Как настроить счетчик чтобы было тепло. Как производится регулировка системы отопления многоквартирного дома и многоэтажного здания

Если на вашем объекте - жилом многоквартирном доме, либо общественном здании юридического лица уже стоит теплосчетчик, как можно добиться успеха в экономии потребления тепловой энергии? На этот вопрос мы Вам можем подсказать следующее - необходимо поставить автоматическую систему погодного регулирования. Наша компания имеет опыт установки данных систем в Приморском крае. Но необходимо отметить, что данная система является более дорогим удовольствием, чем установка теплосчетчика. В статье приведенной ниже описывается методика работы данной системы, выбор остается за Вами.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ - РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА

С. Н. Ещенко, к.т.н., технический директор ЗАО «ПромСервис», г. Димитровград

Известно, что при организации приборного коммерческого учета потребленного тепла нередко уменьшаются платежи за теплоэнергию только лишь из-за того, что указанное в Договоре с теплоснабжающей организацией количество тепла не совпадает с реально потребленным. Однако, снижение платежей - не экономия тепла, а экономия денег. Реальная экономия энергии наступает тогда, когда каким-либо образом происходит ограничение ее потребления.

1. От чего зависит потребление энергии?

Потребление энергии, прежде всего, обусловлено потерями зданием тепла и направлено на их компенсацию, чтобы поддержать желаемый уровень комфорта.

Теплопотери зависят:

  • от климатических условий окружающей среды;
  • от конструкции здания и от материалов, из которых они изготовлены;
  • от условий комфортной среды.

Часть потерь компенсируется внутренними источниками энергии (в жилых зданиях это работа кухни, бытовых приборов, освещения). Остальная часть потерь энергии покрывается системой отопления. Какие потенциальные действия можно предпринять по уменьшению потребления энергии?

  1. ограничение потерь тепла путем снижения теплопроводности ограждающих конструкций здания (герметизация окон, утепление стен, крыш);
  2. поддержание подходящей постоянной, комфортной температуры в помещении только тогда, когда там находятся люди;
  3. снижение температуры в ночное время или в период, когда в помещении нет людей;
  4. улучшение использования «свободной энергии» или внутренних источников тепла.

2. Что такое благоприятная комнатная температура?

По оценкам специалистов, ощущение «удобной температуры» связано с возможностью тела избавиться от энергии, производимой им.

При нормальной влажности ощущение «удобной теплоты» соответствует температуре около +20°С. Это среднее между температурой воздуха и температурой внутренней поверхности окружающих стен. В плохо изолированном здании, стены которого на внутренней поверхности имеют температуру +16°С, воздух должен быть нагрет до температуры +24°С, чтобы получить благоприятную температуру в комнате.

Ткомф = (16 + 24) / 2 = 20°C

3. Системы отопления подразделяются на:

закрытые, когда теплоноситель проходит в здании только через приборы отопления и используется только на нужды нагрева; открытые, когда теплоноситель используется для отопления и для нужд горячего водоснабжения. Как правило, в закрытых системах отбор теплоносителя на какие-либо нужды запрещен.

4. Система радиаторов

Системы радиаторов бывают однотрубные, двухтрубные и трехтрубные. Однотрубные - используются, в основном, в бывших республиках СССР и в Восточной Европе. Разработаны для упрощения системы труб. Существует великое множество однотрубных систем (с верхней и нижней разводкой), с перемычками или без них. Двухтрубные - уже появились в России, а ранее имели распространение в странах Западной Европы. Система имеет одну подающую и одну отводящую трубу, а каждый радиатор снабжается теплоносителем с одинаковой температурой. Двухтрубные системы легко регулировать.

5. Качественное регулирование

Существующие в России системы теплоснабжения проектируются на постоянный расход (так называемое качественное регулирование). Отопление базируется на системе с зависимым присоединением к магистралям с постоянным расходом и гидроэлеватором, который уменьшает статическое давление и температуру в трубопроводе к радиаторам путем смешения обратной воды (в 1,8 - 2,2 раза) с первичным потоком в подающем трубопроводе. Недостатки:

  • невозможность учета реальной потребности в тепле конкретного здания в условиях колебания давления (или перепада давления между подачей и обраткой);
  • управление по температуре идет из одного источника (тепловая станция), что приводит к перекосам при распределении тепла во всей системе;
  • большая инерционность систем при центральном регулировании температуры в подающем трубопроводе;
  • в условиях нестабильности давления в поквартальной сети гидроэлеватор не обеспечивает надежную циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

6. Модернизация систем отопления

Модернизация систем отопления включает в себя следующие мероприятия:

  1. Автоматическое регулирование температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха с обеспечением насосной циркуляции теплоносителя в системе отопления.
  2. Учет количества потребленного тепла.
  3. Индивидуальное автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов путем установки на них термостатических вентилей.

Рассмотрим подробно первый пункт мероприятий.

Автоматическое регулирование температуры теплоносителя реализуется в автоматизированном узле управления. Существует достаточно много разновидностей схем построения узла. Это обусловлено конкретными конструкциями здания, системы отопления, различными условиями эксплуатации.

В отличие от элеваторных узлов, устанавливаемых на каждой секции здания, автоматизированный узел целесообразно устанавливать один на здание. С целью минимизации капитальных затрат и удобства размещения узла в здании, максимальная рекомендуемая нагрузка на автоматизированный узел не должна превышать 1,2 - 1,5 Гкал/час . При большей нагрузке рекомендуется устанавливать сдвоенные, симметричные или несимметричные по нагрузке узлы.

Принципиально, автоматизированный узел состоит из трех частей: сетевой, циркуляционной и электронной.

  • Сетевая часть узла включает в себя клапан регулятора расхода теплоносителя, клапан регулятора перепада давления с пружинным регулирующим элементом (устанавливается по необходимости) и фильтры.
  • Циркуляционная часть состоит из циркуляционного насоса и обратного клапана (если клапан необходим).
  • Электронная часть узла включает регулятор температур (погодный компенсатор), обеспечивающий поддержание температурного графика в системе отопления здания, датчик температуры наружного воздуха, датчики температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и редукторный электропривод клапана регулирования расхода теплоносителя.

Контроллеры отопления были разработаны в конце 40-х годов XX века и, с тех пор, принципиально отличается лишь их исполнение (от гидравлических, с механическими часами, до полностью электронных микропроцессорных устройств).

Основная идея, заложенная в автоматизированный узел - поддержание отопительного графика температуры теплоносителя, на который рассчитана система отопления здания, независимо от температуры наружного воздуха. Поддержание температурного графика наряду с устойчивой циркуляцией теплоносителя в системе отопления осуществляется путем подмеса необходимого количества холодного теплоносителя из обратного трубопровода в подающий с помощью клапана с одновременным контролем температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах внутреннего контура системы отопления.

Совместная деятельность сотрудников ЗАО «ПромCервис» и ПКО «Прамер» (г. Самара) в области разработки контроллеров отопления привела к созданию прототипа специализированного контроллера , на базе которого в 2002 году был создан узел регулирования теплоснабжения административного здания ЗАО «ПромСервис» для отработки алгоритмической, программной и аппаратной частей управляющего системой контроллера.

Контроллер представляет собой микропроцессорный прибор, способный автоматически управлять тепловыми узлами, содержащими до 4 контуров отопления и горячего водоснабжения.

Контроллер обеспечивает:

  • счет времени работы прибора с момента включения (с учетом сбоя питания не более двух суток);
  • преобразование сигналов подключенных преобразователей температуры (термометров сопротивления или термопар) в значения температуры воздуха и теплоносителя;
  • ввод дискретных сигналов;
  • генерацию управляющих сигналов для управления частотными преобразователями;
  • генерацию дискретных сигналов для управления реле (0 - 36 В; 1 А);
  • генерацию дискретных сигналов для управления силовой автоматикой (220 В; 4 А);
  • отображение на встроенном индикаторе значений параметров системы, а также значений текущих и архивных значений измеренных параметров;
  • выбор и настройку системных параметров управления;
  • передачу и настройку системных параметров работы по удаленным линиям связи.

