Uncategorised
Jak splnit požadavky evropské směrnice EU 2018/2002
Co přináší Evropská směrnice EU 2018/2002?
Evropská Směrnice EU 2018/2002 přináší především povinnost instalovat počínaje datem 25.10.2020 měřidla spotřeby tepla (a chladu) a vodoměry pro měření spotřeby teplé vody vybavené technickým zařízením, které umožní dálkový odečet. Ale to je pouze jedna z povinností. Daleko důležitější a technicko-administrativně náročnější povinnosti jsou skryty v obecné textaci Směrnice a v její příloze VIIa. V současnosti (17.5.2021) chybí zapracování výše uvedené evropské směrnice do české legislativy. Do doby vydání nové vyhlášky (vyhlášek) je nedodržování směrnice prakticky "beztrestné". Nedoporučujeme však na nic čekat. Česká vyhláška tu bude brzy a s ní i veškeré povinnosti. V případě Vašeho zájmu dokážeme rychle a jednoduše zajistit splnění všech Vašich povinností vyplývajících z uvedené Směrnice.
Jaké povinnosti přináší evropská směrnice vlastníkům nemovitostí?
- od 25.10.2020 při plánované výměně měřidel instalovat pouze měřidla tepla a spotřeby teplé vody, která jsou vybavena technologií pro dálkový odečet
- veškerá stávající měřidla musí být dovybavena technologií pro dálkový odečet nebo vyměněna do 1.1.2027
- od 1.1.2022 musí být prováděny odečty měřidel tepla (nebo chladu) a měřidel spotřeby teplé vody minimálně 1 x měsíčně
- od 1.1.2022 musí být koneční spotřebitelé ve vícebytových domech minimálně 1 x měsíčně informováni o skutečné spotřebě tepla (nebo chladu) a spotřebě teplé vody
- od 1.1.2022 musí být konečným spotřebitelům ve vícebytových domech minimálně 1 x měsíčně předkládána graficky zpracovaná informace o spotřebě ve vztahu k průměrné spotřebě jednotek v domě a dále graficky zpracovaná informace o spotřebě v aktuálním období v porovnáním se stejným obdobím v minulém roce
- od 1.1.2022 musí být konečným spotřebitelům ve vícebytových domech minimálně 1 x měsíčně předkládána informace o skladbě zdrojů energie a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů + další informace dle požadavku evropské směrnice a budoucí české vyhlášky
Co to znamená v praxi, co je nutné udělat?
- od 25.10.2020 při plánované výměně měřidel instalovat pouze měřidla s možností dálkového odečtu, doporučujeme vybírat měřidla fungující v otevřeném prostředí (poznáte je tak, že Vám dodavatel dodá dekódovací klíče ... naše společnost ani jiná měřidla nedodává)
- zajistit realizaci měsíčních odečtů, následné zpracování dat, výpočet předpokládané spotřeby v Kč a měrných jednotkách ke konci každého měsíce, zhotovit srovnávací grafy spotřeby uživatele s průměrnými hodnotami
- v souladu s GDPR doručit veškeré výše uvedené informace konečným spotřebitelům
- v roli majitele nebo správce nemovitosti zvážit, zda výše uvedené činnosti zvládnete sami nebo zda je svěříte specializované společnosti
Co můžeme nabídnout?
Naše společnost se speacializuje na dodávku a montáž měřidel s dálkovým odečtem již více než 20 let. Za tuto dobu jsme získali mnoho zkušeností a dokážeme doporučit měřidla, která přesně měří a zároveň jsou spolehlivá. Nabízíme také sofistikované řešení pro automatický odečet měřidel (Automatic Meter Reading) s možností prezentace naměřených dat pomocí webového prohlížeče. Splnění požadavků evrospké Směrnice je pro nás logickým vyústěním naší činnosti. Odečtový program máme přímo propojen s rozúčtovacím softwarem. Nyní pracujeme na finálních úpravách automatizovaného výpočtu spotřeby v reálném čase na základě aktuálních a minulých informací o spotřebě objektu, náměru měřidel, klimatických faktorů a změn cen energií a ostatních komodit. V druhé polovině roku 2021 uvolníme pro naše klienty aplikaci pro Android a později i pro iOS. Již nyní můžeme garantovat splnění všech požadavků vyplývajících z evropské směrnice EU 2018-2002 nejpozději od data 1.1.2022.
