Цифровые технологии – новый тренд в ЖКХ
Жилищно-коммунальный комплекс устроен сложно: он объединяет горячее и холодное водоснабжение, отопительные системы, сбор и вывоз мусора и многое другое. Система разбита на отдельные отрасли, каждая из которых имеет свои стандарты и нормы. До 1991 года коммерческие компании мало интересовались ЖКХ и не спешили инвестировать в эту сферу, но с 1991 года комплекс начал приспосабливаться к рыночным отношениям.
Как только не называют электромагнитные приборы учета: от водомеров до преобразователей! Все термины примерно верные, но специалисты чаще применяют отраслевой термин «расходомер» с определением, что это прибор для измерения расхода жидкости (пара). Независимый регулятор НП «Российское теплоснабжение» еще в 2012 году в первом издании методического документа по стандарту качества систем учета и регулирования тепловой энергии ввел дополнительно термин «расходомер цифрового типа», а все другие виды расходомеров стали «расходомерами импульсного типа», что технически неоспоримо.
Прибор учета состоит из вычислителя, расходомеров, выносных датчиков давления и температуры. А так как в цифровых приборах-расходомерах оцифровываются параметры не только расхода, но и температуры и давления и при этом в сами расходомеры уже встроены датчики давления и температуры, то применительно к таким приборам окончательно прижился термин «цифровые приборы учета». В обиходе специалистов такие приборы учета называют еще проще: «цифра».
Что такое биллинговая система и зачем она нужна
Интерфейс биллинговой программы
Работники ЖКХ получили компьютеры со специальными программами. Теперь вместо нескольких человек достаточно одного специалиста, который будет заниматься счетами.
Онлайн-система рассчитывает плату за жилищно-коммунальные услуги, получает данные об оплате, выпускает квитанции. Благодаря биллингу жильцы не задаются вопросом, как и почему им насчитали указанную сумму: расчет прозрачный. Плюс биллинговой системы в том, что она гибкая и производительная. Она работает с большими потоками информации, учитывает старые данные, потому они не потеряются при переходе на новую систему.
Расчеты по каждому лицевому счету происходят автоматически, информация может поступать напрямую с приборов учета. Конечно, при условии, что приборы учета имеют соответствующие цифровые платформы вычислителей, а метрологические параметры динамического диапазона расходомеров широкие и коммерческий учет не останавливается каждый раз, как это было раньше, из-за выхода за пределы своих возможностей или метрологического несовершенства приборов учета. Поэтому иногда перерасчет приходится делать на калькуляторе. Однако с цифровыми технологиями и приборами учета с цифровым каналом обмена данными (ЦКОД) ошибки исключены. Чтобы перейти на новую платформу, которая будет учитывать особенности муниципалитета, нужны специалисты и сам сервис.
Но чтобы эта система работала, в ее техническую поддержку нужно вкладывать финансы, и немалые. А для этого приходится искать инвесторов и доказывать им, что они получат выгоду от вложений в программное обеспечение для ЖКХ. Государственных вложений в биллинговые системы недостаточно, нужны внебюджетные средства.
Как работают цифровые электромагнитные расходомеры
Второй тренд или вторая по значимости инновация в сфере ЖКХ — цифровые электромагнитные приборы учета или приборы учета цифрового типа. В конструкции таких приборов учета есть вычислитель и расходомеры, в обиходе — счетчики.
Приборы учета цифрового типа опережают зарубежные разработки инновационным решением по введению цифрового канала обмена данными (ЦКОД) между расходомерами и вычислителем. В них сигналы преобразователей расхода, температуры, давления, большое количество диагностических параметров (>20) преобразуются в цифровой код непосредственно в расходомере, что и определяет их цифровой тип. Вкупе с применением в каналах расхода футеровки из полимеров третьего поколения обеспечиваются уникальные стабильные метрологические характеристики расходомеров и, как следствие, выдающиеся эксплуатационные возможности теплосчетчика. В расходомерах цифрового типа теперь присутствуют простые и интуитивно понятные настройки при вводе в эксплуатацию. Соответственно, ушли в прошлое все сложности с вводом коэффициентов преобразования и само понятие «вес импульса», что было характерно только для приборов учета предыдущих поколений. Эти сложности провоцировали (и, к сожалению, продолжают провоцировать) фальсификации показаний в коммерческом учете тепло- и водоресурсов.
