Исключение дисбалансов квартирно-домовых систем приборного учета воды и тепла

Проблема топливно-энергетического дисбаланса энергоресурсов. Поверка узлов учета. Как свести квартирно-домовой баланс приборного учета воды и тепла. Проблема взлома и пломбирования систем учета. Сравнение комплектных и поэлементных методов калибровки.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 490,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исключение дисбалансов квартирно-домовых систем приборного учета воды и тепла

И.П. Андреев, гл. конструктор-директор ЗАО «Точэнерго», научный редактор журнала «Энергоаудит», к.т.н

Проблема топливно-энергетического дисбаланса энергоресурсов на потоке является общей для экономики РФ, а отсутствие грамотных технических решений учета и сбережения энергоресурсов обрастает экономическими мифами о пользе инвестиций в рост неверно сбалансированных мощностей. Наиболее больно мошенничество бьет по основным слоям населения. По данным г. Тольятти свыше половины квартплаты приходится на воду и тепло, а признаков их реальной экономии в масштабах города нет. Это отмечено и городской думой, прекратившей дальнейшую реализацию программ «энергосбережения».

Теоретически квартирно-домовой дисбаланс приборного учета воды не должен превышать суммы норм точности квартирных и домовых приборов (2…5% + 1…2%, без учета коррелированности погрешностей) и погрешности отсчета времени (меньше 1%). На практике дисбаланс, если не сведен искусственно, значительно превышает 5%, что свидетельствует о нарушении единства и норм точности измерений, отсутствии конструирования и натурных испытаний систем приборного учета (НТ, 2006, № 11, с. 54-55).

Поэлементную поверку узлов учета в лабораториях необходимо заменить комплектной поверкой на потоке (Тюрин, Введение в метрологию, 1976, с. 200-201), а также необходимо производить испытания систем учета на взлом и пломбировать. Действия, направленные на устранение дефектов конструкций, осуществляются с помощью профессиональных конструкторских программ на сборку и испытание систем, эффект от применения которых известен (НТ, 2004, № 4, с. 52-54).

Рассмотрим наиболее злободневные вопросы учета тепловой энергии: проблему пломбирования и целесообразность перехода к комплектной калибровке на потоке.

Проблема пломбирования

К сожалению, сегодня ни в коей мере нельзя доверять измерениям энергии с помощью электронных приборов учета, поскольку после поверки вычислители не в полной мере опломбированы. Некоторые «партнерства» сговорились, что пломбировать клавиатуру и интерфейс нельзя, потому что они защищены программным путем. На самом же деле это искусственная лазейка для недобросовестной конкуренции, а «партнеры», когда нужно, сами подвергают вычислители «настройкам» в межповерочный период.

Обратимся к информации от 27.02.2007 г., размещенной на сайте http://www.rosteplo.ru/forum.php?id=4 «РосТепло.RU - Форум по теме: Вопросы учета тепловой энергии на Информационной системе по теплоснабжению». Представим эту информацию с небольшими сокращениями, удобными для лучшего понимания:

Вопрос 1: Количество тепла по показаниям прибора учета в 5-6 раз меньше расчетной величины (расчет по укрупненным показателям). Если возможно несанкционированное вмешательство в тепловычислитель ВКТ-7 для нарушения достоверного учета тепла, то как?

Ответ 1: Несанкционированное вмешательство в ВКТ-7 и др. приборов описано в статье С.Н. Канева и др. "Фальсификация приборного учета с помощью микропроцессорных устройств" в журнале «Энергоаудит», 2007, № 1, с. 6-7, и подробнее в разных публикациях тех же авторов на сайте Хабаровского ЦЭРС: http://www.lers.ru .

