Счетчики учета тепла в квартиру: ➤ Теплосчетчик на отопление в квартиру купить – цена на счетчик тепловой энергии, установка «под ключ»

Содержание

Счетчики учета тепла в квартиру в Новокузнецке: 113-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Новокузнецк

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Промышленность

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

Счетчики учета тепла в квартиру

Счетчик тепла Ителма Берилл СТЭ 31. 15-1.5-T2-R с интерфейсом RS485 (Ду15, L110, Qn=1.5m3/час, трубопровод обратный)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счётчики тепла Valtec Теплосчетчик VHM-T-15/1.5/O (обратный трубопровод) Тип: расходомер,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла пульс СТА-15 с интерфейсом RS-485 Производитель: ПУЛЬС, Диаметр подключения: 1 ½»,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Итэлма импульсный Н 3/4″ ДУ 15, L=110, 0.6 м3, подача, берилл 31 СТЭ 31.15-0,6-Т1-I

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный счётчик Пульсар Н00003019, L80, Ду15, с импульсным выходом мм: 80 Расход номинальный, м³/ч: 1.5 Расход максимальный, м³/ч: 3 Максимальная рабочая температура теплоносителя

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Ителма Берилл СТЭ 31. 15-1.5-T1-R с интерфейсом RS485 (Ду15, L110, Qn=1.5m3/час, трубопровод подающий)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Valtec VHM-T-15/0,6-СИ-О с тахометрическим расходомером, c RS485 и блоком имп. вх. и вых. (трубопровод обратный) 0,6 м3/час

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Ителма Берилл СТЭ 31.15-0.6-T1-N (Ду15, L110, Qn 0.6m3/час, трубопровод подающий)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Valtec VHM-T-15/0,6-П с тахометрическим расходомером (трубопровод подающий) 0,6 м3/час

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

44 768

Счетчик тепла Пульсар Ду50 ультразвуковой; общедомовой; Тmax=105°С; с M-Вus + 3 импульсных входа; прямой

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

76 400

Взлёт ТЭР-IP68 Ах Ду 15 Расходомер-счетчик электромагнитный Тип: расходомер, Тип подключения: фланец

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

76 400

Взлёт ТЭР-IP68 Ах Ду 32 Расходомер-счетчик электромагнитный Тип: расходомер, Тип подключения: фланец

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Valtec VHM-T-15/1,5-СИ-П с тахометрическим расходомером, c RS485 и блоком имп. вх. и вых. (трубопровод подающий) 1,5 м3/час

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Универсальный счётчик Пульсар Н00003297, L110, Ду15 мм: 110Расход номинальный, м³/ч: 1.5Расход максимальный, м³/ч: 3Максимальная рабочая температура теплоносителя

ПОДРОБНЕЕ

за 1-2 часа, курьером

Еще цены и похожие товары

Счетчик тепла на батарею «INDIVID» ( Квартирный прибор учета тепла Индивид «Саяны» ) Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

133 184

Счетчик тепла Пульсар Ду200 ультразвуковой; общедомовой; Тmax=105°С; с M-Вus + 3 импульсных входа; обратный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

76 400

Взлёт ТЭР-IP68 Ах Ду 150 Расходомер-счетчик электромагнитный Тип: расходомер, Тип подключения:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Valtec VHM-T-15/1,5-С-П с тахометрическим расходомером, RS485 (трубопровод подающий) 1,5 м3/час

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла пульс СТА-15 с импульсным выходом Тип: расходомер, Производитель: ПУЛЬС, Диаметр

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Счетчик тепла Valtec VHM-T-15/1,5-О с тахометрическим расходомером (трубопровод обратный) 1,5 м3/час

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

76 400

Взлёт ТЭР-IP68 Ох Ду 150 Расходомер-счетчик электромагнитный Тип: расходомер, Тип подключения:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

VALTEC VLF-15U-L. 80, L80, Ду15 Водосчетчик унив., квартирный, без сгонов до +90С. Водосчетчик ун

ПОДРОБНЕЕ

за 1-2 часа, курьером

Еще цены и похожие товары

Универсальный счётчик Декаст ОСВУ-15 (110 мм, с кмч), L110, Ду15 Счетчик воды ОСВУ-15 крыльчатый, од

ПОДРОБНЕЕ

за 1-2 часа, курьером

Еще цены и похожие товары

2 страница из 4

Анализ тепловых нагрузок и удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах

  • Горшков А.С.
  • ;
  • Кабанов М.С.
  • ;
  • Юферев Ю.В. В.
Аннотация

Представлен анализ договорных нагрузок объектов теплопотребления, подключенных к одной из котельных ТЭК Санкт-Петербурга. Анализ проводился по результатам обработки показаний приборов учета тепла, установленных на абонентских вводах многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проведен анализ потребления тепловой энергии на отопление за отопительный период 2018/2019 гг.и проведено сравнение расчетной и договорной нагрузок объектов теплопотребления, расположенных в зоне действия рассматриваемого источника тепловой энергии. Показано изменение удельных показателей тепловой энергии в многоквартирных домах на отопление в зависимости от серии/типа зданий, их этажности (с учетом количества подъездов), сроков строительства и их отапливаемой площади. Примеры определения расчетной тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение объектов теплопотребления по массиву данных общедомовых теплосчетчиков, в том числе в рамках графика регулирования подачи тепла на источнике. Получены коэффициенты, показывающие отношение расчетной тепловой нагрузки абонентов теплопотребления к договорной нагрузке.

Выявлен резерв тепловой мощности по существующим потребителям тепловой энергии и источнику, к которому эти потребители подключены. Среднее значение коэффициента, представляющего собой отношение расчетной тепловой нагрузки на отопление к договорной, равно 0,66, усредненное значение коэффициента, представляющего собой отношение расчетной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к договорной один, составляет 0,82.


Публикация:

Теплотехника

Дата публикации:
август 2021
DOI:
10.1134/С0040601521050050
Бибкод:
2021ThEng. .68..654G
Ключевые слова:
  • жилой дом;
  • отопление;
  • вентиляция;
  • горячее водоснабжение;
  • теплоснабжение;
  • отопительный сезон;
  • тепловая энергия;
  • тепловая нагрузка

Разработка математической модели точного измерения температуры в геоинформационных системах контроля индивидуального теплопотребления в многоквартирных домах

Авторы

  • Андрей Александрович Ларчиков
  • Александр Викторович Ларчиков
  • Дмитрий Борисович Рыгалин

DOI:

https://doi. org/10.14419/ijet.v7i4.38.27754

Опубликовано:

2018-12-03

Ключевые слова:

прецизионное измерение температуры, геоинформационная система мониторинга, тепловая энергия, индивидуальный учет расхода тепла.

Аннотация

Одной из основных задач энергосбережения является поиск способов учета индивидуального потребления тепла в каждой квартире многоквартирного дома. Достижения в области микропроцессорных устройств позволили создать новый тип контрольно-измерительных систем контроля и учета энергоресурсов. Вновь разработанные счетчики тепла являются основой для кардинальных изменений в области энергосбережения и энергоэффективности. Многоквартирные дома отапливаются различными системами распределения горячей воды, для которых не всегда возможно использовать обычные теплосчетчики. Неоднозначность, связанная с параметрами теплосчетчиков, может негативно сказаться на оценке потребления тепла каждой квартирой в многоквартирном доме. Данная статья посвящена анализу нового метода и средств контактного измерения температуры, используемых при создании системы контроля и учета тепла в многоквартирном доме.

Разработанная система может быть использована для учета энергоресурсов объектов, расположенных на определенной территории, с географической привязкой к каждому объекту. Это дает возможность дистанционно контролировать потребление тепловой энергии, что делает систему контроля энергопотребления намного более прозрачной и обеспечивает общественный контроль. Система собирает данные от большого количества пользователей, обрабатывает данные в режиме реального времени и оперативно реагирует на запросы пользователей на основе последних разработок в области информационных технологий. Важным преимуществом разработанной системы является то, что ее можно использовать для прогнозирования аварийных ситуаций с учетом различных факторов, таких как погодные условия и возраст зданий. Благодаря всему вышеперечисленному система может быть использована в будущем не только в России, но и за рубежом.


использованная литература

[1] Якушкин И.П., Ларчиков А. В., Рыгалин Д.Б., Исследование тепловых процессов в ограждающих конструкциях отопительных котлов, работающих на биотопливе, методами инфракрасной диагностики, Научный журнал фармацевтических, биологических и химических наук, 6(3), 2015, С. 1914-1924.

[2] Некрасов А.С., Синяк Ю.В., Воронина С.А., Семикашев В.В. Современное состояние и перспективы развития теплоснабжения в России. Современное состояние и перспективы развития теплоснабжения России. семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса» (семинар А.С. Некрасова) [Общественный семинар «Экономические проблемы энергетики» (семинар А.С. Некрасова)], Москва: ИЯФ, 2012, с. 4-5.

[3] Жадовец Е.М. О проблемах теплоэнергетики. Красноярск, 2013. Системы снабжения стран Северной Европы (Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия)], (н.д.), с http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-1/section-5/ 5-3.

[5] Ларчикова М.В., Ларчиков А.В., Рыгалин Д.Б., Разработка геоинформационной системы контроля и учета индивидуального потребления энергоресурсов в многоквартирном доме, Международный журнал гражданского строительства и технологий (IJCIET), 8(10), 2017 , стр. 1554-1564.

[6] Директива об энергоэффективности. (2012). Получено 28 августа 2018 г. с https://ec.europa.eu/energy/
en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive.

[7] Ларчикова М.В., Ларчиков А.В., Рыгалин Д.Б. Определение фактического потребления тепловой энергии для индивидуального учета электроэнергии в многоквартирных домах, Международный журнал гражданского строительства и технологий (IJCIET), 8(10), 2017, стр. 1565 -1575.

[8] Андрусевич А., Губа А. Термометры сопротивления: от теории к практике // Компоненты и технологии. 7. 2011. С. 76-81.

[9] IEC EN 60751, Платиновые термометры сопротивления и датчики температуры промышленные (2-е изд.), Международная электротехническая комиссия, 2008.

[10] ГОСТ Р 8.625-2006 Термометры сопротивления из платины, меди и никеля [ГОСТ Р 8.625-2006. Платиновые, медные и никелевые термометры сопротивления. М.: Стандартинформ, 2006.

[11] ГОСТ 6651-2009, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля, Общие технические требования иды. ГОСТ 6651-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Платиновые, медные и никелевые резистивные преобразователи температуры. Общие требования и методы испытаний], 2009 г., с http://docs.cntd.ru/document/1200082733.

[12] Эталоны и образцы средств измерений. с http://bourabai.kz/physics/4778.html.

[13] Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Миронов Р.Е., Штерн М.Ю., Караваев И.С., Методика и аппаратно-программный комплекс для автоматизированной калибровки средств измерения температуры с беспроводным интерфейсом. Пакет для автоматизированной калибровки средств измерения температуры с беспроводным интерфейсом // Измерительная техника, 5, 2013. С. 23-26.

[14] Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Рыков В.М. и др. Высокоточные электронные средства измерения температуры // Сборник докладов
X Международной конференции «Кибернетика и высокие технологии XXI века». 21 века», Vol. 1, Воронеж, 2010. С. 420-432.

[15] Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Рыков В.М., Миронов Р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *