常用热计量方式
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1、常用热计量方式根据《供热计量技术规程》(JCJ173-2009),供热计量方式分为两大类:热量直接计量方式和热量分摊计量即热量间接计量方式。
热量直接计量方式是采用户用热表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。
热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热表计量总热量,再通过设置在住宅户的测量记录装置,确定每个独力核算用户的用热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。
它主要有散热器热分配法、流量温度法、通断时间面积法三种方式。
2、三种热计量方式的基本原理及技术特点由于流量温度法系统较为复杂,在我公司未进行试验,我们仅对户用热量表法、热分配计法、通断时间面积法进行了对比分析。
2.1户用热量表法户用热量表法的基本原理是:通过测量入户管道的流量、供回水温度,直接计算出用户的用热量的方法。
这种方法是数据最直观、方法最简便的热量计量方法。
具体做法:在楼道管道井,给每户加装热计量表,直接计量热量(见图1)其主要优点有:(1)国外应用时间长、产品标准齐全;(2)数据直观、准确;(3)可监测每户流量、供回水温度,方便热力公司运行调节。
主要缺点及注意事项:需保证水质,确保表计计量准确。
2.2热分配计法散热器热分配计法的基本原理:利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。
具体做法:在每个热力入口安装热计量总表,计量总热量。
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,得出每个住户的用热量(见图2)。
其主要优点有:不需对传统上供下回供热系统进行改造便可实施热计量,对供热系统影响较小,改造较为方便。
主要缺点及注意事项:(1)具体耗热量需分摊计算后确定,数据不直观;(2)采用该方法的前提是热分配计和散热器需要对实施室进行匹配实验,得出散热器的对应数据才可应用,而我国散热器型号种类繁多,实验检测工作量较大。
各种供热计量方法的总结第一篇:各种供热计量方法的总结各种供热计量方法的总结摘要本文主要阐述了国内热计量改造工程和新建工程中使用的几种供热计量方法的原理和各自优点、缺点,如户用热量表法,散热器热分配计法,流量温度法,通断时间面积法,温度法,通断时间(温度)面积法。
通过以上计量方法对比发现,各种方法都有其特点、适用条件,实际工程可根据其自身特点选择合适的计量方法。
关键词供热计量方法户用热量表法散热器热分配计法流量温度法通断时间面积法温度法通断时间(温度)面积法0 引言供热计量的目的在于推进城镇供热体制改革,在保证供热质量、改革收费制度的同【1】时,实现节能降耗。
近几年来,国家对于新建建筑强制安装热计量装置的规定得到了比较好的落实,既有建筑的热计量改造也进行的如火如荼,建筑能耗得到了明显的降低。
热计量这一新事物,经过十几年的探索和试验,形成两种计量理念、六种方法。
一种计量理念是“用多少热,交多少费”。
从国外引进的户用热量表法和散热器热分配表法、北京众利德邦公司研发的流量温度法、清华大学江亿院士研发的通断时间面积法都是遵循这一理念。
另一种热计量理念是:“享受多少温度,交多少费”。
哈工大方修睦教授研发的温度法,采用的就是这种计量理念。
综合以上几种计量方法,珠海爱迪生节能科技有限公司开发出了通断时间(温度)面积法供热计量方法。
本文就这几种供热计量方法进行简要介绍。
供热计量方法的简述1.1户用热量表法原理:该系统由各户用热量表以及楼栋热量表组成。
在每户进口的供暖环路上安装一块户用热量表,通过读取热量表的热量耗用数据,获得住户的热量消耗量,根据热量单价进行计价。
目前在新建建筑中,普遍使用一户一表的方式。
此种方式计量是否准确关键在于热量表的选择。
热量表根据流量传感器的形式可分为:机械式热量表、超声波热量表和电磁式热量表。
机械式热量表的初投资和流量测量精度相对较低,且传感器对轴承有严格要求和对水质有一定的要求。
超声波热量表的初投资相对较高,流量测量精度高、压损小、不易堵塞,但流量计的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
热计量计算方法
热计量(heat quantity)是指物质所吸收或释放的热量。
常用热力学公式计算热计量有以下几种方法:
