Geschatte optie voor het berekenen van tanken bij tanken
Als het volume van de opslagtank voor vloeibaar gas 5 kubieke meter is, wordt een verwarming met een capaciteit van 20 kW gebruikt om een huis met een oppervlakte van 200 vierkante meter te verwarmen, de gastank wordt gemiddeld 1-2 getankt keer per jaar
.
Om de gaskosten te berekenen voor het verwarmen van een kozijnhuis of een andere constructie, moet u rekening houden met enkele parameters.
- Bedrijfskosten zijn de eerste parameter die speciale aandacht behoeft. In deze parameter kunt u de brandstofkosten zelf combineren met de kosten die mogelijk nodig zijn voor onderhoud. In vergelijking met alle soorten verwarmingssystemen die tegenwoordig worden gepresenteerd, is gas het meest economisch.
- Een optie die ook wordt meegenomen in de kostenberekening zijn de kosten van apparatuur en alle installatiewerkzaamheden.
- Praktisch en gebruiksgemak van alle verwarmingsapparatuur.
In ons land worden relatief recent kozijnhuizen gebouwd. Het onmiskenbare voordeel van dergelijke constructies is de snelheid van installatiewerk. Het is ook vermeldenswaard een factor als de isolatie van de framestructuur, die direct in de bouwfase van een woonhuis wordt uitgevoerd. Hoe beter de isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, hoe minder warmteverlies de woning zal hebben.
Volgens de vastgestelde normen wordt aangenomen dat het voor volledige verwarming van een oppervlakte van 10 m² noodzakelijk is om een verwarming met een vermogen van 1 kW te gebruiken. Dus voor een kamer met een oppervlakte van 100 m², is het noodzakelijk om apparatuur te gebruiken met een vermogen van minimaal 10 kW. Om zo'n huis een maand lang te verwarmen is 3.200 kWh nodig.
Dit cijfer werd verkregen tijdens het rekenproces:
10 kW (ketelvermogen) x 24 uur x 30 dagen = 7.200 kWh.
Deze afbeelding toont de 24-uurs werking van de ketel gedurende 30 dagen als de eigenaren permanent in het huis wonen. Maar in de meeste gevallen wordt de werking van de verwarming teruggebracht tot de helft van deze indicator.
Dit kan worden beargumenteerd door periodieke onderbrekingen in de werking van de apparatuur, wanneer de temperatuur in de kamer de vereiste waarden bereikt, kan de ketel automatisch worden uitgeschakeld, wanneer de temperatuurmetingen afnemen, start de apparatuur opnieuw op.
Dergelijke processen in moderne ketels vinden automatisch plaats en vereisen alleen periodieke monitoring door een persoon. Daarom kan de hoeveelheid van 7.200 kW/h veilig gehalveerd worden.
Hoe het gasverbruik te verminderen?
Een bekende regel: hoe beter het huis geïsoleerd is, hoe minder brandstof er wordt verbruikt om de straat te verwarmen. Daarom is het, voordat u met de installatie van het verwarmingssysteem begint, noodzakelijk om hoogwaardige thermische isolatie van het huis uit te voeren - het dak / zolder, vloeren, muren, vervangende ramen, hermetische afdichtingscontour op de deuren.
U kunt ook brandstof besparen door het verwarmingssysteem zelf te gebruiken. Door warme vloeren te gebruiken in plaats van radiatoren, krijgt u een efficiëntere verwarming: aangezien de warmte van onder naar boven wordt verdeeld door convectiestromen, geldt hoe lager de verwarming, hoe beter.
Bovendien is de normatieve temperatuur van vloeren 50 graden en radiatoren - gemiddeld 90. Het is duidelijk dat vloeren zuiniger zijn.
Ten slotte kunt u gas besparen door de verwarming na verloop van tijd aan te passen. Het heeft geen zin om het huis actief te verwarmen als het leeg is. Het is voldoende om bestand te zijn tegen een lage positieve temperatuur, zodat de leidingen niet bevriezen.
Moderne ketelautomatisering (type automatisering voor verwarmingsketels op gas) maakt bediening op afstand mogelijk: u kunt een opdracht geven om de modus te wijzigen via een mobiele provider voordat u naar huis gaat (wat zijn GSM-modules voor verwarmingsketels). 's Nachts is de behaaglijke temperatuur iets lager dan overdag, enzovoort.
Hoe de hoeveelheid gas per Gcal . te berekenen
U kunt de hoeveelheid gas per Gcal berekenen en hoeveel warmte nodig is om het huis te verwarmen en te betalen op basis van de oppervlakte, waarvoor u de volgende formule kunt gebruiken:
(Aantal Gcal) delen (calorie-inhoud van gas) delen (ketelrendement) vermenigvuldigen 1000000 = geschatte hoeveelheid gas in kubieke meter (m3) Waarin: - hoeveelheid Gcal - hoeveel Gcal we hebben uitgegeven of van plan zijn te besteden aan verwarming, voor bijvoorbeeld een woongebouw gas - hoeveel kcal zal vrijkomen bij het verbranden van 1 m3 gas \u003d ongeveer 8000 - het rendement van de ketel of kolom - voor moderne ketels is dit 88 - 92% (bij het berekenen vervangen we efficiëntie / 100 of 0,88 - 0,92 in de formule)
Diagnose van een moderne condensatieketel van Riello
Toegegeven, een aparte tak van ketels met een rendement tot 107%, de zogenaamde condensatieketels, is nu actief in ontwikkeling, maar ze zijn vele malen duurder dan gewone en veeleisender in gebruik, inbedrijfstelling en installatie. Bij onjuiste installatie of afstelling gaan ze zeer snel stuk. Als u de eigenaar bent van dit type ketel, is mijn advies om de schoorsteen in de gaten te houden, als er vocht uit komt (condensaat op roestvrijstalen leidingen) verschijnt als roeststrepen, luid alarm, anders zit u zonder een boiler.
Handboek voor specialisten
Conversietabel energie-eenheid
V | |||||||||||||||||||||
VAN | watt/uur | thermische eenheden | joules | calorieën | aardgas, m 3 | olie, vaten | olie, ton | steenkool, ton | LNG | ||||||||||||
kWh | MWh | termijn | mmbtu | KJ | GJ | kcal | Gcal | m 3 | duizend m 3 | miljoen m 3 | miljard m 3 | bar | miljoen bar | T. | miljoen ton | T. | miljoen ton | ton | |||
kilowattuur | kWh | 1 | 0.001 | 0.0341 | 0.0034 | 3600 | 0.0036 | 859.85 | 0.00009 | 0.093 | 900000 | 900000000 | 9E+11 | 0.00059 | 59000000000 | 800000 | 8E+11 | 0.0001 | 14000000000 | 700000 | |
megawatt/uur | MWh | 1 | 1000 | 34.12 | 3.412 | 4000000 | 3,6 | 859845 | 0.8598 | 93 | 0.093 | 900000 | 900000000 | 0.59 | 59000000 | 0.08 | 800000000 | 0.14 | 14000000 | 0.066 | |
termen | termijn | 1 | 29.307 | 0.0293 | 0.1 | 105506 | 0.1055 | 25200 | 0.0252 | 2,72 | 0.0027 | 3000000 | 3000000000 | 0.17 | 17000000 | 0.0024 | 2400000000 | 0.004 | 4000000000 | 0.0019 | |
decathermen | mmbtu | 1 | 293.07 | 0.293 | 10 | 1000000 | 1.0551 | 252000 | 0.252 | 27,2 | 0.0272 | 300000 | 300000000 | 1,7 | 1700000 | 0.024 | 240000000 | 0.04 | 400000000 | 0.019 | |
Kilozhdoul | KJ | 1 | 0.0003 | 30000000 | 9000000 | 90000000 | 1000000 | 0.2388 | 20000000 | 300000 | 300000000 | 3E+11 | 3E+14 | 16000000 | 1.6E+13 | 16000000 | 1.6E+13 | 380000000 | 3.8E+14 | 180000000 | |
gigajoule | GJ | 1 | 277.8 | 0.2778 | 9.478 | 0.9478 | 1000000 | 238800 | 0.2388 | 26 | 0.026 | 300000 | 300000000 | 0.16 | 16000000 | 0.16 | 16000000 | 0.038 | 380000000 | 0.018 | |
kilocalorieën | kcal | 1 | 0.0012 | 1000000 | 400000 | 4000000 | 4.1868 | 4000000 | 1000000 | 0.0001 | 10000000 | 10000000000 | 1E+13 | 66000000 | 6.6E+13 | 930000000 | 9.3E+14 | 16000000 | 1.6E+13 | 760000000 | |
gigacalorieën | Gcal | 1 | 1163 | 1.163 | 39.68 | 3.968 | 4000000 | 4.1868 | 1000000 | 110 | 0.11 | 0.0001 | 10000000 | 0.66 | 66000000 | 0.093 | 930000000 | 0.16 | 16000000 | 0.076 | |
aardgas, m 3 | m3 | 1 | 11 | 0.011 | 367 | 36.7 | 38722 | 0.0387 | 9249 | 0.0092 | 0.001 | 1000000 | 1000000000 | 0.0061 | 6100000000 | 0.0008 | 83000000000 | 0.0015 | 1500000000 | 0.0007 | |
duizend m3 | 1 | 11000 | 11 | 367000 | 36700 | 40000000 | 38.722 | 9000000 | 9.249 | 1000 | 0.001 | 1000000 | 6,1 | 6100000 | 0.83 | 83000000 | 1,5 | 1500000 | 0.71 | ||
