Sanext распределитель тепла инструкция по применению

Описание

Распределитель тепла Sanext 5500

Устройства для распределения тепловой энергии SANEXT (далее — распределители) предназначены для измерений разности температу-
ры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором. Основная область применения – системы
отопления с вертикальной разводкой, в которых тепловая энергия от источника поставляется к группе индивидуальных потребителей.
На основе измеренной разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и коэффициентов, учитывающих мощность отопительного прибора и тепловой контакт между распределителеми отопительным прибором, производится вычисление числа, пропорционального количеству
тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором за отчетный период.

Характеристики

Отзывы

Доставка

Доставка

Интернет-магазин выполняет доставку любого товара своей собственной Службой доставки.

Стоимость доставки курьером

Стоимость доставки товара из нашего магазина — 500 руб, при условии выбора при заказе товара в качестве способа доставки нашим курьером.

Время доставки

Время доставки согласовывается с менеджером Службы доставки, который обязательно свяжется с вами сразу после того, как вы разместите свой заказ.

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.

Доставка выполняется ежедневно с 10:00 до 20:00 часов, в субботу с 10:00 до 14:00, в воскресенье доставки нет. Товары, заказанные вами в субботу и воскресенье, доставляются в понедельник. Время осуществления доставки зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе:

Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное вам время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяется по договоренности с клиентом.

Место доставки

Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Если необходимо доставить товар по иному адресу, необходимо сообщить адрес менеджеру Службы доставки, который свяжется с вами непосредственно после оформления заказа на сайте.

Оплата

Оплата и цены

Цены, указанные на сайте, являются окончательными и не требуют доплат при стандартных условиях поставки. Все налоги включены в стоимость товара.

Внимание! Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.

Возможные способы оплаты:

  • Наличный расчет.
    Оплата производится наличными курьеру при доставке или в магазине при самовывозе. Вместе с товаром передается товарный и кассовый чеки, а также гарантийный талон.
  • Оплата через Сбербанк.
    Вы можете оплатить заказ в любом отделении Сбербанка. За услугу по переводу денег с вас возьмут от 3 до 7% от стоимости заказа, в зависимости от региона. Перечисление денег займет порядка 10 дней.

Распределитель тепла SANEXT

Характеристики

    Устройства для распределения тепловой энергии SANEXT (далее – распределители) предназначены для измерений разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором.

    Основная область применения – системы отопления с вертикальной разводкой, в которых тепловая энергия от источника поставляется к группе индивидуальных потребителей.

    На основе измеренной разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и коэффициентов, учитывающих мощность отопительного прибора и тепловой контакт между распределителем и отопительным прибором, производится вычисление числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором за отчетный период.

    Распределитель тепла производит расчет не абсолютной, а относительной величины потребления тепловой энергии, которое может быть использовано при расчете относительной доли теплоотдачи данного отопительного прибора в коллективной системе отопления. Распределители должны быть установлены на всех отопительных приборах объекта (минимум у 75% потребителей). Обязательное условие – наличие в здании общедомового счетчика тепла. 

    Распределители Изготавливаются в соответствии с ТУ 26.51.53-006-04506328-2019 Распределители тепла SANEXT. Технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N  RU Д-RU.АД71.В.02973/19 от 21.03.2019. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 76232-19.

    Межповерочный интервал – 10 лет.

    Архив

    Объем архивов распределителя составляет:

    • 12 записей с месячными архивами
    • 2 записи с годовыми архивами

    Для считывания архива необходимо воспользоваться оптопортом.
    Модели распределителей тепла с радиоканалом обеспечивают дистанционное считывание архивных значений.

    Принцип работы распределителя тепла SANEXT

    Принцип действия распределителя основан на измерениях температуры поверхности отопительного прибора и окружающего воздуха, вычислениях разности температуры между поверхностью отопительного прибора и окружающего воздуха в помещении и вычислении интегральной безразмерной величины, пропорциональной теплу, рассеиваемому за период отсчёта отопительным прибором с нарастающим итогом по времени.

    Основные метрологические характеристики
    Характеристика Значение
    Диапазон измеряемых распределителем температур поверхности отопительного прибора ™, °С от 35 до 105 включит.
    Температура, необходимая для начала регистрации показаний распределителем: – радиаторов (t ), °C, не менее m.min – в помещении (tL ), °C, не более 35,5 35,5
    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интегральной величины Е, %: – при 5 °С < ATS < 10 °С – при 10 °С < ATS < 15 °С – при 15 °С < ATS < 40 °С – при ATS > 40 °С ± 12 ± 8 ± 5 ± 3
    Примечание: ATS=tm – tL разность между температурой поверхности отопительного прибора и температурой воздуха в помещении, где установлен отопительный прибор
    Основные технические характеристики
    Характеристика Значение
    Напряжение встроенного элемента питания, В 3,6
    Срок службы встроенного элемента питания, лет, не менее 10
    Мощность передатчика, дБ, не более 10*
    Рабочие условия эксплуатации: – группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008 В4
    Габаритные размеры, мм, не более: – длина – ширина – высота 102 41 32
    Масса, кг, не более: – без выносного датчика – с выносным датчиком 0,09 0,15
    * По умолчанию при передачи данных по радиоканалу с интерфейсом Wireless M-BUS, 10-20 дБ
    Номенклатура распределителей тепла
    Артикул Наименование Интерфейс
    5500 Распределитель тепла SANEXT визуальный
    5510 Распределитель тепла SANEXT-R радио (Wireless MBUS)
    5520 Распределитель тепла SANEXT-R-V радио (Wireless MBUS) с выносным датчиком

    Полезное

    Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono CU 5796

    Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono CU 5796

    Теплосчетчик SANEXT ультразвуковой Mono CU предназначен для измерения, обработки и отображения информации о количестве потребленной тепловой энергии, температуре и расходе теплоносителя, а также других…

    Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono CU 5759

    Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono CU 5759

    Теплосчетчик SANEXT ультразвуковой Mono CU предназначен для измерения, обработки и отображения информации о количестве потребленной тепловой энергии, температуре и расходе теплоносителя, а также других…

    Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono CU 5753

    Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono CU 5753

    Теплосчетчик SANEXT ультразвуковой Mono CU предназначен для измерения, обработки и отображения информации о количестве потребленной тепловой энергии, температуре и расходе теплоносителя, а также других…

    Предназначен для измерений разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором.