热力学第一定律: 计算物质所吸收或释放的热量时,可用热力学第一定律: Q = ΔU + W。
其中, Q 为热计量,ΔU 为物质的内能变化量,W 为物质的功。
方程Q= mcΔT 。
其中 Q 为热计量,m 为物质的质量,c 为物质的比热容,ΔT 为物质的温度变化量。
根据物质的热容系数和物质的温度变化量来计算热计量。
用热力学第二定律来计算热计量。
这些方法都基于热力学的基本原理,在确定热力学变量的值的情况下能够计算出热计量。
需要注意的是,在进行热计量计算时,需要准确测量或确定系统的温度、质量、热容等参数,以保证计算结果的准确性。
此外还有一种热量传递计算方法,通过热量传递率来
确定热量传递速度,以及热量传递面积和热量传递时间来计算热量传递量,这种方法叫做热量传递方程。
二、热计量方案2.1 热计量方法依据《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)及相关行业标准和做法,我国目前实施的热计量方法总的分为两种,一种是热量直接计量,一种是热量分摊计量。
热量直接计量方式是采用户用热量表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。
热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热量表计量总热量,再通过设置在住宅户内的测量记录装置,确定每个独立核算用户的热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。
用户热分摊方法主要有户用热量表法、通断时间面积法、温度法、散热器热分配法和流量温度法。
其中直接计量方式和户用热量表分摊法均采用户用热量表,且其在用户端实施方法基本一致,以下统称为户用热量表法。
增加计算方法及具体详细内容。
(1)户用热量表法通过安装在每户的户用热量表进行计量和分摊用户用热的方式,采用户作为分摊依据时,楼栋或者热力站需要确定一个热量结算点,由户表计量分摊总热量值。
图例:①——户用热量表,②——电动阀,③——温控装置,④——温控阀,⑤过滤器,⑥——测温球阀,⑦——热量表数据传输至载波模块户用热量表法可用于共用立管的分户独立室内供暖系统和地面辐射供暖系统。
户用热量表应符合《热量表》CJ 128的规定。
户内系统入口装置应由供水管调节阀、置于户用热量表前的过滤器、户用热量表及回水管截止阀组成。
安装户用热量表时,应保证户用热量表前后有足够的直管段。
(2)通断时间面积法通过控制安装在每户供暖系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的方式。
以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。
对于接户分环的水平式供暖系统,在各户的分支路上安装室温通断控制阀,对该用户的循环水进行通断控制来实现该户的室温调节。
同时在各户的代表房间里放置室温控制器,用于测量室内温度和供用户设定温度,并将这两个温度值传输给室温通断控制阀。
室温通断控制阀根据实测室温与设定值之差,确定在一个控制周期内通断阀的开停比,并按照这一开停比控制通断调节阀的通断,以此调节送入室内热量,同时记录和统计各户通断控制阀的接通时间,按照各户的累计接通时间结合供暖面积分摊整栋建筑的热量。
各种供热计量方法的总结摘要本文主要阐述了国内热计量改造工程和新建工程中使用的几种供热计量方法的原理和各自优点、缺点,如户用热量表法,散热器热分配计法,流量温度法,通断时间面积法,温度法,通断时间(温度)面积法。
通过以上计量方法对比发现,各种方法都有其特点、适用条件,实际工程可根据其自身特点选择合适的计量方法。
关键词供热计量方法户用热量表法散热器热分配计法流量温度法通断时间面积法温度法通断时间(温度)面积法0 引言供热计量的目的在于推进城镇供热体制改革,在保证供热质量、改革收费制度的同时,实现节能降耗【1】。
近几年来,国家对于新建建筑强制安装热计量装置的规定得到了比较好的落实,既有建筑的热计量改造也进行的如火如荼,建筑能耗得到了明显的降低。
热计量这一新事物,经过十几年的探索和试验,形成两种计量理念、六种方法。
一种计量理念是“用多少热,交多少费”。
从国外引进的户用热量表法和散热器热分配表法、北京众利德邦公司研发的流量温度法、清华大学江亿院士研发的通断时间面积法都是遵循这一理念。
另一种热计量理念是:“享受多少温度,交多少费”。
哈工大方修睦教授研发的温度法,采用的就是这种计量理念。
综合以上几种计量方法,珠海爱迪生节能科技有限公司开发出了通断时间(温度)面积法供热计量方法。
