Сведения о средстве измерений: 51759-12 Система измерительно-информационная

Номер по Госреестру СИ: 51759-12
51759-12 Система измерительно-информационная
(АСКУ ПВм)

Назначение средства измерений:
Система измерительно-информационная АСКУ ПВм (далее-Система) предназначена для измерения тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения, химически очищенной воды (ХОВ) и обессоленной воды, получаемых ООО "КИНЕФ" от филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС г. Кириши, Ленинградской области и используемых в водяных и паровых системах теплоснабжения. Данные измерений используются также при технологических и учетно-расчетных операциях между ООО "КИНЕФ" и филиалом ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

сертификация программного обеспечения
Внешний вид. Система измерительно-информационная, http://oei-analitika.ru рисунок № 1
Внешний вид.
Система измерительно-информационная
Рисунок № 1

Общие сведения

Дата публикации - 08.05.2018
Срок свидетельства -
Номер записи - 141430
ID в реестре СИ - 363830
Тип производства - единичное
Описание типа

Поверка

Интервал между поверками по ОТ - 2 года
Наличие периодической поверки - Да

Модификации СИ

GSN-G1.6 IS,

Производитель

Изготовитель - ОАО "СПИК СЗМА"
Страна - РОССИЯ
Населенный пункт - г.С.-Петербург
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да

Статистика

Кол-во поверок - 1
Выдано извещений - 0
Кол-во периодических поверок - 1
Кол-во средств измерений - 1
Кол-во владельцев - 1
Усредненный год выпуска СИ - 2013
МПИ по поверкам - 2921 дн.

Наличие аналогов СИ: Система измерительно-информационная (АСКУ ПВм)

ИМПОРТНОЕ СИ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель

Все средства измерений ОАО "СПИК СЗМА"

№ в реестре
cрок св-ва
Наименование СИ, обозначение, изголовитель ОТ, МП МПИ
51759-12

Система измерительно-информационная, АСКУ ПВм
ОАО "СПИК СЗМА" (РОССИЯ г.С.-Петербург)
ОТ
2 года

Тольятти - город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, в состав которого не входит, являясь городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населенным пунктом в его составе. Входит в состав Самарско-Тольяттинской агломерации.

Расположен на левом берегу Волги напротив Жигулей. Население: 684 709 человек (2021); крупнейший город России, не являющийся центром субъекта федерации. Занимает 19 место в России по численности населения.

Современный Тольятти - крупный промышленный и экономический центр, играющий значительную роль в экономике как страны, так и региона. До кризиса начала 1990-х годов доля Тольятти в доходах государственного бюджета достигала 1%. Однако в последние годы доля Тольятти в федеральном бюджете снизилась до 0,2% в 2003 году. Доля города в областном бюджете составляет 48%.

В городе есть заводы цементного машиностроения, судоремонтные и механические, электротехнические заводы. Развита химическая промышленность: крупнейший в мире производитель аммиака "ТольяттиАзот", завод минеральных удобрений "КуйбышевАзот"; "Тольятти Каучук". Имеются предприятия легкой (швейно-трикотажная фабрика) и пищевой (хлебозавод и молокозавод, мясокомбинаты, завод шампанских вин и коньяков, ликероводочный завод, завод молочных продуктов Danone) промышленности, полиграфические предприятия, развито производство строительных материалов.

Отчет "Анализ рынка поверки в Тольятти" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Тольятти.

При проведении исследований были введены следующие ограничения:

  • в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
  • топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
  • топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).

Содержание отчета:

  • Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Москва по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
  • Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
  • Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
  • Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
  • Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
  • Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
  • Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
  • Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
  • Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
  • Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
  • Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.

Стоимость 3 000 руб.

Кто поверяет Система измерительно-информационная (АСКУ ПВм)

Наименование организации Cтатус Поверенные модификации Кол-во поверок Поверок в 2024 году Первичных поверок Периодических поверок Извещений Для юриков Для юриков первичные Для юриков периодические
ООО "ГАЗСЕРВИСЦЕНТР"
(РОСС RU.0001.310168)
  • GSN-G1.6 IS
  • 1 0 1 0 0 0 0

    Стоимость поверки Система измерительно-информационная (АСКУ ПВм)

    Организация, регион Стоимость, руб Средняя стоимость

    Программное обеспечение

    Программное обеспечение АРМ АСКУ ПВм состоит из нескольких программных компо -нентов:

    - Серверное ПО ( выполнение бизнес - процессов ПО АСКУ ПВ ) ( внешнее ПО )

    - Клиентское ПО ( визуализация бизнес - процессов ПО АСКУ ПВ ) (встроенное ПО)

    К метрологически значимой части ПО АСКУ ПВ относится все ПО

    Серверное ПО установлено в контроллер ROC 827 состоит из приложений Firmware, Expanded Calculation Set Program, выполняющих сбор, обработку поступающей информации по температуре, расходу и давлению, расчёт плотности, вязкости, теплотворной способности пара/воды.

    Клиентское ПО состоит из приложения, работающего в среде SCADA-системы InTouch и предназначенного для отображения информации, OPC-сервера MatrikonOPC for ROCPlus, предназначенного для получения данных из контролера ROC 827, конвертера протокола FSGateway, предназначенного для преобразования протокола ОРС в протокол SuiteLink.

    На АРМ АСКУ ПВм предусмотрено хранение результатов измерения датчиков для их отображения в виде трендов.

    Передача информации из ROC 827 на АРМ АСКУ ПВм происходит следующим образом: OPC-сервер MatrikonOPC for ROCPlus получает данные из контроллера ROC827 и передает их по протоколу OPC в FSGateway. FSGateway по протоколу SuiteLink транслирует эти данные в SCADA-систему InTouch, являющуюся интерфейсом оператора.

    Идентификационные данные программного обеспечения для Серверной части ПО приведены в таблице 2.

    Таблица 2

    Наименование программного обеспечения

    Идентификационное наименование программного обеспечения

    Номер версии (идентификационный   но

    мер) программного обеспечения

    Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)

    Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

    Firmware

    Вычисления расхода в соответствии со стандартами AGA3, AGA7, AGA8 Лицензия: AGA3/7/8

    Version

    1.0.0

    -

    -

    Expanded

    Calculation Set

    Program

    Расчет плотности, вязкости, теплотворной способности пара/воды Лицензия: Expanded Calc

    Version

    1.0.0

    -

    -

    DS800

    Среда разработки и выполнения программ на языках IEC 61131-3 Лицензия: DS800 Runtime

    Version

    0.0.0

    -

    -

    ROCLINK 800

    Part Number: W68130

    V 2.00

    -

    -

    встроенное ПО устанавливается на производстве и не имеет внешнего доступа.

    Нормирование метрологических характеристик программно-технического комплекса проведено с учетом того, что программное обеспечение является неотъемлемой частью системы.

    Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО АСКУ ПВ соответствует уровню «С» согласно МИ 3286-2010, измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений.

    Лист № 7 всего листов 10 

    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа наносят типографским методом на титульный лист Руководства по эксплуатации.

    Лист № 9 всего листов 10 

    Сведения о методиках измерений

    Сведения о методиках (методах) измерений

    Методика измерений изложена в Руководстве по эксплуатации Системы.


    Нормативные и технические документы

    Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе
    • 1 ГОСТ Р 8.596-2002. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

    • 2 ГОСТ Р 51649-2000 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения . Общие тех -нические условия.

    • 3 МИ 2412-97 "Рекомендация . Водяные системы теплоснабжения . Основные уравнения измерения тепловой энергии и теплоносителя".

    • 4 МИ 2451-98 "Рекомендация . Паровые системы теплоснабжения . Основные уравнения измерения тепловой энергии и теплоносителя".

    • 5 ГОСТ 8.586(5)-2005 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений".

    • 6 МИ 2667-11 "Рекомендация . Расход и количество жидкостей и газов . Методика изме -рений с помощью осредняющих напорных трубок "ANNUBAR DIAMOND II+", "ANNUBAR 285", "ANNUBAR 485", "ANNUBAR 585". Основное положения".

    • 7 Техническая документация фирмы - изготовителя

    Поверка

    Поверка

    осуществляется в соответствии с методикой поверки “МП 2550-0205-2012 Система измерительно-информационная контроля и учета энергопараметров в паровых и водяных системах теплоснабжения АСКУ ПВм”, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им.Д.И. Менделеева" 5. 09. 2012 г.

