热分配计法热计量改造重点讲义资料

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11讲分户计量

11讲分户计量
量 D 低温热水地面辐射供暖系统,在各户系统入口处设户温控制器,在分集水器的各支路安装
手动流量控制阀,通断时间面积法计量
第22页,共31页。
第11讲 分户热计量供暖系统
住宅分户热计量是计量与节能技术的综合,对下列各种共用立管分户热水供暖计量系统技术 方案进行比较,何项效果最差?
A 水平双管系统,每组散热器供水支管上设高阻力恒温控制阀,户用热量表法计量 B 水平单管系统,在户内系统入口处设置户温控制器,通断时间面积法计量 C 水平单管跨越式系统,每组散热器支管上设低阻力三通恒温控制阀,户用热量表法计量 D 低温热水地面辐射供暖系统,在各户系统入口处设户温控制器,在分集水器的各支路安装手动流量控制阀,
分析:
A、B、C:关于户间传热的计入问题,户外的一律不计入,户内计入, 故C正确。 D错误:大户型为避免水平失调应用同程式系统。
第25页,共31页。
第11讲 分户热计量供暖系统
某住宅小区的住宅供暖系统均为共用立管独立分户散热器双管热水供暖系统。对其进行 热计量改造,为减小对住户的干扰,热计量采用通断时间面积法。在下列改造技术措施 中,何项是错误的? (A)对楼栋、户间进行水力平衡调节,消除水力失调 (B)在各户的供水管上安装控制器 (C)室温控制器安装于住户房间中不受日照和其他热源影响的位置 (D)对有分室温控要求的住户,在户内主要房间的散热器供水管上设高阻力恒温控制器
第11讲 分户热计量供暖系统
• 一、供热计量方法
• 分户热计量从计量结算的角度看,分为两种方法:一种是采用 楼栋热量表进行楼栋计量再按户分摊;另一种是采用户用热量 表按户计量直接结算。
• 按户分摊方法包括:散热器热分配计法;流量温度法; 通断时间面积法;户用热量表法。

分户热计量基础常识汇编

分户热计量基础常识汇编

热计量基础常识供热:民用供热、工业供热民用供热系统结构分类:单户供热、区域供热、集中供热、热电联产集中供热主体分类:热电厂、热力公司、供热公司、区域锅炉房区域供热主体分类:区域锅炉房、地源热泵系统、中央空调供热单户供热主体分类:燃煤燃柴供热、壁挂炉供热、电辐射供热、单体空调供热、太阳能等民用供热系统结构:热电联产热源——内网——互换站——外网(一次管网)——互换站——二次管网——互换站——区域供热系统区域锅炉房热源——内网——换热站——外网(一次管网)——互换站——区域供热系统民用供热介质分类:蒸汽供热系统、热水供热系统、超导介质供热民用单户水暖供热系统分类:散热器供热系统、地板采暖供热系统散热器分类:按供热介质分类、按材质分类、按结构分类热网自控系统设备:锅炉变频(炉排变频、风机变频)、变频水泵(进回)、补水泵、气候补偿器、压差传感器、温度传感器、流量传感器、换热器、热计量表、水力平稳阀、电动操纵阀、压差操纵阀、信号搜集设备、信号传输设备、自控机箱、PLC自控主机、余热回设备、除污过滤设备、换热板换等设备。

集中供热骨干系统结构:树形结构(总线型结构)、环形结构(多环单环结构)、放射结构支网系统结构:垂直单管重力顺流结构、垂直双管结构、单户水平双管结构、单户水平单管结构、阶梯扬程双管结构、U形结构、水平双管串联结构等。

供热形式:大流量低温长供(散热器、地板采暖、地源热泵)、低流量高温大温差时段供热。

单位基础:长度单位:nm纳米——um微米——mm毫米——cm厘米——m米——km千米面积单位:mm²平方毫米——c m²平方厘米——m²平方米——k m²平方千米数据单位:B字节——KB千字节——MB兆字节——GB千兆字节(极)——TB万亿字节(特)能量单位:cal卡路里——J焦耳——kW·h千瓦时力单位:kp(kgf)千克力——N牛功率单位:hp马力——W瓦特——kW千瓦特压强单位:kg/ m²千克/平方米——Pa帕斯卡——kPa千帕斯卡——atm大气压温度单位:°C摄氏度——°F华氏度——K开尔文时刻单位:ps皮秒——ns纳秒——us微妙——ms毫秒——s秒——min分——h小时——d天——wk礼拜——y年力矩单位:mkg千克米——N·m牛顿米体积单位:mL毫升——L升——cm³立方厘米——m³立方米重量单位:mg毫克——g克——kg千克——t吨经常使用压力换算:1MPa兆帕=cm²水压=大气压1GJ极焦耳=278kW·h千瓦时 1kW·h千瓦时=3,600,000焦耳基础技术参数参考一、防护品级IP54 -------------防尘埃、防泼水IP65--------------防泼水、防浸水IP68--------------规定压力下防浸水、防大浪、防潮。

