CONTADORES DE ENERGÍA CALORÍFICA Y FRIGORÍFICA CON MÓDULO DE M-BUS INTEGRADO WFN 21
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- Lourdes Reyes García
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1 1 CONTADORES DE ENERGÍA CALORÍFICA Y FRIGORÍFICA CON MÓDULO DE M-BUS INTEGRADO WFN 21 Contadores electrónicos, independientes de la alimentación eléctrica, del consumo de energía frigorífica y calorífica de instalaciones domésticas de calefacción, refrigeración y de agua caliente. Memorización y visualización de los valores de consumo acumulados en una fecha definida. Disponible como medidor de chorro único en una versión combinada todo en uno o modular. Caudal nominal de los contadores: 0,6 m 3 /h, 1,5 m 3 /h o 2,5 m 3 /h. Aplicación Los contadores de energía WFN 21 se utilizan principalmente para medir la energía calorífica y frigorífica en instalaciones de calefacción y refrigeración centralizada de: Bloques de viviendas Edificios administrativos y de oficinas Los usuarios típicos serán: Propietarios de edificios privados Asociaciones de viviendas Empresas de mantenimiento de edificios Administradores de urbanizaciones Funciones Determinar el consumo de energía de calefacción y refrigeración midiendo el caudal y la diferencia entre las temperaturas de impulsión y retorno Acumular los valores registrados de consumo. Registrar los valores de consumo acumulados en la fecha de referencia. Mostrar los valores de consumo Mostrar los datos de funcionamiento principales Sistema de supervisión autónomo con indicación de errores Transmisión de datos por M-bus.
2 2 Pedido Al realizar el pedido, es necesario indicar la referencia del modelo como se muestra en la tabla anterior. Los contadores WFN 21 se suministran de forma estándar con una salida M-bus. Si se van a transmitir los datos por M-bus, es necesario pedir adicionalmente el cable de conexión WFZ.MBUSSET. Para la utilización de estos contadores en un sistema M-Bus es necesario la programación de la dirección primaria (consultar opciones). Los contadores vienen de fábrica con fecha de registro de la lectura anual a 31 de diciembre. Si se requiere una fecha distinta del 31 de diciembre, indique el mes correspondiente junto con la referencia del modelo al realizar el pedido (por lo general,se elige el último día del mes para la fecha definida). Ejemplo de pedido de un medidor de calefacción y refrigeración de 130 mm con fecha definida en el 30 de abril: WFN21.E131, set day: April
3 3 Diseño técnico Principio de medición El medidor funciona basándose en el principio de medición de chorro único en el que el chorro de agua impacta en el impulsor de forma tangencial. La velocidad del impulsor se detecta de forma electrónica sin producir ningún campo magnético. Las temperaturas en las tuberías de impulsión y de retorno se miden con sondas de inmersión (Pt500). El contador WFN 21 está diseñado para instalarse en la tubería de retorno. Determinación del consumo de calefacción La unidad electrónica mide el flujo de forma continua y las temperaturas de impulsión y retorno al menos una vez cada cuatro minutos. El microprocesador de la unidad electrónica determina la diferencia de temperatura que junto con el caudal y el coeficiente de calor, calcula la cantidad de energía consumida (o, con el coeficiente de refrigeración, calcula la cantidad de energía frigorífica consumida). Almacenamiento de los valores de consumo Los valores de consumo de la energía calorífica y frigorífica se acumulan de forma continua. A las 23:59 del siguiente al día definido, la lectura real del medidor se memoriza. El día determinado está predefinido de forma estándar como el 31 de diciembre (consulte también el apartado Pedido ). En ese momento, se almacenan los valores de consumo anual y el medidor establece un código de comprobación. Los arrendatarios que realicen sus propias lecturas deberán suministrar este código al centro de facturación, junto con la lectura del día predefinido. Esto permitirá al centro de facturación comprobar la lectura. El valor del día predefinido se guardará durante un año. Pantalla El medidor dispone de tres niveles de visualización que muestran los valores y variables siguientes: Consumo energético de calefacción y refrigeración acumulado desde el último día predefinido Prueba de la pantalla Energía consumida de calefacción y refrigeración instantánea Caudal instantáneo Temperatura de impulsión actual Temperatura de retorno actual Diferencia de temperatura real Número de horas de funcionamiento del contador desde su primera instalación Día y mes definidos Consumo de energía de calefacción y refrigeración almacenado de años anteriores Consumo de energía de calefacción y refrigeración almacenado en los últimos 13meses Código de comprobación Consumo de energía de calefacción y refrigeración acumulado desde la instalación del contador Indicación de errores Las unidades que se muestran son C o K, kwh (o GJ, a petición), m3/h, kw y horas. En la pantalla estándar se muestra el consumo de calefacción.
4 4 Mensajes de error El contador tiene capacidad de supervisión autónoma e indicará los fallos detectados. Diferencia entre dos categorías de errores: Errores temporales: no tienen repercusión sobre el funcionamiento correcto del contador. Errores de funcionamiento graves: se detienen las mediciones. En tal caso, la pantalla muestra alternativamente el código y la fecha en la que se ha producido el error por primera vez. Los valores que se han acumulado hasta la producción del primer error permanecen en la memoria. Diseño mecánico El contador WFN21 se compone de un caudalímetro para la medición del flujo, una unidad electrónica y dos sensores de temperatura. El caudalímetro se instalada en la tubería mediante acoplamientos roscados. El caudalímetro está fabricado bronce niquelado y contiene la cámara de medición con el propulsor de chorro único. A la entrada tiene un filtro que retiene las partículas de suciedad más grandes. El contador se suministra como unidad compacta todo en uno, pero se puede separar la unidad electrónica en caso necesario. Unidad electrónica La unidad electrónica contiene los componentes electrónicos y la pantalla LCD de ocho dígitos. La tensión de funcionamiento se obtiene mediante una batería de litio de 3VCC. La unidad electrónica puede girarse 270 e inclinarse 90. Sondas de temperatura Las sondas de temperatura son de inmersión. La inmersión puede ser directa o indirecta. Los sensores de temperatura constan de un bulbo de inmersión en cuyo extremo se encuentra el elemento sensor (Pt500) y un cable de silicona blindado que establece la conexión con la unidad electrónica. Los sensores de temperatura están diseñados para instalarse en un accesorio con llave de cierre (inmersión directa) o con vainas protectoras (inmersión indirecta). Las sondas que se usan ya están instaladas, aprobados, montados en pares y certificados. Diagrama de pérdida de carga? p pérdida de carga en bares Q Caudal en m3/h
5 5 Notas de montaje Debe cumplirse la normativa relativa al uso de contadores de energía de calefacción y refrigeración (montaje, sellado, funcionamiento, etc.). El contador WFN 21debe instalarse en la tubería de retorno entre dos válvulas de cierre. Para facilitar la lectura y el trabajo de mantenimiento, deberá ser accesible. Es necesario un circuito de estabilización antes del contador: mm para contadores de 0,6 y 1,5 m3/h mm para el contador de 2,5m3/h Antes de instalar el contador, se recomienda limpiar la red de tuberías; para ello, es necesario el accesorio de preinstalación, que posteriormente, en la puesta en marcha será sustituido por el contador. Al instalar el contador, debe respetarse el sentido del flujo que se indica con una flecha en el cuerpo del caudalímetro. La unidad electrónica puede montarse de forma independiente utilizando el accesorio de montaje. Si es necesario, puede usarse una placa protectora cromada. Debe colocarse de forma que la lectura resulte fácil. La unidad electrónica, los dos sensores de temperatura y los racores de conexión deben sellarse para garantizar la integridad del equipo. Si es necesario, selle también el cable de conexión al sistema M-bus. Se aconseja revestir la parte de la tubería en la que se encuentren los sensores de temperatura. Datos técnicos Clase de precisión de la medida 3 en EN 1434 Clase medioambiental A en EN 1434 Unidad de energía estádar Rendimiento calórico máximo KWh (GJ bajo pedido) 300 kw Caudales 0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h Caudal mínimo qi (Qmin) H / V 6 / 12 l/h 15 / 30 l/h 25 / 50 l/h Caudal nominal qp (Qnenn) 600 l/h l/h l/h Caudal máximo qs(qmax) l/h l/h l/h Flujo de inicio, horizontal 1,2 l/h 3 l/h 5 l/h Presión de funcionamiento máximo 16 bares Rango de medición 1 90 C Medición de la temperatura Calefacción: Refrigeración: Rango de medición ºC 1 19,4 ºC Diferencia de temperatura Señal de salida: 3 90 K A partir de 0,6 K en condiciones de medición M-bus opcional (EN 1434) Comportamiento en caso de exceso de caudal: Temperatura ambiente permitida: Duración de la batería en modo de prueba M-bus opcional (EN 1434) Caudal = 2 qs Lineal Caudal > 2 qs Constante Transporte y almacenamiento 5 55 C Funcionamiento máximo 55 C impulsos de voltaje opcionales (3 VCC) >10 años Conexiones y peso 0,6 m3/h 1,5 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h Conexión de la tubería ¾ ¾ ¾ 1 Longitud del espacio de instalación 110 mm 80 mm 110 mm 130 mm Peso 0,73 kg 0,65 kg 0,71 kg 0,8 kg Sensores de temperatura Elemento detector Pt 500 O a EN Cable de conexión 1,5 bzw. 2,5 m
6 6 Dimensiones
7 7
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