Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

Jak wykonać obliczenia

W normalnych warunkach atmosferycznych i temperaturze 15°C gęstość propanu w stanie ciekłym wynosi 510 kg/m3, a butanu 580 kg/m3. Propan w stanie gazowym pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze 15°C wynosi 1,9 kg/m3, a butan 2,55 kg/m3. W normalnych warunkach atmosferycznych i temperaturze 15°C z 1 kg ciekłego butanu powstaje 0,392 m3 gazu, a z 1 kg propanu 0,526 m3.

Znając objętość gazu i jego ciężar właściwy możemy określić jego masę. Tak więc, jeśli szacunki wskazują 27 m 3 technicznego propanu-butanu, to mnożąc 27 przez 2,25 dowiadujemy się, że ta objętość waży 60,27 kg. Teraz, znając gęstość skroplonego gazu, możesz obliczyć jego objętość w litrach lub decymetrach sześciennych. Gęstość propan-butan w stosunku 80/20 w temperaturze 10°C wynosi 0,528 kg/dm 3 . Znając wzór na gęstość substancji (masa podzielona przez objętość), możemy znaleźć objętość 60,27 kg gazu. Jest to 60,27 kg / 0,528 kg / dm 3 \u003d 114,15 dm 3 lub 114 litrów.

Skład i właściwości paliw

Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

Paliwem można nazwać każdą substancję zdolną do uwolnienia znacznej ilości ciepła podczas spalania (utleniania). Zgodnie z definicją podaną przez D. I. Mendelejewa „paliwo jest palną substancją celowo spalaną w celu wytworzenia ciepła”.

Poniższe tabele przedstawiają główne cechy różnych rodzajów paliw: skład, dolna wartość opałowa, zawartość popiołu, wilgotność itp.

Przybliżony skład i charakterystyka cieplna masy palnej paliwa stałego

Paliwo Skład masy palnej,% Wydajność substancji lotnych, VG, % Dolna wartość opałowa, MJ/kg Moc grzewcza, tmax, °C RO2 max* produkty spalania, %
SG SG HG OG NG
Drewno kominkowe 51 6,1 42,2 0,6 85 19 1980 20,5
Torf 58 0,3 6 33,6 2,5 70 8,12 2050 19,5
łupki naftowe 60—75 4—13 7—10 12—17 0,3—1,2 80—90 7,66 2120 16,7
brązowy węgiel 64—78 0,3—6 3,8—6,3 15,26 0,6—1,6 40—60 27 19,5
Węgiel 75—90 0,5—6 4—6 2—13 1-2,7 9—50 33 2130 18,72
Pół-antracyt 90—94 0,5—3 3—4 2—5 1 6—9 34 2130 19,32
Antracyt 93—94 2—3 2 1—2 1 3—4 33 2130 20,2

* - RO2 = CO2 + SO2

Charakterystyka paliw płynnych pochodzących z ropy naftowej

Paliwo Skład masy palnej,% Zawartość popiołu w paliwie suchym, AC, % Wilgotność paliwa roboczego, WP, % Dolna wartość opałowa paliwa roboczego, MJ/kg
węgiel SG wodór gaz ziemny Siarka SG Tlen i azot O + NG
Benzyna 85 14,9 0,05 0,05 43,8
Nafta oczyszczona 86 13,7 0,2 0,1 43,0
Diesel 86,3 13,3 0,3 0,1 Ślady Ślady 42,4
Słoneczny 86,5 12,8 0,3 0,4 0,02 Ślady 42,0
Silnik 86,5 12,6 0,4 0,5 0,05 1,5 41,5
Olej opałowy o niskiej zawartości siarki 86,5 12,5 0,5 0,5 0,1 1,0 41,3
Siarkowy olej opałowy 85 11,8 2,5 0,7 0,15 1,0 40,2
Ciężki olej opałowy 84 11,5 3,5 0,5 0,1 1,0 40,0

Paliwo w postaci, w jakiej wchodzi do spalania w piecach lub silnikach spalinowych nazywamy paliwem roboczym.

