Главная страница -> Переработка мусора
Бытовые счетчики тепла – перспек. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов. Строительствоинформационных сборников “Энергосбережение в зданиях” №№ 1…13 №, год Краткое содержание №1 1996 Французско-украинский демонстрационный проект по энергосбережению для типового жилого дома в Киеве; Учет теплопотребления и регулирование тепловой мощности на абонентском вводе №2 1996 Французские семинары в КиевЗНИИЭПе по программе “Энергосбережение в зданиях”; Демонстрационные проекты Tacis по эффективному использованию тепловой энергии; Опыт санации крупнопанельных домов в Берлине; Пятьдесят способов экономии энергии. Классификация энергосберегающих мероприятий; №3 (1/1997) Французско-украинский демонстрационный проект: Крышная газовая котельная; Принципы реорганизации системы платежей за услуги теплоснабжающих организаций; Нормы теплозащиты в Украине и в некоторых странах Европы. №4 (2/1997) Специальный выпуск, посвященный тепловым насосам: Принцип действия тепловых насосов и возможности их использования для теплоснабжения надстроек в жилых домах, для теплиц, для отопления водопроводных сооружений, для горячего водоснабжения, при строительстве метрополитенов; Опыт применения украинских тепловых насосов. №5 (1/1998) Обзор рекомендаций зарубежных экспертов по проблемам энергосбережения в Украине №6 (2/1998) Обзор докладов и сообщений на всеукраинской конференции по энергосбережению №7 (3/1998) Как вывести теплофикацию из кризиса: Можно ли греть воду электричеством. Что делать с бойлерными. Первый опыт горячего водоснабжения от теплового насоса. Чистое тепло из грязной канализации. №8 (1/1999) Радиаторные термостатические клапаны…Взгляд на них пристальный и придирчивый №9 (2/1999) Как можно в котельной сократить потребление топлива вчетверо. Программа энергосбережения для одного санатория №10 (1/2000) Проблемы тепловых пунктов; Кондиционирование и тепловые насосы; Две грустные истории, – европейская и американская №11 (2/2000) Пути преодоления кризиса в теплофикации; Ночное снижение температур в общественных зданиях – эффективный путь экономии в системах теплоснабжения. №12 (1/2001) Опыт эффективной реконструкции теплового пункта общественного здания; Плесень на стенах. Германский урок. Резервы водопроводного ввода №13 (2/2001) Как защитить систему отопления от последствий температурного расширения воды; Так ли уж плох элеватор? Днепр у Триполья все еще подогревают теплом, которого не хватает в Киеве… Информационные сборники распространяются Центром энергосбережения КиевЗНИИЭП. Тел. (044) 295-65-40
А. Бондренко, Е. Левин, С. Хуторной Rainbow Technologies Потребность в бытовых счетчиках тепла только начинает оформляться, но, несомненно, со временем такие приборы станут не менее общепринятыми, чем сегодня электрические бытовые счетчики. Можно предвидеть три технические проблемы на пути внедрения: методологическая основа расчетов, выбор оптимального схемотехнического решения и выбор оптимального конструктивного исполнения. Методика измерения потребления тепла может различаться, однако заинтересованным можно предложить сегодня воспользоваться результатами (1), которые оформлены патентом России. Базовая их идея состоит в том, что для учета потребления тепла необходимо знать в каждом случае температуру и площадь нагревателя, а также температуру и объем теплоприемника. Кроме (1) с математическим аппаратом можно познакомиться на . Выбор схемотехнического решения и конструктивного оформления взаимосвязаны в силу того, что измерительный прибор должен устанавливаться в квартирах. Следовательно, прибор должен предусматривать такое размещение, которое исключает его снятие или воздействие на его измерительные элементы с целью искажения фиксируемых значений температуры. Кроме того, прибор практически наверняка должен обладать батарейным питанием и срок службы батареек должен составлять несколько лет. Перспектива “вписывания” кабелей между измерителем и этажным накопителем в конструкцию типового здания также дает пищу для размышления проектировщикам. Выбор базы проектирования Оценка сказанного выше приводит к некоторым предварительным заключениям по выбору базы проектирования. В качестве линии связи между измерителем и этажным накопителем удобно использовать маломощный радиоканал в разрешенном для этого частотном диапазоне. В таком случае возникает единая платформа не только для подключения счетчиков тепла, но также и для других типов приборов, например, счетчиков воды. Для минимизации энергопотребления сеансы связи между измерителями и накопителем можно разнести во времени, что позволит применить в измерителях только передающие модули. Одним из производителей, предлагающих разнообразные передатчики и приемники в диапазоне 433 МГц, является компания Telecontrolli. Все выпускаемые компанией приборы оформлены в виде гибридной тонкопленочной микросборки и не требуют дополнительных элементов (внешние контура, кварцевые резонаторы и т.