Расход природного газа на 1 квт: как рассчитать расход в час, сутки, месяц или отопительный сезон, удобный калькулятор, причины увеличения потребления и способы его снизить
Расход газа на отопление — как его рассчитать и уменьшить
Усредненный расход газа в частном доме или квартире обычно рассчитывается с целью определить величину затрат на отопление, горячее водоснабжение (ГВС) и приготовление пищи. Это делается еще на этапе проектирования здания или же перед выбором энергоносителя и котельного агрегата для сравнения с другими видами топлива.
Есть упрощенная методика, как рассчитать максимальный и средний расход газа на отопление и ГВС, она и будет рассмотрена в данном материале. Хотя выполнить такой расчет с большой точностью не удастся, но порядок цифр грядущей оплаты вы узнать сможете.
Расчет расхода газа на отопление
Перед тем как рассчитать потребление природного газа на отопление дома или квартиры, надо узнать один важный параметр – тепловые потери жилого здания. Хорошо, когда он правильно высчитан специалистами на стадии проектирования, это значительно повысит точность ваших расчетов. Но на практике такие данные часто отсутствуют, ведь мало кто из домовладельцев уделяет должное внимание проектированию.
Совет. Если у вас есть такая возможность, то стоит заказать расчет тепловых потерь в частной проектной организации. Это поможет не только выяснить средний расход газа на отопление частного дома, но и понять, нужно ли делать его утепление.
Величиной тепловых потерь здания определяется мощность системы отопления и самого котла либо газового конвектора. Поэтому при подборе газового котла для коттеджа или при устройстве автономного отопления квартиры приходится пользоваться следующими усредненными способами определения теплопотерь и мощности оборудования:
- По общей квадратуре здания. Суть способа в том, что на обогрев каждого квадратного метра требуется 100 Вт теплоты при высоте потолков до 3 м. При этом для южных районов принимают удельное значение 80 Вт/м², а в северных норма расхода может достигать 200 Вт/м².
- По суммарному объему отапливаемых помещений. Здесь на отопление 1 м³ выделяют от 30 до 40 Вт в зависимости от региона проживания.
Примечание. Представленные удельные расходы тепла корректны при разности температур между улицей и внутри помещений около 40 °С.
Выходит, что на обогрев жилья площадью 100 м² нужно порядка 10—12 кВт тепла в час во время сильных холодов и при расположении дома в средней полосе. Соответственно, для коттеджа 150 м² потребуется около 15 кВт тепловой энергии, для 200 м² – 20 кВт и так далее. Теперь можно и посчитать, какой максимальный расход газа покажет газовый котел в самые холодные дни, для чего используется формула:
V = Q / (q х КПД / 100), где:
- V – объемный расход природного газа в час, м³;
- Q – величина теплопотерь и мощности отопительной системы, кВт;
- q – низшая удельная калорийность природного газа, в среднем составляет 9.2 кВт/м³;
- КПД – коэффициент полезного действия газового котла или конвектора.
Примечание. КПД теплогенераторов на природном газе колеблется в пределах 84—96% в зависимости от конструкции.
Самые простые энергонезависимые агрегаты имеют КПД 86—88%, конвекторы 84—86%, высокотехнологичные конденсационные котлы – до 96%.
Пример расчета
В качестве примера предлагается взять квартиру площадью 80 м² в средней полосе Российской Федерации. Для ее обогрева в самый холодный период потребуется 80 м² х 100 Вт = 8000 Вт или 8 кВт. Предполагается установить современный конденсационный котел на природном газе с КПД 96%. Тогда расчет расхода газа на отопление выглядит таким образом:
V = 8 / (9.2 х 96 / 100) = 8 / 9,768 = 0.91 м³/ч
Нетрудно посчитать, сколько горючего потребуется в сутки: 0.91 х 24 = 21.84 м³. Но для определения расходов на потребление природного газа нужно знать более реальные цифры, к примеру, его средний расход в квартире за весь отопительный сезон. Поскольку в течение этого сезона происходят значительные колебания температуры, то предполагается, что среднее количество топлива будет вдвое меньше максимального.
Тогда среднесуточное потребление газа на обогрев квартиры составит 21. 84 м³ / 2 = 10.92 м³. Остается только умножить это число на продолжительность отопительного сезона, в Москве он длится 214 суток: 10.92 х 214 = 2336.9 м³. Сделав помесячную разбивку, несложно определить стоимость автономного отопления квартиры.
Для вычисления среднего расхода газа в квартире можно пойти и другим путем. Сначала выяснить расход газа на получение 1 кВт тепловой энергии, а затем помножить это значение на 8 кВт. Расчетная формула для вычисления объема топлива на 1 кВт тепла такая:
v = 1 / (q x КПД / 100), где v – это и есть искомый объем в м³/ч.
Соответственно, 1 / (9.2 х 0.96) = 0.113 м³/ч, а на всю квартиру это будет 0.113 х 8 = 0.905 м³/ч с небольшой погрешностью. Дальше вычисления ведутся так же, как это описано выше.
Примечание. В расчет не принято количество газа, расходуемое газовой плитой и на ГВС, о чем пойдет речь далее.
Потребление газа на ГВС
Когда вода для хозяйственных нужд подогревается с помощью газовых теплогенераторов – колонки или котла с бойлером косвенного нагрева, то для выяснения расхода горючего надо понять, сколько же требуется воды. Для этого можно поднять данные, прописанные в документации и определяющие норму на 1 человека.
Другой вариант – обратиться к практическому опыту, а он гласит следующее: для семьи из 4 человек при нормальных условиях достаточно нагреть 1 раз в сутки 80 л воды от 10 до 75 °С. Отсюда рассчитывается потребное на нагрев воды количество тепла по школьной формуле:
Q = cm Δt, где:
- с – теплоемкость воды, составляет 4.187 кДж/кг °С;
- m – массовый расход воды, кг;
- Δt – разница между начальной и конечной температурой, в примере равна 65 °С.
Для вычисления предлагается не переводить объемное потребление воды в массовое, считать что эти величины одинаковы. Тогда количество теплоты будет:
4.187 х 80 х 65 = 21772,4 кДж или 6 кВт.
Остается подставить это значение в первую формулу, где будет учитываться КПД газовой колонки или теплогенератора (здесь — 96%):
V = 6 / (9.2 х 96 / 100) = 6 / 8.832 = 0.68 м³ природного газа 1 раз в сутки уйдет на подогрев воды. Для полной картины сюда же можно прибавить расход газовой плитой на приготовление пищи из расчета нормы 9 м³ горючего на 1 проживающего человека в месяц.
Как определить расход сжиженного газа
Обогрев жилища, организованный с использованием сжиженного горючего (пропана или бутана) имеет свои особенности. Чаще всего домовладельцы устанавливают специальные емкости – газгольдеры, заправляющиеся на весь отопительный сезон. Обогрев с помощью баллонов встречается куда реже. Но никаких особых сложностей расчет расхода сжиженного газа на отопление дома не представляет.
Берется та же формула, только в нее подставляется удельная теплота сжигания СУГ (пропан-бутана), равная 46 МДж /кг или 12.8 кВт/кг. Обратите внимание: расчетная калорийность топлива относится к единице массы (килограмм), а на заправке цена считается за объем (литры). Результаты можно пересчитать после, сначала надо узнать потребление сжиженного газа обычным котлом (КПД – 88%), обогревающим дом площадью 80 м² из предыдущего примера:
V = 8 / (12. 8 х 88 / 100) = 8 / 11.264 = 0.71 кг/ч.
Зная, что 1 л сжиженного газа имеет массу 540 г (справочная величина), нетрудно подсчитать расход пропана в литрах: 0.71 / 0.54 = 1.3 л. В сутки это 1.3 х 24 = 31.2 л газа, за месяц – 31.2 х 30 = 936 л. Теперь, учитывая изменения погодных условий, для определения среднего потребления сжиженного газа полученную цифру надо уменьшить вдвое: 936 / 2 = 468 л в месяц. Расход газа на отопление за год получится (31.2 л / 2) х 214 суток = 3338.4 л (для Москвы).
Как уменьшить расход газа на обогрев и другие нужды
В этом разделе речь пойдет о банальных вещах, о которых слышали многие. Но от банальности их важность не становится меньше. Ведь это прямой путь снизить количество используемых энергоносителей, в том числе большой расход газа, идущего на отопление частного дома.
Существенно уменьшить потребление позволят следующие мероприятия:
- Провести качественное утепление здания, желательно с наружной стороны.
- По возможности автоматизировать систему отопления, чтобы комнаты дома хорошо прогревались во время пребывания в них людей, а при их отсутствии поддерживалась дежурная температура 10—15 °С.
- Задействовать таймер для бойлера косвенного нагрева, чтобы вода в нем подготавливалась к определенному времени суток.
- Устраивать обогрев дома водяными теплыми полами.
- Приобретать наиболее экономичные газовые котлы – конденсационные.
Все эти мероприятия принесут еще больше пользы и позволят уменьшить расход газа, если экономить будете и вы сами. Возможно, поставить автоматику удастся только частично или не удастся вовсе, тогда вам придется управлять системой самостоятельно. Кстати, современные контроллеры для котлов имеют встроенные функции дистанционного управления через интернет или сотовый телефон.
Расход газа на 1 квт тепла. Как рассчитать сколько газа потребляет газовый котел в месяц?
На сегодняшний день широкую популярность приобрели системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения на основе газовых котлов. Планируя покупку такого агрегата, важно понимать, насколько выгодно в плане экономичности и эффективности будет подобная установка. То есть речь идет в первую очередь о количестве потребляемого газа индивидуальным котлом.
Среди большого ассортимента отопителей разных марок, моделей и конфигураций, необходимо правильно сориентироваться и подобрать наиболее подходящей вариант конкретно для вашей квартиры и дома, чтобы экономия оказалась действительно ощутимой.
Что влияет на расход
В первую очередь обратите внимание на такой показатель котла, как расход газа. Потому что этот параметр существенно влияет на стоимость эксплуатации индивидуального отопления, независимо от марки оборудования или ее стоимости.
В силу специфики, отопительное оборудование относится к устройствам многолетней эксплуатации, поэтому в долговременной перспективе, более дорогой котел с низким показателем потребления топлива окажется существенно выгоднее своего более дешевого, но прожорливого собрата.
Суммарное потребления газа котлом определяется параметром его мощности, а также частоты и интенсивности обогрева. И, чем мощнее котел, тем больше расход топлива. Потребление газа котлом измеряется в кубометрах в час для природного газа и килограммах в час для сжиженного. Эти значения указываются в техническом паспорте газового прибора, причем они указаны для режима непрерывной работы котла на полной мощности.
Частота включения горелки котлом и интенсивность ее работы напрямую будут зависеть и от следующих факторов:
- хорошее утепление стен и потолка в помещениях, герметичность дверей, окон. Большое количество теплопотерь в дома потребует более частого и интенсивного подогрева
- грамотное проектирование и установка всех составляющих отопительной системы
- качество и количество газовоздушной смеси для горелки котла, проще говоря исправность и чистота дымоходов
- загрязнения внутренних контуров и моделей котла, регулярная чистка агрегата позволит поддерживать расход газа на оптимальном уровне и положительно скажется на долговечности работы всей системы.
Что касается эксплуатации двухконтурных газовых котлов, то очевидно, что потребление будет несколько выше, так как газ расходуется еще и на контур нагрева воды. Причем и в теплый сезон топливо также будет необходимо для горячей воды. Исключения составляют системы с дополнительным электрическим бойлером.
Впрочем, потребление газа двухконтурным котлом будет не существенно выше, нежели одноконтурным, потому что при при включении режима нагрева горячей воды отопительная система на время отключается.
Существуют котлы, с проточным типом нагрева горячей воды. Недостаток их в том, что горячая вода появляется из крана не сразу, требуется некоторое время для ее нагрева. Для исключения этого недостатка используют устройства с дополнительным бойлером газового подогрева. Расход газа в таких системах также будет несколько выше, следует это учитывать при расчетах.
Установка отопительных систем на основе газовых турбированных котлов или аппаратов конденсационного типа может снизить расхода газа. С другой стороны стоимость таких отопителей выше из-за сложности их конструкции, что может свести на нет предполагаемое снижение расхода природного топлива.
Достаем калькулятор
Для того чтобы предварительно определить средний расход будущей системы нужно посчитать планируемую площадь отопления, поскольку исходя именно из этого параметра выбирается мощность газового котла. Что в свою очередь, как мы уже знаем, определяет будущий расход.
Принято считать, что на на отопление 10 квадратных метров помещения с потолками не больше 3 метров необходим 1 кВт мощности отопителя. Далее принимаем, что на 1 кВт мощности котла тратится примерно 0,112 кубометров газа.
Для примера возьмем дом площадью 100 квадратных метров. Для отопления потребуется газовый котёл мощностью не менее 10 кВт. Нетрудно посчитать – в час потребуется 1,12 м3 газа.
Если система отопления дома спроектирована грамотно и профессионально, а дом достаточно утеплен и лишен ненужных теплопотерь, то в холодны зимний сезон газовый котел будет включать горелку на время порядка 14 часов в сутки.
Исходя из предыдущих расчетов определяем, что в сутки котел будет расходовать 14 х 1,12 = 15,68 кубометров природного газа. Следовательно в месяц получается: 15,68 х 30 примерно 470 м3.
Итого
Несомненно, при установке индивидуальной системы отопления очень важен профессиональный расчет всех параметров и правильный подбор газового индивидуального котла по мощности и другим параметрам. Приобретая такой агрегат, рассчитывайте на длительную эксплуатацию, и для долгосрочной экономии выбирайте агрегат с высоким КПД, пусть и более дорогой. Это даст возможность оптимизировать расход газа и, как следствие, сэкономит ваши материальные средства.
Сколько газа потребляет газовый котел?
При покупке любого оборудования в первую очередь обращают внимание на эффективность его работы. Критерий, по которому выбирают отопительные газовые котлы – расход газа. Расходование природного газа находится в прямой зависимости от мощности котла, его КПД, а так же от возлагаемой на котельное оборудование нагрузки, а именно: от величины отапливаемых площадей и объема потребляемой горячей воды. В таблице ниже можно видеть, как зависит расход топлива газовых котлов отопления от их мощности.
Тепловые потери
При расчете проекта отопления и при выборе мощности газового оборудования следует обязательно учитывать возможные тепловые потери. Расход газа у газовых котлов отопления напрямую зависит от теплопотерь. Формула расчета мощности отопительного агрегата с учетом потерь тепла предельно проста: для обогрева 1кв. метра площади с высотой потолков до 3 метров необходимо подать 100Ватт тепловой энергии. Причем из перечня тепловых потерь необходимо исключить сквозняки и явные щели.
Системы автоматики
Современные котельные установки снабжены программируемым встроенным таймером, который позволяет регулировать температуру воздуха в доме в течение суток и недели. Ночью температуру можно автоматически понижать, днем – повышать. В те дни, когда в доме люди отсутствуют, нагрев воздуха также понижается. Подобная рачительность позволяет уменьшить топливный расход газового котла.
Выбор устройств конденсационного типа
У конденсационного, в том числе настенного котла расход газа меньше, чем у традиционного агрегата. Дело в том, что конденсационные котлы в полной мере используют тепловую энергию, которая выделяется при конденсации водяных паров, образующихся в продуктах сгорания топлива. У отработанных газов температура достаточно высока. И конструкция конденсационных котлов позволяет ее дополнительно использовать. Вода, подаваемая в котельный агрегат, сначала нагревается отработанными газами, а затем – газовой горелкой. Стоимость таких устройств выше за счет более сложной конструкции и функциональности. Но в процессе эксплуатации конденсационных котлов процент экономии газа составляет от 15 до 17%, что в итоге окупит все дополнительные затраты.
Расчет потребления газа на отопление, или сколько стоит «голубой огонек»
Газ в доме
Газ сегодня используется, чуть ли не в каждом жилище. С его помощью согревается вода для бытовых целей, готовится пища и отапливается дом. Газоснабжение позволяе
Расход газа на отопление дома
По совокупности удобства в эксплуатации и экономичности газовое отопительное оборудование является, пожалуй, наиболее выигрышным вариантом. Объясняется это просто. Да, электрические котлы бывают и менее шумными, и более компактными, простыми в управлении и настройках. Но пугающая стоимость электроэнергии никак не выводит их на первое место в рейтинге популярности. Агрегаты на твердом или жидком топливе сами по себе громоздкие, дорогие, требуют создания условий для хранения горючего материала. Так что если есть возможность использовать для обогрева жилья природный газ, большинство хозяев единодушно выберут именно такой вариант.
Расход газа на отопление дома
Но вполне доступная стоимость природного газа – это вовсе не основание для бездумного его расходования. У хорошего хозяина, даже если он не испытывает материального недостатка, всё равно все ресурсы используются разумно, рационально, экономно. И наверняка вопрос о прогнозируемом потреблении газа для системы отопления будет поставлен еще на стадии планирования создания системы отопления или ее реконструкции с приобретением нового оборудования.
Поэтому настоящей публикацией поможем читателю определить прогнозируемый расход газа на отопление дома или квартиры, например, расход газа на отопление дома 150 м2. Предлагаемый алгоритм не привязан к определенной площади — наоборот, он обладает необходимой универсальностью. Тем более что потребление энергоносителей на нужды отопления зависит далеко не только от площади помещений.
Стоит ли морочить себе голову расчетами?
Содержание статьи
Действительно, казалось бы, зачем оно нужно – ведь в паспортных данных котла обычно указывается примерный расход газа. Умножай его на количество часов работы – и вот тебе готовый результат!
Ну что ж, попробуйте, перемножьте… Почти наверняка у вас получится столь большой показатель расхода, что станет страшно! А почему? Да потому что паспортная мощность котла и реальное значение необходимой тепловой энергии для обеспечения полноценного отопления – это далеко не одно и то же!
Да и какое значение умножать? В паспорте может показываться диапазон, то есть две границы – минимальный и максимальный расход. И разница между ними бывает очень существенная.
Таблица с паспортными данными линейки газовый котлов «Navien Prime». Конкретики ни по площади отапливаемых помещений, ни по расходу газа нет (да и быть не может). Так что же принимать в расчет?
Дело в том, что паспортная мощность котла – это его максимальные возможности. И вполне естественно, что когда выбирается оборудование, всегда закладывается определенный резерв. Например, проведением расчётов было получено, что для отопления дома необходимо 8,6 кВт тепловой энергии. Оптимальным решением станет приобретение котла с верхней границей мощности в 10÷12 кВт. Налицо вполне солидный запас мощности, но одновременно с этим — этот резерв не выглядит чрезмерным, приводящим к неоправданному возрастанию стоимости оборудования.
Далеко не факт, что этот резерв когда-либо будет востребован. Но бывает всякое – например, аномально холодная для конкретного региона зима .
То есть при выборе котла важно найти такую модель, которая стала бы «золотой серединкой», полностью обеспечивающий
Норма расхода газа на отопление 1 кв м
Газ пока еще самый дешевый вид топлива, но стоимость подключения порой очень высокая потому многие хотят предварительно оценить, насколько экономически обоснованы такие расходы. Для этого необходимо знать расход газа на отопление, потом можно будет оценить общую стоимость и сравнить ее с другими видами топлива.
Методика расчета для природного газа
Примерный расход газа на отопление считается исходя из половинной мощности установленного котла. Все дело в том, что при определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Это и понятно — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.
Посчитать расход газа на отопление можно самостоятельно
Но считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре совсем неверно — ведь в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50% от теплопотерь или мощности котла.
Считаем расход газа по теплопотерям
Если котла еще нет, и вы оцениваете стоимость отопления разными способами, считать можно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50% от общих теплопотерь, добавляют 10% на обеспечение ГВС и 10% на отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.
Далее можно узнать расход топлива в сутки (умножить на 24 часа), в месяц (на 30 дней), при желании — за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает отопление). Все эти цифры можно перевести в кубометры (зная удельную теплоту сгорания газа), а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, узнать затраты на отопление.
Природный газ | 1 м 3 | 8000 кКал | 9,2 кВт | 33,5 МДж |
Сжиженный газ | 1 кг | 10800 кКал | 12,5 кВт | 45,2 МДж |
Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 кКал | 7,5 кВт | 27 МДж |
Пеллета древесная | 1 кг | 4100 кКал | 4,7 кВт | 17,17 МДж |
Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3400 кКал | 3,9 кВт | 14,24 МДж |
Пример расчета по теплопотерям
Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:
Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).
Кстати, также можно посчитать необходимое количество топлива любого типа — надо только взять теплоемкость для требуемого топлива.
Так как котел имеет не 100% КПД, а 88-92%, придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10% от полученной цифры. Итого получаем расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:
- расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день
- потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней = 864 м3/мес.
Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.
Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.
Расчет по мощности котла
Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50% от расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.
Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт = 1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:
Далее добавим 10% на неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.
По квадратуре
Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:
- Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 .
Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление.
- Можно прикинуть по среднестатистическим данным:
Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление, на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.
Расчет расхода сжиженного газа
Многие котлы могут работать от сжиженного газа. Насколько это выгодно? Какой будет расход сжиженного газа на отопление? Все это тоже можно посчитать. Методика такая же: надо знать или теплопотери, или мощность котла. Далее требуемое количество переводим в литры (единицы измерения сжиженного газа), а при желании, считаем количество необходимых баллонов.
Давайте рассмотрим расчет на примере. Пусть мощность котла 18 кВт, соответственно, средняя потребность в тепле — 9 кВт/час. При сжигании 1 литра сжиженного газа получаем 12,5 кВт тепла. Значит, чтобы получить 9 кВт, потребуется 0,72 литра (9 кВт / 12,5 кВт = 0,72 л).
Далее считаем:
- в день: 0,72 л * 24 часа = 17,28 л;
- в месяц 17,28 л * 30 дней = 518,4 л.
Добавим поправку на КПД котла. Надо смотреть в каждом конкретном случае, но возьмем 90%, то есть, добавим еще 10%, получится, что за месяц расход составит 570,24 л.
Сжиженный газ — один из вариантов отопления
Чтобы посчитать количество баллонов, данную цифру делим на 42 л (именно столько в среднем находится газа в 50 литровом баллоне). Итого, для данного котла потребуется 14 баллонов сжиженного газа (13,57). А стоимость считайте сами — цены в регионах отличаются. Но не забудьте про расходы на транспортировку. Их, кстати, можно уменьшить, если сделать газгольдер — герметичную емкость для хранения сжиженного газа, которую заправлять можно раз в месяц или реже — зависит от объема хранилища и потребности.
И нова-таки не стоит забывать, что это — лишь приблизительная цифра. В холодные месяцы расход газа для отопления будет больше, в теплые — значительно меньше.
На сегодняшний день одним из наиболее популярных видов отопительных систем является оборудование, функционирующее на газу. По экологичности данный способ стоит на уровне электрических установок, считается надежным и экономичным вариантом, естественно, речь идет об устройстве стационарного вида системы, а не о баллонах, требующих регулярной заправки.
Для того, чтобы определиться с типом отопительной установки, предварительно следует рассчитать расход газа на отопление дома 100 м2. Таким образом, владелец сможет ориентироваться, на какую сумму для оплаты коммунальных услуг ему рассчитывать после монтажа техники.
Что учитывать при расчете?
Если устройство уже установлено, предлагаем изучить способы, как уменьшить среднее потребление газа в частном доме.
При расчетах, очень важно учитывать следующие факторы:
- Сколько этажей присутствует в здании;
- Какой вид утеплительного материала применялось при построении коттеджа;
- Общая площадь дома и габариты отапливаемых комнат;
- Есть ли в наличие пластиковые окна, плотные двери или открытые межкомнатные арки;
- Какую максимальную мощность воспроизводит газовое отопительное оборудование.
ВИДЕО: Расход газа котлом на отопление 1 м. кв. / год в квартире
Порядок подсчета расхода голубого топлива
Под значением природного типа топлива подразумевается любой вид газа, применяемый в качестве топливной смеси, добываемый из недр земли. На данный момент это наиболее оптимальный вариант для отопительных систем сетевого предназначения, поскольку он имеет сравнительно высокий уровень энергоэффективности, небольшую стоимость. Также стоит отметить отсутствие необходимости создания запасов топлива.
Природное топливо — самый бюджетный способ отопления
Чтобы осуществить расчеты природного газа на отопление дома 200 м2, следует учитывать производительность не только котла, но и всей отопительной системы в целом. При желании получить более точные данные, во внимание принимаются помимо основных факторов, еще дополнительные:
- в какой климатической полосе располагается недвижимость;
- из какого материала выстроен дом;
- присутствует ли в коттедже теплосберегающая установка;
- какая общая площадь здания и максимальная точка возвышенности потолков.
Перед тем, как определиться с будущими тратами, владельцы коттеджей производят расчет требуемой тепловой мощности оборудования для обогрева определенной площади. При выявлении оптимального значения следует учитывать, что мощность, указанная в паспорте устройства считается максимальным показателем, который может выдавать показатель. Исходя из этого, нужно подбирать устройство с более высокими значениями. К примеру, если при расчете выяснилось, что для обогрева площади требуется 13-14 кВт, то отдавать предпочтение необходимо моделям с мощностью от 16 до 17 кВт.
Данный фактор так подробно разъясняется, чтобы внести в ситуацию ясность – правильно ли изначально рассчитывалась необходимая мощность для обогрева индивидуальных параметров дома, чтобы впоследствии норма трат была приближена к реальным показателям.
Часто владельцы недвижимости пользуются простой теплотехнической формулой – для дома 100 м2 приходится 10 кВт. Следует учесть, что теплопроводная жидкость расходуется практически в два раза меньше, чем выходит по формуле. Поскольку, на протяжении всего отопительного сезона температурный режим воздуха не является стабильным, показания счетчика в коттедже ежедневно тоже будут меняться от большего к меньшему значению потребления.
Пример: на каждый квадратный метр приходится 1 Вт энергии, но если учитывать реальные показатели, выходит 0,5 Вт/м2/час. Получается, для отопления дома 100 м. кв. необходимо 5 кВт/ч. Такой вариант считается очень удобным, однако решение задачи будет иметь большие погрешности.
Чтобы правильно подсчитать расход газа на отопление дома 100 м2 в кубометрах следует воспользоваться формулой:
Обозначение символов:
«I» | Значение, определяющее необходимые объемы топлива для отопления в кубометрах |
«G» | Максимальный расход тепловой мощности (кВт) |
«QH» | Нижний уровень теплоты сгорания топливной смеси = 1,175 кВт/м3 |
«0,92» | Коэффициент полезного действия оборудования |
Подставляем значения:
5/(1,175 х 0,92) = 0,53 м3/ч |
Далее, получившееся значение умножаем на 24 часа (сутки) и на 30 дней, результат = 384. Это и есть расход газа на отопление дома 100 м2 в кубометрах.
Зная все необходимые значения, можно легко вычислить расходы за один день, месяц или вообще, весь отопительный сезон. Достаточно только посчитать количество дней, когда будет применяться отопительная система и умножить их на суточный расход природного топлива.
Расчет сжиженного топлива
Пользоваться централизованным газопроводом, несомненно, удобно и легко, однако не все имеют данной возможности, поскольку по некоторым поселочным пунктам его попросту не проводили. Владельцы подобной недвижимости применяют вместо природного топлива сжиженный газ, который хранится в баллонах или газгольдерах.
Расчет сжиженного газа для отопления дома или квартиры
Значение израсходования данного вида топлива имеет некоторые отличия. Если необходимо рассчитать расход сжиженного газа на отопление дома 100 м2, который сгорает на 60 мин., нужно в основную формулу вставить обозначения коэффициента полезного действия данного топлива.
Помните, результат расходуемой сжиженной смеси обозначается в килограммах, которые после требуется вывести в измерительные единицы — литры. Уровень сгорания теплоносителя — 12,8 кВт/кг.
5/(12,8 х 0,92)=0,42 кг/ч |
Естественно, если необходимо произвести расчет потребления газа на отопление частного дома при общих габаритах в 300 м2, значение «5» требуется помножить на три, поскольку оно соответствует обогреву 100 м2.
Далее переводим килограммы в литры, 1 л пропан-бутана = 0,54 кг, получается, что на один час работы газа нужно 0,78 л = 0,42-0,54. За целый день 18,7 литра уходит на отопление помещения площадью 100 кв.м., в месяц – 561 литров.
Если учитывать, что стандартные баллоны рассчитаны под топливо объемом в 42 л, тогда за 30 дней средний расход газа на отопление дома потребуется 14 заправленных резервуара, что сравнительно с природным газом, считается очень дорого.
Для быстрой ориентации, представляем приблизительную таблицу расчетов со стандартными габаритами, какой расход газа будет при большей отапливаемой площади.
100 м2 | 561 л |
150 м2 | 841,5 л |
200 м2 | 1122 л |
250 м2 | 1402,5 л |
Советы специалистов – варианты уменьшения расходов на отопление
Существуют некоторые строительные и технические мероприятия, которые позволяют значительно снизить общий расход топлива, предназначенного для отопления коттеджа. Естественно, в первую очередь потребуется заменить все окна и входные двери, поскольку именно данные факторы являются одними из основных причин утечки тепла. Далее следует обратить внимание на утеплительный материал и использовать его для создания теплоизоляционного слоя на наружной части стен, полов и крыши, особенно это качается коттеджей, выстроенных из кирпича или железобетона.
Уменьшить среднее потребление газа в частном доме можно при помощи следующих советов:
- Установите систему «теплый пол», максимальный температурный уровень теплоносителя устройства достигает 50оС, что на 40оС меньше радиаторных установок, при этом эффект такой же.
- Запрограммируйте оборудование на несколько режимов обогрева дома. Например, если в дневное время нагрев будет менее интенсивный, чем ночью, можно сэкономить до 30% топлива. К тому же, какой толк от сильного отопления дома днем, когда владелец находится на работе?
- Проведите качественную теплоизоляцию дома или квартиры, вплоть до замены окон и дверей – это тот самый случай, когда лучше 1 раз потратиться, чтобы потом экономить до 40% на оплате расходов за отопление.
Самое главное, создайте грамотную организацию подогрева потока воздуха, приходящего с улицы и вы сможете сэкономить несколько кубов газа.
ВИДЕО: Как снизить расход бытового газа
Номинальный расход газа на отопление дома 100 м², за месяц или за весь отопительный период, если система уже смонтирована и давно эксплуатируется, рассчитать довольно просто — достаточно будет снимать показания счетчика в начале и в конце месяца в течение года, суммировать их, а затем вычислить средний арифметический параметр. Другое дело, если требуется узнать эти данные на этапе составления проекта дома, чтобы произвести выбор экономичного и эффективного энергоносителя и соответствующего оборудования для отопления.
Расход газа на отопление дома 100 м²
Поэтому столь важен бывает вопрос о том, как правильно определить средневзвешенный расход газа на обогрев строения заданной площади. Существует несколько вариантов проведения подобных расчетов.
Порядок проведения расчетов для отопления с сетевым газоснабжением
Природный газ, подаваемый потребителям по инженерным сетям, на сегодняшний день является самым оптимальным энергоносителем для организации системы отопления частного жилья. Это обуславливается невысокой ценой топлива, отсутствием необходимости создания его запасов, достаточно высокой эффективностью современного газового оборудования.
Естественно, что выбирая газовый котел для обогрева дома, необходимо ориентироваться на его мощность, так как от нее будет зависеть не только эффективность всей системы отопления, но и расход энергоносителя. Однако, на расход газа влияет не только, да и не столько мощность котла, сколько многие другие факторы, которые тоже следует учесть. К ним можно отнести климатические условия региона проживания, особенности конструкции самого здания, площадь и высоту потолков отапливаемых помещений, качество утепления строительных конструкций, количество и тип окон и другие важные параметры.
Необходимая мощность отопительной системы зависит, помимо площади помещений, от целого ряда других факторов
Следует понимать, что паспортная мощность котла показывает его максимальные возможности, которые, безусловно, должны быть выше требуемых характеристик. Так, например, после проведения расчетов в требуемой тепловой мощности для отопления дома, оптимальную модель отопительного прибора всегда подбирают с более высокими показателями. Например, если в результате расчётов получено, что системе отопления требуется 12 — 13 кВт, то хозяин, наверняка, будет подбирать котел с мощностью порядка 15 – 16 кВт.
Все это говорится сейчас для того, чтобы внести ясность: было бы ошибочным при предварительном расчете потребления газа на отопление и планируемых расходов опираться только на характеристики, указанные в технической документации котла. В перечне параметров изделия обычно приводится расход газа (м³/час), но это, опять же – для достижения заявленной производителем мощности. Если брать за основу эти показатели, то суммарные итоги могут показаться устрашающими!
А ведь правильно рассчитать хотя бы ориентировочный расход газа нужно не только для того, чтобы убедиться, что он является самым экономичным топливом, но и чтобы определить, какие меры можно предпринять для снижения потребления, а значит, и сокращения регулярных оплат за него.
Главным показателем, с которого нужно начинать расчеты, является, скорее, не заявленная мощность прибора отопления, которая все равно вряд ли будет использоваться «на полную катушку», а необходимая тепловая мощность для качественного обогрева дома и восполнения его тепловых потерь.
Очень часто за основу подобных теплотехнических расчетов принимают соотношение 1 кВт тепловой энергии на 10 м² отапливаемого помещения. Такой подход, безусловно, очень удобен для расчетов, но все же далеко не в полной мере отражает реальные условия конкретного дома и региона проживания.
Лучше произвести более тщательный расчет, с учетом основных факторов, влияющих на потребную тепловую мощность. Сделать это – достаточно несложно, если воспользоваться методикой, предложной на нашем портале.
Как самостоятельно рассчитать необходимую тепловую мощность?
Доступная методика проведения самостоятельных расчетов приведена в публикации портала, посвященной электрическим котлам отопления.
Пусть читателя не смущает, что рекомендуемая статья посвящена электрическим котлам – алгоритм расчета мощности от этого нисколько не меняется.
Полученное в результате проведенных расчетов значение и станет «отправной точкой» для определения среднего расхода газа на отопление.
Для дальнейших вычислений потребуется формула, учитывающая заложенный в «голубое топливо» энергетический потенциал, то есть то количество тепла, которое выделяется при сгорании одного кубометра газа.
V = Q / (Нi × ηi)
Расшифруем обозначения:
- V – искомая величина, то есть расход газа для получения определенного количества тепловой энергии, м³/час.
- Q – необходимая тепловая мощность, Вт/ч, для обеспечения комфортных условий в помещениях.
Как ее рассчитать – уже определились. Но опять необходимо сделать важное замечание. Как видно из условий расчета, полученное значение будет максимальным, рассчитанным на самые неблагоприятные условия самой холодной декады года. В действительности же в течение всего отопительного сезона таких периодов будет не столь много, да и котел при грамотно спланированной системе отопления никогда не работает постоянно. А так как наша цель определить именно средний, а не пиковый расход газа, то не будет большой ошибкой принять среднее значение вырабатываемой мощности за 50% от расчётной. Опять же, не путать с паспортной мощностью котла отопления.
- Нi – удельная низшая теплота сгорания газа. Это рассчитанная табличная величина, соответствующая существующим стандартам. Так, для сетевого газа она принимается равной:
Нi | Hs | |
Природный газ G20 | 34.02 | 37.78 |
Природный газ G25 | 29.25 | 32.49 |
Обратите внимание на тип газа. Чаще всего в бытовых сетях используется G20. Но может применяться и газ той же второй группы, но уже типа G25, отличающийся повышенным содержанием азота. Естественно, энергетический потенциал его меньше. Если вы не знаете, какой тип используется в вашей сети – это несложно уточнить в региональной газоснабжающей организации.
Еще один нюанс. В таблице есть еще одно значение – Hs. Это так называемое высшее значение теплоты сгорания газа. Смысл в том, что образующийся при сгорании газа водяной пар также обладает скрытой тепловой энергией, и если ее использовать, то общая отдача от топлива, естественно, повышается. Именно этот принцип применен в котлах нового поколения – конденсационных, в которых за счет перевода пара в жидкое агрегатное состояние отбирается еще порядка 10% тепла. То есть указанный показатель может быть взят за основу при расчетах для систем отопления с котлами такого типа.
Удельная теплота сгорания указана в джоулях, но для корректности расчета ее необходимо перевести в ватты. Соотношение следующее:
1 кВт = 3,6 МДж
В нашем случае получается:
Нi | Hs | |
Природный газ G20 | 9.45 | 10.49 |
Природный газ G25 | 8.13 | 9.02 |
- ηi – коэффициент полезного действия котла, то есть величина, показывающая насколько эффективно в конкретной модели полученная от сгорания газа тепловая энергия расходуется именно на подогрев теплоносителя.
Это – паспортная величина изделия. В современных моделях котлов может также указываться двумя величинами – по высшей и по низшей теплоте сгорания газа, через знак дроби: Hs / Hi, например, 92,3 / 84 %. Выбирать, естественно, можно величину, соответствующую реальным режимам работы котла. Но, как правило, для достоверного расчета, «без приукрашивания» возможностей оборудования, принимать следует значение для режима Hi.
Итак, все данные для проведения расчета известны – и можно переходить к практическим вычислениям. Рассмотрим на примере:
Предположим, было рассчитано, что для эффективного отопления конкретного дома площадью в 100 м² необходимо 9.4 кВт тепловой энергии. Сетевой газ — G20. КПД котла – 0,88. Требуется определить средний расход газа на отопление.
Как уже говорилось, для определения среднего значения расхода требуемую тепловую мощность можно разделить на два, то есть берем для расчетов 9.4 / 2 = 4.7 кВт
V = 4.7 / (9.45 × 0.88) = 0.565 м³/час
Отсюда уже несложно рассчитать суточное потребление, за месяц и за весь отопительный период:
- За сутки в среднем расходуется – 0,565 × 24 = 13,56 м³;
- За месяц в среднем – 13,56 × 30,5 = 413,71 м³;
- Отопительный период в различных регионах может отличаться своей длительностью. Но, к примеру, возьмем 7 месяцев:
413,71 × 7 = 2896 м³
Зная цену одного кубометра газа, можно примерно спланировать свою «бухгалтерию» на предстоящий отопительный сезон.
Еще раз следует подчеркнуть, что получающееся значение потребления в час – очень усреднённое. Безусловно, в пик зимних морозов оно будет выше, но зато потом «отыграется» в осенние или весенние месяцы, во время оттепелей или в периоды стабильной нормальной для региона погоды.
Чтобы упростить читателю задачу, разместим калькулятор, который поможет определить средний почасовой, суточный и месячный расход природного газа. Общие затраты затем подчитать будет несложно, учитывая примерную продолжительность отопительного сезона в регионе и уровень цен на «голубое топливо».
Калькулятор расчета среднего потребления сетевого газа на нужды отопления
Перейти к расчётам
Расчет расхода сжиженного газа
Комфортно и выгодно использовать газ, подаваемый по централизованному газопроводу. Однако не всегда существует такая возможность, так как, к сожалению, не во всех населенных пунктах проложены газопроводные магистрали, или же они проходят достаточно далеко от построенного дома, а у хозяев нет финансовой возможности оплатить проведение подключения. Поэтому некоторые домовладельцы используют сжиженный газ, привозимый и хранящийся в баллонах или в газгольдерах, которые заполняются специальными службами доставки этого топлива.
Иногда оптимальным решением становится использование привозного сжиженного газа
Газгольдеры — это резервуары, предназначенные для хранения газообразных веществ, в том числе и сжиженного газа, в больших количествах. Эти емкости обычно устанавливаются в специально подготовленные для них котлованы и закапываются землей, на поверхности остается только крышка люка, через который и происходит заполнение резервуара газом.
Хранилище для сжиженного газа — газгольдер
Если применяется сжиженный газ из баллонов, то к внутридомовой разводке может подключается сразу несколько емкостей с топливом.
Баллоны, подключенные к внутридомовой разводке газа
Проведение расчётов, в принципе, схоже с тем, что было расписано выше, но есть и свои отличия. Они в основном касаются агрегатного состояния топлива, так как расход в данном случае будет выражаться в килограммах или литрах.
Для проведения расчетов расхода сжиженного углеводородного газа, необходимо знать некоторые его значимые физические характеристики:
- Плотность топлива типа G30 (пропан-бутановая смесь СПБТ) составляет 0,524 кг/л.
- Удельную теплоту сгорания принимают равной 45,2 МДж/кг.
Газовые баллоны, используемые в бытовых условиях, могут иметь различный объем, но, в основном, для отопления используются емкости в 50 литров. В целях соблюдения требований безопасности, обычно они заполняются только на 80÷85 %, то есть в каждый баллон вмещается около 40÷42,5 литров сжиженного газа.
Получается, что с литрами расчет будет несколько нагляднее, поэтому следует привести величину удельной теплоты сгорания именно к литрам.
Получаем 23,68 МДж/литр.
