Šilumos energijos apskaičiavimas karšto vandens tiekimui formulė. Bendras šilumos ir dujų suvartojimas. Numatomo karšto vandens ir šilumos suvartojimo nustatymas. Vandens šildytuvų pasirinkimas

1 pavyzdys. Apskaičiuokite karšto vandens tiekimo sistemą penkių aukštų, dviejų sekcijų gyvenamajam namui. Tinklas suprojektuotas pagal priede pateiktą pastato planą. 1, 2. Tinklo projektinė schema parodyta pav. 2.1 (panašus į šalto vandens tiekimo tinklo schemą).

Kaip aušinimo skystis naudojamas perkaitintas vanduo iš šildymo tinklo, kurio parametrai tn = 120 °C ir tk = 70 °C.

Duomenys apie šalto vandens tiekimą paimti iš 1 pavyzdžio, pateikto 1.7 punkte.

Karšto vandens tiekimo sistema centralizuota su paruošimu karštas vanduo greitaeigiame vandens šildytuve su kintamu galingumu, naudojant aušinimo skystį iš šildymo tinklo.

Karšto vandens tiekimo tinklo schema priimta kaip aklavietė su žemesne maitinimo linija (kaip ir šalto vandens tiekimo tinklas).

Kadangi karšto vandens suvartojimas yra netolygus, tinklas pasirenkamas su cirkuliacija magistralėje ir stovuose.

Nustatomos numatomos karšto vandens ir šilumos sąnaudos. Karšto vandens suvartojimas tinklo ruožuose nustatomas pagal (2.1) formulę. Kadangi sistema aptarnauja identiškus vartotojus, vertė P val randamas pagal (2.3) formulę.

Čia reikšmė ir imami pagal adj. 3 [1].

Reikšmė nustatoma pagal formulę (2.7)

Vertė paimama pagal adj. 3 [1].

Maksimalus karšto vandens suvartojimas per valandą nustatomas pagal (2.5) formulę.

Reikšmė nustatoma pagal 2 lentelę, priedą. 4 [1].

Vidutinis karšto vandens suvartojimas per valandą nustatomas pagal (2.8) formulę.

, m 3 / val

Maksimalus valandinis šilumos suvartojimas nustatomas pagal (2.11) formulę.


Ryžiai. 2.1. Karšto vandens tiekimo tinklo projektinė schema


2.3 lentelė

Karšto vandens tiekimo tinklo apskaičiavimo vandens paėmimo režimu pavyzdys.

Gyvenvietės teritorija Siūlo ilgis, m Įrenginių skaičius, N Prietaisų veikimo tikimybė, Р t N*P α Vieno įrenginio sąnaudos, q t 0 l/s Numatomas debitas, q t l/s Skersmuo, d mm Greitis, V m/s Savitasis slėgio nuostolis, mm/pm Slėgio praradimas srityje, mm Pastabos
1-2 1,50 0,016 0,016 0,205 0,09 0,09 0,78
2-3 0,55 0,016 0,032 0,241 0,2 0,24 2,08
3-4 0,80 0,016 0,048 0,270 0,2 0,27 2,35
4-5 3,30 0,016 0,048 0,270 0,2 0,27 1,13
5-6 2,80 0,016 0,096 0,338 0,2 0,34 1,42
6-7 2,80 0,016 0,144 0,393 0,2 0,39 1,63
7-8 2,80 0,016 0,192 0,441 0,2 0,44 1,84
8-9 4,00 0,016 0,240 0,485 0,2 0,49 1,17
9-10 10,00 0,016 0,800 0,948 0,2 0,95 1,2
10 - vanduo 13,00 0,016 1,920 1,402 0,2 1,40 1,34
vandens-sch 7,00 0,013 2,106 1,479 0,3 2,22 2,1
įvestis 10,00 0,013 2,106 1,479 0,3 2,22 1,05
11-12 3,30 0,016 0,096 0,338 0,2 0,34 0,91
12-13 2,80 0,016 0,192 0,441 0,2 0,44 1,19
13-14 2,80 0,016 0,288 0,524 0,2 0,52 1,44
14-15 2,80 0,016 0,384 0,598 0,2 0,60 1,65
15-9 4,00 0,016 0,480 0,665 0,2 0,67 1,84

Vandens šildytuvo šildymo vamzdžių šildymo paviršius nustatomas pagal (2.13) formulę. Apskaičiuotas temperatūrų skirtumas nustatomas pagal (2.14) formulę. Paimkime aušinimo skysčio parametrus t n = 120 °C, t į= 70 °C, šildomo vandens parametrai t h=60 C ir t c=5 C.

°C

Pasak adj. 8 [2] priimti didelio greičio vandens šildytuvas N 11 VTI - MosEnergo, kurio vienos sekcijos šildymo paviršius yra 5,89 m. Reikiamas sekcijų skaičius bus nustatytas pagal (2.16) formulę.

skyriuose

Sekcijos ilgis 2000 mm, išorinis korpuso skersmuo 219 mm, vamzdžių skaičius 64.

Karšto vandens tiekimo sistemos apskaičiavimas vandens paėmimo režimu atliekamas lentelės forma (2.3 lentelė).

Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo tinklo atkarpose nustatyti pagal (2.19) formulę. Didumas K l Skirstomiesiems vamzdynams buvo priimtas 0,2, o vandens stovams be šildomų rankšluosčių džiovintuvų – 0,1. (Priimama prie šildymo tinklo jungti šildomus rankšluosčių kabyklos).

Bendri nuostoliai slėgis 1 linijos įėjime yra 21125 mm arba 21,1 m. Kadangi stovo St TZ-2 hidraulinė apkrova yra dvigubai didesnė nei stove St TZ-1, jam buvo pritaikytas 25 mm skersmuo ir greičiai bei slėgio nuostoliai. šis stovas buvo apskaičiuotas. Kadangi slėgio nuostoliai 4–8 sekcijose pasirodė didesni nei 11–15 sekcijose, statiniu St TZ-1 buvo paimtas projektinis.

Reikalingas slėgis prie įėjimo į pastatą karšto vandens tiekimo sistemai veikti nustatomas pagal (2.20) formulę.

Čia slėgio nuostoliai vandens šildytuve nustatomi pagal (2.17) formulę.

Karšto vandens tiekimo sistemos apskaičiavimas cirkuliaciniu režimu atliekamas lentelės forma (2.4 lentelė). Tinklo projektavimo schema parodyta fig. 2.1.

2.4 lentelė.

