- Yıllık gaz tüketiminin belirlenmesi
- hacim akışı
- Akıştaki basınç ve hızın değeri
- Gaz, sıvı ve buhar akışı türleri
- Ana gaz tüketiminin hesaplanması
- Isı sayaçları
- kanatlı metre
- Diferansiyel kaydedicili cihazlar
- Evde doğal gaz tüketimi
- Gaz … ve diğer gaz
- Doğal gaz için hesaplama yöntemi
- Gaz tüketimini ısı kaybına göre hesaplıyoruz
- Isı kaybı hesaplama örneği
- Kazan gücü hesabı
- kareleme ile
Yıllık gaz tüketiminin belirlenmesi
yıllık
gaz maliyetleri Qyıl,
m3/yıl,
ev ihtiyaçları için sayıya göre belirlenir
şehrin nüfusu (ilçe) ve normlar
kişi başı gaz tüketimi,
ve kamu hizmetleri için - bağlı olarak
işletmenin iş hacminden
ve aşağıdaki formüle göre gaz tüketim oranları:
(3.1)
Neresi:
q
- norm için ısı tüketimi bir yerleşim
birim, MJ/yıl;
N
- muhasebe birimlerinin sayısı;
– kuru gazın daha düşük kalorifik değeri
kütle, MJ/m3.
Masa
3.1 Ev içi için yıllık gaz tüketimi
ve ev ihtiyaçları
| Amaç | dizin | Miktar | Norm | Yıllık | Sonuçlar, |
| Gaz sobalı ve merkezi mahaller | |||||
| Üzerinde | Üzerinde | nüfus | 2800 | 6923067,49 | |
| hastaneler | Üzerinde | 1637,131 | 367911,5 | ||
| poliklinikler | Üzerinde | 3547,117 | 5335,796 | ||
| kantinler | Üzerinde | 14938822 | 1705670,755 | ||
| TOPLAM: | 9348138,911 | ||||
| Çeyrek (2. | |||||
| Üzerinde | Üzerinde | nüfus | 8000 | 31787588,63 | |
| hastaneler | Üzerinde | 2630,9376 | 591249,1485 | ||
| poliklinikler | Üzerinde | 5700,3648 | 8574,702 | ||
| kantinler | Üzerinde | 24007305 | 2741083,502 | ||
| TOPLAM: | 36717875,41 | ||||
| yıllık | |||||
| banyolar | Üzerinde | 3698992,9 | 2681524,637 | ||
| çamaşırhaneler | Üzerinde | 25964,085 | 8846452,913 | ||
| fırın | Üzerinde | 90874,298 | 8975855,815 |
yıllık
gaz maliyetleri teknolojik ve
sanayinin enerji ihtiyacı,
ev ve tarım
işletmeler belirli tarafından belirlenir
yakıt tüketimi standartları, üretilen miktar
ürünler ve gerçek değeri
Yakıt tüketimi. Gaz tüketimi
her biri için ayrı ayrı belirlenir
işletmeler.
Yıllık
kazan dairesi için gaz tüketimi eklenir
ısıtma için gaz giderlerinden, sıcak
su temini ve cebri havalandırma
Bölge boyunca binalar.
Yıllık
ısıtma için gaz tüketimi
, m3/yıl,
konut ve kamu binaları hesaplanır
formüle göre:
(3.1)
Neresi:
a
= 1.17 - düzeltme faktörü kabul edildi
bağlı olarak dış sıcaklıkta
hava;
qa–
özgül ısıtma özelliği
binalar konut için 1.26-1.67 kabul edilir
Kat sayısına bağlı olarak binalar,
kJ/(m3×h×hakkındaİTİBAREN);
tiçinde
– sıcaklık
iç hava, C;
tcpitibaren
– ortalama dış ortam sıcaklığı
ısıtma mevsimi boyunca hava, °С;
Pitibaren
\u003d 120 - ısıtma süresi
dönem, günler ;
VH–
ısıtmalı dış bina hacmi
binalar, m3;
–kalitesiz
kuru bazda gazın kalorifik değeri,
kJ/m3;
ή
– ısı kullanan tesisin verimliliği,
0.8-0.9 ısıtma için kabul edilir
Kazan dairesi.