Переводим в необходимые нам ватты:
23,68 / 3,6 = 6,58 кВт/л
- Итак, чтобы рассчитать расход сжиженного газа для отопления на 100 кв. м. площади дома, для того же примера, что приведен выше (усредненная мощность в 4.7 кВт, КПД котла отопления – 0.88), воспользуемся уже известной формулой, но с уже приведенными к литрам значениями:
V = Q / (Нi × ηi)
V = 4.7 / (6.58 × 0.88) = 0.81 л/час
Далее, все, как в предыдущем примере:
- Среднесуточное потребление:
0.81 × 24 = 19,48
Это значение дает основание предполагать, что одного баллона с заправкой в 42 л. будет достаточно для целей отопления чуть более, чем на двое суток (примерно на 52 часа), но без учета возможного расходования газа на другие нужды, например, на приготовление пищи.
- Месячный расход на отопление составит:
19.48 × 30,5 = 594,16 л., то есть чуть больше заправленных баллонов.
- За семь месяцев отопительного сезона общий расход может составить:
594.16 × 7 = 4160 литров сжиженного газа, или почтистандартных 50-литровых баллона с нормальной заправкой.
Это, безусловно, достаточно большой объем топлива, и обойдется он недешево, тем более – с учётом транспортных расходов и необходимости правильной организации складирования. Тем не менее, такой подход бывает более предпочтительным и экономичным, по сравнению с электрическим обогревом или же с использованием твердо- или жидкотопливного котельного оборудования.
Для расчета расхода сжиженного газа также размещен специальный калькулятор:
Калькулятор расчета расхода сжиженного газа на нужды отопления
Перейти к расчётам
Как можно снизить средний расход газа?
Снизить расходы на отопление можно, в первую очередь, за счет качественного утепления всех конструкций дома, так как они могут быть причиной существенных теплопотерь, приводящих к неэффективному расходованию вырабатываемой котлом тепловой энергии.
Залог экономичности системы отопления — качественное утепление всех элементов дома
На данной схеме можно хорошо рассмотреть, как может тепло утекать из дома. Так, неутепленный пол, а также входные двери пропускают до 14÷15%, стены 23÷25%, крыша 13%, а окна с некачественными рамами – даже до 30÷35% выработанного котлом тепла. Про этот процесс часто образно говорят, что отапливать приходится улицу. Чем значительнее теплопотери, тем больше средств, заплаченных за отопление, будут потрачены впустую.
Схема распределения теплопотерь по конструкциям здания
Чтобы сократить эти расходы, видится целесообразным один раз вложиться в качественную термоизоляцию дома, которая непременно окупит все расходы на нее уже за несколько лет. Для этого необходимо продумать и организовать утепление полов, стен, чердачного перекрытия и, желательно, кровли, а также заменить окна и двери на современные модели, обеспечивающие высокое энергосбережение.
Утепление стен
Какой бы материал для возведения стен ни был использован, через них уходит до 25% тепла. Поэтому, они требуют обязательного утепления. В наше время существует немалое количество материалов для термоизоляции ограждающих конструкций, и проблем с выбором быть не должно.
Существует немало доступных технологий качественного утепления стен
К числу самых доступных по цене и простых в монтаже является пенополистирол, который чаще всего и применяется для этих целей. Панели пенополистирола производится различной толщины, и их подбирают по этому параметру в зависимости от толщины внешних стен дома и материала, из которого их возвели.
Другим достаточно популярным теплоизолятором, особенно для утепления деревянных домов, является минеральная вата, которую тоже несложно закрепить на стены, и она дает отменный утеплительный эффект. Правда, цена на этот материал несколько выше, чем на обычный пенопласт.
Любой из утеплителей закрывается снаружи отделочным материалом. Для этой цели используется декоративная вагонка, сайдинг, другие типы фасадных панелей, или же термоизоляция отделывается армированных штукатурным слоем по технологии «мокрого фасада».
Как утеплить стены деревянного дома?
Один из вариантов – использование качественной минеральной ваты с дальнейшей отделкой по принципу вентилируемого фасада. Как утеплить деревянный дом минватой под сайдинг – подробно рассказано в отдельной публикации нашего портала.
Утепление чердачного перекрытия и кровли
Нагретый воздух от теплообменных приборов (радиаторов, конвекторов) поднимается вверх, и если перекрытие не имеет достаточной термоизоляции, быстро остывает, контактируя с холодным потолком, расходую драгоценную энергию на ненужный прогрев перекрытия. Поэтому чердачное перекрытие требует хорошего утепления.
Снижению теплопотерь будет способствовать эффективная термоизоляция перекрытий и кровли
Для этой цели применяются разные материалы, которые могут монтироваться как изнутри, так и сверху, между балок перекрытия. Это может быть тот же пенополистирол или минеральная вата или эковата, опилки или стружки и т.п.
Отличный утеплительный эффект показывает напыляемый пенополиуретан, который также может использоваться и для утепления скатов кровли. Единственной проблемой с его применением может стать то, что для его напыления необходимо специальное оборудование и определенные навыки работы, поэтому придется приглашать бригаду специалистов.
Чердачное перекрытие, утепленное напыленным пенополиуретаном
Остальные теплоизоляционные материалы вполне могут быть использованы самостоятельно, так как их монтаж не предполагает сколь-нибудь невыполнимых технологических операция.
Утепление крыши – важное условие комфортного микроклимата в частном доме
Как выполнить утепление крыши в деревянном доме – ссылка приведет читателя к соответствующей публикации нашего портала.
Утепление полов
Полы в доме рекомендовано утеплять сразу же на этапе строительства. Причем, термоизоляции требуют, как бетонные, так и деревянные полы. Вариантов в этом вопросе также может быть немало.
Например, для утепления деревянных полов используют сухие засыпки (керамзит), плиты минеральной ваты или пенополистирола, которые размещают между лагами под финишным покрытием.
Деревянный пол утепляется минеральной ватой
Те же материалы, при соблюдении определенных технологических правил, могут быть уложены и на бетонную основу, с последующей заливкой стяжки.
И деревянное, и бетонное покрытие может послужить основой для монтажа системы «теплых полов»
Утепление пола пенополистиролом
Один из вариантов термоизоляции пола – использование панелей пенополистирола. Провести своими силами утепление пола пеноплексом под стяжку поможет информация, размещенная в специальной статье нашего портала.
Замена окон
Немаловажным моментом в сохранении тепла внутри дома и сокращения расхода топлива является замена старых окон, так как именно через них происходят самые существенные тепловые потери.
Комфортно пережить даже самые сильные зимние морозы помогут качественные окна со стеклопакетами
Самым оптимальным вариантом, который станет надежным щитом между теплом внутри помещений и зимним холодом, станут современные окна ПВХ с качественными стеклопакетами того или иного типа. Такие модели практически герметично перекрывают оконный проем и защищают дом не только от потерь тепла, но и от уличного шума.
Другие способы снизить расход топлива
Кроме качественного утепления элементов здания, следует продумать и другие возможности, которые могут повлиять на снижение расхода топлива.
Из них можно назвать следующее:
- Установка конвекторов с направленной циркуляцией подогреваемого воздуха, дополнительно к отоплению от радиаторов. Конвекторные приборы способны создать тепловые завесы для окон и дверей, которые не допустят попадания холодного воздуха в помещения.
- Установка современного оборудования с возможностью программирования оптимальных режимов отопления по отдельным помещениям дома и по времени. Некоторые комнаты пустуют в определенное время суток или даже дни недели, и нет смысла интенсивно отапливать помещение, когда в нем никого нет.
- Радиаторы отопления в каждой из комнат необходимо оптимально расставить и подключить, чтобы повысить эффективность их тепловой отдачи. Желательно оснастить их термостатическими устройствами, которые позволят поддерживать в помещении нужную температуру.
Нехитрое приспособление, но помогает хорошо экономить тепловую энергию
Для того чтобы тепло от радиатора было направлено в комнату и не уходило в стену, за каждой батареей рекомендовано закрепить фольгированный утеплительный материал, который выполнит роль отражающего экрана.
Что важно знать о радиаторах отопления?
На эффективность работы системы отопления влияет и тип радиаторов, и правильность их установки в помещениях дома. Много полезной информации по этим вопросам можно почерпнуть из статьи нашего портала, посвященной расчётам батарей на площадь комнаты.
- Наконец, необходимо хорошенько взвесить, не слишком ли загружается система отопления для создания избыточного тепла. Поэкспериментируйте – не исключено, что в комнатах слишком жарко, и что без проявления какого бы то ни было ощущения дискомфорта, вполне возможно снизить температуру на 2 – 3 градуса. Это кажется, на первый взгляд, пустяком, но в масштабе даже одного месяца, не говоря уже обо всем отопительном сезоне, может принести вполне ощутимую экономию.
Иногда бывает не лишним и трезво рассудить — а не слишком ли жарко натоплено в доме?
Как можно видеть из приведенных примеров и формул расхода газа на отопление, провести расчет самостоятельно вполне возможно и своими силами, так как этот процесс не является особо сложной задачей. Достаточно выделить немного свободного времени, воспользоваться предлагаемой методикой – и получить результат. А он уже, в свою очередь, должен стать поводом задуматься об улучшения энергоэффективности собственного дома.
В завершение публикации – интересная видеоинформация с советами по расчётам потребления и мерам по возможной экономии газа.
Видео: расход газа на отопление и доступные меры по его снижению
Супертема!
Послушаем, что скажут спецы!
У меня дом аналогичный 10*11 — два этажа, да топлю еще часть подвала, потому как иначе холод оттуда прет. Часть первого этажа — гараж (+12гр). Итого, где то 220 м2.
Ваш второй свет считается как удвоенная площадь — у Вас 220м2!У меня дом — пустотелый кирпич (51 см). Стены очень холодные! На 3-4 градуса холоднее воздуха в комнате, например 21.5 в зале а стена — 17.8 . Померяйте пожалуйста свои стены. Это можно сделать мгновенным инфракрасным термометром (в аптеках продаются — себе тоже мерять удобно)
У меня котел АОГВ + бойлер Аристон. Сжигают сейчас примерно 48 м3 в сутки. Алюминиевых регистров у меня 80 и чугунных 60. Температура теплоносителя на выходе из котла — примерно 67 гр, но у меня иннерционная система, поэтому обратка примерно 47 (разрыв большой). Пока было тепло (0, -5), ставил температуру котла 52-53 гр, расход был 28-30 м3 в сутки…
Расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²
По совокупности критериев удобства и экономичности, наверное, никакая другая система не сможет сравниться с водяным отоплением, работающим на природном газе. Это и обуславливает широчайшую популярность подобной схемы – при любой возможности хозяева загородных домов выбирают именно ее. А в последнее время и владельцы городских квартир все чаще стремятся добиться полной автономности в этом вопросе, устанавливая газовые котлы. Да, предстоят солидные первоначальные затраты и организационные хлопоты, но взамен хозяева жилья получают возможность создавать в своих владениях требуемый уровень комфорта, причем, с минимальными эксплуатационными расходами.
Расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²Однако, рачительному хозяину мало словесных заверений в экономичности газового отопительного оборудования – хочется узнать все же, к какому расходу энергоносителей стоит быть готовым, чтобы, ориентируясь на местные тарифы, выразить затраты в денежном эквиваленте. Этому и посвящена настоящая публикация, которую вначале планировалось назвать «расход газа на отопление дома – формулы и примеры расчетов помещения в 100 м²». Но все же автор посчитал это не совсем справедливым. Во-первых, почему только именно 100 квадратных метров. А во-вторых, расход будет зависеть не только от площади, и даже можно сказать, что не столько от нее, как от целого ряда факторов, предопределяемых спецификой каждого конкретного дома.
Поэтому речь, скорее, пойдет о методике расчета, которая должна подойти для любого жилого дома или квартиры. Вычисления выглядят довольно громоздкими, но не переживайте – мы сделали все возможное, чтобы их легко смог провести любой владелец жилья, даже никогда ранее этим не занимавшийся.
Общие принципы проведения расчетов мощности отопления и потребления энергоносителей
А для чего вообще проводятся подобные расчеты?
Применение газа в качестве энергоносителя для функционирования системы отопления – выигрышно со всех сторон. Прежде всего, привлекают вполне доступные тарифы на «голубое топливо» – они не идут ни в какое сравнение с, казалось бы, более удобным и безопасным электрическом. По стоимости конкуренцию могут составить лишь доступные виды твёрдого топлива, например, если не наблюдается особых проблем с заготовкой или приобретением дров. Но по эксплуатационным издержкам – необходимости регулярного подвоза, организации правильного хранения и постоянного контроля за загрузкой котла, твердотопливное отопительное оборудование полностью проигрывает газовому, подключённому к сетевой подаче.
Одним словом, если есть возможность выбрать именно этот способ обогрева жилья, то в целесообразности установки газового котла вряд ли стоит сомневаться.
По критериям экономичности и удобства в эксплуатации реальных соперников у газового отопительного оборудования в настоящее время пока что нетПонятно, что при выборе котла одним из ключевых критериев всегда является его тепловая мощность, то есть способность выработать определенное количество тепловой энергии. Если говорить проще, то приобретаемое оборудование по своим заложенным техническим параметрам должно обеспечить поддержание комфортных условий проживания в любых, даже самых неблагоприятно складывающихся условиях. Этот показатель чаще всего указывается в киловаттах, и, безусловно, отражается на стоимости котла, его габаритах, потреблении газа. А значит, задача при выборе такова, чтобы приобрести модель, которая в полной мере отвечала потребностям, но, в то же время, не обладала неоправданно завышенными характеристиками – это и невыгодно хозяевам, и не слишком полезно для самого оборудования.
При выборе любого отопительного оборудования очень важно найти «золотую середину» – чтобы мощности было достаточно, но одновременно – без совершенно не оправданного ее завышенияВажно правильно понимать еще один момент. Это то, что указанная паспортная мощность газового котла всегда показывает его максимальный энергетический потенциал. При правильном подходе она должна, безусловно, несколько превышать расчетные данные необходимого поступления тепла для конкретного дома. Тем самым и закладывается тот самый эксплуатационный резерв, который, возможно, когда-нибудь понадобится при самых неблагоприятных условиях, например, при экстремальных, несвойственных району проживании холодах. Например, если расчеты показывает, что для загородного дома потребность в тепловой энергии составляет, допустим, 9,2 кВт, то разумнее будет остановить свой выбор на модели с тепловой мощностью 11,6 кВт.
Будет ли эта мощность полностью востребована? – вполне возможно, что и нет. Но и запас ее не выглядит чрезмерным.
Для чего это все так подробно разъясняется? А только лишь для того, чтобы у читателя наступила ясность с одним важным моментом. Будет совершенно неправильным рассчитывать потребление газа конкретной системой отопления, отталкиваясь исключительно от паспортных характеристик оборудования. Да, как правило, в технической документации, сопровождающей отопительный агрегат, указывается расход энергоносителя в единицу времени (м³/час), но это опять же в большей мере теоретическая величина. И если пытаться получить искомый прогноз расхода простым умножением этого паспортного параметра на количество часов (и далее – дней, недель, месяцев) эксплуатации, то можно прийти к таким показателям, что станет страшно!..
Брать за основу для расчетов паспортные значения расхода газа – нецелесообразно, так как они не покажут реальной картиныЧастенько в паспортах указывается диапазон расхода – обозначены границы минимального и максимального потребления. Но и это, наверное, не станет большим подспорьем в проведении расчетов реальных потребностей.
А ведь максимально приближенный к реальности расход газа знать все же весьма полезно. Это поможет, во-первых, в планировании семейного бюджета. Ну а во-вторых, обладание такой информацией должно, вольно или невольно, стимулировать рачительных хозяев к поиску резервов экономии энергоносителей – возможно, стоит предпринять определённые шаги к тому, чтобы свести потребление к возможному минимуму.
Определение необходимой тепловой мощности для эффективного отопления дома или квартиры
Итак, отправной точкой для определения потребления газа на нужды отопления должна все же служить тепловая мощность, которая требуется для этих целей. С нее и начнём наши расчеты.
Если перебрать массу публикаций по этой теме, размещенных в интернете, то чаще всего можно встретить рекомендации проводить расчет требуемой мощности, исходя из площади отапливаемых помещений. Причем, для этого приводится константа: 100 ватт на 1 квадратный метр площади (или 1 кВт на 10 м²).
Удобно? – безусловно! Безо всяких подсчетов, не используя даже листика бумаги и карандаша, в уме производишь простейшие арифметические действия, например, для дома площадью 100 «квадратов» необходим, как минимум, 10-ваттный котел.
Ну а как с показателем точности таких расчетов? Увы, в этом вопросе все обстоит не столь благополучно…
Принимать за основу расчетов мощности отопления «аксиому», что на каждый метр площади требуется 100 Вт тепла – это не совсем серьезный подходПосудите сами.
Например, будут ли равнозначны по потребности в тепловой энергии помещения одинаковой площади, скажем, в Краснодарском крае или областях Серверного Урала? Если ли разница между комнатой, граничащей с отапливаемыми помещениями, то есть имеющей всего одну внешнюю стену, и угловой, да к тому же еще выходящей на наветренную северную сторону? Потребуется ли дифференцированный подход к помещениям с одним окном или имеющим панорамное остекление? Можно перечислить еще несколько подобных, вполне очевидных, кстати, пунктов – в принципе, мы этим и займемся практически, когда перейдем к расчёту.
Итак, не подлежит сомнению то, что на необходимое количество тепловой энергии для отопления помещения влияет не только его площадь – необходимо учесть еще целый ряд факторов, связанных с особенностями региона и конкретного места расположения здания, и со спецификой конкретной комнаты. Понятно, что комнаты в пределах даже одного дома могут иметь существенные различия. Таким образом, самым правильным будет такой подход – просчитать потребность в тепловой мощности для каждого помещения, где будут устанавливаться приборы отопления, а затем, суммировав их, найти общий показатель за дом (квартиру).
Каждая комната может обладать индивидуальными особенностями, поэтому целесообразно проводить расчет по помещениям отдельно, а в конце – подбить общий итогПредлагаемый алгоритм проведения вычислений не претендует на «звание» профессионального расчета, но обладает достаточной степенью точности, проверенной практикой. Чтобы предельно упростить задачу нашему читателю, предлагаем воспользоваться расположенным ниже онлайн-калькулятором, в программу которого уже внесены все необходимые зависимости и поправочные коэффициенты. Для большей ясности в текстовом блоке под калькулятором будет приведена краткая инструкция по проведению вычислений.
Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для отопления (для конкретного помещения)
Перейти к расчётам
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите «РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНУЮ ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ»
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м
Количество внешних стен
нетоднадветри
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
— 35 °С и нижеот — 30 °С до — 34 °Сот — 25 °С до — 29 °Сот — 20 °С до — 24 °Сот — 15 °С до — 19 °Сот — 10 °С до — 14 °Сне холоднее — 10 °С
Какова степень утепленности внешних стен?
Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление
Что расположено снизу?
Холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемУтепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемСнизу расположено отапливаемое помещение
Что расположено сверху?
Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеУтепленный чердак или иное помещениеОтапливаемое помещение
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Пояснения по проведению расчетов тепловой мощности
Итак, считать будем по каждому помещению отдельно примерно в такой последовательности
- Начинаем с площади комнаты. И в качестве исходной величины все же примем те самые 100 Вт на каждый квадратный метр, но по ходу расчета будет внесено множество поправочных коэффициентов. В поле ввода (бегунком слайдера) необходимо указать площадь помещения, в квадратных метрах.
- Безусловно, на необходимое количество энергии оказывает влияние объем комнаты – для стандартных потолков в 2.7 м и для высоких, в 3,5÷4 м итоговые значения будут различаться. Поэтому программа расчета введет поправку на высоту потолка – ее необходимо выбрать их предлагаемого выпадающего списка.
- Большое значение имеет количество стен помещения, непосредственно контактирующих с улицей. Поэтому следующим пунктом необходимо указать количество внешних стен: предлагаются варианты от «0» до «3» – каждому из значений будет соответствовать свой поправочный коэффициент.
- Даже в очень морозный, но ясный день на микроклимат в помещении может оказывать Солнце – сокращается количество теплопотерь, прямые лучи, проникающие в окна, чувствительно подогревают помещение. Но это характерно только для стен, выходящих на южную сторону. Укажите очередным пунктом ввода данных примерное расположение внешней стены комнаты – и программа внесет необходимые коррективы.
