Kylpyhuoneen remontointiportaali. Hyödyllisiä vinkkejä

Kuinka muuntaa kalorit kilowateiksi. Gcal on yhtä suuri kuin kW

Tämä artikkeli on seitsemäs julkaisu sarjasta "Myytit asumisesta ja kunnallisista palveluista", joka on omistettu purkamiselle. Myytit ja väärät teoriat, jotka ovat levinneet Venäjän asumis- ja kunnallispalveluissa, lisäävät sosiaalista jännitettä, "" kuluttajien ja esiintyjien välillä. apuohjelmatmikä johtaa äärimmäisen kielteisiä seurauksia asuntoteollisuudessa. Syklin artikkeleita suositellaan ensinnäkin asumisen ja kunnallisten palveluiden kuluttajille (HUS), mutta asumisen ja kunnallispalvelujen asiantuntijat saattavat myös löytää niistä jotain hyödyllistä. Lisäksi "Myytit asumisesta ja yleishyödyllisistä palveluista" -julkaisujen levittäminen asumisen ja kunnallisten palveluiden kuluttajien keskuudessa voi auttaa kerrostalojen asukkaita ymmärtämään syvemmin asumis- ja yleishyödyllistä alaa, mikä johtaa rakentavan vuorovaikutuksen kehittymiseen kuluttajien ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien välillä. Täydellinen luettelo artikkeleista jaksossa "Asumisen ja kunnallisten palveluiden myytit"

**************************************************

Tämä artikkeli käsittelee jonkin verran epätavallista kysymystä, joka kuitenkin, kuten käytäntö osoittaa, huolestuttaa melko merkittävää osaa sähkölaitosten kuluttajista, nimittäin: miksi lämmityslaitteiden kulutustason mittayksikkö on "Gcal / sq Mittari "? Väärinkäsitys tästä asiasta johti kohtuuttoman hypoteesin etenemiseen, jonka mukaan väitetty lämmitysenergian kulutuksen standardin mittayksikkö valittiin väärin. Tarkasteltava oletus johtaa eräiden myyttien ja väärien asuntosektorin teorioiden syntymiseen, jotka on kumottu tässä julkaisussa. Lisäksi artikkelissa selitetään, mikä on yhteinen lämmityspalvelu ja miten tämä palvelu tarjotaan teknisesti.

Väärän teorian ydin

On heti huomattava, että julkaisussa analysoidut virheelliset oletukset ovat merkityksellisiä tapauksissa, joissa ei ole lämpömittareita - eli tilanteissa, joissa sitä käytetään laskelmissa.

On vaikea muotoilla selkeästi vääriä teorioita, jotka johtuvat hypoteesista, joka koskee mittayksikön väärää valintaa lämmityksen kulutusnopeudelle. Tällaisen hypoteesin seurauksia ovat esimerkiksi lausunnot:
⁃ « Jäähdytysnesteen tilavuus mitataan kuutiometreinä, lämpöenergia on gigakaloreissa, mikä tarkoittaa, että lämmityksen kulutuksen standardin tulisi olla Gcal / kuutiometri!»;
⁃ « Apuohjelmalämmitystä käytetään asunnon tilan lämmittämiseen, ja tämä tila mitataan kuutiometreinä, ei neliömetreinä! Pinta-alan käyttö laskelmissa on laitonta, määrää on käytettävä!»;
⁃ « Lämmitykseen käytetty kuuman veden valmistukseen käytettävä polttoaine voidaan mitata joko tilavuusyksikköinä (kuutiometri) tai painoyksikköinä (kg), mutta ei pinta-alayksikköinä (neliömetri). Standardit lasketaan laittomasti, väärin!»;
⁃ « On täysin epäselvää, mille alueelle standardi lasketaan - akun alueelle, syöttöputken poikkipinta-alalle, alueelle tontti, jonka päällä talo seisoo, tämän talon seinien alueelle tai ehkä sen katon alueelle. On vain selvää, että tilojen pinta-alaa ei voida käyttää laskelmissa, koska vuonna monikerroksinen rakennus tilat sijaitsevat päällekkäin, ja itse asiassa niiden pinta-alaa käytetään laskelmissa monta kertaa - suunnilleen niin monta kertaa kuin talossa on kerroksia».

Edellä esitetyistä lausunnoista voi seurata erilaisia \u200b\u200bjohtopäätöksiä, joista osa on supistettu lauseeksi " Kaikki on väärin, en maksa", Ja saman lauseen lisäksi jotkut sisältävät myös joitain loogisia argumentteja, joista voidaan erottaa seuraavat:
1) koska standardimittayksikön nimittäjä osoittaa pienemmän suuruusasteen (neliön) kuin sen pitäisi olla (kuutio), eli sovellettu nimittäjä on pienempi kuin sovellettava, standardin arvo matematiikan sääntöihin, on yliarvioitu (kuin vähemmän nimittäjää jakeet, sitä suurempi on itse jakeen arvo);
2) väärin valittu vakiomittausyksikkö edellyttää matemaattisia lisätoimenpiteitä, ennen kuin ne korvataan yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen sääntöjen lisäyksessä 2 olevissa kaavoissa 2, 2 (1), 2 (2), 2 (3). toimitilat kerrostalot ja asuinrakennukset, jotka Venäjän federaation PP hyväksyi 5.6.2011, N354 (jäljempänä - säännöt 354) arvot NT (standardi lämmityslaitosten kulutukselle) ja TT (lämpöenergian tariffi).

Tällaisina alustavina muutoksina ehdotetaan esimerkiksi toimia, jotka eivät siedä kritiikkiä * :
⁃ NT-arvo on yhtä suuri kuin Venäjän federaation kohteen hyväksymän standardin neliö, koska mittayksikön nimittäjä ilmaisee neliö- mittari ";
⁃ TT: n arvo on yhtä suuri kuin standardin mukainen tulo eli TT ei ole lämpöenergiatariffi, vaan tietty neliömetrin lämmitykseen kulutettu lämpöenergian erityiskustannus;
⁃ Muut muunnokset, joiden logiikkaa ei voitu ymmärtää lainkaan, vaikka yritettäisiin soveltaa uskomattomimpia ja upeimpia kaavioita, laskelmia, teorioita.

Koska kerrostalo koostuu joukosta asuin- ja muita asuintiloja ja paikkoja yleinen käyttö (yhteinen omaisuus), kun taas yhteinen omistus yhteisen osakkeen omistusoikeuden perusteella kuuluu talon yksittäisten tilojen omistajille, tällaisen kiinteistön omistajat kuluttavat koko taloon tulevan lämpöenergian määrän talo. Tämän vuoksi kerrostalojen omistajien olisi maksettava lämmitykseen käytetystä lämmöstä. Ja tässä herää kysymys - miten jakaa kerrostalon kuluttaman koko lämpöenergian kustannukset tämän kerrostalon tilojen omistajien kesken?

Venäjän federaation hallitus on laatinut melko loogisten johtopäätösten perusteella, että lämmön kulutus kussakin huoneessa riippuu tällaisen huoneen koosta, menettelyn koko talon kuluttaman lämpömäärän jakamiseksi tällaisen tilan kesken. talo suhteessa näiden tilojen pinta-alaan. Tästä määrätään molemmissa 354 säännössä (talon yleisen lämmitysmittarin lukemien jakaminen suhteessa tiettyjen omistajien tilojen osuuteen kiinteistön kaikkien talon tilojen kokonaispinta-alasta) , ja säännöt 306, kun vahvistetaan lämmönkulutuksen standardi.

Säännön 306 lisäyksen 1 lausekkeessa 18 määrätään seuraavaa:
« 18. Asuin- ja muiden asuinrakennusten lämmityksen yleishyödyllisten palveluiden kulutusstandardi (Gcal / 1 neliömetri M kerrostalon tai asuinrakennuksen kaikkien asuin- ja muiden tilojen kokonaispinta-alasta kuukaudessa) määritetään seuraavalla kaavalla (kaava 18):

missä:
- kerrostalojen, joissa ei ole yhteisiä (yhteinen rakennus) lämpöenergian mittauslaitteita, tai asuinrakennusten, joissa ei ole yksittäisiä lämpöenergian mittauslaitteita (Gcal), yhden lämmitysjakson aikana kuluttaman lämpöenergian määrä kaavalla 19 määritettynä;
kokonaisalue kaikki kerrostalojen asuin- ja muut asuintilat tai asuinrakennusten kokonaispinta-ala (neliömetriä);
- lämmityskauden kestoa vastaava ajanjakso (kalenterikuukausien lukumäärä, mukaan lukien keskeneräiset kuukaudet, lämmityskaudella)
».

