RU2536073C2 - Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2536073C2
RU2536073C2 RU2012140699/28A RU2012140699A RU2536073C2 RU 2536073 C2 RU2536073 C2 RU 2536073C2 RU 2012140699/28 A RU2012140699/28 A RU 2012140699/28A RU 2012140699 A RU2012140699 A RU 2012140699A RU 2536073 C2 RU2536073 C2 RU 2536073C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coolant
channel
tmax
thermometer
channels
Prior art date
Application number
RU2012140699/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012140699A (ru
Inventor
Григорий Николаевич Сазонов
Original Assignee
Григорий Николаевич Сазонов
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 Григорий Николаевич Сазонов filed Critical Григорий Николаевич Сазонов
Priority to RU2012140699/28A priority Critical patent/RU2536073C2/ru
Publication of RU2012140699A publication Critical patent/RU2012140699A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536073C2 publication Critical patent/RU2536073C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для учета тепловой энергии. Способ измерения тепловой энергии реализуется на измерении текущих значений температуры и переноса их значений на показатели расхода теплоносителя посредством деления потока на две составляющие и распределения теплоносителя в два выходных канала - Tmin канал начала отсчета и Tmax информационный канал, согласованные со шкалой термометра. Устройство, реализующее способ, содержит блок разделения каналов, два счетчика расхода теплоносителя и выходной коллектор, соединяющий два потока в один. Устройство состоит из корпуса 1 с входным 2 и двумя выходными каналами 3 - Tmin (Сч13) и 4 - Tmax (Сч14), термометра 5, установленного на оси 7 механизма распределения теплоносителя 6, который перекрывает одновременно оба канала (заслонки 8 и 10) в корпусе стабилизаторов потока 12 по формуле обратно пропорционального перекрытия. Теплоноситель распределяется в два выходных канала пропорционально измеренной температуре, а счетчики в этих каналах фиксируют объем прошедшего теплоносителя за определенный период времени. Устройство позволяет по показаниям счетчиков рассчитать среднюю температуру пройденного теплоносителя, суммарный объем прошедшего теплоносителя и объем потребленной тепловой энергии. Технический результат - повышение точности определения потребленной тепловой энергии. 2 н. и 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Классический способ определения тепловой энергии тепловых потоков за определенный период времени основан на измерении расхода теплоносителя и его средней температуры. Первый параметр измеряется счетчиками пройденного объема, а текущие значения температуры, при измерении температуры механическими термометрами, регистрируются самописцами, или датчиками температуры с последующей обработкой результатов измерения и записываются с помощью электронных систем.
Отсутствие механических приборов измерения тепловой энергии с твердой фиксацией параметров измерения в бытовых условиях осложняет взаимоотношения между поставщиками и потребителями этой энергии.
Цель настоящего изобретения - найти способ измерения и регистрации температуры, использующий механическую и тепловую энергию потока теплоносителя и основанный на записи текущих значений температуры на параметры пройденного объема теплоносителя.
В процессе поиска аналогов внимание обращалось: 1. на измерении температуры потока и возможности фиксации ее текущих значений в интегральном виде в самом устройстве; 2. на возможности реализации технологического процесса способа записи; 3. на решении вопросов согласования шкал и диапазонов измерения; 4. возможность вписать размеры приборов в размеры интерьеров квартир.
В результате поиска аналогов способа измерения, предлагающего введение в поток теплоносителя механизма идентификации теплоносителя по температуре с возможностью его записи, в патентной базе, учебниках и научных изданиях не обнаружено, что касается устройства измерения тепловой энергии, то отдельные фрагменты конструктивных решений встречаются.
Известно устройство (а.с. SU 1190214 A G01K 17/14), в котором измерение текущей температуры используется для изменения скорости вращения крыльчатки счетчика-тепломера, у которого лопасти, выполненные из биметаллического материала, изменяют свою длину в зависимости от температуры, при этом изменяется скорость вращения крыльчатки счетчика-тепломера.
Недостатками такого решения являются: сложность регулировки пяти термометров на каждой из лопастей для создания единой характеристики термометра; для существующей системе отчетности здесь отсутствует объем пройденного теплоносителя.
Известно устройство счетчика-расходомера (заявка 98106532/28 от 07.14.1998 г.). Технической задачей предлагаемого решения является измерение тепловой энергии теплоносителя с возможностью коррекции показаний расходомера при малых расходах теплоносителя и коррекции показаний расходомера по удельной теплоемкости носителя, с учетом свойств материала устройства измерения, с помощью датчиков температуры, установленных на радиаторах, один из которых имеет теплоизоляцию от окружающей среды.
В этом устройстве используется разделение общего потока теплоносителя для возможности измерения разности температуры на двух радиаторах, установленных на внешней части разделенных каналов, один из которых имеет защиту от тепловых потерь и позволяет с помощью датчиков температуры вести коррекцию удельной теплоемкости при расчетах тепловой энергии.
Недостатками предлагаемого решения является то, что разделение выходного канала на два не преследует создание шкалы идентификации теплоносителя по температуре; наличие электронной системы измерения и обработки данных параметров теплоносителя; дороговизна; несоответствие цели.
Известно устройство (а.с. SU 1476331 A1 G01K 17/10), в котором измерение текущей температуры теплоносителя производится сильфоном, а перемещение свободного конца сильфона используется для изменения скорости вращения ротора счетчика-тепломера. При постоянной скорости потока теплоносителя и изменении температуры изменяется угол наклона лопастей ротора, приводящий к изменению скорости вращения тепломера.
