温度面积法试行方案
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肥城市人民政府关于修改《肥城市城市集中供热管理办法(试行)》的通知发文单位:肥城市人民政府文号:肥政发〔2006〕36号发布日期:2006-10-10执行日期:2006-10-10生效日期:1900-1-1老城镇、仪阳乡人民政府,新城街道办事处,市高新区,市政府各部门、各直属机构,有关企业,市属以上驻肥有关单位:为进一步加强城市集中供热管理,维护供、用热双方的合法权益,市政府决定对《肥城市城市集中供热管理办法(试行)》作如下修改:一、将第四条修改为:“市建设行政主管部门是本市城市集中供热的主管部门,具体负责全市供热的管理、监督和协调工作。
主要职责是:“(一)贯彻执行国家、省、市有关供热、、规章和政策;“(二)负责供热单位特许经营资格审查、年度统计报表工作;“(三)根据城市集中供热需求,组织编制实施城市中长期供热发展规划和年度供热计划;“(四)对城市集中供热工程项目设计方案进行审核,会同有关部门对城市集中供热工程项目竣工进行验收;“(五)会同有关部门对城市供热行业有关人员进行培训、考核;“(六)推广应用新技术、新产品;“(七)负责对供热市场进行监管,依法查处违反本办法的行为;“(八)受理用户投诉,对供热中出现的问题进行协调和处理。
“市发展改革、规划、环保、劳动保障、财政、物价、公安、安监、工商、民政、质监等部门和有关乡镇(街道办事处),按照各自职责协同市建设行政主管部门做好城市集中供热管理工作。
”二、第七条、第八条合并为第七条:“新建用热建筑按照节能的要求进行设计和施工,减少热能损耗。
城市集中供热应大力开发和推广新技术、新工艺、新设备、新材料。
逐步取消分散燃煤、燃油供热锅炉,推行城市集中供热,鼓励发展热电联供。
”三、将第十五条修改为:“城市集中供热管线按照城市集中供热规划需要穿越单位、厂区、居民住宅或检修时,单位和个人应当服从规划建设和检修,积极予以配合。
如不配合或阻挠正常施工的,按城市规划法有关规定依法处理。
通断时间面积法设计方案杭州富阳仪表总厂目录一、供热节能计量系统 (3)1、系统原理 (3)2、系统优势 (3)3、系统组成 (5)二、通断时间面积法分户计量装置产品特点 (8)三、配置清单 (8)四、通断阀安装尺寸示例 (10)五、楼栋热量表安装尺寸示例 (11)六、系统安装要求 (13)七、施工质量要求 (13)八、售后服务承诺 (14)1、服务宗旨 (14)2、服务内容 (14)3、服务热线 (14)九、报价 (15)一、供热节能计量系统1、系统原理本供热节能计量系统采用行业标准《供热计量技术规程》规定的通断时间面积法。
系统温控原理:通过系统设置的室温控制器,将测得的室温与设定温度的温差值传输给通断控制器,通断控制器依据温差值自动调节采暖供水流量,使室内供需热量达到平衡,从而实现室温恒定的目的。
系统计量原理:在采暖期,由热计量表计量出一栋或若干栋同类建筑的总用热量,每户通断控制器在自动调节温度的同时记录和统计开阀时间,结合一栋或若干栋同类建筑中用户的建筑面积,计算出各类用户所占总用热量的比值,依此比值对用热总量进行按户平摊,得出每户的用热量。
系统热费分摊原理:供热主体使用热计量表计量出一栋或若干栋同类建筑的采暖总量,并以此作为用热费的结算依据,热用户根据各自所占总热量的比值对供热总费用进行分摊。
2、系统优势系统集成了服务器、自动控制、无线网络,进口阀门、进口楼栋热量表、网络通讯等多门类前沿科技于一体,为集中供暖建筑的热计量和热收费等问题提供了解决方案。
系统考虑了供热计量的系统性、综合性和完美性,注重系统用热效率和用热合理性,在实现系统节能的同时,也为了合理计量奠定了良好的基础。
同时,通过管理平台对采暖系统运行的各项数据进行实时动态监测,为管理人员进行系统维护提供依据,对系统出现的各种问题做出及时响应。
通断时间面积法供热计量方法,在实现公平、合理的分户热计量,降低投入及运行成本的同时,还提供了能够对系统进行实时动态监控的管理平台,使得相关部门能够更加及时有效的掌握系统运行状况及用户受热状况,以便提供更加高效的供热服务,节约能源。