    Средства поверки:

    При проведении поверки должны применяться средства поверки и вспомогательное оборудование, указанные в нормативной документации на поверку СИ, входящих в Систему.


    Изготовитель

    ОАО «СПИК СЗМА »,
    Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.10

    Испытательный центр

    ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», адрес:190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19 Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14 e-mail: info@vniim.ru

    Принцип действия системы основан на применении измерительных компонентов системы (средств измерений) для определения количества и параметров теплоносителя (вода, перегретый пар, химически очищенной и обессоленной воды), зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений и объединенных в измерительную систему с помощью контроллера измерительного ROC827.

    Система работает следующим образом:

    -расходомеры Mass ProBar (осредняющие напорные трубки “ANNUBAR DIAMOND II+“, “ANNUBAR 485” и преобразователи многопараметрический 3095) измеряют массовые расходы пара в паропроводах;

    -измерительные комплексы с применением стандартных сужающих устройств (стандартные диафрагмы и преобразователи многопараметрический 3095) измеряют массовый расход в трубопроводах водяной системы теплоснабжения, трубопроводе химически очищенной воды, трубопроводе обессоленной воды. Для увеличения диапазона измерений массового расхода химически очищенной и обессоленной воды, на каждом измерительном комплексе установлено по два преобразователя многопараметрических 3095, с последовательным переключением с одного диапазона измерений на другой.

    Преобразователи температуры и давления измеряют температуру и избыточное давление в трубопроводах водяной системы теплоснабжения, трубопроводе химически очищенной воды (далее - ХОВ), трубопроводе обессоленной воды и паропроводах на границе балансовой принадлежности. Так же измеряется температура и давление в трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения, химически очищенной воды и обессоленной воды, барометрическое давление и температура воздуха. Результаты измерений поступают в контроллер ROC 827 по аналоговым входам (4-20) мА, где выполняется преобразование аналоговых сигналов в значение измеряемых величин и вычисление массы теплоносителя, тепловой энергии и количества теплоносителя.

    Измеренные и вычисленные значения передаются в компьютер автоматизированного рабочего места АРМ АСКУ ПВм для отображения.

    Система измеряет тепловую энергию по одному тепловыводу водяного теплоснабжения, трубопроводу химически очищенной воды, трубопроводу обессоленной воды и 6 (шести) паропроводам систем парового теплоснабжения без возврата конденсата (паропроводы 7 ата № 1, 2, паропроводы 14 ата № 1, 2, 3, 4). На АРМ АСКУ ПВм отображаются:

    • -  дата и время включения системы, текущие дата и время, время непрерывной наработки системы за час, текущие и предыдущие сутки, текущий и предыдущий месяцы;

    • -  текущие и средние за час, сутки, месяц значения давлений, температур, массовых расходов теплоносителя по всем трубопроводам, а также суммарных количеств отпущенного теплоносителя, тепловой энергии.

    Система также обеспечивает:

    - создание и хранение в часовых , суточных и месячных архивах результатов измерений и вычислений;

    - создание и вывод на печать отчетов ;

    - индикацию аварийных ситуаций .

    Передача информации на АРМ АСКУ ПВм осуществляется по проводной линии связи

    Ethernet. Схема измерений Системы представлена на рис. 1

    Помещение ГрЩУ-1

    АРМ АСКУ ПВ

    Внешний вид. Система измерительно-информационная (АСКУ ПВм), http://oei-analitika.ru

    4 AI, АТТ

    kAI

    f А!

