Purata penggunaan gas untuk memanaskan rumah seluas 150 m²: contoh pengiraan dan semakan formula terma
Pembiayaan musim pemanasan merupakan sebahagian besar daripada belanjawan yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan.Mengetahui harga dan purata penggunaan gas untuk pemanasan rumah 150 m2, anda boleh menentukan dengan tepat kos pemanasan premis. Pengiraan ini mudah dilakukan sendiri tanpa membayar perkhidmatan jurutera pemanasan.
Anda akan mempelajari segala-galanya tentang piawaian penggunaan gas dan kaedah untuk mengira penggunaan bahan api biru dari artikel yang kami bentangkan. Kami akan memberitahu anda berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk mengimbangi kehilangan haba di rumah semasa musim pemanasan. Kami akan memberitahu anda apakah formula yang harus digunakan dalam pengiraan.
Kandungan artikel:
Pemanasan kotej negara
Apabila mengira penggunaan gas yang diperlukan untuk memanaskan rumah, tugas yang paling sukar ialah pengiraan kehilangan haba, yang sistem pemanasan mesti mengimbangi sepenuhnya semasa operasi.
Kompleks kehilangan haba bergantung pada iklim, ciri reka bentuk bangunan, bahan yang digunakan dan parameter operasi sistem pengudaraan.
Pengiraan jumlah pampasan haba
Sistem pemanasan mana-mana bangunan mesti mengimbangi kehilangan habanya Q (W) semasa tempoh masa yang sejuk. Ia berlaku kerana dua sebab:
- pertukaran haba melalui perimeter rumah;
- kehilangan haba akibat udara sejuk yang masuk melalui sistem pengudaraan.
Secara formal, kehilangan haba melalui dinding dan bumbung Qtp boleh dikira menggunakan formula berikut:
Qtp = S * dT / R,
di mana:
- S – luas permukaan (m2);
- dT – perbezaan suhu antara bilik dan udara jalanan (°C);
- R – penunjuk rintangan kepada pemindahan haba bahan (m2 * °C / W).
Penunjuk terakhir (yang juga dipanggil "pekali rintangan haba") boleh diambil daripada jadual yang dilampirkan pada bahan binaan atau produk.
Contoh. Biarkan dinding luar bilik mempunyai keluasan 12 m2, yang mana 2 m2 menduduki tingkap.
Penunjuk rintangan pemindahan haba adalah seperti berikut:
- Blok konkrit berudara D400: R = 3.5.
- Tingkap berlapis dua dengan argon “4M1 – 16Ar – 4M1 – 16Ar – 4I”: R = 0.75.
Dalam kes ini, pada suhu bilik "+22 ° С", dan suhu jalan - "–30 ° С", kehilangan haba dari dinding luar bilik adalah:
- Qtp (dinding) = 10 * (22 – (– 30)) / 3.5 = 149 W:
- Qtp (tingkap) = 2 * (22 – (– 30)) / 0.75 = 139 W:
- Qtp = Qtp (dinding) + Qtp (tingkap) = 288 W.
Pengiraan ini memberikan hasil yang betul dengan syarat tiada pertukaran udara yang tidak terkawal (penyusupan).
Ia mungkin berlaku dalam kes berikut:
- Kehadiran kecacatan struktur, seperti pemasangan longgar bingkai tingkap ke dinding atau pengelupasan bahan penebat. Mereka perlu dihapuskan.
- Penuaan bangunan, mengakibatkan kerepek, retak atau lompang pada batu. Dalam kes ini, adalah perlu untuk memperkenalkan faktor pembetulan ke dalam rintangan pemindahan haba bahan.
Dengan cara yang sama, adalah perlu untuk menentukan kehilangan haba melalui bumbung jika objek itu terletak di tingkat atas. Melalui lantai, sebarang kehilangan tenaga yang ketara berlaku hanya jika terdapat ruang bawah tanah yang tidak dipanaskan dan berventilasi, seperti garaj. Hampir tiada haba masuk ke dalam tanah.
Mari kita pertimbangkan sebab kedua kehilangan haba - pengudaraan bangunan. Penggunaan tenaga untuk memanaskan udara bekalan (QV) boleh dikira menggunakan formula:
QV = L * q * c * dT, Di mana:
- L – aliran udara (m3 / h);
- q – ketumpatan udara (kg/m3);
- c – kapasiti haba tentu udara masuk (kJ/kg *°C);
- dT – perbezaan suhu antara bilik dan udara jalanan (°C).