- Многие дома, как загородные, так и в пределах городской застройки, расположены таким образом, что внешняя стена помещения большую часть зимы оказывается наветренной. Если хозяевам известно направление преобладающей зимней «розы ветров», то можно учесть в расчетах и это обстоятельство. Понятно, что наветренная стена будет всегда выхолаживаться сильнее – и программа расчета ведет соответствующий поправочный коэффициент. Если такой информации нет, то можно данный пункт пропустить – но в этом случае расчет будет проведен для самого неблагоприятного расположения.
- Следующий параметр внесет поправку на климатическую специфику вашего региона проживания. Речь идет о показателях температуры, которые свойственны в данной местности для самой холодной декады зимы. Важно – речь идет именно о тех значениях, которые являются нормой, то есть не входят в разряд тех аномальных морозов, которые раз в несколько лет нет-нет, да и «посещают» любой регион, и потом из-за своей нетипичности надолго остаются в памяти.
- Уровень теплопотерь напрямую связан со степенью термоизоляции стен. В следующем поле ввода данных необходимо оценить ее, выбрав один из трех вариантов. При этом полноценно утепленной можно считать стену лишь в том случае, если термоизоляционные работы были проведены в полном объеме с базированием на результатах проведенных теплотехнических расчетов.
Цены на PIR плиты
PIR плиты
К средней степени утеплённости можно отнести стены, выложенные из «теплых» материалов, например, натурального дерева (бревно, брус), газосиликатных блоков толщиной в 300-400 мм, пустотного кирпича – кладка в полтора или два кирпича.
В списке указаны еще и вовсе неутепленные стены, но, по сути, в жилом доме такого вообще не должно быть по определению – никакая система отопления не сможет эффективно поддерживать комфортный микроклимат, а затраты на энергоносители будут «космическими».
- Немалое количество тепловых потерь всегда приходится на перекрытия – полы и потолки помещений. Поэтому будет вполне разумным оценить «соседство» рассчитываемой комнаты, так сказать, по вертикали, то есть сверху и снизу. Следующие два поля нашего калькулятора посвящены именно этому – в зависимости от указанного варианта программа расчета введет необходимые поправки.
- Целая группа поле ввода данных посвящена окнам.
— Во-первых, следует оценить качество окон, так как от этого всегда зависит то, насколько быстро будет выстуживаться помещение.
— Затем необходимо указать количество окон и их размеры. На основании этих данных программа рассчитает «коэффициент остекления», то есть отношение площади окон к площади комнаты. Полученное значение станет основой для внесения соответствующей корректировки итогового результата.
Наверное, любому понятно, что количество теплопотерь через окна, так сильно отличающихся размерами, будет далеко не одинаковым- Наконец, в рассматриваемом помещении может иметься дверь «на холод» — непосредственно на улицу, на балкон или, скажем, ведущая в неотапливаемое помещение. Если этой дверью регулярно пользуются, то каждое ее открытие будет сопровождаться немалым притоком холодного воздуха. А это означает, что не систему отопления данной комнаты ляжет дополнительная задача компенсации таких теплопотерь. Выберите свой вариант в предлагаемом списке – и программа внесет необходимые корректировки.
После ввода данных остается лишь нажать на кнопку «Рассчитать» — и будет получен ответ, выраженные в ваттах и киловаттах.
Теперь о том, как подобный расчет удобнее всего будет провести на практике. Видится оптимальным такой способ:
— Для начала берется план своего дома (квартиры) – в нем наверняка указаны все необходимые размерные показатели. В качестве примера возьмем совершенно производный план этажа загородного жилого дома.
План дома поможет в проведении расчётов. Если дом имеет несколько этажей, то для каждого из них вычисления проводятся поочередно— Далее, имеет смысл составить таблицу (например, в Excel, но можно и просто на листе бумаги). Таблица – произвольной формы, но в ней должны быть перечислены все помещения, на которые распространяется действие системы отопления, и указаны характерные особенности каждого из них. Понятно, что значение зимних температур для всех помещений будет единой величиной, и его достаточно ввести один раз. Пусть, для примера, это будет -20 °С.
Например, таблица может выглядеть так:
Помещение | Площадь, высота потолков | Внешние стены, количество, расположение относительно сторон света и розы ветров, степень термоизоляции | Что находится сверху и снизу | Окна – тип, количество, размеры, наличие двери на улицу | Необходимая тепловая мощность |
---|---|---|---|---|---|
1 ЭТАЖ | |||||
Прихожая | 14,8 м², 2.5 м | одна, Север, наветренная, т/и –полноценная | снизу – теплый пол по грунту, сверху – отапливаемое помещение | Окон нет, дверь одна | 1,00 кВт |
Кладовая | 2,2 м², 2.5 м | одна, Север, наветренная, т/и – полноценная | то же самое | Одно, двойной стеклопакет, 0,9×0,5 м, двери нет | 0,19 кВт |
Сушилка | 2,2 м², 2.5 м | одна, Север, наветренная, т/и – полноценная | то же самое | Одно, двойной стеклопакет, 0,9×0,5 м, двери нет | 0,19 кВт |
Детская | 13,4 м², 2.5 м | Две, Север –Восток, наветренная, т/и – полноценная | то же самое | Два, тройной стеклопакет, 0,9×1,2 м, двери нет | 1,34 кВт |
Кухня | 26,20 м², 2.5 м | Две, Восток – Юг, параллельно направлению ветра, т/и – полноценная | то же самое | Одно, двойной стеклопакет, 3×2,2 м, двери нет | 2,26 кВт |
Гостиная | 32,9 м², 3 м | Одна, Юг, подветренная, т/и – полноценная | то же самое | Два, тройной стеклопакет, 3×2,2 м, двери нет | 2,62 кВт |
Столовая | 24,2 м², 2,5 м | Две, Юг-Запад, подветренная, т/и – полноценная | то же самое | Два, тройной стеклопакет, 3×2,2 м, двери нет | 2,16 кВт |
Комната для гостей | 18,5 м², 2,5 м | Две, Запад-Север, наветренная, т/и – полноценная | то же самое | Одно, тройной стеклопакет, 0,9×1,2 м, двери нет | 1,65 кВт |
Итого по первому этажу суммарно: | 134,4 м² | 11,41 кВт | |||
2 ЭТАЖ | |||||
… и так далее | |||||
ИТОГО ЗА ДОМ | 196 м² | 16,8 кВт |
— Остается лишь открыть калькулятор – и весь расчет займет считанные минуты. А затем необходимо суммировать результаты (можно сначала по этажам – а потом за все здание в целом), чтобы получить искомую тепловую мощность, необходимую для полноценного отопления.
Кстати, обратите внимание – в таблице примером приведены реальные результаты расчета. И они довольно существенно отличаются от тех, что могли быть получены при использовании соотношения 100 Вт → 1 м². Так, только на первом этаже с площадью 134,4 м² такое различие, в меньшую сторону, оказалось около 2 кВт. На для других условий, например, для более сурового климата или для не столь совершенной термоизоляции, разница может быть совершенно иной и даже иметь другой знак.
Итак, для чего нам нужны результаты этого расчета:
- Прежде всего, полученное для каждой конкретной комнаты необходимое количество тепловой энергии позволяет правильно подобрать и расставить приборы теплообмена – имеются в виду радиаторы, конвекторы, системы «теплый пол».
- Суммарное значение за весь дом становится ориентиром для выбора и приобретения оптимального котла отопления – как уже говорилось выше, берут мощность чуть больше расчётной, чтобы оборудование никогда не работало на пределе своих возможностей, и в то же время – гарантированно справлялось со своей прямой задачей даже при самых неблагоприятных условиях.
- И, наконец, тот же суммарный показатель станет для нас отправной точкой при проведении дальнейших расчетов планируемого расхода газа.
Проведение расчетов расхода газа на нужды отопления
Расчет потребления сетевого природного газа
Итак, переходим непосредственно к расчетам потребления энергоносителей. Для этого нам потребуется формула, показывающая, какое количество тепла производится при сгорании определённого объема (V) топлива:
W = V × H × η
Чтобы получить конкретно объем, представим это выражение несколько иначе:
V = W / (H × η)
Разбираемся с величинами, входящими в формулу.
V – это тот самый искомый объем газа (кубических метров), сжигание которого даст нам необходимое количество тепла.
W – тепловая мощность, требующаяся для поддержания в доме или квартире комфортных условий проживания – та самая, расчётом которой мы занимались только что.
Та самая, вроде бы, но все же – не совсем. Требуется дать несколько разъяснений:
Цены на теплый пол
теплый пол
- Во-первых, это ни в коем случае не паспортная мощность котла – многие допускают подобную ошибку.
- Во-вторых, приведённый выше расчет необходимого количества тепла, как мы помним, проводился для самых неблагоприятных внешних условий – для максимальных холодов, да еще и наряду с постоянно дующим ветром. На деле же таких дней в течение зимы бывает не так уж и много, и, вообще, нередко морозы чередуются с оттепелями, или устанавливаются на уровне, весьма далеком от указанной критической отметки.
Далее, правильно отрегулированный котел никогда не будет работать беспрерывно – за уровнем температуры обычно следит автоматика, выбирая наиболее оптимальный режим. А раз так, то для расчета среднестатистического потребления газа (не пикового, заметьте) и этой расчетной величины будет слишком много. Без особых опасений совершить серьезную ошибку в расчетах, полученное суммарное значение мощности можно смело «располовинить», то есть принимать для дальнейших вычислений 50% от рассчитанной величины. Практика показывает, что в масштабах всего отопительного сезона, особенно учитывая сниженное потребление во второй половине осени и в начале весны, так обычно и получается.
H – под этим обозначением кроется теплота сгорания топлива, в нашем случае – газа. Параметр этот является табличным и обязательно должен соответствовать определенным стандартам.
Правда, есть и в этом вопросе несколько нюансов.
- Во-первых, следует обращать внимание на тип используемого природного сетевого газа. Как правило, в бытовых сетях газоснабжения применяется газовая смесь G20. Тем не менее, встречаются сети, в которых потребителям подается смесь G25. Ее отличие от G20 – более высокая концентрация азота, что значительно снижает теплотворную способность. Следует навести справки в региональном газовом хозяйстве, какой газ поступает в ваши дома.
- Во-вторых, удельная теплота сгорания также может несколько различаться. К примеру, можно встретить обозначение Hi – это так называемая низшая удельная теплота, которую принимают для расчета систем с обычными котлами отопления. Но существует еще и величина Hs – высшая удельная теплота сгорания. Суть в том, что продукты сгорания природного газа содержат очень большое количество водяных паров, которые обладают немалым тепловым потенциалом. И если его также применить с пользой, тепловая отдача от оборудования заметно повысится. Такой принцип реализован в современных котлах, в которых скрытая энергия водяного пара, за счет его конденсации, также отдается на нагрев теплоносителя, что дает прирост теплоотдачи в среднем на 10%. Значит, если в вашем доме (квартире) установлен конденсационный котел, то необходимо оперировать именно высшей теплотой сгорания – Нs.
В различных источниках величина удельной теплоты сгорания газа указывается или в мегаджоулях, или в киловаттах в час на кубометр объема. В принципе, перевести несложно, если знать, что 1 кВт = 3,6 МДж. Но чтобы было еще проще, в таблице ниже указаны значения в обеих единицах измерения:
Таблица значений удельной теплоты сгорания природного газа (по международному стандарту DIN EN 437)
Тип сетевого газа | Удельная теплота сгорания 1 кубометра газа | |||
---|---|---|---|---|
Нi | Hs | |||
МДж/м³ | кВтч/м³ | МДж/м³ | кВтч/м³ | |
Природный газ G20 | 34,02 | 9,455 | 37,78 | 10,49 |
Природный газ G25 | 29,25 | 8,13 | 32,49 | 9,02 |
η – этим символом принято обозначать коэффициент полезного действия. Его суть в том, что он показывает, насколько полно в данной модели отопительного оборудования выработанная тепловая энергия используется именно на нужды отопления.
Такой показатель всегда указывается в паспортных характеристиках котла, причем, нередко приводится сразу два значения, для низшей и высшей теплоты сгорания газа. Например, можно встретить такую запись Hs / Hi – 94.3 / 85%. Но обычно, чтобы получить результат, более приближенный к реальности, оперируют все же величиной Hi.
В принципе, со всеми исходными данными мы определились, и можно переходить к расчетам. И чтобы упростить читателю задачу – ниже расположен удобный калькулятор, который подсчитает средний расход «голубого топлива» в час, в день, в месяц и в целом за сезон.
Калькулятор расчета расхода сетевого газа на нужды отопления
Необходимо ввести всего два значения – полную необходимую тепловую мощность, полученную по алгоритму, который приводился выше, и КПД котла. Кроме того, нужно выбрать тип сетевого газа и, при необходимости, указать то, что ваш котел является конденсационным.
Следует правильно понимать ситуацию – подсчитанный расход является ориентировочным, так сказать, среднестатистическим. То есть он вполне может меняться от недели к неделе, в зависимости от установившихся погодных условий – когда-то повышаться, но затем эти «скачки» будут компенсированы в период потеплений. Тем не менее, получающаяся картина с высокой степенью точности поможет спрогнозировать затраты на потребление газа – достаточно только лишь умножить получившийся расход на величину тарифа в вашем регионе проживания.
Расход потребления сжиженного газа
Безусловно, когда дом подключен к газовой магистрали – это максимальное удобство. Но, увы, нередко встречаются у нас еще населенные пункты, не охваченные газификацией. Случается и так, что стоимость прокладки магистрали к дому является неподъемной для хозяев. Выход есть и в этом случае – это использование сжиженного газа. Его или доставляют в стандартных баллонах (чаще всего емкостью 50 литров), или подвозят специальным автотранспортом и заправляют подземные вместительные хранилища – газгольдеры.
Установка подземного газового резервуара – газгольдераС газгольдером, безусловно, удобнее, но сама стоимость резервуара и монтажных работ по его установке и подключению – довольно высока, поэтому многие владельцы все же отдают предпочтение баллонам. Нередко их устанавливают целыми «батареями» – то есть по нескольку штук, подключенных ко внутреннему газопроводу одновременно.
Для размещения сразу восьми газовых баллонов, подключенных к котлу отопления, хозяева предусмотрели специальный коммутационный шкафПри таком подходе к организации отопления, то есть от автономного газоснабжения, важность информации о примерном расходе газа возрастает, так как необходимо иметь представление не только о предполагаемых затратах, но и о планируемых сроках пополнения запасов «голубого топлива».
В принципе, расчет ведется по той же формуле. Есть и различия, которые в большей мере касаются особенностей агрегатного состояния топлива – если с сетевым газом мы оперируем кубометрами, то при расчётах сжиженного приходится иметь дело с литрами или килограммами.
Так, например, удельная теплота сгорания уже будет выражена в МДж/кг – для стандартной пропан — бутановой смеси СПБТ типа G30 этот показатель принимается равным 45,2 МДж/кг.
Проводить расчет именно в килограммах бывает не всегда удобно, поэтому чаще оперируют литрами. Плотность упомянутой газовой смеси равна 0,524 кг/л, то есть удельная теплота уже получается равной 23,68 МДж/литр.
И, наконец, переведем в ватты:
Нi = 6,58 кВт/литр
Литры удобнее по той причине, что если применяются газовые баллоны, то появляется своеобразная наглядность – баллон имеет емкость 50 литров, но по требованиям технологии его заправляют примерно на 80÷85%. Таким образом, в полностью заправленном баллоне будет порядка 40-42 литров.
Ну а в остальном формула та же, и расчеты проводятся аналогичным образом.
Если есть необходимость подобного расчета, предлагаем читателю воспользоваться калькулятором, в котором уже заложены все табличные данные и нужные соотношения.
Калькулятор расчета расхода сжиженного газа для отопления
Ввод данных – аналогичен предыдущему калькулятору. Результат для удобства будет показан и в объемном исчислении (литры и количество заправленных стандартных баллонов), и в весовом эквиваленте.
Перейти к расчётам
Какие меры можно предпринять для уменьшения расхода газа
Не исключена такая ситуация, что проведенные расчеты приведут того или иного хозяина дома в замешательство: «И это называется экономное отопление?!»
Если такое возмущение возникло, значит, надо искать причины, которые ведут к неэффективному использованию энергоносителей. Необходимо тщательно проанализировать, что можно изменить, чтобы выйти на нормальный уровень потребления. Понятно, что поменять площадь дома и его расположение, климатические условия района проживания – просто невозможно. Но многие мероприятия, ведущие к экономии тепловой энергии – вполне по силам.
- Первое и, пожалуй, главное – необходимо подвергнуть ревизии систему термоизоляции своего дома или квартиры – это позволит резко сократить тепловые потери в помещениях.
На представленной ниже иллюстрации различными цветами показаны основные пути, по которым тепло уходит из дома, а также рекомендуемые меры по предотвращению неоправданных теплопотерь.
Поддержание комфортного микроклимата в неутепленном доме – слишком сложное, расточительное, и, скажем прямо, неразумное занятиеРабота по термоизоляции должна проводиться не наобум, а с проведением необходимых теплотехнических расчетов. Да, это бывает весьма затратным делом, но можете не сомневаться, что понесенные расходы окупятся сторицей – сюда можно отнести и здоровый микроклимат в доме, и долговечность строительных конструкций, и резкое снижение эксплуатационных расходом по отоплению здания.
Вопросы термоизоляции – на передний план!
Тематике термоизоляции зданий на нашем портале отведен целый раздел – рассматриваются буквально все аспекты этой сферы индивидуального строительства. Очень подробно изложены вопросы подбора утеплительных материалов для стен – с приложенной методикой самостоятельного проведения расчетов толщины термоизоляции. Целый ряд публикаций рассказывает об утеплении потолков и перекрытий. Многие даже не знают, какое большое значение имеет качественная термоизоляция цоколя. И еще очень много другой разносторонней и полезной информации – все это в разделе нашего портала «Утепление дома».
- Большую пользу принесет замена старых деревянных окон на современные, укомплектованные стеклопакетами. Теплопотери резко снизятся – и это сразу даст ощутимую экономию расхода газа.
Пришла пора менять окна?
Для того чтобы не разочароваться в покупке, к приобретению новых окон необходимо отнестись с максимальной ответственностью. О многих важных нюансах выбора ПВХ-окон читайте в специальной публикации нашего портала.
- Не исключено, что ваш старый котел – очень далек от совершенства. Автор этих строк в свое время приобрел дом со старым чугунным агрегатом АПОК, и первую зиму пришлось оплачивать по 800 кубометров газа в месяц – и это при площади всего в 80 квадратных метров и в условиях мягкого южного климата. Первой покупкой в следующем году стал котел АОГВ-11.6 и циркуляционный насос. Результаты превзошли самые смелые ожидания – расход снизился вчетверо, и приобретение нового оборудования оправдало себя буквально за пару лет.
- Необходимо правильно подобрать и рационально расположить по помещениям радиаторы отопления и, при наличии такой возможности, оснастить их термостатическими устройствами. Кроме того, в ход могут пойти даже самые нехитрые приспособления, например, отражающий экран их фольгированного пенополиэтилена – он существенно сократит абсолютно ненужные потери тепла.
Важно не только правильно подобрать радиаторы для каждой комнаты, но и обеспечить оптимальное их подключение к контуру, чтобы добиться максимальной теплоотдачи – это тоже может стать одним из источников экономии газа.
Не знаете, какие радиаторы выбрать?
В ассортименте современных строительных магазинов – широкий выбор батарей отопления, и это иногда даже может поставить покупателя в тупик. Рекомендации по выбору радиаторов отопления – в специальной публикации нашего портала.
- На помощь человеку приходят инновационные цифровые технологии. Многие модели современного отопительного оборудования оснащаются блоками автоматики, завязанными на температурные датчики в помещениях. Это позволяет добиваться оптимального распределения выработанной энергии, проводить суточное и недельное программирование режимов работы системы, когда, например, некоторые комнаты в отсутствие хозяев переводятся в энергосберегающий режим, но к их приходу в доме будут воссозданы оптимальные условия. Дорого, конечно, но оно того стоит!
И еще одно. Не исключено, что проблема вообще решается «административными мерами». Достаточно распространённая картина – на улице мороз, а форточки в доме нараспашку, и в комнатах от жары, как говорится, нечем дышать. Проанализируйте ситуацию – вполне возможно, что значительная часть вырабатываемой котлом энергии тратится вообще впустую, на никому не нужный избыточный нагрев помещений.
