Potrošnja plina za grijanje kuće 100 m²: značajke proračuna za ukapljeni i prirodni plin + primjeri s formulama

Amir Gumarov
Provjerila stručnjak: Amir Gumarov
Objavio: Angela Kravets
Posljednje ažuriranje: Studenog 2019. godine

Sigurno ste već više puta čuli da plinski kotlovi nemaju konkurenciju u pogledu učinkovitosti. Ali, vidite, zdrav skepticizam nikada neće naštetiti - kako kažu, vjerujte, ali provjerite. Stoga, prije nego što se odlučite za ugradnju i rad plinske opreme, potrebno je temeljito sve izračunati i promišljati.

Predlažemo da se upoznate s koracima izračuna i formulama koje određuju potrošnju plina za grijanje kuće 100 m2 uzimajući u obzir sve značajne čimbenike. Upoznavši se s izračunima, možete sami zaključiti koliko je isplativo koristiti plavo gorivo kao izvor toplinske energije.

Formule toplinskog opterećenja i protoka plina

Potrošnja plina konvencionalno je označena latiničnim slovom V i određena je formulom:

V = Q / (n / 100 x q)gdje

Q je toplinsko opterećenje grijanja (kW / h), q kalorijska vrijednost plina (kW / m³), ​​n učinkovitost plinskog kotla, izražena u postocima.

Potrošnja glavnog plina mjeri se u kubičnim metrima na sat (m³ / h), ukapljenog plina u litrama ili kilogramima na sat (l / h, kg / h).

Mjerači plina
Brzina protoka plina izračunava se prije projektiranja sustava grijanja, odabira kotla, izvora energije, a zatim se lako kontrolira pomoću brojila

Razmotrimo detaljno što znače varijable u ovoj formuli i kako ih definirati.

Koncept "toplinskog opterećenja" dan je u saveznom zakonu "O opskrbi toplinom". Mijenjajući blago službeno formulacije, jednostavno kažemo da je to količina toplinske energije koja se prenosi po jedinici vremena za održavanje ugodne temperature u sobi.

U budućnosti ćemo koristiti i pojam toplinske snage, pa ćemo istovremeno ujedno i dati njegovu definiciju u odnosu na naše proračune. Toplinska snaga je količina toplinske energije koju plinski kotao može proizvesti u jedinici vremena.

Toplinsko opterećenje se utvrđuje u skladu s MDK 4-05.2004 proračunom toplinske tehnike.

Pojednostavljena formula:

Q = V x ΔT x K / 860.

Ovdje je V volumen prostorije, koji se dobiva množenjem visine stropa, širine i duljine poda.

ΔT je razlika između temperature zraka izvan zgrade i potrebne temperature u grijanoj prostoriji. Za proračun se koriste klimatski parametri navedeni u SP 131.13330.2012.

Prozor prema jugu
Za dobivanje najtočnijih stopa protoka plina koriste se formule koje čak uzimaju u obzir i mjesto prozora - sunčeve zrake zagrijavaju sobu, smanjujući gubitak topline

K je koeficijent gubitka topline, koji je najteže točno odrediti zbog utjecaja mnogih čimbenika, uključujući broj i položaj vanjskih zidova u odnosu na kardinalne točke i režim vjetra zimi; broj, vrsta i veličine prozora, ulaznih i balkonskih vrata; vrsta građevinskih i toplinski izolacijskih materijala koji se koriste i tako dalje.

Mostovi hladnoće
Na ovojnici građevine nalaze se područja s povećanim prijenosom topline - hladni mostovi, zbog kojih se potrošnja goriva može znatno povećati

Ako je potrebno, izvršite izračun s pogreškom unutar 5%, bolje je provesti toplinsku reviziju kuće.

Ako zahtjevi za proračun nisu tako strogi, možete upotrijebiti prosječne vrijednosti koeficijenta gubitka topline:

  • povećani stupanj toplinske izolacije - 0,6-0,9;
  • toplinska izolacija prosječnog stupnja - 1-1,9;
  • niska toplinska izolacija - 2-2,9;
  • nedostatak toplinske izolacije - 3-4.

Dvostruka opeka, mali prozori s trokomornim dvostrukim ostakljenim prozorima, izolirani krovni sustav, snažni temelj, toplinska izolacija upotrebom materijala niske toplinske vodljivosti - sve to ukazuje na minimalni koeficijent gubitka topline u vašem domu.

S dvostrukom opekom, ali s uobičajenim krovom i prozorima s dvostrukim okvirom, koeficijent se povećava na prosječne vrijednosti. Isti parametri, ali jedna opeka i jednostavan krov znak su niske toplinske izolacije. Nedostatak toplinske izolacije tipičan je za seoske kuće.

Izolacija kuće
Vrijedno je voditi računa o uštedi toplinske energije već u fazi izgradnje kuće izvođenjem izolacije zidova, krovova i temelja te ugradnjom višokomornih prozora

Odabirom vrijednosti koeficijenta koji je najprikladniji za toplinsku izolaciju vašeg doma, zamjenjujemo ga u formuli za proračun toplinskog opterećenja. Dalje, prema formuli, izračunavamo potrošnja plina za održavanje ugodne mikroklime u seoskoj kući.

Potrošnja plina za određene primjere

Da biste odredili kolika će biti potrošnja prirodnog plina za grijanje jednokatne kuće od 100m2, prvo morate odrediti toplinsko opterećenje.

Proračun toplinskog opterećenja

Da bi se dobili najtočniji podaci o zagrijanoj količini kuće, zasebno se izračunava volumen svake prostorije i pomoćnih prostorija u kojima je potrebno održavati toplinu. Mjerenja duljine i širine provode se duž kutnih ploča pomoću uobičajene ili laserske mjere vrpce.

Mi ćemo to učiniti jednostavnijim: uzeti visinu stropa za 2,5 metra, pomnožiti s naznačenom površinom i dobiti volumen kuće V = 250 m3.

Mjerenje površine
Ako soba ima složen arhitektonski oblik, provodi se raščlanjivanje na pravokutnike, trokut, kružnice, izračunava se i zbraja površina svakog od njih

Za određivanje ΔT koristi se stupac 6 u tablici 3.1 SP 131.13330.2012. Ovdje je navedena temperatura zraka najhladnijeg razdoblja, izračunata na temelju mjesečnih prosječnih temperatura.

Nalazimo naziv naselja u kojem se nalazi grijani objekt. Pretpostavimo da je ovo Bryansk, stoga je željena vrijednost -12 ° C. Temperatura u dnevnim sobama prema GOST R 51617-2000 trebala bi biti u rasponu od 18-24 ° C. Uzmemo prosječnu vrijednost 22 ° C, dobijemo ΔT = 34 ° C.

Određujemo stupanj toplinske izolacije kuće i primjenjujemo odgovarajući koeficijent. U kontekstu porasta cijena rashladnih sredstava, većina vlasnika kuća nastoji poboljšati energetsku učinkovitost grijanja poboljšanjem toplinske izolacije svojih domova, pa je sasvim razumljivo koristiti prvi pokazatelj prosječnog stupnja toplinske izolacije, koji je 1.

Donosimo sve vrijednosti prema formuli:

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

Primjenjujemo pravilo zaokruživanja na najbliži cijeli broj i dobivamo Q = 10 kW / h.

Postavka kotla
Ne zanemarite automatsko upravljanje - postavite različite načine grijanja za noćno i dnevno vrijeme kako biste osigurali ugodnu mikroklimu bez obzira na temperaturu izvan prozora i istovremeno uštedjeli do 30% plina

Podsjetimo da smo samo mi proračun proračuna topline kod kuće, a sada na redu je i potrošnja plina. Ali za sada će biti prikladno napraviti malu digresiju i pojasniti da se opterećenje grijanja može izračunati na pojednostavljen način.

Primjetite to snaga plinskog kotla može se izračunati za određeni objekt, uzimajući u obzir sve tehničke nijanse. Prema prosječnim podacima, 100 W / h toplinske energije pada na svaki metar standardnog životnog prostora. Slijedom toga, za kuću od 100 m2 ovaj će indikator biti 100 W / h × 100 m2 = 10.000 W / h ili 10 kW / h.

U ovom su slučaju proračuni po formuli i pojednostavljena metoda dali isti rezultat, ali to nije uvijek slučaj, a razlika često doseže 20% ili više. Štoviše, inženjeri topline preporučuju kupnju turbopunjeni i atmosferski kotlovi uvijek s razinom od 20-25% s očekivanjem mogućnosti pokrivanja gubitaka topline u danima s kritično niskim temperaturama.

Potrošnja plina u prtljažniku

Za proračun morate znati učinkovitost plinskog kotla. Možete ga vidjeti u tehničkim specifikacijama navedenim u priloženoj dokumentaciji. Mi ćemo odabrati model koji je pogodan za kuću određenog područja.

Glavni kriterij odabira bit će toplinska snaga jedinice. Njegova vrijednost je vrlo blizu vrijednosti toplinskog opterećenja i može se izračunati po istoj formuli, ali uzima se u obzir temperatura najhladnijeg petodnevnog razdoblja ili se primjenjuje rastući koeficijent 1,3, jer kotao mora imati dovoljno snage za održavanje topline u kući čak i u najtežim mrazima.

Stoga za grijanje 100 m2 Trebat će vam bojler kapaciteta oko 13 kW. Učinkovitost (n) mnogih modela zidni plinski kotlovina primjer, agregati marke NEVA, 92,5%. Koristit ćemo ovu vrijednost u našim proračunima.

Konvekcijski kotao
Zbog dizajnerskih karakteristika komore za izgaranje, povećanja učinkovitosti izmjenjivača topline, koristeći latentnu toplinu vodene pare, učinkovitost modernih plinskih kotlova prelazi 90%

Kalorijska vrijednost ili, alternativno, specifična toplina izgaranja (q) ovisi o marki korištenog plina. Kakva vrsta plina se isporučuje u vaš dom najbolje je provjeriti kod kompanije za opskrbu plinom.

Po defaultu zamjenjujemo u formuli zaokruženu vrijednost koja odgovara plinu G20 s najnižom kalorijskom vrijednošću Hi, naime 9,5 kWh / m³. Obratite pažnju na jedinice mjere - koriste se kilovati, a ne megajule.

Sve potrebne vrijednosti su definirane i ostaje ih svesti na formulu:

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

Dakle, potrošnja glavnog plina prilikom grijanja kuće s površinom od 100 m2 s visinom stropa od 2,5 metra je nešto više od 1,1 kubičnih metara na sat. 24,2 kubičnih metara dnevno.

Sada je lako saznati koliko je plina potrebno tijekom cijele sezone grijanja. Prema državnim propisima, prosječna dnevna temperatura na otvorenom ne prelazi 8 ° C tijekom sezone grijanja. U srednjem traku ovo razdoblje traje od 15. listopada do 15. travnja (183 dana).

Budući da se u ovom trenutku pojavljuju značajne temperaturne fluktuacije, dnevna brzina protoka plina dijeli se s 2, a množi se sa 183. To znači da će za sezonu grijanja biti potrebno oko 2214,3 kubnih metara glavnog plina.

Koliko propan-butana je potrebno za sezonu grijanja

Moderni plinski kotlovi dizajnirani su da koriste ne samo glavni, već i ukapljeni plin. Za opskrbu potrebnom količinom goriva koriste se ne obični plinski boci, već spremnici za spremanje plina.

Upotreba držača plina
Upotreba spremnika za plin rješava problem skladištenja tečnog naftnog goriva dovoljnog za zagrijavanje kuće od 100 četvornih metara.m, tijekom sezone grijanja u zoni umjerene klime

Pri izračunavanju protoka ukapljenog plina potrebnog za grijanje kuće od 100 m2 koristi se ista metodologija, ali vrijednosti nekih varijabli u formuli se mijenjaju.

Za potrebe kućanstva isporučuje se ukapljena smjesa propan-butana.

Njegova kalorijska vrijednost je 12,8 kW / kg. Zamijenite ovaj parametar u formuli i dobijete:

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

Pri radu na ukapljenom gorivu smanjuje se učinkovitost opreme, pa se potrošnja plina povećava za oko 10% i iznosi 0,88 kg / h dnevno. Ispravljanje može biti različito za vaš model kotla. Specifična vrijednost navedena je u priloženoj dokumentaciji.

Sada izračunavamo potrebnu količinu plina za sezonu grijanja: 0,88 × 24 × 183 = 3865 kg. Ova vrijednost također mora biti podijeljena s 2, zbog temperaturnih fluktuacija. Konačni rezultat: za sezonu grijanja potrebno je 1932,5 kg propan-butana.

Bilo bi korisno pretvoriti kilograme u litre. Na temelju referentnih podataka, 540 grama ukapljenog smjese propana-butana odgovara 1 litri. Odnosno, za cijelo razdoblje sezone grijanja trebat će 3578 litara ukapljenog plina.

Zaključci i korisni video na temu

Pazite na toplinsku energiju, ali vaš susjed ipak ima manju potrošnju? Autor videa odlučio je podijeliti vlastito iskustvo korištenja UNP-a za grijanje kuće. Možda će vam ove informacije biti korisne.

Mogu li regulator temperature i senzor temperature pomoći značajno smanjiti troškove plina tijekom sezone grijanja? Video pokazuje kako se to događa u praksi.

Da biste odredili nadolazeću potrošnju plina za grijanje, nije potrebno visoko obrazovanje. Znajući kako se izvode najjednostavnije matematičke operacije, izračunati ćete potrebne parametre s prihvatljivom pogreškom.

Uz put, možete prepoznati slabosti u vašem domu, minimizirati gubitak topline, ukloniti istjecanje topline izvana i, kao rezultat, u potpunosti iskoristiti plavo gorivo.

Molimo komentirajte informacije koje smo pružili proračunskim kuglicama i formulama za određivanje protoka plina. Možete podijeliti korisne informacije o temi članka, postaviti pitanje ili objaviti fotografiju u bloku ispod. Moguće je da će vaše preporuke biti korisne posjetiteljima web mjesta.

Je li članak bio koristan?
Zahvaljujemo na povratnoj informaciji!
ne (12)
Zahvaljujemo na povratnoj informaciji!
da (76)

bazeni

pumpe

zagrijavanje