Při výběru měřiče tepla pravděpodobně narazíte na dilema, jaké měřící zařízení je lepší vzít: mechanické a ultrazvukové. Výrobci a prodejci nespěchají, aby jasně napsali, jaké přesně jsou mezi nimi rozdíly. V tomto ohledu se na tuto důležitou otázku podívejme sami.
OBJEDNEJTE SI SLUŽBU U AKREDITOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ
Co je to mechanický měřič tepla?
Mechanické zařízení jako pracovní těleso v nejjednodušším provedení má oběžné kolo a dva teplotní snímače – jeden je instalován na vstupu do regulační části potrubí a druhý na výstupu. Oběžné kolo se otáčí pod tlakem proudu horké vody a díky tomu zařízení určuje objem použité chladicí kapaliny. Kromě toho se pro výpočty bere teplotní rozdíl ze snímačů. Pro výpočet se používá následující vzorec:
V tomto vzorci G označuje průtok chladicí kapaliny měřený mechanickým oběžným kolem a v závorkách je teplotní rozdíl od snímačů. Výsledkem je množství spotřebované tepelné energie v Gcal/h. Pokud je měřič zahraniční výroby, počítá spotřebu v kWh nebo gigajoulech.
Co je ultrazvukový měřič tepla?
V konstrukci ultrazvukových měřičů nejsou žádné pohyblivé mechanismy. Místo toho se k měření průtoku chladicí kapaliny používají zdroje ultrazvukových vln. Zatímco je měřidlo v provozu, jeho elektronika vypočítává rychlost pohybu vody v potrubí a pomocí nepříliš složitých výpočtů určuje, kolik objemu potrubím projde za jednotku času. Zde, stejně jako v mechanickém zařízení, jsou také integrovány dva teplotní senzory pro výpočet jeho rozdílu.
Zdroje ultrazvukového záření v moderních měřičích se používají v množství minimálně dva kusy. Jsou instalovány přesně proti sobě pod určitým úhlem k ose toku chladicí kapaliny a tvoří tak měřicí paprsek pro výpočet rychlosti vody. Jedná se o univerzální zařízení – střídavě pracují na vysílání a příjmu ultrazvuku.
Rozdíly mezi mechanickým měřičem tepla a ultrazvukovým
Mechanický měřič tepla je konstrukčně jednoduché a levné řešení a je zcela autonomní, protože mechanismus nevyžaduje k provozu elektrickou energii. Toto zařízení je 100% univerzální a je vhodné pro instalaci do většiny topných systémů – moderních i dob SSSR. Mechanická zařízení jsou stále populární a jsou k dispozici na prodej ve více než tuctu různých modelů. Můžete si snadno vybrat řešení, které odpovídá vašemu rozpočtu.
Ultrazvukové měřiče jsou dražší než mechanické. Může za to jejich složitější konstrukce a přítomnost sofistikované elektroniky. To vede k další nepříjemné vlastnosti – nutnosti připojení ke zdroji elektrické energie. Na druhou stranu absence pohyblivých mechanismů v ultrazvukovém měřiči tepla jej činí mnohem spolehlivějším a odolnějším než mechanické zařízení. Zařízení se nebojí postupného opotřebení.
Existuje několik dalších důvodů, proč upřednostnit ultrazvukové počítadlo před mechanickým:
- vyšší přesnost odečtů, a to i v nepříznivých podmínkách;
- nedostatek hydraulického odporu – oběžné kolo zpomaluje průtok vody;
- Možnost napojení na systémy pro čtení a ukládání odečtů.
Mechanické měřiče tepla jsou dobrou volbou, pokud máte nízkou spotřebu chladicí kapaliny. U velkých domů, bytů a dalších objektů je lepší vzít ultrazvukové zařízení. Jeho nákup bude navíc mnohem dlouhodobější investicí než u „mechaniky“. Mějte však na paměti, že ultrazvukový měřič tepla vyžaduje zdroj energie. Pokud k tomu nemáte podmínky, je lepší stále preferovat mechanické zařízení – je zcela autonomní.
Bez ohledu na to, jaký typ měřiče tepla chcete nainstalovat, kontaktujte společnost RosChet. Poradíme vám nejlepší model zařízení pro váš rozpočet a zajistíme rychlé dodání a instalaci.