    1 AI

    ^А1

    t“

    ▲           л.         ▲           j

    <А1

    ▲ ▲

    AI

    AI

    AI

    AI

    J AI

    Массовые расходомеры

    Датчики учета тепловой энергии (давление, температура)

    Массовые расходомеры

    Датчики учета тепловой энергии (давление, температура)

    Массовые расходомеры

    Датчики учета тепловой энергии (давление, температура)

    Массовые расходомеры

    Датчики учета тепловом энергии (давление, температура)

    Массовые расходомеры

    Датчики учета тепловой энергии (давление, температура)

    Давление

    -±s

    Си

    §■

    £

    Измерительный канал учета пара 7ата Трубопроводы №1,2

    Измерительный канал учета пара 14 ата Трубопроводы №1.2.3,4

    Измерительный канал учета отопительной воды

    Измерительный канал учета химически очищенной воды

    Измерительный канал учета обессоленной воды

    Холодная вода, окружаю шин воздух

    Условные обозначения:

    PLC' - Программируемый логический контроллер

    PC - Персональный компьютер

    АРМ - Автоматизированное рабочее место

    ЖКИ - Жидкокристаллический индикатор (монитор.)

    1ГБП - Источник бесперебойного питания

    ШК - Шкаф с контроллерами

    рис.1

    Перечень измерительных компонентов системы приведен в таблице 1

    Таблица 1

    Измеряемые параметры, место установки

    Измерительные компоненты системы

    Зав. номер

    Номер Госреестра

    Год выпуска

    Измерительный канал учета прямой отопительной воды

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Стандартная диафрагма ДБС-1,6-400

    23

    ГОСТ 8.586.2-2005

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    9042477

    14682-06

    2011

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    1732.5896

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых ТСПТК

    1732.5902(1)

    21839-06

    2011

    Преобразователь измерительный 644

    1168845

    14683-04

    2004

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    8138142

    14061-04

    2006

    Измерительный канал учета обратной отопительной воды

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Стандартная диафрагма ДБС-1,6-400

    24

    ГОСТ 8.586.2-2005

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    9042478

    14682-06

    2011

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    1732.5897

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых ТСПТК

    1732.5902(2)

    21839-06

    2011

    Преобразователь измерительный 644

    02009789

    14683-04

    2006

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    8138144

    14061-04

    2006

    Измерительный канал учета пара 7 ата. Трубопровод №2

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Осредняющая напорная трубка “ANNUBAR 485”

    0103633

    МИ 2667-2011

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    7580896

    14682-00

    2004

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    1732.5898

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    2941.8977

    36766-08

    2008

    Преобразователь измерительный 644

    02009790

    14683-04

    2006

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    7867052

    14061-04

    2004

    Измерительный канал учета пара 7 ата. Трубопровод №1

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Осредняющая напорная трубка “ANNUBAR 485”

    0103635

    МИ 2667-2011

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    0102220

    14682-00

    2004

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    1732.5900

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    2941.8975

    36766-08

    2008

    Преобразователь измерительный 644

    1168833

    14683-04

    2004

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    8138143

    14061-04

    2006

    Измеряемые параметры, место установки

    Измерительные компоненты системы

    Зав. номер

    Номер Госреестра

    Год выпуска

    Измерительный канал учета пара 14 ата. Трубопровод №3

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Осредняющая напорная трубка “ANNUBAR DIAMOND

    II+ “

    328805.1.1

    МИ 2667-2004

    2004

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    7694400

    14682-00

    2004

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    2102.5981

    16795-03

    2006

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    2941.8971

    36766-08

    2008

    Преобразователь измерительный 644

    02014350

    14683-04

    2006

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    7867045

    14061-99

    2004

    Измерительный канал учета пара 14 ата. Трубопровод №2

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Осредняющая напорная трубка “ANNUBAR DIAMOND

    II+ “

    328805.1.2

    МИ 2667-2004

    2004

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    0102218

    14682-00

    2004

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    2941.8972

    36766-08

    2008

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    7276/2376

    16795-03

    2005

    Преобразователь измерительный 644

    1168835

    14683-04

    2004

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    7867048

    14061-04

    2004

    Измерительный канал учета пара 14 ата. Трубопровод №1

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Осредняющая напорная трубка “ANNUBAR DIAMOND

    II+ “

    328805.1.3

    МИ 2667-2004

    2004

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    7472535

    14682-00

    2001

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    2941.8973

    36766-08

    2008

    СИ, установленные на границе балансо-

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    7277/2376

    16795-03

    2005

    Преобразователь измерительный 644

    1168830

    14683-04

    2004

    вой принадлежности

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    7867047

    14061-99

    2004

    Измерительный канал учета пара 14 ата. Трубопровод №4

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Осредняющая напорная трубка “ANNUBAR 485”,