Проанализируйте, а не слишком ли жарко в комнатах – возможно, стоить несколько снизить температуруСлишком жаркая атмосфера – это не только ненужный перерасход газа, но и беспокойный сон, головные боли, повышенная влажность и ряд других негативных последствий. И очень часто бывает так, что безо всякого ущерба для комфортности пребывания в помещениях, запросто можно понизить температуру на 3÷5 градусов. Это несложно проверить экспериментальным путем – по личным ощущениям и по отзывам домашних. И пусть снижение на даже 2÷3 градуса не кажутся пустяком – если рассматривать его в масштабах, например, месяца, а тем более – всего зимнего периода эксплуатации системы отопления, экономия покажется весьма существенной.
И чтобы завершить наш публикацию на этой наставительной ноте – предлагаем посмотреть интересный видеосюжет о четырех главных способах эффективной экономии газа.
Видео: Берите на вооружение – эффективные методы экономии газа для отопления
Расход газового генератора : Фабрика Тока
Расход газового генератора зависит от следующих параметров:
- вида газа (магистральный метан или сжиженный пропан-бутан),
- величины нагрузки, которая питается от газового генератора,
- мощности самого газового генератора.
В связи с тем, что разные виды газа обладают разной теплотворной способностью, для совершения одной и той же работы генератору необходимо разное количество газа. А так как газ поставляется к потребителю в разных состояниях (метан – в паровой фазе, пропан-бутан – в сжиженной), его принято измерять в разных единицах. Метан измеряют в кубометрах, пропан-бутан — в литрах или килограммах.
Именно поэтому у газовых генераторов, которые способны работать на обоих вида газа, указывают два значения расхода газа при определенной нагрузке.
К примеру, ниже приведены значения расхода газа у популярных моделей газовых генераторов.
Generac или Honeywell (при нагрузке 75% от номинала):
Вид газа | Generac 5,0/5,6 кВт | Generac 7/8 кВт | Generac 9/10 кВт | Generac 12/13 кВт | Generac 13,6 /16 кВт |
Природный метан, куб.м./ч | 2,74 | 3,13 | 4,2 | 4,72 | 5,62 |
Сжиженный Пропан-бутан, кг/ч / л/ч | 1,96 / 3,46 | 2,59 / 4,56 | 3,18 / 5,6 | 4,14 / 7,3 | 4,93 / 8,69 |
SDMO-Kohler (при нагрузке 75% от номинала):
Вид газа | SDMO 10/11 кВт | SDMO 15/16 кВт | SDMO 17/18 кВА |
Природный метан, куб.м./ч | 4,2 | 4,7 | 5,4 |
Сжиженный Пропан-бутан, кг/ч / л/ч | 3,6 / 6,3 | 4,0 / 7,0 | 4,6 / 8,0 |
Как видим из таблиц, расход природного газа выше, чем сжиженного. Однако если учитывать разницу в ценах, то становится очевидным, что работа газового генератора от природного газа значительно экономичнее. К примеру, обеспечение 75% нагрузки от газового генератора Generac 5,6 кВт составляет:
- на природном газе – 2,74куб.м./ч х 5,5руб/куб.м.=15 руб/час, т.е. в пересчете на 1кВтч 15 руб/час / (5,0кВт х 0,75) = 4 руб/кВтч;
- на сжиженном газе – 3,46л/ч х 17 руб/л = 58,8руб/ч, т.е. в пересчете на 1кВтч 58,8руб/ч / (5,6 кВт х 0,75) = 14 руб/кВтч.
Как видим, в среднем стоимость выработки одного киловатт-часа от сжиженного газа в 3,5 раза выше, чем от природного.
Для сравнения, выработка одного киловатт-часа от дизельного топлива составляет
1кВтч х 0,24л/кВтч х 40руб/л = 9,6 руб/кВтч.
Вывод: работа газового генератора от природного газа – самый дешевый вид электроэнергии, от пропан-бутана – самый дорогой (если сравнивать с дизель генераторами).
Наибольшее влияние на расход газа оказывает нагрузка, которая питается от генератора в данный момент. Очевидно, чем больше нагрузка, тем больше расход газа. Важно понимать, что при отсутствии нагрузки расход газа не будет нулевым, т.к. тот расходуется на поддержание вращения двигателя.
Вывод: при выборе мощности газового генератора необходимо понимать, что расход газа в большей мере будет зависеть от мощности нагрузки и в меньшей мере от мощности самого генератора. Если вы колеблетесь в выборе между двумя близкими по мощности моделями, то лучше выбрать более мощную, т.к. разница в расходе газа между ними будет минимальная, но при этом будет хороший запас по мощности, которую может потянуть газовый генератор.
При расчете расхода газа и затрат на него необходимо учитывать и режим, в котором будет работать газовый генератор. Если машина необходима для постоянного круглосуточного электроснабжения, то, конечно же, вопрос расхода газа более чем актуален. Однако если машина необходима для резервирования сети, а ее отключения бывают не часто, вопрос расхода газа и затрат на него не столь критичен и им можно пренебречь.
По опыту большинства наших клиентов, резервные газовые генераторы в год пробегают в среднем 20 – 200 моточасов (в зависимости от частоты и продолжительности отключений сети).
Ниже представлены самые популярные бытовые газовые генераторы, отличающиеся высокой надежностью и экономным расходом газа:
GENERAC 6520
Расход при 75% нагрузки:
Метан 2,74 куб.м./ч
Пропан-бутан 3,46 л/ч / 1,96 кг/ч
GENERAC 7144
Расход при 75% нагрузки:
Метан 3,13 куб.м./ч
Пропан-бутан 4,56 л/ч / 2,59 кг/ч
GENERAC 7145
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,2 куб.м./ч
Пропан-бутан 5,6 л/ч / 3,18 кг/ч
GENERAC 7146
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,72 куб.м./ч
Пропан-бутан 7,3 л/ч / 4,14 кг/ч
Honeywell 6278
Расход при 75% нагрузки:
Метан 3,13 куб.м./ч
Пропан-бутан 4,56 л/ч / 2,59 кг/ч
SDMO-Kohler RESA 14 EC
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,2 куб.м./ч
Пропан-бутан 6,3 л/ч / 3,6 кг/ч
SDMO-Kohler RESA 20 EC
Расход при 75% нагрузки:
Метан 4,7 куб.м./ч
Пропан-бутан 7,0 л/ч / 4,0 кг/ч
SDMO-Kohler RESA 20T
Расход при 75% нагрузки:
Метан 5,4 куб.м./ч
Пропан-бутан 8,0 л/ч / 4,6 кг/ч
Россия Запасы природного газа, статистика добычи и потребления
Сводная таблица
Миллион кубических футов (млн куб. Футов) | Мировой рейтинг | ||||
1,688,228,000 | 1-й в мире | ||||
22,728,734 | 2-е место в мире | ||||
15,538,247 | 2-е место в мире | ||||
Годовой излишек | 900 | 9000 | 557,977 | ||
Экспорт газа | 6,550,933 | ||||
5,992,956 |
Запасы газа в России
См. Также: Список стран по запасам газа
Россия имеет 1688 триллионов кубических футов (триллионов кубических футов) доказанных запасов газа по состоянию на 2017 год , занимая 1-е место в мире и учитывая около
24% от общих мировых запасов природного газа в 6 923 трлн куб. Футов.
Доказанные запасы России эквивалентны , в 102,3 раза превышающим годовое потребление . Это означает, что у него осталось примерно 102 лет газа, (при текущих уровнях потребления и без учета недоказанных запасов).
Запасы газа в России
1,688,228,000 млн куб. ФутовГлобальный рейтинг: 1-е место | Доля мирового газа: 24,39% 102 года осталось природного газа
(при текущих уровнях потребления)
История запасов газа в России
Потребление газа в России
См. Также: Список стран по Потребление газа
- Россия потребляет 16 510 143 миллиона кубических футов (млн. Кубических футов) природного газа в год по состоянию на 2017 год.
- Россия занимает 2-е место в мире по потреблению природного газа , что составляет около 12,5% от общего мирового потребления в 132 290 211 млн куб. Футов.
- Россия потребляет 113 448 кубических футов природного газа на душу населения ежегодно (исходя из численности населения в 2017 году 145 530 082 человек), или 311 кубических футов на душу населения в день.
Добыча газа в России
См. Также: Список стран по добыче газа
- Россия производит 22 728 734 миллиона кубических футов (млн куб. Футов) природного газа в год (по состоянию на 2015 год), занимая второе место в мире среди .
Экспорт газа
- Россия экспортирует 26% добычи природного газа (5 992 956 млн куб. Футов в 2015 г.).
История потребления и добычи газа
См. Также
Сегодня в энергетике | Ежедневно | |
Еженедельный отчет по природному газу | Еженедельно | |
Пиковая емкость подземного хранилища | Годовой | |
Прогноз развития зимнего топлива на 2020-2021 годы | окт-2020 | |
Чувствительность к погодным условиям на рынках природного газа | октябрь-2014 | |
Энергетические индексы промышленного производства | мар-2014 | |
Изменение в STEO Regional и U.S. Дневной расчет степени | сен-2012 | |
Прогноз по остановкам производства в Мексиканском заливе в связи с ураганом на 2012 год | июн-2012 | |
Изменения в сборе ежемесячных данных о потреблении природного газа и краткосрочный прогноз энергетики | дек-2010 | |
Тенденции в U.S. Потребление природного газа в жилищном секторе | 23 июня 2010 г. | |
Вероятности возможных будущих цен | апр-2010 | |
Волатильность цен на энергию и неопределенность прогнозов | октябрь 2009 |
Энергопотребление по странам, 2020 год
Мало кто может утверждать, что электричество не является одним из величайших изобретений нашего мира.В конце концов, электричество позволяет освещать наши дома без использования свечей или фонарей, позволяет нам смотреть телевизор и даже используется для зарядки или питания компьютера или смартфона, которые вы используете, чтобы читать это.
У электричества есть свои преимущества, но есть и недостатки. Это включает в себя потребность в крупной дорогостоящей инфраструктуре, миллионах проводов и кабелей, а также опасностях в доме, таких как электрические пожары. Электростанции также создают загрязнение, которое ухудшает качество воздуха, которым мы дышим, а также способствует глобальному потеплению.
В этой статье мы собираемся изучить крупнейших потребителей электроэнергии по всему миру. Первое место в этом списке занимает Китай. По данным за 2017 год, Китай ежегодно потребляет более 6,3 триллиона киловатт энергии в час. Однако самое высокое потребление энергии на душу населения не идет в Китай. Вместо этого эта честь достается Исландии. В целом Исландия занимает 73-е место в мире по общему потреблению энергии 17 миллиардов киловатт в час в год. Однако среднее потребление энергии на душу населения составляет около 50 613 человек в год.Сравните это с Китаем, в котором гораздо больше населения и среднее потребление энергии составляет 4 475 киловатт на человека в год.
Соединенные Штаты являются вторым по величине потребителем электроэнергии в мире, ежегодно потребляя более 3,9 триллиона киловатт в час. Другие страны, которые используют не менее 1 триллиона киловатт в час в год, включают Россию и Индию.
Другие страны с высоким уровнем потребления электроэнергии включают (перечислены в порядке наибольшего количества киловатт в час в год):
С другой стороны, есть страны, которые в целом потребляют очень мало электроэнергии.Самым низким является сектор Газа, который потребляет около 200 000 киловатт в час в год. Другие страны с низким потреблением энергии включают:
Сравните цены на газ и электроэнергию за кВтч
Существует ряд затрат, которые входят в состав вашего годового счета за электроэнергию, но цену, которую вы платите за фактический газ и электроэнергию, можно разделить на две отдельные части — постоянный сбор и удельную ставку.
- Постоянный платеж — это фиксированная сумма, которую вы взимаете каждый день, независимо от того, сколько газа или электроэнергии вы используете.
- Тариф за единицу — это цена, которую вы будете платить за единицу, измеряемую в киловатт-часах (кВтч) энергии, поэтому она может колебаться в зависимости от того, сколько энергии вы используете.
В сделке, предлагающей дешевые цены на газ и электроэнергию, обычно рекламируется более низкая цена за единицу, но при расчете затрат важно учитывать постоянную плату.
Переключатель энергии. Экономить деньги.
Сравните энергию и переключитесь, чтобы сэкономить до 387 фунтов стерлингов *
В период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года люди, которые сменили поставщика энергии на газ и электроэнергию с Uswitch, сэкономили в среднем 387 фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что существуют тарифы на электроэнергию без постоянной платы, во всех контрактах указывается цена за газ и электроэнергию, которая может быть фиксированной или переменной в зависимости от типа сделки, которую вы заключаете.
Каждый поставщик энергии устанавливает свою ставку, но данные Energy Savings Trust показывают, что постоянная плата за электричество обычно составляет около 20 пенсов в день, хотя с вас может взиматься плата от 5 до 60 пенсов в день. Плата за газ взимается в среднем 24 пенсов в день, но может быть от 10 до 80 пенсов в день.
Потребление газа и электроэнергии измеряется в кВтч. Ставка за единицу, которую вы платите, будет варьироваться в зависимости от тарифного плана на энергию, который вы используете, и даже от региона, в котором вы живете, но средняя стоимость электроэнергии за кВтч составляет 14,37 пенсов, а средняя стоимость газа за кВтч составляет 3,80 пенсов.
Что такое киловатт-час (кВтч)?
Киловатт-час (кВтч) — это единица измерения энергии, которая соответствует 1000 Вт — или 1 киловатт (кВт) энергии, используемой в течение одного часа. Производительность каждого электрического бытового прибора измеряется в ваттах, и вы можете найти мощность любого предмета на его упаковке или этикетке.
Какова средняя удельная стоимость электроэнергии за кВтч?
Средняя удельная стоимость электроэнергии в Великобритании составляет 14,40 пенсов за кВтч. Вот как затраты распределяются по регионам:
Регион Великобритании | Средняя удельная ставка (пенсы за кВтч) |
---|---|
Северная Шотландия | 15.60p |
Южная Шотландия | 13.97p |
Северо-восток | 14.26п |
Северо-Запад | 14.27п |
Йоркшир | 13.92п |
Ист-Мидлендс | 13.86п |
Вест-Мидлендс | 14.25p |
Мерсисайд и Северный Уэльс | 15.18п |
Южный Уэльс | 15.07p |
Юго-Запад | 15.54п |
Лондон | 14,53п |
Юго-восток | 14.68p |
Восточная | 14.06п |
Южный | 14.29p |
Каков средний постоянный заряд электроэнергии?
Средняя постоянная плата за электричество в Великобритании составляет 20,58 пенсов в день. Вот как затраты распределяются по регионам:
Регион Великобритании | Средний постоянный платеж (пенсы в день) |
---|---|
Северная Шотландия | 20.73п |
Южная Шотландия | 21.47п |
Северо-восток | 20.63p |
Северо-Запад | 20.29п |
Йоркшир | 20.53п |
Ист-Мидлендс | 20.22п |
Вест-Мидлендс | 20.54п |
Мерсисайд и Северный Уэльс | 21.53п |
Южный Уэльс | 20.30p |
Юго-Запад | 19.45п |
Лондон | 20,39п |
Юго-восток | 19.25p |
Восточная | 20.26п |
Южный | 20.28п |
Чтобы узнать больше о том, почему цены на энергоносители в Великобритании различаются, ознакомьтесь с нашим справочником по региональным ценам на газ и электроэнергию.
Как определить, сколько энергии потребляет прибор
Зная мощность прибора, вы можете вычислить, сколько кВтч вы тратите на его работу, умножив мощность на количество использованных часов, а затем разделив полученное значение на 1000.
Итак, если у вас есть настольный компьютер мощностью 200 Вт и вы используете его в течение десяти часов, вы потратите 2 кВт · ч на работу этого устройства — 200 (Вт), умноженные на 10 (часы) = 2000, затем 2000, разделенные на 1000 = 2 кВт · ч.
Как определить, сколько стоит запустить устройство
Если вы хотите узнать, сколько денег стоит запустить ваш компьютер мощностью 200 Вт, вам нужно умножить использованные кВтч на тариф вашего поставщика электроэнергии — так, если ваш поставщик взимает среднюю цену на электроэнергию в Великобритании, равную 14.37 пенсов за киловатт-час, будет стоить 28,74 пенсов за 10 часов работы.
Если вы хотите выяснить, сколько стоит эксплуатация других бытовых приборов, таких как стиральные машины и телевизоры, воспользуйтесь нашим калькулятором текущих затрат на электроэнергию.
Как рассчитываются счета за электроэнергию?
При расчете стоимости вашего счета за электроэнергию ваш поставщик энергии отслеживает, сколько киловатт-часов газа и электроэнергии вы используете за определенный период времени, а затем умножает это на цену за единицу, установленную в вашем тарифе.
Количество дней, охваченных расчетным периодом, затем умножается на ежедневную постоянную стоимость тарифа. Затем эти две цифры складываются, чтобы получить общую сумму вашего счета.
Как понять свой счет за электроэнергию
Если вы серьезно относитесь к сокращению расходов на счета за электроэнергию, вам будет намного проще, если вы сможете обойти его. Это видео объясняет, как понять свой счет за электроэнергию.
Каковы текущие цены на энергию за кВтч?
Тарифы на электроэнергию постоянно меняются, и ваши счета за электроэнергию будут варьироваться в зависимости от множества факторов, одним из которых является ваша средняя стоимость единицы за кВтч — более высокая ставка будет означать более высокие счета за электроэнергию, в зависимости от того, сколько энергии вы используете. .
И цена, которую вы платите за энергию, также будет варьироваться в зависимости от местонахождения в стране, в которой вы живете. Ниже приведены средние расценки на электроэнергию и постоянные платежи по Великобритании.
Хорошая новость заключается в том, что цены на энергию, похоже, сейчас не падают, а ставки на 2020 год ниже, чем средняя стоимость электроэнергии за кВт / ч в Великобритании в 2019 году — сейчас отличное время для смены поставщика энергии. Для начала просто введите свой почтовый индекс в поле ниже.
Как сравнить цены на газ и электроэнергию за кВтч
Удельные тарифы и цены, указанные на сайтах сравнения газа и электроэнергии, следует использовать только как указание цены, поскольку фактическая цена, взимаемая по любым конкретным тарифам, будет отличаться в зависимости от того, в какой стране вы живете.
Чтобы получить точные результаты для вашей собственности, важно провести полное сравнение, указав свой почтовый индекс в поле ниже — не только цены на энергию постоянно меняются, но и фактическая цена, взимаемая для любых конкретных сделок, включая текущие Ведущие тарифы на электроэнергию и газ будут разными в зависимости от того, в какой стране вы живете. Вот почему бывает сложно найти единую цифру при поиске самых дешевых цен на энергию за кВтч.
Полная информация о тарифных ценах и постоянных сборах будет отображаться в этом сравнении.Все, что вам нужно сделать, это выбрать сделку, которая вам больше всего нравится, и мы позаботимся о переключателе энергии, чтобы вы позволили своим старым и новым поставщикам, которых вы перемещаете. Они сортируют остаток переключения между ними, и в течение трех недель вы перейдете на более дешевый тариф на газ и электричество.
Стоимость электроэнергии за кВт / ч
Калькулятор эквивалентов парниковых газов— Расчеты и справочная информация | Энергия и окружающая среда
Для просмотра некоторых файлов на этой странице может потребоваться программа для чтения PDF-файлов.Дополнительную информацию см. На странице EPA в формате PDF.
На этой странице описаны расчеты, использованные для преобразования количества выбросов парниковых газов в различные типы эквивалентных единиц. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу калькулятора эквивалентностей.
Примечание о потенциалах глобального потепления (ПГП): Некоторые эквиваленты в калькуляторе указаны как CO 2 эквивалентов (CO 2 E). Они рассчитываются с использованием ПГП из Четвертого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Снижение электроэнергии (киловатт-часы)
В калькуляторе эквивалентов парниковых газов используется инструмент AVOided Emissions and GeneRation Tool (AVERT). Средневзвешенная скорость выбросов CO 2 США для преобразования сокращенных киловатт-часов в единицы предотвращенных выбросов диоксида углерода.
Большинство пользователей Калькулятора эквивалентностей, которые ищут эквиваленты для выбросов, связанных с электричеством, хотят знать эквиваленты для выбросов сокращений от программ энергоэффективности (EE) или возобновляемых источников энергии (RE).Расчет воздействия выбросов ЭЭ и ВИЭ на электрическую сеть требует оценки количества выработки на ископаемом топливе и выбросов, вытесняемых ЭЭ и ВИЭ. Коэффициент предельных выбросов является лучшим представлением для оценки того, какие единицы EE / RE, работающие на ископаемом топливе, вытесняются по флоту ископаемых. Обычно предполагается, что программы ЭЭ и ВИЭ не влияют на электростанции с базовой нагрузкой, которые работают постоянно, а скорее на предельные электростанции, которые вводятся в эксплуатацию по мере необходимости для удовлетворения спроса. Поэтому AVERT предоставляет национальный предельный коэффициент выбросов для Калькулятора эквивалентности.
