- Výpočtový
- Klady a zápory
- Čo zvyšuje spotrebu plynu
- Čo ovplyvňuje spotrebu plynu?
- Tepelné zaťaženie objektu
- Ročná spotreba tepla
- Merače tepla
- Lopatkové metre
- Prístroje s diferenciálnym zapisovačom
- Spôsob výpočtu pre zemný plyn
- Spotrebu plynu vypočítame podľa tepelných strát
- Príklad výpočtu tepelných strát
- Výpočet výkonu kotla
- Kvadratúrou
- Určite tepelné straty
- Technika výpočtu plochy
- Vypočítame, koľko plynu spotrebuje plynový kotol za hodinu, deň a mesiac
- Tabuľka spotreby známych modelov kotlov podľa ich pasových údajov
- Rýchla kalkulačka
- Príklad výpočtu spotreby plynu
- Výpočet spotreby plynu na vykurovanie domu 150 m2
- Hydraulický výpočet
Výpočtový
Vypočítať presnú hodnotu tepelných strát ľubovoľnou budovou je prakticky nemožné. Dlho sa však vyvinuli metódy približných výpočtov, ktoré dávajú pomerne presné priemerné výsledky v medziach štatistiky. Tieto výpočtové schémy sa často označujú ako výpočty súhrnných ukazovateľov (meraní).
Stavenisko musí byť navrhnuté tak, aby energia potrebná na chladenie bola čo najmenšia. Zatiaľ čo obytné budovy môžu byť vylúčené z dopytu po štrukturálnej chladiacej energii, pretože vnútorné tepelné straty sú minimálne, situácia v nebytovom sektore je trochu odlišná.V takýchto budovách sú vnútorné tepelné zisky, ktoré sú potrebné na mechanické chladenie, spôsobené rozdielnym murovaním k celkovému tepelnému zisku. Pracovisko tiež potrebuje zabezpečiť hygienické prúdenie vzduchu, ktoré je do značnej miery vynútené a nastaviteľné.
Spolu s tepelným výkonom je často potrebné vypočítať dennú, hodinovú, ročnú spotrebu tepelnej energie alebo priemernú spotrebu energie. Ako to spraviť? Uveďme niekoľko príkladov.
Hodinová spotreba tepla na vykurovanie podľa zväčšených meračov sa vypočíta podľa vzorca Qot \u003d q * a * k * (tin-tno) * V, kde:
- Qot – požadovaná hodnota pre kilokalórie.
- q - merná vykurovacia hodnota domu v kcal / (m3 * C * hodina). Vyhľadáva sa v adresároch pre každý typ budovy.

Takáto drenáž je potrebná aj v letnom období na ochladenie z dôvodu odvodu tepla z vonkajšieho vzduchu a požiadavky na prípadné odvlhčenie. Dnešnou metódou je tienenie vo forme presahov alebo horizontálne zotrvávajúcich prvkov, ale účinok je obmedzený na čas, keď je slnko vysoko nad obzorom. Z tohto hľadiska je najdôležitejšou metódou hasenie vonkajších výťahov, samozrejme s ohľadom na denné svetlo.
Zníženie vnútorných tepelných výhod je trochu problematické. To tiež pomôže znížiť potrebu umelého osvetlenia. Výkon osobného počítača sa neustále zvyšuje, no v tejto oblasti sa dosiahol výrazný pokrok. Potrebu chladenia predstavujú aj stavebné konštrukcie schopné akumulovať tepelnú energiu. Takýmito konštrukciami sú najmä ťažké stavebné konštrukcie ako napr.betónovej podlahy alebo stropu, čo môže tiež spôsobiť nahromadenie vnútorných výbežkov, vonkajších stien alebo miestností.
- a - korekčný faktor pre vetranie (zvyčajne sa rovná 1,05 - 1,1).
- k je korekčný faktor pre klimatickú zónu (0,8 - 2,0 pre rôzne klimatické zóny).
- tvn - vnútorná teplota v miestnosti (+18 - +22 C).
- tno - vonkajšia teplota.
- V je objem budovy spolu s obvodovými konštrukciami.
Pre výpočet orientačnej ročnej spotreby tepla na vykurovanie v budove s mernou spotrebou 125 kJ / (m2 * C * deň) a rozlohou 100 m2, ktorá sa nachádza v klimatickom pásme s parametrom GSOP = 6000, stačí vynásobiť 125 100 (plocha domu) a 6000 (stupňo-dni vykurovacieho obdobia). 125*100*6000=75000000 kJ alebo asi 18 gigakalórií alebo 20 800 kilowatthodín.
Je tiež výhodné použiť špeciálne materiály s fázovým posunom pri správnej teplote. Pri ľahkých obytných budovách bez chladenia, kde je akumulačná kapacita minimálna, sú problémy s udržiavaním teplotných pomerov počas letných mesiacov.
Z hľadiska návrhu klimatizácie, ale aj potreby chladiacej energie bude potrebné použiť presné, cenovo dostupné metódy výpočtu. V tomto ohľade možno predvídať obzvlášť jasný dizajn chladičov. Ako už bolo spomenuté, potreba chladiacej energie bude v nulových budovách minimálna. Niektoré budovy nie je možné chladiť bez chladenia a zabezpečenie optimálnych parametrov pre tepelnú pohodu pracovníkov, najmä v administratívnych budovách, je dnes už štandardom.
