Расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²

Электрический отопительный котел какой фирмы лучше

1. Хороший недорогой электрический котел РусНИТ 209М

Фото: www.teplosila.ru

Рейтинг: 9,9 из 10.

Средняя цена: 16279 р.

Компактный, легкий электрический котел отечественного производства можно назвать лучшим среди недорогих. Общая мощность котла небольшая, 9 кВт, но этого достаточно для обогрева помещений общей площадью 70-90 м2 (жилой зоны дома или коттеджа среднего размера, дачного домика). При этом качество и набор функций ничуть не хуже, чем у дорогих импортных моделей: работа полностью автоматизирована, можно настроить все основные показатели (мощность в три ступени, температуру воздуха, температуру теплоносителя).

Из отзывов об электрическом котле РусНИТ 209М:

«У меня уже 2 года на даче электрический РусНИТ стоит. Еще не подводил ни разу. Дом прогревает до сих пор отлично. Хорошо в нем, что при включении систему сразу не грузит, распределяет нагрузку равномерно по каждой фазе. А это значит, что, включая другие приборы, можно не бояться, что они перегорят

Важно только, чтобы котел устанавливали специалисты, и сервисное обслуживание надо вовремя проводить.»

  • низкая цена
  • легкий монтаж
  • плавная регулировка мощности
  • точная настройка температуры (+/- 0,5 °С)
  • нагрев воздуха в пределах 5-30 °С
  • защита от перегрева
  • датчик наличия теплоносителя
  • корпус устойчив к брызгам.

Минусы модели:

не подойдет для большого дома.

2. Лучший электрический котел-миникотельная ЭВАН Warmos QX-18

Фото: warmos.ru

Рейтинг: 9,8 из 10.

Средняя цена: 31400 р.

Лучший среди мощных электрических котлов российского производства. Его смело можно назвать мини-котельной: в одном корпусе собраны нагревательные элементы (материал — нержавеющая сталь), мембранный расширительный бак, циркуляционный насос — все это позволяет сэкономить место при установке и уменьшить сроки. ЖК-дисплей находится в нижней части корпуса. Удобная панель управления скрыта за специальной дверцей. Регулирует работу микропроцессор, управление полностью автоматическое, но можно перевести прибор в ручной режим и настроить все параметры по своему вкусу и потребностям. Стабильно работает при перепадах напряжения, но все-таки лучше подключать котел через стабилизатор. Универсален. Подходит для обогрева жилых помещений (домов, квартир) и промышленных объектов (склады, магазины и т. д.)

Из отзывов об электрическом котле ЭВАН Warmos QX-18:

«Купил Вармос, поставил на даче параллельно старому твердотопливному. Монтаж элементарны. Работает уже 5 лет, проблем нет»

  • работает тихо
  • встроенный расширительный бак 12 л
  • 3 ступени регулировки мощности
  • микропроцессорное управление
  • плавная регулировка мощности
  • панель управления в нижней части корпуса
  • термостат (регулировка температуры воздуха на 7 дней)
  • доступен ручной режим регулировки
  • встроенный насос
  • защита от перегрева, от короткого замыкания
  • датчик уровня теплоносителя
  • датчик давления
  • индикация аварийного состояния (световая, звуковая).

Минусы модели:

  • громоздкий и тяжелый
  • слабое место — конденсатор
  • обязательно нужно устанавливать стабилизатор напряжения

При выборе отопительного оборудования сегодня легко запутаться, так как на рынке представлен очень широкий выбор моделей. Есть как простые котлы для квартиры, так и более сложное оборудование, предназначенное для установки в большом загородном доме либо на даче. Все они различны по мощности, дополнительным возможностям, технологиям подключения

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обратить внимание на рейтинг, наглядно демонстрирующий, какое именно оборудование является оптимальным в определенных условиях

Чтобы правильно выбрать котел, нужно обратить внимание на рейтинг, который демонстрирует все преимущества или недостатки оборудования. Выбор газового котла будет осуществить намного проще, если точно знать, какие функции необходимы, какая расчетная мощность сможет удовлетворить все потребности в отоплении и подаче горячей воды. Рейтинг поможет разобраться во всех тонкостях подобных установок

Рейтинг поможет разобраться во всех тонкостях подобных установок

Выбор газового котла будет осуществить намного проще, если точно знать, какие функции необходимы, какая расчетная мощность сможет удовлетворить все потребности в отоплении и подаче горячей воды. Рейтинг поможет разобраться во всех тонкостях подобных установок.

Определение годовых расходов газа

Годовые расходы газа Qгод, м3/год, на бытовые нужды определяют по чис­ленности населения города (района) и нормам газопотребления на одного чело­века, а на коммунально-бытовые – в зависимости от пропускной способности предприятия и норм расхода газа по формуле:

(3.1)

Где:

q – норма расхода теплоты на одну расчетную единицу, МДж/год;

N – число расчетных единиц;

– низшая теплота сгорания газа на сухую массу, МДж/м3.

Таблица 3.1 Годовой расход газа на бытовые и коммунально-бытовые нужды

Назначение расходуемого газа

Показатель потребления

Количество расчетных единиц

Норма расхода тепла q, МДж/год

Годовой расход газа , м3/год

Результаты, м3/год

Кварталы с газовыми плитами и централизованным ГВС (1-я зона застройки)

На приготовление пищи и хозяйственные нужды в жилых домах

На 1 чел. В год

Численность жителей N1=136427,6

2800

6923067,49

Больницы для приготовления пищи и горячей воды

На 1 койку в год

1637,131

367911,5

Поликлиники для процедур

На 1 посетителя в год

3547,117

5335,796

Столовые и рестораны

На 1 обед и 1завтрак

14938822

1705670,755

ИТОГО:

9348138,911

Кварталы с газовыми плитами и проточными водонагревателями

(2-я зона застройки)

На приготовление пищи и хозяйственные нужды в жилых домах

На 1 чел. В год

Численность жителей N5=1219244,8

8000

31787588,63

Больницы для приготовления пищи и горячей воды

На 1 койку в год

2630,9376

591249,1485

Поликлиники для процедур

На 1 посетителя в год

5700,3648

8574,702

Столовые и рестораны

На 1 чел. В год

24007305

2741083,502

ИТОГО:

36717875,41

Годовые расходы газа крупными коммунально-бытовыми потребителями

Бани

На 1 помывку

3698992,9

2681524,637

Прачечные

На 1 т сухого белья

25964,085

8846452,913

Хлебозавод

На 1 т изделий

90874,298

8975855,815

Годовые расходы газа на технологические и энергетические нужды промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий оп­ределяют по удельным нормам расхода топлива, объему выпускаемой продук­ции и величине фактического топливопотребления. Расход газа определяют от­дельно для каждого предприятия.

Годовой расход газа на котельную складывается из расходов газа на ото­пление, горячее водоснабжение и принудительную вентиляцию зданий во всем районе.

Годовой расход газа на отопление , м3/год, жилых и общественных зданий рассчитывают по формуле:

(3.1)

Где:

а = 1,17 – поправочный коэффициент принимается в зависимости от температуры наружного воздуха;

qa – удельная отопительная характеристика здания принимается 1,26-1,67 для жилых зданий в зависимости от этажности, кДж/(м3×ч×оС);

tв – температура внутреннего воздуха, С;

tcp от – средняя темпе­ратура наружного воздуха в отопительный период , °С; пот =120 – продолжитель­ность отопительного периода, сут. ;

VH – наружный строительный объем отапли­ваемых зданий, м3;

– низшая теплота сгорания газа на сухую массу, кДж/м3;

ή – КПД теплоиспользующей установки, принимается 0,8-0,9 для отопительной котельной.

Наружный строительный объем отапливаемых зданий можно определить

как

(3.2)

Где:

V0 – объем жилых зданий на человека, принимается равным 60 м3/чел, если нет других данных;

Np — количество жителей в районе, чел.

Таблица 3.2 Значения поправочного коэффициента а в зависимости от температуры

наружного воздуха

,°С

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-50

а

1,45

1,20

1,17

1,08

1,00

0,95

0,85

0,82

Годовой расход газа на централизованное горячее водоснабжение (ГВС) , м3/год, котельных определяют по формуле:

(3.3)

Где:

qГВС = 1050 кДж/(чел-ч) – укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на ГВС на 1 чел.;

N – число жителей, пользующихся цен­трализованном ГВС;

tхл, tхз – температура холодной воды в летний и зимний пе­риод, °С, принимается tхл =15 °С, tx= 5 °С;

– низшая теплота сгорания газа на сухую массу, кДж/м3;

– коэффициент, учитывающий снижение расхода го­рячей воды в летний период в зависимости от климатической зоны, принимает­ся от 0,8 до 1.

м3/год

Годовой расход газа на принудительную вентиляцию общественных зда­ний , м3/год, можно определить из выражения

(3.4)

Где:

qв – удельная вентиляционная характеристика здания, может быть принята 0,837 кДж/(м3×ч×°С);

fcp.в. – средняя температура наружного воздуха для расчета вентиляции, °С, (допускается принимать tcp в. = tcp om).

По району годовой расход газа , потребляемый сетями низкого давления , м3/год, равен

(3.5)

м3/год

Годовой расход газа крупными коммунально-бытовыми потребителями , м3/год, равен:

(3.6)

м3/год

Всего на коммунальные и коммунально-бытовые нужды расходуется , м3/год, газа

(3.7)

м3/год

Общий годовой расход газа районом , м3/год, без промышленных потребителей составляет:

(3.8)

Расход газа при независимой газификации

В сети интернет приведено много формул, по которой можно с самого начала выполнить расчеты расходования газа, но специалисты придерживаются мнения, что в результате выйдет среднестатистический показатель, имеющий неточности в какую-то определенную сторону.

Что действует на расход газа газгольдером?

В зависимости от условий климата определенной местности, времени года расход газа при независимой газификации может изменяться в довольно существенном диапазоне. Сначала, это устанавливается зеркалом испарения, которое появляется в газгольдере. Благодаря этому выбор этого оборудования прекраснее всего поручить профессионалам, т.к. в других случаях приемлемо применять резервуар вертикального выполнения в отличии от горизонтального и наоборот. Также такой параметр можно настраивать, предпочтение отдавая подземной установке емкости газгольдера, что предохраняет его от влияния режимов температур окружающей среды. Но в большинстве случаев рекомендуется наземная установка для оснащения большей продуктивности автономной системы газификации.

Также значимыми факторами, которые влияют на расход газа, считаются:

  • качественность утепления наружных стен, фундамента и крыши дома, что определяет объем потерь тепла строения;
  • роза ветров в определенной местности;
  • установленый режим температур;
  • площадь строения, кол-во дверей и окон;
  • кол-во человек, живущих в доме;
  • технические характеристики котла;
  • постоянный или периодический режим проживания;
  • применение добавочного и дополнительного оборудования.

На сколько хватает заправки независимой газификации?

Наша фирма выполнила свои расчеты, опираясь на функциональных наблюдениях, согласно которым на 1 м? площади при систематическом проживании в среднем за год тратится 20–30 л газа повседневно.

Другими словами одной заправки газгольдера, объем резервуара которого составляет 4800 литров хватит на 160-240 дней. В основном, хозяева заказывают следущую заправку в начале отопительного периода, т.к. летом расход значительно уменьшается.

Расход газа газгольдером в зависимости от площади дома

Снова же мы проводили наблюдения в жилых домах, где наши профессионалы выполнил работу для создания независимого газоснабжения

Поэтому нужно брать во внимание не только ключевой комплект оборудования, но и вспомогательные модули, например пол с подогревом, кол-во радиаторных точек и т.д

Отопление ‘target=»_blank»>’)

Другие способы определения количества тепла

Добавим, что также существуют и другие способы, при помощи которых можно рассчитать объем тепла, которое поступает в систему отопления. В данном случае формула не только несколько отличается от приведенных ниже, но и имеет несколько вариаций.

Что же касается значений переменных, то они здесь те же, что и в предыдущем пункте данной статьи. На основании всего этого можно сделать уверенный вывод, что рассчитать тепло на отопление вполне можно своим силами. Однако при этом не стоит забывать о консультации со специализированными организациями, которые ответственны за обеспечение жилья теплом, так как их методы и принципы произведения расчетов могут отличаться, причем существенно, а процедура может состоять из другого комплекса мер.

Если же вы намереваетесь обустроить систему «теплого пола», то подготовьтесь к тому, что процесс расчета будет более сложным, поскольку здесь учитываются не только особенности контура отопления, но и характеристик электрической сети, которая, собственно, и будет подогревать пол. Более того, организации, которые занимаются установкой подобного рода оборудования, также будут другими.

Обратите внимание! Люди нередко сталкиваются с проблемой, когда калории следует переводить в киловатты, что объясняется использованием во многих специализированных пособиях единицы измерения, которая в международной системе называется «Си». >. В таких случаях необходимо помнить, что коэффициент, благодаря которому килокалории будут переведены в киловатты, равен 850

Если же говорить более простым языком, то один киловатт – это 850 килокалорий. Данный вариант расчета более просто, чем приведенные выше, так как определить значение в гигакалориях можно за несколько секунд, поскольку Гкал, как уже отмечалось ранее, это миллион калорий

В таких случаях необходимо помнить, что коэффициент, благодаря которому килокалории будут переведены в киловатты, равен 850. Если же говорить более простым языком, то один киловатт – это 850 килокалорий. Данный вариант расчета более просто, чем приведенные выше, так как определить значение в гигакалориях можно за несколько секунд, поскольку Гкал, как уже отмечалось ранее, это миллион калорий.

Дабы избежать возможных ошибок, не стоит забывать и о том, что практически все современные тепловые счетчики работают с некоторой погрешностью, пусть и в пределах допустимого. Такую погрешность также можно рассчитать собственноручно, для чего необходимо использовать следующую формулу:

Традиционно, теперь выясняем, что же обозначает каждое из этих переменных значений.

1. V1 – это расход рабочей жидкости в трубопроводе подачи.

2. V2 – аналогичный показатель, но уже в трубопроводе «обратки».

3. 100 – это число, посредством которого значение переводится в проценты.

4. Наконец, Е – это погрешность учетного устройства.

Согласно эксплуатационным требованиям и нормам, предельно допустимая погрешность не должна превышать 2 процентов, хотя в большинстве счетчиков она составляет где-то 1 процент.

В итоге отметим, что правильно произведенный расчет Гкал на отопление позволяет значительно сэкономить средства, затрачиваемые на обогрев помещения. На первый взгляд, процедура эта достаточно сложна, но – и вы в этом убедились лично – при наличии хорошей инструкции ничего трудного в ней нет.

На этом все. Также советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал. Удачи в работе и, по традиции, теплых вам зим!

Формулы тепловой нагрузки и расхода газа

Расход газа условно обозначается латинской буквой V и определяется по формуле:

V = Q / (n/100 х q), где

Q – тепловая нагрузка на отопление (кВт/ч), q – теплотворная способность газа (кВт/м³), n – КПД газового котла, выраженный в процентах.

Расход магистрального газа измеряется в кубических метрах в час (м³/ч), сжиженного – в литрах или килограммах в час (л/ч, кг/ч).

Расход газа рассчитывается перед проектированием системы отопления, выбором котла, энергоносителя, а затем легко контролируется с помощью счетчиков

Рассмотрим подробно, что обозначают переменные в данной формуле и каким образом их определить.

Понятие «тепловая нагрузка» приводится в федеральном законе «О теплоснабжении». Изменив немного официальную формулировку, скажем просто, что это количество тепловой энергии, переданной в единицу времени для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении.

В дальнейшем мы будем также использовать понятие «тепловая мощность», поэтому заодно приведем и его определение применительно к нашим расчетам. Тепловой мощностью называют количество тепловой энергии, которую может произвести газовый котел за единицу времени.

Тепловая нагрузка определяется в соответствии с МДК 4-05.2004 путем теплотехнических расчетов.

Упрощенная формула:

Q = V x ΔT x K / 860.

Здесь V – объем помещения, который получает путем умножения высоты потолка, ширины и длины пола.

ΔT – разница между температурой воздуха снаружи здания и необходимой температурой воздуха в отапливаемом помещении. Для расчетов используют климатические параметры, приведенные в СП 131.13330.2012.

Чтобы получить максимально точные показатели расхода газа, используются формулы, в которых учитывается даже расположение окон – солнечные лучи прогревают комнату, сокращая теплопотери

K – коэффициент потерь тепла, который точно определить трудней всего из-за влияния множества факторов, включая количество и положение внешних стен относительно сторон света и режима ветра в зимний период; количество, тип и размеры окон, входных и балконных дверей; тип используемых строительных и теплоизоляционных материалов и так далее.

На ограждающих конструкциях дома есть участки с повышенной теплоотдачей – мостики холода, из-за которых расход топлива может значительно увеличиться

При необходимости выполнить расчет с погрешностью в пределах 5%, лучше провести тепловой аудит дома.

Если требования к расчетам не столь жесткие, можно использовать усредненные значения коэффициента теплопотерь:

  • повышенная степень теплоизоляции – 0,6-0,9;
  • теплоизоляция средней степени – 1-1,9;
  • низкая теплоизоляция – 2-2,9;
  • отсутствие теплоизоляции – 3-4.

Двойная кирпичная кладка, небольшие окна с трехкамерными стеклопакетами, утепленная кровельная система, мощный фундамент, теплоизоляция с помощью материалов с низкой теплопроводностью – все это говорит о минимальном коэффициенте потери тепла вашим домом.

При двойной кирпичной кладке, но обычной кровле и окнами с двойными рамами коэффициент повышается до средних значений. Те же параметры, но одинарная кирпичная кладка и простая кровля – признак низкой теплоизоляции. Отсутствие теплоизоляции характерно для дачных домов.

Об экономии тепловой энергии стоит позаботиться уже на этапе строительства дома, выполнив утепление стен, кровли и фундамента и установив многокамерные окна

Выбрав значение коэффициента, наиболее соответствующее теплоизоляции вашего дома, подставляем его в формулу расчета тепловой нагрузки. Далее по формуле рассчитываем расход газа на поддержания комфортного микроклимата в загородном доме.

Калькулятор расчета потребления сетевого газа на нужды отопления – прогнозируем расходы

Газовое отопление считается лидером по удобству в эксплуатации и экономичности. Поэтому неудивительно, что при появлении такой возможности хозяева загородных домов выбирает именно его.

Наметилась устойчивая тенденция и к тому, что владельцы городских квартир также стараются получить полную «автономию» от теплоснабжающих организаций, устанавливая дома собственную газовую систему отопления и подогрева воды.

Калькулятор расчета потребления сетевого газа на нужды отопления

Но экономичность на словах – это одно, а владение информацией о том, сколько придется платить за потребление газа после запуска системы – все же никогда не помешает. Да и в процессе эксплуатации нелишним будет отслеживать расход и сравнивать его с расчетными значениями – просто даже из соображений анализа потребления и поиска возможных путей экономии.

Обратите внимание

Поэтому предлагаем вашему вниманию калькулятор расчета потребления сетевого газа на нужды отопления. Программа не претендует на профессионализм, но все же даст вполне достоверную картину расхода, к которой нужно быть готовым.

Ниже будут приведены краткие пояснения по пользованию калькулятором.

На чем строится и как проводится расчет?

Алгоритм расчёта основан на сопоставлении необходимой тепловой мощности для полноценного отопления дома или квартиры и теплового потенциала «голубого топлива» — теплоты сгорания сетевого газа.

При вычислении учитываются параметры котла отопления, в частности, его КПД и то, является ли он обычным или конденсационным.

Кроме того, в программу расчета заложены поправки на то, что на полную мощность оборудование работает крайне редко, и экстремальные холода, как правило, стоят в ходе зимы ограниченное время.

В первом поле ввода необходимо указать необходимую расчетную тепловую мощность для отопления жилья

Важно – не путать ее с паспортной мощностью котла: эти величины хотя и взаимосвязаны определенным образом, но все же имеют принципиальное различие

Для определения показателя потребной тепловой мощности придется провести еще один этап расчетов, по каждому помещению с последующим суммированием значений. Для этого существует специальный алгоритм – он хорошо изложен в соответствующей публикации.

Именно это расчетное значение и следует указать в поле ввода.

  • Вторым пунктом указывается тип газового котла. Дело в том, что современные конденсационные котлы полезно используют скрытый энергетический потенциал водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания природного газа, и показатели тепловой производительности у них существенно выше.
  • Следующий пункт – это коэффициент полезного действия котла. Этот показатель обязательно указывается в паспорте изделия.

Важно – КПД помет указываться и двумя значениями – для низшей (Нi) и высшей (Hs) теплоты сгорания газа. В данном случае в калькулятор вводится КПД именно для Нi, так как «довесок» мощности для работы конденсационного котла уже учтен в предыдущем пункте

Наконец, необходимо указать тип сетевого газа. В подавляющем большинстве сетей применяется газовая смесь G Тем не менее, встречаются хозяйства, которые поставляют потребителям и смесь G25, в которой выше содержание негорючих газов и, как следствие, ниже энергетический потенциал. Уточнить, какой газ подаётся в вашем населённом пункте – несложно.

Результат вычислений, то есть расход газа на отопление, будет показан в кубометрах по периодам – за день, за неделю, за месяц и за отопительный сезон (условно взято 7 месяцев).

Следует правильно понимать, что этот расход является усредненным: при сильных морозах или слишком ветреной погоде реальное потребление может довольно сильно выходить за эти рамки.

Но это потом наверняка «отыграется» при нормализации температур, в периоды оттепелей и т.п.

Как сэкономить?

Финансовые затраты на поддержание комфортного микроклимата в доме можно уменьшить за счет :

  • дополнительного утепления всех конструкций, установки окон со стеклопакетами и дверных конструкций без мостиков холода;
  • монтажа качественной приточно-вытяжной вентиляции (неправильно выполненная система может служить причиной повышенных теплопотерь);
  • использования альтернативных источников энергии – солнечных батарей и т.д.

Отдельно стоит обратить внимание на преимущества коллекторной отопительной системы и автоматики, благодаря которой в каждом из помещений поддерживается оптимальный уровень температуры. Это позволяет снижать нагрузку на котел и расход горючего при потеплении на улице, понижать нагрев теплоносителя, который подается в радиаторы или систему теплого пола в неиспользуемых помещениях. Если в доме стандартная радиаторная система, на стену за каждым прибором отопления можно наклеить лист тонкого вспененного теплоизолятора с наружной фольгированной поверхностью

Такой экран эффективно отражает тепло, не давая ему уходить сквозь стену на улицу

Если в доме стандартная радиаторная система, на стену за каждым прибором отопления можно наклеить лист тонкого вспененного теплоизолятора с наружной фольгированной поверхностью. Такой экран эффективно отражает тепло, не давая ему уходить сквозь стену на улицу.

Комплекс мер, направленный на повышение теплоэффективности дома, поможет свести к минимуму затраты на энергоноситель.

Как избежать теплопотерь

Расход топлива на обогрев дома зависит от общей площади отапливаемых помещений, а также коэффициента теплопотерь. Любая постройка теряет тепло через кровлю, стены, оконные и дверные проемы, пол нижнего этажа.

Соответственно, уровень теплопотерь зависит от следующих факторов :

  • особенностей климата;
  • розы ветров и расположения дома относительно сторон света;
  • характеристик материалов, из которых возведены строительные конструкции и кровля;
  • наличия подвала/цокольного этажа;
  • качества утепления пола, стеновых конструкций, чердачного перекрытия и кровли;
  • количества и герметичности дверных и оконных конструкций.

Тепловой расчет дома позволяет подобрать котельное оборудование с оптимальными параметрами мощности. Чтобы максимально точно определить потребность в тепле, расчет выполняется для каждого отапливаемого помещения в отдельности. К примеру, коэффициент теплопотерь выше у комнат с двумя окнами, у угловых помещений и т.д.

Обратите внимание! Мощность котла подбирается с некоторым запасом относительно полученных расчетных значений. Котельный агрегат быстрее изнашивается и выходит из строя, если регулярно работает на пределе возможностей. При этом чрезмерный запас мощности оборачивается увеличением финансовых затрат на покупку котла и повышенным расходом топлива

При этом чрезмерный запас мощности оборачивается увеличением финансовых затрат на покупку котла и повышенным расходом топлива.

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookX
Напишите комментарий