• Мое избранное
Методические указания по измерению расхода и количества теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца

Приложение 19 к приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 580

Методические указания по измерению расхода и количества теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла
Редакция с изменениями и дополнениями  по состоянию на 16.03.2025 г.
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по измерению расхода и количества теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с подпунктом 2) статьи 5 Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике» и подпунктом 323) пункта 15 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, и предназначена для использования на источниках тепла (тепловых электростанциях, котельных) при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью расхода и количества теплоносителя (в трубопроводах подающем и обратном) (далее – расход и количество теплоносителя).
Пункт 1 изложен в новой редакции Приказа Министра энергетики РК от 27.02.2025 г. № 103-н/қ (см. редакцию от 30.12.2016 г.)(изменение вводится в действие с 16.03.2024 г.)
Измерительная информация по расходу и количеству теплоносителя используется при ведении технологического режима и анализа работы водяной системы теплоснабжения, расчете количества отпущенной тепловой энергии, поставляемой потребителям с горячей водой от источника тепла.
2. В настоящих Методических указаниях применяются следующие основные понятия и определения:
1) измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне;
2) планиметр (механический интегратор) - прибор, служащий для простого механического определения площадей (интегрирования) замкнутых контуров, прорисованных на плоской поверхности.
Примечание: в массовом порядке применялась лишь одна из возможных технических реализаций данного прибора - планиметр Амслера-Коради. Частный случай аналогового вычислительного устройства;
3) измерительный преобразователь - техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи;
4) первичный измерительный преобразователь - измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы);
5) измерительная система - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, электронно-вычислительных машин и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта, с целью измерения одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях;
6) погрешность результатов измерений - отклонение результата измерения от истинного (действительного) результата измеряемой величины;
7) агрегатное средство измерений - техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы;
8) теплосчетчик - измерительная система (средство измерений), предназначенная для измерения количества теплоты;
9) тепловычислитель - средство измерений, предназначенное для определения количества теплоты по поступающим на его вход сигналам от средств измерений параметров теплоносителя;
10) косвенное измерение - определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной;
11) методика выполнения измерений - совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с точностью, установленной данной методикой выполнения измерений;
12) приписанная характеристика погрешности измерений - характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики.
Иные понятия и определения, используемые в настоящих Методических указаниях, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики.
3. Измеряемыми параметрами являются расход и количество теплоносителя, отпускаемого по каждой магистрали водяной системы теплоснабжения, отходящей от источника тепла.
4. Настоящие Методические указания распространяется на водяные системы теплоснабжения с технологическими характеристиками и режимами работы, приведенными согласно приложению 1 к настоящим Методическим указаниям.
5. Измерения расхода и количества теплоносителя осуществляются рассредоточенными измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.
6. Основной величиной, влияющей на элементы измерительной системы, является температура окружающей среды.
Диапазон изменения температуры окружающей среды представляется в таблице 1 согласно приложению 2 к настоящим Методическим указаниям.
Глава 2. Характеристики погрешности измерений
7. Характеристиками погрешности измерений являются пределы относительной погрешности измерений текущего и среднесуточного значений расхода теплоносителя и количества теплоносителя за сутки и месяц, основные технологические характеристики и режимы работы водяной системы теплоснабжения на источниках тепла мощностью от 50 до 1000 Гкал/час, приведенных согласно приложению 1 к настоящим Методическим указаниям.
8. Настоящими Методическими указаниями обеспечивается измерение расхода и количества теплоносителя с приписанными значениями пределов относительной погрешности измерений расхода (количества) теплоносителя в подающем, согласно таблицы 2 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям, и обратном согласно таблицы 3 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям, трубопроводах во всем диапазоне изменений влияющей величины, согласно пунктам 3 и 4 настоящих Методических указаний.
Глава 3. Метод измерений и структура измерительных систем
9. Для измерения расхода теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла в настоящее время используются методы переменного перепада давления с применением измерительных систем, а также современные:
1) электромагнитные;
2) ультразвуковые;
3) вихревые;
4) струйные.
5) При этом учитываются основные недостатки расходомера переменного перепада давления:
1) значительные потери давления на гидравлическом сопротивлении и связанные с этим дополнительные затраты энергии;
2) погрешность 1,5 - 2,5 процента (далее - %) от максимального расхода.
10. Рекомендуются структурные схемы измерительных систем расхода (количества) теплоносителя с применением различных средств измерений (далее - СИ), согласно рисункам 1 - 4 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.
11. Средства измерений, применяемые в измерительных системах расхода (количества) теплоносителя, приведены в таблице 1 согласно приложению 3 к настоящим Методическим указаниям.
Глава 4. Подготовка и выполнение измерений
12. Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительных систем в эксплуатацию, согласно Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», Правил учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 207 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10862) и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10907) (далее - ПТБ электроустановок), основными являются:
Пункт 12 изложен в новой редакции Приказа Министра энергетики РК от 27.02.2025 г. № 103-н/қ (см. редакцию от 30.12.2016 г.)(изменение вводится в действие с 16.03.2024 г.)
1) проведение поверки СИ;
2) проверка правильности монтажа в соответствии с проектной документацией;
3) проведение наладочных работ;
4) введение измерительных систем в эксплуатацию.
13. При этом должен быть соблюден баланс между расходами в подающем, обратном трубопроводе теплосети и расходом воды на подпитку теплосети. При отсутствии указанного баланса расходы сетевой воды берутся:
1) в подающем трубопроводе теплосети равны среднему значению между подающим и обратным трубопроводом плюс половина величины подпитки теплосети;
2) в обратном трубопроводе теплосети равны среднему значению между подающим и обратным трубопроводом минус половина величины подпитки теплосети.
14. Сужающие устройства и измерительные трубопроводы соответствуют требованиям согласно ГОСТ 8.586.1-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования», ГОСТ 8.586.2-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования», ГОСТ 8.586.3-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования», ГОСТ 8.586.4-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования», ГОСТ 8.586.5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений».
Глава 5. Обработка и вычисление результатов измерений
15. Процедура обработки и вычисления результатов измерений состоится из вычисления действительного значения среднесуточного расхода теплоносителя (в подающем и обратном трубопроводах) и количества (массы) теплоносителя за сутки и месяц.
16. При применении регистрирующих приборов эта процедура состоит из обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов расхода с помощью планиметров и расчета действительного расхода и количества теплоносителя по среднесуточным значениям давления и температуры.
17. При обработке диаграмм регистрирующих приборов полярными планиметрами среднесуточное значение массового расхода теплоносителя qm ср тонн/час (далее - т/ч) определяется согласно ГОСТ 8.586.5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений»:
  , (1)
где qв - верхнее значение шкалы расходомера, т/ч;
  - показания полярного планиметра, квадратный сантиметр;
lq - длина ленты с записью значения расхода, сантиметр (далее - см);
lш - длина шкалы регистрирующего прибора, см.
18. При применении измерительных информационных систем (далее -ИИС) или измерительных систем с тепловычислителями алгоритм расчета действительного значения расхода и количества теплоносителя определяется, согласно ГОСТ 8.586.5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений».
19. Среднее значение расхода теплоносителя за интервал усреднения Хср рассчитывается по формуле:
  (2)
где Xi - текущее значение расхода;
k - число периодов опроса датчика за интервал усреднения.
20. При применении ИИС период опроса датчиков определяется не более 15 секунд, интервал усреднения параметров (расчета расхода теплоносителя) равняется 0,25 часа.
21. При применении измерительных систем с тепловычислителями период опроса датчиков и интервал расчета расхода (количества) теплоносителя устанавливается при проектировании или программировании тепловычислителей. При этом период опроса датчиков определяетсят не более 15 секунд, а интервал расчета расхода (количества) теплоносителя - равняется 0,25 часа.
22. Количество теплоносителя за сутки т определяется по формуле согласно ГОСТ 8.586.5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений»  
  (3)
где qmi - среднее значение расхода теплоносителя за і-й интервал расчета расхода, т/ч;
Δ τ i - интервал расчета среднего значения расхода теплоносителя;
П - число интервалов расчета среднего расхода за сутки.
23. При применении ИИС или измерительных систем с тепловычислителями (теплосчетчиками) процедура расчета действительного среднего расхода и количества теплоносителя выполняется автоматически.
Глава 6. Оформление результатов измерений
24. При применении измерительных систем с регистрирующими приборами результаты измерений расхода (количества) теплоносителя выполняются в объеме:
1) носитель измерительной информации по расходу теплоносителя - лента (диаграмма) регистрирующих приборов;
2) результаты обработки измерительной информации по расходу и количеству теплоносителя на персональной электронно-вычислительной машине представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;
3) выходные формы согласовываются с потребителем теплоносителя.
25. При применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями (теплосчетчиками):
1) носителем измерительной информации по расходу (количеству) теплоносителя, результатам обработки данных и расчета погрешности измерений является электронная память агрегатных средств измерений ИИС и тепловычислителей;
2) результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;
3) объем представления информации определяется при проектировании ИИС, разработке тепловычислителей, а выходные формы согласовываются с потребителем.
Глава 7. Требования к квалификации персонала
26. Подготовка измерительных систем расхода (количества) теплоносителя к эксплуатации осуществляется электрослесарем - прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а их обслуживание - дежурным электрослесарем - прибористом.
27. Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений - инженером производственно-технического отдела.
Глава 8. Требования техники безопасности
28. При монтаже, наладке и эксплуатации измерительной системы расхода (количества) теплоносителя соблюдаются правила техники безопасности, согласно Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10859) и ПТБ электроустановок.
Приложение 1
к Методическим указаниям по измерению
расхода и количества теплоносителя в трубопроводах
системы теплоснабжения на источник тепла
Основные технологические характеристики и режимы работы водяной системы теплоснабжения на источниках тепла мощностью от 50 до 1000 Гкал/час