    0103634

    МИ 2667-2011

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    0102217

    14682-00

    2004

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    3695.11919

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансо-

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    2102.5987

    16795-03

    2006

    Преобразователь измерительный 644

    02009785

    14683-04

    2006

    вой принадлежности

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    7867049

    14061-04

    2004

    Измеряемые параметры, место установки

    Измерительные компоненты системы

    Зав. номер

    Номер Госреестра

    Год выпуска

    Измерительный канал учета химически очищенной воды

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Стандартная диафрагма ДКС-10-150

    26

    ГОСТ 8.586.2-2005

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    9063051

    14682-06

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    9063052

    14682-06

    2011

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    1732.5901

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    1732.5895

    36766-09

    2011

    Преобразователь измерительный 644

    02374173

    14683-09

    2011

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    9042479

    14061-10

    2011

    Измерительный канал учета обессоленной воды

    Измерительный комплекс на базе стандартных сужающих устройств

    Массовый расход

    Стандартная диафрагма ДБС-10-300

    25

    ГОСТ 8.586.2-2005

    2011

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    0102216

    14682-00

    2004

    Преобразователь многопараметрический модели 3095

    0102811

    14682-00

    2004

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    1665.5757

    36766-09

    2011

    СИ, установленные на границе балансовой принадлежности

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСИТ

    1665.5756

    36766-09

    2011

    Преобразователь измерительный 644

    02014349

    14683-04

    2004

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    9042481

    14061-10

    2011

    Измерительные каналы общиих замеров

    Окружающий воз

    дух

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    3123

    16795-03

    2004

    Преобразователь измерительный 644

    02009792

    14683-04

    2006

    Барометрическое давление

    Преобразователь давления измерительный 2088

    7837606

    16825-02

    2004

    Холодная вода, используемая для подпитки систем теплоснабжения, пароснабжения, ХОВ и обессоленной воды

    Температура

    Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТ

    3121

    16795-03

    2004

    Преобразователь измерительный 644

    02009791

    14683-04

    2006

    Давление

    Преобразователь давления измерительный 3051

    8138141

    14061-04

    2006

    Измерительные каналы массы теплоносителя, тепловой энергии, количество теплоносителя

    Контроллер измерительный модели ROC 827

    19052646

    14661-08

    2011


    Таблица 5

    Наименование

    Кол-во

    Примечания

    1

    Система измерительно-информационная контроля и учета энергопараметров в паровых и водяных системах теплоснабжения (АСКУ ПВм)в составе:

    1

    1.1

    АРМ АСКУ ПВм

    1

    1.2

    Контроллер измерительный ROC 827

    1

    1.3

    Стандартная диафрагма ДБС-1,6-400

    2

    Ду 400-2 шт.

    1.4

    Стандартная диафрагма ДБС-10-300

    1

    Ду 300-1 шт.

    1.5

    Стандартная диафрагма ДКС-10-150

    1

    Ду 150-1 шт.

    1.6

    Преобразователи многопараметрические 3095

    6

    1.7

    Расходомеры Mass ProBar (осредняющие напорные трубки “ANNUBAR DIAMOND II+ “ ,“ANNUBAR 485”, преобразователи многопараметрические 3095)

    6

    Ду 600 - 1 шт.

    Ду 500 - 2 шт.

    Ду 400 - 3 шт.

    1.8

    Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых ТСПК

    1

    1.9

    Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТ

    18

    1.10

    Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТ сдвоенные

    2

    1.11

    Преобразователи измерительные 644 к датчикам температуры

    12

    1.12

    Преобразователи давления измерительные 3051

    11

    1.13

    Преобразователи давления измерительные 2088

    1

    1.14

    Персональный компьютер (АРМ АСКУ ПВм)

    (служит для отображения измеренных величин, формирования отчетов и их передачи на верхний уровень)

    1

    1.15

    Лазерный принтер форма А3

    1

    2

    Методика поверки МП 2550-0205-2012

    1

    3

    Эксплуатационная документация

    1


    системы

    Таблица 3

    Наименование ИК и характеристики

    Диапазон измерений

    мин

    макс

    ИК учета прямой отопительной воды

    Массовый расход теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т/ч

    100

    550

    Температура теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу (после задвижки), °С

    60

    150

    Давление теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу (после задвижки), МПа (кгс/см2)

    0,6 (6)

    1,2 (12)

    ИК учета обратной отопительной воды

    Массовый расход теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу, т/ч

    100

    550

    Температура теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (после задвижки), °С

    30

    90

    Давление теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (после задвижки), МПа (кгс/см2)

    0,1 (1)

    0,6 (6)

    ИК учета пара 7 ата, трубопровод №1,2

    Массовый расход пара 7 ата, т/ч

    25

    125

    Температура пара 7 ата (после задвижки), °С

    200

    230

    Давление пара 7 ата (после задвижки) , МПа (кгс/см2)

    0,5 (5)

    0,7 (7)

    ИК пара 14 ата, трубопровод №1,2,3

    Массовый расход пара 14 ата, т/ч

    25

    125

    Температура пара 14 ата (после задвижки), °С

    250

    320

    Давление получаемого пара 14 ата (после задвижки), МПа (кгс/см2)

    1,0 (10)

    1,6(16)

    ИК учета пара 14 ата, трубопровод №4

    Массовый расход пара 14 ата, т/ч

    45

    200

    Температура пара 14 ата (после задвижки), °С

    250

    320

    Давление пара 14 ата (после задвижки), МПа (кгс/см2)

    1,0 (10)

    1,6 (16)

    ИК учета химически очищенной воды

    Массовый расход химически очищенной воды, т/ч

    10

    100

    Температура химически очищенной воды (после задвижки), °С

    22

    25

    Давление химически очищенной воды (после задвижек), МПа (кгс/см2)

    0,4 (4)

    0,9 (9)

    ИК учета обессоленной воды

    Массовый расход обессоленной воды, т/ч

    45

    450

    Температура обессоленной воды (после задвижки), °С

    15

    60

    Давление обессоленной воды (после задвижки), МПа (кгс/см2)

    0,5 (5)

    1,0 (10)

    ИК общих замеров

    Температура окружающего воздуха, °С

    минус 50

    50

    Барометрическое давление, кПа (абс.)

    84

    107

    Температура холодной воды,°С

    4

    30

    Давление холодной воды, МПа (кгс/см2)

    (0,2) 2

    (1,2) 12

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы теплоносителя, %:

    - водяной системы теплоснабжения;

    ± 2

    Наименование ИК и характеристики

    Диапазон измерений

    мин     макс

    - паровой системы теплоснабжения.

    ± 2

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы, %

    • - химически очищенной воды;

    • - обессоленной воды.

    н- н-

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры теплоносителя , химически очищенной и обессоленной воды,°С

    ± (0,5+0,002t), где t - текущая тем-

    0

    пература в С

    Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении давления, %

    ± 0,1

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени, %

    ± 0,1

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии горячей воды:

    • - при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от

    10 до 20 0С, %;

    • - при разности температур в подающем и обратном трубопроводах более 20 0С, %

    ± 5

    ± 4

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, %

    • -        химически очищенной воды;

    • -        обессоленной воды

    ± 2

    ± 2

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии пара, %

    ± 2,5

    Таблица 4

    Температура окружающей среды:

    - ROC 827 и центральный компьютер 0С

    15 -35

    - преобразователи (температуры, давления, расхода)

    15-35

    Напряжение питания, В:

    220 ± 15% с частотой 50±1 Гц

    Потребляемая мощность, кВт

    1

    Средний срок службы, лет,                                     10

    Рабочие условия применения системы

    Примечание:

    Погрешности измерений тепловой энергии в конкретном режиме эксплуатации системы вычисляются в соответствии с ГОСТ 8.728-2010 «Оценивание погрешностей измерений тепловой энергии и массы теплоносителей в узлах коммерческого учета водяных систем теплоснабжения ». Режимы эксплуатации системы следует выбирать так, чтобы погрешность измерений тепловой энергии не превышала значений, указанных в таблице 3.


    Настройки внешнего вида
    Цветовая схема

    Ширина

    Левая панель