Nazwa „masa palna” jest warunkowa, ponieważ tylko węgiel, wodór i siarka są jej naprawdę palnymi pierwiastkami. Masę palną można scharakteryzować jako paliwo, które nie zawiera popiołu i jest całkowicie suche.

Zawartość popiołu w paliwie. Popiół to stała niepalna pozostałość po spaleniu paliwa w atmosferze powietrza. Popiół może występować w postaci sypkiej masy o średniej gęstości 600 kg/m3 oraz w postaci stopionych płyt i brył, zwanych żużlami, o gęstości do 800 kg/m3.

Zawartość wilgoci w paliwie określa się zgodnie z GOST 11014-2001 poprzez suszenie próbki w temperaturze 105 - 110 °C. Wilgotność maksymalna sięga 50% lub więcej i decyduje o ekonomicznej opłacalności wykorzystania tego paliwa. Wilgoć obniża temperaturę w piecu i zwiększa objętość spalin.

Skład i ciepło spalania gazów palnych

Nazwa gazu Skład suchego gazu, % obj. Wartość opałowa suchego gazu Qns, MJ/m3
CH4 H2 WSPÓŁ CnHm O2 CO2 H2C N2
Naturalny 94,9 3,8 0,4 0,9 36,7
Koks (rafinowany) 22,5 57,5 6,8 1,9 0,8 2,3 0,4 7,8 16,6
Domena 0,3 2,7 28 10,2 0,3 58,5 4,0
Skroplony (ok.) 4 Propan 79, etan 6, izobutan 11 88,5

Dolna kaloryczność paliwa roboczego to ciepło wydzielane podczas całkowitego spalania 1 kg paliwa, pomniejszone o ciepło zużyte na odparowanie zarówno wilgoci zawartej w paliwie, jak i wilgoci powstałej w wyniku spalania wodoru.

Wyższą kalorycznością paliwa roboczego jest ciepło wydzielane podczas całkowitego spalania 1 kg paliwa, przy założeniu, że para wodna powstająca podczas spalania ulega kondensacji.

Ile kostek pary nasyconej znajduje się w jednej gigakalorii. Jak przeliczyć gigakalorie na metry sześcienne

to temperatura nośnika ciepła w rurociągu powrotnym.

Określ prędkość wody w rurze

Szybkość ruchu wody określa wzór: V (m/s) = 4Q/π D2,

gdzie: Q - przepływ wody wm3/s; π = 3,14;

D jest średnicą rurociągu w m2;

Przykład obliczeń: Zużycie wody Q = 5 m3 / h = 5 m3 / 3600 s = 0,001388 m3 / s; DN rury = 50 mm = 0,05 m;

V \u003d 4 * 0,001388 / 3,14 * 0,005 * 0,005 \u003d 0,707 m / s

Przy obliczaniu systemów Du (średnicę nominalną) rurociągu określa się na podstawie stanu,

że średnia prędkość chłodziwa w urządzeniach blokujących, aby uniknąć uderzenia hydraulicznego podczas zamykania, nie powinna przekraczać 2 m / s.

Prędkość ruchu chłodziwa w rurach wodnych systemów grzewczych należy przyjąć w zależności od dopuszczalnego poziomu dźwięku:

— nie więcej niż 1,5 m/s w budynkach i pomieszczeniach użyteczności publicznej;

- nie więcej niż 2 m / s w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych;

— nie więcej niż 3 m/s w budynkach i pomieszczeniach przemysłowych.

(minimalna prędkość ruchu wody z warunku usunięcia powietrza V = 0,2-0,3 m/s)

Urządzenia grzewcze do ogrzewania skroplonym gazem

Kocioł na gaz płynny charakteryzuje się bezpieczną konstrukcją i niezawodną pracą.

Do ogrzewania prywatnego domu na gazie skroplonym stosuje się zarówno kotły grzewcze z obiegiem wodnym, jak i konwektory gazowe. Ale wśród wszystkich rodzajów takich urządzeń kotły grzewcze na skroplony gaz nadal są w czołówce, jako najbardziej wydajne. Recenzje ogrzewania skroplonego gazem za pomocą konwektorów rzadko są pozytywne.