Karšto vandens tiekimo tinklo apskaičiavimas cirkuliaciniu režimu

Atsiskaitymo sąskaitos Ilgis Cirkuliacijos srautas, l/s Skersmuo, mm Greitis, m/s Slėgio nuostoliai, mm Pastabos
už 1 linijinį m. mokykloje
vanduo - 4 13,00 0,28 0,27 6,24
4-3 10,00 0,19 0,24 4,30
3-2 4,00 0,10 0,24 10,00
2-1 11,20 0,10 0,42 45,98
1-2 col. 11,20 0,10 0,42 45,98
2″-3″ 4,00 0,10 0,42 45,98
3″-4″ 10,00 0,19 0,45 36,13
4 colių įvestis 13,00 0,28 0,35 13,88
Iš viso: 1340

Cirkuliacijos srautas sekcijose buvo paimtas pagal formulę (2.23) Cirkuliacinių vamzdžių skersmenys stovuose buvo tokie patys kaip skirstomųjų vamzdžių skersmenys. greitkeliuose jie buvo priimti vienu dydžiu mažesni.

Bendras galvos nuostolis dėl trinties ir vietinio pasipriešinimo tinkle buvo 1340 mm. Čia reikia atsižvelgti į slėgio nuostolius vandens šildytuve, kai praleidžiamas cirkuliacinis srautas, kuris nustatomas pagal (2.17) formulę.

M = 7,9 mm = 8 mm

Taigi slėgio nuostoliai projektiniame cirkuliaciniame žiede bus

Nustatyta galimybė natūrali cirkuliacija. Natūralios cirkuliacijos slėgis sistemai su žemesniais laidais nustatomas pagal (2.25) formulę.

13,2 (986,92–985,73) + 2 (985,73–983,24) = 20,69 mm

Slėgio nuostoliai cirkuliaciniame žiede (1348 mm) gerokai viršija natūralų cirkuliacijos slėgį (20,69 mm), todėl suprojektuota siurblio cirkuliacija.

Cirkuliacinio siurblio našumas nustatomas pagal (2.26) formulę.

Reikalingas siurblio slėgis nustatomas pagal (2.27) formulę.

Pasak adj. XIII [3] priimame siurblį K50-32-125 (K8/18b), kurio vardinis našumas 2,5 l/s, o aukštis 11,4 m. Šios vertės viršija apskaičiuotas, todėl galima pakeiskite variklį su 2860 aps./min. su 1480 aps./min. Iš (7.1) [3] formulės nustatome, kad

l/s; m.

Tokiu atveju siurblio veleno maitinimas taps

kW

Čia kiekiai Q 1, H 1 , N 1 atitinka apsisukimų skaičių n 1=1480 aps./min

3. VIDAUS VANDENS VANDENS SISTEMOS PROJEKTAVIMAS

Drenažo sistema apima inžinerinių įrenginių rinkinį pastato viduje, skirtą priėmimui Nuotekos ir jų išleidimas už pastato ribų į gatvių drenažo tinklą. Jį sudaro šie pagrindiniai elementai:

Nuotekų imtuvai - sanitarinė įranga;

Hidrauliniai vožtuvai (sifonai);

Atšakų linijos;

Pakylos su išmetimo vamzdžiais;

Problemos.

Ypatingą vietą užima kiemo drenažo tinklas, skirtas nuotekoms iš pastatų nuleisti į gatvių kanalizaciją.

Vandens suvartojimas karšto vandens tiekimui turi būti nustatomas pagal karšto vandens suvartojimo normas, atsižvelgiant į vandens čiaupų naudojimo tikimybę. Nustatykite apkrovą Karšto vandens sistema pagal maksimalų karšto vandens debitą ir į jį atsižvelgti renkantis šilumos šaltinį. Sveiki, mieli draugai! Mes įpratę jį naudoti kiekvieną dieną karštas vanduo ir sunkiai įsivaizduojame patogus gyvenimas, jei negalite išsimaudyti šiltoje vonioje arba turite plauti indus po čiaupu, iš kurio teka šalta srovė. Vanduo pageidaujama temperatūra ir reikiamu kiekiu – apie tai svajoja kiekvieno privataus namo savininkas. Šiandien nustatysime numatomas vandens ir šilumos sąnaudas karšto vandens tiekimui į mūsų namus. Turite suprasti, kad šiuo metu mums nėra ypač svarbu, iš kur gauname šią šilumą. Galbūt į tai atsižvelgsime renkantis šilumos tiekimo šaltinio galią ir šildysime vandenį karšto vandens tiekimo reikmėms boileryje. Galbūt vandenį šildysime atskirame elektriniame boileryje arba dujiniame vandens šildytuve, o gal jis bus pristatytas mums.

Na, o jei jų nėra technines galimybesįsirengti karšto vandens sistemą namuose, tada važiuosime į savo arba kaimo pirtį. Mūsų tėvai dažniausiai lankydavosi miesto pirtyse, o dabar suskambėjo mobili rusiška pirtis po tavo langu. Žinoma, gyvenimas nestovi vietoje ir turėti vonią bei dušą namuose šiandien jau nebe prabanga, o paprasčiausia būtinybė. Todėl į namus pateiksime karšto vandens tiekimo sistemą. Teisingas karšto vandens tiekimo apskaičiavimas lems buitinio karšto vandens sistemos apkrovą ir, galiausiai, šilumos šaltinio galios pasirinkimą. Todėl į šį skaičiavimą reikia žiūrėti labai rimtai. Prieš pasirenkant buitinio karšto vandens sistemos konstrukciją ir įrangą, turime apskaičiuoti pagrindinį bet kurios sistemos parametrą - maksimalų karšto vandens srautą per valandą maksimalus vandens suvartojimas(Q g.v max, kg/h).

Praktiškai chronometru ir matavimo indu nustatome karšto vandens sąnaudas, l/min pildant vonią

Valandinio maksimalaus karšto vandens debito per valandą maksimalaus vandens suvartojimo apskaičiavimas

Norėdami apskaičiuoti šį suvartojimą, atsižvelkime į karšto vandens suvartojimo normas (pagal SNiP 2-34-76 skyrių), žr. 1 lentelę.

Karšto vandens suvartojimo standartai (pagal SNiP 2-34-76 skyrių)

1 lentelė

g и.с – vidutinis už šildymo sezonas, l/d.;

g ir – maksimalus vandens suvartojimas, l/parą;

g i.h – didžiausias vandens suvartojimas, l/val.

Mieli draugai, noriu jus įspėti dėl vienos dažnos klaidos. Daugelis kūrėjų ir net jaunų nepatyrusių dizainerių atlieka valandinius skaičiavimus maksimalus srautas karštas vanduo pagal formulę

G max =g i.h *U, kg/val

g i.h – karšto vandens suvartojimo norma, l/h, maksimalus vandens suvartojimas, paimtas pagal 1 lentelę; U – karšto vandens vartotojų skaičius, U=4 žmonės.

G max = 10 * 4 = 40 kg/h arba 0,67 l/min

Q metai max = 40 * 1 * (55–5) = 2000 kcal/h arba 2,326 kW

Taip apskaičiavę vandens srautą ir pasirinkę šilumos šaltinio galią šiam srautui šildyti, nusiraminote. Tačiau kai įeisite į dušą, nustebsite pamatę, kad tik 3 lašai vandens per sekundę laša ant jūsų nešvarios ir prakaituotos plikos galvos. Nei rankų plovimas, nei indų plovimas, jau nekalbant apie išsimaudymą – iš piršto laužtas. Taigi koks susitarimas? O klaida ta, kad nebuvo teisingai nustatytas maksimalus vandens suvartojimas per valandą didžiausio vandens suvartojimo dienai. Pasirodo, visi karšto vandens suvartojimo rodikliai pagal 1 lentelę turėtų būti naudojami tik apskaičiuojant srautą per atskirus įrenginius ir tikimybę, kad jie bus naudojami. Šie standartai netaikomi sąnaudoms nustatyti pagal vartotojų skaičių, vartotojų skaičių dauginant iš konkretaus vartojimo! Būtent tai yra pagrindinė klaida, kurią daro daugelis skaičiuoklių, nustatydami karšto vandens tiekimo sistemos šilumos apkrovą.

Jei reikia nustatyti šilumos generatorių (katilų) ar šildytuvų našumą, kai abonentams nėra karšto vandens rezervuarų (mūsų atveju), tada numatoma karšto vandens sistemos apkrova turi būti nustatoma pagal maksimalų karšto vandens suvartojimą per valandą. (šiluma) didžiausio vandens suvartojimo dienai, naudojant formulę

Q g.v max =G max * s * (t g.wed –t x), kcal/val

G max – maksimalus karšto vandens suvartojimas per valandą, kg/val. Didžiausias karšto vandens suvartojimas per valandą, G max, atsižvelgiant į tikimybę, kad bus naudojami vandens čiaupai, turėtų būti nustatytas pagal formulę

G max = 18*g * K ir * α h * 10 3, kg/val

g – karšto vandens suvartojimo norma, l/su vandens čiaupais. Mūsų atveju: praustuvui g y = 0,07 l/s; plovimui g m = 0,14 l/s; dušui g d = 0,1 l/s; voniai g in = 0,2 l/s. Pasirenkame didesnę reikšmę, tai g = g in = 0,2 l/s; K ir – bematis vandens lankstymo įrenginio panaudojimo koeficientas 1 valandai maksimalaus vandens suvartojimo. Voniai, kurios būdingas (didžiausias) karšto vandens srautas g x = 200 l/h, šis koeficientas bus lygus K u = 0,28; α h yra bematė vertė, nustatoma atsižvelgiant į bendrą vandens lankstymo įtaisų skaičių N ir tikimybę juos naudoti Rh 1 valandą sunaudojant didžiausią vandens kiekį. Savo ruožtu vandens lankstymo įtaisų naudojimo tikimybę galima nustatyti pagal formulę

R h =g i.h *U/3600*K ir*g*N

g i.h – karšto vandens suvartojimo norma per didžiausio vandens suvartojimo valandą, l/val. Jis imamas pagal 1 lentelę, g ir.h = 10 l/h; N – bendras name įrengtų vandens čiaupų skaičius, N = 4.

Rh = 10 * 4 / 3600 * 0,28 * 0,2 * 4 = 0,0496. Prie R h< 0,1 и любом N по таблице (N * Р ч = 0,198) определяем α ч = 0,44

G max = 18 * 0,2 * 0,28 * 0,44 * 10 3 = 444 kg/val. arba 7,4 l/min.

Q metai max = 444 * 1 * (55–5) = 22200 kcal/h arba 25,8 kW

Ne, nei norimos temperatūros, nei tinkamo karšto vandens srauto – diskomfortas

Kaip matote, mieli draugai, vandens ir atitinkamai šilumos suvartojimas išaugo maždaug 10 kartų. Be to, šilumos suvartojimas karšto vandens tiekimui (25,8 kW) yra 2 kartus didesnis nei bendras šilumos suvartojimas namo šildymui ir vėdinimui (11,85 + 1,46 = 13,31 kW). Jei šie duomenys bus pateikti „Klientui“, tada jam stos plaukai ir jis pareikalaus, kad jie jam paaiškintų – kas nutiko? Taigi padėkime jam. Toliau pateiktos 2 ir 3 lentelės mums padės tai padaryti. Dabar pereikime prie 2 lentelės ir apskaičiuokime didžiausią valandinį vandens suvartojimą apkraunant visus vandens vartotojus vienu metu. Sudėjus visas tipines išlaidas gauname 530 l/val. Kaip matote, bendros charakteristikos sąnaudos buvo 86 l/h didesnės nei apskaičiuotos (444 l/h). Ir tai nenuostabu, nes tikimybė, kad visi vandens čiaupai veiks vienu metu, yra labai maža. Mūsų maksimalus karšto vandens reikalavimas jau yra 84%. Realiai ši vertė dar mažesnė – apie 50 proc. Pabandykime gauti tikrąją vertę, tam naudojame lentelę 3. Nepamirškite, kad karšto vandens suvartojimo standartai yra sukurti vartotojams esant t g.av = 55 o C, tačiau iš lentelės rasime sąnaudas t g vid = 40 o C.

Minimalus bendras karšto vandens suvartojimas, kai vidutinė vandens temperatūra lygi t g.v = 40 o C ir vienu metu veikiant visiems vandens paėmimo įrenginiams, kurių tikimybė sunaudoti 84%, bus lygus G min =[ (5 * 1,5) + (20 * 5) + (30 * 6) +(120 * 10) ] * 0,84 = 342,3 l/h (239,6 l/h, kai t g.v = 55 o C)

Maksimalus bendras karšto vandens suvartojimas, kai vidutinė vandens temperatūra yra 40 o C ir vienu metu veikiant visiems vandens paėmimo įrenginiams, kurių tikimybė sunaudoti 84%, bus lygus G max = [ (15 * 3) + (30 * 5) + (90 * 6 ) +(200 * 15) ] * 0,84 = 869,4 l/h (608,6 l/h, kai t g.v = 55 o C)

Vidutinis debitas esant t g.v = 55 o C bus lygus G avg = (G min + G max)/2 = (239,6 + 608,6)/2 = 424,1 l./val. Taigi gavome tai, ko ieškojome - 424,1 l/h vietoj 444 l/h pagal skaičiavimus.

