и нарастающего итога потребленной тепловой энергии с момента включения ТВМ5К по трем независимым контурам потребления;

 - Счет полного времени работы ТВМ5К с момента включения и отдельно - времени работы в штатном режиме (в часах);

 - Счет реального (астрономического) времени и даты: сек/мин/час-день/месяц/год;

 - Преобразование количества импульсов водомеров в значения массового расхода (т/час) и массы воды (т), протекшей по каждому из 6 трубопроводов;

 Преобразование сигналов подключенных преобразователей давления в значения давления воды, кгс/смТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ;

 - В течение 40 суток почасовую регистрацию:

 температуры воды и воздуха в 7 точках;

 давления воды в 6 трубопроводах;

 количества импульсов, поступивших с 6 расходомеров;

 счетчиков воды за каждый целый час;

 значений кодов самодиагностики состояния ТВМ5К.

 ТВМ5К обеспечивает считывание из встроенного ОЗУ данных регистрации с помощью портативного минитерминала или портативного персонального компьютера (при этом обмен данными и их привязка к реальному времени производятся с помощью специальной программы) и обеспечивает передачу измеренных и вычисленных параметров на удаленный (до 1 км) принтер либо персональный компьютер, или через модем и коммутатор телефонной линии на компьютер.

 Относительная погрешность вычисления количества потребленной тепловой энергии во всем диапазоне внешних воздействующих факторов не превышает 1% при разности температур воды от 10 °С до 150 °С. Допустимая разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах составляет 3...150 °С для термопреобразователей типа 500П и 5...150 °С для типа 100П.

 Предел допускаемой относительной погрешности измерения массы воды (без учета погрешностей водомеров) - ±0,5%.

 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения давления воды - ±1%.

 

Список литературы

 1. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

 2. СНиП II-35-76 Котельные установки

 3. ГОСТ 86-94. Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия.

 4. ГОСТ 20849-94*. Конвекторы отопительные. Технические условия.

 ________________

 * Действует ГОСТ 31311-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

 5. ГОСТ 15150-69*. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических ремонтов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

 6. ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовый холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки. Технические условия.

 7. ГОСТ 27330-97. Воздухонагреватели. Типы и основные параметры.

 8. ГОСТ 20995-75*. Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели питательной воды и пара.

 9. ГОСТ 3619-89. Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.

 10. ГОСТ 24005-80*Е. Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Основные технические требования.

 11. ГОСТ 28193-89Е. Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью не менее 4 т/ч. Основные технические требования.

 12. ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования.

 13. ГОСТ 20548-87*. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия.

 14. ГОСТ 10617-83*. Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия.**

 ________________

 ** ГОСТ 10617-83 в части водогрейных котлов заменен ГОСТ 30735-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

 15. ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

 16. ГОСТ 5040-96. Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия.

 17. ГОСТ 2694-78. Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия.

 18. ГОСТ 390-96. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия.

 19. ГОСТ 8426-75. Кирпич глиняный для дымовых труб.

 

20. ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия.

 

21. ГОСТ 21880-94*. Маты прошивные из минеральной ваты изоляционные. Технические условия.

 

22. ГОСТ 22950-95. Плиты минеральные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

 23. ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

 24. ГОСТ 16381-77*. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.

 ________________

 * Действует ГОСТ 31309-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

 25. ГОСТ 27330-87*. Воздухонагреватели. Типы и параметры.

 ________________

 * Действует ГОСТ 27330-97. - Примечание изготовителя базы данных.

 26. ГОСТ 26548-85. Воздухонагреватели. Методы испытаний.

 27. ГОСТ 4150-85. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей.

 29. ГОСТ 10616-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры.

 29. ГОСТ 11442-90. Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия.

 30. ГОСТ 24814-81*. Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия.

 31. ГОСТ 24857-81*. Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия.

 32. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения.

 33. ГОСТ 10921-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний.

 34. ГОСТ 6019-83. Крыльчатые счетчики.

 35. ГОСТ 30123.0-97. Вентиляторы малогабаритные бесконтактные постоянного тока. Общие ТУ.

 36. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

 37. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

 38. ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

 39. ГОСТ 8734-75. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

 40. Галкин А. В. Как эффективно решить проблему поквартирного учета расхода тепла и воды? Информ. бюллетень N 1-2,1998 г., Москва.