Dálkový odečet měřidel - drátový M-Bus - online
M-Bus (drátový sběrnicový systém)
Sběrnickový dálkový odečet M-Bus je na trhu již poměrně dlouho. Toto řešení je specifikováno normou EN13757. Měřidla s rozhraním M-Bus vyrábějí prakticky všichni větší výrobci měřidel. Častěji je tento systém instalován v obchodních centrech a průmyslových budovách, ale lze jej najít i v obytných budovách. Jde o poměrně jednoduché řešení. Spolehlivost však velmi závisí na technickém provedení.
Jak to funguje???
Základem této technologie je dvoudrátová sběrnice, kterou většinou tvoří dvoužilový kabel (lanko) o průřezu 2 x 1,5 mm. Tento kabel prochází obvykle souběžně se "stoupačkami" vody a topení a v blízkosti odběrných míst vstupuje do odbočných krabic. Při instalaci sběrnice je nutné dbát na přístupnost svorkovnic na patách stoupaček pro účel servisu (oprava při zkratu sběrnice). Na jednu samostatnou sběrnici lze připojit 250 měřidel. Je-li v objektu více měřidel, je nezbytné sběrnice oddělit tak, aby na každé bylo maximálně 250 měřidel. Na začátku každé sběrnice je osazen tzv. M-Bus Master. Jde o zařízení, které napájí sběrnici stejnosměrným proudem a zároveň vyvolává datovou komunikaci (vysílá požadavek na odečet a následně přijímá data zaslaná měřidly). M-Bus Masterů (nebo-li M-Bus převodníků) je mnoho druhů a liší se cenou i funkcemi. Naše společnost nejčastěji používá M-Bus Master M250D od společnosti Kamstrup.
Na druhé straně sběrnice jsou osazena měřidla. Tato měřidla mají dvoužilový komunikační kabel a připojují se paralelně ke sběrnici. U některých měřidel se musí dbát na polaritu, u některých nikoliv (vše lze nalézt v návodu k příslušnému měřidlu). Téměř každé měřidlo disponuje dvěmi adresami. Primární M-Bus adresa může mít obvykle hodnotu 0-250 a u většiny měřidel jí lze na libovolnou hodnotu nastavit. V současnosti se primární adresy ale používají měně často. Druhou adresou je tzv. sekundární adresa. Její hodnota je osmimístná a obvykle koresponduje s výrobním číslem měřidla nebo M-Busového externího modulu. Tato adresa je u většiny měřidel neměnitelná.
Vlastní odečet probíhá tak, že pomocí komunikačního software je M-Bus Master požádán o odečet všech měřidel na sběrnici pomocí primární nebo sekundární adresy, případně lze zadat požadavek na konkrétní jednotlivou M-Bus adresu. M-Bus Master vyšle požadavek na sběrnici a měřidla (měřidlo) na požadavek odpoví zasláním datového paketu, který obsahuje kromě identifikace měřidla a náměru i další volitelné informace. Uvedený postup se mírně liší podle konkrétního M-Bus Masteru a komunikačního software. M-Bus Master M250D je například vybaven displejem a funkčními tlačítky pro možnost odečtů měřidel bez pomocí počítače a odečtového software.
Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto řešení dálkového odečtu???
Veškeré výhody a nevýhody vylývají z principu drátového sběrnicového systému.