本文就这几种供热计量方法进行简要介绍。
1供热计量方法的简述1.1户用热量表法原理:该系统由各户用热量表以及楼栋热量表组成。
在每户进口的供暖环路上安装一块户用热量表,通过读取热量表的热量耗用数据,获得住户的热量消耗量,根据热量单价进行计价。
目前在新建建筑中,普遍使用一户一表的方式。
此种方式计量是否准确关键在于热量表的选择。
热量表根据流量传感器的形式可分为:机械式热量表、超声波热量表和电磁式热量表。
机械式热量表的初投资和流量测量精度相对较低,且传感器对轴承有严格要求和对水质有一定的要求。
超声波热量表的初投资相对较高,流量测量精度高、压损小、不易堵塞,但流量计的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
热学基本概念与温度计量一、热学基本概念1.1 热量:在热传递过程中,能量的转移称为热量。
热量是一个过程量,只能说吸收或放出热量。
1.2 温度:温度是表示物体冷热程度的物理量。
常用单位是摄氏度(℃),国际单位制中为开尔文(K)。
1.3 内能:物体内部所有分子由于热运动而具有的动能和分子间势能的总和叫做内能。
内能与物体的温度有关,温度升高,内能增大。
1.4 热传递:热传递是指热量从高温物体传递到低温物体的过程,包括传导、对流和辐射三种方式。
1.5 比热容:单位质量的某种物质,在温度升高(或降低)1℃时所吸收(或放出)的热量,叫做这种物质的比热容。
1.6 热值:燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比,叫做燃料的热值。
二、温度计量2.1 温度计:用来测量温度的仪器。
常用的温度计有摄氏温度计、热电偶温度计、红外线温度计等。
2.2 摄氏温度:以水的冰点和沸点作为标准,冰点为0℃,沸点为100℃,中间分为100等份,每份为1℃。
2.3 开尔文温度:以绝对零度(-273.15℃)作为基准点,每1℃相当于1K。
2.4 温度计的校准:为了保证温度计的准确度,需要定期对其进行校准。
校准方法包括比较法、恒温法等。
2.5 温度计量单位:国际单位制中,温度的基本单位是开尔文(K),常用单位是摄氏度(℃)。
综上所述,热学基本概念与温度计量是物理学中的重要知识点。
掌握这些概念和计量方法,对于进一步学习热学、物理学及相关领域具有重要意义。
习题及方法:1.习题:一个物体在温度为20℃时具有的内能是Q,当它的温度升高到100℃时,它的内能是多少?解题思路:根据内能与温度的关系来解答。
1)首先,我们知道内能与温度有关,温度升高,内能增大。
2)然而,题目没有给出内能与温度具体的函数关系,所以我们无法直接计算出100℃时的内能。
3)假设内能与温度成线性关系,即内能 = k * 温度,其中k是比例常数。
4)根据题目,当温度为20℃时,内能为Q,所以我们可以得到方程:Q = k * 20。
蒸汽热量计量及常用方法1 蒸汽质量计量与热量计量热力公司向用户供热所采用的载热工质,最常用的有热水和蒸汽,而热费的结算却有很大差别,热水自然而然按热量计量,而蒸汽几十年以来却大多以质量计量,直至目前。
热用户向热力公司购买蒸汽,为的是要得到蒸汽所包含的热量,而不是蒸汽本身,当然,有个别用户是既利用水蒸汽所包含的热量,又利用水蒸气本身。
例如在合成氨厂的变换流程中,将蒸汽喷入变换炉,在催化剂的作用下,与煤气(原料)一起进行化学反应,水蒸气中的氧原子与一氧化碳反应生成二氧化碳,并放出热量,水蒸气中的氢原子被脱出来,作为合成工序的原料。
在此例中,水蒸气包含的热量和水蒸气本身都得到了利用。
热用户从水蒸气中获得热量的方法大多是通过热交换器,即水蒸气从热交换器的一侧通入,其热量传递给被加热流体后,水蒸气凝结成水,经疏水器排入凝结水管,然后返回热力公司。
也有的热负荷不是热交换器,例如食堂用蒸汽蒸饭,浴室用蒸汽直接加热洗澡水。
食堂在用蒸汽蒸饭时,通入饭车的蒸汽,部分与被加热物品接触后放出热量,变成凝结水,然后从凝结水出口排出,未被凝结的水蒸气从饭车上部逸出。
浴室用蒸汽直接加热洗澡水,是将蒸汽从微小的喷孔直接喷入水槽,蒸汽放出热量变成凝结水,凝结水混入被加热的水中,也变成洗澡水,所以,不存在凝结水返回热力公司的问题。
以蒸汽的质量结算热费是依据水蒸气的下列性质,即水蒸气满足规定的工况指标后,单位质量蒸汽所包含的热量(即比焓)就等于或大于某一规定值,在这种情况下计出蒸汽的质量也就可换算出蒸汽的热量。
尽管人们对这种方法的合理性早有质疑,但由于质量流量测量相对较简单,而热量计量方法在模拟式仪表中实现较为困难,因而,质量计量法还是为人们所接受。