Измеряя параметры системы, контроллер обеспечивает управление тепловым режимом здания, воздействуя на электропривод регулирующего клапана (клапанов) и, если это предусмотрено системой, на циркуляционный насос.

Регулирование реализуется по заданному температурному графику отопления с учетом реальных измеренных значений температур наружного воздуха и воздуха в контрольном помещении здания. При этом система автоматически производит коррекцию выбранного графика с учетом отклонения температуры воздуха в контрольном помещении от заданного значения. Контроллер обеспечивает снижение на заданную глубину тепловой нагрузки здания в заданный промежуток времени (режим выходного дня и ночной режим). Возможность ввода аддитивных поправок к измеряемым значениям температур позволяет адаптировать режимы работы системы регулирования к каждому объекту с учетом его индивидуальных характеристик. Встроенный двустрочный индикатор обеспечивает просмотр измеренных и заданных параметров посредством простого и понятного пользовательского меню. Архивные значения параметров можно просматривать как на индикаторе, так и передавать их на компьютер по стандартному интерфейсу. Предусмотрены функции самодиагностики системы и калибровки каналов измерения.

Узел учета и регулирования теплоснабжения административного здания ЗАО «ПромСервис» спроектирован и смонтирован летом 2002 года на закрытой системе отопления с нагрузкой до 0,1 Гкал/час с однотрубной системой радиаторов. Несмотря на относительно небольшие габариты и этажность здания, система отопления содержит некоторые особенности. На выходе из теплового узла система имеет несколько петель горизонтальной разводки на этажах. При этом существует разделение системы отопления на контуры по фасадам здания. Коммерческий учет потребленного тепла обеспечивается теплосчетчиком СПТ-941К, в составе которого: термометры сопротивления типа ТСП-100П; преобразователи расхода ВЭПС-ПБ-2; тепловычислитель СПТ-941. Для визуального контроля температуры и давления теплоносителя используются комбинированные стрелочные приборы Р/Т.

Система регулирования состоит из следующих элементов:

  • контроллера К;
  • поворотного клапана с электроприводом ПКЭ;
  • циркуляционного насоса Н;
  • датчиков температуры теплоносителя в подающем Т3 и обратном Т4 трубопроводах;
  • датчика температуры наружного воздуха Тн;
  • датчика температуры воздуха в контрольном помещении Тк;
  • фильтра Ф.

Датчики температуры необходимы для определения реальных текущих значений температур для принятия решения контроллером об управлении клапаном ПКЭ на их основе. Насос обеспечивает устойчивую циркуляцию теплоносителя в системе отопления здания при любом положении регулирующего клапана.

Ориентируясь на теплотехнические параметры системы отопления (температурный график, давление в системе, условия работы) в качестве регулирующего элемента был выбран поворотный трехходовой клапан HFE с электроприводом АМВ162 производства фирмы «Данфосс» . Клапан обеспечивает смешение двух потоков теплоносителя и работает при условиях: давление - до 6 бар, температура - до 110°С, что вполне соответствует условиям использования. Применение трехходового регулирующего клапана позволило отказаться от установки обратного клапана, традиционно устанавливаемого на перемычку в системах регулирования. В качестве циркуляционного насоса используется бессальниковый насос UPS-100 фирмы «Грундфос» . Датчики температуры - стандартные термометры сопротивления ТСП. Для защиты клапана и насоса от воздействия механических примесей используется магнитно-механический фильтр ФММ. Выбор импортного оборудования обусловлен тем, что перечисленные элементы системы (клапан и насос) зарекомендовали себя как надежное и неприхотливое в эксплуатации оборудование в достаточно тяжелых условиях. Несомненным преимуществом разработанного контроллера является то, что он способен работать и электрически стыкуется как с достаточно дорогим импортным оборудованием, так и позволяет использовать широко распространенные отечественные приборы и элементы (например, недорогие, по сравнению с импортными аналогами, термометры сопротивления).

7. Некоторые результаты эксплуатации

Во-первых. За период эксплуатации узла регулирования с октября 2002 г. по март 2003 г. не зафиксировано ни одного отказа какого-либо элемента системы. Во-вторых. Температура в рабочих помещениях административного здания поддерживалась на комфортном уровне и составила 21 ± 1 °С при колебаниях температуры наружного воздуха от +7°С до -35°С. Уровень температуры в помещениях соответствовал заданной, даже при условии подачи из теплосети теплоносителя с заниженной относительно температурного графика температурой (до 15°С). Температура теплоносителя в подающем трубопроводе менялась за это время в пределах от +57°С до +80°С. В-третьих. Применение циркуляционного насоса и балансировки контуров системы позволило достичь более равномерного теплоснабжения помещений здания. В-четвертых. Система регулирования позволила при соблюдении комфортных условий в помещениях здания снизить общее количество потребленного тепла. На этом следует остановиться подробнее. В табл.1 приведены значения измеренных теплосчетчиком объемов потребленного зданием тепла за различные месяцы со значительно отличающимися средними температурами наружного воздуха. За базу сравнения приняты значения количества потребленного тепла в отопительном сезоне 2001/2002 года, когда здание было оснащено только системой коммерческого учета потребления тепла (без регулирования).

Значение 26% получено сравнением с базовым значением 26,6 Гкал при средней температуре -12,6°С, что идет в запас результатов. Приведенные данные красноречиво показывают, что эффект от применения автоматического регулирования особенно значителен при температурах наружного воздуха выше -5°С. В то же время, и при достаточно низких средних температурах воздуха снижение теплопотребления заметно. Последняя строка табл.1 содержит данные о потреблении тепла с оптимально настроенным регулятором, поэтому при снижении средней температуры с -12,4°С до -15,9°С потребление тепла сократилось с 23,9 Гкал до 19,8 Гкал, что составляет 17%. Немаловажное значение имеет и то, что контроллер отслеживает изменение температуры воздуха на улице в течение дня, подавая в контур отопления здания теплоноситель с пониженной температурой, одновременно следя за температурой в помещении здания. Особенно актуально это в ясную погоду, со значительной амплитудой колебания температур ночью и днем. Поэтому ранней весной, несмотря на достаточно низкие ночные температуры, потребление тепла становится еще меньше.

Если рассмотреть изменение режима теплоснабжения в течение суток и недели при активированных функциях контроллера понижения температуры теплоносителя на подаче в ночные часы и выходные дни, то получается следующее. Контроллер позволяет эксплуатирующему персоналу выбирать длительность ночного режима и его «глубину», то есть величину понижения температуры теплоносителя относительно заданного температурного графика в заданный период времени исходя из особенностей здания, графика работы персонала и т.д. Например, эмпирическим путем нам удалось подобрать следующий ночной режим. Начало в 16 часов, окончание в 02 часа. Понижение температуры теплоносителя на 10°С. Какие же получились результаты? Снижение потребления тепла в ночной режим составляет 40 - 55% (зависит от температуры наружного воздуха). При этом температура теплоносителя в обратном трубопроводе снижается на 10 - 20 °С, а температура воздуха в помещениях - всего на 2-3°С. В первый час после окончания ночного режима начинается режим повышенного теплоснабжения «натоп», при котором потребление тепла относительно стационарного значения достигает 189%. Во второй час - 114%. С третьего часа - режим стационарный, 100%. Эффект экономии значительно зависит от температуры наружного воздуха: чем выше температура, тем сильнее выражен эффект экономии. Например, снижение теплопотребления при введении «ночного» режима при температуре наружного воздуха около -20°С составляет 12,5%. При повышении среднесуточной температуры эффект может достигать и 25%. Аналогичная, но еще более выгодная ситуация возникает при реализации режимов «выходного дня», когда задается понижение температуры теплоносителя на подаче в выходные дни. Нет необходимости поддерживать комфортную температуру во всем здании, если в нем никого нет.

