Hvordan beregne gassforbruk for oppvarming av et hus i samsvar med standarder
Bestemmelse av kostnadsbeløpet for sentralisert eller autonom oppvarming av et privat hus utføres på designstadiet av bygningen, eller før du velger type energibærer eller den optimale modellen av kjeleenheten.
Hvilke faktorer som tas i betraktning når man beregner gassforbruk for oppvarming av et hus, og hvordan man bestemmer gjennomsnittsforbruket basert på en forenklet metodikk uten å ty til spesialister, vil vi vurdere i vår artikkel.
Innholdet i artikkelen:
Bestemmende faktorer for forbruk av gassblanding
Oppvarming av et hjem ved hjelp av naturgass regnes som det mest populære og praktiske i dag. Men på grunn av økningen i prisen på "blått drivstoff", har de økonomiske kostnadene til huseiere økt betydelig. Derfor er de fleste ivrige eiere i dag bekymret for det gjennomsnittlige gassforbruket for oppvarming av et hus.
Hovedparameteren ved beregning av drivstofforbruk brukt på varme opp et landsted, er varmetapene til bygningen.
Det er bra om huseierne tok seg av dette under designprosessen. Men i de fleste tilfeller viser det seg i praksis at kun en liten del av huseierne kjenner til varmetapene til bygningene sine.
Forbruket av gassblandingen avhenger direkte av effektiviteten og kraften til kjelegeneratoren.
Ikke mindre innflytelsesrike er også:
- klimatiske forhold i regionen;
- designfunksjoner til bygningen;
- antall og type vinduer installert;
- areal og høyde på tak i lokaler;
- termisk ledningsevne til byggematerialene som brukes;
- kvaliteten på isolasjonen av husets yttervegger.
Husk at den anbefalte kraften på merkeskiltet til den installerte enheten viser dens maksimale kapasitet. Det vil alltid være litt høyere enn ytelsesindikatorene til enheten som opererer i normal modus når en bestemt bygning varmes opp.
For eksempel hvis passet kjelekraft 15 kW, så vil systemet faktisk fungere effektivt med en termisk effekt på ca 12 kW. En kraftreserve på ca. 20 % anbefales av eksperter ved ulykker og ekstremt kalde vintre.
Derfor, når du beregner drivstofforbruk, bør du fokusere spesifikt på reelle data, og ikke være basert på maksimale verdier beregnet for kortsiktig drift i nødmodus.
Kalkulator for gjennomsnittlig flyt
Det nominelle gassforbruket for den siste oppvarmingsperioden er ikke så vanskelig å beregne. Du trenger bare å ta måleravlesninger hver måned. Etter slutten av sesongen, oppsummer de månedlige avlesningene. Regn deretter ut det aritmetiske gjennomsnittet.
Hvis du trenger å finne ut de nominelle verdiene på stadiet med å designe et hus, eller når du velger et effektivt, men samtidig økonomisk oppvarmingsutstyr, må du bruke formler.
For å få omtrentlige beregninger bestemmes det spesifikke varmeforbruket på to måter:
- Basert på det totale volumet av oppvarmede rom. Avhengig av region er det tildelt 30-40 W for oppvarming av en kubikkmeter.
- I henhold til bygningens totale kvadratmeter. Grunnlaget er at 100 W varme brukes til å varme opp hvert kvadrat av romarealet, hvor høyden på veggene i gjennomsnitt når 3 meter. Når de bestemmer verdien, fokuserer de også på bostedsregionen: for sørlige breddegrader - 80 W/m2, for nordlige – 200 W/m2.
Hovedkriteriet som må tas i betraktning ved beregninger er den nødvendige termiske kraften for å sikre forhold for høykvalitets oppvarming av lokaler og etterfylling av varmetapene.
Grunnlaget for teknologiske beregninger er den gjennomsnittlige andelen som forbrukes 1 kW termisk energi per 10 kvadratmeter areal. Men det er verdt å vurdere at en slik gjennomsnittlig tilnærming, selv om den er praktisk, fortsatt ikke er tilstrekkelig i stand til å gjenspeile de virkelige forholdene til bygningen din, tatt i betraktning det klimatiske området for beliggenheten.
Ved å beregne det estimerte drivstofforbruket riktig, kan du selv avklare hvilke tiltak som bør tas for å redusere forbruket. Som et resultat vil posten med vanlige betalinger for forbrukt "blått drivstoff" reduseres.
Nettgass for oppvarmingsbehov
En G20-gassblanding tilføres private hjem fra en sentralisert rørledning. I henhold til vedtatt standard DIN EN 437 er minste spesifikke varmeverdi for forbrenning av G 20 drivstoff 34,02 MJ/kubikkmeter.
Hvis en høyeffektiv kondensatorkjele er installert, er minste spesifikke varmeverdi for «blått brensel» kategori G 20 37,78 MJ/cu. måler.
Formel for beregning av drivstofforbruk
For å bestemme gassforbruket, tatt i betraktning energipotensialet som ligger i det, brukes en enkel formel:
V=Q / (Hi x effektivitet)
Hvor:
- V – den ønskede verdien som bestemmer gassforbruket for å generere termisk energi måles i kubikkmeter/time;
- Q – mengden beregnet termisk kraft som brukes for å varme opp bygningen og gi komfortable forhold, målt i W/h;
- Hei – minimumsverdien av spesifikk varme under forbrenning av drivstoff;
- Effektivitet – effektivitetsfaktor for kjelen.
Effektiviteten til en kjelegenerator viser effektiviteten av å bruke den termiske energien som genereres under forbrenning av gassblandingen, som brukes direkte på oppvarming av kjølevæsken. Det er en passverdi.
I passet til moderne kjeleenheter er koeffisienten indikert med to parametere: med høyere og lavere brennverdi. Begge verdiene er skrevet gjennom brøklinjen "Hs/Hi", for eksempel: 95/87%. For å oppnå den mest pålitelige beregningen, ta utgangspunkt i verdien spesifisert i "Hei"-modus.
"Hs"-verdien angitt i tabellen bestemmer den høyeste varmeverdien for gassforbrenning. Det er angitt i tabellen av den grunn at vanndampen som frigjøres under gassforbrenning også er i stand til å omdanne latent termisk energi. Hvis du bruker denne termiske energien klokt, kan du øke totalavkastningen på det forbrukte drivstoffet.
Driften av ny generasjon kjeler – kondensatorenheter – er basert på dette prinsippet. I dem, på grunn av omdannelsen av damp til en samlet flytende tilstand, genereres ytterligere 10% varme.
I tillegg til G20-gass kan en analog av den andre gruppen, G 25, også brukes til husholdningsformål.G 20-gass utvinnes fra sibirske forekomster, og G25 leveres fra Turkmenistan og Volga-regionen. Forskjellen mellom dem er at G25 avgir 15 % mindre varme ved forbrenning.
Du kan finne ut hvilken type gass som "strømmer" i rørledningen fra gassforsyningsselskapet i din region.
Et eksempel på beregning av nettgassforbruk
Vi foreslår å vurdere et eksempel på beregning av gassforbruk for oppvarming av en hytte, hvis første data har følgende parametere:
- Arealet til lokalene når 100 kvadratmeter. meter;
- anbefalt varmeenhetseffekt – 10 kW;
- Kjelens effektivitet når 95%.
For å forenkle beregningen konverteres joule til en annen måleenhet - kilowatt. Så, forutsatt at 1 kW = 3,6 MJ, vil brennverdien til G 20-gass være 34,02/3,6 = 9,45 kW.
Det er også verdt å vurdere at den anbefalte effekten til varmegeneratoren, angitt som 10 kW, kun vil være nødvendig for å varme opp rom under de mest ugunstige forhold. Faktisk, gjennom hele fyringssesongen, vil antallet slike ugunstige dager telles i enkeltenheter.
På de resterende dagene av den kalde årstiden brukes betydelig mindre strøm til å varme opp bygget. Derfor, for å oppnå korrekte beregninger, samt for å bestemme gjennomsnittet, og ikke toppen, forbruket av "blått drivstoff", er kjelens effektavlesninger ikke 10 kW, men "halv" 5 kW.
Utfør beregningene ved å erstatte de oppnådde dataene i formelen: V = 5/(9,45 x 0,95). Det viser seg at for å varme opp en hytte med et areal på 100 kvadratmeter, er gassforbruket 0,557 kubikkmeter per time.
Basert på dataene som er oppnådd gjennom enkle beregninger, er det ikke vanskelig å beregne gassforbruket for hele fyringssesongen, som i regioner på midten av breddegraden varer omtrent 7 måneder:
- For en dag den er 0,557 x 24 = 13,37 m3.
- I en måned 13,37 x 30 = 401,1 m3.
- For fyringssesongen varer i 7 måneder 401,1 x 7 = 2807,4 m3.
Å vite prisen på en kubikkmeter "blått drivstoff", vil det ikke være vanskelig å planlegge både månedlige utgifter og "regnskap" for hele funksjonen til varmesystemet.
Forbruk av flytende propan-butan blanding
Ikke alle eiere av landsteder har mulighet til å koble seg til sentralisert gassrørledning. Så kommer de seg ut av situasjonen ved hjelp av flytende gass. Det er lagret i groper installert gassholdere, og fylles på ved hjelp av tjenestene til sertifiserte selskaper som leverer drivstoff.
Hvis flytende gass brukes til å varme opp et landsted, er beregningsformelen tatt som grunnlag. Det eneste du trenger å ta hensyn til er at flaskegassen er en G30-blanding. I tillegg er drivstoffet i aggregert tilstand. Derfor beregnes forbruket i liter eller kilo.
Formel for beregning av drivstoffblandingsforbruk
En enkel beregning vil hjelpe deg med å anslå kostnadene for en flytende propan-butanblanding. De første konstruksjonsdataene er de samme: en hytte med et areal på 100 kvadratmeter, og effektiviteten til den installerte kjelen er 95%.
Når vi utfører beregninger, fokuserer vi på to vesentlige fysiske egenskaper ved den flytende blandingen:
- Tettheten av flaskegass er 0,524 kg/l;
- Varmen som frigjøres under forbrenningen av ett kilo av en slik blanding er lik 45,2 MJ/kg.
For å lette beregningene, konverteres verdiene av frigjort varme, målt i kilogram, til en annen måleenhet - liter: 45,2 x 0,524 = 23,68 MJ/l.
Deretter omregnes joule til kilowatt: 23,68/3,6 = 6,58 kW/l. For å få korrekte beregninger legges det til grunn de samme 50 % av den anbefalte effekten til enheten, som er 5 kW.
De oppnådde verdiene erstattes med formelen: V = 5/(6,58 x 0,95).Det viser seg at forbruket til G 30 drivstoffblandingen er 0,8 l/t.
Et eksempel på beregning av forbruk av flytende gass
Når du vet at det i gjennomsnitt forbrukes 0,8 liter drivstoff per en times drift av en kjelegenerator, vil det ikke være vanskelig å beregne at en standard sylinder med en 42-liters påfylling vil være nok i omtrent 52 timer. Dette er litt mer enn to dager.
For hele oppvarmingsperioden vil forbruket av den brennbare blandingen være:
- For en dag 0,8 x 24 = 19,2 liter;
- I en måned 19,2 x 30 = 576 liter;
- For fyringssesongen varer i 7 måneder 576 x 7 = 4032 liter.
For å varme opp en hytte med et areal på 100 kvadratmeter trenger du: 576/42,5 = 13 eller 14 sylindre. For hele den syv måneder lange fyringssesongen trenger du 4032/42,5 = fra 95 til 100 sylindre.
Et stort volum drivstoff, tatt i betraktning transportkostnader og etablering av forhold for lagring, vil ikke være billig. Men fortsatt i sammenligning med det samme elektrisk oppvarming En slik løsning på problemet vil fortsatt være mer økonomisk, og derfor å foretrekke.
Måter å redusere forbruket
Hovedårsaken til betydelige varmetap, som fører til ineffektivt forbruk av den termiske energien som frigjøres av kjeleenheten, er utilstrekkelig isolasjon av husets strukturelle elementer. Opptil 40 % av varmen går til spille gjennom «kuldebroer».
For ikke å kaste bort penger hver gang man skal varme opp gaten, er det bedre å bruke penger en gang på kvalitet isolering av bygninger. Tro meg, kostnadene for det vil være fullt tjent inn i løpet av 3-4 år.
Termisk isolasjon av et hus inkluderer:
- Isolering av vegger. Det enkleste å implementere og rimelige alternativet er installasjon av polystyrenskumpaneler. Tykkelsen på panelene er valgt basert på de klimatiske forholdene i konstruksjonsregionen, tykkelsen på bygningens vegger og typen materiale som brukes i konstruksjonen.
- Isolering av tak eller loftsgulv. For disse formålene brukes sagflis, mineralull eller polystyrenskumfliser. Det varmeisolerende materialet, produsert i form av plater, monteres på innerveggene i loftsrommet eller plasseres mellom gulvbjelkene.
- Isolering av gulv. Ikke bare konkret, men også trekonstruksjoner. For å danne et varmeisolerende lag brukes bulk- og platematerialer som ekspandert leire og ekspandert polystyren.
- Utskifting av vinduer. Det mest pålitelige skjoldet som forhindrer inntrengning av kulde i oppvarmede rom vil være PVC-vinduer med doble vinduer av høy kvalitet. De er laget for et bestemt vindu. Takket være dette lukker de vindusåpningen hermetisk, og beskytter pålitelig husholdningsmedlemmer ikke bare fra "lekkasje" av varme, men også fra penetrasjon av gatestøy.
Riktig termisk isolasjon lar deg redusere varmetapet til et minimum.
Eksperter inkluderer ytterligere tiltak for å øke effektiviteten av varmeoverføring:
- Radiatorutstyr termostatiske enheter. Termiske hoder vil opprettholde den nødvendige behagelige temperaturen i rommene.
- I tillegg til radiatorer, installer konvektorer med rettet sirkulasjonsfunksjon. De vil lage termiske gardiner fra oppvarmet luft i området av åpningene.
- Koble til utstyr som lar deg programmere optimale varmemoduser. Installasjon av kronometriske termostater er effektivt hvis det er rom i huset som står tomme i flere dager, som det ikke er vits i intensiv oppvarming.
Kostnadene ved innkjøp og installasjon av automasjon vil mer enn betale seg innen første fyringssesong.
Og til slutt er det verdt å revurdere om systemet er for belastet. Det er mulig at det produserer overskuddsvarme. Og det er sannsynlig at uten å kompromittere komforten til husstandsmedlemmer, er det mulig å redusere temperaturen i lokalene med et par grader.
Ved første øyekast - en bagatell. Men med tanke på situasjonen på en skala på minst en måned, og enda mer fyringssesongen, kan en slik beslutning ha en gunstig effekt på lommeboken.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Et av alternativene for å beregne nettverksgassforbruk:
Eksempel på forbruk til oppvarming med flytende gass:
Enkle måter å redusere gasskostnadene på vil bli diskutert i følgende video:
Gjennomsnittlig beregningsverdi vil være nyttig for å beregne materialkostnader utelukkende for oppvarming av bygget. Når du planlegger å bruke gassapparater eller komfyr i fyringssesongen, bør dataene justeres.
Hvis du etter å ha studert materialet har spørsmål om beregning av gassforbruk, kan du stille dem i blokken nedenfor.I tillegg, hvis noen unøyaktigheter ble lagt merke til eller du ønsker å supplere materialet, vennligst legg igjen kommentarer.
Jeg har lenge ønsket å vite hvordan gassforbruket beregnes, siden jeg aldri har forstått hvor så store tall kommer fra for å betale strømregninger i slutten av måneden. Fra artikkelen fremhevet jeg et par nøkkelpunkter for meg selv, nå er jeg godt kjent med denne utgaven og forstår hva som må betales. Beregningssystemet, viser det seg, er ikke så komplisert som jeg forventet.
Det virker for meg som om alle disse beregningene egentlig er gjennomsnitt. Og i et slikt tilfelle er feilen veldig stor. Hvorfor sier jeg dette?
Fordi ingen vil fortelle deg det nøyaktige tallet hva slags gass som er i rørledningen. For eksempel pleide jeg å få samme kjelen til å koke på 7 minutter på samme brenner, men nå kan du gå og kjøpe brød og komme tilbake mens det koker. De fortynner gassen med luft, måleren beveger seg som en gal, men det er ingen varme.
Nikolai Yurievich, hei. Du forstår selv, selv fra kjemikurset ditt, at luft ikke pumpes inn i gass i slike volumer, det ville være en eksplosiv blanding og vi ville neppe snakket med deg nå (selv om vi kanskje ville snakket, takket være brødet :)
Snarere er kvaliteten på gass, spesielt om vinteren, sterkt redusert på grunn av dårlig tørking. I alle fall, hvis du er misfornøyd med kvaliteten på det leverte drivstoffet, kan du kontakte Gospotrebnadzor, som vil bli pålagt å utføre en inspeksjon i samsvar med GOST 5542-87 "Naturlige brennbare gasser for industrielle og kommunale formål. Tekniske forhold".
Men hvis kontrollen ikke finner noen overtredelser, vil undersøkelsen bli betalt av lommen. Igjen vil gassforsyningsorganisasjonen bli varslet på forhånd om tidspunktet for inspeksjonen, det vil si at de vil ha tid til å sette gassen i stand i en viss tidsperiode, for ikke å betale for undersøkelsen og tapene.
Alexey, du kan fortynne det med nitrogen uten frykt, før jeg brygget kaffe i en tyrkisk kaffekanne i et minutt, nå er det seks minutter, dette er korrupsjon og mafiaen, og dette vil endre seg om 60 år. Du kan få kolossale vanskeligheter i livet hvis du kjemper alene.
God ettermiddag. Jeg ber deg skrive hvilken normativ handling (dokument) eller metodikk denne formelen bygger på?
For å bestemme gassstrømmen, tatt i betraktning energipotensialet som ligger i den, brukes en enkel formel: V=Q / (Hi x effektivitet)