- Détermination de la consommation annuelle de gaz
- Débit volumique
- La valeur de la pression et de la vitesse dans le flux
- Types de flux de gaz, de liquide et de vapeur
- Calcul de la consommation principale de gaz
- Compteurs de chaleur
- Compteurs à palettes
- Instruments avec enregistreur différentiel
- Consommation de gaz naturel à domicile
- Gaz … et autres gaz
- Méthode de calcul pour le gaz naturel
- Nous calculons la consommation de gaz par perte de chaleur
- Exemple de calcul de perte de chaleur
- Calcul de la puissance de la chaudière
- Par quadrature
Détermination de la consommation annuelle de gaz
annuel
frais de gaz Qan,
m3/an,
pour les besoins du ménage est déterminé par le nombre
population de la ville (quartier) et normes
consommation de gaz par personne,
et pour les services publics - selon
du débit de l'entreprise
et les taux de consommation de gaz selon la formule :
(3.1)
Où:
q
- norme consommation de chaleur pour un règlement
unité, MJ/an ;
N
– nombre d'unités de compte ;
– pouvoir calorifique inférieur du gaz à sec
masse, MJ/m3.
Table
3.1 Consommation annuelle de gaz pour les ménages
et les besoins du ménage
| Objectif | Indice | Quantité | Norme | Annuel | résultats, |
| Quartiers avec cuisinières à gaz et centralisé | |||||
| Sur le | Sur le | population | 2800 | 6923067,49 | |
| Hôpitaux | Sur le | 1637,131 | 367911,5 | ||
| Polycliniques | Sur le | 3547,117 | 5335,796 | ||
| Cantines | Sur le | 14938822 | 1705670,755 | ||
| TOTAL: | 9348138,911 | ||||
| Quarts (2ème | |||||
| Sur le | Sur le | population | 8000 | 31787588,63 | |
| Hôpitaux | Sur le | 2630,9376 | 591249,1485 | ||
| Polycliniques | Sur le | 5700,3648 | 8574,702 | ||
| Cantines | Sur le | 24007305 | 2741083,502 | ||
| TOTAL: | 36717875,41 | ||||
| annuel | |||||
| Thermes | Sur le | 3698992,9 | 2681524,637 | ||
| Blanchisseries | Sur le | 25964,085 | 8846452,913 | ||
| pâtisserie | Sur le | 90874,298 | 8975855,815 |
annuel
coûts du gaz pour les technologies et
besoins énergétiques des industriels,
domestique et agricole
entreprises déterminée par des
normes de consommation de carburant, le volume de produit
produits et la valeur réelle
consommation de carburant. Consommation de gaz
déterminé séparément pour chaque
entreprises.
Annuel
la consommation de gaz de la chaufferie s'additionne
des dépenses de gaz pour le chauffage, l'eau chaude
alimentation en eau et ventilation forcée
bâtiments sur tout le territoire.
Annuel
consommation de gaz pour le chauffage
, m3/an,
les bâtiments résidentiels et publics sont calculés
selon la formule :
(3.1)
Où:
un
= 1,17 - le facteur de correction est accepté
en fonction, dépendemment sur la température extérieure
air;
qun–
caractéristique de chauffage spécifique
les bâtiments sont acceptés 1.26-1.67 pour le résidentiel
bâtiments en fonction du nombre d'étages,
kJ/(m3×h×surDE);
tdans
– Température
air intérieur, C;
tCPde
– température extérieure moyenne
air pendant la saison de chauffage, °С;
Pde
\u003d 120 - la durée du chauffage
période, jours ;
VH–
volume extérieur du bâtiment chauffé
bâtiments, m3;
–inférieur
pouvoir calorifique du gaz sur une base sèche,
kJ/m3;
ή
– efficacité de l'installation utilisatrice de chaleur,
0,8-0,9 est accepté pour le chauffage
chaufferie.