Параметр

Режим работы водяной системы теплоснабжения

Зимний

Переходный

Летний

Расход теплоносителя (т/ч) в трубопроводе:

подающем

10400 - 13000

6500 - 10400

1300 - 3900

обратном

8840 - 11050

5525 - 8840

1105 - 3315

Температура теплоносителя, градус Цельсия (далее - °С) в трубопроводе:

подающем

135

90

55

обратном

75

55

35

Давление теплоносителя, мега Паскаль (далее - МПа) в трубопроводе:

подающем

1,5

1,5

1,5

обратном

0,3

0,3

0,3

Приложение 2
к Методическим указаниям по измерению
расхода и количества теплоносителя в трубопроводах
системы теплоснабжения на источник тепла
Таблица 1.
Диапазон изменения температуры окружающей среды

Элементы измерительной системы

Диапазон изменения температуры окружающей среды, о С

Первичный измерительный преобразователь

5 - 40

Линия связи

5 - 60

Вторичный измерительный прибор расхода, тепловычислитель

15 - 30

Агрегатные средства измерений ИИС

15 - 25

Таблица 2.
Пределы относительной погрешности измерений значения расхода (количества) теплоносителя в подающем трубопроводе

Измерительные системы

Режимы работы системы теплоснабжения

зимний

переходный

летний

пределы относительной погрешности измерений значения расхода (количества) теплоносителя в подающем трубопроводе, ± %

текущего (количества за сутки)

среднесуточного (количества за месяц)

текущего (количества за сутки)

среднесуточного (количества за месяц)

текущего (количества за сутки)

среднесуточного (количества за месяц)

Измерительные системы с регистрирующими приборами:

 

 

 

 

 

 

а) с дифференциально-трансформаторной схемой

1,9 (2,0)

2,0 (1,8)

3,1 (3,1)

3,1 (2,5)

4,2 (4,3)

4,3 (3,2)

6) с нормированным токовым сигналом связи

1,5 (1,8)

1,8 0,7)

1,9 (2,5)

2,5 (2,1)

2,4 (3,2)

3,1 (2,5)

Измерительные информационные системы, измерительные системы с телловычислителями (теплосчетчиками)

1,4 (1,3)

1,3 (1,3)

1,7 (0,5)

1,5 (1,5)

2,2 (1,8)

1,8 (1,8)

Таблица 3.
Пределы относительной погрешности измерений значения расхода (количества) теплоносителя в обратном трубопроводе

Измерительные системы

Режимы работы системы теплоснабжения

зимний

переходный

летний

Пределы относительной погрешности измерений значения расхода (количества) теплоносителя в обратном трубопроводе, ± %

текущего (количества за сутки)

среднесуточного (количества за месяц)

текущего (количества за сутки)

среднесуточного (количества за месяц)

текущего (количества за сутки)

среднесуточного (количества за месяц)

Измерительные системы с регистрирующими приборами:

 

 

 

 

 

 

а) с дифференциально-трансформаторной схемой

1,8 (1,9)

1,9 (1,7)

2,8 (2,8)

2,8 (2,3)

5,5 (5,5)

5,5 (4,1)

б) с нормированным токовым сигналом связи

1,4 (1,8)

1,8 (1,6)

1,8 (2,3)

2,3 (1,9)

5,0 (5,5)

5,5 (4,1)

Измерительные информационные системы, измерительные системы с тепловычислителями (теплосчетчиками)

1,3 (1,3)

1,3 (1,3)

1,6 (0,5)

1,5 (1,5)

4,9 (3,6)

3,6 (3,6)

 
1 - измерительная диафрагма; 1a - первичный измерительный преобразователь расхода; 1б - вторичный измерительный регистрирующий прибор расхода; 2 - трубные проводки; 3 - линия связи
Рисунок 1. Структурная схема измерительной системы с регистрирующими приборами с дифференциально-трансформаторной схемой связи
 
1 - измерительная диафрагма; 1а - первичный измерительный преобразователь расхода; 1б - блок извлечения корня; 1в - вторичный измерительный регистрирующий прибор расхода; 2 - трубные проводки; 3 - линии связи
Рисунок 2. Структурная схема измерительной системы с регистрирующими приборами с нормированным токовым сигналом связи
 
1 - измерительная диафрагма; 1а - первичный измерительный преобразователь расхода; 2 - агрегатные средства ИИС; 2а - устройство связи с объектом; 2б - центральный процессор; 2в - средство представления информации; 2г - регистрирующее устройство; 3 - трубные проводки; 4 - линии связи
Рисунок 3. Структурная схема ИИС
 
1 - измерительная диафрагма; 1а - первичный измерительный преобразователь расхода; 2 - тепловычислитель; 3 - линия связи; 4 - трубные проводки
Рисунок 4. Структурная схема с тепловычислителями (теплосчетчиками)
Приложение 3
к Методическим указаниям по измерению
расхода и количества теплоносителя в трубопроводах
системы теплоснабжения на источник тепла
Таблица 1.
Средства измерений расхода (количества) теплоносителя

Наименование и тип СИ

Предел основной допускаемой приведенной погрешности, ± %

Измерительные системы с регистрирующими приборами с дифференциально-трансформаторной схемой связи

Диафрагма камерная типа ДКС-16

-

Манометр дифференциальный, мембранный ДМ3583М

1,0

Прибор автоматический взаимозаменяемый с дифференциально-трансформаторной схемой КСД-2

1,0 (по показаниям и регистрации)

Измерительные системы с регистрирующими приборами с нормированным токовым сигналом связи

Диафрагма камерная типа ДКС-16

-

Тензорезисторный измерительный преобразователь разности давлений

0,5

Блок извлечения корня БИК-36М

0,2

Прибор регистрирующий одноканальный РП-160М

0,5 (по показаниям);

1,0 (по регистрации)

Измерительные информационные системы (измерительные системы с тепловычислителями)

Диафрагма камерная типа ДКС-16

-

Агрегатные средства ИИС

0,3 (канал)

Теплоэнергоконтроллер типа ТЭКОН-10

0,2

Тензорезисторный измерительный преобразователь разности давлений

0,25