Siksi juuri tämä kaava määrää, että lämmityksen yleishyödyllisten palvelujen kulutuksen standardi mitataan tarkalleen gcal / neliömetrinä, joka muun muassa vahvistetaan suoraan 306 säännön 7 kohdan e alakohdassa "e". :
« 7. Kun valitset yleishyödyllisten laitosten kulutuksen mittayksikköä, käytetään seuraavia indikaattoreita:
f) lämmityksen osalta:
asuintiloissa - Gcal / 1 neliömetri mittari kerrostalon tai asuinrakennuksen kaikkien tilojen kokonaispinta-ala
».

Edellä esitetyn perusteella lämpöpalvelujen kulutuksen standardi on yhtä suuri kuin kerrostalossa kulutettu lämmön määrä 1 neliömetri omistettujen tilojen pinta-ala kuukaudessa lämmitysjakson aikana (maksutapaa valittaessa sitä käytetään tasaisesti koko vuoden ajan).

Laskentaesimerkkejä

Kuten on ilmoitettu, annamme esimerkin laskemisesta oikean menetelmän ja väärien teoreetikoiden ehdottamien menetelmien mukaan. Lämmityskustannusten laskemiseksi hyväksytään seuraavat ehdot:

Hyväksytään lämmönkulutuksen standardiksi 0,022 Gcal / neliömetri, lämpöenergiatariffiksi hyväksytään 2500 ruplaa / Gcal ja i: nnen huoneen pinta-alaksi oletetaan 50 neliömetriä. Laskennan yksinkertaistamiseksi hyväksytään ehdot, että lämmitysmaksu suoritetaan eikä taloa ole tekninen suorituskyky yleisen talon lämpöenergian mittauslaitteen asentaminen lämmitykseen.

Tässä tapauksessa maksun suuruus i-nnen asuinrakennuksen lämmityksestä maksettavasta kunnallispalvelusta, jossa ei ole erillistä lämpöenergian mittauslaitetta, ja lämmityspalvelun maksun määrä i-asuin asunto tai muut kuin asuinhuoneistot kerrostalossa, jossa ei ole yhteistä (yhteinen rakennus) lämpöenergian mittauslaitetta, maksettaessa lämmitysjakson aikana se määritetään kaavalla 2:

Pi \u003d Si× NT× TT,

missä:
Si on kerrostalon i: nnen (asuin- tai muun kuin asuinrakennuksen) kokonaispinta-ala tai asuinrakennuksen kokonaispinta-ala;
NT on standardi yhteisten lämmityspalvelujen kulutukselle;
TT - lainsäädännön mukaisesti vahvistettu lämpöenergiahinta Venäjän federaatio.

Seuraava laskelma on oikea (ja laajalti käytetty) tarkasteltavassa esimerkissä:
Si \u003d 50 neliömetriä
NT \u003d 0,022 Gcal / neliömetri
TT \u003d 2500 RUB / Gcal

Pi \u003d Si × NT × TT \u003d 50 × 0,022 × 2500 \u003d 2750 ruplaa

Tarkistetaan laskelma mittojen mukaan:
"Neliömetri"× "Gcal / neliömetri"× × "Hiero. / Gcal" \u003d ("Gcal" ensimmäisessä tekijässä ja "Gcal" toisen tekijän nimittäjässä pienenee) \u003d "hiero".

Mitat ovat samat, Pi-lämmityspalvelun hinta mitataan ruplaina. Tuloksena saatu laskentatulos: 2750 ruplaa.

Lasketaan nyt väärien teoreetikkojen ehdottamilla menetelmillä:

1) NT-arvo on yhtä suuri kuin Venäjän federaation kohteen hyväksymän standardin neliö:
Si \u003d 50 neliömetriä
NT \u003d 0,022 Gcal / neliömetri × 0,022 Gcal / neliömetri \u003d 0,000484 (Gcal / neliömetri) ²
TT \u003d 2500 RUB / Gcal

Pi \u003d Si × NT × TT \u003d 50 × 0,000484 × 2500 \u003d 60,5

Kuten esitetystä laskelmasta voidaan nähdä, lämmityskustannukset olivat 60 ruplaa 50 kopiota. Tämän menetelmän houkuttelevuus on nimenomaan siinä, että lämmityskustannukset eivät ole 2750 ruplaa, vaan vain 60 ruplaa 50 kopiota. Kuinka oikea tämä menetelmä on ja kuinka oikea sen soveltamisesta saatu laskentatulos? Tähän kysymykseen vastaamiseksi on välttämätöntä suorittaa joitain matematiikan hyväksymiä muunnoksia, nimittäin: suoritamme laskennan ei gigakaloreina, vaan megakaloreina, muuntamalla kaikki laskelmissa käytetyt arvot:

Si \u003d 50 neliömetriä
NT \u003d 22 Mcal / neliömetri × 22 Mcal / neliömetri \u003d 484 (Mcal / neliömetri) ²
TT \u003d 2,5 ruplaa / Mcal

Pi \u003d Si × NT × TT \u003d 50 × 484 × 2.500 \u003d 60500

Ja mitä saamme tuloksena? Lämmityskustannukset ovat jo 60500 ruplaa! Havaitsemme heti, että jos käytetään oikeaa menetelmää, matemaattisten muunnosten ei pitäisi millään tavalla vaikuttaa tulokseen:
(Si \u003d 50 neliömetriä
NT \u003d 0,022 Gcal / neliömetri \u003d 22 Mcal / neliömetri
TT \u003d 2500 ruplaa / Gcal \u003d 2,5 ruplaa / Mcal

Pi \u003d Si× NT× TT \u003d 50× 22 × 2,5 \u003d 2750 ruplaa)

Ja jos väärien teoreetikkojen ehdottamassa menetelmässä laskenta ei suoriteta edes megakaloreissa, vaan kaloreissa, niin:

Si \u003d 50 neliömetriä
NT \u003d 22 000 000 cal / m2 x 22 000 000 cal / m2 \u003d 484 000 000 000 000 (cal / m2) ²
TT \u003d 0,0000025 RUB / kal

Pi \u003d Si × NT × TT \u003d 50 × 484 000 000 000 000 × 0,00 00025 \u003d 60 500 000 000

Toisin sanoen huoneen lämmittäminen 50 neliömetriltä maksaa 60,5 miljardia ruplaa kuukaudessa!

Itse asiassa tietysti tarkasteltu menetelmä on väärä, sen soveltamisen tulokset eivät vastaa todellisuutta. Lisäksi tarkistamme laskelman mittojen mukaan:

"Neliömetri"× "Gcal / neliömetri"× "Gcal / neliömetri"× "RUB / Gcal" \u003d ("neliömetriä" ensimmäisessä tekijässä ja "neliömetriä" toisen tekijän nimittäjässä pienennetään) \u003d "Gcal"× "Gcal / neliömetri"× "Rub / Gcal" \u003d ("Gcal" ensimmäisessä tekijässä ja "Gcal" kolmannen tekijän nimittäjässä pienenee) \u003d "Gcal / neliömetri"× "hieroa."

Kuten näette, ulottuvuus "hiero". tulosta ei saada, mikä vahvistaa ehdotetun laskelman virheellisyyden.

2) TT: n arvo on yhtä suuri kuin Venäjän federaation kohteen kulutusstandardilla hyväksymän tariffin tulo:
Si \u003d 50 neliömetriä
NT \u003d 0,022 Gcal / neliömetri
TT \u003d 2500 ruplaa / Gcal × 0,022 Gcal / neliömetri \u003d 550 ruplaa / neliömetri

Pi \u003d Si × NT × TT \u003d 50 × 0,022 × 550 \u003d 60,5

Määritetyn menetelmän mukainen laskenta antaa täsmälleen saman tuloksen kuin ensimmäinen virheelliseksi katsottu menetelmä. Toinen käytetty menetelmä voidaan kumota samalla tavalla kuin ensimmäinen: muuntaa gigakalorit mega- (tai kilo-) kaloreiksi ja tarkista laskelmat mittojen mukaan.

johtopäätökset

Myytti väärästä valinnasta " Gcal / neliömetri»Lämmityksen yleishyödyllisten palvelujen kulutustason mittayksikkönä kumotaan. Lisäksi juuri tällaisen mittayksikön käytön johdonmukaisuus ja pätevyys on osoitettu. Väärien teoreetikkojen ehdottamien menetelmien virheellisyys osoitetaan, heidän laskelmansa kumotaan perussäännöt matematiikka.

On huomattava, että valtaosa asuntosektorin vääristä teorioista ja myytteistä pyrkii osoittamaan, että omistajille maksettavaksi esitetyn maksun määrä on yliarvioitu - tämä tosiasia lisää tällaisten teorioiden "elinvoimaa", niiden leviämistä ja kannattajiensa kasvu. On aivan kohtuullista, että minkä tahansa palvelun kuluttajat haluavat minimoida kustannuksensa, mutta väärät teoriat ja myytit eivät saa aikaan säästöjä, vaan niiden tarkoituksena on vain tuoda kuluttajien mieleen ajatus siitä, että heitä petetään. , perusteettomasti veloitettu heiltä käteinen raha... On selvää, että tuomioistuimilla ja valvontaviranomaisilla on valtuudet käsitellä asiaa konfliktitilanteita suorittajien ja yleishyödyllisten kuluttajien välillä ei ohjata vääriä teorioita ja myyttejä, joten säästöjä ja muita myönteisiä seurauksia ei voi olla kuluttajille itselleen tai muille asuntosuhteiden osallistujille.

Aloitetaan käsitteistä "työ" ja "voima". Työ on osa ihmisen tai koneen tietyn ajan kuluessa käyttämää sisäistä energiaa. Tällaisen työn aikana henkilö tai kone lämpenee ja tuottaa lämpöä. Siksi sekä sisäinen energia että vapautuneen tai absorboituneen lämmön määrä sekä työ mitataan samoissa yksiköissä - jouleissa (J), kilojouleissa (kJ) tai megajoulissa (MJ).

Mitä nopeammin työ tehdään tai lämpöä vapautuu, sitä intensiivisemmin sisäinen energia kuluu. Tämän voimakkuuden mitalla on voima, mitattuna watteina (W), kilowatti (kW), megawatti (MW) ja gigawatti (GW). Teho on aikayksikköä kohti tehty työ (onko se moottorityötä vai työtä sähkövirta). Lämpövoima on lämmön määrä, joka siirretään ajan yksikköä kohti lämmönsiirtimelle (vesi, öljy) kattilan polttoaineen (kaasu, polttoöljy) poltosta.

Kalori otettiin käyttöön vuonna 1772 Ruotsalainen koefyysikko Johann Wilke lämmön mittayksikkönä. Tällä hetkellä kalorien yksikköä - gigakaloria (Gcal) - käytetään aktiivisesti sellaisilla elämänaloilla kuin yleishyödylliset palvelut, lämmitysjärjestelmät ja lämpötekniikka. Sen johdannaista käytetään myös - gigakaloria tunnissa (Gcal / h), joka luonnehtii yhden tai toisen laitteen lämmön vapautumisnopeutta tai lämmön imeytymistä. Yritetään nyt laskea, mitä yksi kalori on yhtä suuri.

Koulussa fysiikan oppitunneilla meille opetettiin, että minkä tahansa aineen lämmittämiseksi sille on annettava tietty määrä lämpöä. Oli jopa sellainen kaava Q \u003d c * m * ∆t, jossa Q tarkoittaa tuntematonta lämpömäärää, m on lämmitetyn aineen massa, c on tämän aineen ominaislämpökapasiteetti ja ∆t on lämpötilaero jolla ainetta kuumennetaan. Joten, kaloria kutsutaan ei-systeemiseksi lämpöyksiköksi, joka määritellään "lämpömääräksi, joka kulutetaan 1 gramman veden lämmittämiseen 1 celsiusastetta kohti 101325 Pa: n ilmapaineessa".

Koska lämpö mitataan jouleina, käyttämällä yllä olevaa kaavaa, saamme selville mikä on 1 kalori (cal) joulea... Tätä varten otamme fysiikan viitekirjasta veden ominaislämpökapasiteetin arvon normaaleissa olosuhteissa (ilmanpaine p \u003d 101325 Pa, lämpötila t \u003d 20 ° C): c \u003d 4183 J / (kg * ° C) . Sitten yksi kalori on yhtä suuri kuin:

  • 1 cal \u003d 4183 [J / (kg * ° C)] * 0,001 kg * 1 ° C \u003d 4,183 J.

Kaloriarvo riippuu kuitenkin lämmityslämpötilasta, joten sen arvo ei ole vakio. Käytännön tarkoituksiin käytetään niin kutsuttua kansainvälistä kaloria tai yksinkertaisesti kaloria, joka on 4,1868 J.

Muistio 1

  • 1 cal \u003d 4,1868 J, 1 kcal \u003d 1000 cal, 1 Gcal \u003d 1 miljardi cal \u003d 4186800000 J \u003d 4186,8 MJ;
  • 1 J \u003d 0,2388 cal, 1 MJ \u003d 1 miljoonaa J \u003d 238845,8966 cal \u003d 238,8459 kcal;
  • 1 Gcal / h \u003d 277777,7778 cal / s \u003d 277,7778 kcal / s \u003d 1163000 J / s \u003d 1,163 MJ / s.

Gigakalorit tai kilowatit

Selvitetään lopuksi, mikä on ero näiden mittayksiköiden välillä. Anna meidän olla lämmityslaiteesimerkiksi vedenkeitin. Otetaan 1 litra kylmä vesi hanasta (lämpötila t1 \u003d 15 ° C) ja keitetään (kuumennetaan t2 \u003d 100 ° C). Sähkövoima vedenkeitin - P \u003d 1,5 kW. Kuinka paljon lämpöä vesi absorboi? Tämän selvittämiseksi käytämme tuttua kaavaa ottaen samalla huomioon, että 1 litran vesimassa m \u003d 1 kg: Q \u003d 4183 [J / (kg * ° C)] * 1 kg * (100 ° C-15 ° C) \u003d 355555 J \u003d 84922,8528 cal-85 kcal.

Kuinka kauan vedenkeitin kiehuu? Anna kaiken sähkövirran energian mennä veden lämmittämiseen. Sitten löydämme tuntemattoman ajan käyttämällä energiatasapainoa: "Vedenkeittimen kuluttama energia on yhtä suuri kuin veden absorboima energia (häviöitä lukuun ottamatta)." Vedenkeittimen kuluttama energia ajanjaksolla τ on yhtä suuri kuin P * τ. Veden absorboima energia on yhtä suuri kuin Q. Sitten saadaan tasapainon perusteella P * τ \u003d Q. Siksi kattilan kuumennusaika on: τ \u003d Q / P \u003d 355555 J / 1500 W≈237 s≈4 min. Vedenkeittimen veteen siirtämän lämmön määrä aikayksikköä kohti on sen lämpöteho. Meidän tapauksessamme se on Q / τ \u003d 84922,8528 cal / 237 s≈358 cal / s \u003d 0,0012888 Gcal / h.

Tällä tavalla, kW ja Gcal / h ovat tehoyksikköjäja Gcal ja MJ ovat lämmön ja energian yksikköjä. Kuinka tällaisia \u200b\u200blaskelmia voidaan soveltaa käytännössä? Jos saamme kuitin lämmityksen maksamisesta, maksamme lämmöstä, jonka toimittajaorganisaatio toimittaa meille putkien kautta. Tämä lämpö otetaan huomioon gigakaloreissa, ts. Laskentajakson aikana kuluttamassa lämpömäärässä. Pitääkö tämä yksikkö muuntaa jouleiksi? Ei tietenkään, koska maksamme vain tietystä määrästä gigakaloreita.

Usein on kuitenkin tarpeen valita yksi tai toinen taloon tai huoneistoon lämmityslaitteetesimerkiksi ilmastointilaite, jäähdytin, kattila tai kaasukattila. Tässä yhteydessä sinun on tiedettävä siitä etukäteen lämmöntuottotarvitaan huoneen lämmittämiseen. Tietäen tämän voiman, voit valita sopivan laitteen. Se voidaan ilmoittaa sekä kilowatteina että Gcal / h: na sekä BTU / h-yksikköinä (British Thermal Unit - British Thermal Unit, h - tunti). Seuraava tarkistuslista auttaa sinua muuntamaan kW Gcal / h, kW BTU / h, Gcal kWh ja BTU kWh.

Muistio 2

  • yksi W \u003d yksi J / s \u003d 0,2388459 cal / s \u003d 859,8452 cal / h \u003d 0,8598 kcal / h;
  • yksi kW \u003d yksi kJ / s \u003d 1000 J / s \u003d 238,8459 cal / s \u003d 859845,2279 cal / h \u003d 0,00085984523 Gcal / h;
  • yksi MW \u003d yksi MJ / s \u003d miljoona J / s \u003d 1000 kW \u003d 238845,8966 cal / s \u003d 0,85984523 Gcal / h;
  • yksi Gcal / h \u003d miljardi cal / h \u003d 1163000 W \u003d 1163 kW \u003d 1,163 MW \u003d 3968156 BTU / h;
  • yksi BTU / h \u003d 0,2931 W \u003d 0,0700017 cal / s \u003d 252,0062 cal / h \u003d 0,2520062 kcal / h;
  • yksi W \u003d 3,412 BTU / h, yksi kW \u003d 3412 BTU / h, yksi MW \u003d 3412000 BTU / h.

Kuinka BTU / h määritellään ja mihin sitä käytetään? 1 BTU on lämmön määrätarvitaan lämmittämään 1 kiloa vettä 1 ° Fahrenheit (° F). Tätä yksikköä käytetään pääasiassa osoittamaan laitteiden, kuten ilmastointilaitteiden, lämmöntuotto.

Laskentaesimerkkejä

Joten olemme päässeet tärkeimpään asiaan. Kuinka muuntaa arvo toiseen käyttämällä yllä olevia suhdelukuja? Se ei ole kaikki niin vaikeaa. Katsotaanpa joitain esimerkkejä.

Esimerkki 1

Kattilan lämpöteho on 30 kW. Mikä on sen ekvivalenttiteho ilmaistuna Gcal / h?

Päätös. Koska 1 kW \u003d 0,00085984523 Gcal / h, sitten 30 kW \u003d 30 * 0,00085984523 Gcal / h \u003d 0,0257953569 Gcal / h.

Esimerkki 2

On arvioitu, että toimiston jäähdyttämiseen tarvitaan vähintään 2,5 kW: n ilmastointilaite. Ostoon valittiin ilmastointilaite, jonka kapasiteetti oli 8000 BTU / h. Onko ilmastointikapasiteettia riittävästi toimiston jäähdyttämiseen?

Päätös. Koska 1 BTU / h \u003d 0,2931 W, sitten 8000 BTU / h \u003d 2344,8 W \u003d 2,3448 kW. Tämä arvo on pienempi kuin laskettu 2,5 kW, joten valittu ilmastointilaite ei sovellu asennettavaksi.

Esimerkki 3

Lämpöä tuottava organisaatio toimitti 0,9 Gcal lämpöä kuukaudessa. Kuinka paljon lämpöpatteria tulisi asentaa, jotta se tuottaa saman määrän lämpöä kuukaudessa?

Päätös. Oletetaan, että lämpöä toimitettiin taloon tasaisesti kuukauden (30 päivän) aikana, joten kattilalaitoksen tuottama lämmöntuotto voidaan löytää jakamalla lämmön kokonaismäärä kuukauden tuntimäärällä: P \u003d 0,9 Gcal / (30 * 24 h) \u003d 0,00125 Gcal / h. Tämä teho kilowateina on yhtä suuri kuin P \u003d 1163 kW * 0,00125 \u003d 1,45375 kW.

Etkö saanut vastausta kysymykseesi? Ehdota aihe kirjoittajille.

Pituuden ja etäisyyden muunnin Massamuunnin Irtotavarana ja Ruokamääränmuuttaja Pinta-alamuunnin Tilavuus- ja yksikkömuunnin kulinaariset reseptit Lämpötilamuuntimen paine, stressi, Youngin moduulimuunnin Energia- ja työmuunnin Tehomuuntaja Voimamuunnin Aikamuunnin Lineaarinen nopeudenmuunnin Litteä kulma Lämpö- ja polttoainetalouden muunnin Erilaiset numeeriset järjestelmämuuntimet Tietoyksiköt Muunnin Valuuttakurssit Naisten vaatteet ja kengät Koko miesten vaatteet ja jalkineet Kulmanopeus ja kiertonopeuden muunnin Kiihtyvyysmuunnin Kulmakiihdytysmuuntimen tiheysmuunnin Erityinen tilavuusmuunnin Hitausmuuttaja Vääntömomentin muunnin Vääntömomentinmuunnin Spesifinen polttolämpö (massana) Muunnin Energian tiheys ja lämpöarvo (tilavuuden mukaan) Muunnin Muunnin Lämpötilaero Muunnin Lämpötilaero Muunnin Lämmönkestävyysmuunnin Lämmönjohtavuusmuunnin Erityinen lämpökapasitanssimuunnin Energiaaltistus ja tehomuunnin lämpövuo tiheysmuunnin lämmönsiirtokertoimen muunnin tilavuusvirta massavirta molaarinen virtaus massavirta tiheyden muunnin moolipitoisuuden muunnin massakonsentraatio liuottimessa dynaaminen (absoluuttinen) viskositeetti kinemaattinen viskositeettimuunnin pintajännitysmuunnin höyrynläpäisevyys ja höyrynsiirtonopeuden muunnin Äänitason muunnin Mikrofonin herkkyysmuunnin Äänenpainetason (SPL) muunnin Äänenpainetason muunnin valittavalla vertailupaineella Luminanssin muunnin Valovoiman muunnin Valaistuksen muunnin Tietokonegrafiikan tarkkuuden muunnin Taajuuden ja aallonpituuden muunnin Optinen teho dioptereissa ja polttoväli Optinen teho dioptereissa ja linssin suurennus (×) Sähkövarausmuunnin Lineaarinen varaustiheyden muunnin Pinnan varaustiheyden muunnin Myrkkytavaralataustiheyden muunnin Sähkövirran muunnin Lineaarinen virtatiheyden muunnin Pintavirran tiheyden muunnin Sähkökentän voimakkuuden muunnin Sähköstaattinen potentiaali- ja jännitemuunninmuunnin sähköinen vastus Sähkönjohtavuusmuunnin Sähkönjohtavuusmuunnin Sähkönjohtavuusmuunnin Sähkön kapasitanssin induktanssin muunnin American Wire Gauge Converter -taso dBm (dBm tai dBmW), dBV (dBV), watteina jne. magneettikenttä Magneettivuonmuunnin Magneettinen induktiomuunnin Säteily. Ionisoivan säteilyn absorboiman annosnopeudenmuuntimen radioaktiivisuus. Radioaktiivinen hajoavan säteilyn muunnin. Altistumisen annosmuuntimen säteily. Absorboitu annosmuunnin Desimaalin etuliitteen muunnin Tiedonsiirtotyyppien ja kuvankäsittely-yksiköiden muunnin Puun tilavuusyksikkömuunnin Moolimassaan laskeminen Kemiallisten alkuaineiden jaksollinen taulukko D. I.Mendelejev

1 kilokalori (IT) tunnissa [kcal / h] \u003d 0,001163 kilowatti [kW]

Alkuarvo

Muunnettu arvo

watin exawattia petawatin terawattia gigawattia megawattia kilowattia hehtawta deciwattia desiwattia sanewattia milliwattia mikrowattia nanowattia picowattia femtowattia attowattia hevosvoimaa hevosvoimaa metristä hevosvoimaa kattilan hevosvoimaa sähköistä hevosvoimaa pumppaamalla hevosvoimaa Britannian hevosvoimaa Britannian hevosvoimaa lämpöyksikkö (sis.) tunnissa Brit. lämpöyksikkö (IT) minuutissa Brit. lämpöyksikkö (IT) sekunnissa Brit. lämpöyksikkö (lämpökemiallinen) tunnissa Brit. lämpöyksikkö (lämpökemiallinen) minuutissa Brit. lämpöyksikkö (termokemiallinen) sekunnissa MBTU (kansainvälinen) tunnissa Tuhat BTU tunnissa MBTU (kansainvälinen) tunnissa Miljoona BTU tunnissa jäähdytyskilokaloria (IT) tunnissa kilokaloria (IT) minuutissa kilokaloria (IT) toinen kilokalori (termi) tunnissa kilokalori (termi) minuutissa kilokalori (termi) sekunnissa kalori (IT) tunnissa kalori (IT) minuutissa kalori (IT) sekunnissa kalori (termi) tunnissa kalori (lämpö) minuutissa kalori (lämpö) sekunnissa jalka punta-voima tunnissa jalka lbf / minuutti jalka lbf / sekunti punta-jalka tunnissa pound-jalka minuutissa Pound-jalka minuutissa sekunnissa erg sekunnissa kilovoltia-ampeeri voltia-ampeeri newtonmetriä sekunnissa joulea sekunnissa exjoule sekunnissa petajoulea sekunnissa terajoulea sekunnissa gigajoulea sekunnissa gigajoulea sekunnissa megajoulea sekunnissa kilojoulea sekunnissa kilojoulea sekunnissa hektojoulea sekunnissa decjoule sekunnissa decijoule sekunnissa sentijoule sekunnissa mikrojoule sekunnissa sekunnissa nanojoulea sekunnissa picojoulea sekunnissa femtojoulea sekunnissa attojoulea sekunnissa joule tunnissa joule minuutissa kilojoule tunnissa kilojoule tunnissa Planckin teho

Lisää voimasta

Yleistä tietoa

Fysiikassa voima on työn suhde siihen kuluvaan aikaan. Mekaaninen työ on kvantitatiivinen ominaisuus voiman vaikutukselle F keholla, minkä seurauksena se liikkuu etäisyydellä s... Teho voidaan määritellä myös nopeudella, jolla teho lähetetään. Toisin sanoen, teho mittaa koneen terveyttä. Mittaamalla teho, voit ymmärtää kuinka paljon ja millä nopeudella työtä tehdään.

Tehoyksiköt

Teho mitataan joulea sekunnissa tai wattia. Watin lisäksi käytetään myös hevosvoimaa. Ennen höyrykoneen keksintöä moottoreiden tehoa ei mitattu, eikä vastaavasti ollut yleisesti hyväksyttyjä tehoyksikköjä. Kun höyrykoneita alettiin käyttää kaivoksissa, insinööri ja keksijä James Watt alkoi parantaa sitä. Osoittaakseen, että hänen parannuksensa tekivät höyrykoneesta tehokkaamman, hän vertasi sen voimaa hevosten suorituskykyyn, koska ihmiset ovat käyttäneet hevosia monta vuotta, ja monet voisivat helposti kuvitella, kuinka paljon työtä hevonen voisi tehdä tietyssä ajassa. Lisäksi höyrykoneita ei käytetty kaikissa kaivoksissa. Niissä, joissa niitä käytettiin, Watt vertasi höyrykoneen vanhojen ja uusien mallien tehoa yhden hevosen, toisin sanoen yhden hevosvoiman, tehoon. Watt määritti tämän arvon kokeellisesti tarkkailemalla vetohevosten työtä tehtaalla. Hänen mittaustensa mukaan yksi hevosvoima on 746 wattia. Nyt uskotaan, että tämä luku on liioiteltu, eikä hevonen voi työskennellä pitkään tässä tilassa, mutta he eivät muuttaneet yksikköä. Tehoa voidaan käyttää tuottavuuden indikaattorina, koska tehon kasvaessa tehdyn työn määrä aikayksikköä kohti kasvaa. Monet ihmiset tajusivat, että standardoidun voimayksikön käyttäminen oli kätevää, joten hevosvoimasta tuli erittäin suosittu. Sitä alettiin käyttää mittaamaan muiden laitteiden, erityisesti liikenteen, tehoa. Vaikka wattia käytetään melkein yhtä kauan kuin hevosvoimaa, autoteollisuus käyttää todennäköisemmin hevosvoimaa, ja monilla ostajilla on parempi käsitys siitä, milloin näitä yksiköitä käytetään osoittamaan automoottorin tehoa.

Kotitalouksien sähkölaitteiden virta

Kodinkoneet on yleensä merkitty teholla. Jotkut valaisimet rajoittavat niiden käyttämien polttimoiden tehoa, esimerkiksi enintään 60 wattia. Tämä johtuu siitä, että korkeamman tehon sipulit tuottavat paljon lämpöä ja pistorasian valaisin voi vahingoittua. Ja itse lamppu korkeassa lämpötilassa lampussa ei kestä kauan. Tämä on pääasiassa hehkulamppujen ongelma. LED-, loisteputki- ja muut lamput toimivat yleensä pienemmällä teholla samalla kirkkaudella, ja jos niitä käytetään hehkulampuille suunnitelluissa valaisimissa, virtaongelmia ei ole.

Mitä enemmän virtaa laitteella on, sitä korkeampi energiankulutus ja laitteen käyttökustannukset. Siksi valmistajat parantavat jatkuvasti sähkölaitteita ja lamppuja. Lamppujen valovirta lumeneina mitattuna riippuu tehosta, mutta myös lampun tyypistä. Mitä korkeampi lampun valovirta, sitä kirkkaampi sen valo näyttää. Ihmisille tärkeätä on suuri kirkkaus, eikä siis lampun kuluttama teho viime aikoina vaihtoehdot hehkulampuille ovat yhä suositumpia. Alla on esimerkkejä lampputyypeistä, niiden tehosta ja niiden tuottamasta valovirrasta.

  • 450 lumenia:
    • Hehkulamppu: 40 wattia
    • Kompakti loistelamppu: 9-13 wattia
    • LED-lamppu: 4-9 wattia
  • 800 lumenia:
    • Hehkulamppu: 60 wattia
    • Kompakti loistelamppu: 13-15 wattia
    • LED-lamppu: 10-15 wattia
  • 1600 lumenia:
    • Hehkulamppu: 100 wattia
    • Kompakti loistelamppu: 23-30 wattia
    • LED-lamppu: 16-20 wattia

    Näistä esimerkeistä on selvää, että samalla luotu valovirta LED-lamput kuluttavat vähiten energiaa ja ovat edullisempia kuin hehkulamput. Tämän kirjoitushetkellä (2013) hinta lED-lamput monta kertaa korkeampi kuin hehkulamppujen hinta. Tästä huolimatta jotkut maat ovat kieltäneet tai aikovat kieltää hehkulamppujen myynnin niiden suuren tehon vuoksi.

    Teho kodinkoneet voi vaihdella valmistajan mukaan, eikä se ole aina sama laitteen käytön aikana. Alla on esitetty joidenkin kodinkoneiden likimääräinen kapasiteetti.

    • Kotitalouksien ilmastointilaitteet asuinrakennuksen jäähdyttämiseen, jaettu järjestelmä: 20-40 kilowattia
    • Yksilohko ikkuna ilmastointilaitteet: 1-2 kilowattia
    • Uunit: 2,1-3,6 kilowattia
    • Aluslaatat ja kuivausrummut: 2-3,5 kilowattia
    • Astianpesukoneet: 1,8-2,3 kilowattia
    • Vedenkeittimet: 1-2 kilowattia
    • Mikroaaltouunit: 0,65-1,2 kilowattia
    • Jääkaapit: 0,25–1 kilowattia
    • Leivänpaahtimet: 0,7–0,9 kilowattia

    Voima urheilussa

    Suorituskykyä voidaan arvioida voimalla paitsi koneille, myös ihmisille ja eläimille. Esimerkiksi voima, jolla koripalloilija heittää pallon, lasketaan mittaamalla palloon kohdistama voima, pallon lentomatka ja voiman kohdistamisaika. On sivustoja, joiden avulla voit laskea työn ja tehon aikana fyysinen harjoitus... Käyttäjä valitsee harjoitustyypin, syöttää pituuden, painon, harjoituksen keston, jonka jälkeen ohjelma laskee tehon. Esimerkiksi yhden laskimen mukaan 170 senttimetriä pitkän ja 70 kiloa painavan henkilön teho, joka teki 50 työntöä 10 minuutissa, on 39,5 wattia. Urheilijat käyttävät joskus laitteita määrittämään voiman, jolla lihakset työskentelevät liikunta... Nämä tiedot auttavat määrittämään, kuinka tehokas heidän harjoitteluohjelmansa on.

    Dynamometrit

    Tehon mittaamiseen käytetään erityisiä laitteita - dynamometrejä. Ne voivat myös mitata vääntömomentin ja voiman. Dinamometrejä käytetään useilla teollisuudenaloilla tekniikasta lääketieteeseen. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi auton moottorin tehon määrittämiseen. Ajoneuvojen tehon mittaamiseen käytetään useita dynamometrien perustyyppejä. Moottorin tehon määrittämiseksi pelkällä dynamometrillä on välttämätöntä poistaa moottori autosta ja liittää se dynamometriin. Muissa dynamometreissä mitattava voima välitetään suoraan ajoneuvon pyörästä. Tällöin auton moottori ajaa pyöriä vaihteiston läpi, mikä puolestaan \u200b\u200bpyörittää dynamometrin rullia, joka mittaa moottorin tehoa erilaisissa tieolosuhteissa.

    Dynamometrejä käytetään myös urheilussa ja lääketieteessä. Yleisin dynamometrityyppi tähän tarkoitukseen on isokineettinen. Tämä on yleensä anturipohjainen kuntosalilaite, joka on kytketty tietokoneeseen. Nämä anturit mittaavat koko kehon tai tiettyjen lihasryhmien voimaa ja voimaa. Dynamometri voidaan ohjelmoida antamaan hälytyksiä ja varoituksia, jos teho on ylittänyt tietyn arvon. Tämä on erityisen tärkeää vammaisille henkilöille kuntoutusjakson aikana, jolloin kehoa ei tarvitse ylikuormittaa.

    Joidenkin urheiluteorian määräysten mukaan suurin urheilukehitys tapahtuu tietyllä kuormituksella, yksilöllisesti jokaiselle urheilijalle. Jos kuorma ei ole tarpeeksi raskas, urheilija tottuu siihen eikä kehitä kykyjään. Jos se on päinvastoin liian vakava, tulokset heikkenevät ruumiin ylikuormituksen vuoksi. Harjoittelu harjoituksen aikana, kuten pyöräily tai uinti, riippuu monista tekijöistä ympäristöönkuten tieolosuhteet tai tuuli. Tällaista kuormitusta on vaikea mitata, mutta voit selvittää, millä voimalla keho vastustaa tätä kuormitusta, ja muuttaa sitten harjoitusmallia halutun kuormituksen mukaan.

Onko mittayksikön kääntäminen kieleltä toiselle vaikeaa? Kollegat ovat valmiita auttamaan sinua. Lähetä kysymys TCTermsille ja saat vastauksen muutamassa minuutissa.

Mikä on Gcal? Gcal on gigakalori eli mittausyksikkö, johon se lasketaan lämpöenergia... Voit laskea Gcal itse, mutta olet aiemmin tutkinut joitain tietoja lämpöenergiasta. Harkitse artikkelissa yleisiä tietoja laskelmista sekä kaavaa Gcal: n laskemiseksi.

Mikä on Gcal?

Kalori on tietty määrä energiaa, jota tarvitaan 1 gramman veden lämmittämiseen 1 asteeseen. Tämä ehto havaittu ilmakehän paineolosuhteissa. Lämpöenergian laskemiseen käytetään suurta arvoa - Gcal. Gigakalori on miljardi kaloria. Tätä arvoa on käytetty vuodesta 1995 polttoaine- ja energiaministeriön asiakirjan mukaisesti.

Venäjällä keskimääräinen kulutus 1 neliömetriä kohti. on 0.9342 Gcal kuukaudessa. Kullakin alueella tämä arvo voi muuttua ylös tai alas sääolosuhteista riippuen.

Mikä on gigakalori normaaliarvoiksi muunnettuna?

  1. 1 gigakalori on 1162,2 kilowattituntia.
  2. Tuhannen tonnin veden lämmittämiseen +1 asteen lämpötilaan tarvitaan 1 gigakalori.

Gcal kerrostaloissa

Kerrostaloissa gigakaloreita käytetään lämpölaskelmissa. Jos tiedät tarkan taloon jäävän lämmön määrän, voit laskea laskun lämmityksestä. Esimerkiksi jos taloon ei ole asennettu talonlaajuista tai yksittäistä lämmityslaitetta, joudut maksamaan keskuslämmityksestä lämmitetyn huoneen pinta-alan perusteella. Jos lämpömittari on asennettu, johdotus on oletettu vaakasuora tyyppi tai sarja- tai keräilijä. Tässä versiossa huoneistoon tehdään kaksi nousuputkea tulo- ja paluuputkille, ja asukkaat määrittävät huoneiston sisäisen järjestelmän. Tällaisia \u200b\u200bjärjestelmiä käytetään uusissa kodeissa. Siksi asukkaat voivat säätää lämpöenergian kulutusta itsenäisesti tekemällä valinnan mukavuuden ja taloudellisuuden välillä.

Säätö tehdään seuraavasti:

  1. Lämmityspatterien kuristumisen vuoksi lämmityslaitteen kulku on rajoitettua, joten lämpötila siinä laskee ja lämpöenergian kulutus vähenee.
  2. Yhteisen termostaatin asennus paluuputkeen. Tässä suoritusmuodossa työnesteen virtausnopeus määräytyy asunnon lämpötilan mukaan ja jos se kasvaa, virtausnopeus pienenee ja jos se pienenee, virtausnopeus kasvaa.

Gcal omakotitaloissa

Jos puhumme Gcalista yksityisessä talossa, asukkaat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita lämpöenergian kustannuksista jokaiselle polttoainetyypille. Siksi harkitsemme joitain hintoja 1 Gcal: lle erilaisia polttoaine:

  • - 3300 ruplaa
  • Nestekaasu - 520 ruplaa;
  • Hiili - 550 ruplaa;
  • Pelletit - 1800 ruplaa;
  • Dieselpolttoaine - 3270 ruplaa;
  • Sähkö - 4300 ruplaa.

Hinta voi vaihdella alueittain, ja on myös syytä harkita, että polttoaineen hinta nousee ajoittain.

Yleistä tietoa Gcal-laskelmista

Gcal-arvon laskemiseksi on tarpeen tehdä erityisiä laskelmia, joiden menettely vahvistetaan erityisillä säädöksillä. Laskennan suorittavat apuohjelmat, jotka voivat selittää sinulle Gcal-laskentamenetelmän sekä tulkita käsittämättömät hetket.

Jos sinulla on yksittäinen laite asennettuna, voit välttää kaikki ongelmat ja ylimaksut. Riittää, että otat mittarista kuukausittaiset indikaattorit ja kerrot tuloksena olevan luvun tariffilla. Saatu summa on maksettava lämmityksen käytöstä.

Lämpömittarit

  1. Nesteen lämpötila tietyn linjan osan tulo- ja poistoaukossa.
  2. Lämmityslaitteiden läpi kulkevan nesteen virtausnopeus.

Virtausnopeus voidaan määrittää lämpömittareilla. Lämmönmittauslaitteet voivat olla kahdenlaisia:

  1. Siipien laskurit. Tällaisia \u200b\u200blaitteita käytetään lämpöenergian ja kuuman veden kulutuksen mittaamiseen. Tällaisten mittareiden ja kylmävesimittareiden ero on materiaali, josta juoksupyörä on valmistettu. Tällaisissa laitteissa se kestää eniten korkeissa lämpötiloissa... Toimintaperiaate on samanlainen kahdelle laitteelle:
  • Juoksupyörän pyöriminen välitetään kirjanpitolaitteeseen;
  • Juoksupyörä alkaa pyöriä käyttönesteen liikkeen vuoksi;
  • Lähetys tapahtuu ilman suoraa vuorovaikutusta, mutta kestomagneetin avulla.

Tällaisilla laitteilla on yksinkertainen muotoilu, mutta niiden vastekynnys on matala. Ja heillä on myös luotettava suoja lukemien vääristymästä. Antimagneettinen suojus estää juoksupyörää jarruttamasta ulkoisella magneettikentällä.

  1. Laitteet, joissa on differentiaalitallennin. Tällaiset laskurit toimivat Bernoullin lain mukaan, jonka mukaan nesteen tai kaasun virtauksen nopeus on kääntäen verrannollinen sen staattiseen liikkeeseen. Jos paine kirjataan kahdella anturilla, virtaus on helppo määrittää reaaliajassa. Laskuri tarkoittaa elektroniikkaa rakennuslaitteessa. Lähes kaikissa malleissa on tietoja käyttönesteen virtausnopeudesta ja lämpötilasta sekä lämpöenergian kulutus. Voit määrittää työn manuaalisesti tietokoneella. Voit liittää laitteen tietokoneeseen portin kautta.

Monet asukkaat ihmettelevät, kuinka lasketaan Gcal-määrä lämmitykseen avoimessa lämmitysjärjestelmässä, jossa lämmin vesi voidaan ottaa pois. Paineanturit asennetaan paluuputkeen ja syöttöputkeen samanaikaisesti. Työnesteen virtausnopeuden ero osoittaa kotitalouksien tarpeisiin käytetyn lämpimän veden määrän.

Kaava laskettaessa Gcal lämmitykseen

Jos sinulla ei ole yksittäistä laitetta, sinun on käytettävä seuraavaa kaavaa lämmityksen lämmön laskemiseen: Q \u003d V * (T1 - T2) / 1000, jossa:

  1. Q on lämpöenergian kokonaismäärä.
  2. V on kuuman veden kulutuksen tilavuus. Mitattu tonneina tai kuutiometreinä.
  3. T1 on käyttöveden lämpötila mitattuna celsiusasteina. Tällaisessa laskelmassa on parasta ottaa huomioon lämpötila, joka on ominainen tietylle käyttöpaineelle. Tätä indikaattoria kutsutaan entalpiaksi. Jos vaadittavaa anturia ei ole käytettävissä, ota lämpötila, joka on samanlainen kuin entalpia. Tyypillisesti tämän lämpötilan keskiarvo on välillä 60-65 celsiusastetta.
  4. T2 on kylmän veden lämpötila celsiusasteina mitattuna. Sen tiedetään pääsevän putkistoon kylmä vesi ei ole helppoa, siksi tällaiset arvot määritetään vakioarvoilla. Ne puolestaan \u200b\u200briippuvat ilmasto-olosuhteet talon ulkopuolella. Esimerkiksi kylmänä vuodenaikana tämä arvo voi olla 5 astetta, ja lämpimänä vuodenaikana, kun lämmitystä ei ole, se voi nousta 15 asteeseen.
  5. 1000 on tekijä, joka antaa sinulle vastauksen gigakaloreina. Tämä on normaalia kaloreita tarkempi.

Suljetussa lämmitysjärjestelmässä gigakalorit lasketaan eri muodossa. Gcal laskemiseksi suljettu järjestelmä lämmityksessä, sinun on käytettävä seuraavaa kaavaa: Q \u003d ((V1 * (T1 - T)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000, jossa:

  1. Q on edellinen lämpöenergian määrä;
  2. V1 on lämmönsiirtimen virtausnopeuden parametri syöttöputkessa. Lämmönlähde voi olla höyryä tai tavallista vettä.
  3. V2 on vesivirtauksen määrä poistoputkessa;
  4. T1 on lämpötila lämmönsiirtimen syöttöputkessa;
  5. T2 on lämpötila putken ulostulossa;
  6. T on kylmän veden lämpötila.

Lämmityksen lämpöenergian laskeminen tämän kaavan mukaan riippuu kahdesta parametrista: ensimmäinen osoittaa järjestelmään tulevan lämmön ja toinen lämpöparametrin, kun lämmönsiirtoaine poistetaan paluuputken kautta.

Muut menetelmät laskettaessa Gcal

  1. Q \u003d ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q \u003d ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.

Kaikki näiden kaavojen arvot ovat samat kuin edellisessä kaavassa. Yllä olevien laskelmien perusteella voimme päätellä, että voit laskea Gcal lämmityksen itse. Mutta sinun tulisi kysyä neuvoja erityisyrityksiltä, \u200b\u200bjotka vastaavat talon lämmön toimituksesta, koska heidän työ- ja laskentajärjestelmänsä voivat poiketa näistä kaavoista ja koostua erilaisista toimenpiteistä.

Jos päätät tehdä "Lämmin lattia" -järjestelmän omakotitalossasi, lämmityksen laskentaperiaate on täysin erilainen. Laskeminen on paljon monimutkaisempaa, koska lämmityspiirin ominaisuuksien lisäksi myös sähköverkon arvot, joista lattiaa lämmitetään, olisi otettava huomioon. Lattialämmitysasennusten valvonnasta vastaavat yritykset ovat erilaisia.

Monilla asukkailla on vaikeuksia muuntaa kilokaloreita kilowateiksi. Tämä johtuu monista kansainvälisen järjestelmän "C" mittausyksiköiden käsikirjoista. Muunnettaessa kilokalorit kilowatteiksi on käytettävä kerrointa 850. Toisin sanoen 1 kW on 850 kcal. Tällainen laskelma on paljon yksinkertaisempi kuin muut, koska tarvittavan määrän gigakaloreita ei ole vaikea löytää. 1 gigakalori \u003d miljoona kaloria.

Laskennan aikana on muistettava, että kaikilla nykyaikaisilla laitteilla on pieni virhe. Ne ovat yleensä hyväksyttäviä. Mutta sinun on laskettava virhe itse. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavalla kaavalla: R \u003d (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, jossa:

  1. R on tavallisen talon lämmityslaitteen virhe.
  2. V1 ja V2 ovat jo aiemmin ilmoitetut vesivirtauksen parametrit järjestelmässä.
  3. 100 on kerroin, joka on vastuussa saadun arvon muuntamisesta prosentteina.
    Toimintastandardien mukaan suurin virhe, joka voi olla 2%. Periaatteessa tämä luku ei ylitä 1%.

Lämmityksen Gcal-laskelmien tulokset

Jos laskit oikein lämpöenergian Gcal-kulutuksen, sinun ei tarvitse huolehtia ylimaksuista apuohjelmista. Jos käytämme yllä olevia kaavoja, voimme päätellä, että kun lämmitetään asuinrakennusta, jonka pinta-ala on enintään 200 neliömetriä. sinun on käytettävä noin 3 Gcal yhden kuukauden ajan. Ottaen huomioon, että lämmityskausi kestää monilla maan alueilla noin 6 kuukautta, voit laskea likimääräisen lämpöenergian kulutuksen. Tätä varten kerrotaan 3 Gcal 6 kuukaudella ja saat 18 Gcal.

Edellä mainittujen tietojen perusteella voimme päätellä, että kaikki laskelmat lämpöenergian kulutukselle tietyssä talossa voidaan tehdä itsenäisesti ilman erityisjärjestöjen apua. Mutta on syytä muistaa, että kaikki tiedot on laskettava tarkalleen erityisten matemaattisten kaavojen mukaan. Lisäksi kaikki menettelyt on sovitettava yhteen tällaisia \u200b\u200btoimia valvovien erityiselinten kanssa. Jos et ole varma, mitä tehdä laskenta itse, voit käyttää palveluja ammattilaisetjotka työskentelevät tällaisessa työssä ja joilla on käytettävissään materiaaleja, jotka kuvaavat yksityiskohtaisesti koko prosessin ja valokuvat lämmitysjärjestelmän näytteistä sekä niiden kytkentäkaaviot.

Jokainen ainakin välillisesti tuntee sellaisen käsitteen kuin "kalori". Mikä se on ja mihin se on tarkoitettu? Mitä se tarkalleen tarkoittaa? Tällaisia \u200b\u200bkysymyksiä syntyy, varsinkin jos sinun on lisättävä se kilokaloreiksi, megakaloreiksi tai gigakaloreiksi tai muunnettava muiksi arvoiksi, esimerkiksi Gcal kilowatteiksi.

Mikä on kalori

Kalori ei ole osa kansainvälistä metristä mittausjärjestelmää, mutta tätä käsitettä käytetään laajalti viittaamaan vapautuneen energian määrään. Se osoittaa, kuinka paljon energiaa on käytettävä 1 g: n veden lämmittämiseen, jotta tämä tilavuus nostaisi lämpötilaa 1 ° C: lla vakio-olosuhteissa.

On olemassa 3 yleisesti hyväksyttyä nimitystä, joista kutakin käytetään alueesta riippuen:

  • Kalorin kansainvälinen arvo, joka on 4,1868 J (Joule) ja joka on nimetty "kaloreiksi" Venäjän federaatiossa ja kalori - maailmassa;
  • Lämpökemiassa suhteellinen arvo on suunnilleen yhtä suuri kuin 4,1840 J venäläisen nimityksen cal th ja maailmanlaajuisen nimityksen cal th kanssa;
  • 15 asteen kalori-indeksi, joka on noin 4,1855 J, joka Venäjällä tunnetaan nimellä "cal 15", ja maailmassa - cal 15.

Alun perin kaloria käytettiin polttoaineenergian tuottamisen yhteydessä vapautuneen lämmön määrän löytämiseen. Myöhemmin tätä arvoa alettiin käyttää laskemaan energiamäärä, jonka urheilija kuluttaa fyysisen toiminnan aikana, koska näihin toimiin sovelletaan samoja fyysisiä lakeja.

Koska lämmön tuottamiseen tarvitaan polttoainetta, keho tarvitsee analogisesti lämmön ja voiman tavoin myös "tankkausta" - ruokaa, jota ihmiset syövät säännöllisesti energian tuottamiseksi.

Henkilö saa tietyn määrän kaloreita sen mukaan, mitä tuotetta hän kuluttaa.

Mitä enemmän kaloreita henkilö saa ruoan muodossa, sitä enemmän energiaa hän saa urheiluun. Ihmiset eivät kuitenkaan aina kuluta kaloreita, jotka ovat tarpeen kehon normaalien elintärkeiden prosessien ylläpitämiseksi ja fyysisen toiminnan harjoittamiseksi. Tämän seurauksena jotkut laihtuvat (kalorien alijäämällä), kun taas toiset laihduttavat.

Kaloripitoisuus on energian määrä, jonka henkilö saa tietyn tuotteen imeytymisen seurauksena.

Tämän teorian perusteella rakennetaan monia ruokavalion periaatteita ja sääntöjä. terveellinen ruokavalio... Optimaalinen määrä energiaa ja makroravinteita, joita henkilö tarvitsee päivässä, voidaan laskea kaavojen mukaisesti tunnetut ravitsemusterapeutit (Harris-Benedict, Mifflin-Saint Geor) käyttäen vakioparametreja:

  • Ikä;
  • Kasvu;
  • Esimerkki päivittäisestä toiminnasta;
  • Elämäntapa.

Näitä tietoja voidaan käyttää vaihtamalla ne itse - kivuttomalle painonpudotukselle riittää luomaan alijäämä 15-20% päivittäisestä kalorien saannista ja terveelliseen painonnousuun - samanlainen ylijäämä.

Mikä on gigakalori ja kuinka monta kaloria siinä on

Gigacalorien käsite löytyy useimmiten lämpöenergiatekniikan asiakirjoista. Tämä arvo löytyy kuiteista, ilmoituksista, maksuista lämmityksestä ja käyttövedestä.

Se tarkoittaa samaa kuin kalori, mutta suuremmassa määrässä, kuten etuliite "Giga" osoittaa. Gcal määrittää, että alkuperäinen arvo kerrottiin luvulla 10 9. Puhuminen yksinkertainen kieli: 1 gigakaloriessa on miljardi kaloria.

Kuten kalori, gigakaloria ei sovelleta metrijärjestelmä fyysiset määrät.

Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkiksi arvojen vertailu:

Tarve käyttää Gcalia johtuu siitä, että kuumennettaessa väestön lämmitykseen ja kotitalouksien tarpeisiin tarvittavaa vesimäärää jopa yksi asuinrakennus vapauttaa valtavan määrän energiaa. On liian pitkä ja hankala kirjoittaa numeroita, jotka edustavat sitä asiakirjoissa kaloreina.

Arvo, kuten gigakalori, löytyy lämmitysmaksuasiakirjoista

Voit kuvitella kuinka paljon energiaa kulutetaan aikana lämmityskausi teollisessa mittakaavassa: lämmittäessä yhtä korttelia, piiri, kaupunki, maa.

Gcal ja Gcal / h: mikä on ero

Jos on tarpeen laskea kuluttajan suorittama maksu valtion lämpöteollisuuden palveluista (talon lämmitys, kuuma vesi), käytetään arvoa, kuten Gcal / h. Se tarkoittaa aikaviitettä - kuinka monta gigakaloria kulutetaan lämmityksen aikana tietyn ajanjakson ajan. Joskus se korvataan myös Gcal / m 3: llä (kuinka paljon energiaa tarvitaan lämmön siirtämiseen kuutiometri vesi).

Q \u003d V * (T1 - T2) / 1000, missä

  • V on nesteenkulutuksen tilavuus kuutiometreinä / tonnia;
  • T1 on sisään tulevan kuuman nesteen lämpötila, joka mitataan celsiusasteina;
  • T2 on syötetyn kylmän nesteen lämpötila analogisesti edellisen indikaattorin kanssa;
  • 1000 on apukerroin, joka yksinkertaistaa laskutoimituksia ja eliminoi luvut kymmenennellä paikalla (muuntaa kcal automaattisesti Gcal: ksi).

Tätä kaavaa käytetään usein rakentamaan lämpömittareiden toimintaperiaate yksityisissä huoneistoissa, taloissa tai yrityksissä. Tämä toimenpide on välttämätön, kun tämän apupalvelun hinta nousee jyrkästi, varsinkin kun laskelmat ovat yleisiä lämmitetyn huoneen pinta-alan / tilavuuden perusteella.

Jos huoneeseen asennetaan suljettu järjestelmä (kuumaa nestettä kaadetaan siihen kerran ilman ylimääräistä vesihuoltoa), kaavaa muutetaan:

Q \u003d ((V1 * (T1 - T2)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000, missä

  • Q on lämpöenergian määrä;
  • V1 on kulutettavan lämpöaineen (vesi / kaasu) määrä putkistossa, jonka kautta se tulee järjestelmään;
  • V2 on putkilinjassa olevan lämpöaineen tilavuus, jonka läpi se palaa takaisin;
  • T1 on putkilinjan lämpötila celsiusasteina tuloaukossa;
  • T2 - lämpötila asteina Tarkoitus putkistossa poistoaukossa;
  • T on kylmän veden lämpötila;
  • 1000 on apukerroin.

Tämä kaava perustuu huoneen lämmitysväliaineen tulo- ja lähtöarvojen väliseen eroon.

Tämän tai sen energialähteen käytöstä sekä lämpöaineen tyypistä (vesi, kaasu) riippuen käytetään myös vaihtoehtoisia laskentakaavoja:

  1. Q \u003d ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000
  2. Q \u003d ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000

Lisäksi kaava muuttuu, jos järjestelmään sisältyy sähkölaitteet (esim. lattialämmitys).

Kuinka Gcal lasketaan kuumalle vedelle ja lämmitykselle

Lämmitys lasketaan kaavoilla, jotka ovat samanlaisia \u200b\u200bkuin kaavat Gcal / h-arvon löytämiseksi.

Likimääräinen kaava laskettaessa lämmitystä vedestä asuintiloissa:

P i gv \u003d V i gv * T x gv + (V v cr * V i gv / ∑ V i gv * T v cr)

Käytetyt määrät:

  • P i gv - vaadittu arvo;
  • V i gv - kuuman veden kulutuksen määrä tietyn ajanjakson ajan;
  • T x gv - lämminvesivarastolle vahvistettu tariffimaksu;
  • V v gv - energian määrä, jonka yritys kuluttaa lämmittämällä ja toimittamalla sitä asuin- / muuhun kuin asuintilaan;
  • ∑ V i gv - kulutuksen määrä lämmintä vettä kaikissa talon huoneissa, joissa laskenta tehdään;
  • T v gw - lämpöenergian tariffimaksu.

Tässä kaavassa ei oteta huomioon ilmanpaineen indikaattoria, koska se ei vaikuta merkittävästi lopulliseen tavoiteltuun arvoon.

Kaava on likimääräinen eikä sovellu itselaskentaan ilman ennakkoon kuulemista. Ennen kuin käytät sitä, sinun on otettava yhteyttä paikallisiin palveluihin selvennyksen ja säätöjen vuoksi - kenties ne käyttävät muita parametreja ja kaavoja laskennassa.

Lämmitysmaksun määrän laskeminen on erittäin tärkeää, koska usein vaikuttavat summat eivät ole perusteltuja

Laskentatulos ei riipu pelkästään suhteellisista lämpötila-arvoista - siihen vaikuttavat suoraan hallituksen asettamat tariffit käyttöveden ja tilalämmityksen kulutukselle.

Laskennallinen prosessi yksinkertaistuu huomattavasti, jos asennat lämpömittarin asunnolle, sisäänkäynnille tai asuinrakennukselle.

On pidettävä mielessä, että tarkimmatkin laskurit voivat sietää virheitä laskelmissaan. Se voidaan määrittää myös kaavalla:

E \u003d 100 * ((V1 - V2) / (V1 + V2))

Esitetyssä kaavassa käytetään seuraavia indikaattoreita:

  • E - virhe;
  • V1 - kulutetun kuuman veden syöttömäärä pääsyn yhteydessä;
  • V2 - kulutettu kuuma vesi ulostulossa;
  • 100 on apukerroin, joka muuntaa tuloksen prosentteina.

Vaatimusten mukaisesti laskinlaitteen keskimääräinen virhe on noin 1% ja suurin sallittu virhe 2%.

Video: esimerkki lämmityslaskujen laskemisesta

Kuinka muuntaa Gcal kWh: ksi ja Gcal / h kW: ksi

Päällä eri laitteita lämpöpallot osoittavat erilaisia \u200b\u200bmetrisiä arvoja. Pian lämmityskattilat ja lämmittimet ilmoittavat useammin kilowattia ja kilowattia tunnissa. Laskinlaitteissa (metreissä) Gcal on yleisempää. Suuruusero häiritsee oikea laskenta vaadittu arvo kaavalla.

Laskentaprosessin helpottamiseksi on tarpeen oppia muuttamaan yksi arvo toiseen ja päinvastoin. Koska arvot ovat vakioita, se ei ole vaikeaa - 1 Gcal / h on yhtä suuri kuin 1162,7907 kW.

Jos arvo esitetään megawattina, se voidaan muuntaa takaisin Gcal / h-arvoksi kertomalla vakioarvolla 0,85984.

Alla on aputaulut, joiden avulla voit muuntaa arvot nopeasti toisesta:

Näiden taulukoiden käyttö yksinkertaistaa huomattavasti lämpöenergian kustannusten laskemisprosessia. Lisäksi toimintojen yksinkertaistamiseksi voit käyttää jotakin Internetissä tarjotusta muuntimesta fyysiset määrät yksi toiseen.

Gigakaloreissa kulutetun energian itse laskeminen antaa asuin- / muiden tilojen omistajalle mahdollisuuden hallita yleishyödyllisten palvelujen kustannuksia sekä apuohjelmien työtä. Yksinkertaisten laskelmien avulla on mahdollista verrata tuloksia vastaanotettujen maksukuitien tuloksiin ja ottaa yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin, jos indikaattoreissa on eroja.