RU2196308C2 - Способ локального контроля и учета теплопотребления - Google Patents

Способ локального контроля и учета теплопотребления Download PDF

Info

Publication number
RU2196308C2
RU2196308C2 RU2000119269/28A RU2000119269A RU2196308C2 RU 2196308 C2 RU2196308 C2 RU 2196308C2 RU 2000119269/28 A RU2000119269/28 A RU 2000119269/28A RU 2000119269 A RU2000119269 A RU 2000119269A RU 2196308 C2 RU2196308 C2 RU 2196308C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
measuring
isothermal
thermal
regions
Prior art date
Application number
RU2000119269/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000119269A (ru
Inventor
В.А. Медников
Г.В. Малышев
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева
ЗАО Самарский центр биотехнических систем
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева, ЗАО Самарский центр биотехнических систем filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева
Priority to RU2000119269/28A priority Critical patent/RU2196308C2/ru
Publication of RU2000119269A publication Critical patent/RU2000119269A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196308C2 publication Critical patent/RU2196308C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области централизованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных объектов. Сущность изобретения: на теплообменных поверхностях теплоиспользующих установок выделяют измерительные зоны, в выделенных измерительных зонах размещают термопреобразователи, которыми измеряют градиенты температур вблизи теплообменной поверхности, преимущественно в направлении нормали к теплообменной поверхности. По градиентам температур определяют тепловую мощность для каждой измерительной зоны, с учетом ее площади и теплопроводности среды. Контроль и учет теплопотребления отдельной группы теплоиспользующих установок осуществляют суммированием тепловых мощностей измерительных зон, входящих в эту группу. В каждой измерительной зоне выбирают и/или формируют две изотермические области, расположенные в теплополучающей и/или теплопередающей среде на расстоянии измерительной базы, а градиент температур определяют как отношение разности температур к измерительной базе для этих изотермических областей. Количество, место расположения измерительных зон и измерительную базу выбирают из условия пропорциональности суммарного сигнала термопреобразователей относительной тепловой мощности указанных установок в эквивалентных единицах измерения, например в ЭКМ, для каждого отопительного прибора. В качестве первой изотермической области используют поверхность теплоизлучающего элемента теплоиспользующей установки, а вторую изотермическую область выбирают в теплополучающей или теплопередающей среде. Второй термопреобразователь размещают на пластине, выполненной из теплопроводящего материала. Первую и вторую изотермические области выбирают на теплопроводящих пластинах теплоиспользующих установок. Применение качественного регулирования теплоотдачи отопительных приборов в сочетании с предложенным способом локального контроля и учета теплопотребления даст существенный положительный эффект, так как уменьшает стоимость устройств, реализующих способ группового учета теплообмена, не связанного со структурой распределения тепла по отдельным теплоиспользующим установкам, а также уменьшает количество линий электрических связей термопреобразователей с узлами учета. 6 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области централизованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных объектов, в частности к способам измерения тепловой энергии, потребляемой различными теплоиспользующими установками от потока теплоносителя.
Известен способ определения теплового потока, основанный на уравнении теплового баланса, состоящий в измерении расхода и параметра используемого теплоносителя в виде разности энтальпий теплоносителя на входе в теплоиспользующую установку и на выходе из нее [Каханович B.C. Измерение расхода вещества и тепла при переменных параметрах. М.: Энергия, 1970, с.37-164.]. Расход тепловой энергии за заданный период времени определяется интегрированием теплового потока.
Известным техническим решением является также способ определения потребляемой теплоты, состоящий в измерении расхода и перепада температуры теплоносителя [Каханович B.C. Измерение расхода вещества и тепла при переменных параметрах. М. : Энергия, 1970, с. 37-164, схема 3-13б]. Используемые при этом тепломеры представляют комплекс двух измерительных приборов: расходомера и дифференциального термометра с функциональными преобразователями сигналов, вычислительным устройством и интегратором.
Этот способ имеет следующие основные недостатки: высокая стоимость реализации, необходимость включения расходомеров "врассечку" трубопроводов теплоносителя, что существенно осложняет условия эксплуатации и снижает надежность системы теплоснабжения, особенно при многочисленности теплоиспользующих установок на объекте. Экономически не оправдано, например, устанавливать такие тепломеры у каждого отопительного прибора в зданиях. Поэтому существующие тепломеры устанавливают лишь на центральных и местных тепловых пунктах. Отсутствие локального учета теплопотребления исключает со стороны потребителя стимул к рациональной эксплуатации теплоиспользующих установок, к снижению тепловых потерь и экономии тепловой энергии несмотря на постоянный рост ее цены.
Известным техническим решением является также способ определения потребляемой теплоты [Аксенов А.К., Аксенов К.Ф. Патент RU 2105958 С1, кл. 6 G 01 К 17/00, 17/08, опубл. 24.02.98. Бюл. 6], состоящий в измерении перепада температуры на входе и выходе теплоиспользующих установок, а уровни подаваемых от термопреобразователей сигналов создают пропорциональными относительным номинальным тепловым мощностям соответствующих теплоиспользующих установок, обеспечивая получение результирующего уровня сигнала, пропорционального расходуемой тепловой энергии.
Этот способ не позволяет измерять теплопотребление отопительных приборов в условиях изменяющихся расходов теплоносителя через них, что характерно для действующих систем отопления в условиях изменений давления теплоносителя.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ измерения потребления тепла установкой центрального отопления [патент FR 2105566, кл. G 01 К 17/00, 1972], в котором в целях сокращения измерительной системы используют термопреобразователи (термометры сопротивления). Посредством одной группы термопреобразователей, установленных на теплообменной поверхности теплоиспользующих установок (обогревателей), и другой - в обогреваемом помещении, определяют расход тепла. При этом основные (базовые) электрические сопротивления указанных термометров берутся пропорциональными площадям соответствующих теплообменных поверхностей обогревателей.