Выводы

  1. Полученный опыт эксплуатации системы регулирования показал, что экономия потребляемого тепла при регулировании теплоснабжения, даже при несоблюдении температурного графика теплоснабжающей организацией, реальна и может достигать при определенных погодных условиях до 45% в месяц.
  2. Использование разработанного прототипа контроллера позволило упростить систему регулирования и снизить ее стоимость.
  3. В системах отопления с нагрузкой до 0,5 Гкал/час возможно использование достаточно простой и надежной семиэлементной системы регулирования, способной обеспечить реальную экономию средств, при сохранении комфортных условий в здании.
  4. Простота работы с контроллером и возможность задания с клавиатуры многих параметров позволяет оптимально настроить систему регулирования, исходя из реальных теплофизических характеристик здания и желаемых условий в помещениях.
  5. Эксплуатация системы регулирования в течение 4,5 месяцев показала надежную, устойчивую работу всех элементов системы.

ЛИТЕРАТУРА

  1. Контроллер РАНК-Э. Паспорт.
  2. Каталог автоматических регуляторов для систем теплоснабжения зданий. ЗАО «Данфосс». М., 2001 г., с.85.
  3. Каталог «Бессальниковые циркуляционные насосы». «Грундфосс», 2001 г.

Отсутствие стабильных поставок тепла в многоквартирные дома рождает множество проблем. Пользователи не хотят платить за холодные трубы, скандаля с коммунальными службами. И это вполне понятно, так как смысла платить за отсутствующие услуги нет. Эту извечную для нашей страны проблему решают теплосчетчики на отопление. Общедомовой или индивидуальный счетчик тепла позволит уменьшить расходы на коммунальные услуги, так как будет учитывать только реальное количество поставленного тепла.

В этом обзоре мы рассмотрим:

  • Необходимость использования тепловых счетчиков;
  • Принцип работы теплосчетчиков;
  • Основные разновидности теплосчетчиков и популярные модели;
  • Размеры расходов на оборудование и монтажные работы;
  • Как установить теплосчетчик в многоквартирном доме или в своей квартире.

Ознакомьтесь с обзором и узнайте, как можно экономить на потреблении коммунальных услуг.

Для чего нужные тепловые счетчики

Холодные батареи – это извечная российская проблема. Казалось бы, коммунальщики постоянно работают над совершенствованием котельных, проводят подготовительные работы к отопительному сезону, меняют трубы и производят прочие процедуры по поддержанию своего хозяйства в рабочем состоянии. Но с наступлением зимы все повторяется – трубы холодные, люди жалуются, коммунальщики либо разводят руками, либо делают вид, что это их не касается.

Согласитесь, обидно когда вы ежемесячно платите большие деньги за отопление, а температура в квартире остается ниже нормы.

Сама проблема заключается даже не в холодных трубах или их недостаточной температуре (не соответствующей норме), а в том, что коммунальщики взимают абонентскую плату «на полную катушку». При этом их не волнует температура в квартирах, а люди страдают. Обращения в контролирующие органы зачастую не помогают – как ни странно, но по документам у коммунальщиков все в норме.

Проблему с холодными трубами и нечестным взиманием абонентской платы решают приборы учета тепловой энергии. Будучи установленными на отопление в квартиру, они обеспечат точный учет количества потребляемого тепла . Если трубы холодные, объем потребленных услуг будет минимальный. Если температура в норме, коммунальщики получат за свою работу деньги – все честно и справедливо.

Установив теплосчетчик на отопление, мы не сможем решить лишь одну проблему – если котельная не работает, то тепла в квартире не будет, хоть со счетчиком, хоть без счетчика.

Давайте посмотрим, какие преимущества мы получим, установив в квартире тепловой счетчик:

  • Снижение затрат на коммунальные услуги – если коммунальщики будут «халтурить», то плата за тепло будет минимальной;
  • Мы получим инструмент для воздействия на поставщика услуг – он будет заинтересован в подаче тепла в объеме, определенном действующими нормами и текущей погодой на улице;
  • Экономию на абонплате даже при теплых трубах – в некоторых случаях она достигает 20-30%.

Но главное, что в случае отсутствия тепла мы можем ничего не платить – даже если дело дойдет до суда, мы окажемся правы.

Установив теплосчетчик на отопление, следует позаботиться о снижении тепловых потерь. Для этого необходимо заменить входную дверь и установить трехслойные стеклопакеты.

Принцип работы

Квартирные теплосчетчики на отопление учитывают количество потребляемого тепла. Чем горячее теплоноситель и больше объем протекающего теплоносителя, тем больше цифры на контрольном табло. Это удобно и тогда, когда на батареях установлены терморегуляторы – появляется возможность сэкономить на отоплении, когда те или иные помещения попросту не используются .

Счетчик тепловой энергии учитывает следующие факторы:

  • Количество протекающего теплоносителя – для замера используется модуль, чем-то похожий на обычный водяной счетчик;
  • Температуру теплоносителя на входе – для этого теплосчетчик оснащается датчиком, устанавливаемым на входную трубу отопления;
  • Температуру теплоносителя на выходе из системы – устанавливается на отводящей трубе.

Полученные данные отправляются в учетный блок, который производит все необходимые вычисления. Некоторые теплосчетчики для отопления наделяются механическими учетными узлами, но в целом их суть остается прежней.

Учетный узел, выводя итоговые результаты, отображает их на механическом или электронном табло. Полученные данные передаются поставщику тепла, а оплата производится в соответствии с действующими тарифами. Если счетчик тепловой энергии обнаружит, что теплоноситель слишком холодный, он уменьшит показания. И в этом случае коммунальщикам просто не отвертеться – денег они получат меньше, чем если бы учет велся без теплосчетчика отопления.

Разновидности теплосчетчиков для отопления

Приобретая приборы учета тепла, необходимо определиться с выбором наиболее подходящей модели. Промышленность выпускает большое количество теплосчетчиков для систем отопления, отличающихся пропускной способностью, точностью работы, типом измерительного узла и многими другими параметрами. В магазинах мы можем приобрести:

Общедомовые теплосчетчики крупнее своих квартирных собратьев и имеют большую пропускную способность.

  • Общедомовой счетчик на отопление – это теплосчетчик для общедомового учета тепла. Данный прибор учитывает общее количество потребляемой тепловой энергии, после чего полученные значения распределяются на все квартиры (в соответствии с отапливаемой площадью);
  • Квартирные теплосчетчики на отопления – предназначены для строго индивидуального учета количества потребляемой тепловой энергии.

Общедомовой прибор учета тепловой энергии (или общедомовой счетчик тепла) – это высокопроизводительное устройство, предназначенное для установки на входе в жилой дом. Оно осуществляет общий учет тепла, а получаемые данные могут сниматься как ответственным лицом, так и самими коммунальщиками. Характерные черты этого прибора – большой диаметр входных и выходных труб, так как через оборудование протекает довольно большое количество теплоносителя.

Тепловой счетчик на квартиру меньше, чем общедомовой прибор учета тепла. Максимальная пропускная способность составляет до 2-3 куб. м/час, в зависимости от модели . Квартирный теплосчетчик на отопление приобретается в индивидуальном порядке. В новых жилых комплексах эти приборы могут устанавливаться застройщиком.

