Классная статься про счетчики тепловой энергии
http://teplopunkt.ru/articles/0128_adl_scr.html
Автор озабочен несколькими проблемами, профанацией граждан, агрессивным маркетингом отсутствием единства в подходе к вычислениям тепловой энергии 20 лет как ничего не изменилось
С сайта Крейт Алгоритмы расчета 2010
http://kreit.ru/cont/i/documents/t19b_alg.pdf
Ссылаются на не действующий в России ГОСТ 6651-94
Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.
И древнюю методику расчета тепловой энергии
МИ 2412-97 ГСИ. Рекомендация. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
Методика отражена и в Приказе Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040)
Вот Вам и передовые инновационные подходы в энергосбережении с «новыми» «нанотехнологичными» приборами ТЭКОН и «актуальное» законодательство.
Руководство по эксплуатации, где изложена методика поверки.
http://kreit.ru/cont/i/documents/t19bre.pdf
На сайте ФБУ «Уралтест» поверка ТЭКОН есть и походу совести у них нет, а «Поверители» просто народ на деньги разводят и занимаются метрологической аттестацией индикаторных комплексов. Правда ничего не нарушено и обмана нет. «Они ведь не знают, что потребитель использует индикаторные преобразователи объема теплоносителя СГВ-15Д, не годные для целей коммерческого учета тепловой энергии»
Потребителя не предупредили, что надо еще 17-20 тысяч выкинуть на точный ультразвуковой преобразователь при этом заказать новый проект узла учета и вновь после реконструкции ввести его в эксплуатацию (то чем никто заниматься не будет).
Относительная погрешность измерения объема крыльчатыми преобразователями объема теплоносителя 1,8 - 2% не лучше
http://www.betar.ru/production/230
Сам вычислитель может и обеспечит 0,02% точности расчетов.
Вопрос. А как точные измерения температуры и времени могут повлиять на «топорное» измерение объема теплоносителя 1,8- 2,0% крыльчатым счетчиком с импульсным выходом? Например СГВ-15Д? Профанация какая-то.
Электроэнергетики уже давно для целей коммерческого учета электроэнергии счетчик классом хуже 1,0 вообще к эксплуатации не допускают.
А тут получается, что квартирный измерительный комплекс тепловой энергии в комплекте ТЭКОН-19Б датчики температуры, давления и расхода теплоносителя дает интегральную погрешность 2,0% Да это индикаторный прибор просто, который выдает осведомительные показания. И каког черта этот индикатор надо поверять за 5 тысяч. Полюбому прибор с таким классом точности для целей коммерческого учета не применяется вообще.
Колхозные теплосчетчики в ИТП снабжены точными преобразователями расхода с погрешностью до 0,35% плюс систематическая температурная погрешность до 1,0% итого Интегрально 0,5% вместе с датчиками температуры, давления, несовершенством алгоритмов расчета и справочных таблиц данных в памяти вычислителя. Так что коммерческий учет организован исключительно в ИТП и помимо колхозного счетчика тепла ни один адекватный экономист не возьмет к расчету показания квартирных индикаторных приборов пусть даже они все будут поверенными.
Далее следует еще несколько парадоксальных выводов по итогам исследования.
Любой измерительный прибор, включая теплосчетчики, обеспечивает заданную точность в определенном диапазоне измерения.
В частности у теплосчетчиков «слабое место» - значительные колебания расхода теплоносителя
Если по отоплению в ИТП еще можно обеспечить режим более или менее стационарного потока теплоносителя, то в условиях квартиры расход теплоносителя в локальном контуре отопления может колебаться от 0 до 100%.
Народ крутит Данфосы, краны, «экономит» тепло.
На нижней границе диапазона измерения (малый расход), преобразователь расхода контуре будет «врать» настолько, что квартирный ИПУ приобретает функцию зеленой индикаторной лампочки, которую так любят инженеры УК показывать посетителям. Интергальная погрешность ТЭКОН «улетит» возможно далеко за 2,0 % - ИНДИКАТОР ИМХО.
Тут даже точный ультразвуковой преобразователь с задачей коммерческого учета не справится, тоже «врать» будет.
Так что применение квартирных ИПУ (тепло) – инженерная дикость и жульничество маркетологов.
А тут и «услужливые «поверители»» ТЭКОН тут как тут за бабками в очередь выстроились.
Прям таки засада и с учетом расхода тепловой энергии на «нагрев» ГВС.
В течение суток величина отбора тепла на ГВС может колебаться в широком диапазоне.
Однако полотенчики, трубы ГВС, сетевые потери «съедают» до 25% тепла «нагрев» ГВС Следовательно начальный расход тепловой энергии не будет нулевым даже ночью, когда расход ГВС минимален.
Вообще непонятно почему не поставили теплосчетчик «нагрев» ГВС с точным преобразователем расхода теплоносителя например ВЗЛЕТ-Р и нужный условный проход можно подобрать, номенклатура широкая?
К тому же летом такой прибор сможет обеспечить заданную точность измерения отбора тепла для целей коммерческого учета, тогда как «Колхозный» ОДПУ (тепло) для общего расхода тепла за весь дом, летом работает у нижней границы диапазона измерения расхода теплоносителя.
Поэтому нам и делают внутренние расчеты «нагрев» ГВС по «колхозной» нормативной формуле из раздела IV прил 2 ПП РФ № 354, а разница в деньгах оседает в УК.
Вот и второй парадоксальный вывод. Наилучший способ расчета за тепло – колхозный с перерасчетом. Главное учет контролировать и добиться обнародования помесячных показаний «Колхозного» ОДПУ (тепло) а в перспективе поставить узел учета на «нагрев» ГВС.
Тут все про электродома сказывают отопление и рекуперация
Тоже потом будем разбираться что это за зверь.
http://akademekb.ru/news/1787
А если сравнить реальные затраты на отопление и ГВС?
У нас-то данных нет, тщательно скрываются.
Отопление электричеством
Начнем с формулы перевода
1 киловатт-час = 859.845227859 ккал = 859.845227859 * 10-6 Гкал
Учитывая, что электрическая энергия претерпевает прямое преобразование в тепло на термоэлементах, замурованных в строительные конструкции без потерь, расчеты будут простыми
Для производства тепла 1 Гкал необходимо: 1/ 859.845227859 * 10-6 Гкал = 1162,99999 кВт-час
Соотношение день/ночь 2/1
2/3=0.666666; 1/3= 0,333333
День 1163*0,666666= 775,3333 775,3333*1,81= 1403,35 руб.
Ночь 1163*0,333333= 387,6663 387,8883*0,84= 325,64 руб.
Итого 1728,99 руб.
«Водяная» Гкал стоит 1267,80 на 461,19 руб. дешевле то есть на 36,38% больше чем на треть.
Фокус в том, что в электродоме нет как в других домах нормальной вентиляции.
Нормальная вентиляция «уносит» из помещения примерно до 30% тепла с воздухом. Но этого требуют санитарные нормы по воздухообмену, то есть притоку свежего воздуха в помещение.
Рекуператор по своей конструкции не способен при утилизации тепла нагреть приточный воздух особенно зимой при большом перепаде помещение/ улица температур, придется включать встроенный в него калорифер мощностью 1 кВт а может и более иначе будет «холодильник», в итоге не получается никакой существенной экономии.
Допустим на улице -20 дома +20 даже если рекуператор вернет 100% тепла назад (что является сказкой)
На выходе из рекуператора приточный воздух 0 градусов. Надо нагреть снова до 20 градусов
24 кВт-час 28,96 руб + 6,72 руб.=35,68 руб в сутки. 1070,40 руб. в месяц. На подогрев после рекуперации. На минус 10 градусов с улицы – 535 руб.
Показатель плавающий если на улице будет ноль то и подогревать не надо. Сомнительно все это. Тем более что реклама рекуператоров врет, не бывает утилизации 80%. Это идеальные лабораторные данные и то сомнительные.
Короче цена отопления примерно та же если не больше, но с дополнительным гемором.
Если хотца сэкономить, то надо поджимать топку
И соответственно, приворовывать тепло у соседей через силовой каркас здания и стены с потолком (как растекается по дому тепло описано ранее)
Реальная честная экономия может быть только в частном домовладении. ИМХО