Gazowe kotły grzewcze na gaz płynny w swojej konstrukcji są prawie takie same, jak te, które zużywają główny gaz. Jedyna różnica polega na konstrukcji palników, ponieważ ciśnienie propanu-butanu pochodzącego z butli jest prawie 2 razy wyższe niż naturalnego metanu. W związku z tym dysze w palnikach różnią się również średnicą wewnętrzną. Istnieją również pewne różnice w urządzeniach do regulacji dopływu powietrza.

Gazowe kotły grzewcze na gaz płynny w swojej konstrukcji są prawie takie same, jak te, które zużywają główny gaz. Jedyna różnica polega na konstrukcji palników, ponieważ ciśnienie propanu-butanu pochodzącego z butli jest prawie 2 razy wyższe niż naturalnego metanu. W związku z tym dysze w palnikach różnią się również średnicą wewnętrzną. Istnieją również pewne różnice w urządzeniach do regulacji dopływu powietrza.

Różnice konstrukcyjne są na tyle małe, że w razie potrzeby wystarczy wymienić palniki w kotle na metan, a nie trzeba kupować nowego kotła grzewczego na gaz płynny.

Zastanów się, jak różnią się od siebie główne modele kotłów do systemu ogrzewania gazem skroplonym:

  • Typ kotła. Wśród jednostek do ogrzewania prywatnego domu za pomocą skroplonego gazu w butlach wyróżnia się kotły jednoprzewodowe i dwuprzewodowe. Te pierwsze służą tylko do ogrzewania, drugie dodatkowo zapewniają ciepłą wodę. Inaczej ułożona jest komora spalania w kotłach, może być otwarta lub zamknięta. Dostępne są zarówno duże modele podłogowe, jak i kompaktowe modele ścienne;
  • efektywność. Sądząc po recenzjach, ogrzewanie skroplonym gazem może stać się naprawdę racjonalne i ekonomiczne, jeśli kocioł gazowy ma sprawność co najmniej 90-94%;
  • Moc kotła. Jest uważany za jeden z głównych parametrów ogrzewania prywatnego domu za pomocą skroplonego gazu. Konieczne jest upewnienie się, że charakterystyka paszportowa jednostki pozwoli jej uzyskać wystarczającą moc, aby zapewnić ciepło całej powierzchni mieszkania, ale jednocześnie uniknąć nadmiernego zużycia skroplonego gazu do ogrzewania;
  • Producent. Podczas gdy orurowanie w systemie ogrzewania gazem płynnym można wykonać ręcznie, kocioł gazowy w żadnym wypadku nie powinien być domowy.Ponadto pożądane jest dawanie pierwszeństwa uznanym producentom krajowym lub zagranicznym.

Kotły na gaz płynny nie mogą być instalowane w piwnicach, ponieważ mieszanina propan-butan jest cięższa od powietrza. Taki gaz nie ucieka podczas nieszczelności, ale gromadzi się na poziomie podłogi, co może doprowadzić do wybuchu.

Ciepło spalania paliwa

Każde paliwo podczas spalania uwalnia ciepło (energię), wyrażone ilościowo w dżulach lub kaloriach (4,3 J = 1 cal). W praktyce do pomiaru ilości ciepła uwalnianego podczas spalania paliwa stosuje się kalorymetry – złożone urządzenia do użytku laboratoryjnego. Ciepło spalania nazywane jest również wartością opałową.

Ilość ciepła uzyskanego ze spalania paliwa zależy nie tylko od jego kaloryczności, ale także od jego masy.

Do porównania substancji pod względem ilości energii uwalnianej podczas spalania wygodniejsza jest wartość ciepła właściwego spalania. Pokazuje ilość ciepła wytworzoną podczas spalania jednego kilograma (ciepło właściwe spalania masy) lub jednego litra, metra sześciennego (ciepło właściwe spalania) paliwa.

Jednostkami ciepła właściwego spalania paliwa przyjmowanymi w układzie SI są kcal/kg, MJ/kg, kcal/m³, MJ/m³, a także ich pochodne.

