Як визначити теплову енергію. Тепловий розрахунок системи опалення: формули, довідкові дані та конкретний приклад. Формули для розрахунків та довідкові дані

Розділ 3. Розрахунки за теплову енергію

3.1. Розрахунки за. теплову енергію, теплову потужність та теплоносії, отримані абонентом від енергопостачальної організації, виробляються в порядку, встановленому правовими та нормативними актами або договором за тарифами, затвердженими відповідно до федерального закону "Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в Російської Федерації(Збори законодавства Російської Федерації, 1995, N 16, ст. 1316).

Калькулятор енергії цілі для охолодження та охолодження

Цей калькулятор енергії можна використовувати практично з будь-якими імпульсними датчиками потоку і з 2 або 4 проводовими датчиками температури. Протягом усього терміну служби лічильника точне споживання енергії реєструється через його точність. Мінімальні річні експлуатаційні витрати досягаються за рахунок того, що лічильник не вимагає технічне обслуговуваннягарантуючи тривалий термін служби лічильника.

Що дозволяє легко вписатися до всіх програм незалежно від типу зчитування. Лічильник має ємність для двох комунікаційних модулів, що дозволяють досягти ширшого діапазону дистанційного зчитування. Реєстратори даних та коди даних калькулятора є безцінним інструментом аналізу енергоспоживання та усунення несправностей.

3.2. При розрахунках можуть застосовуватися одноставочні, двоставкові (зі ставкою за потужність) і багатоставочні (зі ставкою за потужність, ставкою за витрату та кількість теплоносія та ін.), диференційовані за часом (сезонні), за видом теплоносія (пар, гаряча вода), параметрам пари (температурі та тиску), за обсягами теплоспоживання, за кількістю годин використання максимуму навантаження та інші форми тарифів. Конкретні види тарифів розраховуються відповідно до чинних нормативних документів та затверджуються регіональною енергетичною комісією в установленому порядку.

Таких як відмова харчування, витік, вибух або неправильне встановлення. Інформаційні коди блимають на дисплеї калькулятора, щоб попередити споживача, що проблеми можуть бути вирішені швидко. Дані про споживання зберігаються на щорічній, щомісячній, щоденній та щогодинні основі, що забезпечує споживачу повний аналіз продуктивності, і якщо потужність втрачається, споживач може бути впевнений, що ці неоціненні дані будуть збережені.

Вихідні дані для проектування системи опалення

Однак ці параметри зазвичай недоступні для нефахівця, щоб розрахувати споживання енергії тепловим насосом на приблизній основі. Єдиною відомою характеристикоючасто є споживання енергії у будинку. Наш приблизний будинок має річну витрату природного газу 000 кВтг, який нагріває як нагрівальну воду, так і гарячу воду для ванної кімнати та кухні. Оскільки обидві області вимагають різної гарячої води, Потреба енергії для опалення також різна. Річний робочий номер теплового насосуописує відношення енергії, що випускається тепловим насосом до теплової мережі протягом одного року, до поглиненої протягом цього періоду електричної енергії.

Право вибору виду тарифу надається абоненту за наявності відповідних приладів або систем обліку споживання теплової енергії.

3.3. Контроль відповідності застосовуваних у договорах між енергопостачальною організацією та абонентами тарифів та систем вимірювання та обліку теплової енергії здійснюють органи державного енергетичного нагляду.

Потужність для теплових насосів

Приймаючи теплову потужність 000 кВтг на рік, наступне споживання струму на кожен тепловий насос. Щоб визначити витрати на електроенергію для теплових насосів, загальне споживання електроенергії на рік має бути помножене на витрати електроенергії на комунальні послуги. Враховуючи передбачуваний тариф на електроенергію в 21 цента за кВтг, такі витрати на електроенергію виникають для різних типівтеплових насосів.

Зрозуміло, значення витрати електроенергії та електроенергії можуть змінюватись в залежності від обраного типу теплового насоса та виробника, а також від умов ділянки. Тепловий потік вже давно зарекомендував себе як екологічно безпечна альтернатива нагріванню олії або газового нагрівання. Ця технологія може практично відмовитися від спалювання викопного палива. Хоча тепловий насос використовується для споживання електроенергії, це лише близько 25 відсотків тепла, що виділяється в останні покоління.