Dış
ısıtmalı binaların inşaat hacmi
Belirlenebilir
nasıl
(3.2)
Neresi:
V–
kişi başına düşen konut hacmi, kabul edilen
60 m'ye eşit3/kişi,
başka veri yoksa;
Np—
Bölgede yaşayanların sayısı, insanlar
Masa
3.2 Düzeltme faktörü değerleri
a
sıcaklığa bağlı
dış mekan
hava
| ,°C | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -50 |
| a | 1,45 | 1,20 | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,82 |
Yıllık
merkezi ısıtma için gaz tüketimi
su temini (DHW)
,
m3/yıl,
kazan daireleri formül tarafından belirlenir:
(3.3)
Neresi:
qDHW
\u003d 1050 kJ / (kişi-h) - toplu bir gösterge
saatlik ortalama için ısı tüketimi DHW açık
1 kişi;
N
– sayı
merkezi sistemi kullanan sakinler
DHW;
tchl,txs–
yazın soğuk su sıcaklığı ve
kış dönemi, °С, kabul edildi tchl
\u003d 15 ° C,tx=5
°C;
–kalitesiz
kuru bazda gazın kalorifik değeri,
kJ/m3;
–
indirgeme faktörü
yazın sıcak su tüketimi
iklim bölgesine bağlı olarak
0,8'den 1'e alınmıştır.
m3/yıl
Yıllık
cebri havalandırma için gaz tüketimi
kamu binaları
,
m3/yıl,
ifadeden belirlenebilir
(3.4)
Neresi:
qiçinde–
özel havalandırma özelliği
bina, 0.837 kJ/(m3×h×°С);
fcp.içinde.–
ortalama dış sıcaklık
havalandırmanın hesaplanması için, °С, (izin verilebilir
kabultcp
içinde.=tcpom).
İle
tüketilen alan yıllık gaz tüketimi
alçak basınç şebekeleri
,
m3/yıl,
eşittir
(3.5)
m3/yıl
Yıllık
büyük hane halkı tarafından gaz tüketimi
tüketiciler
, m3/yıl,
eşittir:
(3.6)
m3/yıl
Toplam
kamu hizmetleri ve ev için
harcanan ihtiyaçlar
,
m3/yıl,
gaz
(3.7)
m3/yıl
Genel
bölgeye göre yıllık gaz tüketimi
,
m3/yıl,
endüstriyel tüketiciler olmadan:
(3.8)
m3/yıl.
hacim akışı
Hacimsel akış, belirli bir zaman diliminde belirli bir noktadan geçen sıvı, gaz veya buhar miktarıdır ve m3/dk gibi hacim birimleriyle ölçülür.
Akıştaki basınç ve hızın değeri
Genellikle birim alana düşen kuvvet olarak tanımlanan basınç, akışın önemli bir özelliğidir. Yukarıdaki şekil, hareket halindeki sıvı, gaz veya buhar akışının boru hattında akışın kendisi yönünde ve boru hattının duvarları üzerinde basınç uyguladığı iki yönü göstermektedir. Boru hattındaki basınç düşüşünün okunmasına dayanarak akışın belirlendiği akış ölçerlerde en sık kullanılan ikinci yöndeki basınçtır.
Boru hattındaki basınç düşüşünün okunmasına dayanarak akışın belirlendiği akış ölçerlerde en sık kullanılan ikinci yöndeki basınçtır.
Yukarıdaki şekil, hareket halindeki sıvı, gaz veya buhar akışının boru hattında akışın kendisi yönünde ve boru hattının duvarları üzerinde basınç uyguladığı iki yönü göstermektedir. Akışın, boru hattındaki basınç düşüşünün göstergesine göre belirlendiği akış ölçerlerde en sık kullanılan ikinci yöndeki basınçtır.
