Приборы учета тепла в квартире: Памятка желающим установить ИПУ тепловой энергии

цена индивидуального счетчика тепла, установка прибора, обслуживание и поверка

Наша компания специализируется на проектировании, производстве, обслуживании и поставках энергосберегающего оборудования, а также на организации индивидуального учета тепла. У нас можно приобрести счетчик учета тепла для квартиры или дома, заказать услуги по установке и обслуживанию.

Требуется наладить индивидуальный или общедомовой учет расхода тепла, любая консультация в этой области, обращайтесь к нам.

Для подбора необходимого оборудования просим отправить заявку.

Работаем по всей России.

Плата за отопление должна быть справедливой и строго соответствовать потребленному объему тепла. Это прописано в соответствующих законодательных актах. Учет потребленной тепловой энергии производится с помощью целого ряда оборудования, при этом ключевым узлом являются индивидуальные счетчики тепла. Учет тепла отдельного небольшого дома или квартиры — технически достаточно простая задача.

Важно подобрать соответствующую объему потребления модель и правильно осуществить ее монтаж. По мере поступления горячей воды в систему отопления теплосчетчик фиксирует ее объем, температуру и рассчитывает объем потребленного тепла в киловаттах.

Ознакомьтесь с перечнем моделей, которые рекомендуют наши специалисты. Каждый представленный в разделе индивидуальный счетчик учета тепла в квартире имеет полное описание с фото, ценой. Полный пакет документов включает в себя: сертификат соответствия, декларацию о соответствии, руководство по эксплуатации и методику поверки. Вы имеете возможность ознакомиться со всей необходимой информацией по интересующей вас модели. Кроме того, вы можете обратиться к нашим сотрудникам и получить дополнительную консультацию по любому вашему вопросу. С нашей помощью вы сможете профессионально и надежно организовать индивидуальный учет тепла в многоквартирном доме – для этого есть все условия.

Часто задаваемые вопросы по счетчикам учета тепла в квартире или доме

Особенностью нашего предложения является то, что мы готовы выполнить все работы «под ключ». Вы можете не только ознакомиться с тем, какие индивидуальные приборы учета тепла рекомендуются специалистами, но и приобрести необходимое оборудование в нашей компании. Большой опыт работы в этой сфере гарантирует высокое качество работы и длительный срок службы оборудования. Направьте нам заявку, если необходим индивидуальный тепловой счетчик для квартиры, или требуется получить консультацию, пригласить специалистов для обслуживания и поверки оборудования.

Обратите внимание, что установка индивидуальных приборов учета тепла в квартире, в доме или на предприятии ЖКХ требует высокого уровня квалификации, поэтому мы рекомендуем обращаться только к специалистам. После монтажа оборудования мы предлагаем заключить договор на обслуживание, и тогда решение возможных проблем будет простым и удобным для вас.

Также вы сможете заказать у нас поверку оборудования после указанного в паспорте прибора срока эксплуатации – имеются все необходимые разрешения для проведения данных работ. Очень удобно заказать у нас счетчик учета тепла в квартиру или дом, а также получить услуги по его монтажу, обслуживанию и поверкам.

Организация надежного учета расхода тепла – это важный и необходимо шаг для владельцев домов и квартир. От этого зависит качество отопления, а также сумма оплаты за потребленное тепло. Мы гарантируем вам профессиональный уровень обслуживания и рекомендуем именно у нас купить индивидуальный счетчик учета тепла в квартире по цене, выгодной для вас. Кроме того, наши сотрудники установят заказанное оборудование и обеспечат его надежную и долговечную работу. Используйте возможность сделать свое жилье еще более комфортным и снизить расходы на отопление.

Поквартирный учет тепла, квартирные теплосчетчики.

Индивидуальный или поквартирный учет тепла в жилых домах. Вопреки сложившемуся мнению поквартирный учет это не только установка теплосчетчика в квартире.
Поквартирный учет подразумевает установку целого комплекса средств измерения и регулирования в жилом доме:

  • на вводе в здание – общий домовой счетчик тепла и обязательно оборудование для автоматического регулирования системы отопления;
  • в каждой квартире – индивидуальные приборы учета и термостатические регуляторы установленные перед радиатором отопления. Термостатические регуляторы ограничивают количество тепла поступающие в ваши отопительные приборов – «батареи отопления».