Этот способ имеет следующие недостатки:
- не учитывает граничные условия, в которых находится теплообменная поверхность;
- неоднозначно определяет среднетемпературный напор, от которого зависит величина теплового потока;
- имеет низкую точность измерения разности температур.
Поставлена задача разработать такой способ, который позволит повысить точность и надежность измерительной системы и осуществить локально дифференциальный учет теплопотребления.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе локального контроля и учета теплопотребления, основанном на термометрических измерениях в отдельных группах теплоиспользующих установок согласно изобретению, на теплообменных поверхностях теплоиспользующих установок выделяют измерительные зоны, размещают в них термопреобразователи, которыми измеряют градиенты температур вблизи теплообменной поверхности, преимущественно в направлении нормали к теплообменной поверхности, и по градиентам температур в выделенных измерительных зонах с учетом их площади и коэффициента теплопроводности среды определяют тепловую мощность, а контроль и учет теплопотребления отдельной группы теплоиспользующих установок осуществляют по суммарной мощности всех измерительных зон для каждой группы теплоиспользующих установок.
В каждой измерительной зоне выбирают и/или формируют две изотермические области, расположенные в теплополучающей и/или теплопередающей среде на расстоянии измерительной базы ΔL между этими изотермическими областями, а градиент температур определяют как отношение разности температур t1-t2, измеренную термопреобразователями для пары изотермических областей, к измерительной базе ΔL для этих изотермических областей.
Количество, место расположения измерительных зон и измерительную базу для соответствующих пар изотермических областей выбирают из условия пропорциональности суммарного сигнала термопреобразователей, измеряющих разность температур для каждой пары изотермических областей, относительной тепловой мощности указанных установок в эквивалентных единицах измерения, например в ЭКМ, для каждого отопительного прибора.
В качестве первой изотермической области используют поверхность теплоизлучающего элемента теплоиспользующей установки, а вторую изотермическую область выбирают в теплополучающей или теплопередающей среде, расположенную на расстоянии измерительной базы ΔL от первой изотермической области.
Второй термопреобразователь размещают на пластине, выполненной из теплопроводящего материала, размещенной во второй изотермической области теплополучающей или теплопередающей среды на расстоянии измерительной базы ΔL от первой изотермической области.
Первую и вторую изотермические области выбирают и на теплопроводящих пластинах (радиаторах) теплоиспользующих установок, передающих тепловую энергию от нагретой теплоносителем поверхности к теплополучающей среде.
При использовали в качестве термопреобразователей термопар их включают в измерительную цепь последовательно, так что термопары более нагретых изотермических областей в паре создают термоЭДС измерительной цепи в одном направлении, а термопары менее нагретых изотермических областей в соответствующей паре создают термоЭДС измерительной цепи в противоположном направлении.
В качестве термопреобразователей используют и группы полупроводниковых диодов, последовательно включенные между собой для каждой изотермической области. Для каждой пары изотермических областей образованные таким образом соответствующие пары групп включают между собой параллельно, а для других пар изотермических областей последовательно, составляя таким образом измерительную цепь для одной или системы из нескольких теплоиспользующих установок, так что ток измерительной цепи одного направления запитывает в прямом направлении полупроводниковые диоды более нагретых изотермических областей в паре, а ток измерительной цепи противоположного направления запитывает в прямом направлении полупроводниковые диоды менее нагретых изотермических областей в соответствующей паре изотермических областей.
Сбор информации о теплопотреблении группой отопительных приборов, например в пределах одного помещения (комнаты или квартиры), осуществляют на основе последовательного соединения термодатчиков, а результирующий уровень сигнала, измеряемого одним общим прибором, получают без использования дополнительных функциональных преобразователей и вычислительных устройств, благодаря чему в десятки раз уменьшается стоимость измерительной системы и упрощается ее обслуживание. При этом появляется возможность практической реализации дифференцированного расчета с теплопотребителями по фактическому расколу тепловой энергии и соответствующей ее оплатой.
Сущность предложенного способа можно рассмотреть на примере осуществления локального контроля и учета тепловой энергии на отопление отдельных квартир многоквартирного жилого дома с центральной системой отопления. Сложность локального контроля и учета тепловой энергии на отопление отдельных квартир многоквартирного жилого дома с центральной системой отопления заключается в том, что подвод тепловой энергии в квартиру осуществляется одновременно от нескольких вводов тепла (стояков), поэтому известные способы, основанные на измерении параметров теплоносителя, требуют большого количества (по количеству вводов) дорогостоящих приборов измерения тепловой энергии.
В предложенном способе измеряют общий тепловой поток теплоиспользующих в квартире установок (батарей отопления) за счет того, что измеряют плотность теплового потока в выделенных на батареях отопления измерительных зонах, а полную тепловую мощность, по которой контролируют и учитывают потребляемую квартирой тепловую энергию, определяют, суммируя тепловые мощности батарей по измеренным значениям плотностей тепловых потоков с учетом площадей теплообменных поверхностей, при этом суммирование выполняют путем последовательного соединения термопреобразователей, используя только один измерительный прибор, измеряющий теплопотребление всей квартиры, независимо от количества вводов и батарей в квартире.
Так как известно, что плотность теплового потока q прямо пропорциональна градиенту температуры, [формула (2-6), Дульнев Г. Н. и Тарновский Н. Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры. Л.: Энергия, 1971], т.е.
Figure 00000001