+ relativně nízké náklady na instalaci sběrnice a odečtového zařízení u novostaveb
+ mnoha lety ověřený systém sběru dat
+ relativně velký výběr měřidel
- možnost odečtu pouze měřidel v blízkosti sběrnice
- při zkratu sběrnice dojde k poruše odečtu všech měřidel na konkrétní sběrnici (dojde-li například k poruše měřidla a následnému zkratu v bytové jednotce vlastníka, který je například několik měsíců mimo bydliště, bude do zpřístupnění bytu celý systém nefunkční - tedy kromě sběrnicového řešení, které bude spočívat v samostatném přívodu sběrnice pro každou bytovou jednotku a propojení v centrální místnosti MaR)
- náročnější montáž a demontáž měřidel (při výměně měřidla je navíc vyžadováno odpojení a zapojení sběrnice)
- obvykle vyšší cena měřidel než u variant s bezdrýtovým systémem Wireless M-Bus
Dálkový odečet měřidel - WM-Bus - online
Wireless M-Bus - nejrozšířenější protokol pro dálkové odečty měřidel
Na úvod doporučujeme trochu ostražitosti. Existuje mnoho způsobů řešení dálkového odečtu měřidel. Různé způsoby se liší technologií, cenou, použitelností, dosahem, "výdrží" baterie atp.. V současnosti (rok 2021) je nejrozšířenějším způsobem dálkového radiového odečtu využití technologie Wireless M-Bus v pásmu 868 MHz. Protokol Wireless M-Bus je nejčastěji jednosměrný (měřidlo vysílá v pravidelných intervalech náměry a z vnější strany nelze parametry a interval vysílání ovlivnit) a existuje ve více modifikacích, označených S1, T1 a C1. Pravděpodobně se rodina protokolů ještě rozroste. A aby to nebylo tak jednoduché, nelze každým odečtovým zařízením odečíst veškeré typy protokolů a měřidel. Výrobce měřidla si typicky zvolí jeden (nebo dva protokoly), pomocí kterých měřidlo komunikuje. Také je obvyklé, že výrobce měřidla dodává USB čtečku, pomocí které lze ve spojení s přenosným počítačem měřidla odečíst. Standardně lze odečíst jen měřidla konkrétního výrobce... A z toho důvodu jsou na trhu i univerzální zařízení, která jsou schopna odečíst zároveň měřidla více výrobců vysílajících v různých protokolech. Naše společnost například vyrábí odečtové gatewaye pro online odečet, které zároveň odečítají protokoly T1 a C1 nebo samostatně protokol S1. Je-li Gateway nastavena na protokoly T1 + C1, tak odečte náměry ze všech měřidel různých výrobců, která používají tento protokol... Pro realizaci odečtu a jeho správnou prezentaci je také nutné dokázat data z protokolu správně identifikovat a dešifrovat. V datové větě je obsaženo většinou více informací (aktuální náměr, několik historických náměrů, stav baterie, alarmové stavy atp.). Stačí jen zaměnit aktuální náměr za náměr na konci minulého období a je vše špatně...
Wireless M-Bus a jeho výhody
Obrovskou výhodou technologie Wireless M-Bus je velmi malá spotřeba elektrické energie. Například měřidla značky Kamstrup dokáží pomocí jedné baterie z výroby komunikovat nepřetržitě 16 let a to vysílají náměry s intervalem 16 sekund při výkonu 10 mW nebo 96 sekund při výkonu 25 mW. U měřidel s menší kapacitou baterie lze dosáhnout naříklad kontinuálního vysílání po dobu 11 let s intervalem 15 minut atp.. U měřidel některých výrobců lze interval a období vysílání nastavit, u některých je tovární nastavení neměnné. Pro pochůzkové odečet měřidel (pracovník odečítací firmy se pohybuje s notebookem po chodbě domu) je ideální interval vysílání od 16 do 120 sekund. Pro online sběr dat obvykle postačuje interval vysílání 12 - 15 minut.
+ nízký odběr elektrické energie z baterie
+ možnost pochůzkového odečtu nebo odečtu pomocí technologie pro online sběr dat (AMR)
+ velmi malý interval přenosu dat, umožňující podrobnou analytiku spotřeby
+ velká rozšířenost napříč výrobci měřidel
+ velký výběr měřidel ze strany různých výrobců
+ kvalitní šifrování přenášených dat
+ cenová dostupnost měřidel
+ dostupnost přenosové technologie od různých výrobců
+ spolehlivost technologie
+ technologie s budoucností
± radiový dosah (uvnitř budovy cca 8 - 15 metrů, na volném prostranství 100 a více metrů)
Wireless M-Bus a jeho nevýhody
Nevýhodou technologie Wireless M-Bus je snad jen cena přenosové technologie u rozsáhlejších objektů v režimu online odečtu. Z uvedeného důvodu část zákazníků z řad vlastníků větších objektů investici do technologie online sběru dat odkládá nebo řeší alternativu v podobě protokolu LoRaWAN.
± radiový dosah (uvnitř budovy cca 8 - 15 metrů, na volném prostranství 100 a více metrů)
- cena přenosové technologie u rozsáhlejších objektů
Typy dostupných měřidel, používajících protokol Wireless M-Bus + konkrétní příklady
Vodoměry
Měřiče tepla a chladu (kalorimetry)
Indikátory topných nákladů
Teplotní sensory
Teploměry
Elektroměry
Tlakoměry
Kouřové sensory
CO detektory
Dálkový odečet měřidel - LoRaWAN - online
LoRaWAN - slibná novinka v oblasti dálkového odečtu měřidel
Technologie LoRaWAN je známá již delší dobu, nicméně vodoměry a měřiče tepla s touto technologií se začaly velmi řídce objevovat až v poslední době (2021). Jde o nelicencovanou technologii, pomocí které lze odesílat data z měřidel a sensorů na poměrně dlouhou vzdálenost (ve volném prostoru kilometry, v zástavbě desítky až stovky metrů). Díky tomu lze pořídit odečtovou technologii pro větší objekt (vícevchodový panelový dům, skladový areál, obchodní centrum) za velmi příznivou cenu. Zásadní nevýhodou je velká energetická náročnost (mnohonásobně vyšší, než u technologie wireless m-bus). Díky tomu je podstatně omezen počet datových paketů, které je měřidlo schopno za den vyslat. U standardních měřidel lze počítat s 1-2 pakety za den, u dražších typů s větší baterií jde o 4 datové pakety za den. Tato situace v zásadě neumožňuje realizovat hloubkovou analýzu spotřeby. Problémem může být i velmi malý výběr měřidel a nemožnost "pochůzkového odečtu měřidel" při případném selhání automatické odečtové technologie.
LoRaWAN - výhody a nevýhody
+ velký radiový dosah
+ cena přenosové technologie
+ spolehlivost
+ technologie se slibnou budoucností
+ kvalitní šifrování přenosových dat
- vysoká energetická náročnost
- cena měřidel
- velmi malý výběr měřidel
- velmi malý počet datových paketů zasílaných za den (obtížná analytika spotřeby)
- není zkušenost s deklarovanou životností baterií v měřidlech
Pro koho je technologie LoRaWAN vhodná???
Tato technologie je vhodná pro zákazníky (vlastníky větších objektů), kteří nechtějí investovat velké prostředky do přenosové technologie a zárověň chtějí využívat výhod online přenosu dat. Tito zákazníci musí také oželet podrobnou analytiku spotřeby, kterou umožňuje technologie M-Bus nebo Wireless M-Bus (detekce dočasně protékajícího WC nebo pojistného ventilu bojleru atp.).
Jaká je investice do přenosové technologie???
Cena přenosové technologie se liší podle konkrétního objektu. Cenu rádi zpracujeme na základě konkrétní poptávky. Orientačně lze ale tvrdit, že přenosová technologie vhodná pro šestivchodový panelový dům nebo středně velký skladový areál vyjde na 8.500 - 15.000 Kč bez DPH a to včetně montáže.
Jaká měřidla jsou dostupná s technologií LoRaWAN???
Níže uvádíme seznam měřidel, který budeme postupně doplňovat. Obecně platí, že jsme do systému Měřeníonlineonline.cz implementovat jakékoliv měřidlo komunikující pomocí protokolu Wireless M-Bus.
Seznam měřidel s technologií LoRaWAN - měřiče tepla a chladu:
- Kamstrup Multical 403 s modulem LoRaWAN (qp 0,6 - 15,0) ... měřič tepla a chladu
- Axioma Qualcosonic E3 s modulem LoRa WAN ... měřič tepla a chladu
Seznam měřidel s technologií LoRaWAN - vodoměry:
- Axioma Qualcosonic W1 - vodoměr SV a TV (110 mm x G3/4, 130 mm x G1/1)
- Maddalena SJ EVO + modul LoRaWAN - vodoměr SV a TV typu modularis (110 mm x G3/4, 130 mm x G1/1)
- Zenner APZ s modulem LoRaWAN - vodoměr SV a TV
Seznam měřidel s technologií LoRaWAN - ITN:
- Zener
Jak zjistit, zda bytový vodoměr měří správně?
Poměrně často nás kontaktují uživatelé bytů ve věci vyšších náměrů na bytových vodoměrech oproti jejich představě o skutečné spotřebě bytové jednotky. Proto v tomto článku uvádíme pár zásadních informací o bytových vodoměrech a o důvodech, které způsobují vyšší než obvyklé náměry.
Bytový vodoměr
Bytové vodoměry většinou nemají tendenci měřit "do plusu". Spíše naopak. Mnoho levných vodoměrů měří správně průtok vody až třeba od 60-ti litrů za hodinu a z tohoto titulu je náměr na počitadle většinou o něco nižší, než je reálná spotřeba. Starší bytové vodoměry v lokalitách s tvrdší vodou trpí také poškozením mechanického měřícího soukolí, které se po jisté době může začít "zadírat" a z tohoto důvodu opět vodoměr měří o něco méně. Na základě mnoha provedených zkoušek bytových vodoměrů ve státních zkušebnách nebo přímo na místě inspektorem ČMI máme statisticky zjištěno, že bytové vodoměry měří spíš méně a v případě, že měří více, jde tak o 1 - 2 % od povolené odchylky. Doporučujeme tedy nejdříve hledat důvod vyšší spotřeby někde jinde.
Jak ověřit funkci bytového vodoměru
Funkci bytového vodoměru lze oficiální cestou ověřit dvěma způsoby. Prvním je demontovat vodoměr, vhodně jej zabalit a odvézt k přezkoušení do některého z metrologických center. Nicméně výsledek zkoušky může být ovlivněn právě demontáží a převozem. Proto spíše doporučujeme druhý způsob ověření. Jde o metrologické přezkoušení na místě - u Vás v bytě. Přezkoušení je prováděno bez demontáže vodoměru speciálním měřícím etalonem. Zkoušku provádí pracovník ČMI p. Luka 730.166.321 a cena zkoušky se pohybuje kolem 1300 Kč bez DPH (doporučuji ale předem přesnou cenu ověřit).
Spotřebu vodoměru si ale můžete ověřit přibližně i doma. Obecně jsou dvě metody. Váhová a objemová. Záleží na tom, zda máte k dispozici přesnou váhu nebo kalibrovanou nádobu s riskou na správném místě (například z lékařských potřeb). Váhová metoda staví na základě váhy vody. Jeden litr vody váží přesně jeden kilogram. Postavíte-li kýbl na váhu, vynulujete počitadlo a napustíte-li do kýblu třeba 8 kg vody, mělo by vodoměr napočítat 8 litrů. Druhá metoda je objemová. Natočíte pět litrů do pětilitrové kalibrované nádoby a pak odečtete náměr vodoměru... Ale pozor. Nepoužívejte nekalibrované váhy a nekalibrované nádoby. Několikrát se stalo, že naše zákaznice odměřovala vodu do litrové nádoby koupené v supermarketu a pak se zjistilo, že rysku pro litr nakreslil "číňan" od dva centimetry vedle... A pak je všechno jinak.
Vysoké náměry - kde se berou ??
Jak již jsem řekl na úvod - bytový vodoměr měří ve velmi velmi málo případech o trochu více, než by měl. Je-li ale náměr bytového vodoměru vyšší než by měla být reálná spotřeba, je potřeba prověřit vodoinstalaci.
Z našich zkušeností víme, že důvodem vysokých náměrů bývají často noční "neplánované" průtoky vody. K těmto průtokům dochází především v noci od 23.00 do 4.00 hod. V tuto dobu se snižují odběry vody a často dochází ke zvýšení tlaku vody v rozvodech. Při zvýšeném tlaku často začínají protékat jinak bezporuchové napouštěcí ventily WC. Mnohem horší ale je, že často chybně vyhodnotí vysoký tlak v potrubí pojistné ventily bojlerů a plynových kotlů. Mnohdy začne docházet při aktivaci pojistných ventilů k velmi vysokým odběrům. Známe případy, kdy tímto způsobem "zmizelo" i více než 50 m3 za měsíc. Výše uvedené komplikace se dějí většinou když spíte a vůbec si jich nemusíte všimnout. Hledáte-li důvod vysokých náměrů bytového vodoměru, doporučujeme několik dní po sobě odečítat stav vodoměru večer před spaním a ráno po probuzení. Bude-li rozdíl větší než je odhadovaný náměr za noc, je potřeba řešit snížení tlaku v potrubí redukčním ventilem...