Коэффициент выбросов
1558,8 фунтов CO 2 / МВтч × (4,536 × 10 -4 метрических тонн / фунт) × 0,001 МВтч / кВтч = 7,07 × 10 -4 метрических тонн CO 2 / кВтч
(AVERT, Средневзвешенное значение по США CO 2 предельный уровень выбросов, данные 2018 г.)
Ноты:
- Этот расчет не включает никаких парниковых газов, кроме CO 2 .
- Этот расчет включает линейные потери.
- Региональные предельные уровни выбросов также доступны на веб-странице AVERT.
Источники
- EPA (2019) AVERT, США, средневзвешенный уровень выбросов CO 2 предельный уровень выбросов, данные за 2018 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
Галлонов израсходованного бензина
В преамбуле к совместному нормотворчеству EPA / Министерства транспорта от 7 мая 2010 г., которое установило исходные стандарты экономии топлива Национальной программы на 2012-2016 модельные годы, агентства заявили, что они согласились использовать общий коэффициент преобразования 8 887 граммов CO 2 выбросов на галлон потребленного бензина (Федеральный регистр 2010).Для справки, чтобы получить количество граммов CO 2 , выбрасываемых на галлон сожженного бензина, теплосодержание топлива на галлон можно умножить на кг CO 2 на единицу теплосодержания топлива.
Это значение предполагает, что весь углерод в бензине преобразован в CO 2 (IPCC 2006).
Расчет
8,887 граммов CO 2 / галлон бензина = 8,887 × 10 -3 метрических тонн CO 2 / галлон бензина
Источники
Израсходованогаллонов дизельного топлива
В преамбуле к совместному нормотворчеству EPA / Министерства транспорта от 7 мая 2010 г., которое установило исходные стандарты экономии топлива Национальной программы на модельные годы 2012-2016, агентства заявили, что они согласились использовать общий коэффициент пересчета, равный 10180 граммов. CO 2 выбросов на галлон потребленного дизельного топлива (Федеральный регистр 2010).Для справки, чтобы получить количество граммов CO 2 , выбрасываемых на галлон сожженного дизельного топлива, теплосодержание топлива на галлон можно умножить на кг CO 2 на единицу теплосодержания топлива.
Это значение предполагает, что весь углерод в дизельном топливе конвертируется в CO 2 (IPCC 2006).
Расчет
10,180 граммов CO 2 / галлон дизельного топлива = 10,180 × 10 -3 метрических тонн CO 2 / галлон дизельного топлива
Источники
Легковых автомобилей в год
Легковые автомобили определяются как двухосные автомобили с четырьмя шинами, включая легковые автомобили, фургоны, пикапы и спортивные / внедорожные автомобили.
В 2017 году средневзвешенная комбинированная экономия топлива легковых и легких грузовиков составила 22,3 мили на галлон (FHWA 2019). Средний пробег транспортного средства (VMT) в 2017 году составил 11 484 миль в год (FHWA 2019).
В 2017 году отношение выбросов углекислого газа к общим выбросам парниковых газов (включая углекислый газ, метан и закись азота, все выраженные в эквиваленте углекислого газа) для легковых автомобилей составило 0,989 (EPA 2019).
Количество углекислого газа, выделяемого на один галлон сожженного автомобильного бензина, составляет 8.89 × 10 -3 метрических тонн, как рассчитано в разделе «Израсходованные галлоны бензина» выше.
Для определения годовых выбросов парниковых газов в расчете на одно легковое транспортное средство использовалась следующая методология: VMT был разделен на средний расход газа, чтобы определить количество галлонов бензина, потребляемых на автомобиль в год. Израсходованные галлоны бензина были умножены на количество двуокиси углерода на галлон бензина, чтобы определить выброс двуокиси углерода на автомобиль в год. Затем выбросы углекислого газа были разделены на отношение выбросов углекислого газа к общему количеству выбросов парниковых газов от транспортных средств, чтобы учесть выбросы автомобильного метана и закиси азота.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
8,89 × 10 -3 метрических тонн CO 2 / галлон бензина × 11484 VMT в среднем легковой / грузовой автомобиль × 1 / 22,3 мили на галлон средний легковой / грузовой автомобиль × 1 CO 2 , CH 4 , и N 2 O / 0,989 CO 2 = 4,63 метрических тонн CO 2 E / транспортное средство / год
Источники
мили, пройденные средним легковым автомобилем
Легковые автомобили определяются как двухосные автомобили с четырьмя шинами, включая легковые автомобили, фургоны, пикапы и спортивные / внедорожные автомобили.
В 2017 году средневзвешенная комбинированная экономия топлива легковых и легких грузовиков составила 22,3 мили на галлон (FHWA 2019). В 2017 году отношение выбросов диоксида углерода к общим выбросам парниковых газов (включая диоксид углерода, метан и закись азота, выраженные в эквиваленте диоксида углерода) для легковых автомобилей составило 0,989 (EPA 2019).
Количество выбрасываемого диоксида углерода на галлон сожженного автомобильного бензина составляет 8,89 × 10 -3 метрических тонн, как рассчитано в разделе «Потребленные галлоны бензина» выше.
Для определения годовых выбросов парниковых газов на милю использовалась следующая методология: выбросы двуокиси углерода на галлон бензина были разделены на среднюю экономию топлива транспортных средств, чтобы определить выбросы двуокиси углерода на милю, пройденную типичным пассажирским транспортным средством. Затем выбросы углекислого газа были разделены на отношение выбросов углекислого газа к общему количеству выбросов парниковых газов от транспортных средств, чтобы учесть выбросы автомобильного метана и закиси азота.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
8,89 × 10 -3 метрических тонн CO 2 / галлон бензина × 1 / 22,3 миль на галлон в среднем легковой / грузовой × 1 CO 2 , CH 4 и N 2 O / 0,989 CO 2 = 4,03 x 10 -4 метрических тонн CO 2 E / милю
Источники
Термальные и кубовые футы природного газа
Выбросы углекислого газа на термометр определяются путем пересчета миллионов британских термических единиц (mmbtu) в термы, а затем умножения углеродного коэффициента на окисленную фракцию на отношение молекулярной массы диоксида углерода к углероду (44/12).
0,1 млн БТЕ равняется одному термину (EIA 2018). Средний коэффициент выбросов углерода в трубопроводном природном газе, сожженном в 2017 году, составляет 14,43 кг углерода на 1 млн БТЕ (EPA 2019). Предполагается, что доля окисленной до CO 2 составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Примечание. При использовании этого эквивалента имейте в виду, что он представляет собой эквивалент CO 2 для CO 2 , выделенного для природного газа , сжигаемого в качестве топлива, а не природного газа, выбрасываемого в атмосферу. Прямые выбросы метана в атмосферу (без горения) примерно в 25 раз сильнее, чем CO 2 , с точки зрения их теплового воздействия на атмосферу.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
0,1 млн БТЕ / 1 терм × 14,43 кг С / мм БТЕ × 44 кг CO 2 /12 кг C × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 0,0053 метрическая тонна CO 2 / терм
Выбросы углекислого газа на термик можно преобразовать в выбросы углекислого газа на тысячу кубических футов (Mcf), используя среднее теплосодержание природного газа в 2017 году, 10.37 термов / Mcf (EIA 2019).
0,0053 метрических тонн CO 2 / терм x 10,37 терм / Mcf = 0,0549 метрических тонн CO 2 / Mcf
Источники
- EIA (2019). Ежемесячный обзор энергетики, март 2019 г., Таблица A4: Приблизительное теплосодержание природного газа для конечного потребления. (PDF) (1 стр., 54 КБ, О программе PDF)
- EIA (2018). Конверсия природного газа — часто задаваемые вопросы.
- EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг.Приложение 2 (Методика оценки выбросов CO 2 от сжигания ископаемого топлива), Таблица A-42. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (102 стр., 2 МБ, О программе PDF)
- IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Израсходовано баррелей нефти
Выбросы диоксида углерода на баррель сырой нефти определяются путем умножения теплосодержания на коэффициент углерода, умноженную на окисленную долю, на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12).
Среднее теплосодержание сырой нефти составляет 5,80 млн БТЕ на баррель (EPA 2019). Средний углеродный коэффициент сырой нефти составляет 20,31 кг углерода на 1 млн БТЕ (EPA 2019). Предполагается, что окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
5,80 млн БТЕ / баррель × 20,31 кг C / млн БТЕ × 44 кг CO 2 /12 кг C × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 0.43 метрические тонны CO 2 / баррель
Источники
Автоцистерны с бензином
Количество выбрасываемого диоксида углерода на галлон сожженного автомобильного бензина составляет 8,89 × 10 -3 метрических тонн, как рассчитано в разделе «Потребленные галлоны бензина» выше. Бочка равна 42 галлонам. Типичный бензовоз вмещает 8 500 галлонов.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
8,89 × 10 -3 метрических тонн CO 2 / галлон × 8 500 галлонов / автоцистерна = 75,54 метрических тонн CO 2 / автоцистерна
Источники
Количество ламп накаливания, замененных на светодиодные
Светодиодная лампа мощностью 9 Вт дает такой же световой поток, что и лампа накаливания мощностью 43 Вт. Годовая энергия, потребляемая лампочкой, рассчитывается путем умножения мощности (43 Вт) на среднесуточное использование (3 часа в день) на количество дней в году (365).При среднем ежедневном использовании 3 часа в день лампа накаливания потребляет 47,1 кВтч в год, а светодиодная лампа — 9,9 кВтч в год (EPA 2016). Годовая экономия энергии от замены лампы накаливания на эквивалентную светодиодную лампу рассчитывается путем умножения разницы в мощности между двумя лампами в 34 Вт (43 Вт минус 9 Вт) на 3 часа в день и 365 дней в году.
Выбросы углекислого газа, уменьшенные на одну лампочку, переключенную с лампы накаливания на лампу на светодиодах, рассчитываются путем умножения годовой экономии энергии на средневзвешенный уровень выбросов двуокиси углерода для поставляемой электроэнергии.Средневзвешенный по стране предельный уровень выбросов диоксида углерода для поставленной электроэнергии в 2018 году составил 1558,8 фунтов CO 2 на мегаватт-час, что составляет потери при передаче и распределении (EPA 2019).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
34 Вт x 3 часа / день x 365 дней в году x 1 кВтч / 1000 Втч = 37,2 кВтч / год / замена лампы
37.2 кВтч / лампочка в год x 1558,8 фунтов CO 2 / МВтч поставленной электроэнергии x 1 МВтч / 1000 кВтч x 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 2,63 x 10 -2 метрических тонн CO 2 / замена лампы
Источники
- EPA (2019). AVERT, средневзвешенный уровень выбросов CO в США 2 , данные за 2018 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
- EPA (2016). Калькулятор экономии для лампочек, соответствующих требованиям ENERGY STAR. U.S. Агентство по охране окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия.
Электроэнергия в домашних условиях
В 2018 году 120,3 миллиона домов в США потребили 1,462 миллиарда киловатт-часов (кВтч) электроэнергии (EIA 2019a). В среднем каждый дом потреблял 12 146 кВтч поставленной электроэнергии (EIA 2019a). Средний национальный уровень выработки углекислого газа для выработки электроэнергии в 2016 году составил 998,4 фунта CO 2 на мегаватт-час (EPA 2018), что соответствует примерно 1072,1 фунту CO 2 на мегаватт-час для поставленной электроэнергии, при условии передачи и распределения. потери 6.9% (EIA 2019b; EPA 2018). 1
Годовое домашнее потребление электроэнергии было умножено на уровень выбросов углекислого газа (на единицу поставленной электроэнергии), чтобы определить годовые выбросы углекислого газа на дом.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
12146 кВтч на дом × 998,4 фунта CO 2 на выработанный мегаватт-час × 1 / (1-0,069) МВтч доставлено / выработано МВтч × 1 МВтч / 1000 кВтч × 1 метрическая тонна / 2204.6 фунтов = 5,906 метрических тонн CO 2 / дом.
Источники
Использование энергии в домашних условиях
В 2018 году в США насчитывалось 120,3 миллиона домов (EIA 2019a). В среднем каждый дом потреблял 12 146 кВт / ч отпущенной электроэнергии. Общенациональное потребление природного газа, сжиженного нефтяного газа и мазута домашними хозяйствами в 2018 году составило 5,02, 0,50 и 0,49 квадриллиона БТЕ соответственно (EIA 2019a). В среднем по домохозяйствам в Соединенных Штатах это составляет 40 190 кубических футов природного газа, 45 галлонов сжиженного нефтяного газа и 29 галлонов мазута на дом.
Средний уровень выработки углекислого газа по стране в 2016 году составил 998,4 фунта CO 2 на мегаватт-час (EPA 2018), что соответствует примерно 1072,1 фунту CO 2 на мегаватт-час для поставленной электроэнергии (при условии передачи и потери при распределении 6,9%) (EPA 2018; EIA 2019b). 1
Средний коэффициент диоксида углерода природного газа составляет 0,0549 кг CO 2 на кубический фут (EIA 2019c). Доля окисления до CO 2 составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Средний коэффициент диоксида углерода дистиллятного мазута составляет 429,61 кг CO 2 на баррель объемом 42 галлона (EPA 2018). Доля окисления до CO 2 составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Средний коэффициент углекислого газа сжиженных углеводородных газов составляет 235,7 кг CO 2 на баррель объемом 42 галлона (EPA 2018). Окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Общее количество бытовой электроэнергии, природного газа, дистиллятного мазута и сжиженного нефтяного газа было преобразовано из различных единиц в метрические тонны CO. 2 и сложены вместе, чтобы получить общие выбросы CO 2 на дом.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
1. Электроэнергия: 12 146 кВтч на дом × 998 фунтов CO 2 на выработанный мегаватт-час × (1 / (1-0,069)) произведено МВтч / поставлено МВтч × 1 МВтч / 1000 кВтч × 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 5,906 метрических тонн CO 2 / дом.
2. Природный газ: 40 190 кубических футов на дом × 0,0549 кг CO 2 / кубических футов × 1/1000 кг / метрическая тонна = 2.21 метрическая тонна CO 2 / дом
3. Сжиженный нефтяной газ: 45,4 галлона на дом × 1/42 барреля / галлон × 235,7 кг CO 2 / баррель × 1/1000 кг / метрическая тонна = 0,25 метрической тонны CO 2 / дом
4. Мазут: 29,3 галлона на дом × 1/42 барреля / галлон × 429,61 кг CO 2 / баррель × 1/1000 кг / метрическая тонна = 0,30 метрической тонны CO 2 / дом
Всего выбросов CO 2 для использования энергии на дом: 5,906 метрических тонн CO 2 для электроэнергии + 2.21 метрическая тонна CO 2 для природного газа + 0,25 метрической тонны CO 2 для сжиженного нефтяного газа + 0,30 метрической тонны CO 2 для мазута = 8,67 метрической тонны CO 2 на дом в год .
Источники
- EIA (2019a). Годовой прогноз энергетики на 2019 год, Таблица A4: Ключевые показатели и потребление в жилищном секторе.
- EIA (2019b). Годовой прогноз энергетики на 2019 год, таблица A8: Предложение, утилизация, цены и выбросы электроэнергии.
- EIA (2019c).Ежемесячный обзор энергетики, сентябрь 2019 г., Таблица A4: Приблизительное теплосодержание природного газа для конечного потребления. (PDF) (270 стр., 2,65 МБ, О программе PDF)
- EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг. Приложение 2 (Методология оценки выбросов CO 2 в результате сжигания ископаемого топлива), Таблица A-46 и Таблица A-52. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (102 стр., 2 МБ, О программе PDF)
- EPA (2018).eGRID, годовой национальный коэффициент выбросов США, данные за 2016 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
- IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Количество саженцев городских деревьев, выращенных за 10 лет
Среднерастущее хвойное или лиственное дерево, посаженное в городских условиях и дающее возможность расти в течение 10 лет, секвестры 23.2 и 38.0 фунтов углерода соответственно. Эти оценки основаны на следующих предположениях:
- Среднерослые хвойные и лиственные деревья выращивают в питомнике в течение одного года, пока они не станут 1 дюйм в диаметре на высоте 4,5 фута над землей (размер дерева, купленного в 15-галлонном контейнере).
- Деревья, выращенные в питомниках, затем высаживаются в пригороде / городе; деревья не густо посажены.
- При расчете учитываются «коэффициенты выживаемости», разработанные У.С. ДОЭ (1998). Например, через 5 лет (один год в яслях и 4 года в городских условиях) вероятность выживания составляет 68 процентов; через 10 лет вероятность снижается до 59 процентов. Для оценки потерь растущих деревьев вместо переписи, проводимой для точного учета общего количества посаженных саженцев по сравнению с выживаемостью до определенного возраста, коэффициент секвестрации (в фунтах на дерево) умножается на коэффициент выживаемости, чтобы получить вероятность: взвешенная скорость секвестрации. Эти значения суммируются за 10-летний период, начиная с момента посадки, чтобы получить оценку 23.2 фунта углерода на хвойное дерево или 38,0 фунта углерода на лиственное дерево.
Оценки поглощения углерода хвойными и лиственными деревьями были затем взвешены по процентной доле хвойных и лиственных деревьев в городах Соединенных Штатов. Из примерно 11000 хвойных и лиственных деревьев в семнадцати крупных городах США примерно 11 процентов и 89 процентов взятых в выборку деревьев были хвойными и лиственными, соответственно (McPherson et al., 2016).Следовательно, средневзвешенное значение углерода, поглощенного хвойным или лиственным деревом средней высоты, посаженным в городских условиях и позволяющим расти в течение 10 лет, составляет 36,4 фунта углерода на одно дерево.
Обратите внимание на следующие оговорки к этим предположениям:
- В то время как большинству деревьев в питомнике требуется 1 год, чтобы достичь стадии рассады, деревьям, выращенным в различных условиях, и деревьям определенных видов может потребоваться больше времени: до 6 лет.
- Средние показатели выживаемости в городских районах основаны на общих предположениях, и показатели будут значительно варьироваться в зависимости от условий местности.
- Связывание углерода зависит от скорости роста, которая зависит от местоположения и других условий.
- Этот метод оценивает только прямое связывание углерода и не включает экономию энергии в результате затенения зданий городским лесным покровом.
- Этот метод лучше всего использовать для оценки пригородных / городских территорий (т. Е. Парков, тротуаров, дворов) с сильно рассредоточенными насаждениями деревьев и не подходит для проектов лесовосстановления.
Для преобразования в метрические тонны CO 2 на дерево умножьте на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12) и соотношение метрических тонн на фунт (1 / 2,204.6).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
(0,11 [процент хвойных деревьев в выбранных городских условиях] × 23,2 фунта углерода / хвойное дерево) + (0,89 [процент лиственных деревьев в выбранных городских условиях] × 38,0 фунтов углерода / лиственное дерево) = 36,4 фунта углерода / дерево
36,4 фунта C / дерево × (44 единицы CO 2 /12 единиц C) × 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 0,060 метрической тонны CO 2 на одно посаженное в городе дерево
Источники
акров U.С. леса, хранящие углерод в течение одного года
Леса определяются здесь как управляемые леса, которые классифицируются как леса на протяжении более 20 лет (т.е. исключая леса, переустроенные в / из других типов землепользования). Пожалуйста, обратитесь к Реестру выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг. для обсуждения определения лесов США и методологии оценки запасов углерода в лесах США (EPA 2019).
Растущие леса накапливают и накапливают углерод.В процессе фотосинтеза деревья удаляют CO 2 из атмосферы и хранят его в виде целлюлозы, лигнина и других соединений. Скорость накопления равна приросту минус изъятие (т. Е. Урожай для производства бумаги и древесины) минус разложение. В большинстве лесов США рост превышает поглощение и разложение, поэтому количество углерода, хранимого в национальном масштабе, в целом увеличивается, хотя и снижается.
Расчет для лесов США
Опись У.S. Выбросы и сток парниковых газов: 1990–2017 гг. (EPA 2019) предоставляет данные о чистом изменении запасов углерода в лесах и площади лесов. Чистые изменения углерода, относящиеся к товарам из заготовленной древесины, не включаются в расчет.