Pre prepočet ročnej spotreby na priemernú spotrebu tepla ju stačí vydeliť dĺžkou vykurovacej sezóny v hodinách.Ak trvá 200 dní, priemerný vykurovací výkon v uvedenom prípade bude 20800/200/24=4,33 kW.
Klady a zápory
K dnešnému dňu existuje obrovské množstvo rôznych zariadení, ktoré prostredníctvom plynu vykurujú súkromné domy, byty a chaty. Ale aj každý z nich má svoje pozitívne a negatívne vlastnosti.
Aby ste si mohli sami určiť najlepšiu možnosť, odporúčame zvážiť podrobný popis najpopulárnejších typov vykurovania.
- Hlavný plyn. Hlavnou nevýhodou je absencia tejto diaľnice na území pomerne veľkého počtu dedín a dedín v Rusku. Z tohto dôvodu je v malých obciach možnosť vykurovať dom plynovým kotlom nemožná.
- Kúrenie elektrinou. Aby ste to dosiahli, mali by ste si kúpiť zariadenie s výkonom najmenej 10-15 kW a nie každý si to môže dovoliť. A tiež v chladnom období sú drôty pokryté ľadom a kým opravárenské tímy nevyriešia vašu situáciu, budete musieť sedieť v chlade. Ľudia sa veľmi často sťažujú, že takéto brigády sa neponáhľajú do malých dedín, pretože v čase zlého počasia majú prednosť vplyvní obyvatelia a až potom oni.


- Inštalácia nádoby - viaclitrovej nádrže - na skladovanie tankovacieho plynu. Tento typ vykurovania je pomerne drahý, ktorého náklady začínajú od 170 tisíc rubľov. V zime môže nastať problém s približovaním sa cisternového auta, keďže sneh sa na území letných chát odpratáva len na centrálnych uliciach, a ak ho nemáte, budete si musieť urobiť cestu dopravu sami. Ak to nevyčistíte, valce sa nebudú dať naplniť a nebudete môcť vykurovať dom.
- Kotol na pelety.Táto možnosť vykurovania nemá prakticky žiadne nevýhody, s výnimkou nákladov, ktoré budú stáť najmenej 200 tisíc rubľov.
- Kotol je na tuhé palivo. Tento typ kotlov využíva ako palivo uhlie, palivové drevo a podobne. Jedinou nevýhodou takýchto kotlov je, že často zlyhávajú a pre čo najlepšiu prácu potrebujete špecialistu, ktorý dokáže problémy odstrániť ihneď po ich objavení.
- Kotly sú dieselové. Motorová nafta je dnes celkom slušná, takže údržba takéhoto kotla bude tiež drahá. Jedným z negatívnych aspektov dieselového kotla je povinná dodávka paliva, ktorá stačí v množstve 150 až 200 litrov.
Čo zvyšuje spotrebu plynu
Spotreba plynu na vykurovanie, okrem jeho typu, závisí od týchto faktorov:
- Klimatické vlastnosti oblasti. Výpočet sa vykonáva pre najnižšie teplotné ukazovatele charakteristické pre tieto geografické súradnice;
- Plocha celej budovy, jej počet podlaží, výška miestností;
- Typ a dostupnosť izolácie strechy, stien, podlahy;
- Typ budovy (tehla, drevo, kameň atď.);
- Typ profilu na oknách, prítomnosť okien s dvojitým zasklením;
- Organizácia vetrania;
- Výkon v hraničných hodnotách vykurovacích zariadení.
Rovnako dôležitý je rok postavenia domu, umiestnenie radiátorov kúrenia
Čo ovplyvňuje spotrebu plynu?
Spotreba paliva je určená predovšetkým výkonom - čím výkonnejší je kotol, tým intenzívnejšie sa spotrebuje plyn. Zároveň je ťažké ovplyvniť túto závislosť zvonku.
Aj keď stiahnete 20kW agregát na minimum, stále spotrebuje viac paliva ako jeho menej výkonný 10kW náprotivok zapnutý na maximum.

Táto tabuľka ukazuje vzťah medzi vykurovanou plochou a výkonom plynového kotla.Čím je kotol výkonnejší, tým je drahší. Ale čím väčšia je plocha vykurovaného priestoru, tým rýchlejšie sa kotol zaplatí.
Po druhé, berieme do úvahy typ kotla a princíp jeho činnosti:
- otvorená alebo uzavretá spaľovacia komora;
- konvekcia alebo kondenzácia;
- konvenčný komín alebo koaxiálny;
- jeden okruh alebo dva okruhy;
- dostupnosť automatických senzorov.
V uzavretej komore sa palivo spaľuje hospodárnejšie ako v otvorenej komore. Účinnosť kondenzačnej jednotky vďaka zabudovanému prídavnému výmenníku tepla na kondenzáciu pár prítomných v produkte spaľovania je zvýšená na 98-100% v porovnaní s 90-92% účinnosťou konvekčnej jednotky.