Счетчик тепла на батарею – это примерно такой же теплосчетчик, как и для всей квартиры. Данное оборудование ставится отдельно на каждую батарею, о чем пойдет речь в следующем разделе.

Квартирные счетчики тепла (как и общие на дом) подразделяются еще на несколько категорий, по принципу действия. Вот их список:

Ультразвуковые устройства очень чувствительны к качеству теплоносителя.

  • Механические – по своей конструкции эти теплосчетчики напоминают счетчики горячей воды, но умеют учитывать температуру теплоносителя. Их главным достоинством является стойкость к плохому качеству теплоносителя (актуально для жилых районов со старыми котельными);
  • Ультразвуковые – лидеры по точности. Наделяются ультразвуковыми датчиками, замеряющими уровень расхода теплоносителя в системе отопления. В дополнение к ним теплосчетчики наделяются температурными датчиками. Главный недостаток – не любят грязный теплоноситель ;
  • Электромагнитные – работают в любых условиях, отличаются вполне приличным уровнем точности.

Выбирая счетчики учета тепла, остановитесь на электромагнитных или ультразвуковых моделях – они предельно точные и простые в установке.

Установка счетчиков на отопление в квартире

При вертикальной разводке отопления, установка теплосчетчиков влетит в копеечку.

Процесс установки теплосчетчика в квартире осложняется тем, что отопление в ней может быть горизонтальным или вертикальным. Проще всего установить счетчик в горизонтальной системе – в этом случае все батареи отопления в комнатах подключаются к одному-единственному стояку. Соответственно, здесь нам понадобится один теплосчетчик – он будет анализировать общее потребление тепла по всей квартире.

Хуже всего, если в квартире несколько вертикальных стояков – на кухне, в гостиной и в спальне. А если квартира трех- или четырехкомнатная, то расходы на оборудование будут огромными. Все дело в том, что нам потребуется по одному теплосчетчику на каждую батарею или группу батарей, чтобы подсчитать общее потребление тепла всеми отопительными приборами . Соответственно, установив счетчик на батарею отопления в кухне, придется установить еще один аппарат в спальне.

Установка общедомовых теплосчетчиков

Проще всего устанавливать общедомовые тепловые счетчики на отопление – они работают сразу на весь дом. В этом случае потребуется один прибор или по одному на каждый подъезд. Монтаж теплосчетчиков общедомового типа по заявлению жильцов часто сопряжен с необходимостью покупки оборудования за свой счет. Также потребуется согласие всех жильцов, поэтому процедура документального оформления может затянуться.

Монтаж теплосчетчиков – пошаговая инструкция

Установкой теплосчетчиков в квартире должны заниматься лицензированные организации.

Установка счетчика тепла в квартире позволит покончить с произволом коммунальных служб и заставит их работать не только во благо себе, но и во благо потребителей. Давайте посмотрим, как поставить счетчики на отопление в квартире и что для этого нужно. Сразу отметим тот факто, что монтажными работами должны заниматься специалисты, так как самостоятельный монтаж теплосчетчиков запрещен.

Для начала необходимо получить и тщательно изучить технические условия. Здесь прописываются характеристики, используемой в домовладении системы отопления – давление теплоносителя, его температура, диаметр труб и многое другое. В соответствии с представленными данными приобретается теплосчетчик подходящей модели – его характеристики должны соответствовать техническим условиям.

Обратите внимание, что вместе с теплосчетчиком на отопление вам должны передать всю необходимую документацию на оборудование.

Процесс установки счетчика тепла в квартире продолжается обращением в проектную организацию – она составит проект и проведет монтажные работы. К выбору проектно-монтажной компании нужно отнестись со всей ответственностью. При отсутствии у нее лицензии и допусков к проведению монтажных работ в установке теплосчетчика на отоплении может быть отказано – у вас просто не примут документы .

На заключительном этапе производятся приемка теплосчетчика, проверка его работоспособности, подписание очередной пачки бумаг. Начиная с этого момента оплата за отопление будет производиться не в соответствии с площадью квартиры, а в соответствии с полученными с прибора учета данными. Если счетчик в квартире зарегистрирует низкую температуру теплоносителя, счет за отопление будет небольшим.

Давайте посмотрим, сколько стоит монтаж теплосчетчиков и сколько придется отдать за само оборудование. Квартирный прибор обойдется вам в 6-9 тысяч рублей. Стоимость монтажных работ составит от 10000 рублей - смета составляется в индивидуальном порядке. Помните, что если в вашей системе отопления будет стоять несколько теплосчетчиков, то первоначальные затраты будут огромными.

Если в квартире будет стоять один теплосчетчик, то он окупит себя достаточно быстро. Для нескольких приборов срок окупаемости может составить до 3-4 лет. Межповерочный интервал для всех теплосчетчиков составляет 4 года.

Установка общедомового прибора

Утсановка общедомового счетчика тепла должна быть согласована со всеми собственниками.

Давайте посмотрим, как производится установка общедомового счетчика на отопление. Процедура здесь примерно такая же, как и с квартирными приборами учета – получаем технические условия, делаем проект, приглашаем монтажников, подписываем все необходимые бумаги. Но перед этим нужно провести общедомовое собрание, собрать денежные средства, приобрести подходящее оборудование, провести расчеты по оплате согласно отапливаемой площади .

Узнать, можно ли поставить общедомовой счетчик на отопление, вы сможете в управляющей компании и в проектной организации. Но нужно помнить, что установка подобного отопления сопряжена сложностью с решением организационных вопросов – владельцы некоторых квартир могут не согласиться на дополнительные расходы.

Иногда общедомовые теплосчетчики на отопление ставятся для общего контроля за потреблением тепла при наличии индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Тем самым потребители платят не только за собственное потребление тепла, но и за тепло в местах общего пользования (например, в подъездах).

Установкой общих приборов учета часто решается проблема обмана индивидуальных счетчиков квартирными потребителями – в результате за воровство расплачивается весь дом.

Популярные модели

Установка счетчика тепла в квартире сулит определенную выгоду – при наличии теплосчетчика за отопление придется платить меньше. Правда, придется потратиться на монтажные работы. В качестве квартирных приборов мы рекомендуем следующие модели.

С тех пор как появился счетчик тепла, многие жильцы квартир и частных домов, отапливаемых от центральной системы, решили производить учет по теплоснабжению. Монтаж счетчика осуществляется непосредственно на трубу. Он производит реальные измерения потребляемого тепла. В таком случае даже есть смысл установить терморегуляторы, которые будут регулировать расход горячего теплоносителя. В совокупности это сократит расходы по отоплению. В этой статье речь пойдет о том, как установить теплосчетчик чтобы это соответствовало законодательству РФ.


Тепловой счетчик производит измерения на основе следующих данных:

  • Расход горячего теплоносителя, который доставляется в отопительную систему.
  • Температура на входе в систему отопления.
  • Температура на выходе из системы отопления.

По результатам работы прибора, получается цифра теплопотребления, которая измеряется в гектакаллориях – за год, месяц и день.

Преимущество современных приборов в том, что они способны хранить необходимую информацию, а именно о потреблении тепла, до 10 лет. При этом информацию можно считывать с интернета по компьютеру.


Выбранный вами агрегат должен быть разрешен к эксплуатации в РФ. По этой причине лучше отдавать предпочтение отечественному производителю. Чтобы снизить риск погрешности измерений, при выборе следует обращать внимание на следующие нюансы:

  • Приблизительный расход тепловой энергии.
  • Диаметр труб. Особенно важен диаметр того места, где будет монтироваться аппарат.

Цены тепловых счетчиков варьируются от 5000 до 25000 р. Все зависит от комплектации и количества функций той или иной модели.


