Калькулятор расчета размера платы за отопление по новым формулам
Для определения необходимой методики расчета размера платы за отопление, укажите, пожалуйста, параметры, по которым Вам нужно произвести расчет.
Выберите тип помещения:
Квартира в МКД
Частный дом (домовладение)
Выберите, пожалуйста, тип помещения, для которого производится расчет платы
Общедомовой прибор учета на МКД
Нет
Есть
Неверный ввод
Наличие ИПУ тепловой энергии в помещениях МКД
Нет
Есть, но не во всех помещениях
Есть во всех помещениях МКД
Неверный ввод
В Вашей квартире установлен ИПУ тепловой энергии?
Нет
Да
Неверный ввод
В Вашей квартире есть приборы отопления (радиаторы, батареи)?
Нет
Да
Неверный ввод
В Вашей квартире есть индивидуальные источники тепловой энергии?
Нет
Да
Неверный ввод
Оплата за отопление:
Отопительный период
В течение календарного года (12 месяцев)
Неверный ввод
Выберите тип отопления в частном доме:
Отопление в доме
Отопление при использовании участка и построек
Неверный ввод
Наличие ИПУ тепловой энергии
ИПУ нет
ИПУ есть
Неверный ввод
Оплата за отопление:
Отопительный период
В течение календарного года (12 месяцев)
Неверный ввод
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
Перейти к расчету
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
К сожалению, расчет по выбранным параметрам в данный момент не доступен.
Расчет отопления. Порядок и примеры расчета размера платы за отопление
Согласно подпункту е) пункта 4 правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила), отопление — это подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 Приложения № 1 к Правилам, а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.
Расчет размера платы за отопление по Правилам можно условно разделить на три категории:
- Расчет платы за отопление для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме;
- Расчет платы за отопление для коммунальной квартиры;
- Расчет платы за отопление в жилом доме (домовладении).
Предлагаем ознакомиться с порядком и примерами расчета размера платы за отопление.
- Консультант ЖКХ
- Расчет платы за отопление
Порядок расчета размера платы за отопление, который будет рассматриваться в данной статье, действует с 1 января 2019 года и является актуальным в 2020 и 2021 годах.
Подробнее
- Консультант ЖКХ
- Расчет платы за отопление
О порядке расчета размера платы за отопление в жилом доме (домовладении, частном доме) согласно правилам расчета размера платы за коммунальные услуги, действующим в 2019 — 2020 годах.
Подробнее
- Консультант ЖКХ
- Расчет платы за отопление
В последнее время в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, которое определяет порядок расчета размера платы за коммунальные услуги, в том числе за услугу по отоплению, были внесены существенные изменения. В данной статье речь пойдет об актуальных методиках расчета размера платы за отопление за период с 2017 года по 2019 год …
Подробнее
- Консультант ЖКХ
- Расчет платы за отопление
Расчет размера платы за отопление с 01.06.2013 года должен производиться по правилам расчета, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06. 05.2011 г. № 354 с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 (далее — Правила). С 01.06.2013 года потребители отопления в многоквартирном доме вносят оплату за данную услугу в совокупности без разделения оплаты за отопление …
Подробнее
- Консультант ЖКХ
- Расчет платы за отопление
Порядок и правила расчета размера платы за отопление в комнате, расположенной в коммунальной квартире многоквартирного дома, зависит от оборудования коммунальной квартиры и многоквартирного дома приборами учета, установленными на тепловую энергию. Размер платы за отопление для потребителей тепловой энергии в комнате, являющейся частью коммунальной квартиры, разделяется на две составляющих …
Подробнее
- Консультант ЖКХ
- Расчет платы за отопление
Порядок и правила расчета размера платы за отопление в многоквартирном доме зависит от оборудования многоквартирного дома (жилого дома), жилых и нежилых помещений приборами учета тепловой энергии. с 01.09.2012 размер платы за отопление в многоквартирном доме должен быть разделен на две составляющих: плата за коммунальную услугу, предоставленную в жилом/нежилом помещении, и плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды . ..
Подробнее
Калькулятор удельной теплоемкости
Этот калькулятор удельной теплоемкости представляет собой инструмент, который определяет теплоемкость нагретого или охлажденного образца. Удельная теплоемкость – это количество тепловой энергии, которое необходимо передать образцу массой 1 кг, чтобы повысить его температуру на 1 К . Читайте дальше, чтобы узнать, как правильно применить формулу теплоемкости, чтобы получить достоверный результат.
💡 Этот калькулятор работает по-разному, поэтому вы также можете использовать его, например, для расчета количества тепла, необходимого для изменения температуры (если вы знаете удельную теплоемкость). Если вам нужно достичь изменения температуры в определенное время, используйте наш калькулятор мощности для нагрева, чтобы узнать требуемую мощность. Чтобы найти удельную теплоемкость из сложного эксперимента, калориметрический калькулятор может значительно ускорить расчеты.
Предпочитаете смотреть , а не читать? Узнайте все, что вам нужно, за 90 секунд с помощью этого видео , которое мы сделали для вас :
youtube.com/embed/_-v5FhTnc5A?rel=0&showinfo=0″ loading=»lazy»>
Как рассчитать удельную теплоемкость
- Определите, хотите ли вы нагреть образец (придать ему тепловую энергию) или охладить его ( отнять часть тепловой энергии).
- Введите количество подаваемой энергии в виде положительного значения. Если вы хотите охладить образец, введите вычитаемую энергию как отрицательное значение. Например, предположим, что мы хотим уменьшить тепловую энергию образца на 63 000 Дж. Тогда
Ом = -63 000 Дж
. - Определите разницу температур между начальным и конечным состоянием образца и введите ее в калькулятор теплоемкости. Если образец охладить, то разница будет отрицательной, а если подогреть – положительной. Допустим, мы хотим охладить образец на 3 градуса. Тогда
ΔT = -3 K
. Вы также можете перейти в расширенный режим , чтобы ввести начальное и конечное значения температуры вручную. - Определите массу образца. Будем считать
м = 5 кг
. - Рассчитайте удельную теплоемкость как
c = Q / (mΔT)
. В нашем примере она будет равнас = -63 000 Дж/(5 кг * -3 К) = 4 200 Дж/(кг·К)
. Это типичная теплоемкость воды.
Если у вас возникли проблемы с единицами измерения, не стесняйтесь использовать наши калькуляторы преобразования температуры или веса.
Формула теплоемкости
Формула удельной теплоемкости выглядит так:
c = Q / (mΔT)
Q
— количество подведенного или отведенного тепла (в джоулях), m
— масса образца, ΔT
— разница между начальной и конечной температурами. Теплоемкость измеряется в Дж/(кг·К).
Типовые значения удельной теплоемкости
Вам не нужно использовать калькулятор теплоемкости для большинства распространенных веществ. Значения удельной теплоемкости для некоторых из наиболее популярных из них перечислены ниже.
- лед:
2 100 Дж/(кг·K)
- вода:
4 200 Дж/(кг·K)
- водяной пар:
2000 Дж/(кг·K)
- базальт:
840 Дж/(кг·K)
- гранит:
790 Дж/(кг·К)
- алюминий:
890 Дж/(кг·К)
- железо:
450 Дж/(кг·K)
- медь:
380 Дж/(кг·K)
- свинец:
130 Дж/(кг·К)
Имея эту информацию, вы также можете рассчитать, сколько энергии вам нужно передать образцу, чтобы повысить или понизить его температуру. Например, вы можете проверить, сколько тепла вам нужно, чтобы довести до кипения кастрюлю с водой, чтобы приготовить макароны.
Хотите знать, что на самом деле означает результат? Воспользуйтесь нашим калькулятором потенциальной энергии, чтобы проверить, насколько высоко вы поднимете образец с таким количеством энергии. Или проверьте, как быстро может двигаться образец, с помощью этого калькулятора кинетической энергии.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать удельную теплоемкость?
- Найдите начальную и конечную температуру, а также массу образца и подведенную энергию.
- Вычтите из конечной и начальной температуры, чтобы получить изменение температуры (ΔT).
- Умножьте изменения температуры на массу образца.
- Разделите подведенное тепло/энергию на продукт.
- Формула
C = Q / (ΔT ⨉ m)
.
Что такое удельная теплоемкость при постоянном объеме?
Удельная теплоемкость – это количество тепла или энергии, необходимое для изменения одной единицы массы вещества постоянного объема на 1 °C . Формула: Cv = Q / (ΔT ⨉ m)
.
Какова формула удельной теплоемкости?
Формула удельной теплоемкости C
вещества с массой m
: C = Q /(m ⨉ ΔT)
. Где Q
— добавленная энергия, а ΔT
— изменение температуры. Удельная теплоемкость при различных процессах, таких как постоянный объем, Cv
и постоянное давление, Cp
, связаны друг с другом отношением удельных теплоемкостей, ɣ= Cp/Cv
, или газовая постоянная R = Cp-Cv
.