где μ - коэффициент теплопроводности среды;
n0 - единичный вектор, направленный по нормали в сторону возрастания температуры;
Figure 00000002
- производная температуры по направлению нормали;
Figure 00000003

то, измерив градиент температур в выделенных на теплоиспользующих установках измерительных зонах, можно определить тепловую мощность Qi от какого-либо i-го отопительного прибора или теплообменной зоны по уравнению
Qi=Si•qi, (3)
где Si - площадь теплообменной поверкности отопительного прибора, одной его секции или теплообменной зоны в эквивалентных квадратных метрах (ЭКМ);
qi - плотность теплового потока теплообменной зоны.
Если теплоиспользующая установка имеет теплообменные зоны с различными значениями коэффициента теплопроводности среды μi, для которых плотности тепловых потоков qi существенно различны, то для повышения точности измерения суммарного теплового потока Qj от j-ной теплоиспользующей установки, на ее теплообменной поверхности выделяют измерительные зоны, число которых n и их месторасположение на теплообменной поверхности определяется требуемой точностью измерения, а суммарный тепловой поток Qj от j-ной теплоиспользующей установки определяют как
Figure 00000004

где Qj - суммарная тепловая мощность j-той теплоиспользующей установки;
nj - количество выделенных измерительных зон в j-той теплоиспользующей установке;
Si - площадь теплообменной поверхности, соответствующая i-той измерительной зоне;
qi - плотность теплового потока для i-той измерительной зоны;
μi - коэффициент теплопроводности среды, в которой происходит теплообмен, соответственно для i-той измерительной зоны (определяется экспериментально или по теплофизическим справочникам);
(grad t)i - измеренное значение градиента температур для i-той измерительной зоны.
Если m-отопительных приборов составляют учетную группу теплоиспользующих установок, например для какой-либо e-той квартиры, то их общая тепловая мощность определяется формулой
Figure 00000005