Недостатками такого решения являются: счетчики-тепломеры устанавливаются в сетях централизованной подачи теплоносителя, где не требуется отчетность за потребление тепловой энергии в кубических метрах; пройденный через устройство тепловой поток не оценивается по его качеству; наличие подвижных частей на вращающемся роторе не самое хорошее решение; это противоречит цели предлагаемого изобретения.
Технической задачей предлагаемого способа измерения является: 1. создание в устройстве шкалы измерения температуры; 2. использование термометра с механическим приводом в роли измерительного прибора и привода механизма распределения теплоносителя; 3. создание шкалы распределения теплоносителя соответствующей диапазону измерения термометра; 4. создание механизма распределения, обеспечивающего пропорциональное распределения теплоносителя по температуре и направлению по двум выходным каналам, при котором обеспечивается перенос физического параметра температуры теплоносителя на физический параметр пройденного объема теплоносителя пропорционально его температуре.
Технический результат достигается тем, что: 1. во входной канал установлен механический термометр для измерения текущей температуры теплоносителя, являющийся приводом механизма распределения, на оси которого он установлен, и обеспечивающий пропорциональность распределения; 2. выходной канал разделен на два канала: Tmin -вспомогательный канал и Tmax - измерительный и регистрирующий канал с диапазоном распределения (0-Tmax), где 0 - соответствует нижней границе шкалы измерения термометра Tmin, а Tmax - соответствует диапазону измерения температуры термометра (Tmax-Tmin); 3. механизм распределения теплоносителя функционально является устройством записи текущих значений температуры теплоносителя по двум каналам при условии чем выше температура, тем больше теплоносителя проходит по каналу Tmax, и наоборот, чем ниже температура теплоносителя, тем меньше теплоносителя поступает в канал Tmax; 4. способ универсальный и позволяет дополнительно рассчитать: общий объем пройденного теплоносителя, интегральное значение температуры пройденного теплоносителя и объем потребленной тепловой энергии.
Поставленная задача достигается тем, что термометр, измеряющий текущий значения температуры теплоносителя, распределяет его в два выходных канала Tmin и Tmax пропорционально температуре теплоносителя и шкале термометра, счетчики в каналах Tmin и Tmax фиксируют объемы пройденного теплоносителя E1 и E2 соответственно, коллектор, установленный на выходе счетчиков, обеспечивает функциональную завершенность единства выходного потока, а расчет потребленной энергии производится по показаниям счетчика в канале Tmax по формуле (1) Q=K·E2,
где K=K1·K2, K1 - постоянная величина, характеризующая удельную теплоемкость теплоносителя, K2=(Tmax-Tmin) - постоянная величина, определяемая диапазоном измерения термометра, E2 - объем теплоносителя, прошедшего по каналу Tmax.
Таким образом, разделив выходной канал на два и установив механизм распределения потока в эти каналы с помощью механического термометра, установленного на оси механизма распределения, из (1) видим, что в формуле отсутствует параметр температуры потока, подтверждающий достижение поставленной цели в части переноса текущих значений температуры на объем пройденного теплоносителя.
Графическая часть содержит чертежи устройства для измерения тепловой энергии, состоящего из корпуса 1 с входным каналом 2 и двумя выходными каналами Tmin 3 и Tmax 4, корпуса механизма распределения потока 12 со стабилизаторами потока, механизма распределения потока 6 и термометра 5 на оси 7 в опорах 11 и 16. Счетчики пройденного объема теплоносителя 13 и 14 устанавливаются на выходы 3 и 4, а выходной коллектор 15, объединяющий выходы счетчиков, в единый выходной канал. Выходные каналы соответствую друг другу по проходному сечению, размерам, глубине и проходным параметрам каналов.
При прохождении теплоносителя с температурой, равной Tmin, заслонка 8 полностью открыта, а заслонка 10 полностью закрывает канал Tmax, при увеличении температуры термометр поворачивает механизм распределения, при этом заслонки, жестко связанные между собой, начинают закрывать канал Tmin и открывать канал Tmax пропорционально текущему значению температуры теплоносителя, распределяя теплоноситель в оба канала, при температуре теплоносителя равной Tmax, заслонка 10 полностью откроется, а заслонка 8 полностью закроет канал Tmin.
Такое решение позволяет осуществить условие записи измеренных текущих параметров температуры в канале Tmax. В формуле (1) коэффициент K2=(Tmax-Tmin) из условия обратно пропорционального распределения теплоносителя по температуре имеет вид для канала Tmin К2=0, а для канала Tmax K2=Tmax, из чего имеем, что при температуре потока, равной Tmin, все, что проходит через канал Tmin считается «холодным» теплоносителем, а проходящий объем теплоносителя через канал Tmax умножается на величину диапазона измерения термометра (Tmax-Tmin). Условие распределения теплоносителя пропорционально текущему значению температуры в пределах диапазона измерения термометра выполняется условиями линейности характеристики термометра и ламинарному режиму движения потока в пределах пропускной способности.
Устройство, установленное в локальной сети потребления с отбором теплоносителя, измеряет тепловую энергию по формуле (1), а два устройства, установленных на входе и выходе локальной сети потребителя, по разнице показаний входного и выходного устройств.
Так как способ универсальный, то решаются все вопросы отчетности и оплаты услуг по счетчикам, фиксирующим все параметры теплоносителя:
- потребленный объем тепловой энергии по формуле
Figure 00000001
- общий расход теплоносителя
Figure 00000002
- среднее значение температуры пройденного объема теплоносителя
Figure 00000003
где (Tmax-Tmin) - диапазон измерения термометра.