    Основная область применения – системы отопления с вертикальной разводкой, в которых тепловая энергия от источника поставляется к группе индивидуальных потребителей.

    На основе измеренной разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и коэффициентов, учитывающих мощность отопительного прибора и тепловой контакт между распределителем и отопительным прибором, производится вычисление числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором за отчетный период.

    Распределитель производить расчет не абсолютной, а относительной величины потребления тепловой энергии, которое может быть использовано при расчете относительной доли теплоотдачи данного отопительного прибора в коллективной системе отопления. Распределители должны быть установлены на всех отопительных приборах объекта (минимум у 75% потребителей). Обязательное условие – наличие в здании общедомового счетчика тепла.

    Технические характеристики:

    Диапазон измерения температуры отопительного прибора — 35-105 °C.
    Пределы допускаемой погрешности измерений разности температур:

    • при 5 °C ≤ Δt<10°C — 12%;
    • при 10 °C ≤ Δt< 15°C — 8%;
    • при 15°C ≤ Δt< 40°C — 5%;
    • при 40 °C ≤ Δt — 3%.

    Вывод информации:
    LCD дисплей, 5 значений, доп. символы;
    инфракрасный порт;
    однонаправленный радиоканал 868,95 МГц (M-bus в соответствии с EN 13757-4).

    Производитель

    Компания ООО «САНЕКСТ.ПРО» — разработчик и производитель инженерных систем SANEXT для отопления, водоснабжения и теплых полов. Свою миссию компания видит в обеспечении строительных объектов России современными инженерными решениями высокого качества. При разработке и совершенствовании систем SANEXT использует многолетний опыт производства и применения полимерных трубопроводов в Европе.

    Особенности

    При размещении в проекте семейство заполняет спецификации.
    В семействе используются общие параметры в соответствии со стандартом Autodesk BIM 2.0.

    Назначение

    Распределители тепла SANEXT (далее — распределители) предназначены для измерений температуры отопительного прибора, температуры окружающего воздуха в помещении, разности температур поверхности отопительного прибора и окружающего воздуха в помещении и по результатам измерений вычислений интегральной безразмерной величины, соответствующей доле теплоотдачи отопительного прибора в системе отопления.

    Описание

    Принцип действия распределителя основан на измерениях температуры поверхности отопительного прибора и окружающего воздуха, вычислениях разности температуры между поверхностью отопительного прибора и окружающего воздуха в помещении и вычислении интегральной безразмерной величины, пропорциональной теплу, рассеиваемому за период отсчёта отопительным прибором с нарастающим итогом по времени.

    Интегральная величина Е вычисляется в соответствии с алгоритмом:

    Е = Я ■ dz = [(^) » ■    ■ ffг] ■ dz,

    где ^ — приращение показания интегральной величины за один такт измерений;

    — разность температуры между поверхностью отопительного прибора и окружающего воздуха в помещении, где установлен распределитель, °С

    = ^т — t

    где    — температура отопительного прибора, °С;

    — температура окружающего воздуха, °С;

    К-п — показатель степени температурного напора отопительного прибора;

    —    коэффициент теплоотдачи отопительного прибора;

    —    коэффициент термического контакта датчиков;

    —    коэффициент, учитывающий количество датчиков распределителя, измеряющих температуры (в распределителе с двумя датчиками температуры равен единице);

    —    длительность такта измерений.

    До конфигурирования для конкретного объекта показатели Кп, и равны единице. В состав распределителя входят:

    —    датчик температуры отопительного прибора (внутренний или внешний);

    —    датчик температуры окружающего воздуха (внутренний), отсутствие датчика в конструкции распределителя и использование расчётного значения температуры в помещении, которое ниже базового (требуемого) значения, учитывается коэффициентом ;

    —    измерительный вычислитель, содержащий микропроцессор и жидкокристаллический дисплей.

    Конструктивно распределители выполнены в пластмассовом корпусе. При монтаже распределитель с внутренним датчиком температуры отопительного прибора или внешний датчик температуры отопительного прибора закрепляется на тепловом адаптере, который входит в комплект поставки. Адаптер монтируется на отопительном приборе с помощью установочного крепежа и служит для передачи температуры поверхности отопительного прибора датчику температуры.

    Распределители выпускаются в исполнении:

    —    без радиоканала;

    —    с радиоканалом;

    —    с радиоканалом и выносным датчиком температуры отопительного прибора.

    На жидкокристаллический дисплей распределителя могут быть выведены, текущие значения измеренных температур, текущее интегральное значение, сообщения об ошибках, в том числе предупреждение о разряде батареи.

    Радиоканал распределителя работает по протоколу передачи данных, определяемом при заказе: Wireless M-BUS, LoRaWAN, NB-IoT или ХКБ.

    Частота работы радиоканала определяется видом заказанного интерфейса:

    —    868,95 МГц для Wireless M-BUS;

    —    868,8 МГц для ХNB;

    —    868 МГц для LoRaWAN;

    —    453…457,4 МГц, 463…467,4 МГц, 791…820 МГц, 832…862 МГц, 880…890 МГц, 890.. .915 МГц, 925.935 МГц, 935.960 МГц, 1710.1785 МГц, 1805.1880 МГц, 1920.1980 МГц, 2110.2170 МГц, 2500.2570 МГц и 2620.2690 МГц для NB-IoT.