Extérieur
volume de construction des bâtiments chauffés
peut être défini
comment
(3.2)
Où:
V–
volume de bâtiments résidentiels par personne, accepté
égal à 60 m3/la personne,
s'il n'y a pas d'autres données ;
Np—
nombre d'habitants de la région, personnes
Table
3.2 Valeurs des facteurs de correction
un
dépendant de la température
Extérieur
air
| ,°C | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -50 |
| un | 1,45 | 1,20 | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,82 |
Annuel
consommation de gaz pour le chaud centralisé
alimentation en eau (ECS)
,
m3/an,
chaufferies déterminé par la formule:
(3.3)
Où:
qECS
\u003d 1050 kJ / (personne-h) - un indicateur agrégé
moyenne horaire consommation de chaleur pour ECS activé
1 personne;
N
– Numéro
résidents utilisant le système centralisé
ECS ;
tchl,txs–
température de l'eau froide en été et
période d'hiver, °С, accepté tchl
\u003d 15 ° C,tX=5
°C ;
–inférieur
pouvoir calorifique du gaz sur une base sèche,
kJ/m3;
–
facteur de réduction
consommation d'eau chaude en été
selon la zone climatique
pris de 0,8 à 1.
m3/an
Annuel
consommation de gaz pour ventilation forcée
bâtiments publiques
,
m3/an,
peut être déterminé à partir de l'expression
(3.4)
Où:
qdans–
caractéristique de ventilation spécifique
bâtiment, 0,837 kJ/(m3×h×°С);
FCP.dans.–
température extérieure moyenne
pour le calcul de la ventilation, °С, (permis
J'acceptetCP
dans.=tCPom).
Par
superficie consommation annuelle de gaz consommée
réseaux basse pression
,
m3/an,
équivaut à
(3.5)
m3/an
Annuel
consommation de gaz par grand ménage
consommateurs
, m3/an,
équivaut à:
(3.6)
m3/an
Total
pour les services publics et le ménage
besoins dépensés
,
m3/an,
gaz
(3.7)
m3/an
Général
consommation annuelle de gaz par région
,
m3/an,
sans consommateurs industriels est :
(3.8)
m3/an.
Débit volumique
Le débit volumétrique est la quantité de liquide, de gaz ou de vapeur passant par un point donné pendant une certaine période de temps, mesurée en unités de volume telles que m3/min.
La valeur de la pression et de la vitesse dans le flux
La pression, qui est généralement définie comme la force par unité de surface, est une caractéristique importante du débit. La figure ci-dessus montre deux directions dans lesquelles le flux de liquide, de gaz ou de vapeur, en mouvement, exerce une pression dans la canalisation dans le sens de l'écoulement lui-même et sur les parois de la canalisation. C'est la pression dans la deuxième direction qui est le plus souvent utilisée dans les débitmètres, dans lesquels, sur la base de la lecture de la chute de pression dans la canalisation, le débit est déterminé
C'est la pression dans la deuxième direction qui est le plus souvent utilisée dans les débitmètres, dans lesquels, sur la base de la lecture de la chute de pression dans la canalisation, le débit est déterminé
La figure ci-dessus montre deux directions dans lesquelles le flux de liquide, de gaz ou de vapeur, en mouvement, exerce une pression dans la canalisation dans le sens de l'écoulement lui-même et sur les parois de la canalisation. C'est la pression dans le deuxième sens qui est le plus souvent utilisée dans les débitmètres, dans lesquels le débit est déterminé en fonction de la lecture de la perte de charge dans la canalisation.
La vitesse à laquelle un liquide, un gaz ou une vapeur s'écoule a un effet significatif sur la quantité de pression exercée par le liquide, gaz ou vapeur murs de canalisations ; à la suite d'un changement de vitesse, la pression sur les parois du pipeline changera. La figure ci-dessous représente graphiquement la relation entre le débit d'un liquide, d'un gaz ou d'une vapeur et la pression que le flux de liquide exerce sur les parois du pipeline.
Comme on peut le voir sur la figure, le diamètre du tuyau au point "A" est supérieur au diamètre du tuyau au point "B". Étant donné que la quantité de liquide entrant dans le pipeline au point "A" doit être égale à la quantité de liquide quittant le pipeline au point "B", la vitesse à laquelle le liquide s'écoule à travers la partie la plus étroite du tuyau doit augmenter. Lorsque la vitesse du fluide augmente, la pression exercée par le fluide sur les parois du tuyau diminue.