miljoen m3 | 1 | 10000000 | 11000 | 400000000 | 40000000 | 40000000000 | 38722 | 9000000000 | 9249 | 1000000 | 1000 | 0.001 | 6100 | 0.0061 | 830 | 0.00083 | 1500 | 0.0015 | 710 | ||
miljard m3 | 1 | 10000000000 | 10000000 | 4E+11 | 40000000000 | 4E+13 | 40000000 | 9E+12 | 9000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 6100000 | 6,1 | 830000 | 0.83 | 2000000 | 1,5 | 710000 | ||
olie, vaten | bar | 1 | 1700 | 1,7 | 60 | 6 | 6000000 | 6,3 | 2000000 | 1,5 | 160 | 0.16 | 0.0002 | 20000000 | 1000000 | 0.14 | 14000000 | 0.23 | 23000000 | 0.1 | |
miljoen bar | 1 | 2000000000 | 200000 | 60000000 | 6000000 | 6E+12 | 6000000 | 2E+12 | 2000000 | 200000000 | 160000 | 160 | 0.16 | 1000000 | 140000 | 0.14 | 2300000 | 0.23 | 100000 | ||
olie, ton | T. | 1 | 12700 | 12,7 | 425 | 42.5 | 50000000 | 45 | 10000000 | 11 | 1200 | 1,2 | 0.0012 | 1000000 | 7,5 | 7500000 | 1000000 | 1,7 | 1700000 | 0.8 | |
miljoen ton | 1 | 10000000000 | 10000000 | 400000000 | 40000000 | 5E+13 | 50000000 | 1E+13 | 10000000 | 1000000000 | 1000000 | 1200 | 1,2 | 7500000 | 7,5 | 1000000 | 2000000 | 1,7 | 800000 | ||
steenkool, ton | T. | 1 | 7100 | 7,1 | 250 | 25 | 30000000 | 26 | 6000000 | 6,3 | 700 | 0.7 | 0.0007 | 70000000 | 4,3 | 4300000 | 0.6 | 60000000 | 1000000 | 0.5 | |
miljoen ton | 1 | 7000000000 | 700000 | 300000000 | 30000000 | 3E+13 | 30000000 | 6E+12 | 6000000 | 700000000 | 700000 | 700 | 0.7 | 4300000 | 4,3 | 600000 | 0.6 | 1000000 | 500000 | ||
LNG | ton | 1 | 14000 | 14 | 520 | 52 | 50000000 | 55 | 10000000 | 13 | 1400 | 1,4 | 0.0014 | 1000000 | 8,9 | 8900000 | 1,2 | 1200000 | 1,9 | 1900000 |
Hoe op te slaan?
De financiële kosten van het handhaven van een comfortabel microklimaat in huis kunnen worden verlaagd door: :
- extra isolatie van alle constructies, installatie van ramen met dubbele beglazing en deurconstructies zonder koudebruggen;
- installatie van hoogwaardige toe- en afvoerventilatie (onjuist uitgevoerd systeem kan meer warmteverlies veroorzaken);
- gebruik van alternatieve energiebronnen - zonnepanelen, enz.
Afzonderlijk is het de moeite waard om aandacht te besteden aan de voordelen van een collectorverwarmingssysteem en automatisering, waardoor een optimaal temperatuurniveau in elk van de kamers wordt gehandhaafd. Hiermee kunt u de belasting van de ketel en het brandstofverbruik verminderen als het buiten warm wordt, om de verwarming van de koelvloeistof die wordt geleverd aan radiatoren of het vloerverwarmingssysteem in ongebruikte ruimtes te verminderen
Als het huis een standaard radiatorsysteem heeft, kan achter elk verwarmingsapparaat een dunne geschuimde warmte-isolator met een buitenste folieoppervlak aan de muur worden gelijmd. Zo'n scherm reflecteert warmte effectief en voorkomt dat deze via de muur de straat op ontsnapt.
Een reeks maatregelen gericht op het verbeteren van de thermische efficiëntie van het huis zal helpen om de energiekosten te minimaliseren.
Hoe warmteverlies te voorkomen?
Het brandstofverbruik voor het verwarmen van een huis hangt af van de totale oppervlakte van het verwarmde pand, evenals van de warmteverliescoëfficiënt. Elk gebouw verliest warmte via het dak, muren, raam- en deuropeningen, de vloer van de benedenverdieping.
Respectievelijk, de mate van warmteverlies hangt af van de volgende factoren: :
- klimaatkenmerken;
- windrozen en de ligging van het huis ten opzichte van de windstreken;
- kenmerken van de materialen waaruit bouwconstructies en daken zijn opgetrokken;
- de aanwezigheid van een souterrain / souterrain;
- kwaliteit van vloerisolatie, wandconstructies, zoldervloeren en daken;
- aantal en dichtheid van deur- en raamconstructies.
Met de thermische berekening van het huis kunt u ketelapparatuur kiezen met optimale vermogensparameters.Om de warmtebehoefte zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, wordt de berekening voor elke verwarmde ruimte afzonderlijk uitgevoerd. Zo is de warmteverliescoëfficiënt hoger voor kamers met twee ramen, voor hoekkamers, enz.
Opmerking! Het vermogen van de ketel wordt geselecteerd met enige marge ten opzichte van de verkregen berekende waarden. De keteleenheid verslijt sneller en faalt als deze regelmatig op de limiet van zijn mogelijkheden werkt.
Tegelijkertijd verandert een te grote gangreserve in een toename van de financiële kosten voor de aanschaf van een ketel en een verhoogd brandstofverbruik.
Converteer m3 aardgas naar gcal
Ontwerp
en constructie
Reparatie en technisch
dienst
Berekeningen van het warmteverbruik en de brandstofvraag
Bij het bepalen van de versie van het ketelhuis voor het beoordelen van de economische en technologische indicatoren van het warmtevoorzieningsobject, worden de berekening van de warmtebehoefte en de berekening van het brandstofverbruik uitgevoerd.
Op onze website in online modus kunt u deze berekeningen zelf uitvoeren.
Om dit te doen, moet u het type brandstof selecteren (of meerdere tegelijk), door voor de geselecteerde optie te plaatsen.
Als de calorische waarde van uw brandstof afwijkt van de standaardwaarde, kan deze handmatig worden ingevoerd in de daarvoor bestemde kolom, maar alleen in de eenheden die ernaast staan aangegeven (Gcal/kg, Gcal/m3, enz.).
Als de calorische waarde afwijkt van de vereiste, kunt u deze omrekenen met de eenhedenconverter op onze website.
Vervolgens moet u de thermische belastingen bepalen. Als u geen kant-en-klare gegevens heeft over verwarming, ventilatie, warmwaterbelasting, kunt u de warmtebelastingen op onze website en ook online berekenen.
Als u de belastingen kent, maar hun afmeting verschilt van de vereiste, kunt u deze op onze website omrekenen.
Klimatologische gegevens worden gegeven voor St. Petersburg. U kunt de gegevens voor uw regio handmatig invoeren (zie klimatologie).
Alle actieve kolommen moeten andere getallen dan "0" bevatten.
Klik na het invullen van de gegevens op "berekenen".
Voor het maken van een berekening kunt u telefonisch contact opnemen met onze specialisten: (812) 528-07-43
Tel./Fax: +7 (812) 528-07-43
Wat is gereduceerd gas
Vloeibaar gas is een type brandstof voor het verwarmen van landhuizen en huisjes, dat tegenwoordig erg populair is. Dit is gewoon aardgas, dat dankzij speciale koelprocessen tot -160 graden vloeibaar wordt gemaakt.
Vanuit het oogpunt van fysische en chemische eigenschappen is het een kleurloze en geurloze vloeistof, die voor 75-99% uit methaan bestaat, de dichtheid van deze stof is erg laag. Bij het verwarmen van de kamer nemen de potentiële energie en natuurlijke koeling met een drukverlaging deel.
Om de gebouwen van het huis te verwarmen met vloeibaar gas, is het noodzakelijk om gashouders te gebruiken, een reservoir waarin de stof wordt opgeslagen. Alleen op een afstand van niet minder dan 10 m van de gastank kan een stookruimte worden uitgerust. Daarom bevinden gastanks zich verder van het huis.
De belangrijkste voordelen van verwarmen met minder gas:
- U kunt het gebouw op elk moment van het jaar verwarmen;
- dit type brandstof wordt eenvoudig vervoerd en opgeslagen;
- veilige brandstof die niet zo slecht brandt als benzine;
- duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Brandstofbesparende methoden
Als de verwarming van het kozijnhuis wordt uitgevoerd door hoofdgas, is het absoluut noodzakelijk om een schoorsteen voor de kachel te installeren. Om hier aanzienlijk geld en tijd op te besparen loont het de moeite om een ketel met geforceerd rookafvoersysteem te installeren.
Het is tegenwoordig vrij duur om het hele verwarmingssysteem, dat vloeibaar gas als brandstof zal gebruiken, volledig uit te rusten. Dit komt door de aanschaf van een ketel met apparaten die zijn ontworpen voor vloeibaar gas, de installatie van een gastank en een soort gasverbinding daartussen.
Om de stookkosten zo laag mogelijk te houden.Het is de moeite waard om voor de isolatie van alle muren en plafonds van het huis te zorgen. Hierdoor zullen de kamers veel sneller opwarmen en blijft de warme lucht veel langer in de kamer hangen.
Het verwarmen van een kozijnhuis wordt tegenwoordig met elke beschikbare methode uitgevoerd. Van het gebruik van de oven tot de methoden van moderne technologie. Het belangrijkste om te begrijpen is dat de framestructuur zelf niet koud of warm is, het is inert, dus bijna elke verwarming kan worden gebruikt om het te verwarmen.
Tegenwoordig zijn vaker voorkomende warmtebronnen, vooral in landhuizen, apparaten die op aardgas of vloeibaar gas branden. Dit is een meer klassieke versie van verwarming, het heeft zichzelf goed bewezen en heeft zijn leidende positie al lang niet meer verlaten.
Het volledige verwarmingssysteem van een kozijnhuis wordt gepresenteerd in het volgende schema:
- Een energiebron die zich buiten bevindt. Het kan een gasleiding zijn of een gastank.
- Een aparte ruimte in de ruimte waarin de ketel staat, de belangrijkste bron van warmteopwekking.
- Een leidingsysteem dat de warmte door het hele huis verdeelt.
De keuze tussen twee soorten verwarming op gas zal vooral afhangen van persoonlijke voorkeuren, financiële mogelijkheden en het al dan niet vergassen van de ruimte.
Als er een gasleiding is die ook door het terrein loopt, dan is het raadzaam om verwarming op aardgas uit te voeren. Als dit niet mogelijk is, is de oplossing voor het probleem de installatie van een gastank.
Hoe gas om te zetten in Gcal
Hoe gas om te zetten in Gcal
De berekening van de calorische waarde van gas is in de regel vereist door de eigenaren van huizen en huisjes voor schikkingen met gasleveranciers. Blauwe brandstof wordt in dit geval gebruikt om de kamer warm te houden en water te verwarmen, en deze hulpprogramma's zijn geprijsd in Gcal.
Gasmeter, gascalorimeter, standaard gasverbruik.
Neem metingen van de gasmeter. Noteer de verkregen gegevens over de gebruikte kubieke meters. Om erachter te komen hoeveel energie u hebt verbruikt, moet u de metingen vermenigvuldigen met het caloriegehalte van de brandstof.
Aardgas is een mengsel van propaan, butaan en andere verbindingen. Daarom kan in verschillende regio's de soortelijke verbrandingswarmte van zijn kubieke meter variëren van 7,6 duizend tot 9,5 duizend kcal. Volgens het bevel van de Federal Tariff Service wordt een waarde van 7900 kcal gebruikt voor gas dat door Gazprom wordt geproduceerd.
Voor bulkaankopen wordt herberekening voorzien voor afwijkingen van de norm.
Converteer de ontvangen calorieën naar grotere eenheden. Gigacalorieën zijn 10 tot de negende macht van calorieën. Of één gevolgd door negen nullen. Als u 1000 kubieke meter hebt verbruikt, moet u, rekening houdend met mogelijke schommelingen in de calorische inhoud van het gas, 7,6 krijgen
9.5Gcal. Maar zo'n aanzienlijk verbruik voor woongebouwen met individuele ketels is niet typisch. Dienovereenkomstig betaalt de eigenaar van het huisje slechts een deel van de gigacalorie.
Gebruik een gascalorimeter om de energie-inhoud van blauwe brandstof nauwkeurig te bepalen. Het is redelijk om dit te doen bij grote hoeveelheden consumptie. Fabrikanten van dergelijke apparaten richten zich voornamelijk op grote ondernemingen in de energiesector, ferrometallurgie, olieproductie, olieraffinage, enz.
Het is niet alleen nodig voor berekeningen, maar ook voor het optimaliseren van de gas-luchtverhouding in verwarmingsbranders en voor het regelen van grote gasstromen.
Maak een geschatte berekening van de calorieën die aan gas worden besteed bij afwezigheid van een geschikte meter. In dit geval wordt u afgerekend volgens de norm, dat is de hoeveelheid brandstof die is ingesteld voor verschillende soorten verbruik. Vermenigvuldig de waarde met de gemiddelde calorische waarde van 7900 kcal / m3.
Bereken de hoeveelheid verbruikte energie.
Een propaan-butaanmengsel gebruiken
Autonome verwarming van particuliere huizen met vloeibaar propaan of het mengsel met butaan heeft zijn relevantie in de Russische Federatie nog niet verloren, hoewel het de afgelopen jaren merkbaar in prijs is gestegen
Het is des te belangrijker om het toekomstige verbruik van dit type brandstof te berekenen voor huiseigenaren die een dergelijke verwarming plannen. Dezelfde formule wordt gebruikt voor de berekening, alleen wordt in plaats van de calorische onderwaarde van aardgas de waarde van de parameter voor propaan ingesteld: 12,5 kW met 1 kg brandstof
Het rendement van warmtegeneratoren bij het verbranden van propaan blijft ongewijzigd.
Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld voor hetzelfde gebouw van 150 m², alleen verwarmd met vloeibare brandstof. Het verbruik zal zijn:
- gedurende 1 uur - 15 / (12,5 x 92 / 100) = 1,3 kg, per dag - 31,2 kg;
- gemiddeld per dag - 31,2 / 2 \u003d 15,6 kg;
- gemiddeld per maand - 15,6 x 30 \u003d 468 kg.
Bij het berekenen van het verbruik van vloeibaar gas voor het verwarmen van een huis, moet er rekening mee worden gehouden dat brandstof meestal wordt verkocht in volumematen: liters en kubieke meter, en niet per gewicht. Zo wordt propaan gemeten bij het vullen van cilinders of een gastank. Dit betekent dat het noodzakelijk is om massa om te zetten in volume, wetende dat 1 liter vloeibaar gemaakt gas ongeveer 0,53 kg weegt. Het resultaat voor dit voorbeeld ziet er als volgt uit:
468 / 0,53 \u003d 883 liter, of 0,88 m³, propaan zal gemiddeld per maand moeten worden verbrand voor een gebouw met een oppervlakte van 150 m².
Aangezien de verkoopprijs van vloeibaar gas gemiddeld 16 roebel is. voor 1 liter zal verwarming resulteren in een aanzienlijke hoeveelheid, ongeveer 14 duizend roebel. per maand voor hetzelfde huisje voor anderhalf honderd vierkanten. Er is reden om na te denken over hoe we de muren het beste kunnen isoleren en andere maatregelen kunnen nemen om het gasverbruik te verminderen.
Veel huiseigenaren verwachten niet alleen brandstof te gebruiken voor verwarming, maar ook voor warm water
Dit zijn meerkosten, deze moeten worden berekend, daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de extra belasting van verwarmingsapparatuur
Het thermisch vermogen dat nodig is voor de warmwatervoorziening is eenvoudig te berekenen. Het is noodzakelijk om de benodigde hoeveelheid water per dag te bepalen en de formule te gebruiken:
- c is de warmtecapaciteit van water, gelijk aan 4,187 kJ/kg °C;
- t1 — aanvankelijke watertemperatuur, °С;
- t2 is de eindtemperatuur van het verwarmde water, °С;
- m is de hoeveelheid verbruikt water, kg.
In de regel vindt zuinige verwarming plaats tot een temperatuur van 55 ° C, en dit moet in de formule worden vervangen. De begintemperatuur is anders en ligt in het bereik van 4-10 °C. Voor een dag heeft een gezin van 4 personen ongeveer 80-100 liter nodig voor alle behoeften, afhankelijk van zuinig gebruik. Het is niet nodig om het volume om te zetten in massamaten, omdat ze in het geval van water bijna hetzelfde zijn (1 kg \u003d 1 l). Het blijft om de verkregen waarde Q . te vervangenSWW in bovenstaande formule en bepaal het extra gasverbruik voor warmtapwater.
Berekeningsmethode voor aardgas
Het geschatte gasverbruik voor verwarming wordt berekend op basis van de helft van het vermogen van de geïnstalleerde ketel. Het punt is dat bij het bepalen van het vermogen van een gasboiler, de laagste temperatuur wordt gelegd. Dit is begrijpelijk - zelfs als het buiten erg koud is, moet het huis warm zijn.
Het gasverbruik voor verwarming kunt u zelf berekenen
Maar het is helemaal verkeerd om het gasverbruik voor verwarming te berekenen volgens dit maximale cijfer - de temperatuur is immers over het algemeen veel hoger, waardoor er veel minder brandstof wordt verbrand. Daarom is het gebruikelijk om rekening te houden met het gemiddelde brandstofverbruik voor verwarming - ongeveer 50% van het warmteverlies of het ketelvermogen.
We berekenen het gasverbruik door warmteverlies
Als er nog geen cv-ketel is, en u schat de kosten van verwarming op verschillende manieren in, dan kunt u uit het totale warmteverlies van het gebouw rekenen. Ze komen je waarschijnlijk bekend voor. De techniek is hier als volgt: ze nemen 50% van het totale warmteverlies, voegen 10% toe voor warmwatervoorziening en 10% voor warmteafvoer tijdens ventilatie. Hierdoor krijgen we het gemiddelde verbruik in kilowatt per uur.
Vervolgens kunt u het brandstofverbruik per dag (vermenigvuldigen met 24 uur), per maand (met 30 dagen), desgewenst - voor het hele stookseizoen (vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de verwarming werkt) berekenen. Al deze cijfers kunnen worden omgezet in kubieke meters (de specifieke warmte van verbranding van gas kennende), en vervolgens kubieke meters vermenigvuldigen met de prijs van gas en zo de verwarmingskosten te weten komen.
Specifieke verbrandingswarmte in kcal
Voorbeeld warmteverliesberekening
Laat het warmteverlies van het huis 16 kW / h zijn. Laten we beginnen met tellen:
- gemiddelde warmtevraag per uur - 8 kW / h + 1,6 kW / h + 1,6 kW / h = 11,2 kW / h;
- per dag - 11,2 kW * 24 uur = 268,8 kW;
- per maand - 268,8 kW * 30 dagen = 8064 kW.
Het werkelijke gasverbruik voor verwarming hangt nog steeds af van het type brander - gemoduleerd zijn het meest economisch
Converteren naar kubieke meter. Als we aardgas gebruiken, delen we het gasverbruik voor verwarming per uur: 11,2 kW/h / 9,3 kW = 1,2 m3/h. In berekeningen is het cijfer 9,3 kW de soortelijke warmtecapaciteit van aardgasverbranding (beschikbaar in de tabel).
Overigens kunt u ook de benodigde hoeveelheid brandstof van elk type berekenen - u hoeft alleen maar de warmtecapaciteit voor de vereiste brandstof te nemen.
Aangezien de ketel geen 100% rendement heeft, maar 88-92%, moet u hiervoor meer aanpassingen maken - tel ongeveer 10% van het verkregen cijfer op. In totaal krijgen we het gasverbruik voor verwarming per uur - 1,32 kubieke meter per uur. U kunt dan berekenen:
- verbruik per dag: 1,32 m3 * 24 uur = 28,8 m3/dag
- vraag per maand: 28,8 m3 / dag * 30 dagen = 864 m3 / maand.
Het gemiddelde verbruik voor het stookseizoen hangt af van de duur ervan - we vermenigvuldigen het met het aantal maanden dat het stookseizoen duurt.
Deze berekening is bij benadering. Over een maand zal het gasverbruik veel minder zijn, in de koudste maand - meer, maar gemiddeld zal het cijfer ongeveer hetzelfde zijn.
Berekening ketelvermogen
Berekeningen zullen iets eenvoudiger zijn als er een berekend ketelvermogen is - er is al rekening gehouden met alle noodzakelijke reserves (voor warmwatervoorziening en ventilatie). We nemen daarom gewoon 50% van de berekende capaciteit en berekenen vervolgens het verbruik per dag, maand, per seizoen.
Het ontwerpvermogen van de ketel is bijvoorbeeld 24 kW. Om het gasverbruik voor verwarming te berekenen, nemen we de helft: 12 k/W. Dit is de gemiddelde warmtebehoefte per uur. Om het brandstofverbruik per uur te bepalen delen we door de calorische waarde, we krijgen 12 kW/h / 9,3 k / W = 1,3 m3. Verder wordt alles beschouwd zoals in het bovenstaande voorbeeld:
- per dag: 12 kW/h * 24 uur = 288 kW qua hoeveelheid gas - 1,3 m3 * 24 = 31,2 m3
- per maand: 288 kW * 30 dagen = 8640 m3, verbruik in kubieke meters 31,2 m3 * 30 = 936 m3.
U kunt het gasverbruik voor het verwarmen van een huis berekenen op basis van het ontwerpvermogen van de ketel
Vervolgens tellen we 10% op voor de imperfectie van de ketel, we krijgen dat in dit geval het debiet iets meer dan 1000 kubieke meter per maand (1029,3 kubieke meter) zal zijn. Zoals je kunt zien, is in dit geval alles nog eenvoudiger - minder getallen, maar het principe is hetzelfde.
Propaan-butaangas hoe kubieke meters naar liters te converteren
Bij het uitvoeren van constructiewerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het leggen van vloeren of het repareren van bepaalde soorten daken, wordt vloeibaar gas gebruikt. Wanneer schattingsdocumentatie wordt samengesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met het gebruik van gas, lopen schatters soms tegen een probleem aan: hoe kubieke meters om te zetten in liters. Feit is dat vloeibaar gas meestal wordt geleverd in cilinders, waarvan het volume wordt gemeten in liters. In de schattingsdocumentatie wordt bij het berekenen meestal het internationale systeem van eenheden SI gebruikt, waarbij een kubieke meter als een volume-eenheid wordt genomen. Om het aantal gasflessen te berekenen en de kosten ervan te bepalen, moet m3 worden omgerekend naar liters.
Dichtheid is de kwantitatieve waarde van de massa in kilogram geplaatst in een kubieke meter. Het is erg variabel en hangt van veel factoren af. De belangrijkste is temperatuur. De dichtheid van propaan-butaan kan dus variëren van 490 tot 619 kg/m3.
Wat wil je weten?
We moeten meteen een voorbehoud maken dat een simpele berekening op basis van hoeveel liters in een kubus in ons geval niet werkt. 1 m 3 bevat in normale toestand 1000 liter lucht, water of andere stof. De cilinders bevatten echter vloeibaar gas, en het is daar bij hoge druk en lage temperatuur. Voor gebruik moet de stof in de gasfase worden gebracht, terwijl het volume ervan vele malen groter wordt.
De parameters en afmetingen van zuurstofcilinders voor propaan, butaan en hun mengsels kunnen worden bekeken volgens GOST 15860-84. Momenteel worden er vier soorten van deze producten gebruikt, met volumes van 5, 12, 27 en 50 liter.
Om propaan-butaangas om te zetten van kubieke meter gasvormig gas naar liters vloeibaar gas, is het noodzakelijk om de dichtheid van het vloeibare gas en het soortelijk gewicht van de stof te kennen. De dichtheid is afhankelijk van de temperatuur en de verhoudingen van het propaan-butaanmengsel en is eenvoudig te bepalen aan de hand van tabellen. Het soortelijk gewicht van propaan-butaan wordt bepaald in het laboratorium. In de berekeningen kunnen we de gemiddelde indicator gebruiken.
Hoe maak je een berekening?
Onder normale atmosferische omstandigheden en een temperatuur van 15°C is de dichtheid van propaan in vloeibare toestand 510 kg/m3 en die van butaan 580 kg/m3.Propaan in gasvormige toestand bij atmosferische druk en een temperatuur van 15 ° C is 1,9 kg / m3 en butaan - 2,55 kg / m3. Onder normale atmosferische omstandigheden en een temperatuur van 15°C wordt uit 1 kg vloeibaar butaan 0,392 m3 gas gevormd en uit 1 kg propaan 0,526 m3.
Als we het volume van een gas en zijn soortelijk gewicht kennen, kunnen we de massa bepalen. Dus, als de schatting 27 m 3 technisch propaan-butaan aangeeft, vermenigvuldigen we 27 met 2,25 en vinden we dat dit volume 60,27 kg weegt. Nu u de dichtheid van vloeibaar gas kent, kunt u het volume in liters of kubieke decimeters berekenen. De dichtheid van propaan-butaan in een verhouding van 80/20 bij een temperatuur van 10 0 C is 0,528 kg/dm 3 . Als we de formule kennen voor de dichtheid van een stof (massa gedeeld door volume), kunnen we het volume van 60,27 kg gas vinden. Het is 60,27 kg / 0,528 kg / dm 3 \u003d 114,15 dm 3 of 114 liter.
Hoe propaan-butaan om te rekenen van kilogram naar liter?
Om het aantal liters in één kilogram gas te berekenen, moet u de formule gebruiken: Liter \u003d Kilogram / Dichtheid
Dus 27 kubieke meter gasvormig propaan-butaan is gelijk aan 114 liter vloeibaar gemaakt gas. Om het gebruik van formules te vermijden telkens wanneer m 3 wordt omgezet in liters, leiden we de verhouding af: 27 m 3 \u003d 107 l, dus 1 m 3 \u003d 4,2 l. Met behulp van referentiegegevens en eenvoudige formules kunt u eenvoudig berekeningen maken die helpen bij het budgetteren.
Hoe propaan-butaan omrekenen van liter naar kilogram?
Om te berekenen hoeveel kilogram er in één liter gas zit, moet u de formule gebruiken: Kilogram \u003d Liter * Dichtheid
Voorbeeld: Het is bekend dat een auto gevuld is met 100 liter gas met een dichtheid van 0,53. Om te berekenen hoeveel kilogram gas, moet je 100 vermenigvuldigen met 0,53. Je krijgt 53 kg gas.
Hoeveel m3 in een cilinder
Laten we het gewicht van het propaan-butaanmengsel berekenen in de meest voorkomende cilinder in de bouw: een volume van 50 met een maximale gasdruk van 1,6 MPa. Het aandeel propaan volgens GOST 15860-84 moet minimaal 60% zijn (opmerking 1 bij tabel 2):
50l \u003d 50dm3 \u003d 0,05m3;
0,05m3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 26,9kg
Maar vanwege de beperking van de gasdruk van 1,6 MPa op de wanden, wordt meer dan 21 kg niet in een cilinder van dit type gevuld.
Laten we het volume van het propaan-butaanmengsel in gasvormige toestand berekenen:
21kg • (0,526 • 0,6 + 0,392 •0,4) = 9,93m3
Conclusie (voor het betreffende geval): 1 cilinder = 50l = 21kg = 9,93m3
Voorbeeld: Het is bekend dat in een cilinder van 50 liter 21 kilogram gas wordt gevuld, waarvoor de testdichtheid 0,567 is. Om liters te berekenen, moet je 21 delen door 0,567. Het blijkt 37,04 liter gas te zijn.