    Структурная схема обозначения счетчиков в других документах и при заказе:

    Распределитель тепла SANEXT-X1-X2 (протокол передачи данных, частота для интерфейса NB-IoT) ТУ 26.51.53-006-04506328-2019, где Х1 — наличие радиоканала:

    —    R — при наличии;

    —    пустое знакоместо при отсутствии;

    Х2 — наличие выносного датчика температуры отопительного прибора:

    —    V — при наличии;

    —    пустое знакоместо при отсутствии;

    (протокол передачи данных):

    —    (LoRaWAN, NB-IoT, Wireless M-BUS, XNB) при наличии радиоканала;

    —    пустое знакоместо при отсутствии радиоканала.

    Общий вид распределителей представлена на рисунке 1.

    Распределители пломбируются механической защелкой однократного применения, предназначенной для идентификации факта несанкционированного доступа. Демонтаж распределителя с отопительного прибора возможен только после разрушения пломбы, что фиксируется и кодируется в виде ошибки, которая выводится на дисплей. Схема пломбировки от несанкционированного доступа к распределителю представлена на рисунках 2 и 3.

    Программное обеспечение

    Распределители имеют встроенное программное обеспечение (ПО). Встроенное ПО устанавливаются (прошиваются) в памяти распределителя при изготовлении.

    ПО предназначено для сбора, преобразования, обработки, отображения на дисплее распределителя и передачи во внешние измерительные системы результатов измерений и диагностической информации.

    Нормирование метрологических характеристик распределителей проведено с учетом влияния ПО.

    Специальные средства защиты от преднамеренных изменений не используются. Уровень защиты встроенного ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 — низкий.

    Идентификационные данные ПО распределителей приведены в таблице 1.

    Идентификационные данные (признаки)

    Значение

    Идентификационное наименование ПО

    e-Joy

    Номер версии (идентификационный номер)

    Ver. 1.00 и выше

    Технические характеристики

    Таблица 2 — Метрологические характеристики

    Наименование характеристики

    Значение

    Диапазон измеряемых распределителем температур

    от 35 до 105 включительно

    поверхности отопительного прибора ), °С

    Температура, необходимая для начала регистрации

    показаний распределителем

    — радиаторов (f™mLn°С, не менее

    35,5

    — в помещении (ЧиГ), °С, не более

    35,5

    Пределы допускаемой относительной погрешности

    измерений интегральной величины Е, %:

    — при 5 °С < &TS <Ю°С

    ± 12

    -при 10 °С < < 15 °С

    ± 8

    — при 15 °С < &TS <40 °с

    ± 5

    — при > 40 °С

    ± 3

    Примечание — — разность между температурой поверхности отопительного

    прибора и температурой воздуха в помещении, где установлен отопительный прибор

    Таблица 3 — Основные технические характеристики

    Наименование характеристики

    Значение

    Напряжение встроенного элемента питания, В

    3,6

    Срок службы встроенного элемента питания, лет, не менее

    10

    Мощность передатчика, дБ, не более

    10*

    Рабочие условия эксплуатации:

    — группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008

    В4

    Габаритные размеры, мм, не более:

    — длина

    102

    — ширина

    41

    — высота

    32

    Масса, кг, не более

    — без выносного датчика

    0,09

    — с выносным датчиком

    0,15

    * По умолчанию при передачи данных по радиоканалу с интерфейсом Wireless M-BUS, 10-20 дБ с LoRaWAN и XNB, 20/23 и 23/33 дБ с NB-IoT

    Знак утверждения типа

    наносится на переднюю панель распределителя и на титульный лист технического паспорта с руководством по эксплуатации типографским способом.

    Комплектность

    Комплектность поставки распределителя соответствует таблице 4.

    Таблица 4 — Комплектность распределителей

    Наименование и обозначение

    Обозначение

    Количество

    Распределитель тепла

    SANEXT*

    1 шт.

    Запорная часть пломбы

    1 шт.

    Технический паспорт с руководством по эксплуатации

    SHCA0000001

    1 экз.

    Методика поверки*

    МЦКЛ.0266.МП

    1 экз. на партию

    Комплект монтажных частей*

    1 шт.

    * — Исполнение распределителя, методика поверки и наличие комплекта монтажных частей определяется договором на поставку.

    Поверка

    осуществляется по документу МЦКЛ.0266.МП «Распределители тепла SANEXT. Методика поверки», утвержденному ЗАО КИП «МЦЭ» 24.05.2019.

    Основные средства поверки:

    —    измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8 (модификация МИТ 8.15), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее — регистрационный номер) 19736-11;

    —    рабочий эталон 3-го разряда по ГОСТ 8.558-2009 (термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ-1, регистрационный номер 50256-12);

    —    камера тепла-холода КТХ-74-65/165.

    Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых распределителей с требуемой точностью.

    Знак поверки наносится в соответствующий раздел руководства по эксплуатации и (или) на бланк свидетельства о поверке.

    Сведения о методах измерений

    приведены в эксплуатационном документе.

    Нормативные документы

    ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

    ТУ 26.51.53-006-04506328-2019 Распределители тепла SANEXT. Технические условия

    Счетчик-распределитель SANEXT (визуальный)

    Характеристики

    Отметьте свойства для подбора похожих товаров:

    Описание

    Устройства для распределения тепловой энергии SANEXT (далее — распределители) предназначены для измерений разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором. Основная область применения – системы отопления с вертикальной разводкой, в которых тепловая энергия от источника поставляется к группе индивидуальных потребителей. На основе измеренной разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и коэффициентов, учитывающих мощность отопительного прибора и тепловой контакт между распределителем и отопительным прибором, производится вычисление числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором за отчетный период.

    ВХГ

    шт
    Количество: 1 шт
    Вес: 0.09 кг
    Объем: 0.02 куб.м
    ШхВхГ: 298x345x185 мм

    упак
    Количество: 250 шт
    Вес: 0 кг
    Объем: 0 куб.м
    ШхВхГ: 0x0x0 мм

    Содержание

    1. Когда возникает необходимость в установке
    2. Установка индивидуального счетчика
    3. На какие радиаторы нельзя поставить распределитель?
    4. Преимущество монтажа вместе с регулятором
    5. Особенности организации учета с помощью распределителей тепла
    6. Принцип работы прибора
    7. Типы коллекторов в системах отопления
    8. Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление
    9. Тип #2 — гидравлическая стрелка
    10. Тип #3 — солнечные коллекторные установки
    11. Модификации распределительных гребенок
    12. Рекомендации грамотного выбора
    13. Правила установки и подключения
    14. Условия, при которых коммунальные службы считают плату за тепло по распределителю
    15. Выгодно ли это
    16. Выбор модели
    17. Как жильцам установить распределитель: порядок действий
    18. Особенности монтажа и ввода в эксплуатацию
    19. Как платить за тепло

    Когда возникает необходимость в установке

    Для учета теплового эффекта радиаторов используется установленная законом единица учета. Важность радиаторного счетчика в повышении энергоэффективности системы отопления подтверждается принятием на государственном уровне закона, согласно которому установка распределителя обязательна при строительстве новых многоквартирных домов и при реконструкции старых. Старые.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Приборы учета тепла индивидуального типа должны показывать количество тепловой энергии в кВтч, это необходимо для расчета оплаты.

    Теплораспределитель является одной из допустимых единиц измерения. Эти приборы даже внесены в Норвежский реестр средств измерений. Использовать их можно в любом регионе страны, устанавливать как общие для дома, так и индивидуальные для квартиры.

    Установка индивидуального счетчика

    Закон позволяет устанавливать индивидуальные счетчики во всех домах, в одной единственной квартире.

    ВАЖНЫЙ! По закону РФ под № 261 все общехозяйственные средства должны приходиться на специальные устройства, установка которых осуществляется в доме или непосредственно в квартирах. К таким измерительным приборам относится и теплораспределитель.

    Устанавливать счетчики внутри квартиры нужно по правилам, не нарушая целостность системы отопления. Возможен также монтаж с вертикальной разводкой на одну или две трубы. При таком расположении труб ничто не мешает установке приборов.

    На какие радиаторы нельзя поставить распределитель?

    Несмотря на универсальность и высокую функциональность распределителя тепловой энергии, существует ряд ограничений по установке распределителя.

    • Агрегат устанавливается не на радиатор, который пропускает не горячую воду, а водяной пар.
    • На источники тепла, размещенные в напольном покрытии или излучающие тепло с потолка. Если устанавливается теплый пол, в качестве измерительного прибора используется расходомер – это устройство, позволяющее контролировать расход теплоносителя в петлях, подключенных к коллектору.
    • Нельзя монтировать счетчики тепла прибора на радиатор, в конструкции которого есть электронагреватель или электровентилятор.
    • На батареях с декоративными элементами, за исключением случаев, когда устройство будет плотно прилегать к конструкции.

    Преимущество монтажа вместе с регулятором

    Чтобы максимизировать выгоду от установки распределителя, одновременно должен быть установлен регулятор. Показатели расхода тепла и система контроля расхода позволяют поддерживать в помещении нужную температуру – от 7 до 28 градусов.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Монтаж устройства, контролирующего количество потребляемого тепла, должен производиться только квалифицированным мастером. Он может выявить и другие причины, по которым трамблер не может быть установлен.

    Особенности организации учета с помощью распределителей тепла

    Важно учитывать тот факт, что если установлен теплосчетчик, то это будет блок на отдельное помещение, например, квартиру, офис и т.д., то следует купить распределители, при этом их количество должно соответствовать количество радиаторов в доме. Также следует учитывать, что хотя цена распределителей тепла ниже, чем у счетчиков и довольно значительна, но учитывая необходимое их количество для установки, затраты могут быть сопоставимы. Например, в стандартной двухкомнатной квартире их необходимо установить на три обогревателя.

    Вопрос установки распределителей тепла в помещениях с горизонтальной разводкой обычно не актуален, хотя техническая возможность для этого есть. В основном такие устройства используются в квартирах с вертикальной разводкой, где трубы системы отопления проходят через все квартиры, «по стояку». При этом, как правило, каждая отдельная комната в квартире отапливается разными контурами. Следовательно, на каждую из них придется устанавливать счетчики, что экономически неоправданно и технически не всегда возможно. Поэтому нет другого выхода, кроме как использовать в таких домах распределители тепла, но только при условии, что в здании есть общедомовой счетчик.

    В принципе, учет потребления тепла при наличии обычного бытового прибора можно считать объективным и честным, но при таком варианте нет возможности влиять на потребление, так как используется система солидарности, где расходы распределяются между всеми собственниками квартир , пропорционально. Использование теплораспределителей позволяет рационально подойти к вопросу теплопотребления, так как работа этих устройств предполагает использование терморегуляторов, с помощью которых можно контролировать и регулировать температуру в помещении. При этом, как правило, в течение отопительного сезона она уплачивается по показаниям общедомового теплосчетчика, а данные распределителей учитываются в конце сезона, после чего производится перерасчет сделал.

    измерение тепла с распределителями тепла

    Такие сложности связаны с тем, что свидетельские показания должен давать представитель обслуживающей организации или управляющей компании. Хотя возможен и вариант с организацией дистанционной передачи данных, такой вариант с распределителями тепла не получил широкого распространения. При этом, в отличие от теплосчетчиков, распределители не относятся к узлам учета, показания которых необходимо передавать каждый месяц, в связи с чем возникают определенные трудности.

