Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: знакомство с термином и смежными понятиями. Расчет отопления по площади помещения Норма тепловой энергии 1 кв м
Пояснения к калькулятору годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
Исходные данные для расчета:
- Основные характеристики климата, где расположен дом:
- Средняя температура наружного воздуха отопительного периода t o.п;
- Продолжительность отопительного периода: это период года со средней суточной температурой наружного воздуха не более +8°C - z o.п.
- Основная характеристика климата внутри дома: расчетная температура внутреннего воздуха t в.р, °С
- Основная тепловая характеристики дома: удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, отнесенный к градусо-суткам отопительного периода, Вт·ч/(м2 °C сут).
Характеристики климата.
Параметры климата для расчета отопления в холодный период для разных городов России можно посмотреть здесь: (Карта климатологии) или в СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01–99* “Строительная климатология”. Актуализированная редакция»
Например, параметры для расчета отопления для Москвы (Параметры Б
) такие:
- Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -2,2 °C
- Продолжительность отопительного периода: 205 сут. (для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более +8°C).
Температура внутреннего воздуха.
Расчетную температуру внутреннего воздуха вы можете установит свою, а можете взять из нормативов (смотрите таблицу на рисунке 2 или во вкладке Таблица 1).
В расчетах применяется величина D d - градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С×сут. В России значение ГСОП численно равно произведению разности среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период (ОП) t o.п и расчетной температуры внутреннего воздуха в здании t в.р на длительность ОП в сутках: D d = ( t o.п – t в.р) z o.п.
Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
Нормированные величины.
Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий за отопительный период не должен превышает приведенных в таблице величин по СНиП 23-02-2003 . Данные можно взять из таблицы на картинке 3 или подсчитать на вкладке Таблица 2 (переработанный вариант из [Л.1]). По ней выберите для своего дома (площадь / этажность) значение удельного годового расхода и вставьте в калькулятор. Это характеристика тепловых качеств дома. Все строящиеся жилые дома для постоянного проживания должны отвечать этому требованию. Базовый и нормируемый по годам строительства удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию основаны на проекте приказа Министерства Регионального развития РФ «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», где указаны требования к базовым характеристикам (проект от 2009 года), к характеристикам нормируемым с момента утверждения приказа (условно обозначил Н.2015) и с 2016 года (Н.2016).
Расчетная величина.
Эта величина удельного расхода тепловой энергии может быть указана в проекте дома, её можно подсчитать на основании проекта дома, можно оценить ее размер на основе реальных тепловых измерений или размеров потребленной за год энергии на отопление. Если эта величина указана в Вт·ч/м2, то её надо разделить на ГСОП в °C сут., получившуюся величину сравнить с нормированной для дома с подобной этажностью и площадью. Если она меньше нормированной, то дом удовлетворяет требованиям по теплозащите, если нет, то дом следует утеплить.
Свои цифры.
Значения исходных данных для расчета даны для примера. Вы можете вставить свои значения в поля на желтом фоне. В поля на розовом фоне вставляете справочные или расчетные данные.
О чем могут сказать результаты расчета.
Удельный годовой расход тепловой энергии, кВт·ч/м2 - можно использовать, чтобы оценить , необходимое количество топлива на год для отопления и вентиляции. По количеству топлива можно выбрать емкость резервуара (склада) для топлива, периодичность его пополнения.
Годовой расход тепловой энергии, кВт·ч - абсолютная величина потребляемой за год энергии на отопление и вентиляцию. Изменяя значения внутренней температуры можно увидеть, как изменяется эта величина, оценить экономию или перерасход энергии от изменения поддерживаемой внутри дома температуры, увидеть как влияет неточность термостата на потребление энергии. Особенно наглядно это будет выглядеть в пересчете на рубли.
Градусо-сутки отопительного периода,
°С·сут. - характеризуют климатические условия внешние и внутренние. Поделив на это число удельный годовой расход тепловой энергии вкВт·ч/м2, вы получите нормированную характеристику тепловых свойств дома, отвязанную от климатических условий (это может помочь в выборе проекта дома, теплоизолирующих материалов).
О точности расчетов.
На территории Российской Федерации происходят определенные изменения климата. Исследование эволюции климата показало, что в настоящее время наблюдается период глобального потепления. Согласно оценочному докладу Росгидромета, климат России изменился сильнее (на 0,76 °C), чем климат Земли в целом, причем самые значительные изменения произошли на европейской территории нашей страны. На рис. 4 видно, что повышение температуры воздуха в Москве за период 1950–2010 годов происходило во все сезоны. Наиболее существенным оно было в холодный период (0,67 °C за 10 лет).[Л.2]
Основными характеристиками отопительного периода являются средняя температура отопительного сезона, °С, и продолжительность этого периода. Естественно, что ежегодно их реальное значение меняется и, поэтому, расчеты годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию домов являются лишь оценкой реального годового расхода тепловой энергии. Результаты этого расчета позволяют сравнить .
Приложение:
Литература:
- 1. Уточнение таблиц базового и нормируемого по годам строительства показателей энергоэффективности жилых и общественных зданий
В. И. Ливчак, канд. техн. наук, независимый эксперт - 2. Новый СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01–99* “Строительная климатология”. Актуализированная редакция»
Н. П. Умнякова, канд. техн. наук, заместитель директора по научной работе НИИСФ РААСН
1 Расход тепла на отопление.
1.1 Максимальный расход
Максимальный расход тепла на отопление определим по формуле:
где a-поправочный коэффициент, учитывающий отклонение расчетной наружной температуры от средней расчетной (-30°С), a = 0,9 ;
V-объем здания по наружному обмеру, м3;
qот-тепловая отопительная характеристика здания, Вт/м3к;
Расчетная внутренняя температура здания, °С;
Расчетная температура наружного воздуха для данной местности, для Кемерово =-50°С .
Для АБК получим
Аналогичные расчеты максимального расхода тепла на отопление проводим для всех потребителей и результаты сводим в таблицу 1.
Таблица 1
Рабочая таблица расчета тепла на отопление и вентиляцию при tнар= -50°С
вание объекта | Удельный объем | атура внутри tвн, °С | Удельный расход Вт/м3к | Расход тепла, МВт |
|||
Столовая | |||||||
Прачечная | |||||||
Автобаза | |||||||
Средний расход |
Суммарный максимальный расход на отопление по всем потребителям - определим, просуммировав максимальные расходы тепла для каждого из потребителей (таблица 1).
1.1 Средний расход.
Средний расход тепла на отопление определим по формуле:
где ti - средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ti=24 °С ;
tот - средняя температура наружного воздуха за месяц отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха от +8°С и менее, для Кемерово tот= -8,2°С ;
to - расчетная температура наружного воздуха для данной местности, для Кемерово tо= -50°С .
В нашем случае средний расход получим исходя из суммарного максимального расхода тепла на отопление,то есть
2. Расход тепла на вентиляцию.
2.1 Максимальный расход.
Максимальный расход тепла на вентиляцию определим по формуле:
где qв-удельный расход теплоты на вентиляцию, равный расходу теплоты на 1м3 вентилируемого помещения при разности 1°С между расчетной температурой воздуха внутри вентилируемого помещения tвр и температурой наружного воздуха tн, Вт/м3*к .
Для АБК получим
Аналогичные расчеты максимального расхода тепла на вентиляцию проводим для всех потребителей и результаты сводим в таблицу 1.
Суммарный максимальный расход на вентиляцию - по всем потребителям определим, просуммировав максимальные расходы тепла для каждого из потребителей (таблица 1).
2.2 Средний расход.
Средний расход тепла на вентиляцию определим по формуле:
Средний расход тепла на вентиляцию получим исходя из суммарного максимального расхода тепла на вентиляцию, то есть
3.Нормы потребления горячей воды
Нормы потребления горячей воды на нужды потребителей принимаются по :
АБК:- санитарная гигиена: 7 л/сут на человека на 6 часов в сутки;
Столовая: - мытьё посуды: 3 л/еденицу за 1час в смену; - санитарная гигиена: 8 л/сут на человека на 3 часа в сутки;
Автобаза: - мойка автомобилей: 75 л/автомобиль на 8 часов в сутки;
vunivere.ru
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: общие понятия
Что это такое - удельный расход тепловой энергии на отопление здания? Можно ли своими руками подсчитать часовой расход тепла на отопление в коттедже? Эту статью мы посвятим терминологии и общим принципам расчета потребности в тепловой энергии.
Основа новых проектов зданий - энергоэффективность.
Терминология
Что это такое - удельный расход тепла на отопление?
Речь идет о количестве тепловой энергии, которую необходимо подвести внутрь здания в пересчете на каждый квадратный или кубический метр для поддержания в нем нормированных параметров, комфортных для работы и проживания.
Обычно проводится предварительный расчет потерь тепла по укрупненным измерителям, то есть исходя из усредненного теплового сопротивления стен, ориентировочной температуры в здании и его общего объема.
Факторы
Что влияет на годовой расход тепла на отопление?
Полезно: на практике при планировании запуска и остановки отопления учитывается прогноз погоды. Длительные оттепели бывают и зимой, а заморозки могут ударить уже в сентябре.
- Средние температуры зимних месяцев. Обычно при проектировании отопительной системы в качестве ориентира берется среднемесячная температура самого холодного месяца - января. Понятно, что чем холоднее на улице - тем больше тепла здание теряет через ограждающие конструкции.
Для каждого региона в проект закладываются свои зимние температуры.
- Степень теплоизоляции здания очень сильно влияет на то, какой будет норма тепловой мощности для него. Утепленный фасад способен снизить потребность в тепле вдвое относительно стены из бетонных плит или кирпича.
- Коэффициент остекления здания. Даже при использовании многокамерных стеклопакетов и энергосберегающего напыления через окна теряется заметно больше тепла, чем через стены. Чем большая часть фасада остеклена - тем больше потребность в тепле.
- Степень освещенности здания. В солнечный день поверхность, сориентированная перпендикулярно солнечным лучам, способна поглощать до киловатта тепла на квадратный метр.
Уточнение: на практике точный расчет количества поглощаемого солнечного тепла будет крайне сложным. Те самые стеклянные фасады, которые в пасмурную погоду теряют тепло, в солнечную послужат обогреву. Ориентация здания, наклон кровли и даже цвет стен - все эти факторы повлияют на способность к поглощению солнечного тепла.
Проект энергоэффективного здания. Дом спланирован так, чтобы использовать максимум солнечного тепла и минимизировать теплопотери через стены.
Расчеты
Теория теорией, но как на практике рассчитываются расходы на отопление загородного дома? Можно ли оценить предполагаемые затраты, не погружаясь в пучину сложных формул теплотехники?
Расход необходимого количества тепловой энергии
Инструкция по подсчету ориентировочного количества необходимого тепла сравнительно проста. Ключевое словосочетание - ориентировочное количество: мы ради упрощения расчетов жертвуем точностью, игнорируя ряд факторов.
- Базовое значение количества тепловой энергии - 40 ватт на кубометр объема коттеджа.
- К базовому значению добавляется 100 ватт на каждое окно и 200 ватт на каждую дверь в наружных стенах.
Энергоаудит с помощью тепловизора на фото наглядно показывает, где потери тепла максимальны.
- Далее полученное значение умножается на коэффициент, который определяется усредненным количеством потерь тепла через внешний контур здания. Для квартир в центре многоквартирного дома берется коэффициент, равный единице: заметны лишь потери через фасад. Три из четырех стен контура квартиры граничат с теплыми помещениями.
Для угловых и торцевых квартир берется коэффициент 1,2 - 1,3 в зависимости от материала стен. Причины очевидны: внешними становятся две или даже три стены.
Наконец, в частном доме улица не только по периметру, но и снизу, и сверху. В этом случае применяется коэффициент 1,5.
Обратите внимание: для квартир крайних этажей в том случае, если подвал и чердак не утеплены, тоже вполне логично использовать коэффициент 1,3 в середине дома и 1,4 - в торце.
- Наконец, полученная тепловая мощность умножается на региональный коэффициент: 0,7 для Анапы или Краснодара, 1,3 для Питера, 1,5 для Хабаровска и 2,0 для Якутии.
В холодной климатической зоне - особые требования к отоплению.
Давайте посчитаем, сколько тепла нужно коттеджу размером 10х10х3 метра в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
Объем здания равен 10*10*3=300 м3.
Умножение объема на 40 ватт/куб даст 300*40=12000 ватт.
Шесть окон и одна дверь - это еще 6*100+200=800 ватт. 1200+800=12800.
Частный дом. Коэффициент 1,5. 12800*1,5=19200.
Хабаровский край. Умножаем потребность в тепле еще в полтора раза: 19200*1,5=28800. Итого - в пик морозов нам потребуется примерно 30-киловаттный котел.
Расчет затрат на отопление
Проще всего рассчитывается расход электроэнергии на отопление: при использовании электрокотла он в точности равен затратам тепловой мощности. При непрерывном потреблении 30 киловатт в час мы будем тратить 30*4 рубля(примерная текущая цена киловатт-часа электричества)=120 рублей.
К счастью, реальность не столь кошмарна: как показывает практика, усредненная потребность в тепле примерно вдвое меньше расчетной.
- Дрова - 0,4 кг/КВт/ч. Таким образом, ориентировочные нормы расхода дров на отопление будут в нашем случае равными 30/2(номинальную мощность, как мы помним, можно делить пополам)*0,4=6 килограмм в час.
- Расход бурого угля в пересчете на киловатт тепла - 0,2 кг. Нормы расхода угля на отопление вычисляются в нашем случае как 30/2*0,2=3 кг/час.
Бурый уголь - сравнительно недорогой источник тепла.
Заключение
Дополнительную информацию о сметах на отопление и методиках расчетов затрат вы сможете, как обычно, найти в прикрепленном к статье видео. Теплых зим!
Page 2
Любой собственник городской квартиры хотя бы раз удивлялся цифрам в квитанции за отопление. Часто непонятно, по какому принципу для нас начисляется плата за отопление и почему зачастую жильцы соседнего дома платят намного меньше. Однако цифры не берутся из ниоткуда: существует норматив потребления тепловой энергии на отопление, и именно на его основании формируются итоговые суммы с учетом утвержденных тарифов. Как разобраться в этой непростой системе?
Отопление – основа комфорта русской зимой
Откуда берутся нормативы?
Нормативы отопления жилых помещений, а также нормы на потребление какой-либо коммунальной услуги, будь то отопление, водоснабжение и т. д. – величина относительно постоянная. Они принимаются местным уполномоченным органом при участии ресурсоснабжающих организаций и остаются неизменными в течение трех лет.
Новые тарифы ЖКХ
Если говорить более просто, то компания, снабжающая теплом данный регион, подает в местные органы власти документы с обоснованием новых нормативов. В ходе обсуждения они принимаются или отвергаются на заседаниях городского совета. После этого выполняется перерасчет израсходованного тепла, и утверждаются тарифы, по которым будут платить потребители.
Как знать, достаточно ли тепла?
Нормативы потребления тепловой энергии на отопление высчитываются, исходя из климатических условий региона, типа дома, материала стен и крыши, износа коммунальных сетей и других показателей. В итоге получается количество энергии, которую приходится затратить на обогрев 1 квадрата жилой площади в данном здании. Это и есть норматив.
Общепринятой единицей измерения признана Гкал/кв. м – гигакалория на квадратный метр. Основной параметр – средняя температура окружающего воздуха в холодный период. Теоретически это означает, что если зима была теплой, то платить за отопление придется меньше. Однако на практике так обычно не получается.
Тепло на улице, но холодно в квартире
Какой должна быть нормальная температура в квартире?
Нормативы по отоплению квартиры рассчитываются с учетом того, что в жилом помещении должна поддерживаться комфортная температура. Ее примерные значения:
- В жилой комнате оптимальная температура составляет от 20 до 22 градусов;
- Кухня – температура от 19 до 21 градуса;
- Ванная комната - от 24 до 26 градусов;
- Туалет – температура от 19 до 21 градуса;
- Коридор – от 18 до 20 градусов.
Если в зимнее время в вашей квартире температура ниже указанных величин, значит, ваш дом получает меньше тепла, чем предписывают нормы на отопление. Как правило, в таких ситуациях виновны изношенные городские теплосети, когда драгоценная энергия впустую уходит в воздух. Тем не менее, норма отопления в квартире не выполняется, и вы имеете право жаловаться и требовать перерасчета.
Как рассчитывается плата за потребление тепла с учетом нормативов?
Как же рассчитать отопление? До недавнего времени норматив отопления считался главным параметром при расчете платы за полученную тепловую энергию. Формула достаточно проста: жилая отапливаемая площадь умножается на значение норматива и получается то количество тепла, которое нужно потратить на обогрев квартиры. Оно умножается на утвержденный горсоветом тариф и получается итоговая сумма.
В нормативы потребления тепловой энергии для отопления домов частной застройки включается также площадь подсобных помещений, учитывается горячее водоснабжение (если оно есть) и другие параметры. С недавнего времени в квитанции включена еще одна графа: общедомовые нужды. Был утвержден еще один норматив по отоплению лестничных клеток и подъездов, и теперь потребители должны оплачивать и их.
В целях экономии многие начали ставить в квартирах индивидуальные счетчики, контролирующие реально полученное тепло, а не заявленный норматив отопления. Пример установки такого счетчика вы можете видеть на фото.
Индивидуальный прибор учета
В соответствии с этим изменилась и реальная цена коммунальных услуг. Своими руками счетчики ставить нельзя: они должны пройти обязательную пломбировку контролирующими органами.
Важно! Исполнитель, устанавливающий вам приборы учета обязательно должен иметь лицензию на право установки и обслуживания данных изделий.
Как рассчитать свою плату за тепло?
Инструкция по расчету оплаты (гкал на отопление) включает три варианта в зависимости от того, стоят ли счетчики, и есть ли общедомовой прибор учета. Рассмотрим все возможности:
Не установлены счетчики в квартирах, есть общедомовой прибор учета
- Управляющая компания проверяет показания общедомового прибора. К примеру: 250 гигакалорий. Найдите эту величину в квитанции;
- Узнайте общую площадь дома с учетом офисов, магазинов и т. д. К примеру, 7000 м;
- Узнайте тариф на энергию. К примеру, 1400 рублей за 1 Гкал;
- С учетом площади квартиры рассчитайте вашу индивидуальную плату. Если площадь, к примеру, равна 75 метрам, то получится следующий расчет: 250 х 75. Полученный результат делится на 7 000 х 1 400 – общедомовые расходы. Результат: 3 750 рублей. Это и будет величина, которую вы увидите в своей квитанции.
В доме нет общедомового прибора и нет индивидуальных счетчиков
В этом случае расчет проводится с учетом нормы отопления. К примеру, она равна 0,25 Гкал на квадратный метр. Умножьте ее на площадь отапливаемого помещения и на тариф, принятый в вашем регионе. К этому значению добавляется плата за общедомовую энергию по нормативу, поделенная на всех собственников в полной мере.
В доме есть прибор учета и квартира оборудована счетчиками
Это самый экономичный вариант, так как вы будете вправе платить за настоящее тепло в вашей квартире, а не за абстрактный норматив на отопление. Итоговая цифра – результат сложения расходов тепла в квартире и значения общедомового прибора, разделенного между жильцами.
Часто высказывается мнение, что нормы потребления тепловой энергии на отопление существенно завышены, особенно если учесть, что немалая ее часть расходуется в никуда. Из-за этого все больше людей предпочитают ставить индивидуальные счетчики и тем самым платить только за действительно полученную услугу.
Важно! Следует знать, что существует несколько схем подачи тепла в дом и горячего водоснабжения. Поэтому прежде чем ставить приборы учета необходимо проконсультироваться с независимым экспертом. Если приборы установлены неправильно, то вы будете не экономить, а переплачивать за услуги.
Куда пропадает тепло?
Подведем итоги. Нормы отопления в квартире разработаны для того, чтобы наши дома получали достаточно тепла, и жильцы не испытывали дискомфорта даже в самые суровые холода. Если вы считаете, что они не соответствуют действительности, и нет смысла их оплачивать полностью, вы можете установить счетчик. Практика показывает, что это позволяет значительно сэкономить и избавиться от расходов на несуществующие услуги (смотрите также смету на отопление).
otoplenie-gid.ru
2.1 Расчёт тепловых нагрузок микрорайона
1.1.1.Расчетные максимального расхода теплоты (Вт) на отопление жилых, общественных и административных зданий определяют по укрупненным показателям
= qo∙ V (tвtн.р.),
=1.07∙0.38∙19008(16-(-25))=239588.2
Где qо удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= 25С (Вт/мС);
поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в тех случаях, когда расчетная температура наружного воздуха, отличается от 25С, V объем здания по наружному обмеру, м3; tврасчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, tн.р. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С, см. Прилож.2.
Расчет производился для абонента-№1школы. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 2.2.
1.1.2.Средний тепловой поток (Вт) на отопление
Расчет производился для абонента-№1школы. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 2.2.
Где tн.р.ср. расчетная средняя температура наружного воздуха для проектирования отопления, С (приложение 2).
1.2.Определение расхода теплоты на вентиляцию.
1.2.1Максимальный расход теплоты на вентиляцию, Qвmax, Вт
Qвmax= qв V (tв tн.в.)
Qвmax=1,07190080,29(16-(-14))
Где qв удельная характеристика здания для проектирования системы вентиляции.
1.2.2.Средний расход теплоты на вентиляцию, Qвср, Вт
Qвср = Qвmax
Qвср =176945,5
Расчет производился для абонента-№1школы. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 2.2.
1.3. Определение расхода теплоты на горячее водоснабжение.
1.3.1 Средний расход тепла на горячее водоснабжение промышленных зданий, Qсрг.в.с., Вт
Qг.в.с.ср =
где норма расхода горячей воды (л/сут) на единицу измерения (СниП 2.04.01.85),
m количество единиц измерений;
c теплоемкость воды С = 4187 Дж/кг С;
tг, tх температура горячей воды, соответственно подаваемой в систему горячего водоснабжения и холодной воды, С;
h расчетная длительность подачи тепла на горячее водоснабжение, С/сутки, ч/сутки.
1.3.2 Средний расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, Qг.в.с., Вт
Расчет производился для абонента-№1школы. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 2.2.
где m число человек,
норма расхода воды на г.в.с. при температуре 55 С на одного человека в сутки (СНиП 2.04.0185, приложение3)
в норма расхода воды на горячее водоснабжение принимаемая 25 л/сутки на 1 человека;
tх температура холодной воды (водопроводной) в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5С)
с теплоемкость воды, С = 4,187 кДж/(кгС)
1.3.3.Максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение,
,Вт
134332,9
Расчет производился для абонента-№1школы. Для всех остальных расчет производился по выше предложенной формуле, результаты занесены в таблицу 2.2.
Таблица 2.1
Наименование потребителей | Объем, V, тыс.м 3 | Колво проживающих m, человек | Удельная характеристика здания, Вт/м С | Норма расхода горячей воды, а, л/сут. |
|
3. Котельная | |||||
5. 9 этажный дом 1 | |||||
6. 9 этажный дом 2 | |||||
8. Поликлиника | |||||
Температура внутри помещения, tв | Расчетная температура | Расход теплоты | Суммарный расход теплоты, Q, Вт. |
|||||||
для отоп ления | для вентиляции | на отопление | на вентиляцию | |||||||
1. Школа +16 | ||||||||||
2.Дет. сад +20 | ||||||||||
3. Котельная +16 | ||||||||||
4. Общага +18 | ||||||||||
5. 9 этажный дом 1 +18 | ||||||||||
6. 9 этажный дом 2 +18 | ||||||||||
7. Аптека +15 | ||||||||||
8. Поликлиника +20 | ||||||||||
1.3.4. Годовые расходы тепла жилыми и общественными зданиями
а) На отопление
б) На вентиляцию
в) На горячее водоснабжение
где nо, nr – соответственно продолжительность отопительного периода и длительность работы системы горячего водоснабжения в сек/год, (час/год).
Обычно nr = 30,2·105 с-год (8400ч/год);
tr – температура горячей воды.
г) Суммарный годовой расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
studfiles.net
Расход тепла на отопление жилых и общественных зданий.
Как правило, y1 и y 2
Расход тепла на вентиляцию.
, (7) где qв – удельный расход теплоты на вентиляцию, то есть расход теплоты на 1 м3 вентилируемого здания по наружному обмеру и на 1 °С разности между усреднённой расчётной температурой воздуха внутри вентилируемого помещения tв.р = tв = tв.п и температурой наружного воздуха:
Когда температура наружного воздуха становится ниже tн.в, расход теплоты на вентиляцию не должен выходить за пределы расчётного расхода. Это достигается сокращением кратности обмена воздуха. Минимальная кратность обмена mmin при наружной температуре tн.о определяется по формуле:
ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛА.
На вертикальной оси откладывается значение суммарной средней часовой нагрузки Qо.ср отопления жилых и общественных зданий при температуре tн.о. При повышении температуры наружного воздуха от tн.о расход тепла на отопление линейно уменьшается от Qо.ср до нуля (при +18 °С), что отображается на графике соответствующей прямой линией влево.
При проектировании принимается, основная нагрузка системы отопления приходится на период с температурами от tн.к = +8 °С (начало и окончание отопительного сезона), поэтому при данной температуре зависимость обрывается.
Эксплуатационные наблюдения показывают, что нельзя оставлять жилые и общественные здания (например, школы, больницы, детские сады и т.п.) без отопления в течение продолжительного времени при наружной температуре ниже +10 ¸ +12 °С (так как это приводит к заметному снижению внутренней температуры в помещении и неблагоприятно отражается на самочувствии людей). Об этом необходимо помнить (поэтому линейное уменьшение отопительной нагрузки в интервале температур от +8°С до +18 °С следует изображать пунктирной линией), но в расчётах не принимать во внимание.
В интервале температур от tн.в до tн.о параллельно горизонтальной оси строится прямая линия, показывающая постоянный (не зависящий от температуры наружного воздуха) максимальный часовой расход тепла на вентиляцию в отопительный период Qв. По мере повышения температуры наружного воздуха от tн.в до +18 °С вентиляционная нагрузка пропорционально разности внутренней и наружной температур уменьшается линейно, сходя на нет, когда температура наружного воздуха становится равной расчётной температуре внутри помещений (+18 °С).
Коэффициент теплофикации.
Большую часть отопительного периода тепловая нагрузка покрывается из теплофикационных отборов турбин, а во время сильных холодов для дополнительной выработки тепла используются пиковые котлы ТЭЦ или районных котельных:
, (27) где – расчётная тепловая нагрузка; – расчётная тепловая нагрузка теплофикационных отборов турбин; – пиковая тепловая нагрузка, покрываемая пиковыми котлами самой ТЭЦ и пиковыми котлами районных котельных:
, (28) где – тепловая нагрузка, покрываемая пиковыми котлами ТЭЦ; – тепловая нагрузка, покрываемая районными котельными.
Долю тепла, отбираемого из турбины, показывает коэффициент теплофикации ТЭЦ:
Если, например, коэффициент теплофикации равен 0,5 , то это означает, что при максимальной тепловой нагрузке ТЭЦ из отборов турбины покрывается 50 % расчётной тепловой нагрузки.
При определении тепловых производительностей основного подогревателя и пикового котла на ТЭЦ коэффициент теплофикации принимается в пределах 0,4¸0,7 [Соколов].
Годовые расходы тепла из отборов турбин и пикового котла определяются по графику годового расхода тепла.
Приложение 1.
Усреднённая расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений (по СНиП № 2.04.05-91. «Отопление, вентиляция, кондиционирование»).
Приложение 2.
Климатологические данные некоторых городов (приняты по СНиП 2.01.01–82 “Строительная климатология и геофизика”).
№ | Город | Температура воздуха, °С | Скорость ветра в январе, м/с | Продолжительность отопительного периода, сутки | |||
Абсолютная минимальная | Расчётная для отопления | Расчётная для вентиляции | Средняя | ||||
Архангельск | - 45 | - 31 | - 19 | - 4,7 | 5,9 | ||
Владивосток | - 31 | - 24 | - 16 | - 4,8 | 9,0 | ||
Владимир | - 48 | - 28 | - 16 | - 4,4 | 4,5 | ||
Вологда | - 48 | - 31 | - 16 | - 4,8 | 6,0 | ||
Горький | - 41 | - 30 | - 16 | - 4,7 | 5,1 | ||
Иваново | - 46 | - 29 | - 16 | - 4,4 | 4,9 | ||
Казань | - 47 | - 32 | - 18 | - 5,7 | 5,7 | ||
Ленинград | - 36 | - 26 | - 11 | - 2,2 | 4,2 | ||
Москва | - 40 | - 26 | - 15 | - 3,6 | 4,9 | ||
Мурманск | - 38 | - 27 | - 18 | - 3,3 | 7,5 | ||
Новгород | - 45 | - 27 | - 12 | - 2,6 | 6,6 | ||
Пенза | - 43 | - 29 | - 17 | - 5,1 | 5,6 | ||
Пермь | - 45 | - 35 | - 20 | - 6,4 | 5,2 | ||
Псков | - 41 | - 26 | - 11 | - 2,0 | 4,8 | ||
Череповец | - 49 | - 31 | - 16 | - 4,3 | 7,0 |
Примечания:
1 Расчётная температура для отопления принята равной средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки.
2 Расчётная температура для вентиляции принята равной средней температуре наружного воздуха наиболее холодного периода.
3 Продолжительность отопительного периода принята равной продолжительности периода со средней суточной температурой наружного воздуха равной +8 °С и ниже.
Приложение 3.
X I I | … | … | I I | I | № квартала | |
Этажность | ||||||
Плотность населения, чел /га | ||||||
Площадь квартала f , га | ||||||
Число жителей в квартале m , чел | ||||||
Жилая площадь F ж, м2 | ||||||
кДж/ч | ||||||
кДж/ч | ||||||
кДж/ч | ||||||
кДж/ч | ||||||
S | кДж/ч | |||||
кДж/ч | ||||||
S | кДж/ч | |||||
S | кДж/ч | |||||
S | кДж/ч | |||||
S | кДж/год | |||||
S | кДж/год | |||||
S | кДж/год | |||||
S + S + S , кДж/год |
Приложение 4.
Укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий qо, Вт/м2 (по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»).
Характеристика зданий | Этажность | Температура проектирования отопления tн.о, °С | ||||||||||
- 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | ||
Постройка до 1985 г. | ||||||||||||
Без внедрения энерго-сберегающих мероприятий | 1-2 | |||||||||||
3-4 | ||||||||||||
³ 5 | ||||||||||||
С внедрением энерго-сберегающих мероприятий | 1-2 | |||||||||||
3-4 | ||||||||||||
³ 5 | ||||||||||||
По новым типовым проектам | Постройка после 1985 г. | |||||||||||
1-2 | ||||||||||||
3-4 | ||||||||||||
³ 5 |
Приложение 5.
Укрупнённые показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение, Вт/чел (по СНиП 2.04.07-86* “Тепловые сети”).
Расход тепла на отопление жилых и общественных зданий.
Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на заданном уровне. Для этого необходимо сохранение теплового равновесия здания, то есть равновесия между притоком тепла и тепловыми потерями здания, Вт:
, (1) где Qо – подвод теплоты в здание через систему отопления; Qтв – внутренние тепловыделения; Q – тепловые потери здания:
, (2) где Q т – теплопотери теплопередачей через наружные ограждения; Q и – теплопотери инфильтрацией из-за поступления в помещение холодного воздуха через неплотности наружных ограждений.
Ориентировочные значения теплопотерь здания, Вт, определяют по формуле:
, (3) где а – поправочный коэффициент для жилых и общественных зданий, определяемый по формуле:
; (4) х – удельная тепловая характеристика здания (удельные теплопотери здания), Вт/(м3×К); V – наружный (то есть по наружному обмеру) объём здания (или его отапливаемой части), м 3; tн – наружная темература, °С; tв – усреднённая температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, °С.
Для определения расчётного расхода теплоты на отопление в формуле (3) следует принимать tв = tв.р, где tв.р – усреднённая расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, значение которой для некоторых помещений приведено в приложении 1.
Удельная тепловая характеристика здания любого назначения может быть определена по формуле, предложенной Н.С.Ермолаевым:
где Р – периметр здания в плане, м; S – площадь здания в плане, м2; h – высота здания, м; rо– коэффициент остекления, то есть отношение площади остекления к площади вертикальных наружных ограждений (то есть отношение площади окон к площади стен); – коэффициенты теплопередачи соответственно стен, окон, потолка верхнего этажа, пола нижнего этажа, Вт/(м2×К); y1 и y 2 – поправочные коэффициенты на расчётный перепад температур для верхнего и нижнего горизонтальных ограждений здания.
Как правило, y1 и y 2
Как видно из формулы (3), максимальные теплопотери соответствуют минимальному значению tн, то есть наинизшей наружной температуре. Возникает вопрос, по какой наружной температуре следует определять расчётный расход тепла на отопление. Если этот расход определять по минимальной наружной температуре, когда-либо наблюдавшейся в данной местности, то получатся чрезмерно завышенные мощности тепловых установок, так как минимальная наружная температура имеет, как правило, весьма кратковременный характер.
Поэтому при определении расхода теплоты на отопление исходят не из минимального значения наружной температуры, а из другого, более высокого, так называемого расчётного значения наружной температуры для отопления tн.о, равной средней температуре наиболее холодных пятидневок, взятых из восьми наиболее холодных зим за 50-летний период.
Климатологические данные для проектируемого города в зависимости от района строительства принимаются по СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”. Климатологические данные для некоторых городов приведены в приложении 2.
Расход тепла на вентиляцию.
Расход теплоты на вентиляцию жилых зданий (не имеющих, как правило, специальной приточной системы) относительно невелик. Он обычно не превышает 5¸10 % расхода теплоты на отопление и учитывается в значении удельной теплопотери здания.
Расход теплоты на вентиляцию коммунальных предприятий, а также общественных зданий и культурных учреждений составляет значительную долю суммарного теплопотребления объекта.
Расход теплоты на вентиляцию принимают по проектам местных систем вентиляции или по типовым проектам зданий, а для действующих установок – по эксплуатационным данным.
Ориентировочный расчёт расхода теплоты на вентиляцию Qв, Дж/с или ккал\ч, можно проводить по формуле:
, (6) где m – кратность обмена воздуха, 1/с или 1/ч; Vв – вентилируемый объём здания, м3 ; св – объёмная теплоёмкость воздуха, равная 1260 Дж/(м3×К) = 0,3 ккал/(м3×°С) ; tв.п – температура нагретого воздуха, подаваемого в помещение, °С; tн – температура наружного воздуха, °С.
Для снижения расчётного расхода теплоты на вентиляцию минимальная наружная температура, по которой производится расчёт вентиляционных установок tн.в принимается, как правило, выше расчётной температуры для отопления tн.о. По действующим нормам расчётная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции определяется как средняя температура наиболее холодного периода, составляющего 15 % продолжительности всего отопительного периода. Исключением являются промышленные цехи с большим выделением вредных веществ, для которых принимают tн.в = tн.о. Значения tн.в для некоторых городов приведены в приложении 2.
Для удобства формула (6) приведена к виду:
, (7) где qв – удельный расход теплоты на вентиляцию, то есть расход теплоты на 1 м3 вентилируемого здания по наружному обмеру и на 1 °С разности между усреднённой расчётной температурой воздуха внутри вентилируемого помещения tв.р = tв = tв.п и температурой наружного воздуха.
При планировании капитального ремонта в вашем доме или же квартире, а так же при планировке постройки нового дома необходимо произвести расчет мощности радиаторов отопления. Это позволит вам определить количество радиаторов, способных обеспечить теплом ваш дом в самые лютые морозы. Для проведения расчетов необходимо узнать необходимые параметры, такие как размер помещений и мощность радиатора, заявленной производителем в прилагаемой технической документации. Форма радиатора, материал из которого он выполнен, и уровень теплоотдачи в данных расчетах не учитываются. Зачастую количество радиаторов равно количеству оконных проемов в помещении, поэтому, рассчитываемая мощность разделяется на общее количество оконных проемов, так можно определить величину одного радиатора.
Следует помнить, что не нужно производить расчет для всей квартиры, ведь каждая комната имеет свою отопительную систему и требует к себе индивидуальный подход. Так если у вас угловая комната, то к полученной величине мощности необходимо прибавить еще около двадцати процентов. Такое же количество нужно прибавить, если ваша система отопления работает с перебоями или имеет другие недостатки эффективности.
Расчет мощности радиаторов отопления может осуществляться тремя способами:
Стандартный расчет радиаторов отопления
Согласно строительным нормами и другими правилами необходимо затрачивать 100Вт мощности вашего радиатора на 1метр квадратный жилплощади. В таком случае необходимые расчеты производятся при использовании формулы:
С*100/Р=К, где
К- мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;
С- площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.
К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.
Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:
14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна, то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.
Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.
Примерный расчет - сколько секций батареи на квадратный метр
Он базируется на том, что радиаторы отопления при серийном производстве имеют определенные размеры. Если помещение имеет высоту потолка равную 2.5 метра, то на площадь в 1.8 метров квадратных потребуется лишь одна секция радиатора.
Подсчет количества секций радиатора для комнаты с площадью в 14 метров квадратных равен:
14/1.8=7.8, округляется до 8. Так для помещения с высотой до потолка в 2.5м понадобится восемь секций радиатора. Следует учитывать, что этот способ не подходит, если у отопительного прибора малая мощность (менее 60Вт) ввиду большой погрешности.
Объемный или для нестандартных помещений
Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками. Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:
К=О*41, где:
К- необходимое количество секций радиатора,
О-объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.
Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:
3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.
Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:
42*41=1722Вт, учитывая, сто мощность одной секции составляет 160Вт,можно расчитать необходимое их количество путем деления общей потребности в мощности на мощность одной секции: 1722/160=10.8, округляется до 11 секций.
Если выбраны радиаторы, которые не делятся на секции, от общее число нужно поделить на мощность одного радиатора.
Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.
aquagroup.ru
Расчет количества секций радиаторов отопления – для чего это нужно знать
На первый взгляд рассчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении – просто. Чем больше комната – тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике то, насколько тепло будет в том или ином помещении зависит от более чем десятка факторов. Учитывая их, рассчитать нужное количество тепла от радиаторов, можно намного точнее.
Общие сведения
Теплоотдача одной секции радиатора указана в технических характеристиках изделий от любого производителя. Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Под окнами чаще всего и располагаются радиаторы. Их габариты зависят от площади свободной стены между окном и полом. Нужно учитывать, что от подоконника радиатор должен быть опущен не менее, чем на 10 см. А между полом и нижней линией радиатора расстояние должно быть не меньше 6 см. Эти параметры определяют высоту прибора.Теплоотдача одной секции чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше.
Можно производить расчет количества секций радиаторов отопления,выходя из площади помещения или же его объема.
По нормам считается, что на обогрев одного квадратного метра помещения нужно 100 ватт тепловой энергии. Если же исходить из объема, то тогда количество тепла на 1 кубический метр будет составлять не менее 41 ватта.
Но ни один из этих способов не будет точным если не учитывать особенностей того или иного помещения, количества и размер окон, материал стен, и многое другое. Поэтому рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, будем добавлять коэффициенты, созданные тем или иным условием.
Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления
Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.
Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.
22Х100/170=12,9
Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.
Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57 , то есть можно ограничиться 12 секциями.
К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.
Производим расчеты по объему помещения
Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.
Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.
Например:
Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.
18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.
Посчитаем максимально точно
А вот формула, по которой максимально точно можно сделать расчет количества секций радиатора:
Площадь помещения умноженная на 100 ватт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и поделенная на теплоотдачу одной секции радиатора.
Подробнее об этих коэффициентах:
q1 – тип остекления: при тройном стеклопакете коэффициент будет 0,85, при двойном стеклопакете - 1 и при обычном остеклении – 1,27.
q2 – теплоизоляция стен:
- современная теплоизоляция – 0,85;
- кладка в 2 кирпича с утеплителем – 1;
- неутепленные стены - 1,27.
q3 – соотношение площадей окон и пола:
- 10% - 0,8;
- 30% - 1;
- 50% - 1,2.
q4 - минимальная наружная температура:
- -10 градусов – 0,7;
- -20 градусов – 1,1;
- -35 градусов – 1,5.
q5 – количество наружных стен:
q6 – тип помещения, которое находится выше расчетного:
- обогреваемое - 0,8;
- чердачное обогреваемое - 0,9;
- чердачное необогреваемое – 1.
q7 – высота потолка:
- 2,5 – 1;
- 3 – 1,05;
- 3,5 – 1,1.
Если будут учтены все вышеперечисленные коэффициенты, посчитать количество секций радиатора в помещении можно будет максимально точно.
semidelov.ru
Расчет норматива на потребление тепла
Уважаемый Игорь Викторович!
Я запрашивал у ваших специалистов данные по определению нормативов на потребление тепла. Ответ был получен. Но также связался с МЭИ, где также дали ссылку на расчеты. Привожу её:
Борисов Константин Борисович.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет)
Для расчета норматива потребления теплоты на отопление необходимо использовать следующий документ:
Постановление № 306 «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (формула 6 – «Формула расчета норматива отопления»; таблица 7 – «Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома»).
Для определения оплаты за отопление для жилого помещения (квартиры) необходимо использовать следующий документ:
Постановление № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (Приложение № 2 –«Расчет размера платы за коммунальные услуги», формула 1).
В принципе, сам расчет норматива потребления теплоты на отопление квартиры и определения отплаты за отопление не сложен.
Если хотите, давайте попробуем примерно (грубо) прикинуть основные цифры:
1) Определяется максимальная часовая отопительная тепловая нагрузка Вашей квартиры:
Qмакс = Qуд*Sкв = 74*74 = 5476 ккал/ч
Qуд = 74 ккал/ч - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м многоквартирного дома.
Значение Qуд принято по таблице 1 для зданий до 1999 года постройки, высотой (этажностью) 5-9 этажей при температуре наружного воздуха Тнро=-32 С (для города К).
Sкв= 74 кв. м – общая площадь помещений квартиры.
2) Вычисляется количество тепловой энергии, необходимое для отопления Вашей квартиры в течение года:
Qср = Qмакс×[(Тв-Тср.о)/(Тв-Тнро)]×Nо×24 = 5476×[(20-(-5,2))/(20-(-32))]×215*24=13 693 369 ккал = 13,693 Гкал
Тв= 20 С – нормативное значение температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях (квартирах) здания;
Тср.о = -5,2 С - температура наружного воздуха, средняя за отопительный период (для города К);
Nо = 215 суток - продолжительность отопительного периода (для города К).
3) Рассчитывается норматив на отопление 1 кв. метра:
Норматив_отопления = Qср / (12×Sкв) = 13,693/(12×74) = 0,0154 Гкал/кв.м
4) Определяется плата за отопление квартиры по нормативу:
Ро = Sкв × Норматив_отопления × Тариф _тепло = 74 × 0,0154 × 1223,31 = 1394 руб
Данные взяты по г. Казань.
Следуя этому расчету и применительно конкретно к дому № 55 в п.Васьково,с введением параметров данного строения, получаем:
Архангельск
177 - 8 253 -4.4 273 -3.4
12124,2 × (20-(-8) / 20-(-45) × 273 × 24 = 14,622…./ (12= 72,6)=0.0168
0,0168-именно такой норматив получаем при расчете, причем учтены именно самые суровые климатические условия: температура в -45, длина отопительного периода в 273 дня.
Я прекрасно понимаю, что депутатов, не являющимися специалистами в области теплоснабжения, можно попросить ввести норматив 0,0263.
Но приводятся расчеты, в которых указывается, что норматив в 0,0387 единственно верный, и это вызывает очень большие сомнения.
Поэтому убедительно прошу пересчитать нормативы на теплоснабжение жилых домов №№ 54 и 55 в п. Васьково до соответствующих величин в 0,0168, т. к. в ближайшее время установка теплосчетчиков в это их жилых домах не планируется, а платить по 5300 рублей за теплоснабжение весьма накладно.
С уважением, Алексей Вениаминович Попов.
www.orlov29.ru
Как рассчитать систему отопления дома?
В процессе разработки проекта отопительной системы одним из ключевых моментов является тепловая мощность батарей. Это нужно для того, чтобы обеспечить требуемую санитарными нормами РФ температуру внутри жилого помещения от +22 °С. Но приборы отличаются друг от друга не только материалом изготовления, габаритами, но и количеством выделяемой тепловой энергии на 1 кв. м. Поэтому перед приобретением проводится расчет радиаторов.
С чего начинать
Оптимальный микроклимат в жилом помещении обеспечивается правильно подобранными радиаторами. К каждому изделию производитель прилагает паспорт с техническими характеристиками. В нем указывается мощность радиатора любого вида, исходя из размеров одной секции или блока. Эта информация важна для вычисления габаритов агрегата, их количества с учетом некоторых других факторов.
Из СНиП 41-01-2003 известно, что тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни, следует принимать не менее, чем 10 Вт на 1 м2 пола, то есть расчет системы отопления частного дома прост – нужно взять номинальную мощность батареи, прикинуть площадь квартиры и высчитать число радиаторов. Но все гораздо сложнее: она подбирается не по квадратным метрам, а по такому параметру, как термопотери. Причины:
1. Задача отопительной конструкции – компенсировать тепловые потери жилья и поднять температуру внутри до комфортной. Активнее всего тепло уходит через оконные проемы и холодные стены. При этом утепленный по правилам дом без сквозняков требует гораздо меньшей мощности радиаторов.
2. В расчет включаются:
- высота потолка;
- регион проживания: средняя уличная температура в Якутии составляет -40 °С, в Москве – -6 °С. Соответственно размеры и мощность радиаторов должны быть разными;
- система вентиляции;
- состав и толщина ограждающих конструкций.
Получив заданную величину, приступают к вычислению ключевых параметров.
Как правильно рассчитать мощность и количество секций
Продавцы отопительного оборудования предпочитают ориентироваться на средние показатели, указанные в инструкции к прибору. То есть, если указано, что 1 сегмент алюминиевой батареи может прогреть до 2 кв. м помещения, то дополнительные вычисления не требуются, однако это не так. На испытаниях берутся условия, приближенные к идеальным: температура на входе – не менее +70 или +90 °С, обратки – +55 или +70 °С, внутренняя температура – +20 °С, утепление ограждающих конструкций соответствует СНиПам. В реальности ситуация сильно отличается.
- Редкие ТЭЦ поддерживают постоянную температуру, соответствующую 90/70 или 70/55.
- Котлы, применяемые для отопления частного дома более +85 °С не выдают, поэтому пока теплоноситель дойдет до радиатора, температура падает еще на несколько градусов.
- Наибольшую мощность имеют алюминиевые батареи – до 200 Вт. Но их нельзя использовать в централизованной системе. Биметаллические – в среднем около 150 Вт, чугунные – до 120.
1. Расчет по площади.
В разных источниках можно встретить как сильно упрощенный расчет мощности батареи отопления на квадратный метр, так и очень сложный с включением логарифмических функций. Первый основывается на аксиоме: на 1 м2 пола необходимо 100 Вт тепла. Норматив нужно умножить на площадь комнаты, и получается требуемая интенсивность работы радиатора. Величина делится на мощность 1 секции – искомое число сегментов найдено.
Имеется комната 4 х 5, биметаллические радиаторы Глобал с сегментом на 150 Вт. Мощность = 20 х 100 = 2 000 Вт. Количество секций = 2 000 / 150 = 13,3.
Расчет количества секций биметаллических радиаторов показывает, что для данного примера необходимо 14 узлов. Впечатляющая гармошка разместится под окном. Очевидно, что этот прием весьма условный. Во-первых, не учитываются объем помещения, термопотери через наружные стены и оконные проемы. Во-вторых, норматив «100 на 1» – итог сложного, но устаревшего инженерного теплотехнического расчета для определенного типа конструкции с жесткими параметрами (габариты, толщина и материал перегородок, утепление, кровля и тому подобное). Для большинства жилищ правило не подходит, а результатом его применения станет недостаточный или излишний прогрев (зависит от степени изоляции дома). Чтобы проверить правильность вычислений, возьмем сложные приемы расчета.
2. Расчет по теплопотерям.
Формула расчета включает средние поправочные коэффициенты и выражается следующим образом:
Q = (22 + 0,54Dt)(Sp + Sns + 2So), где:
- Q – требуемая теплоотдача радиаторов, Вт;
- Dt – разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной, град;
- Sp – площадь пола, м2;
- Sns – площадь стен снаружи, м2;
- So – площадь оконных проемов, м2.
Количество секций:
- X = Q / N
- где Q – теплопотери помещения;
- N – мощность 1 сегмента.
Имеется комната 4 х 5 х 2,5 м, оконный проем 1,2 х 1, одна наружная стена, биметаллические радиаторы Глобал с мощностью секции 150 Вт. Коэффициент термопроводности по СНиП – 2,5. Температура воздуха – -10 °С; внутри – +20 °С.
- Q = (22 + 0,54 х 30) х (20 + 10 + 2,4) = 1237,68 Вт.
- Количество секций = 1237,68 / 150 = 8,25.
Округляем до целого в сторону увеличения, получаем 9 секций. Можно проверить еще одним вариантом расчета с климатическими коэффициентами.
3. Расчет по теплопотерям комнаты согласно СНиП «Строительная климатология» 23-01-99.
Для начала нужно вычислить уровень термопотерь помещения через наружные и внутренние стены. Отдельно высчитывается этот же показатель для оконных проемов и дверей.
Q = F х kтеплопроводности х (tвн-tнар), где:
- F – площадь внешних ограждений за минусом оконных проемов, м2;
- k – берется согласно СНиП «Строительная климатология» 23-01-99, Вт/м2К;
- tвн – температура внутри помещения, в среднем величина берется от +18 до +22 °С;
- tнар – температура наружного воздуха, значение берется из того же СНиП или на сайте метеорологической службы города.
Полученные результаты для стен и проемов складываются, и выходит общая сумма теплопотерь.
Любой собственник городской квартиры хотя бы раз удивлялся цифрам в квитанции за отопление. Часто непонятно, по какому принципу для нас начисляется плата за отопление и почему зачастую жильцы соседнего дома платят намного меньше. Однако цифры не берутся из ниоткуда: существует норматив потребления тепловой энергии на отопление, и именно на его основании формируются итоговые суммы с учетом утвержденных тарифов. Как разобраться в этой непростой системе?
Откуда берутся нормативы?
Нормативы отопления жилых помещений, а также нормы на потребление какой-либо коммунальной услуги, будь то отопление, водоснабжение и т. д. – величина относительно постоянная. Они принимаются местным уполномоченным органом при участии ресурсоснабжающих организаций и остаются неизменными в течение трех лет.
Если говорить более просто, то компания, снабжающая теплом данный регион, подает в местные органы власти документы с обоснованием новых нормативов. В ходе обсуждения они принимаются или отвергаются на заседаниях городского совета. После этого выполняется перерасчет израсходованного тепла, и утверждаются тарифы, по которым будут платить потребители.
Нормативы потребления тепловой энергии на отопление высчитываются, исходя из климатических условий региона, типа дома, материала стен и крыши, износа коммунальных сетей и других показателей. В итоге получается количество энергии, которую приходится затратить на обогрев 1 квадрата жилой площади в данном здании. Это и есть норматив.
Общепринятой единицей измерения признана Гкал/кв. м – гигакалория на квадратный метр. Основной параметр – средняя температура окружающего воздуха в холодный период. Теоретически это означает, что если зима была теплой, то платить за отопление придется меньше. Однако на практике так обычно не получается.
Какой должна быть нормальная температура в квартире?
Нормативы по отоплению квартиры рассчитываются с учетом того, что в жилом помещении должна поддерживаться комфортная температура. Ее примерные значения:
- В жилой комнате оптимальная температура составляет от 20 до 22 градусов;
- Кухня – температура от 19 до 21 градуса;
- Ванная комната — от 24 до 26 градусов;
- Туалет – температура от 19 до 21 градуса;
- Коридор – от 18 до 20 градусов.
Если в зимнее время в вашей квартире температура ниже указанных величин, значит, ваш дом получает меньше тепла, чем предписывают нормы на отопление. Как правило, в таких ситуациях виновны изношенные городские теплосети, когда драгоценная энергия впустую уходит в воздух. Тем не менее, норма отопления в квартире не выполняется, и вы имеете право жаловаться и требовать перерасчета.
Вопрос о расчете размера платы за отопление является очень важным, так как суммы по данной коммунальной услуге потребители получают зачастую довольно внушительные, в то же время не имея никакого понятия, каким образом производился расчет.
С 2012 года, когда вступило в силу Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» порядок расчета размера платы за отопление претерпел ряд изменений.
Несколько раз менялись методики расчета, появлялось отопление, предоставленное на общедомовые нужды, которое рассчитывалось отдельно от отопления, предоставленного в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях, но затем, в 2013 году отопление вновь стали рассчитывать как единую коммунальную услугу без разделения платы.
Расчет размера платы за отопление менялся с 2017 года, и в 2019 году порядок расчета вновь изменился, появились новые формулы расчета размера платы за отопление, в которых разобраться обычному потребителю не так уж и просто.
Итак, давайте разбираться по порядку.
Для того чтобы рассчитать размер платы за отопление по своей квартире и выбрать нужную формулу расчета необходимо, в первую очередь знать:
1. Имеется ли на Вашем доме централизованная система теплоснабжения?
Это означает поступает ли тепловая энергия на нужды отопления в Ваш многоквартирный дом уже в готовом виде с использованием централизованных систем или тепловая энергия для Вашего дома производится самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Оборудован ли Ваш многоквартирный дом общедомовым (коллективным) прибором учета и имеются ли индивидуальные приборы учета тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях Вашего дома?
Наличие или отсутствие общедомового (коллективного) прибора учета на доме и индивидуальных приборов учета в помещениях Вашего дома существенно влияет на способ расчета размера платы за отопление.
3. Каким способом Вам производится начисление платы за отопление – в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года?
Способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению принимается органами государственной власти субъектов Российской Федерации. То есть в различных регионах нашей страны плата за отопление может начисляться по разному - в течение всего года или только в отопительный период, когда услуга фактически предоставляется.
4. Имеются ли в Вашем доме помещения, в которых отсутствуют приборы отопления (радиаторы, батареи), или которые имеют собственные источники тепловой энергии?
Именно с 2019 года в связи с судебными решениями, процессы по которым проходили в 2018 году, в расчете стали участвовать помещения, в которых отсутствуют приборы отопления (радиаторы, батареи), что предусмотрено технической документацией на дом, или жилые и нежилые помещения, переустройство которых, предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации. Напомним, что ранее методики расчета размера платы за отопление не предусматривали для таких помещений отдельного расчета, поэтому начисление платы осуществлялось на общих основаниях.
Для того чтобы информация по расчету размера платы за отопление была более понятна, мы рассмотрим каждый способ начисления платы отдельно, с применением той или иной формулы расчета на конкретном примере.
При выборе варианта расчета необходимо обращать внимание на все составляющие, которые определяют методику расчета .
Ниже представлены различные варианты расчета с учетом отдельных факторов, которые и определяют выбор расчета размера платы за отопление:
Расчет №1:
Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении
в течение отопительного периода
.
Расчет №2:
Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении
, ОДПУ
на многоквартирном доме отсутствует
, расчет размера платы осуществляется в течение календарного года
(12 месяцев).
Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №3: Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении , на многоквартирном доме установлен ОДПУ , индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют .