EA024514B1 - Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure - Google Patents

Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure Download PDF

Info

Publication number
EA024514B1
EA024514B1 EA201400062A EA201400062A EA024514B1 EA 024514 B1 EA024514 B1 EA 024514B1 EA 201400062 A EA201400062 A EA 201400062A EA 201400062 A EA201400062 A EA 201400062A EA 024514 B1 EA024514 B1 EA 024514B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
resistive
vertical
computing device
coolant
heat
Prior art date
Application number
EA201400062A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
EA201400062A1 (en
Inventor
Павел Эдуардович МЕЛЬНИКОВ
Original Assignee
Павел Эдуардович МЕЛЬНИКОВ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Павел Эдуардович МЕЛЬНИКОВ filed Critical Павел Эдуардович МЕЛЬНИКОВ
Priority to EA201400062A priority Critical patent/EA024514B1/en
Priority to PCT/RU2014/000394 priority patent/WO2015099573A1/en
Publication of EA201400062A1 publication Critical patent/EA201400062A1/en
Publication of EA024514B1 publication Critical patent/EA024514B1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
    • G01K17/08Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature
    • G01K17/10Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature between an inlet and an outlet point, combined with measurement of rate of flow of the medium if such, by integration during a certain time-interval
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • F24D19/1048Counting of energy consumption
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/04Sensors
    • F24D2220/042Temperature sensors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/04Sensors
    • F24D2220/044Flow sensors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

The invention relates to heating systems for buildings or structures. The technical result is broadening the range of means for heat consumption metering in single-pipe vertical heating systems in buildings or structures, provision of accurate temperature difference measurements and reliable recording of data on heat consumption using means that are installed and arranged within one or several rooms on one floor of a building or structure. The system comprises at least two resistive temperature sensors 1, 2 mounted on sections 6, 7 of a vertical heat-transfer fluid pipe 8 coupled to one or several connected in parallel water heating appliances 5, adjacent to opposite horizontal floors 9, 10 of a room of a building or structure for measurement of heat-transfer fluid temperature at the inlet and outlet of the vertical heat-transfer fluid pipe 8, a flow meter 3 mounted on the vertical pipe 8, a computing device 4 electrically connected to the resistive temperature sensors 1, 2 for receiving data and to the flow meter 3. The resistive temperature sensors 1, 2 are connected to the computing device 4 by four electric conductors connected pairwise to opposite contacts of the resistive sensitive element, one pair of the conductors connected to opposite contacts of the resistive sensitive element is connected to the computing device 4 for electric current supply to the resistive sensitive element, and the other pair serves for measurement of voltage across the resistive sensitive element. The computing device 4 is performed to calculate data on heat consumption during the accounting time interval on the basis of heat-transfer fluid temperature difference at the inlet and outlet of the vertical heat-transfer fluid pipe 8 obtained from the resistive temperature sensors 1, 2, and on the basis of the volume of heat-transfer fluid that flowed through the pipe, and also to output data on heat consumption during the accounting time interval.

Description

Изобретение относится к системам отопления зданий или сооружений, а конкретно - к системе учета тепла для однотрубной вертикальной (стояковой) системы водяного отопления здания или сооружения. Под водяным (иногда называют паровым) отоплением в смысле данного изобретения следует понимать не только использование в системе отопления воды в качестве жидкого теплоносителя, прокачиваемого через расположенные в помещениях приборы водяного отопления (радиаторы, конвекторы), но также и иные типы теплоносителей, имеющих, как правило, водную основу. Под однотрубной вертикальной системой водяного отопления здания или сооружения следует понимать не буквально одну трубу, а соединенные участки трубы на этажах здания или сооружения, к которым на каждом этаже последовательно подключены приборы водяного отопления.The invention relates to heating systems of buildings or structures, and specifically to a heat metering system for a single-tube vertical (riser) water heating system of a building or structure. Under the present invention, water (sometimes called steam) heating should be understood not only as the use of water in the heating system as a liquid heat pumped through water heating devices located in the premises (radiators, convectors), but also other types of heat carriers having, as usually a water base. A single-pipe vertical water heating system of a building or structure should not be understood as literally one pipe, but connected pipe sections on the floors of a building or structure to which water heating devices are connected in series on each floor.

Известный уровень техникиPrior art

Известна система учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания, содержащая датчики температуры теплоносителя, которые установлены на связанных с прибором водяного отопления участках вертикальной трубы подачи теплоносителя смежно горизонтальным потолочным перекрытиям помещений на каждом этаже здания, а также расходомер, установленный на отдельной сплошной вертикальной трубе подачи теплоносителя в подвальном помещении для учета объема протекающего по системе теплоносителя (КИ 2374566 С1, МПК Ρ24Ό 19/00, 2009).A known heat metering system for a single-pipe vertical heating system of a building, comprising temperature sensors of a coolant that are installed on sections of a vertical heating pipe connected to a water heating device adjacent to horizontal ceiling floors of rooms on each floor of a building, as well as a flow meter mounted on a separate continuous vertical supply pipe coolant in the basement to account for the volume flowing through the coolant system (KI 2374566 C1, IPC Ρ24Ρ 19/00, 2009).

Датчики температуры в этом известном решении осуществляют передачу данных по беспроводной линии связи на вычислительное устройство, которое по разнице данных с датчика температуры теплоносителя у потолка помещения и с датчика температуры у потолка расположенного этажом ниже помещения, а также с учетом объема теплоносителя, протекшего через данную вертикальную межэтажную систему труб, осуществляет расчет данных о расходе тепла за учетный промежуток времени.The temperature sensors in this known solution transmit data via a wireless communication line to a computing device, which, based on the difference between the temperature sensor of the coolant at the ceiling of the room and the temperature sensor at the ceiling of the floor below the room, and also taking into account the volume of coolant flowing through this vertical interfloor pipe system, calculates data on heat consumption for the accounting period of time.

В этом известном решении из-за использования беспроводной линии связи для передачи данных от датчиков температуры система учета тепла имеет слабую помехозащищенность. Один датчик температуры используется совместно для учета тепла в двух разных помещениях на смежных этажах, имеющих разные вычислительные устройства и администрируемые, как правило, разными собственниками помещений. Монтаж системы на разных этажах усложняет решение организационных вопросов по установке системы учета расхода тепла, когда это делается в ранее возведенном здании или сооружении. Случайное или умышленное повреждение одного из датчиков температуры приведет к выходу из строя одновременно двух вычислительных устройств, администрируемых разными собственниками помещений.In this known solution, due to the use of a wireless communication line for transmitting data from temperature sensors, the heat metering system has poor noise immunity. One temperature sensor is used together to record heat in two different rooms on adjacent floors, which have different computing devices and are administered, as a rule, by different owners of the rooms. The installation of the system on different floors complicates the solution of organizational issues regarding the installation of a heat consumption metering system when this is done in a previously erected building or structure. Accidental or intentional damage to one of the temperature sensors will result in the failure of two computing devices, administered by different owners of the premises.

В случае прямого электрического подключения датчиков температуры к вычислительным устройствам с использованием проводников, возможно искажение полученных данных о температуре теплоносителя, поскольку такое подключение может привести к сложению токовых сигналов с двух аналоговоцифровых преобразователей двух вычислительных устройств, подключенных к одному датчику температуры.In the case of direct electrical connection of temperature sensors to computing devices using conductors, distortion of the obtained data on the coolant temperature is possible, since such a connection can lead to the addition of current signals from two analog-to-digital converters of two computing devices connected to one temperature sensor.

Сущность изобретенияSUMMARY OF THE INVENTION

Технические результаты заключаются в расширении арсенала средств для учета тепла в однотрубных вертикальных системах отопления зданий или сооружений, в обеспечении точного измерения перепада температур и надежного учета данных о расходе тепла с использованием средств, которые монтируются и располагаются в пределах одного или нескольких помещений на одном этаже здания или сооружения.Technical results consist in expanding the arsenal of means for heat accounting in single-tube vertical heating systems of buildings or structures, in ensuring accurate measurement of temperature differences and reliable accounting of heat consumption data using tools that are mounted and located within one or more rooms on the same floor of the building or facilities.

Достижение этих технических результатов обеспечивает система учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания или сооружения, которая содержит по меньшей мере два резистивных датчика температуры, которые установлены на связанных с одним или с несколькими подключенными параллельно приборами водяного отопления участках вертикальной трубы подачи теплоносителя смежно противоположным горизонтальным перекрытиям помещения здания или сооружения для измерения температуры теплоносителя на входе и выходе вертикальной трубы подачи теплоносителя;The achievement of these technical results is provided by a heat metering system for a single-tube vertical heating system of a building or structure, which contains at least two resistive temperature sensors that are installed on sections of a vertical heating medium supply pipe connected to one or several parallel water heating devices adjacent to opposite horizontal ceilings premises of a building or structure for measuring the temperature of the coolant at the inlet and outlet of a vertical to supply coolant;

расходомер, установленный на вертикальной трубе подачи теплоносителя для учета объема протекающего по ней теплоносителя;a flow meter mounted on a vertical coolant supply pipe to account for the volume of coolant flowing through it;

вычислительное устройство, электрически связанное для получения данных с резистивными датчиками температуры и с расходомером.a computing device electrically coupled to receive data with resistive temperature sensors and with a flow meter.

Каждый из резистивных датчиков температуры связан с вычислительным устройством четырьмя электрическими проводниками, попарно подключенными к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента резистивного датчика температуры.Each of the resistive temperature sensors is connected to the computing device by four electrical conductors connected in pairs to opposite contacts of the resistive sensitive element of the resistive temperature sensor.

Одна пара проводников, подключенных к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента, подключена к вычислительному устройству для подачи электрического тока на резистивный чувствительный элемент, а вторая - для измерения напряжения на резистивном чувствительном элементе.One pair of conductors connected to opposite contacts of the resistive sensitive element is connected to a computing device for supplying electric current to the resistive sensitive element, and the second for measuring voltage on the resistive sensitive element.

Вычислительное устройство выполнено с возможностью расчета данных о расходе тепла за учетный промежуток времени по разнице температур теплоносителя на входе и выходе вертикальной трубы подачи теплоносителя, полученных от резистивных датчиков температуры, и объему протекшего тепло- 1 024514 носителя, а также с возможностью вывода полученных данных о расходе тепла за учетный промежуток времени.The computing device is configured to calculate data on heat consumption over the accounting period of time according to the temperature difference of the coolant at the inlet and outlet of the vertical coolant supply pipe received from the resistive temperature sensors, and the volume of the leaked heat carrier 1,054,514, as well as the possibility of outputting the received data on heat consumption for the accounting period of time.

К вычислительному устройству могут быть подключены одна или несколько пар резистивных датчиков температуры, которые установлены смежно противоположным горизонтальным перекрытиям здания или сооружения на участках одной или нескольких вертикальных труб подачи теплоносителя, расположенных смежно в одном или в нескольких помещениях здания или сооружения, причем каждая из вертикальных труб подачи теплоносителя подключена к своему одному или к нескольким подключенным параллельно приборам водяного отопления и на каждой из вертикальных труб подачи теплоносителя установлены свои расходомеры, которые также подключены к вычислительному устройству.One or more pairs of resistive temperature sensors can be connected to the computing device, which are installed adjacent to opposite horizontal floors of a building or structure in sections of one or more vertical coolant supply pipes located adjacent to one or more rooms of the building or structure, each of which is a vertical pipe the coolant supply is connected to one or several parallel water heating devices and to each of the vertical rub the heat supply installed their consumption, which is also connected to a computing device.

При этом вычислительное устройство выполнено с возможностью расчета и суммирования данных о расходе тепла за учетный промежуток времени по разнице температур теплоносителя на входе и выходе каждой вертикальной трубы подачи теплоносителя, резистивные датчики которых подключены к вычислительному устройству, а также с возможностью вывода полученных данных о суммарном расходе тепла за учетный промежуток времени по всем указанным вертикальным трубам подачи теплоносителя.In this case, the computing device is configured to calculate and summarize data on heat consumption over the accounting period of time according to the temperature difference of the coolant at the inlet and outlet of each vertical coolant supply pipe, the resistive sensors of which are connected to the computing device, and also with the ability to output the received data on the total flow heat for the accounting period of time for all the specified vertical pipes of the coolant.

Возможен вариант, что в помещениях на одном или нескольких других этажах здания или сооружения смонтированы аналогично расположенные отдельные резистивные датчики температуры, а также аналогично связанные с ними отдельные вычислительные устройства, причем к каждому из этих вычислительных устройств подключены общие для всех этажей расходомеры на каждой вертикальной трубе подачи теплоносителя, с распределением подключений расходомеров по вычислительным устройствам в зависимости от подключения резистивных датчиков температуры, установленных на той или иной вертикальной трубе подачи теплоносителя.It is possible that in rooms on one or several other floors of a building or structure, separate resistive temperature sensors are located similarly located, as well as separate computing devices similarly connected to them, and flow meters on each vertical pipe connected to each of these computing devices are connected coolant supply, with the distribution of flowmeter connections between computing devices depending on the connection of resistive temperature sensors, set updated on a particular vertical coolant supply pipe.

Возможность осуществления изобретенияThe possibility of carrying out the invention

Возможность осуществления изобретения поясняется примером системы учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания или сооружения, которая проиллюстрирована графическими материалами:The possibility of carrying out the invention is illustrated by the example of a heat metering system for a single-tube vertical heating system of a building or structure, which is illustrated by graphic materials:

на фиг. 1 показана принципиальная схема системы учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания или сооружения;in FIG. 1 shows a schematic diagram of a heat metering system for a single pipe vertical heating system of a building or structure;

на фиг. 2 показана электрическая схема подключения резистивного датчика температуры;in FIG. 2 shows a wiring diagram of a resistive temperature sensor;

на фиг. 3 и 4 представлены чертежи тройника для монтажа на трубе подачи теплоносителя резистивного датчика температуры: на фиг. 3 - вид сбоку в разрезе, а на фиг. 4 - вид сверху;in FIG. Figures 3 and 4 show drawings of a tee for mounting a resistive temperature sensor on a coolant supply pipe: in FIG. 3 is a sectional side view, and in FIG. 4 is a top view;

на фиг. 5 и 6 представлены чертежи втулки для закрепления резистивного датчика температуры в тройнике для монтажа на трубе подачи теплоносителя: на фиг. 5 - вид сбоку в разрезе, а на фиг. 6 - вид на торец, располагающийся снаружи;in FIG. 5 and 6 are drawings of a sleeve for fixing a resistive temperature sensor in a tee for mounting on a coolant supply pipe: in FIG. 5 is a sectional side view, and in FIG. 6 - view of the end located outside;

на фиг. 7 показан винт для фиксации резистивного датчика температуры во втулке для закрепления резистивного датчика температуры в тройнике для монтажа на трубе подачи теплоносителя, вид сбоку;in FIG. 7 shows a screw for fixing a resistive temperature sensor in a sleeve for fixing a resistive temperature sensor in a tee for mounting on a coolant supply pipe, side view;

на фиг. 8 показана фотография резистивного датчика температуры, закрепленного во втулке для крепления в тройнике для монтажа на трубе подачи теплоносителя.in FIG. Figure 8 shows a photograph of a resistive temperature sensor mounted in a sleeve for mounting in a tee for mounting on a coolant supply pipe.

Система учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания или сооружения содержит два резистивных датчика 1 и 2 температуры, расходомер 3, а также вычислительное устройство 4 (фиг. 1).The heat metering system for a single-tube vertical heating system of a building or structure contains two resistive temperature sensors 1 and 2, a flow meter 3, and also a computing device 4 (Fig. 1).

Резистивные датчики 1 и 2 температуры установлены на связанных с прибором 5 водяного отопления участках 6 и 7 вертикальной трубы 8 подачи теплоносителя смежно противоположным горизонтальным перекрытиям 9 и 10 помещения здания или сооружения для измерения температуры теплоносителя на входе и выходе вертикальной трубы 8 подачи теплоносителя.Resistive temperature sensors 1 and 2 are installed on sections 6 and 7 of the vertical coolant supply pipe 8 connected to the water heating device 5 adjacent to the opposite horizontal floors 9 and 10 of the building or structure for measuring the temperature of the coolant at the inlet and outlet of the vertical coolant supply pipe 8.

Расходомер 3 установлен на вертикальной трубе 8 подачи теплоносителя для учета объема протекающего по ней теплоносителя и располагается, как правило, в подвальном помещении 11 здания или сооружения.The flow meter 3 is mounted on a vertical coolant supply pipe 8 to account for the volume of coolant flowing through it and is located, as a rule, in the basement 11 of a building or structure.