供热计量技术路线的思考河北工业大学、石家庄工大科雅能源技术有限公司齐承英一、我国供热计量改革面临的问题在各级政府部门的支持下,我国的供热计量改革工作有了很大进展,但也面临很多问题,正如住房和城乡建设部仇保兴副部长在2011年北方采暖地区供热计量改革工作会议上所指出的,供热计量改革工作存在“两不、两假”的严重问题:不安装计量表、装“假”表、装表不收费、假计量收费。
供热计量改革对建筑领域节能减排作用巨大,能够调动居民参与建筑节能改造的积极性,供热部门可以减少耗能、居民可以节省热费支出。
政府大力推进供热计量改革工作,对供热计量改革提出了明确的目标要求、有明确的配套政策、有奖罚措施。
这样利国利民的好事、政府又主导推动的大事,怎么就在实施过程中困难重重?十几年来的实施结果与预期偏离巨大?恐怕不是个简单问题,应该认真思考和反思。
1、为什么假表、质量差的表有市场?无论是新建建筑还是既有建筑改造,很多地方的热计量产品安装选用都存在“质量差的产品有市场、价格低的产品有优势、不正当竞争是主流”的怪现象。
究其原因,没有实行热计量收费是关键因素。
开发商普遍认为即使是安装再好的仪表设备也没有用,因为真正计量收费的很少,仅仅通过验收就行了。
导致出钱购买热计量产品的人不关心质量(开发商仅仅是为了验收,没想使用;热力公司仅仅是为了完成政府的改造任务,不积极使用;政府财政仅仅是提供了资金,使用效果没有有效核查。
都没想正常使用,也就不关心质量)。
因此,实行热计量收费就能够解决假表问题。
2、为什么热计量收费推进困难重重?目前大多数城市的集中供热热源都很紧张、很多新建建筑开发商排队到热力公司交钱希望接入集中供热热网,而热力公司明知道实行热计量可以节能、可以扩大供热面积提高收益,为什么热力公司对热计量还不支持,甚至抵触?究其原因,是因为热力公司担心热计量仪表的管理成本、维护维修成本过大,节能收益得不偿失。
试想一下,推行热计量以后,热力公司需要承担热计量数据的抄报、统计、分析;热计量仪表的维护维修;热计量器具的周期检定、拆装;等等。
北京市市政市容管理委员会北京市发展和改革委员会北京市住房和城乡建设委员会北京市规划委员会北京市财政局北京市质量技术监督局关于印发北京市居住建筑供热计量管理办法(试行)的通知京政容发〔2010〕98号各区县市政市容委、发展改革委、住房城乡建设委、规划分局、财政局、质监局,各有关单位:为推进我市供热计量改革,现将《北京市居住建筑供热计量管理办法(试行)》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
特此通知。
附件:北京市居住建筑供热计量管理办法(试行)二〇一〇年九月二十一日北京市居住建筑供热计量管理办法(试行)第一条为推进本市供热计量改革,提高社会节能意识,促进节能减排,建设绿色北京,依据《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《北京市供热采暖管理办法》、《民用建筑供热计量管理办法》和《北京市推进供热计量改革综合工作方案》等规定,结合本市实际,制定本办法。
第二条本市行政区域内从事居住建筑开发、规划、设计、建设、施工、监理、供热节能与建筑节能改造的单位和居住建筑供热单位、热用户,应当遵守本办法。
第三条本市新建居住建筑和具备供热计量条件的既有居住建筑应当实行供热计量收费。
不具备供热计量条件的既有居住建筑,分步骤实施建筑节能及热计量改造并实行供热计量收费。
第四条新建居住建筑和实施建筑节能改造的居住建筑应当严格按照本市有关建筑设计规范、技术导则、标准等要求进行规划、设计、施工、验收,确保供热系统安装热计量装置和室内温控装置,具有实现供热量自动控制和能耗统计功能,具备分户供热计量收费的条件。
第五条新建居住建筑的计量装置设备购置、安装、检定等费用应当纳入房屋建造成本。
既有二步、三步节能居住建筑,实施热计量改造的设备购置、安装、检定等改造费用由财政和供热单位按照一定比例分担,改造费用的具体使用管理办法由市财政会同市市政市容委研究制定。
既有非节能居住建筑的供热计量改造纳入全市既有建筑节能改造项目管理,组织实施及资金筹措按照市住房城乡建设委的有关文件执行。
北京市居住建筑供热计量管理办法(试行)在线联合答疑摘录作者: 来源: 时间:2010-11-091 xiatian问:请问什么是供热计量收费,为什么要实行供热计量收费?市市政市容委:供热计量收费是指供用热双方按照基本热价和计量热价相结合的两部制价格进行热费结算。
基本热价按照建筑面积征收,计量热价按照用热量征收。
目前,供热能耗占全市社会能耗总量的20%左右,占全市建筑能耗的50%左右,节能潜力巨大。
北京市将通过供热计量收费改革的实施,促进开发建设单位建造保温更好、更节能的房子;促使供热单位加强运行调节,精心管理,提高供热效率;并增强市民节能意识,用户根据自身用热习惯在一定温度范围内自主调节室内温度,少用热少缴费。
从而提高社会节能意识,促进节能减排,建设绿色北京。
2. 123问:请问我家的房子今年是否可以实行热计量收费?如果不能,什么时候能够开始按热计量进行收费?市市政市容委:根据《办法》第三条规定,本市新建居住建筑(2010年1月1日起通过竣工验收)和具备供热计量条件的既有居住建筑应当实行供热计量收费。
不具备供热计量条件的既有居住建筑,分步骤实施建筑节能及热计量改造并实行供热计量收费。
根据北京市政府印发的《北京市推进供热计量改革综合工作方案》,2011年启动既有三步节能居住建筑(三步节能居住建筑是指2004年7月以后设计建设的居住建筑)供热计量改造并实行供热计量收费;2012年完成既有三步节能居住建筑供热计量改造并实行供热计量收费;2013-2015年基本完成既有二步节能居住建筑(二步节能居住建筑是指1998年7月以后设计建设的居住建筑)供热计量改造并实行供热计量收费。
3 yu问:您好,请问我这个小区是80年代的老小区,节能性非常不好,现在气温较低的情况下,室温比较低,达不到18度,那么按计量收费后,室温能否达到18度,如果能达到18度,或者说能否享受到22度的舒适温度,如果能达到,是否意味着我需要多交费。
化学药品注射剂生产所用的塑料组件系统相容性研究技术指南(试行)化学药品注射剂生产过程使用的塑料组件系统,可能与液体接触并发生相互作用,导致相关浸出物的产生和积累。
浸出物在液体中持续存在并最终传递至终产品中,可能影响产品质量和/或患者安全。
为科学选择化学药品注射剂生产过程中使用的塑料组件系统,确保塑料组件系统符合其预期用途,根据化学药品注射剂研发技术要求,借鉴国内外相关指导原则及标准,起草本技术指南,旨在阐述一种基于科学和风险的研究思路来开展注射剂生产过程中使用的塑料组件系统的相容性研究。
制剂申请人作为第一责任主体,对确保生产使用的塑料组件系统符合预期用途负有最终责任。
本技术指南适用于化学药品注射剂生产过程中直接接触液体的管路类、滤器类、密封件类、配液袋类等塑料组件系统。
考虑到接触时间短、相容性风险低,用于称量、转移、配料的辅助类塑料组件系统通常不在本指南范围内,但若经分析存在风险,亦可参照本指南进行研究。
本技术指南的起草是基于对该问题的当前认知,也可采用经证明科学合理的其他替代方法。
随着相关法规的不断完善以及药物研究技术要求的提高,本指南将不断修订完善。
一、总体考虑化学药品注射剂生产过程使用的塑料组件系统的相容性风险通常来源于与液体接触后产生的相关浸出物。
在化学药品注射剂研究工作中,制剂申请人作为责任主体,应基于风险评估及必要的相容性研究,确认化学药品注射剂生产中使用的塑料组件系统的适用性。
制剂申请人/药品生产企业在选择组件系统时,应全面了解所用组件系统的材质及其表征、牌号/型号、生产过程中使用步骤、使用前预处理方式、与液体的接触条件(如接触时间、温度、面积等)等信息,对组件系统类型、液体特点、生产工艺等可能引入终产品浸出物的多个维度进行科学评估,基于风险评估结果开展相应的相容性研究工作。
申请人也需关注塑料组件系统可能对药液组分产生吸附,注意进行研究。
二、组件系统的选择原则材料表征是组件系统选择使用的前提。
温度法热计量系统用途及适用范围温度法热计量分配系统是一种安装在以水为载体的集中供热系统中用于对热用户的采暖用热量进行分配的系统,它是依据在同样的气象条件和相同的时间内,各个房间的耗热量与室温有关的原理,将栋用热量表的计量热量分摊到户。