Bir sıvının, gazın veya buharın akış hızının, sıvı tarafından uygulanan basınç miktarı üzerinde önemli bir etkisi vardır, gaz veya buhar boru hattı duvarları; hızdaki bir değişikliğin bir sonucu olarak, boru hattının duvarlarındaki basınç değişecektir. Aşağıdaki şekil, bir sıvı, gaz veya buharın akış hızı ile sıvı akışının boru hattı duvarlarına uyguladığı basınç arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak göstermektedir.
Şekilden de anlaşılacağı gibi, "A" noktasındaki borunun çapı, "B" noktasındaki borunun çapından daha büyüktür. "A" noktasından boru hattına giren sıvı miktarı, "B" noktasında boru hattından çıkan sıvı miktarına eşit olması gerektiğinden, sıvının borunun daha dar kısmından akma hızı artmalıdır. Akışkanın hızı arttıkça, akışkanın boru duvarlarına uyguladığı basınç azalacaktır.
Bir akışkanın akış hızındaki bir artışın, akışkan akışının boru hattının duvarlarına uyguladığı basınç miktarında nasıl bir azalmaya yol açabileceğini göstermek için matematiksel bir formül kullanılabilir. Bu formül sadece hız ve basıncı hesaba katar. Sürtünme veya viskozite gibi diğer göstergeler dikkate alınmaz
Bu göstergeler dikkate alınmazsa, basitleştirilmiş formül şu şekilde yazılır: PA + K (VA) 2 = PB + K (VB) 2
Akışkanın boru duvarlarına uyguladığı basınç, P harfi ile gösterilir. PA, "A" noktasında boru hattı duvarları üzerindeki basınçtır ve PB, "B" noktasındaki basınçtır. Akışkan hızı V harfi ile gösterilir. VA, akışkanın boru hattı boyunca "A" noktasındaki hızıdır ve VB, "B" noktasındaki hızdır. K matematiksel bir sabittir.
Yukarıda formüle edildiği gibi, boru hattından "B" noktasından geçen gaz, sıvı veya buhar miktarının boru hattına "A" noktasından giren gaz, sıvı veya buhar miktarına eşit olması için, hız "B" noktasındaki sıvı, gaz veya buharın miktarı artmalıdır.Bu nedenle, PA + K (VA)2, PB + K (VB)2'ye eşit olacaksa, VB hızı arttıkça, PB basıncı düşmelidir. Böylece hızdaki bir artış, basınç parametresinde bir azalmaya yol açar.
Gaz, sıvı ve buhar akışı türleri
Ortamın hızı, boruda üretilen akışın türünü de etkiler. Bir sıvının, gazın veya buharın akışını tanımlamak için iki temel terim kullanılır: laminer ve türbülanslı.
laminer akış
Laminer akış, nispeten düşük toplam akışkan hızlarında meydana gelen türbülanssız bir gaz, sıvı veya buhar akışıdır. Laminer akışta bir sıvı, gaz veya buhar eşit katmanlar halinde hareket eder. Akışın merkezinde hareket eden katmanların hızı, akışın dış (boru hattı duvarlarına yakın akan) katmanlarının hızından daha yüksektir. Akışın dış katmanlarının hareket hızındaki azalma, akışın mevcut dış katmanları ile boru hattının duvarları arasındaki sürtünmenin varlığından kaynaklanır.
türbülanslı akış
Türbülanslı akış, daha yüksek hızlarda meydana gelen dönen bir gaz, sıvı veya buhar akışıdır. Türbülanslı akışta, akışın katmanları girdaplarla hareket eder ve akışlarında doğrusal bir yöne eğilim göstermezler. Türbülans, herhangi bir noktada boru hattı duvarlarında farklı basınçlara neden olarak akış ölçümlerinin doğruluğunu olumsuz etkileyebilir.
Ana gaz tüketiminin hesaplanması
Gerekli gücün hesaplanması, odaların yüksekliğinin 3 m'yi geçmediği, alanının 150 m2 olduğu, binanın durumunun tatmin edici olduğu, yalıtımın olduğu varsayımıyla yapılır. Daha sonra 10 m2 alanı ısıtmak için ortalama 1 kw enerji harcanmaktadır. daha düşük bir sıcaklıkta -10 0С'den daha fazla.Böyle bir sıcaklık ortalama olarak ısıtma mevsiminin sadece yarısı kadar sürdüğünden, temel değer olarak - 50 W * m / s alabiliriz.

AT kalınlığa bağlı olarak duvar yalıtımı gaz tüketimi önemli ölçüde azalır
150 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketimi orana göre belirlenecektir.
A \u003d Q / q * ɳ
- Q
seçilen örnekte 150*50 = 7,5 kW olarak hesaplanmıştır ve bu odayı ısıtmak için gerekli olan güçtür.
- q
gazın markasından sorumludur ve özgül ısı sağlar. Örneğin, q = 9,45 kW (gaz G 20).
- ɳ
ünite ile ilgili olarak ifade edilen kazanın verimliliğini gösterir. Verimlilik = %95 ise ɳ = 0.95.
Hesapları yapalım, akışı anlayalım ev için gaz 150 m2 alana sahip, saatte 100 m2 - 0,57 m3 büyüklüğünde bir ev için saatte 0.836 m3'e eşit olacaktır. Ortalama günlük miktarı elde etmek için sonuç 24 ile çarpılır, ortalama aylık için 30 ile çarpılır.
Kazan verimi %85 olarak değiştirilirse saatte 0,93 m3 tüketilecektir.
Isı sayaçları
Şimdi ısıtmayı hesaplamak için hangi bilgilerin gerekli olduğunu öğrenelim. Bu bilginin ne olduğunu tahmin etmek kolaydır.
1. Hattın belirli bir bölümünün çıkışındaki / girişindeki çalışma sıvısının sıcaklığı.
2. Isıtma cihazlarından geçen çalışma sıvısının akış hızı.
Akış hızı, termal ölçüm cihazlarının, yani sayaçların kullanılmasıyla belirlenir. Bunlar iki tip olabilir, hadi onlarla tanışalım.
kanatlı metre
Bu tür cihazlar sadece ısıtma sistemleri için değil, aynı zamanda sıcak su temini için de tasarlanmıştır. Soğuk su için kullanılan sayaçlardan tek farkları çarkın yapıldığı malzemedir - bu durumda yüksek sıcaklıklara daha dayanıklıdır.

İş mekanizmasına gelince, neredeyse aynı:
- çalışma sıvısının dolaşımı nedeniyle çark dönmeye başlar;
- çarkın dönüşü muhasebe mekanizmasına aktarılır;
- transfer, doğrudan etkileşim olmadan, ancak kalıcı bir mıknatıs yardımıyla gerçekleştirilir.
Bu tür sayaçların tasarımının son derece basit olmasına rağmen, yanıt eşikleri oldukça düşüktür, ayrıca, okumaların bozulmasına karşı güvenilir bir koruma vardır: çarkı harici bir manyetik alan aracılığıyla en ufak bir frenleme girişimi, sayesinde durdurulur. antimanyetik ekran.
Diferansiyel kaydedicili cihazlar
Bu tür cihazlar, bir gaz veya sıvı akışının hızının statik hareketiyle ters orantılı olduğunu belirten Bernoulli yasası temelinde çalışır. Ancak bu hidrodinamik özellik, çalışma sıvısının akış hızının hesaplanmasına nasıl uygulanabilir? Çok basit - sadece bir tespit rondelası ile yolunu kapatmanız gerekiyor. Bu durumda, bu yıkayıcı üzerindeki basınç düşüş hızı, hareketli akışın hızı ile ters orantılı olacaktır. Ve basınç aynı anda iki sensör tarafından kaydedilirse, akış hızını kolayca ve gerçek zamanlı olarak belirleyebilirsiniz.

Not! Sayacın tasarımı, elektroniklerin varlığını ima eder. Bu tür modern modellerin ezici çoğunluğu sadece kuru bilgi sağlamakla kalmaz (çalışma sıvısının sıcaklığı, tüketimi), aynı zamanda termal enerjinin gerçek kullanımını da belirler. Buradaki kontrol modülü, bir PC'ye bağlanmak için bir port ile donatılmıştır ve manuel olarak konfigüre edilebilir
Buradaki kontrol modülü, bir PC'ye bağlanmak için bir port ile donatılmıştır ve manuel olarak konfigüre edilebilir.
Birçok okuyucunun muhtemelen mantıklı bir sorusu olacaktır: Ya kapalı bir ısıtma sisteminden değil, sıcak su temini için seçimin mümkün olduğu açık bir sistemden bahsediyorsak? Bu durumda, ısıtma için Gcal nasıl hesaplanır? Cevap oldukça açık: burada basınç sensörleri (tutma pullarının yanı sıra) hem besleme hem de "dönüş" üzerine aynı anda yerleştirilir. Ve çalışma sıvısının akış hızındaki fark, ev ihtiyaçları için kullanılan ısıtılmış su miktarını gösterecektir.

Evde doğal gaz tüketimi
Tüm daire ve evlerin sahipleri, birçok işletmenin tüketilen gaz hacmini hesaplaması gerekiyor. Yakıt kaynaklarına duyulan ihtiyaçla ilgili veriler, bireysel evlerin ve bölümlerinin projelerine dahil edilmiştir. Gerçek sayılara göre ödeme yapmak için gaz sayaçları kullanılmaktadır.
Tüketim seviyesi ekipmana, binanın ısı yalıtımına, mevsime bağlıdır. Merkezi ısıtma ve sıcak su temini olmayan dairelerde yük, su ısıtıcısına gider. Cihaz bir sobadan 3-8 kat daha fazla gaz tüketir.
Gazlı su ısıtıcıları (kazanlar, kazanlar) duvara monte ve zemine monte edilir: ısıtma ve su ısıtma için aynı anda kullanılırlar ve daha az işlevsel modeller esas olarak yalnızca ısıtma içindir
Sobanın maksimum tüketimi, brülör sayısına ve her birinin gücüne bağlıdır:
- azaltılmış - 0,6 kW'dan az;
- normal - yaklaşık 1,7 kW;
- arttı - 2,6 kW'dan fazla.
Başka bir sınıflandırmaya göre, brülörler için düşük güç 0.21-1.05 kW, normal - 1.05-2.09, artırılmış - 2.09-3.14 ve yüksek - 3.14 kW'dan fazladır.
Tipik bir modern soba, açıldığında saatte en az 40 litre gaz kullanır. Soba genellikle tüketir için ayda yaklaşık 4 m³ 1 kiracı ve tüketici sayacı kullanırsa yaklaşık olarak aynı rakamı görecektir. Hacim açısından silindirlerde sıkıştırılmış gaz çok daha azına ihtiyaç duyar. 3 kişilik bir aile için 50 litrelik bir kap yaklaşık 3 ay dayanır.
4 brülörlü ve su ısıtıcısı olmayan bir dairede, G1.6 işaretli bir sayaç koyabilirsiniz. Ayrıca bir kazan varsa G2.5 boyutunda bir cihaz kullanılır. Gaz akışını ölçmek için G4, G6, G10 ve G16'ya büyük gaz sayaçları da kurulur. G4 parametreli sayaç, 2 sobanın gaz tüketiminin hesaplanmasıyla başa çıkacaktır.
Su ısıtıcıları 1 ve 2 devrelidir. 2 şubeli ve güçlü bir gaz sobası olan bir kazan için 2 sayaç takmak mantıklıdır. Sebeplerden biri, ev tipi gaz sayaçlarının, ekipmanın gücü arasındaki büyük farkla iyi başa çıkmamasıdır. Minimum hızda zayıf bir soba, maksimumda bir su ısıtıcısından çok daha az yakıt kullanır.
