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談供熱計量存在的一些技術問題

2017-08-01 01:21:36
山西建筑 2017年18期

孫 博

(太原市熱力公司,山西 太原 030001)

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談供熱計量存在的一些技術問題

孫 博

(太原市熱力公司,山西 太原 030001)

介紹了供熱計量的分攤方法,從熱計量表表體、熱計量表安裝及熱計量系統方面,對供熱計量存在的一些技術問題進行了分析,以促進供熱單位精細化管理,有助于供熱計量改革工作的順利進行。

熱計量表,溫度傳感器,室內溫控閥,超聲波

0 引言

近年來,隨著建筑節能減排工作的廣泛開展,我國北方地區的供熱計量改革工作也逐步深入,認識逐步提高,措施逐步完善,各地供熱計量政策體系不斷健全,供熱計量收費面積不斷擴大,取得了一定的成效。太原市熱力公司供熱計量改革工作全面啟動于2010年,這些年,我們通過嚴格的熱計量表招標、制定供熱計量相關規定、加強供熱計量器具安裝驗收、積極探索完善熱計量表遠傳抄表系統等工作,使得太原供熱計量初具規模,截止2016年,公司供熱計量面積已達到966萬m2。供熱計量不僅使居民節省了熱費,降低了采暖能耗,也為公司的經營管理、生產運行等方面提供了重要的數據支持。

供熱計量的分攤方法主要有散熱器熱分配計法、流量溫度法、通段時間面積法和戶用熱量表法,各方法均有不同特點及適用性,公司采用的是戶用熱量表法,“樓表結算,戶表分攤”為公司的計量收費方式。我們在對供熱計量的探索和實踐中,發現供熱計量中存在的一些相關技術問題,這些問題影響和制約著供熱計量今后的發展和供熱計量改革工作的順利進行。

1 熱計量表存在的問題

1.1 熱計量表表體進水進氣問題

熱計量表多安裝于管井和小室中,溫、濕度高為其環境的主要特點,管井內漏水情況也時有發生,所以熱表防水性能極為重要。公司在熱計量表招標時曾做過這樣的實驗,將各廠家的熱表放入大玻璃容器內連續浸泡72 h,拿出后大部分熱表積分儀均進水,已無法使用。水主要從熱表外殼對接處和接線口處進入,所以密封膠條與螺栓的精密配合為技術的關鍵,同時考慮對電池及線路板拆卸更換方便。IP防護等級為外殼防水防塵等級,而國家熱計量表相關規范中未提及對蒸汽的防護,實際使用過程中,管網的小室會不可避免的出現跑冒滴漏現象,冬季我們常會看到小室向外冒氣,蒸汽是一種高溫介質,且“無孔不入”,若有泄漏,小室中的熱計量表在使用過程中就容易進氣,進而損壞電路板和積分儀,使熱計量表無法再正常使用,所以對蒸汽的防護就顯得尤為重要,然而國家對此并沒有相關規定,對此,公司在對熱計量表招標時,定了高標準,嚴格要求IP68,即防水防塵最高等級,意在希望可防蒸汽。由此可見,熱計量表外殼的研究應在嚴密性和耐高溫性上有新的突破,同時國家相關技術規范也應進一步健全。

1.2 熱計量表換能器腐蝕、結垢問題

由于各采暖地區水質差異,水中氯離子和鈣鎂離子含量均不相同。太原水質中氯離子含量高,氯離子可破壞金屬氧化膜保護層,形成點蝕或坑蝕,且據相關實驗表明,氯離子動態水是靜態水腐蝕的1萬倍,所以我們就不得不關注氯離子對換能器的腐蝕作用。熱量表流量測量的原理是,通過測量超聲波在靜態和動態介質中的速度變化值,進而測量流體流速和流量。換能器是發射和接收超聲波信號并將其轉化為電信號的部件,當發射板表面被腐蝕,形成局部凹陷,將直接影響超聲波信號的發射和接收,會導致超聲波信號發射角偏移,影響計量精度和數據準確性。太原市水中不僅氯離子含量高,鈣鎂離子含量也很高,水的硬度大,所以在正常使用過程中換能器容易結垢,在發射板表面形成局部凸面,嚴重時可在整個板面結垢。超聲波信號在水中傳播時由于水對其能量的吸收及水中雜質對其的反射,原本其強度和振幅就會逐漸衰減,由于垢的存在,會首先阻隔信號發射,使換能器發射率減小,且使振幅衰減較大,到達另一個板面時,信號會很弱。同時,由于結垢形成凸面,使發射角發生變化,若角度偏移過大,另一個發射板則可能接收不到信號,致使流量無法計量,喪失計量功能。我們曾經對已使用過多年的熱計量表進行過抽檢,結果部分不合格的熱計量表就是由于換能器腐蝕、結垢導致計量準確度降低,無法達到正常計量要求。由此可見,熱計量表換能器還需提高防腐技術,廠家可根據不同地區生產相應防腐等級的換能器,另一方面,可拆卸除垢是換能器需具備的條件,但是如何在多次拆卸后仍能保持流量計量精度又是一大問題,需保證換能器位置及角度不因多次拆卸而改變。對于換能器腐蝕和結垢而導致超聲波信號發射角偏移的情況,建議可將反射板面積擴大,使信號在偏移較大角度后仍可被接收而不偏離板面,同時可加大超聲波振幅,較大的振幅可保證信號被接收,而且當阻值較大時,也可保證到達另一板面時有一定的信號強度。總之,換能器是超聲波熱計量表的核心部件,也是技術的關鍵,加強防腐、除垢技術是保證熱計量表精度和壽命的重要一環,如今市場上的熱表大多都達不到相應的要求,這一內容應為今后熱計量表技術發展的重點方向。