3.4. Розрахунки за теплову енергію, що відпускається енергопостачальною організацією абоненту, який має власні теплові потужності, Виробляються на загальних підставах за встановленим для відповідної групи абонентів тарифом.

3.5. Розрахунки за теплову енергію, що відпускається з парою, і конденсат, що повертається:

а) розрахунки ведуться окремо за свіжу (гостру) та добірну пару (при відпустці свіжої та редукованої пари замість добірної, передбаченої договором, розрахунки з ним проводяться за тарифом для добірної пари);

Таким чином, екологічний баланс теплового потокує явно позитивним. Енергоспоживання теплового насоса працює як холодильник – лише у зворотному порядку. Тут використовується теплова енергія, що зберігається в ґрунті, воді та повітрі. За допомогою струму холодоагент стискається та доводиться до вищої температури. Вироблене тепло вивільняється в нагрівач і, таким чином, у внутрішню частину будинку, перш ніж холодоагент може знову розслабитися та охолодитись. Таким чином, тепловий потік ефективно перетворює температуру. довкілляу теплову енергію.

б) кількість теплової енергії, що повертається абонентом з конденсатом, визначається фактичним вимірюванням конденсату, що повертається на джерелі тепла або у споживачів;

В) кількість та якість конденсату, яку абонент повинен повертати на джерело теплоти, встановлюються енергопостачальною організацією та спільно з абонентом відповідно до проектних даних систем теплопостачання, пароконденсатним балансом абонента та обумовлюється сторонами у договорі теплопостачання.

Тепловий насос

Для підтримки чистих технологій опалення ми пропонуємо пільгові тарифи на електроенергію для теплового потоку як енергетичний кооператив. Зробіть порівняння цін сьогодні, скоротите витрати та отримайте вигоду від зниження витрат на споживання теплових насосів.

Порівняння просте і швидке: вводячи поштовий код і очікуване споживання за допомогою одноразового або двостороннього лічильника, розраховується вигідний тариф, який ви можете використовувати з цього моменту. Використовуйте наш калькулятор, щоб розрахувати швидкість споживання енергії тепловим насосом.

3.6. Абонент оплачує всю кількість спожитої теплової енергії, включаючи те, що міститься в неповерненому в теплову мережутеплоносія.

3.7. Абонент оплачує всю кількість мережевої води, яку абонент не повернув до теплової мережі енергопостачальної організації, за цінами (тарифами), які визначаються за вартістю вихідної води та її хімічним очищенням та встановлюються угодою сторін, а за наявності розбіжностей - за рішенням регулюючих органів.

Тепловий потік – винагорода за чисті технології

Сприятливі тарифи на тепловий потік мають сприяти чистій технології нагріву. Якщо ви використовуєте нашу сертифіковану зелену електрику, ви також покращите свій екологічний баланс. Ми пропонуємо кооперативні права та додаткові послуги.

Скористайтеся нашими привабливими пропозиціями та станьте частиною нашого енергетичного кооперативу. Лише близько 1/4 викидів парникових газіву Баден-Вюртемберг пов'язані із забезпеченням гарячою водоюта опаленням, більша частинаяких належить до будівельного фонду.

3.8. У разі перевищення більш ніж на 3% від договірної величини температури мережної води, що повертається в теплову мережу енергопостачальної організації, та підтримання нею температури в трубопроводі, що подає, відповідно до договору, (± 3%), визначення кількості теплової енергії проводиться за температурним графіком, прикладеним до договору.

Правила мають бути виконані у будівельному фонді, якщо система центрального опаленнябула замінена або система центрального опалення була встановлена ​​вперше або було підключено підключення до теплової мережі. Нагрівачі підлоги та теплогенератори, які подають менше 50% теплоти нагріву або водяного опалення, також вимкнено.

Усі нагрівачі, що беруть участь у опалювальному конторі, такі як уповноважений підрядник з опалення, зобов'язані інформувати власника про зобов'язання використовувати та про можливі заходи щодо здійснення. Протягом 18 місяців влада має бути представлена ​​з демонстрацією використання відновлюваних джерел енергії. Якщо цього доказу не дотримується власник, можуть застосовуватися штрафні санкції.