Pri koaxiálnom komíne sa tiež zvyšuje hodnota účinnosti - studený vzduch z ulice je ohrievaný vyhrievaným výfukovým potrubím. Kvôli druhému okruhu samozrejme dochádza k zvýšeniu spotreby plynu, ale v tomto prípade plynový kotol tiež neslúži jednému, ale dvom systémom - vykurovaniu a zásobovaniu teplou vodou.
Užitočnou vecou sú automatické čidlá, ktoré zachytávajú vonkajšiu teplotu a upravujú kotol do optimálneho režimu.
Do tretice sa pozrieme na technický stav zariadení a kvalitu samotného plynu. Vodný kameň a vodný kameň na stenách výmenníka výrazne znižujú prestup tepla a jeho nedostatok je potrebné kompenzovať zvýšením výkonu.
Žiaľ, plyn môže byť aj s vodou a inými nečistotami, ale namiesto reklamácie na dodávateľov prepneme regulátor výkonu o niekoľko dielikov smerom k maximálnej značke.

Jedným z moderných vysoko úsporných modelov je podlaha Plynový kondenzačný kotol značky Baxi Výkon s výkonom 160 kW. Takýto kotol ohrieva 1600 m2. m plochy, t.j. veľký dom s niekoľkými poschodiami.Zároveň podľa pasových údajov spotrebuje 16,35 kubických metrov zemného plynu. m za hodinu a má účinnosť 108%
A po štvrté, plocha vykurovaných priestorov, prirodzené straty tepla, trvanie vykurovacej sezóny, počasie. Čím priestrannejšia je oblasť, čím vyššie sú stropy, tým viac poschodí, tým viac paliva bude potrebné na vykurovanie takejto miestnosti.
Berieme do úvahy nejaké úniky tepla oknami, dverami, stenami, strechami. Nestáva sa to rok čo rok, sú tu teplé zimy a kruté mrazy - počasie sa nedá predpovedať, ale kubické metre plynu na vykurovanie priamo závisia od toho.
Tepelné zaťaženie objektu
Výpočet tepelných zaťažení sa vykonáva v nasledujúcom poradí.
- 1. Celkový objem budov podľa vonkajšieho merania: V=40000 m3.
- 2. Výpočtová vnútorná teplota vykurovaných budov je: tvr = +18 C - pre administratívne budovy.
- 3. Odhadovaná spotreba tepla na vykurovanie budov:
4. Spotreba tepla na vykurovanie pri akejkoľvek vonkajšej teplote sa určuje podľa vzorca:
kde: tvr je teplota vnútorného vzduchu, C; tn je vonkajšia teplota vzduchu, C; tn0 je najnižšia vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia, C.
- 5. Pri vonkajšej teplote vzduchu tн = 0С dostaneme:
- 6. Pri vonkajšej teplote vzduchu tн= tнв = -2С dostaneme:
- 7. Pri priemernej teplote vonkajšieho vzduchu za vykurovacie obdobie (pri tn = tnsr.o = +3,2С) dostaneme:
- 8. Pri vonkajšej teplote vzduchu tн = +8С dostaneme:
- 9. Pri vonkajšej teplote vzduchu tн = -17С dostaneme:
10. Odhadovaná spotreba tepla na vetranie:
,
kde: qv je merná spotreba tepla na vetranie, W/(m3 K), akceptujeme qv = 0,21- pre administratívne budovy.
11. Pri akejkoľvek vonkajšej teplote sa spotreba tepla na vetranie určuje podľa vzorca:
- 12.Pri priemernej teplote vonkajšieho vzduchu za vykurovacie obdobie (pri tн = tнр.о = +3,2 С) dostaneme:
- 13. Pri vonkajšej teplote vzduchu = = 0С dostaneme:
- 14. Pri vonkajšej teplote vzduchu = = + 8C dostaneme:
- 15. Pri vonkajšej teplote ==-14C dostaneme:
- 16. Pri vonkajšej teplote vzduchu tн = -17С dostaneme:
17. Priemerná hodinová spotreba tepla na dodávku teplej vody, kW:
kde: m je počet zamestnancov, ľudí; q - spotreba teplej vody na zamestnanca a deň, l/deň (q = 120 l/deň); c je tepelná kapacita vody, kJ/kg (c = 4,19 kJ/kg); tg je teplota prívodu teplej vody, C (tg = 60C); ti je teplota studenej vody z vodovodu v zimnom období txz av letnom období tchl, С (txz = 5С, tхl = 15С);
- priemerná hodinová spotreba tepla na dodávku teplej vody v zime bude:
— priemerná hodinová spotreba tepla na dodávku teplej vody v lete:
- 18. Získané výsledky sú zhrnuté v tabuľke 2.2.
- 19. Na základe získaných údajov zostavujeme celkový hodinový harmonogram spotreby tepla na vykurovanie, vetranie a dodávku teplej vody objektu:
; ; ; ;
20. Na základe získaného celkového hodinového harmonogramu spotreby tepla zostavujeme ročný harmonogram trvania tepelnej záťaže.
