
- •1.1. Цели и задачи дисциплины
- •1.2. Понятие учета расхода энергии и энергоносителей
- •1.3.Виды учета
- •1.4. Термины и определения
- •1.5. Контрольные вопросы
- •2.1. Нормативно-правовое обеспечение учета энергоносителей
- •2.2. Правила учета
- •2.3. Виды энергоносителей подлежащих учету
- •2.4. Контрольные вопросы
- •3.1.Средства учета
- •3.2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •3.3. Электросчетчики
- •3.4. Контрольные вопросы
- •4.1. Общие требования к измерительным комплексам
- •4.2. Метрологические требования и поверка приборов учета
- •4.3. Многотарифный учет
- •4.4. Качество электроэнергии
- •4.5. Контрольные вопросы
- •5.1. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя
- •5.2. Классификация теплосчетчиков
- •5.3. Измерение температуры
- •5.4. Измерение давления
- •5.5. Контрольные вопросы
- •6.1. Измерение расхода и количества среды
- •6.2. Тахометрические расходомеры
- •6.3. Расходомеры переменного перепада давления (рппд)
- •6.4. Вихревые расходомеры
- •6.5. Электромагнитные расходомеры
- •6.6. Ультразвуковые расходомеры
- •6.7. Тепловычислители (контроллеры)
- •6.8. Контрольные вопросы
- •7.1. Метрологические требования к узлам учета тепловой энергии
- •7.2. Процедура создания узлов коммерческого учета
- •7.3. Учет природного газа
- •7.4. Контрольные вопросы
- •8.1. Автоматизированные информационно
- •8.2. Цели, задачи и функции аиис
- •8.3. Коммерческие и технические аиис
- •8.4. Схемы построения аиис
- •8.5. Каналы связи
- •8.6. Экономическая эффективность аиис
- •8.7. Принципы подхода к созданию аиис
- •8.8. Контрольные вопросы
- •9.1. Мониторинг энергоэффективности
- •9.2. Контрольные вопросы
- •10.1 Анализ фактического энергопотребления
- •10.2. Контрольные вопросы
- •11.1. Назначение энергобаланса
- •11.2. Виды и области применения энергетических балансов
- •11.3. Состав первичной информации по разработке и анализу энергетических балансов промышленных предприятий
- •11.4. Контрольные вопросы
- •12.1. Анализ энергетических балансов
- •12.2. Организация разработки и анализа энергетических
- •12.3. Контрольные вопросы
- •13.1. Потенциал энергосбережения
- •13.2. Теоретический потенциал энергосбережения
- •13.3. Классификация мер по экономии энергии
- •13.4. Контрольные вопросы
- •14.1. Основные методологические положения по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов
- •14.2. Состав норм расхода
- •14.3. Контрольные вопросы
- •15.1. Методы разработки норм расхода
- •15.2. Примеры расчета норм расхода тэр (Компрессорная)
- •15.3. Контрольные вопросы
- •16.1. Энергетический менеджмент
- •16.2. Этапы энергоменеджмента
- •Законодательную базу, характеризующуюся не только сложностью и подвижностью, но в значительной мере и неопределенностью;
- •16.3. Контрольные вопросы
- •Список используемых источников
- •1. Нормативно-правовые акты
- •3. Справочно-статистические материалы
- •4. Монографии, брошюры, статьи, выступления
- •5. Сборник
4.5. Контрольные вопросы
1. Указать классы точности счетчиков активной и реактивной электроэнергии для генераторов и причих потребителейэ
2. Дать определение многотарифного учета электроэнергии.
3. Назвать основные показатели качества электроэнергии.
ЛЕКЦИЯ 5
УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ
5.1. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя
Нормативной базой учета тепловой энергии являются «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденные Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 года [5]. Сразу после появления этого документа началось его бурное обсуждение. Это связано с тем, что документ откровенно слабый и содержит в тексте много неясностей и разночтений. В течение некоторого времени (примерно 1,5-2 года) в различных изданиях, начиная от «Вестника Госэнергонадзора» и заканчивая журналом «Промышленная энергетика» публиковались разъяснения к этим правилам. После этого энергетическая общественность поутихла и до сих пор ждет обещанной новой редакции. Тем не менее, на сегодняшний день эти «Правила» являются единственным нормативным документом (поскольку они утверждены и согласованы с Минюстом) и их требования не обходимо выполнять.
5.2. Классификация теплосчетчиков
Учет количества тепловой энергии осуществляется путем измерения ряда параметров теплоносителя (расхода, давления и температуры) с последующим вычислением на основании результатов этих измерений количества потребляемой или отпускаемой тепловой энергии.
Прибор или комплект приборов, выполняющий указанные функции называется тепло счетчиком (следует отметить, что в правилах такой комплект приборов называется узел учета тепловой энергии). Как правило, это все таки комплект приборов, в состав которого входят первичные измерительные преобразователи и центральное устройство (тепловычислитель), в функции которого входит производство расчетов количества тепловой энергии на основе вход ной информации о массе (или объеме) теплоносителя, его температуре и давлении. Такую ин формацию в виде тех или иных физических величин, эквивалентных значениям физических параметров, представляют ему первичные измерительные преобразователи.
Теплосчетчики классифицируются следующим образом:
единые теплосчетчики, выполненные в одном конструктиве и имеющие единую документацию. Естественно, что такой теплосчетчик и государственную метрологическую поверку проходит как единой целое.
составные теплосчетчики, у которых отдельные части конструктивно независимы, но выпускаются одним и тем же производителем и объединены единой документацией.
комбинированные теплосчетчики, которые составляются из приборов, выпускаемых разными производителями. Естественно, что каждый прибор такого теплосчетчика поверяется в соответствии со своей методикой поверки и своим межповерочным интервалом.
Во многих случаях «Правилами» требуется не только вычисление количества тепловой энергии и вывод вычисленного значения на индикатор (например, на электромеханический счетчик) в интегральном виде, но и регистрация количества тепловой энергии, а также параметров теплоносителя за определенные интервалы времени (час, сутки, месяц), то есть необходимость заполнения, хранения и представления пользователю определенного количества архивов. В принципе, «Правилами» не запрещается проводить эту регистрацию на бумажных носителях с использованием самопишущих приборов. Однако, в связи с тем, что основой современных тепловычислителей служит уже микропроцессорная техника, архивы формируются и хранятся во внутренней памяти тепловычислителей в электронном виде. Достаточно часто тепловычислитель обладает также функциями передачи измеренной и накопленной информации в формализованном виде по каналам связи. Такой тепловычислитель обычно называют контроллером сбора, обработки и передачи информации.