Wartość energetyczna paliwa jest dokładnie określona przez wartość jego ciepła właściwego spalania. Zależność pomiędzy ilością ciepła wytworzonego podczas spalania paliwa, jego masą a ciepłem właściwym spalania wyraża się prostym wzorem:

Q = q m, gdzie Q to ilość ciepła w J, q to ciepło właściwe spalania w J/kg, m to masa substancji w kg.

Dla wszystkich rodzajów paliw i większości substancji palnych od dawna określono i zestawiono wartości ciepła właściwego spalania, które są wykorzystywane przez specjalistów przy obliczaniu ciepła uwalnianego podczas spalania paliwa lub innych materiałów. W różnych tabelach możliwe są niewielkie rozbieżności, tłumaczone oczywiście nieco innymi metodami pomiarowymi lub różną kalorycznością tego samego rodzaju materiałów palnych wydobywanych z różnych złóż.

Ciepło właściwe spalania niektórych rodzajów paliw

Spośród paliw stałych najwyższą energochłonność ma węgiel – 27 MJ/kg (antracyt – 28 MJ/kg). Węgiel drzewny ma podobne wskaźniki (27 MJ/kg). Węgiel brunatny jest znacznie mniej kaloryczny – 13 MJ/kg. Ponadto zazwyczaj zawiera dużo wilgoci (do 60%), co parując obniża wartość całkowitej wartości opałowej.

Torf pali się ciepłem 14-17 MJ/kg (w zależności od jego stanu - miękisz, prasowany, brykiet). Drewno opałowe wysuszone do 20% wilgoci emituje od 8 do 15 MJ/kg. Jednocześnie ilość energii otrzymywanej z osiki i brzozy może się niemal podwoić. W przybliżeniu te same wskaźniki dają peletki z różnych materiałów - od 14 do 18 MJ/kg.

Paliwa płynne znacznie mniej niż paliwa stałe różnią się ciepłem właściwym spalania. Zatem ciepło właściwe spalania oleju napędowego wynosi 43 MJ/l, benzyny 44 MJ/l, nafty 43,5 MJ/l, oleju opałowego 40,6 MJ/l.

Ciepło właściwe spalania gazu ziemnego wynosi 33,5 MJ/m³, propanu - 45 MJ/m³. Najbardziej energochłonnym paliwem gazowym jest wodór (120 MJ/m³). Jest bardzo obiecujący do wykorzystania jako paliwo, ale do tej pory nie znaleziono jeszcze optymalnych opcji jego przechowywania i transportu.

Porównanie energochłonności różnych rodzajów paliw

Porównując wartość energetyczną głównych rodzajów paliw stałych, ciekłych i gazowych można ustalić, że jeden litr benzyny lub oleju napędowego odpowiada 1,3 m³ gazu ziemnego, jednemu kilogramowi węgla - 0,8 m³ gazu, jednemu kg drewno opałowe - 0,4 m³ gazu.

Wartość opałowa paliwa jest najważniejszym wskaźnikiem efektywności, ale szerokość jego dystrybucji w obszarach działalności człowieka zależy od możliwości technicznych i ekonomicznych wskaźników zużycia.

Gaz ziemny i jego wartość opałowa

Cecha paliw kopalnych

Ekolodzy uważają, że gaz jest najczystszym paliwem, spalany uwalnia znacznie mniej toksycznych substancji niż drewno, węgiel i ropa. Paliwo to jest używane codziennie przez ludzi i zawiera taki dodatek jak nawaniacz, jest dodawane w wyposażonych instalacjach w proporcji 16 miligramów na 1000 metrów sześciennych gazu.

Ważnym składnikiem substancji jest metan (około 88-96%), reszta to inne chemikalia:

Ilość metanu w paliwie naturalnym zależy bezpośrednio od jego dziedziny.

Rodzaje wpłat

Odnotowuje się kilka rodzajów złóż gazu. Są podzielone na następujące typy:

Ich cechą wyróżniającą jest zawartość węglowodorów. Złoża gazu zawierają około 85-90% prezentowanej substancji, pola naftowe zawierają nie więcej niż 50%. Pozostałe procenty zajmują substancje takie jak butan, propan i olej.

Ogromną wadą wytwarzania oleju jest jego wypłukiwanie z różnego rodzaju dodatków. Siarka jako zanieczyszczenie jest wykorzystywana w zakładach technicznych.