Вычислительное устройство 4 электрически связано для получения данных с резистивными датчиками 1 и 2 температуры и с расходомером 3.Computing device 4 is electrically connected to obtain data with resistive temperature sensors 1 and 2 and with a flow meter 3.

Каждый из резистивных датчиков 1 и 2 температуры связан с вычислительным устройством 4 четырьмя электрическими проводниками 12-15 (фиг. 2), попарно подключенными к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента 16 (КП) резистивного датчика 1, 2 температуры.Each of the resistive temperature sensors 1 and 2 is connected to the computing device 4 by four electrical conductors 12-15 (Fig. 2), pairwise connected to the opposite contacts of the resistive sensitive element 16 (KP) of the resistive temperature sensor 1, 2.

Одна пара проводников 13, 14, подключенных к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента 16, подключена к вычислительному устройству 4 для подачи электрического тока на резистивный чувствительный элемент 16 (эта пара проводников 13, 14 на схеме на фиг. 2 подключена к показанному условно источнику 17 электрического тока). Вторая пара проводников 12, 15, подключенных к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента 16, обеспечивает измерения напряжения на резистивном чувствительном элементе 16 (эта пара проводников 12, 15 на схеме на фиг. 2 подключена к показанному условно и обозначенному буквой V средству 18 измерения напряжения).One pair of conductors 13, 14 connected to opposite contacts of the resistive sensing element 16 is connected to a computing device 4 for supplying electric current to the resistive sensitive element 16 (this pair of conductors 13, 14 in the diagram in Fig. 2 is connected to the conditionally shown source 17 of the electric current). The second pair of conductors 12, 15 connected to opposite contacts of the resistive sensitive element 16 provides voltage measurements on the resistive sensitive element 16 (this pair of conductors 12, 15 in the diagram in Fig. 2 is connected to the voltage measuring means 18 shown conventionally and indicated by the letter V) .

Такая схема подключения резистивных датчиков 1 и 2 температуры исключает влияние паразитного сопротивления проводов (на схеме на фиг. 2 условно обозначены элементами 19 с буквенным обозначением КР) на точность вычисления перепада температур. Длина проводников подключения можетSuch a circuit for connecting resistive temperature sensors 1 and 2 eliminates the influence of stray resistance of wires (in the diagram in Fig. 2, conventionally indicated by elements 19 with the letter designation КР) on the accuracy of calculating the temperature difference. The length of the connection wires may

- 2 024514 достигать 150 м, при этом погрешность измерения температуры составляет менее 0,1°С. Такая схема подключения резистивных датчиков 1 и 2 позволяет фиксировать сверхмалые значения изменения сопротивления. По проводникам 12, 14 вычислительное устройство 4 оценивает исправность подключения резистивного датчика 1, 2 температуры.- 2 024514 reach 150 m, while the error of temperature measurement is less than 0.1 ° C. This connection scheme of resistive sensors 1 and 2 allows you to record the ultra-small values of the resistance change. According to the conductors 12, 14, the computing device 4 evaluates the health of the connection of the resistive temperature sensor 1, 2.

Вычислительное устройство 4 выполнено с возможностью расчета данных о расходе тепла за учетный промежуток времени по разнице температур теплоносителя на входе и выходе вертикальной трубы 8 подачи теплоносителя, полученных от резистивных датчиков 1, 2 температуры, и объему протекшего теплоносителя, измеренного расходомером 3, а также с возможностью вывода полученных данных о расходе тепла за учетный промежуток времени.Computing device 4 is configured to calculate data on heat consumption over the accounting period of time according to the temperature difference of the coolant at the inlet and outlet of the vertical coolant supply pipe 8 received from the resistive temperature sensors 1, 2 and the volume of the leaked coolant measured by the flow meter 3, and also the ability to display the received data on the heat consumption for the accounting period of time.

В реальных условиях к вычислительному устройству 4 подключены пары резистивных датчиков 1, 2, 20, 21, 22, 23 температуры, которые установлены смежно противоположным горизонтальным перекрытиям 9, 10 здания или сооружения на участках нескольких вертикальных труб 24, 25 подачи теплоносителя, расположенных смежно в одном или в нескольких помещениях здания или сооружения.In real conditions, a pair of resistive temperature sensors 1, 2, 20, 21, 22, 23 are connected to the computing device 4, which are installed adjacent to the opposite horizontal floors 9, 10 of the building or structure in sections of several vertical pipes 24, 25 of the coolant supply, adjacent to one or several rooms of a building or structure.

Каждая из вертикальных труб 24, 25 подачи теплоносителя подключена к своим приборам водяного отопления 26, 27 (возможен вариант подключения вертикальной трубы 8, 24, 25 к нескольким подключенным параллельно приборам водяного отопления - этот вариант на схеме не проиллюстрирован) и на каждой из вертикальных труб 8, 24, 25 подачи теплоносителя установлены свои расходомеры 3, 28, 29, которые также подключены к вычислительному устройству 4.Each of the vertical pipes 24, 25 of the coolant supply is connected to its water heating devices 26, 27 (it is possible to connect a vertical pipe 8, 24, 25 to several water heating devices connected in parallel - this option is not illustrated in the diagram) and on each of the vertical pipes 8, 24, 25 of the coolant supply, their flow meters 3, 28, 29 are installed, which are also connected to the computing device 4.

При этом вычислительное устройство 3, наряду с указанными выше функциями, выполнено с возможностью расчета и суммирования данных о расходе тепла за учетный промежуток времени по разнице температур теплоносителя на входе и выходе каждой вертикальной трубы 8, 24, 25 подачи теплоносителя, резистивные датчики 1, 2, 20, 21, 22, 23 которых подключены к вычислительному устройству 4, а также с возможностью вывода полученных данных о суммарном расходе тепла за учетный промежуток времени по всем указанным вертикальным трубам 8, 24, 25 подачи теплоносителя.In this case, the computing device 3, along with the above functions, is configured to calculate and summarize data on heat consumption over the accounting period of time according to the temperature difference of the coolant at the inlet and outlet of each vertical coolant supply pipe 8, 24, 25, resistive sensors 1, 2 , 20, 21, 22, 23 of which are connected to the computing device 4, and also with the possibility of outputting the obtained data on the total heat consumption for the accounting period of time for all the specified vertical pipes 8, 24, 25 of the coolant supply.

В помещениях здания или сооружения на одном или нескольких других этажах 30, 31 здания или сооружения смонтированы аналогично расположенные отдельные резистивные датчики 32 температуры, а также аналогично связанные с ними отдельные вычислительные устройства 33.In the premises of a building or structure on one or more other floors 30, 31 of the building or structure, separate resistive temperature sensors 32 located in a similar manner as well as separate computing devices 33 connected therewith are mounted.

К каждому из этих вычислительных устройств 4, 33 подключены общие для всех этажей расходомеры 3, 28, 29 на каждой вертикальной трубе 8, 24, 25 подачи теплоносителя, с распределением подключений расходомеров 8, 24, 25 по вычислительным устройствам в зависимости от подключения резистивных датчиков температуры 1, 2, 20, 21, 22, 23, установленных на той или иной вертикальной трубе 8, 24, 25 подачи теплоносителя.For each of these computing devices 4, 33, flow meters 3, 28, 29 common to all floors are connected on each vertical pipe 8, 24, 25 of the coolant supply, with the distribution of the connections of flow meters 8, 24, 25 to the computing devices depending on the connection of resistive sensors temperature 1, 2, 20, 21, 22, 23, installed on a particular vertical pipe 8, 24, 25 of the coolant supply.

Вычислительное устройство 4, 33 может быть реализовано с использованием известных устройств, предназначенных для сбора показаний со счётчиков о потреблённых ресурсах воды, тепла и электричества, обеспечивающих индикацию текущих и архивных данных по нескольким обрабатываемым каналам с помощью дисплеев, которые также могут иметь возможность передачи данных в организации, ответственные за обслуживание. В частности, может быть использован известный прибор АМВИ8 Ζ8-60, производимый компанией Ацнатс1го АС и способный принимать и обрабатывать информацию от 60 аналоговых или дискретных точек контроля.Computing device 4, 33 can be implemented using known devices designed to collect readings from meters on consumed water, heat and electricity, providing an indication of current and archived data on several processed channels using displays, which can also be able to transmit data to organizations responsible for service. In particular, the well-known device AMVI8 Ζ8-60, manufactured by Acnats1go AC and capable of receiving and processing information from 60 analog or discrete monitoring points, can be used.

Вычислительное устройство 4, 33 обеспечивает расчет количества потребленной тепловой энергии по формуле = γΣ (Сч-лИа, ίComputing device 4, 33 provides the calculation of the amount of consumed thermal energy according to the formula = γΣ (Sch-lIa, ί

где τ - время;where τ is time;

ΐ1-ι - температура теплоносителя на входе в квартиру;ΐ 1- ι - coolant temperature at the entrance to the apartment;

11 - температура теплоносителя на выходе из квартиры;1 1 - coolant temperature at the exit from the apartment;

СУ1 - расход теплоносителя в стояке; с - тепловой коэффициент;C Y 1 - the water flow in the riser; C is the heat coefficient;

- количество стояков в квартире.- the number of risers in the apartment.

Тепловой коэффициент с определяется в зависимости от свойств используемого теплоносителя. В России этот тепловой коэффициент определяется в соответствии с приложением А к Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006.The heat coefficient c is determined depending on the properties of the coolant used. In Russia, this heat coefficient is determined in accordance with Appendix A to the National Standard of the Russian Federation GOST R EN 1434-1-2006.

Для учета объема теплоносителя могут быть использованы расходомеры 3, 28, 29 известных конструкций. В частности, могут быть использованы конструкции известных водосчетчиков, обеспечивающих передачу данных по проводным линиям связи вычислительным устройствам. Например, водосчетчик УАЬТЕС УЬР-К-1 компании УАЬТЕС 8.т.Ь. Подобные водосчетчики описаны в патентных документах. Например, КИ 125695 И1, МПК С01Р 15/06, 10.03.2013 или КИ 126453 И1, МПК С01Р 15/06, 27.03.2013.To account for the volume of coolant can be used flow meters 3, 28, 29 of known designs. In particular, the designs of well-known water meters can be used, which provide data transmission over wired communication lines to computing devices. For example, the UATES UR-K-1 water meter of the UATES 8.t. company. Similar water meters are described in patent documents. For example, KI 125695 I1, IPC С01Р 15/06, 03/10/2013 or KI 126453 I1, IPC С01Р 15/06, 03/27/2013.

Из числа резистивных датчиков температуры теплоносителя 1, 2, 20, 21, 22, 23, 32 предпочтительно использовать датчики с резистивным чувствительным элементом 16 из платины. В частности, могут быть использованы стержневые конструкции, аналогичные изделию ТЕАТ РТ 1000 группы компаний Ртобиа1.Among the resistive temperature sensors of the coolant 1, 2, 20, 21, 22, 23, 32, it is preferable to use sensors with a resistive sensitive element 16 of platinum. In particular, rod structures similar to the TEAT RT 1000 product of the Rtobia group of companies1 can be used.

Датчик температуры теплоносителя 1, 2, 20, 21, 22, 23, 32 выполнен в виде полого герметичногоThe temperature sensor of the coolant 1, 2, 20, 21, 22, 23, 32 is made in the form of a hollow sealed

- 3 024514 стержня 34 (фиг. 8) с одним глухим концом 35, где располагается резистивный чувствительный элемент. Со стороны второго конца из полого герметичного стержня 34 выводятся кабель 36 с проводниками для подключения.- 3 024514 of the rod 34 (Fig. 8) with one blind end 35, where the resistive sensitive element is located. From the side of the second end, a cable 36 with conductors for connection is derived from the hollow sealed rod 34.

Крепление такого устройства на трубе осуществляется с использованием тройника (фиг. 3, 4) для установки стержневого резистивного датчика температуры теплоносителя.Mounting such a device on the pipe is carried out using a tee (Fig. 3, 4) to install a rod resistive temperature sensor for the coolant.

Тройник (фиг. 3, 4) для установки стержневого резистивного датчика температуры теплоносителя содержит корпус 37, имеющий с противоположных сторон муфтовые патрубки 38 с внутренними участками резьбы 39 для соединения с концами труб. Полости муфтовых патрубков 38 соединены прямым каналом 40.A tee (Fig. 3, 4) for installing a rod resistive temperature sensor contains a housing 37 having coupling ends 38 on the opposite sides with internal portions of the thread 39 for connecting to the ends of the pipes. The cavity of the coupling pipe 38 is connected by a direct channel 40.

Корпус 37 выполнен с радиальным патрубком 41, отверстие 42 которого открыто в прямой канал 40. Отверстие 42 радиального патрубка выполнено со стороны свободного конца 43 с резьбовым участком 44. Далее в направлении внутрь отверстие 42 уменьшается в диаметре с образованием ступеньки 45.The housing 37 is made with a radial pipe 41, the opening 42 of which is open in the straight channel 40. The hole 42 of the radial pipe is made from the side of the free end 43 with the threaded section 44. Further, the opening 42 decreases in diameter with the formation of a step 45.

Крепление стержня 34 резистивного датчика температуры теплоносителя осуществляется с использованием втулки 46 (фиг. 5, 8), в центральное отверстие 47 которой вставляется стержень 34. Во втулке 46 выполнено радиальное резьбовое отверстие 48, в которое вворачивается винт 49 (фиг. 7, 8), фиксирующий стержень 34 в отверстии 47 втулки 46. Втулка 46 выполнена с участком 49 наружной резьбы со стороны, где выступает стержень 34 концом 35, которым она закрепляется в отверстии 42 корпуса 37.The rod 34 of the resistive coolant temperature sensor is fastened using a sleeve 46 (Fig. 5, 8), into which the core 34 is inserted into the central hole 47. A radial threaded hole 48 is made in the sleeve 46, into which a screw 49 is screwed (Fig. 7, 8) fixing the rod 34 in the hole 47 of the sleeve 46. The sleeve 46 is made with a portion 49 of the external thread from the side where the rod 34 is the end 35, which it is fixed in the hole 42 of the housing 37.

Для герметизации на стержень 34 одевается уплотнительное кольцо 50 (фиг. 8), изготовленное из упругого материала и имеющее поперечное сечение тела в форме круга. Это уплотнительное кольцо 50 зажимается между поверхностью ступеньки 45 и поверхностью торца 51 втулки 46, плотно обжимая стержень 34, чем и обеспечивается герметичность соединения.For sealing, a sealing ring 50 (Fig. 8) is made on the rod 34, made of an elastic material and having a cross-section of the body in the form of a circle. This sealing ring 50 is clamped between the surface of the step 45 and the surface of the end face 51 of the sleeve 46, tightly compressing the rod 34, which ensures the tightness of the connection.

Для исключения неразрешенного демонтажа крепление стержня 34 может пломбироваться. Для этого на корпусе 37 предусмотрено ушко 52 (фиг. 3) с отверстием 53, лежащее в плоскости корпуса 37, проходящей через оси прямого канала 40 и радиального патрубка 41. Ушко сопряжено с боковыми наружными поверхностями корпуса 37 и радиального патрубка 41. В головке 54 винта 49 выполнено отверстие 55. Во втулке 46 также имеется отверстие 56 (фиг. 6), проходящее от поверхности торца 57 и открытое в полость проточки 58, выполненной смежно торцу 57. Через отверстия 53, 55, 56 продевается проволока, которая фиксируется пломбой, предотвращая несанкционированный демонтаж крепления стержня 34 и исключая непрофессиональное вмешательство в работу системы.To prevent unauthorized dismantling, the fastening of the rod 34 may be sealed. For this purpose, an eye 52 is provided on the housing 37 (Fig. 3) with an opening 53 lying in the plane of the housing 37 passing through the axis of the direct channel 40 and the radial pipe 41. The eye is paired with the lateral outer surfaces of the housing 37 and the radial pipe 41. In the head 54 screw 55 has a hole 55. In the sleeve 46 there is also a hole 56 (Fig. 6) extending from the surface of the end face 57 and open into the cavity of the groove 58 adjacent to the end face 57. A wire is inserted through the holes 53, 55, 56, which is fixed by a seal, preventing unauthorized dismantling g fixing the rod 34 and excluding unprofessional interference in the operation of the system.

Приведенный пример осуществления изобретения не является исчерпывающим. Возможны иные варианты осуществления изобретения, соответствующие объему патентных притязаний. Все входящие в выполненную в соответствии с изобретение систему учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания или сооружения элементы изготавливаются по известным технологиям из известных для подобных конструкций материалов.The example embodiment of the invention is not exhaustive. Other embodiments of the invention are possible, corresponding to the scope of patent claims. All elements included in the heat accounting system for the single-tube vertical heating system of a building or structure made in accordance with the invention are manufactured using known technologies from materials known for such structures.