Claims (3)

1. Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления, основанный на измерениях пройденного объема теплоносителя счетчиком и температуры термометром, с регистрацией измеренных значений температуры на устройстве записи, отличающийся тем, что выходной канал разделен на два конструктивно одинаковых канала, где канал Tmax является информационным и регистрирующим, с диапазоном распределения от Тmах до Tmin, а канал Tmin является вспомогательным, с диапазоном перекрытия от Tmax до Tmin, в каждый канал установлен счетчик объема пройденного теплоносителя, выходы которых соединены с коллектором, в выходные каналы установлен механизм обратно пропорционального распределения теплоносителя по температуре, жестко связанный с осью термометра, с диапазоном распределения, равным диапазону измерения термометра (Tmax-Tmin), а счетчик в измерительном канале Тmах регистрирует тепловую энергию проходящего теплового потока по формуле
Q=K×E2 (1),
где К=К1·К2, К1 - постоянная величина, характеризующая удельную теплоемкость теплоносителя; К2=(Tmax-Tmin)- постоянная величина, определяемая диапазоном измерения термометра; Е2 - объем теплоносителя в канале Tmax.
2. Устройство измерения и регистрации тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления, содержащее цилиндрический корпус с входным и выходным каналами, счетчик пройденного объема теплоносителя и термометр с устройством записи текущих значений температуры на жесткий носитель, отличающееся тем, что выходной канал разделен на два конструктивно одинаковых канала, где канал Tmax является измерительным и регистрирующим, а канал Tmin началом отсчета, в каждый канал установлен счетчик объема теплоносителя, выходы которых соединены с коллектором, установлен механизм пропорционального распределения теплоносителя в выходные каналы по температуре с диапазоном распределения, равным диапазону измерения термометра, и управляемый термометром на его оси, а счетчик в канале Tmax регистрирует объем пройденной тепловой энергии Q=K·E2 (1), К - указан на шкале счетчика.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что механизм управления распределением теплоносителя снабжен стабилизатором потока теплоносителя прямоугольной формы и радиальным заслоночным распределителем, обеспечивающим пропорциональное перекрытие каналов по температуре теплоносителя и обратно пропорциональное по направлению.
RU2012140699/28A 2012-09-24 2012-09-24 Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления RU2536073C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140699/28A RU2536073C2 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140699/28A RU2536073C2 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012140699A RU2012140699A (ru) 2014-04-27
RU2536073C2 true RU2536073C2 (ru) 2014-12-20