Zużycie gazu ziemnego

Butan jest używany jako paliwo na stacjach benzynowych do samochodów, a do zapalniczek używa się substancji organicznej zwanej „propanem”. Acetylen jest substancją wysoce łatwopalną i jest używany do spawania i cięcia metalu.

Paliwo kopalne jest używane w życiu codziennym:

Ten rodzaj paliwa jest uważany za najbardziej budżetowy i nieszkodliwy, jedyną wadą jest emisja dwutlenku węgla podczas spalania do atmosfery. Naukowcy z całej planety szukają zamiennika dla energii cieplnej.

Wartość opałowa

Wartość opałowa gazu ziemnego to ilość ciepła wytworzona przy wystarczającym wypaleniu jednostki paliwa. Ilość ciepła uwalnianego podczas spalania odnosi się do jednego metra sześciennego, pobranego w warunkach naturalnych.

Pojemność cieplną gazu ziemnego mierzy się w następujący sposób:

Występuje wysoka i niska wartość opałowa:

  1. Wysoki. Uwzględnia ciepło pary wodnej występujące podczas spalania paliwa.
  2. Niski. Nie uwzględnia ciepła zawartego w parze wodnej, ponieważ takie opary nie ulegają kondensacji, ale pozostawiają produkty spalania. Ze względu na akumulację pary wodnej wytwarza ilość ciepła równą 540 kcal/kg. Ponadto, gdy kondensat się ochładza, uwalniane jest ciepło od 80 do stu kcal / kg. Generalnie w wyniku akumulacji pary wodnej powstaje ponad 600 kcal/kg, jest to cecha odróżniająca wysoką i niską moc cieplną.

Jeżeli wartość opałowa gazu ziemnego jest mniejsza niż 3500 kcal/Nm 3, jest on częściej wykorzystywany w przemyśle. Nie trzeba go transportować na duże odległości, a spalanie staje się znacznie łatwiejsze. Poważne zmiany kaloryczności gazu wymagają częstych regulacji, a czasem wymiany dużej liczby znormalizowanych palników domowych czujników, co prowadzi do trudności.

Sytuacja ta prowadzi do wzrostu średnicy gazociągu, a także wzrostu kosztów metalu, układania sieci i eksploatacji. Dużą wadą niskokalorycznych paliw kopalnych jest duża zawartość tlenku węgla, w związku z czym poziom zagrożenia wzrasta w trakcie eksploatacji paliwa oraz z kolei podczas konserwacji rurociągu, a także urządzeń.

Ciepło uwalniane podczas spalania, nieprzekraczające 3500 kcal/nm 3 , jest najczęściej wykorzystywane w produkcji przemysłowej, gdzie nie ma konieczności przenoszenia go na duże odległości i łatwego spalania.

Rozliczanie zużycia gazu bez użycia liczników

Gaz może być używany w życiu codziennym na trzy sposoby i w zależności od celu stosuje się następujące jednostki miary:

  • za gotowanie i podgrzewanie wody – za każdą osobę zarejestrowaną w pokoju (metry sześcienne/osoba);
  • za ogrzewanie mieszkania w okresie grzewczym (od października do kwietnia) - za 1 metr kwadratowy powierzchni całkowitej (m3 /m2).

Załącznik do dekretu rządowego nr 373 z dnia 13.06.2006 r. wskazuje minimalne dopuszczalne normy zużycia gazu dla ludności w lokalach mieszkalnych, w których nie są zainstalowane urządzenia pomiarowe.

Normy zużycia gazu dla 1 osoby bez licznika według regionu

Podajmy wskaźniki normy według regionu na przykładzie zużycia 1 metra sześciennego na osobę od 1 lipca 2019 r. Możesz dowiedzieć się więcej o każdym z nich, pobierając plik dokumentu.

