80 m2'lik bir evin ısıtılması için doğal gaz tüketimi. Bir evi ısıtmak için gaz tüketiminin hesaplanması. Ortalama aylık tüketim, yaklaşık.

Gazın ancak inşa edilmiş ve işletmeye alınmış bir eve bağlanabileceği gerçeğiyle başlayayım. Boş bir alana gaz boru hattı sağlama seçeneği olduğu gibi imkansızdır.

Yani, gazı özel bir eve bağlamak için ihtiyacınız olan:

  1. Gaz şebekelerinin sahibini bulun ve eğitim için bir başvuru (TU) gönderin.
  2. Isıtma kazanının gücü de dahil olmak üzere gaz besleme parametrelerini seçin.
  3. Kazanın kurulumu için odayı, alınan ve mevcut spesifikasyonlara uygun olarak hazırlayın.
  4. SNiP'ye uygun olarak bacaların ve havalandırma sistemlerinin kabulüne ilişkin belgeleri edinin.
  5. Gaz tedarik sistemlerini kurmak ve koordine etmek.
  6. Gaz boru hattının döşenmesi, kazan ve sayaçların montajı da dahil olmak üzere ekipmanın montajı.
  7. Belgeleri hazırlayın (teknik özellikler, tasarım, kazanın pasaportu ve diğer ekipmanlar) ve devlet kabul komitesini sahaya çağırın.
  8. Bölgenizdeki lisanslı bir kuruluşla (örneğin MosGaz) sistemin başlatılmasını ve ekipmanın durumunun düzenli olarak izlenmesini sağlayacak bir anlaşma yapın.
  9. Bu eve gaz sağlama izni için MFC'ye başvuruda bulunun.

Özel bir evi gazlaştırmanın maliyeti nedir?

Gaz besleme sistemine bağlanmaya yönelik tüm çalışmaların maliyeti çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu tüketim ve mevcut bölgesel fiyatlandırma özellikleridir. Kural olarak, konfor en çok mega şehirlerde maliyetlidir. Lider elbette Moskova'dır.

Ortalama olarak, aşamalı gazlaştırmanın maliyeti aşağıdaki tutarlardır:

  1. ilk belgelerin toplanması ve başvurunun doldurulması - 8.000 ila 50.000 ruble;
  2. tasarım işinin yürütülmesi - 3.000 ila 20.000 ruble;
  3. ortak bir borudan bireysel bir sisteme bir gaz boru hattının inşası ve ayrıca boruların evin her yerine dağıtımı - metre uzunluk başına 2-5 bin ruble:
  4. bağlantı, yani ana sisteme bir boru yerleştirilmesi - 10-15 bin ruble.
  5. tesisin işletmeye hazır olup olmadığını kontrol etmek için denetim çalışmaları - 1-2 bin ruble.

Bölgelerde gaz bağlantısı fiyatı aşağıdaki gibidir:

  • Moskova bölgesinde gaz iletmenin maliyeti 200.000 ila 700.000 ruble arasında;
  • Leningrad bölgesinde maliyet 150.000 ila 300.000 ruble arasında;
  • Diğer bölgelerde 70.000 ila 300.000 ruble.

Bir gaz tankından gaz tedarikinin maliyeti ne kadardır?

Otonom gaz tedariki aşağıdakilerden oluşur:

  1. gaz tutucu;
  2. gaz tankını kontrol eden cihazlar;
  3. gazı eve getiren ve evin içine dağıtan boru sistemleri;
  4. borulardaki termal genleşme cihazları;
  5. vanaları kapat.
  6. sistem çalışmasının otomatik kontrolü için cihazlar.

Otonom sistem seçiminde kilit nokta elbette ki yakıt deposudur. Nihai maliyetler hacmine, tasarımına ve kurulumuna bağlıdır. Benzin deposu ne kadar büyük olursa, gereksinimler de o kadar büyük olur. Konteyner evden uzakta bulunmalıdır. Bu, boru döşemeye ve ek kazı çalışmalarına para harcamanız gerektiği anlamına gelir.

Otonom bir gazlaştırma sisteminin ilk ve sonraki olmak üzere iki değerlendirme düzeyi vardır. İlk başta maliyetlerin ve işin büyüklüğüne hayret ediyoruz, sonra konforun düzeyine sevinip maliyetleri unutuyoruz. Ancak gaz tedariğinde asıl önemli olan güvenliktir. Güvenlik elbette uzmanlar tarafından değerlendirilecek, ancak bununla en çok bölge sakinleri ilgileniyor, bu nedenle ekipmandan tasarruf etmeyin - gaz hacminden tasarruf etmek daha iyidir.

Yüksek kaliteli ekipmanlara ve 4000 - 5000 litrelik gaz tankına sahip güvenli bir sistem için en uygun fiyat 250.000 - 300.000 ruble olacaktır. Elbette daha küçük bir miktarla idare edebilirsiniz, ancak düşük kaliteli ekipman kullanma riski pahasına.

Özel bir evin gaz tutucudan gazlaştırılması şeması

Bir evi ısıtmak için gaz tüketimi

Gaz tüketimi ihtiyaçlara, evin durumuna, iklime ve diğer enerji kaynaklarının mevcudiyetine bağlıdır. Gaz ana ısı kaynağıysa, akış hızı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

  1. konut alanı 10'a bölünür, ekipmanın gücünü alırız;
  2. ekipman genellikle tam kapasitede kullanılmadığından bu değer 2'ye bölünür;
  3. elde edilen sayı, bir aydaki gün sayısı (30) ve bir gündeki saat sayısı (24) ile çarpılır, bu kWh cinsinden enerji miktarı olacaktır;
  4. Bir litre gazın 11,2 kW/saat ürettiği gerçeğinden hareketle önceki değer 11,2'ye bölünerek yakıt tüketiminin göstergesi olacak.

Netlik sağlamak için, aylık ısıtma için gaz tüketimi hesaplamalarına örnekler vereceğim:

  • 100 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketimi: 100/10/2x30 x24/11,2 = 321 litre;
  • 150 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketimi: 150/10/2x30 x24/11,2 = 482 litre;
  • 200 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketimi: 200/10/2x30 x24/11,2 = 643 litre.

Kolaylık ve maliyet etkinliği kriterlerinin birleşimine dayanarak, muhtemelen başka hiçbir sistem doğal gazla çalışan bir sistemle karşılaştırılamaz. Bu, böyle bir planın geniş popülaritesini belirler - mümkün olduğunda kır evlerinin sahipleri bunu seçer. Ve son zamanlarda, şehir dairelerinin sahipleri, gaz kazanları kurarak bu konuda tam özerkliğe ulaşmak için giderek daha fazla çaba harcıyorlar. Evet, önemli başlangıç ​​maliyetleri ve organizasyonel güçlükler olacaktır, ancak bunun karşılığında ev sahipleri, minimum işletme maliyetleriyle mülklerinde gerekli konfor düzeyini yaratma fırsatına sahip olurlar.

Bununla birlikte, gazlı ısıtma ekipmanının verimliliğine ilişkin sözlü güvenceler, gayretli bir mal sahibi için yeterli değildir - yerel tarifelere dayanarak maliyetleri parasal olarak ifade edebilmek için hangi enerji tüketimine hazırlıklı olması gerektiğini yine de bilmek ister. Başlangıçta “bir evi ısıtmak için gaz tüketimi - 100 m²'lik bir oda için formüller ve hesaplama örnekleri” olarak adlandırılması planlanan bu yayının konusu budur. Ancak yine de yazar bunun tamamen adil olmadığını düşünüyordu. Öncelikle neden sadece 100 metrekare. İkincisi, tüketim yalnızca bölgeye bağlı olmayacaktır ve hatta her bir evin özellikleri tarafından önceden belirlenmiş bir dizi faktöre bağlı olduğu söylenebilir.

Bu nedenle herhangi bir konut binasına veya daireye uygun olması gereken hesaplama yönteminden bahsetmeyi tercih edeceğiz. Hesaplamalar oldukça hantal görünüyor, ancak endişelenmeyin; bunu daha önce hiç yapmamış olsalar bile, herhangi bir ev sahibi için bunları kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yaptık.

Isıtma gücü ve enerji tüketimini hesaplamak için genel prensipler

Neden bu tür hesaplamalar yapılıyor?

Isıtma sisteminin çalışması için gazın enerji taşıyıcısı olarak kullanılması her açıdan avantajlıdır. Her şeyden önce, "mavi yakıt" için oldukça uygun fiyatlı tarifelerden etkileniyorlar - görünüşte daha kullanışlı ve güvenli olan elektrikli olanla karşılaştırılamazlar. Maliyet açısından, örneğin yakacak odun tedariki veya satın alınmasında özel bir sorun yoksa, yalnızca mevcut katı yakıt türleri rekabet edebilir. Ancak işletme maliyetleri açısından - düzenli teslimat ihtiyacı, uygun depolamanın organize edilmesi ve kazan yükünün sürekli izlenmesi, katı yakıtlı ısıtma ekipmanı, şebeke beslemesine bağlı gazlı ısıtma ekipmanından tamamen düşüktür.

Kısacası, evinizi ısıtmak için bu özel yöntemi seçmek mümkünse, kurulumun fizibilitesi konusunda neredeyse hiç şüphe yoktur.

Kazan seçerken en önemli kriterlerden birinin her zaman termal gücü, yani belirli miktarda termal enerji üretebilme yeteneği olduğu açıktır. Basitçe söylemek gerekirse, satın alınan ekipmanın teknik parametrelerine göre, en olumsuz koşullarda bile konforlu yaşam koşullarının sürdürülmesini sağlaması gerekir. Bu gösterge çoğunlukla kilovat cinsinden belirtilir ve elbette kazanın maliyetine, boyutlarına ve gaz tüketimine de yansır. Bu, seçim yaparken görevin, ihtiyaçları tam olarak karşılayan, ancak aynı zamanda makul olmayan derecede şişirilmiş özelliklere sahip olmayan bir model satın almak olduğu anlamına gelir - bu, hem sahipler için dezavantajlıdır hem de ekipmanın kendisi için pek yararlı değildir.

Bir noktayı daha doğru anlamak önemli. Bu, bir gaz kazanının belirtilen etiket gücünün her zaman maksimum enerji potansiyelini göstermesidir. Doğru yaklaşımla, elbette belirli bir evin gerekli ısı girdisine ilişkin hesaplanan verileri biraz aşması gerekir. Bu şekilde, bir gün en elverişsiz koşullar altında, örneğin aşırı soğukta, ikamet alanı için olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulabilecek aynı operasyonel rezerv oluşturulur. Örneğin, hesaplamalar bir kır evi için termal enerji ihtiyacının örneğin 9,2 kW olduğunu gösteriyorsa, o zaman 11,6 kW termal güce sahip bir modeli tercih etmek daha akıllıca olacaktır.

Bu kapasite tam olarak kullanılacak mı? – olmaması oldukça mümkün. Ancak arzı aşırı görünmüyor.

Bütün bunlar neden bu kadar detaylı anlatılıyor? Ancak okuyucunun önemli bir noktayı netleştirmesi için. Belirli bir ısıtma sisteminin gaz tüketimini yalnızca ekipmanın etiket özelliklerine göre hesaplamak tamamen yanlış olur. Evet, kural olarak, ısıtma ünitesiyle birlikte verilen teknik belgeler birim zaman başına enerji tüketimini (m³/saat) gösterir, ancak bu yine büyük ölçüde teorik bir değerdir. Ve eğer bu pasaport parametresini basitçe çalışma saatlerinin (ve ardından günlerin, haftaların, ayların) sayısıyla çarparak istenen tüketim tahminini elde etmeye çalışırsanız, o zaman korkutucu hale gelecek göstergelere gelebilirsiniz!..

Çoğu zaman pasaportlar bir tüketim aralığını gösterir - minimum ve maksimum tüketimin sınırları belirtilir. Ancak bunun gerçek ihtiyaçların hesaplanmasında muhtemelen pek faydası olmayacaktır.

Ancak yine de gaz tüketimini mümkün olduğunca gerçeğe yakın olarak bilmek çok faydalıdır. Bu öncelikle aile bütçesinin planlanmasına yardımcı olacaktır. İkincisi, bu tür bilgilere sahip olmak, isteyerek veya istemeyerek, gayretli sahipleri enerji tasarrufu rezervleri aramaya teşvik etmelidir - belki de tüketimi mümkün olan en aza indirgemek için belirli adımlar atmaya değer.

Bir evin veya dairenin verimli şekilde ısıtılması için gerekli termal gücün belirlenmesi

Bu nedenle, ısıtma ihtiyaçları için gaz tüketimini belirlemenin başlangıç ​​noktası yine de bu amaçlar için gerekli olan termal güç olmalıdır. Hesaplamalarımıza bununla başlayalım.

İnternette yayınlanan bu konuyla ilgili çok sayıda yayına bakarsanız, çoğu zaman ısıtılan odanın alanına göre gerekli gücü hesaplamak için öneriler bulacaksınız. Ayrıca bunun için bir sabit verilmiştir: 1 metrekare alan başına 100 watt (veya 10 m² başına 1 kW).

Rahat? - şüphesiz! Hiçbir hesaplama yapmadan, bir parça kağıt ve kalem bile kullanmadan kafanızda basit aritmetik işlemler gerçekleştiriyorsunuz, örneğin 100 "kare" alana sahip bir ev için en az 10 watt'lık bir kazana ihtiyacınız var.

Peki bu tür hesaplamaların doğruluğu ne olacak? Ne yazık ki, bu konuda her şey o kadar iyi değil...

Kendiniz karar verin.

Örneğin, aynı bölgedeki tesislerin, örneğin Krasnodar Bölgesi'nin veya Sunucu Uralların bölgelerinin termal enerji gereksinimleri eşdeğer olacak mı? Isıtılan binaların sınırındaki, yani yalnızca bir dış duvarı olan ve köşe olan ve aynı zamanda rüzgarlı kuzey tarafına bakan bir oda arasında bir fark var mı? Tek pencereli odalar için mi yoksa panoramik camlı odalar için mi farklı bir yaklaşım gerekli olacak? Bu arada, oldukça açık olan birkaç benzer noktayı daha listeleyebilirsiniz - prensip olarak, hesaplamalara geçtiğimizde bununla pratik olarak ilgileneceğiz.

Bu nedenle, bir odayı ısıtmak için gerekli termal enerji miktarının yalnızca alanından etkilenmediğine şüphe yoktur - bölgenin özellikleri ve binanın belirli konumu ile ilgili bir dizi faktörün hesaba katılması gerekir. ve belirli bir odanın özellikleri. Aynı evin içindeki odaların bile önemli farklılıklar gösterebileceği açıktır. Bu nedenle en doğru yaklaşım, ısıtma cihazlarının kurulacağı her oda için termal güç ihtiyacını hesaplamak ve bunları toplayarak evin (apartman dairesinin) toplam rakamını bulmak olacaktır.

Önerilen hesaplama algoritması profesyonel bir hesaplama olduğunu iddia etmemektedir, ancak pratikle kanıtlanmış yeterli derecede bir doğruluğa sahiptir. Görevi okuyucularımız için son derece basit hale getirmek amacıyla, programı zaten gerekli tüm bağımlılıkları ve düzeltme faktörlerini içeren aşağıdaki çevrimiçi hesap makinesini kullanmanızı öneririz. Daha fazla netlik sağlamak için, hesap makinesinin altındaki metin bloğunda hesaplamaların nasıl yapılacağına ilişkin kısa talimatlar sağlanacaktır.

Isıtma için gerekli termal gücü hesaplamak için hesap makinesi (belirli bir oda için)

Hesaplama her oda için ayrı ayrı yapılır.
İstenilen değerleri sırayla girin veya önerilen listelerde istediğiniz seçenekleri işaretleyin.

Tıklamak “GEREKLİ TERMAL GÜCÜ HESAPLAYIN”

Oda alanı, m²

Metrekare başına 100 W M

İç mekan tavan yüksekliği

2,7 m'ye kadar 2,8 ÷ 3,0 m 3,1 ÷ 3,5 m 3,6 ÷ 4,0 m 4,1 m'den fazla

Dış duvar sayısı

Hiç kimse iki üç

Dış duvarların yüzü:

Dış duvarın kış “rüzgar gülüne” göre konumu

Yılın en soğuk haftasında bölgede olumsuz hava sıcaklıklarının düzeyi

35 °C ve altı - 30 °C'den - 34 °C'ye - 25 °C'den - 29 °C'ye - 20 °C'den - 24 °C'ye - 15 °C'den - 19 °C'ye - 10 °C'den - 14 °C'ye kadar - 10 °C'den daha soğuk değil

Dış duvarların yalıtım derecesi nedir?

Dış duvarlar yalıtımsızdır Ortalama yalıtım derecesi Dış duvarlar yüksek kalitede yalıtıma sahiptir.

Altında ne var?

Zeminde veya ısıtılmayan bir odanın üstünde soğuk zemin Zeminde veya ısıtılmayan bir odanın üstünde yalıtımlı zemin Aşağıda ısıtmalı bir oda bulunur

Üstte ne var?

Soğuk çatı katı veya ısıtılmamış ve yalıtımsız oda Yalıtımlı çatı katı veya diğer oda Isıtmalı oda

Yüklü pencerelerin türü

Odadaki pencere sayısı

Pencere yüksekliği, m

Pencere genişliği, m

Sokağa veya soğuk balkona bakan kapılar:

Isıl güç hesaplamalarına ilişkin açıklamalar

  • Odanın alanıyla başlıyoruz. Ve yine başlangıç ​​değeri olarak aynı metrekare başına 100 W değerini alacağız, ancak hesaplama ilerledikçe birçok düzeltme faktörü eklenecektir. Giriş alanında (kaydırıcıyı kullanarak) odanın alanını metrekare cinsinden belirtmelisiniz.
  • Tabii ki, gerekli enerji miktarı odanın hacminden etkilenir - 2,7 m'lik standart tavanlar ve 3,5 ÷ 4 m'lik yüksek tavanlar için nihai değerler farklı olacaktır. Bu nedenle, hesaplama programı tavanın yüksekliği için bir düzeltme uygulayacaktır - bunu önerilen açılır listeden seçmelisiniz.
  • Odanın sokakla doğrudan temasta olan duvarlarının sayısı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bir sonraki nokta dış duvarların sayısını belirtmektir: "0" ile "3" arasında seçenekler sunulur - her değerin kendi düzeltme faktörü olacaktır.
  • Çok soğuk ama açık bir günde bile güneş odadaki mikro iklimi etkileyebilir - ısı kaybı miktarı azalır, pencerelerden giren doğrudan ışınlar odayı hassas bir şekilde ısıtır. Ancak bu yalnızca güneye bakan duvarlar için tipiktir. Bir sonraki veri giriş noktası olarak odanın dış duvarının yaklaşık konumunu belirtin; program gerekli ayarlamaları yapacaktır.

  • Hem kırsal hem de kentsel pek çok ev, odanın dış duvarı kışın büyük bir bölümünde rüzgar alacak şekilde yerleştirilmiştir. Sahipler, hakim kış rüzgar gülünün yönünü biliyorsa, bu durum hesaplamalarda dikkate alınabilir. Rüzgara karşı duvarın her zaman daha güçlü bir şekilde soğuyacağı açıktır ve hesaplama programı buna karşılık gelen düzeltme faktörünü hesaplar. Böyle bir bilgi yoksa bu noktayı atlayabilirsiniz - ancak bu durumda hesaplama en elverişsiz konum için yapılacaktır.

  • Bir sonraki parametre, ikamet ettiğiniz bölgenin iklim özelliklerine göre ayarlanacaktır. Kışın en soğuk on günü için belirli bir bölgede tipik olan sıcaklık göstergelerinden bahsediyoruz. Özellikle norm olan değerlerden bahsetmemiz önemlidir, yani her birkaç yılda bir hayır, hayır ve hatta herhangi bir bölgeyi "ziyaret eden" anormal donlar kategorisine dahil edilmezler ve daha sonra atipiklikleri nedeniyle uzun süre hafızada kalır.

  • Isı kaybının seviyesi doğrudan dereceyle ilgilidir. Bir sonraki veri giriş alanına üç seçenekten birini seçerek değerlendirme yapmalısınız. Aynı zamanda, bir duvar ancak ısı mühendisliği hesaplamalarının sonuçlarına göre ısı yalıtım işi tam olarak yapılmışsa tamamen yalıtılmış sayılabilir.

Ortalama yalıtım derecesi, örneğin doğal ahşap (kütükler, kirişler), 300-400 mm kalınlığında gaz silikat bloklar, içi boş tuğlalar - bir buçuk veya iki tuğladan oluşan "sıcak" malzemelerden yapılmış duvarları içerir.

Liste aynı zamanda hiç yalıtılmamış duvarları da gösteriyor, ancak aslında bir konut binasında bu tanım gereği hiç olmamalıdır - hiçbir ısıtma sistemi rahat bir mikro iklimi etkin bir şekilde koruyamaz ve enerji maliyetleri "astronomik" olacaktır.

  • Odaların tavanlarında, zeminlerinde ve tavanlarında her zaman önemli miktarda ısı kaybı meydana gelir. Bu nedenle hesaplanan odanın “mahallesini” tabiri caizse dikey olarak yani yukarı ve aşağı olarak değerlendirmek oldukça mantıklı olacaktır. Hesap makinemizin sonraki iki alanı tam olarak buna ayrılmıştır - belirtilen seçeneğe bağlı olarak hesaplama programı gerekli düzeltmeleri uygulayacaktır.

  • Veri giriş alanlarının tamamı pencerelere ayrılmıştır.

— Öncelikle pencerelerin kalitesini değerlendirmelisiniz, çünkü bu her zaman odanın ne kadar çabuk soğuyacağını belirler.

— Daha sonra pencere sayısını ve boyutlarını belirtmeniz gerekir. Bu verilere dayanarak program “cam katsayısını”, yani pencere alanının odanın alanına oranını hesaplayacaktır. Ortaya çıkan değer, nihai sonuçta uygun ayarlamaların yapılması için temel oluşturacaktır.

  • Son olarak, söz konusu odanın doğrudan sokağa, balkona veya ısıtılmamış bir odaya açılan "soğuğa" bir kapısı olabilir. Bu kapı düzenli olarak kullanılırsa, her açıklığa önemli miktarda soğuk hava akışı eşlik edecektir. Bu, bu odanın ısıtma sisteminin bu tür ısı kayıplarını telafi etme gibi ek bir görevi olmayacağı anlamına gelir. Sağlanan listeden seçeneğinizi seçin; program gerekli ayarlamaları yapacaktır.

Verileri girdikten sonra geriye kalan tek şey "Hesapla" düğmesine tıklamak olacaktır; watt ve kilovat cinsinden ifade edilen bir cevap alacaksınız.

Şimdi böyle bir hesaplamanın pratikte en uygun şekilde nasıl yapılabileceğinden bahsedelim. Bu en iyi yol gibi görünüyor:

— Öncelikle evinizin (dairenizin) bir planını alın - muhtemelen gerekli tüm boyutsal göstergeleri içerir. Örnek olarak, bir banliyö konut binasının tamamen türetilmiş bir kat planını ele alalım.

— Daha sonra bir tablo oluşturmak mantıklıdır (örneğin Excel'de, ancak bunu yalnızca bir kağıt üzerinde de yapabilirsiniz). Tablo herhangi bir biçimde olabilir, ancak ısıtma sisteminden etkilenen tüm odaları listelemeli ve her birinin karakteristik özelliklerini belirtmelidir. Tüm odalar için kış sıcaklıkları değerinin aynı olacağı açıktır ve bir kez girilmesi yeterlidir. Örneğin -20°C olsun.

Örneğin, tablo şöyle görünebilir:

OdaAlan, tavan yüksekliğiDış duvarların sayısı, ana yönlere ve rüzgar gülüne göre konumu, ısı yalıtım derecesiYukarıda ve aşağıda ne varWindows - türü, miktarı, boyutu, sokağa açılan bir kapının varlığıGerekli termal güç
EV TOPLAM196 m² 16,8 kW
1. KAT
Koridor 14,8 m²,
2,5 m
bir, Kuzey,
rüzgarlı,
y/n – tam teşekküllü
aşağıda - yerde sıcak zemin,
yukarıda - ısıtmalı oda
Hiç pencere yok
tek kapı
1,00 kW
Kiler 2,2 m²,
2,5 m
bir, Kuzey,
rüzgarlı,
y/n – tam teşekküllü
aynısıTek, çift cam,
0,9×0,5 m,
kapı yok
0,19kW
Kurutma makinesi 2,2 m²,
2,5 m
bir, Kuzey,
rüzgarlı,
y/n – tam teşekküllü
aynısıTek, çift cam,
0,9×0,5 m,
kapı yok
0,19kW
Çocuk 13,4 m²,
2,5 m
İki, Kuzey-Doğu,
rüzgarlı,
y/n – tam teşekküllü
aynısıİkili, üçlü camlı,
0,9×1,2 m,
kapı yok
1,34 kW
Mutfak 26,20 m²,
2,5 m
İki, Doğu - Güney,
Rüzgarın yönüne paralel,
y/n – tam teşekküllü
aynısıTek, çift cam,
3×2,2m,
kapı yok
2,26kW
Oturma odası 32,9 m²,
3m
Bir, Güney,
Leeward,
y/n – tam teşekküllü
aynısıİkili, üçlü camlı,
3×2,2m,
kapı yok
2,62kW
Yemek odası 24,2 m²,
2,5 m
İki, Güneybatı,
Leeward,
y/n – tam teşekküllü
aynısıİkili, üçlü camlı,
3×2,2m,
kapı yok
2,16kW
Misafir odası 18,5 m²,
2,5 m
İki, Batı-Kuzey,
rüzgarlı,
y/n – tam teşekküllü
aynısıTekli, üçlü camlama,
0,9×1,2 m,
kapı yok
1,65kW
Toplamda birinci kat için toplam: 134,4 m² 11,41 kW
2'nci kat
… ve benzeri

- Tek yapmanız gereken hesap makinesini açmaktır - hesaplamanın tamamı birkaç dakika sürecektir. Ve sonra, tam ısıtma için gerekli olan gerekli termal gücü elde etmek için sonuçları özetlemeniz gerekir (önce katlara göre - ve daha sonra bir bütün olarak binanın tamamı için yapabilirsiniz).

Bu arada, tablonun örnek olarak gerçek hesaplama sonuçlarını gösterdiğini lütfen unutmayın. Ve 100 W → 1 m² oranı kullanılarak elde edilebileceklerden oldukça farklıdırlar. Yani sadece 134,4 m² alana sahip birinci katta bu farkın daha az ölçüde 2 kW civarında olduğu ortaya çıktı. Ancak diğer koşullar için, örneğin daha sert bir iklim veya daha az mükemmel ısı yalıtımı için, fark tamamen farklı olabilir ve hatta farklı bir işarete sahip olabilir.

Peki neden bu hesaplamanın sonuçlarına ihtiyacımız var:

  • Her şeyden önce, her bir oda için elde edilen gerekli miktarda termal enerji, ısı değişim cihazlarını doğru bir şekilde seçmenize ve düzenlemenize olanak tanır - bu, radyatörler, konvektörler ve "sıcak zemin" sistemleri anlamına gelir.
  • Tüm evin toplam değeri, en uygun ısıtma kazanını seçmek ve satın almak için bir kılavuz haline gelir - yukarıda belirtildiği gibi, hesaplanandan biraz daha fazla güç alın, böylece ekipman asla yeteneklerinin sınırında çalışmaz ve aynı zamanda En elverişsiz koşullarda bile doğrudan görevinin üstesinden gelmesi garanti edilir.
  • Ve son olarak, aynı toplam gösterge, planlanan gaz tüketiminin daha ileri hesaplamaları için başlangıç ​​noktamız olacaktır.

Isıtma ihtiyaçları için gaz tüketimi hesaplamalarının yapılması

Şebeke doğal gaz tüketiminin hesaplanması

Öyleyse doğrudan enerji tüketimi hesaplamalarına geçelim. Bunu yapmak için belirli bir hacmin yanması sırasında ne kadar ısı üretildiğini gösteren bir formüle ihtiyacımız var ( V) yakıt:

G = V × Y × η

Belirli bir hacmi elde etmek için bu ifadeyi biraz farklı hayal edelim:

V = W / (H × η)

Formülün içerdiği miktarlara bakalım.

V– bu, yanması bize gerekli miktarda ısı verecek olan aynı gerekli gaz hacmidir (metreküp).

K- bir evde veya apartman dairesinde konforlu yaşam koşullarını sürdürmek için gereken termal güç - az önce hesapladığımızla aynı.

Görünüşe göre aynısı, ama yine de tam değil. Birkaç açıklama yapılması gerekiyor:

  • İlk olarak, bu hiçbir şekilde kazanın nominal kapasitesi değildir - birçok kişi benzer bir hata yapar.
  • İkincisi, hatırladığımız gibi, gerekli ısı miktarının yukarıdaki hesaplaması, en elverişsiz dış koşullar için - maksimum soğuk için ve hatta sürekli esen rüzgarla birlikte - gerçekleştirildi. Aslında, kış aylarında bu kadar çok gün yoktur ve genel olarak donlar genellikle çözülmelerle değişir veya belirtilen kritik seviyeden çok uzak bir seviyede kurulur.

Ayrıca, uygun şekilde ayarlanmış bir kazan asla sürekli çalışmayacaktır - sıcaklık seviyesi genellikle en uygun modu seçerek otomasyon tarafından izlenir. Ve eğer öyleyse, o zaman ortalama gaz tüketimini hesaplamak için (dikkat edin, zirve değil) hesaplanan bu değer çok fazla olacaktır. Hesaplamalarda ciddi bir hata yapma korkusu olmadan, ortaya çıkan toplam güç değeri güvenli bir şekilde "yarıya indirilebilir", yani hesaplanan değerin %50'si daha sonraki hesaplamalar için alınabilir. Uygulama, tüm ısıtma mevsimi boyunca, özellikle sonbaharın ikinci yarısında ve ilkbahar başlarında azalan tüketim dikkate alındığında, durumun genellikle böyle olduğunu göstermektedir.

H– bu tanımlamanın altında yakıtın, bizim durumumuzda, gazın yanma ısısı yatmaktadır. Bu parametre tablo halindedir ve belirli standartlara uygun olmalıdır.

Doğru, bu konuda birkaç nüans var.

  • Öncelikle kullanılan doğal şebeke gazının türüne dikkat etmelisiniz. Kural olarak, ev gaz tedarik ağlarında bir gaz karışımı kullanılır. G20. Ancak tüketicilere karışık hizmet veren zincirler de var G25. Ondan farkı G20– kalorifik değeri önemli ölçüde azaltan daha yüksek nitrojen konsantrasyonu. Evlerinize ne tür gaz verildiğini öğrenmek için bölgenizdeki gaz kuruluşuna danışmalısınız.
  • İkinci olarak, yanmanın özgül ısısı da biraz değişebilir. Örneğin, atamayı bulabilirsiniz MERHABA- bu, geleneksel ısıtma kazanlarına sahip sistemleri hesaplamak için kullanılan düşük özgül ısıdır. Ama aynı zamanda bir miktar da var Hs– En yüksek özgül yanma ısısı. Sonuç olarak, doğal gazın yanma ürünleri, önemli miktarda termal potansiyele sahip olan çok büyük miktarda su buharı içerir. Ayrıca faydalı bir şekilde kullanılırsa ekipmanın termal çıkışı gözle görülür şekilde artacaktır. Bu prensip, su buharının yoğuşması nedeniyle gizli enerjisinin aynı zamanda ısı transferinde ortalama% 10 artış sağlayan soğutucunun ısıtılmasına da aktarıldığı modern kazanlarda uygulanmaktadır. Bu, evinize (apartman dairesine) bir yoğuşmalı kazan monte edilmişse, en yüksek kalorifik değerde çalıştırılması gerektiği anlamına gelir - NS.

Çeşitli kaynaklarda, gazın özgül yanma ısısı megajoule cinsinden veya metreküp hacim başına saat başına kilovat cinsinden gösterilir. Prensip olarak eğer bunu biliyorsanız çeviri zor değildir. 1 kW = 3,6 MJ. Ancak işi daha da kolaylaştırmak için aşağıdaki tablo her iki birimde de değerleri göstermektedir:

Doğal gazın özgül yanma ısısı için değer tablosu (uluslararası standarda göre)DİNEN 437)

η – bu sembol genellikle verimlilik faktörünü belirtir. Özü, belirli bir ısıtma ekipmanı modelinde üretilen termal enerjinin, özellikle ısıtma ihtiyaçları için ne kadar kullanıldığını göstermesidir.

Bu gösterge her zaman kazanın pasaport özelliklerinde belirtilir ve gazın daha düşük ve daha yüksek kalorifik değeri için genellikle aynı anda iki değer verilir. Örneğin aşağıdaki Hs / Hi – 94,3 / 85% girişini bulabilirsiniz. Ancak genellikle gerçeğe daha yakın bir sonuç elde etmek için yine de Hi değeriyle çalışırlar.

Prensip olarak tüm başlangıç ​​verilerine karar verdik ve hesaplamalara geçebiliriz. Okuyucunun işini kolaylaştırmak için aşağıda saat, gün, ay ve tüm sezon için ortalama "mavi yakıt" tüketimini hesaplayacak kullanışlı bir hesap makinesi bulunmaktadır.

Isıtma ihtiyaçları için şebeke gaz tüketimini hesaplamaya yönelik hesap makinesi

Yalnızca iki değerin girilmesi gerekir - yukarıda verilen algoritmaya göre elde edilen toplam gerekli termal güç ve kazanın verimliliği. Ayrıca şebeke gazının tipini seçmeniz ve gerekiyorsa kombinizin yoğuşmalı kombi olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

Özel bir evin gazla ısıtılması, hem kullanım kolaylığı hem de oldukça kabul edilebilir enerji tarifeleri açısından her bakımdan uygundur. Her durumda, iyi işleyen bir sisteme sahip, verimlilik açısından çok az rakibi var. Ancak tüm yerleşim bölgelerinin ve hatta tatil köylerinin gaz şebekesine bağlı olmaması gibi sıradan bir nedenden dolayı herkes bunu karşılayamaz.

Yine de bir çözüm görülebilir - ısıtma ihtiyaçları için ithal sıvılaştırılmış gaz kullanmak, ısıtma kazanına silindirlerden veya büyük bir yer altı depolama tesisinden - bir gaz tutucudan - beslemesini düzenlemek mümkündür. Ancak aynı zamanda, ortalama yakıt tüketimi hakkındaki bilgiler de özellikle önemlidir - yalnızca bir ısıtma bütçesi planlamak değil, aynı zamanda rezervlerinizin zamanında yenilenmesini de organize etmek gereklidir.

Ne yapmalıyım? Sorun değil - ısıtma için sıvılaştırılmış gaz tüketimine ilişkin bir hesap makinesi bu konuda bize yardımcı olacaktır.

Hesaplamaların yapılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda metin bloğunda verilecektir.


Bir ısıtma sistemi düzenlerken ve bir enerji kaynağı seçerken, 150 m2'lik bir evi veya başka bir alanı ısıtmak için gelecekteki gaz tüketimini bulmak önemlidir. Nitekim son yıllarda doğalgaz fiyatlarında belirgin bir artış eğilimi oluşmuş olup, yaklaşık yüzde 8,5 oranındaki son fiyat artışı 1 Temmuz 2016'da gerçekleşti. Bu, mavi yakıt kullanan bireysel ısı kaynaklarına sahip apartman ve kır evlerinde ısıtma maliyetlerinde doğrudan bir artışa yol açtı. Bu nedenle, sadece bir gaz kazanı seçen geliştiriciler ve ev sahipleri, ısıtma maliyetlerini önceden hesaplamalıdır.

Hesaplamalar için başlangıç ​​verileri

Ön hesaplama yapmak için aşağıdaki parametreleri bulmanız gerekir:

  • Bölgenizde temin edilen doğalgazın kalorifik değeri (kalorifik değeri);
  • Bir eve veya apartman dairesine kurulması planlanan kazanın verimliliği.

Yakıtın kalorifik değeri, ana gazın alt kalorifik değerinin değerine göre alınır.

Teorik olarak 1 m³ mavi yakıt yakıldığında 9,2 kW termal enerji açığa çıkar. Uygulamada bu değer farklılık gösterir ve kural olarak daha az düzeydedir. Aynı fiyat artışı nedeniyle bazı vicdansız tedarikçiler gazı havayla seyreltiyor, bu nedenle kalorifik değeri 7,5-8 kW/m³'e düşebiliyor.

Bir evi ısıtmak için gaz tüketimini belirlemek için yönetim şirketinden kalorik değeri öğrenmek daha iyidir ve bu başarısız olduğunda yedek rakamı kullanın: 8 kW/m³. Özgül yanma ısısı bilgisini sizinle paylaşıp başka bir birim olan kcal/h'yi verirlerse bunu 1.163 katıyla çarparak Watt'a çevirebilirsiniz.


Yakıt tüketimini doğrudan etkileyen bir diğer önemli gösterge, bina yapılarındaki ısı kayıplarından ve havalandırma havasının ısınmasından kaynaklanan kayıplardan oluşan ısıtma sistemindeki termal yüktür. En iyi seçenek, tüm ısı kayıplarının doğru bir hesaplamasını yapmak veya sipariş etmektir, ancak başka bir seçeneğin yokluğunda yükü genişletilmiş yöntemleri kullanarak belirleyebilirsiniz:

  1. Tavan yüksekliği 3 m'yi geçmezse, ısı tüketiminin binanın 1 m² ısıtılan alanı başına 0,1 kW olduğu varsayılır. Yani 100 m2'lik bir ev için yaklaşık 10 kW ısı, 150 m2 - 15 kW ve 200 m2 - 20 kW ısı enerjisine ihtiyacınız vardır.
  2. Isıtılan oda hacminin 1 m³'ü başına 40-45 W ısı uygulayın. Yük, bu değerin ısıtılan tüm odaların hacmiyle çarpılmasıyla belirlenir.

Yakıtın yanma verimliliğini etkileyen ısı jeneratörünün verimliliği teknik veri sayfasında belirtilmiştir. Ünite henüz satın alınmadıysa, çeşitli tipteki gaz kazanlarının verimliliğini listeden alabilirsiniz:

  • gaz konvektörleri - %86;
  • açık yanma odalı kazanlar -% 88;
  • kapalı hazneli ısı jeneratörleri -% 92;
  • yoğuşmalı kazanlar -% 96.

Hesaplamaların Gerçekleştirilmesi

Isıtma için gaz tüketiminin ön hesaplaması aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:

V = Q / (q x verim / 100).

  • q yakıtın kalori içeriğidir, varsayılan değer 8 kW/m³'tür;
  • V gerekli ana gaz akış hızıdır, m³/h;
  • Verimlilik, yakıtın bir ısı kaynağı tarafından yakılmasının % olarak ifade edilen verimliliğidir;
  • Q, özel bir evin ısıtma yüküdür, kW.

Örnek olarak, 15 kW ısıtma yüküne sahip 150 m² alana sahip küçük bir kulübede gaz tüketiminin hesaplanmasını sunuyoruz. Isıtma görevinin kapalı yanma odalı (verim %92) bir ısıtma ünitesi tarafından yapılması planlanmaktadır. En soğuk dönemde 1 saatlik teorik yakıt tüketimi şöyle olacaktır:

Gün boyunca ısı jeneratörü 2,04 x 24 = 48,96 m³ (yuvarlak - 49 metreküp) doğal gaz tüketecektir - bu, en soğuk günlerdeki maksimum tüketimdir. Ancak ısıtma mevsimi boyunca sıcaklık 30-40°C (ikamet edilen bölgeye bağlı olarak) arasında dalgalanabilir, dolayısıyla ortalama günlük gaz tüketimi bunun yarısı kadar, yaklaşık 25 metreküp olacaktır.

Daha sonra, ortalama olarak, turboşarjlı bir kazan, Rusya'nın merkezinde bulunan 150 m² alana sahip bir evi ısıtmak için ayda ortalama 25 x 30 = 750 m³ yakıt kullanıyor. Diğer büyüklükteki evler için tüketim aynı şekilde hesaplanır. Ön hesaplamalara dayanarak, inşaat aşamasında bile tüketimi azaltmaya yönelik önlemlerin uygulanması mümkündür: yalıtım, daha verimli ekipmanların seçimi ve otomatik kontrol cihazlarının kullanılması.

Özel evlerin sıvılaştırılmış propanla veya bütanla karışımıyla otonom ısıtılması, son yıllarda fiyatı gözle görülür şekilde artmasına rağmen Rusya Federasyonu'ndaki ilgisini henüz kaybetmedi. Bu tür ısıtmayı planlayan ev sahipleri için bu tür yakıtın gelecekteki tüketimini hesaplamak daha da önemlidir. Hesaplama için aynı formül kullanılır, ancak doğal gazın daha düşük kalorifik değeri yerine propan için parametre değeri ayarlanır: 1 kg yakıtla 12,5 kW. Propanı yakarken ısı jeneratörlerinin verimliliği değişmeden kalır.

Aşağıda, yalnızca sıvılaştırılmış yakıtla ısıtılan 150 m²'lik aynı bina için bir hesaplama örneği verilmiştir. Tüketimi şöyle olacaktır:

  • 1 saat için - 15 / (12,5 x 92 / 100) = 1,3 kg, günde - 31,2 kg;
  • günde ortalama - 31,2 / 2 = 15,6 kg;
  • ayda ortalama - 15,6 x 30 = 468 kg.

Bir evi ısıtmak için sıvılaştırılmış gaz tüketimini hesaplarken, yakıtın genellikle hacimsel ölçülerde satıldığını dikkate almak gerekir: ağırlıkça değil, litre ve metreküp. Silindirleri veya gaz tankını doldururken propan bu şekilde ölçülür. Bu, 1 litre sıvılaştırılmış gazın yaklaşık 0,53 kg ağırlığında olduğunu bilerek kütleyi hacme çevirmenin gerekli olduğu anlamına gelir. Yukarıdaki örneğin sonucu şu şekilde olacaktır:


150 m² alana sahip bir bina için ayda ortalama 468 / 0,53 = 883 litre veya 0,88 m³ propanın yakılması gerekecektir.

Sıvılaştırılmış gazın perakende maliyetinin ortalama 16 ruble olduğunu düşünürsek. 1 litre için ısıtma, yaklaşık 14 bin ruble gibi önemli bir miktara mal olacak. bir buçuk yüz metrekarelik aynı kır evi için ayda. Duvarların en iyi nasıl yalıtılacağını ve gaz tüketimini azaltmaya yönelik diğer önlemlerin alınacağını düşünmek için nedenler var.

Birçok ev sahibi, yakıtı yalnızca ısıtma için değil aynı zamanda sıcak su temini için de kullanmayı beklemektedir. Bunlar ek maliyetlerdir, hesaplanmaları gerekir, ayrıca ısıtma ekipmanındaki ek yükün de hesaba katılması önemlidir.

Sıcak su temini için gerekli termal gücün hesaplanması kolaydır. Günlük gerekli su hacmini belirlemeniz ve formülü kullanmanız gerekir:

Q DHW = cm (t 2 - t 1).

  • c suyun ısı kapasitesidir ve 4,187 kJ/kg °C'ye eşittir;
  • t 1 — başlangıç ​​su sıcaklığı, °C;
  • t 2 — ısıtılmış suyun son sıcaklığı, °C;
  • m tüketilen su miktarıdır, kg.


Kural olarak, ekonomik ısıtma 55 °C'ye kadar gerçekleşir ve bunun formülde kullanılması gerekir. Başlangıç ​​sıcaklığı değişir ve 4-10°C aralığındadır. 4 kişilik bir ailenin günlük ihtiyacı, idareli kullanmak şartıyla, tüm ihtiyaçları için yaklaşık 80-100 litreye ihtiyaç duyuyor. Su durumunda hemen hemen aynı olduklarından (1 kg = 1 l) hacmi kütle ölçülerine dönüştürmeye gerek yoktur. Elde edilen Q DHW değerini yukarıdaki formüle koymak ve DHW için ilave gaz tüketimini belirlemek kalır.

Gaz kazanlarının yakıt maliyetleri açısından açık liderliğine rağmen, kullanıldığında büyük faturalar gelebilir. Bunu önlemek için özel bir evi ısıtmak için gaz tüketiminin dikkatli hesaplanması gerekir. Tüm sistemin enerji verimliliğini öğrenmek için aşağıdaki verilere ihtiyacınız olacak:

Çoğu zaman, alınan ısının faturaları geldiğinde ne kadar yakıt kullandığımızı düşünürüz. Ve miktar korkutucu derecede büyükse hesaplamalar yapmaya başlarız. Örneğin hem tasarım aşamasında hem de tamamlanmış bir binada 200 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketiminin hesaplanmasını mümkün kılan yöntemler vardır. Elde edilen sonuçlar, ısıtma sisteminin denetlenmesine ve evde konforlu bir mikro iklimi korumanın maliyetlerini azaltmaya yönelik yöntemler geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Gaz... ve diğer gaz

Mavi yakıt uzun yıllardır en popüler ve en ucuz enerji kaynağı olmuştur. Çoğu zaman, ısıtma için iki tür gaz ve buna göre iki bağlantı yöntemi kullanılır:

    Gövde. Bu, sızıntı tespitini kolaylaştırmak için az miktarda koku ilavesiyle yabancı maddelerden arındırılmış metandır. Bu gaz, gaz taşıma sistemleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır.

    Sıvılaştırılmış karışım bir gaz tankına pompalanan ve otonom ısıtma sağlayan bütanlı propan. Bu sıvı gaz haline geçtiğinde tanktaki basınç artar. Yüksek basınç altında gaz karışımı borulardan geçerek tüketim noktasına kadar yükselir.

Her iki türün de artıları ve eksileri vardır:

    Ana hatta bağlanırken boru hattının kırılma riski her zaman vardır, basınç azaltma onun içinde. Benzin deposu tam özerklik sağlar, yalnızca gazın varlığını izlemeniz gerekir;

    gaz tankı ekipmanı ve bakımı masraflı. Ancak erişilebilir çevrede şebeke yoksa, gazla ısıtmanın tek olasılığı budur;

    100 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketimini hesaplamak için yakıt kalori karşılaştırması ana hattan ve silindirdeki sıvılaştırılmış karışımdan. Bir propan-bütan karışımının kalori içeriği metanınkinden üç kat daha fazladır: karışımın 1 m3'ünün yanması 28 kW, aynı miktarda metanın yanması ise 9 kW üretir. Buna göre aynı alanı ısıtmak için farklı miktarlar harcanacaktır.

Sıvılaştırılmış karışım genellikle bağımsız ısıtma için küçük kaplara pompalanır.

Otonom ısıtma için silindirlerdeki sıvılaştırılmış gaz da kullanılır

Gaz tüketimini ne artırır?

Türüne ek olarak ısıtma amaçlı gaz tüketimi, bu tür faktörlere bağlıdır:

    İklim özellikler arazi. Hesaplama, bu coğrafi koordinatların özelliği olan en düşük sıcaklık göstergeleri için yapılır;

    Kare binanın tamamı, kat sayısı, odaların yüksekliği;

    Tür ve kullanılabilirlik yalıtımçatılar, duvarlar, zeminler;

    Görüş binalar (tuğla, ahşap, taş vb.);

    Profil türü pencerelerde çift camlı pencerelerin varlığı;

    Organizasyon havalandırma;

    Güçısıtma ekipmanının sınır değerlerinde.

Evin yapıldığı yıl ve kalorifer radyatörlerinin yeri de önemlidir.

Ana gaz akışının hesaplanması

Gerekli gücün hesaplanması, odaların yüksekliğinin 3 m'yi geçmediği, alanının 150 m 2 olduğu, binanın durumunun tatmin edici olduğu ve yalıtımın olduğu varsayımıyla yapılır. Daha sonra -10 0 C'nin altındaki sıcaklıklarda 10 m2 alanı ısıtmak için ortalama 1 kW enerji tüketilir. Bu sıcaklık ortalama olarak ısıtma sezonunun sadece yarısı kadar sürdüğü için baz değeri şu şekilde alabiliriz: 50 W*m/saat.

150 m2'lik bir evin ısıtılması için gaz tüketimi orana göre belirlenecektir.

A = Q / q * ɳ

    Q seçilen örnekte 150 * 50 = 7,5 kW olarak hesaplanır ve belirli bir odayı ısıtmak için gereken güçtür.

    Q gazın türünden sorumludur ve spesifik ısı sağlar. Örneğin, q = 9,45 kW (G 20 gazı).

    ɳ birliğe göre ifade edilen kazanın verimliliğini gösterir. Verimlilik = %95 ise ɳ = 0,95 olur.

Hesaplamaları yapalım ve 150 m2 alana sahip bir ev için gaz tüketiminin saatte 0,836 m3, 100 m2 - 0,57 m3 olan bir ev için saatte eşit olacağını bulalım. Ortalama günlük miktarı elde etmek için, elde edilen sonuç aylık ortalama için 24 ile çarpılır - başka bir 30 ile çarpılır.

Kazan verimini %85 olarak değiştirirseniz saatte 0,93 m 3 tüketilecektir.

Sıvılaştırılmış gaz miktarının hesaplanması

Çeşitli yakıtların miktarını belirlemek için A = Q / q * ɳ formülü kullanılabilir. Sıvılaştırılmış gaz, gaz tankında veya silindirlerde bulunduğundan kapasitelerinin hacmi m3 cinsinden ölçülür, dolayısıyla sıvılaştırılmış yakıt tüketimi bu birimlerde hesaplanır.

Tablo otonom gazlaştırmanın maliyetini göstermektedir

200 m2'lik bir evin ısıtılması için sıvılaştırılmış gaz tüketimini hesaplarken dikkate alın bu tür göstergeler:

    yoğunluk propan ve bütan karışımları. Örneğin G tipi için 30 ρ = 0,524 kg/l;

    özel kalorifik değer. G 30 için bu değer 45,2 MJ/kg (23,68 MJ/l) veya 6,58 kW/l'ye eşittir.

Q = 200*50 = 10 kW verildiğinde ilk örnekten ortalama değerler alınabilir.

A = 10 / (6,58 * 0,95) = 1,6 l/saat

Ortalama günlük tüketim 1,6 * 24 = 38,4 (l) olacaktır.

50 litre kapasiteli ancak güvenlik açısından 42 litreye kadar doldurulan tüp kullanıldığı takdirde yaklaşık olarak bir günden biraz daha fazla dayanacağı söylenebilir.

Aylık ortalama gaz tüketimi 38,4*30=1152 litre olacaktır. Ve bu zaten 27,5 silindirdir (1152/42 = 27,5).

100 m2'lik bir evin gaz tutucudan ısıtılması için gaz tüketimini belirlemek amacıyla benzer hesaplamalar yapılabilir. Miktarı da litre olarak belirlenecek.

A = 5 / (6,58 * 0,95) = 0,8 l/saat

Benzin deposu günde 19,2 litre, ayda 576 litre, 7 aylık ısıtma sezonunda ise 4032 litre boşalacak. Kapasitenin zamanında doldurulması için bu dikkate alınmalıdır.

Benzin deposu özel makineler kullanılarak yeniden doldurulur.

Isıtma maliyeti ne kadar?

Isıtma miktarı, tüketilen gaz miktarına ve belirli bir bölgedeki 1 m3 başına fiyata bağlıdır. Sadece iki sayıyı çarparak günlük, aylık veya tüm ısıtma sezonu için maliyetleri belirleyebilirsiniz.

M3 (kg) başına mutlak fiyat açısından ana metan, propan-bütan karışımından 3-4 kat daha ucuzdur. Ancak 100 m2'lik bir binanın ısıtma tüketimini karşılaştırırken metan için ortalama 3000 m3 ve yalnızca 1000 m3 sıvılaştırılmış karışım gerekir. Bu nedenle, daha yüksek tüketim nedeniyle bir evin ısıtılması için sıvılaştırılmış gaz maliyetinin ana gazla aynı fiyat olduğu iddia edilebilir.

Video açıklaması

Bir evin benzin deposundan ısıtılmasının nüansları ve fiyatlandırma hakkında videoda açıkça bakın:

Daha az ödeme nasıl yapılır

Otonom ısıtma kurarak önemli ölçüde fiyat kazanamayacağınız için enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere yönelmeniz gerekiyor.

    Kapsamlı bir işlem gerçekleştirin yalıtım binanın sadece duvarları değil, çatısı, zemini, temeli, hatta varsa bodrum katı da.

    Yer değiştirmek Çift camlı pencereler enerji tasarrufu sağlayanlar için profil donmaya karşı dayanıklıdır.

    Kazanı şununla monte edin: maksimum verimlilik ve bir elektronik termostat.

    Kontrol etmek Soğuk noktaları tespit etmek ve bunları ortadan kaldırmak için bir termal kamera üzerinde evin ısı yalıtımının durumu.

    Değiştirmek havalandırma ve iklimlendirme sistemi. Sadece açık bir havalandırma veya havalandırma için ayarlanmış bir pencere, 5-7 dakika boyunca açılan bir pencereden ve odadaki havanın tamamen değişmesinden daha fazla ısı alır.

    Donatmak sıcak zeminözellikle salonlarda ve koridorlarda.

    Elektronik radyatörlerin takılması sensörler Ayarlanan sıcaklığın üzerinde ısıtmayı engellemek için.

Gaz tüketimini en az %25 oranında azaltacak akıllı ev sistemini kullanmak oldukça etkili oluyor. Tüm ipuçlarını takip ederseniz eviniz sıcak ve rahat olacak ve doğalgaz faturalarınız da korkunç olmayacak.

Akıllı ev sisteminin uzaktan kumanda kullanılarak kontrol edilmesi daha kolay ve daha rahattır

Web sitemizde hizmet sunan inşaat firmalarının iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. “Az Katlı Ülke” ev sergisini ziyaret ederek temsilcilerle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.

Çözüm

Bir ev iyi tasarlanmış bir projeye göre inşa edilmişse, ısıtma mevsiminde gaz tüketiminin ne olacağı önceden tahmin edilebilir. Mevcut bir ev için yalıtım amacıyla hesaplamalar yapılırsa, o zaman en iyi çözüm, yalnızca işlerini mekanik olarak yapmakla kalmayıp aynı zamanda bir şeyler tavsiye edebilecek profesyonellere yönelmek olacaktır.