3.9. За відсутності в абонентів засобів вимірювань, що реєструють температури мережної води в трубопроводах, що подають і в зворотному, середні за розрахунковий період температури в цих трубопроводах визначаються за температурним графіком, доданим до договору, або за згодою абонента - за температурами в трубопроводі, що подає і зворотному, на джерелі теплоти .

Власник також несе відповідальність за отримання від експерта підтвердження, як правило, інженера-теплотехніка, а також, за потреби, постачальника палива. У разі орендованих приміщень та використання нового нафтового чи газового котла власник зобов'язаний забезпечити використання біомаси чи газу у внутрішніх відносинах зі своїми орендарями.

Виконання Земельного закону

Можливі різні варіантизаповнення, які можна поєднувати один з одним. Закон вважається особливо технологічним, оскільки власники мають вибір між декількома варіантами виконання та заходами заміщення. Розрахунок ґрунтується на пропорції попиту на теплову енергію, що досягається технологією, або за ступенем її відповідності закону. Можуть бути вжиті вже реалізовані заходи. Подальша зміна на інший варіант виконання також можлива, оскільки це відповідає вимогам закону, а нижчестоящі правові органи будівлі були проінформовані про цю зміну, надавши відповідний доказ.

3.10. Кількість теплової енергії, що відпускається, і теплоносія, теплове навантаження (потужність) і максимальні годинні витрати теплоносіїв на обігрів будівель і споруд, що вказуються в договорі, визначаються залежно від запланованої (прогнозованої) середньомісячної температури зовнішнього повітря.

У разі, якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря буде нижчою від планованої (прогнозованої), то збільшення проти договірної величини споживання теплової енергії на опалення та вентиляцію об'єктів житлового сектора, виробничих цехів та об'єктів соцкультпобуту не вважається перевитратою, за умови неперевищення витрати мережевої води в трубопроводі, що подає. , зазначеного у договорі.

Виконання закону також можна чітко перевірити після обміну тепла. Зрештою, закон є постійним зобов'язанням, яке все ще існує після зміни власника. Як житлові будинки, так і громадські та приватні нежитлові будинки повинні покривати свої енергетичні потреби до 15% від поновлюваних джерел енергії. Житлові будинки визначаються як одиниці, на які припадає понад 50% їхньої житлової площі. Будинки, які використовуються як у приватному, так і в комерційному відношенні, вважаються типом будівлі, яка є найбільшою частиною площі.

3.11. У випадках перерв у подачі теплової енергії (теплоносія) з вини енергопостачальної організації вона відшкодовує абоненту збитки у порядку, встановленому чинним законодавством та договором теплопостачання.

Час перерв у подачі теплової енергії (теплоносія) визначається за показаннями реєструючих приладів на межі експлуатаційної відповідальності, а при несправності або тимчасовій відсутності зазначених приладів - за фактичними записами в оперативних журналах енергопостачальної організації та абонента про початок та кінець перерви у подачі теплової енергії.

Вилучення із зобов'язання щодо використання

Розуміння ефективного індукційного нагрівуі те, як його можна покращити, є важливими проблемами для ковалів, які прагнуть зменшити свої експлуатаційні витрати за рахунок споживання енергії. У цій статті представлено досить просте математичне пояснення ефективної роботиіндукційного нагрівання, а також обговорюються деякі практичні процедури, які можуть бути виконані для його максимізації.

Зіткнувшись із зростаючим розмаїттям та конкурентоспроможністю всієї галузі, однією з основних цілей цього бізнесу є зниження експлуатаційних витрат для максимізації прибутку. І ковальська промисловість не є винятком із цього. Оскільки кування – це процес високого споживання енергії, не дивно, що зниження експлуатаційних витрат із споживанням енергії є першочерговим завданням.

3.12. Кількість невідпущеної абоненту теплової енергії, що використовується на технологічні потреби, визначається за приладами обліку як різницю між середньодобовим споживанням теплової енергії в день, що передує обмеженню, та фактичним споживанням за добу, в яку мала місце недовідпустка теплової енергії абоненту.