Obecnie norma dla gazu ziemnego bez licznika, uwzględniająca gotowanie i podgrzewanie wody za pomocą kuchenki gazowej w obecności centralnego ogrzewania i centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę, jest następująca:

Region Standard (1 metr sześcienny/osobę) Wszystkie przepisy
Moskwa i region moskiewski 10 jeszcze
Petersburg i obwód leningradzki 13 jeszcze
Jekaterynburg i region Swierdłowska 10,2 jeszcze
region krasnodarski 11,3 jeszcze
Obwód Nowosybirski 10 jeszcze
Omsk i obwód omski 13,06 jeszcze
Region Perm 12 jeszcze
Rostów nad Donem i obwód rostowski 13 jeszcze
Region Samara i Samara 13 jeszcze
Saratów i obwód saratowski 11,5 jeszcze
Krym 11,3 jeszcze
Niżny Nowogród i region Niżny Nowogród 11 jeszcze
Ufa i Republika Baszkirii 12 jeszcze

W gospodarstwach domowych gaz może być wykorzystywany do ogrzewania zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Łaźnie, szklarnie, garaże itp. są niemieszkalne. Jeśli istnieje gospodarka prywatna, zużycie zasobu jest brane pod uwagę w zależności od liczby sztuk zwierząt gospodarskich i ich rodzaju. Na głowę miesięcznie:

  • konie - 5,2 - 5,3 m3;
  • krowy - 11,4 - 11,5 m3;
  • świnie - 21,8 - 21,9 m3.

Dlatego w przypadku braku urządzeń pomiarowych pobierana jest opłata na podstawie następujących parametrów:

  • liczba metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i niemieszkalnej ogrzewanej gazem;
  • dostępność, rodzaj i liczba zwierząt gospodarskich;
  • liczba obywateli zarejestrowanych w lokalu (zameldowanych na stałe i czasowo jest brana pod uwagę);
  • stopień poprawy, z uwzględnieniem podłączenia do sieci centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Na przykład możesz skorzystać z kalkulatora i obliczyć koszt gazu z licznikiem i bez.

Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

Taryfy gazowe w 2019 roku z licznikiem i bez

Wysokość taryf gazowych dla ludności wzrasta z roku na rok. Wprawdzie nie jest to tak zauważalne jak w przypadku mieszkalnictwa i usług komunalnych w ogóle, ale w porównaniu z poprzednimi latami kwoty znacznie się zmieniły. Od 1 lipca 2019 r. cena gazu ziemnego z licznikiem i bez w Rosji wzrosła o 1,5% od obecnych.

Obecnie w regionach Rosji obowiązują następujące ceny gazu dla pomieszczeń, w których nie ma urządzeń pomiarowych w obecności kuchenki gazowej i scentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę:

Region Taryfa (ruble za 1 metr sześcienny) Wszystkie stawki
Moskwa i region moskiewski 6,83 jeszcze
Petersburg (SPB) / Obwód Leningradzki 6,37/6,60 jeszcze
Jekaterynburg i region Swierdłowska 5,19 jeszcze
Krasnodar / Terytorium Krasnodarskie 5,48/6,43 jeszcze
Obwód Nowosybirski 6,124 jeszcze
Omsk i obwód omski 8,44 jeszcze
Region Perm 6,12 jeszcze
Rostów nad Donem i obwód rostowski 6,32 jeszcze
Region Samara i Samara 7,48 jeszcze
Saratów i obwód saratowski 9,20 jeszcze
Republika Krymu
  • 5,19 mniej niż 3500 cm3 m gazu rocznie
  • 8,65 ponad 3500 cm3 m gazu rocznie
jeszcze
Niżny Nowogród i region Niżny Nowogród 6,11 jeszcze
Ufa i Republika Baszkirii 7,20 jeszcze

Podsumujmy:

  • przepisy różnią się w zależności od krajowego zużycia gazu;
  • wartość normatywna jest obliczana dla jednego obywatela zarejestrowanego w lokalu lub dla 1 mkw. ogrzewana część dzienna;
  • dla gazu ustalone są taryfy minimalne, stosowane w przypadku zużycia zasobu w normie miesięcznej;
  • w przypadku przekroczenia zużycia normatywnego stosuje się taryfy podwyższone.

Obejrzyj ciekawy film o tym, jak możesz zaoszczędzić na rachunkach za gaz. Czym jest lepsza płatność według normy czy według licznika?