Ответ 2: Прежде чем подозревать несанкционированное вмешательство, следует проверить, правильно ли ВКТ сконфигурирован. Например, соответствуют ли внесенные в его базы настроечных данных веса импульсов преобразователей расхода, параметры (сопротивление и W) термопреобразователей. Далее, проанализируйте архивы и попытайтесь установить, кто является "виновником" занижения значений Q - расходомеры или термометры. Проверьте, правильно ли они (преобразователи) смонтированы, нет ли в узле "незадокументированных" байпасов и неопломбированных задвижек на них. Поверьте, очень часто теплосчетчики "врут" не потому, что их кто-то "взломал", а потому, что они безграмотно смонтированы и неверно настроены.

Ответ 3: Судя по тому, что расхождение в 5-6 раз, то неправильно выставлен импульс преобразователя. У самого была аналогичная ошибка с преобразователем ВЭПС (правда увеличение импульса) ... Может быть ошибка по термодатчику, но искажение не будет в 5 - 6 раз. Вообще, к базе данных нужно относится трепетно, и если узел на обслуживании - не ленится проверить лишний раз.

Ответ 4:

1. Первым делом проверяем, соответствует ли вес импульса, введенный в ВКТ, весу, указанному в паспорте расходомера. Если нет - корректируем. Кстати, расходомеров у Вас, наверное, два, а вот одинаково ли оба занижают и по какой формуле считается Q? Проверьте и эту формулу - может все преобразователи считают верно, а вот формула Q - "не та".

2. Если все нормально, то проверяем, соответствует ли вес в паспорте весу, реально заданному в расходомере. Способ такой проверки зависит от типа расходомера - в некоторых вес импульса (коэффициент) задается линейкой диодов, перемычек или микропереключателей, в некоторых он вводится программно, и здесь для проверки понадобятся "спецсредства".

3. Если и на этапе 2 все нормально, то проверяем, как смонтирован расходомер. Например, если вихревой преобразователь расхода поставить "наоборот" (против потока) - он будет занижать показания в несколько раз. Лучше расходомер демонтировать и осмотреть его внутреннюю поверхность - не налипло ли чего, не засорилось ли.

4. Если и здесь все ОК, то ищем, нет ли на объекте каких-нибудь тайных байпасов, т.е. проверяем, реально ли ВЕСЬ теплоноситель идет через расходомеры. Этот пункт может показаться Вам смешным, но лично я несколько раз сталкивался с такими случаями.

5. Если придраться не к чему, то начинаем думать, кто и как мог фальсифицировать результаты учета. Способов фальсификации, в общем-то, всего два (здесь я не имею в виду ВКТ, а говорю "в общем"): - изменение коэффициентов; - запись в прибор "нового",

"самодельного" архива. НО: все коэффициенты Вы уже проверили, а корректность архивных данных можно оценить, понаблюдав за текущими значениями расходов на табло вычислителя. Т.е., если предположить, что кто-то "перешил" архив вчера, то Вы-то пришли на объект сегодня, и текущие значения, и свежие почасовые архивные записи будут "реальными".

Вышеприведенные пункты необязательно выполнять именно в таком порядке. Можно, наоборот, начать с анализа архивов и текущих значений. Я просто хочу сказать, что теплосчетчик - это довольно "прозрачный" в плане контроля прибор, все его параметры взаимосвязаны, и потому одно можно проверить "через другое".

Ответ 5: Если узлов учета много, то есть путь более жесткий.

Приведенные выше межповерочные «настройки» вычислителей при описании методов хищения энергоресурсов классифицируются как «6. Программируемые искажения» (Энергетическая эффективность, 2000, № 29, и НТ, 2001, № 5, обратите внимание на массовый плагиат моих статей без ссылки на автора отдельными чудаками).

«3 варианта действий:

1. Если на вычислителе не хватает пломб, надо заново калибровать узел учета и сразу ставить серьезные импортные пломбы, чтобы коэффициенты никто не менял. Раньше от взлома спасали стальные шкафы, закрываемые инспектором на замок. Если потребители вскрывали трубы до узла учета, а показания изменились, целесообразно проверить наличие несанкционированных врезок. Это итак понятно.

2. Если уверены, что можете инструментально доказать на месте, сами или с чьей-то помощью, наличие хищений, то за поддержкой обращайтесь в МВД. Сохраните старые архивы. Попытка - не пытка.