Afin de montrer comment une augmentation du débit d'un fluide peut entraîner une diminution de la quantité de pression exercée par l'écoulement du fluide sur les parois de la canalisation, une formule mathématique peut être utilisée. Cette formule ne prend en compte que la vitesse et la pression. D'autres indicateurs tels que : le frottement ou la viscosité ne sont pas pris en compte
Si ces indicateurs ne sont pas pris en compte, alors la formule simplifiée s'écrit comme suit : PA + K (VA) 2 = PB + K (VB) 2
La pression exercée par le fluide sur les parois de la canalisation est désignée par la lettre P. PA est la pression sur les parois de la canalisation au point « A » et PB est la pression au point « B ». La vitesse du fluide est désignée par la lettre V. VA est la vitesse du fluide à travers la conduite au point "A" et VB est la vitesse au point "B". K est une constante mathématique.
Comme déjà formulé ci-dessus, pour que la quantité de gaz, de liquide ou de vapeur qui a traversé la canalisation au point "B" soit égale à la quantité de gaz, de liquide ou de vapeur qui est entrée dans la canalisation au point "A", la vitesse du liquide, du gaz ou de la vapeur au point " B" doit augmenter.Par conséquent, si PA + K (VA)2 doit être égal à PB + K (VB)2, alors à mesure que la vitesse VB augmente, la pression PB doit diminuer. Ainsi, une augmentation de la vitesse entraîne une diminution du paramètre de pression.
Types de flux de gaz, de liquide et de vapeur
La vitesse du fluide affecte également le type de flux généré dans la conduite. Deux termes de base sont utilisés pour décrire l'écoulement d'un liquide, d'un gaz ou d'une vapeur : laminaire et turbulent.
écoulement laminaire
L'écoulement laminaire est l'écoulement d'un gaz, d'un liquide ou d'une vapeur sans turbulence, qui se produit à des vitesses de fluide globales relativement faibles. Dans le flux laminaire, un liquide, un gaz ou une vapeur se déplace en couches régulières. La vitesse des couches se déplaçant au centre de l'écoulement est supérieure à la vitesse des couches externes (coulant près des parois du pipeline) de l'écoulement. La diminution de la vitesse de déplacement des couches externes de l'écoulement se produit en raison de la présence de frottements entre les couches externes actuelles de l'écoulement et les parois de la canalisation.
écoulement turbulent
Un flux turbulent est un flux tourbillonnant de gaz, de liquide ou de vapeur qui se produit à des vitesses plus élevées. En écoulement turbulent, les couches de l'écoulement se déplacent avec des tourbillons et ne tendent pas vers une direction rectiligne dans leur écoulement. La turbulence peut nuire à la précision des mesures de débit en provoquant des pressions différentes sur les parois du pipeline à un point donné.
Calcul de la consommation principale de gaz
Le calcul de la puissance nécessaire est effectué en supposant que la hauteur des pièces ne dépasse pas 3 m, sa superficie est de 150 m2, l'état du bâtiment est satisfaisant, il y a isolation. Ensuite, pour chauffer 10 m2 de surface, on consomme en moyenne 1 kW d'énergie à une température inférieure que -10 0С.Étant donné que cette température ne dure en moyenne que la moitié de la saison de chauffage, nous pouvons prendre comme valeur de base - 50 W * m / h.

À en fonction de l'épaisseur la consommation de gaz d'isolation des murs est considérablement réduite
La consommation de gaz pour chauffer une maison de 150 m2 sera déterminée par le ratio
Un \u003d Q / q * ɳ
- Q
dans l'exemple choisi, elle est calculée comme 150*50 = 7,5 kW et correspond à la puissance nécessaire pour chauffer cette pièce.
- q
est responsable de la marque de gaz et fournit une chaleur spécifique. Par exemple, q = 9,45 kW (gaz G 20).
- ɳ
indique le rendement de la chaudière, exprimé par rapport à l'unité. Si efficacité = 95 % alors ɳ = 0,95.
Faisons les calculs, nous obtenons que le flux gaz pour la maison d'une superficie de 150 m2 sera égal à 0,836 m3 par heure, pour une maison d'une taille de 100 m2 - 0,57 m3 par heure. Pour obtenir le montant quotidien moyen, le résultat est multiplié par 24, pour le montant mensuel moyen, il est multiplié par un autre 30.