В каких единицах измеряется удельная теплоемкость?
Удельная теплоемкость измеряется в Дж/кг К или Дж/кг С , так как это количество тепла или энергии, необходимое в процессе постоянного объема для изменения температуры вещества единицы массы на 1°С или 1° К.
Каково значение удельной теплоемкости воды?
Удельная теплоемкость воды равна 4179 Дж/кг K , количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 г воды на 1 кельвин.
Какие британские единицы измерения удельной теплоемкости?
Удельная теплоемкость измеряется в БТЕ/фунт °F в имперских единицах и в Дж/кг·К в единицах СИ.
Каково значение удельной теплоемкости меди?
Удельная теплоемкость меди 385 Дж/кг K . Вы можете использовать это значение для оценки энергии, необходимой для нагревания 100 г меди на 5 °C, т. е. Q = m x Cp x ΔT = 0,1 * 385 * 5 = 192,5 Дж.
Каково значение удельной теплоемкости меди? алюминий?
Удельная теплоемкость алюминия 897 Дж/кг K . Это значение почти в 2,3 раза превышает удельную теплоемкость меди. Вы можете использовать это значение для оценки энергии, необходимой для нагревания 500 г алюминия на 5 °C, т. е. Q = m x Cp x ΔT = 0,5 * 897 * 5 = 2242,5 Дж.
Как рассчитать потребность в кВт для типичного нагревателя Области применения
Расчеты нагрева резервуаров
При выборе нагревателя для нагрева резервуаров вы должны сначала определить, требует ли применение поддержания температуры или ее необходимо повысить. Ниже приведены расчеты для каждого приложения. Вы также можете посетить наш веб-сайт и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором; найдите ссылку на бесплатный калькулятор в верхней части страницы.
Поддержание температуры
Чтобы рассчитать мощность в кВт, необходимую для поддержания температуры резервуара, вам необходимо определить площадь поверхности резервуара, температуру процесса, которую необходимо поддерживать, минимальную температуру окружающей среды и коэффициент сопротивления изоляции.
Площадь поверхности:
Круглый резервуар –
A (фут²) = (2 x p x r x h) + (2 x p x r²)
p = 3,14
r = радиус (футы)
h = высота (футы) 900
Бак прямоугольный – 9 шт.0005
A (фут²) = 2 x [(длина x ширина) + (длина x высота) + высота x ширина)]
l = длина (футы)
w = ширина (футы)
h = высота (футы)
После определяя площадь поверхности резервуара, поддерживающий KW можно рассчитать следующим образом:
KW = (A x (1/R) x ΔT(°F) x SF)/3412
A = площадь поверхности
R = значение R изоляции
- Используйте 0,5 в качестве коэффициента R неизолированного стального резервуара
- Типичные примеры см. в таблице ниже
- Значение R = толщина (дюймы)/k-фактор
ΔT = difference between the process set point temperature and lowest ambient temperature
SF = safety factor, recommended 1.2
3412 = conversion of BTU to KW
Table 1
Insulation Type | Значение R/дюйм толщины |
Стекловолокно | Р-3 |
Минеральное волокно | Р-3.7 |
Силикат кальция | Р-2 |
Пенополиуретан с открытыми порами | Р-3.6 |
Пенополиуретан с закрытыми порами | Р-6 |
Полиизоциануратная пена для распыления | Р-6 |
Пример:
В резервуаре для сырой нефти диаметром 42 фута и высотой 40 футов с изоляцией R-6 необходимо поддерживать температуру 75°F при минимальной температуре окружающей среды 10°F.