Tabuľka 2.2 Závislosť spotreby tepla od vonkajšej teploty
| Spotreba tepla | tnm = -17 °C | tno \u003d -14С | tnv=-2C | tn = 0С | tav.o \u003d + 3,2 С | tnc = +8 °C |
| , MW | 0,91 | 0,832 | 0,52 | 0,468 | 0,385 | 0,26 |
| , MW | 0,294 | 0,269 | 0,168 | 0,151 | 0,124 | 0,084 |
| , MW | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| , MW | 1,414 | 1,311 | 0,898 | 0,829 | 0,719 | 0,554 |
| 1,094 | 1,000 | 0,625 | 0,563 | 0,463 | 0,313 |
Ročná spotreba tepla
Na určenie spotreby tepla a jeho rozloženia podľa ročných období (zima, leto), prevádzkových režimov zariadení a harmonogramov opráv je potrebné poznať ročnú spotrebu paliva.
1. Ročná spotreba tepla na vykurovanie a vetranie sa vypočíta podľa vzorca:
,
kde: - priemerná celková spotreba tepla na vykurovanie počas vykurovacieho obdobia; — priemerná celková spotreba teplo na vetranie za vykurovacie obdobie, MW; - trvanie vykurovacieho obdobia.
2. Ročná spotreba tepla na dodávku teplej vody:
kde: - priemerná celková spotreba tepla na dodávku teplej vody, W; - trvanie systému zásobovania teplou vodou a trvanie vykurovacieho obdobia h (zvyčajne h); - koeficient zníženia hodinovej spotreby teplej vody na dodávku teplej vody v letnom období; - teplota teplej vody a studenej vody z vodovodu v zime a v lete, C.
3. Ročná spotreba tepla na tepelnú záťaž vykurovania, vetrania, zásobovania teplou vodou a technologickú záťaž podnikov podľa vzorca:
,
kde: - ročná spotreba tepla na vykurovanie, MW; — ročná spotreba tepla na vetranie, MW; — ročná spotreba tepla na dodávku teplej vody, MW; — ročná spotreba tepla pre technologické potreby, MW.
MWh/rok.
Merače tepla
Teraz poďme zistiť, aké informácie sú potrebné na výpočet vykurovania. Je ľahké uhádnuť, o akú informáciu ide.
1. Teplota pracovnej tekutiny na výstupe/vstupe konkrétneho úseku linky.
2. Prietok pracovnej tekutiny, ktorá prechádza cez vykurovacie zariadenia.
Prietok sa určuje pomocou zariadení na meranie tepla, tj meračov. Tie môžu byť dvojakého druhu, poďme sa s nimi zoznámiť.
Lopatkové metre
Takéto zariadenia sú určené nielen pre vykurovacie systémy, ale aj pre zásobovanie teplou vodou. Ich jediným rozdielom od tých meračov, ktoré sa používajú na studenú vodu, je materiál, z ktorého je obežné koleso vyrobené - v tomto prípade je odolnejšie voči zvýšeným teplotám.
Pokiaľ ide o mechanizmus práce, je takmer rovnaký:
- v dôsledku cirkulácie pracovnej tekutiny sa obežné koleso začne otáčať;
- rotácia obežného kolesa sa prenesie do účtovného mechanizmu;
- prenos sa uskutočňuje bez priamej interakcie, ale pomocou permanentného magnetu.
Napriek tomu, že konštrukcia takýchto počítadiel je extrémne jednoduchá, ich prah odozvy je pomerne nízky, navyše existuje spoľahlivá ochrana proti skresleniu údajov: najmenší pokus o zabrzdenie obežného kolesa vonkajším magnetickým poľom je zastavený vďaka antimagnetická obrazovka.
Prístroje s diferenciálnym zapisovačom
Takéto zariadenia fungujú na základe Bernoulliho zákona, ktorý hovorí, že rýchlosť pohybu prietok plynu alebo kvapaliny nepriamo úmerné jeho statickému pohybu. Ako je však táto hydrodynamická vlastnosť použiteľná pri výpočte prietoku pracovnej tekutiny? Veľmi jednoduché - stačí jej zablokovať cestu poistnou podložkou. V tomto prípade bude rýchlosť poklesu tlaku na tejto podložke nepriamo úmerná rýchlosti pohybujúceho sa prúdu. A ak je tlak zaznamenaný dvoma snímačmi naraz, môžete ľahko určiť prietok a v reálnom čase.
Poznámka! Dizajn počítadla predpokladá prítomnosť elektroniky. Drvivá väčšina takýchto moderných modelov poskytuje nielen suché informácie (teplota pracovnej tekutiny, jej spotreba), ale určuje aj skutočné využitie tepelnej energie. Riadiaci modul je tu vybavený portom na pripojenie k PC a dá sa konfigurovať manuálne
Riadiaci modul je tu vybavený portom na pripojenie k PC a dá sa konfigurovať manuálne.
Mnohí čitatelia budú mať pravdepodobne logickú otázku: čo ak nehovoríme o uzavretom vykurovacom systéme, ale o otvorenom, v ktorom je možný výber pre dodávku teplej vody? Ako v tomto prípade vypočítať Gcal na vykurovanie? Odpoveď je celkom zrejmá: tu sú tlakové snímače (ako aj prídržné podložky) umiestnené súčasne na prívode aj na „spiatočke“. A rozdiel v prietoku pracovnej tekutiny bude indikovať množstvo ohriatej vody, ktorá bola použitá pre domáce potreby.