Si le rendement de la chaudière passe à 85 %, 0,93 m3 sera consommé par heure.
Compteurs de chaleur
Voyons maintenant quelles informations sont nécessaires pour calculer le chauffage. Il est facile de deviner quelles sont ces informations.
1. La température du fluide de travail à la sortie / entrée d'une section particulière de la ligne.
2. Le débit du fluide de travail qui traverse les appareils de chauffage.
Le débit est déterminé à l'aide d'appareils de mesure thermique, c'est-à-dire de compteurs. Ceux-ci peuvent être de deux types, faisons connaissance avec eux.
Compteurs à palettes
De tels appareils sont destinés non seulement aux systèmes de chauffage, mais également à l'alimentation en eau chaude. Leur seule différence par rapport aux compteurs utilisés pour l'eau froide est le matériau à partir duquel la roue est fabriquée - dans ce cas, elle est plus résistante aux températures élevées.

Quant au mécanisme de travail, c'est presque le même:
- en raison de la circulation du fluide de travail, la roue commence à tourner;
- la rotation de la roue est transférée au mécanisme comptable;
- le transfert s'effectue sans interaction directe, mais à l'aide d'un aimant permanent.
Malgré le fait que la conception de tels compteurs est extrêmement simple, leur seuil de réponse est assez bas, de plus, il existe une protection fiable contre la distorsion des lectures: la moindre tentative de freinage de la roue au moyen d'un champ magnétique externe est arrêtée grâce au écran antimagnétique.
Instruments avec enregistreur différentiel
De tels dispositifs fonctionnent sur la base de la loi de Bernoulli, qui stipule que la vitesse d'un écoulement de gaz ou de liquide est inversement proportionnelle à son mouvement statique. Mais comment cette propriété hydrodynamique est-elle applicable au calcul du débit du fluide de travail ? Très simple - il vous suffit de bloquer son chemin avec une rondelle de retenue. Dans ce cas, le taux de perte de charge sur cette rondelle sera inversement proportionnel à la vitesse du flux en mouvement. Et si la pression est enregistrée par deux capteurs à la fois, vous pouvez facilement déterminer le débit, et en temps réel.

Noter! La conception du compteur implique la présence d'électronique. La grande majorité de ces modèles modernes fournissent non seulement des informations sèches (température du fluide de travail, sa consommation), mais déterminent également l'utilisation réelle de l'énergie thermique. Le module de contrôle est ici équipé d'un port pour se connecter à un PC et peut être configuré manuellement
Le module de commande est ici équipé d'un port pour se connecter à un PC et peut être configuré manuellement.
De nombreux lecteurs auront probablement une question logique : que se passe-t-il si nous ne parlons pas d'un système de chauffage fermé, mais d'un système ouvert, dans lequel la sélection de l'alimentation en eau chaude est possible ? Comment, dans ce cas, calculer le Gcal pour le chauffage ? La réponse est assez évidente : ici, des capteurs de pression (ainsi que des rondelles de retenue) sont placés simultanément sur l'alimentation et le « retour ». Et la différence de débit du fluide de travail indiquera la quantité d'eau chauffée utilisée pour les besoins domestiques.

Consommation de gaz naturel à domicile
Propriétaires de tous les appartements et maisons, de nombreuses entreprises doivent calculer les volumes de gaz consommés. Les données sur les besoins en ressources énergétiques sont incluses dans les projets de maisons individuelles et de leurs pièces. Pour payer selon des nombres réels, des compteurs de gaz sont utilisés.
Le niveau de consommation dépend des équipements, de l'isolation thermique du bâtiment, de la saison. Dans les appartements sans chauffage centralisé ni alimentation en eau chaude, la charge va au chauffe-eau. L'appareil consomme jusqu'à 3 à 8 fois plus de gaz qu'un réchaud.
Les chauffe-eau à gaz (chaudières, chaudières) sont muraux et au sol : ils sont utilisés simultanément pour le chauffage et pour le chauffage de l'eau, et les modèles moins fonctionnels sont principalement pour le chauffage seul
La consommation maximale du poêle dépend du nombre de brûleurs et de la puissance de chacun d'eux :
- réduit - moins de 0,6 kW;
- normal - environ 1,7 kW;
- augmenté - plus de 2,6 kW.
Selon une autre classification, la faible puissance des brûleurs correspond à 0,21-1,05 kW, normale - 1,05-2,09, augmentée - 2,09-3,14 et élevée - plus de 3,14 kW.
Un poêle moderne typique utilise au moins 40 litres de gaz par heure lorsqu'il est allumé. Le poêle consomme généralement environ 4 m³ par mois pour 1 locataire, et le consommateur verra approximativement le même chiffre s'il utilise le compteur. Le gaz comprimé dans des bouteilles en termes de volume nécessite beaucoup moins. Pour une famille de 3 personnes, un bidon de 50 litres durera environ 3 mois.
Dans un appartement avec un poêle à 4 feux et sans chauffe-eau, vous pouvez mettre un compteur marquant G1.6. Un appareil de taille G2.5 est utilisé s'il y a aussi une chaudière. Pour mesurer le débit de gaz, de grands compteurs de gaz sont également installés, sur G4, G6, G10 et G16. Le compteur avec le paramètre G4 prendra en charge le calcul de la consommation de gaz de 2 poêles.
Les chauffe-eau sont à 1 et 2 circuits. Pour une chaudière à 2 branches et un réchaud à gaz puissant, il est logique d'installer 2 compteurs. L'une des raisons est que les compteurs de gaz domestiques ne supportent pas bien la grande différence entre la puissance de l'équipement. Un poêle faible à vitesse minimale utilise beaucoup moins de combustible qu'un chauffe-eau à vitesse maximale.
Le poêle classique a 1 grand brûleur, 2 moyens et 1 petit, utiliser le plus grand est le plus rentable
Les abonnés sans compteur paient le volume en fonction de la consommation par habitant multipliée par leur nombre et de la consommation au 1 m² multipliée par la surface chauffée. Les normes sont valables toute l'année - elles fixent le chiffre moyen pour différentes périodes.
Norme pour 1 personne :
- La consommation de gaz pour la cuisson et le chauffage de l'eau à l'aide d'un poêle en présence d'une alimentation en eau chaude centralisée (ECS) et d'un chauffage central est d'environ 10 m³ / mois et par personne.
- L'utilisation d'un seul poêle sans chaudière, alimentation en eau chaude et chauffage centralisés - environ 11 m³ / mois par personne.
- L'utilisation d'un poêle et d'un chauffe-eau sans chauffage centralisé et eau chaude est d'environ 23 m³/mois par personne.
- Chauffage de l'eau avec un chauffe-eau - environ 13 m³/mois et par personne.
Dans différentes régions, les paramètres de consommation exacts ne correspondent pas. Le chauffage individuel avec un chauffe-eau coûte environ 7 m³/m² pour les pièces à vivre chauffées et environ 26 m³/m² pour les pièces techniques.
Sur préavis d'une entreprise d'installation de compteurs vous pouvez voir à quel point les chiffres de consommation diffèrent avec et sans compteur de gaz
La dépendance de la consommation de gaz a été indiquée dans le SNiP 2.04.08-87. Les proportions et les indicateurs y sont différents :
- cuisinière, approvisionnement central en eau chaude - 660 000 kcal par personne et par an;
- il y a un poêle, pas d'approvisionnement en eau chaude - 1100 000 kcal par personne et par an;
- il y a une cuisinière, un chauffe-eau et pas d'approvisionnement en eau chaude - 1900 000 kcal par personne et par an.
La consommation selon les normes est affectée par la superficie, le nombre d'habitants, le niveau de bien-être avec les communications des ménages, la présence de bétail et son cheptel.
Les paramètres sont différenciés en fonction de l'année de construction (avant 1985 et après), de l'implication de mesures d'économie d'énergie, notamment l'isolation des façades et autres murs extérieurs.
En savoir plus sur les normes de consommation essence par personne peut être lu dans cet article.
Gaz … et autres gaz
Le carburant bleu est la source d'énergie la plus populaire et la moins chère depuis de nombreuses années. Le plus souvent, deux types de gaz sont utilisés pour le chauffage et, par conséquent, deux méthodes de connexion :
- Tronc
. Il s'agit de méthane pur avec une trace de parfum ajouté pour faciliter la détection des fuites. Ce gaz est transporté par des réseaux de transport de gaz jusqu'aux consommateurs.