A = (2 x 3,14 x 21 x 40) + (2 x 3,14 x 21²)
A = 8044,68 кв. футов
кВт = (8044,68 x 1/6 x 65 x 1,2)/3412
2 кВт =
2 кВт
Повышение температуры
Расчет кВт для повышения температуры материала в резервуаре (нагрев) начинается с той же информации, которая требуется в приложении обслуживания. Кроме того, нам понадобится вес нагреваемого материала, удельная теплоемкость материала и время, необходимое для нагрева материала от его начальной температуры до конечной температуры. Расчет кВт для повышения температуры выглядит следующим образом:
KWtotal = KWheat-up + KWmaintain
KWheat-up = [(M x Cp x ΔT x SF)/3412]/t
M = вес материала в фунтах
Cp = удельная теплоемкость, см. примеры в
ΔT = разница между заданной (конечной) температурой процесса и начальной температурой
SF = коэффициент безопасности, рекомендуемый 1,2
3412 = перевод BTU в кВт
t = время в часах
KWmaintain = ( A x (1/R) x ΔT(°F) x SF)/3412
A = площадь поверхности
R = R-значение изоляции
- Используйте 0,5 в качестве R-значения неизолированного стального резервуара
ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды
SF = коэффициент безопасности, рекомендуемый 1,2
3412 = преобразование БТЕ в кВт бак с 1800 галлонами воды необходимо нагреть с 60°F до 95°F за 3 часа. Резервуар имеет изоляцию R-4, а минимальная температура окружающей среды составляет 0°F.
Для начала нам нужно преобразовать галлоны воды в фунты:
фунта = G x D1
G = галлоны
D1 = фунты на галлон из таблицы ниже
фунта = 1800 x 8,34
9000
Если объем резервуара указан в кубических футах (фут³), формула выглядит следующим образом:
фунтов = C x D2
C = кубические футы материала
D2 = фунты на фут³ из таблицы ниже
Стол 2
Материал | Д 1 фунтов/галлон | Д 2 фунт/фут³ | Удельная теплоемкость |
вода | 8,34 | 62,4 | 1 |
Мазут №1 | 6,8 | 50,5 | 0,47 |
Мазут №2 | 7,2 | 53,9 | 0,44 |
#3,4 мазут | 7,5 | 55,7 | 0,425 |
Мазут #5,6 | 7,9 | 58,9 | 0,41 |
Бункер C | 8,15 | 61 | 0,5 |
Масло с вязкостью SAE 10-50 | 7,4 | 55,4 | 0,43 |
этиленгликоль | 9,4 | 70 | 0,55 |
50% этиленгликоль/вода | 8,8 | 65,8 | 0,76 |
воздух | – | 0,073 | 0,24 |
азот | – | 0,073 | 0,25 |
KWHEAT-UP = [(15,012 x 1 x 35 x 1,2)/3412]/3
KWHEAT-UP = 61,6
плюс
KWMaintain = (288 x 1/4 x 9000 x. 1.2)/3412
KWmaintain = 2,4
KWtotal = 64
Расчеты для нагрева воздуха в воздуховоде известны, требуемая мощность нагревателя в киловаттах (кВт) может быть определена по следующей формуле:
кВт = (ст. куб. фут/мин x ΔT)/3193
Обратите внимание, что куб. нормальное атмосферное давление 15 psi. CFM при более высоком давлении (P) и температуре воздуха на входе (T) можно рассчитать следующим образом:
SCFM = ACFM x (P/15) x [540/(T+460)]
Пример:
Сушильная печь, работающая при манометрическом давлении 25 фунтов на кв. минуту через нагреватель, повышающий температуру с 350 до 400°F.
Для выбора соответствующего нагревателя:
Шаг 1: Преобразуйте 3000 кубических футов в минуту при 25 фунтах на кв. 3000 x (25/15) x [540/(350°F+460)] = 3333 стандартных кубических футов в минуту
Шаг 2: Рассчитайте необходимое кВт:
[3333 SCFM x (400°F-350°F)]/3193 = 52 кВт
Расчеты для циркуляционных нагревателей
Уравнение KW, показанное ниже, может быть применено. Это уравнение основано на критериях отсутствия парообразования в нагревателе. Уравнение KW включает коэффициент запаса 20%, учитывающий тепловые потери кожуха и трубопровода, колебания напряжения и допустимую мощность элементов.
кВт = (M x ΔT x x Cp x S.F.)/3412
Где:
кВт = мощность в киловаттах
M = расход в фунтах/час
ΔT = повышение температуры в °F между минимальной температурой на входе и максимальной температурой на выходе.)
Cp = удельная теплоемкость в БТЕ/фунт °F
S.F. = коэффициент безопасности, 1,2
3412 = преобразование БТЕ в кВтч
Пример нагрева воды:
У нас есть 8 галлонов в минуту воды с температурой на входе 65°F и температурой на выходе 95°F. Сначала переведите скорость потока в фунты в час.
8 галлонов | х | 1 фут³ | х | 60 мин | = | 64,17 фут3/ч |
мин | 7,48 галлона | 1 час |
Преобразуйте в фунты/час, получите плотность и удельную теплоемкость из таблицы 2 выше.