在计算机技术进入流量仪表之后,蒸汽热量计量和质量计量都变得简单了,于是人们实现热量计量的呼声就变成了具体行动。
水蒸气在其发生和输送过程中,状态变化难以避免,锅炉出口或减温减压站出口的蒸汽,温度和压力总是有一定幅度的变化,于是蒸汽的比焓相应变化。
1、常用热计量方式
根据《供热计量技术规程》(JCJ173-2009),供热计量方式分为两大类:热量直接计量方式和热量分摊计量即热量间接计量方式。
热量直接计量方式是采用户用热表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。
热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热表计量总热量,再通过设置在住宅户内的测量记录装置,确定每个独力核算用户的用热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。
它主要有散热器热分配法、流量温度法、通断时间面积法三种方式。
2、三种热计量方式的基本原理及技术特点
由于流量温度法系统较为复杂,在我公司未进行试验,我们仅对户用热量表法、热分配计法、通断时间面积法进行了对比分析。
2.1户用热量表法
户用热量表法的基本原理是:通过测量入户管道的流量、供回水温度,直接计算出用户的用热量的方法。
这种方法是数据最
直观、方法最简便的热量计量方法。
具体做法:在楼道管道井内,给每户加装热计量表,直接计量热量(见图1)
其主要优点有:
(1)国内外应用时间长、产品标准齐全;
(2)数据直观、准确;
(3)可监测每户流量、供回水温度,方便热力公司运行调节。
主要缺点及注意事项:需保证水质,确保表计计量准确。
2.2热分配计法
散热器热分配计法的基本原理:利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。
具体做法:在每个热力入口安装热计量总表,计量总热量。
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,得出每个住户的用热量(见图2)。
其主要优点有:不需对传统上供下回供热系统进行改造便可实施热计量,对供热系统影响较小,改造较为方便。
主要缺点及注意事项:
(1)具体耗热量需分摊计算后确定,数据不直观;
(2)采用该方法的前提是热分配计和散热器需要对实施室进行匹配实验,得出散热器的对应数据才可应用,而我国散热器型号种类繁多,实验检测工作量较大。
(3)居民用户的私自更换散热器、加装散热器片、遮挡散热器等行为会影响计量效果。
(4)分配计数量较大,抄录工作量大。
(5)不适合地板辐射采暖系统。
(6)热计量总表工作环境较差(一般在井室内),对热表运行维护不利;同时热表也需保证水质,确保表计计量准确。
2.3通断时间面积法
通断时间面积法的基本原理:以每户的供暖系统通水时间为依据,结合各户供热面积分摊建筑的总供热量。
具体做法:在每个热力入口安装热计量总表,计量总热量。
在各户的分支支路上安装通断控制阀,同时在各户的代表房间里放置室温控制器,用于测量室内温度和控制通断控制阀的开关。
通过记录和统计各户通断控制阀的接通时间,按照各户的累计接
通时间结合供热面积分摊整栋建筑的热量(见图3)。
其主要优点有:
(1)可监测每户室温,供回水温度,方便热力公司运行调节;
(2)可实现远程控制阀门通断。
主要缺点及注意事项:
(1)具体耗热量需分摊计算后确定,数据不直观;
(2)设备较多、系统较为复杂、安装和维护工作量大;
(3)户内散热末端不能分室或分区控温,不利于用户行为节能;
(4)此种方法应用的前提是住宅每户散热设备选型和设计负荷要良好匹配,不能改变散热末端设备容量,户与户之间不能出现明显水力失调。
这个限制就造成了以下问题。
(1)在实际应用中,用户侧绝对水力平衡是难以实现的;(2)分户计量属于变流量供热系统,即使在冷态状态下水力平衡,随着各户的调节,水力平衡会自然被打破;(3)热量是由流量和温差共同决定的,流量的平衡不代表热量的平衡;
(5)用户可以通过加粗室内管径、增加散热器面积、加设循
环泵等手段,在增加用热量的同时减少开通时间而降低计量热量,影响计量公平;
(6)用户如出现除污器堵塞、管道堵塞、温度控制阀故障等问题时,会出现实际热量不足但开通时间长增加计量热量的现象,同样影响计量公平;
(7)热计量总表工作环境较差(一般在井室内),对热表运行维护不利;同时热表也需保证水质,确保表计计量准确。
对比结论:
(1)从投资对比上看,通断时间面积法的总投资最低,热分配计法投资最高,但可节省既有建筑热计量的改造费用。
(2)通断时间面积法节省资金的主要原因是节省了散热器恒温阀的投资作用。