热计量PPT演示文稿1

热计量PPT演示文稿1

时 间 通 断 法
•热计量方案
• • • • •
户用热量表法 通断时间面积法 温度法 散热器热分配计法 流量温度法 在上述各种热计量方法中,目前在我国应用 最广泛的是户用热量表法,时间通断面积法和温 度法也具有很大的市场潜力。
户用热量表法
• 户用热表法:即在楼栋采暖入口安装大口
径热量表,楼内住户采暖入口安装户用热 量表用于测量该住户采暖耗热量的方法称 为热量表法。 • 热量表法的收费热价:一般采用“两部制” 热价,即基本热价和计量热价。基本热价 按面积收取,计量热价按热量表读数收取。
户用热量表法图示
----带温控面板
户用热量表法(一) --带温控面板
户用热量表法(二)
----无温控面板
暖热 量 节 以 置 同 内 器 装 系 对 收时 , 用 及 控 时 温 循 执 统 于 费间 同 热 根 制 , 度 环 行 , 分 以以 时 时 据 器 在 以 水 器 在 户 及及 , 间 用 , 各 及 量 , 各 水 用室 也 , 户 用 户 用 进 对 户 平 热内 在 以 自 于 的 热 行 该 的 连 节温 记 此 行 测 代 时 调 户 供 接 能度 录 来 作 量 表 间 节 的 暖 的 的, 该 调 息 室 房 的 来 室 支 室 目达 户 节 时 内 间 调 实 内 管 内 的到 的 供 间 温 内 控 现 散 上 供 。采 用 给 调 度 设 。 室 热 加 暖
热量表法两种温控方法
• 在户外安装电动阀,在室内安装温控装置,
实现分户计量,分户控温。电动阀根据室 内温控装置设定的温度与室内温度的比较 来决定开闭,从而达到调节室温的目的, 如下图一所示。 • 在每个房间散热器上安装温控阀,实现分 户计量,分户控温。用户根据需求调节阀 的开度大小,从而实现每个房间温度调节, 如下图二所示。

热分配表法——供热计量经验谈

热分配表法——供热计量经验谈

供热计量经验谈一、关于贝娜塔公司丹麦贝娜塔公司是最早加入丹麦供热协会的成员之一,也是丹麦供热协会中国分会的十个成员之一。

公司创立于1939年,总部设在丹麦首都哥本哈根,在从事热能控制、分配仪器仪表的生产与开发的同时为热量及水量消耗的独立收费提供完整的配套服务,在热能领域已有90余年的丰富经验。

我们可向客户提供:专业的计量方案设计先进的配套计量产品完整的计费账单服务在贝娜塔公司众多产品中,RMK 87毛细管型®蒸发式热分配表和FUTURA电子式热分配表是公司的拳头产品,也是同类产品中的佼佼者。

RMK 87毛细管型®蒸发式热分配表是唯一适用于低温系统(T min=52.5℃)的蒸发式热分配表,独特的毛细管型蒸发管灵敏度极高,对于精确地测量热能消耗起到决定性作用。

管内液体无毒无味不溢流,对人体无害。

与传统的热分配表不同,RMK 87毛细管型®蒸发式热分配表既可垂直安装也可水平安装,提高了热分配表对不同散热器安装的适应性。

Futura电子式热分配表同时适用于高温系统和低温系统,两个传感器同时测量,准确记录用户的实际用热量。

可更换的锂电池,最大程度上延长了热分配表的使用寿命。

同时Futura电子式热分配表可以安装无线传输模块,真正实现远程读表。

功能强大,操作灵活的WinBill计费软件则是贝娜塔公司的另一杰作。

Winbill计费软件在能源计量以及账单服务领域表现出众,并且全部汉化,专为中国市场设计。

贝娜塔公司在向客户提供最优质产品的同时,还具备一整套完善的服务体系。

一条龙式的服务也是公司的优势之一。

专业的工程师会定期上门服务,负责装表、读表、抄表、录入数据,每年更换一次玻璃管;在每一个采暖季后,全中文的热费账单送至客户手中。

专业的技术人员则与当地设计院的专家、业内人士密切合作,针对新旧住宅不同的采暖系统制定不同的切实可行的热计量实施方案,力求做到先期投资少、维护费用低、计算科学合理。

