分户热计量设计

2024-05-27

分户热计量设计(共8篇)

分户热计量设计 篇1

我国是一个建筑大国, 也是一个耗能大国, 建筑能耗过高成为制约国民经济发展的一大因素, 建筑节能工作任重道远。住宅供暖系统的温控与热计量技术就是实现建筑节能的关键措施之一, 集中供热发达的西欧和北欧国家以及俄罗斯、东欧、蒙古等国早已实现了供热分室控制、分户计量。我国部分城市如北京、天津、哈尔滨、烟台等地也进行了这方面的试点。实践证明, 采用分室控制及分户计量后, 均可达到节能20%~25%的效果。

住宅分户热计量采暖系统, 对于我国暖通专业人员室一个新课题, 它从设计、安装到运行管理都有别于传统的供暖系统。《民用建筑节能设计标准 (采暖居住部分) 》 (JGJ26-95) 提出新建住宅的采暖能耗在原有基础上降低50%, 其中供热系统的节能率应达到23.6%的要求。为此, 许多专业人员做了大量的工作, 包括对系统形式、负荷计算、水力计算等探讨研究、试验等, 经过几年的摸索, 分户热计量系统技术尚已基本成熟, 在集中供热地区进入实际应用阶段。

在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中现在明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置, 实行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。首先, 分户热计量有利于各户按照自己的需要控制和调节热量, 可以提高热舒适性;其次, 利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量, 在不需要的时候甚至可以自行切断用热;再次, 采用分户热计量后有关单位对各用户的用暖收费将更加公平一些, 同时, 可以督促热用户按时交费。

1 分户热计量系统的形式

分户热计量有较多的形式, 概括起来主要有以下几种:

1.1 竖井内双管式, 户内水平串联, 入口设热水表、锁闭阀。

1.2 竖井内双管式, 户内水平并联, 入口设热表、锁闭阀, 每组散热器均设温控阀。

1.3 竖井内双管式, 户内水平并联, 入口设热水表、锁闭阀。

1.4 竖井内双管式, 户内双管水平并联, 每户设热量表、锁闭阀, 每组散热器均设温控阀。

1.5 竖井内双管式, 户内地板辐射采暖, 每户设热量表、锁闭阀, 分集水器。

2 实行分户热计量给系统提出的要求

采用分户热计量系统实现了耗热量分户计费、节约能源和满足用户对采暖系统多方面功能要求的同时也对建筑结构和采暖系统提出了新的要求。

一方面, 实现住宅集中供暖分户热计量后必须有高质量的供热。用户使用热流量的变化加大, 为了适应整个系统变流量运行的需要, 供热系统的调节性能也要增强, 这是保证系统在运行调节中有较稳定的工况的前提。所以必需在系统中设置有较大裕度的调压装置, 以分配到各个用户系统的压力。

另一方面, 对室内供暖系统的设计也有了要求更高, 以往很多设计院在设计计算的时候很多都是凭经验估算的, 如果还按照以前的算法, 系统将会出现很大的水力失调;并且, 如果把热负荷计算等忽略掉, 则采用分户热计量的意义就不那么明显了。

3 分户热计量计费两方面的不合理性

虽然说分户热计量可以较好的实现热用费分户计算, 但是这中间还是有很多不稳定因素。

其一, 运用分户热计量后, 不同房间、不同用户的用热量不同, 各室的温度产生差异, 这将引起不同用户、不同房间的温差传热, 对于室内温度低的用户或者房间, 这部分损失热量在一段很长的时间后应该是一个足以能够引起业主重视的数目。那么, 这部分损失热量的费用算在该用户就不十分合理了。分户计量实行不交费用不能用热, 当某用户停止用热时, 其他用户还在用, 此时两用户之间的温差更大, 相当于有一部分热量是消耗在不用热的房间, 这对不被停用的用户是不公平的。对于这个问题还没有好的解决方案, 可以做的只有采取增加建筑物的隔热措施, 但这同样造成建筑造价的增加, 房价的增加。其二, 通过维护结构散失的热量, 如果算在用户是不合理的。合理的计算方法应该是分三份, 一部分为业主;一部分归建筑方承担, 可以作为建筑方税金中的一部分;另一部分是开发商负担, 因为这部分失热量的大小与房间的朝向、高度等因素有关, 对于处于不利环境的用户, 开发商应该给予用户这部分补贴。

4 分户热计量的限制性

对于新的居住建筑可以根据计算直接采用分户热计量, 但是对于原本不是采用该系统的建筑要使用分户热计量系统则需要作较多的改造。但是鉴于改造费用较高 (大概每户改造费用为100~200元人民币) , 很多用户都不愿意。即使愿意, 很多用户在改造之后在用热过程中肯定也有很多不满意。原因有二:分户热计量采暖系统的需要在每一用户管路的起止点安装关断阀和在起止点其中之一处安装调节阀, 这些阀门的设置肯定会产生一定的局部阻力, 如果在这个原有的系统中这部分阻力不予考虑, 再加上原本系统与该系统存在的不协调性, 可能会导致用热不足、系统不稳定的现象;人想要的总是比现在拥有的更好的东西, 踏上一个台阶总想踏上第二个。在一个系统改造实现了分户热计量后, 每个用户所能采用的最大和最小的热量是一定的, 当用户需要更多的热量的时候, 怎么办?是否可以在某个地方采用增压装置, 使用户末端压力减小, 流速增大。但是增加了加压装置后又可能引起其他用户的压力不稳定。

分户热计量系统应便于分户管理及分户分室控制、调节供热量。在散热器支管安装热表来计量耗热量, 不仅使系统变复杂、造价昂贵, 而且管理麻烦, 因此需要经过改造后才能广泛使用, 但这样的改造需要耗费大量的人力、物力和财力。有的系统设计和改造使系统读数、计算工作量大, 计数的不准确性也增加。

5 分户热计量的推广

对于旧建筑, 分户热计量的推广还存在一定的问题, 因素有不少, 如不想付改造费而反对的, 还有长期不与供热单位配合、不按期缴纳暖气费的住户也反对, 还有很多用户不能忍受不交费用立即停止供热的规定。采用分户热计量的建筑用热费用将近是普通用热的3倍, 很多用户在选择买房的时候都不能接受这一点。

6 分户热计量与节能

实行分户热计量的最终目的就是节能, 分户热计量是住宅节能所采取的关键措施之一。总节能率50%在建筑物和供热系统中分配比例是建筑物负担30%, 供热系统负担20%, 如要考虑收费因素, 节能率则更高。所以说, 除了供暖系统来完成一部分节能外, 建筑物本身的节能也是一个重要的因素, 如果一个建筑物本身不是节能建筑, 则还会影响供暖系统的节能, 而只强调建筑物本身节能, 不实行分户计量也是不全面的。因此, 分户热计量系统的应用和节能都是要和建筑物相互配合相互使用的, 对于建筑节能来说, 二者应融为一体, 缺一不可。

7 分户热计量该注意的问题

除了上述提到的问题, 采用分户热计量系统必需注意选择较优的水质, 因为分户热计量系统对阀门的等部件具有较高的要求, 水质不好可能会损坏阀门等部件;还有注意系统形式的选择, 有些系统在某个分户热计量系统中可能无法达到水力和热力平衡, 这就不能采用该系统;当然, 更要注意各种产品的厂家和型号, 至少要选质量信得过产品。

随着世界性的节能运动的发展, 建筑节能已经成为土建和水暖电各个方面的主题, 对于即将踏入社会投入这个行业中的人来说, 首先要有节能意识, 其次, 要学习足够多的理论知识来充实这个意识。遵循可持续发展战略目标, 在工作中严格按照国家规范和相关技术规定实施各项内容。充分与其他行业的相关人员配合, 争取找到最符合国家倡导的建设节能型形式以及最有效解决隐藏问题的措施。为最终实现节能目标做出自己应有的贡献。

责任编辑:杨帆

摘要:探讨了分户热计量的形式、要求、限制性等问题。

关键词:分户热计量,计费,设计

集中供热分户热计量技术应用研究 篇2

【关键词】供热;热计量;计量方法

住宅建设是建筑工业永恒的主题。近年来由于人口的高速增长和人民生活水平的提高, 人们的住房面积不断扩大,各种能源消耗也随之增加。而且建筑节能在建筑各项建设中的地位日益提高, 大范围推广和实行分户热计量已经成为一种不可逆转的趋势。这种计量方式主要是为了节约能源, 但不能忽略提高(至少要)保证供热的质量, 同时可以解决部分地区和区域收费难的问题。

1.实行分户热计量的意义及必要性

在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。首先,分户热计量有利于分户按照自己的需要控制和调节热量,可以提高热舒适性;其次,利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量,在不需要的时候甚至可以自行切断用热;再次,采用分户热计量后有关单位对各用户的供暖收费将更加公平,同时,对于不按时付费的用户可以通过停止供气来督促其交费。

当前我国供热收费的计算方法是按面积收缴热费,这种收费方式使用户采暖量的多少不受经济利益约束,因此,住户对供暖能耗并不关心,室温低了抱怨,室温高了开窗散热,导致能量极大的浪费,出现了节能型住宅不节能的怪现象,致使我国单位面积供热能耗高于发达国家2~3倍。有关统计显示,全国目前供热采暖能耗全年约为1.3亿t标煤,占全社会总能耗的10%,北方地区约占总能耗的20%。面对这种状况,如果实施“暗补”变“明补”和热计量制度的改革,就可在其他方面都不动的情况下,节约能耗近30%。

2.实行分户热计量的优越性

集中供暖分户计量是能源得以科学利用的合理方式,能源利用率可达到70%。它的热源固定,而且能够24小时不间断供暖,为用户提供恒定的室温,另外,采用在室内结构层中敷设管网运行利于热量的调配,安全稳定。

分户计量的好处很多,①它能由住户自主决定每天的采暖时间及室内温度,如果外出时间较长,可以随意调低温度,或将暖气关闭, 节省能源的消耗,根据发达国家的经验,采取供热计量收费措施,可节能20%~30%。②其次,能够解决供暖费收取的老大难问题,方便物业公司进行管理。③消除热量取费“一刀切”的现状,有利于实现集中供热计量收费,创造一个“谁用热,谁交费”,“用多少热,缴交多少钱”的科学合理的供热体制。

3.热计量方法

目前,欧美国家按户计量热量使用的方法基本有以下3 种。

一是直接测定用户从供暖系统中用热量。该方法需对入户系统的流量及供回水温度进行测量,采用的仪表为热量表。该方法的特点是:原理准确,但价格较贵,安装复杂,并且在小流量时,计量误差较大。目前在法国、瑞典等国应用较多。

二是通过测定用户散热设备的散热量来确定用热量。该方法是利用散热器平均温度与室内温度差值的函数关系来确定散热器的散热量。该方法采用的仪表为热量分配表,常用的有蒸发式和电子式2 种。蒸发式热分配表的特点是价格较低,安装方便,但计量准确性较差;电子式热量分配表的特点是计量较准确、方便,价格比蒸发式热分配表高,并且可在户外读值。

三是通过测定用户的热负荷来确定用热量。该方法是测定室内外温度并对供暖季内的室内外温差累积求和,然后乘以房间常数(如体积热指标等)来确定收费。该方法采用的仪表为测温仪表,但有时将记忆散热器温控阀的设定温度作典型室内温度,而将某一基准温度作室外温度。该方法的特点是:安装容易,价格较低。但由于遵循相同舒适度缴纳相同热费的原则,用户的热费只与设定的或测得的室温有关,而与实际用热量无关,因此,开窗等浪费能源的现象无法约束,不利于节能。目前美国和法国有所使用。

4.结语

供暖分户计量的推行必须结合当地实际情况,包括当地的经济状况。如果把系统改造责任全部落到企业,实现难度很大,因为我国大多数供热企业都是自负盈亏,在此情况下,企业会通过各种方式将负担转嫁给用户身上。只有解决好这个问题,才能健康地推动供暖分户计量良性发展。国外的一些做法对我们进一步推行供暖系统改造具有借鉴意义,如波兰,规定节能改造费用的20%由房主交纳,80%允许使用管理国家建筑基金的BGK银行贷款,七年内只需还款(含利息)75%,其余由银行从国家建筑基金中支付。

另外,分户热计量方式的选择也必须考虑有关规定、工程条件及热计量成本的回收,应与户内采暖系统相一致。根据不同的用户情况,可采取以下几种方式: (1)热分配表方式:可以采用在每栋或几栋住宅的热力入口处设一个总热量表,户内暖气装设热分配表。 此种方式既适用于已有采暖系统的分户计量改造,也可用于新建或扩建住宅。当然,如果几栋住宅的围护结构不同,则应考虑分设热量表。(2)一户一表方式:在每套住宅入户处装设户用热量表,并在每栋或几栋住宅的热力入口处设一个总热量表。此种方式适用于新建或扩建住宅。(3)总热量表方式:只在每栋或几栋住宅的热力入口处设一个总热量表,此方式适用于公用建筑。

实行供热改革决非一朝一夕的事情,供暖分户计量和供热节能要真正落到实处牵扯到方方面面。由于集中供暖涉及面广,关系到居民的切身利益,供暖、收费牵扯到许多部门;另外,传统的运行管理机制根深蒂固,要改变现状,仅仅靠一些企业的推动是不够的。作为供热技术管理部门应对供暖分户热计量的可行技术方案做进一步研究;作为职能管理部门应结合本地实际情况,尽快出台改革方案或前期试点的指导性意见,从而推动供暖分户计量的不断发展,最终实现分户计量,按需供热。 [科]

【参考文献】

[1]冯筱新.集中供暖分户热计量、取费浅析[J].消费导刊,2007,5:l92.

[2]刘福.在分户热计量过程中遇到的问题[J].建筑工程,2007,10:238.

[3]秦贵棉.住宅分户计量收费的相关问题[J].山西建筑,2007,33(11):191-192.

分户热计量设计 篇3

住宅分户热计量采暖相对于按住户建筑面积收取采暖费用的传统采暖系统而言,是按照热媒的质量流量收费即实现分户计量。

分户计量系统在每个住户的暖气上都有一个温控阀,住户可以自行调节,不在家时,还可以关闭。另外,为解决以往拖欠供暖费的问题,在热量表配有一个锁闭阀,住房拖欠供暖费时物业公司可以将这一住户的供热管道强行单独关闭。该系统虽然具有能实现分室控制、舒适节能等优点,但与传统供热系统比较,分户计量在设计与施工中也存在一些问题,文中仅以笔者所主持施工的北广家园4号住宅楼中的分户计量采暖系统的形式为例,对系统存在的问题及具体的解决办法进行认真地思考和总结,提出一些个人的看法,以求得更深入的讨论。

1 工程实例中设计系统布置

北广家园4号住宅楼采暖采用集中供热分户热计量系统,该工程位于北京市德胜门外大街,建筑面积近2.8万m2,于2005年5月正式竣工并投入使用。采暖系统热源来自原北广厂的区域锅炉房,设计供回水温度为95 ℃/70 ℃;管道布置采用竖向分区、分户水平(异程)双管系统;室内散热器下部的供回水管道采用PB管垫层内敷设。

设计系统入户布置如图1所示。

2 设计与施工中存在的问题分析及对策

2.1 分户控制引起的采暖系统垂直失调及处理

本工程采暖系统采用垂直双管并做竖向分区,通过水力计算通常可以避免垂直失调,但分户采暖毕竟不同于传统的集中供热系统,由于其自身的原因,垂直失调是不能忽略的,这一点在本工程中也得到了证实即存在上热下冷的现象,且分区内楼层数越多,失调越严重。下面就其成因做简要分析,以2层楼为例,如图2所示。

在分户控制系统中,散热器S2和S1并联,热水同时在两层冷却:

对于aS1b,它的自然循环压力:

ΔP1=gh1(ρh-ρg) Pa。

对于aS2b,它的自然循环压力为:

ΔP2=g(h2+h1)(ρh-ρg)=ΔP1+gh2(ρh-ρg) Pa。

显而易见,在散热器S2和S1的并联环路中,经过S2散热器的作用压力比经过S1散热器的大,其差值ΔP2-ΔP1=gh2(ρh-ρg) Pa,也就是说散热器距热源垂直距离越高,所产生的自然循环压力越大。

由此看出分户控制系统由于各层的冷却中心不同就形成了上层作用压力大,下层作用压力小的现象,在机械循环系统中也称重力附加压头,从而造成流量分配不均,必然要出现上热下冷现象,即垂直失调。

解决方案总结:分户控制系统自身原因加剧了垂直失调现象,在本工程中通过调试采取对分户控制系统中关小过热用户的阀门,达到增大其他用户的流量来减轻其垂直失调现象,最终保证系统中各用户室温能满足规范要求。此外,分户供暖的公用立管宜采用下供下回方式,以利于减小自然压头的影响。在这一系统中,各户为独立的小系统,户内系统的总水流阻力较大,使自然压头的影响力减弱,可扩大双管系统适用的楼层数。总立管的顶部应设自动放风阀。

2.2 垫层内埋设PB管穿卫生间的做法问题

本工程设计对垫层内敷设的PB管穿卫生间的做法未做规定,而目前的标准图集和规程中也均未提及。在实际工程中各种做法都有:有采暖管道走卫生间防水层上,水平穿防水卷边的;有管道走卫生间防水层下,接散热器支管竖直穿防水层的;两种做法穿防水层处均做防水套管。但每种做法均存在一定问题和隐患。前者做法,当卫生间不做结构降板时,防水套管下部空间太小,一般仅为10 mm~20 mm,工人不便操作,防水处理很难到位,在卫生间闭水试验时,很容易从套管渗漏到其他居室;后者做法,防水套管不好固定,尤其是采暖以后,由于管道的热伸缩则更要破坏防水涂料层,致使卫生间内的水泄漏到下层用户。

经与设计、监理和质量监督等权威部门协商,本工程采用不穿防水层的做法:采暖干管不进入卫生间,接散热器的支管埋入卫生间侧墙(非承重墙),并上翻至防水卷边上部(一般为30 cm)进入卫生间,一进入卫生间就接散热器,保证不影响高点放气。而卫生间散热器要高于地面30 cm安装,只要散热器布置时注意与其他洁具协调即可。

2.3 集中供热,分户热计量采暖系统在设计、施工中不可忽视的细节问题

2.3.1 设计中应对恒温阀的形式和比例带做出具体规定

恒温阀应根据采暖系统形式合理选用。一般来说,双管(水平、垂直)应采用直通高阻阀;单管系统设于供水支管时应采用直通低阻阀,设于三通处应采用三通低阻阀;楼层较多的双管系统应采用带有预设定的恒温阀。而恒温阀的比例带则表征了恒温阀的调节精度,比例带选择过小,调节精度高,但容易造成阀门频繁动作,形成振荡,影响使用寿命;比例带过大,控制的稳定性提高,但控制精度降低。因此在设计中不能仅标注尺寸规格,若不明确形式和比例带的大小就很可能影响调节效果。

2.3.2 供热系统变流量问题

由于实现分户计量,系统的热负荷变化会很频繁,所以,供热系统应该能自动调节供热量,使其跟踪所需热负荷的变化。应该在换热站设置有压差控制的装置,如自动式压差控制阀。压差控制阀需安装在回水管路上,控制阀压力感应元件须与毛细管相连并通过毛细管与进水管相连。毛细管不可安装在进水管底部,并避免粉尘微粒堵塞毛细管。控制阀安装前,必须将管网清洗干净,并在阀前安装过滤器。

2.3.3 放风阀的装设

每组散热器必须沿供水方向设手动放风阀一个,不设放风阀或放风阀方向设反,都会造成散热器内上部气塞,影响散热效果。

2.3.4 安装散热器恒温阀应注意其传感器的选择和设置

散热器恒温阀是分户热计量采暖系统室温调节的重要装置,其传感器的选用和设置同散热器是否装设暖气罩有关。如建筑上不设暖气罩,恒温阀传感器可采用内置式,如建筑上设置暖气罩,恒温阀传感器应选用外置式。传感器应设置在能正确反映房间温度的位置。

2.3.5 增加分户热计量计费的合理性

虽说分户热计量可以较好地实现热用费分户计算,但是这中间还有很多不稳定因素。运用分户热计量后,不同房间、不同用户的用热量不同,各室的温度产生差异,这将引起不同用户不同房间的温差传热,对于室内温度高的用户或者房间,这部分损失热量在很长一段时间后应该是一个足以能够引起业主重视的数目。那么,这部分损失热量的费用算在该用户就不太合理了。

3 结语

对于分户热计量采暖系统,随着规划和设计日渐合理及施工人员经验和水平的不断提高,它不仅能够实现较好的系统控制和计量功能,同时可以减少能源的浪费,是保障和促进建筑节能的关键措施,能极大地提高供热的社会效益并获得相当的经济效益。

摘要:以某工程采暖系统设计形式为例,阐述了在分户热计量采暖系统中可能存在的设计及施工问题,并通过在该工程中的具体应用,提出了可行的解决办法,从而极大地提高供热采暖系统的社会效益和经济效益。

关键词:采暖系统,分户热计量,设计,施工,解决办法

参考文献

[1]李向东,于晓明.分户热计量采暖系统设计与安装[M].北京:中国建筑出版社,2004:8.

[2]陈贻谅,杨爱丽,于晓明.集中供暖住宅分户热计量系统设计实例[M].北京:中国建材工业出版社,2001:5.

分户热计量设计 篇4

1 分户热计量的意义

在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中现在明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置, 实行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。首先, 分户热计量有利于分户按照自己的需要控制和调节热量, 可以提高热舒适性;其次, 利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量, 在不需要的时候甚至可以自行切断用热;再次, 采用分户热计量后有关单位对各用户的用暖收费将更加公平一些, 同时, 对于不按时付费的用户可以通过停止供热来督促其交费。

2 分户热计量系统的形式

分户热计量有较多的形式, 概括起来主要有一下几种: (1) 竖井内双管式, 户内水平串联, 入口设热表、锁闭阀, 每组散热器需设跑气器。 (2) 竖井内双管式, 户内水平并联, 入口设热表、锁闭阀, 每个散热器均设温控阀。 (3) 竖井内双管式, 户内水平跨越式串联, 入口设热表、锁闭阀, 每个散热器均设温控阀。 (4) 户内双管水平并联, 每户设热表、锁闭阀, 散热器设温控阀。 (5) 竖井内双管式, 户内地板辐射采暖, 每户设热量表、锁闭阀, 散热器设温控阀、分集水器。

2.1 实行分户热计量给系统提出的要求。

采用分户热计量系统实现了耗热量分户计费、节约能源和满足用户对采暖系统多方面功能要求的同时也对建筑结构和采暖系统提出了新的要求。一方面, 实现住宅集中供暖分户热计量后必须有高质量的供热。用户使用热流量的变化加大, 为了适应整个系统变流量运行的需要, 供热系统的调节性能也要增强, 这是保证系统在运行调节中有较稳定的工况的前提。所以必需在系统中设置有较大裕度的调压装置, 以分配到各个用户系统的压力。

另一方面, 对室内供暖系统的设计也有了要求更高, 以往很多设计院在设计计算的时候很多都是凭经验估算的, 如果还按照以前的算法, 系统将会出现很大的水力失调;并且, 如果把热负荷计算等忽略掉, 则采用分户热计量的意义就不那么明显了。

2.2 分户热计量计费两方面的不合理性。

虽然说分户热计量可以较好得实现热用费分户计算, 但是这中间还是有很多不稳定因素。其一:运用分户热计量后, 不同房间、不同用户的用热量不同, 各室的温度产生差异, 这将引起不同用户不同房间的温差传热, 对于室内温度低的用户或者房间, 这部分损失热量在一段很长的时间后应该是一个足以能够引起业主重视的数目。那么, 这部分损失热量的费用算在该用户就不十分合理了。分户计量实行不交费用不能用热, 当某用户停止用热时, 其他用户还在用, 此时两用户之间的温差更大, 相当于有一部分热量是消耗在不用热的房间, 这对不被停用的用户是不公平的。对于这个问题还没有好的解决方案, 可以做的只有采取增加建筑物的隔热措施, 但这同样造成建筑造价的增加, 房价的增加。其二:通过维护结构散失的热量, 如果算在用户是不合理的。我认为, 合理的计算方法应该是分三份, 一部分为业主;一部分归建筑方承担, 可以作为建筑方税金中的一部分;

另一部分是开发商负担, 因为这部分失热量的大小与房间的朝向高度等因素有关, 对于处于不利环境的用户, 开发商应该给予用户这部分补贴。

2.3 分户热计量的限制性。

对于新的居住建筑可以根据计算直接采用分户热计量, 但是对于原本不是采用该系统的建筑要使用分户热计量系统则需要作较多的改造。但是鉴于改造费用较高, 很多用户都不愿意。即使愿意, 我觉得很多用户在改造之后在用热过程中肯定也有很多不满意。原因有二:分户热计量采暖系统的需要在每一用户管路的起止点安装关断阀和在起止点其中之一处安装调节阀, 这些阀门的设置肯定会产生一定的局部阻力, 如果在这个原有的系统中这部分阻力不予考虑, 再加上原本系统与该系统存在的不协调性, 可能会导致用热不足、系统不稳定的现象;人想要的总是比现在拥有的更好的东西, 踏上一个台阶总想踏上第二个。在一个系统改造实现了分户热计量后, 每个用户所能采用的最大和最小的热量是一定的, 当用户需要更多的热量的时候, 怎么办?是否可以在某个地采用增压装置, 使用户末端压力减小, 流速增大。但是增加了加压装置后又可能引起其他用户的压力不稳定。

分户热计量系统应便于分户管理及分广分空控制、调节供热量。在散热器支管安装热表来计量耗热量, 不仅使系统变复杂、造价昂贵, 而且管理麻烦, 因此需要经过改造后才能广泛使用, 但这样的改造需要耗费大量的人力、物力和财力。有的系统设计和改造使系统读数、计算工作量大, 计数的不准确性也增加。

3 分户热计量的推广

对于旧建筑, 分户热计量的推广还存在一定的问题, 因素有不少, 如不想付改造费而反对的, 还有长期不与供热单位配合、不按期缴纳暖气费的住户也反对, 还有很多用户不能忍受不交费用立即停止供热的规定。采用分户热计量的建筑用热费用将近是普通用热的三倍, 很多用户在选择买房的时候都不能接受这一点。

4 分户热计量与节能

实行分户热计量的最终目的就是节能, 分户热计量是住宅节能所采取的关键措施之一。总节能率50%, 在建筑物和供热系统中分配比例是建筑物负担30%, 供热系统负担20%, 如要考虑收费因素, 节能率则更高。所以说, 除了供暖系统来完成一部分节能外, 建筑物本身的节能也是一个重要的因素, 如果一个建筑物本身不是节能建筑, 则还会影响供暖系统的节能, 而只强调建筑物本身节能, 不实行分户计量也是不全面的。因此, 分户热计量系统的应用和节能都是要和建筑物相互配合相互使用的, 对于建筑节能来说, 二者应融为一体, 缺一不可。

5 分户热计量该注意的问题

除了上述提到的问题, 采用分户热计量系统必需注意选择较优的水质, 因为分户热计量系统对阀门的等部件具有较高的要求, 水质不好可能会损坏阀门等部件;还有注意系统形式的选择, 有些系统在某个分户热计量系统中可能无法达到水力和热力平衡, 这就不能采用该系统;当然, 更要注意各种产品的厂家和型号, 至少要选质量硬得过产品。

随着世界性的节能运动的发展, 建筑节能已经成为土建和水暖电各个专业面临的主题。遵循可持续发展战略目标, 在实践中严格按照国家规范和相关技术规定实施各项内容。充分与其他专业的相关人员配合, 争取找到最符合国家倡导的建设节能型形式以及最有效解决隐藏问题的措施。对于供暖技术中的分户热计量, 它的推广和实行还存在着很多的阻碍因素, 如解决供需双方的热费收缴问题、热表计量推广问题等, 社会各界、政府在操作过程中应该对这些内容引起足够重视, 为自如地解决遇到的问题做好准备。

摘要:根据实际工程实践, 建筑节能在城市各项建设中的地位日益增高, 大范围推广和实行分户热计量已经成为一种不可逆转的趋势。对实行分户热计量给系统提出的要求, 分户热计量的限制性。

关键词:建筑节能,计量单元,计量控制,热表

参考文献

[1]GB 0096-1999住宅设计规范[S].

[2]GB50189-2005公共建筑节能设计标准[S].

[3]GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范[S].

[4]GB50176-93民用建筑热工设计规范[S].

分户热计量设计 篇5

1. 分析的前提条件

1) 分析是在三层住宅楼内立管中进行, 从中得出较普遍的规律。

2) 假定温降只在户内散热器等散热设备中存在, 而管道中没有温降。

3) 假设各层分户热计量户内系统总阻力相同 (以符号Hn代替) , 立管中热媒流速 (v) 相同。

4) 室内水平干管和室外系统对于楼内同一组供回水立管的各个并联环路阻力相同 (以符号Hw代替) 。

2. 下供下回双管异程式采暖系统

见图1, 三个并联环路分别为:H1:A→1) →B;H2:A→2) →B;H3:A→3) →B

2.1 机械循环水力计算

用当量长度法计算局部压力损失 (如图1) 各管径局部阻力当量长度分别为:

DN25:直流三通Ld=0.7m, 旁流三通Ld=1.0m

DN32:直流三通Ld=1.0m, 旁流三通Ld=1.5m

式中:H1—一层环路总损失, Pa;H2—二层环路总损失, Pa;H3—三层环路总损失, Pa

R—单位长度的沿程损失;L—计算管段的实际长度;∑Ld—局部阻力当量长度之和。

仅从机械循环的角度看, H1环路阻力最小, H3环路阻力最大, 即楼层越高, 阻力越大。层高相同时, 各相邻两层的总阻力差也总是维持在20%的范围内。当局部阻力相同时, 各相邻两层的总阻力差也总是相同。

2.2 自然循环水力计算

假设一层冷却中心 (散热设备) 到加热中心 (锅炉) 的垂直距离为Hc, 各环路的自然作用压力分别为ΔP1, ΔP2, ΔP3, 则

仅从自然循环的角度看, H1环路自然作用压力最小, H3环路自然作用压力最大, 即楼层越高, 自然循环作用压力越大。当供回水温度不变时, 自然循环作用供回水温度不变时, 作用压力仅与层高成正比, 层高相同时, 相邻两层的自然作用压力差也总是相同。

95℃/70℃低温热水在单位高度上的自然作用压力ΔP为:

60℃/50℃低温热水在单位高度上的自然作用压力ΔP为:

2.3 总压力损失

通过以上计算分析, 在机械循环下供下回双管异程式采暖系统中, 机械循环和自然循环是相互补充的, 当时, 系统可达到较完全的水力平衡 (以上计算出现了三个密度, 笔者认为, 计算近似可按考虑) 。

根据经验, 当低温热水温度为95℃/70℃时, 立管单位摩擦压力损失应控制在50-60 Pa/m;当低温热水温度为60℃/50℃时, 立管单位摩擦压力损失应控制在15-25Pa/m。如果远离这个范围, 不管是偏大还是偏小, 均会出现垂直失调现象;大于以上范围时, 自然循环将被遏制, 相应机械循环作用明显, 下层可能过热;相反, 小于以上范围时, 机械循环将被遏制, 相应自然作用明显, 则上层可能过热。

仅从数据上分析, 低温热水温度为95℃/70℃时, 立管单位摩擦压力损失比较容易达到;低温热水温度为60℃/50℃时, 立管单位摩擦压力损失较难达到。而实际情况是, 低温地板辐射部分的压力一般在1×104 Pa, 热计量装置压力一般在3×104 Pa, 立管上的阻力一般不大于103 Pa, 较前两项相比, 显得微乎其微, 所以60℃/50℃热水立管系统也很容易达到水力平衡。

3. 双管同程式采暖系统

双管同程式采暖系统分上供下回双管同程式采暖系统和下供上回双管同程式采暖系统两种形式:

上供下回双管同程式采暖系统见图2, 三个并联环路分别为:

下供上回双管同程式采暖系统见图3, 三个并联环路分别为:

3.1 机械循环水力计算

在假定条件下, 如果忽略局部阻力的影响 (由图可见, 在同程系统中各环路局部阻力影响很小) 。应有H1≈H2≈H3

即从机械循环的角度看, 各环路阻力基本相同。

3.2 自然循环水力计算

双管同程式采暖系统自然循环水力计算结论与异程式完全相同, 其自然作用压力差当供回水温度不变时, 只来自于层高。层高相同时, 相邻两层的自然作用压力差也总是相同。

3.3 总压力损失

通过以上计算分析, 在机械循环双管同程式采暖系统中, 自然作用压力是附加在已经平衡的立管系统中的。由于自然作用压力随楼层的增加呈正比例加大, 所以很容易造成上热下凉的垂直失调, 且难以调节。

这种采暖系统多一路供 (回) 水立管, 各层管道井的面积均需相应增大, 由于调节水力平衡所增加的阻力给系统的良好运行带来负面影响 (随着层数的增加, 这种影响越大) ;同时循环泵的功率需要增大 (增加机械循环作用力, 消除自然作用的影响, 同时消除增加立管的阻力) , 基建费用和运行费用均要上浮。

4. 结论

4.1 通过以上计算分析, 分户热计量楼内共用立管系统应尽可能采用下供下回式双管异程式采暖系统, 避免同程式立管系统, 杜绝上供上回异程式立管系统。

4.2 如果解决了系统底层的承压问题, 下供下回双管异程式采暖立管可以有很多个并联环路, 即高层建筑可不必分区。换句话说, 高层建筑下供下回双管异程式采暖立管分区的原因应是系统的承压限制, 而不是水力平衡的限制。

摘要:本文通过对室内分户热计量采暖系统常见的几种形式进行水力计算的定性分析, 得出的适宜采用的分户热计量采暖形式。

关键词:下供下回,双管异程式,双管同程式,机械循环,自然循环,水力计算

参考文献

[1]采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003.

[2]住宅设计规范 GB50096-1999 (2003年版) .

[3]民用建筑节能设计规范 (采暖居住建筑部分)  JGJ26-95.

[4]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社, 1993.

浅析低温地板辐射分户热计量 篇6

1.1 分户热计量系统存在的问题

在全国范围内推广分户热计量系统是大势所趋,但目前还有许多问题尚待解决。首先是实现计量收费改革后,集中供热系统的运行调节和控制技术还没有解决。计量收费后,用户能够自动调节供热量,供热系统由定流量运行转变为变流量运行的方式,系统的供热参数、控制模式将发生本质的变化。但是,目前缺乏实际运行经验和系统的理论分析。

其次是热费计量还没有一个明确的理论计算方法。目前国内对热费的构成因素和各因素的比例范围还没有统一的规定,不同户型、不同朝向、不同楼层的热费修正系数,还没有一个明确的研究成果,不能给各地政府制定政策提供可靠的依据。

第三方面是系统改造和增加设备的费用问题。例如:热计量系统使用的热计量表和分配表费用居高不下,对房地产开发商和用户是一个较大负担。为了降低系统造价和管理费用,可以采用:(1)提高供热自动化控制水平;(2)增加大型供热机组的比重;(3)快速发展城市热、电、冷联产;(4)发展多热源联网;(5)推广循环流化床锅炉;(6)大力推广锅炉节能技术;(7)城市供热引入竞争机制;(8)使用洁净燃料;(9)开发、利用供热新能源、新技术,例如地热能、垃圾燃烧等新能源、核能供热技术、热泵供热技术等。

1.2 分户热计量采暖系统设计中可供选择的几种户内系统形式

上分双管式户内系统的供水干管布置在本层楼板下,此型式无需垫层,可降低楼板荷载,得到较大的层高;由于并联,散热器散热量可调节,工况稳定;管材可采用钢管,管材管件便宜,施工安装、检修方便;可按要求设计坡度,系统管道的高点处可设置排气装置,户内系统低点处可设置泄水装置。但由于采暖水平管及立管均明装,影响户内美观,垂直失调问题不易解决,故常不被采用。

下分式双管户内系统的供回水干管均设于本层楼板的垫层内。垫层厚度为60mm至70mm,户内看不见干管,使户内更加美观。缺点是整体降低了空间高度,管道埋于垫层,难以做出坡度,不利于系统排气、泄气。由于供回水干管采用复合管材,需降低热源的供回水温度(80℃/60℃),能耗及散热器数量会有所增加。双管系统作为变流量系统,散热器的散热量更易调节,系统易控温,并联支路更易达到阻力平衡,节能效果更好。

水平串联跨越式户内系统的水平干管可沿踢角线敷设,可也可敷设在地面上,可解决居室美观问题。一般使用铝塑复合管,但造价偏高。每组散热器上须安装温控阀及放气阀,否则会造成水力失调。系统节省管材,安装方便、工程造价低,可实现每个房间室温的自主调节,既节能又可提高采暖质量。

2 低温地板辐射分户热计量采暖系统

2.1 低温地板辐射采暖的节能特性

低温地板辐射采暖的节能特性主要体现在以下几个方面:(1)温度垂直分布均匀,降低了房间上下部的温差,减少了无效热损失,由于房间内无明显高温区,使供热舒适性有所提高;(2)辐射换热比例大,相同热舒适感前提下,房间设计温度可降低2℃~3℃,减少了室内外对流换热损失;(3)用户系统供回水温度低(一般定为60℃/50℃),减少了热媒输送过程中的无效热损失;(4)消除了散热器附近外围护结构的热流短路现象。

2.2 低温地板辐射采暖的适应性

低温地板辐射采暖能够与集中供热相适应,是适应集中供热热网运行参数的采暖方式,有利于实现低品位能源的充分有效利用。

地板辐射采暖系统方便于分户热计量和控制,具有能够适应分户计量的趋势。地板辐射采暖系统室内的供回水管为双管制式,只需在每户的分水器前安装热量表,就可实现分户计量。如在每个房间的支环路上设置恒温阀,便可实现分室控温,用户还可采用自动温控装置,自行控制室温。地板辐射采暖系统能够降低能源消耗,可应用在目前大量出现的底层带有商服、会所的住宅小区。

2.3 低温地板辐射采暖系统的设置要求

低温地板辐射采暖系统以40~60℃的热水作为热媒,将加热管铺设于楼板上的垫层中,在地面或楼板内埋管时地板结构层厚度:公共建筑≥90mm,住宅≥70mm。必须将盘管完全埋设在混凝土层内,管间距为100~300mm,盘管上部应保持厚度不应小于30mm的覆盖层。覆盖层不宜过小,否则人站在上面会有颤感。覆盖层应设伸缩缝,一般在面积超过30m2或长度超过6m时,宜设置间距小于或等于6m、宽度大于或等于5mm的伸缩缝,面积较大时,伸缩缝的间距可适当增大,但不宜超过10m。加热管穿过伸缩缝时,应设长度不小于100mm的柔性套管。

加热管内的水流速度不应小于0.25m/s,每个环路供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的阻力不宜超过30k Pa。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般应控制每个环路的长度在60~80m,最长不超过120m。民用建筑低温地板辐射采暖系统的供水温度不应超过60℃,供回水温差宜小于或等于10℃,同一热源输配系统的各房间,应按相同的水温进行计算。低温地板辐射采暖系统使用较多的管材是交联聚乙烯管,这种管材具有耐腐蚀、抗老化、成本低、地下无接口、不易结垢、水阻力及膨胀系数小等优点。采用交联管可以满足技术要求,不需使用价格更高的管材,这能使系统造价大为降低。复合管道在垫层内无接头,系统更安全可靠;低温地板辐射采暖系统热媒温度低,温差小,使交联聚乙烯管材的使用寿命更有保证;低温地板辐射采暖系统热容量大,热稳定性好。

3 结论

预计今后十年,供热企业将实现由粗放型向质量、效益型的转变,低温地板辐射采暖是一种最适合分户计量收费,可利用低品位热源供热,能够节约能源的供热方式。

关于分户热计量的应用及问题 篇7

1 我国分户热计量发展现状

为了促进分户热计量的实施,2000年中华人民共和国建设部(第76号)《民用建筑节能管理规定》明确规定,新建居住建筑的集中供热采暖系统应当推行温度调节和分户计量装置,实行供热计量收费;2003年,建设部、国家发展和改革委员会等八部委《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》(以下简称“指导意见”)也明确指出,今后城镇新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中供热设施的,都必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统;2007年《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》规定了对1.5亿m2既有居住建筑进行供热计量及节能改造工作;2010年《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》指出为贯彻执行《民用建筑节能条例》《节约能源法》,将进一步深化城镇供热体制改革,进一步推进供热计量改革。上述文件均为我国城镇分户热计量改革提供了明确的指导纲领和方法,为分户热计量改革提供了制度和法规保障。

正是在制度和法规的跟进下,我国城市分户热计量改革取得了较大进展。据统计,2007年以来,热计量节能改造已经累计投入173亿元人民币,其中企业及其他社会资金投入60亿元人民币,受益居民投入12亿元人民币,地方财政配套59亿元人民币,中央财政奖励42亿元人民币。截至2010年7月底,我国北方15个省市已经完成1.2亿m2的节能改造面积,每年可节约120万t标准煤,减排2.4万t二氧化硫、320万t二氧化碳,一定程度上实现了节能减排的目标。然而,据我国住房和城乡建设部向全国人大汇报材料显示,国务院所规定的“十一五”期间完成1.5亿m2的建筑节能改造任务,基本上主要依靠各级政府资金的推动完成,金融机构、能源服务公司、居民及供热企业等资金投入机制尚不健全。部分地区热计量改革举步维艰,例如长春市2009年计划实施167 d的热计量改革,但是实际试点限于配套政策的不完善,仅运行20 d便被搁浅。

可见,当前我国分户热计量改革在各级政府推动下取得了一定进展,但是与改革相配套的政策体系仍不完善。下面主要分析分户热计量改革的成功试点,总结成功经验以为其他地区所借鉴。

2 分户热计量改革成功试点

河北省是我国实施分户热计量改革较为成功的试点区域。据统计,截至2008年年底,全省有3.14亿m2的集中供热面积,其中有2.3亿m2属于建筑集中供热面积。其中,承德和唐山是省内两个典型热计量改革示范试点城市。承德市分户热计量改革项目规划始于2003年,2004年开始安装热量表并制定两部制热价,2005年开始实施热计量收费项目,2006年实现对用户的远程抄表,2007开始建立用户用热账户,2008年已经完成9 000套热量表的安装,126万m2收费面积均属于热计量收费,全市85%的居民节约了热费,每户平均节省387元供热费用;唐山市截至到2008年,238万m2供热面积已经实现热计量收费,全市75%的居民节约了热费。此外,省内的其他城市如遵化、辛集、沧州、保定、邯郸、秦皇岛、邢台、石家庄等均开展了分户热计量试点工作。2009年8月,河北省住房和城乡建设厅又与辛集、邢台两市签订了供热计量项目合同,并以辛集市作为试点进一步向县级市推广。根据住房和城乡建设部、财政部公布的《关于印发〈北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法〉的通知》,河北省2008年将中央财政奖励的7 800万元资金下拨至各市,以用于全省1 300万m2的既有居住建筑热计量安装。同时,为了保证改造模式的多元化,能源服务公司、产权单位、热力公司等多个主体参与分户热计量改造。当前,河北省已经实现400万m2的供热计量收费面积。在建项目162个,总面积达3 486万m2。

目前,河北省正在实施城镇面貌三年改造规划,深化供热体制改革,大力发展集中供热,以推进分户热计量收费是此改造规划的重要内容。综上,河北省分户热计量改革已经取得一定成效,属于国内热计量改革较为成功的地区之一。

3 分户热计量改革仍面临的主要问题及解决对策

通过上文分析可知,当前我国分户热计量改革取得了一定成效,但是部分地区的改革步伐仍较为缓慢,甚至部分热量表设置形同虚设,根本没真正地贯彻实施改革精神,更不用谈改革成效。通过总结分析改革步伐缓慢地区的情况,发现当前分户热计量改革所面临的主要问题集中在两个方面,即“计量”和“收费”。

在我国,要想实现节能改造目标,创设一个“用多少热,交多少钱”的供热环境,必须解决以下两个关键问题:1)必须为广大用户提供一个调节计量方便、运行状况稳定的供热系统,即保证热计量的科学合理性;2)必须制定和实施一个合理的、为大部分用户认可的供热收费管理办法,即解决热收费问题。

首先,需要逐渐地完善分户热计量系统的设计,尤其是应该明确热水集中采暖系统入户装置、共用立管的设计方位。一般来讲,在分户热计量热水集中采暖系统中,入户装置及共用立管比较适合设置在管道井内,管道井宜处于户外公共空间或者邻接楼梯间。热量显示装置、锁闭调节阀也应该设置在户外空间。当前部分新建住宅将户用热表、共用立管设置在阳台上,还有的将其和用热量表一起设置在厅中,这些分户热计量供暖系统设计均存在一定缺陷,因为收取热费时工作人员还得入户读表,管理起来十分不便。

其次,在分户热计量采暖系统中,散热器恒温阀是调节用户室温的重要性装置。利用水平单管异程系统的分户热计量采暖系统,在80 mm~100 mm厚度垫层内的属于无坡管道铺设,如果一个用户采用数个采暖环路,则有可能导致部分管段中的水流速度不足0.25 m/s,低于规范中所规定的流速最低限值,这样一来会造成管道内的局部积气,对系统正常使用带来麻烦。可见,在系统分环时,应该注意不要过小,最好将水平单管同程系统用作户内系统。此外,不宜选择过大的管径,管道内水流速度以不超过规范规定的流速最大限值为准。对新建住宅而言,一般在分户热计量供暖系统中选用新双管系统,即立管共用的分户独立采暖系统。

再次,确保分户热计量收费的科学化、合理化。当前,我国尚未制定一个统一的热计量收费设计规范,关于分户热计量收费,还有很多问题尚未解决。对于部分既有建筑,在供热系统设计之初就未考虑热计量和节能问题,其供热系统也不具有热调控功能,对此部分建筑的热计量改造,实现合理热收费,需要花费巨大的开支。此外,当前分户热计量收费机制十分地不健全,一方面供热价格未建立在对供热经济性全面预测基础上,另一方面供热价格未体现政策性,第三对不缴费者处罚无法律依据可言。

综上所述,分户热计量改革是我国力求可持续发展的重要举措,其需要在未来进一步深化与完善。诚然,当前分户热计量改革仍面临着很多问题,但是相信在各级政府的领导下和多元主体的参与下,我国分户热计量改革会逐步走向成功。

参考文献

[1]张延峰.推广分户热计量系统响应建筑节能[J].致富时代(下半月),2010(6):113-114.

[2]冯亚军.对采暖分户热计量的探讨[J].中国科技博览,2010(32):58-59.

[3]戴建中.对分户热计量供暖系统的探讨[J].天津职业院校联合学报,2011,13(2):67-70.

论分户热计量在供热生产中的应用 篇8

一、相关的法律法规

1.《中华人民共和国节约能源法》。

2.《民用建筑节能条例》。

3.《关于加强节能工作的决定》 (国发[2006]28号) 。

二、既有建筑热计量改造的基本原则

1.根据居住建筑和供热设施建设年代、寿命周期等因素, 选定既有居住建筑供热计量及管网热平衡改造的范围。

2.优先选择单体建筑面积大、节能潜力大、安装工艺便捷、对居民干扰小的既有居住建筑进行改造。

3.尽可能以换热站为单位, 对站内供热的全部小区实行改造, 同时对二次网的水质处理按分户热计量小区的水质要求执行。

4.应注意供热管网分布, 分支井、单元井、楼道管道井安装环境, 用户室内采暖系统形式与供热计量改造相匹配问题, 在整栋楼单元控制井室安装热计量总表。

5.对进行既有居住建筑改造的楼栋统一安装远传抄表系统。

三、室内供暖系统配置:散热器恒温控制阀

(一) 室温调控包括两个调节控制功能, 一是自动的室温恒温控制, 二是人为主动地调节设定温度

1. 内供暖系统为垂直或水平双管系统时, 应在每组散热器的供水支管上安装恒温控制阀。

2. 垂直双管系统宜采用有预设阻力功能的恒温控制阀。

(二) 室内温度调节阀门的工作原理

温度调节阀是安装在暖气片前端的自动控制室内温度的阀门, 由阀头和阀体两部分组成。阀头内装有温包, 内充感温介质。根据热胀冷缩原理, 当室内温度升高时, 介质膨胀, 推动阀杆减小开度, 从而减少暖气片热水供应, 当温度下降时, 过程相反。这样就能达到自动控制室温的目的。用户一方面可以通过温控阀利用太阳光、炊事、照明等不用花钱的免费热, 另一方面还可以根据自身需要进行室内温度的设定。

四、超声波热计量表的基本技术条件

1.超声波热量表是通过超声波射线的方法测量热水的流量, 其测量腔体内部没有任何可动部件, 所以对介质的成分或杂质含量要求较低。其使用寿命可达10年以上, 是当今最先进的热量表。

2.热量表显示单位及换算。热量表的显示单位是J或Wh及其十倍数, 常见的单位是:GJ、KWh、MWh。换算关系是:1MWh=1000KWh=3.6GJ。

3.我国热量表的行业标准。中华人民共和国建设部公告 (第721号) 现批准《热量表》为城镇建设行业产品标准, 编号为CJ128-2007, 自2008年4月1日起实施。

4.我国热计量表的检定规程。JJG-225-2007《热量表》国家检定规程。

五、热计量装置的安装与验收管理制度

(一) 既有建筑的热量装置的安装

1. 热计量安装主管部门, 负责热计量装置安装区域的确定, 施工单位的招标或施工单位的确定, 施工合同的签订以及安装过程中的监管工作。合同中明确双方的权利与义务, 施工费用、施工工期等情况。

2. 施工单位, 负责热量装置的领取、保管, 并对热量装置的数量、外观等情况进行检查, 并组织施工人员进行安装。

3. 施工期间, 派专人对所管辖的热量表安装小区的施工工作进行过程监督, 热表建档, 出现问题及时解决。

4. 施工前绘制施工图纸, 施工单位按图施工, 派专业技术人员按图监管。

(二) 热量表安装验收

1. 施工单位完工后, 提出验收申请。

2. 组织相关部门进行验收。

验收分两部分进行, 施工完成后验收项目包括安装热量表数量, 安装方向、位置是否符合要求, 安装是否符合规范要求。运行后验收部分包括:热表是否正常工作, 连接部分是否漏水, 远传部分工作是否正常。

3. 验收合格双方在验收单上签字。

(三) 热计量系统施工质量过程监管

1. 监管内容:管道井尺寸、锁闭阀、除污器、热量表标识牌、室内温度控制阀、远程抄表控制箱和通讯线路等。

2. 监管依据:监督是否严格按照质量计划的要求和相关的技术标准进行施工 (《关于新建建筑必须安装供热计量装置的通知》《既有建筑热计量改造技术方案》) 。

六、热计量设施日常管理规定

1.热量表档案卡建立。专人负责热量表档案卡的建立工作, 每安装一块热量表, 同时填写热量表档案登记卡, 其信息包括:热量表所在小区、楼号、单元号、房号、表号、厂家、管径、安装日期等信息。档案卡要求存档, 文本及电子各一份。热量表出现丢失、损坏、更换等情况, 及时在档案卡中注明。

2.热量表数据抄录。实现远程抄表的小区, 定时采集, 如发现以下情况:通讯故障, 供回水温度、瞬时流量异常等情况, 由抄表人员现场核实。

3.除污器清理。运行两个月内要主动对除污器进行清理。两个月后结合热量表运行数据进行针对性清理。清理热量表前除污器时, 注意对热量表的防护, 避免热量表进水损坏。

4.故障热量表处理。在热量表运行管理过程中, 抄表人员如发现异常热量表, 包括显示故障代码、供回水温度正常瞬时流量为零、表无显示、按键失灵等, 要及时更换。

七、热量表故障判定

在抄表或运行管理过程中, 如果发现热量表出现以下情况, 可以判定热量表故障。

1.热量表显示F0、F1、F2、F3故障代码。

2.热量表黑屏, 按键后无任何显示。

3.按键失灵无法显示循环菜单。

4.供、回水水温、温差度显示正常, 瞬时流量为零。

5.供、回水测温探头未接或连接部分松动。

八、热量表检测规定

1.为了了解热量表运行现状, 确保热量表的准确性, 每年对分户计量小区部分热量表进行抽检。

2.检测范围及数量:对不同小区、不同热量表生产厂家及不同安装时间的热量表进行检测。

3.热量表拆卸及安装:拆卸前与用户共同登记热量表读数, 拆卸时注意对热量表的保护, 轻拿轻放, 因拆卸原因造成热量表损坏的由拆卸人员负责, 热量表拆卸时关闭两端阀门, 避免漏水。另外, 拆卸的热量表应做好标识, 注明小区、单元、房号等内容。

4.热量表检验:热量表应由具有检定资质的单位检验。新热量表费用由供应商承担。

5.对于出现争议的热表, 执行热量表检测认证协议书。

九、热计量按两部制收费

所谓两部制收费, 即热费由基本热费和计量热费两部分组成, 基本热费以按面积收费的形式体现, 主要反映固定成本;计量热费按实际用热量计算 (计量热费=计量热价×耗热量×热量调整系数) , 主要反映了变动成本。我市目前的基本热费占总热费的比例为50%。

基本热费主要反映供热固定成本, 即供热企业与用户合同需要的最大热负荷投资建设的供热设施的折旧费、维修费和管理费等, 计量热费主要反映供热的变动成本, 即供热企业在热力生产过程中投入的燃料费、水费、电费等费用。固定成本在一定时期内是相对不变的, 适合以相对不变的面积收费形式体现;变动成本与供热量的多少有直接关系, 适合按耗热量计算。两部制收费体制更能体现热计量收费的相对公平和合理性, 从而平衡和保障供热、用热双方的利益。

十、如何做到科学、经济 (节省取暖费) 的调节

想要节省热费主要靠节约热量, 节约热量取决两点:一是提高节能意识, 积极主动地进行调节;二是科学合理的调节方式。只有这样才可能节约热量、节省热费。

在室内温度合格 (18℃±2℃) 的情况下, 调节的主要设备是居民家中的温控阀, 阀门上有数字刻度, 调节时刻度对应的数字越大, 房间内的温度越高。

1.按时间段调节:在上班时间或家中无人时, 在每天室外温度较高时 (13∶00至14∶30分) 可以适当地调节温控阀门, 降低耗热量。

2.按房间调节:如果家里是地采暖的用户, 或者室内供热系统为并联系统, 可以适当调节每个房间流量的方法来节约热量。比如说把卧室、客厅的温度相对调高一些, 厨房、卫生间、餐厅的温度相对调低一些。

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