Karšto vandens suvartojimo standartai vandens čiaupams (SNiP 2-34-76 skyrius)

2 lentelė

Karšto vandens suvartojimo standartai įvairiems vandens paėmimo įrenginiams

3 lentelė

Surinkimo punktas

Kriauklė Virtuvės kriauklė Ekonomiškas dušas Standartinis dušas Dušo komfortas. Vonia
Karšto vandens temperatūra, o C 35-40 55 40 40 40 40
Vartojimo laikas, min 1,5-3 5 6 6 6 10-15
Karšto vandens suvartojimas buitinėms reikmėms, l 5-15 20-30 30 50 90 120-200

Taigi, skaičiuojant karšto vandens tiekimą, būtina atsižvelgti į šiuos niuansus: gyventojų skaičių; vonios, dušo naudojimo dažnumas; vonios kambarių, kuriuose naudojamas karštas vanduo, skaičius; specifikacijas santechnikos elementai (pavyzdžiui, vonios kambario tūris); numatomą šildomo vandens temperatūrą, taip pat tikimybę vienu metu naudoti vandens čiaupus. IN kitus įrašus Atidžiau pažvelgsime į tris įprastas karšto vandens tiekimo sistemas. Priklausomai nuo vandens šildymo būdo, šios sistemos, privačioms kaimo namas, suskirstyta: karštas vanduo su akumuliacinis vandens šildytuvas(katilas); Karštas vanduo su momentiniu vandens šildytuvu; Karštas vanduo su dvigubo kontūro katilu.

Kaip manai, ką aš darau?!!!

Gautos vandens ir šilumos suvartojimo vertės Karšto vandens poreikisG max = 444 kg/h arba 7,4 l/min ir Q g.v max = 22200 kcal/h arba 25,8 kW sutinkame su vėlesniu paaiškinimu renkantis šilumos šaltinį. Šiandien užbaigėme savo namų plano 4 punktą - paskaičiavome maksimalias valandines karšto vandens sąnaudas privačiam namui. Kas dar neprisijungė, prisijunk prie mūsų!

Pagarbiai, Gregory

Pagrindiniai gyvenamųjų pastatų parametrai yra vandens tiekimas, kanalizacijos sistema ir pristatymas elektros energija. Nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus ( privatus namas arba kelių aukštų), pagrindinių tinklų skaičiavimas turi būti atliekamas pagal tam tikras taisykles, naudojant atitinkamas formules. Norint sukurti tinkamą elektros grandinę, nereikia daug laiko, daug sunkiau nuspręsti dėl vandens tiekimo. Ypatingas sunkumas yra karšto vandens tiekimo projektavimas ir apskaičiavimas. Norint teisingai atlikti visas operacijas, reikia žinoti ne tik techninę problemos pusę, bet ir reguliavimo sistemą.

Dažniausiai pasirenkamas cirkuliacinis tinklo tipas. Tokios sistemos veikimo principas yra nuolatinė skysčio cirkuliacija. Vienintelis trūkumas cirkuliacijos sistema karšto vandens tiekimas per brangus. Išlaidos pateisinamos tik pasiekus maksimalų gyvenamojo namo naudotojų skaičių.

Taip pat, be aukštos kainų politikos, nuolatinė vandens cirkuliacija lemia didelius šilumos nuostolius, dėl kurių atsiranda papildomų išlaidų. Jei yra cirkuliacinė sistema, projektuotojai stengiasi kiek įmanoma sumažinti dujotiekio ilgį. Ši parinktis leidžia papildomai sutaupyti skysčių transportavimui.

Koks yra laukimo laikotarpis ir kaip jis skaičiuojamas?

Laukimo laikotarpis yra laikotarpis, kuris praeina nuo to momento, kai vartotojas atidaro čiaupą, iki karšto vandens tiekimo. Šį laiką stengiamasi kuo labiau sumažinti tam tikslui, optimizuojama karšto vandens tiekimo sistema, atliekami reguliavimai, o jei rodikliai – modernizuojami.

Norint nustatyti laukimo laikotarpį, naudojami visuotinai pripažinti standartai. Norėdami teisingai apskaičiuoti, turėtumėte žinoti:

  • Norėdami sutrumpinti laukimo laikotarpį, turėtumėte sukurti aukštas spaudimas vandens sistemoje. Tačiau per aukšto slėgio parametrų nustatymas gali sugadinti dujotiekį.
  • Norėdami sutrumpinti laukimo laikotarpį, padidinkite pralaidumas prietaisas, per kurį vartotojas gauna skysčio.
  • Laukimo laikotarpis didėja tiesiogiai proporcingai vidiniam dujotiekio skersmeniui, taip pat jei grandinė yra dideliu atstumu nuo vartotojo.

Teisinga laukimo laikotarpio skaičiavimo seka yra tokia:

  • Vartotojų skaičiaus nustatymas. Po tikslaus skaičiaus turėtumėte padaryti nedidelį rezervą, nes karšto vandens suvartojimas yra didžiausias.
  • Dujotiekio charakteristikų nustatymas: ilgis, vidinis vamzdžių skersmuo, taip pat medžiaga, iš kurios jie pagaminti.
  • Dujotiekio ilgį ir vidinį skersmenį padauginus iš specifinio vandens tūrio, kuris matuojamas l/s.
  • Trumpiausio ir patogiausio skysčio kelio nustatymas. Šis parametras taip pat apima grandinės dalis, esančias toliausiai nuo vandens čiaupo. Visi vandens kiekiai taip pat sudedami.
  • Skysčio kiekis padalytas iš vandens srauto per sekundę. Gaunant šį parametrą taip pat atsižvelgiama į bendrą skysčio slėgį sistemoje.

Norėdami gauti tiksliausius rezultatus, turėtumėte teisingai apskaičiuoti konkretų dujotiekio tūrį. Tam naudojama ši formulė:

Cs = 10 (F/100)2 3,14/4, kur F yra vidinis dujotiekio skersmuo.

Nustatydami konkretų tūrį, negalite naudoti tiek išorinio, tiek vardinio vamzdžių skersmens vertės. Tai žymiai sumažins skaičiavimų tikslumą. Yra lentelių, kuriose tam tikroms medžiagoms (variui ir plienui) iš anksto apskaičiuota konkreti tūrio vertė.

Karšto vandens suvartojimo per dieną apskaičiavimas

Karšto vandens kiekis, kurio vartotojui reikia per dieną, yra iš anksto apskaičiuotas parametras. Paprastai tokie duomenys paimami iš lentelių, kur jie skirstomi pagal patalpos tipą ir jo kvadratūrą. Europos parametrai neturėtų būti painiojami su kitų šalių parametrais, jie labai skiriasi vienas nuo kito.

Vidutiniškai karšto vandens suvartojimas vienam žmogui per dieną svyruoja nuo 25 iki 50 litrų. Surašyti ir apskaičiuoti karšto vandens kiekį vienam asmeniui galima tik sužinojus patalpos ar pastato būklę.

Kaip apskaičiuoti dujotiekį

Ilgalaikiam karštų skysčių transportavimo sistemos eksploatavimui dujotiekis turėtų būti skaičiuojamas didžiausios apkrovos sąlygomis. Tai leidžia jums padaryti tam tikrą rezervą, kuris pašalins sistemos gedimus, kai smarkiai padidės slėgis.

Norėdami apskaičiuoti dujotiekį, dažniausiai naudojamos paruoštos diagramos ir lentelės su atitinkamais duomenimis. Dažniausiai naudojama medžiaga yra varis arba cinkuotas plienas. Turėtumėte žinoti, kad svarbus skaičiavimo parametras yra lygiavertis Fixture Unit. Šis prietaisas vadinamas sąlyginiu elementu tam tikro tipo vandens lankstymo mechanizmams.

Dujotiekio skaičiavimo seka:

  • Skaičiavimas prasideda nustatant Fixture Unit parametrą, kuris yra privalomas kiekvienam vandens įleidimo taškui.
  • Pagrindinis karšto vandens transportavimo tinklas yra padalintas į atskiras atkarpas (mazgus). Principas pagrįstas šildymo sistemos projektu.
  • Raskite bendrą šviestuvų, kurie bus skirtingose ​​vietose, skaičių.
  • Remiantis bendru tvirtinimo elementų kiekiu ir pastato tipu, randamas numatomas kiekvienos sistemos dalies debitas.
  • Projektinis srautas, dar vadinamas pralaidumo tūriu, yra svarbus komponentas nustatant dujotiekio skersmenį. Vidinis vamzdžių skersmuo nustatomas su sąlyga, kad galutiniai skaičiai neviršys bendrai nustatytų ribų.

Skaičiuodami cirkuliacijos tinklą galite naudoti bendra pozicija, kad kiekvienam Fixture Unit elementui yra 3 l/s. Atskiras punktas yra skaičiavimas recirkuliacinis siurblys, kuris turi tam tikrą pralaidumą. Norint nustatyti šį parametrą, būtina žinoti tikslų vandens taškų skaičių.

Norint papildomai sutaupyti cirkuliacinį tinklą, ant siurblio sumontuotas termostatas. Termostatas užtikrina, kad prietaisas įsijungtų nukritus gabenamo skysčio temperatūrai. Kai vandens temperatūra grįžtamojoje grandinėje pasiekia 5 laipsniais mažesnę už vardinę vertę, siurblys išsijungia.

Ką reikia turėti norint pradėti skaičiuoti karšto vandens tiekimą

Neįmanoma pradėti skaičiuoti karšto vandens tiekimo sistemos neturint namo techninės ir projektinės dokumentacijos. Tuo pačiu metu namo dydis nėra svarbus, privatus sklypas reikalauja tokio paties plano kaip ir daugiaaukštis pastatas.

Skaičiavimas pradedamas nuo sertifikuoto architektūrinio plano, ant kurio parenkama teisinga vieta pastatų, taip pat sanitarinės įrangos išdėstymas. Namo vieta padės pasirinkti vandens tiekimo sistemą trumpiausiu keliu.

Būtina žinoti žmonių, kurie gyvens pastate, skaičių. Natūralu, kad tikslaus gyventojų skaičiaus sužinoti neįmanoma, todėl geriau skaičiuoti naudojant maksimalius duomenis. Tokie skaičiai leis teisingai apskaičiuoti didžiausių apkrovų laiką.

Nustatykite vietą, kurioje bus įrengta karšto vandens tiekimo įranga. Ši vieta, turi būti nurodyta diagramoje.

Karšto vandens skaičiavimai, BKN. Randame karšto vandens tiekimo tūrį, galią, BKN (gyvatės) galią, įšilimo laiką ir kt.

Šiame straipsnyje aptarsime praktines problemas ieškant karšto vandens kaupimo tūrio, galios Karšto vandens šildymas. Šildymo įrangos galia. Karšto vandens paruošimo laikas įvairiai įrangai ir panašiai.

Pažvelkime į užduočių pavyzdžius:

1 užduotis. Raskite galią momentinis vandens šildytuvas

Momentinis vandens šildytuvas- Tai vandens šildytuvas, kuriame vandens tūris gali būti toks mažas, kad jo egzistavimas yra nenaudingas vandeniui laikyti. Todėl manoma, kad momentinis vandens šildytuvas nėra skirtas karštam vandeniui kaupti. Ir mes į tai neatsižvelgiame savo skaičiavimuose.

Duota: Vandens sąnaudos 0,2 l/sek. Šalto vandens temperatūra 15 laipsnių Celsijaus.

Rasti: Momentinio vandens šildytuvo galia su sąlyga, kad jis įkaitina vandenį iki 45 laipsnių.

Sprendimas

Atsakymas: Momentinio vandens šildytuvo galia bus 25120 W = 25 kW.

Vartoti praktiškai nepatartina didelis skaičius elektros. Todėl reikia kaupti (kaupti karštą vandenį) ir mažinti elektros laidų apkrovą.

Momentiniai vandens šildytuvai turi nestabilų karšto vandens šildymą. Karšto vandens temperatūra priklausys nuo vandens srauto per momentinį vandens šildytuvą. Maitinimo arba temperatūros perjungimo jutikliai neleidžia gerai stabilizuoti temperatūros.

Jei norite rasti esamo momentinio vandens šildytuvo išėjimo temperatūrą esant tam tikram srautui.

2 užduotis. Elektrinio vandens šildytuvo (katilo) šildymo laikas

Turime elektrinį vandens šildytuvą, kurio talpa 200 litrų. Elektrinių šildymo elementų galia 3 kW. Būtina rasti laiko vandens pašildymui nuo 10 laipsnių iki 90 laipsnių Celsijaus.

Duota:

Wt = 3 kW = 3000 W.

Rasti: laikas, per kurį vandens tūris vandens šildytuvo bake įkaista nuo 10 iki 90 laipsnių.

Sprendimas

Šildymo elementų energijos suvartojimas nesikeičia priklausomai nuo vandens temperatūros bake. (Kita problema nagrinėsime, kaip keičiasi šilumokaičių galia.)

Būtina rasti kaitinimo elementų galią, kaip ir momentiniam vandens šildytuvui. Ir šios galios užteks vandeniui pašildyti per 1 valandą.

Jei žinoma, kad esant 18,6 kW kaitinimo elemento galiai, bakas sušildys vandenį per 1 valandą, tuomet nesunku suskaičiuoti laiką ir esant 3 kW kaitinimo elemento galiai.

Atsakymas: 200 litrų talpos vandens šildymo laikas nuo 10 iki 90 laipsnių bus 6 valandos 12 minučių.

3 užduotis. Netiesioginio šildymo katilo šildymo laikas

Paimkime netiesioginio šildymo katilo pavyzdį: Buderus Logalux SU200

Nominali galia: 31,5 kW. Dėl kokių priežasčių tai buvo nustatyta, neaišku. Tačiau pažiūrėkite į lentelę žemiau.