    Но также следует обратить внимание на то, что единичные случаи установки распределителей тепла, например, в нескольких квартирах, нецелесообразны. В соответствии с нормами закона площадь помещений в доме, оборудованных распределителями тепла, должна превышать 50% от общей. Но, как правило, для использования этого метода учета тепла потребуется оборудовать не менее 75% квартир. Но не следует забывать, что остается такая статья расходов, как оплата потребления тепла в общественных местах. Эти суммы рассчитываются на общих основаниях, применительно к площади квартиры.

    Читайте также: ТОП 20 стратегий

    Принцип работы прибора

    Часто даже специалисты не могут объяснить, чем распределитель тепла отличается от индивидуального счетчика тепловой энергии.

    импульсы счетчика и распределителя

    Давайте посмотрим, в чем разница:

    • Теплосчетчик устанавливается непосредственно в систему. В нем фиксируется количество теплоносителя, прошедшего через трубу;
    • Принцип работы распределителя основан на измерении температуры аккумулятора и окружающей среды и сравнении этих температур.

    Это не единственное принципиальное отличие. Распределитель производит замеры через определенный интервал, который задается при настройке ПО.

    Разница температур сохраняется. Заявления обрабатываются. Результат в условных единицах передается для дальнейшей обработки.

    Следует помнить, что у каждого радиатора свое тепловыделение. Производители радиаторов рассчитывают теплоотдачу для каждой модели, которая занесена в таблицы. Поэтому при расчете потребляемого тепла учитывается радиаторный коэффициент.

    Устройства, показания которых отображаются в условных единицах, называются теплораспределителями. Устройство, производящее расчеты, показания которого выводятся в кВт·ч, называется тепловычислителем.

    В остальном это аналогичные устройства с общими характеристиками и двумя калиброванными тепловыми датчиками.

    На рынке есть много альтернативных инструментов со схожими характеристиками:

    • Результат расчета поступает по линиям связи (нет необходимости передачи показаний);
    • Поставляется с алюминиевым радиатором. Производитель устанавливает уже известный коэффициент пересчета;
    • Распределители имеют функцию сна на время прогрева;
    • Они защищены от внешнего тепла;
    • Конструкция устройства не позволяет разобрать его без повреждений. Кроме того, у них есть сигнализация извлечения батареи;
    • Мониторинг работоспособности осуществляется с помощью контрольной суммы;
    • Производители предлагают бесплатное программное обеспечение.

    Отопление рассчитывается исходя из фактического потребления тепла.

    Типы коллекторов в системах отопления

    Коллекторные установки, применяемые при проектировании замкнутых циркуляционных систем отопления, бывают трех разновидностей.

    В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также агрегаты, оснащенные гидравлической стрелкой.

    Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление

    Какой бы тип отопления не был спроектирован в доме, в нем всегда есть радиаторы. Поэтому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к батареям, установленным в помещениях, являются наиболее популярным типом.

    Конструкция распределительного блока
    Распределительный узел состоит из двух сообщающихся между собой камер: первая отводит теплоноситель к приборам, установленным в комнатах, вторая отводит обратно в котел

    Коллекторы, используемые для радиаторного отопления, в зависимости от архитектурно-интерьерных особенностей помещения могут подключаться по-разному.

    По способу подключения система радиаторного отопления может быть выполнена в одном из следующих вариантов:

    • верхнее подключение;
    • нижнее подключение;
    • боковой монтаж;
    • диагональный провод.

    Однако наибольшее распространение получил нижний способ подключения. С этой проволокой контуры не так заметно прячутся под поверхностью плинтуса или пола.

    Да и расчеты подтверждают, что при нижнем подключении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

    Каждый этаж дома оборудован коллектором для радиаторов. Установите его посередине, замаскируйте устройство в нише или в специально устроенном для него шкафу на стене.

    Место установки следует выбирать так, чтобы ко всем блокам по возможности подключались ответвления одинаковой длины.

    При невозможности добиться уравниловки колец, подсоединенных к коллектору, каждый выход снабжают своим циркуляционным насосом.

    Фактически все ответвления, подключенные к распределительному узлу, представляют собой самостоятельную цепь со своей запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

    Ярким примером схемы отопления солнечными коллекторами являются водяные теплые полы.

    Коллекторы для системы теплого пола
    Схема подключения коллектора обеспечивает равномерную подачу тепла ко всем кольцам в системе водоснабжения «Теплые полы»

    Трубопроводы для теплого пола состоят из медных труб или их пластиковых аналогов; для соединения используются неразъемные фитинги.

    В отопительные кольца вмонтированы вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя и при необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

    Узел на «теплом полу»
    Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую в себя ряд трубных колец, которые укладываются под напольное покрытие

    Такие системы всегда оснащены циркуляционным насосом. Он размещен в промежуточном коллекторном узле на входе в трубу в обратном направлении.

    Количество форсунок на распределительном узле зависит от количества комнат, закольцованных на гребенке.

    Количество коллекторных групп определяется исходя из длины контуров. Расчет основан на соотношении, где на одну группу коллекторов приходится 120 метров трубопровода.

    Тип #2 — гидравлическая стрелка

    При устройстве мощных и разветвленных систем отопления, проектируемых в жилых домах большой площади, применяют распределительные коллекторы, оснащенные теплогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

    При установке соединительного звена к нему с одной стороны подключается контур котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплый пол».

    Схема работы гидрострелки
    Гидравлическая стрела представляет собой вертикальную полую трубу, снабженную на концах эллиптическими заглушками, основное назначение которых – выравнивание давления, оказываемого на теплоноситель

    Наличие распределительной гидрострелки позволяет решить сразу несколько задач:

    • избегать резких перепадов температур в трубах, пагубно влияющих на срок службы системы;
    • за счет смешения и вторичной циркуляции части теплоносителя, поддержания постоянного объема котловой воды, а также экономии топлива и электроэнергии;
    • при необходимости компенсировать дефицит расхода во вторичном контуре.

    Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичного контура.

    Ссылка своими руками
    Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена ​​из стальной трубы квадратного сечения и оснащена фитингами

    Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить, если каждый контур оборудовать собственным циркуляционным насосом.

    Тип #3 — солнечные коллекторные установки

    Устройства такого типа выбирают при обустройстве автономного водоснабжения в негазифицированных районах, где достаточно высок уровень солнечной радиации.

    Камера солнечных батарей
    Воздушные камеры на солнечных батареях работают за счет парникового эффекта и преобразуют солнечный свет в тепловую энергию

    Конструкция солнечных батарей несколько отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своеобразную теплицу, аккумулирующую солнечную энергию.

    Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием вентиляторов, прикрепленных к абсорбирующей пластине.

    Солнечный поглотитель представляет собой небольшую плоскую коробку, покрытую черной поглощающей пластиной. Эта теплоприемная пластина собирает тепло.

    Накопленное тепло передается теплоносителю, которым может быть воздух или жидкость, циркулирующая по трубам.

    Солнечная гребенка
    Основное назначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять солнечную энергию на бытовые нужды и нужды

    В продаже можно найти мобильные солнечные коллекторные системы, работающие от солнечной энергии. Их конструкция устроена таким образом, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за движением солнца, благодаря чему энергия поглощается максимально.

    Однако из-за дороговизны оборудования использование солнечных энергетических установок в качестве основного источника отопления в условиях климата даже южных районов нашей страны нерентабельно.

    И поэтому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с использованием твердотопливных и газовых котлов.

    Модификации распределительных гребенок

    Сегодня на рынке оборудования представлено множество разновидностей коллекторов для систем отопления.

    Производители предлагают как сцепные муфты простейшей конструкции, в конструкции которых не предусмотрено наличие вспомогательной арматуры для регулирующей аппаратуры, так и коллекторные блоки с полным комплектом встроенных элементов.

    Блок с полным комплектом фурнитуры
    Коллекторный блок, включающий в себя все необходимые функциональные элементы для создания условий для бесперебойной и высокопроизводительной работы системы отопления

    Простые устройства представляют собой латунные модели с пустым проходом ветвей, снабженные двумя соединительными отверстиями по бокам.

    На обратке такие устройства имеют заглушки, вместо них в случае «наращивания» системы всегда можно установить дополнительные устройства.

    Более сложные по конструкции промежуточные сборные узлы оснащаются шаровыми кранами. Под каждым выходом обеспечивают установку запорной арматуры. Необычные дорогие модели могут быть оснащены:

    • расходомеры, основное назначение которых – регулирование расхода теплоносителя в каждом контуре;
    • датчики температуры, предназначенные для контроля температуры каждого нагревателя;
    • автоматические воздушные клапаны для слива воды;
    • электронные клапаны и смесители, направленные на поддержание запрограммированной температуры.

    Количество цепей в зависимости от подключаемых потребителей может варьироваться от 2 до 10 штук.

    Распределительный блок из нержавеющей стали
    Независимо от сложности и универсальности оборудования, в производстве блочных гребенок используются материалы, устойчивые к внешним факторам

    Если брать за основу материал изготовления, промежуточные сборные коллекторы бывают:

    1. Латунь – отличается высокими рабочими параметрами при доступной цене.
    2. Конструкции из нержавеющей стали чрезвычайно прочны. Они легко выдерживают большое давление.
    3. Полипропиленовые – модели из полимерных материалов, хотя и отличаются невысокой ценой, по всем характеристикам уступают металлическим «собратьям».

    Модели из металла обрабатывают антикоррозийными составами и покрывают теплоизоляцией для продления срока службы и повышения рабочих параметров.

    Полимерный распределительный блок
    Перегородочные конструкции из полимеров применяются при устройстве систем, отапливаемых котлами мощностью от 13 до 35 кВт

    Детали устройства могут быть литыми или снабжены гильзовыми хомутами, допускающими соединение с металлопластиковыми трубами.

    А вот камеры с гильзовыми хомутами специалисты выбирать не рекомендуют, так как они часто «грешат» протечкой теплоносителя в местах соединения клапанов. Это связано с быстрым выходом из строя пломбы. И не всегда есть возможность его заменить.

    Коллекторы для однотрубного отопления
    Коллекторы используются в схемах с одно- и двухтрубным отоплением. В однотрубных системах гребенка подает нагретый теплоноситель и принимает остывший

    Рекомендации грамотного выбора

    Основная сложность заключается не только в установке самого коллектора, но и в правильном выборе оборудования.

    При выборе модели расчески следует ориентироваться на следующие параметры:

    1. Максимально допустимое давление для данной модели. Он определяет тип материала, из которого может быть изготовлен клапан.
    2. Пропускная способность узла.
    3. Наличие вспомогательных средств.
    4. Количество выходных патрубков для гребенки. Оно должно соответствовать количеству контуров охлаждения.
    5. Возможность дополнительной фиксации элементов.

    Все рабочие параметры указаны в паспорте на изделие.

    Для обустройства поэтажных независимых отопительных контуров, оснащенных автономным управлением, камеры необходимо устанавливать на каждом этаже дома.

    При выборе и установке напольных распределителей руководствуются параметрами «подсистемы», которую они призваны обслуживать.

    Вариант напольного расположения узлов
    Благодаря поэтажному размещению гребенок при необходимости всегда можно отключить обогрев как нескольких отдельных блоков, так и всего этажа

    Это упрощает обслуживание системы отопления и ее ремонт.

    Поскольку коллекторный блок – удовольствие недешевое, следует ориентироваться на продукцию надежных производителей, чтобы уберечь себя от разочарования, когда при выборе модели система быстро выходит из строя.