п.), то есть практически готовы к использованию. Выпускаются модули для частот 315, 433, 868 МГц. Кроме того, в категории приемников есть устройства со сверхрегенеративным или супергетеродинным приемом, с кварцевой стабилизацией частоты или лазерной подстройкой контура, с амплитудной или частотной модуляцией. Аналогично с передатчиками: «кварцованные» или простые, частотные или амплитудные (см. таблицу ). Приемники Амплитудные С кварцевой стабилизацией частоты С лазерной подстройкой контура С входным фильтром на ПАВ. Частотные С кварцевой стабилизацией частоты Передатчики Амплитудные С кварцевой стабилизацией частоты С лазерной подстройкой контура Частотные С кварцевой стабилизацией частоты Для создания канала не требуется проектировать, паять и отлаживать радиоприбор, необходимо лишь подать питание на готовую схему и присоединить к ней антенну. Устройства, предлагаемые фирмой Telecontrolli, являются одним из самых дешевых предложений на рынке. Такие компании, как RF Monolitics или Xemics специализируются на совмещенных в одном приборе трансиверах в виде небольшого чипа, требующего «внешней обвязки». В качестве передающих модулей на стороне измерителей можно использовать дешевые передатчики с амплитудной модуляцией сигнала, низким энергопотреблением RT5-433. Соответственно на стороне накопителя пару к вышеупомянутому передатчику - приемный модуль RR4-433. В качестве измерительных приборов целесообразно применять цифровые датчики температуры, которые не требуют калибровки и за счет цифрового интерфейса могут быть отнесены от контроллера и друг от друга (в каждом приборе один измеритель обслуживает источник тепла и второй – приемник тепла, так что для отсутствия влияния эти приборы должны быть разнесены) на некоторое расстояния. Одним из производителей, поставляющим температурные цифровые датчики, является компания Dallas Semiconductor. Существует группа приборов DS182X в корпусе ТО92, и группа приборов DS192X в металлическом корпусе microCAN. Существенно, что приборы обеих групп не требуют калибровки и являются зарегистрированными в Росси средствами измерения (сертификат об утверждении типа средств измерений US.C.32.010.A № 12525). Таким образом, их использование упрощает не только разработку, но и последующую сертификацию готовых изделий. Все упомянутые устройства имеют встроенный сетевой контроллер, что позволяет применять их в сети с интерфейсом 1-Wire. Для рассматриваемого применения это имеет значение в связи с тем, что в тепловом счетчике нужно использовать два термометра, которые могут быть подключены к одному выводу контроллера. Приборы серии DS1820 включают DS18S20, DS18B20 и DS18B21 и DS1822. Корпус ТО92 удобен в том случае, когда прибор нужно поместить в капсулу и расположить в непосредственной близости с объектом. Приведем краткие параметры двух приборов, имеющих более высокую точность измерения +- 0,5° С и температурный диапазон -55° С до +125 ° С. Характеристики DS18S20 DS18B20 Разрешение 9 разр. с расширением 9,10,11 или 12 разрядов Диапазон питающего напряжения 3….5,5V 3….5,5V Паразитное питание да да Уникальный сетевой адрес да да Режим работы Однократное измерение Однократное измерение Возможность режима термостата да да Энергонезависимая память для Т выс. и Т низк да да Ток потребления в активном режиме 1,5 mA 1,5 mA Ток покоя 1µA 1µA Время преобразования (max) 750 м сек 750 м сек (12 разр) Сетевой адрес группового кода (16 ричный) 10 h 28 h Приборы DS1920 и DS1921 относятся к измерителям температуры в корпусе microCAN. Этот фирменный металлический корпус компании Dallas Semiconductor имеет размер с литиевую батарейку. Корпус легко крепится на плоские поверхности благодаря фланцу и надежно защищает электронный прибор от внешних механических и климатических воздействий. Каждый прибор имеет уникальный цифровой код для идентификации. Контактный термометр DS1920 представляет собой цифровой термометр в корпусе МiсгоСАN, который обеспечивает измерение температуры в диапазоне от -55°С до +100°С с шагом 0,5°С и временем преобразования 0,2 с. Разрешающая способность 0,5°С и разрядность 9 бит обеспечивают высокую точность измерения, а доступ к внутренним счетчикам дает возможность увеличить разрешение с использованием интерполяции. DS1920 не имеет внутреннего источника питания, а использует «паразитное» питание от однопроводной шины. В приборе предусмотрено задание верхнего и нижнего допустимого порогов измерений. При выходе температуры за эти пределы, прибор формирует флаг состояния. Приборы серии DS1921, получившие название Термохрон, кроме схемы измерения температуры обладают встроенными часами и энергонезависимой памятью для хранения измеренных значений температуры. Измерение температуры и запись её в память прибора производится с интервалом времени, задаваемым