周永军
【摘 要】供热系统作为我国北方,特别是东北等高纬度严寒地区的冬季必不可少的民生工程而存在。随着二十世纪八十年代改革开放以来,以改善人民生活质量为目的而推行的城镇化、棚改化安置工程的施工,以及商品房市场化政策的推行,使一大批高楼大厦拔地而起。而包括暖气、地热等供热系统随之走进千家万户。热量收费与百姓的切身利益密切相关,本文将进行分析。
【关键词】热量计量;收费;问题;措施
引言
流量-热能计量仪表的选择和应用是各个行业在供热系统及冷却系统中保证正常稳定生产秩序和安全的重要一环。随着供暖系统的普及,衡量供热水平和供热效率的流量-热能计量仪表的选择与热量的计量工作紧密相关。
1.采暖通风工程的问题
在设备布局与管道布局不匹配的建筑物中安装采暖,通风和空调时,必须根据施工图进行安装工作,并且每个系统的设计路线都不同。在空调系统中,不仅需要安装各种管道和设备,还需要安装管道和设备的附件。放置空调系统容易出现管道问题,增加施工难度并浪费大量资源。这与绿色发展的概念不一致。在安装供暖系统时,许多建筑单位使用了安装在房屋中的供暖系统,而忽略了在供暖系统中安装检测器。它们与入口检测器和暖通项目没有直接联系,但是后续维护也很困难。在空调设备的制冷部分,设计人员忽略了在设计预定压力的过程中计算制冷设备的装机容量。这容易导致制冷指数估算中的错误,并且系统的制冷量无法满足实际的制冷量需求。在此过程中,资源可能会大量浪费,空调可能会过载。
2.流量-热能计量仪表的选择
2.1流量-热能计量仪表的工作种类选择
根据流量-热能计量仪表的工作原理,可以分为机械式、电磁式、超声波式等。不论哪一种热量计量仪,本质上都是传感器-处理芯片(CPU)-机械结构有机结合而成。通过将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而计算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量。相对而言,机械式流量-热能计量仪表由于需要桨叶始终浸泡在液体内用来推动计量表转动,因而机械部件磨损情况比较严重,使用寿命较短。相比之下,超声波流量-热能计量仪表因为没有水动的机械桨叶而不存在类似问题,它通过发出超声波,由超声波的反馈时间计算流量,但是如果被测液体当中存在较多气泡,或含有杂质较多时,会严重影响测量结果的准确性,带来较大的误差。综上所述,流量-熱能计量仪表的选择则需要设计者根据采暖现场、供暖设备以及传输管路等多方面因素综合考量,因地制宜的选择合适的流量-热能计量仪表。
2.2流量-热能计量仪表的量程和精度选择
在传感器工作原理区分的基础上,同一类别的流量-热能计量仪表又对量程和测量精度做出进一步的区分,用于不同供暖规模、不同热量交换模式的工作环境。在量程方面,对于冶金、石油化工等短时间热量交换需求较大的行业,由于客观上送水回水温差较大,因此。量程选择上也要更加宽泛,避免因为超出量程而造成流量-热能计量仪表的损坏。相反的,对于城市供暖等送水回水温差在2-3摄氏度,但用户侧对供暖热量比较敏感的供暖系统,则可相应的选择较小量程,但测量温度更加精确的流量-热能计量仪表。
3.流量-热能计量仪表的应用
3.1流量-热能计量仪表在城市供暖方面的应用
以流量-热能计量仪表为代表的热能计量仪表在城市供热网络当中最重要的测量媒介就是蒸汽和水。一方面,在产生热量的锅炉侧,需要根据锅炉的压力损失来计算产生的热量值。另一方面,在用户终端侧,经过冷却的热水流经锅炉及管线等设施,到达用户终端时候,通常比较脏,带有各种杂质。此时在流量-热能计量仪表的最好避免对气泡和杂质比较敏感的超声波流量-热能计量仪表。简而言之,流量-热能计量仪表在城市供暖方面的应用主要体现在供热系统两端及回水温度的测量。
3.2流量-热能计量仪表在工业生产方面的应用
在冶金、石油化工产业的热交换相对于城市供暖网络而言,有较大的不同。在热交换方面,工业企业对流量-热能计量仪表的需求更多体现在冷却能力的测量上。而在具体应用的层面,特别是在石油分馏过程中,众所周知,石油的分馏本质上就是蒸馏的高温石油冷却的过程,而由于受热媒介不再是水,而是蒸馏石油,其流量是一个变化的动态量,而且受黏性摩擦作用和二次流、不稳定旋涡现象的影响更加明显。因此,流量-热能计量仪表要想满足石化工业生产过程和计量工作的要求,就需要依据现场工况条件因地制宜、扬长避短,并且依照相关标准进行合理的选择和使用。
4.热量计量收费
4.1按比例分摊
建筑物的运行使用过程中必然有公共能耗,如电梯、通风、楼道照明等即是一种公共能耗。供暖过程也不例外,也存在公共能耗,它是保证整幢建筑物和小区正常供暖的基本能耗。撇开采暖管网运行的公共能耗不计(因它己计人热价当中),一栋建筑物的总能耗Q:也由两部分构成,用公式Q=QB+QH表示,QB为某栋建筑物的供暖公共能耗,QH为住户的自有能耗。对于一栋建成了的固定的建筑物,Qe和Q。之间的比例也一定是固定的。
4.2分户“通断调节”方式收费
此方法类似于上面提到的按比例计费。这是一种在每个建筑物的供热网络中安装总热量计以测量整个建筑物的供热热量,并在每个家庭的供热管道中安装开关式热量表的方法。开/关控制阀会自动记录开/关时间和开/关比例,然后以家庭开/关阀的开/关比例与实际采暖面积的乘积为基准,最后放置住户乘以整个建筑物的热量可以来自自己的热量。开关控制阀由用户设置的室温控制,但在供暖季节,低于12°C时将无法进行自我设置。一方面,它可以防止不在家时室内管道结冰。另一方面,它保证了家庭之间的基本供热。这削弱了家庭之间的热传递,并使热量分配更加合理。此方法用于加热东北和北京。
5.采暖通风的发展趋势
随着中国经济发展水平的不断提高,中外各行业的先进技术交流也越来越多。就现实世界而言,通过设计采暖通风节能工程,只有不断学习,有效利用国内外先进技术,才能实现我国采暖和空气技术的发展。可以在构建节能项目时发挥最大的作用。中国的采暖通风节能项目也要适应时代的变化,在设计采暖通风节能项目时要充分考虑中国的能源储备,环境保护和能源效率,进行更多更好的节能建筑设计。未来的供暖和通风设计将不断优化和更新设计概念。另一方面,它将朝着标准化和整合的方向逐步发展。结合当前的国内发展趋势,将改善采暖和通风设计中的节能和环境保护。在逐渐被关注的情况下,设计人员利用建筑物和围护结构的供暖能力实现了节能,并最大化了供暖和通风系统的能耗。供暖和通风设计逐渐从静态演变为动态。
6.结束语
随着各种不同用途的供暖和热量交换系统不断衍生,供暖系统的管线及用户分布也日趋复杂化、多元化。因此,在建筑热量计算过程中,合理的计量收费方式与居住者的利益密切相关,我们要做好计量收费的工作。
参考文献
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