    Вы можете смело положиться на таких производителей, как GREENoneTEC, Rehau, Soletrol, Oventrop и Meibes. В каждой серии ведущих европейских производителей вы можете выбрать полный комплект необходимого дополнительного оборудования.

    Вспомогательные элементы и арматура для коллекторного блока также должны соответствовать ГОСТ и ТУ.

    Параметры основного узла
    В качестве дополнительных устройств для подключения к коллектору могут понадобиться: 1 — автоматический воздухоотводчик, 2 — переходник, 3 — уголок, 4 — кран, 5 — станция, 6 — еще один уголок, 7 — отвод трубы

    Каждый из дополнительных элементов конструкции выполняет свою функцию:

    • автоматический вентиляционный клапан – устанавливается, если агрегат и радиаторы находятся на одном этаже;
    • переходник — потребуется при установке воздушного клапана на ½ дюйма, при условии, что резьба коллектора составляет ¾ дюйма.
    • угловой – позволяет соединить трубы и расправить воздушник.
    • напорный – необходим для подключения трубы, идущей от котла, к устройству;
    • швабра, снабженная накидной гайкой – позволит при необходимости перекрыть подачу теплоносителя и, отвернув накидную гайку, отключить агрегат.

    Если планируется подключение водяного теплого пола от коллектора, необходимо дополнительно установить кран подпитки.

    Для крепления коллектора к стене также понадобятся хомуты, «посаженные» на пластиковые дюбеля. При сборке конструкции также допускается использование специальных кронштейнов.

    Такие конструкции удобны тем, что в них верхний коллектор выдвигается вперед, благодаря чему трубы агрегата не мешают подаче трубопровода к нижнему коллектору.

    Правила установки и подключения

    Выбрать и установить коллектор лучше всего самостоятельно на этапе проектирования и монтажа системы отопления.

    Устанавливайте такие промежуточные конструкции в помещениях, защищенных от излишней влаги. Чаще всего для этих целей выделяется место в коридоре, кладовой или гардеробной.

    Металлический шкаф для обустройства узла
    Коллекторный блок рекомендуется размещать в специально предназначенном для этого металлическом шкафу, оборудованном отверстиями в боковых стенках для вывода труб

    В продаже есть накладные и встроенные модели металлических шкафов. Каждая модель оснащена дверцей и штамповкой по бокам.

    За неимением возможности установить металлический шкаф проще закрепить устройство прямо на стене. Ниша для обустройства сборного блока размещена на небольшой высоте по отношению к полу.

    Общепринятых инструкций по монтажу коллекторных распределительных цепей практически не существует. Но есть ряд ключевых моментов, по поводу которых специалисты пришли к общему знаменателю:

    1. Наличие расширительного бака. Объем конструктивного элемента должен составлять не менее 10% от общего количества воды в системе.
    2. Наличие циркуляционного насоса на каждый добавляемый контур. Что касается этого элемента, то не все эксперты единодушны во мнении. Но все же, если вы планируете использовать несколько независимых контуров, стоит для каждого из них установить отдельное устройство.

    Расширительный бачок расположен перед циркуляционным насосом на обратке. Из-за этого он становится менее уязвимым к турбулентности водных течений, которые часто возникают в этом месте.

    Если используется гидравлическая стрела, то бак монтируется перед основным насосом, основная задача которого — обеспечить циркуляцию в малом контуре.

    Расположение циркуляционного насоса не имеет значения. Но, как показывает практика, ресурс устройства несколько выше именно на «отдачу».

    Самое главное при монтаже расположить ось строго горизонтально. При несоблюдении этого условия первый пузырек скопившегося воздуха покинет агрегат без охлаждения и смазки.

    Процесс монтажа и подключения коллекторной системы наглядно представлен в видеоблоке.

    Условия, при которых коммунальные службы считают плату за тепло по распределителю

    желание собственника снизить плату за центральное отопление естественно. Однако прежде чем устанавливать индивидуальные теплосчетчики или распределители, следует разобраться, при каких условиях коммунальные службы учитывают показания таких приборов.

    Дом должен быть оборудован общедомовым счетчиком (ОПУ). Это основное условие, применимое как к интернет-провайдерам, так и к дистрибьюторам.

    МПС установлен в отдельном жилом районе. В коммунальных квартирах допускается установка в каждой комнате. То есть монтируется на границе распределения ответственности за жилое помещение с помещением профессионального назначения.

    А распределители крепятся прямо к каждой батарее. Неважно, горизонтальное или вертикальное распределение тепла и где установлена ​​батарея.

    Не менее половины (50%) квартир в доме должны быть оборудованы льготами. Если меньше, то публичная компания не будет учитывать показания счетчика при расчете счета за электроэнергию.

    Периодичность оплаты за тепловую энергию регулируется Правилами оказания коммунальных услуг (Правительство РФ от 06.05.2011 № 354). Описывается использование показаний дистрибьютора для оплаты.

    Полный текст указа можно прочитать ЗДЕСЬ.

    Пункт 2, пункт 16 правил № 354 определяет, что такое распределитель радиатора.

    Это прибор, позволяющий определить долю потребляемой тепловой энергии отдельного жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, где такие приборы установлены. При этом многоквартирный дом должен быть оборудован действующей системой, введенной в эксплуатацию.

    Эти же правила, пункт 2, № 6, определяют, что такое индивидуальные средства измерений.

    Измерительный прибор или комплекс приборов, применяемый для определения количества тепла, потребляемого в отдельной квартире, жилом доме. Исключение составляют коммунальные квартиры, где такие агрегаты не используются. Дом должен быть оборудован системой отопления.

    Таким образом, становится ясно, что узлы распределения тепла не являются единицами измерения. Правило № 354 п. 42.1 п. 7 допускает, однако, что в случае, если МКД оборудован диспетчерской, а в помещениях общей площадью более 50 % от общей площади дома, агрегаты (распределители или вычислители) устанавливаются на радиаторы, оплата производится в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего пункта. То есть дистрибьюторы.

    При этом корректировка выплаты производится не реже одного раза в год. Более частая корректировка может быть определена общим собранием.

    Но если хотя бы один распределитель в квартире не работает, неисправен или демонтирован, на эту квартиру регулировка не производится.

    Если в квартире есть ИПУ и распределители, учитываются показания ИПУ. МПС – это единица измерения. Показания распределителей учитываются только при отсутствии индивидуальных счетчиков.

    Показания распределителей используются коммунальными службами для корректировки платы за тепло в квартире за определенный период времени.

    Порядок расчета платы за тепло

    Выгодно ли это

    Распределители устанавливаются в квартирах с любыми трубами отопления. При этом МПС можно монтировать в систему горизонтальной проводки.

    Поэтому для экономии в старых домах используют радиаторный теплораспределитель. Для достижения наибольшей экономии используются радиаторы, оснащенные регуляторами тепла. Это экономит до 25%.

    Распределитель прост в установке, но устанавливать его могут только обученные сертифицированные специалисты. После ввода в эксплуатацию собственник платит за фактически потребленное тепло.

    Цена калькулятора составляет около 1 доллара, что не так дорого. С учетом экономии отопительный калькулятор окупится за один отопительный сезон.

    Выбор модели

    В распределительной сети большой выбор электронных распределителей тепла. Конструктивно они не сильно отличаются. Имеют выходы для подключения к каналам связи, по которым передаются данные. Выпускаются теплосчетчики с визуальным считыванием данных.

    Вот несколько популярных моделей:

    • Теплораспределитель Пульсар. Производство Россия. Предназначен для сбора информации, расчета и передачи по радиоканалу. Доступен с двумя или одним датчиком температуры.
    • Sanext — распределитель тепла с двумя датчиками температуры. Он используется для сбора, обработки и передачи информации. Доступен в трех версиях. С радиоканалом, без него и с радиоканалом и выносным датчиком температуры;
    • Распределители радиаторов Danfoss учитывают относительную теплоту, выделяемую поверхностью радиатора. Danfoss передает накопленные данные по стандартным радиоканалам, по мобильной радиосвязи. Либо показания снимает визуально жилищно-коммунальный работник;
    • Точный учет теплопотребления осуществляется блоком с радиомодулем «Апатор». Блок с двумя тепловыми датчиками обеспечивает сбор и передачу данных по радио, без использования домашнего концентратора, через стационарное устройство сбора данных или визуально.

    Все агрегаты рассчитаны на работу в стандартных условиях в отапливаемом помещении. Срок службы не менее 10 лет. Распределители представляют собой небольшие устройства, установленные на аккумуляторе. Конструкция антивандальная.

    Как жильцам установить распределитель: порядок действий

    Владелец, желающий снизить плату за отопление, должен начать с получения разрешения на установку прибора.

    Для этого владельцу следует:

    • Узнать, установлен ли в многоквартирном доме узел управления тепловой энергией;
    • Узнайте в УК, если 50% и более квартир в вашем доме оборудованы распределителями;
    • Согласовать установку распределителей в организации, поставляющей энергоресурсы. Получить разрешение от управляющей компании;
    • Замените радиаторы отопления на современные модели. Запрещено использовать старые батарейки и самодельные регистры. Установите термостатические регуляторы, позволяющие регулировать температуру для создания комфортного микроклимата в помещении;
    • Монтаж теплораспределителей осуществляется сертифицированным специалистом или застройщиком с учетом распределения тепла по всему дому;
    • Заключение договора, в котором описывается порядок снятия показаний, перерасчет и обязанности сторон.

    Особенности монтажа и ввода в эксплуатацию

    Монтаж блоков должен производиться обученным специалистом с учетом характеристик теплотрасс в МКД. От этого зависит корректная работа устройства.

    Для установки устройства не обязательно менять контур отопления. Он подключается непосредственно к аккумулятору. Программируемый. Алгоритм установки может незначительно отличаться в зависимости от модели.

    Запрещается использовать регистраторы, где:

    • Системы теплого пола;
    • Обогреватели или конвекторы с принудительной подачей воздуха;
    • Потолочные обогреватели с функцией забора наружного воздуха;
    • Преобразователи, где в качестве теплоносителя используется пар.

    Как платить за тепло

    Плата за отопление предусматривает два варианта. Первый – расчет хозяин делает по показаниям обычного домового теплосчетчика.

    В этом случае перерасчет производится ежегодно в зависимости от показаний дистрибьютора. Метод расчета и формула описаны в Постановлении № 354.

    Дело в том, что берется общая плата за использованный многоквартирным домом теплоноситель (по показателям штатного домового счетчика). Сумма распределяется между всеми комнатами (квартирами) в доме. Но сумма делится не на равные части, а в зависимости от показаний распространителей. Некоторые квартиры будут платить больше, чем в среднем, а некоторые меньше. Общая сумма оплаты за все квартиры не меняется. Владелец не может сам рассчитать сумму выплаты. Делается это коммунальными службами по специальным формулам, исходя из показаний обычного домового счетчика.

    Второй вариант предусматривает оплату по показаниям калькулятора, если данные отображаются в кВтч.

    Данные поступают в управляющую компанию по каналам связи или передаются по телефону. При этом работники жилищно-коммунального хозяйства имеют право снимать данные или периодически контролировать показания приборов.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:

    Это тоже интересно:

  • Samsung la fleur раскладушка инструкция
  • Sanest вьетнам инструкция на русском
  • Samsung home air solution кондиционер инструкция
  • Sandoz таблетки инструкция от чего помогает взрослым
  • Samsung gt e2232 duos инструкция

  • Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии