Pag-aayos Disenyo Kasangkapan

Pagsasalin 1 Gcal sa M3. Alamin natin ang pagkalkula para sa pag-init na isinasaalang-alang ang OJSC. Gigakloria at Gigakloriy ngayon kung ano ang pagkakaiba

Ang publikasyong ito sa aming pabahay at mga utility na aktibista na isinulat ni Fedor Moiseyev sa kahilingan ng mga senior home na sinabi niya kung paano haharapin kung paano maunawaan ang mga account para sa mainit na tubig. Binabalaan namin na ang edisyon ng Opisina ng Editoryal ay hindi maaaring magkasabay sa opinyon ng may-akda sa mga problemang ito na mahalaga sa mga speech ng blog nito sa site na "Chelny Ltd".

Paano i-translate ang Gigaklora sa kubiko metro

Upang maunawaan ang mga pagbabayad para sa mainit na tubig, ito ay kapaki-pakinabang upang maisalin ang gigaclorai sa kubiko metro. Bakit? Oo, dahil sa supplier ng thermal energy, ang mga kalkulasyon ay isinasagawa para sa natupok na Gigaklora, at ang Lupon para sa mga nangungupahan ay binilang sa mga rubles sa bawat kubiko metro ng tubig.

Ito ay kinakailangan upang gumawa ng isang reservation na ang thermal enerhiya na sinusukat sa gigacularities, at ang dami ng tubig, na sinusukat sa kubiko metro, ay ganap na iba't ibang mga pisikal na dami. Ito ay kilala mula sa kurso ng high school physics. Samakatuwid, sa katunayan, hindi namin pinag-uusapan ang paglipat ng mga gigacalories sa kubiko metro, ngunit tungkol sa paghahanap ng mga sulat sa pagitan ng halaga ng init na ginugol sa heating water, at ang dami ng mainit na tubig na nakuha.

Ang Calico ay ang halaga ng init na kinakailangan upang magpainit ng isang kubiko sentimetro ng tubig para sa 1 degree na Celsius. Gigakloria -, ito ay isang bilyong calories. Sa isang kubiko metro - 1 milyong sentimetro. Kaya, upang init ang tubig kubo sa pamamagitan ng 1 degree, isang milyong calorie ay kinakailangan o 0.001 GCAL.

Ang temperatura ng mainit na tubig na dumadaloy mula sa ilalim ng aming kreyn ay dapat na hindi bababa sa 55C (ito ay para sa isang saradong sistema, at para sa bukas - 60C). Halimbawa, kung ang malamig na tubig sa input sa tinatawag na ITP ay isang indibidwal na item ng init ay may temperatura ng 5C, kakailanganin itong mapainit ng 50C. Ang pinainit na 1 kubiko metro ay nangangailangan ng 0.05 gcal i.e. Ito ay lumiliko na ito ay 0.055. (Magiging tahimik ako habang ang pagkawala ng init na nangyayari kapag ang tubig ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga tubo, at ang dami ng enerhiya na ginugol sa pagkakaloob ng DHW, habang tinitiyak namin na ang lahat ng pag-init ay nangyayari sa basement ng bahay, at samakatuwid , kapag nagdadala ng mga pipa mula sa CHP, ang init ay hindi nawala). Ang average na pamantayan ng thermal consumption ng enerhiya upang makakuha ng isang mainit na tubig cube tinatanggap namin katumbas ng 0.059 GCAL. Iyon ay, ito ay dapat na QMZ o ang pamantayan ng init henerasyon, iyon ay, kung ano ang nakasulat sa mga resibo sa ibaba. Mas madali - ito ang halaga ng init na kinakailangan para sa heating 1 cube malamig. Tubig sa isang temperatura ng 60s. O kung ikaw ay multiply 0.059 para sa gastos ng 1 GCAL 1439 rubles, ito ay lumiliko out na ang presyo ng heating 1 ng malamig na tubig kubo ay 85 rubles. Upang ito, kinakailangan upang magdagdag ng isang taripa para sa malamig na natipong tubig (ngayon ito ay 26.44 rubles) at multiply sa koepisyent. Mga pagkalugi ng init sa isang uninsulated heated towel rail (1 + k), kung saan k \u003d 0.03. Iyon ay, halos ang formula ay halos nakuha mula sa atas ng Pamahalaan ng Russian Federation No. 306 na sinususugan ng Resolution No. 238 at ang presyo para sa 1 kubiko metro ng mainit na tubig 115 rubles.

Maliit na tala: Ako ay na-repelled sa temperatura ng malamig na tubig -5C, at ang NCTs ay gumagamit ng 6 +1.33 \u003d 7.33c. Upang tandaan, sa Moscow, ang average. Ang temperatura ay malamig. Ang tubig ay 8.90 degrees, sa Orel - 9.16, sa Tyumen - 8.59, kahit na sa Petrozavodsk, kung saan ang klima ay mas malamig, ito ay 8.16. Iyon ay, sa lahat ng dako para sa ilang kadahilanan higit sa amin. At higit pa. Madalas naming dumating ang isang resibo na may kahulugan ng nilalaman ng init 0.09 o 0.101. Ito ay lumiliko, ang tubig ay pinainit sa 90C-101C?!

Mayroong direktang proporsyonal na pag-asa sa pagitan ng henerasyon ng init at temperatura ng mainit na tubig at ito ay ganap na nakikita mula sa formula ng init engineering QM3 \u003d C * P * (TGVS - TXVS) / 1000 (Gkal / MW). Kung saan may -reat kapasidad at P ay ang density ng tubig na conventionally katumbas ng 1. Multiply ang halaga na ito ng init henerasyon kada 1000 at makuha namin ang tinatayang halaga ng temperatura ng temperatura ng tubig mula sa ilalim ng tap sa apartment. Tingnan ang temperatura na ito at tanungin ang iyong kumpanya sa pamamahala dahil posible.

Ngunit ang lahat ng mga kalkulasyon ay lamang ng isang klasikong pag-unawa sa kung paano nangyayari ang proseso. Sa aming kaso, sa panahon ng pag-init, pinainit ang malamig na tubig na may plato heat exchanger sa basement (para sa ilang kadahilanan ito ay tinatawag na "boiler" at sa tulong nito ang isang bukas na sistema ng supply ng init ay nagiging sarado) dahil sa enerhiya ng Heat carrier mula sa heating pipe. Iyon ay, ang lahat ng thermal energy ay kinakalkula sa entrance sa bahay. Minus mula sa init mula sa pipeline return. Ang parehong bagay ay nangyayari kapag ang sistema ng supply ng init ay bukas, kapag ang lahat ng thermal energy ay kinakalkula din ng heat meter sa entrance sa bahay. Iyon ay, ang hot water taripa ay dapat isaalang-alang ayon sa Formula 1 ng Appendix No. 2 mula sa Dekreto ng Pamahalaan ng Russian Federation No. 354 bilang susugan ng Resolution No. 344: P \u003d V X T. kung saan t ay Ang isang taripa para sa malamig na tubig (coolant), at V ay ang buong halaga ng natupok na mapagkukunan, iyon ay, ang bilang ng mga mainit na tubig cube ay natupok.

Sa pamamagitan ng paraan, tulad ng ito ay naka-out ngayon, na may sarado na sistema ng supply ng init, sa lahat ng ekolohiya nito (malinis na malamig na tubig heats up at napupunta sa DHW system sa bahay), kaagnasan pagtaas at ang ibabaw ng metal pipe ay "kinakain". Dahil sa kung ano, tulad ng isang malubhang espesyalista sa akin (hindi ako maaaring tumawag sa kanya, ang pag-uusap ay pribado) sa Republika sa isang mataas na antas may mga debate tungkol sa pagpapababa ng temperatura ng mainit na tubig sa 50C. Gusto kong bigyan ng babala na ang parehong bukas na sistema ng supply ng init ay may sarili nitong minus. Sa kasong ito, ginagamit namin ang hot-chemically purified water mula sa heating pipe, at sa pangkalahatan ay hindi hindi nakakapinsala sa kalusugan. Samakatuwid, ang mga pinggan ay kinakailangan upang ilaan ng malamig na tubig. At maaari mong ngumiti, ngunit sa palagay ko sa mga bahay kung saan ang pambungad na sistema ng supply ng init ay tumatakbo, ang bilang ng mga kalbo na lalaki at ang mga taong may mga problema sa balat ay higit pa sa mga bahay na may mga boiler.

Taos-puso, Fedor Moiseev 8 917 263 39 55.

Kapag nagtatayo ng mga gusali, ang lahat ng mga sukat at mga kalkulasyon ng init engineering ay ginawa sa mga gigacularities. Mas gusto din ng mga serbisyong pangkomunidad ang yunit ng pagsukat na ito, para sa approximateness nito sa totoong buhay at ang posibilidad ng mga kalkulasyon sa isang pang-industriyang sukat.

Mula sa kurso sa paaralan, natatandaan ko na ang calorie ay ang gawain na kailangan para sa pagpainit ng 1 gramo ng tubig sa bawat yunit ng ° C (sa isang tiyak na presyon ng atmospera).

  • 1 kcal \u003d 1 libong feces.
  • 1 gcal \u003d 1 milyong kcal, o 1 bilyon. Cal.

Sa mga resibo para sa pag-init ay maaaring gamitin:

  • Gkal;
  • Gkal / oras.

Sa unang kaso, ito ay tinutukoy sa isip ang init na ibinigay para sa ilang panahon (maaaring ito ay isang buwan, taon o araw). Ang GCal / oras ay ang katangian ng kapangyarihan ng aparato o proseso (tulad ng isang yunit ng panukala ay maaaring mag-ulat sa pagganap ng heating device o ang bilis ng pagkawala ng init ng gusali sa taglamig). Ang mga resibo ay nagpapahiwatig ng init na nagpapahintulot sa 1 oras. Pagkatapos ay kinakailangan upang i-multiply ang bilang ng 24 para sa isang araw, at para sa isang buwan para sa isa pang 30/31.

1 gcal / oras \u003d 40 m3 ng tubig, na pinainit sa 25 ° C sa loob ng 1 oras.

Gayundin, ang gigaklorine ay maaaring nakatali sa dami ng gasolina (solid o likido) gcal / m3. At nagpapakita kung magkano ang init ay maaaring makuha mula sa isang kubiko metro ng gasolina na ito.

Paano Mag-translate ng Gkal sa Kwch at Gkalch sa KW

Ang iba't ibang mga halaga ng panukat ay nagpapahiwatig ng iba't ibang mga halaga ng panukat sa iba't ibang industriya ng thermal power. Kaya, kilowat at kilowat bawat oras ay tinukoy sa mga boiler ng heating at heaters. Sa mga countable device (metro), ang Gkal ay mas karaniwan. Ang pagkakaiba sa mga halaga ay pumipigil sa tamang pagkalkula ng ninanais na halaga ng formula.

Upang mapadali ang kinakalkula na proseso, kailangan mong malaman upang isalin ang isang halaga sa isa pa at kabaligtaran. Dahil ang mga halaga ay pare-pareho, ito ay simple - 1 gcal / h ay katumbas ng 1162,7907 kW.

Kung ang halaga ay iniharap sa megawatts, maaari itong isalin pabalik sa gcal / h, multiply para sa isang pare-pareho ang halaga ng 0.85984.

Nasa ibaba ang mga pantulong na talahanayan na nagbibigay-daan sa mabilis mong i-translate ang mga halaga mula sa isa't isa:

Table reverse nakaraang:

Ang paggamit ng data ng talahanayan ay lubos na gawing simple ang proseso ng pagkalkula ng gastos ng thermal energy. Bilang karagdagan, upang gawing simple ang mga pagkilos, maaari mong gamitin ang isa sa mga online converter na iminungkahi sa Internet, na binabago ang mga pisikal na dami sa isa't isa.

Ang independiyenteng pagkalkula ng enerhiya na natupok sa mga gigacularium ay magpapahintulot sa may-ari ng isang residential / non-residential na lugar upang kontrolin ang gastos ng mga kagamitan, pati na rin ang gawain ng mga kagamitan. Sa pamamagitan ng simpleng mga kalkulasyon, posible na i-verify ang mga resulta na may katulad sa natanggap na mga resibo ng pagbabayad at makipag-ugnay sa mga may-katuturang awtoridad sa kaso ng pagkakaiba ng pagkakaiba.

Narito kung ano ang ratio ng feces at gkal sa bawat isa.

1 cal.
1 hectoral \u003d 100 feces.
1 kiloal (kcal) \u003d 1000 feces.
1 megakal (μal) \u003d 1000 kcal \u003d 1000000 kal
1 gigakal (gkal) \u003d 1000 μal \u003d 1000000 kcal \u003d 10,000,000 kal

Kapag, nagsasalita o sumulat sa mga resibo, Gkal - Pinag-uusapan natin kung gaano kalaki ang init na iyong hinayaan o ipaalam sa buong panahon - maaaring ito ay araw, buwan, taon, panahon ng pag-init, atbp. Kapag sinasabi nilao isulat Gkal / oras. - Nangangahulugan ito kung magkano ang init na inilabas namin sa isang oras. Kung ang pagkalkula ay napupunta sa buwan ay nangangahulugang ang mga hindi sinasadyang GCal ay dumami sa bilang ng mga oras bawat araw (24 kung walang mga pagkagambala sa supply ng init) at mga araw sa isang buwan (halimbawa, 30), ngunit kapag nakakuha kami ng mainit-init katotohanan.

At ngayon kung paano i-count ito gigacalria o Heocaloria (Gkal) ay inilabas nang personal.

Para sa mga ito kailangan naming malaman:

Ang temperatura sa supply (supply pipeline thermal network) ay ang average na halaga kada oras;
- Ang temperatura sa temperatura ng pagbalik (inverse pipeline thermal network) ay karaniwang bawat oras.
- Coolant consumption sa heating system para sa parehong oras.

Isaalang-alang namin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga temperatura sa pagitan ng katotohanan na ito ay dumating sa aming bahay at ang katunayan na kami ay bumalik sa thermal network.

Halimbawa: 70 degrees ang dumating, 50 degrees na ibinalik namin, iniwan namin ang 20 degrees.
At kailangan pa rin nating malaman ang pagkonsumo ng tubig sa sistema ng pag-init.
Kung mayroon kang metro ng init, maganda ang pagtingin ko sa magnitude ng t / oras.. Sa pamamagitan ng paraan, sa isang mahusay na metro ng init, maaari mong kaagad hanapin gkal / oras. - O, tulad ng kung minsan sinasabi nila ang instant consumption, pagkatapos ay hindi kinakailangan upang mabilang, multiply ito sa orasan at araw at makakuha ng mainit-init sa Gkal para sa hanay na kailangan mo.

Totoo, ito ay magiging humigit-kumulang, eksakto ang pag-iisip ng init meter para sa bawat oras at nagsasalita ng kanyang sarili sa kanyang archive, kung saan maaari mong palaging makita ang mga ito. Sa average na naiiba heat meters. Mag-imbak ng mga archive ng panonood 45 araw, at buwanang hanggang tatlong taon. Ang patotoo sa GCAL ay maaaring palaging matagpuan at suriin ang mga ito ng isang kumpanya ng pamamahala o paghahatid ng organisasyon.

Well, kung paano maging kung walang init metro. Mayroon kang isang kontrata, palaging may mga ito na may malasakit na GCal. Ayon sa kanila, isinasaalang-alang namin ang pagkonsumo sa t / h.
Halimbawa, nakasulat ang kontrata - pinahihintulutang maximum na pagkonsumo ng init - 0.15 gcal / oras. Maaaring nakasulat ito nang magkakaiba, ngunit lagi ang Gkal / Hour.
0.15 multiply na may 1000 at hatiin sa pagkakaiba ng mga temperatura mula sa parehong kontrata. Magkakaroon ka ng iskedyul ng temperatura - halimbawa 95/70 o 115/70 o 130/70 na may hiwa ng 115, atbp.

0.15 x 1000 / (95-70) \u003d 6 t / h, ang mga 6 na tono kada oras na kailangan namin, ito ang aming nakaplanong pumping (coolant consumption) na kung saan ito ay kinakailangan upang humingi ng hindi magkaroon ng isang sipi at walang kabuluhan (maliban kung siyempre Sa kontrata na tama mong ipinahiwatig ang halaga ng gkal / oras)

At sa wakas, isinasaalang-alang namin ang init na nakuha nang mas maaga - 20 degrees (ang temperatura pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan na ito ay dumating sa aming bahay at ang katunayan na kami ay bumalik sa thermal network) kami multiply sa nakaplanong pumping (6 tonelada / oras) makuha namin 20 x 6/1000 \u003d 0.12 Gcal / Hour.

Ang magnitude na ito ay mainit sa Gkal, ang personal na pamamahala ng kumpanya ay personal na isasaalang-alang sa iyo nang personal, karaniwan itong ginagawa sa ratio ng kabuuang lugar ng apartment sa pinainit na lugar ng buong bahay, magsusulat ako ng higit pa tungkol dito isa pang artikulo.

Ang pamamaraan na inilarawan sa amin ay tiyak na magaspang, ngunit suriin kung paano gumagana ang init meter Para sa bawat oras, ang paraan na ito ay maaari lamang ibigay sa na ang ilang mga metro ng init ay nag-average ng mga halaga ng pagkonsumo para sa iba't ibang mga agwat mula sa ilang segundo hanggang 10 minuto. Kung ang pagkonsumo ng tubig ay nagbabago, halimbawa, na nagtatanggal ng tubig, o mayroon kang automation na umaasa sa panahon, ang patotoo sa Gkal ay maaaring bahagyang naiiba mula sa natanggap mo. Ngunit ito ay sa budhi ng mga developer ng init metro.

At isa pang maliit na pangungusap ang halaga ng natupok na thermal energy (ang halaga ng init) sa iyong metro ng init (Heat meter, ang halaga ng calculator ng init) ay maaaring ipakita sa iba't ibang mga yunit ng pagsukat - Gkal, GJ, MWTC, KWH. Ang ratio ng mga yunit ng GCal, J at KW ko banggitin para sa iyo sa talahanayan: At kahit na mas mahusay, mas tiyak, mas madali, kung mag-download ka ng isang GKAL sa iyong computer, at gagamitin mo ang calculator upang ilipat ang mga yunit ng pagsukat ng enerhiya mula sa Gcal sa j o kw.

Para sa kakaiba

  • I-save namin ang init na may apartment recuperator ng supply air.
  • Paano makalkula ang kapangyarihan ng boiler para sa pagpainit ng pribadong bahay?
  • kung magkano ang gkal sa 1 kubiko metro mainit na tubig?
  • Paano makalkula ang halaga ng gas sa Gkal?
  • Lahat ng tungkol sa kung paano ang automation na umaasa sa panahon, ang mga prinsipyo ng pagpili, mga scheme, varieties, presyo at pangunahing bagay, bilang isang automation na umaasa sa panahon ay nakakatipid ng init.

Ang ratio ng mga yunit ng panukalang-batas

Haba.

1 pulgada

1 milimetro.

0,03937 pulgada

1 paa

1 sentimetro

0.3937 pulgada

1 yarda

1 decimeter.

0,3281 FUTA.

1 Rod.

1 metro

3,281 talampakan

1 Chane

1 metro

1,094 yarda

1 furlong

10.94 Yards.

1 milya.

1 kilometro

0,6214 milya

1 maritime milya.

1 kilometro

0.539 Sea Mile.

Dami

1 kubiko. pulgada

16,387 metro kubiko CM.

1 kubiko. sentimetro

0,061 kubiko metro. sa

1 kubiko. paa

0,0283 metro kubiko. M.

1 kubiko. decimeter.

0.035 kubiko metro Futa.

1 kubiko. bakuran

0,7646 kubiko metro. M.

1 kubiko. metro

1.308 kubiko metro. bakuran

Bakit ito kinakailangan

Apartment Houses.

Ang lahat ay napaka-simple: gigacalories ay ginagamit sa mga kalkulasyon para sa init. Ang pag-alam kung magkano ang thermal energy ay nananatili sa gusali, ang mamimili ay maaaring magtakda ng isang ganap na tukoy na account. Para sa paghahambing - kapag nagpapatakbo ng central heating nang walang counter, ang account ay ipinakita ng lugar ng heated room.

Ang pagkakaroon ng isang metro ng init ay nagpapahiwatig ng isang pahalang na sequential o kolektor ng mga kable ng mga pipa sa pag-init. Ang apartment ay may mga tans ng pagpapakain at pagbalik; Ang pagsasaayos ng intravartic system ay tinutukoy ng may-ari. Ang ganitong pamamaraan ay katangian ng mga bagong gusali at, bukod sa iba pang mga bagay, ay nagbibigay-daan sa iyo upang maayos na kontrolin ang pagkonsumo ng init, pagpili sa pagitan ng kaginhawahan at pagtitipid.

Pahalang na kolektor ng mga kable sa apartment.

Paano ang pagsasaayos?

  • Throtting ang heating device mismo. Pinapayagan ka ng throttle na limitahan ang patency ng radiator sa pamamagitan ng pagbawas ng temperatura nito at, naaayon, mga gastos sa init.
  • Pag-install ng pangkalahatang termostat sa pipeline return.. Ang coolant consumption ay tinutukoy ng temperatura sa kuwarto: kapag pinalamig hangin ito ay tumaas, kapag pinainit ay nabawasan.

Pribadong bahay

Ang may-ari ng cottage ay kagiliw-giliw na lamang sa pamamagitan ng presyo ng init gigaklora, na nakuha mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Pinapayagan namin ang kanilang sarili na magdala ng mga tinatayang halaga para sa rehiyon ng Novosibirsk para sa mga taripa at mga rate ng 2013.

Ang halaga ng Gigakloria, na isinasaalang-alang ang mga gastos sa transportasyon at kahusayan ng pag-install ng pag-init, rubles

Thermal enerhiya yunit ng pagsukat at ang kanilang wastong paggamit

Ang Thermal Energy ay isang sistema ng pagsukat ng init na imbento at ginagamit ang dalawa pang siglo na ang nakalilipas. Ang pangunahing panuntunan ng trabaho na may isang ibinigay na halaga ay ang thermal energy ay nananatiling at hindi lamang mawawala, ngunit maaaring pumunta sa isa pang uri ng enerhiya.

Mayroong ilang mga karaniwang tinatanggap thermal energy measurement units.. Ang mga ito ay pangunahing ginagamit sa mga pang-industriya na sektor, tulad ng enerhiya. Inilalarawan ng mga silong ang pinaka-karaniwan sa kanila:

  • Ang Calorie ay isang yunit ng panukalang hindi kasama sa pangkalahatang sistema, ngunit kadalasang ginagamit para sa paghahambing sa iba pang mga parameter. Talaga, ang calculus ay ginawa sa Kilokal, Megakal, Gigakal
  • Ang ilang tonelada ay isa sa mga tiyak at pinaka-bihirang ginagamit na mga halaga, sa tulong ng kung saan ang halaga ng init enerhiya ay sinusukat sa partikular na malaking volume. Ang isang yunit na "ilang tonelada" ay katumbas ng halaga ng singaw, na maaaring makuha mula sa 1 tonelada ng tubig
  • Si Joule ay isang pangkaraniwang yunit ng panukalang mula sa C, na ginagamit para sa pangkalahatang pagtatalaga ng dami ng enerhiya sa iba't ibang uri ng species nito. Ang mga pangunahing halaga ay KJ, MJ, GJ.
  • kW kada oras (kw x) - ang pangunahing yunit ng pagsukat ng elektrikal na enerhiya na ginagamit sa mga partikular na bansa ng CIS.

Ang anumang yunit ng panukala, na kasama sa sistema ng Si, ay may layunin sa pagtukoy ng kabuuang bilang ng isa o ibang uri ng enerhiya, tulad ng pagpapalabas ng init o kuryente. Ang oras ng pagsukat at ang halaga ay hindi nakakaapekto sa mga halagang ito, kung bakit maaaring magamit para sa parehong natupok at para sa natupok na enerhiya. Bilang karagdagan, ang anumang paghahatid at pagtanggap, pati na rin ang pagkalugi, ay kinakalkula din sa naturang mga halaga.

Kung saan ang yunit ng pagsukat ng thermal energy ay ginagamit

  1. Bilangin ang mga binuo energies ng singaw sa boiler bahay sa isang panahon o taon.
  2. Pagpapasiya ng kinakailangang halaga ng init para sa pagpainit ng isang tiyak na halaga ng tubig na may partikular na rehimeng temperatura.
  3. Buong pagbilang ng halaga ng thermal energy, na nagsisilbi upang matiyak ang pag-init ng mainit na tubig, mga istraktura ng pag-init at pagpapasok ng bentilasyon ng mga kuwarto.
  4. Sa ilang mga embodiments, ang magnitude ng thermal energy ay ginagamit upang masukat ang dami ng natural gas. Sa kasong ito, ang kakayahan ng isang tiyak na halaga ng sangkap ay isinasaalang-alang kapag nasusunog.
  5. Sa Katalnyh, kadalasang ginagamit ang halagang ito upang matukoy ang tagapagpahiwatig ng kuryente na ginagamit sa mga panahon ng pag-init.

Ang mga yunit ng pagsukat ng enerhiya ay isinalin sa thermal.

Para sa isang visual na halimbawa, ang mga sumusunod ay mga paghahambing ng iba't ibang popular na X Thermal Energy Indicators:

  • 1 gj ay katumbas ng 4 gcal, na sa katumbas na electric ay 3,400 milyong kws kada oras. Sa katumbas ng thermal energy 1 gidge \u003d 0.44 tonelada ng singaw
  • Sa parehong oras, 1 gkal \u003d 0.24 gd \u003d 16000 milyong kw kada oras \u003d 1.9 tonelada ng singaw
  • 1 tonelada ng pares ay 2.3 gidge \u003d 0.6 gkal \u003d 8200 kW kada oras.

Sa halimbawang ito, ang variable na halaga ng pares ay pinagtibay para sa pagsingaw ng tubig kapag ang 100 ° C ay nakamit.

Upang isakatuparan ang mga kalkulasyon ng halaga ng init, ang sumusunod na prinsipyo ay ginagamit: upang makakuha ng data sa dami ng init, ginagamit ito sa pag-init ng likido, pagkatapos na ang masa ng tubig ay pinarami ng temperatura ng gear. Kung ang isang mass ng likido ay sinusukat sa kilo, at ang mga pagkakaiba sa temperatura sa degrees Celsius, pagkatapos ay ang resulta ng naturang mga kalkulasyon ay ang halaga ng init sa kilocalories.

Kung may pangangailangan na magpadala ng enerhiya ng init mula sa isang pisikal na katawan papunta sa isa pa, at nais mong malaman ang posibleng pagkalugi, pagkatapos ay nagkakahalaga ng isang masa ng init na nakuha upang multiply sa pagtaas ng temperatura, at pagkatapos ay matutunan ang produkto ng nagreresulta halaga sa "tiyak na kapasidad ng init" ng sangkap.

Paano kinakalkula ang Gkal para sa mainit na tubig at pag-init

Ang pagpainit ay kinakalkula ng mga formula na katulad ng mga formula ng paghahanap ng halaga ng gkal / h.

Exemparyong Pagbabayad Pagkalkula Formula para sa mainit na tubig sa mga lugar ng tirahan:

P i gv \u003d v i gv * t x gv + (v v cr * v i gv / σ v i gv * t v kr)

Mga halaga na ginamit:

  • P i gw - ang ninanais na halaga;
  • V i gv - ang halaga ng mainit na pagkonsumo ng tubig para sa isang tiyak na agwat ng oras;
  • T x GV - naka-install na bayad sa taripa para sa mainit na supply ng tubig;
  • V v gv - ang dami ng enerhiya na ginugol ng kumpanya na may kaugnayan sa pagpainit at supply nito sa tirahan / di-tirahan na lugar;
  • Σ v i gv - ang kabuuan ng pagkonsumo ng mainit na tubig sa lahat ng mga silid ng bahay, na kinakalkula;
  • T V GV - isang tariff fee para sa thermal energy.

Ang formula na ito ay hindi isinasaalang-alang ang presyon ng atmospera, dahil hindi ito makabuluhang nakakaapekto sa pangwakas na nais na halaga.

Ang formula ay tinatayang at hindi angkop para sa pagkalkula sa sarili nang walang paunang konsultasyon. Bago gamitin ito, kailangan mong makipag-ugnay sa mga lokal na utility upang linawin at ayusin - marahil ginagamit nila ang iba pang mga parameter at formula para sa pagkalkula.

Ang pagkalkula ng laki ng heating fee ay napakahalaga, dahil madalas na kahanga-hangang halaga ay hindi makatwiran

Ang resulta ng mga kalkulasyon ay nakasalalay hindi lamang sa mga kamag-anak na halaga ng temperatura - direktang apektado ng mga taripa na itinatag ng pamahalaan para sa pagkonsumo ng mainit na supply ng tubig at pagpainit ng mga lugar.

Ang proseso ng computing ay lubhang pinasimple kung nag-install ka ng heating meter sa isang apartment, isang pasukan o tirahan.

Dapat itong isipin na kahit na ang pinaka-tumpak na mga counter ay maaaring pahintulutan ang error kapag kinakalkula. Maaari rin itong matukoy ng formula:

E \u003d 100 * ((v1 - v2) / (v1 + v2))

Ang mga sumusunod na tagapagpahiwatig ay ginagamit sa ipinakita na formula:

  • E-error;
  • V1 - ang dami ng mainit na tubig na natupok sa panahon ng pagpasok;
  • V2 - natupok mainit na tubig sa exit;
  • 100 - auxiliary koepisyent na nagbabago ang resulta sa interes.

Alinsunod sa mga kinakailangan, ang average na halaga ng pagtatantya ng kinakalkula na aparato ay tungkol sa 1%, at ang pinakamataas na pinapahintulutan - 2%.

Video: Isang halimbawa ng pagkalkula ng mga bayarin sa pagpainit

Ang konsepto ng enerhiya, mga yunit ng pagsukat

Paksa 2. Enerhiya at Energy Resources.

Gamit ang konsepto ng enerhiya, ang tao ay madalas na nakaharap at kung minsan ay hindi nag-iisip tungkol sa isang malalim na kahulugan. Ang enerhiya ay tinukoy bilang isang kabuuang sukat ng dami ng iba't ibang anyo ng paggalaw ng bagay. Alinsunod sa iba't ibang mga form ng paggalaw at makilala sa pagitan ng makina, thermal, elektrikal, nuclear, kemikal at iba pang uri ng enerhiya.

Alinsunod sa batas ng konserbasyon, buksan ang M.V. Lomonosov, ang enerhiya ay hindi nawala, ngunit napanatili at na-convert sa iba pang mga uri ng enerhiya.

Samakatuwid, ang enerhiya ay ang pamalo na nagbubuklod nang sama-sama ang lahat ng mga proseso at phenomena ng materyal na mundo. Para sa mga pasilidad ng enerhiya, ang pagtatasa ng enerhiya ay ang pangunahing tool para sa pag-aaral ng mga proseso ng conversion ng enerhiya na may tseke sa bawat yugto ng teknolohikal na proseso ng pagsasakatuparan ng lakas ng balanse ng enerhiya. Sa proseso ng conversion, ang bahagi ng enerhiya ay maaaring magbago ng hitsura nito na kadalasang kumplikado ng quantitative accounting at pagsubok ng balanse.

Ito ay ang mga pangangailangan ng mga sukat ng enerhiya sa bukang-liwayway ng pag-unlad ng elektrikal engineering stimulated isang aktibong talakayan sa internasyonal na eksibisyon ng 1851 sa London at 1855 sa Paris ang pangangailangan upang ipakilala ang isang pinag-isang sistema ng mga panukala at kaliskis. Sa I International Congress of Electricians, na ginanap noong 1881, isang draft na buong sistema ng mga yunit ng SSS ay iminungkahi, na batay sa isang sentimetro bilang isang yunit ng haba, gramo bilang isang yunit ng masa at pangalawa bilang isang yunit ng oras. Ngunit ang paggamit ng sistemang ito sa mga kalkulasyon ng engineering ay lumikha ng ilang mga paghihirap dahil sa maliit na mga pangunahing yunit. Noong 1918 sa France, at noong 1927 at sa USSR, isang sistema ng mga yunit ng MTS batay sa isang metro, tonelada at segundo ay pinagtibay. Gayunpaman, ito ay naging hindi komportable, ngunit dahil sa isa pang matinding.

Noong Oktubre 1960, ang Xi pangkalahatang kumperensya sa mga panukala at weighs ay inaprubahan ang draft na pinag-isang sistema ng mga yunit, kung saan ang espesyal na komisyon ay nagtrabaho mula noong 1954. Ang sistemang ito ay naging kilala sa ilalim ng pangalan ng internasyonal na sistema ng yunit. Noong 1961, ang mga internasyonal na yunit "ng GOST" ay naaprubahan sa USSR, na ginustong paggamit ng mga yunit ng SI sa lahat ng lugar ng agham, teknolohiya, edukasyon at pambansang ekonomiya.

Ang pangunahing mga yunit ng SI ay ang pitong ng mga sumusunod na yunit: haba - metro, masa - kilo, oras - ikalawang, electric kasalukuyang pwersa - amp, temperatura - Kelvin, ang halaga ng sangkap - taling, ang liwanag ng liwanag - candela.

Bilang karagdagan sa mga pangunahing yunit, ang isang malaking bilang ng mga derivatives na tinutukoy ng industriya at teknolohiya ay ipinakilala sa mga sektor. Sa ibaba sa talahanayan. 3 ay nagpapakita ng mga derivatives ng mga yunit ng SI na ginagamit sa electrical engineering.

Kaya, sa kabila ng iba't ibang uri ng enerhiya, lahat sila ay sinusukat sa Joules. Para sa mekanikal na trabaho, halimbawa, ang isang joble ay tinutukoy ng trabaho na isinagawa ng yunit ng puwersa sa daan patungo sa isang metro, i.e. 1j \u003d 1n # 903 1m.

Derivative units system system table 3.

Kapag kailangan mong ilagay ang lahat ng mga puntos sa itaas ko

Ngunit mayroong isang ganap na makatwirang tanong. "At kung paano makalkula kung ano ang hindi nakikita at mawawala sa pamamagitan ng VMig, sa literal sa window." Ito ay hindi nagkakahalaga ng isang kawalan ng pag-asa mula sa paglaban na ito laban sa hangin, ito ay lumiliko out na may mga malinaw na matematika kalkulasyon ng calories para sa heating.

Bukod dito, ang lahat ng mga kalkulasyon na ito ay nakatago sa mga opisyal na dokumento ng mga organisasyon ng komunidad ng estado. Gaya ng dati sa mga institusyong ito, ang mga dokumento ng naturang ilan, ngunit ang pangunahing isa ay tinatawag ding "mga panuntunan para sa pagsukat ng thermal energy at coolant". Siya ang tutulong upang malutas ang tanong - kung paano kalkulahin ang Gkal para sa pag-init.

Sa totoo lang, ang gawain ay maaaring malutas nang simple at hindi nangangailangan ng mga kalkulasyon kung mayroon kang metro na hindi lamang tubig, katulad ng mainit na tubig. Sa patotoo ng naturang counter na "naka-block" na data para makuha ang init. Pag-alis ng patotoo, multiply mo ito sa rate ng gastos at makuha ang resulta.

Pangunahing Formula.

Ang sitwasyon ay kumplikado, kung wala kang tulad na counter. Pagkatapos ay kailangan mong magabayan ng sumusunod na formula:

  • Q - ang bilang ng thermal energy;
  • V - ang dami ng pagkonsumo ng mainit na tubig sa kubiko metro o tonelada;
  • T1 - mainit na temperatura ng tubig sa degrees Celsius. Mas tiyak sa formula upang gamitin ang temperatura, ngunit ibinigay sa naaangkop na presyon, ang tinatawag na, "enthalgia". Ngunit para sa kawalan ng pinakamahusay na - ang kaukulang sensor, ginagamit lamang namin ang isang temperatura na malapit sa enthalgia. Ang mga propesyonal na site ng accounting ng init ay makakalkula sa enthalgia. Kadalasan, ang temperatura na ito ay hindi magagamit para sa pagsukat, samakatuwid, sila ay ginagabayan ng pare-pareho "mula sa jeep", na maaaring iba, ngunit karaniwang 60-65 degrees;
  • T2 - malamig na temperatura ng tubig sa degrees Celsius. Ang temperatura na ito ay kinuha sa malamig na tubo ng tubig ng sistema ng pag-init. Walang mga mamimili, bilang isang panuntunan, access sa pipeline na ito, kaya kaugalian na gumawa ng patuloy na inirerekumendang mga halaga depende sa panahon ng pag-init. sa panahon - 5 degrees; sa labas ng panahon - 15;
  • Ang koepisyent na "1000" ay nagbibigay-daan sa iyo upang mapupuksa ang 10-digit na mga numero at makakuha ng data sa mga gigacularities (at hindi lamang sa calories).

Tulad ng mga sumusunod mula sa formula, ito ay mas maginhawa upang gamitin ang closed heating system, na sa sandaling ang kinakailangang dami ng tubig ay ibinuhos at ang resibo nito ay hindi mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa kasong ito, ipinagbabawal kang tangkilikin ang mainit na tubig mula sa sistema.

Ang pinakabagong mga pagpapaunlad sa larangan ng mga radiator sa ilang mga lawak ay maaari, at payagan kang panatilihing mainit-init, ngunit ang pagnanais na isaalang-alang pa rin ang lahat ng bagay ay hindi mawawala pa rin

Ang paggamit ng saradong sistema ay nagiging sanhi ng isang bahagyang upang mapabuti ang resultang formula na tumatagal ng form:

Q \u003d ((v1 * (t1 - t)) - (v2 * (t2 - t))) / 1000

  • V1 - ang rate ng daloy ng coolant sa supply pipe, at hindi alintana kung ang tubig o singaw ay hinahain ng carrier ng init;
  • V2 - coolant consumption sa return pipeline;
  • T1 - ang temperatura ng coolant sa pumapasok, sa supply pipeline;
  • T2 - ang temperatura ng coolant sa output, sa return pipe;
  • T - malamig na temperatura ng tubig.

Kaya, ang formula ay binubuo ng isang pagkakaiba ng dalawang mga kadahilanan - ang unang nagbibigay ng halaga ng init na natanggap na init sa calories, ang pangalawa ay ang halaga ng init sa output.

Nakatutulong na payo! Tulad ng makikita mo, hindi maraming matematika, ngunit ang mga kalkulasyon ay ginagawa pa rin. Siyempre, maaari mong agad na magmadali sa iyong calculator sa isang mobile phone. Ngunit nagpapayo sa iyo na lumikha ng mga simpleng formula sa isa sa mga pinakasikat na programa sa opisina ng computer - ang tinatawag na processor ng Microsoft Excel. kasama sa pakete ng Microsoft Office. Sa Excel, hindi ka lamang makakakuha ng mabilis na kalkulahin, kundi pati na rin sa "pag-play" sa data ng pinagmulan, gayahin ang iba't ibang mga sitwasyon. Bukod dito, ang Excel ay tutulong sa iyo sa pagtatayo ng mga iskedyul ng produksyon - pagkonsumo ng init, at ito ay isang "hindi pa isinisilang" card na may posibleng pag-uusap sa mga ahensya ng gobyerno.

Representasyon ng data

Ang presyo ng lahat ng mga computations ay ang iyong pagtitiwala sa kasapatan ng iyong mga gastos sa pananalapi na nakuha mula sa init ng estado. Kahit na, sa wakas, ikaw ay pa rin at hindi mo maintindihan kung ano ang Gkal ay nasa heating. Ilagay mo ang iyong kamay sa puso, sabihin natin na sa maraming mga paraan ito ay ang magnitude ng ating sariling palagay at saloobin sa buhay. Ang ilang mga database "sa mga numero" ay tiyak na kinakailangan upang magkaroon sa ulo. At siya ay ipinahayag sa kung ano ang itinuturing na isang mahusay na pamantayan kapag mayroon kang 3 GCal bawat buwan sa isang apartment sa 200 square meters bawat buwan. Kaya, kung 7 buwan ang huling panahon ng pag-init - 21 GCAL.

Ang pagkalkula ay mas kumplikado kung ginawa para sa isang sistema ng paggamit ng mass heating, na nangangailangan ng pagpapakilala ng mas malaking kagamitan

Ngunit ang lahat ng mga dami na ito ay medyo mahirap na kumatawan "sa shower" kapag ito ay talagang kinakailangan upang init. Ang lahat ng mga formula na ito at kahit na wastong inisyu ng mga ito ay hindi magpapainit sa iyo. Hindi nila ipaliwanag sa iyo kung bakit kahit 4 Gcal bawat buwan, mainit ka pa rin. At ang kapitbahay ay may 2 gkal lamang, at hindi ito mag-apela at patuloy na nagtataglay ng isang bukas na bintana.

Ang sagot dito ay maaaring isa lamang - siya ay may mainit na kapaligiran at mainit-init na nakapalibot sa kanya, at wala kang magaling sa kanino, bagaman "puno ng mga barn ng tao". Tumayo siya sa umaga sa 6 at tumatakbo sa anumang panahon para sa pagsingil, at natututo ka sa huli sa ilalim ng kumot. Heat ang iyong sarili mula sa loob, mag-hang sa pader ng larawan - lahat sa tag-araw sa swimsuits sa beach sa Foros, makita ang mas madalas ang video ng huling pagtaas sa Ai-Petri - lahat ng bagay ay nahahati, mainit ito, pagkatapos mo ay hindi kahit na pakiramdam ng isang kakulangan ng isang pares ng daan-daang calories.

Ano ang gigaklorine, at kung magkano ang calories dito

Ang konsepto ng Gigaklorine ay madalas na matatagpuan sa mga dokumento ng kahusayan ng init. Ang magnitude na ito ay matatagpuan sa mga resibo, notification, pagbabayad para sa heating at hot water.

Tinutukoy nito ang parehong bilang calorie, ngunit sa mas maraming dami, bilang ebedensya ng prefix ng kalesa. Tinutukoy ni Gkal na ang unang halaga ay pinarami ng 109. Sa simpleng wika: sa 1 Gigakloria - 1 bilyong calories.

Tulad ng calorie, ang Gigaklorine ay hindi nalalapat sa metric system ng pisikal na dami.

Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang paghahambing ng mga halaga:

Ang pangangailangan na gamitin ang Gkal ay dahil sa ang katunayan na kapag ang dami ng tubig, na kinakailangan para sa pagpainit at mga lokal na pangangailangan ng populasyon, kahit na 1 residential building ay naka-highlight sa isang gradong halaga ng enerhiya. Pagsusulat ng mga numero na nagpapahiwatig nito sa mga dokumento sa format ng calorie para sa masyadong mahaba at hindi maginhawa.

Ang ganitong magnitude bilang gigacalria ay matatagpuan sa pag-deploy ng mga dokumento sa pag-init

Maaari itong katawanin kung magkano ang enerhiya ay ginugol sa panahon ng heating season sa isang pang-industriya na sukat: kapag heating 1 quarter, distrito, lungsod, bansa.

Calorie Value for Man Life.

Bilang karagdagan sa pag-unlad ng iba't ibang mga diyeta para sa pagbaba ng timbang, ang yunit na ito ay ginagamit upang masukat ang enerhiya, trabaho at init. Sa pagsasaalang-alang na ito, ang mga konsepto tulad ng "caloriess" ay karaniwan - iyon ay, ang init ng combustable fuel.

Sa karamihan ng mga binuo na estado, kapag kinakalkula ang pag-init, ang mga tao ay hindi na nagbabayad dahil sa dami ng gas cubic meters (kung ito ay gas), lalo na para sa caloric content nito. Sa ibang salita, binabayaran ng mamimili ang kalidad ng gasolina na ginamit: mas mataas ito, ang mas maliit na gas ay kailangang maubos para sa pagpainit. Ang pagsasanay na ito ay binabawasan ang kakayahang palabnawin ang sangkap na ginagamit ng iba, mas mura at mas mababa calorie compounds.

Isalin ang gkal sa kvkhat.

Ang thermal energy ay maaaring masukat sa iba't ibang mga yunit, ngunit sa opisyal na dokumentasyon mula sa mga serbisyo ng pabahay at komunal, kinakalkula ito sa Gkal. Samakatuwid, ito ay nagkakahalaga ng pag-alam kung paano i-translate ang iba pang mga yunit sa Gigakloria.

Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito kapag ang ratio ng mga halagang ito ay kilala. Halimbawa, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang ng watts (W), kung saan ang lakas ng enerhiya ng karamihan sa mga boiler o heaters ay sinusukat.

Bago isaalang-alang ang pagsasalin sa halagang ito ng Gkal, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na, tulad ng caloriya, Watt ay maliit. Samakatuwid, ito ay mas karaniwan na gamitin ang KW (1 kilowat, katumbas ng 1000 watts) o MW (1 megawatt ay katumbas ng 1000,000 watts).

Bilang karagdagan, mahalaga na tandaan na ang kapangyarihan ay sinusukat sa WT (KW, MW), ngunit para sa pagkalkula ng bilang ng mga natupok / manufactured kuryente, ito ay ginagamit na may kaugnayan sa ito hindi ang paglipat ng gigacalories sa kilowatts, ngunit ang pagsasalin ng gkal sa kw / h. . Paano ito gawin? Upang hindi magdusa sa mga formula, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala "magic" bilang 1163

Napakaraming kilowat na enerhiya na kailangang gastusin sa isang oras upang makakuha ng isang gigakalry. Sa pagsasagawa, kapag nag-translate mula sa isang yunit ng pagsukat sa isa pa, kailangan mo lamang i-multiply ang halaga ng GCAL sa 1163.

Paano ito gawin? Upang hindi magdusa sa mga formula, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala sa "mahiwagang" numero 1163. Napakaraming kilowat ng enerhiya na kailangang gastusin sa isang oras upang makakuha ng isang gigacalria. Sa pagsasagawa, kapag nag-translate mula sa isang yunit ng pagsukat sa isa pa, kailangan mo lamang i-multiply ang halaga ng GCAL sa 1163.

Halimbawa, maglipat tayo ng 0.05 gcal hanggang kw / oras, na kinakailangan para sa pagpainit ng isang kubiko metro ng tubig sa pamamagitan ng 50 ° C. Ito ay lumiliko: 0.05 x 1163 \u003d 58.15 kW / oras. Ang mga kalkulasyon na ito ay lalo na makatutulong sa mga sumasalamin sa pagbabago ng gas heating sa isang mas kapaligiran friendly at pangkabuhayan electric.

Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa malalaking volume, hindi ka maaaring isalin sa kilowatts, ngunit sa megawatts. Sa kasong ito, multiply kailangan hindi sa 1163, ngunit sa pamamagitan ng 1,163, mula noong 1 mW \u003d 1000 kW. O hatiin lamang ang resulta na natanggap sa kilowatts bawat libong.

Mga counter ng init

  1. Ang temperatura ng likido sa pasukan at output ng isang partikular na bahagi ng highway.
  2. Pagkonsumo ng likido, na gumagalaw sa pamamagitan ng mga heating device.

Ang pagkonsumo ay maaaring matukoy gamit ang mga metro ng init. Ang mga aparato ng pagsukat ng init ay maaaring dalawang uri:

  1. Mga banyagang counter. Ang ganitong mga instrumento ay ginagamit upang account para sa thermal enerhiya, pati na rin ang mainit na pagkonsumo ng tubig. Ang pagkakaiba sa pagitan ng naturang metro at kasangkapan para sa pagsasaalang-alang ng malamig na tubig ay ang materyal na kung saan ang impeller ay ginawa. Sa ganitong mga aparato, ito ay pinaka-lumalaban sa mataas na temperatura. Ang prinsipyo ng operasyon ay katulad ng dalawang mga aparato:
  • Ang aparato ng accounting ay ipinapadala sa pag-ikot ng impeller;
  • Ang impeller ay nagsisimula upang paikutin dahil sa paggalaw ng nagtatrabaho likido;
  • Isinasagawa ang paghahatid nang walang direktang pakikipag-ugnayan, ngunit sa tulong ng isang permanenteng magneto.

Ang ganitong mga instrumento ay may simpleng disenyo, ngunit mababa ang mga ito. At mayroon din silang maaasahang proteksyon laban sa mga distortion ng patotoo. Sa tulong ng screen ng antimagnet, ito ay pinipigilan mula sa pagpepreno sa impeller ng isang panlabas na magnetic field.

  1. Mga device na may drop recorder. Ang mga naturang metro ay nagtatrabaho sa ilalim ng batas ng Bernoulli, na sinasabing ang daloy ng daloy ng likido o daloy ng gas ay inversely proporsyonal sa kanyang static na kilusan. Kung ang presyur ay nakarehistro sa dalawang sensors, maaari mong madaling matukoy ang pagkonsumo sa real time. Ang metro ay nagpapahiwatig sa disenyo ng disenyo ng electronics. Halos lahat ng mga modelo ay nagbibigay ng impormasyon sa daloy rate at temperatura ng nagtatrabaho likido, at din matukoy ang pagkonsumo ng thermal enerhiya. Maaaring manu-mano ang pag-customize ng trabaho gamit ang isang PC. Ikonekta ang aparato sa isang PC sa pamamagitan ng port.

Maraming mga residente ang nagtataka kung paano kalkulahin ang halaga ng GCAL para sa pagpainit sa isang bukas na sistema ng pag-init, kung saan ang pagpili para sa mainit na tubig ay posible. Ang mga sensor ng presyon ay naka-install sa reverse tube at nagsisilbing sabay-sabay. Ang pagkakaiba na nasa rate ng daloy ng likido sa pagtatrabaho ay magpapakita ng dami ng mainit na tubig na ginugol para sa mga pangangailangan sa sambahayan.

Mga alternatibong opsyon

Tulad ng iba't ibang mga paraan upang magbigay ng pabahay na may mainit na pagpipilian ng coolant - tubig o singaw, mayroon ding mga alternatibong pamamaraan para sa pagkalkula ng nakuha na init. Narito ang dalawang higit pang mga formula:

Kaya, ang mga kalkulasyon ay maaaring isagawa sa kanilang sariling mga kamay, ngunit mahalaga na sumang-ayon sa iyong mga aksyon sa mga kalkulasyon ng supply ng mga organisasyon ng init. Ang kanilang mga tagubilin ng mga kalkulasyon ay maaaring ibang-iba mula sa iyong

Ang mga kalkulasyon ay magiging mas kumplikado kung pupunta ka sa mount sa bahay at pinainit na sahig, ngunit narito ito ay kinakailangan upang i-on ang kuryente. At ito ay ganap na naiiba "opera", na may mga bagong performer, ngunit mula sa parehong mga katawan ng estado

Kapaki-pakinabang na payo. Kadalasan, ang mga reference book ay humantong sa impormasyon na hindi sa pambansang sistema ng mga yunit ng pagsukat, kung saan ang mga calories ay kinabibilangan, at sa internasyonal na sistema ng Si. Samakatuwid, ipinapayo namin sa iyo na tandaan ang koepisyent ng conversion ng KiliKalorius sa kilowatta. Ito ay 850. Sa ibang salita, 1 kilowat ang 850 kilocalories. Madali na gawin ang paglipat ng gigaklory, kung isaalang-alang namin na 1 gigacalory ay isang milyong calories.

Ang pagkalkula ay mas kailangan, kung pinag-uusapan natin ang pag-init ng isang bahay ng bansa

Lahat ng mga counter, at hindi lamang ang pinakasimpleng bahay, sa kasamaang palad ay nagdurusa mula sa ilang error sa pagsukat. Ito ay isang normal na sitwasyon, kung, siyempre, ang error ay hindi lalampas sa lahat ng maiisip na mga limitasyon. Upang makalkula ang error (kamag-anak, porsyento), ginagamit din ang isang espesyal na formula:

  • V1 at v2 - naunang itinuturing na mga tagapagpahiwatig ng coolant consumption, at
  • 100 - Pagsasalin Coefficient porsyento.

Ito ay itinuturing na pinahihintulutang porsyento ng error kapag kinakalkula ang init - hindi hihigit sa 2 porsiyento, na ibinigay na ang error ng mga instrumento sa pagsukat ay hindi hihigit sa 1 porsiyento. Siyempre, posible na gawin ang isang lumang napatunayan na paraan, dito at walang mga kalkulasyon ay hindi kailangang gawin.

Ang ani na ito ay minsan nagse-save at pinaka-maginhawa

Iba pang mga paraan upang matukoy ang halaga ng init

Idagdag namin na mayroon ding iba pang mga paraan kung saan maaari mong kalkulahin ang dami ng init na pumapasok sa sistema ng pag-init. Sa kasong ito, ang formula ay hindi lamang medyo naiiba mula sa mga ipinapakita sa ibaba, ngunit mayroon ding maraming mga pagkakaiba-iba.

Tulad ng mga halaga ng mga variable, pareho sila dito tulad ng sa nakaraang talata ng artikulong ito. Batay sa lahat ng ito, posible na gumawa ng tiwala na konklusyon na posible na kalkulahin ang init para sa pag-init. Gayunpaman, hindi kinakailangan na makalimutan ang tungkol sa konsultasyon sa mga espesyal na organisasyon, na may pananagutan sa pagbibigay ng pabahay sa init, dahil ang kanilang mga pamamaraan at ang mga prinsipyo ng gawain ng mga pamayanan ay maaaring magkakaiba, at makabuluhang, at ang pamamaraan ay maaaring binubuo ng isa pang hanay ng mga panukala .

Kung balak mong magbigay ng isang "mainit na sahig" na sistema, maghanda para sa katotohanan na ang proseso ng pagkalkula ay magiging mas mahirap, dahil hindi lamang ang mga tampok ng pagpainit ng tabas, kundi pati na rin ang mga katangian ng electrical network, na talagang magpainit sa sahig ay isinasaalang-alang. Bukod dito, ang mga organisasyon na nakikibahagi sa pag-install ng ganitong uri ng kagamitan ay magkakaiba din.

Tandaan! Ang mga tao ay madalas na nakaharap sa isang problema kapag ang mga calories ay dapat isalin sa kilowatts, na kung saan ay dahil sa paggamit ng isang yunit ng pagsukat sa maraming mga dalubhasang manual, na sa internasyonal na sistema ay tinatawag na "C". \u003e. Sa ganitong mga kaso, dapat tandaan na ang koepisyent, salamat sa kung saan ang Kilocaloria ay isasalin sa kilowatts, ay 850

Kung sasabihin namin ang isang mas simpleng wika, isang kilowatt ay 850 kilocalories. Ang pagpipiliang pagkalkula na ito ay mas simple kaysa sa itaas, dahil posible upang matukoy ang halaga sa mga gigacularities sa ilang segundo, dahil si Gkal, tulad ng nabanggit na mas maaga, ito ay isang milyong calories.

Sa ganitong mga kaso, kinakailangan na tandaan na ang koepisyent, salamat sa kung saan ang Kilocaloria ay isasalin sa kilowatts, ay 850. Kung nagsasalita sila ng mas simpleng wika, isang kilowatt ay 850 kilocalories. Ang pagpipiliang pagkalkula na ito ay mas simple kaysa sa itaas, dahil posible upang matukoy ang halaga sa mga gigacularities sa ilang segundo, dahil si Gkal, tulad ng nabanggit na mas maaga, ito ay isang milyong calories.

Upang maiwasan ang mga posibleng pagkakamali, huwag kalimutan na halos lahat ng modernong thermal counter ay nagtatrabaho sa ilang mga error, kahit na sa loob ng mga limitasyon na pinahihintulutan. Ang ganitong error ay maaari ring kalkulahin personal, kung saan kinakailangan upang gamitin ang sumusunod na formula:

Ayon sa kaugalian, nalaman natin ngayon kung ano ang nagpapahiwatig ng bawat isa sa mga variable na ito.

1. v1 ay ang daloy rate ng nagtatrabaho likido sa pipeline ng feed.

2. Ang V2 ay isang katulad na tagapagpahiwatig, ngunit nasa pipeline "na naglilibot".

3. 100 ay isang numero kung saan ang halaga ay isinalin sa interes.

4. Sa wakas, e ay ang error ng account.

Ayon sa mga kinakailangan at pamantayan ng pagpapatakbo, ang pinakamataas na pinahihintulutang error ay hindi dapat lumagpas sa 2 porsiyento, bagaman sa karamihan ng mga counter ito ay isang lugar 1 porsiyento.

Bilang resulta, tandaan namin na ang tamang pagkalkula ng Gkal para sa pag-init ay maaaring makabuluhang i-save ang mga pondo na ginugol sa pag-init ng kuwarto. Sa unang sulyap, ang pamamaraan na ito ay medyo kumplikado, ngunit - at kumbinsido ka sa personal na ito - kung may magandang pagtuturo, walang mahirap dito.

Video - Paano upang makalkula ang pagpainit sa isang pribadong bahay

Ano ang calorie

Gayunpaman, hindi kasama ang Calodie sa internasyonal na sistema ng pagsukat ng mga halaga ng panukat, gayunpaman, ang konsepto na ito ay malawakang ginagamit upang italaga ang halaga ng dedikadong enerhiya. Ipinapahiwatig nito kung magkano ang enerhiya ay dapat na ginugol sa pag-init ng 1 g ng tubig upang ang lakas ng tunog na ito ay nagdaragdag ng temperatura ng 1 ° C sa ilalim ng mga karaniwang kondisyon.

May 3 karaniwang tinatanggap na mga pagtatalaga, ang bawat isa ay ginagamit depende sa lugar:

  • Ang internasyonal na kahalagahan ng calories, na 4.1868 j (Joule), at ipinahiwatig bilang "Cal" sa Russian Federation at Cal - sa mundo;
  • Sa thermochemistry - kamag-anak na halaga, humigit-kumulang na katumbas ng 4,1840 j kasama ang pagtatalaga ng Russia ng Cal TX at ang mundo - cal;
  • Ang 15-degree calorie indicator ay humigit-kumulang 4.1855 J, na kilala sa Russia bilang "Cal 15", at sa mundo - Cal 15.

Sa una, ang mga calories ay ginamit upang mahanap ang dami ng init na inilaan sa produksyon ng enerhiya ng gasolina. Sa dakong huli, ang magnitude na ito ay nagsimulang gamitin upang kalkulahin ang dami ng enerhiya na ginugol ng atleta kapag gumaganap ng anumang pisikal na aktibidad, dahil ang parehong mga pisikal na batas ay naaangkop sa mga pagkilos na ito.

Dahil ang gasolina ay kinakailangan upang palabasin ang init, pagkatapos, sa pagkakatulad sa init na mahusay sa simpleng buhay, "refueling" ay kailangan din upang makabuo ng enerhiya upang makabuo ng enerhiya, kung saan ang mga tao ay regular na kumukuha.

Ang isang tao ay tumatanggap ng isang tiyak na halaga ng calories, depende sa kung aling produkto ang ginamit.

Ang mas maraming calories sa anyo ng pagkain na nakuha ng isang tao, mas nakakakuha siya ng enerhiya para sa sports. Gayunpaman, hindi laging ubusin ng mga tao ang dami ng calories, na kinakailangan upang mapanatili ang mga proseso ng buhay ng organismo sa pamantayan at gumaganap ng pisikal na pagsusumikap. Bilang isang resulta, ang ilang mga nawawalang timbang (na may kakulangan ng calories), habang ang iba ay nakakakuha ng timbang.

Ang calorie ay ang halaga ng enerhiya na nakuha ng isang tao bilang resulta ng pagsipsip ng isang produkto

Batay sa teorya na ito, maraming mga prinsipyo ng mga diet at malusog na mga panuntunan sa nutrisyon ang itinatayo. Ang pinakamainam na halaga ng enerhiya at macronutrients, na kinakailangan para sa isang tao sa bawat araw, ay maaaring kalkulahin alinsunod sa mga formula ng mga sikat na nutritionist (Harris-Benedict, Miffline-San Schore) gamit ang karaniwang mga parameter:

  • Edad;
  • Taas;
  • Isang halimbawa ng pang-araw-araw na aktibidad;
  • Pamumuhay.

Ang mga data na ito ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagbabago ng mga ito para sa sarili nito - para sa walang sakit na pagbaba ng timbang, ito ay sapat na upang lumikha ng isang kakulangan ng 15-20% ng pang-araw-araw na calorie nilalaman, at para sa isang malusog na hanay ng mga masa - isang katulad na sobra.

Bakit ang pabahay at mga kagamitan sa mga kalkulasyon para sa pag-init ay overestimated sa pamamagitan ng halaga ng enerhiya na ginugol

Ang pagsasagawa ng sarili nitong mga kalkulasyon, ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa katotohanan na ang mga serbisyo ng pabahay at komunal ay bahagyang overestimated sa pamamagitan ng thermal enerhiya consumption pamantayan. Ang opinyon na sinusubukan nila sa karagdagan sa ito, mali

Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng 1 GCAL ay may kasamang pagpapanatili, suweldo, at buwis, at karagdagang kita. Ang ganitong "allowance" ay konektado sa ang katunayan na sa panahon ng transportasyon ng mainit na likido sa pipeline sa panahon ng malamig na panahon, ito ay may kaugaliang cool, iyon ay, may mga hindi maiiwasang pagkawala ng init.

Sa mga numero mukhang ganito. Ayon sa mga regulasyon, ang temperatura ng tubig sa mga tubo para sa pag-init ay dapat na hindi bababa sa +55 ° C. At kung isaalang-alang mo na ang minimum na T Tubig sa mga sistema ng kapangyarihan ay +5 ° C, pagkatapos ay kinakailangan upang mapainit ito ng 50 degrees. Ito ay lumiliko out na 0.05 GCAL ay ginagamit para sa bawat kubiko metro. Gayunpaman, upang mabawi ang pagkawala ng init, ang koepisyent na ito ay overestimated sa 0.059 GCAL.

Heat unit sa iba't ibang mga sistema ng pagsukat

Upang tantyahin ang pagiging epektibo ng operasyon ng mga thermal power plant, kinakailangan upang sukatin ang kemikal na enerhiya ng gasolina, na incinerated sa boiler, na may halaga ng elektrikal na enerhiya na ginawa ng planta ng kuryente.

Mga yunit ng pagsukat ng solar:

  1. calorie;
  2. joule.

Sa kasaysayan, ito ay tinanggap bilang isang yunit ng init sa teknikal na sistema ng mga yunit. 1 calorie., Ito ay mainit, na kung saan ay kinakailangan para sa pagpainit ng isang gramo ng tubig para sa isang degree Celsius. Mula sa kurso ng physics, ito ay kilala na ang halaga ng init ay tinutukoy ng formula:

Q \u003d m * c * (T2-T1), kung saan

  • M - ang halaga ng sangkap, masa, sa gramo;
  • C - kapasidad ng init, pagkatapos ay ang halaga ng init na dapat iulat ng isang solong sangkap upang iangat ang temperatura nito sa isang antas. Sa teknikal na sistema ng mga yunit, ang kapasidad ng init ng tubig ay katumbas ng isang calorie / (gramo * hail);
  • T1- tubig temperatura bago heating, sa degrees Celsius;
  • T2- Tubig temperatura pagkatapos ng pagpainit, sa degrees Celsius.

Sa hinaharap, kinakailangan upang mapag-isa ang pagsasalin ng mekanikal na enerhiya sa thermal, kailangan ng isang mas perpektong yunit ng pagsukat. Gayunpaman, dahil sa inertial na pag-iisip, ang calorie ay matatag na pumasok sa aming paggamit. Kahit na ang halaga ng enerhiya ng mga produkto ay sinusukat sa calories.

Sa internasyonal na sistema ng mga yunit ng SI bawat yunit ng init na pinagtibay 1 J.

Joule - trabaho na ginagampanan ng puwersa sa isang Newton sa paraan ng paglipat sa isang metro.

1 newton \u003d m * a \u003d kg * m / (sec * s), kung saan

  • M - masa, kg;
  • A - acceleration, m / (sec * s) \u003d m / s2.

Per 1 joule. Sa init engineering, ang halaga ng init ay kinuha katumbas ng trabaho sa 1 J.

Si Joule, na maiugnay sa isang yunit ng masa o lakas ng tunog, ay nagbibigay ng katangian ng volumetric fuel calorism.

Ang kapasidad ng init sa internasyonal na yunit ng mga yunit ay sinusukat sa j / (kg * hail), ang kapasidad ng init ay 4.19 j / (gramo * hail).

Pagsasalin mula sa isang sistema ng pagsukat ng init sa isa pa:

  • 1 cal \u003d 4,1868 j;
  • 1 j \u003d ¼, 1868 \u003d 0,239 feces.

Kadalasan ay sinusubukan na i-link ang ganap na iba't ibang mga yunit ng pagsukat: ang halaga ng init na sinusukat sa Gkal, na may kapangyarihan na sinusukat sa MW. Hindi ito nagmamalasakit na ang mga milya ng dagat ay dumaan sa daluyan na may bilis nito sa mga node.

Ang mga megawatts ay maaari lamang isalin sa kapangyarihan ng init na sinusukat sa gcal / oras. Sa ibaba binibigyan namin ang pagkalkula ng koepisyent ng paglipat.

Ang Megawatt ay isang yunit ng pagsukat ng kuryente sa internasyonal na sistema ng mga yunit at katumbas ng 1 MJ / 1SEK.

Ang prefix ng Mega ay nagpapahiwatig ng isang milyon, o 1 MJ \u003d 1000000 J, ang prefix ng Gig ay nagpapahiwatig ng isang bilyon, o 1 gkal \u003d 10,000,000 kal.

Ang thermal power sa teknikal na sistema ng mga yunit ay nagpapahiwatig ng init unit na iniulat sa nagtatrabaho likido sa bawat yunit ng oras, 1 gcal / 1 oras

Maglipat ng thermal power sa Megawatts:

  • 1 gcal / hour \u003d 4,1868 * 100000000039/3600 segundo \u003d 1163000 j / s \u003d 1.163 mj / s \u003d 1.163 mw;
  • o 1 mw \u003d 1/1,163 \u003d 0.860 Gcal / oras.

Ang koepisyent na ito ay madalas na lumilitaw sa empirical formula na may init engineering.

Gigakloria at Gigakloriy ngayon kung ano ang pagkakaiba

Bilang karagdagan sa kathang-isip na halaga na isinasaalang-alang, sa mga resibo, minsan ay nakatagpo ito ng ganitong pagbabawas bilang "GCal / Hour". Ano ang ibig sabihin at kung ano ang naiiba mula sa ordinaryong gigakloria?

Ipinapakita ng yunit ng panukala kung gaano karaming enerhiya ang ginamit sa loob ng isang oras.

Habang ang gigaklorine lamang ang halaga ng pagsukat ng natupok na init para sa isang walang katiyakan na panahon. Lamang mula sa mamimili ay depende sa kung aling mga frame ng oras ay ipinapahiwatig sa kategoryang ito.

Makabuluhang mas madalas ay ang pagbabawas ng gkal / m3. Nangangahulugan ito kung gaano kalaki ang pangangailangan ni Gigakloro upang magpainit ng isang metro ng metro.

Ang unang batas ng thermodynamics.

Ang unang batas ng thermodynamics ay tumutukoy na ang enerhiya ay hindi lilitaw saanman at hindi nawawala sa lahat. Gumagalaw ito mula sa isang species patungo sa isa pa. Ipinakita ng mga eksperimento ni Joule ang pagkapareho ng gawaing mekanikal at init.

Upang makakuha ng kuryente, sa mga firebox ng mga boiler sa mga halaman ng kuryente, ang gasolina ay sinunog, ang enerhiya ng kemikal ay na-convert sa init at ipinadala sa pamamagitan ng ibabaw ng pag-init na may nagtatrabaho na likido - tubig, ang tubig ay lumiliko sa steam na pumapasok sa mga blades ng turbina, kung saan ang thermal energy Ang pares ay napupunta sa mekanikal na pag-ikot ng enerhiya ng rotor, at pagkatapos ay ang kuryente ay ginawa sa mga generator ng turbina.

Sa nuclear power plants, ang panloob na enerhiya ng uranium ay nagiging thermal energy ng tubig sa cooling circuit. Sa hydroelectric power plants, ang potensyal na enerhiya ng tubig napupunta sa mekanikal na enerhiya ng hydro turbines, pagkatapos ay sa generators ay din convert sa elektrikal.

Kung ang boiler ay isang singaw, pagkatapos ay steam ay nabuo sa outlet ng boiler, sa mainit na tubig boiler, tubig ay pinainit sa isang tiyak na temperatura.

Ang Gigakloria ay kung ano ang at kung magkano ang calories dito

Tulad ng ito ay malinaw mula sa kahulugan, ang laki ng 1 calorie ay maliit. Para sa kadahilanang ito, hindi ito ginagamit para sa pagkalkula ng malalaking dami, lalo na sa enerhiya, hindi ito ginagamit. Sa halip, ito ay binubuo ng naturang konsepto bilang gigaklorine. Ito ay isang halaga na katumbas ng 109 calories, at ito ay naitala sa anyo ng pagbawas ng Gkal. Ito ay lumiliko out na sa isang gigaklorine isang bilyong calories.

Bilang karagdagan sa laki na ito, isang bahagyang mas maliit - kcal (kilocaloria) ay minsan ginagamit. Naglalagay ito ng 1000 feces. Kaya, maaari naming ipalagay na ang isang gigaklorine ay isang milyong kilocalorium.

Dapat itong isipin na kung minsan ang Kilocaloria ay naitala lamang bilang "cal". Dahil dito, lumalaki ang pagkalito, at sa magkahiwalay na mga mapagkukunan ay ipinahiwatig na sa 1 GCal - 1,000,000 kal, bagaman sa katunayan ito ay tungkol sa 1,000,000 kcal.

Pagsasalin sa Gkal.

Minsan ito ay kinakailangan upang isakatuparan ang reverse proseso, iyon ay, upang makalkula kung magkano ang GCAL ay nakapaloob sa isang kW / oras.

Kapag naglilipat sa gigaculory, ang bilang ng kilowatt-oras ay dapat na multiply ng isa pang "magic" na numero - 0.00086.

Ang katumpakan nito ay maaaring masuri kung kumuha ka ng data mula sa nakaraang halimbawa.

Kaya, kinakalkula na 0.05 gcal \u003d 58.15 kW / oras. Ngayon ito ay kinakailangan upang gawin ang mga resulta at multiply ito sa pamamagitan ng 0.00086: 58.15 x 0.00086 \u003d 0.050009. Sa kabila ng bahagyang pagkakaiba, ito ay halos ganap na tumutugma sa pinagmulan ng data.

Tulad ng sa nakaraang mga kalkulasyon, kinakailangan upang isaalang-alang ang katotohanan na kapag nagtatrabaho sa partikular na malaking volume ito ay kinakailangan upang i-translate hindi kilowatts, ngunit megawatts sa Gigakloria.

Paano ito nagagawa? Sa kasong ito, muli ito ay kinakailangan upang isaalang-alang na 1 MW \u003d 1000 kW. Batay sa mga ito, ang kuwit sa tatlong scratch gumagalaw sa "magic" na numero, at voila, ito ay lumiliko out 0.86. Ito ay sa ito na kailangang multiply upang isagawa ang pagsasalin.

Sa pamamagitan ng paraan, ang isang maliit na hindi pagkakapare-pareho sa mga tugon ay may kaugnayan sa ang katunayan na ang koepisyent ng 0.86 ay isang bilugan na bersyon ng bilang ng 0.859845. Siyempre, para sa mas tumpak na kalkulasyon na ito ay nagkakahalaga gamit ang mga ito. Gayunpaman, kung nakikipag-usap kami lamang tungkol sa bilang ng enerhiya na ginagamit para sa pag-init ng isang apartment o isang bahay - mas mahusay na gawing simple.

Pangkalahatang mga prinsipyo para sa pagsasagawa ng mga kalkulasyon Gkal.

Ang pagkalkula ng KW para sa pag-init ay nagpapahiwatig ng pagpapatupad ng mga espesyal na kalkulasyon, ang pagkakasunud-sunod ng kung saan ay kinokontrol ng mga espesyal na regulasyon. Ang pananagutan para sa kanila ay namamalagi sa mga kagamitan, na makatutulong kapag gumaganap ng gawaing ito at magbigay ng sagot tungkol sa kung paano makalkula ang GCAL para sa pagpainit at pag-decipher ng Gkal.

Siyempre, ang isang katulad na problema ay ganap na hindi kasama sa kaso ng pagkakaroon ng metro sa mainit na tubig sa residential room, dahil ito ay nasa aparatong ito na mayroon nang pre-exhibited readings na nagpapakita ng resultang init. Pagpaparami ng mga resultang ito sa itinatag na taripa, ito ay naka-istilong upang makakuha ng isang may hangganan parameter ng consumable init.

Ang mga talahanayan ay muling nagtataglay ng mga pisikal na dami.

Enerhiya, init, trabaho

Presyon

Recalculation.

PA.(Pascal)

Bar.(Bar)

mm rt. Sining.(Millimeter Mercury Pillar)

mm tubig. Sining.(Millimeter water pillars)

kgf / cm2.(Technical Atmosphere)

aTM.(Pisikal na kapaligiran)

1 bar.

1 mm hg. Sining.

1 mm tubig. Sining.

1 kgf / cm2.

1 ATM.

Presyon - Ito ay isang pisikal na halaga na katumbas ng ratio ng module ng lakas na kumikilos patayo sa ibabaw, sa lugar ng ibabaw na ito. Presyon Unit - Pascal (PA), katumbas ng presyon na ginawa ng puwersa sa 1 Newton sa isang lugar ng 1 square meter. Ang lahat ng mga likido at gas ay nagpapadala ng presyon sa mga ito sa lahat ng mga direksyon (Pascal Law). Ang lahat ng mga katawan na nasa ibabaw ng lupa ay nakakaranas ng parehong presyon ng kapaligiran ng Earth mula sa lahat ng panig - presyon ng atmospera. Sa bawat punto ng kapaligiran, ang presyon na ito ay katumbas ng bigat ng overlying air column; Na may pagbaba ng taas. Ang average na presyon ng atmospera sa antas ng dagat ay katumbas ng isang presyon ng 760 mm Hg. Sining. (1013.25 GPA). Bilang karagdagan sa atmospheric, absolute at overpressure ay nakikilala. Talagang tinatawag na kabuuang presyon, isinasaalang-alang ang presyon ng kapaligiran, binibilang mula sa absolute zero. Ang presyon ay kalabisan, ang presyon ay higit sa atmospheric, pantay na pagkakaiba sa pagitan ng absolute at atmospheric presyon. Ang labis na presyon ay binibilang mula sa kondisyon na zero kung saan kinuha ang presyon ng atmospera. Ang ganap na presyon na mas mababa kaysa sa atmospheric ay tinatawag na vacuum o vacuum. Sa madaling salita, ang vacuum ay katumbas ng pagkakaiba sa pagitan ng atmospheric at absolute pressures. Upang sukatin ang overpressure ng gas, steam at fluid, ang mga gauge ng presyon ay ginagamit; maliit na pressures at vacuum - presyon at cravingters; Vacuum - vacummers; Presyon at vacuum - tagalonpormers at transfersmeters.

Temperatura

Temperatura - Ito ay isang pisikal na dami characterizing ang antas ng pinainit na katawan. Ito ay isang sukatan ng average na kinetiko na enerhiya ng kilalang kilusan ng mga molecule. Ang mas malaki ang average na bilis ng mga molecule, mas mataas ang temperatura ng katawan. Ang konsepto ng temperatura ay nauugnay din sa kakayahan ng mga katawan na may mas mataas na temperatura upang ipadala ang init nito na may mas mababang temperatura hanggang sa ang mga temperatura ay pantay. Sa sabay-sabay sa pagbabago sa temperatura ng katawan, maaaring mag-iba ang kanilang mga katangian. Ang mga aparato pagsukat ng temperatura ay nahahati depende sa kung anong paraan ay batay sa kanilang disenyo: ang contact (kapag ang pagsukat ng aparato ay nakikipag-ugnay sa sinusukat daluyan), o hindi contact. Ang mga instrumento batay sa paraan ng pagkontak ng mga sukat ay kinabibilangan ng mga thermometer ng likido na salamin, gauge thermometers, thermoelectric thermometers (thermocouples) at thermocouple ng paglaban. Ang mga aparato batay sa paraan ng hindi pakikipag-ugnay ay kinabibilangan ng radiation pyrometers.

Heat counters.

Ngayon malaman kung anong impormasyon ang kinakailangan upang makalkula ang pag-init. Madaling hulaan kung anong uri ng impormasyon.

1. Ang temperatura ng nagtatrabaho likido sa output / entry ng isang partikular na site ng highway.

2. Ang daloy rate ng nagtatrabaho likido, na pumasa sa pamamagitan ng heating device.

Ang pagkonsumo ay tinutukoy ng paggamit ng mga aparato ng pagsukat ng init, iyon ay, mga counter. Ang mga ito ay maaaring dalawang uri, basahin ang mga ito.

Mga banyagang counter

Ang ganitong mga aparato ay inilaan hindi lamang para sa mga sistema ng pag-init, kundi pati na rin para sa mainit na supply ng tubig. Ang tanging mga pagkakaiba sa pagitan ng mga counter na ginagamit para sa malamig na tubig ay ang materyal mula sa kung saan ang impeller ay ginanap - sa kasong ito ito ay mas lumalaban sa mataas na temperatura.

Tulad ng para sa mekanismo ng trabaho, ito ay halos pareho:

  • dahil sa sirkulasyon ng nagtatrabaho likido, ang impeller ay nagsisimula upang paikutin;
  • ang pag-ikot ng impeller ay ipinapadala sa mekanismo ng accounting;
  • ang paghahatid ay isinasagawa nang walang direktang pakikipag-ugnayan, at may permanenteng magneto.

Sa kabila ng katotohanan na ang disenyo ng naturang mga metro ay sobrang simple, ang threshold ng tugon ay medyo mababa, bukod pa rito, may maaasahang proteksyon laban sa pagbaluktot ng patotoo: ang pinakamaliit na pagtatangka na preno ang impeller sa pamamagitan ng isang panlabas na magnetic field ay hampered dahil sa ang anti-magnetic screen.

Iba't ibang mga aparato

Ang ganitong mga aparato ay gumagana batay sa Bernoulli batas, na argues na ang bilis ng paggalaw ng daloy ng gas o likido ay inversely proporsyonal sa kanyang static kilusan. Ngunit paano naaangkop ang hydrodynamic property na ito sa mga kalkulasyon ng daloy ng daloy ng likido? Napaka simple - kailangan mo lamang i-block ang kanyang paraan sa pamamagitan ng isang retaining washer. Sa kasong ito, ang presyon ng drop sa washer na ito ay inversely proporsyonal sa bilis ng paglipat ng stream. At kung ang presyur ay nakarehistro kaagad sa dalawang sensors, madali mong matukoy ang daloy rate, at sa real time.

Tandaan! Ang disenyo ng metro ay nagsasangkot sa pagkakaroon ng electronics. Ang nakapangingibabaw na karamihan ng mga modernong modelo ay nagbibigay hindi lamang ng dry na impormasyon (ang temperatura ng nagtatrabaho likido, ang pagkonsumo nito), ngunit tinutukoy ang aktwal na paggamit ng thermal energy

Ang control module dito ay nilagyan ng isang port para sa pagkonekta sa isang PC at maaaring i-configure nang manu-mano.

Maraming mga mambabasa ay tiyak na isang lawsager tanong: at kung paano maging, kung hindi kami tungkol sa isang closed heating system, ngunit tungkol sa bukas, kung saan ang pagpili para sa mainit na supply ng tubig ay posible? Paano, sa kasong ito, gawin ang pagkalkula ng Gkal para sa pag-init? Ang sagot ay medyo halata: Narito ang mga sensor ng presyon (pati na rin ang mga retaining washers) ay inilalagay nang sabay-sabay sa feed, at sa "Return". At ang pagkakaiba sa daloy rate ng nagtatrabaho likido ay ipahiwatig ang halaga ng pinainit na tubig, na ginagamit para sa mga pangangailangan ng sambahayan.

Ano ang yunit ng pagsukat bilang gigaklorine? Ano ang kinalaman nito sa tradisyunal na kilowat-hours kung saan kinakalkula ang thermal energy? Anong impormasyon ang kailangan upang maayos na gawin ang pagkalkula ng GCAL para sa pag-init? Sa katapusan, anong formula ang dapat gamitin sa panahon ng pagkalkula? Tungkol dito, pati na rin ang maraming iba pang mga bagay ay tatalakayin sa artikulo ngayon.

Ano ang gkal?

Dapat kang magsimula sa katabing kahulugan. Ang caloria ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na halaga ng enerhiya na kinakailangan upang magpainit ng isang gramo ng tubig sa isang degree na celsius (sa ilalim ng mga kondisyon ng presyur sa atmospera, siyempre). At dahil sa katotohanan na mula sa pananaw ng mga gastos sa pag-init, sabihin natin, sa bahay, ang isang calorie ay isang maliit na halaga, at pagkatapos ay para sa mga kalkulasyon sa karamihan ng mga kaso, ang mga gigaculors (o abbreviated gkal) ay ginagamit, na tumutugma sa isang bilyong calories . Nagpasya kami sa ito, lumipat sa.

Ang paggamit ng halagang ito ay pinamamahalaan ng may-katuturang dokumento ng Ministri ng Fuel at Energy, na inilathala noong 1995.

Tandaan! Sa karaniwan, ang pamantayan ng pagkonsumo sa Russia ay isang metro kuwadrado na katumbas ng 0.0342 GCAL bawat buwan. Siyempre, ang figure na ito ay maaaring mag-iba para sa iba't ibang mga rehiyon, dahil ang lahat ng ito ay depende sa klimatiko kondisyon.

Kaya, ano ang gigaklorine, kung "ibalik mo" ito sa mas pamilyar sa atin? Tingnan ang iyong sarili.

1. Ang isang gigaklorine ay humigit-kumulang 1,162.2 kilowat-oras.

2. Ang isang enerhiya ng gigaklorine ay sapat na para sa pagpainit ng libu-libong tonelada ng tubig sa + 1 ° C.

Bakit kailangan ang lahat?

Ang problema ay dapat isaalang-alang mula sa dalawang punto ng view - mula sa punto ng view ng mga gusali ng apartment at pribado. Magsimula tayo sa una.

Mga paupahan

Walang kumplikado dito: Gigakloria ay ginagamit sa thermal kalkulasyon. At kung alam mo kung magkano ang halaga ng thermal energy ay nananatili sa bahay, maaaring isumite ang isang partikular na account sa mamimili. Nagbibigay kami ng isang maliit na paghahambing: kung ang sentralisadong pag-init ay gagana sa kawalan ng metro, pagkatapos ay bayaran ang pinainit na lugar. Kung mayroong isang metro ng init, ito ay isang kable mismo ay nagpapahiwatig ng isang pahalang na uri (o isang kolektor, o sunud): dalawang risers ay nanirahan sa apartment (para sa "inverter" at feed), at isang sistema ng intra-quarter ( Mas tiyak, ang pagsasaayos) ay tinutukoy ng mga residente. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay inilalapat sa mga bagong gusali, upang ang mga tao ay kumokontrol sa pagkonsumo ng init, gumawa ng pagpili sa pagitan ng mga pagtitipid at kaginhawahan.

Nalaman namin kung paano isinasagawa ang pagsasaayos na ito.

1. Pag-install ng isang karaniwang termostat sa "kasangkapan" highway. Sa kasong ito, ang daloy rate ng nagtatrabaho likido ay tinutukoy ng temperatura sa loob ng apartment: Kung bumababa ito, pagkatapos ay ang daloy rate, ayon sa pagkakabanggit, ay tataas, at kung dagdagan mo ito - ito ay bumaba.

2. Pag-init ng radiators throttling. Salamat sa throttle, limitado ang patency ng heating device, bumababa ang temperatura, na nangangahulugan na ang thermal energy consumption ay nabawasan.

Pribadong bahay

Patuloy naming pinag-uusapan ang pagkalkula ng GCAL para sa pag-init. Ang mga may-ari ng mga bahay ng bansa ay interesado, una sa lahat, ang halaga ng gigaklorine ng thermal energy na nakuha mula sa isang partikular na uri ng gasolina. Makakatulong ito sa talahanayan sa ibaba.

Talahanayan. Paghahambing ng gastos 1 GCAL (pagkuha sa mga gastos sa transportasyon ng account)

* - Presyo ng presyo, tulad ng mga taripa ay maaaring naiiba depende sa rehiyon, bukod dito, sila ay patuloy na lumalaki.

Heat counters.

Ngayon malaman kung anong impormasyon ang kinakailangan upang makalkula ang pag-init. Madaling hulaan kung anong uri ng impormasyon.

1. Ang temperatura ng nagtatrabaho likido sa output / entry ng isang partikular na site ng highway.

2. Ang daloy rate ng nagtatrabaho likido, na pumasa sa pamamagitan ng heating device.

Ang pagkonsumo ay tinutukoy ng paggamit ng mga aparato ng pagsukat ng init, iyon ay, mga counter. Ang mga ito ay maaaring dalawang uri, basahin ang mga ito.

Mga banyagang counter

Ang ganitong mga aparato ay inilaan hindi lamang para sa mga sistema ng pag-init, kundi pati na rin para sa mainit na supply ng tubig. Ang tanging mga pagkakaiba sa pagitan ng mga counter na ginagamit para sa malamig na tubig ay ang materyal mula sa kung saan ang impeller ay ginanap - sa kasong ito ito ay mas lumalaban sa mataas na temperatura.

Tulad ng para sa mekanismo ng trabaho, ito ay halos pareho:

  • dahil sa sirkulasyon ng nagtatrabaho likido, ang impeller ay nagsisimula upang paikutin;
  • ang pag-ikot ng impeller ay ipinapadala sa mekanismo ng accounting;
  • ang paghahatid ay isinasagawa nang walang direktang pakikipag-ugnayan, at may permanenteng magneto.

Sa kabila ng katotohanan na ang disenyo ng naturang mga metro ay sobrang simple, ang threshold ng tugon ay medyo mababa, bukod pa rito, may maaasahang proteksyon laban sa pagbaluktot ng patotoo: ang pinakamaliit na pagtatangka na preno ang impeller sa pamamagitan ng isang panlabas na magnetic field ay hampered dahil sa ang anti-magnetic screen.

Iba't ibang mga aparato

Ang ganitong mga aparato ay gumagana batay sa Bernoulli batas, na argues na ang bilis ng paggalaw ng daloy ng gas o likido ay inversely proporsyonal sa kanyang static kilusan. Ngunit paano naaangkop ang hydrodynamic property na ito sa mga kalkulasyon ng daloy ng daloy ng likido? Napaka simple - kailangan mo lamang i-block ang kanyang paraan sa pamamagitan ng isang retaining washer. Sa kasong ito, ang presyon ng drop sa washer na ito ay inversely proporsyonal sa bilis ng paglipat ng stream. At kung ang presyur ay nakarehistro kaagad sa dalawang sensors, madali mong matukoy ang daloy rate, at sa real time.

Tandaan! Ang disenyo ng metro ay nagsasangkot sa pagkakaroon ng electronics. Ang nangingibabaw na karamihan ng mga modernong modelo ay nagbibigay hindi lamang ng dry na impormasyon (ang temperatura ng nagtatrabaho likido, ang pagkonsumo nito), ngunit tinutukoy din ang aktwal na paggamit ng thermal energy. Ang control module dito ay nilagyan ng isang port para sa pagkonekta sa isang PC at maaaring i-configure nang manu-mano.

Maraming mga mambabasa ay tiyak na isang lawsager tanong: at kung paano maging, kung hindi kami tungkol sa isang closed heating system, ngunit tungkol sa bukas, kung saan ang pagpili para sa mainit na supply ng tubig ay posible? Paano, sa kasong ito, gawin ang pagkalkula ng Gkal para sa pag-init? Ang sagot ay medyo halata: Narito ang mga sensor ng presyon (pati na rin ang mga retaining washers) ay inilalagay nang sabay-sabay sa feed, at sa "Return". At ang pagkakaiba sa daloy rate ng nagtatrabaho likido ay ipahiwatig ang halaga ng pinainit na tubig, na ginagamit para sa mga pangangailangan ng sambahayan.

Paano makalkula ang natupok na thermal energy?

Kung walang thermal counter para sa isa o ibang mga dahilan, pagkatapos ay kalkulahin ang enerhiya ng init na kinakailangan upang gamitin ang sumusunod na formula:

VX (T1-T2) / 1000 \u003d Q

Isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng mga kondisyong simbolo.

1. V ay nagpapahiwatig ng bilang ng mainit na tubig na natupok, na maaaring kalkulahin ng alinman sa kubiko metro o tonelada.

2. T1 ay ang indicator ng temperatura ng mainit na tubig mismo (ayon sa tradisyonal na sinusukat sa karaniwang degrees Celsius). Sa kasong ito, mas mainam na gamitin ang eksaktong temperatura na sinusunod sa isang tiyak na presyon ng operating. Sa pamamagitan ng paraan, ang tagapagpahiwatig ay may isang espesyal na pangalan - ito ay entalpy. Ngunit kung ang nais na sensor ay wala, ang batayan ay maaaring tumagal ng rehimeng temperatura na labis na malapit sa enthalpy na ito. Sa karamihan ng mga kaso, ang average na tagapagpahiwatig ay humigit-kumulang 60-65 degrees.

3. T2 sa pormula sa itaas din denotes ang temperatura, ngunit malamig na tubig. Dahil sa ang katunayan na upang tumagos ang highway na may malamig na tubig - ang kaso ay medyo mahirap, ang patuloy na mga halaga ay ginagamit bilang halaga na ito, na may kakayahang baguhin depende sa mga kondisyon ng klimatiko sa kalye. Kaya, sa taglamig, kapag ang panahon ng pag-init ay puspusan, ang tagapagpahiwatig na ito ay 5 degrees, at sa tag-araw, na may isang disconnected heating, 15 degrees.

4. Bilang para sa 1000, ito ay ang karaniwang koepisyent na ginagamit sa formula upang makuha ang resulta sa gigaklorials. Ito ay nagiging mas tumpak kaysa kung ginamit ang calori.

5. Sa wakas, Q ay ang kabuuang bilang ng thermal energy.

Tulad ng nakikita natin, walang kumplikado dito, kaya nagpapatuloy tayo. Kung ang heating circuit ng closed type (at ito ay mas maginhawa mula sa pagpapatakbo punto ng view), pagkatapos ay ang mga kalkulasyon ay dapat na ginawa medyo naiiba. Ang formula na dapat gamitin para sa isang gusali na may sarado na sistema ng pag-init ay dapat magmukhang ganito:

((V1X (T1-T) - (V2X (T2-T)) \u003d Q

Ngayon, ayon sa pagkakabanggit, sa pag-decode.

1. V1 ay nagpapahiwatig ng daloy rate ng nagtatrabaho likido sa supply pipe (bilang isang mapagkukunan ng thermal enerhiya, na kung saan ay katangian, hindi lamang tubig, ngunit din steam) ay maaaring kumilos.

2. Ang V2 ay ang daloy rate ng nagtatrabaho likido sa "kasangkapan" pipelines.

3. T ay ang indicator ng temperatura ng malamig na likido.

4. T1 - Tubig temperatura sa pipeline supply.

5. T2 ay isang indicator ng temperatura na sinusunod sa output.

6. At sa wakas, Q ay ang lahat ng parehong halaga ng thermal energy.

Ito rin ay nagkakahalaga ng noting na ang pagkalkula ng GCAL para sa pag-init sa kasong ito mula sa maraming mga designations:

  • thermal energy na pumasok sa system (sinusukat ng calories);
  • tagapagpahiwatig ng temperatura sa panahon ng pagtanggal ng likido sa "kasangkapan" pipeline.

Iba pang mga paraan upang matukoy ang halaga ng init

Idagdag namin na mayroon ding iba pang mga paraan kung saan maaari mong kalkulahin ang dami ng init na pumapasok sa sistema ng pag-init. Sa kasong ito, ang formula ay hindi lamang medyo naiiba mula sa mga ipinapakita sa ibaba, ngunit mayroon ding maraming mga pagkakaiba-iba.

((V1x (T1-T2) + (v1- v2) x (T2-T1)) / 1000 \u003d Q

((V2x (T1-T2) + (v1- v2) x (t1-t) / 1000 \u003d q

Tulad ng mga halaga ng mga variable, pareho sila dito tulad ng sa nakaraang talata ng artikulong ito. Batay sa lahat ng ito, posible na gumawa ng tiwala na konklusyon na posible na kalkulahin ang init para sa pag-init. Gayunpaman, hindi kinakailangan na makalimutan ang tungkol sa konsultasyon sa mga espesyal na organisasyon, na may pananagutan sa pagbibigay ng pabahay sa init, dahil ang kanilang mga pamamaraan at ang mga prinsipyo ng gawain ng mga pamayanan ay maaaring magkakaiba, at makabuluhang, at ang pamamaraan ay maaaring binubuo ng isa pang hanay ng mga panukala .

Kung balak mong magbigay ng isang "mainit na sahig" na sistema, maghanda para sa katotohanan na ang proseso ng pagkalkula ay magiging mas mahirap, dahil hindi lamang ang mga tampok ng pagpainit ng tabas, kundi pati na rin ang mga katangian ng electrical network, na talagang magpainit sa sahig ay isinasaalang-alang. Bukod dito, ang mga organisasyon na nakikibahagi sa pag-install ng ganitong uri ng kagamitan ay magkakaiba din.

Tandaan! Ang mga tao ay madalas na nakaharap sa isang problema kapag ang mga calories ay dapat isalin sa kilowatts, na kung saan ay dahil sa paggamit ng isang yunit ng pagsukat sa maraming mga dalubhasang manual, na sa internasyonal na sistema ay tinatawag na "C".

Sa ganitong mga kaso, kinakailangan na tandaan na ang koepisyent, salamat sa kung saan ang Kilocaloria ay isasalin sa kilowatts, ay 850. Kung nagsasalita sila ng mas simpleng wika, isang kilowatt ay 850 kilocalories. Ang pagpipiliang pagkalkula na ito ay mas simple kaysa sa itaas, dahil posible upang matukoy ang halaga sa mga gigacularities sa ilang segundo, dahil si Gkal, tulad ng nabanggit na mas maaga, ito ay isang milyong calories.

Upang maiwasan ang mga posibleng pagkakamali, huwag kalimutan na halos lahat ng modernong thermal counter ay nagtatrabaho sa ilang mga error, kahit na sa loob ng mga limitasyon na pinahihintulutan. Ang ganitong error ay maaari ring kalkulahin personal, kung saan kinakailangan upang gamitin ang sumusunod na formula:

(V1- v2) / (v1 + v2) x100 \u003d e

Ayon sa kaugalian, nalaman natin ngayon kung ano ang nagpapahiwatig ng bawat isa sa mga variable na ito.

1. v1 ay ang daloy rate ng nagtatrabaho likido sa pipeline ng feed.

2. Ang V2 ay isang katulad na tagapagpahiwatig, ngunit nasa pipeline "na naglilibot".

3. 100 ay isang numero kung saan ang halaga ay isinalin sa interes.

4. Sa wakas, e ay ang error ng account.

Ayon sa mga kinakailangan at pamantayan ng pagpapatakbo, ang pinakamataas na pinahihintulutang error ay hindi dapat lumagpas sa 2 porsiyento, bagaman sa karamihan ng mga counter ito ay isang lugar 1 porsiyento.

Bilang resulta, tandaan namin na ang tamang pagkalkula ng Gkal para sa pag-init ay maaaring makabuluhang i-save ang mga pondo na ginugol sa pag-init ng kuwarto. Sa unang sulyap, ang pamamaraan na ito ay medyo kumplikado, ngunit - at kumbinsido ka sa personal na ito - kung may magandang pagtuturo, walang mahirap dito.

Video - Paano upang makalkula ang pagpainit sa isang pribadong bahay

Mula noong Hulyo 1, 2014, ayon sa pagkakasunud-sunod ng Komite sa Mga Presyo at Tariff ng Rehiyon ng Moscow No. 8-P na may petsang 07.02.2014, "Sa pagtatatag ng mga taripa para sa pag-inom ng tubig, mainit na tubig at pagtatapon ng tubig para sa mga organisasyon ng tubig Ang supply at dumi sa alkantarilya at mga organisasyon ay nakikibahagi sa hot water supply na "Communal Service Hot Water Supply ay kinakalkula batay sa 2 bahagi:

- Component para sa malamig na tubig (m3);

- Component para sa Thermal Energy (GCAL.)

Dhw \u003d q / vb) * vkv. + Vkv. * RF taripa;

Q ay ang kabuuang dami ng thermal energy;

VOST. - Kabuuang halaga ng DHW;

Vkv. - Dami ng apartment ng DHW;

Halimbawa:

Para sa Hunyo 2014, ang bahay ay natupok 176.94 metro kubiko. M Gws.

Ang dami ng thermal energy na kinakailangan para sa pagpainit sa itaas ng dami ng 15.8 GCal.

Gastos 1 GCAL: 2033,90 rubles.

Ang kalagayan ay kinakalkula sa pinainit na 1 kubiko metro. MP: 15.8 / 176.94 \u003d 0.089295 Gcal / m3

Apartment X Consis para sa Hunyo 3 kubiko metro. m. gvs.

0.267885 gcal. * 2033.90 rubles / gcal. \u003d 544.85 rubles - ang halagang isinalin mula sa heating 3 cu. m. gvs.

Gastos HPV: 3 * 33,46 \u003d 100.39 rubles.

Nakahanap kami ng kabuuang halaga para sa 3 metro kubiko. M: 100,39 RUB. + 544.85 RUB \u003d 645.24 RUB

Gastos 1 kubiko. Ang DHW ay magiging pantay: 645.24 rubles. / 3 \u003d 215.08 rubles. Gastos 1 kubiko pamimili

Pagkuha ng thermal kondaktibiti kapag ang pagkasunog ng gas ayon sa direktoryo: 9080 kcal / kubo. m, kinakalkula namin na ang produksyon ng isang gigaklorine ay napupunta makinis 110.13 metro kubiko.

Pakyawan presyo para sa natural na gas sa 2012.

Ipinaliwanag ang pagkalkula ng laki ng gastos ng mainit na tubig gamit ang dalawang-linya na taripa.

sa rehiyon ng Leningrad 3406 rubles. Para sa 1000 m3:
110.13 m3 - x rubles. x \u003d 110,13 * 3406/1000.
1000 m3 - 3406 kuskusin. x \u003d 375 kuskusin.

Iyon ay, ang produksyon ng 1 GCal ay kailangang gumastos ng gas para sa 375 rubles.

At sa mga kalkulasyon ng mu "BTS" gas ay dapat na ginugol sa 758.25 RUB..
Sa mga kalkulasyon ng Bugrovsky Administration - On. 801,81 kuskusin.

Tanong: Bakit ang lokal na administrasyon at mapagkukunan-supplying organization ay may iba't ibang mga kalkulasyon ng parehong taripa para sa pag-init? (1781.80 rubles. Para sa 1 gcal)?

Higit pang gawain sa Physics Grade 8.

Sa pag-init ng 1m3 malamig na tubig mula 15 hanggang 65 degrees ng C, mga residente ng p. Ang Bougra ay lumalabas na kinakailangan na gastusin 9.41 m3. Natural gas, at sa pagtatasa ng mup "BTS" 15 m3..

W \u003d c * v (t1-t2), kung saan

C ay ang tiyak na kapasidad ng init ng tubig na katumbas ng 4.19 KJ. Ang tagapagpahiwatig na ito ay nangangahulugang para sa pag-init ng 1 kg ng tubig para sa 1 degree, kinakailangan na gugulin ang halaga ng enerhiya ng init na katumbas ng 4,19K.

V ay ang halaga ng tubig na pinainit. 1 m3 ay naglalaman ng 1000 kg ng tubig.

T1 - ang temperatura kung saan ang tubig ay pinainit. Sa kasong ito, 65 degrees Celsius.

T2 temperatura na may tubig heats up. Sa kaso sa pagsasaalang-alang, 15 degrees Celsius.

W \u003d 4.19 * 1000 * (65-15) \u003d 209500 KJ \u003d 209.5 mj

Kaya, para sa pag-init ng 1 m3 ng tubig mula sa 15 degrees hanggang 65 degrees Celsius, 209.5 MJ ng thermal energy ay gugugol.

Para sa isang gas pampainit, ang pinakamataas na kahusayan ay maaaring 85% (isinasaalang-alang ang mataas na temperatura ng pagkasunog at ang pagkawala ng init na kasama). Ang tunay na kahusayan ng mga haligi ng gas ay 70%. Iyon ay, sa perpektong kondisyon para sa pagpainit ng isang kubiko metro ng tubig, natural gas ay dapat na ginugol:

209.5 MJ: 0.85 \u003d 246.5 MJ.

Ang praktikal na pagkonsumo ay magiging

209.5 MJ: 0.7 \u003d 299.3 MJ.

Ang tiyak na pagkasunog ng init ng gas ayon sa GOST 5542-87 ay 31.8 mj / m3.
Samakatuwid, para sa pagpainit ng isang kubiko metro ng tubig sa perpektong mga kondisyon na kinakailangan upang gastusin:

246.5 MJ: 31.8 MJ / m3 \u003d 8.32 m3 ng natural gas

Ang praktikal na pagkonsumo ay:
299.3 MJ: 31.8 MJ / M3 \u003d 9.41 m3 ng natural gas.

Sa comparative analysis ng mue "BTS" consumption ay umabot sa tungkol sa 15 m3 ng natural gas * (52,13 rubles.)
* Ang pagkalkula ay ginawa batay sa mga presyo ng pakyawan para sa natural na gas sa Lo noong 2012: 3406 rubles. Para sa 1000 m3.

Ngunit ang aking mga kalkulasyon ay totoo kung ang tubig ay mainit mula sa 15 degrees ng init hanggang 65 degrees (temperatura ng tubig sa mainit na kreyn).

At mula sa kung ano ang temperatura ay ang aming mue "BTS" mainit na tubig? "S -15!"

Ang minus 15 degrees ay ang average na taunang temperatura sa taimyr peninsula.

Kami ay "nakatira sa mga kondisyon ng permafrost, sa poste ng malamig! Iyon ay, mayroon kaming buong taon na temperatura ng malamig na tubig (yelo) sa mga tubo sa ilalim ng lupa na minus 15 degrees! " At kung sa ilalim ng Earth -15, anong uri ng temperatura ng hangin?

Ang tubig ay lumiliko sa yelo na sa 0 degrees, at kapag nagyeyelo, ang yelo ay nagpapalawak at ang mga tubo ay busaksak. Ngayon ito ay malinaw kung bakit sa fights sa lahat ng oras ang lupa ay paghuhukay at ang mga pipa baguhin.
Ang Physics ng Opisyal, sa pangkalahatan, ay hindi nag-aaral sa paaralan! Lamang Apocalypse!

Pagkalkula ng Utility Tariffs Mup "BTS" - Economist Chulkov

Aaral ng iba't ibang pagkalkula ng parehong mga taripa ng LCA Local Administration

⇐ nakaraang12.

Pagkalkula ng gastos ng pag-init at mga serbisyo ng DHW.

2017 taon

Pagkalkula ng gastos ng thermal energy sa heating 1 KV. Metro ng kabuuang lugar sa 2017:

enero-Abril 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 1197.50 RUB / GCAL \u003d 43,8285 RUB. / sq.m.

mayo 0,0122 Gcal / Sq. M. m * 1197.50 rub. / gkal \u003d 14,6095 rubles / sq.m

oktubre 0,0322 * 1211.33 Rubles / Gcal \u003d $ 39,0048. / Sq.m.

nobyembre-Disyembre 0.0366 GCAL / SQ. M. m * 1211,33 kuskusin / gcal \u003d 44,3347 rubles / sq.m

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa bawat tao sa 2017:

enero-Hunyo 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 1197.50 rubles / gcal \u003d 253.87 rubles / tao.

hulyo-Disyembre 0.2120 Gcal / para sa 1 tao. bawat buwan * 1211.33 rubles / gcal \u003d 256.80 rubles / tao.

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa Konseho ng DHW sa 2017:

enero - Hunyo 0.0467 Gcal / Cube. m * 1197.50 rub. / gcal \u003d 55,9233 rubles / cubic meters. m.

hulyo-Disyembre 0.0467 Gcal / Cube. m * 1211,33 rub. / gcal \u003d 56,5691rub. / kubo. M.

2016 taon

Pagkalkula ng gastos ng thermal energy sa heating 1 KV. Metro ng kabuuang lugar sa 2016:

Ang pamantayan ng pagkonsumo ng pag-init * taripa para sa thermal energy \u003d ang halaga ng thermal energy sa heating 1 kv. M:

enero-Abril 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 1170,57 rub / gcal \u003d 42,8429 rubles / sq.m.

mayo 0,0122 Gcal / Sq. M. m * 1170,57 rub. / gcal \u003d 14,2810 rubles / sq.m

oktubre 0,0322 * 1197.50 Rub / Gcal \u003d 38,5595 rubles / sq.m.

nobyembre-Disyembre 0.0366 GCAL / SQ. M. M * 1197.50 rub. / Gcal \u003d 43,8285 rubles / sq.m

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa bawat tao sa 2016:

GVS consumption ratio * taripa para sa thermal energy \u003d gastos ng isang serbisyo ng DHW para sa 1 tao

Isang halimbawa ng pagkalkula ng gastos ng isang mainit na supply ng tubig para sa 1 tao na may buong kapatagan ng apartment (sahig mula 1 hanggang 10, nilagyan ng lababo, washbasin, isang 1500-1700 mm bath na may shower) sa kawalan ng mainit na tubig Mga counter:

enero-Hunyo 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 1170,57 руб. / gkal \u003d 248,16 руб. / tao.

hulyo-Disyembre 0.2120 Gcal / para sa 1 tao. bawat buwan * 1197.50 rubles / gcal \u003d 253.87 rubles / tao.

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa DHW Council sa 2016:

Regulasyon ng daloy ng enerhiya ng init sa bawat pinainit na 1 kubiko. M ng tubig * taripa para sa thermal energy \u003d gastos ng serbisyo para sa heating 1 kubiko. M.

enero - Hunyo 0.0467 Gcal / Cube. m * 1170,57 kuskusin / gkal \u003d 54,6656 rubles / kubiko metro. M.

hulyo-Disyembre 0.0467 Gcal / Cube. m * 1197.50 rub. / gcal \u003d 55,9233 rubles / cubic meters. M.

2015 taon

Pagkalkula ng gastos ng thermal energy sa heating 1 KV. Metro ng kabuuang lugar sa 2015:

Ang pamantayan ng pagkonsumo ng pag-init * taripa para sa thermal energy \u003d ang halaga ng thermal energy sa heating 1 kv. M:

enero-Abril 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 990.50 rub. / gkal \u003d 36,2523 rubles / sq.m

mayo 0,0122 Gcal / Sq. M. M * 990.50 rub. / Gkal \u003d 12,0841 rubles / sq.m

oktubre 0,0322 * 1170,57 Rub / Gcal \u003d 37,6924 rubles / sq.m.

nobyembre-Disyembre 0.0366 GCAL / SQ. M. m * 1170,57 rub. / gcal \u003d 42,8429 rubles / sq.m

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa bawat tao sa 2015:

GVS consumption ratio * taripa para sa thermal energy \u003d gastos ng isang serbisyo ng DHW para sa 1 tao

Isang halimbawa ng pagkalkula ng gastos ng isang mainit na supply ng tubig para sa 1 tao na may buong kapatagan ng apartment (sahig mula 1 hanggang 10, nilagyan ng lababo, washbasin, isang 1500-1700 mm bath na may shower) sa kawalan ng mainit na tubig Mga counter:

enero-Hunyo 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 990.50 rubles / gcal \u003d 209,986 rubles / tao.

hulyo-Disyembre 0.2120 Gcal / para sa 1 tao. bawat buwan * 1170,57 руб. / gkal \u003d 248,1608 kuskusin. / tao.

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa DHW Council sa 2015:

Regulasyon ng daloy ng enerhiya ng init sa bawat pinainit na 1 kubiko.

m ng tubig * taripa para sa thermal energy \u003d gastos ng serbisyo para sa heating 1 kubiko. M.

enero - Hunyo 0.0467 Gcal / Cube. M * 990.50 RUB. / GKAL \u003d 46,266 RUB. / CUBE. M.

hulyo-Disyembre 0.0467 Gcal / Cube. m * 1170,57 kuskusin / gkal \u003d 54,6656 rubles / kubiko metro. M.

Taon 2014.

Pagkalkula ng gastos ng thermal energy sa heating 1 KV. Metro ng kabuuang lugar sa 2014:

Ang pamantayan ng pagkonsumo ng pag-init * taripa para sa thermal energy \u003d ang halaga ng thermal energy sa heating 1 kv. M:

enero-Abril 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 934,43 rub. / gkal \u003d 34,2001 rubles / sq.m

mayo 0,0122 Gcal / Sq. M. m * 934,43 kuskusin / gkal \u003d 11,4000 rubles / sq.m

oktubre 0.0322 Gcal / Sq. M. m * 990.50 rub. / gcal \u003d 31,8941 rubles / sq. M.

nobyembre - Disyembre 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 990.50 rub. / gkal \u003d 36,2523 rubles / sq.m

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig bawat tao sa 2014:

GVS consumption ratio * taripa para sa thermal energy \u003d gastos ng isang serbisyo ng DHW para sa 1 tao

Isang halimbawa ng pagkalkula ng gastos ng isang mainit na supply ng tubig para sa 1 tao na may buong kapatagan ng apartment (sahig mula 1 hanggang 10, nilagyan ng lababo, washbasin, isang 1500-1700 mm bath na may shower) sa kawalan ng mainit na tubig Mga counter:

enero-Hunyo 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 934,43 kuskusin / gcal \u003d 198,0991 kuskusin. / tao.

hulyo - Disyembre 0.2120 Gcal / para sa 1 tao. bawat buwan * 990.50 rubles / gcal \u003d 209,986 rubles / tao.

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa DHW Council noong 2014:

Regulasyon ng daloy ng enerhiya ng init sa bawat pinainit na 1 kubiko. M ng tubig * taripa para sa thermal energy \u003d gastos ng serbisyo para sa heating 1 kubiko. M.

enero - Hunyo 0.0467 Gcal / Cube. m * 934,43 rub. / gkal \u003d 43,6378 rubles / cubic meters. M.

hulyo - Disyembre 0.0467 Gcal / Cube. M * 990.50 RUB. / GKAL \u003d 46,266 RUB. / CUBE. M.

taon 2013.

Pagkalkula ng gastos ng thermal energy sa heating 1 KV. Metro ng kabuuang lugar sa 2013:

  • enero-Abril 0.0366 Gcal / Sq. M. M * 851,03 rub. / Gkal \u003d 31,1477 rubles / sq.m
  • mayo 0,0122 Gcal / Sq. M. m * 851,03 rub. / gkal \u003d 10,3826 rubles / sq.m
  • oktubre 0.0322 Gcal / Sq. M. m * 934,43 rub. / gkal \u003d 30,0886 rubles / sq. M.
  • nobyembre - Disyembre 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 934,43 rub. / gkal \u003d 34,2001 rubles / sq.m

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa bawat tao noong 2013:

Isang halimbawa ng pagkalkula ng gastos ng isang mainit na supply ng tubig para sa 1 tao na may buong kapatagan ng apartment (sahig mula 1 hanggang 10, nilagyan ng lababo, washbasin, isang 1500-1700 mm bath na may shower) sa kawalan ng mainit na tubig Mga counter:

  • enero-Hunyo 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 851,03 rubles / gcal \u003d 180,4184 kuskusin. / tao.
  • hulyo - Disyembre 0.2120 Gcal / para sa 1 tao. bawat buwan * 934,43 kuskusin / gcal \u003d 198,0991 kuskusin. / tao.

Pagkalkula ng gastos ng serbisyo para sa mainit na supply ng tubig sa DHS meter noong 2013:

  • enero - Hunyo 0.0467 Gcal / Cube.

    Paano upang kalkulahin ang normatibong pagkonsumo ng Gkal sa pinainit kubiko metro. Mainit na tubig (dhw)?

    m * 851,03 rub. / gkal \u003d 39,7431 rubles / cubic meters. M.

  • hulyo - Disyembre 0.0467 Gcal / Cube. m * 934,43 rub. / gkal \u003d 43,6378 rubles / cubic meters. M.

taon 2012.

Pagkalkula ng gastos ng thermal energy sa heating 1 KV. Metro ng kabuuang lugar noong 2012:

Heating consumption number * taripa para sa thermal energy (supplier ng mup "chkts" o mechel-energo LLC) \u003d gastos ng thermal energy sa heating 1 kv. M.

  • enero-Abril 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 747,48 kuskusin / gcal \u003d 27,3578 rubles / sq. M.
  • mayo 0,0122 Gcal / Sq. M. m * 747,48 rub. / gcal \u003d 9,1193 rubles / sq. M.
  • oktubre 0.0322 Gcal / Sq. M. m * 851,03 rubles / gcal \u003d 27,4032 rubles / sq. M.
  • nobyembre - Disyembre 0.0366 Gcal / Sq. M. m * 851,03 kuskusin / gcal \u003d 31,1477 rubles / sq. M.

Pagkalkula ng gastos ng isang mainit na supply ng tubig para sa 1 tao noong 2012:

DHW consumption ratio * taripa para sa thermal energy (supplier ng mup "chkts" o mechel-energo LLC) \u003d gastos ng isang serbisyo ng DHW para sa 1 tao

Isang halimbawa ng pagkalkula ng gastos ng isang mainit na supply ng tubig para sa 1 tao na may buong kapatagan ng apartment (sahig mula 1 hanggang 10, nilagyan ng lababo, washbasin, isang 1500-1700 mm bath na may shower) sa kawalan ng mainit na tubig Mga counter:

  • enero - Hunyo 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 747,48 kuskusin / gcal \u003d 158.47 rubles / tao.
  • hulyo - Agosto 0,2120 Gcal / para sa 1 tao. bawat buwan * 792,47 kuskusin / gcal \u003d 168.00 rubles / tao.
  • setyembre - Disyembre 0.2120 GCAL / para sa 1 tao. bawat buwan * 851,03 rubles / gcal \u003d 180.42 rubles / tao.

Pagkalkula ng gastos ng gastos ng hot water supply sa DHW Council noong 2012:

Regulasyon ng daloy ng enerhiya ng init sa bawat pinainit na 1 kubiko. M ng tubig * taripa para sa thermal energy (supplier ng MUP "chkts" o mechel-energo LLC) \u003d Ang halaga ng pinainit na serbisyo ay 1 cu. M.

  • enero - Hunyo 0.0467 Gcal / Cube. m * 747,48 kuskusin / gcal \u003d 34,9073 rubles / kubiko metro. M.
  • hulyo - Agosto 0.0467 Gcal / Cube. m * 792,47 kuskusin / gkal \u003d 37,0083 rubles / kubiko metro. M.
  • september-Pectery 0.0467 Gcal / Cube. m * 851,03 rub. / gkal \u003d 39,7431 rubles / cubic meters. M.

Magkano ang kinakailangan upang mapataas ang tubig kubo sa boiler ng hindi direktang pag-init?

Fuel consumption para sa heating.

Ang mga mamimili ay nagpapainit sa kanilang mga greenhouses, tindahan, bahay at iba pang lugar na interesado sa pagkonsumo ng gasolina.

Upang tumpak na kalkulahin ang daloy ng kahoy na panggatong, ito ay kinakailangan upang isaalang-alang ang kahoy lahi, kahalumigmigan at iba pang mga bahagi.

Table.1.Heat combustion ng iba't ibang mga fuels (average na halaga).

Comparative fuel consumption para sa heating.

Para sa pag-init ng kuwarto 100 m² (mas tiyak na 300 m³), \u200b\u200bmayroong 20 gigakallaries ng thermal energy para sa panahon ng pag-init, anuman ang uri ng gasolina (kahoy na panggatong, gas, karbon, mga pellets at iba pang mga fuels).

Ang solid fuel pyrolysis boilers ay gumagawa ng 1 gkal burning - 312 kg ng kahoy na panggatong.
Pellet boilers para sa pagkuha ng 1 gcal ng mga pellets sinunog - 222 kg.
Sa boiler ng karbon para sa pagkuha ng 1 GCAL ng anthracite, kinakailangan upang i-download - 143 kg.
Gas boiler para sa pagkuha ng 1 gcal ay magsunog - 119 m3 ng natural gas.

Table.2.Talahanayan ng kinakailangang dami ng gasolina bawat panahon

Ang mga kalkulasyon ay ginawa para sa isang normal na warmed room sa klimatiko zone ng Moscow.

Ayon sa Resolution No. 1149 ng Pamahalaan ng Russian Federation (mula Nobyembre 8, 2012), ang pagkalkula ng gastos ng mainit na tubig ay isinasagawa ayon sa isang dalawang bahagi na rate na may sarado at may bukas na mga sistema ng supply ng init:

  • sa bukas - gamit ang mga bahagi para sa carrier ng init at para sa thermal energy (ayon sa sining.

    Kung magkano ang gkal sa 1 kubiko metro mainit na tubig.

    9 p. 5 ng Fz No. 190);

  • sa sarado - gamit ang mga bahagi para sa malamig na tubig at para sa thermal energy (ayon sa art. 32 p. 9 ng Fz No. 416).

Ang format ng mga account na may dibisyon ng serbisyo para sa dalawang linya ay binago: ang halaga ng DHW (sa tonelada) at thermal energy - Q. Upang ito, ang DHW taripa (hot water supply) ay kinakalkula para sa 1 m 3, kabilang ang halaga ng dami ng malamig na tubig at thermal energy, na ginugol sa pagpainit nito.

Depende ng pagkakasunud-sunod ng pagkalkula

Depende sa presyo ng mga bahagi, ang kinakalkula na halaga ng 1 m 3 ng hot water supply ay tinutukoy. Para sa pagkalkula, ginagamit ang mga pamantayan ng pagkonsumo sa teritoryo ng munisipalidad.

Ang pamamaraan para sa pagkalkula ng gastos ng mainit na tubig sa metro ay depende sa:

  • uri ng sistema ng supply ng init sa bahay,
  • ang presensya (kawalan) ng isang pangkalahatang-friendly na aparato, ang mga teknikal na katangian nito na tumutukoy kung maaari itong ipamahagi q sa mga pangangailangan ng supply ng tubig at pagpainit,
  • availability (kakulangan) ng mga indibidwal na aparato,
  • mga supplier ng thermal energy at coolant.

Ang paghihiwalay sa presyo sa bawat kubiko metro at mga gastos sa pag-init, bukod sa iba pang mga bagay, ay dapat pasiglahin ang mga kumpanya ng pamamahala na naglilingkod sa Hillophund, labanan ang mga tuwid na linya ng init - upang mapainit ang mga risers. Para sa mga may-ari, ang dalawang bahagi na singil ay nangangahulugan na ang bayad para sa 1 m 3 ng mainit na tubig ay maaaring mag-iba kamag-anak sa normatibo sa kaso ng paglampas sa daloy Q sa katunayan.

Mga bahay ng apartment na walang metro ng daloy ng sambahayan

Ang halaga Q para sa pag-init 1 m 3 ng mainit na tubig ay tinutukoy ayon sa mga rekomendasyon ng Komite ng Estado sa mga taripa, ayon sa kung saan ang dami ng thermal energy ay kinakalkula ng formula: Q \u003d C * P * (T1- T2) * (1 + k).

Sa formula na ito para sa kubiko metro ang natupok, ang koepisyent ng pagkawala ng init sa pipelines ng sentralisadong DHW ay isinasaalang-alang.

Batay sa ito, sa sumusunod na halimbawa, ang dami ng thermal energy ay magiging:

Q \u003d 1 * 10-6 gcal / kg * 1ºC * 983.18 kgf / m3 * 53,5 ° C * (0.35 + 1) \u003d 0.07 gcal / m³

Ang gastos nito para sa 1 m 3:

1150 rub. / Gcal (taripa dhw) * 0.07 gcal / m³ \u003d 81,66 kuskusin. / M³

Taripa para sa DHW:

16,89 руб. / M³ (component hall) + 81,66 руб. / M³ \u003d 98,55 руб. / M³

Halimbawa ng numero 2 ng pagkalkula nang hindi isinasaalang-alang ang init pagkawala koepisyent sa sentralisadong pipelines para sa isang tao (walang indibidwal na metro ng tubig):

0.199 (GCAL - DHW consumption rate bawat tao) * 1540 (kuskusin.

- Gastos 1 GCAL) + 3.6 (m 3 - Ratio ng pagkonsumo ng DHW consumption bawat tao) * 24 (kuskusin.

- Gastos m 3) \u003d 392.86 rubles.

Mga bahay ng apartment na may mga metro ng daloy ng bahay

Ang aktwal na pagbabayad ng mainit na tubig sa mga bahay na may bahay ay magbabago buwan-buwan, depende sa mga volumetric na tagapagpahiwatig ng thermal energy (1 m 3), na naman, depende sa:

  • kalidad ng pagpapatakbo ng instrumento ng accounting,
  • pagkawala ng init sa mga mainit na network ng tubig,
  • labis sa supply ng carrier ng init
  • antas ng pagtatakda ng pinakamainam na daloy Q at iba pa.

Sa pagkakaroon ng mga indibidwal at komunikasyon na mga aparato, ang pagbabayad ng DHW ay kinakalkula ayon sa sumusunod na algorithm:

  1. Ang pagbabasa ng meter ng daloy ng bahay ay inalis ng dalawang tagapagpahiwatig: A - ang halaga ng thermal energy at sa dami ng tubig.
  2. Ang halaga ng thermal energy na ginugol sa 1 m 3 ng coolant ay kinakalkula, sa pamamagitan ng paghati sa B \u003d C.
  3. Ang mga pagbabasa ng tubig ng apartment sa M 3 ay inalis, na pinarami ng resulta upang makuha ang laki Q para sa apartment (halaga d).
  4. Ang halaga d ay pinarami ng taripa.
  5. Ang bahagi ay idinagdag sa pagpainit ang coolant.

Isang halimbawa kapag kumakain ng 3 m 3 sa apartment meter:

Kasabay nito, kung mahirap na maimpluwensyahan ang mga resulta ng pangkalahatang kamalayan sa mga pwersa ng isang apartment, ang mga pagbabasa ng mga indibidwal na metro ng tubig ay maaaring maimpluwensiyahan ng mga legal na pamamaraan, halimbawa, gamit ang pag-install ng mga ekonomista ng tubig: http: / /water-save.com/.

Paano Mag-translate ng Gkal sa Cube M.

Gamit ang accrual ng buwanang pagbabayad para sa pag-init at pagsunog ng tubig, madalas na pagkalito. Sabihin nating kung may pangkalahatang metro ng init sa isang gusali ng apartment, pagkatapos ay ang pagkalkula sa kontratista ng enerhiya ng init ay isinasagawa para sa natupok Gigaclorai (Gkal). Kasabay nito, ang taripa para sa pagsunog ng tubig para sa mga nangungupahan ay ayon sa kaugalian na itinatag sa rubles bawat metro kubiko (m3). Upang makitungo sa mga pagbabayad, isang kapaki-pakinabang upang maisalin ang GCAL sa metro ng kubiko.

Pagtuturo

1. Ito ay kinakailangan upang gumawa ng isang reservation na ang thermal enerhiya na sinusukat sa gigacularities, at ang dami ng tubig, ang isa na sinusukat sa kubiko metro ay may perpektong iba't ibang mga pisikal na dami. Ito ay isang testimo mula sa kurso ng high school physics. Sinasadya, sa katunayan, hindi namin pinag-uusapan ang paglipat ng mga gigaclores sa kubiko metro, ngunit tungkol sa paghahanap ng mga sulat sa pagitan ng bilang ng init na ginugol sa pag-init ng tubig, at ang dami ng nakuha na nasusunog na tubig.

2. Sa pamamagitan ng kahulugan, calorie ay ang bilang ng init na kinakailangan upang init ng isang solong kubiko sentimetro ng tubig para sa 1 degree Celsius. Ginamit ni Gigaklorine upang sukatin ang thermal energy sa thermal power at utilities, ay isang bilyong calories. 1 metro 100 sentimetro, sa epekto, sa isang kubiko metro - 100 x 100 x 100 \u003d 1000000 sentimetro. Kaya, upang mapainit ang tubig kubo sa pamamagitan ng 1 degree, ito ay kukuha ng isang milyong calorie o 0.001 GCAL.

3. Ang temperatura ng beaky water, kasalukuyang mula sa crane, ay dapat na hindi bababa sa 55 ° C. Kung malamig na tubig sa pasukan sa boiler room ay may temperatura ng 5 ° C, pagkatapos ito ay kinakailangan upang init 50 ° C. Ang pinainit na 1 kubiko metro ay kailangan 0.05 GCAL. Gayunpaman, kapag ang tubig ay dumadaloy, ang pagkawala ng init, at ang bilang ng enerhiya na ginugol sa pagkakaloob ng DHW, ay lilitaw sa katotohanan sa katotohanan, ay hindi maaaring hindi lumitaw. Ang average na pamantayan ng thermal consumption ng enerhiya para sa pagkuha ng isang kubo ng nasusunog na tubig ay kinuha katumbas ng 0.059 GCAL.

4. Tingnan natin ang isang madaling halimbawa.

Mula Enero 1, ang pamamaraan para sa pagkalkula ng init at mainit na tubig ay nabago

Hayaan silang pumunta sa inter-inom na panahon kapag ang lahat ng bagay ay mainit-init lamang para sa pagkakaloob ng DHW, ang pagkonsumo ng thermal enerhiya ayon sa patotoo ng isang pangkalahatang-friendly na metro ay umabot sa 20 GCAL para sa buwan, at mga nangungupahan, sa mga apartment ng Ang mga metro ng tubig, ay natupok ng 30 kubiko na pagsukat ng tubig. Ang mga ito ay dinala sa kanila 30 x 0.059 \u003d 1.77 GCAL. Pagkonsumo ng init sa lahat ng iba pang mga residente (hayaan silang 100): 20 - 1.77 \u003d 18.23 GCAL. Ang isang tao ay dinala 18.23 / 100 \u003d 0.18 GCAL. Paglipat ng Gkal sa M3, nakuha namin ang pagkonsumo ng tuka ng tubig 0.18 / 0.059 \u003d 3.05 metro kubiko bawat tao.

Paano Mag-translate ng Gigakalria sa Cubic Meters.

Ang pagtanggap ng mga account para sa mga kagamitan, ito ay lubos na mahirap maunawaan sa maraming aspeto ng mga kalkulasyon at maunawaan: kung saan nagmula ang isa o isa pang figure? Isa sa mga maliliwanag na halimbawa ng naturang "mga paghihirap sa conversion" - pagbabayad para sa init na ibinigay. Kung ang iyong bahay ay may isang solong metro ng init, ang mga bill ay darating para sa ginamit na Gkal (Gigakloria), ngunit ang taripa para sa mainit na tubig ay kilala na naka-install para sa kubiko metro. Paano haharapin ang pagkalkula ng gastos ng init?

Pagtuturo

1

Marahil ang pinakamalaking kahirapan ay namamalagi lamang sa teknikal na kawalan ng kakayahan upang isalin ang Gigakloria sa kubiko metro o pabalik. Ang mga ito ay ganap na magkakaibang pisikal na dami: ang isa ay nagsisilbing isang sukatan ng thermal energy, ang iba pang dami, at, habang ang pangunahing kurso ng pisika ay nagmumungkahi, hindi tugma ang mga ito. Ang gawain ng mga mamimili ng mga serbisyo ng utility sa dulo ay bumaba upang kalkulahin ang ratio ng ginugol na halaga ng init at ang dami ng natupok na mainit na tubig.

2

Upang sa wakas ay hindi nalilito, ito ay nagkakahalaga ng pagsisimula sa kahulugan ng kinakalkula dami. Kaya, sa ilalim ng calorie, ang halaga ng init, na kinakailangan para sa pag-init ng 1 ° C ng isang solong cubic centimeter ng tubig. Sa Gkal bilyon calories, sa kubiko metro - isang milyong sentimetro, samakatuwid para sa pag-init sa 1 ° mula sa isang kubiko metro ng tubig kakailanganin mo 0.001 GCAL.

Isinasaalang-alang na ang mainit na tubig ay hindi dapat mas malamig kaysa sa 55 ° C, at ang malamig na tubig ay pumasok sa isang temperatura ng 5 ° C, ito ay malinaw na kinakailangan upang mapainit ito sa 50 ° C, iyon ay, upang gumastos ng 0.05 GCAL enerhiya para sa bawat metro kubiko. Sa lugar ng utility tariffs, mayroong isang bahagyang mas mataas na pamantayan ng pagkonsumo ng init sa pag-init ng isang kubiko metro ng tubig - 0.059 GCAL, ito ay dahil sa pagkawala ng init, na nangyayari sa panahon ng transportasyon ng tubig sa pamamagitan ng pipeline.

3

Dagdag pa, ang lahat ay simple, ang pagkonsumo ng init ayon sa pagbabasa ng metro ng bahay ay nahahati sa bilang ng mga nangungupahan. Tratuhin ang pagkonsumo ng init para sa bawat nangungupahan, at paghahatid ng resultang digit sa halaga ng 0.059 - ang dami ng mainit na tubig sa kubiko metro, na dapat bayaran ng bawat residente. Ang tanging kapitaganan sa ilalim ng pagkalkula na ito ay ang pangangailangan na ibawas ang mga nangungupahan na kung saan ang mga counter ng pagkonsumo sa apartment ay naka-install.