Градиент температуры можно измерить с помощью двух термопреобразователей, если выбрать и/или сформировать две изотермические области, отстоящих друг от друга на расстоянии измерительной базы ΔL по направлению линии теплового потока. Изотермические зоны могут быть выбраны на поверхности, в конструктивных элементах теплоиспользующей установки, в теплополучающей или в теплопередающей среде, например на пластинах теплообменных радиаторов, а также могут быть специально сформированы с использованием материалов с высокой теплопроводностью. Так, использование пластин из медных, алюминиевых листов или керамики с высокой теплопроводностью позволяет производить пространственное и временное усреднение, уменьшающие погрешность и флуктуации результатов измерения.
В выбранных и/или в сформированный изотермических областях размещают термопреобразователи, с помощью которых измеряют температуры t1 и t2, a градиент температуры определяют как
Figure 00000006

где t1 и t2 - температуры, измеренные для первой и второй изотермической области соответственно.
В этом случае плотность теплового потока q можно определить как
Figure 00000007

или с учетом соотношений (3) и (7)
Figure 00000008

где Δti = t2-t1 для соответствующей площади Si теплообменной поверхности отопительного прибора или его части;
ΔLi - измерительная база i-го датчика.
Если измерительную базу i-го датчика ΔLi выбрать так, чтобы
Figure 00000009

то суммарный тепловой поток от установленных m-отопительных приборов в какой-либо j-той квартире можно определить по формуле
Qj = Kj•(Δt1+Δt2+Δt3+...+Δti+...+Δtm), (10).
Сумма Δt1+Δt2+Δt3+...+Δti+...+Δtm может быть измерена одним электрическим прибором - потенциометром, если в качестве датчиков используются термоэлектрические преобразователи. Например, при использовании на каждом из отопительных приборов в качестве датчиков дифференциальных термопар электродвижущая сила εi которых пропорциональна разности температур Δtii = a•Δti, при их последовательном соединении результирующая электродвижущая сила будет равна
Figure 00000010

С учетом (11) формула (10) суммарного теплового потока от отопительных приборов в j-той квартире может быть представлена в следующем виде:
Qj = Kj • Ej / a = K0 • Ej, (12)
где К0=K/a - градуировочный коэффициент, кВт/мВ.
Раскод тепловой энергии на отопление квартиры Wj за период τ находят по значению интеграла
Figure 00000011

При использовании для каждой изотермической области в качестве термопреобразователей полупроводниковых диодов при запитке их постоянным прямым током учитывают, что напряжение на диодах связано с температурой линейной зависимостью вида
U = A + D • t, (14)
где А и D - постоянные величины для данного экземпляра диода (для диода типа КД522А при прямом токе запитки 300 мкА коэффициенты А=0,55...0,64 В и D=1,7...2,2 мВ/oС); t - температура в градусах по Цельсию).
Тепловая мощность Qj для учетной группы теплоиспользующих установок в соответствии с выражением (5) и (6) с учетом (13) определяют по уравнению
Figure 00000012

Если для каждой измерительной зоны измерительную базу ΔLi и параметр Di выбрать так, чтобы
Figure 00000013

то выражение (15) существенно упрощается и может быть представлено в следующем виде:
Qe = C • (Us1 - Us2) + C • L, (17)
где
Figure 00000014

Напряжение Us1 можно получить как общее напряжение последовательно включенный полупроводниковых диодов, через которые пропускают стабилизированный ток в прямом направлении, и расположенных в менее нагретых изотермических областях для каждой пары изотермических областей, а напряжение Us2 получают как общее напряжение других последовательно включенных полупроводниковых диодов, через которых также пропускают стабилизированный ток в прямом направлении, но расположенных в более нагретых изотермических областях, для каждой пары изотермических областей. Для уменьшения количества проводов линии связи цепочек полупроводниковых диодов с измерительным устройством узла учета тепловой энергии предлагается параллельно-встречное включение цепочек диодов так, что, пропуская по измерительной линии запитывающий ток одного направления, будут запитываться прямым током полупроводниковые диоды одной цепочки, а при пропускании по измерительной линии запитыващего тока противоположного направления запитываться прямым током будут полупроводниковые диоды другой цепочки.
Расход тепловой энергии на отопление квартиры Wj за период τ находят по значению интеграла
Figure 00000015

В целях учета разного рода возможных потерь теплоты, а также дополнительного расхода тепловой энергии на обогрев помещений общего пользования (подъездов, лестничных клеток, и др.) величину К0 корректируют по суммарному теплопотреблению Wтп всем объектом теплоснабжения на указанный период времени, измеряемому на тепловом пункте.
В самом деле, так как
Figure 00000016

то
Figure 00000017

Дифференциальная оплата тепловой энергии, измеряемая локально, согласно заявляемому способу, является решающим фактором, стимулирующим экономию в теплопотреблении. Известно, например, что снижение температуры в отапливаемом помещении здания (в средней климатической зоне) за счет инфильтрации наружного воздуха с 19 до 15oС приводит к перерасходу тепловой энергии на 8%, а также снижение температуры воздуха путем экранирования части теплообменной поверхности отопительных приборов дает экономию в расходе тепла 22%.
Применение качественного регулирования теплоотдачи отопительных приборов в сочетании с предложенным способом локального контроля и учета теплопотребления, при котором сбор информации о теплопотреблении группой отопительных приборов осуществляют на основе последовательного соединения термодатчиков, а результирующий уровень сигнала, измеряемого одним общим прибором, получают без использования дополнительных функциональных преобразователей и вычислительных устройств, даст существенный положительный эффект, так как в десятки раз уменьшается стоимость измерительной системы, не связанной со структурой распределения тепла по отдельным теплоиспользующим установкам, также уменьшается количество линий электрических связей термопреобразователей с узлами учета и упрощается ее обслуживание. При этом появляется возможность практической реализации дифференцированного расчета с теплопотребителями по фактическому расходу тепловой энергии и соответствующей ее оплатой.

Claims (6)

1. Способ локального контроля и учета теплопотребления, основанный на термометрических измерениях в отдельных группах теплоиспользующих установок, отличающийся тем, что в непосредственной близости от теплообменных поверхностей и/или на теплообменных поверхностях теплоиспользующих установок выбирают и/или формируют изотермические зоны (области), расположенные в теплопроводящей и/или теплопередающей среде, в которых измеряют градиенты температур, а контроль и учет отдельной группы теплоиспользующих установок осуществляют по их суммарной тепловой мощности, определяемой выражением
Figure 00000018

где Qе - суммарная тепловая мощность отдельной группы теплоиспользующих установок;
m - количество теплоиспользующих установок в группе;
n - количество выделенных измерительных зон в j-й теплоиспользующей установке;
Si - площадь теплообменной поверхности, соответствующая i-й измерительной зоне;
μi - коэффициент теплопроводности среды, в которой происходит теплообмен соответственно для i-й измерительной зоны (определяется экспериментально или по теплофизическим справочникам);
(grad t)i - измеренное значение градиента температур для i-й измерительной зоны,
причем для измерения градиента температур в выделенных измерительных зонах размещают две группы термопреобразователей, которые располагают друг от друга на небольшом расстоянии измерительной базы ΔL в направлении распространения тепла, которыми измеряют температуры t1 и t2, по которым вычисляют градиент температуры (grad t) для каждой (i-й) теплоиспользующей установки, как отношение разности температур t1-t2 к базовому расстоянию ΔL, т. е. (grad ti) = (t1-t2)i/ΔLi.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что количество, место расположения измерительных зон и измерительную базу для соответствующих пар изотермических областей выбирают из условия пропорциональности суммарного сигнала термопреобразователей, измеряющих разность температур для каждой пары изотермических областей, относительной тепловой мощности в эквивалентных единицах измерения, например в ЭКМ, для каждого отопительного прибора.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первую и вторую изотермические области выбирают на теплопроводящих пластинах радиаторов теплоиспользующих установок, передающих энергию от нагретой теплоносителем поверхности к теплополучающей среде.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве первой изотермической области используют поверхность теплоизлучающего элемента теплоиспользующей установки, а вторую изотермическую область выбирают в теплополучающей или теплопередающей среде, расположенной на расстоянии измерительной базы ΔL от первой изотермической области.
5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в качестве термопреобразователей используют термопары, включенные в измерительную цепь последовательно, так что термопары более нагретых изотермических областей в паре создают термоЭДС измерительной цепи в одном направлении, а термопары менее нагретых изотермических областей в соответствующей паре создают термоЭДС измерительной цепи в противоположном направлении.
6. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в качестве термопреобразователей для каждой изотермической области используют последовательно включенные группы полупроводниковых диодов, причем для каждой пары изотермических областей образованные таким образом группы включены параллельно, а для других пар изотермических областей последовательно, составляя измерительную цепь для одной или системы из нескольких теплоиспользующих установок, так что ток измерительной цепи одного направления запитывает в прямом направлении полупроводниковые диоды более нагретых изотермических областей в паре, а ток измерительной цепи противоположного направления запитывает в прямом направлении полупроводниковые диоды менее нагретых изотермических областей в соответствующей паре изотермических областей.
7. Способ по п. 4, отличающийся тем, что второй термопреобразователь размещают на пластине, выполненной из теплопроводящего материала, размещенной во второй изотермической области теплополучающей или теплопередающей среды на расстоянии измерительной базы ΔL от первой изотермической области.
RU2000119269/28A 2000-07-19 2000-07-19 Способ локального контроля и учета теплопотребления RU2196308C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000119269/28A RU2196308C2 (ru) 2000-07-19 2000-07-19 Способ локального контроля и учета теплопотребления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000119269/28A RU2196308C2 (ru) 2000-07-19 2000-07-19 Способ локального контроля и учета теплопотребления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000119269A RU2000119269A (ru) 2002-07-10
RU2196308C2 true RU2196308C2 (ru) 2003-01-10