热计量改造实施方案

热计量改造实施方案

热计量改造实施方案热计量改造是指对现有建筑的供热系统进行改造,以提高能源利用效率,减少能源消耗,降低运行成本,改善室内舒适度,并减少对环境的影响。

实施热计量改造方案是一个复杂的工程,需要全面考虑建筑结构、设备设施、能源利用等多个方面的因素。

下面将从几个方面介绍热计量改造的实施方案。

首先,需要进行能源消耗分析。

对建筑的供热系统进行全面的能源消耗分析,包括热源设备的能效情况、管网输热损失、建筑内部的热损失等。

通过能源消耗分析,可以找出能源利用的瓶颈和薄弱环节,为后续的改造提供依据。

其次,制定改造方案。

在能源消耗分析的基础上,制定热计量改造的具体方案。

这个方案需要考虑到建筑的特点、使用需求、现有设备的情况等多方面因素。

可以通过优化供热系统结构、更新设备、改善管网布局等方式,提高能源利用效率,降低运行成本。

接着,进行改造实施。

根据制定的改造方案,进行具体的改造实施工作。

这个过程需要充分考虑到建筑的使用情况,尽量减少对建筑正常使用的影响。

在改造实施过程中,需要严格按照设计要求进行施工,确保改造工程的质量。

最后,进行效果评估。

改造完成后,需要对改造效果进行评估。

主要包括对能源利用效率的提高情况、运行成本的降低情况、室内舒适度的改善情况等方面进行评估。

通过评估结果,可以验证改造效果,为后续的运行和管理提供依据。

总之,热计量改造实施方案需要全面考虑建筑的特点和使用需求,科学合理地制定改造方案,并严格按照设计要求进行实施,最终通过评估验证改造效果。

这样才能实现对建筑供热系统的有效改造,提高能源利用效率,降低运行成本,改善室内舒适度,减少对环境的影响。

热计量改造方案 新 优质文档

热计量改造方案   新 优质文档

******热计量改造热改样板方案****小区小区选择****小区作为******区热计量改造热改样板方案的原因:1.本小区建筑于2006年,小区为三层小别墅,同类型热改小区占****区总改造小区 20%;2.小区供暖系统采用按户分环的双管系统,不用改造楼内供暖系统即可满足分户计量改造设备安装要求,施工难度系数小,工期短、减少施工过程中由于工期长而导致的扰民现象;3.小区内二次管网系统,各个单元、楼栋热力入口上未安装水力平衡设备,冬季采暖时小区水平失调现象相对严重,通过二次管网平衡改造将很好的解决这一问题;4.该小区具有典型代表性,小区为2007年建筑,小别墅建筑,外围护结构为内浇外挂式,墙体外加装有外围护结构保温,建筑保温效果相对较好,用户改造后通过换热站气候补偿与用户自主调节控制,可以比较明显的体现节能效果。

5.占比例、维护结构该小区具有典型代表性,且方便施工,通过热计量改造后,小区节能效果明显、易见,可以很好的体现小区改造前的招标需求。

一、项目现场概述****小区既有建筑供热采暖系统热计量及节能改造项目,位于******区,****小区小区建筑面积3w㎡占****区0.4%,主要建筑形式为三层小别墅,采暖形式为二次管网供热,户内采暖系统为按户分环的双管采暖形式。

图1 小区现场图二、改造内容和方式(一)改造内容:1.室内供热系统实现分户热计量及温度调控改造;2.供热管网实现二次管网水力自动平衡,满足供热的热舒适度;3.热源改造,主要指热源(换热站)循环系统和输送系统的智能控制改造,实现室外温度补偿、变频自控运行,提高供热效率。

(二)改造方式:1.实现分户热计量改造和室内温度控制:本小区楼内采暖系统为按分户分环的双管系统,热计量方式采取通断时间面积法,采取在小区住户供热管网供回水系统加装通断控制器,用户室内加装室温控制器实现分户热计量与室内温度控制。