Существует несколько типов счетчиков, определяющихся расходомерами, которые устанавливаются на них:

  • Механические. Такие приборы отличаются своей непритязательностью. Но несмотря на это их не рекомендуется использовать в тех случаях, когда вода слишком жесткая, имеется накипь и ржавчина. Более того, механические приборы плохо переносят резкие перепады расхода тепловой энергии.
  • Вихревые. При установке такого агрегата обязательно монтируется магнитно-сетчатый фильтр. Это объясняется тем, что вихревой счетчик чувствителен к некачественной сварке и наличию воздуха в трубах.
  • Электромагнитные. Если плохое соединение проводов, то могут быть большие погрешности в показаниях. Также на показания влияет появление примесей в теплоносителе.
  • Ультразвуковые. Отлично работают при условии качественного теплоносителя.


Прежде чем думать об установке теплосчетчика, следует выяснить, можно ли его ставить у вас в квартире. Касательно этого имеются некоторые условности:

  1. Если у вас используется вертикальная разводка труб, а именно для каждого радиатора отдельный стояк труб, идущий снизу вверх, то установка теплосчетчика нерациональна. В противном случае вам потребуется устанавливать сразу несколько вычислительных приборов на каждый отопительный стояк. Плюс ко всему вы создадите дополнительное гидравлическое сопротивление в системе. Это значительно скажется на режиме обогрева всего здания.
  2. Если разводка труб в квартире или в частном доме горизонтальная, то есть когда заведены две трубы подача/обратка и все радиаторы подключены через них, то установка теплового счетчика даже рекомендована.

Второй случай установки полностью нивелирует недостатки первого варианта.


Что касается этапов монтажа, то здесь можно выделить несколько последовательных шагов:

  1. Монтаж автоматизированного теплового узла.
  2. Балансировка отопительной системы по стоякам.
  3. Оснащение радиаторов терморегуляторами.

Согласно расчетам по переходу на поквартирный учет тепла, реконструкция отопительной системы окупается в течение 2–4 лет.


Но прежде чем установить измеритель тепловой энергии, следует в обязательном порядке выполнить некоторые требования. Иначе, установка будет незаконной.

  1. Первым делом устраняются все возможные теплопотери. Только в таком случае это устройство позволит вам экономить.
  2. Далее необходимо получить ТУ (тех-условия) от управляющей компании, ТСЖ или ЖЭК. В них будет указано, что именно необходимо для внедрения счетчика. Как правило, в это включается лист формата А4. На нем будет написано какую температуру и давление будет иметь теплоноситель, проходящий через вашу квартиру.
  3. На основании ТУ осуществляете заказ проекта на установку. Для этого обращаетесь в проектную организацию, которая должна иметь лицензию на проведения таких работ.
  4. Что касается самого монтажа, то его выполняет также лицензированная компания. Выбирая таковую, убедитесь имеются ли гарантии на проводимые работы. Включен ли бесплатный выезд инженера для проведения предварительного осмотра? Включается ли в монтаж полный перечень работ (иначе вам придется искать дополнительных специалистов для проведения того или иного этапа работ)? Имеются ли квалифицированные специалисты и специализированное оборудование? Имеются ли все документы, а именно сертификаты, допуски СРО, свидетельства? Имеется ли информация о выбранной компании в ЕГРЮЛ?
  5. Когда произведены монтажные работы, счетчик пломбируется и подписывается акт о его приеме.

В среднем комплекс услуг будет стоить около 20 тыс. рублей. Если цена кусается, то всю волокиту с документами можете проделать сами. Решать вам.


Если говорить о последующем техническом обслуживании, то большинство лицензированных компаний берут этот этап на себя. По крайней мере, это учитывается при составлении договора.

Что касается частных домов, то в них установка теплового счетчика необходима только в тех случаях, когда его обогрев привязан к центральной отопительной системе. Принцип действия установки такого агрегата в частном доме идентичен процессу, описанному для квартир. Поделитесь своим опытом в работе с таким агрегатом. Нам и нашим читателям будет интересно знать, заметен ли ожидаемый эффект от установки теплового счетчика.

Видео

В предоставленном материале, рассказывается о тонкостях внедрения теплосчетчика в отопительную систему, а также об устройстве самого агрегата:

Схемы

На схемах можно увидеть всевозможные варианты установки теплового счетчика:


Представляет собой комплекс приборов, состоящий из теплового вычислителя и первичного преобразователя расхода и температуры (расходомеров).

Тепловой вычислитель – компактное микропроцессорное устройство. На основании данных с первичных преобразователей о расходе теплоносителя и значениях температуры на входе и выходе отопительного контура он определяет количество потребленной тепловой энергии. По показаниям вычислителя производится оплата за потребленную тепловую энергию.

Функцией первичных преобразователей является перевод измеряемых величин (расход, температура, давление воды) в электрические сигналы понятные вычислителю.

Нередко вычислительный модуль теплового счетчика используется для мониторинга, накопления, обработки, хранения и передачи внешним устройствам информации, поступающей от других приборов учета. Классический вариант – совмещенный учет потребления тепла, горячей и холодной воды; но возможно и подключение газовых, электрических счетчиков, контрольно-измерительных приборов. Для реализации этого необходимо, чтобы у вычислителя теплосчетчика имелись дополнительные импульсные входы, а у подключаемых устройств – выходы. В одних случаях тепловые счетчики оснащаются такими портами стандартно, в других – опционально.

Как регулировать тепловой счетчик?

У многих сложилось представление, что тепловой счетчик позволяет экономить тепло, уже только одним своим нахождением в доме, но прибор учета позволяет только фиксировать количество тепловой энергии отпущенной абоненту и дает возможность платить деньги не за мифические нормативы, а за реальное потребление тепла. На этом полезность теплосчетчика заканчивается.

В каждом доме, как правило, есть люди, ответственные за тепловой счетчик и его регулировку. Такой человек регулярно спускается в подвал и контролирует, сколько тепла потребил дом. Если, по его мнению, потребление больше, чем в прошлом месяце, он начинает перекрывать вентиль и снижать расход тепла, экономя деньги жильцов. Основной критерий такого регулирования – платить меньше. За кажущейся простотой, скрываются «подводные камни». При однотрубной системе отопления очень важно, чтобы по каждому стояку был определенный расход, то есть определенное количество теплоносителя должно пройти за определенное время по конкретному участку трубопровода. Когда начинают прикрывать кран на тепловом счетчике , то соответственно уменьшают количество воды проходящей через систему и снижают расход по каждому отдельному стояку. Вследствие этого теплоотдача на первых отопительных приборах уменьшается на 1-2%, а на последних до 25-30%. Возникает разность температур в квартирах, расположенных даже на одном стояке. Чем дальше расположены квартирные стояки от теплового ввода, тем сильнее остывает теплоноситель, тем холоднее будет в дальних квартирах. Системе просто не хватает горячей воды, вспомним, что воду «придавили» на счетчике. Экономия тепла, от такой регулировки, вероятнее всего будет, но появится большая разница температур в квартирах одного дома.

Регулирование методом придавливания нежелательно еще и потому, что на узлах учета стоят шаровые краны. Шаровые краны относятся к запорной арматуре и предназначены только для работы в двух положениях: «открыто» и «закрыто». Работа в промежуточном, полуоткрытом положении приводит к тому, что запорный элемент крана – шар, усиленно изнашивается из-за механических примесей присутствующих в воде. В последствие, кран теряет герметичность и становится неработоспособным.

Что делать?

Прибор учета тепла не обеспечивает тепловой комфорт и экономию денежных средств одновременно, он лишь показывает, сколько тепла отпущено абоненту. «Придавливая» краном теплосчетчик , можно добиться экономии денежных средств, но одновременно ухудшается качество теплоснабжения дома. Существующие системы отопления не позволяют эффективно управлять теплопотреблением и снижать затраты за потребление теплоресурсов, одновременно сохраняя качество обогрева помещений. Необходимо применять комплексные решения. В первую очередь необходимо модернизировать теплоснабжающие предприятия, внедрять новое и энергоэффективное оборудование, применять иные подходы в тарифной политике.