Klasik sobanın 1 büyük brülörü, 2 orta ve 1 küçük brülörü vardır, en büyüğünü kullanmak en uygun maliyetlidir
Sayaçsız aboneler, 1 kişi başına tüketimin sayısı ile çarpımı ve 1 m² başına tüketimin ısıtılan alan ile çarpımı üzerinden hacim için ödeme yapar. Standartlar tüm yıl boyunca geçerlidir - farklı dönemler için ortalama rakamı belirlediler.
1 kişi için norm:
- Merkezi sıcak su kaynağı (DHW) ve merkezi ısıtma varlığında bir ocak kullanarak su pişirme ve ısıtma suyu için gaz tüketimi, kişi başına yaklaşık 10 m³ / aydır.
- Kazansız sadece bir soba kullanımı, merkezi sıcak su temini ve ısıtma - kişi başına yaklaşık 11 m³ / ay.
- Merkezi ısıtma ve sıcak su olmadan soba ve şofben kullanımı kişi başı yaklaşık 23 m³/ay'dır.
- Su ısıtıcılı ısıtma suyu - kişi başına yaklaşık 13 m³ / ay.
Farklı bölgelerde tam tüketim parametreleri eşleşmiyor. Su ısıtıcısı ile bireysel ısıtma, ısıtılan yaşam alanları için yaklaşık 7 m³/m² ve teknik olanlar için yaklaşık 26 m³/m²'dir.
ihbar üzerine sayaç montaj firmasından gaz sayacı ile ve gaz sayacı olmadan tüketim değerlerinin nasıl farklı olduğunu görebilirsiniz
Gaz tüketimindeki bağımlılık SNiP 2.04.08-87'de belirtilmiştir. Oranlar ve göstergeler burada farklıdır:
- soba, merkezi sıcak su temini - yılda kişi başı 660 bin kcal;
- soba var, sıcak su kaynağı yok - yılda kişi başı 1100 bin kcal;
- soba, su ısıtıcısı var ve sıcak su kaynağı yok - yılda kişi başı 1900 bin kcal.
Standartlara göre tüketim, bölgeden, sakinlerin sayısından, hanehalkı iletişimi ile refah seviyesinden, canlı hayvanların ve hayvanlarının varlığından etkilenir.
Parametreler, inşaat yılına (1985 öncesi ve sonrası), cephelerin ve diğer dış duvarların yalıtımı da dahil olmak üzere enerji tasarrufu önlemlerinin dahil edilmesine göre farklılık gösterir.
Tüketim normları hakkında daha fazla bilgi kişi başı gaz bu makalede okunabilir.
Gaz … ve diğer gaz
Mavi yakıt, uzun yıllardır en popüler ve en ucuz enerji taşıyıcısı olmuştur. Çoğu zaman, ısıtma için iki tür gaz ve buna bağlı olarak iki bağlantı yöntemi kullanılır:
- Gövde
. Sızıntı tespitini kolaylaştırmak için az miktarda koku eklenmiş saf metandır. Bu gaz, gaz iletim sistemleri aracılığıyla tüketicilere taşınır.
- sıvılaştırılmış karışım
gaz tankına pompalanan ve bağımsız ısıtma sağlayan bütanlı propan.Bu sıvı gaz haline geçtiğinde, tanktaki basınç artar. Yüksek basıncın etkisi altında gaz karışımı, borulardan tüketim noktasına yükselir.
Her iki türün de artıları ve eksileri vardır:
- ana bağlantı sırasında her zaman boru hattının kırılma riski vardır, basınç düşürme
onun içinde. Gaz tutucu tam özerklik sağlar, yalnızca gazın varlığını izlemek gerekir;
- gaz tankı ekipmanları ve bakımı pahalı
. Ancak bu, yakınlarda şebeke yoksa gazla ısıtmanın tek olasılığıdır;
- 100 metrekarelik bir evi ısıtmak için gaz tüketimini hesaplamak için yakıt kalori karşılaştırması
hattan ve silindirdeki sıvılaştırılmış karışımdan. Propan-bütan karışımının kalori içeriği metandan üç kat daha fazladır: karışımın 1 m3'ü yakıldığında 28 kW açığa çıkar ve aynı miktarda metan gazının yanması 9 kW üretir. Buna göre, aynı alanın ısınma miktarı farklı şekilde harcanacaktır.
Sıvılaştırılmış bir karışım genellikle otonom ısıtma için küçük kapasiteli silindirlere pompalanır.

Otonom ısıtma için silindirlerde sıvılaştırılmış gaz da kullanılır.
Doğal gaz için hesaplama yöntemi
Isıtma için yaklaşık gaz tüketimi, kurulu kazanın kapasitesinin yarısına göre hesaplanır. Mesele şu ki, bir gaz kazanının gücünü belirlerken en düşük sıcaklık atılıyor. Bu anlaşılabilir bir durumdur - dışarısı çok soğuk olduğunda bile ev sıcak olmalıdır.
Gaz tüketimini hesaplayın ısıtma için kendin yapabilirsin
Ancak bu maksimum rakama göre ısıtma için gaz tüketimini hesaplamak tamamen yanlıştır - sonuçta, genel olarak sıcaklık çok daha yüksektir, bu da çok daha az yakıt yakıldığı anlamına gelir. Bu nedenle, ısıtma için ortalama yakıt tüketimini dikkate almak gelenekseldir - yaklaşık% 50 ısı kaybından veya kazan gücünden.
Gaz tüketimini ısı kaybına göre hesaplıyoruz
Henüz bir kazan yoksa ve ısıtma maliyetini farklı şekillerde tahmin ediyorsanız, binanın toplam ısı kaybından hesaplayabilirsiniz. Bunlar büyük olasılıkla size tanıdık geliyor. Buradaki teknik şu şekildedir: Toplam ısı kaybının %50'sini alırlar, sıcak su temini sağlamak için %10 ve havalandırma sırasında ısı çıkışına %10 eklerler. Sonuç olarak, saatte kilovat cinsinden ortalama tüketimi elde ederiz.
Ardından, günlük yakıt tüketimini (24 saatle çarpın), ayda (30 günle), istenirse - tüm ısıtma mevsimi için (çarpın) öğrenebilirsiniz. ay sayısı için, çalıştığı sırada ısıtma). Tüm bu rakamlar (gazın özgül yanma ısısını bilerek) metreküp'e dönüştürülebilir ve ardından metreküp gazın fiyatı ile çarpılır ve böylece ısıtma maliyeti bulunur.
| Kalabalığın adı | ölçü birimi | kcal cinsinden özgül yanma ısısı | kW cinsinden özgül ısıtma değeri | MJ'de spesifik kalorifik değer |
|---|---|---|---|---|
| Doğal gaz | 1 m3 | 8000 kcal | 9,2 kW | 33,5 MJ |
| Sıvılaştırılmış gaz | 1 kg | 10800 kcal | 12,5 kW | 45.2 MJ |
| Taş kömürü (W=10%) | 1 kg | 6450 kcal | 7,5 kW | 27 MJ |
| odun pelet | 1 kg | 4100 kcal | 4,7 kW | 17.17 MJ |
| Kurutulmuş odun (W=%20) | 1 kg | 3400 kcal | 3,9 kW | 14.24 MJ |
Isı kaybı hesaplama örneği
Evin ısı kaybı 16 kW/h olsun. Saymaya başlayalım:
- saat başına ortalama ısı talebi - 8 kW / s + 1,6 kW / s + 1,6 kW / s = 11,2 kW / s;
- günde - 11,2 kW * 24 saat = 268,8 kW;
-
ayda - 268,8 kW * 30 gün = 8064 kW.
Metreküp dönüştürün.Doğal gaz kullanırsak, ısıtma için saatlik gaz tüketimini böleriz: 11,2 kW/h / 9,3 kW = 1,2 m3/h. Hesaplamalarda, şekil 9,3 kW, doğal gaz yakmanın özgül ısı kapasitesidir (tabloda mevcuttur).
Kazanın verimi %100 değil, %88-92 olduğu için, bunun için daha fazla ayarlama yapmanız gerekecek - elde edilen rakamın yaklaşık %10'unu ekleyin. Toplamda, saatte ısıtma için gaz tüketimini alıyoruz - saatte 1.32 metreküp. Daha sonra hesaplayabilirsiniz:
- günlük tüketim: 1,32 m3 * 24 saat = 28,8 m3/gün
- aylık talep: 28,8 m3 / gün * 30 gün = 864 m3 / ay.
Isıtma mevsimi için ortalama tüketim, süresine bağlıdır - bunu, ısıtma mevsiminin sürdüğü ay sayısıyla çarpıyoruz.
Bu hesaplama yaklaşıktır. Bazı aylarda, gaz tüketimi en soğuk ayda çok daha az olacaktır - daha fazla, ancak ortalama olarak rakam yaklaşık olarak aynı olacaktır.
Kazan gücü hesabı
Hesaplanan bir kazan kapasitesi varsa, hesaplamalar biraz daha kolay olacaktır - gerekli tüm rezervler (sıcak su temini ve havalandırma için) zaten dikkate alınmıştır. Bu nedenle, sadece hesaplanan kapasitenin %50'sini alıyoruz ve ardından gün, ay, sezon başına tüketimi hesaplıyoruz.
Örneğin, kazanın tasarım kapasitesi 24 kW'dır. İçin gaz tüketimi hesaplaması ısıtma için yarısını alıyoruz: 12 k / W. Bu, saat başına ortalama ısı ihtiyacı olacaktır. Saatte yakıt tüketimini belirlemek için kalorifik değere böleriz, 12 kW / s / 9.3 k / W = 1,3 m3 elde ederiz. Ayrıca, her şey yukarıdaki örnekte olduğu gibi kabul edilir:
- günlük: 12 kWh * 24 saat = gaz miktarı açısından 288 kW - 1,3 m3 * 24 = 31,2 m3
-
aylık: 288 kW * 30 gün = 8640 m3, metreküp cinsinden tüketim 31,2 m3 * 30 = 936 m3.
Daha sonra, kazanın kusuru için %10 ekliyoruz, bu durumda akış hızının ayda 1000 metreküpten (1029.3 metreküp) biraz fazla olacağını elde ediyoruz.Gördüğünüz gibi, bu durumda her şey daha da basit - daha az sayı, ancak prensip aynı.
kareleme ile
Evin karelemesi ile daha da yaklaşık hesaplamalar elde edilebilir. İki yol var:
- SNiP standartlarına göre hesaplanabilir - Orta Rusya'da bir metrekareyi ısıtmak için ortalama 80 W / m2 gereklidir. Bu rakam, eviniz tüm gereksinimlere göre yapılmışsa ve iyi bir yalıtıma sahipse uygulanabilir.
- Ortalama verilere göre tahmin yapabilirsiniz:
- iyi bir ev yalıtımı ile 2,5-3 metreküp / m2 gereklidir;
-
ortalama yalıtım ile gaz tüketimi 4-5 metreküp/m2'dir.
Her mal sahibi, evinin yalıtım derecesini sırasıyla değerlendirebilir, bu durumda gaz tüketiminin ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Örneğin, 100 metrekarelik bir ev için. ortalama yalıtımla, ısıtma için 400-500 metreküp doğalgaz, 150 metrekare bir ev için ayda 600-750 metreküp, 200 m2 bir evin ısıtılması için 800-100 metreküp mavi yakıt gerekli olacaktır. Bütün bunlar yaklaşık değerlerdir, ancak rakamlar birçok gerçek veriye dayanmaktadır.