2.实现二次管网水力平衡改造:针对本小区二次管网采暖系统,在各楼栋、单元热力入口加装平衡阀,通过运行调控,实现小区二次管网水力平衡调节。

供热计量培训PPT

供热计量培训PPT

3
涉及水质标准、静态水力平衡阀标准、自立式 流量控制阀、自立式压差控制阀、温度法热分 摊装置、散热器恒温阀、散热器分配计等许多 新出台、正在修订和将要制定的标准
二、民用建筑供热计量节能改造内容
改造内容
依据住建部、财政部[2008]95号文, 供热系统两项内容:
室内采暖系统热计量及温度调控改造;
改造目的
三、热计量方式的选择
(2)热量分配表法:
每组散热器设置蒸发式或电子式热量分配表(器)通过对散热器散发的热量 的测量,并结合楼栋热量总表测出的供热量进行分摊。
三、热明JGJ173-2009: P34 ……,无论是采用户用热量表 直接计量结算还是再行分摊总热 量,户表的投资高或者故障率高 都是主要问题。户用热表的故障 主要有两方面,一是水质不好易 堵塞,二是仪表运动部件难以满 足供热系统水温高、工作时间长 的使用环境,目前在工程实践中, 户用热量表的故障率较高,这是 近年来推行热计量的一个重要棘 手问题。
新的节能设计标准、节能验收标准,为热计量设施的设置,提供了保障。 确立了两部制热价的价格体系。 明确每栋建筑要设置热计量总表和散热器自动恒温控制阀,每户用热可采 用多种形式的分摊。
大规模的推进采暖收费制度改革及实行热计量收费的条件,已经具备。
一、背景——定位
适用范围为民用建筑, 包括新建、改扩建及既 有建筑的节能改造
突发极端天气或极低负荷下,物业系统仅提供部分时段机组运行(如每天四次,每次40分钟 开主机),方便特殊用户,此费用经时间分段计量对正常工作时段、加班时段等功能处理后, 单独计费。
计费过程中,每日对系统日耗(电、水、气)和空调预收费进行对比,并在周进行总结。如 偏差超过3%,下周进行参数修改,并提前将修改意见公示用户。

热计量改造项目培训资料

热计量改造项目培训资料

二. 设备材料采购
1. 依据《设备材料清单》与工程队协商材料进场批次问题,可以由施工队提,必须签字确认,防止窝工进而产生费用。 2.材料员必须情况整个项目工程材料清单,总量、发货量、待发量 3.与采购部协商不同材料进场时间列表,形成书面文件 4. 明确主材及辅材类别,辅材一律由施工方负责; 5.明确保温材料的采购、送检及安装事项; 6.至少选定两种主要材料采购地点、品牌、规格型号、指导价格; 7.材料进场前,项目负责人必须与监理及甲方沟通产品及材料使用品牌; 8.明确材料送检由施工方负责并承担费用; 9.明确主辅材的售后条款及质保年限,主材由公司签订合同,辅材由施工方要求供货商提供售后合同。
九:施工管理
二. 重点工作
施工过程中需要给监理、总包、甲方提供的资料: (1)材料复试(现场监理签字后送至检测所出报告) (2)电气绝缘电阻测试 (现场监理签字) (3)施工方案 (总监签字) (4)检验批至分部分项 (现场监理签字) (5)隐蔽 (现场监理签字) (6)水压测试 (现场监理签字) 以上资料一式四份(甲方、监理、总包、分包各执一份) 施工过程中报表、例会事项: (1)监理会(2周1次) (2)周报(每周四提供) (3)月报(每月22号前提供) (4)月进度款(现场监理和总监签字后每月20号前提交总包单位) 进度款报审表 (项目监理与监理公司预算监理签字) (1)工程款支付申请表 (项目经理签字) (2)工程量汇总表 (现场监理与总监签字) (3)单项工程汇总表 (依据总包投标概预算表) (4)单位工程汇总表 (依据总包投标概预算表) (5)分部分项清单计价表(依据总包投标概预算表)
二.现场工程量复核
1. 组织施工队现场进行施工方案核实(包括大井、单元井、布线、分户) 2. 施工疑难问题必须记录,统一找设计单位及监理沟通 3. 施工队提材料清单,签字确认 4. 施工队提施工进度计划 5.现有损坏及漏水点的拍照记录

分户热计量采暖系统讲义

分户热计量采暖系统讲义
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住宅分户热计量采暖系统
单元7 单元7 住宅分户热计量采暖系统
【知识目标】 知识目标】 1.掌握分户热计量采暖系统的负荷计算方法 掌握分户热计量采暖系统的负荷计算方法; 1.掌握分户热计量采暖系统的负荷计算方法; 2.了解常见的热计量装置的构造 了解常见的热计量装置的构造; 2.了解常见的热计量装置的构造; 3.掌握适合分户热计量的各种系统型式 掌握适合分户热计量的各种系统型式; 3.掌握适合分户热计量的各种系统型式; 4.掌握散热器的布置原则及适合分户热计量系统的各种管 4.掌握散热器的布置原则及适合分户热计量系统的各种管 材。 能力目标】 【能力目标】 1.能够正确进行分户热计量采暖系统的负荷计算、散热器 1.能够正确进行分户热计量采暖系统的负荷计算、 能够正确进行分户热计量采暖系统的负荷计算 的布置; 的布置; 2.能够进行住宅分户热计量采暖系统形式的确定 能够进行住宅分户热计量采暖系统形式的确定; 2.能够进行住宅分户热计量采暖系统形式的确定; 3.能够正确进行分户热计量采暖系统各种管材的选用 能够正确进行分户热计量采暖系统各种管材的选用。 3.能够正确进行分户热计量采暖系统各种管材的选用。
课题2 课题2 分户热计量采暖系统形式
(3)上分式双管系统(如图7-3所示) 上分式双管系统(如图7 所示) 上分式单管跨越式系统(如图7 所示) (4)上分式单管跨越式系统(如图7-4所示)
图7-3 上分式双管系统示意图 (a)双管异程式系统;(b)双管同程式系统 1-温控阀;2-户内热力入口;3-散热器
课题1 课题1 热负荷计算与散热器的布置
当有两面可能发生传热的楼板或隔墙,或一面楼板与一面 当有两面可能发生传热的楼板或隔墙, 隔墙时, 0.5; 隔墙时,M取0.5; 当有两面可能发生传热的楼板及一面隔墙, 当有两面可能发生传热的楼板及一面隔墙,或两面隔墙与 一面楼板时,M取0.75; 一面楼板时, 0.75; 当有两面可能发生传热的楼板及两面隔墙, 当有两面可能发生传热的楼板及两面隔墙,M取l。 实际上述计算公式可简化为: 实际上述计算公式可简化为: 当有一面可能发生传热的楼板或隔墙时,Q=2.64V; 当有一面可能发生传热的楼板或隔墙时,Q=2.64V; 当有两面可能发生传热的楼板或隔墙, 当有两面可能发生传热的楼板或隔墙,或一面楼板与一面 隔墙时,Q=4.62V; 隔墙时,Q=4.62V; 当有两面可能发生传热的楼板及一面隔墙, 当有两面可能发生传热的楼板及一面隔墙,或两面隔墙与 一面楼板时,Q=5.94V; 一面楼板时,Q=5.94V; 当有两面可能发生传热的楼板及两面隔墙,Q=6.6V。 当有两面可能发生传热的楼板及两面隔墙,Q=6.6V。

供热分户热计量技术导则(16.5.6最终版)讲诉

供热分户热计量技术导则(16.5.6最终版)讲诉

供热分户热计量技术导则(修订)供热分户热计量技术导则编写小组二〇一六年五月六日供热分户热计量技术导则(修订)供热分户热计量技术导则编写小组二〇一六年五月六日目录前言……………………………………………1—2第一章术语及规范依据…………………………3--11第二章热计量技术路线…………………………11-12 第三章热计量装置安装要求……………………13—45第四章分户热计量技术要求……………………46—67第五章热量表的调校…………………………68--70 第六章分户热计量装置验收…………………71--80 第七章分户热计量装置的运行…………………81—85第八章分户热计量服务…………………………86--88 第九章计量用于公建且管径大于25热量表技术选型及安装要求…………………………………89--90前言《供热分户热计量技术导则》是在《关于推进供热计量改革与既有建筑节能改造的意见》(鲁政发[2011]26号)和《济南市人民政府关于推进供热计量改革与既有建筑改造的实施意见》(济政发[2011]37号),在政府文件政策指导下,为使分户热计量工程从技术路线到热计量装置安装、调试、验收、运行、检修工作中有章可循,确保完成供热办部署的热计量收费任务,结合济南热电公司的实际情况,制定本导则。

济南热电有限公司分户热计量编订小组成员名单编订小组组长:安利东编订小组副组长:樊庆波编订小组成员:楚永胜、史凯、关玲、宋艺、刘焕峰、杨大起、刘格仑、董霄鹏、张卫明第一章术语及规范依据术语热计量heat metering对集中供热系统热源、热力站供热量和建筑物(热力入口)、用户用热量进行的计量。

集中供热central heating热源和散热设备分别设置, 由热源提供的热媒通过管道系统向各幢建筑物或各用户供给热量的供暖方式。

不含以燃气热水炉或电热水炉等为住宅分户独立热源的供暖方式。

热量结算点heat settlement site供热方和用热方之间通过热量表计量的热量值,直接进行贸易结算的位置。

热分配表在热计量系统的应用

热分配表在热计量系统的应用
二、改造效果 以乐西小区 3 号楼数据为例来说明改造效果和计算热费。 1、楼内供热情况监测 安装于楼内特征房间内的 9 个温度点采集器,数据每小时上传。通过实测,采暖季期间,无论室外
温度如何变化,楼内温度均达到 19 度以上,项目取得了良好的保温节能效果。 温度点数据可为供热单位提供即时信息,及时发现楼栋供热的异常情况,排除该楼供热系统故障。 2、采暖季能耗统计
采暖季能耗数据见表 2,乐西小区参与改造的 17 栋居民楼,除 1 号楼外,其他楼栋均达到二三步 节能标准,经过外墙保温、门窗屋面更新及热计量改造后,节能效果明显。
表 2 建筑节能与热计量改造后乐西小区各楼栋采暖能耗统计表
楼栋名称
乐西 1 号楼 乐西 2 号楼 乐西 3 号楼 乐西 4 号楼 乐西 20 号楼 乐西 23 号楼 乐西 25 号楼 乐西 45 号楼 乐西 47 号楼 乐西 48 号楼 乐西 49 号楼 乐西 51 号楼 乐西甲 21 号楼 乐西甲 22 号楼 乐西甲 23 号楼 乐西甲 25 号楼 乐西甲 27 号楼
费 (元) (元)
乐西小区 3 号楼 乐西小区 3 号楼 乐西小区 3 号楼 乐西小区 3 号楼 乐西小区 3 号楼 乐西小区 3 号楼
1-101 1-202 1-301 1-402 1-501 1-601
97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8

0.018 160.69 281.28 445.35 441.97
楼栋供热量 (kwh) 555905.58 172763.82 404921.28 366862.68 160735.08 450119.34 568295.46 206377.62 369474 213267.06 264715.62 250686.72 452869.56 293162.34 380280.42 567739.86 610326.6
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5.12热计量改造工程5.12.1工程概况5.12.1.1改造范围及概况本次热计量改造工程项目为朝阳区2015年老旧小区节能改造工程,本次热计量改造楼栋包括建筑年代比较久远,无原设计图纸,经现场入户勘察,存在用户自行改造现象,暖气片布置位置和采暖入户位置可能会有出入施工时可根据现场情况进行调整。

5.12.1.2采暖形式及热计量方式本次朝阳区老旧小区小区改造居住建筑户内采暖形式为垂直单管系统,将原有的垂直单管串联系统改造为便于调节、计量的垂直单管带跨越管的串联系统,热计量改造方式采用热分配计法计量。

5.12.1.3改造内容5.12.1.3.1室外采暖小室采暖供回水主干管及室内散热器连接管需拆除。

5.12.1.3.2具体包括楼栋热力入口的改造,包括加装热量表及配套阀门、仪器、仪表等设备;对室外热力小室的改建扩建;楼内改造,每组散热器加装热分配表、跨越管和低阻三通恒温阀或更换散热器水平横管、安装跨越管、恒温两通阀(两通低阻恒温阀)及安装电子远传式热分配器、无线数据接收器、数据管理器(含数据接收与传输、热能分配计算、用户查询等功能)。

5.12.1.4材料要求5.12.1.4.1在建筑物热力入口后的室内明装采暖管道采用热镀锌钢管。

5.12.1.4.2采暖水管阀门除图中注明外均采用铜阀门。

5.12.1.4.3管沟、管井和非采暖房间敷设的采暖管道以及室内供回水干管和共用立管均做保温,管道公称直径DN≤50mm时,采用厚度为50mm玻璃棉管壳保温,DN>50mm时,采用厚度为60mm玻璃棉管壳保温,外缠玻璃丝布后刷调和漆两遍。

5.12.2现场分析5.12.2.1通过对项目的现场实地了解,楼栋用热接供区域供热管网,现场管网大多为老旧热网改造,管网分支连接较多,水力损失和热损失严重。

5.12.2.2热力入口装置安装位置在楼栋前地下管沟之中,具有潮湿、浸水等特点、腐蚀、生锈等特点。

5.12.2.3基于前期的初步交流与文件精神,本着可靠、长期使用的原则,在我公司多年形成的热计量和热网监控经验的基础上,我们提出以下方案,以便在管理上做到方便、安全,技术上做到先进、实用。