пользователем. Запись в память осуществляется как в виде непосредственного значения, так и в виде гистограммы. Термометр/часы DS1921 допускает хранение до 2048 значений температуры, записанных через равные интервалы от 1 до 255 минут. Даже при измерении температуры каждую минуту переполнение произойдёт только через 45 дней. Измерение температуры в DS1921L выполняется с точностью 0,5°С в диапазоне -40°С…+85°С. Термохроны высокого разрешения DS1921H и DS1921Z имеют разрешение 0,125°С. Еще одно отличие – температурный диапазон для DS1921H составляет +15°С … +46°С, а для DS1921Z – -5°С…+26°С. Варианты схемотехнического решения Два варианта решения измерителя тепла для бытового теплосчетчика представлены на Рис 1 и 2. Достоинством приведенных схем является то, что при их монтаже на контролируемый объект не нужно выполнять проводку линий связи для сбора данных с температурных датчиков, что существенно удешевляет внедрение и последующее обслуживание объекта. Для передачи данных используются маломощные радиоканальные передатчики RT5 фирмы Telecontrolli, работающие на частоте 433МГц. Для снижения потребления питания на время отсутствия передачи с передатчика снимается питающее напряжение. Для индикации текущей температуры используется жидкокристаллический семисегментный индикатор фирмы Winstar Display Co. WTN0108A (DD4) с драйвером его управления фирмы Holtek HT1621D (DD7 на рис. 1 и DD6 на рис.2). Кроме функции управления ЖКИ микросхема HT1621D в схемах несет дополнительную нагрузку. Так HT1621D позволяет подключать пьезоизлучатель (PZ1), который может устанавливаться для предупреждения пользователя о снижении уровня заряда батареи ниже допустимого. В качестве монитора напряжения питания используется микросхема фирмы Maxim MAX6375 (DD3 на рис. 1 и DD5 на рис.2). Эта микросхема выпускается в различных модификациях для отслеживания разных уровней снижения напряжения питания (от 2.2 Вольт до 3.08 с шагом примерно в 0.1 вольт). Основным ее достоинством является низкое напряжение потребления питания: ток потребления составляет всего 1,75мкА в режиме работы, что является существенным плюсом для разработок, связанных с батарейным питанием. Так же у микросхемы HT1621D есть функция сторожевого таймера с выходом формирования сброса для внешнего микроконтроллера, если произошло переполнение таймера, эта функция используется для формирования минутных импульсов для синхронизации системы по времени и обновления показаний текущей температуры на ЖКИ. Рис. 1 Схема измерителя тепла для бытового теплосчетчика на основе цифровых термометров семейства DS1820. Рис. 2 Схема измерителя тепла для бытового теплосчетчика на основе термохронов семейства DS1921. Отличительными особенностями схем является использование различные датчиков для измерения температуры. В схеме приведенной на рис.1 применены температурные датчики семейства DS182x, чтение данных с датчиков происходит по линии microLAN. Так как прибор не имеет дополнительной памяти для хранения данных, в схему включена микросхема внешней памяти 24LC128с последовательным интерфейсом I2C, в которой происходит накопление данных о температуре за истекшие сутки. В этой же схеме могут применяться приборы DS1920, если это будет сочтено целесообразным из соображений конструктивного порядка. В схеме приведенной на рис.2 заложены температурные датчики семейства DS1921. При использовании термохронов семейства DS1921 стоимость счетчика возрастает, но возникает ряд преимуществ. Во-первых, отпадает необходимость в дополнительной памяти для хранения значений измерений, во-вторых, за счет внутренних часов прибора упрощается временная синхронизация работы измерительного комплекса в целом, в-третьих, при отсутствии внешней памяти уменьшается время нахождения системы в рабочем режиме, что ведет к уменьшению потребления, а также к увеличению срока функционирования счетчика от одного комплекта батарей. Таким образом, при оценке перспективности решения нужно учитывать все существенные факторы. Следует отметить, что у Dallas Semiconductor имеются также трехпроводные цифровые термометры для монтажа на плату типов DS1620,DS1621, DS75, DS1775. Их применение в описанных выше схемах так же возможно. В.С. Казачков, А.Г. Шахнович «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ОСНОВЕ СЕТИ MicroLAN.» ЖКХ, №4, 2003 г. Вывоз мусора диспетчер. в Москве Всегда, когда Вам потребуется оперативное решение любых вопросов, связанных с задачами по вывозу и утилизации мусора - вы можете обратиться к диспетчеру нашей компании. Он может предоставить всю необходимую информацию, дать справки о режиме нашей работы и об условиях заключения договоров. Нзф начал разрабатывать установк. О мерах по улучшению системы уче. Украина может сэкономить около 3. Системы коммунального теплоснабжения энергосбережение. Шанс продать квоту висит на вол. Главная страница -> Переработка мусора |