Leverandørnøytralt grunnkurs i termisk energimåling — åpent for hele bransjen. Fra prinsippene og regelverket bak til energiberegning, glykol, dimensjonering og kommunikasjon.
Energimåling i praksis er grunnkurset i Aquaflow Academy og fundamentet resten av programmet bygger på. Målet er at du går fra kurset med en solid, helhetlig forståelse av hva termisk energimåling faktisk er: hvordan en energimåler regner om volumstrøm og temperaturdifferanse til kilowattimer, hvorfor de enkelte leddene i den beregningen betyr noe, og hva som skiller en måling som stemmer fra en som bare ser riktig ut på skjermen.
Kurset er bevisst leverandørnøytralt og åpent for hele bransjen. Vi bruker konkrete eksempler fra utstyret vi kjenner best, men prinsippene, regnestykkene og vurderingene du lærer, gjelder uansett hvilket fabrikat du møter i felt eller spesifiserer i et prosjekt. Det gjør kurset like relevant for deg som allerede kjøper hos oss som for deg som ikke gjør det — poenget er forståelsen, ikke produktet.
Vi starter med konseptet og prinsippene for termisk energimåling, og setter det raskt inn i en praktisk ramme: hvorfor måle i det hele tatt? Her går vi gjennom drivkreftene bak — regelverket som stiller krav (TEK17, EED) og behovet for et etterprøvbart grunnlag når energi skal avregnes eller fordeles mellom parter. Deretter tar vi selve energiberegningen, med et eget søkelys på glykol: hvordan innblandet glykol endrer væskens tetthet og varmekapasitet, og hvorfor en måler konfigurert for rent vann da måler systematisk feil.
Andre halvdel av dagen handler om å velge riktig: dimensjonering av målere ut fra flow ved prosjektert effekt og ΔT — ikke etter rørdimensjon — og hvordan trykkfall spiller inn i valget. Vi avslutter med en introduksjon til kommunikasjonsprotokollene som knytter måleren til resten av systemet, slik at du har oversikten før du eventuelt går videre til fordypningskursene i infrastruktur og trådløs måling.
| Morgen | Konsept og prinsipper for termisk energimåling — måleren som regnemaskin for kWh |
| Morgen | Hvorfor måle: regelverk (TEK17, EED) og behovet for etterprøvbar avregning og fordeling |
| Formiddag | Energiberegning og glykolmåling — tetthet, varmekapasitet og hvorfor feil medievalg gir systematisk feil |
| Formiddag | Valg og dimensjonering: flow, effekt og ΔT framfor rørdimensjon |
| Ettermiddag | Trykkfall i dimensjoneringen — når du bør gå opp (eller ned) en størrelse |
| Ettermiddag | Introduksjon til kommunikasjonsprotokoller: hvordan måledataene samles inn |
Statisk varme- og kjølemåler uten bevegelige deler — fluidisk oscillasjon for stabil, vedlikeholdsfri energimåling fra DN15 til DN500.
KompaktKompakt varme-/kjølemåler i lett komposittkropp — fluidisk oscillasjon, avtakbart regneverk og innebygd LoRaWAN, wM-Bus og Sontex-radio.
NySontex' neste generasjons regneverk — NFC-idriftsettelse, modulært oppsett og fritt valg mellom M-Bus, LoRaWAN og wM-Bus. Avløste Supercal 531.
Hvorfor glykol endrer tetthet og varmekapasitet i anlegget ditt, hvorfor vannkalibrerte målere bommer systematisk, og hvordan riktig glykolkompensasjon løser det.
Energimåleren skal dimensjoneres etter flow ved prosjektert effekt og ΔT — ikke etter rørdimensjon. Slik regner du ut qp, unngår lavlast- og trykkfallsfeller, og velger riktig målerstørrelse.
Fortell oss litt om behovet, så finner vi tid og format som passer.
Vi hjelper deg å finne riktig måler og løsning for prosjektet ditt. Ring direkte, eller send en henvendelse.