При помощи поквартирного учета и регулирования тепла решается целая связка проблем.

1.  Возможность поддерживать комфортную температуру в квартирах и как следствие нормализация режима отопления в всем доме.

2. Становится возможным экономить тепло  непосредственно в квартирах самими жильцами.

Здесь срабатывает хорошо известный принцип – сколько потребили за это и платим, меньше израсходовал тепла, меньше заплатил.

Именно сочетание этих факторов дает в результате реальную экономию тепла. Если у жильцов установить только регуляторы температуры, а платить они будут по-прежнему по нормативам на 1 кв.м жилой площади, у них пропадает стимул заботиться об экономии и оплата за отопление в денежном выражении практически не изменятся.
Сейчас в домах повсеместно устанавливают только приборы учета, при первом расчете оплаты получают экономию, да и то не во всех случаях, но потребление тепла не снижается.

Отсюда можно сделать вывод — никакой экономии тепла для государства (читай экономия ресурсов, улучшение экологии) при этом не будет, а жильцы в дальнейшем тем более не смогут влиять на оплату.

Обобщая опыт европейских стран и пилотных проектов в России, комплекс мероприятий по индивидуальному регулированию и учету тепла дает экономия тепла в размере 20-35%. Непосредственно у жильцов оплата при этом снижаются на еще больший процент в связи с тем, что нормативы потребления у нас часто завышены. Так по Ростовской области  среднее снижение оплат составляет 20-45%, при этом у некоторой части жильцов возвраты достигают 50%.

Для индивидуального учета разработано два вида приборов учета тепла — известные всем квартирные теплосчетчики и неизвестные или малоизвестные в России радиаторные распределители тепла. К сожалению оба вида приборов имеют свои достоинства и недостатки. Какие из них выбрать решать Вам. Поэтому ознакомимся поближе с теплосчетчиками для квартирного учета тепла.

Квартирные телосчетчики — непосредственно контактируют с теплоносителем и измеряют количество полученного тепла. Поэтому решение вроде бы очевидное: поставив в квартиру теплосчетчик, Вы сразу решаете проблему поквартирного учета. Однако при установке теплосчетчика на квартиру, особенно если у вас стояковая разводка, расход теплоносителя и разность температур на входящей и выходящей трубах очень маленькие. В таких условиях существующие, квартирные теплосчетчики дают большую ошибку при измерениях.

Поэтому если через вашу квартиру проходит несколько стояков отопления, вам необходимо  менять разводку системы отопления либо ставить теплосчетчик на каждый стояк. При этом затраты на установку никогда не окупятся за счет экономии. Поэтому квартирные теплосчетчики устанавливают в тех домах, в которых уже при строительстве или капитальном ремонте смонтировали поквартирную разводку системы отопления.

Кроме того, при грамотной организации учета, и в соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года жильцы не должны оплачивать отопление только по показаниям своего счетчика. ЖСК, ТСЖ или УК должна платить поставщику тепла по показаниям общедомового счетчика тепла, и оплаченную сумму, необходимо распределять между жильцами в зависимости от показаний квартирных счетчиков. Только при таком способе оплаты можно избежать постоянных расхождений между суммой оплат всех жильцов и суммой, которую требует поставщик тепла.

 Как правильно производить оплату за отопление?

После установки общедомовых и квартирных теплосчетчиков жилищные организации столкнулись с тем, что в домах со счетчиками сумма оплат жильцов не совпадает со стоимостью воды или тепла, отпущенной поставщиком.

Откуда берется разница в показаниях?

Во первых это отопление общих для всех площадей к которым относятся коридоры, лестничные марши, чердаки и подвалы. Во вторых погрешность приборов учета и несанкционированный отбор тепла, слив воды из системы отопления, например, порыв или утечка.

Поэтому жильцам необходимо знать, что они должны оплачивать не только свое личное потребление по счетчику, а ещё и свою часть общего домового потребления тепла. Эта часть будет тем меньше, чем меньше показания квартирного счетчика, но все равно это будет не просто оплата по счетчику тепла, а доля пропорциональная показаниям общедомового прибора учета.