Kapasiti haba tentu udara dalam julat suhu yang menarik minat kita [–50.. +30 °C] adalah bersamaan dengan 1.01 kJ / kg * °C atau, diterjemahkan kepada dimensi yang kita perlukan: 0.28 W * h / kg * °C. Ketumpatan udara bergantung pada suhu dan tekanan, tetapi untuk pengiraan anda boleh mengambil nilai 1.3 kg / m3.
Contoh. Untuk bilik 12 m2 dengan perbezaan suhu yang sama seperti contoh sebelumnya, kehilangan haba akibat pengudaraan akan menjadi:
QV = (12 * 3) * 1.3 * 0.28 * (22 – (– 30)) = 681 W.
Pereka bentuk mengambil aliran udara mengikut SNiP 41-01-2003 (dalam contoh kami 3 m3 / j pada 1 m2 kawasan ruang tamu), tetapi nilai ini boleh dikurangkan dengan ketara oleh pemilik bangunan.
Secara keseluruhan, jumlah kehilangan haba bilik model ialah:
Q = Qtp + QV = 969 W.
Untuk mengira kehilangan haba setiap hari, minggu atau bulan, anda perlu mengetahui suhu purata untuk tempoh ini.
Daripada formula di atas adalah jelas bahawa pengiraan isipadu gas yang digunakan untuk jangka masa yang singkat dan untuk keseluruhan musim sejuk mesti dilakukan dengan mengambil kira iklim kawasan di mana kemudahan yang dipanaskan terletak.Oleh itu, penyelesaian standard yang terbukti dengan baik hanya boleh digunakan untuk keadaan semula jadi yang serupa.
Dengan geometri kompleks rumah dan pelbagai bahan yang digunakan dalam pembinaan dan penebatnya, anda boleh menggunakan perkhidmatan pakar untuk mengira jumlah haba yang diperlukan.
Cara untuk meminimumkan kehilangan haba
Kos pemanasan rumah merupakan sebahagian besar daripada kos penyelenggaraan. Oleh itu, adalah munasabah untuk menjalankan beberapa jenis kerja yang bertujuan untuk mengurangkan kehilangan haba dengan penebat siling, dinding rumah, penebat lantai dan struktur yang berkaitan.
Permohonan skim penebat luaran dan dari dalam rumah boleh mengurangkan angka ini dengan ketara. Ini terutama berlaku untuk bangunan lama dengan kehausan teruk pada dinding dan siling. Papan busa polistirena yang sama bukan sahaja boleh mengurangkan atau menghapuskan pembekuan sepenuhnya, tetapi juga meminimumkan penyusupan udara melalui salutan yang dilindungi.
Penjimatan yang ketara juga boleh dicapai jika kawasan musim panas rumah, seperti beranda atau lantai loteng, tidak disambungkan ke pemanasan. Dalam kes ini, akan terdapat pengurangan ketara dalam perimeter bahagian rumah yang dipanaskan.
Sekiranya anda mematuhi piawaian pengudaraan premis dengan ketat, yang ditetapkan dalam SNiP 41-01-2003, maka kehilangan haba daripada pertukaran udara akan lebih tinggi daripada pembekuan dinding dan bumbung bangunan.Peraturan ini adalah wajib untuk pereka bentuk dan mana-mana entiti undang-undang jika premis digunakan untuk pengeluaran atau penyediaan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, penghuni rumah itu boleh, mengikut budi bicara mereka, mengurangkan nilai yang dinyatakan dalam dokumen.
Di samping itu, untuk memanaskan udara sejuk yang datang dari jalan, anda boleh menggunakan penukar haba, bukannya peranti yang menggunakan elektrik atau gas. Oleh itu, penukar haba plat biasa boleh menjimatkan lebih daripada separuh tenaga, dan peranti yang lebih kompleks dengan penyejuk boleh menjimatkan kira-kira 75%.
Pengiraan isipadu gas yang diperlukan
Gas yang terbakar mesti mengimbangi kehilangan haba. Untuk melakukan ini, sebagai tambahan kepada kehilangan haba rumah, adalah perlu untuk mengetahui jumlah tenaga yang dikeluarkan semasa pembakaran, yang bergantung kepada kecekapan dandang dan nilai kalori campuran.
Peraturan pemilihan dandang
Pilihan pemanas mesti dibuat dengan mengambil kira kehilangan haba rumah. Ia sepatutnya cukup untuk tempoh apabila suhu minimum tahunan dicapai. Dalam pasport lantai atau dandang gas yang dipasang di dinding Parameter "kuasa terma nominal" bertanggungjawab untuk ini, yang diukur dalam kW untuk perkakas rumah.
Oleh kerana mana-mana struktur mempunyai inersia haba, untuk mengira kuasa dandang yang diperlukan, suhu minimum biasanya diambil dari tempoh lima hari yang paling sejuk. Untuk kawasan tertentu, ia boleh didapati dalam organisasi yang terlibat dalam pengumpulan dan pemprosesan maklumat meteorologi, atau daripada Jadual 1. SNiP 23-01-99 (lajur No. 4).
Sekiranya kuasa dandang melebihi penunjuk yang mencukupi untuk memanaskan bilik, ini tidak membawa kepada peningkatan penggunaan gas.Dalam kes ini, tempoh masa henti peralatan akan menjadi lebih lama.
Kadang-kadang ada sebab untuk memilih dandang dengan kuasa yang lebih rendah sedikit. Peranti sedemikian boleh menjadi jauh lebih murah untuk dibeli dan dikendalikan. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, adalah perlu untuk mempunyai sumber haba sandaran (contohnya, pemanas lengkap dengan penjana gas), yang boleh digunakan dalam fros yang teruk.
Penunjuk utama kecekapan dan ekonomi dandang ialah faktor kecekapan. Untuk peralatan rumah tangga moden ia berkisar antara 88 hingga 95%. Kecekapan dinyatakan dalam pasport peranti dan digunakan semasa mengira penggunaan gas.
Formula Pelepasan Haba
Untuk mengira dengan betul penggunaan gas asli atau cecair untuk pemanasan rumah dengan keluasan kira-kira 150 m2 Ia adalah perlu untuk mengetahui satu lagi penunjuk - nilai kalori (haba khusus pembakaran) bahan api yang dibekalkan. Menurut sistem SI, ia diukur dalam J / kg untuk gas cecair atau dalam J / m3 untuk semula jadi.
Terdapat dua nilai untuk penunjuk ini - nilai kalori yang lebih rendah (Hl) dan tertinggi (Hh). Ia bergantung kepada kelembapan dan suhu bahan api. Apabila mengira, ambil penunjuk Hl – anda perlu mengetahui perkara ini daripada pembekal gas anda.
Sekiranya tidak ada maklumat sedemikian, maka nilai berikut boleh diambil dalam pengiraan:
- untuk gas asli Hl = 33.5 mJ/m3;
- untuk gas cecair Hl = 45.2 mJ/kg.
Dengan mengambil kira fakta bahawa 1 mJ = 278 W * h, kami memperoleh nilai kalori berikut:
- untuk gas asli Hl = 9.3 kW * j / m3;
- untuk gas cecair Hl = 12.6 kW * j / kg.
Isipadu gas yang digunakan dalam tempoh masa tertentu V (m3 atau kg) boleh dikira menggunakan formula berikut:
V = Q * E / (Hl *K), Di mana:
- Q – kehilangan haba bangunan (kW);
- E – tempoh tempoh pemanasan (h);
- Hl – nilai kalori minimum gas (kW * h/m3);
- K – Kecekapan dandang.
Untuk dimensi gas cecair Hl sama dengan kW * h / kg.
Contoh pengiraan penggunaan gas
Sebagai contoh, mari kita ambil kotej kayu dua tingkat bingkai pasang siap biasa. Wilayah – Wilayah Altai, Barnaul.
Langkah 1. Mari hitung parameter utama rumah untuk mengira kehilangan haba:
- Lantai. Sekiranya tiada ruang bawah tanah yang berventilasi, kerugian melalui lantai dan asas boleh diabaikan.
- Tingkap. Unit berlapis dua “4M1 – 16Ar – 4M1 – 16Ar – 4I”: Ro = 0.75. Kawasan kaca So = 40 m2.
- dinding. Luas dinding longitudinal (sisi) ialah 10 * 3.5 = 35 m2. Kawasan dinding melintang (fasad) ialah 8.5 * 3.5 + 8.52 * tg(30) / 4 = 40 m2. Oleh itu, jumlah kawasan perimeter bangunan ialah 150 m2, dan mengambil kira kaca nilai yang dikehendaki Ss = 150 – 40 = 110 m2.
- dinding. Bahan penebat haba utama ialah kayu berlamina, tebal 200 mm (Rb = 1.27) dan penebat basalt, 150 mm tebal (Ru = 3.95). Jumlah rintangan pemindahan haba untuk dinding Rs = Rb + Ru = 5.22.
- bumbung. Penebat sepenuhnya mengikut bentuk bumbung. Kawasan bumbung tanpa overhang Sk = 10 * 8.5 / cos (30) = 98 m2.
- bumbung. Bahan penebat haba utama adalah lapisan, tebal 12.5 mm (Rv = 0.07) dan penebat basalt, 200 mm tebal (Ru = 5.27). Jumlah rintangan pemindahan haba untuk bumbung Rk = Rv + Ru = 5.34.
- Pengudaraan. Biarkan aliran udara dikira bukan mengikut keluasan rumah, tetapi mengambil kira keperluan untuk memastikan nilai sekurang-kurangnya 30 m3 setiap orang setiap jam. Oleh kerana 4 orang tinggal secara kekal di pondok, maka L = 30 * 4 = 120 m3 / h.
Langkah. 2. Mari kita mengira kuasa dandang yang diperlukan. Jika peralatan telah dibeli, maka langkah ini boleh dilangkau.
Suhu bagi tempoh lima hari paling sejuk ialah “–41 °C”. Mari kita ambil suhu yang selesa sebagai "+24 °C". Oleh itu, perbezaan suhu purata dalam tempoh ini adalah dT = 65 °C.
Mari kita mengira kehilangan haba:
- melalui tingkap: Qo = So * dT / Ro = 40 * 65 / 0.75 = 3467 W;
- melalui dinding: Qs = Ss * dT / Rs = 110 * 65 / 5.22 = 1370 W;
- melalui bumbung: Qk = Sk * dT / Rk = 98 * 65 / 5.34 = 1199 W;
- disebabkan oleh pengudaraan: Qv = L * q * c * dT = 120 * 1.3 * 0.28 * 65 = 2839 W.
Jumlah kehilangan haba seluruh rumah semasa tempoh lima hari yang sejuk ialah:
Q = Qo + Qs + Qk + Qv = 3467 + 1370 + 1199 + 2839 = 8875 W.
Oleh itu, untuk rumah model ini anda boleh memilih dandang gas dengan parameter kuasa haba maksimum 10-12 kW. Jika gas juga digunakan untuk menyediakan bekalan air panas, maka anda perlu mengambil peranti yang lebih produktif.
Langkah 3. Mari kita hitung tempoh tempoh pemanasan dan purata kehilangan haba.
Musim sejuk, apabila pemanasan diperlukan, difahami sebagai musim dengan purata suhu harian di bawah 8-10 °C. Oleh itu, untuk pengiraan anda boleh mengambil sama ada lajur No. 11-12 atau lajur No. 13-14 jadual 1 SNiP 23-01-99.
Pilihan ini kekal dengan pemilik kotej. Dalam kes ini, tidak akan ada perbezaan yang ketara dalam penggunaan bahan api tahunan. Dalam kes kami, kami akan memberi tumpuan kepada tempoh dengan suhu di bawah "+10 °C". Tempoh tempoh ini ialah 235 hari atau E = 5640 jam.
Kehilangan haba rumah untuk suhu purata sepanjang tempoh ini dikira dengan cara yang sama seperti dalam langkah 2, hanya parameter dT = 24 – (– 6.7) = 30.7 °C. Selepas menjalankan pengiraan yang kami dapat Q = 4192 W.
Langkah 4. Mari kita mengira isipadu gas yang digunakan.
Biarkan kecekapan dandang K = 0.92. Kemudian isipadu gas yang digunakan (dengan penunjuk purata nilai kalori minimum campuran gas) semasa tempoh sejuk ialah:
- untuk gas asli: V = Q * E / (Hl * K) = 4192 * 5640 / (9300 * 0.92) = 2763 m3;
- untuk gas cecair: V = Q * E / (Hl * K) = 4192 * 5640 / (12600 * 0.92) = 2040 kg.
Mengetahui harga gas, anda boleh mengira kos kewangan pemanasan.
Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini
Mengurangkan penggunaan gas dengan menghapuskan ralat yang berkaitan dengan penebat rumah. Contoh sebenar:
Penggunaan gas pada kuasa haba yang diketahui:
Semua pengiraan kehilangan haba boleh dilakukan secara bebas hanya apabila sifat penjimatan haba bahan dari mana rumah itu dibina diketahui. Sekiranya bangunan itu sudah lama, maka pertama sekali adalah perlu untuk memeriksanya untuk pembekuan dan menghapuskan masalah yang dikenal pasti.
Selepas ini, menggunakan formula yang dibentangkan dalam artikel, anda boleh mengira penggunaan gas dengan ketepatan yang tinggi.
Sila tinggalkan komen di blok maklum balas di bawah. Siarkan foto yang berkaitan dengan topik artikel, tanya soalan tentang tempat menarik. Kongsi maklumat berguna yang mungkin berguna kepada pelawat ke laman web kami.