Tūris 200 litrų

Gyvatė pagaminta iš Plieninis vamzdis DN25. Vidinis skersmuo 25 mm. Išorinis 32 mm.

Hidrauliniai nuostoliai gyvatės vamzdyje rodo 190 mbar, kai srautas yra 2 m3/val. Kas atitinka 4.6.

Žinoma, šis atsparumas yra didelis vandens ir naujas vamzdis. Greičiausiai kilo rizika, susijusi su dujotiekio peraugimu, didelio klampumo aušinimo skysčiu ir jungčių pasipriešinimu. Geriau nurodyti akivaizdžiai didelius nuostolius, kad kas nors neapskaičiuotų klaidingai.

Šilumos mainų plotas 0,9 m2.

Į gyvatės vamzdį telpa 6 litrai vandens.

Šio gyvatės vamzdžio ilgis yra maždaug 12 metrų.

Apšilimo laikas rašomas kaip 25 minutės. Neaišku, kaip tai buvo apskaičiuota. Pažiūrėkime į lentelę.

BKN gyvatės jėgos stalas

Apsvarstykite lentelę, skirtą gyvatės galiai nustatyti

Apsvarstykite SU200 gyvatės šilumos išsklaidymo galią 32,8 kW

Tuo pačiu metu grandinėje Karšto vandens suvartojimas 805 l/val. Teka 10 laipsnių, išeina 45 laipsnių

Kitas variantas

Apsvarstykite SU200 gyvatės šilumos išsklaidymo galią 27,5 kW

Į gyvatę teka 80 laipsnių temperatūros aušinimo skystis 2 m3/val.

Tuo pačiu metu debitas karšto vandens kontūre yra 475 l/val. Teka 10 laipsnių, išeina 60 laipsnių

Kitos charakteristikos

Deja, netiesioginio šildymo katilo šildymo laiko skaičiavimo jums nepateiksiu. Nes tai nėra viena formulė. Čia yra daug persipynusių reikšmių: Pradedant nuo šilumos perdavimo koeficiento formulių, korekcijos koeficientai skirtingiems šilumokaičiams (nes vandens konvekcija taip pat įveda savo nuokrypius), o tai baigiasi skaičiavimų, pagrįstų laikui bėgant pakitusiomis temperatūromis, kartojimu. Čia greičiausiai ateityje padarysiu skaičiavimo skaičiuoklę.

Turėsite pasitenkinti tuo, ką mums sako BKN (Netiesioginio šildymo katilo) gamintojas.

Ir gamintojas mums sako:

Kad vanduo bus paruoštas per 25 minutes. Su sąlyga, kad debitas į gyvatę bus 80 laipsnių ir debitas 2 m3/val. Šildomą aušinimo skystį gaminančio katilo galia turi būti ne mažesnė kaip 31,5 kW. Paruoštas gerti vanduo laikomas 45-60 laipsnių. 45 laipsnių skalbimas duše. 60 yra labai karštas vanduo, pavyzdžiui, indams plauti.

4 užduotis. Kiek karšto vandens reikia, norint nusiprausti 30 minučių po dušu?

Apskaičiuokime pavyzdį su elektriniu vandens šildytuvu. Kadangi elektrinis kaitinimo elementas turi pastovią šiluminę energiją. Šildymo elementų galia 3 kW.

Duota:

Šaltas vanduo 10 laipsnių

Minimali čiaupo temperatūra 45 laipsniai

Maksimali vandens šildymo temperatūra bake yra 80 laipsnių

Patogus tekančio vandens srautas iš čiaupo – 0,25 l/sek.

Sprendimas

Pirma, suraskime galią, kuri užtikrins šį vandens srautą

Atsakymas: Su susikaupusiu karštu vandeniu praustis reikės 0,45 m3 = 450 litrų vandens. Su sąlyga, kad šildymo elementai nešildo vandens karšto vandens vartojimo metu.

Daugeliui gali atrodyti, kad nėra jokios apskaitos apie šalto vandens patekimą į baką. Kaip apskaičiuoti šiluminės energijos nuostolius, kai 10 laipsnių vandens temperatūra patenka į 80 laipsnių vandenį. Akivaizdu, kad bus prarasta šiluminė energija.

Tai įrodoma taip:

Energija, sunaudota bakui šildyti nuo 10 iki 80:

Tai yra, 450 litrų talpos ir 80 laipsnių temperatūros bake jau yra 36 kW šiluminės energijos.

Iš šio rezervuaro imame energiją: 450 litrų 45 laipsnių temperatūros vandens (per čiaupą). 450 litrų tūrio vandens šiluminė energija 45 laipsnių temperatūroje = 18 kW.

Tai įrodo energijos tvermės dėsnis. Iš pradžių talpoje buvo 36 kW energijos, jie paėmė 18 kW, liko 18 kW. Šioje 18 kW energijos yra 45 laipsnių temperatūros vanduo. Tai yra, 70 laipsnių padalytas per pusę, duoda 35 laipsnius. 35 laipsnių + 10 laipsnių šaltas vanduo gauname 45 laipsnių temperatūrą.

Čia svarbiausia suprasti, kas yra energijos tvermės dėsnis. Ši energija iš rezervuaro negali nutekėti į nežinia kur! Žinome, kad iš čiaupo išėjo 18 kW, o bake iš pradžių buvo 36 kW. Paėmę iš talpyklos 18 kW temperatūrą bake sumažinsime iki 45 laipsnių (iki vidutinės temperatūros (80+10)/2=45).

Dabar pabandykime rasti bako tūrį, kai katilas įkaitintas iki 90 laipsnių.

Sunaudota karšto vandens energijos sąnaudos čiaupo išvade 18317 W

Atsakymas: Bako tūris 350 litrų. Padidinus vos 10 laipsnių bako tūris sumažėjo 100 litrų.

Daugeliui tai gali pasirodyti nerealu. Tai galima paaiškinti taip: 100/450 = 0,22 nėra tiek daug. Išsaugotos temperatūros skirtumas (80-45)

Įrodykime, kad tai tinkama formulė kitu būdu:

Žinoma, tai apytikslis teorinis skaičiavimas! Teoriniame skaičiavime atsižvelgiame į tai, kad temperatūra bake tarp viršutinio ir apatinio sluoksnių akimirksniu susimaišo. Jei atsižvelgsime į tai, kad vanduo yra karštesnis viršuje, o šaltesnis apačioje, tada rezervuaro tūris gali būti sumažintas temperatūros skirtumu. Ne veltui vertikalios talpyklos laikomos efektyvesnėmis šiluminės energijos kaupimu. Kadangi kuo didesnis bako aukštis, tuo didesnis temperatūros skirtumas tarp viršutinio ir apatinio sluoksnių. Kai karštas vanduo suvartojamas greitai, šis temperatūros skirtumas yra didesnis. Kai nėra vandens srauto, labai lėtai temperatūra bake tampa vienoda.

