Назначение
Теплосчетчики ТеРосс-ТМ (в дальнейшем - теплосчетчики) предназначены для измерения и регистрации переданного источником и полученного потребителем количества теплоты (тепловой энергии) и теплоносителя, а также других параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах тепловодоснабжения.
Область применения: узлы коммерческого учета тепловой энергии и расхода теплоносителя на источниках и у потребителей тепловой энергии, пункты коммерческого учета водоснабжения и сброса сточных вод, системы сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов на жидких средах.
Описание
Принцип работы теплосчетчиков состоит в измерении объемного расхода, температуры и давления теплоносителя в трубопроводах и последующем определении тепловой энергии (количества теплоты) и массы теплоносителя.
По основным параметрам и техническим характеристикам теплосчетчики соответствуют ГОСТ Р 51649-2000 и рассчитаны для обслуживания от одной до семи (в многоканальном исполнении) систем тепловодоснабжения.
В состав теплосчетчиков входят: электронный блок вычислительного устройства (ВУ), измерительные блоки (ИБ) и первичные преобразователи расхода (ПР), температуры (ПТ), давления (ПД).
ВУ - осуществляет вычисления, отображение и накопление (архивирование) измерительной информации. Уравнения вычисления тепловой энергии и массы теплоносителя реализованы согласно МИ 2412-97.
ИБ - осуществляет преобразование сигналов от первичных преобразователей (ПР, ПТ, ПД) и передачу измерительной информации в ВУ. В состав ИБ могут входить до двух электромагнитных полнопроходных преобразователей расхода (ПРЭ), до трех погружных преобразователей расхода (ПРБ-n, где п - число датчиков локальной скорости в составе преобразователей расхода).
К одному ИБ может быть подключено до шестнадцати преобразователей расхода и счетчиков с импульсным или частотным выходным сигналом (ПРИ), до четырех ультразвуковых преобразователей расхода (УПР), до шести ПТ, до шести ПД. Перечни применяемых в составе теплосчетчика средств измерений приведены в таблицах 1,2 и 3.
Преобразователи ПРБ-n и УПР применяются при диаметрах условного прохода трубопроводов (ДУ) от 300 до 1600 мм.
Диаметры условного прохода трубопровода (Ду), минимальные и максимальные значения объемного расхода (в зависимости от динамического диапазона Gmax/Gmin) в измерительных каналах с ПРЭ приведены в таблице 4. В каналах расхода с ПРЭ возможно измерение расхода в обоих направлениях движения потока измеряемой среды.
Диаметры условного прохода трубопровода и диапазоны измерений измерительных каналов с ПРИ приведены в технической документации соответствующих средств измерений.
Значения максимального объемного расхода для преобразователей ПРБ-n и УПР соответствуют средней скорости потока от 0,1 до 10 м/с.
Блоки (ИБ) и (ВУ) конструктивно могут быть объеденены в один блок, образуя единый моноблок теплосчетчика. При модульном исполнении ИБ и ВУ допускается применение ИБ с отдельным источником питания стабилизированным (ИПС).
Теплосчетчик позволяет выводить измерительную и статистическую информацию через интерфейсы RS-232, CAN2.0B (дополнительно по заказу потребителя по интерфейсам USB, RS-485, WiFi, Bluetooth).
По заказу потребителя теплосчетчик может комплектоваться:
• выносным индикаторным табло (ТИН) для дистанционного отображения информации в удобном для потребителя месте;
• адаптером стандартизованного выхода АСВ, для преобразования значений параметров теплоносителя в унифицирванные электрические сигналы:
постоянного тока в диапазоне 4 ... 20 мА, 0 ... 20 мА или 0 .. ,5мА;
частотного сигнала в диапазоне 10 ... 1000Гц или 10 ... 5000Гц.
Теплосчетчик, установленный в жилом доме, может выполнять функции концентратора, обеспечивая текущий контроль показаний и их архивирование с квартирных водосчетчиков (с импульсным или частотным выходом ) и датчиков температуры.
Для контроля несанкционированного доступа предусмотрено подключение контактной пары (сигнализации) к импульсному входу ВУ.
Теплосчетчик обеспечивает представление информации по каждой контролируемой системе в следующей форме:
■ индикация на дисплее:
- количества теплоты Q, [Гкал] и [МВт-ч] ;
- объема V, [м3] и массы М, [т] теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводе;
- текущего значения объемного Gv, [м3/ч] и массового Gm, [т/ч] расхода теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводе;
- тепловой мощности W, [Гкал/ч] и [МВт];
- температуры теплоносителя в подающем tl, обратном t2 и подпиточном tx трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен дополнительный комплект ПТ, [°C];
- разности температур At в подающем и обратном трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен дополнительный комплект ПТ, [°C];
- времени наработки теплосчетчика Тр, [ч];
- давления в трубопроводах, на которые установлены ПД, [кгс/см2] и [МПа];
- температуры окружающего воздуха ta (при комплектовании теплосчетчика дополнительным термопреобразователем), [°C];
- текущих даты и времени;
- информации о модификации счетчика, его заводского номера, его настроечных параметрах и состоянии прибора;
■ архивирование среднечасовых, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых значений:
- переданного источником и полученного потребителем количества теплоты (тепловой энергии) и теплоносителя;
- температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном (подпиточном) трубопроводах и температуры в трубопроводах, на которые установлен дополнительный комплект ПТ;
■ архивирование времени наработки при допустимом напряжении питания, времени начала и окончания событий (неисправностей) и ошибок, а также их кода;
Глубина архива: среднечасовые - 45 суток; среднесуточные - 12 месяцев; среднемесячные - 5 лет, среднегодовые - 12 лет, архив событий - 16384 записи.
Таблица 1. Тип применяемых преобразователей расхода и счетчиков
| Тип преобразователя расхода, счетчика | № Госреестра | Тип преобразователя расхода, счетчика | № Госреестра |
| ВСХ, ВСХд | 23649-02 | ВМГ, ВМХ | 18312-03 |
| ВСГ, ВСГд | 23648-02 | UFM001 | 14315-00 |
| ВСТ | 23647-02 | UFM005 | 16882-97 |
Таблица 2 Типы применяемых термопреобразователей
| Тип преобразователя, изготовитель | № Госреестра | Тип преобразователя, изготовитель | № Госреестра |
| КТПТР, «Термико» | 21605-01 | ТСП-Т, «Теплоком» | 25755-03 |
| КТПР, «Элемер» | 18269-99 | ТПТ, «Термико» | 23910-02 |
| КТСП-Н, «ИНТЭП» | 24831-03 | КТСП-Т, «Теплоком» | 25754-03 |
| Таблица 3." | "ипы применяемых датчиков давления. |
| Тип датчика давления | № Госреестра | Тип датчика давления | № Госреестра | Тип датчика давления | № Госреестра |
| МИДА-ДИ | 17635-03 | Метран-55 | 18735-03 | МС20 | 27229-04 |
| ид | 26818-04 | НТ | 26817-04 | КРТ | 12892-01 |
Таблица 4. Максимальные и минимальные значения объемного расхода теплоносителя в каналах с электромагнитными полнопроходными преобразователями расхода для Ду тру-бопровода от 10 до 300 мм._________________________________
| Ду, мм | Минимальный объемный расход в зависимости от динамического диапазона (Gmax/Gmin), м3/ч | Максимальный объемный расход ,м3/ч |
| Gmax/Gmin 100 | Gmax/Gmin 250 | Gmax/Gmin 1000 |
| 10 | 0,025 | 0,01 | 0,0025 | 2,5 |
| 15 | 0,06 | 0,024 | 0,006 | 6 |
| 25 | 0,16 | 0,064 | 0,016 | 16 |
| 32 | 0,25 | 0,1 | 0,025 | 25 |
| 40 | 0,4 | 0,16 | 0,04 | 40 |
| 50 | 0,6 | 0,24 | 0,06 | 60 |
| 65 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 100 |
| 80 | 1,6 | 0,64 | 0,16 | 160 |
| 100 | 2,5 | 1,0 | 0,25 | 250 |
| 150 | 6,0 | 2,4 | 0,6 | 600 |
| 200 | 10 | 4,0 | 1,0 | 1000 |
| 300 | 25 | 10,0 | 2,5 | 2500 |
п Поставляется по заказу потребителя
Основные технические характеристики
1. Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала количества теплоты в рабочих условиях применения в зависимости от класса теплосчетчика по ГОСТ Р 51649-2000,%:
класс С 50 = ±(2 + 4 Atmjn/At + 0,01-Gmax/G),
класс В 50 = ±(3 + 4 Atmin/At + 0,02-Gmax/G),
где:
- Atmin [°C] - наименьшее значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;
- At [°C] - значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;
- G и Gmax - значение расхода теплоносителя и его наибольшее значения в подающем трубопроводе.
2. Пределы допускаемой относительной погрешности по показаниям при измерении объемного и массового расхода, объема и массы теплоносителя в рабочих условиях применения, %:
и каналы с электромагнитными полнопроходными
преобразователями расхода, % ±(0,8 + 0,002-Gmax/G)
“ каналы с преобразователями расхода и счетчи
ками с импульсным или частотным выходным сигналом, %
теплосчетчики класса С, %:
| в диапазоне | 0,04Gmax <G <Gmax | ±1,0 |
| в диапазоне теплосчетчики класса В, %: | Gmin <G < 0,04-Gmax | ±(1,0 + 0,01 -Gmax/G) |
| в диапазоне | 0,04Gmax <G <Gmax | ±2,0 |
| в диапазоне | Gmill <G < 0,04-Gmax | ±(2,0 + 0,02-Gmax/G) |
| “ каналы с погружными преобразователями расхода, %: Один датчик Три датчика локальной локальной скорости скорости |
| 1 < Gmax/G < 25 | ±2 ±1,5 |
| 25 < Gmax/G < 50 | ±3 ±2,7 |
| 50 < Gmax/G < 100 | ±4 ±3 |
3. Диапазоны измерений температуры теплоносителя, °C:
в водяных системах от Одо 150
в системах с хладагентами от минус 40 до 150
4. Диапазон измерений разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 1 до 150 °C.
5. Диапазон измерений температуры наружного воздуха от минус 55 до 70°С.
6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры теплоносителя At, температуры наружного воздуха Ata и разности температур теплоносителя Ад(:
■ без учета погрешности первичных преобразователей ПТ,°C:
At = ± (0,2 + 0,00054), Ata = ± (0,2 +0,00054а), AAt = ± (0,04 + 0,0005-At);
■ с учетом погрешности первичных преобразователей температуры,°C:
At = ±(0,6+ 0,004-t), Ata = ± (0,6+ 0.0044а), AAt = ± (0,14 + 0,0055-At)
где: t, ta и At - соответственно температура теплоносителя, температура окружающего воздуха и разность температур в подающем и обратном трубопроводе.
2) Оценка погрешности измерений проводится по МИ 2553-99.
7. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления:
■ без учета погрешности ПД в диапазоне 1< Pmax / Р <100 (Ртах и Р - верхний предел датчика давления и текущее значение измеряемого давления) ± 0,5 %,
■ с учетом погрешности первичного преобразователя ± 2%.
8. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени наработки ±0,1 %.
9. Пределы допускаемой приведенной погрешности теплосчетчика при преобразовании измерительной информации в выходной электрический токовый сигнал ± 0,5 %.
10. Пределы допускаемой приведенной погрешности теплосчетчика при преобразовании измерительной информации в выходной электрический частотный сигнал ±0,5 %.
11. Пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования измерительной информации в выходной импульсный сигнал ±1имп.
12. Условия эксплуатации:
12.1 Параметры теплоносителя (измеряемой среды):
■ удельная электрическая проводимость, См/м,
■ температура, °C,
■ давление, МПа,
12.2 Устойчивость к внешним воздействующим факторам:
■ температура окружающего' воздуха, °C
от 5-10'4 до 10;
до 150;
до 1,6,
от ±5 до ±55
■ относительная влажность при 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги, % до 93
■ атмосферное давление, кПа
■ амплитуда вибрации в диапазоне 10 ... 55Гц, мм
■ магнитные постоянные и (или) переменные поля сетевой частоты напряженностью, А/м
13. Параметры сетевого питания:
■ напряжение, В
■ частота, Гц
■ потребляемая мощность, В-А
14. Масса электронных блоков теплосчетчика:
■ блок ИБ, кг
■ блок ВУ, кг
15. Габаритные размеры блоков счетчика
■ блок ИБ в комплекте с преобразователем расхода,
■ блок ВУ, мм
16. Полный срок службы, лет
17. Норма средней наработки на отказ теплосчетчиков при доверительной вероятности 0,95, ч
от 84,0 до 106,7 0,35
до 400
от 187 до 242
50 ± 1
не более 20-(N±l), где N - количество ПР
не более 2,0 не более 5,0
в зависимости от Ду преобразователя расхода 150x90x60 не менее 12
не менее 80000
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом и корпус вычислительного блока методом офсетной печати или лазерной гравировки.
Комплектность
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| Вычислительный блок ВУ | 1 шт. |
| Измерительный блок ИБ | согласно схемы заказа |
| Первичные преобразователи расхода, температуры, давления | согласно схемы заказа |
| Руководство по эксплуатации 4218-017-73016747 РЭ | 1 экз. |
| Инструкция по монтажу ИМ 4218-017-73016747-06 | 1 экз. |
| Методика поверки МП 73016747-06 | 1 экз. (по заказу) |
| Паспорт 4218-017-73016747 ПС | 1 экз. |
| Составные части, поставляемые по дополнительному заказу: блок питания ИПС, выносное индикаторное табло (ТИН), адаптер стандартизованного выхода (АСВ), комплект монтажных частей. |
Поверка
Поверка теплосчетчика проводится по методике МП 73016747-06 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчик ТеРосс-ТМ. Методика поверки», согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Ростест - Москва» в 2006 г.
Поверка включенных в состав теплосчетчика средств измерений расхода, давления, температуры (из числа указанных в таблицах 1, 2 и 3) выполняется в сроки и по методикам, установленным в НТД на эти преобразователи.
Основные средства поверки:
- проливная установка с основной относительной погрешностью не более ±0,25%;
- магазин сопротивлений Р 3026, к.т. 0,005;
- калибратор тока, диапазон тока 1 ■ 10‘6А ... 1 А;
- секундомер электронный, с погрешностью измерения интервалов времени
А = ± (15-10’6-Т с);
- генератор прямоугольных импульсов, тимп < 5 мс, Ттах = 99 с;
- компаратор напряжений РЗООЗ, 0 ... 10 В, к.т. 0,0005;
- частотомер электронно-счетный, с погрешностью = 5-10'7.
Межповерочный интервал - 4 года.
Нормативные документы
ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия».
МИ 2412-97 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя».
МИ 2553-99 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения».
ТУ 4218-017-73016747-06 «Теплосчетчик ТеРосс-ТМ. Технические условия».
Заключение
Тип теплосчетчиков ТеРосс-ТМ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС Ки.АЯ46.В04514.