2 熱計量表在安裝過程中的問題

2.1 熱計量表溫度傳感器反裝

在我市,熱量表由建設單位采購并施工,溫度傳感器分為供水溫度傳感器(紅標)和回水溫度傳感器(藍標),在熱量表實際安裝過程中,施工人員有時不注意會把供水溫度傳感器插到回水管上,回水溫度傳感器插到供水管上,從而造成正常供熱時溫差為負的情況,雖然熱量表在進行熱量統計計算時溫差取絕對值,但仍對熱量計算有影響。

1)對質量流量計算時的影響。

熱量表通常安在供水管上,質量流量qm應為流經表體的體積流量qy(流體流速與橫截面積乘積)與流體密度ρ的乘積,但此時密度為回水的密度值,從而造成熱量上的偏差。

2)對超聲波性能曲線的影響。

超聲波在流體不同溫度下傳播速度不同,50 ℃以下是隨溫度上升的,大概可以看成是線性,但是在50 ℃以上就會下降。所以在40 ℃~60 ℃之間是非線性的。

v=1 468+3.68(t-10)-0.027 9(t-10)2。

可以看出溫度傳感器裝反,超聲波波速將會出現偏差,進而影響流體流速的測定。

所以當溫度傳感器裝反,溫度值取錯,對超聲波波速及流體質量流量有很大影響,進而對熱量值造成偏差。這就需要工程施工方在施工過程中嚴格把關,同時熱力企業要積極監督并在施工結束后進行工程驗收,運行后還可通過遠傳抄表系統查找此類異常數據,及時解決溫度傳感器裝反的問題。

2.2 熱計量表表體裝反

熱量表在安裝施工過程中,表體裝反的情況時有發生,施工單位在安裝過程中有時會不注意表體箭頭所示的流向,而造成安裝的流向與實際流向相反,這樣會造成部分表不計量(部分廠家表體裝反仍可計量),給熱力企業造成損失,而這種情況只能通過遠傳抄表系統監測,通過系統報警或供熱參數判斷,發現后去現場將表體重新安裝正確。

3 分戶熱計量供熱系統問題

3.1 水力平衡問題

分戶熱計量供熱系統由于每戶對室內溫度的不同需求,用戶自行調節閥門以改變流量,而這種主動調節使熱網水力工況發生很大變化,使系統長期處于變流量狀態,水利失調嚴重,從而使得供熱計量的節能效果大打折扣。

如某住戶將閥門關小,那么相鄰的并聯用戶的流量一定發生變化,容易使近端用戶流量增大,末端用戶流量減小,使得末端用戶不得不開大閥門解決不熱問題,有時甚至需要熱力站提高水泵頻率或提高供水溫度來解決,這樣反而增加了供熱能耗。

所以對于系統節能而言首先要做到水力平衡。通過加裝動態水力平衡閥,保證各并聯管路關鍵點的壓差恒定,使每一戶的流量只是因為自身冷暖需求變化而調節溫控閥以改變,不會因為系統中其他用戶流量變化而變化。

目前新建建筑在安裝熱計量裝置的同時,極少有安裝動態水力平衡閥的,國家的相關技術規范對此雖有明確要求,但地方政策卻與之有背離,未對此有嚴格要求,這就使供熱計量的節能效果打了一定折扣。

3.2 室內溫控閥問題

目前在我市,新建建筑很少有安裝室內溫控閥,大部分安裝的是流量調節閥或普通球閥。溫控閥是通過感溫包感知周圍環境溫度,進而調節閥芯位移以改變流量,達到用戶需求的溫度。而普通流量調節閥由于沒有溫度感應裝置,只能通過人體感知,進而手動調節閥門開度,相比于溫控閥,其溫度感知滯后,流量調節精度低,使得用戶自主調節的節能效果大打折扣。由于溫控閥是開發商自主選擇安裝,為了節省成本,開發商會選擇安裝造價更低的流量調節閥或普通球閥,而地方政策對此也沒有強制要求,這樣給供熱計量調節造成了一定的影響。而這些都需要地方政府支持,加快制定相應的強制要求,給予供熱計量更多政策上的支持。

供熱計量是降低我國建筑總能耗,節約居民供熱費用,促進供熱單位精細化管理的重要舉措,是利國利民的好事。在全面推進供熱計量改革的過程中,需要政府、熱力企業、熱表廠家及施工單位共同努力、共同推進。我們要不斷地發現問題,解決問題,堅持不懈,迎難而上,為供熱計量事業貢獻自己的力量。

Discussion on technical problems existing in heat metering

Sun Bo

(TaiyuanThermalPowerCompany,Taiyuan030001,China)

The thesis introduces the sub-distributing methods used in heat metering, and analyzes heat metering technology problems from aspects of heat meter body, heat meter installation and heat metering system, so as to promote specific management of heat supply units, which will be good for guarantee heat metering reform smooth.

heat meter, temperature sensor, indoor temperature control raft, ultrasonic wave

1009-6825(2017)18-0119-02

2017-04-07

孫 博(1990- ),男,助理工程師

TU833

A

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