Mes tiesiog sumažinsime 45 laipsnių iki 10 laipsnių žemiau. 45 vietoje bus 35 laipsniai.

Atsakymas: Dėl temperatūros poslinkio bako tūrį sumažinome dar 0,35-0,286 = 64 litrai.

Skaičiavome su sąlyga, kad karšto vandens vartojimo metu šildymo elementai neveikė ir nešildė vandens.

Dabar paskaičiuokime pagal sąlygą kad bakas pradeda šildyti vandenį karšto vandens vartojimo momentu.

Pridėkime dar 3 kW galią.

Per 30 veikimo minučių gausime pusę 1,5 kW galios.

Tada jums reikia atimti šią galią.

Atsakymas: Bako tūris bus 410 litrų.

5 užduotis. Papildomos galios karšto vandens tiekimui apskaičiavimas

Apsvarstykite privatų namą, kurio plotas yra 200 m2. Maksimalus energijos suvartojimas namui šildyti yra 15 kW.

Name gyvena 4 žmonės.

Rasti: Papildoma galia karštam buitiniam vandeniui ruošti

Tai yra, turime rasti katilo galią, atsižvelgiant į: Namo šildymo galią + karšto vandens šildymą.

Šiuo tikslu geriau naudoti schemą Nr. 4:

Sprendimas

Būtina išsiaiškinti, kiek litrų karšto vandens žmogus suvartoja per dieną:

SNiP 2.04.01-85* teigia, kad pagal statistiką vienam žmogui per dieną sunaudojama 300 litrų. Iš jų 120 litrų skirta 60 laipsnių temperatūros karštam vandeniui. Ši miesto statistika maišoma su žmonėmis, kurie nėra įpratę naudoti tiek vandens per dieną. Galiu pasiūlyti savo vartojimo statistiką: Jei mėgstate kasdien maudytis karštose voniose, vienam žmogui per dieną galite išleisti 300-500 litrų karšto vandens.

Vandens kiekis per dieną 4 žmonėms:

Tai yra, prie 15 kW namo šildymo galios reikia pridėti 930 W = 15930 W.

Bet jei atsižvelgsime į tai, kad naktį (nuo 23:00 iki 7:00) jūs nevartojate karšto vandens, gaunate 16 valandų, kai vartojate karštą vandenį:

Atsakymas: Katilo galia = 15 kW + 1,4 kW karšto vandens tiekimui. = 16,4 kW.

Tačiau atliekant šį skaičiavimą kyla pavojus, kad tam tikromis valandomis sunaudojus daug karšto vandens, jūs nustosite šildyti namą ilgam laikui.

Jeigu norite turėti gerą karšto vandens srautą privačiam namui, tuomet rinkitės ne mažesnę kaip 30 kW BKN. Tai leis jums turėti neribotą 0,22 l/sek debitą. kurių temperatūra ne žemesnė kaip 45 laipsnių. Katilo galia turi būti ne mažesnė kaip 30 kW.

Apskritai šio straipsnio tikslai buvo skirti energijos taupymui. Mes nesvarstėme, kas vyksta konkrečiu momentu, bet skaičiavome kitu keliu. Vadovavomės neginčijamu energijos taupymo metodu. Tada energija, sunaudota čiaupo išleidimo angoje, bus lygi energijai, gaunamai iš katilo įrangos. Žinodami galią dviejose skirtingose ​​vietose, galite rasti praleistą laiką.

Kartą diskutavome apie karšto vandens tiekimo apskaičiavimą forume: http://santeh-baza.ru/viewtopic.php?f=7&t=78

Jei norite gauti pranešimus
apie naujus naudingus straipsnius iš skyriaus:
Santechnika, vandentiekis, šildymas,
tada palikite savo vardą ir el.


Komentarai(+) [ Skaityti / pridėti ]

Video pamokų serija apie privačius namus
1 dalis. Kur gręžti šulinį?
2 dalis. Vandens gręžinio statyba
3 dalis. Vamzdyno tiesimas nuo šulinio iki namo
4 dalis. Automatinis vandens tiekimas
Vandens tiekimas
Vandentiekis privačiam namui. Veikimo principas. Sujungimo schema
Savisiurbiai paviršiniai siurbliai. Veikimo principas. Sujungimo schema
Savisiurbio siurblio skaičiavimas
Skersmenų skaičiavimas iš centrinio vandens tiekimo
Vandentiekio siurblinė
Kaip išsirinkti siurblį šuliniui?
Slėgio jungiklio nustatymas
Slėgio jungiklio elektros schema
Hidraulinio akumuliatoriaus veikimo principas
Nuotekų nuolydis 1 metrui SNIP
Šildymo schemos
Dviejų vamzdžių šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas
Hidraulinis dviejų vamzdžių šildymo sistemos Tichelman kilpos skaičiavimas
Vienvamzdžio šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas
Šildymo sistemos radialinio pasiskirstymo hidraulinis skaičiavimas
Schema su šilumos siurbliu ir kieto kuro katilu - veikimo logika
Trijų krypčių vožtuvas iš valtec + šiluminė galvutė su nuotoliniu jutikliu
Kodėl blogai šildo daugiabučio namo šildymo radiatorius
Kaip prijungti katilą prie katilo? Sujungimo galimybės ir schemos
Karšto vandens recirkuliacija. Veikimo principas ir skaičiavimas
Neteisingai apskaičiuojate hidraulines rodykles ir kolektorius
Rankinis hidraulinio šildymo skaičiavimas
Šilto vandens grindų ir maišymo agregatų skaičiavimas
Trijų krypčių vožtuvas su servo pavara karštam buitiniam vandeniui ruošti
Karšto vandens tiekimo skaičiavimai, BKN. Randame gyvatės tūrį, galią, įšilimo laiką ir kt.
Vandentiekio ir šildymo projektuotojas
Bernulio lygtis
Daugiabučių namų vandens tiekimo apskaičiavimas
Automatika
Kaip veikia servo ir trijų krypčių vožtuvai
Trijų krypčių vožtuvas aušinimo skysčio srautui nukreipti
Šildymas
Šildymo radiatorių šiluminės galios skaičiavimas
Radiatoriaus sekcija

Remiantis Rusijos Federacijos Vyriausybės 2013 m. gegužės 13 d. dekretu Nr. 406 „Dėl valstybinio tarifų reguliavimo vandens tiekimo ir sanitarijos srityje“, kai centralizuota karšto vandens tiekimo sistema uždaroje sistemoje, du - nustatomas komponentinis karšto vandens tarifas, kurį sudaro „ šalto vandens komponentas "(rub./m3) ir " šilumos energijos komponentas "(RUB/Gcal). Išteklius tiekianti organizacija, tiekianti karštą vandenį, atsiskaito su rangovu Komunalinės paslaugos (Valdymo įmonė, HOA) 2 ištekliams: · saltas vanduo– pagal „šalto vandens komponento“ tarifą; šiluminė energija– pagal „Šiluminės energijos dedamosios“ tarifą Šalto vandens dedamosios vertę apskaičiuoja tarifus reguliuojanti institucija, remdamasi šalto vandens tarifu įstaiga pagal metodinius nurodymus, pagrįstus šiais komponentais: šilumos energijos tarifas ;· priežiūros išlaidos centralizuotos sistemos karšto vandens tiekimas teritorijoje nuo centrinių šilumos punktų (imtinai), kur ruošiamas karštas vanduo, iki taško, esančio ant abonento ir reguliuojamos organizacijos veiklos atsakomybės ribos, jei į tokias išlaidas neatsižvelgta tarife. šiluminei energijai; · šilumos energijos nuostolių vamzdynuose sąnaudos zonoje nuo įrenginių, kuriuose ruošiamas karštas vanduo, įskaitant iš centrinio šilumos punktų, įskaitant centrinio šildymo punktų priežiūrą, iki taško, esančio ant abonento ir jo eksploatacinės atsakomybės ribos. reguliuojama organizacija, jei į tokius nuostolius neatsižvelgiama nustatant šilumos energijos sąnaudas, susijusias su komunalinių paslaugų teikėjais pagal „Komunalinių paslaugų savininkams ir naudotojams taisykles“. patalpose daugiabučiai namai ir gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. gegužės 6 d. potvarkiu Nr. 354 (toliau – Taisyklės), apskaičiuoja įmokos už komunalines paslaugas už karšto vandens tiekimą už karšto vandens kiekį. suvartota kubiniais metrais, vadovaujantis Taisyklėmis, įmokos (P i) už komunalines paslaugas už karšto vandens tiekimą patalpoje, kurioje įrengtas individualus karšto vandens skaitiklis, nustatoma pagal formulę: P i = V i n. * T k p (1), kur: V i n – suvartotas kiekis (kiekis) per atsiskaitymo laikotarpį m. i-oji šerdis arba negyvenamoms patalpoms komunalinis resursas, nustatomas pagal individualaus skaitiklio rodmenis T iki p — komunalinio resurso tarifas Kadangi komunalinių išteklių „karštas vanduo“ tarifas nustatomas dviejų komponentų forma, komunalinių paslaugų teikėjas, turintis karšto vandens vartotojus, moka už komponentus: šaltą vandenį ir šiluminę energiją už karštą vandenį. Šilumos energijos kiekį (Gcal/ m 3) karšto vandens tiekimo poreikiams 1 m 3, kaip taisyklė, nustato komunalinių paslaugų teikėjas pagal bendruosius namo (kolektyvinius) karšto vandens skaitiklių ir šiluminių skaitiklių rodmenis. energijos karštame vandenyje. Pažymėtina, kad komunalinių paslaugų teikėjas atsiskaito su išteklius tiekiančia organizacija pagal tų pačių bendrų namų (kolektyvinių) karšto vandens ir šiluminės energijos karštame vandenyje apskaitos prietaisų parodymus i kambarys (Gcal) nustatomas karšto vandens kiekį padauginus iš individualus įrenginys apskaita (m 3), tenkanti savitajam šilumos energijos suvartojimui karštame vandenyje (Gcal/m 3) Individualiu apskaitos prietaisu nustatytas karšto vandens tūris (m 3) dauginamas iš tarifo „šalto vandens komponentas“ (rub. /m 3) - tai mokėjimas už šaltą vandenį kaip karšto vandens dalį Suvartoto karšto vandens šiluminės energijos kiekis (Gcal) padauginamas iš tarifo „šilumos energijos komponentas“ (RUB/Gcal) - tai yra. apmokėjimas už karšto vandens sudėtį pagal Rusijos federalinės tarifų tarnybos informacinį raštą Nr. SZ-12713/5 „Dėl karšto vandens tarifų reguliavimo klausimo. karšto vandens tiekimo sistema 2015 m.“, teigiama, kad Rusijos Federaciją sudarančių subjektų vykdomosios valdžios institucijos valstybinio kainų (tarifų) reguliavimo srityje 2015 m. turi teisę priimti sprendimą dėl karšto vandens uždaroje karšto vandens tiekimo sistemoje tarifų nustatymo už 1 kub. m. Šiuo atveju karšto vandens (T karšto vandens) už 1 m 3 tarifas apskaičiuojamas pagal formulę: T karštas vanduo = T karštas vanduo * (1 + K pv) + JAV centrinis šildymas + T t/ e * Q t/e (2), kur :T hvs - šalčio tarifas (rub./kub.m);T t/e - šilumos energijos tarifas (rub./Gcal - koeficientas atsižvelgiant į vandenį); nuostoliai į uždaros sistemosšilumos tiekimas iš centrinio šildymo punktų į JAV centrinį šildymą; vieneto sąnaudos karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrai nuo centrinių šilumos punktų iki vartotojų balanso ribų (neatsižvelgiant į nuostolius), jei į tokias išlaidas neatsižvelgiama nustatant šilumos energijos (galios) tarifus, už 1 kubinis metras. m;Q t/e - šilumos kiekis, reikalingas vienam išvirti kubinis metras karštas vanduo (Gcal/kub.m.) Tuo pačiu šilumos kiekis vienam kubiniam metrui karšto vandens paruošti (Q t/e) nustatomas skaičiuojant, atsižvelgiant į šilumos talpą, slėgį, temperatūrą, vandens tankį, šiluminės energijos nuostoliai stovuose ir šildomų rankšluosčių kabyklose Taigi mokestis kvite už karštą vandenį priklauso nuo to, kokia forma reguliuojanti institucija nustato karšto vandens tarifą: už du komponentus (šaltas vanduo ir šiluminė energija) arba už kubinį metrą. Klausime pateikti, bet nenurodyti mokesčių dydžiai už 2 komponentus (šaltas vanduo ir šiluminė energija). savivaldybė ir komponentų tarifus. Jei darysime prielaidą, kad karšto vandens suvartojimas buvo 10 m3, tada „šalto vandens komponento“ tarifas yra 331 rublis. / 10 m 3 = 33,10 rub./m 3. Jeigu darysime prielaidą, kad „šilumos energijos“ komponento tarifas yra 1800 rub./Gcal, sunaudotos šiluminės energijos kiekis: 1100 rublių. /1800 rub./Gcal = 0,611 Gcal, atitinkamai 1 m 3 karšto vandens pašildyti, šiluminės energijos sąnaudos buvo 0,611 Gcal / 10 m 3 = 0,0611 Gcal/m 3. „Yurenergo“ įmonių grupės vyriausiasis ekonomistas Isaeva T.V.