Claims (3)

1. Система учета тепла для однотрубной вертикальной системы отопления здания или сооружения, содержащая по меньшей мере два резистивных датчика температуры, которые установлены на связанных с одним или с несколькими подключенными параллельно приборами водяного отопления участках вертикальной трубы подачи теплоносителя смежно противоположным горизонтальным перекрытиям помещения здания или сооружения для измерения температуры теплоносителя на входе и выходе вертикальной трубы подачи теплоносителя;1. A heat metering system for a one-pipe vertical heating system of a building or structure, containing at least two resistive temperature sensors that are installed on sections of a vertical coolant supply pipe connected to one or several parallel water heating devices adjacent to opposite horizontal ceilings of the building or structure for measuring the temperature of the coolant at the inlet and outlet of a vertical pipe supplying coolant; расходомер, установленный на вертикальной трубе подачи теплоносителя для учета объема протекающего по ней теплоносителя;a flow meter mounted on a vertical coolant supply pipe to account for the volume of coolant flowing through it; вычислительное устройство, электрически связанное для получения данных с резистивными датчиками температуры и с расходомером;a computing device electrically coupled to receive data with resistive temperature sensors and with a flow meter; каждый из резистивных датчиков температуры связан с вычислительным устройством четырьмя электрическими проводниками, попарно подключенными к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента резистивного датчика температуры;each of the resistive temperature sensors is connected to the computing device by four electrical conductors connected in pairs to opposite contacts of the resistive sensitive element of the resistive temperature sensor; одна пара проводников, подключенных к противоположным контактам резистивного чувствительного элемента, подключена к вычислительному устройству для подачи электрического тока на резистивный чувствительный элемент, а вторая - для измерения напряжения на резистивном чувствительном элементе, при этом вычислительное устройство выполнено с возможностью расчета данных о расходе тепла за учетный промежуток времени по разнице температур теплоносителя на входе и выходе вертикальной трубы подачи теплоносителя, полученных от резистивных датчиков температуры, и объему протекшего теплоносителя, а также с возможностью вывода полученных данных о расходе тепла за учетный промежуток времени.one pair of conductors connected to opposite contacts of the resistive sensitive element is connected to a computing device for supplying electric current to the resistive sensitive element, and the second for measuring voltage on the resistive sensitive element, while the computing device is configured to calculate heat consumption data for the accounting time period according to the temperature difference of the coolant at the inlet and outlet of the vertical coolant supply pipe obtained from resistive dates Ikov temperature and volume of leaked coolant and to output the obtained heat flow of data for an accounting period of time. 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что к вычислительному устройству подключены одна или несколько пар резистивных датчиков температуры, которые установлены смежно противоположным гори- 4 024514 зонтальным перекрытиям здания или сооружения на участках одной или нескольких вертикальных труб подачи теплоносителя, расположенных смежно в одном или в нескольких помещениях здания или сооружения, причем каждая из вертикальных труб подачи теплоносителя подключена к своему одному или к нескольким подключенным параллельно приборам водяного отопления и на каждой из вертикальных труб подачи теплоносителя установлены свои расходомеры, которые также подключены к вычислительному устройству, при этом вычислительное устройство выполнено с возможностью расчета и суммирования данных о расходе тепла за учетный промежуток времени по разнице температур теплоносителя на входе и выходе каждой вертикальной трубы подачи теплоносителя, резистивные датчики которых подключены к вычислительному устройству, а также с возможностью вывода полученных данных о суммарном расходе тепла за учетный промежуток времени по всем указанным вертикальным трубам подачи теплоносителя.2. The system according to claim 1, characterized in that one or more pairs of resistive temperature sensors are connected to the computing device, which are installed adjacent to opposite horizontal floors of the building or structure in sections of one or more vertical coolant supply pipes located adjacent to one or in several rooms of a building or structure, each of the vertical coolant supply pipes being connected to its one or several parallel water heating devices and each of the vertical coolant supply pipes has its own flow meters, which are also connected to a computing device, while the computing device is capable of calculating and summing data on heat consumption over the accounting period of time according to the temperature difference of the coolant at the inlet and outlet of each vertical supply pipe coolant, the resistive sensors of which are connected to a computing device, and also with the ability to output the received data on the total heat consumption for accounting time interval for all specified vertical coolant supply pipes. 3. Система по п.2, отличающаяся тем, что в помещениях на одном или нескольких других этажах здания или сооружения смонтированы аналогично расположенные отдельные резистивные датчики температуры, а также аналогично связанные с ними отдельные вычислительные устройства, причем к каждому из этих вычислительных устройств подключены общие для всех этажей расходомеры на каждой вертикальной трубе подачи теплоносителя, с распределением подключений расходомеров по вычислительным устройствам в зависимости от подключения резистивных датчиков температуры, установленных на той или иной вертикальной трубе подачи теплоносителя.3. The system according to claim 2, characterized in that in the premises on one or several other floors of the building or structure, separate resistive temperature sensors are located similarly located, as well as separate computing devices similarly connected to them, moreover, common to each of these computing devices are connected for all floors, flow meters on each vertical coolant supply pipe, with the distribution of the flowmeter connections among computing devices depending on the connection of resistive sensors t mperatury installed at varying vertical pipe feeding the coolant.
EA201400062A 2013-12-25 2013-12-25 Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure EA024514B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201400062A EA024514B1 (en) 2013-12-25 2013-12-25 Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure
PCT/RU2014/000394 WO2015099573A1 (en) 2013-12-25 2014-05-29 System for metering heat in single-pipe vertical system for heating building or structure

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201400062A EA024514B1 (en) 2013-12-25 2013-12-25 Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201400062A1 EA201400062A1 (en) 2015-06-30
EA024514B1 true EA024514B1 (en) 2016-09-30

Family

ID=53479297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201400062A EA024514B1 (en) 2013-12-25 2013-12-25 Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA024514B1 (en)
WO (1) WO2015099573A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112669529B (en) * 2020-12-04 2021-12-17 陕西启迪瑞行清洁能源研究院有限公司 Multi-stage grade heat energy charging device

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1582031A1 (en) * 1986-07-22 1990-07-30 Отделение Нефтехимии Института Физико-Органической Химии И Углехимии Ан Усср Heat meter
US6161100A (en) * 1996-11-08 2000-12-12 Saar; David A. System for billing individual units of a multi-unit building for water use and for water related energy use
RU2374566C1 (en) * 2008-08-05 2009-11-27 Закрытое Акционерное общество "ТЭРИФ-Н" Measuring and accounting system of heat consumption per each flat in heat supply systems
RU2389986C1 (en) * 2008-12-17 2010-05-20 Закрытое Акционерное Общество Российская Приборостроительная Корпорация "Системы Управления" Method of determining heat consumption by local consumers (versions)
RU112410U1 (en) * 2011-02-17 2012-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр энергоэффективности и нормирования" ООО "Владрегионэнерго" SYSTEM OF ACCOUNTING AND REGULATION OF THERMAL ENERGY CONSUMPTION BY SUBSCRIBERS
RU2449250C1 (en) * 2010-10-13 2012-04-27 Сергей Иванович Сурнов Method of determining heat energy consumed by individual consumer when heating apartment building with single-pipe heating system and heating system for realising said method

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07113585B2 (en) * 1990-04-13 1995-12-06 山武ハネウエル株式会社 RTD connection device
RU6890U1 (en) * 1997-07-11 1998-06-16 Акционерное общество закрытого типа - Центр промышленного приборостроения "Центрприбор" HEAT APARTMENT SYSTEM
UA24382U (en) * 2007-03-05 2007-06-25 Leonid Volodymyrovych Kravchuk System of by-flat record of heat consumed in multistorey building with vertical pipe run

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1582031A1 (en) * 1986-07-22 1990-07-30 Отделение Нефтехимии Института Физико-Органической Химии И Углехимии Ан Усср Heat meter
US6161100A (en) * 1996-11-08 2000-12-12 Saar; David A. System for billing individual units of a multi-unit building for water use and for water related energy use
RU2374566C1 (en) * 2008-08-05 2009-11-27 Закрытое Акционерное общество "ТЭРИФ-Н" Measuring and accounting system of heat consumption per each flat in heat supply systems
RU2389986C1 (en) * 2008-12-17 2010-05-20 Закрытое Акционерное Общество Российская Приборостроительная Корпорация "Системы Управления" Method of determining heat consumption by local consumers (versions)
RU2449250C1 (en) * 2010-10-13 2012-04-27 Сергей Иванович Сурнов Method of determining heat energy consumed by individual consumer when heating apartment building with single-pipe heating system and heating system for realising said method
RU112410U1 (en) * 2011-02-17 2012-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр энергоэффективности и нормирования" ООО "Владрегионэнерго" SYSTEM OF ACCOUNTING AND REGULATION OF THERMAL ENERGY CONSUMPTION BY SUBSCRIBERS

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015099573A1 (en) 2015-07-02
EA201400062A1 (en) 2015-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2675034A3 (en) Power flow measurement and management
AU2015244021B2 (en) Thermal energy metering using an enthaly sensor
US8820175B1 (en) Sensor for two-phase flow measurements
CN102288312A (en) Underground temperature field monitoring system for ground source heat pump system
EA024514B1 (en) Heat metering system for single-pipe vertical heating system in building or structure
US10330510B2 (en) Temperature sensing system and flow metering apparatus comprised thereof
US9182261B1 (en) Thermal mass flow meter
RU2374566C1 (en) Measuring and accounting system of heat consumption per each flat in heat supply systems
KR102099522B1 (en) Electrical connector, fluid condition testing device and fluid heat exchange system
EP3564641B1 (en) Electrical connector, fluid state test device, and fluid heat exchange system
RU142389U1 (en) HEAT ENERGY APARTMENT ACCOUNTING UNIT
RU2702701C1 (en) Device for measuring exergy of working medium
CN202101774U (en) Underground temperature field monitoring system for ground source heat pump system
RU128324U1 (en) DEVICE FOR METERING OF HEAT ENERGY
CN107741256B (en) Combined gas flowmeter
CN208721134U (en) Measuring device and boiler system with it
KR101865801B1 (en) Inline-type apparatus for remotely measuring pressure and flow in water pipe
CN204373714U (en) Outer clip hot type bore Ф 6-20mm gas flow sensor
JP2009288092A (en) Gas use metering system, and gas meter
CN109252837B (en) Small-caliber flow transmitter for oilfield electric control separate layer water injection
DE202009004507U1 (en) Device for detecting the heat consumption of objects associated with monotube heating systems
CN102288317A (en) Underground temperature field monitoring method for ground source heat pump system
CN210198461U (en) Special hot type flowmeter of water conservancy
WO2018208179A1 (en) Measuring system for actual energy consumption of central heating radiators
RU2013157731A (en) HEAT METERING SYSTEM FOR A SINGLE-TUBE VERTICAL HEATING SYSTEM FOR BUILDING OR CONSTRUCTION

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KG TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ RU