Законодательство Российской Федерации «Правила коммерческого учёта энергии, теплоносителя. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034» [9] предполагает обязательную установку приборов учета параметров тепловой энергии.
В настоящей работе анализируются методы повышения достоверности и точности измерения приборов учета тепловой энергии (теплосчетчиков).
Контроль и учет потреблённой тепловой энергии является актуальным вопросом, как для потребителей тепла, так и для жилищно-коммунального хозяйства, поскольку от учета зависит точность денежных расчетов за потреблённую энергию, и любое нарушение работы теплосчетчика, приводит к финансовым потерям.
На современном этапе 30% всей отпущенной энергии теряется в транспортировке, 20% тепла составляет утечки в сетях. На тепловых пунктах жилых зданий отопительные нагрузки не регулируются, поэтому в домах перерасходуют тепло.
Как показывает практика, самая спорная и сложная проблема, является оценка пределов допускаемой погрешности измерений тепловой энергии и своевременное выявление неисправности теплосчетчика. Именно на эти проблемы акцентирован теплосчетчик с контролем достоверности.
Объектом исследования является теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения с предлагаемыми алгоритмами контроля достоверности и методами улучшения эксплуатационных характеристик.
Предметом исследования является разработка алгоритмов обработки и анализа информации, поступающих от измерительных преобразователей температуры комплекса приборов теплосчетчика.
Целью исследования является разработка эскизного проекта теплосчетчика непрерывного действия в части алгоритмов измерения и анализа температур теплоносителя.
Задачи:
• сформулировать технические условия на разработку теплосчетчика;
• выбрать приборы и оборудования для измерения температуры;
• разработать алгоритмы обработки измерительных сигналов температур;
• произвести сметный расчет затрат на теплосчетчик непрерывного функционирования с контролем достоверности;
• произвести расчет экономической выгоды теплосчетчика непрерывного функционирования с контролем достоверности;
• произвести анализ мер безопасности при работе с приборами.
В рамках выпускной квалификационной работы был разработан эскизный проект непрерывного действия части алгоритмов измерения температур теплоносителя.
В ходе разработки выпускной квалификационной работы были:
• сформулированы технические условия на разработку теплосчетчика;
• выбраны приборы и оборудования для измерения температуры - микропроцессорный преобразователь температуры с унифицированным входным сигналом метран-2700 и термопреобразователь сопротивления метран-2000;
• разработаны алгоритмы обработки измерительных сигналов температур;
• произведен сметный расчет затрат на теплосчетчик непрерывного функционирования с контролем достоверности;
• произведен расчет экономической выгоды теплосчетчика непрерывного функционирования с контролем достоверности;
• произведен анализ мер безопасности при работе с приборами.