Годовое чистое изменение запасов углерода на площадь в год t = (Запасы углерода (t + 1) — Запасы углерода т ) / Площадь земель, остающихся в той же категории землепользования
Шаг 1: Определите изменение запасов углерода между годом путем вычитания запасов углерода в году t из запасов углерода в году (t + 1) . В этом расчете, который также содержится в Реестре выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990–2017 гг. (EPA 2019), используются оценки лесной службы Министерства сельского хозяйства США по запасам углерода в 2018 г. минус запасы углерода в 2017 г. (Этот расчет включает запасы углерода. в надземной биомассе, подземной биомассе, валежной древесине, подстилке, а также в пулах органического и минерального углерода почвы.)
Годовое чистое изменение запасов углерода в 2017 году = 57 687 млн т C — 57 546 млн т C = 141 млн т C
Шаг 2: Определите годовое чистое изменение запасов углерода (т.е., секвестрация) на площадь путем деления изменения запасов углерода в лесах США, полученного на этапе 1, на общую площадь лесов США, оставшихся в лесах в году t (т. е. площадь земель, категории землепользования на которых не изменились между периоды времени).
Применение расчета Шага 2 к данным, разработанным Лесной службой Министерства сельского хозяйства США для инвентаризации выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990–2017 гг. дает результат 210 метрических тонн углерода на гектар (или 85 метрических тонн углерода. на акр) для плотности запаса углерода U.S. forest в 2017 году, при этом годовое чистое изменение запасов углерода на площадь в 2017 году составило 0,52 метрических тонны секвестрированного углерода на гектар в год (или 0,21 метрической тонны поглощенного углерода на акр в год).
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
Плотность запасов углерода в 2017 году = (57 546 млн т C × 10 6 ) / (273 623 тыс. Га × 10 3 ) = 210 метрических тонн хранимого углерода на гектар
Годовое чистое изменение запасов углерода на площадь в 2017 году = (-141.2 млн т C × 10 6 ) / (273 623 тыс. Га × 10 3 ) = — 0,52 метрических тонны секвестрированного углерода на гектар в год *
* Отрицательные значения указывают на связывание углерода.
С 2007 по 2017 год среднее годовое поглощение углерода на площадь составляло 0,53 метрической тонны C / гектар / год (или 0,21 метрической тонны C / акр / год) в Соединенных Штатах, при минимальном значении 0,49 метрической тонны C / га. / год (или 0,20 метрической тонны С / акр / год) в 2014 году, и максимальное значение 0.55 метрических тонн C / га / год (или 0,22 метрических тонны C / акр / год) в 2011 году.
Эти значения включают углерод в пяти лесных резервуарах: наземная биомасса, подземная биомасса, валежник, подстилка, а также органический и минеральный углерод почвы и основаны на данных инвентаризации и анализа лесов (FIA) на уровне штата. Запасы углерода в лесах и их изменение основаны на методологии и алгоритмах разницы в запасах, описанных Смитом, Хитом и Николсом (2010).
Коэффициент преобразования для углерода, секвестрированного за один год на 1 акр среднего U.С. Форест
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
-0,21 метрической тонны C / акр / год * × (44 единицы CO 2 /12 единиц C) = — 0,77 метрической тонны CO 2 / акр / год, ежегодно поглощаемых одним акром среднего леса в США.
* Отрицательные значения указывают на связывание углерода.
Обратите внимание, что это оценка «средних» лесов США в 2017 г .; я.е. для лесов США в целом в 2017 году. В основе национальных оценок лежат значительные географические различия, и вычисленные здесь значения могут не отражать отдельные регионы, штаты или изменения в видовом составе дополнительных акров леса.
Для оценки поглощения углерода (в метрических тоннах CO 2 ) дополнительными лесными акрами за один год, умножьте количество дополнительных акров на -0,77 метрических тонн CO 2 акров / год.
Источники
- EPA (2019).Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (675 стр., 17 МБ, О программе PDF)
- IPCC (2006). Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 2006 г., Том 4 (Сельское, лесное и другое землепользование). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
- Смит, Дж., Хит, Л., и Николс, М. (2010). Руководство пользователя инструмента расчета углерода в лесах США: Запасы углерода в лесных угодьях и чистое годовое изменение запасов.Общий технический отчет NRS-13 пересмотрен, Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная исследовательская станция.
акров лесов США, сохранившихся после преобразования в пахотные земли
Леса определяются здесь как управляемые леса, которые классифицируются как леса на протяжении более 20 лет (т.е. исключая леса, переустроенные в / из других типов землепользования). Пожалуйста, обратитесь к Реестру выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг., , где обсуждается определение U.S. леса и методология оценки запасов углерода в лесах США (EPA 2019).
На основании данных, разработанных Лесной службой США для инвентаризации выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990–2017 гг. , плотность запасов углерода в лесах США в 2017 г. составила 210 метрических тонн углерода на гектар (или 85 метрических тонн углерода). углерода на акр) (EPA 2019). Эта оценка состоит из пяти пулов углерода: надземная биомасса (54 метрических тонны C / га), подземная биомасса (11 метрических тонн C / га), валежная древесина (10 метрических тонн C / га), подстилка (13 метрических тонн C / га). гектар) и почвенный углерод, который включает минеральные почвы (102 метрических тонны С / га) и органические почвы (21 метрическую тонну С / га).
Реестр выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг. При расчете изменений запасов углерода в биомассе из-за преобразования лесных угодий в пахотные земли руководящие принципы МГЭИК указывают, что среднее изменение запасов углерода равно изменению запасов углерода из-за удаления биомассы из исходящего землепользования (т.е., лесные угодья) плюс накопления углерода за один год роста входящего землепользования (т. е. пахотных земель), или углерод в биомассе сразу после преобразования минус углерод в биомассе до преобразования плюс запасы углерода за один год роста поступающего землепользования (например, пахотных земель) (IPCC 2006). Запасы углерода в годовой биомассе пахотных земель по прошествии одного года составляют 5 метрических тонн C на гектар, а содержание углерода в сухой надземной биомассе составляет 45 процентов (IPCC 2006). Следовательно, запас углерода в пахотных землях после одного года роста оценивается в 2.25 метрических тонн углерода на гектар (или 0,91 тонны углерода на акр).
Усредненный эталонный запас углерода в почве (для высокоактивной глины, низкоактивной глины, песчаных почв и гистосолей для всех климатических регионов США) составляет 40,83 метрических тонны C / га (EPA 2019). Изменение запасов углерода в почвах зависит от времени, при этом по умолчанию период времени для перехода между равновесными значениями углерода в почве составляет 20 лет для почв в системах возделываемых земель (IPCC 2006). Следовательно, предполагается, что изменение равновесного почвенного углерода будет рассчитываться за 20 лет в годовом исчислении, чтобы представлять годовой поток в минеральных и органических почвах.
Органические почвы также выделяют CO 2 при осушении. Выбросы от осушенных органических почв в лесных угодьях и осушенных органических почв на пахотных землях варьируются в зависимости от глубины дренажа и климата (IPCC 2006). Реестр выбросов и стоков парниковых газов США: 1990–2017 гг. оценивает выбросы от осушенных органических почв с использованием коэффициентов выбросов, специфичных для США, для пахотных земель и коэффициентов выбросов по умолчанию МГЭИК (2014) для лесных угодий (EPA 2019).
Годовое изменение выбросов с одного гектара осушенных органических почв может быть рассчитано как разница между коэффициентами выбросов для лесных почв и почв пахотных земель.Коэффициенты выбросов для осушенной органической почвы на лесных угодьях умеренного пояса составляют 2,60 метрической тонны C / га / год и 0,31 метрической тонны C / га / год (EPA 2019, IPCC 2014), а средний коэффициент выбросов для осушенной органической почвы на пахотных землях для всех климатических условий. регионов составляет 13,17 метрических тонн C / га / год (EPA 2019).
Руководящие принципы IPCC (2006) указывают на то, что недостаточно данных для обеспечения подхода или параметров по умолчанию для оценки изменения запасов углерода из резервуаров мертвого органического вещества или подземных запасов углерода на многолетних возделываемых землях (IPCC 2006).
Расчет преобразования лесов США в возделываемые земли
Годовое изменение запасов углерода биомассы на землях, переустроенных в другую категорию землепользования
∆CB = ∆C G + C Преобразование — ∆C L
Где:
∆CB = годовое изменение запасов углерода в биомассе на землях, переустроенных в другую категорию землепользования (т. Е. Изменение биомассы на землях, переустроенных из лесов в пахотные земли)
∆C G = годовое увеличение запасов углерода в биомассе за счет роста земель, переустроенных в другую категорию землепользования (т.е., 2,25 метрических тонны С / га на пахотных землях через год после преобразования из лесных угодий)
C Преобразование = первоначальное изменение запасов углерода в биомассе на земле, переустроенной в другую категорию землепользования. Сумма запасов углерода в надземной, подземной биомассе, валежной древесине и подстилочной биомассе (-87,52 метрических тонны C / га). Сразу после преобразования из лесных угодий в пахотные земли предполагается, что биомасса равна нулю, так как земля очищается от всей растительности перед посадкой сельскохозяйственных культур)
∆C L = годовое уменьшение запасов биомассы из-за потерь от лесозаготовок, сбора топливной древесины и нарушений на земле, переустроенной в другую категорию землепользования (принимается равной нулю)
Следовательно, : ∆CB = ∆C G + C Преобразование — ∆C L = -85.27 метрических тонн C / га / год запасов углерода биомассы теряются, когда лесные угодья превращаются в пахотные земли в год преобразования.
Годовое изменение запасов органического углерода в минеральных и органических почвах
∆C Грунт = (SOC 0 — SOC (0 — T) ) / D
Где:
∆C Почва = годовое изменение запасов углерода в минеральных и органических почвах
SOC 0 = запас органического углерода в почве за последний год периода инвентаризации (т.е., 40,83 т / га, средний эталонный запас углерода в почве)
SOC (0 — т) = запасы почвенного органического углерода на начало периода инвентаризации (т. Е. 123 т C / га, что включает 102 т C / га в минеральных почвах плюс 21 мт Ц / га в органических почвах)
D = Временная зависимость коэффициентов изменения запасов, которая является периодом времени по умолчанию для перехода между равновесными значениями SOC (т.е. 20 лет для систем пахотных земель)
Следовательно, : ∆C Грунт = (SOC 0 — SOC (0-T) ) / D = (40.83 — 123) / 20 = -4,10 метрических тонн C / га / год потери углерода в почве.
Источник : (IPCC 2006) .
Годовое изменение выбросов из осушенных органических почв
Реестр выбросов и стоков парниковых газов США : 1990–2017 гг. использует стандартные коэффициенты МГЭИК (2014) для осушенной органической почвы на лесных землях и специфические для США коэффициенты для пахотных земель. Изменение выбросов от осушенных органических почв на гектар оценивается как разница между коэффициентами выбросов для осушенных органических лесных почв и осушенных органических почв пахотных земель.
∆L Органические = EF пахотные земли — EF лесные угодья
Где:
∆L Органический = Годовое изменение выбросов от осушенных органических почв на гектар
EF пахотные земли = 13,17 метрических тонн C / га / год (среднее значение коэффициентов выбросов для осушенных органических почв пахотных земель в субтропическом, умеренно холодном и умеренно теплом климате в США) (EPA 2019)
EF лесной массив = 2.60 + 0,31 = 2,91 метрической тонны С / га / год (коэффициенты выбросов для умеренно осушенных органических лесных почв) (IPCC 2014)
∆ L органическое = 13,17 — 2,91 = 10,26 метрических тонн C / га / год выбросов
Следовательно, изменение плотности углерода от преобразования лесных угодий в пахотные земли составит -85,27 метрических тонн C / гектар / год биомассы плюс -4,10 метрических тонн C / га / год почвенного C, минус 10,26 метрических тонн C / гектар / год из осушенных органических почв, что равняется общей потере 99.62 метрических тонны C / га / год (или -40,32 метрических тонны C / акр / год) в год преобразования. Чтобы преобразовать в диоксид углерода, умножьте его на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12), чтобы получить значение -365,29 метрических тонн CO 2 / га / год (или -147,83 метрических тонн. CO 2 / акр / год) в год конверсии.
Коэффициент преобразования углерода, секвестрированного 1 акром леса, сохраненного после преобразования в возделываемые земли
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
-40,32 метрических тонн C / акр / год * x (44 единицы CO 2 /12 единиц C) = — 147,83 метрических тонн CO 2 / акр / год (в год преобразования)
* Отрицательные значения указывают на то, что CO 2 НЕ выбрасывается.
Чтобы оценить CO 2 , не выбрасываемый, когда акр леса сохраняется от преобразования в пахотные земли, просто умножьте количество акров леса, не преобразованных в атмосферу, на -147,83 т CO 2 / акр / год. Обратите внимание, что это представляет собой CO 2 , которых удалось избежать в год конверсии.Также обратите внимание, что этот метод расчета предполагает, что вся лесная биомасса окисляется во время вырубки (т.е. ни одна из сгоревших биомассов не остается в виде древесного угля или золы). Также обратите внимание, что эта оценка включает запасы углерода как в минеральной, так и в органической почве.
Источники
Баллоны с пропаном для домашних барбекю
Пропан на 81,7% состоит из углерода (EPA 2019). Предполагается, что окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Выбросы диоксида углерода на фунт пропана были определены путем умножения веса пропана в баллоне на процентное содержание углерода, умноженное на окисленную фракцию, на отношение молекулярной массы диоксида углерода к массе углерода (44/12).Баллоны с пропаном различаются по размеру; для целей этого расчета эквивалентности предполагалось, что типичный баллон для домашнего использования содержит 18 фунтов пропана.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
18 фунтов пропана / 1 баллон × 0,817 фунта C / фунт пропана × 0,4536 кг / фунт × 44 кг CO 2 /12 кг C × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 0.024 метрические тонны CO 2 / цилиндр
Источники
Вагоны угольные сжигаемые
Среднее теплосодержание угля, потребляемого электроэнергетическим сектором США в 2017 году, составило 20,92 млн БТЕ на метрическую тонну (EIA 2019). Средний углеродный коэффициент угля, сжигаемого для производства электроэнергии в 2017 году, составил 26,08 килограмма углерода на 1 млн БТЕ (EPA, 2019). Предполагается, что окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Выбросы двуокиси углерода на тонну угля были определены путем умножения теплосодержания на коэффициент углерода, умноженную на окисленную фракцию, на отношение молекулярной массы двуокиси углерода к молекулярной массе углерода (44/12).Предполагалось, что количество угля в среднем вагоне составляет 100,19 коротких тонн или 90,89 метрических тонн (Hancock, 2001).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
20,92 млн БТЕ / метрическая тонна угля × 26,08 кг С / млн БТЕ × 44 кг CO 2 /12 кг C × 90,89 метрических тонн угля / вагон × 1 метрическая тонна / 1000 кг = 181,85 метрических тонн CO 2 / вагон
Источники
- EIA (2019).Ежемесячный обзор энергетики, март 2019 г., Таблица A5: Приблизительное теплосодержание угля и угольного кокса. (PDF) (1 стр., 56 КБ, О программе PDF)
- EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг. Приложение 2 (Методология оценки выбросов CO 2 в результате сжигания ископаемого топлива), Таблица A-41. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-18-003 (PDF) (101 стр., 3 МБ, О PDF).
- Хэнкок (2001). Хэнкок, Кэтлин и Срикант, Анд. Преобразование веса груза в количество вагонов . Совет по исследованиям в области транспорта , Paper 01-2056, 2001.
- IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Фунты сожженного угля
Среднее теплосодержание угля, потребляемого электроэнергетическим сектором США в 2017 году, составило 20,92 млн БТЕ на метрическую тонну (EIA 2019). Средний углеродный коэффициент угля, сжигаемого для производства электроэнергии, в 2017 году составил 26.08 килограммов углерода на миллион БТЕ (EPA 2019). Окисленная фракция составляет 100 процентов (IPCC 2006).
Выбросы диоксида углерода на фунт угля были определены путем умножения теплосодержания на коэффициент углерода, умноженную на окисленную фракцию, на отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной массе углерода (44/12).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
20.92 млн БТЕ / метрическая тонна угля × 26,08 кг С / млн БТЕ × 44 кг CO 2 /12 кг C × 1 метрическая тонна угля / 2204,6 фунта угля x 1 метрическая тонна / 1000 кг = 9,08 x 10 -4 метрических единиц тонн CO 2 / фунт угля
Источники
- EIA (2019). Ежемесячный обзор энергетики, март 2019 г., Таблица A5: Приблизительное теплосодержание угля и угольного кокса. (PDF) (1 стр., 56 КБ, О программе PDF)
- EPA (2019). Реестр выбросов и стоков парниковых газов в США: 1990-2017 гг.Приложение 2 (Методика оценки выбросов CO 2 от сжигания ископаемого топлива), Таблица A-42. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия. Агентство по охране окружающей среды США № 430-R-19-001 (PDF) (102 стр., 2 МБ, О программе PDF).
- IPCC (2006). Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов МГЭИК 2006 г. Том 2 (Энергия). Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария.
Тонны отходов переработаны, а не захоронены
Для разработки коэффициента преобразования для переработки, а не для захоронения отходов, были использованы коэффициенты выбросов из модели сокращения отходов (WARM) Агентства по охране окружающей среды (EPA 2019).Эти коэффициенты выбросов были разработаны в соответствии с методологией оценки жизненного цикла с использованием методов оценки, разработанных для национальных кадастров выбросов парниковых газов. Согласно WARM, чистое сокращение выбросов от вторичной переработки смешанных вторсырья (например, бумаги, металлов, пластмасс) по сравнению с базовым уровнем, в котором материалы вывозятся на свалки (т.е. с учетом предотвращенных выбросов от захоронения), составляет 2,94 метрических тонны углерода. эквивалент диоксида на короткую тонну.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,94 метрических тонны CO 2 эквивалента / тонна переработанных отходов вместо захоронения
Источники
Количество мусоровозов с переработанными отходами взамен захоронения
Выбросы эквивалента углекислого газа, которых удалось избежать при переработке вместо захоронения на свалках 1 тонна отходов составляет 2,94 метрических тонны CO 2 эквивалента на тонну, как рассчитано в разделе «Тонны отходов, рециркулируемых вместо захоронения» выше.
Сокращение выбросов углекислого газа на каждый мусоровоз, заполненный отходами, было определено путем умножения выбросов, которых удалось избежать при переработке вместо захоронения 1 тонны отходов, на количество отходов в среднем мусоровозе.Предполагалось, что количество отходов в среднем мусоровозе составляет 7 тонн (EPA 2002).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,94 метрических тонны CO 2 эквивалентов / тонна переработанных отходов вместо захоронения x 7 тонн / мусоровоз = 20,58 метрических тонн CO 2 E / мусоровоз для переработанных отходов вместо захоронения
Источники
Мешки для мусора утилизируются вместо захоронения
Согласно WARM, чистое сокращение выбросов от переработки смешанных вторсырья (например,g., бумага, металлы, пластмассы), по сравнению с базовым уровнем, при котором материалы вывозятся на свалки (т. е. с учетом предотвращенных выбросов от захоронения), составляет 2,94 метрических тонны CO 2 эквивалента на короткую тонну, как рассчитано в « Тонны отходов перерабатываются, а не вывозятся на свалки »выше.
Выбросы углекислого газа, уменьшенные на каждый мешок для мусора, заполненный отходами, были определены путем умножения выбросов, которых удалось избежать при переработке вместо захоронения 1 тонны отходов, на количество отходов в среднем мешке для мусора.
Количество отходов в среднем мешке для мусора было рассчитано путем умножения средней плотности смешанных вторсырья на средний объем мешка для мусора.
Согласно стандартным коэффициентам преобразования объема в вес EPA, средняя плотность смешанных вторсырья составляет 111 фунтов на кубический ярд (EPA 2016a). Предполагалось, что объем мешка для мусора стандартного размера составляет 25 галлонов, исходя из типичного диапазона от 20 до 30 галлонов (EPA 2016b).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,94 метрических тонны CO 2 эквивалентов / короткая тонна отходов, переработанных вместо захоронения × 1 короткая тонна / 2000 фунтов × 111 фунтов отходов / кубический ярд × 1 кубический ярд / 173,57 сухих галлонов × 25 галлонов / мешок для мусора = 2,35 x 10 -2 метрических тонн CO 2 эквивалента / мешок для мусора переработанных отходов вместо захоронения
Источники
Выбросы угольных электростанций за один год
В 2016 году в общей сложности 293 электростанции использовали уголь для выработки не менее 95% электроэнергии (EPA 2018).Эти заводы в 2016 году выбросили 1140 649 958,9 метрических тонн CO 2 .
