ТЕПЛОУЧЕТ
ЭНЕРГОАУДИТ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА
ПРОИЗВОДСТВО ПРИБОРОВ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МОНИТОРИНГ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК



  СТАТЬИ
Энергосбережение и диагностика - обоснованное снижение затрат

Бюджет любого предприятия (организации, муниципального образования, региона, государства) состоит из 2-ух частей: доходы и расходы.
В расходной части бюджета – значительная строка – затраты на обеспечение деятельности, включающие в себя затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования, на энергоснабжение, на создание условий комфортного проживания и работы и т.д. Энергосбережение и диагностика  - обоснованное снижение затрат

Коммерческий учет энергоресурсов на объектах теплоснабжения и теплопотребления Ульяновской области

На объектах теплоснабжения и теплопотребления Ульяновской области используются более 50-ти различных типов приборов учета газа, воды, тепла как отечественных, так и зарубежных заводов-изготовителей.
Учитывая, что большинство приборов технически исправны, можно, в первом приближении, считать качество всех приборов удовлетворительным. Коммерческий учет энергоресурсов на объектах теплоснабжения и теплопотребления Ульяновской области

Блочные индивидуальные тепловые пункты: преимущества и недостатки

В последнее время все чаще обсуждаются вопросы рационального или цивилизованного энергопотребления. В это понятие входят: обеспечение достаточных комфортных условий внутри помещений, снижение непроизводительных трат энергии, надежное, стабильное функционирование оборудования, обеспечивающего теплоснабжение, и, наконец, минимизация капитальных и эксплуатационных затрат. Одним из основных элементов системы централизованного теплоснабжения здания является тепловой пункт, который обеспечивает функцию устойчивой циркуляции и преобразования теплоносителя, распределения его по потребителям. Блочные индивидуальные тепловые пункты: преимущества и недостатки

Комбинированный теплосчетчик ВЭПС-ТЕПЛО

Прежде всего, дадим определение, что такое теплосчетчик. Согласно Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя , “теплосчетчик – прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя”. При этом теплосчетчики могут быть едиными и комбинированными. Комбинированный теплосчетчик ВЭПС-ТЕПЛО

Опыт массового внедрения теплосчетчиков

Не секрет, что основные "сбытовые надежды" производителей теплосчетчиков связаны сегодня со всевозможными (городскими, областными, региональными) программами энергосбережения или - массового внедрения приборов учета. И программы эти реализуются, однако, реализуются они с разной степенью эффективности. Опыт массового внедрения теплосчетчиков


Счетчики жидкости ультразвуковые ПРАМЕР-510

 

Ультразвуковые расходомеры ПРАМЕР-510

Данный счётчик относится к частотно-временным ультразвуковым расходомерам, и его принцип действия основан на измерении разности времён прохождения ультразвуковой волны по потоку и против него. Прибор позволяет измерять расход, как в прямом, так и в обратном направлении потока в трубопроводах с диаметром до 2000мм. В состав Прамер-510 входит до двух измерительных участков (ИУ), блок электронного преобразования (БЭП) и линии связи длинной до 150м.

Измерительные участки изготавливаются по однолучевой схеме и представляют собой отрезок трубы с фланцами и установленными в корпусе друг напротив друга под углом 45° (для Ду50 - 35°) к продольной оси ИУ пьезокерамическими первичными преобразователями (ПП). На сегодняшний день освоено серийное производство ИУ с Ду50 до Ду300. Для трубопроводов диаметра Ду-300 и более возможно применение технологии «прямой врезки». В указанном варианте монтаж первичных пьезокерамических преобразователей производится непосредственно на трубопроводе с соблюдением требований и условий, изложенных для данного вида монтажа в Инструкции по изготовлению ИУ на трубопроводе ПСТД.25101.07001.ТИ.

К достоинствам ультразвуковых расходомеров можно отнести возможность использования на трубопроводах большого диаметра, отсутствие в проточной части ИУ элементов конструкции, высокую помехоустойчивость, стабильность метрологических характеристик, возможность применения для непроводящих жидкостей.

Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 24870-09.
Применяются для измерения объема расхода жидкостей в напорных трубопроводах (вода, индустриальное масло, канализационные стоки, пластовые воды и т.п.). Ду50-300 - серийное производство и до 2000 мм - по специальному заказу.

Ду ИУ счетчиков: 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 300 ÷ 2000 мм.

В зависимости от количества ИУ и по конструктивным особенностям ИУ счетчики имеют исполнения, указанные в таблице 1.
Таблица 1                             


Исполнение
счетчика

Ду, мм

Количество
ИУ

Количество акустических каналов на ИУ

Расположение оси ПП на ИУ

01

от 40 до 2000

1

1

по диаметру

02

от 40 до 2000

2

1

по диаметру

03

от 100 до 2000

1

2

по хорде

 Пределы допускаемых относительных  погрешностей модификации счетчиков с ЖКИ при измерении суммарного времени бесперебойной работы ± 0,01%.

Счетчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды:

  • температура, °С;
  • ИУ - от минус 30 до плюс 55;
  • БЭП - от минус 10 до плюс 55;
  • относительная влажность, % - до 95 (при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги);
  • атмосферное давление, кПа - от 84,0 до 106,7.

Максимальные (Qmax), переходные (Qр) и минимальные (Qmin) значения измеряемых объемных расходов в зависимости от Ду ИУ и способа градуировки счетчика приведены в таблице 2.
Таблица 2


Расход, м31)

Ду ИУ, мм

40

50

65

80

100

125

150

200

Qmax

50

70

125

200

300

450

630

800

Qmin

0,5

0,7

1,25

2,0

3,0

4,5

6,5

12

Примечания


1 Скорость потока жидкости при Qmax не превышает 11 м/с.
2 Qmax, Qр и Qmin в м3/ч для ИУ с Ду от 100 мм и более при косвенном способе градуировки счетчика определяются по формулам:
Qmax = 0,03 ? Ду2,                                          (1)
Qр = Qmax/50,                                                (2)
Qmin = Qmax/100,                                           (3)
где Ду – диаметр условного прохода ИУ.

1) Значения расходов при проливном способе градуировки счетчика.

Пределы допускаемых основных относительных погрешностей при преобразовании объема в выходные электрические сигналы, при представлении объема и объемного расхода на индикаторе, при преобразовании объемного расхода в выходной сигнал постоянного тока, %:

  • для счетчиков исполнений 01, 02:
    • при проливном способе градуировки:
    • от Qmin до Qmax                                                                               ±1,5;
  • при косвенном способе градуировки:
    • от Qmin до Qр                                                                                 ± 2,0;
    • от Qр до Qmax                                                                                ± 1,5;
  • для счетчиков исполнения 03:
    • при проливном способе градуировки:
    • от Qmin до Qmax                                                                             ±1,0;
  • при косвенном способе градуировки:
    • от Qmin до Qр                                                                                 ± 1,5;
    • от Qр до Qmax                                                                                ± 1,0.

Дополнительная погрешность от изменения панпряжения питающей сети и температуры окружающей среды в пределах рабочих условий эксплуатации не превышает 0,35 от пределов соответствующих основных погрешностей.

Примечания:


1 Qmax и Qmin в зависимости от Ду ИУ при проливном способе градуировки счетчиков приведены в таблице 2.
2 Qmax, Qр и Qmin при косвенном способе градуировки счетчиков рассчитываются по формулам 1, 2 и 3 соответственно, приведенным в таблице 2.

Дополнительная погрешность от изменения напряжения питающей сети и температуры окружающей среды в пределах рабочих условий эксплуатации не превышает 0,35 от пределов соответствующих основных погрешностей.

 

 

При отключении питания счетчиков модификаций с ЖКИ сохраняется в течение всего срока службы следующая информация:

  • архивные данные;
  • измеренные значения объема;
  • время бесперебойной работы;
  • признак работоспособности прибора;
  • дата и время отключения питания.

 

Основные выходные электрические сигналы счетчика:

  • частота, пропорциональная расходу в соответствии с индивидуальной градуировочной характеристикой. Форма сигнала – прямоугольные импульсы TTL-уровня амплитудой 5 В. Выход сигнала активный. Внутреннее сопротивление источника сигнала 500 Ом. Максимальная частота сигнала при Qmax – не более 5 кГц;
  • частота, пропорциональная расходу в соответствии с индивидуальной градуировочной характеристикой. Выход сигнала пассивный. Форма сигнала – прямоугольные импульсы в виде замыкания цепи контактов оптоэлектронным ключом;
  • импульсы в виде замыкания  цепи  контактов  оптоэлектронным  ключом  на  время  до 50 мс с частотой, пропорциональной расходу, нормированные на единицу объема, - частотный взвешенный выход. Выход сигнала - пассивный.

 

Электрические параметры оптоэлектронных ключей для пассивных выходов:

  • коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более - 50;
  • ток через ключ, мА,  не более - 50;
  • выходное остаточное напряжение при токе
  • через ключ 50 мА, В, не более - 7;
  • ток утечки при напряжении 50 В, мА, не более - 0,1.
  • Счетчик модификаций 04, 05, 06 имеет дополнительный выход постоянного тока в диапазоне: от 4 до 20 мА. Сопротивление нагрузки не более 150 Ом.

 

Дополнительные выходные электрические сигналы счетчика:

  • сигнал “ОТКАЗ”. Напряжение на нем – дублирование состояния светодиодного индикатора “РАБОТА”. Выход сигнала – активный. Форма сигнала – TTL-уровень  с амплитудой 5 В при отсутствии отказа и 0,01 В  – при его наличии. Внутреннее  сопротивление источника 500 Ом. По желанию заказчика данный выход может быть запрограммирован на обратную логику работы;
  • сигнал наличия обратного потока (реверса) в виде замыкания  цепи  контактов  оптоэлектронным  ключом. Выход сигнала пассивный. Электрические параметры выхода оптоэлектронного ключа:
  • коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более - 50;
  • ток через ключ, мА, не более - 50;
  • выходное остаточное напряжение при токе 50 мА, В, не более - 7;
  • ток утечки при напряжении 50 В, мА, не более - 0,1.

Степень защиты от проникновения воды, пыли по ГОСТ 14254-96:

  • IP55 для БЭП;
  • IP67 для ИУ

Оптоэлектронный ключ разомкнут при прямом потоке и замкнут при обратном потоке (реверсе).

Питание счетчика - напряжение 187-242 В, частотой (50± 1) Гц.

Мощность, потребляемая счетчиком, не более 10 Вт.

Средний срок службы, не менее 12 лет.

Проливная и беспроливная методика поверки.

Межповерочный интервал - 4 года.

Гарантийный срок - 1 год. 

ЦССК


1995-2012 © ЗАО "ПромСервис"

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112,
тел. (84235) 4-18-07, 4-58-32, 6-69-26, 4-47-72

Представительство ЗАО "Промсервис" в Москве : г. Москва, Большой Козихинский пер 22, стр. 2 , оф. 60
тел. +7-926-610-30-04