Family

ID=20238122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000119269/28A RU2196308C2 (ru) 2000-07-19 2000-07-19 Способ локального контроля и учета теплопотребления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196308C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449340C1 (ru) * 2011-03-29 2012-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "АРГО-ЦЕНТР" Система автоматического селективного регулирования теплопотребления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Г.Д. Бурдун и др. Международная система единиц. - Москва.: Высшая школа, 1964, с.106-108. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449340C1 (ru) * 2011-03-29 2012-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "АРГО-ЦЕНТР" Система автоматического селективного регулирования теплопотребления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4415279A (en) Method and a meter for measuring quantities of heat
EP1943465A1 (en) A device and a method for measurement of energy for heating tap water separated from the building's heating energy-usage .
WO1989012803A1 (en) Flow sensor
RU2196308C2 (ru) Способ локального контроля и учета теплопотребления
JP4034220B2 (ja) 地中採熱試験装置
CN102306245A (zh) 一种基于集中供暖系统数学模型的分户热计量方法及系统
CN100430704C (zh) 开环供暖系统的热计量测定方法
RU2138029C1 (ru) Способ определения расхода тепла локальными потребителями, входящими в объединенную систему потребителей тепла
RU2105958C1 (ru) Способ локального контроля и учета теплопотребления
RU2287789C1 (ru) Способ поквартирного учета расхода тепловой энергии
RU2273833C1 (ru) Способ определения расхода тепловой энергии потребителя с вертикальной и другими видами разводки теплоисточников
RU2631007C1 (ru) Теплосчетчик на основе накладных датчиков
CN2771840Y (zh) 串联式热量表
RU2148803C1 (ru) Теплосчетчик
CN100494928C (zh) 一种热分配计量的方法及装置
RU2403541C1 (ru) Способ определения доли потребления тепловой энергии отдельным потребителем при отоплении многоквартирного дома с двухтрубной системой отопления и система отопления для его осуществления
RU2389986C1 (ru) Способ определения расхода тепла локальными потребителями (варианты)
El-Nashar Heat loss through the piping of a large solar collector field
RU2247340C2 (ru) Многофункциональный тепловой счетчик
RU2726898C2 (ru) Устройство для прямых измерений тепловой мощности и количества теплоты в независимых системах отопления
UA123256U (ru) Способ измерения тепловой энергии и устройство для его реализации
CN201034751Y (zh) 一种热分配计量的装置
PA et al. MAIN CHARACTERISTICS OF THE HEAT FLOW METER.
RU2673313C1 (ru) Способ и устройство измерения расхода тепла
KR100857222B1 (ko) 수축열조 유효축열량 산정장치 및 그 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20060706

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090720