- Mélange liquéfié
propane avec du butane, qui est pompé dans le réservoir de gaz et fournit un chauffage indépendant.Lorsque ce liquide passe à l'état gazeux, la pression dans le réservoir augmente. Sous l'action de la haute pression, le mélange gazeux monte à travers les canalisations jusqu'au point de consommation.
Les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients :
- il y a toujours un risque de rupture de canalisation lors du raccordement principal, réduction de pression
En lui. Le gazomètre donne une autonomie complète, il suffit de surveiller la présence de gaz ;
- équipement de réservoir de gaz et son entretien cher
. Mais c'est la seule possibilité de chauffage au gaz s'il n'y a pas de réseau à proximité ;
- pour calculer la consommation de gaz pour chauffer une maison de 100 m², effectuez comparaison des calories du carburant
de la ligne et le mélange liquéfié dans le cylindre. La teneur en calories du mélange propane-butane est trois fois supérieure à celle du méthane : lors de la combustion de 1 m3 du mélange, 28 kW sont dégagés, et la combustion de la même quantité de méthane produit 9 kW. En conséquence, la quantité de chauffage de la même zone sera dépensée différemment.
Un mélange liquéfié est souvent pompé dans des cylindres de petite capacité pour un chauffage autonome.

Pour le chauffage autonome, le gaz liquéfié en bouteilles est également utilisé.
Méthode de calcul pour le gaz naturel
La consommation approximative de gaz pour le chauffage est calculée sur la base de la moitié de la capacité de la chaudière installée. Le fait est que lors de la détermination de la puissance d'une chaudière à gaz, la température la plus basse est posée. C'est compréhensible - même lorsqu'il fait très froid dehors, la maison doit être chaude.
Calculer la consommation de gaz pour le chauffage, vous pouvez le faire vous-même
Mais il est complètement faux de calculer la consommation de gaz pour le chauffage en fonction de ce chiffre maximum - après tout, en général, la température est beaucoup plus élevée, ce qui signifie que beaucoup moins de carburant est brûlé. Par conséquent, il est d'usage de considérer la consommation moyenne de carburant pour le chauffage - environ 50% de la perte de chaleur ou de la puissance de la chaudière.
Nous calculons la consommation de gaz par perte de chaleur
S'il n'y a pas encore de chaudière et que vous estimez le coût du chauffage de différentes manières, vous pouvez calculer à partir de la perte de chaleur totale du bâtiment. Ils vous sont probablement familiers. La méthodologie est ici la suivante : ils prennent 50 % de la perte de chaleur totale, ajoutent 10 % pour assurer l'alimentation en eau chaude et 10 % pour l'évacuation de la chaleur lors de la ventilation. En conséquence, nous obtenons la consommation moyenne en kilowatts par heure.
Ensuite, vous pouvez connaître la consommation de carburant par jour (multiplier par 24 heures), par mois (par 30 jours), si vous le souhaitez - pour toute la saison de chauffage (multiplier pour le nombre de mois, pendant laquelle ça marche chauffage). Tous ces chiffres peuvent être convertis en mètres cubes (connaissant la chaleur spécifique de combustion du gaz), puis multiplier les mètres cubes par le prix du gaz et ainsi connaître le coût du chauffage.
| Le nom de la foule | unité de mesure | Chaleur spécifique de combustion en kcal | Pouvoir calorifique spécifique en kW | Pouvoir calorifique spécifique en MJ |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | 1m3 | 8000 kcal | 9,2kW | 33,5 MJ |
| Gaz liquéfié | 1 kg | 10800 kcal | 12,5kW | 45,2 MJ |
| Houille (W=10%) | 1 kg | 6450 kcal | 7,5kW | 27 MJ |
| pellet de bois | 1 kg | 4100 kcal | 4,7kW | 17,17 MJ |
| Bois séché (W=20%) | 1 kg | 3400 kcal | 3,9kW | 14,24 MJ |
Exemple de calcul de perte de chaleur
Laissez la perte de chaleur de la maison être de 16 kW / h. Commençons à compter :
- demande de chaleur moyenne par heure - 8 kW / h + 1,6 kW / h + 1,6 kW / h = 11,2 kW / h;
- par jour - 11,2 kW * 24 heures = 268,8 kW ;
-
par mois - 268,8 kW * 30 jours = 8064 kW.