Ile m3 w butli

Obliczmy wagę mieszanki propan-butan w najczęściej konstruowanej butli: objętość 50 przy maksymalnym ciśnieniu gazu 1,6 MPa. Udział propanu według GOST 15860-84 musi wynosić co najmniej 60% (uwaga 1 do tabeli 2):

50l \u003d 50dm3 \u003d 0,05m3;

0,05m3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 26,9kg

Jednak ze względu na ograniczenie ciśnienia gazu na ścianach do 1,6 MPa, do butli tego typu nie można napełnić więcej niż 21 kg.

Obliczmy objętość mieszaniny propan-butan w stanie gazowym:

21kg • (0,526 • 0,6 + 0,392 • 0,4) = 9,93m3

Wniosek (dla rozpatrywanego przypadku): 1 butla = 50l = 21kg = 9,93m3

Przykład: Wiadomo, że w butli o pojemności 50 litrów znajduje się 21 kilogramów gazu, którego gęstość testowa wynosi 0,567. Aby obliczyć litry, musisz podzielić 21 przez 0,567. Okazuje się, że 37,04 litra gazu.

«>

Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodzinyZamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

wykrywacz adblocków

Obliczanie zaworu sterującego

Kv (Kvs) zaworu - charakterystyczna dla wydajności zaworu, w warunkach normalnych występuje warunkowy przepływ objętościowy wody przez całkowicie otwarty zawór, m3/h przy spadku ciśnienia o 1 bar. Podana wartość jest główną cechą zaworu.

, gdzie G jest natężeniem przepływu cieczy, m3/h;

Δp - spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze, bar

Przy doborze zaworu obliczana jest wartość Kv, a następnie zaokrąglana do najbliższej wartości odpowiadającej charakterystyce paszportowej (Kv) zaworu. Zawory regulacyjne są zwykle produkowane z wartościami Kvs, które rosną wykładniczo:

Kvs: 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10, 16 …………

Oblicz grzejnik

Dokładne obliczenia termiczne przeprowadzane są przy użyciu specjalnych metod.

Przybliżone obliczenie wymaganej mocy cieplnej dla centralnej Rosji można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Moc kW. = (Ld * Lsh * Hv) / 27,

gdzie: Ld to długość pomieszczenia, m; Lsh - szerokość pokoju, m; Hv - wysokość sufitu, m.

Kiedy płatności narahuvanni schomisyachnyh za przypalenie tej gorącej wody często obwiniają oszusta. Na przykład, jakby w budce bagatokvartirny znajdowała się ciepłownia, to ciepłownia z dostawcą energii cieplnej jest przeprowadzana w celu zaoszczędzenia gigakalorii (Gcal). Taryfa Vodnochay za gorącą wodę dla dźwięku meshkantsiv w rublach za metr sześcienny (m3). Schob rozіbratisya w płatnościach, konieczne jest przeniesienie Gcal na metry sześcienne.

Instrukcja

1

Trzeba wiedzieć, że energia cieplna zredukowana do Gcal i woda mierzona w metrach sześciennych to zupełnie inne wielkości fizyczne. Tse vіdomo z kursu fizyki gimnazjum. Dlatego prawdą jest, że nie mówię o zamianie gigakalorii na metry sześcienne, ale o znaczeniu dostępności ciepła, szklankę na gorącą wodę, a gorącą wodę całkowicie usuniemy.

2

Z definicji kaloria to ilość ciepła potrzebna do podgrzania jednego centymetra sześciennego wody o 1 stopień Celsjusza. Gigakaloria, zastosovuvana dla świata energii cieplnej w ciepłownictwie i państwie komunalnym, to miliard kalorii. Na 1 metr jest 100 centymetrów, a w jednym metrze sześciennym - 100 x 100 x 100 \u003d 1 000 000 centymetrów. W ten sposób, aby podgrzać kostkę wody o 1 stopień, potrzeba miliona kalorii lub 0,001 Gcal.

3

Temperatura gorącej wody wypływającej z kranu nie może być niższa niż 55°C. Jeżeli woda na wejściu do kotłowni jest zimna i ma temperaturę 5°C, to trzeba ją podgrzać o 50°C. Na pіdіgіv 1 metr sześcienny będzie wymagane 0,05 Gcal. Jednak w Rosji bieganie przez rury nieuchronnie będzie obwiniać straty ciepła, a ilość energii, zużycie energii o bezpieczeństwo GWP, podczas pracy będzie o około 20% więcej. Średnia norma redukcji energii cieplnej do produkcji kostki ciepłej wody wynosi 0,059 Gcal.

4

Spójrzmy na prosty przykład. Niech to będzie w okresie środkowym, jeśli całe ciepło trafi tylko do bezpieczeństwa GVP, zużycie energii cieplnej dla wskazań wypełnionego ciepłem lichnika wynosi 20 Gcal miesięcznie, a worki, w których mieszkaniach Dystrybutory wody są zainstalowane, zużyły 30 metrów sześciennych ciepłej wody. Spadają 30 x 0,059 = 1,77 Gcal.Wydajność cieplna na wszystkich innych torbach (wysokie їх wyniesie 100): 20 - 1,77 \u003d 18,23 Gcal.

Jak oszczędzać

Koszty finansowe utrzymania komfortowego mikroklimatu w domu można zmniejszyć o :

  • dodatkowa izolacja wszystkich konstrukcji, montaż podwójnie oszklonych konstrukcji okien i drzwi bez mostków termicznych;
  • montaż wysokiej jakości wentylacji nawiewno-wywiewnej (nieprawidłowo wykonany system może powodować zwiększone straty ciepła);
  • wykorzystanie alternatywnych źródeł energii – paneli słonecznych itp.

Osobno warto zwrócić uwagę na zalety systemu ogrzewania kolektorów oraz automatyki, dzięki której w każdym z pomieszczeń utrzymywany jest optymalny poziom temperatury. Pozwala to na zmniejszenie obciążenia kotła i zużycia paliwa, gdy na zewnątrz robi się ciepło, ograniczenie nagrzewania się chłodziwa dostarczanego do kaloryferów lub instalacji ogrzewania podłogowego w nieużywanych pomieszczeniach

Jeśli dom posiada standardowy system grzejnikowy, do ściany za każdym urządzeniem grzewczym można przykleić cienki izolator spieniony z zewnętrzną warstwą folii. Taki ekran skutecznie odbija ciepło, zapobiegając jego ucieczce przez ścianę na ulicę.

Zestaw środków mających na celu poprawę efektywności cieplnej domu pomoże zminimalizować koszty energii.

Jak uniknąć strat ciepła?

Zużycie paliwa do ogrzewania domu zależy od całkowitej powierzchni ogrzewanego pomieszczenia, a także od współczynnika strat ciepła. Każdy budynek traci ciepło przez dach, ściany, otwory okienne i drzwiowe, podłogę niższego piętra.

Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

Odpowiednio, poziom strat ciepła zależy od następujących czynników: :

  • cechy klimatyczne;
  • róże wiatrów i położenie domu względem punktów kardynalnych;
  • charakterystyka materiałów, z których budowane są konstrukcje budowlane i dachy;
  • obecność piwnicy / piwnicy;
  • jakość izolacji podłóg, konstrukcji ścian, poddaszy i dachów;
  • ilość i szczelność konstrukcji drzwi i okien.

Kalkulacja cieplna domu pozwala na dobór wyposażenia kotła o optymalnych parametrach mocy. Aby jak najdokładniej określić zapotrzebowanie na ciepło, obliczenia wykonuje się dla każdego ogrzewanego pomieszczenia osobno. Na przykład współczynnik strat ciepła jest wyższy dla pomieszczeń z dwoma oknami, dla pomieszczeń narożnych itp.

Notatka! Moc kotła dobierana jest z pewnym marginesem w stosunku do uzyskanych wartości obliczonych. Kocioł zużywa się szybciej i ulega awarii, jeśli regularnie pracuje na granicy swoich możliwości.

Jednocześnie nadmierna rezerwa mocy przekłada się na wzrost kosztów finansowych zakupu kotła i zwiększone zużycie paliwa.

Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

Zamiana miliardów m3 gazu ziemnego na megawatogodziny

Elektryczność

Instalacja wodociągowa

Ogrzewanie