Компоненти енергоефективності

При роботі з процесами та опалювальним обладнанняммінімізація споживання енергії потребує повної максимізації ефективності цих процесів та обладнання. Тому максимізація загальної ефективності потребує максимізації продукту його теплових та електромагнітних компонентів.

У типовій індукційній кувальній системі, враховуючи характер потоку змінного струмуБільшість електромагнітних втрат відбувається через клеми котушки. Таким чином, щоб максимізувати електромагнітну ефективність, необхідно максимізувати потужність, викликану заготівлі, і мінімізувати втрати потужності в котушці.

Кількість невідпущеної абоненту теплової енергії, що використовується на опалювально-вентиляційні потреби, визначається як різниця між розрахунковою та фактичною кількістю відпущеної теплової енергії. При цьому за розрахункову величину приймається кількість теплової енергії, яку міг би витратити абонент за цю добу з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.

Теплова складова загальної ефективності враховує теплову енергію, що передається навколо заготівлі під час нагрівання через провідність, конвекцію та випромінювання теплопередачі. Зрозуміло, для максимізації теплової складової повної ефективності необхідно мінімізувати передачу теплової енергії від деталі до її кінців.

Пов'язаний із фактором часу

Представлені рівняння не враховують часу, оскільки багато індукційних кувальних систем працюють на різних рівнях потужності, які різняться в залежності від типу системи, режиму управління потужністю та властивостей нагрітого матеріалу. Перш ніж обговорювати фактори конструкції обладнання та процесу, важливо знати, як властивості матеріалу заготівлі впливають на досягнення максимальної ефективності індукційних систем. Хоча в матеріалах є кілька властивостей, що впливають на ефективність індукційного нагріву, основними є: питомий електроопір та відносна магнітна проникність.

3.13. Для абонентів, які не мають засобів вимірювань для комерційного обліку теплової енергії та (або) теплоносіїв, кількість невідпущеної теплової енергії визначається розрахунковим шляхом за погодженням сторін.

3.14. При виявленні неправильних показань комерційних засобів обліку та систем вимірювання енергопостачальна організація здійснює розрахунок витрати теплової енергії та теплоносія як для абонента, який тимчасово не має приладового обліку з початку розрахункового періоду, але не менше, ніж було при працюючому теплолічильнику.

Опір впливає на опір, який, своєю чергою, впливає здатність індукованого струму виробляти тепло. Через складність взаємозв'язку між виділенням тепла в заготівлі та її питомим опоромматеріали з високим питомим опором, зазвичай, нагріваються ефективніше, ніж матеріали з низьким питомим опором. Так, наприклад, нержавіюча сталь 304 може бути нагріта легше, ніж мідь чи алюміній.

Як згадувалося вище, скін-ефект стає набагато помітнішим у магнітних матеріалах, що призводить до значно більш ефективного. електричного опоруі, як наслідок, до інтенсивнішого виробництва тепла. Крім того, магнітний матеріал також піддається виробництву тепла внутрішнім тертям з урахуванням магнітної гістерези. Отже, ефективність нагрівання значно зростає при нагріванні на магнітному матеріалі. Практичне значенняцього явища показано у таблиці.

3.15. Визначення об'ємів спожитої теплової енергії, що підлягають оплаті, і використаних теплоносіїв проводиться за даними вузла комерційного обліку теплової енергії та теплоносіїв, укомплектованого відповідно до Правил обліку теплової енергії та теплоносіїв, що затверджуються Міністерством палива та енергетики Російської Федерації.

При неповній комплектації вузла комерційного обліку теплової енергії та теплоносіїв засобами або системами вимірювань параметри, що не вимірюються (нереєструються), визначаються з теплового, пароконденсатного або водного балансів, а також за параметрами, наведеними в договорі теплопостачання.

За згодою між енергопостачальною організацією та абонентом допускається використовувати результати вимірювань, що виконуються на вузлі комерційного обліку теплової енергії та теплоносіїв джерела теплоти або центрального теплового пункту. При цьому втрати теплової енергії та теплоносіїв до межі експлуатаційної відповідальності визначаються розрахунком.