Необходимо ограничить потери тепла путем снижения теплопроводности ограждающих конструкций здания (герметизация окон, установка пластиковых окон, утепление стен, крыш, подвалов и чердаков).

Инженерные системы в подвале требуют реконструкции, утепления установки индивидуальных автоматических тепловых пунктов. Автоматическое регулирование температуры теплоносителя на вводе в здание, позволит изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха с обеспечением насосной циркуляции теплоносителя в системе отопления.

Необходимо применять индивидуальное автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов путем установки на них термостатических вентилей, которое позволит поддерживать комфортную температуру в помещении только тогда, когда там находятся люди, снижать температуру в ночное время или в период, когда в помещении нет людей.

Это интересно (применение тепловых счетчиков)

Говорить о реальной заинтересованности в сбережении тепловой энергии конечных пользователей можно лишь при наличии поквартирного учета. При горизонтальной разводке труб отопительной системы, когда теплоноситель поочередно обходит все отопительные приборы в квартире, а затем возвращается в магистраль, организовать учет не так сложно: достаточно установить комплект теплового счетчика.

Однако большинство российских многоэтажных домов обогревают системы с вертикальной разводкой труб, и на одну квартиру может приходиться от двух до шести стояков (каждый обслуживает один или два отопительных прибора). Чтобы осуществить учет тепла , необходимо установить на каждый радиатор отдельный тепловой счетчик . Таким образом, для двухкомнатной квартиры потребуется четыре или пять приборов учета тепла, что делает это мероприятие весьма дорогостоящим.

В мировой практике решение вышеуказанной проблемы было найдено в использовании распределителей затрат тепловой энергии. В этом случае тепловой счетчик монтируется только на вводе системы теплоснабжения в здание, а на каждый радиатор в квартире устанавливается небольшой энергонезависимый прибор - распределитель затрат тепла. Некоторые модели распределителей оснащают встроенным радиопередатчиком или интерфейсом проводной связи, что позволяет включить их в автоматизированную систему считывания показаний и мониторинга потребления тепловой энергии. Питание приборов осуществляется от встроенных литиевых батарей с продолжительным сроком службы.

Распределитель затрат на отопление (распределители) - электронный прибор измеряющий температуру радиатора и комнаты и по ним высчитывающий количество единиц тепла как долю от общедомового потребления. Распределитель затрат устанавливается непосредственно на поверхность каждого радиатора в квартире. Стоимость распределителя невелика и суммарные затраты на создание поквартирной системы учета тепла (включая стоимость необходимых дополнительных комплектующих и стоимость работ по монтажу) оказывается существенно ниже системы с применением тепловых счетчиков . Число распределителей должно быть не менее 50% от числа радиаторов в доме. При стопроцентной установке распределителей точность расчетов максимальная. Вычисления сложны и требуют аппаратуры снятия показаний и специальных программных продуктов с итерационными процедурами сведения баланса.

Распределители используются в домах с вертикальной разводкой отопления. Для точного учета все радиаторы должны быть одинаковыми.

В неотапливаемых помещениях жить зимой невозможно и с этим никто не спорит. Горячие радиаторы отопления в холодные месяцы – коммунальное благо современной жизни. Однако счета, регулярно начисляемые специалистами УК по отоплению, часто завышены, не правда ли?

Вы решили разобраться, как поставить счётчики на отопление в квартиру, чтобы получить реальный шанс не платить лишнего, но не знаете с чего начать?

Мы поможем детально изучить этот вопрос – в статье приведен порядок установки прибора учета и взаимодействие владельца с теплоснабжающей организацией. Также рассмотрены основные типы счетчиков и их особенности.

Материал статьи дополнен тематическими фото и полезными видеосоветами владельцев, которые через суд доказывали свое право платить лишь за реально потребленное тепло.

Отапливать дом дорого. Но у частных домовладельцев хотя бы есть выбор по котельному оборудованию и топливу. У жильцов многоэтажек выбора нет – центральное отопление с тарифами, назначаемыми управляющей компанией.

Впрочем, есть инструмент снижения расходов на отопление квартиры – индивидуальный теплосчетчик.

Галерея изображений

Зимой проветривание перегретой комнаты – единственное, что приходит на ум для снижения некомфортной температуры в помещении

Еще имеют место скрытые составляющие платежей за отопление. Это когда с котельной теплоноситель поступает в магистральные сети с одной температурой нагрева, но на вводе отопительных труб в дома его температура другая, более низкая.

Доставка теплоносителя по трубам сопровождается потерями тепла из-за плохой изоляции, это понятно. Но эти теплопотери оплачивает конечный потребитель – владельцы квартир в многоэтажках, не оборудованных теплосчётчиками.

Ежемесячные платежи за чужую жилплощадь

Каждый многоквартирный дом должен оснащаться тепловым счетчиком – статья 13 пункт 5 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г .

Управляющая компания выполняет это условие и по итогам каждого месяца снимает расход тепла за многоэтажку, находящуюся в ее ведении.

Сумма за тепловую энергию попросту разделяется между квартирами по их жилой площади. Хотя такой подход справедливым быть не может.

На оплату платежек за отопление уходят хорошие деньги. Причем половина их тратится попусту

Данные по жилплощади, имеющиеся в УК, основаны на техническом паспорте каждой квартиры. Однако в таких техпаспортах зачастую не учтены данные о квартирных перепланировках, повышающих площадь отопления.

В нем нет сведений об увеличении точек подключения отопительных радиаторов.

Между тем квартиры с перепланировкой и с расширенным числом отопительных приборов потребляют больше тепла, чем прочие.

А поскольку общедомовой расход тепловой энергии делится по паспортной жилплощади, жильцы «обычных» квартир платят за тепло, потребленное жильцами «улучшенных» квартир.

Индивидуальный теплосчетчик на контуре горизонтальной разводки отопления квартиры

Простой выход из ситуации с оплатой чужого тепла – индивидуальные счётчики на контурах отопления квартир.

Экономия затрат на тепловую энергию, расход которой определяется по тепловому счетчику, составит свыше 30% от прежних платежей по отоплению, привязанных к размеру жилплощади (нормативных).

Типы разводки квартирной системы отопления

Квартиры в многоэтажках оборудованы либо вертикальной, либо горизонтальной разводкой отопительной системы. В многоквартирных домах, построенных до начала XXI века, системы отопления разводились вертикально.

Вариант #1 - вертикальная разводка

Вертикальный контур тепловой системы выполняется однотрубным, реже двухтрубным. Но всегда с последовательным прогоном теплоносителям по межэтажным уровням – снизу вверх, затем сверху вниз.

Особенно вертикальная разводка отопления распространена в хрущевках.

Контур однотрубной тепловой системы охватывает несколько этажей и квартир. Поэтому врезной теплосчетчик на него не поставишь

У отопления с вертикальной разводкой имеются серьезные недостатки:

  • Неравномерное распределение тепла . Теплоноситель прокачивается по вертикально ориентированному межэтажному контуру, что не обеспечивает равномерный прогрев помещений на разных уровнях. Т.е. в квартирах нижних этажей будет заметно теплее, чем в помещениях, расположенных ближе к кровле многоэтажки;
  • Затрудненная регулировка степени нагрева отопительных батарей. Потребность в оснащении каждой батареи байпасом;
  • Проблемы с балансировкой системы отопления . Баланс одноконтурного отопления вертикальной разводки достигается настройкой запорной арматурой и терморегуляторов. Но при малейшем изменении давления или температуры в системе приходится выполнять регулировку заново;
  • Сложности с индивидуальным учетом расхода тепла . Стояков в вертикальной системе отопления комнат квартиры более одного, поэтому обычные теплосчётчики применить не получится. Их потребуется несколько – на каждый радиатор, что дорого. Хотя для отопления вертикальной разводки доступен другой инструмент учета тепловой энергии – распределитель тепла.