5.12.3主要机具5.12.3.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动或手动试压泵、砂轮锯、套丝机。

5.12.3.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝扳、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。

量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表等。

5.12.4系统介绍5.12.4.1系统5.12.4.1.1系统包括:电子式远传热分配器、热分配器采集器、无线室内温度采集器(带GPRS远传功能)、超声波热量表、M-bus集中器等。

仪表品牌、型号依据供热管理单位要求执行。

5.12.4.2系统原理概述5.12.4.2.1散热器热分配计法是利用散热器热分配计所测量的的每组散热器的散热量比例关系,来对建筑的总供热量进行分摊的。

其具体做法是,在每组散热器上安装一个散热器热分配计,通过读取热分配计的读数,得出各组散热器的散热量比例关系。

对总热量表的读数进行分摊计算,得出每个住户的供热量。

5.12.4.2.2散热器热分配计法适用于新建和改造的散热器供暖系统,特别是对于既有供暖系统的热计量改造比较方便、灵活性强,不必将原有垂直系统改成按户分环的水平系统。

该方法不适用于地面辐射供暖系统。

热分配计量计量系统原理图5.12.4.3系统特点:5.12.4.3.1每户计量热费分摊合理,做到了面积相同,室内温度相同时,所缴纳的热费相同,公平合理。

5.12.4.3.2可同时测量室内温度,可设定室内用热时间,既解决收费问题又同时具备了传统恒温阀的功能,智能化控制,达到户内节能的要求。

5.12.4.4户内系统改造5.12.4.4.1垂直单管系统改造5.12.4.4.1.1小区室内散热器的改造,包括更换散热器水平横管、安装跨越管、恒温两通阀(两通低阻恒温阀)及安装电子远传式热分配器。

顶层住户暖气供水立管顶部和底层住户暖气回水立管底部各安装一个关断阀门,散热器改造局部特殊部位做法详见施工图纸;户内每组散热器加装热分配表,安装于散热器的水平正中,垂直偏上,于散热器高度的3/4处,安装时采用夹具或焊接螺栓的方式使导热板紧贴在散热器表面。

安装前,分配表和散热器需要在实验室进行匹配试验,得出散热量的对应数据。

散热器支管同侧及异侧改造图5.12.4.4.1.2将原有的垂直单管串联系统改造为便于调节、计量的垂直单管带跨越管的串联系统;每组散热器上安装热分配表和低阻力三通恒温阀,热分配表与楼栋热量总表配合完成分户热计量,恒温阀实现对室温的调节。

5.12.4.4.2电子式远传热分配器的安装位置遵循各厂家的安装手册,并且要保证计量的准确性,热分配计在散热器上的安装位置有严格的要求:中心位置的安装高度选择在散热器由下至上总高度75%的位置;水平位置的安装,应选在散热计水平方向的中心位置。

如遇到不可水平居中安装,可向供水方向偏移但不超过10mm。

5.12.4.4.3热分配器采集器、M-bus集中器安装在楼梯间内,并置于专门的保护箱中。

具体的安装位置需要现场测定核实,保证信号的准确传输,每单元安装1个热分配计采集器。

5.12.4.4.4设计了无线温度采集器,对典型房间进行温度采集,作为热源运行调控的参考依据,无线室温采集器在每个楼栋内的两边单元和中间单元选取典型房间(顶层、中间层、底层)设立室温采集点(不少于9个)。

跨越管、三通阀和分配表集中器抄表器特征房间内的温度点5.12.4.5热力入口改造5.12.4.5.1热量表井室需新建,详细做法见结构专业图纸;单元平衡阀直接在原井室安装,不满足安装要求新建井室。

5.12.4.5.2楼栋热力入口检查井内设置超声波热量计及静态平衡阀,热量计安装在供水管道上,静态平衡阀安装在回水管道上,热量计的积分仪及远程模块需安装在防护箱内,防护箱内挂与检查井井壁上。

5.12.4.5.3在供水干管上依次安装闸阀(蝶阀)、温度计、压力表、Y型过滤器、压力表、温度传感器闸阀(蝶阀),在回水干管上依次安装静态平衡阀、温度计、压力表、Y型过滤器压力表、温度传感器、闸阀(蝶阀)。

大口径热量表、闸阀(蝶阀)。

热量表的积分仪就近安装在建筑首层楼梯间内,具体做法参见国标图集04K502-16页。

5.12.4.5.4楼栋热力入口安装图及材料表如下图示:楼栋热力入口图5.12.5施工说明5.12.5.1热力入口改造施工说明5.12.5.1.1在每个楼栋热力入口处安装热量表。

热量表应选用超声波式流量计,安装在回水管上,表前直管段长度不应小于5倍管径,应预留10倍管径长度,表后直管段长度不应小于2倍管径,应预留5倍管径长度,流量计的防护等级不应低于IP65。

5.12.5.1.2单元热力入口设置静态水力平衡阀,阀门前直管段长度不宜小于5倍管径,阀门后直管段长度不应小于2倍管径。

5.12.5.1.3热量表应按日存储数据,内容至少应包括日期、累计热量、累计流量、供回水温度、平局瞬态流量、故障信息的代码、故障出现的时间和故障解除的时间,是否存在人为的参数修改。

数据存储的位数不应小于计算器上显示的位数。

数据保存时间点为每日凌晨零点,数据容量应能够存储从当年11月1日至下一年4月1日的数据;在下一个供暖季开始之前,应能够随时完整读取上一个供暖季数据。

5.12.5.1.4小区的所有热力入口均设置在室外管井,因此需要对室外管井进行改建和扩建。

管井为不通行管井。

井内净空间长2m,宽1.8m,高度不小于1.8m,并做防水处理。

管道穿越管井时应设刚性防水套管,防水套管做法参照91SB1-1-P202。

5.12.5.1.5积分仪应具有IP54的防护等级,与远程模块一起安装在防护箱内,防护箱挂在检查井内壁上。

5.12.5.1.6如遇雨季或定期对室外地沟的集水槽进行清扫,除积水。

5.12.5.2楼内采暖系统改造施工说明5.12.5.2.1对户内每组散热器加装低阻两通恒温阀,安装在供水管水平管段上,与散热器保持不小于80mm的水平距离。

恒温阀性能应符合《散热器恒温控制阀》(JG/T195-2007)。

5.12.5.2.2对户内每组散热器加装跨越管,跨越管应安装在恒温阀前端。

5.12.5.2.3对户内每组散热器加装热分配表,安装于散热器的水平正中,垂直偏上,于散热器高度的3/4处,安装时采用夹具或焊接螺栓的方式使导热板紧贴在散热器表面。

安装前,分配表和散热器需要在实验室进行匹配试验,得出散热量的对应数据。

5.12.5.3热分配表、采集器及其他通讯设备的安装说明5.12.5.3.1热分配表为无线传输式双传感器热分配表,温度传感器测温范围0-100°C,精度为0.1°C,测量周期为4分钟,具有IP42的防护等级。

可以存储多种数据如当前消耗值、前14个月的消耗值及日期、45个连续的日消耗值及日期、错误报告及日期等。

安装方法可以是螺丝拧紧或焊接。

5.12.5.3.2采集器的有效半径为:上、下不超过15米,左、右不超过25米。

采集器自身应具有IP43的防护等级。

5.12.5.3.3热量表集中器和GPRS远传外设保护箱,并由公共空间的配电提供24V 电。

5.12.5.4网络系统的布线5.12.5.4.1积分仪通过M-BUS数据线与楼内的热量表集中器连接,数据通讯线采用预制沟槽埋地设置。

5.12.6安装及使用5.12.6.1安装使用注意事项5.12.6.1.1产品按照常用流量大小来选择公称口径和型号,采暖水质需符合有关规定,需安装仪表箱保护表具,以防止人为破坏或意外损坏;5.12.6.1.2轻拿轻放,避免水浸、腐蚀性气体、过度高温;供暖期间须保持管道内介质通畅以免冻坏仪表;5.12.6.1.3安装前确认管道的常用流量在配用表具的常用流量范围内;5.12.6.1.4安装时进水口前需安装过滤器和表前阀,安装表具时注意管道水流方向需与表具上的箭头指示方向一致;5.12.6.1.5表具可水平或竖直方向安装,水平安装时最大倾斜角不超过30度,并避免安装在水管拐角处;竖直安装时需保持进水口向上。

5.12.7主要施工方法5.12.7.1施工指导细则5.12.7.1.1施工安装前应具备下列条件:5.12.7.1.1.1设计施工图纸和有关技术文件齐全;5.12.7.1.1.2有较完善的施工方案、施工组织设计,并己完成技术交底;5.12.7.1.1.3施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;5.12.7.1.1.4各种安装材料检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。

5.12.7.2楼栋入口热力总表的安装5.12.7.2.1管路切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。

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