 41. ОАО Мовен. Вентиляторы общего и специального назначения. Каталог продукции. Москва, 2000 г.

 42. Караджи В.Г. Новый серийный канальный вентилятор отечественного производства. Журнал АВОК, N 4, 2000 г.

 43. Ф.Маглайн. Отопление, водоснабжение. Каталог продукции. С.-Петербург, декабрь 2000 г.

 

44. Минаков А.А., Ещенко С.Н., Анчишин А.С. Вихревой датчик расхода ВЭПС и приборы учета воды и тепла на его основе. Коммерческий учет энергоносителей. Материалы международной научно-практической конференции 21-23 апреля 1998 г.

 

45. Дрожжин В. М. Универсальный счетчик СТД: учет воды, пара, природного и технических газов, электроэнергии. Коммерческий учет энергоносителей. Материалы 9 международной научно-практической конференции 20-22 апреля 1999 г. Политехника, С.-Петербург, 1999 г.

 46. РАО Газпром, НПФ Вымпел. Новое поколение тепловычислителей. Тепловычислитель малопотребляющий ТВМ5К. Коммерческий учет энергоносителей. Материалы 9 международной научно-практической конференции 20-22 апреля 1999 г. Политехника, С.-Петербург, 1999 г.

 47. ГОСТ 12820-80. Фланцы стальные плоские приварные на ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВот 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры.

 48. ГОСТ 12821-80. Фланцы стальные приварные встык на ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВот 0,1 до 20 МПа. Конструкция и размеры.

 49. МГСН 2.01-99. Московские городские строительные нормы. Энергосбережение в зданиях.

 50. Князев Е.В. Мовен - новое энергоэффективное безопасное отопительное оборудование. Журнал АВОК, N 5, 1999 г.

 51. Ливчак В.И. За оптимальное сочетание автоматизации регулирования, подачи и учета тепла. Журнал АВОК, N 4, 1998 г.

 52. Ассоциация Российский кондиционер ООО ВЕЗА. Отопительно-вентиляционное оборудование. Номенклатура производимой и реализуемой продукции. Москва, 2000 г.

 53. Вербицкий А.С, Степанов О.С. ГОСТ на теплосчетчики утвержден. Что дальше? Материалы 12 международной конференции. Политехника, С.-Петербург, 2000 г.

 54. Звенигородский Э.Г., Лебедев С.М. О государственном стандарте на теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Материалы 12 международной конференции. Политехника, С.-Петербург, 2000 г.

 55. ГОСТ Р 51649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

 56. Крупнов Б.А. Отопительные приборы, производимые в России и Ближнем зарубежье. Москва: изд-во АСВ. - 2002

 57. ЗАО Взлет. Производство приборов измерения и учета расхода жидкости и тепловой энергии. Информационные материалы, г.С.Петербург, 2000 г.

 58. Сасин В.И., Литвинчук Г.Г. Приборы водяного отопления. Журнал АВОК, N 5, 1998 г.

 59. Круимков П.Г. Современные инженерные системы зданий. Журнал АВОК, N 5, 2000 г.

 60. Постановление Госстроя России N 18-14 от 06.06.1997 г. Об экономии энергоресурсов при проектировании и строительстве.

 61. Постановление Госстроя России N 18-11 от 02.02.1998 г. О теплозащите строящихся зданий и сооружений.

 62. Порецкий В.В. Новая российская продукция - вентиляторы для дымоудаления. Журнал АВОК, N 1, 1998 г.

 

/ Общероссийский общественный фонд

 Центр качества строительства;

 Санкт-Петербургское отделение. - С.-Пб, 2004

СТО НП АВОК 1.05-2006

 

Контакты

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3.



Просьба заранее предупредить о приезде, т.к. специалисты распределены по объектам




info@masterbetonov.ru




ООО «Стройсервис» работает на рынке строительного производства c 1992 года.
Основной ценностью для нашей компании являются клиенты, поскольку единственный реальный актив компании — это люди, удовлетворенные нашей работой, которые еще раз захотят воспользоваться нашими услугами. Мы стремимся сделать своих клиентов своими партнерами.