Построение схемы вертикально ориентированного отопительного трубопровода обходилось дешевле горизонтальной разводки – требовалось меньше труб.

Такая экономия в эпоху массовой типовой застройки городских районов России в XX веке считалась вполне оправданной.

Вариант #2 - горизонтальная разводка в многоэтажке

При горизонтальной разводке отопительной системы также имеется вертикальный стояк подачи, распределяющий теплоноситель по этажам.

Труба второго стояка, служащего обратной магистралью, располагается в вертикальной технической шахте рядом с подающим стояком.

От обоих распределительных стояков в квартиры выводятся горизонтальные трубы двух контуров – подачи и обратки. Обратная магистраль собирает остывшую воду, транспортируя ее к тепловой станции или отопительному котлу.

В горизонтальном контуре отопления все просто – по одной трубе теплоноситель входит в квартиру, по другой выходит.

К преимуществам горизонтальной разводки труб отопления относятся:

  • возможность регулировки температуры в каждой квартире , а также во всей магистрали (необходима установка смесительных узлов);
  • ремонт или профилактика на отдельном контуре отопления без полного отключения отопительной системы. Запорная арматура позволяет перекрыть контур квартиры в любой момент;
  • быстрый запуск отопления на всех этажах . Для сравнения, даже в хорошо сбалансированной однотрубной системе вертикальной разводки доставка теплоносителя до всех радиаторов займет не менее 30-50 секунд;
  • установка одного теплосчетчика на контур квартиры . При горизонтальной разводке отопления ее оборудование тепловым счётчиком – задача несложная.

Недостаток у горизонтального отопительного контура – его повышенная стоимость. Потребность монтажа трубы-обратки параллельно подающей трубе увеличивает цену квартирного отопления на 15-20%.

Особенности основных типов счетчиков

Группа индивидуальных приборов учета тепловой энергии рассчитана на работу в отопительных сетях с 15-20 мм диаметром канала трубы и объемом теплоносителя в диапазоне 0,6-2,5 кубометра в час.

Расчеты потребленной тепловой энергии тепловые счётчики и распределители тепла выполняют самостоятельно, с выводом данных на электронное табло.

Горизонтальная разводка отопительный труб позволяет установить теплосчётчик скрытно, в коммуникационной нише или шахте

Вычислительный модуль прибора определяет величину теплопотребления за заданный период времени (час, сутки или месяц), сохраняя и накапливая эти сведения в памяти устройства в течение 12-36 месяцев.

Наиболее удобна установка энергонезависимого счетчика на отопление (т.е. с дополнительным источником питания – батарейкой).

В зависимости от модели теплосчётчика значения его замеров отображаются, как киловатты в час, мегаватты в час, гигаджоули или гигакалории. Для управляющих и иных коммунальных компаний требуются показания по теплу в Гкал.

Для пересчета в гигакалории необходимо применить соответствующую переводную формулу. К примеру, для киловатт в час – умножить значение на коэффициент 0,0008598.

Каждый измеритель представляет собой комплекс из нескольких приборов. В его комплект могут входить температурные датчики, вычислители объема потребленной тепловой энергии, а также преобразователи давления, расхода и сопротивления теплоносителя.

Точная комплектация теплового счётчика устанавливается производителем для конкретной модели.

Установку теплосчетчика удобно выполнять на финальном этапе монтажа системы отопления квартиры

В зависимости от принципа учета потребляемой тепловой энергии, теплосчётчики оснащаются ультразвуковым или механическим (тахометрическим) расходомером.

Также выпускаются модели приборов с расходомерами других типов (например, вихревым или электромагнитным), однако они распространены слабо. Теплосчётчики предназначены для сбора сведений по расходу тепла исключительно на горизонтальной разводке отопительном контуре.

Отдельная группа тепловых счетчиков – вычислители и распределители тепла, не требующие врезки в отопительный контур. Эти приборы применяются для вычисления тепловых затрат отопительных радиаторов при любых схемах контура отопления.

Тип #1 - механический вариант расходомера

Простейший тип конструкции, поэтому наиболее дешевый (около 9000-10000 руб.) – прибор с двумя проводными термодатчиками, счетчиком воды и блоком электронного вычислителя.

Основным рабочим элементом счётчика является деталь (крыльчатка, турбина или винт), вращающаяся при прохождении через прибор теплоносителя. Число вращений определяет объем теплоносителя, прошедшего через счётчик.

Порядок монтажа теплосчётчика внешне несложен, однако от его качества зависит эффективность работы прибора

Контактные термометры встраиваются в трубы подачи и обратки отопительного контура квартиры. Первый термометр размещается в счетчике, в специальном гнезде.

Второй устанавливается на обратном трубопроводе, в шаровой кран особой конструкции (с гнездом) или в тройник, оборудованный гильзой для термометра.

Плюсы механических теплосчётчиков:

  • стоимость порядка 8000 руб.;
  • конструкция проста и надежна;
  • не требуется внешнее электропитание;

Привлекает достаточно корректная стабильность показателей и допустимость монтажа в горизонтальном или вертикальном положении.

Минусы тепловых счетчиков механического типа:

  • срок гарантированной работы не более 4-5 лет – каждые 4 года требуется выполнение поверки;
  • высокий износ вращающихся частей – впрочем, все механические счетчики ремонтируются за небольшие деньги;
  • повышение давления – вращающийся элемент способствует повышению давления в отопительном контуре;
  • восприимчивость к гидроударам ;
  • высокая потребность совпадения фактического расхода теплоносителя в системе отопления номинальному расходу, установленному производителем.

Обязательно встраивание в контур магнитно-сетчатого фильтра грубой очистки перед механическим тепловым счётчиком. Прибор крайне чувствителен к содержанию механических взвесей в объеме теплоносителя!

Тип #2 - ультразвуковой тепловой счетчик

Расход теплоносителя эти приборы определяют при помощи ультразвукового сигнала, испускаемого излучателем и получаемого приемником.

Оба элемента теплового ультразвукового счётчика монтируются на горизонтальной трубе отопления, между ними устанавливается определенная дистанция.

Сигнал от излучателя следует по потоку теплоносителя и достигает приемника через период времени, зависящий от скорости движения теплоносителя в контуре отопления. На основании данных по времени устанавливается величина расхода теплоносителя.

Выпускается свыше 10 вариантов ультразвуковых расходомеров – частотный, допплеровский, корреляционный и пр. Помимо исполнения основных задач, ультразвуковой теплосчётчик может обладать функцией регулировки поступления теплоносителя.

Плюсы ультразвуковых тепловых счетчиков для квартир:

  • невысокая цена в базовой комплектации – от 8000 руб. (отечественные модели);
  • данные по теплопотреблению вызываются на ЖК-дисплей нажатием одной кнопки, что удобно;
  • работа прибора не вызывает рост гидравлического давления в системе отопления;

К веским плюсам относят долгий срок службы – более 10 лет (поверка необходима каждые 4 года) и питание от встроенной батарейки.

Основной минус ультразвуковых теплосчётчиков заключается в чувствительности к составу теплоносителя. При содержании в нем воздушных пузырьков и грязевых частиц (накипь, окалина и т п.) показания прибора будут неверны, причем в сторону увеличения теплопотребления.

Для ультразвуковых расходомеров есть одно правило установки – участок трубопровода перед прибором и после него должен быть прямым (требуемая общая длина прямого отрезка – более метра). Тогда счётчик будет обеспечивать корректные данные по расходу тепла.

Тип #3 - вычислитель и распределитель тепла

Данные приборы выполняют измерения относительных затрат тепловой энергии. В их конструкции – тепловой адаптер и два температурных сенсора.

Каждый три минуты датчики проводят замеры температур на поверхности отопительного радиатора и в комнатной атмосфере, определяя разницу. Собранные сведения по расходу тепла суммируются и отображаются на экране прибора.

Такой тепловой счетчик не нужно прятать – он идеально смотрится в современном интерьере комнаты

Вычислители тепла программируются для работы на определенном типе отопительного радиатора в момент установки на нем.

Вам также может быть интересна информация о видах радиаторов отопления и их характеристиках, рассмотренная .

Все необходимые коэффициенты и мощностные показатели радиатора вносятся в память счётчика, что позволяет ему выводить на экран данные по расходу тепла в киловатт-часах.

Цифры, указываемые распределителями тепла, отображаются в условных единицах. Для их перевода в киловатт-час следует умножить значение показаний на паспортную мощность отопительного радиатора и коэффициент, соответствующий типу батареи отопления.

Цифры коэффициента предоставляет производитель счётчика по результатам лабораторных испытаний.

Распределитель тепла похож на вычислитель тепла. Их отличает неспособность распределителя считать теплоту, как киловатты в час. Вообще, распределитель теплоты устроен проще вычислителя

Вычислители и распределители тепла размещаются для проведения замеров тепловой энергии на одном отопительном радиаторе. Т.е. в квартире, где учет отопления ведется такими приборами, должно быть столько измерителей, сколько имеется отопительных радиаторов.

Оба типа счётчиков эффективны вне независимости от схемы квартирного отопления и рабочих характеристик теплоносителя, применяемого в отопительном контуре.

Плюсы распределителей и вычислителей тепла:

  • стоимость порядка 2000-2500 руб. – т.е. их установка выгодна в небольших квартирах, оборудованных пятью отопительными радиаторами или меньше (но более 2-х);
  • долгий срок службы без поверки – 10 лет;
  • простой и быстрый монтаж на корпусе радиатора или рядом с ним;
  • передача данных с нескольких измерителей теплоты по радиоканалу на единый контроллер, суммирующий их (наличие радиомодуля зависит от модели прибора);

Убедительный аргумент в пользу установки подобных приборов – полная независимость результатов измерений от качества теплоносителя.

Минусы квартирных вычислителей и распределителей тепла:

  • относительная погрешность измерений составляет до 7-12% (наибольшая погрешность свойственна распределителям тепла), что выше, чем у «врезных» теплосчётчиков;
  • данные по энергопотреблению корректны, если вычисляются по результатам измерений нескольких приборов в границах квартиры. Один вычислитель не способен корректно определить потребление теплоты атмосферой от одного радиатора. Необходимы сводные данные по нескольким приборам;
  • эффективная работа только на заводских моделях радиаторов отопления. Т.е. какие-либо модификации заводской комплектации радиатора при замерах теплоты такими теплосчётчиками недопустимы.

Монтажный комплект для установки вычислителя или распределителя тепла выбирается по типу радиатора, на корпусе которого измеритель будет установлен.

Кустарные способы установки счётчика ухудшат качество сбора данных. Если специализированного монтажного комплекта нет, рациональнее закрепить прибор рядом с обслуживаемой им батареей.

Порядок законной установки теплосчётчика

Последовательность действий, направленных на установку прибора индивидуального учета тепловой энергии в квартире, состоит из нескольких этапов.

Рассмотрим их детальнее:

  1. Письменное обращение в домовую управляющую организацию за разрешением установки теплосчетчика. К письму необходимо приложить копии документов о праве собственности на жилплощадь, технического паспорта квартиры.
  2. Получение технических условий на монтаж теплосчётчика у поставщика тепловой энергии (как правило, у управляющей компании).
  3. Подготовка проекта индивидуального учета тепла и установочной техдокументации. Выполняется организацией, обладающей законным правом оказания проектных услуг.
  4. Согласование проектной документации с теплоснабжающим предприятием.

Приобретать теплосчётчик до получения согласованного проекта по тепловой энергии не следует, т.к. возможен отказ по различным причинам.

Имея всю документацию по проекту, остается выбрать тепловой счётчик – ультразвуковой, механический или внешней установки, например, вычислитель тепла.

Прибор, обязанный экономить до 50% расходов по отоплению – его должны устанавливать профи. Причем с гарантией

На купленную модель необходимо получить у продавца чеки (товарный и кассовый), инструкцию, гарантийный талон и копию действующего сертификата качества.

Компания, выполняющая установку теплосчётчика, должна иметь лицензию на этот тип работ.

Перед выбором подрядчика необходимо оценить данные о кандидатах (ЕГРЮЛ, сертификаты, допуски СРО), профессионализм монтажников (спецоборудование, перечень установочных работ, наличие монтажного комплекта), гарантии выполненной работы.

Важно качество терморегулятора, установленного на отопительном радиаторе. Именно он позволит управлять отоплением батареи, а значит и стоимостью тепла

Учтите, что помимо теплового счетчика понадобится дополнительные приборы и приспособления: , трубные фильтры, тройники и пр.

Пломбирование теплового счётчика или распределителя тепла после монтажных работ – обязательно.

Пломбы ставят представители теплоснабжающего предприятия .

Когда установка невозможна или невыгодна?

В установке индивидуального счётчика тепла будет отказано управляющей компанией, если в многоэтажном доме нет . Для расчета коэффициента по ОДН необходимо знать теплопотребление всего дома.

Платежи по теплосчётчику в следующих ситуациях будут выше, чем без него:

  • ввод тепловой магистрали в многоэтажное здание выполнен по устаревшей схеме – через элеватор;
  • квартира находится в торце дома, на последнем или первом этажах;
  • имеются щели в оконных рамах, в коробке входной двери;
  • лоджия (балкон) не остеклена – в такой ситуации может помочь ;
  • продуваемое помещение подъезда (битые окна, приоткрытая подъездная дверь) и т.п.

Отметим, что для минимизации расходов по тепловой энергии мало установить общедомовой и квартирный счетчик. Необходима модернизация отопительной системы здания – замена элеваторного узла на АИТП или АУУ.

Комплекс ИТП позволяет тонко регулировать отопление всей многоэтажки. А значит – платежи за отопление уменьшатся.

Лишь в такой энергосистеме многоэтажки получиться достичь комфорта в квартирах при минимальных платежах за отопление.

Выводы и полезное видео по теме

Установка теплового счётчика - требование законодательства РФ. Но на квартиры в многоэтажках эта норма не распространяется.

Причины, по которым с индивидуальными теплосчётчиками могут быть проблемы, рассмотрены в этом видео:

Петербуржец установил в 2013-м на радиаторы в своей квартире вычислители тепла и убедился в 30% переплате за отопление.

Но ЖСК-3 не торопится компенсировать его расходы. Смотрим видео:

Законодательство требует оснащения теплосети в многоэтажке домовым счетчиком, но только общим (на весь дом).

А управленцам домовых многоквартирных хозяйств выгодны индивидуальные счетчики в единственном случае – если дом новый или реконструированный (теплоизолированный) по современным нормативам .

Вы установили себе счетчик на отопление или владеете ценной информацией по этому вопросу, которая может быть полезна другим нашим читателям?

Возможно ваш опыт поможет решить сложную ситуацию или воодушевит на активную борьбу с теплоснабжающей компанией. Поделитесь своей историей или задайте вопросы по этой тематике – оставляйте свои комментарии под этой статьей.