Family

ID=50515050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140699/28A RU2536073C2 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536073C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU609068A1 (ru) * 1976-02-11 1978-05-30 Воронежский Политехнический Институт Тепломер
SU1190214A1 (ru) * 1984-06-22 1985-11-07 Mishanin Petr Тепломер
DE3303769C2 (ru) * 1982-03-18 1987-08-13 Avtomontaza Ljubljana N.Sub.O. Tovarna Gospodarskih Vozil, Trgovina In Servis Motornih Vozil Todz Tovarna Grelnih Naprav N.Sub.O., Ljubljana, Yu
RU2152599C1 (ru) * 1998-04-07 2000-07-10 Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии Теплосчетчик-расходомер
RU18445U1 (ru) * 2000-12-28 2001-06-20 Петров Сергей Владимирович Счетчик горячей воды
UA46085U (ru) * 2009-06-09 2009-12-10 Национальный Транспортный Университет Регулятор частоты вращения дизеля с корригирующим сигналом по настройке

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU609068A1 (ru) * 1976-02-11 1978-05-30 Воронежский Политехнический Институт Тепломер
DE3303769C2 (ru) * 1982-03-18 1987-08-13 Avtomontaza Ljubljana N.Sub.O. Tovarna Gospodarskih Vozil, Trgovina In Servis Motornih Vozil Todz Tovarna Grelnih Naprav N.Sub.O., Ljubljana, Yu
SU1190214A1 (ru) * 1984-06-22 1985-11-07 Mishanin Petr Тепломер
RU2152599C1 (ru) * 1998-04-07 2000-07-10 Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии Теплосчетчик-расходомер
RU18445U1 (ru) * 2000-12-28 2001-06-20 Петров Сергей Владимирович Счетчик горячей воды
UA46085U (ru) * 2009-06-09 2009-12-10 Национальный Транспортный Университет Регулятор частоты вращения дизеля с корригирующим сигналом по настройке

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012140699A (ru) 2014-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102187183B (zh) 质量流量控制器及其操作方法
US9671266B2 (en) Method for thermally determining mass flow of a gaseous medium and thermal mass flow meter
CA2250816C (en) Liquid metering
US4415279A (en) Method and a meter for measuring quantities of heat
DK2641071T3 (en) Determination of the heat flow starting from a heat transporting medium
RU2536073C2 (ru) Способ измерения тепловой энергии за определенный период времени в системах водоснабжения и отопления и устройство для его осуществления
CN204594516U (zh) 管段式质量流量计
CN104776889A (zh) 温差式流量测量系统
CN102095507B (zh) 利用对联热电偶测量内燃机热平衡中较小冷却液温差方法
CN104792376A (zh) 基于热流量原理的流量测量装置
RU2575470C2 (ru) Устройство измерения тепловой энергии теплоносителя
RU2631007C1 (ru) Теплосчетчик на основе накладных датчиков
RU2624593C1 (ru) Установка для поверки счетчиков горячей воды
CN104792377A (zh) 测温式流量计
Laub An electric flow meter
CN104792380A (zh) 累加型大管路流量测量系统
RU57894U1 (ru) Устройство узла учета тепловой энергии и количества теплоносителя
SU419551A1 (ru) Тепловой расходомер
RU146599U1 (ru) Счётчик-расходомер газа
CN105004389A (zh) 热传导式流量计
CN105043475A (zh) 支路引出型流量测量系统
CN104776890A (zh) 两点温度平均型流量计
Moon Implementation of a Monitoring System for the Measurement of Temperature, Flow Rate, and Fluid Pressure of Cooling Systems
CN118089870A (zh) 一种注水井注入量计量方法及其应用
Alanazi Non-invasive Method to Measure Energy Flow Rate in a Pipe

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150925