Spôsob výpočtu pre zemný plyn
Približná spotreba plynu na vykurovanie sa vypočítava na základe polovičného výkonu inštalovaného kotla. Ide o to, že pri určovaní výkonu plynového kotla je položená najnižšia teplota. Je to pochopiteľné – aj keď je vonku veľmi chladno, v dome by malo byť teplo.
Spotrebu plynu na vykurovanie si viete vypočítať sami
Ale je úplne nesprávne počítať spotrebu plynu na vykurovanie podľa tohto maximálneho čísla - koniec koncov, vo všeobecnosti je teplota oveľa vyššia, čo znamená, že sa spáli oveľa menej paliva. Preto je zvykom uvažovať s priemernou spotrebou paliva na vykurovanie - asi 50% tepelnej straty alebo výkonu kotla.
Spotrebu plynu vypočítame podľa tepelných strát
Ak ešte nie je kotol a náklady na vykurovanie odhadujete rôznymi spôsobmi, môžete počítať z celkovej tepelnej straty objektu. S najväčšou pravdepodobnosťou sú vám povedomé. Technika je tu nasledovná: odoberú 50 % z celkových tepelných strát, pridajú 10 % na zabezpečenie dodávky teplej vody a 10 % na odtok tepla počas vetrania. Výsledkom je priemerná spotreba v kilowattoch za hodinu.
Potom môžete zistiť spotrebu paliva za deň (vynásobte 24 hodín), za mesiac (30 dní), ak je to potrebné - za celú vykurovaciu sezónu (vynásobte počtom mesiacov, počas ktorých kúrenie funguje). Všetky tieto údaje je možné previesť na kubické metre (pri poznaní špecifického spaľovacieho tepla plynu) a následne vynásobiť kubické metre cenou plynu a tak zistiť náklady na vykurovanie.
| Meno davu | jednotka merania | Špecifické spalné teplo v kcal | Špecifická výhrevnosť v kW | Špecifická výhrevnosť v MJ |
|---|---|---|---|---|
| Zemný plyn | 1 m3 | 8000 kcal | 9,2 kW | 33,5 MJ |
| Skvapalnený plyn | 1 kg | 10800 kcal | 12,5 kW | 45,2 MJ |
| Čierne uhlie (W=10%) | 1 kg | 6450 kcal | 7,5 kW | 27 MJ |
| drevené pelety | 1 kg | 4100 kcal | 4,7 kW | 17,17 MJ |
| Sušené drevo (W=20%) | 1 kg | 3400 kcal | 3,9 kW | 14,24 MJ |
Príklad výpočtu tepelných strát
Nech je tepelná strata domu 16 kW / h. Začnime počítať:
- priemerná potreba tepla za hodinu - 8 kW / h + 1,6 kW / h + 1,6 kW / h = 11,2 kW / h;
- za deň - 11,2 kW * 24 hodín = 268,8 kW;
-
za mesiac - 268,8 kW * 30 dní = 8064 kW.
Previesť na kubické metre. Ak využívame zemný plyn, spotrebu plynu na vykurovanie za hodinu vydelíme: 11,2 kW / h / 9,3 kW = 1,2 m3 / h. Vo výpočtoch je údaj 9,3 kW merná tepelná kapacita spaľovania zemného plynu (dostupná v tabuľke).
Keďže kotol nemá 100% účinnosť, ale 88-92%, budete musieť vykonať ďalšie úpravy - pridajte asi 10% získaného čísla. Celkovo dostaneme spotrebu plynu na vykurovanie za hodinu - 1,32 kubických metrov za hodinu. Potom môžete vypočítať:
- spotreba za deň: 1,32 m3 * 24 hodín = 28,8 m3/deň
- dopyt za mesiac: 28,8 m3 / deň * 30 dní = 864 m3 / mesiac.
Priemerná spotreba za vykurovaciu sezónu závisí od jej trvania – vynásobíme ju počtom mesiacov, počas ktorých vykurovacia sezóna trvá.
Tento výpočet je približný. V niektorých mesiacoch bude spotreba plynu oveľa nižšia, v najchladnejšom mesiaci - viac, ale v priemere bude toto číslo približne rovnaké.
Výpočet výkonu kotla
Výpočty budú o niečo jednoduchšie, ak existuje vypočítaná kapacita kotla - všetky potrebné rezervy (na zásobovanie teplou vodou a vetranie) sú už zohľadnené. Preto jednoducho vezmeme 50% vypočítanej kapacity a následne vypočítame spotrebu za deň, mesiac, za sezónu.
Napríklad konštrukčný výkon kotla je 24 kW. Na výpočet spotreby plynu na vykurovanie berieme polovicu: 12 k / W. Toto bude priemerná potreba tepla za hodinu. Na určenie spotreby paliva za hodinu, vydelíme výhrevnosťou, dostaneme 12 kW / h / 9,3 k / W = 1,3 m3. Ďalej sa všetko berie do úvahy ako v príklade vyššie:
- za deň: 12 kW / h * 24 hodín = 288 kW v prepočte na množstvo plynu - 1,3 m3 * 24 = 31,2 m3
-
za mesiac: 288 kW * 30 dní = 8640 m3, spotreba v kubických metroch 31,2 m3 * 30 = 936 m3.