3.16. За відсутності на комерційному вузлі обліку теплової енергії та теплоносіїв абонента засобу вимірювання, що реєструє температуру мережної води у зворотному трубопроводі, енергопостачальна організація має право контролювати цю температуру такими, що показують або переносними засобами вимірювань, атестованими в установленому порядку.

3.17. За відсутності в абонента засобів та систем вимірювань усі необхідні дані приймаються з теплового, пароконденсатного або водного балансів, а також за даними, наведеними в договорі на теплопостачання або виміряними на вузлі комерційного обліку теплової енергії та теплоносіїв джерела теплоти з розрахунком втрат теплової енергії та теплоносіїв до межі поділу експлуатаційної відповідальності. Перелік використовуваних для розрахунку показників та джерела інформації про них встановлюються у договорі теплопостачання.

3.18. Якщо у абонента, що використовує пару, відсутні або несправні засоби вимірювання на вузлах комерційного обліку теплової енергії та теплоносіїв, визначення споживання теплової енергії та теплоносіїв здійснюється розрахунковим шляхом на основі пароконденсатного балансу. Перелік використовуваних для розрахунку показників та джерела інформації про них встановлюються у договорі теплопостачання.

3.19. Втрати теплової енергії в мережах від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових приладів обліку відносяться до власника мереж. Порядок визначення та величина втрат встановлюються у договорі.

Втрати теплової енергії у мережі абонента - власника теплових мереж, пов'язані з передачею теплової енергії іншим абонентам, відносяться на рахунок зазначеного абонента пропорційно до частки їх споживання.

3.20. При передачі теплової енергії від енергопостачальної організації транзитом через мережі іншого власника втрати теплової енергії в межах цих мереж, пропорційні величині транзиту, належать до енергопостачальної організації.

3.21. У разі неподання показань розрахункових приладів обліку, відповідно до порядку, обумовленого в договорі, розрахунок за розрахунковий період, що минув, ведеться за середньодобовою витратою теплової енергії за попередній період, помноженому на число днів, у які ці показання були відсутні.

У наступному розрахунковому періоді (до повідомлення показань розрахункових приладів обліку) енергопостачальна організація визначає витрату теплової енергії за приєднаною потужністю теплоустановок та кількістю годин роботи.

У разі перерахунок може здійснюватися.

3.22. При порушенні розрахункового обліку теплової енергії не з вини абонента до його відновлення абонент оплачує теплову енергію за середньодобовими витратами попереднього розрахункового періоду або відповідного періоду попереднього року, коли цей облік існував.

За домовленістю сторін може бути прийнято інший порядок розрахунку. Ухвалений сторонами порядок розрахунку відбивається у договорі.

3.23. При порушенні розрахункового обліку з вини абонента розрахунок за поточний розрахунковий період ведеться за середньодобовими витратами теплової енергії за попередній розрахунковий період, помноженим на кількість днів, у яких ці показання були відсутні.

Надалі (до відновлення обліку) енергопостачальна організація визначає витрату теплової енергії за приєднаною потужністю теплоустановок та кількістю годин роботи.

3.24. При виявленні помилок в обліку теплової енергії енергопостачальна організація робить перерахунок за рік або за період з дня попередньої перевірки перерахункового приладу обліку тепла, проведеної в цьому році.

3.25. Умова про стягнення пені за кожний день затримки платежу понад встановлений термін за використану в розрахунковому періоді теплоенергію та її розмір включається до договору за взаємною згодою сторін.

3.26. У разі зниження показників якості теплоносіїв у точці обліку теплової енергії з вини енергопостачальної організації або з вини абонента застосовуються знижки та надбавки до тарифу на теплоносії відповідно до Правил застосування знижок та надбавок за якість теплоносіїв, що затверджуються в установленому порядку.

3.27. При порушенні показників якості теплової енергії та показників якості теплоносіїв з вини будь-якої зі сторін оформлюються двосторонні акти, на підставі яких застосовуються знижки та надбавки до тарифів на теплову енергію та теплоносії.

Я розглядав, як розраховується потреба тепла об'єктом теплопостачання по році з розбивкою по місяцях. Сьогоднішня стаття про те, як виставляються обсяги спожитого тепла енергопостачальною організацією за відсутності приладів обліку обліку у споживача, але за наявності на ЦТП (центральному тепловому пункті) енергопостачальної організації комерційного приладу обліку. У цьому випадку розрахунок спожитої теплової енергії провадиться згідно з пунктом №6 «Методики визначення кількостей теплової енергії та теплоносія у водяних системах комунального теплопостачання», затвердженої наказом Держбуду Росії від 06.05.2000 №105. А простіше кажучи, згідно з Методикою Роскомуненерго.

Кількість теплової енергії у разі відсутності приладів обліку у споживача визначається як різниця між кількістю відпущеної теплоенергії та визначеною за приладами обліку споживачів, які мають прилади обліку. Ця різниця за вирахуванням теплових втрат у мережах від вузла обліку теплоджерела (котельні, ТЕЦ) до межі балансової належності системи теплоспоживання розподіляється між споживачами, які не мають приладів обліку, з урахуванням коефіцієнта розподілу по опаленню та коефіцієнта розподілу підживлювальної води пропорційною їх договірним. Це і є так званий балансовий або котловий метод розподілу тепла.

Фактична відпустка тепла для конкретного (j-го споживача) становитиме:

Qфакт = ((Qр факт-Qгвс)/∑Qj розрах.) * Qj розрахунок + Qут.пр. + Qгвсj = kq * Qj розрахунки + Qут.пр. + Qгвсj;

де kq = Qр факт-Qгвс/∑Qj розрах.

kq - це коефіцієнт пропорційності розподілу на опалення та вентиляцію (вентиляція враховується тільки, якщо є навантаження на вентиляцію),

Qр факт — фактична відпустка тепла теплоджерелом (за мінусом втрат у мережах енергопостачальної організації) та витрати тепла споживачами, які мають вузли обліку, Гкал.

∑Qj розрах. — сумарна розрахункова (договірна) кількість тепла на опалення та вентиляцію підключених споживачів без приладів обліку, з урахуванням втрат у мережах споживачів, Гкал.

Qj расч - розрахункова (договірна) кількість тепла на опалення та вентиляцію, визначена з урахуванням втрат у мережах j-го споживача, Гкал.

Qут.пр. - Втрати теплової енергії з продуктивним витоком у конкретного споживача (визначається за актами).

Думаю, теорії достатньо, а як саме конкретно вважається і виставляється фактичний обсяг спожитої теплоенергії на опалення (без навантаження на ГВП, втрат з витоком, та навантаження на вентиляцію) за календарний місяць, у разі відсутності приладу обліку тепла. Тобто для споживача, у якого немає ділянок тепломережі на балансі та немає навантаження на ГВП та вентиляцію. А вважається він ось за такою формулою:

Qотоп.місяць = Qотоп * Nгодину * (Tвн. пов. - Tнар. пов.) / (Tвн. пов. - Tрасч.отоп) * kq, Гкал.

де:

Nгод - число годин роботи системи на місяць,

Tнар.повітря - температура зовнішнього повітря середньомісячна, ° C,

Tвн.повітря - температура внутрішнього повітря в приміщенні, зазвичай 20 ° С, для кімнат (не кутових) будівель

Tрасч.отоп - приймається за СП 131.13330.2012, актуалізована версія СНіП 23-01-99 «Будівельна кліматологія»

kq - Коефіцієнт пропорційності розподілу на опалення по ЦТП.

Як бачимо, у цій формулі з даних найбільшу складність представляє коефіцієнт kq, і самі ви його прорахувати, швидше за все, не вистачить вихідних даних для розрахунку. Тому доводиться вірити на слово енергопостачальної організації. Ось за такою методикою вважаються і виставляються обсяги спожитої теплоенергії споживачеві за відсутності у нього приладу обліку тепла. Розрахунок цей на перший погляд здається складним, але коли шануєш і вникнеш у нього, стає в принципі зрозуміло, що і як прораховується.

Буду радий коментарям до статті.

Подібні публікації