系统的组成温度法热计量系统包含数字温度传感器、采集器、显示器、热量分配器、通讯线路等;选配部件包括超声波热表及配套模块、户用温度显示屏、局域网通讯配件(含局域网发送模块、发送及接收端口、电脑主机、数据接收程序、数据查询程序、通讯线路)、广域网通讯配件(含广域网发送模块、发送及接收端口、远程服务器、电脑主机、数据接收程序、数据查询程序、通讯线路)等。
系统的基本原理温度法热计量分配系统的基本原理图示例,本示例为四层、一梯两户式住宅。
图1 系统原理图如上图所示,温度传感器每房间一个,采集器每户一个安装在楼梯间内仪表箱内,每户最多可接7个温度传感器;显示器每个单元一个,最多可接24个采集器。
显示器安装在仪表箱内固定于单元入口便于观察的位置。
系统各部件的功能1、数字温度传感器数字温度传感器每个房间一个(不含厨房、卫生间)安装在房间入口门上方20-50厘米固定位置,主要功能为采集热用户各房间室内温度,每个采集器可连接1-7个温度传感器;2、采集器采集器为每户一个,安装于用户楼道仪表箱内,主要功能为收集并计算热用户各房间平均温度并将该数据与热用户房间面积传送给显示器用于计算并分摊热量;3、显示器显示器为每单元配置一块,主要功能为接收采集器送到的各用户房间面积及平均温度,计算并分配热量到每一热用户;以每10分钟为一周期进行热量计算并循环显示各用户实时温度、房间面积及累计耗热量;每块显示器最多接24块采集器;4、热量分配器热量分配器为每个超声波热量表对应一个,主要功能为采集超声波热量表的热量数据并用于热量计算。
5、超声波热量表超声波热量表为每栋楼的热力入口安装一块,该表计量整栋楼的采暖耗热量用于按户分配。
幼儿园测量环境温度教案的实施与评价方案一、引言在幼儿园教学过程中,环境温度是一个重要的影响因素。
恰当的环境温度有助于孩子们的学习和成长。
测量环境温度并采取相应的措施是非常重要的。
本文将就幼儿园测量环境温度的教案实施与评价方案进行深入探讨。
二、教案实施方案1. 制定测量计划需要制定详细的测量计划。
计划应包括测量的时间、地点、方法等内容。
考虑到幼儿园环境的特殊性,测量时间不能过长,以免影响孩子们的日常活动。
选择准确的测量方法也至关重要,可以采用温度计等工具进行测量。
2. 进行测量实践在制定好测量计划后,需要进行测量实践。
教师应指导学生们如何正确使用温度计进行测量,并带领他们走进不同的场所进行实际测量,如教室、操场、图书馆等地方。
通过实践,让学生们亲自感受和了解不同环境下的温度变化。
3. 数据整理与分析在完成测量实践后,学生们需要将所获得的数据进行整理和分析。
教师可以指导他们使用图表或统计表的形式呈现数据,并分析数据背后的规律和变化。
通过数据分析,可以引导学生们对环境温度变化的认识和理解。
4. 实施调整与改进通过测量实践和数据分析,可能会发现一些环境温度不合适的问题。
教师和学生可以共同商讨并实施相应的调整与改进措施,如增加通风设施、调整空调温度等,以改善幼儿园的环境温度。
三、教案评价方案1. 学生实际操作能力的评价测量环境温度的教案实施后,可以通过观察学生进入不同场所进行测量的实际操作能力来评价教学效果。
能够准确、独立地使用温度计进行测量,可以反映学生们的实际操作能力水平。
2. 数据处理和分析能力的评价教案实施后,可以通过学生的数据整理和分析过程来评价他们的数据处理和分析能力。
能够准确地整理数据,并提出合理的分析结论,可以反映学生们的数据处理和分析能力水平。
3. 教师指导和引导的评价教师在教案实施过程中的指导和引导也是需要评价的内容。
教师是否能够耐心、细致地对学生进行指导和引导,是否能够激发学生的学习兴趣和潜能,都是需要进行评价的方面。
1、按照图纸要求,筏板厚度大于800mm长度大于6000mm的混凝土为大体积混凝土,一般要求最小断面尺寸大于2米以上混凝土结构构件视为大体积混凝土。
按照此定义,主楼筏板和柱墩混凝土为大体积混凝土,必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。
施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。
温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时的混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。
另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩,由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时的混凝土极限抗拉强度时,也会产生裂缝。
为了了解基础大体积混凝土内部由于水化热引起的温度升降规律,掌握基础混凝土中心与表面、表面与大气温度间的温度变化情况,以便采取必要的措施。
2、测温的方法:采用采用温度计测温。
具体操作如下:(1)、混凝土浇捣前测出大气温度及入模混凝土温度并作好记录。
(2)、自混凝土入模至浇捣完毕的四天期间内每隔二小时测温一次,以后每隔四小时测温一次。
一般七天后可停止测温,或温度梯度<20度时,可停止测温。
(3)、每测温一次,应记录、计算每个测温点的升降值及温差值。
3、测温导管的具体埋设:1)、测温导管的制作测温导管采用薄壁钢管管制作而成,内径16㎜,上口用胶带封口,下口压扁并用胶带封堵,导管内尽可能不要进水。
长度按照埋设位深度、位置而定。
在同一测温点,按照测温深度上中下分别将三根测温导管插入混凝土(混凝土初凝前)。
2、测温点的布置测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方。
测温点的具体布置为:主楼每个柱墩设置一个测温点,主楼筏板按照距筏板边3米间距每6米设置一个测温点。
详见测温点布置图,测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10㎝部位量取。
3、测温的时间砼浇注完6至10小时开始测温。
某特大桥夏季混凝土施工温控方案目录1、工程概况与工程气候 (2)1.1工程概况 (2)1.2 工程气候 (2)2、编制依据: (2)3、夏季混凝土施工温控的重要性 (2)3.1混凝土的特点 (2)3.2夏季气温对混凝土施工的影响 (3)3.3夏季混凝土施工温控的重要性 (3)4、夏季混凝土施工温控方案及措施 (3)4.1施工准备 (3)4.2控制夏季混凝土最佳浇筑时间 (3)4.3混凝土配合比优化 (3)4.4估算混凝土拌合料温度,切实采取有效降温措施 (3)4.5搅拌 (5)4.6运输 (5)4.7浇筑 (5)4.8拆模和养护 (6)5、质量保证措施 (7)1、工程概况与工程气候1.1工程概况我作业工区施工段落起讫桩号为DKXXX~DKXXX,为某特大桥的一部分,工程线路经过嘉定区江桥镇、闵行区华漕镇,正线长度5.52188km。
自起点依次跨越沪宁高速公路、沪杭铁路、金鹤公路、爱特路、吴淞江、新增规划红南路、北翟路及规划天山西路。
全线段总共有1860根桩,176个承台、墩身,混凝土方量大。
1.2 工程气候本管段属亚热带海洋性季风气候,全年寒暑变化明显,四季分明,温和湿润。
在十月之后受强冷空气南下影响伴有大风、雨雪及霜冻。
夏季太平洋热带风暴在沿海登陆,受其影响,常有大风暴雨。
年平均降雨量在约1400mm 左右,60%降雨主要集中在6~8月份,雨日有110~130天左右。
全年无霜期230天,气温1月最冷,月平均0.4°C~4.9°C,沿线土壤最大冻结深度0.3m 以下,气温7月份最高,极端最高气温为40℃,相对湿度70%-80%,月平均气温25.6°C~33.2°C,年平均气温在11~16℃。
当昼夜平均气温高于30℃时,混凝土施工应按夏季施工办理。
2、编制依据:1、《京沪高速铁路指导性施工组织设计》;2、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ 210-2005);3、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号);4、《铁路桥涵施工规范》(TB 10203-2002);5、《高性能混凝土施工实施细则》(京沪高速铁路总指挥部)6、《高速与客运专线铁路施工工艺手册》7、新建铁路北京至上海高速铁路施工设计图。
温
度
面
积
法
试