Convertir en mètres cubes.Si nous utilisons du gaz naturel, nous divisons la consommation de gaz pour le chauffage par heure : 11,2 kW/h/9,3 kW = 1,2 m3/h. Dans les calculs, le chiffre 9,3 kW est la capacité calorifique spécifique de la combustion du gaz naturel (disponible dans le tableau).
Étant donné que la chaudière n'a pas une efficacité de 100%, mais de 88 à 92%, vous devrez faire d'autres ajustements pour cela - ajoutez environ 10% du chiffre obtenu. Au total, nous obtenons la consommation de gaz pour le chauffage par heure - 1,32 mètre cube par heure. Vous pouvez alors calculer :
- consommation par jour : 1,32 m3 * 24 heures = 28,8 m3/jour
- demande par mois : 28,8 m3/jour * 30 jours = 864 m3/mois.
La consommation moyenne pour la saison de chauffage dépend de sa durée - nous la multiplions par le nombre de mois que dure la saison de chauffage.
Ce calcul est approximatif. Dans certains mois, la consommation de gaz sera beaucoup moins, dans le mois le plus froid - plus, mais en moyenne, le chiffre sera à peu près le même.
Calcul de la puissance de la chaudière
Les calculs seront un peu plus faciles s'il existe une capacité de chaudière calculée - toutes les réserves nécessaires (pour l'alimentation en eau chaude et la ventilation) sont déjà prises en compte. Par conséquent, nous prenons simplement 50 % de la capacité calculée, puis calculons la consommation par jour, par mois, par saison.
Par exemple, la capacité nominale de la chaudière est de 24 kW. Pour calcul de la consommation de gaz on en prend la moitié pour le chauffage : 12 k/W. Ce sera le besoin moyen de chaleur par heure. Pour déterminer la consommation de carburant par heure, nous divisons par la valeur calorifique, nous obtenons 12 kW / h / 9,3 k / W = 1,3 m3. De plus, tout est considéré comme dans l'exemple ci-dessus :
- par jour : 12 kW/h * 24 heures = 288 kW en termes de quantité de gaz - 1,3 m3 * 24 = 31,2 m3
-
par mois : 288 kW * 30 jours = 8640 m3, consommation en mètres cubes 31,2 m3 * 30 = 936 m3.
Ensuite, nous ajoutons 10% pour l'imperfection de la chaudière, nous obtenons que pour ce cas, le débit sera légèrement supérieur à 1000 mètres cubes par mois (1029,3 mètres cubes).Comme vous pouvez le voir, dans ce cas, tout est encore plus simple - moins de chiffres, mais le principe est le même.
Par quadrature
Des calculs encore plus approximatifs peuvent être obtenus par la quadrature de la maison. Il existe deux façons :
- Il peut être calculé selon les normes SNiP - pour chauffer un mètre carré en Russie centrale, une moyenne de 80 W / m2 est requise. Ce chiffre peut être appliqué si votre maison est construite selon toutes les exigences et dispose d'une bonne isolation.
- Vous pouvez estimer en fonction des données moyennes :
- avec une bonne isolation de la maison, 2,5 à 3 mètres cubes / m2 sont nécessaires;
-
avec une isolation moyenne, la consommation de gaz est de 4 à 5 mètres cubes / m2.
Chaque propriétaire peut évaluer le degré d'isolation de sa maison, respectivement, vous pouvez estimer quelle sera la consommation de gaz dans ce cas. Par exemple, pour une maison de 100 m². m avec une isolation moyenne, 400 à 500 mètres cubes de gaz seront nécessaires pour le chauffage, 600 à 750 mètres cubes par mois pour une maison de 150 mètres carrés, 800 à 100 mètres cubes de combustible bleu pour chauffer une maison de 200 m2. Tout cela est très approximatif, mais les chiffres reposent sur de nombreuses données factuelles.