Ďalej pripočítame 10% za nedokonalosť kotla, dostaneme, že v tomto prípade bude prietok o niečo viac ako 1000 metrov kubických za mesiac (1029,3 metrov kubických). Ako vidíte, v tomto prípade je všetko ešte jednoduchšie - menej čísel, ale princíp je rovnaký.
Kvadratúrou
Ešte približnejšie výpočty možno získať kvadratúrou domu. Existujú dva spôsoby:
- Dá sa vypočítať podľa noriem SNiP - na vykurovanie jedného štvorcového metra v strednom Rusku je potrebných v priemere 80 W / m2. Tento údaj možno použiť, ak je váš dom postavený podľa všetkých požiadaviek a má dobrú izoláciu.
- Môžete odhadnúť podľa priemerných údajov:
- pri dobrej izolácii domu je potrebných 2,5-3 metrov kubických / m2;
-
pri priemernej izolácii je spotreba plynu 4-5 metrov kubických / m2.
Každý majiteľ vie posúdiť mieru zateplenia svojho domu, respektíve viete odhadnúť, aká bude v tomto prípade spotreba plynu. Napríklad pre dom s rozlohou 100 metrov štvorcových. s priemernou izoláciou bude potrebných 400 - 500 metrov kubických plynu na vykurovanie, 600 - 750 metrov kubických mesačne pre dom s rozlohou 150 metrov štvorcových, 800 - 100 metrov kubických modrého paliva na vykurovanie domu s rozlohou 200 m2. To všetko je veľmi približné, ale čísla sú založené na mnohých faktických údajoch.
Určite tepelné straty
Tepelnú stratu budovy je možné vypočítať samostatne pre každú miestnosť, ktorá má vonkajšiu časť v kontakte s okolím. Potom sa prijaté údaje zhrnú. V súkromnom dome je vhodnejšie určiť tepelné straty celej budovy ako celku, berúc do úvahy tepelné straty oddelene cez steny, strechu a povrch podlahy.
Treba poznamenať, že výpočet tepelných strát doma je pomerne komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje špeciálne znalosti. Menej presný, no zároveň celkom spoľahlivý výsledok možno získať na základe online kalkulačky tepelných strát.
Pri výbere online kalkulačky je lepšie uprednostniť modely, ktoré zohľadňujú všetky možné možnosti tepelných strát. Tu je ich zoznam:
vonkajší povrch steny
Keď sa rozhodnete použiť kalkulačku, musíte poznať geometrické rozmery budovy, vlastnosti materiálov, z ktorých je dom vyrobený, ako aj ich hrúbku. Samostatne sa berie do úvahy prítomnosť tepelnoizolačnej vrstvy a jej hrúbka.
Na základe uvedených počiatočných údajov vám online kalkulačka poskytne súčet hodnota tepelných strát doma. Ako presné môžu byť získané výsledky určiť vydelením získaného výsledku celkovým objemom budovy a tým získať špecifické tepelné straty, ktorých hodnota by mala byť v rozmedzí od 30 do 100 W.
Ak čísla získané pomocou online kalkulačky ďaleko presahujú stanovené hodnoty, možno predpokladať, že sa do výpočtu vkradla chyba. Najčastejšie je príčinou chýb vo výpočtoch nesúlad v rozmeroch veličín použitých pri výpočte.
Dôležitý fakt: údaje online kalkulačky sú relevantné len pre domy a budovy s kvalitnými oknami a dobre fungujúcim vetracím systémom, v ktorých nie je miesto pre prievan a iné tepelné straty.
Na zníženie tepelných strát môžete vykonať dodatočnú tepelnú izoláciu budovy, ako aj použiť ohrev vzduchu vstupujúceho do miestnosti.
Technika výpočtu plochy
Existujú dva spôsoby, ako vypočítať spotrebu zemného plynu na základe celkovej plochy domu, ale výsledky budú veľmi nepresné.
Podľa SNiP sa miera spotreby plynu na vykurovanie súkromného domu nachádzajúceho sa v strednom pruhu vypočítava na základe 80 wattov tepelnej energie na 1 m2. Táto hodnota je však prijateľná iba vtedy, ak má dom kvalitnú izoláciu a je postavený v súlade so všetkými stavebnými predpismi.
Druhá metóda zahŕňa použitie štatistických výskumných údajov:
- ak je dom dobre izolovaný, na jeho vykurovanie je potrebných 2,5-3 m3 / m2;
- miestnosť s priemernou úrovňou izolácie spotrebuje 4-5 m3 plynu na 1 m2.
Majiteľ domu, ktorý pozná úroveň izolácie jeho stien a stropov, tak bude môcť približne odhadnúť, koľko plynu sa spotrebuje na jeho vykurovanie. Takže na vykurovanie domu s priemernou úrovňou izolácie s rozlohou 100 m2 bude mesačne potrebných približne 400 - 500 m3 zemného plynu. Ak je plocha domu 150 m2, na jeho vykurovanie bude potrebné spáliť 600 - 750 m3 plynu.Ale dom s rozlohou 200 m2 bude vyžadovať asi 800-1000 m3 zemného plynu mesačne. Treba poznamenať, že tieto čísla sú skôr priemerné, hoci sú získané na základe skutočných údajov.
Vypočítame, koľko plynu spotrebuje plynový kotol za hodinu, deň a mesiac
Pri navrhovaní jednotlivých vykurovacích systémov pre súkromné domy sa používajú 2 hlavné ukazovatele: celková plocha domu a výkon vykurovacieho zariadenia. Pri jednoduchých spriemerovaných výpočtoch sa uvažuje, že na vykurovanie každých 10 m2 plochy postačuje 1 kW tepelného výkonu + 15-20% výkonovej rezervy.
Ako vypočítať požadovaný výkon kotlaIndividuálny výpočet, vzorec a korekčné faktory

Je známe, že výhrevnosť zemného plynu je 9,3-10 kW na m3, z čoho vyplýva, že na 1 kW tepelného výkonu plynového kotla je potrebných asi 0,1-0,108 m3 zemného plynu. V čase písania tohto článku sú náklady na 1 m3 hlavného plynu v moskovskom regióne 5,6 rubľov / m3 alebo 0,52 - 0,56 rubľov za každý kW tepelného výkonu kotla.
Túto metódu je však možné použiť, ak nie sú známe pasové údaje kotla, pretože charakteristiky takmer každého kotla naznačujú spotrebu plynu počas jeho nepretržitej prevádzky pri maximálnom výkone.
Napríklad známy stojaci jednookruhový plynový kotol Protherm Volk 16 KSO (výkon 16 kW), na zemný plyn, spotrebuje 1,9 m3/hod.
- Za deň - 24 (hod.) * 1,9 (m3 / hod.) = 45,6 m3. V hodnotovom vyjadrení - 45,5 (m3) * 5,6 (tarifa pre MO, rubľov) = 254,8 rubľov / deň.
- Za mesiac - 30 (dní) * 45,6 (denná spotreba, m3) = 1 368 m3. V hodnotovom vyjadrení - 1 368 (m3) * 5,6 (tarifa, rubľov) = 7 660,8 rubľov / mesiac.
- Za vykurovaciu sezónu (predpokladajme, že od 15. októbra do 31. marca) - 136 (dní) * 45,6 (m3) = 6 201,6 metrov kubických. V hodnotovom vyjadrení - 6 201,6 * 5,6 = 34 728,9 rubľov / sezóna.
To znamená, že v praxi, v závislosti od podmienok a režimu vykurovania, ten istý Protherm Volk 16 KSO spotrebuje 700 - 950 metrov kubických plynu mesačne, čo je asi 3 920 - 5 320 rubľov / mesiac. Nie je možné presne určiť spotrebu plynu výpočtovou metódou!
Na získanie presných hodnôt sa používajú meracie prístroje (plynomery), pretože spotreba plynu v plynových vykurovacích kotloch závisí od správne zvoleného výkonu vykurovacieho zariadenia a technológie modelu, teploty preferovanej majiteľom, usporiadania kotla. vykurovací systém, priemerná teplota v regióne za vykurovaciu sezónu a mnoho ďalších faktorov, individuálne pre každý súkromný dom.
Tabuľka spotreby známych modelov kotlov podľa ich pasových údajov
| Model | výkon, kWt | Max spotreba zemného plynu, metre kubické m/hod |
| Lemax Premium-10 | 10 | 0,6 |
| ATON Atmo 10EBM | 10 | 1,2 |
| Baxi SLIM 1.150i 3E | 15 | 1,74 |
| Protherm Bear 20 PLO | 17 | 2 |
| De Dietrich DTG X 23 N | 23 | 3,15 |
| Bosch Gas 2500 F 30 | 26 | 2,85 |
| Viessmann Vitogas 100-F 29 | 29 | 3,39 |
| Navien GST 35KN | 35 | 4 |
| Vaillant ecoVIT VKK INT 366/4 | 34 | 3,7 |
| Buderus Logano G234-60 | 60 | 6,57 |
Rýchla kalkulačka
Pripomeňme, že kalkulačka používa rovnaké princípy ako v príklade vyššie, skutočný údaj o spotrebe závisí od modelu a prevádzkových podmienok vykurovacieho zariadenia a môže byť len 50-80% údajov vypočítaných s podmienkou, že kotol pracuje nepretržite a pri plnej kapacite.
Príklad výpočtu spotreby plynu
Podľa regulačných údajov získaných v dôsledku praktického využívania vykurovacích systémov je v našej krajine potrebný asi 1 kilowatt energie na vykurovanie 10 metrov štvorcových obytnej plochy.Na základe toho, miestnosť 150 m2. môže vykurovať kotol s výkonom 15 kW.
Ďalej sa vykoná výpočet spotreby plynu na vykurovanie za mesiac:
15 kW * 30 dní * 24 hodín denne. Ukazuje sa 10 800 kW / h. Tento údaj nie je absolútny. Napríklad kotol nepracuje neustále na plný výkon. Navyše, keď teplota za oknom stúpne, niekedy dokonca musíte vypnúť kúrenie. Priemernú hodnotu v tomto prípade možno považovať za prijateľnú.
To znamená, že 10 800 / 2 = 5 400 kWh. Toto je miera spotreby plynu na vykurovanie, čo je dosť na zabezpečenie príjemnej teploty v dome po dobu jedného mesiaca. Berúc do úvahy skutočnosť, že vykurovacia sezóna trvá približne 7 mesiacov, potrebné množstvo plynu na vykurovaciu sezónu sa vypočíta:
7 * 5400 = 37 800 kWh. Ak vezmeme do úvahy, že meter kubický plynu generuje 10 kW / hodinu tepelnej energie, dostaneme - 37 800 / 10 = 3 780 metrov kubických. plynu.
Pre porovnanie - 10 kW / h (podľa štatistík) možno získať spaľovaním 2,5 kg dubového palivového dreva s vlhkosťou najviac 20%. Miera spotreby palivového dreva vo vyššie uvedenom príklade bude 37 800 / 10 * 2,5 = 9 450 kg. A borovica bude potrebovať ešte viac.
Výpočet spotreby plynu na vykurovanie domu 150 m2
Pri usporiadaní vykurovacieho systému a výbere nosiča energie je dôležité zistiť budúcu spotrebu plynu na vykurovanie domu 150 m2 alebo inej plochy. V posledných rokoch je totiž zaznamenaný jasný stúpajúci trend cien zemného plynu, posledný nárast ceny o cca 8,5 % nastal nedávno, 1. júla 2016
To viedlo k priamemu zvýšeniu nákladov na vykurovanie v bytoch a chatách s individuálnymi zdrojmi tepla na zemný plyn.Preto by si developeri a majitelia domov, ktorí si plynový kotol len vyberajú pre seba, mali vopred spočítať náklady na vykurovanie.
Hydraulický výpočet
Rozhodli sme sa teda pre tepelné straty, bol zvolený výkon vykurovacej jednotky, zostáva len určiť objem požadovaného chladiva a podľa toho aj rozmery, ako aj materiály potrubí, radiátorov a ventilov. použité.
Najprv určíme objem vody vo vykurovacom systéme. Vyžaduje si to tri ukazovatele:
- Celkový výkon vykurovacieho systému.
- Rozdiel teplôt na výstupe a vstupe do vykurovacieho kotla.
- Tepelná kapacita vody. Tento indikátor je štandardný a rovná sa 4,19 kJ.
Hydraulický výpočet vykurovacieho systému
Vzorec je nasledovný - prvý ukazovateľ je rozdelený poslednými dvoma. Mimochodom, tento typ výpočtu je možné použiť pre akúkoľvek časť vykurovacieho systému.
Tu je dôležité rozdeliť vedenie na časti tak, aby v každej bola rýchlosť chladiacej kvapaliny rovnaká. Preto odborníci odporúčajú urobiť poruchu z jedného uzatváracieho ventilu na druhý, z jedného vykurovacieho radiátora na druhý. Teraz prejdeme k výpočtu tlakovej straty chladiacej kvapaliny, ktorá závisí od trenia vo vnútri potrubného systému
Na to sa používajú iba dve množstvá, ktoré sa vo vzorci spolu vynásobia. Ide o dĺžku hlavného úseku a špecifické straty trením
Teraz prejdeme k výpočtu tlakovej straty chladiacej kvapaliny, ktorá závisí od trenia vo vnútri potrubného systému. Na to sa používajú iba dve množstvá, ktoré sa vo vzorci spolu vynásobia. Ide o dĺžku hlavného úseku a špecifické straty trením.
Ale strata tlaku vo ventiloch sa vypočíta pomocou úplne iného vzorca.Zohľadňuje ukazovatele, ako sú:
- Hustota nosiča tepla.
- Jeho rýchlosť v systéme.
- Celkový ukazovateľ všetkých koeficientov, ktoré sú prítomné v tomto prvku.
Aby sa všetky tri ukazovatele, ktoré sú odvodené podľa vzorcov, priblížili k štandardným hodnotám, je potrebné zvoliť správne priemery potrubí. Pre porovnanie uvedieme príklad niekoľkých typov rúr, aby bolo jasné, ako ich priemer ovplyvňuje prestup tepla.
- Kovoplastová rúrka s priemerom 16 mm. Jeho tepelný výkon sa pohybuje v rozmedzí 2,8-4,5 kW. Rozdiel v indikátore závisí od teploty chladiacej kvapaliny. Majte však na pamäti, že toto je rozsah, v ktorom sú nastavené minimálne a maximálne hodnoty.
- Rovnaké potrubie s priemerom 32 mm. V tomto prípade sa výkon pohybuje medzi 13-21 kW.
- Polypropylénové potrubie. Priemer 20 mm - výkonový rozsah 4-7 kW.
- Rovnaké potrubie s priemerom 32 mm - 10-18 kW.
A posledná je definícia obehového čerpadla. Aby bola chladiaca kvapalina rovnomerne rozložená v celom vykurovacom systéme, je potrebné, aby jej rýchlosť nebola menšia ako 0,25 m / s a nie väčšia ako 1,5 m / s. V tomto prípade by tlak nemal byť vyšší ako 20 MPa. Ak je rýchlosť chladiacej kvapaliny vyššia ako maximálna navrhovaná hodnota, potrubný systém bude pracovať s hlukom. Ak je rýchlosť nižšia, môže dôjsť k prevzdušneniu okruhu.