3. На практике, однако, договариваются с потребителями и наладчиками, разницу в 5-6 раз списывают на мифическое энергосбережение, а балансы сводят искусственно. Это до первой серьезной проверки (см. пункт 2).

Ростехрегулирование в ответном письме от 26.01.2007 прямо ставит «вопрос незащищенности теплосчетчиков от программируемого взлома» и «безотлагательного решения с учетом накопленного международного опыта». Выражаясь понятным языком, надо переходить на защищенную от взлома зарубежную электронику и стандарты типа ГОСТ 1434, идентичные европейским стандартам. Дополнительную информацию смотрите на ссылке: http://www.j-e-a.ru/doc/n1/1-2.htm».

Вопрос 2, повторенный на форумах несколько раз:

Как свести квартирно-домовой баланс (дисбаланс до 50%) приборного учета воды и тепла (Новости теплоснабжения, 2006, № 11; Энергоаудит, 2007, № 1) к законодательному требованию единства и точности измерений (до 5%)? Баланс часто фальсифицируется. Как оперативно проверить несоответствие?

Ответа нет.

К приведенному материалу форума можно добавить от себя лично, что клейма копируются намного проще, чем денежные купюры, клейма на клавиатурах и интерфейсах не ставятся, вычислители вскрываются, а память перепрограммируется. Помню, как в учебных целях по курсу микропроцессорных систем я учил студентов выполнять вскрытие памяти и осуществлять перепрограммирование, чтобы те лучше освоили навыки микропрограммирования контроллеров. «Настроить» занижение можно и на 5%, и на 95%. Сегодня «настройка» узлов учета энергоресурсов обходится недобросовестному заказчику значительно меньше той миллионной месячной «экономии», которую он способен получить от перенастройки узла учета и сговора с поставщиком энергии. Однако кто выигрывает, непонятно.

На типичный вопрос разработчиков плохих приборов, почему авторы распространения информации о способах вскрытия коммерческих приборов не преследуются, отвечаю.

Информация о проблеме взлома и пломбирования систем учета распространяется в целях защиты прав потребителей от недобросовестной конкуренции на энергетическом рынке. «Неверные весы» коммерческими не являются, а в Ветхом завете «неверные весы - мерзость пред Господом». В общем, «неверные весы» - это ложная цель, и путь к ней ложен.

Приборному учету энергоресурсов пора менять целевую ориентацию и выходить на свет из теневой сферы. По аналогии тому, как Томас Эдисон изобрел 128 лет назад электрическую лампу накаливания с «перемычкой», излучающей свет (лучистую энергию, см. ниже). Теперь весь мир пользуется лампами накаливания, и его не воротит от понимания того, что кто-то имеет на это патент. У кого блокирующий патент, тот и диктует условия на рынке.

поверка приборный учет калибровка

Сравнение комплектных и поэлементных методов калибровки

В юбилейном 50 номере журнала «Новости теплоснабжения» (2004, № 4, с.52-54) мы описывали эффект конструкторских программ на сборку и испытание измерительных и тепловых комплексов у потребителей и приводили пример технологии калибровки узлов учета тепловой энергии на потоке с помощью образцовой «перемычки» по патенту RU 2182320.

Сравним характеристики переносного узла калибровки (с «эстонским» расходомером, откалиброванном с погрешностью 0,5%, фото слева) с распространенным проливным стендом (тоже «эстонским», фото справа, от изготовителя).