Как следствие, применение ЦКОД увеличило надежность связи. Отпала необходимость в отдельных блоках питания (адаптерах) для расходомеров, датчиков давления и температуры, а также в большом количестве проводов. Достаточно последовательного соединения всех расходомеров единственным кабелем типа «витая пара», а небольшая величина потребляемой расходомером мощности позволяет через этот же кабель обеспечивать электропитанием все расходомеры и всю периферию конфигурации вычислителя.
Размещение вычислителя
Больше нет необходимости размещать вычислитель в подвальных помещениях. Одно из преимуществ приборов учета цифрового типа — возможность установить вычислитель на большом расстоянии от расходомеров (до 1000 м). Необходимость иметь отдельные блоки питания для расходомеров, датчиков давления и температуры и, соответственно, необходимость наличия розеток 220 вольт вовсе отпадает, так как электропитание для расходомеров (датчиков давления и температуры) поступает от вычислителя по единой линии связи.
Встроенные датчики давления, температуры и системы погодного регулирования
Расходомеры со встроенными датчиками давления и температуры могут поставляться не просто комплектом, а установленными в единой конструктивной единице: измерительном модуле. Заказчику достаточно при покупке указать конфигурацию системы, и необходимые датчики будут доставлены уже смонтированными, без необходимости врезать их в трубопровод.
Фактически введением термина «Измерительный модуль» производитель цифрового средства измерения технически точно дал определение для расходомеров со встроенными датчиками давления, но термин должен еще прижиться.
Расширенные возможности вычислителя цифрового прибора учета (теплосчетчика)
Как правило, вычислители цифровых приборов учета многоканальные, например, «Теплосчетчик МКТС» имеет всего один вычислитель, который обеспечивает работу:
- до 4 независимых узлов учета (УУТЭ, УУГВС, УУХВС);
- до 12 подключенных расходомеров;
- до 6 контуров теплового регулирования (АУУ, ИТП, СУРТЭ, АТП).
Очень важно, что вычислители теплосчетчиков на полностью цифровой платформе в составе узлов учета продолжают работать и после отключения электроснабжения. Встроенный источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) обеспечит продолжительную работу самого вычислителя, всех подключенных расходомеров, всей периферии и интерфейсов. Потребитель своевременно получит информацию об аварийных и предаварийных ситуациях, в том числе об отключении электричества. В качестве примера можно привести самое распространенное явление — это случайное отключение прибора учета в подвале при проведении каких-либо работ по электрике. Соответственно, учет не ведется до тех пор, пока не начнут снимать показания. Так что самая главная черта таких вычислителей: они поддерживают непрерывность коммерческого учета и предотвращают перерасчет по нормативам.
Фактически вычислители «цифры» позволяют наращивать продуктивность инженерных систем по принципу «от простого к сложному»: от простого узла учета или системы учета и регулирования тепловой энергии до инженерных систем «Умный дом» на базе протокола LonWorks, широко применяемого для автоматизации различных процессов и функций промышленных и жилых зданий, включая осуществление управления теплопотреблением в зависимости от температуры наружного воздуха и интегрирования «умных» систем освещения, кондиционирования и т. д.
При применении комплексов энергоэффективного оборудования на базе «цифры» обеспечивается синергетический результат для всего жилого здания и гарантированное получение домом высшего класса энергоэффективности.
Система учета и регулирования тепловой энергии (СУРТЭ)
