Kaasun kulutus 100 m²: n talon lämmittämiseen: kaavat ja esimerkki laskelmista

Olet varmasti jo toistuvasti kuullut, että kaasukattiloilla ei ole kilpailijoita tehokkuuden suhteen. Mutta näet, terve skeptisyys ei koskaan haittaa - kuten sanotaan, luota, mutta tarkista. Siksi ennen kuin päätät kaasulaitteiden asennuksesta ja käytöstä, sinun on laskettava perusteellisesti ja harkittava kaikkea.

Suosittelemme, että tutustut laskentavaiheisiin ja kaavoihin, joiden avulla talon lämmityksen kaasunkulutus määritetään 100 m2 ottaen huomioon kaikki merkittävät tekijät. Kun olet tarkistanut laskelmat, voit tehdä oman johtopäätöksesi siitä, kuinka kannattavaa on käyttää sinistä polttoainetta lämpöenergian lähteenä.

Artikkelin sisältö:

  • Lämpökuorman ja kaasun virtauskaavat
  • Kaasun kulutus erityisillä esimerkeillä
    • Lämpökuorman laskeminen
    • Pääkaasun kulutus
  • Kuinka paljon propaani-butaania tarvitaan lämmityskaudeksi
  • Johtopäätökset ja hyödyllinen video aiheesta

Lämpökuorman ja kaasun virtauskaavat

Kaasun kulutus on perinteisesti merkitty latinalaisella kirjaimella V ja määritetään kaavalla:

V = Q / (n / 100 x q), missä

instagram viewer

Q on lämmityksen lämpökuorma (kW / h), q on kaasun lämpöarvo (kW / m³), ​​n on kaasukattilan hyötysuhde prosentteina ilmaistuna.

Pääkaasun kulutus mitataan kuutiometreinä tunnissa (m³ / h), nesteytetty kaasu - litroina tai kilogrammoina tunnissa (l / h, kg / h).

Kaasumittarit

Kaasun kulutus lasketaan ennen lämmitysjärjestelmän suunnittelua, kattilan, energiankuljetusyksikön valitsemista ja sitä on sitten helppo ohjata mittarilla

Tarkastellaan yksityiskohtaisesti, mitä tämän kaavan muuttujat tarkoittavat ja miten ne määritellään.

Lämpökuorman käsite on liittovaltion laissa "Lämmönjakelu". Muutetaan hieman virallista sanamuotoa, sanotaan vain, että tämä on aikayksikköä kohti siirretyn lämpöenergian määrä miellyttävän sisäilman ylläpitämiseksi.

Tulevaisuudessa käytämme myös "lämpötehon" käsitettä, joten samaan aikaan annamme sen määritelmän suhteessa laskelmiin. Lämpöteho on lämpöenergian määrä, jonka kaasukattila voi tuottaa ajan yksikköä kohden.

Lämpökuorma määritetään MDK 4-05.2004 -standardin mukaisesti lämpötekniikkalaskelmilla.

Yksinkertaistettu kaava:

Q = V x ΔT x K / 860.

Tässä V on huoneen tilavuus, joka saadaan kertomalla katon korkeus, lattian leveys ja pituus.

ΔT on ero rakennuksen ulkopuolisen ilman lämpötilan ja vaaditun ilman lämpötilan välillä lämmitetyssä huoneessa. Laskelmissa käytetään SP 131.13330.2012 annettuja ilmastoparametreja.

Etelään

Kaasun kulutuksen tarkimpien indikaattoreiden saamiseksi käytetään kaavoja, jotka ottavat huomioon jopa ikkunoiden sijainnin - auringon säteet lämmittävät huonetta vähentäen lämpöhäviöitä

K on lämpöhäviökerroin, joka on vaikein määrittää tarkasti monien vaikutuksen vuoksi tekijöitä, mukaan lukien ulkoseinien lukumäärä ja sijainti suhteessa pääpisteisiin ja tuulen virtaus vuonna talvikausi; ikkunoiden, sisäänkäynti- ja parvekeovien lukumäärä, tyyppi ja koko; käytettyjen rakennus- ja lämmöneristysmateriaalien tyyppi ja niin edelleen.

Kylmäsillat

Talon suljetuissa rakenteissa on alueita, joilla on lisääntynyt lämmönsiirto - kylmäsiltoja, joiden vuoksi polttoaineen kulutus voi kasvaa merkittävästi

Jos on tarpeen suorittaa laskelma, jonka virhe on 5%, on parempi suorittaa talon lämpötarkastus.

Jos laskelmien vaatimukset eivät ole niin tiukat, voit käyttää lämpöhäviökerroimen keskiarvoja:

  • lisääntynyt lämmöneristysaste - 0,6-0,9;
  • keskimääräinen lämmöneristys - 1-1,9;
  • alhainen lämmöneristys - 2-2,9;
  • lämmöneristyksen puute - 3-4.

Kaksinkertainen tiilimuuraus, pienet ikkunat, joissa on kolmikammioiset kaksinkertaiset ikkunat, eristetty kattojärjestelmä, vahva perusta, lämmöneristys käyttämällä materiaaleja, joilla on alhainen lämmönjohtavuus - kaikki tämä osoittaa pienimmän lämpöhäviökerroimesi Koti.

Kaksinkertaisella muurauksella, mutta normaalilla katolla ja kaksoiskehyksillä kerroin nousee keskiarvoihin. Samat parametrit, mutta yksittäinen tiilimuuraus ja yksinkertainen katto ovat merkki alhaisesta lämmöneristyksestä. Lämpöeristyksen puute on tyypillistä maalaistaloille.

Talon lämmöneristys

Lämpöenergian säästämisestä kannattaa huolehtia jo talon rakentamisen vaiheessa eristämällä seinät, katot ja perustukset ja asentamalla monikammioiset ikkunat

Kun olemme valinneet kerroksen arvon, joka vastaa parhaiten talosi lämmöneristystä, korvaamme sen lämpökuorman laskentakaavalla. Seuraavaksi laskemme kaavan avulla kaasun kulutus ylläpitää mukavaa mikroilmastoa maalaistalossa.

Kaasun kulutus erityisillä esimerkeillä

Jotta voit määrittää, mikä on maakaasun kulutus 100 m2: n kerrostalon lämmityksessä, sinun on ensin määritettävä lämpökuorma.

Lämpökuorman laskeminen

Jotta saataisiin mahdollisimman tarkat tiedot talon lämmitetystä tilavuudesta, kunkin huoneen ja aputilojen tilavuus lasketaan erikseen. Pituus- ja leveysmittaukset suoritetaan jalkalistoja pitkin käyttäen tavallista tai laser -mittanauhaa.

Teemme sen helpommin: otamme kattojen korkeudeksi 2,5 metriä, kerromme sen ilmoitetulla alueella ja saamme talon tilavuuden V = 250 m3.

Alueen mittaus

Jos huoneessa on monimutkainen arkkitehtoninen muoto, se on jaettu suorakulmioihin, kolmioihin, ympyröihin, kunkin alueen pinta -ala lasketaan ja lasketaan yhteen

ΔT: n määrittämiseen käytetään SP 131.13330.2012 taulukon 3.1 saraketta 6. Tässä näytetään kylmimmän ajan ilman lämpötila, joka lasketaan kuukausittaisten keskilämpötilojen perusteella.

Löydämme sen asutuksen nimen, jossa lämmitetty esine sijaitsee. Oletetaan, että tämä on Bryansk, joten haluttu arvo on -12 ° C. Olohuoneen lämpötilan tulee olla GOST R 51617-2000 -standardin mukaan välillä 18-24 ° C. Kun keskiarvo on 22 ° C, saadaan ΔT = 34 ° C.

Määritämme talon lämmöneristysasteen ja käytämme sopivaa kerrointa. Lämmönsiirtoaineiden hintojen noustessa useimmat asunnon omistajat haluavat parantaa lämmityksen energiatehokkuutta parantamalla kodin lämmöneristys, siksi on kohtuullista soveltaa ensimmäistä indikaattoria keskimääräisestä lämmöneristysasteesta, joka on yhtä suuri kuin 1.

Yhteenveto kaikista arvoista kaavan mukaan:

250 m3 × 34 ° C × 1/860 = 9,88 kW / h.

Käytämme pyöristyssääntöä lähimpään kokonaislukuun ja saamme Q = 10 kW / h.

Kattilan asetus

Älä unohda automaattista ohjausta - aseta eri lämmitystilat yöksi ja päiväksi aika luoda mukava mikroilmasto ikkunan ulkopuolella olevasta lämpötilasta riippumatta ja samalla säästää jopa 30% kaasua

Muista, että olemme vain tehneet lämpötekniikan laskenta kotona ja nyt seuraava vaihe on kaasun kulutuksen laskeminen. Mutta toistaiseksi on asianmukaista tehdä pieni poikkeama ja selventää, että lämmityskuorma voidaan laskea yksinkertaistetulla tavalla.

huomaa, että kaasukattilan teho voidaan laskea tietylle kohteelle ottaen huomioon kaikki tekniset vivahteet. Keskimääräisten tietojen mukaan lämpöenergiaa on 100 W / h jokaista tavallisen asuintilan metriä kohti. Siksi talolle, jonka pinta -ala on 100 m2 tämä luku on 100 W / h × 100 m2 = 10000 W / h tai 10 kW / h.

Tässä tapauksessa kaavan ja yksinkertaistetun menetelmän laskelmat antoivat saman tuloksen, mutta näin ei aina ole, ja ero saavuttaa usein 20% tai enemmän. Lisäksi lämmitysinsinöörit suosittelevat ostamista turboahdetut ja ilmakehäkattilat aina 20–25%: n marginaalilla, kun otetaan huomioon mahdollisuus kattaa lämpöhäviöt päivinä, joissa lämpötila on kriittisen alhainen.

Pääkaasun kulutus

Laskelmaa varten sinun on tiedettävä kaasukattilan tehokkuus. Näet sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista. Valitsemme mallin, joka sopii määritetyn alueen taloon.

Tärkein valintakriteeri on yksikön lämmöntuotto. Sen arvo on hyvin lähellä lämpökuorman arvoa ja se voidaan laskea käyttämällä samaa kaavaa, mutta itse lämpötilan lämpötila otetaan huomioon laskennassa. kylmää viittä päivää tai kerrointa 1,3 käytetään, koska kattilassa on oltava riittävästi tehoa lämmön ylläpitämiseksi myös vaikeimmissa olosuhteissa pakkaset.

Siksi 100 m lämmitykseen2 tarvitaan kattila, jonka kapasiteetti on noin 13 kW. Monien mallien tehokkuus (n) seinään asennettavat kaasukattilatEsimerkiksi NEVA -tuotemerkin yksiköt ovat 92,5%. Käytämme tätä arvoa laskelmissamme.

Konvektiokattila

Polttokammion suunnitteluominaisuuksien, lämmönvaihtimien tehostuneen tehokkuuden, vesihöyryn piilevän lämmön käytön vuoksi nykyaikaisten kaasukattilojen hyötysuhde ylittää 90%

Lämpöarvo tai toisin sanoen ominaispalamislämpö (q) riippuu käytetyn kaasun tyypistä. Millaista kaasua toimitetaan kotiisi, on parempi tarkistaa kaasuntoimittaja.

Oletusarvoisesti korvaamme kaavassa pyöristetyn arvon, joka vastaa G20 -kaasua, lämpöarvoilla Hi, eli 9,5 kWh / m³. Kiinnitä huomiota mittayksiköihin - käytetään kilowatteja, ei megajouleja.

Kaikki tarvittavat arvot määritetään, ja ne on edelleen pienennettävä kaavaan:

V = 10 / (92,5 / 100 × 9,5). V = 1,1 m³ / h.

Siten pääkaasun kulutus lämmitettäessä taloa, jonka pinta -ala on 100 m2 jonka kattokorkeus on 2,5 metriä, se on hieman yli 1,1 kuutiometriä tunnissa. Päivä, vastaavasti 24,2 kuutiometriä.

Nyt on helppo selvittää, kuinka paljon kaasua tarvitaan koko lämmityskauden ajan. Valtion määräysten mukaan lämmityskauden aikana päivittäinen ulkolämpötila ei ylitä 8 ° C. Keskikaistalla tämä jakso kestää 15. lokakuuta - 15. huhtikuuta (183 päivää).

Koska tällä hetkellä on suuria lämpötilan vaihteluita, päivittäinen kaasun kulutus jaetaan 2: lla ja kerrotaan sitten 183: lla. Toisin sanoen lämmityskausi vaatii noin 2214,3 kuutiometriä pääkaasua.

Kuinka paljon propaani-butaania tarvitaan lämmityskaudeksi

Nykyaikaiset kaasukattilat on suunniteltu käyttämään paitsi verkkokaasua myös nesteytettyä kaasua. Tarvittavan polttoainemäärän varastoimiseksi ei käytetä tavallisia kaasupulloja, vaan tilavampia säiliöitä - kaasupidikkeitä.

Kaasusäiliöiden käyttö

Kaasusäiliöiden käyttö ratkaisee ongelman varastoida nesteytetty hiilivetypolttoaine, joka riittää lämmittämään 100 neliömetrin talon. m koko lämmityskauden ajan lauhkealla ilmastovyöhykkeellä

100 m2: n talon lämmitykseen tarvittavan nesteytetyn kaasun kulutusta laskettaessa käytetään samaa tekniikkaa, mutta joidenkin kaavan muuttujien arvot muuttuvat.

Nesteytetty propaani-butaaniseos toimitetaan kotitaloustarpeisiin.

Sen lämmitysarvo on 12,8 kW / kg. Korvaamme tämän parametrin kaavaan ja saamme:

V = 10 / (92,5 / 100 × 12,8). V = 0,8 kg / h.

Käytettäessä nesteytettyä polttoainetta laitteiden hyötysuhde laskee, joten kaasun kulutus kasvaa noin 10% ja on 0,88 kg / h päivässä. Korjaus voi olla erilainen kattilamallillesi. Erityinen arvo ilmoitetaan mukana tulevissa asiakirjoissa.

Nyt laskemme tarvittavan kaasumäärän lämmityskaudelle: 0,88 × 24 × 183 = 3865 kg. Tämä arvo on myös jaettava 2: lla lämpötilan vaihtelujen vuoksi. Lopputulos: lämmityskaudeksi tarvitaan 1932,5 kg propaani-butaania.

On hyödyllistä muuntaa kilogrammat litroiksi. Vertailutietojen perusteella 540 grammaa nesteytettyä propaani-butaaniseosta vastaa 1 litraa. Eli koko lämmityskauden aikana tarvitaan 3578 litraa nesteytettyä kaasua.

Johtopäätökset ja hyödyllinen video aiheesta

Olet taloudellinen lämpöenergian kanssa, mutta naapurisi kuluttaa edelleen vähemmän? Videon kirjoittaja päätti jakaa oman kokemuksensa nestekaasun käytöstä kodin lämmitykseen. Ehkä tästä tiedosta on sinulle hyötyä.

Voivatko termostaatti ja lämpötila -anturi auttaa merkittävästi vähentämään kaasukustannuksia lämmityskauden aikana? Video osoittaa, kuinka tämä tapahtuu käytännössä.

Tulevan kaasun kulutuksen määrittämiseksi lämmitykseen ei vaadita korkeakoulutusta. Tietäen kuinka yksinkertaisimmat matemaattiset toiminnot suoritetaan, lasket vaaditut parametrit hyväksyttävällä virheellä.

Matkan varrella voit tunnistaa kotisi heikot kohdat, minimoida lämpöhäviöt, sulkea pois lämpövuodot ulos ja hyödyntää sen vuoksi kaikki sinisen polttoaineen edut.

Kommentoi toimittamiamme tietoja laskentapalloilla ja kaavoilla kaasun virtausnopeuden määrittämiseksi. Voit jakaa hyödyllistä tietoa artikkelin aiheesta, esittää kysymyksen tai lähettää valokuvan alla olevaan lohkoon. On mahdollista, että suosituksistasi on hyötyä sivuston kävijöille.

Yksityisen talon ilmanvaihtojärjestelmä: suunnittelusäännöt

Yksityisen talon ilmanvaihtojärjestelmä: suunnittelusäännötSuunnittelu Ja Laskelmat

Monikerroksisissa rakennuksissa on välttämätön edellytys ilmanvaihtojärjestelmän luonnolliselle sisääntulolle aiheuttamasta ilmanvaihtojärjestelmästä, jota ilman asuinrakennusta ei oteta käyttöön....

Lue Lisää
Pakotettu ilmanvaihto: mitä se on ja miten se voidaan parhaiten järjestää

Pakotettu ilmanvaihto: mitä se on ja miten se voidaan parhaiten järjestääSuunnittelu Ja Laskelmat

Tuuletus - tärkein tekijä asuinrakennusten suunnittelussa. Terveen mikroilmaston ylläpitämiseksi talossa tai asunnossa, ilmanvaihto on järjestelmä, joka takaa puhtaan ilman täydentämisen. Sinun on...

Lue Lisää
Kaasukattilan tehon laskeminen: kaavat ja esimerkit

Kaasukattilan tehon laskeminen: kaavat ja esimerkitSuunnittelu Ja Laskelmat

Ennen lämmitysjärjestelmän suunnittelua, lämmityslaitteiden asentamista on tärkeää valita kaasukattila, joka pystyy tuottamaan huoneeseen tarvittavan määrän lämpöä. Siksi on tärkeää valita tällais...

Lue Lisää