行
方
案
连云港腾越电子有限公司
一、热计量系统构成及系统运行原理:
本系统主要由温度传感器、楼层采集器、采集计算器、超声波热量总表及数据监控中心组成。
系统运行原理:根据系统设定的时间段,温度传感器把检测到所处环境的温度每隔十分钟传输一次数据给楼层采集器;然后由楼层采集器通过MBUS向采集计算器传输数据,最终由采集计算器将温度采集终端所采集的室内温度数据和超声波热量总表传来的数据进行分摊计算,并通过GPRS通信方式把数据传输给数据监控中心;同时监控中心可通过网络监控每个用户的用热情况,以便及时发现问题并做出相应处理。
系统原理图如下:
温度面积法系统原理
二、产品说明
1、室内温度传感器
温度传感器,是温度面积法供热计量系统的用户端。
温度传感器是用来采集室内温度的,通过无线的方式与
温度采集器通讯,传输温度值及分摊值等数据。
1.1.技术参数:
供电方式:2节7号电池保护温度传感器:外壳
功耗:≤35uA 外形尺寸:57x147x17mm
感温元件:50K热敏电阻外壳材料:PC+ABS阻燃材料
1.2. 安装说明:
a. 能够代表室温或室内区域温度的地方;
b. 避免阳光直射;
2、楼层采集器
楼层采集器是用来定期采集该楼层各住户各个房间的
温度传感器的温度值,并计算同一段时间内的各房间的平
均温度,将计算后的平均温度上传到采集计算器。
楼层采集器可以同时采集和计算多个温度传感器的平均温度,同一单元同一层或上下两层的住户可以共用一个楼层采集器
2.1产品技术参数:
工作电源:AC24V,50-60Hz
功耗:3W
控制输出:AC24V
温度传感器通讯方式:470MHz
采集计算器通讯:MBUS有线/RS485有线
通讯频率:470MHz
指示方式:LED灯(电源、上传、采集、故障)
使用环境:A级
2.2产品接线图:
2.3产品安装说明:
注意事项:温度采集器(即:主控电源板)按照正确接线图,MBUS总线连接,并安装到适当的空间区域即可。
3、采集计算器
采集计算器适用于温度面积法热计量系统,安装于楼
栋或单元,负责采集无线采集器的数据,楼栋总表的数据,
定时分摊热量,上传数据到远程服务器,接收远程服务器发送的指令,下发各种设置指令给无线采集器,数据存储。
具有运算功能强、扩展接口丰富、支持多种通信方式、结构紧凑、体积小巧、低功耗、抗震、抗干扰、能在恶劣环境下长时间稳定运行等特点
3.1 产品工作参数及技术指标
工作电源:电压:DC12V 电流:3A
功率消耗:本产品的功耗分为3 部分:采集计算器、MBUS 模块、DTU 模块。
当采集计算器、MBUS 模块、DTU 模块整体运行时,平均功耗<20W。
通信接口:
以太网:1 个10/100M 自适应网卡DTU:1 个支持GSM 信号的DTU RS232:2 个全双工RS232
RS485:4 个隔离型RS485
MBUS:1 个隔离型MBUS USB:4 个USB 2.0
系统时钟时钟误差:≤5s/d。
断电后时钟正常运行时间:≥36 月。
数据存储数据保存时间:100 年。
数据存储容量:标配4G,可扩展至8G~128G。
3.2环境条件
工作环境条件:A级
3.2周围环境要求
a.不允许有较强的振动与冲击;
b.不允许有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质存在,不得含有爆炸危险的介质。
c.不允许有强磁干扰。
d.网络通讯信号良好,无屏蔽物。
4、超声波热量总表:
根据项目楼栋或小区热力管网的实际情况,超声波热量总
表安装于热力总入口处;安装前必须确定此热力总入口处
管网的口径。
作用:计量流经该管线的整个热量,并将数据传送给采集计算器。
5、监控中心
5.1网关服务器软件
接收采集计算器传输过来的数据,分析和处理数据;不同于普通的数据服务器,本服务器在处理大并发量数据方面在行业中具有较强的优势,保证数据的安全、快捷、稳定的上传,为管理软件提供快捷的数据访问。
5.2 温度面积法热计量系统管理软件
温度面积法热计量系统管理软件融入了远程数据采集与实时监控的设计思想,系统采用C\S架构的方式,具体功能包括实时监控、热量查询、温度查询、报警功能、收费缴费及基本信息管理等功能。