Основная часть проливной установки имитирует … реальную городскую теплосеть, поэтому разница в габаритах и мобильности 2 вариантов очевидна. Теперь подробности:

№ п/п

Характеристика

Узел

Стенд

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Способ калибровки

Контроль на конечной фазе монтажа и в эксплуатации всего узла учета на потоке

Мобильность и простота

Реальность условий эксплуатации (в том числе с имитацией температуры потока)

Определение погрешностей дифференциальных расходов и температур с имитацией утечек расхода и с учетом влияния арматуры термометров

Исключение необходимости установки дополнительных (2-х) отводов у каждого абонента

Необходимость сертификации

Стоимость услуги или стенда

Комплектный

Да

Да

Да

Да

Нет

Да - для приборов, нет - для 1 узла

От 10 тыс. руб./ объект (первично)

Поэлементный

Нет

Нет

Частично

Частично

Да

Да

Очень высокая

поверка приборный учет калибровка

Изготовление отверстий на трубах и приварка отводов ду 50, 150, 300-400 мм осуществляется с помощью ранцевого ацетилено-кислородного аппарата массой 16 кг (фото, от изготовителя), а на больших диаметрах со сменой горелок и, возможно, самого аппарата. Этим гарантированно исключаются электромагнитные помехи, свойственные сварке, питаемой от электрической сети, снижается вероятность выхода из строя электроники узлов учета и регулирования, не тратится время на отключение-подключение разъемов и экранирование электроники антистатической тканью.

Процессы и акты отбраковки узлов учета влажного пара, калибровки узлов учета тепла по воде, топлива и т.д. достаточно подробно и с реквизитами описаны в публикациях автора и его коллег (http://www.j-e-a.ru/doc/n1/1-2.htm). То, что было необходимо в ведущем журнале по теплоснабжению срочно добавить по исключению дисбаланса и дефектов тиражируемых конструкций квартирно-домовых систем приборного учета воды и тепла, мы только что сделали. Дефекты пломбирования и конструкций систем приборного учета на потоке впредь будут отслеживаться более активно на всей территории РФ, где действует патент.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Единство и нормы точности измерений энергоресурсов на потоке не достигаются.

2. Достоверные измерения энергии осуществляются на условиях:

- грамотного конструирования сбалансированных систем учета и защит от взлома,

- обязательности испытаний на взлом и полного пломбирования мест доступа,

- комплектной калибровки систем учета на потоке,

- отсутствия оповещений о предстоящем контроле.

3. Условия п. 2 рекомендуется закрепить техническим регламентом по метрологии.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Принцип работы тахометрического счетчика воды. Коллективный, общий и индивидуальный прибор учета. Счетчики воды мокрого типа. Как остановить, отмотать и обмануть счетчик воды. Тарифы на холодную и горячую воду для населения. Нормативы потребления воды.

    контрольная работа [22,0 K], добавлен 17.03.2017

  • Изучение мирового топливно-энергетического баланса, определение потенциальных энергоресурсов Земли. Анализ создания комфортных условий жизнедеятельности человека посредством преобразования разных видов энергии. Обзор основных свойств систем энергетики.

    реферат [33,1 K], добавлен 03.02.2012

  • Мировой рынок энергоресурсов. Значение топливно-энергетического комплекса в мировом хозяйстве. Состав топливно-энергетического комплекса. Роль топливно-энергетического комплекса РФ в мировом хозяйстве. Структура топливно-энергетического комплекса.

    контрольная работа [28,4 K], добавлен 20.07.2008

  • Физический смысл регенерации тепла в цикле теплового двигателя и способы ее осуществления. Регенеративный цикл с одноступенчатым отбором пара. Многоступенчатый регенеративный подогрев питательной воды. КПД цикла с одноступенчатой регенерацией тепла.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 14.03.2015

  • Краткий обзор наиболее распространенных видов приборов учета и различных способов автоматизированного контроля и учета электроэнергии. Состав и содержание основных стадий проектирования системы автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

    отчет по практике [35,5 K], добавлен 24.06.2015

  • Определение массы и объёма воды, вытекающей из крана за разные промежутки времени. Расчет количества теплоты, необходимого для нагрева воды с использованием различных энергоресурсов. Оценка материальных потерь частного потребителя воды и электроэнергии.

    научная работа [130,8 K], добавлен 01.12.2015

  • Потери тепла, их основные причины и факторы. Классификация и типы систем теплоснабжения, их характеристика и функциональные особенности: централизованные и децентрализованные, однотрубные, двухтрубные и бифилярные. Способы циркуляции воды в теплосети.