При этом, в соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года разрешается проводить распределение общей суммы по показаниям квартирных счетчиков один раз в год, а в течение всего года жильцы каждый месяц могут вносить фиксированные предоплаты.

 Читать далее — Учет тепла с помощью квартирных распределителей.

Затраты на тепловую инфраструктуру | Модель Energy Transition

Ниже вы можете найти дополнительную информацию о расчете стоимости тепловой инфраструктуры в подразделе «Затраты» > «Тепло» ETM. Методология и данные, лежащие в основе этого расчета, основаны на Vesta MAIS, энергетической модели, разработанной Голландским экологическим агентством. Агентство по оценке (PBL).

Расходы на домохозяйства и здания​

ETM различает пять видов затрат на тепловую инфраструктуру для домохозяйств и зданий:

  • Затраты на внутренние помещения
  • (Вторичные) распределительные трубопроводы
  • Теплообменные станции
  • Первичные трубопроводы, соединяющие источники тепла с распределительными сетями
  • Затраты на хранение

  • Амортизация и капитальные затраты
  • Затраты на внутренние помещения

    Домохозяйства

    Для многоквартирных домов ETM учитывает затраты на внутренние трубопроводы для распределения тепла между отдельными квартирами. В ETM проводится различие между многоквартирными домами, в которых в настоящее время уже есть общедомовая система отопления, и многоквартирными домами, в которых ее нет. Последние требуют более высоких инвестиций, поскольку в настоящее время отсутствует внутренняя инфраструктура.

    Description Value Source
    Apartments with block heating 2022 euro per apartment Vesta MAIS 4.0, average of lower and upper bound
    Apartments without block heating 5984 евро за квартиру Веста MAIS 4.0, средняя нижняя и верхняя граница
    Доля квартир с блочным отоплением 15% Веста МАИС 4.0, среднее значение нижней и верхней границы

    Примечание: Стоимость и количество квартир с блочным отоплением и без него можно установить по регионам в ЭТМ. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    Для других типов жилья (например, таунхаусы или отдельные дома) внутренние расходы не учитываются. Предполагается, что тепло подается при достаточно высоких температурах, чтобы его можно было использовать напрямую (>70 °C).

    Здания​

    Для нежилых зданий учитываются два вида внутренних расходов:

    • Внутренние трубопроводы
    • Теплосчетчики

    Стоимость внутренних трубопроводов основана на пиковой потребности зданий в тепле. Предполагается фиксированная инвестиция на кВт. Пиковое потребление вычисляется ETM динамически и зависит от почасовых профилей потребления, уровней изоляции и т.д.

    Описание Значение Источник
    Внутреннего покрытия 151 евро на кг. : Стоимость внутреннего трубопровода может быть установлена ​​для каждого региона в ETM. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    Кроме того, учитываются затраты на счетчики тепла, соединяющие внутренние и наружные распределительные трубопроводы. Счетчики тепла имеют фиксированную составляющую затрат на подключение и переменную составляющую затрат, зависящую от пиковой тепловой мощности.

    Description Value Source
    Heat meter (fixed part) 913 euro per connection Vesta MAIS 4.0, average of lower and upper bound
    Heat meter (variable часть) 1,35 евро за кВт пикового потребления Vesta MAIS 4.0, среднее значение нижней и верхней границы
    Пиковое потребление Варьируется ETM, рассчитывается динамически

    Примечание: Стоимость счетчиков тепла может быть установлена ​​для каждого региона в ETM. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    (Вторичные) распределительные трубопроводы​

    Распределительные трубопроводы доставляют тепло в жилые дома и здания по всему району. W Различают два типа трубопроводов:

    • Магистральные распределительные трубопроводы
    • Соединительные трубопроводы: трубопроводы от уровня улицы до входной двери, соединяющие жилые помещения

    Примечание. На изображении выше основные распределительные трубопроводы показаны синим цветом, а соединительные трубопроводы — оранжевым.

    Распределительные трубопроводы являются общими как для жилых, так и для нежилых зданий. Затраты на подключение трубопроводов учитываются только для жилых домов. Для других зданий предполагается, что тепловые подстанции размещаются непосредственно в здании или рядом с ним, что устраняет необходимость в соединительных трубопроводах. См. Станции обмена ниже для получения дополнительной информации.

    Description Value Source
    Pipelines per meter 1200 euro per meter Vesta MAIS 4.0, average of lower and upper bound assuming an average pipeline capacity of 7 MW
    Пиковый спрос Варьируется ETM, рассчитывается динамически

    Примечание. Стоимость конвейера может быть установлена ​​для каждого региона в ETM. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    Требуемая длина трубопроводов (как для распределительных, так и для соединительных трубопроводов) зависит от региона. Сельским районам обычно требуются более длинные сети распределительных трубопроводов, чем городским, для соединения такого же количества жилых домов. Кроме того, средняя длина трубопровода на одно соединение также может различаться в пределах одного и того же региона: в густонаселенных районах обычно требуется меньшая длина трубопровода на одно подключенное здание, чем в менее густонаселенных районах.

    Чтобы учесть это, ETM различает пять скобок «длины»: различная средняя длина трубопровода на соединение (и, следовательно, различная стоимость трубопровода на соединение) предполагается в зависимости от того, сколько жилых домов и зданий подключено к сети. То есть:

    • В скобке 1 указана средняя требуемая длина трубопровода на жилой дом/здание, если до 20% верхних жилых домов/зданий подключены к сети централизованного теплоснабжения. Для каждого жилого дома/здания, к которому подключено до 20% всего жилищного/строительного фонда, предполагается одинаковая средняя требуемая длина трубопровода.
    • В скобке 2 указано среднее значение, если подключено до 40% жилых домов/зданий.
    • И т. д.

    В зависимости от (взвешенной) средней доли жилых домов и зданий, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, ETM использует различную среднюю длину для каждого подключенного жилого дома/здания для определения требуемой длины распределительных и соединительных трубопроводов.

    Эти скобки длины трубопровода могут быть указаны для каждой области в ETM. Таким образом, можно провести различие между городом с более низким средним значением трубопроводной сети на соединение и сельским районом с более высокой средней длиной трубопровода. Для регионов с городской и сельской частями (например, страна) ETM может имитировать, что длина трубопровода (и, следовательно, затраты) увеличиваются, когда увеличивается доля зданий, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения: «низко висящие плоды» (городские районы) сначала выбираются более дорогие и менее густонаселенные районы.

    Для всех регионов Нидерландов в ETM средняя длина трубопровода на соединение (как для распределительных трубопроводов, так и для соединительных трубопроводов) была рассчитана на основе анализа Greenvis, который используется Vesta MAIS. Для каждого района в Нидерландах необходимая длина трубопровода централизованного теплоснабжения была рассчитана на основе данных OpenStreetMap. Эти данные агрегируются по регионам в ETM и рассчитываются по 5 скобкам длины на область: окрестности с наименьшей длиной на соединение находятся в скобке 1 и т. д.

    Ниже приведен средний показатель по Нидерландам. Для неголландских регионов используется это среднее значение, если не доступны местные данные.

    Кронштейны Средняя длина распределительного трубопровода
    Брекета 1 (до 20% жилья/здание подключено) 3,2 -метрового до дома/здание
    3,2 -метрового до дома/здание
    2,2 -метрового до дома/здание
    2,2 метра. % подключенного жилья/строительного фонда) 4,6 метра на дом/здание
    Кронштейн 3 (подключено до 60% жилого/строительного фонда) 5,8 метра на дом/здание
    Кронштейн 4 (подключено до 80% жилого/строительного фонда) 7,0 метра на дом/здание
    Кронштейн 5 (подключено до 100% жилого фонда) 10,0 м на дом/здание

    указан выше.

    Пример: Предположим, что 52% жилых домов подключены к сети централизованного теплоснабжения. В ETM используется средняя длина трубопровода, указанная в «третьей» скобке (5,8 метра на дом/здание, до 60% подключений) для определения стоимости трубопровода.

    Теплообменные станции​

    ETM проводит различие между теплообменными станциями и подстанциями:

    • Теплообменные станции являются начальными точками вторичной распределительной сети и обычно располагаются вблизи первичных источников тепла. В их состав входят диспетчерские/резервные нагреватели, которые могут включаться при недостатке основного теплоснабжения.
    • Тепловые подстанции являются распределительными пунктами внутри сети и могут быть оборудованы насосными системами и теплообменниками.

    Требуемая мощность станции (и связанные с этим затраты) рассчитываются на основе совокупного пикового спроса домохозяйств и зданий, подключенных к тепловой сети. Используются следующие значения по умолчанию:

    8 909 хоз. пиковая нагрузка
    Описание Значение Источник
    Теплообменная станция (исключая стоимость управляемых обогревателей) 80 евро/кВт Веста МАИС 4.0, средняя нижняя и верхняя граница
    Подстанция 135 евро/кВт Веста МАИС 4.0, средняя нижняя и верхняя граница
    Варьируется ETM, рассчитывается динамически

    Примечание. Стоимость станции может быть установлена ​​для каждого региона в ETM. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    Стоимость основных источников тепла и диспетчерских/резервных источников тепла не входит в стоимость теплообменника. Эти затраты рассчитываются отдельно, аналогично (например) электростанциям.

    Первичные трубопроводы​

    Для крупномасштабных источников тепла учитываются дополнительные затраты на первичные трубопроводы, поскольку эти источники обычно не расположены близко к зоне спроса. К крупным источникам тепла относятся:

    • Остаточное тепло от промышленности и электростанций
    • Мусоросжигательные заводы
    • Тепло из-за пределов моделируемого региона («импорт тепла»)

    Учитываются следующие затраты:

    Описание Value Source
    Primary pipelines 200 euro per kW Vesta MAIS 4.0, average of lower and upper bound, assuming an average distance of 1. 5 km and 10 MW pipeline capacity
    Supply пик крупномасштабных источников Варьируется ETM, рассчитывается динамически

    Примечание. Стоимость первичного трубопровода может быть установлена ​​для каждого региона в ETM. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    Затраты на хранение

    ETM не делает различия между инвестициями и затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание хранения, а вместо этого «взимает» фиксированную стоимость за МВтч тепла, полученного из хранилища. Количество тепла, забираемого из хранилища, рассчитывается динамически для каждого сценария и зависит, среди прочего, от доступных источников тепла и от формы кривых спроса.

    Описание Значение Источник
    Аккумулирование тепла 20 евро за МВтч Research Quintel. См. ETDataset.
    Тепло, полученное из накопителя Варьируется ETM, рассчитывается динамически

    Примечание: это затраты только на хранение тепла, затраты на производство аккумулированного тепла рассчитываются отдельно.

    Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание​

    Учитываются следующие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание:

    %
    .
    .
    .
    .9008. 9008.9008.9008.9008. в год
    Описание Значение Источник
    Инфраструктура в помещении O & M 2,5% от общей инвестиционной затрат VELTAR MAIS MAIS 4,01048
    0.90080.0.0. 9008 Vesta MAIS 4.0

    Примечание: Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание могут быть установлены для каждого региона в ETM. Приведенные выше числа являются значениями по умолчанию.

    Внутренняя инфраструктура включает внутренние трубопроводы для квартир и нежилых зданий; счетчики тепла. Наружная инфраструктура включает распределительные и соединительные трубопроводы; обменные пункты и подстанции; первичные трубопроводы.

    Годовые затраты​

    Годовые затраты на инфраструктуру в год складываются из:

    • Капитальные затраты на внутренние (трубопроводы, теплосчетчики) и наружные (распределительные, соединительные и первичные трубопроводы, теплообменники) инвестиции
    • Амортизационные расходы внутренних и внешних инвестиций
    • Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание внутренней и внешней инфраструктуры
    • Затраты на хранение

    Годовые капитальные затраты зависят от предполагаемой средневзвешенной ставки стоимости капитала (WACC). По умолчанию предполагается, что реальный WACC равен 4%, а амортизация предполагается линейной («прямой линией»). Это означает, что стоимость капитала в год равна (суммарные инвестиционные затраты / 2) * WACC .

    Оформление заказа: информационная страница «Стоимость капитала» для получения дополнительной информации.

    Сельское хозяйство и промышленность

    В настоящее время ETM не учитывает затраты на тепловую инфраструктуру для коллективного использования тепла в сельском хозяйстве и промышленности.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *