Ako vypočítať Gcal pre vykurovanie. Normy spotreby verejných služieb

Náklady na vykurovanie každým rokom rastú a mnohí spotrebitelia sa zaujímajú o to, za čo platia a prečo sú čísla vo vyúčtovaní čoraz väčšie. Náklady na vykurovanie sú rozpočítané podľa normy spotreby tepla, a v bytové domy závisí to od vykurovanej plochy a od všeobecných nákladov na dom.

Každý spotrebiteľ by mal vedieť, ako prebieha výpočet poplatkov za kúrenie podľa normy, aby mohol kontrolovať spravodlivosť poplatkov v správcovskej spoločnosti.

Výška poplatku za kúrenie závisí od rôznych faktorov.

V Rusku existujú dva hlavné dokumenty, ktoré sa používajú na výpočet poplatkov za vykurovanie. Prvým z nich je nariadenie vlády č. 354 zo dňa 06.05.11. Stanovuje pravidlá poskytovania komunálne služby nájomníkov bytové domy. Tento dokument sa stal alternatívou k nariadeniu vlády č. 307 z 23. mája 2006, ale v praxi je stále v platnosti staré nariadenie.

Rozhodnutie o tom, aké pravidlá sa použijú na výpočet platieb, sa prijíma na miestnej úrovni, región si vyberie sám najlepšia možnosť. Je medzi nimi veľmi dôležitý rozdiel: podľa pravidiel ustanovených vo vyhláške č. 354 sa poplatky za kúrenie účtujú len počas vykurovacej sezóny a nerozdeľujú sa počas celého roka. Na jednej strane sa tým zjednodušil spôsob výpočtu, na druhej strane to viedlo k zvýšeniu finančného zaťaženia spotrebiteľa.

Tá podľa nových pravidiel od októbra do mája prudko stúpa, keďže sa do nej začínajú započítavať náklady na kúrenie. Pre mnohých spotrebiteľov je ťažké platiť zvýšené účty, čo vedie k zvýšeniu dlhu. Autor: tradičnou metódou stanovené v pravidlách. Vyhláška č. 307, spotrebitelia platia počas celého roka za byt približne rovnakú sumu a je upravená s ohľadom na všeobecné zvýšenie taríf.

Výška úhrady za teplo závisí od inštalovaného bežného domového merača, prítomnosti meračov tepla v bytoch, ako aj prítomnosti distribučných snímačov v bytových a nebytových priestoroch.

Výpočet poplatku s nenamontovaným bežným domovým meračom

Bežný domový merač šetrí

Ak bytový dom nie je vybavený spoločnou budovou, poplatok za vykurovanie sa vypočíta na základe troch hlavných faktorov:

  • štandard vykurovania. Ide o počet gigakalórií, ktoré sú potrebné na zahriatie jedného štvorcového metra na požadované teploty. metrov plochy. Každý región si stanovuje svoj štandard v závislosti od klimatických podmienok.
  • tarifa vykurovania. Ide o náklady na jednu gigakalóriu tepla stanovené pre daný región.
  • Veľkosť vykurovanej plochy. V bytovom dome nezahŕňa plochu lodžie alebo balkóna.

Výpočet poplatku za vykurovanie sa teda v tomto prípade vykonáva podľa pomerne jednoduchého vzorca:
Výšku poplatku = štandardná * tarifa *, štandard a tarifu stanovujú krajské úrady.

Celkové náklady na teplo nezávisia od počtu skutočne spotrebovaných kalórií tepelnej energie, preto sa tento spôsob výpočtu používa čoraz menej. Teraz v celom Rusku prebieha kampaň na zlepšenie energetickej účinnosti dodávok tepla, preto sa aktívne inštalujú merače tepla.

Výpočet poplatku s inštalovaným bežným domovým meračom

Častejšia situácia dnes je, že v bytovom dome je inštalovaný spoločný dom, pričom v bytoch nie sú individuálne merače spotreby tepla, inžinierske komunikácie v mnohých domoch sú také, že je jednoducho nemožné zahrnúť jednotlivé merače do vykurovacieho systému a každý spotrebiteľ nemá možnosť nezávisle zvyšovať alebo znižovať vykurovanie. V tomto prípade je výpočet založený na štyroch hlavných parametroch:

  • Celkové množstvo tepelnej energie spotrebovanej domom je určené odpočtom bežného domového merača. Jeho inštalácia vám umožňuje neplatiť za teplo stratené na ceste v dôsledku neizolovaných vykurovacích vedení a iných problémov vykurovacích sietí.
  • Vykurovaná plocha bytu alebo nebytového priestoru spotrebiteľa.
  • Celková vykurovaná plocha budovy. Zohľadňujú sa všetky obytné priestory, ako aj vchody, pripojené obchody napojené na spoločný vykurovací systém atď.
  • Zákonná sadzba za termálna energia. Tarify určujú miestne úrady.

Vzorec výpočtu je nasledovný: Platba za teplo = celkový objem * plocha bytu / plocha domu * stanovená tarifa. Rozdelenie poplatkov sa tak stáva spravodlivejším, keďže každý dom v skutočnosti platí len sám za seba.

Ani v tomto prípade však výpočtový systém nie je ideálny: keďže spotrebitelia nemajú možnosť kontrolovať spotrebu tepla, je často potrebné jednoducho „vykurovať ulicu“ a uvoľňovať teplo von kvôli jeho prebytku. Stále ho však musíte v plnej výške zaplatiť. Z tohto dôvodu sa stáva čoraz populárnejším moderná verzia vyrovnanie s jednotlivé počítadlá.

Výpočet poplatkov s inštalovanými jednotlivými meračmi

Individuálny merač umožňuje platiť za skutočne spotrebované teplo

Ak sú vo všetkých bytoch inštalované individuálne merače spotreby tepla, výpočet sa skomplikuje, no v konečnom dôsledku spotrebiteľ platí za skutočne spotrebovanú energiu a táto možnosť sa ukazuje ako najvýhodnejšia. Pri výpočte sa berú do úvahy tieto parametre:

  • Množstvo tepla spotrebovaného jedným bytovým alebo nebytovým priestorom je určené odpočtami jednotlivého merača. Minimálne 95 % priestorov v budove musí byť vybavených meracími zariadeniami.
  • Množstvo tepla spotrebovaného celým domom sa zohľadňuje na základe údajov všeobecného merača domu.
  • Plocha bytu, pre ktorú sa počíta poplatok za kúrenie.
  • Celková vykurovaná plocha domu. Zahŕňa bytové a nebytové priestory.
  • Vládou stanovená tarifa za tepelnú energiu.

Všetky tieto parametre sa berú do úvahy pri výpočte podľa nasledujúceho vzorca: Poplatok = ( individuálne teplo + všeobecné teplo* plocha bytu/ Celková plocha) * tarifa.

Od odpočtov bežného domového merača sa odpočíta súčet stavov jednotlivých meračov a zvyšok sa rozdelí medzi všetkých spotrebiteľov. Vykurovanie vchodu a ostatných priestorov si tak obyvatelia domu platia zo svojho. všeobecný účel hlavný výpočet sa však vykonáva presne na základe jednotlivých počítadiel.

To vám umožní výrazne znížiť vykurovanie, pretože nemusíte platiť za opotrebované siete a nekonečné výpadky siete. A napriek tomu nie je vždy možné implementovať možnosť s individuálnymi meračmi: najčastejšie je v dome inštalovaný bežný domový merač, v dôsledku čoho musia obyvatelia za seba stále čiastočne platiť. To tiež spôsobuje ťažkosti v boji proti dlžníkom: nemožno ich odpojiť od jedného vykurovací systém, a v dôsledku toho naďalej využívajú teplo zaplatené inými ľuďmi.

Postup výpočtu platby za teplo podľa pravidiel z roku 2006

Podľa pravidiel sa musí každý rok vykonať prepočet.

Ak sa platba za teplo účtuje podľa starých pravidiel a v dome je nainštalovaný bežný domový merač, tak konečné čísla v spotrebiteľských tržbách budú závisieť od toho, koľko tepla bytový dom spotreboval za posledný rok.

Táto hodnota sa vydelí celkovou plochou budovy a berie sa do úvahy ako obytné byty a nebytových priestorov ako sú kancelárie a obchody. Výsledkom je množstvo tepla na 1 m2. štvorcový meter, je rozdelený na 12 mesiacov.

Potom sa výsledná priemerná mesačná spotreba energie vynásobí tarifou schválenou samosprávou. Výsledná hodnota sa musí vynásobiť plochou bytu. Príklad výpočtu na základe taríf z roku 2011 pre Iževsk. Celkové množstvo tepelnej energie spotrebovanej za jeden rok podľa všeobecného domového merača predstavovalo 990 gigakalórií.

Celková plocha všetkých bytov v dome a priestoroch bežné používanie je 5500 metrov. Po výpočte sa ukazuje, že počas roka na 1 m2. meter minul 0,015 gigakalórií za mesiac. Výsledný priemerný mesačný objem sa vynásobí nákladmi na 1 gigakalóriu tepla pri stanovenej sadzbe. 943,60 (tarifa) * 0,015 * 1,18 (DPH) = 16,70 rubľov za 1 m2. meter vykurovanej plochy.

Výsledná hodnota sa musí vynásobiť plochou každého konkrétneho bytu. Ak je to napríklad 45 m2. metrov, potom celkové mesačné náklady na vykurovanie budú 751,5 rubľov za mesiac. Práve toto číslo budú obyvatelia vidieť vo vyúčtovaní počas celého roka, keďže sa neberie do úvahy množstvo spotrebovaného tepla za mesiac, ale priemerná mesačná spotreba prijatá na konci minulého roka.

Ako sa vypočíta platba za kúrenie podľa týchto pravidiel, ak v dome nie je zavedený spoločný domový merač? V tomto prípade sa používa norma - množstvo tepelnej energie potrebnej na vykurovanie. Pre každý dom sa určuje samostatne, táto informácia by mala byť v otvorený prístup. Pri kontaktovaní správcovská spoločnosť nájomca obytný dom musí dostať všetky informácie o tom, ako sa počíta platba za teplo.

Podľa pravidiel vyhlášky číslo 307 sa musí v dome každoročne vykonať prepočet. Zohľadňuje množstvo spotrebovaného tepla za minulý rok a na základe neho sa vypočítava nová platba.

Ak čísla v platbe vzbudzujú pochybnosti a zdajú sa mu predražené, má právo žiadať prepočet prepočítania. Na tento účel sa napíše žiadosť a odošle sa správcovskej spoločnosti, v ktorej musí byť uvedený čas, za ktorý je potrebné prepočítať. Verejné služby nemajú právo odmietnuť žiadosť, odpoveď je poskytnutá do 4 dní. Ak sa po prepočítaní zistí preplatok, treba ho odpočítať z výšky dlhu na ďalší mesiac.

Znalosť zákonov vám umožňuje bojovať za svoje práva a domáhať sa spravodlivosti. Pravidelné posilňovanie tarify vytvára vážnu záťaž, takže musíte dosiahnuť spravodlivé účtovanie tepelných strát.

Ako sa počíta platba za kúrenie, zistíte z videa:

Aká je jednotka gigakalórie? Ako to súvisí so známejšími kilowatthodinami tepelnej energie? Aké údaje sú potrebné na výpočet tepla prijatého miestnosťou v gigakalóriách? Nakoniec, aké vzorce sa používajú na výpočet? Skúsme si na tieto otázky odpovedať.

Čo to je

Začnime súvisiacou definíciou. Kalória je množstvo energie potrebné na zahriatie 1 gramu vody na 1 stupeň Celzia pri atmosférickom tlaku.

Keďže jedna kalória je v porovnaní s nákladmi na teplo na vykurovanie priestoru smiešne malá, vo výpočtoch sa zvyčajne používa gigakalória (Gcal), ktorá sa rovná jednej miliarde (10^9) kalórií.

Použitie tejto konkrétnej hodnoty je stanovené v „Pravidlách účtovania tepelnej energie a chladiva“, ktoré vydalo Ministerstvo palív a energetiky Ruskej federácie v roku 1995.

Referencia: priemerný štandard spotreba tepla v Rusku - 0,0342 gigakalórií za meter štvorcový celková podlahová plocha za mesiac.
Normy pre rôznych regiónoch sa líšia v závislosti od klimatická zóna a určujú miestne zákonodarné zbory.

Čo je Gcal vo vykurovaní v známejších hodnotách?

  • Jedna gigakalória stačí na zohriatie 1000 ton vody o jeden stupeň.
  • Zodpovedá to 1162,2222 kilowatthodinám.

Prečo je to potrebné

bytové domy

Všetko je veľmi jednoduché: pri výpočtoch tepla sa používajú gigakalórie. S vedomím, koľko tepelnej energie zostáva v budove, môže byť spotrebiteľovi účtované celkom konkrétne. Pre porovnanie, keď ústredné kúrenie funguje bez merača, účet sa účtuje podľa plochy vykurovanej miestnosti.

Prítomnosť merača tepla znamená horizontálnu sériu alebo kolektor: kohútiky prívodných a vratných stúpačiek sú privedené do bytu; konfiguráciu vnútropodnikového systému určuje vlastník. Takáto schéma je typická pre novostavby a okrem iného umožňuje flexibilne prispôsobovať spotrebu tepla pri výbere medzi komfortom a hospodárnosťou.

Ako prebieha úprava?

  • Škrtenie samotných vykurovacích zariadení. Škrtiaca klapka vám umožňuje obmedziť priechodnosť chladiča, znížiť jeho teplotu a tým aj náklady na teplo.
  • Inštalácia bežného termostatu na spätné potrubie. Prietok chladiacej kvapaliny bude určený teplotou v miestnosti: keď sa vzduch ochladí, zvýši sa, keď sa zohreje, zníži sa.

Súkromné ​​domy

Majiteľa chaty zaujíma predovšetkým cena gigakalórie tepla získaného z rôznych zdrojov. Dovolíme si uviesť približné hodnoty pre región Novosibirsk pre tarify a ceny v roku 2013.

Na porovnanie: ústredné kúrenie v čase zberu štatistických údajov to stálo 1467 rubľov za gigakalóriu.

Počítadlá

Aké údaje sú potrebné na meranie tepla?

Je ľahké uhádnuť:

  1. Prietok chladiacej kvapaliny prechádzajúcej cez vykurovacie zariadenia.
  2. Jeho teplota na vstupe a výstupe zodpovedajúcej časti okruhu.

Na meranie prietoku sa používajú dva typy meračov.

Lopatkové metre

Určené na vykurovanie a merače TÚV sa líšia od tých, ktoré sa používajú v studenej vode, iba materiálom obežného kolesa: je odolnejší voči vysokým teplotám.

Samotný mechanizmus je rovnaký:

  • Prúd chladiacej kvapaliny spôsobuje otáčanie obežného kolesa.
  • Prenáša rotáciu na účtovný mechanizmus bez priamej interakcie, pomocou permanentného magnetu.

Napriek jednoduchosti dizajnu majú počítadlá pomerne nízky prah odozvy a sú dobre chránené pred manipuláciou s údajmi: akýkoľvek pokus o spomalenie obežného kolesa externým magnetické pole spočíva proti prítomnosti antimagnetickej clony v mechanizme.

Elektromery s rozdielovým zapisovačom

Zariadenie druhého typu meračov je založené na Bernoulliho zákone, ktorý hovorí, že statický tlak v kvapaline alebo plyne je nepriamo úmerná jeho rýchlosti.

Ako použiť túto vlastnosť hydrodynamiky na výpočet prietoku chladiacej kvapaliny? Stačí mu cestu zablokovať poistnou podložkou. Pokles tlaku cez podložku bude priamo úmerný prietoku cez podložku. Registráciou tlaku pomocou dvojice snímačov je ľahké vypočítať prietok v reálnom čase.

Zvedavý: zariadenie počítadla predpokladá prítomnosť elektroniky v ňom.
Väčšina modelov meračov tohto typu poskytuje nielen surové údaje - spotrebu vody a jej teplotu - ale aj výpočet skutočného využitia tepla.
Riadiaci modul takýchto zariadení má port na pripojenie k počítaču a môže byť prekonfigurovaný vlastnými rukami podľa zmenenej schémy výpočtu.

Čo ak rozprávame sa nie o uzavretá slučka kúrenie, ale o otvorený systém s možnosťou výberu teplej vody? Ako evidovať spotrebu teplej vody?

Riešenie je zrejmé: v tomto prípade sú prídržné podložky a tlakové snímače umiestnené na prívode aj na ňom. Rozdiel v prietoku chladiacej kvapaliny medzi závitmi bude indikovať množstvo teplej vody, ktorá bola použitá pre domáce potreby.

Na fotografii - elektronický merač tepla s registráciou poklesu tlaku cez podložky.

Vzorce

Vzorec výpočtu je Q=((V1*(T1-T))-(V2*(T2-T)))/1000.

v ňom:

  • Q je požadované množstvo tepelnej energie v gigakalóriách.
  • V1 a V2 - prietok chladiacej kvapaliny cez prívod a návrat v tonách.

Užitočné: merače z pochopiteľných dôvodov ukazujú spotrebu v kubických metroch a nie v tonách.
Skutočná hmotnosť kubického metra horúčavy technická voda trochu odlišné od jednej tony; ale rozdiel na pozadí chýb meračov je zanedbateľný, takže môžete bezpečne použiť údaje z meračov v kubických metroch.

  • T1 je teplota na vstupe do okruhu (napájanie).
  • T2 - teplota na výstupe z okruhu (spiatočka).
  • T - teplota studená voda, kŕmenie stopy kompenzovať straty. AT vykurovacej sezóny berie sa do +5 C, mimo sezóny - +15 C.
  • Delenie 1000 je potrebné presne na to, aby ste dosiahli výsledok nie v megakalóriách, ale v gigakalóriách. AT inak museli by sme prepočítať spotrebu vody na tisícky ton.

Takže pri spotrebe merača pri prívode 52 m3, pri spiatočke 44 m3, prívodných teplotách 95 C a spiatočke 70 C dom zostane ((52 * (95-5)) - (44 * ( 70-5))) / 1000 = 1,82 Gcal tepla.

Poznámka: spotreba vody sa platí zvlášť.
Uvažujeme len o spotrebe tepelnej energie.

Ako vyzerá návod na výpočet, ak máte len jedno počítadlo – na feede? Samozrejme sa rozumie, že hovoríme o uzavretom systéme (bez teplej vody).

Vzorec výpočtu je Q=V*(T1-T)/1000.

Napríklad pri prietoku vody 52 m3 a teplote chladiacej kvapaliny 95 C zostane na zásobe v byte 52 * (95-5) / 1000 = 4,68 gigakalórií.Ako vidíte, takýto systém výpočtu je oveľa menej prospešné pre spotrebiteľa.

Stredné riešenie pre uzavreté systémy - jeden prietokový snímač a dva snímače teploty. Výpočet sa vykonáva podľa prvého vzorca; V1 sa rovná V2.

Záver

Dúfame, že informácie ponúknuté čitateľovi mu pomôžu ušetriť na vykurovaní. Ako vždy, ďalšie tematické materiály nájdete v priloženom videu. Veľa štastia!

Normy na dodávku tepla v bytových domoch stanovuje štát. Dokumentácia uvádza klimatické podmienky, čo by malo byť v chladnom období.

Na základe toho sa určujú náklady na energie. Pre občanov je dôležité poznať normy, pretože ich nikto neoklame.

Úroveň vykurovania v bytoch je regulovaná nasledujúcou dokumentáciou:

  • GOST 30494-96. Zaznamenáva úrovne mikroklímy v obytné budovy. Určuje optimálne a prijateľné úrovne;
  • SP 23-101-2004. Dokument špecifikuje pravidlá, ktoré musia stavebníci pri stavbe domu zohľadniť. To vám umožní vytvoriť optimálnu mikroklímu v bývaní;
  • SNiP 23-01-99. Definuje hygienické pravidlá;
  • SNiP 31-01-2003. Nastavuje úroveň vnútornej teploty.

Na základe tejto dokumentácie odlišné typy priestorov.

Obytné budovy patria do prvej kategórie. Teplota a vlhkosť sú optimálne len vtedy, ak vytvárajú podmienky pre normálny život človeka.

Existujú parametre, ktoré spôsobujú nepohodlie, ale považujú sa za prijateľné. Teplota vzduchu by mala byť rovná +20 stupňov a viac a vlhkosť by nemala presiahnuť 80%.

Chlad v byte

Aj keď sú normy vykurovania v zákone jasne uvedené, napriek tomu sa v chladnom období mnohí obyvatelia sťažujú na chlad. Aky je dôvod?

Dôvodom môže byť zhoršenie stavu inžinierskych komunikácií. Zariadenie je mimo prevádzky a už neplní svoje predchádzajúce funkcie. V mnohých miestnostiach sa nemení, ale jednoducho opravuje.

V tomto prípade robiť generálna oprava systémy ústredného kúrenia. Obyvatelia však tieto problémy neriešia.

Existuje ďalší spôsob, ako problém vyriešiť - zapnúť ho v bytovom dome dodatočné zdroje. Najnovší vývoj je vykurovanie plynovými kotlami a systémom "teplá podlaha".

Čo je v predpisoch

Vo vzťahu k vykurovaniu sú v právnych predpisoch uvedené tieto údaje:

  • Vykurovacia sezóna začína poklesom priemernej dennej teploty na ulici na +8 stupňov. Ak sa to pozoruje približne 5 dní, potom je potrebné vykurovanie priestorov. Vykurovacia sezóna končí zvýšením teploty na +8;
  • Minimálna teplota sa nastavuje podľa typu miestnosti. Jeho definícia musí byť vykonaná v každej miestnosti. Teplomer je umiestnený 1 meter od stien a 1,5 metra od podlahy;
  • Teplá voda by mala byť dodávaná do domu počas roka a jej teplota by mala byť od +50 do +70. Odchýlky sú možné len o 4 stupne. Ak sa tieto pravidlá porušia, nájomníci majú nárok na zníženie účtov za energie o 0,15%.

Občania musia napísať vyhlásenie o znížení teploty vody alebo kúrenia. Predkladá sa riadiacej organizácii. Po overení sa vypracuje akt. Porušenia musia byť napravené do 7 dní.

Legislatíva predpisuje firmám povinnosť dodávať teplo počas vykurovacieho obdobia. Nehoda nemôže trvať dlhšie ako 16 hodín. V tomto čase by mala byť teplota normálna.

Princípy noriem

Zákony stanovujú normy, ktoré musia verejné služby dodržiavať. Regionálni lídri môžu robiť zmeny na základe klímy. Toto stanovujú miestne orgány pomocou príslušných dokumentov.

Čo robiť, ak v bytovom dome nie sú splnené normy? Obyvatelia majú právo obrátiť sa na regulačné orgány.

V súčasnosti je v platnosti návrh zákona, podľa ktorého sa určujú maximálne tarifné indexy. To je dané rôznymi faktormi, vrátane miestnych podmienok.

Vlhkosť

Existujú normy nielen na vykurovanie v dome, ale aj na vlhkosť. Tento indikátor sa môže v byte meniť v dôsledku rôznych faktorov, napríklad v dôsledku poruchy ventilácie. Problém by mali riešiť komunálne inštitúcie.

AT zimný čas vlhkosť by mala byť v rozmedzí 30-45%, ale 60% je prijateľných. A teplotné normy sú +18 + 24 stupňov. Neexistujú žiadne normy pre vlhkosť v kuchyni a kúpeľni, pretože tieto miestnosti majú prevádzkové vlastnosti.

Výpočet tepla

Po znalosti zásad výpočtu môžete určiť náklady na vykurovanie v dome. Pravidlá určuje administratíva lokalite na základe noriem. Používajú sa na určenie výšky platby.

Predpisy sú zvyčajne účinné približne 3 roky. Ak dôjde k zvýšeniu, potom sa to určite ospravedlní. verejná služba apeluje na správu o zvýšení nákladov na vykurovanie. Ak ponuka zodpovedá realite, tak sa tarify zvyšujú.

Pravidlá dodávky tepla sú stanovené v gigakalóriách. Výpočet zohľadňuje:

  • podnebie;
  • Parametre priemernej teploty;
  • Typ priestorov;
  • materiály;
  • Kvalita inžinierskych konštrukcií.

Ak sa predtým platba od nájomníkov brala iba za vynaložené zdroje, teraz existujú všeobecné potreby domu. T Teraz musíte platiť za vykurovanie vchodov, pivníc. Platby sú povinné pre každého.

Každý nájomca má právo na zníženie nákladov. K tomu je potrebné izolovať byt a nainštalovať vlastný merač. V tomto prípade bude platba účtovaná iba za osobne vynaložené prostriedky.

Zariadenie môžu inštalovať tie organizácie, ktoré majú licenciu na tento typ práce. Zariadenie je zapečatené kontrolnými spoločnosťami.

Meranie teploty nosiča tepla

Vykurovací systém je poháňaný teplou vodou. Je to ona, ktorá je považovaná za chladiacu kvapalinu. Ak chcete nezávisle merať teplotu v pohári, musíte vytočiť horúca voda a vložte do nej teplomer. Teplota by mala byť v rozmedzí 50-70 stupňov.

Existujú aj iné metódy merania tepla. Detekcia teploty sa vykonáva v blízkosti potrubí alebo radiátorov.

Na tento účel sa používa infračervený teplomer-pyrometer. Vhodný je liehový teplomer, ktorý treba nasadiť na potrubie a prekryť izoláciou.

Existuje sofistikovanejšie vybavenie - elektrický teplomer. Aplikuje sa na potrubie, fixuje a meria. Každé zariadenie má stupnicu odchýlok.

Typy radiátorov

Často je potrebné vymeniť radiátory, aby sa zlepšil vykurovací systém. Pri nákupe musíte zvážiť nasledujúce nuansy:

  • Pre viacposchodové budovy Je lepšie zvoliť liatinový radiátor. Zariadenie nie je poškodené zlá voda. Zariadenia sú stabilné voči tlaku a nárazom vody;
  • Vhodné pre takéto domy bimetalové radiátory. Zariadenie je vyrobené z ocele, hliníka a medi. Zariadenie je chránené pred nárazmi a koróziou;
  • Komu uzavreté systémy lepšie si vybrať hliníkový radiátor. Zariadenie má originálny dizajn a vysoký prenos tepla. Pre svoju nízku inertnosť sa používa spolu s termoreguláciou;
  • Oceľové radiátory sú vysoko kvalitné. Vážia málo a majú nezvyčajný dizajn.

Vykurovacie systémy sú nahradené kompetentnými organizáciami. Pred výberom zariadenia sa musíte poradiť o tom, čo je vhodné pre váš domov.

Potom sa vykoná kontrola stavu systému. Počas generálnej opravy môžu byť merače okamžite inštalované. Pomôže to kontrolovať účty za energie.

Predovšetkým v mrazivých zimných mesiacoch všetci ľudia čakajú na Nový rok a najmenej na účtenky za kúrenie. Neznášajú ich najmä obyvatelia bytových domov, ktorí sami nemajú možnosť kontrolovať množstvo prichádzajúceho tepla a účty zaň často vychádzajú jednoducho fantasticky. Vo väčšine prípadov je v takýchto dokumentoch mernou jednotkou Gcal, čo znamená „gigakalórie“. Poďme zistiť, čo to je, ako vypočítať gigakalórie a previesť na iné jednotky.

Čo je to kalória

Podporovatelia Zdravé stravovanie alebo tí, ktorí pozorne sledujú svoju váhu, poznajú niečo ako kalórie. Toto slovo znamená množstvo energie prijatej v dôsledku spracovania potravy zjedenej telom, ktoré sa musí použiť, inak sa človek začne zotavovať.

Paradoxne, rovnaká hodnota sa používa na meranie množstva tepelnej energie použitej na vykurovanie priestorov.

Skratkou sa táto hodnota označuje ako „cal“, alebo v angličtine cal.

V metrickom systéme je ekvivalentom kalórie joule. Takže 1 kal = 4,2 J.

Hodnota kalórií pre ľudský život

Okrem vývoja rôznych diét na chudnutie sa táto jednotka používa na meranie energie, práce a tepla. V tomto ohľade sú bežné pojmy ako „obsah kalórií“ - to znamená teplo horľavého paliva.

Vo väčšine vyspelých krajín už ľudia pri rozpočítaní vykurovania neplatia za množstvo spotrebovaných metrov kubických plynu (ak ide o plyn), ale za jeho kalorický obsah. Inými slovami, spotrebiteľ platí za kvalitu použitého paliva: čím je vyššia, tým je vyššia menej plynu musia byť použité na vykurovanie. Táto prax znižuje možnosť riedenia použitej látky inými, lacnejšími a menej kalorickými zlúčeninami.

Gigakalórie - čo to je a koľko kalórií obsahuje?

Ako je zrejmé z definície, veľkosť 1 kalórie je malá. Z tohto dôvodu sa nepoužíva na výpočet veľkých množstiev, najmä v energetike. Namiesto toho sa používa taký koncept ako gigakalórie. Toto je hodnota rovnajúca sa 10 9 kalóriám a je napísaná ako skratka „Gcal“. Ukazuje sa, že v jednej gigakalórii je jedna miliarda kalórií.

Okrem tejto hodnoty sa niekedy používa aj o niečo menšia - Kcal (kilokalórie). Má 1000 kal. Môžeme teda uvažovať, že jedna gigakalória je milión kilokalórií.

Stojí za to mať na pamäti, že niekedy sa kilokalória píše jednoducho ako „cal“. Z tohto dôvodu vzniká zmätok a v niektorých zdrojoch sa uvádza, že 1 Gcal je 1 000 000 cal, hoci v skutočnosti hovoríme o 1 000 000 Kcal.

Hekakalórie a gigakalórie

V energetickom sektore sa vo väčšine prípadov Gcal používa ako merná jednotka, ale často sa zamieňa s pojmom „hekakalória“ (aka hektokalória).

V tomto ohľade je skratka „Gcal“ niektorými dešifrovaná ako „hekakalória“ alebo „hektokalória“. To je však nesprávne. V skutočnosti vyššie uvedené jednotky merania neexistujú a ich použitie v reči je výsledkom negramotnosti a nič viac.

Gigakalórie a gigakalórie/hodina: aký je rozdiel

Okrem uvažovanej fiktívnej hodnoty účtenky niekedy obsahujú skratku ako „Gcal / hodina“. Čo to znamená a ako sa líši od bežných gigakalórií?

Táto merná jednotka ukazuje, koľko energie sa spotrebovalo za jednu hodinu.

Zatiaľ čo jednoducho gigakalória je meranie tepla spotrebovaného počas neurčitého časového obdobia. Záleží len na spotrebiteľovi, aký časový rámec bude v tejto kategórii uvedený.

Oveľa menej bežné je zníženie Gcal / m 3. Znamená to, koľko gigakalórií potrebujete na zahriatie jedného kubického metra látky.

Gigakalóriový vzorec

Po zvážení definície skúmanej hodnoty stojí za to konečne zistiť, ako vypočítať, koľko gigakalórií sa spotrebuje na vykurovanie miestnosti počas vykurovacej sezóny.

Pre obzvlášť lenivých ľudí na internete existuje množstvo online zdrojov, kde sú prezentované špeciálne naprogramované kalkulačky. Stačí do nich zadať svoje číselné údaje – a oni sami vypočítajú počet spotrebovaných gigakalórií.

Bolo by však pekné, keby ste to mohli urobiť sami. Existuje na to niekoľko vzorcov. Najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie z nich je nasledovné:

Tepelná energia (Gcal / h) \u003d (M 1 x (T 1 -T xv)) - (M 2 x (T 2 -T xv)) / 1000, kde:

  • M 1 je hmotnosť teplonosnej látky, ktorá sa dodáva potrubím. Merané v tonách.
  • M 2 je hmotnosť teplonosnej látky vracajúcej sa potrubím.
  • T 1 - teplota chladiacej kvapaliny v prívodnom potrubí, meraná v stupňoch Celzia.
  • T 2 - teplota chladiacej kvapaliny vo spiatočke.
  • T xv je teplota zdroja chladu (vody). Zvyčajne sa rovná piatim, pretože je minimálna teplota voda v potrubí.

Prečo bývanie a komunálne služby nadhodnocujú množstvo vynaloženej energie pri platbe za kúrenie

Pri vlastných výpočtoch by ste mali venovať pozornosť skutočnosti, že bývanie a komunálne služby mierne nadhodnocujú normy spotreby tepelnej energie. Názor, že sa na tom snažia zarobiť, je mylný. Náklady na 1 Gcal už skutočne zahŕňajú údržbu, platy, dane a dodatočný zisk. Takýto "príplatok" je spôsobený tým, že počas prepravy horúcej kvapaliny potrubím v chladnom období má tendenciu sa ochladzovať, to znamená, že dochádza k nevyhnutným tepelným stratám.

V číslach to vyzerá takto. Teplota vody vo vykurovacích potrubiach musí byť podľa predpisov minimálne +55 °C. A ak vezmeme do úvahy, že minimum t vody v energetických systémoch je +5 ° C, potom sa musí zohriať o 50 stupňov. Ukazuje sa, že na každý meter kubický sa používa 0,05 Gcal. Aby sa však kompenzovali tepelné straty, tento koeficient je nadhodnotený na 0,059 Gcal.

Previesť Gcal na kWh

Tepelná energia môže byť meraná v rôznych jednotkách, avšak v oficiálnej dokumentácii z bytových a komunálnych služieb je vypočítaná v Gcal. Preto sa oplatí vedieť, ako previesť ostatné jednotky na gigakalórie.

Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je, keď sú známe pomery týchto veličín. Zvážte napríklad watty (W), ktoré merajú energetický výkon väčšiny kotlov alebo ohrievačov.

Pred zvážením prevodu na túto hodnotu Gcal je potrebné pripomenúť, že podobne ako kalória, aj watt je malý. Preto sa častejšie používa kW (1 kilowatt sa rovná 1 000 wattom) alebo mW (1 megawatt sa rovná 1 000 000 wattom).

Okrem toho je dôležité mať na pamäti, že výkon sa meria vo W (kW, mW), ale používa sa na výpočet množstva spotrebovanej / vyrobenej elektriny. V tomto ohľade sa neuvažuje o prepočte gigakalórií na kilowatty. , ale prepočet Gcal na kW / h.

Ako to spraviť? Aby ste netrpeli formulkami, oplatí sa zapamätať si „magické“ číslo 1163. Toľko kilowattov energie musíte minúť za hodinu, aby ste získali jednu gigakalóriu. V praxi je pri prevode z jednej jednotky merania na druhú jednoducho potrebné vynásobiť množstvo Gcal číslom 1163.

Napríklad prepočítajme na kWh 0,05 Gcal potrebných na ohrev jedného kubického metra vody o 50 °C. Ukazuje sa: 0,05 x 1163 \u003d 58,15 kW / h. Tieto výpočty pomôžu najmä tým, ktorí uvažujú o zmene plynové kúrenie k ekologickejšej a ekonomickejšej elektrine.

Ak hovoríme o obrovských objemoch, môžete previesť nie na kilowatty, ale na megawatty. V tomto prípade musíte vynásobiť nie 1163, ale 1,163, pretože 1 mW = 1000 kW. Alebo jednoducho vydeľte výsledok získaný v kilowattoch tisícom.

Preklad do Gcal

Niekedy je potrebné vykonať opačný proces, to znamená vypočítať, koľko Gcal je obsiahnutých v jednej kWh.

Pri prepočte na gigakalórie treba počet kilowatthodín vynásobiť ďalším „magickým“ číslom – 0,00086.

Správnosť tohto je možné skontrolovať, ak vezmeme údaje z predchádzajúceho príkladu.

Takže v ňom bolo vypočítané, že 0,05 Gcal = 58,15 kW / h. Teraz stojí za to vziať tento výsledok a vynásobiť ho 0,00086: 58,15 x 0,00086 = 0,050009. Napriek miernym rozdielom sa takmer úplne zhoduje s pôvodnými údajmi.

Rovnako ako v predchádzajúcich výpočtoch je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že pri práci s obzvlášť veľkými objemami látok bude potrebné previesť nie kilowatty, ale megawatty na gigakalórie.

ako sa to robí? V tomto prípade opäť treba počítať s tým, že 1 mW = 1000 kW. Na základe toho sa v „magickom“ čísle čiarka posunie o tri nuly a voila, ukáže sa 0,86. Ak chcete vykonať prevod, musíte sa na ňom vynásobiť.

Mimochodom, mierna nezrovnalosť v odpovediach je spôsobená tým, že koeficient 0,86 je zaokrúhlená verzia čísla 0,859845. Samozrejme, pre presnejšie výpočty sa to oplatí použiť. Ak sa však bavíme len o množstve energie spotrebovanej na vykurovanie bytu či domu, je lepšie zjednodušiť.

Pri plánovaní generálnej opravy vo vašom dome alebo byte, ako aj pri plánovaní výstavby nového domu je potrebné počítať s výkonom vykurovacích radiátorov. To vám umožní určiť počet radiátorov, ktoré môžu poskytnúť teplo vášmu domu v tých najväčších mrazoch. Na vykonanie výpočtov je potrebné zistiť potrebné parametre, ako je veľkosť priestorov a výkon radiátora, deklarované výrobcom v priloženom technická dokumentácia. Pri týchto výpočtoch sa nezohľadňuje tvar radiátora, materiál, z ktorého je vyrobený, ani úroveň prenosu tepla. Často sa počet radiátorov rovná počtu okenné otvory v interiéri sa teda vypočítaný výkon vydelí celkovým počtom okenných otvorov, takže viete určiť veľkosť jedného radiátora.

Malo by sa pamätať na to, že nemusíte robiť výpočet pre celý byt, pretože každá izba má vlastný vykurovací systém a vyžaduje individuálny prístup. Ak teda máte rohovú miestnosť, tak k výslednej hodnote výkonu treba pripočítať asi dvadsať percent. Rovnaké množstvo by sa malo pridať, ak je váš vykurovací systém prerušovaný alebo má iné nedostatky v účinnosti.

Výpočet výkonu vykurovacích radiátorov možno vykonať tromi spôsobmi:

Štandardný výpočet vykurovacích radiátorov

Podľa stavebné predpisy a ďalšie pravidlá, musíte minúť 100W výkonu vášho radiátora na 1 meter štvorcový obytnej plochy. V tomto prípade potrebné výpočty vyrobené podľa vzorca:

C * 100 / P \u003d K, kde

K je výkon jednej časti vašej radiátorovej batérie podľa jej charakteristík;

C je plocha miestnosti. Rovná sa súčinu dĺžky miestnosti a jej šírky.

Napríklad miestnosť je 4 metre dlhá a 3,5 široká. V tomto prípade je jeho plocha: 4 * 3,5 = 14 metrov štvorcových.

Výkon jednej sekcie batérie, ktorú ste si vybrali, je výrobcom deklarovaný na 160 wattov. Dostaneme:

14*100/160=8,75. výsledná hodnota sa musí zaokrúhliť nahor a ukáže sa, že takáto miestnosť bude vyžadovať 9 sekcií vykurovacieho radiátora. Ak ide o rohovú miestnosť, potom 9*1,2=10,8, zaokrúhlené na 11. A ak váš vykurovací systém nie je dostatočne účinný, pridajte opäť 20 percent z pôvodného počtu: 9*20/100=1,8 zaokrúhli na 2 .

Celkom: 11+2=13. Pre rohovú miestnosť s rozlohou 14 metrov štvorcových, ak vykurovací systém pracuje s krátkodobými prerušeniami, budete musieť zakúpiť 13 batériových sekcií.

Približný výpočet - koľko sekcií batérie na meter štvorcový

Vychádza zo skutočnosti, že vykurovacie radiátory v sériovej výrobe majú určité rozmery. Ak má miestnosť výšku stropu 2,5 metra, potom je potrebná iba jedna časť radiátora na plochu 1,8 metra štvorcového.

Výpočet počtu sekcií radiátora pre miestnosť s rozlohou 14 metrov štvorcových sa rovná:

14 / 1,8 = 7,8, zaokrúhlené na 8. Takže pre miestnosť s výškou stropu 2,5 m bude potrebných osem sekcií radiátora. Upozorňujeme, že táto metóda nie je vhodná, ak má ohrievač slaby prud(menej ako 60W) kvôli veľkej chybe.

Objemové alebo pre neštandardné priestory

Tento výpočet sa používa pre miestnosti s vysokým alebo veľmi nízke stropy. Tu je výpočet založený na údaji, že na vykurovanie jedného metra kubickej miestnosti je potrebný výkon 41W. Na tento účel sa používa vzorec:

K=O*41, kde:

TO- požadované množstvočasti radiátorov,

O-objem miestnosti, on sa rovná produktu výška k šírke a dĺžke miestnosti.

Ak má miestnosť výšku 3,0 m; dĺžka - 4,0 m a šírka - 3,5 m, potom je objem miestnosti:

3,0*4,0*3,5=42 metrov kubických.

Vypočítajte celkovú potrebu tepla pre túto miestnosť:

42*41=1722W, vzhľadom na to, že výkon jednej sekcie je 160W, požadované číslo vypočítate tak, že celkový potrebný výkon vydelíte výkonom jednej sekcie: 1722/160=10,8, zaokrúhlené na 11 sekcií.

Ak sa vyberú radiátory, ktoré nie sú rozdelené na sekcie, od celkový počet treba vydeliť výkonom jedného radiátora.

Prijaté údaje je lepšie zaokrúhliť veľká strana, keďže výrobcovia niekedy preceňujú deklarovaný výkon.

aquagroup.ru

Výpočet počtu sekcií vykurovacích telies - prečo to potrebujete vedieť

Na prvý pohľad je ľahké vypočítať, koľko radiátorových sekcií je potrebné nainštalovať v konkrétnej miestnosti. Ako viac priestoru- tí z viac sekcie by mali pozostávať z radiátora. Ale v praxi to, ako teplo bude v konkrétnej miestnosti, závisí od viac ako tuctu faktorov. Vzhľadom na ne vypočítajte správne množstvo teplo z radiátorov, môže byť oveľa presnejšie.

Všeobecné informácie

Prenos tepla jednej časti radiátora je uvedený v technických charakteristikách výrobkov akéhokoľvek výrobcu. Počet radiátorov v miestnosti zvyčajne zodpovedá počtu okien. Radiátory sú najčastejšie umiestnené pod oknami. Ich rozmery závisia od plochy voľnej steny medzi oknom a podlahou. Treba mať na pamäti, že radiátor musí byť znížený od parapetu aspoň o 10 cm.A medzi podlahou a spodnou líniou radiátora musí byť vzdialenosť minimálne 6 cm.Tieto parametre určujú výšku parapetu. zariadenie.

Tepelný výkon jednej časti liatinového radiátora je 140 wattov, modernejšie kovové - od 170 a viac.

Môžete vypočítať počet sekcií vykurovacích radiátorov, pričom ponecháte plochu miestnosti alebo jej objem.

Podľa noriem sa predpokladá, že na vykurovanie jedného štvorcového metra miestnosti je potrebných 100 wattov tepelnej energie. Ak budeme postupovať z objemu, potom množstvo tepla na 1 meter kubický bude najmenej 41 wattov.

Žiadna z týchto metód však nebude presná, ak neberiete do úvahy vlastnosti konkrétnej miestnosti, počet a veľkosť okien, materiál stien a oveľa viac. Preto pri výpočte sekcií radiátora podľa štandardného vzorca pridáme koeficienty vytvorené jednou alebo druhou podmienkou.

Plocha miestnosti - výpočet počtu sekcií vykurovacích radiátorov

Takýto výpočet sa zvyčajne aplikuje na priestory umiestnené v štandardných panelových obytných budovách s výškou stropu do 2,6 metra.

Plocha miestnosti sa vynásobí 100 (množstvo tepla na 1 m2) a vydelí sa tepelným výkonom jednej sekcie radiátora udávaným výrobcom. Napríklad: plocha miestnosti je 22 m2, prenos tepla jednej časti radiátora je 170 wattov.

22X100/170=12,9

Táto miestnosť potrebuje 13 radiátorových sekcií.

Ak má jedna časť radiátora 190 wattov prenosu tepla, dostaneme 22X100 / 180 \u003d 11,57, to znamená, že sa môžeme obmedziť na 12 sekcií.

Ak má miestnosť balkón alebo sa nachádza na konci domu, musíte do výpočtov pridať 20%. Batéria inštalovaná vo výklenku zníži prenos tepla o ďalších 15%. Ale v kuchyni bude o 10-15% teplejšie.

Výpočty robíme podľa objemu miestnosti

Pre panelový dom spol štandardná výška stropy, ako už bolo spomenuté vyššie, výpočet tepla sa robí z potreby 41 wattov na 1m3. Ak je však dom nový, sú v ňom inštalované murované okná s dvojitým zasklením a vonkajšie steny sú izolované, potom je už potrebných 34 wattov na 1 m3.

Vzorec na výpočet počtu článkov radiátora vyzerá takto: objem (plocha vynásobená výškou stropu) sa vynásobí 41 alebo 34 (v závislosti od typu domu) a vydelí sa prestupom tepla jednej sekcie radiátor uvedený v pase výrobcu.

Napríklad:

Plocha miestnosti je 18 m2, výška stropu je 2,6 m. Dom je typická panelová stavba. Tepelný výkon jednej sekcie radiátora je 170 wattov.

18X2,6X41 / 170 \u003d 11,2. Potrebujeme teda 11 sekcií radiátorov. To za predpokladu, že miestnosť nie je rohová a nemá balkón, inak je lepšie nainštalovať 12 sekcií.

Počítajte čo najpresnejšie

A tu je vzorec, pomocou ktorého môžete čo najpresnejšie vypočítať počet sekcií radiátora:

Plocha miestnosti vynásobená 100 wattmi a koeficientmi q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 a delená prestupom tepla jednej časti radiátora.

Viac o týchto pomeroch:

q1 - typ zasklenia: s trojsklom bude koeficient 0,85, s dvojsklom - 1 a s obyčajným zasklením - 1,27.

q2 - tepelná izolácia stien:

  • moderná tepelná izolácia - 0,85;
  • kladenie do 2 tehál s izoláciou - 1;
  • nezateplené steny - 1,27.

q3 - pomer plôch okien a podlahy:

  • 10% - 0,8;
  • 30% - 1;
  • 50% - 1,2.

q4 - minimálna vonkajšia teplota:

  • -10 stupňov - 0,7;
  • -20 stupňov - 1,1;
  • -35 stupňov - 1,5.

q5 - počet vonkajších stien:

q6 - typ miestnosti, ktorá sa nachádza nad vypočítanou:

  • vyhrievané - 0,8;
  • podkrovie vyhrievané - 0,9;
  • podkrovie nevykurované - 1.

q7 - výška stropu:

  • 2,5 – 1;
  • 3 – 1,05;
  • 3,5 – 1,1.

Ak sa zohľadnia všetky vyššie uvedené koeficienty, bude možné čo najpresnejšie vypočítať počet sekcií radiátora v miestnosti.

semidelov.ru

Výpočet normy pre spotrebu tepla

Vážený Igor Viktorovič!

Požiadal som vašich špecialistov o údaje o stanovení noriem na spotrebu tepla. Odpoveď bola prijatá. Ale kontaktoval aj MPEI, kde dali aj link na výpočty. Prinesiem to:

Borisov Konstantin Borisovič.

Moskovský energetický inštitút ( Technická univerzita)

Na výpočet normy spotreby tepla na vykurovanie musíte použiť nasledujúci dokument:

Vyhláška č.306 "Pravidlá na ustanovenie a určenie normatívov na spotrebu energií" (vzorec 6 - "Vzorec na výpočet normy na vykurovanie"; tabuľka 7 - "Hodnota normalizovanej mernej spotreby tepelnej energie na vykurovanie bytového domu resp. obytné budovy").

Na určenie platby za vykurovanie obydlia (bytu) musíte použiť nasledujúci dokument:

Vyhláška č. 307 "Pravidlá poskytovania verejných služieb občanom" (Príloha č. 2 - "Výpočet výšky úhrady za verejné služby", vzorec 1).

V zásade samotný výpočet normatívu spotreby tepla na vykurovanie bytu a stanovenie platby za vykurovanie nie je zložitý.

Ak chcete, skúsme zhruba (približne) odhadnúť hlavné čísla:

1) Maximálne hodinové vykurovacie zaťaženie vášho bytu je určené:

Qmax \u003d Qsp * SKV \u003d 74 * 74 \u003d 5476 kcal / h

Qsp \u003d 74 kcal / h - normalizované merná spotreba tepelná energia na vykurovanie 1 m2. m bytového domu.

Hodnota Qsp sa berie podľa tabuľky 1 pre budovy postavené pred rokom 1999, s výškou (počtom podlaží) 5-9 podlaží pri vonkajšej teplote Tnro = -32 C (pre mesto K).

Štvorec = 74 štvorcových. m - celková plocha priestorov bytu.

2) Množstvo tepelnej energie potrebnej na vykurovanie vášho bytu počas roka sa vypočíta:

Qav = Qmax×[(Tv-Tav.o)/(Tv-Tnro)]×N®×24 = 5476×[(20-(-5,2))/(20-(-32))]×215* 24 \ u003d 13 693 369 kcal \u003d 13,693 Gcal

TV = 20 C - normatívnu hodnotu teplota vnútorného vzduchu v obytných priestoroch (bytoch) budovy;

Tsr.o = -5,2 C - teplota vonkajšieho vzduchu, priemer za vykurovacie obdobie (pre mesto K);

Nie = 215 dní - dĺžka vykurovacieho obdobia (pre mesto K).

3) Norma na vykurovanie 1 m2. metre:

Vykurovanie_štandard \u003d Qav / (12 × SKV) \u003d 13,693 / (12 × 74) \u003d 0,0154 Gcal / m²

4) Platba za vykurovanie bytu sa určuje podľa normy:

Po \u003d SKV × Štandardné_kúrenie × Tarifné_teplo \u003d 74 × 0,0154 × 1223,31 \u003d 1394 rubľov

Údaje sú prevzaté z Kazane.

Po tomto výpočte a konkrétne vo vzťahu k domu č. 55 v obci Vaškovo, uvedením parametrov tejto stavby získame:

Archangelsk

177 - 8 253 -4.4 273 -3.4

12124,2 × (20-(-8) / 20-(-45) × 273 × 24 = 14,622…./ (12= 72,6) = 0,0168

0,0168 je presne taká norma, ktorú dostaneme pri výpočte a do úvahy sa berú práve najťažšie klimatické podmienky: teplota -45, dĺžka vykurovacieho obdobia 273 dní.

Úplne chápem, že poslanci, ktorí nie sú špecialisti v oblasti zásobovania teplom, môžu byť požiadaní, aby zaviedli normu 0,0263.

Uvádzajú sa však výpočty, ktoré naznačujú, že štandard 0,0387 je jediný správny, a to vyvoláva veľmi veľké pochybnosti.

Preto Vás dôrazne žiadam o prepočítanie noriem na dodávku tepla obytné budovyč. 54 a 55 v obci Vaskovo na zodpovedajúce hodnoty 0,0168, pretože v blízkej budúcnosti sa neplánuje inštalácia meračov tepla v ich obytných budovách a je veľmi drahé zaplatiť 5 300 rubľov za dodávku tepla.

S pozdravom, Alexey Veniaminovič Popov.

www.orlov29.ru

Ako vypočítať vykurovací systém doma?

V procese vypracovania projektu vykurovacieho systému jeden z Kľúčové body je tepelná energia batérie. Je to potrebné na poskytnutie požadovaného hygienické normy RF teplota vo vnútri obydlia od +22 °С. Zariadenia sa však navzájom líšia nielen materiálom výroby, rozmermi, ale aj množstvom tepelnej energie uvoľnenej na 1 m2. Preto sa pred akvizíciou vykoná výpočet radiátorov.

Kde začať

Optimálnu mikroklímu v obývačke zabezpečujú správne zvolené radiátory. Ku každému produktu výrobca prikladá pas s Technické špecifikácie. Označuje výkon radiátora akéhokoľvek druhu na základe veľkosti jednej sekcie alebo bloku. Tieto informácie sú dôležité pre výpočet rozmerov jednotky, ich počtu, berúc do úvahy niektoré ďalšie faktory.

Z SNiP 41-01-2003 je známe, že tepelný tok vstupujúci do miestností a kuchýň by sa mal odoberať najmenej 10 W na 1 m2 podlahy, to znamená, že výpočet vykurovacieho systému súkromného domu je jednoduchý - potrebujete ak chcete získať menovitý výkon batérie, odhadnite plochu bytu a vypočítajte počet radiátorov. Ale všetko je oveľa komplikovanejšie: nevyberá sa podľa štvorcových metrov, ale podľa takého parametra, ako je tepelná strata. Príčiny:

1. Úloha vykurovacia konštrukcia- kompenzovať strata tepla krytu a zvýšte teplotu vo vnútri na príjemnú úroveň. Najaktívnejšie teplo uniká cez okenné otvory a studené steny. Dom zateplený podľa pravidiel bez prievanu si zároveň vyžaduje veľa menší výkon radiátory.

2. Výpočet zahŕňa:

  • výška stropu;
  • oblasť bydliska: priemerná teplota na ulici v Jakutsku je -40 ° С, v Moskve - -6 ° С. V súlade s tým musia byť rozmery a výkon radiátorov odlišné;
  • ventilačný systém;
  • zloženie a hrúbka obvodových konštrukcií.

Po získaní danej hodnoty začnú počítať kľúčové parametre.

Ako správne vypočítať výkon a počet sekcií

Predajcovia vykurovacie zariadenia radšej sa zamerajú na priemerné ukazovatele uvedené v návode k zariadeniu. To znamená, že ak je uvedené, že 1 segment hliníkovej batérie sa môže zahriať až na 2 metre štvorcové. m miestnosti, potom nie sú potrebné ďalšie výpočty, ale nie je to tak. Počas testov sa berú podmienky, ktoré sa približujú ideálnym: vstupná teplota je najmenej +70 alebo +90 °С, teplota spiatočky je +55 alebo +70 °С, vnútorná teplota- +20 °С, izolácia obvodových konštrukcií je v súlade s SNiPs. V skutočnosti je situácia veľmi odlišná.

  • Podpora zriedkavých CHP konštantná teplotačo zodpovedá 90/70 alebo 70/55.
  • Kotly používané na vykurovanie súkromného domu neprodukujú viac ako +85 ° C, takže kým chladiaca kvapalina nedosiahne chladič, teplota klesne o niekoľko stupňov.
  • Majte najvyššiu moc hliníkové batérie-až 200W. Nedajú sa však použiť v centralizovaný systém. Bimetalický - v priemere asi 150 W, liatina - až 120.

1. Výpočet podľa plochy.

V rôznych zdrojoch nájdete značne zjednodušený výpočet výkonu vykurovacej batérie na meter štvorcový, ako aj veľmi zložitý výpočet so zahrnutím logaritmických funkcií. Prvý vychádza z axiómy: na 1 m2 podlahy je potrebných 100 W tepla. Norma sa musí vynásobiť plochou miestnosti a získa sa požadovaná intenzita radiátora. Hodnota sa vydelí silou 1 sekcie - nájde sa požadovaný počet segmentov.

K dispozícii sú bimetalové radiátory Global 4 x 5 miestností so 150W segmentom. Výkon \u003d 20 x 100 \u003d 2 000 wattov. Počet sekcií = 2 000 / 150 = 13,3.

Výpočet počtu sekcií bimetalových radiátorov ukazuje, že pre tento príklad je potrebných 14 uzlov. Pod oknom bude umiestnená efektná harmonika. Je zrejmé, že tento prístup je veľmi podmienený. Po prvé, neberie sa do úvahy objem miestnosti, tepelné straty cez vonkajšie steny a okenné otvory. Po druhé, štandard „100 ku 1“ je výsledkom zložitého, ale zastaraného inžinierstva tepelnotechnický výpočet pre určitý typ konštrukcie s tuhými parametrami (rozmery, hrúbka a materiál priečok, izolácia, strešná krytina a pod.). Pre väčšinu bytov pravidlo nevyhovuje a výsledkom jeho aplikácie bude nedostatočné alebo nadmerné vykurovanie (v závislosti od stupňa zateplenia domu). Na kontrolu správnosti výpočtov používame zložité metódy výpočtu.

2. Výpočet tepelných strát.

Výpočtový vzorec zahŕňa priemery korekčné faktory a vyjadruje sa takto:

Q = (22 + 0,54 Dt) (Sp + Sns + 2So), kde:

  • Q je požadovaný prenos tepla radiátormi, W;
  • Dt je rozdiel medzi teplotou vzduchu v miestnosti a vypočítanou vonkajšou teplotou, deg;
  • Sp - podlahová plocha, m2;
  • Sns je plocha vonkajších stien, m2;
  • Rovnako aj plocha okenných otvorov, m2.

Počet sekcií:

  • X = Q/N
  • kde Q je tepelná strata miestnosti;
  • N je mocnina 1 segmentu.

Je tu miestnosť 4 x 5 x 2,5 m, okenný otvor 1,2 x 1, jedna vonkajšia stena, bimetalové radiátory Global s výkonom sekcie 150 wattov. Koeficient tepelnej vodivosti podľa SNiP - 2,5. Teplota vzduchu - -10 °С; vnútri - +20 °С.

  • Q \u003d (22 + 0,54 x 30) x (20 + 10 + 2,4) \u003d 1237,68 wattov.
  • Počet sekcií = 1237,68 / 150 = 8,25.

Po zaokrúhlení nahor na najbližšie celé číslo dostaneme 9 sekcií. Ďalšiu možnosť výpočtu môžete skontrolovať pomocou klimatických koeficientov.

3. Výpočet tepelných strát miestnosti v súlade s SNiP "Stavebná klimatológia" 23-01-99.

Najprv musíte vypočítať úroveň tepelných strát miestnosti cez vonkajšie a vnútorné steny. Rovnaký ukazovateľ sa počíta samostatne pre okenné otvory a dvere.

Q \u003d F x ktepelná vodivosť x (tin-tout), kde:

  • F je plocha vonkajších plotov mínus okenné otvory, m2;
  • k - prevzaté podľa SNiP "Stavebná klimatológia" 23-01-99, W/m2K;
  • tvn - vnútorná teplota, v priemere sa hodnota berie od +18 do +22 ° С;
  • tnar - vonkajšia teplota, hodnota je prevzatá z rovnakého SNiP alebo na webovej stránke meteorologickej služby mesta.

Výsledky získané pre steny a otvory sa spočítajú a vyjde celková výška tepelných strát.