    научная работа [1,3 M], добавлен 12.05.2014

  • График центрального качественного регулирования отпуска теплоты. Определение расчетных расходов тепла и сетевой воды, отопительной нагрузки. Построение графика расходов тепла по отдельным видам теплопотребления и суммарного графика расхода теплоты.

    курсовая работа [176,5 K], добавлен 06.04.2015

  • Расчет экономических показателей котельной. Установленная мощность котельной. Годовой отпуск тепла на котельной и годовая выработка тепла. Число часов использования установленной мощности котельной в году. Удельный расход топлива, электроэнергии, воды.

    курсовая работа [128,8 K], добавлен 24.12.2011

  • Производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ. Назначение и роль сетевых подогревателей. Технология нагрева сетевой воды. Подогреватель сетевой воды как объект автоматизации. Определение настроек регулятора и построение переходного процесса АСР подогрева.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.12.2013

  • Анализ производственной документации учета потребления энергоресурсов. Система производства и распределения сжатого воздуха. Результаты энергообследования систем распределения, производства и потребления энергии на предприятии. Измерения вибрации и шума.

    отчет по практике [70,0 K], добавлен 17.06.2011

  • Распределение энергии в ее различных видах и формах. Понятие топливно-энергетического комплекса. Нефтяная, угольная и газовая промышленность. Основные способы экономии нефтепродуктов. Роль нефти и газа в современном топливно-энергетическом балансе.

    презентация [2,4 M], добавлен 05.06.2012

  • Общие сведения по коллективным (общедомовым) приборам учета электроэнергии, их наладка и эксплуатация. Инструкционно-техническая карта на монтаж приборов учета электроэнергии. Охрана труда при работе с счетчиками на электростанциях и подстанциях.

    курсовая работа [26,7 K], добавлен 09.12.2014

  • Измерение расхода и количества тепла, поставляемого потребителю, его роль в системах энергосбережения и автоматизации тепловых сетей. Теплосчетчики как вид приборов учета тепловой энергии, общие принципы их работы. Типы теплосчетчиков и их характеристика.

    реферат [2,3 M], добавлен 24.07.2012

  • Организация работы группы учёта топливно-энергетических ресурсов. Штатная расстановка группы эксплуатации систем. Выбор схемы автоматической генерации сигналов оповещения. Расчёт внешнего электроснабжения и определение электронагрузок предприятия.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 03.07.2015

  • Автоматические системы энергосбережения в зданиях мегаполисов. Методы регулирования отпуска тепла в системах централизованного теплоснабжения. Технические требования и выбор аппаратуры учета теплопотребления зданием. Цифровой регулятор теплопотребления.

    дипломная работа [180,8 K], добавлен 10.01.2011

  • Особенности конструкции разработанной фритюрницы для приготовления картофеля фри. Расчет полезно используемого тепла. Определение потерь тепла в окружающую среду. Конструирование и расчет электронагревателей. Расход тепла на нестационарном режиме.

    курсовая работа [358,0 K], добавлен 16.05.2014

  • Производственная программа станции. Построение суточных графиков тепловой и электрической нагрузки. Расчёт выработки электроэнергии, отпуск тепла в суточном разрезе, по сезонам. Показатели турбинного цеха, баланс тепла. Фонд оплаты труда персонала.

    курсовая работа [484,7 K], добавлен 06.05.2014

  • Значение воды в природе и жизни человечества. Изучение ее молекулярного строения. Использование воды как уникального энергетического вещества в системах отопления, водяных реакторах АЭС, паровых машинах, судоходстве и как сырья в водородной энергетике.

    статья [15,2 K], добавлен 01.04.2011

  • Определение параметров цикла со смешанным подводом теплоты в характерных точках. Политропное сжатие, изохорный подвод тепла, изобарный подвод тепла, политропное расширение, изохорный отвод тепла. Количество подведённого и отведённого тепла, КПД.

    контрольная работа [83,3 K], добавлен 22.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.