Všechny obytné budovy musí být vybaveny několika systémy podpory života. Jedním z nejdůležitějších je topný okruh. A pro normální funkčnost v něm musí být instalována jednotka měření tepelné energie (UUTE). Podívejme se, proč je tento modul potřeba, jak funguje a jak jej správně nainstalovat.
Proč je potřeba účetní uzel?
Jednotkou měření tepelné energie jsou vzájemně propojené přístroje a zařízení, které zaznamenávají spotřebu energie. Řídí také objem a tlak chladicí kapaliny a v případě potřeby regulují její teplotu. Všechny záznamové moduly jsou připojeny k potrubnímu systému.
UUTE provádí následující funkce:
- Kontrola nad racionálním využíváním chladicí kapaliny a tepelné energie.
- Kontrola a seřízení hydraulických systémů a topných okruhů.
- Archivace údajů o tlaku, objemu a teplotě chladicí kapaliny.
- Výpočet finančních vztahů mezi dodavatelem tepelné energie a odběratelem.
A kromě sledování spotřeby energie jsou moduly zodpovědné za změnu charakteristiky chladicí kapaliny před jejím vstupem do okruhu. Ten je dodáván hlavním přívodním potrubím do domu pod příliš vysokým tlakem a velmi vysokou teplotou. Aby se zabránilo předčasné nepoužitelnosti vnitřního topného systému, jednotka sníží tlak a také sníží teplotu na určitou úroveň.
Obyvatelé bytů se proto nemohou popálit dotykem s horkými konvektory nebo radiátory. A samotný topný okruh již řadu let funguje správně bez nehod. A to platí především pro plastové potrubí, které není dimenzováno na zpočátku příliš vysokou teplotu a tlak chladicí kapaliny.
Z čeho se UUTE skládá?
Přístroje a zařízení typické jednotky pro měření tepla jsou obvykle instalovány v suterénu domu. Jeden z bloků je instalován na přívodní potrubí topení (přívod). Zpětné vedení má stejný modul. V závislosti na počtu spotřebitelů lze počet uzlů zvýšit. A všechny jsou napojeny na individuální topný bod (TS).
Tepelná topná jednotka se skládá z následujících prvků:
- Uzavírací ventily. V případě potřeby funguje jako uzavírací ventil pro topný okruh z hlavní topné sítě.
- Měřič tepla. Měří energii přenesenou od dodavatele a skutečně spotřebovanou. Instaluje se přímo na přívod tepla do domu.
- Tepelný konvertor. Provádí měření teploty. Pro vlastní ochranu se instaluje do speciálního pouzdra naplněného olejem.

- Průtokoměr. Funguje jako převodník průtoku. Připojuje se přímo k měřiči tepla.
- Tepelné čidlo. Montuje se na vratné potrubí. Je také přímo napojen na měřič tepla. Potřebné pro přesnější záznam teploty kapaliny a objemu její spotřeby.
- Mudweed. Působí jako filtr a chrání celou dávkovací jednotku před nečistotami v chladicí kapalině, které by mohly ovlivnit přesný provoz zařízení.
Všechny prvky jsou kabelovými trasami propojeny do jednoho účetního systému. Ty vedou od přístrojů ke společnému počítači, který je umístěn v přístrojové skříni. Toto zařízení má velmi pokročilé funkce.
Počítač provádí následující úkoly:
- Účtování doby trvání práce v chybové zóně.
- Záznam provozní doby při použití určitého napětí.
- Detekce přetlaku v potrubí.
- Řízení teploty vody ve všech systémech (studená a teplá voda, stejně jako topení).
- Účtování průtoku chladicí kapaliny v potrubí.
- Porovnání spotřebovaného množství tepla v závislosti na objemu chladicí kapaliny.
- Výpočet spotřebovaného tepelného výkonu.
- Porovnání teplotního rozdílu v přívodním a vratném potrubí.
Podle potřeby je vybaven vysílačem GPRS. Prostřednictvím mobilní komunikace jsou všechny odečty přístroje odesílány dodavateli. Ten je může přijímat buď na vyžádání, nebo podle nakonfigurovaného plánu. A pokud to konfigurace zařízení umožňuje, pak i spotřebitel. Ten ale může ověření provést sám. Chcete-li to provést, stačí jít dolů do suterénu a podívat se na elektronický displej počítače. A takový kontrolní systém se nazývá dispečink.
Rozdíl od topného bodu
Pokud je topná jednotka souborem zařízení, která řídí parametry chladicí kapaliny, pak topná jednotka je celý komplex distribuce tepla. Obslouží několik spotřebitelů najednou. A jeho hlavním úkolem je přerozdělení centralizované tepelné energie. A hlavním rozdílem od jednotky je přítomnost regulačních ventilů, kromě běžných uzavíracích ventilů.
Existují 3 typy TP. Jednotlivá topná místa rozvádějí chladivo do jednotlivých částí budovy. Kontroluje se i jeho spotřeba. Centralizované obsluhují několik budov najednou. Oba druhy se sbírají lokálně podle samostatných projektů. Modulární (blokový) komplex přichází v plně hotové podobě z tovární montážní linky. Je již připraven k použití a stačí jej připojit k systému.
Popis videa
Video ukáže rozdíl mezi topnou jednotkou a topným bodem:

Jak správně namontovat modul
UUTE se sestavuje v následujícím pořadí. Od hlavního vedení ke vstupu do budovy se jako první instaluje lapač bahna. Pak měřič tepla. Dále jsou na každé potrubí (přívodní a vratné) instalovány speciální průtokoměry. Vypočítají objem chladicí kapaliny procházející těmito potrubími. Před nimi je však vhodné nařezat armatury pro tlakoměry, které pomohou kontrolovat tlak v systému.
Bezprostředně za každým průtokoměrem je instalováno teplotní čidlo. Nemá ovládací panel. Pro vizuální kontrolu je proto poblíž namontován speciální teploměr. Pomáhá sledovat rozdíl teplot v přívodním a vratném potrubí.
Obvykle se kvůli své levnosti a jednoduchosti používá pro připojení k domu výtahový okruh. Je pravda, že má významnou nevýhodu – nemožnost regulace průtoku v potrubí. Proto mohou koneční spotřebitelé poněkud trpět horkem během tání. A nakonec systém skončí s nějakou přebytečnou spotřebou tepelné energie. Pravda, spotřebitel za to stále platí.
K promíchání ochlazené chladicí kapaliny s ještě horkou je potřeba výtah. Při jeho provozu se na výstupu vytváří podtlak. Díky tomu se chladicí kapalina začne pohybovat výtahem pod menším tlakem. A během této doby dochází k míchání kapalin. A pro snížení celkového tlaku v systému je instalován speciální reduktor.
Instalace jednotky pro měření tepelné energie může být provedena podle jiného schématu. Kde je princip fungování založen na výměně tepla. To vám umožní oddělit chladicí kapalinu v domě od chladicí kapaliny v potrubí. Díky tomu je příležitost k jeho přípravě. A k tomu používají filtraci a přísady.
To umožňuje regulovat teplotu a tlak v síti. Na míchání chladicí kapaliny se podílejí termostatické ventily. To zase umožňuje spotřebitelům používat účinnější hliníkové baterie. Ty jsou však velmi rozmarné, pokud jde o kvalitu samotné chladicí kapaliny. A protože nad tím není žádná kontrola, životnost hliníkových radiátorů se výrazně snižuje.
Je třeba také říci, že obvykle za dávkovací jednotku je do systému vložen pojistný ventil a vypouštěcí ventil. Když tlak v potrubí nebezpečně stoupne, spustí se první a otevře zámek. A přes regulační odtok je přebytečná kapalina vypouštěna do kanalizačního systému.
Instalace různých bypassů je přísně zakázána. Další připojení, která mohou odvádět vodu obtokem systému, jsou trestná zákonem. V tomto případě bude viník potrestán v podobě nemalé pokuty.

Servisní postup
Do servisu dávkovače se mohou zapojit osoby, které prošly odborným školením a mají minimálně specializaci mechanik přístrojů. Pro spotřebitele tepelné energie je však lepší uzavřít servisní smlouvu se specializovanou firmou. A často je to sám dodavatel teplé vody. Tím je zajištěn spolehlivý provoz celého systému a včasné odstranění všech problémů.
A aby se zabránilo neoprávněnému jednání nezodpovědných osob, jsou na všechna zařízení instalována těsnění. A odpovědná firma jmenuje speciálního pracovníka, který bude udržovat pořádek. Pravidelně provádí obchůzky a sleduje celý systém.
Povinnosti inspektora zahrnují vypnutí dávkovací jednotky, když:
- Porušení některé z pečetí.
- Detekce návaznosti není uvedena v projektové dokumentaci.
- Nalezení mechanického poškození na některém z prvků.
- Obsluha kritického zařízení.
Popis videa
Video ukáže, jak jednotka měření tepla funguje:

Nejdůležitější znaky
Měřicí jednotka tepelné energie je z ekonomického hlediska důležitým prvkem. Umožňuje přesně vypočítat množství spotřebované energie pro celou budovu. Ta slouží k přesnější úhradě služeb dodavatele tepla a teplé vody.
Hlavním zařízením jednotky je měřič tepla. Zbývající zařízení pomáhají počítači řídit parametry jak samotného systému, tak chladicí kapaliny. Zařízení zaznamenává naměřené hodnoty a přenáší je na hlavní velitelské stanoviště. A v případě potřeby automaticky provede malé úpravy teploty kapaliny a tlaku procházejícího potrubím.















