Слайд 2
Принцип работы теплосчетчиков-регистраторов ЭНКОНТ состоит в измерении и
преобразовании измерительным блоком сигналов с других составных частей, установленных
на прямом и обратном трубопроводах системы теплоснабжения, в значения объемных (массовых) расходов теплоносителя время-импульсного типа с последующим измерением количества тепловой энергии и количества теплоносителя с помощью вычислительного устройства на базе измерения температуры теплоносителя с помощью термосопротивления с градуировочной характеристикой 100П или 100Pt с помощью установленных формул.
Слайд 4
В состав теплосчетчиков входят следующие компоненты:
Измерительный блок (ИБ);
Ультразвуковые
преобразователи расхода (УПР);
Термопреобразователи сопротивления;
Преобразователи давления;
Слайд 5
Измерение расхода в теплосчетчиках основано на измерении времени
распространения ультразвуковых импульсов в потоке теплоносителя через УПР.
Слайд 6
Разность между временами распространения импульсов в
прямом и обратном направлениях относительно движения теплоносителя по УПР
преобразуется в зависимости от параметров УПР в значение объемного расхода. Возбуждение ультразвуковых колебаний осуществляется парой пьезоэлектричсеких преобразователей (ПЭП), образующих измерительный луч.
Слайд 7
УПР изготавливается согласно типоразмерам по условно
проходным диаметрам с указанием максимального и переходного значениям расхода
теплоносителя. В зависимости от количества измерительных лучей УПР могут быть однолучевыми или двухлучевыми. УПР представляет собой отрезок трубы из нержавеющей стали, к торцам котором приварены два фланца по ГОСТ 12815-80. В средней зоне трубы приварены держатели, служащие для утсановки пары ПЭП. УПР с диаметром условного прохода больше 200 мм изготавливается из черной стали и покрывается коррозионно-стойкой эпоксидной эмалью.
Слайд 8
Ультразвуковые преобразователи расхода выпускаются следующих модификаций:
DxxxE – двухлучевой
УПР, поверяемый на эталонной расходомерной установке;
DxxxI – двухлучевой УПР,
поверяемый беспроливным методом;
SxxxE – однолучевой УПР, поверяемый на эталонной расходомерной установке;
SxxxI – однолучевой УПР, поверяемый беспроливным методом.
Слайд 9
Измерение температуры в теплосчетчиках основано на
измерении напряжения на чувствительном элементе ТС и дальнейшем преобразовании
в фактические значения температуры. Преобразование осуществляется в соответствии с номинальной статической характеристикой ТС по ГОСТ 6651-94.
Измерение давления в теплосчетчиках основано на измерении сигнала силы постоянного тока от ПД в диапазоне 4-20 мА и преобразовании измеренных значений в фактические значения давления.
Слайд 10
Измерительный блок теплосчетчика регистрирует в
энергонезависимых архивах:
Время работы;
840 среднечасовых и 90 среднесуточных значений измеренных
температур и давлений теплоносителя;
840 значений количества прошедшего теплоносителя и потребленной (отпущенной) тепловой энергии за каждый час;
90 среднесуточных значений измеренных температур теплоносителя;
90 значений количества прошедшего теплоносителя и потребленной (отпущенной) тепловой энергии за каждые сутки;
12 значений количества прошедшего теплоносителя и тепловой энергии за каждый месяц;
Нештатные ситуации.
Слайд 11
Все измеренные, расчетные, установочные и архивированные
параметры выводятся на индикацию.
Теплосчетчики могут передавать в
системы централизованного учета энергоносителей информацию об измеренных и зарегистрированных параметрах теплоносителя по цифровым каналам связи с помощью стандартных устройств.
Слайд 12
Теплосчетчики позволяют обслужить до 4-х трубопроводов
на источнике теплоты или в системем теплопотребления и вести
учет тепловой энергии по двум независимым теплообменным контурам. Алгоритмы вычисления тепловой энергии в зависимости от вида контролируемой системы могут устанавливаться потребителем на месте эксплуатации по любому из уравнений, не противоречащим МИ 2412-97 и «Правилам учета тепловой энергии».
В зависимости от режимов эксплуатации открытых и закрытых систем теплоснабжения и от вида модификации УПР теплосчетчики соответствуют классам А, В и С по ГОСТ Р 51649-2000 и уравнениям измерения тепловой энергии по МИ 2412-97.
Слайд 13
Преимущества:
Стабильность технико-эксплуатационных характеристик во
времени;
Высокая точность измерения в широком динамическом диапазоне;
Минимальные потери давления;
Низкое
энергопотребление
Слайд 14
Недостатки:
Хорошо работают при измерении
расхода чистой, однородной жидкости, проходящей по чистым трубам. Однако,
при протекании жидкостей, имеющих посторонние включения - окалина, частицы накипи, песок, воздушные пузыри и при неустойчивом расходе, они дают существенные неточности показаний.
Необходимость длинных прямых участков до и после приборов для выравнивания однородности потока теплоносителя.