Выбросы диоксида углерода на одну электростанцию были рассчитаны путем деления общих выбросов электростанций, основным источником топлива которых был уголь, на количество электростанций.
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
1140649958,9 метрических тонн CO 2 × 1/293 электростанций = 3893003.27 метрических тонн CO 2 / электростанция
Источники
- EPA (2018). Данные eGRID за 2016 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
Количество ветряных турбин, работающих в год
В 2017 году средняя паспортная мощность ветряных турбин, установленных в США, составляла 2,32 МВт (DOE 2018). Средний коэффициент ветроэнергетики в США в 2017 году составил 34 процента (DOE 2018).
Производство электроэнергии средней ветряной турбиной было определено путем умножения средней паспортной мощности ветряной турбины в США (2.32 МВт) на средний коэффициент мощности ветра в США (0,34) и на количество часов в году. Предполагалось, что электроэнергия, произведенная от установленной ветряной турбины, заменит маржинальные источники сетевой электроэнергии.
Годовая предельная норма выбросов ветра в США для преобразования сокращенных киловатт-часов в единицы избегаемых выбросов углекислого газа составляет 6,62 x 10 -4 (EPA 2019).
Выбросы углекислого газа, которых удалось избежать в год на установленную ветряную турбину, были определены путем умножения среднего количества электроэнергии, вырабатываемой одной ветряной турбиной в год, на годовой национальный предельный уровень выбросов ветра (EPA 2019).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
2,32 МВт Средняя мощность x 0,34 x 8760 часов в год x 1000 кВтч / МВтч x 6,6204 x 10 -4 метрических тонн CO 2 / кВтч уменьшено = 4632 метрических тонны CO 2 / год / установленная ветряная турбина
Источники
Количество заряженных смартфонов
По данным У.S. DOE, 24-часовая энергия, потребляемая обычным аккумулятором смартфона, составляет 14,17 Вт-ч (DOE 2019). Сюда входит количество энергии, необходимое для зарядки полностью разряженного аккумулятора смартфона и поддержания этого полного заряда в течение дня. Среднее время, необходимое для полной зарядки аккумулятора смартфона, составляет 2 часа (Ferreira et al. 2011). Мощность в режиме обслуживания, также известная как мощность, потребляемая, когда телефон полностью заряжен, а зарядное устройство все еще подключено, составляет 0,14 Вт (DOE 2019). Чтобы получить количество энергии, потребляемой для зарядки смартфона, вычтите количество энергии, потребляемой в «режиме обслуживания» (0.14 Вт умножить на 22 часа) от потребляемой за 24 часа энергии (14,17 Вт-часов).
Выбросы углекислого газа на один заряженный смартфон были определены путем умножения энергопотребления на один заряженный смартфон на средневзвешенный национальный уровень выбросов углекислого газа для поставленной электроэнергии. Средневзвешенный по стране предельный уровень выбросов диоксида углерода для поставленной электроэнергии в 2018 году составил 1558,8 фунтов CO 2 на мегаватт-час, что составляет потери при передаче и распределении (EPA 2019).
Расчет
Примечание: из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенных ниже уравнениях, может не дать точных результатов.
[14,17 Втч — (22 часа x 0,14 Вт)] x 1 кВтч / 1000 Втч = 0,011 кВтч / заряженный смартфон
0,011 кВтч / заряд x 1558,8 фунтов CO 2 / МВтч поставленной электроэнергии x 1 МВтч / 1000 кВтч x 1 метрическая тонна / 2204,6 фунта = 7,84 x 10 -6 метрических тонн CO 2 / смартфон заряжен
Источники
- DOE (2019).База данных сертификатов соответствия. Программа стандартов энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для приборов и оборудования.
- EPA (2019). AVERT, средневзвешенный уровень выбросов CO в США 2 , данные за 2018 год. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия.
- Федеральный регистр (2016). Программа энергосбережения: стандарты энергосбережения для зарядных устройств; Заключительное правило, стр. 38 284 (PDF) (71 стр., 0,7 МБ, О PDF).
- Феррейра, Д., Дей, А. К., и Костакос, В. (2011). Понимание проблем человека и смартфона: исследование времени автономной работы. Pervasive Computing, стр. 19-33. DOI: 10.1007 / 978-3-642-21726-5_2.
Годовые убытки от передачи и распределения в США в 2018 году были определены как ((Чистая генерация в сеть + Чистый импорт — Общий объем продаж электроэнергии) / Общий объем продаж электроэнергии) (т.е. (4003 + 54–3 796) / 3796 = 6,87%). Этот процент учитывает все потери при передаче и распределении, которые возникают между чистой выработкой и продажей электроэнергии.Данные взяты из Annual Energy Outlook 2019, таблица A8: Электроснабжение, утилизация, цены и выбросы, доступная по адресу: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/.
Понимание тарифов на газ | Энбридж Газ
(1): Сумма в ежемесячной комиссии с клиента представляет собой сумму в один доллар в месяц в соответствии со Счетом 32. и Регламент Онтарио 24/19.
В той степени, в которой данный тарифный план не касается конкретно вопросов, изложенных в ЧАСТЯХ III и IV СПРАВОЧНИКА ЦЕН И УСЛУГ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ Компании , тогда положения этих Частей должны применяться, как это предусмотрено в них, к услугам в соответствии с этим тарифным планом. .
Заявитель должен ежедневно доставлять Компании сумму: (a) объема газа, который должен быть доставлен на место расположения Терминала Заявителя; и (b) объем газа, равный прогнозируемому проценту неучтенного газа, как указано выше, умноженному на (а).
Заказчик должен назначить ежедневную поставку газа на основе валовой поставки товара, необходимой для обслуживания ежедневной нагрузки клиента, плюс UFG, за вычетом положений об услуге хранения без уведомления по ставке 315, если применимо.Количество газа, поставленного в рамках услуги хранения без уведомления, также будет уменьшено на поправочный коэффициент UFG для доставки до счетчика потребителя.
Клиенты могут менять ежедневные номинации в зависимости от окон номинации в течение дня, как это определено клиентским контрактом с TransCanada PipeLines (TCPL) или Union Gas Limited.
График номинаций по ставке 300 должен соответствовать номинациям вверх по течению. Эта скорость не обеспечивает большей гибкости, чем существует перед газораспределительной системой EGD.Если номинация покупателя не совпадает с подтвержденной номинацией вверх по цепочке, номинация будет подтверждена по стоимости добычи.
Заказчик может подавать газ в указанную в контракте Первичную зону доставки, которая может быть Центральной зоной поставки EGD (CDA) или Восточной зоной поставки EGD (EDA). Компания может принимать поставки во Вторичной зоне доставки, такой как Dawn, по своему усмотрению. Количество газа, подаваемого в систему, не может превышать Контрактную потребность, за исключением случаев, когда разрешен подпиточный газ или Авторизованный перерасход.
Клиенты с несколькими контрактами по тарифу 300 в пределах первичной зоны поставки могут комбинировать номинации в соответствии с эксплуатационными требованиями системы и согласно требованиям контракта для каждого местоположения терминала. Для комбинированных номинаций заказчик должен указать количество газа для каждого местоположения терминала и порядок, в котором газ должен быть доставлен в каждое местоположение терминала. Указанный порядок доставки должен использоваться для администрирования положений по балансировке нагрузки для каждого местоположения терминала.Когда системные условия требуют доставки только в одно местоположение терминала, заявки с разными местоположениями терминала не могут быть объединены.
Компания может по своему усмотрению разрешить потребление газа сверх Спроса по Контракту на ограниченные периоды в течение месяца, при условии, что местные распределительные мощности обладают достаточной мощностью для удовлетворения более высокого спроса. В таких обстоятельствах заказчик должен назначить поставку газа на основе валовой поставки товара, необходимой для обслуживания ежедневной нагрузки заказчика, включая объемы газа, превышающие Спрос по контракту, плюс UFG.Положения о балансировке нагрузки и / или об услуге хранения без уведомления по ставке 315 не могут использоваться для санкционированного превышения спроса. Неспособность назначить поставки газа в соответствии с санкционированным превышением спроса считается несанкционированным превышением предложения.
Ставка, применяемая к санкционированному превышению спроса, должна равняться применимому ежемесячному тарифу на оплату, умноженному на 12/365, при условии, однако, что такая услуга не должна превышать 5 дней в любом контрактном году. Запросы на срок более 5 дней будут представлять собой запрос на новый уровень спроса по контракту с ретроактивной оплатой в соответствии с условиями контракта на обслуживание.
Любой газ, потребленный сверх требуемой по контракту и / или максимальной почасовой потребности в потоке, если он не разрешен, будет считаться газом с несанкционированным превышением потребности. Несанкционированный перерасход газа приведет к возникновению нового требования по контракту, и с него будет взиматься плата, равная 120% соответствующей ежемесячной платы за двенадцать месяцев текущего срока контракта, в том числе задним числом на основании условий Контракта на оказание услуг.Несанкционированное превышение потребности в газе также должно подпадать под действие положений о несанкционированном превышении потребления. Если заказчик получает прерывистые услуги по настоящему Соглашению и потребляет газ в период перерыва, такой газ считается несанкционированным перерасходом. В дополнение к плате за несанкционированный перерасход поставки, потребители, которые могут отключать газ во время запланированного перерыва, должны уплатить штраф в размере 18,00 долларов США за м³.
Любой объем газа, полученный Заявителем в день на Терминале, превышающий сумму:
я.любое применимое требование балансировки нагрузки в соответствии со ставкой 300 и / или положениями ставки 315 плюс
ii. объем газа, поставленный Заявителем в этот день, составляет Несанкционированный перерасход газа.
Компания также может рассматривать объемы газа как Несанкционированный перерасход газа при других обстоятельствах, как указано в Положениях о балансировке нагрузки по ставке 300.
Любой газ, который считается несанкционированным выбросом газа, должен быть приобретен покупателем по цене (Pe), которая равна 150% от максимальной цены, действующей на этот день, как определено ниже *.
Любой объем газа, поставленный Заявителем в любой день сверх суммы:
я. любое применимое положение о балансировке нагрузки по ставке 300 в соответствии со ставкой 300 и / или положениями ставки 315 плюс
ii. объем газа, взятый Заявителем на месте расположения Терминала в этот день, классифицируется как Незавершенный газ.
Компания также может рассматривать объемы газа как несанкционированный несанкционированный расход газа при других обстоятельствах, как указано в Положениях по выравниванию нагрузки по ставке 300.
Любой газ, который считается недоработанным при несанкционированной поставке, должен быть закуплен Компанией по цене (Pu), которая равна пятидесяти процентам (50%) самой низкой действующей цены на этот день, как определено ниже **.
*, где цена Pe, выраженная в центах / кубический метр, определяется следующим образом:
Pe = (Pm * Er * 100 * 0,03853 / 1,055056) * 1,5
Pm = самая высокая дневная цена в долларах США / млн БТЕ, опубликованная в Gas Daily, Публикация Platts за этот день в столбце «Абсолютный» для пункта экспорта Ниагара, если местоположение терминала находится в зоне доставки CDA, и пункта экспорта ирокезов, если местоположение терминала находится в зоне доставки EDA.
Er = спотовый обменный курс в полдень, выраженный в канадских долларах за доллар США на такой день, указанный Банком Канады в следующие дни Globe & Mail Publication.
1.055056 = коэффициент преобразования из миллиметровых тепловых единиц в ГДж.
0,03842 = коэффициент перевода ГДж в кубические метры.
**, где цена Pu, выраженная в центах / кубический метр, определяется следующим образом:
Pu = (Pi * Er * 100 * 0,03853 / 1,055056) * 0,5
Pi = самая низкая дневная цена в долларах США / млн БТЕ, опубликованная в Gas Daily , публикация Platts, на этот день в столбце «Абсолютный» для пункта экспорта Ниагара, если местоположение терминала находится в зоне доставки CDA, и пункта экспорта ирокезов, если местоположение терминала находится в EDA
Минимум один год.Более долгосрочный контракт может потребоваться, если дополнительные активы / объекты были закуплены / построены для заказчика. Миграция с разделенного тарифа на объединенный тариф может быть ограничена при наличии соответствующих транспортных и складских активов.
Право на прекращение обслуживанияКомпания оставляет за собой право прекратить обслуживание клиентов, обслуживаемых в соответствии с настоящим Соглашением, если несоблюдение заказчиком параметров этого тарифного плана, включая условия прерывания обслуживания и балансировки нагрузки, ставит под угрозу безопасность или надежность газовой системы.Компания должна уведомить клиента о таком расторжении; однако для смягчения чрезвычайных ситуаций не требуется никакого уведомления.
Балансировка нагрузкиЛюбая разница между фактическим ежедневным потреблением газа и фактическим дневным объемом газа, доставляемого в систему за вычетом UFG, сначала должна быть указана в соответствии с положениями Тарифа 315 — Услуги по хранению газа, если применимо. Любая оставшаяся разница будет регулироваться Положениями о балансировке нагрузки.
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БАЛАНСИРОВКЕ НАГРУЗКИПоложения по балансировке нагрузки должны применяться в месте расположения терминала клиента.
В случае дисбаланса любое превышение поставки над фактическим потреблением клиента или поставка меньше фактического потребления подлежат Положениям о балансировке нагрузки.
ОпределенияСовокупная поставка
Совокупная поставка для счета клиента должна равняться сумме подтвержденных заявок клиента на поставку газа в соответствующий район доставки из всех трубопроводных источников, включая, где это применимо, подтвержденные заявки клиента на услуги по хранению по ставке 316 или ставке 315 и любую доступную услугу хранения без уведомления по ставке 315 для доставки газа в соответствующую зону доставки.
Применимая зона доставки
Применимая зона доставки для каждого покупателя указывается в контракте в качестве основной зоны доставки. Если позволяют условия работы системы, Компания по своему собственному усмотрению может принять Вторичную зону доставки в качестве Применимой зоны доставки, подтвердив назначение клиентом такой зоны. Подтверждение вторичной зоны доставки на период газового дня должно привести к тому, что такая зона станет применимой зоной доставки на такой день.Если доставка происходит как в Терминале, так и в Зоне вторичной доставки в определенный день, сумма подтвержденных поставок не может превышать Контрактную потребность, если только не разрешено превышение потребности и / или подпиточный газ.
Зона первичной доставки
Первичная зона доставки должна быть зоной доставки, такой как Центральная зона доставки EGD (CDA) или Восточная зона доставки EGD (EDA), или другая зона доставки, как указано в применимом Контракте на обслуживание.
Зона вторичной поставки
Зона вторичной поставки может быть зоной поставки, такой как Рассвет, где Компания по собственному усмотрению определяет, что условия эксплуатации позволяют осуществлять поставки газа заказчику.
Фактический расход
Фактическое потребление потребителем — это измеренное количество газа, потребленного в помещении потребителя.
Нетто Доступная доставка
Чистая доступная поставка должна быть равна совокупной доставке, умноженной на единицу, за вычетом ежегодно определяемого процента неучтенного газа (UFG), сообщаемого Компанией.
Суточный дисбаланс
Суточный дисбаланс — это абсолютное значение разницы между Фактическим потреблением и доступной чистой доставкой.
Суммарный дисбаланс
Совокупный дисбаланс представляет собой сумму разницы между Фактическим потреблением и доступной чистой доставкой.
Максимальный договорный дисбаланс
Максимальный контрактный дисбаланс должен быть равен 60% контрактной потребности клиента.
Зимнее и летнее время
Зимний сезон начинается в день, когда Компания предоставляет уведомление о начале зимнего периода, и заканчивается в день, когда Компания предоставляет уведомление об окончании зимнего периода.Летний сезон составляет все остальные дни. Компания должна заблаговременно уведомить клиента о начале и конце зимнего сезона как можно скорее, но ни в коем случае не менее чем за 2 дня до начала или окончания.
Порядок выполнения операций
Приказ об операционном потоке (OFO) должен представлять собой выпуск инструкций по защите операционной емкости и целостности системы Компании, включая активы распределения и / или хранения, и / или подключенные трубопроводы передачи.
Enbridge Gas Distribution, действуя разумно, может потребовать OFO в следующих обстоятельствах:
- Ограничение емкости системы, частей системы или вышестоящих систем, которые полностью используются;
- Условия, при которых существует вероятность того, что прогнозируемый спрос на систему плюс резервы для услуг с кратковременным уведомлением, предоставляемых Компанией, и поправки на требования к балансированию потребителей электроэнергии будут превышать возможности объекта и / или положения контрактов с третьими сторонами;
- Давление в системе или в определенных частях системы слишком велико или слишком мало для безопасной работы;
- Ограничения системы хранения по емкости или давлению или вызванные проблемами оборудования, приводящими к ограниченной способности закачивать или забирать из хранилища;
- отказы и / или повреждения трубопроводного оборудования, препятствующего прохождению газа;
- Любые и все другие обстоятельства, при которых существует вероятность отказа системы.
Ежедневная комиссия за балансировку
В любой день, когда у клиента наблюдается ежедневный дисбаланс, клиент должен заплатить ежедневную комиссию за балансировку в размере:
(Количество Уровня 1 X Комиссия Уровня 1) + (Размер Уровня 2 Количество X Комиссия Уровня 2) + (Применяемый штраф за дисбаланс сверх Максимального Контрактного Дисбаланса X Сумма дневного Дисбаланса, превышающего Максимальный Контрактный Дисбаланс)
Если комиссии и количество уровней 1 и 2 указаны следующим образом:
Уровень 1 = Ежедневный дисбаланс более 2%, но менее 10% от максимального контрактного дисбаланса и подлежит начислению в размере 0.8558 ¢ / м³
Уровень 2 = Ежедневный дисбаланс больше 10%, но меньше Максимального договорного дисбаланса подлежит оплате 1,027 ¢ / м³
Клиенты также должны оплатить любые сборы по Соглашению о балансировке нагрузки (LBA), налагаемые конвейером в дни, когда у клиента наблюдается ежедневный дисбаланс, при условии, что такой дисбаланс соответствует направлению дисбаланса конвейера. Плата за LBA сначала распределяется между клиентами, обслуживаемыми по ставкам 125 и 300.Система несет часть этих сборов только в той степени, в которой система несет такие сборы на основе своей работы, за исключением операций клиентов по тарифам 125 и 300. В этом случае сборы LBA должны пропорционально распределяться на основе относительных дисбалансов.
Суточный дисбаланс, превышающий Максимальный контрактный дисбаланс, будет считаться Несанкционированным перерасходом или недогрузкой газа, в зависимости от ситуации.
Фактическое потребление Клиентом не может превышать Чистую доступную поставку, когда Компания выдает Операционный заказ в зимний период.Номиналы нетто не должны быть меньше потребления на Терминале. Любой отрицательный дневной дисбаланс в зимний день выполнения заказа считается несанкционированным перерасходом поставок. Чистая доступная поставка Клиента не может превышать Фактическое потребление, когда Компания выдает Операционный заказ летом. Фактическое потребление не должно быть меньше номинального нетто в месте расположения терминала. Любой положительный дневной дисбаланс в летний рабочий день заказа потока считается несанкционированным недовыполнением поставок.
Компания откажется от ежедневной платы за балансировку и совокупной платы за дисбаланс в день заказа рабочего потока, если клиент использовал меньше газа, чем количество, которое клиент поставил в систему в течение зимнего сезона, или если клиент использовал больше газа, чем количество, которое заказчик доставляется в систему в летний сезон. Компания будет направлять клиентам предварительное уведомление за 24 часа о Распоряжениях по операционным потокам и приостановке положений о балансировке нагрузки.
Суммарные платежи за дисбаланс
Клиенты могут торговать кумулятивными дисбалансами в пределах зоны доставки.
Клиентам разрешается подавать подпиточный газ с учетом эксплуатационных ограничений, при условии, что подпиточный газ плюс совокупная поставка не превышают контрактных требований. Компания может в дни, когда отсутствуют операционные ограничения, разрешить подпиточный газ, который в сочетании с совокупной доставкой превышает Контрактный спрос.
Кумулятивный дисбаланс клиента не может превышать его Максимальный контрактный дисбаланс. Избыточный дисбаланс считается несанкционированным превышением или недогрузкой газа, в зависимости от ситуации.
Накопленный сбор за нарушение баланса, применяемый ежедневно, составляет 0,7406 ¢ / м³ за единицу дисбаланса.
Накопленный дисбаланс клиента должен быть равен нулю в течение 5 (пяти) дней с последнего дня действия Контракта на обслуживание.
Дата вступления в силу
Применяется к счетам, выставленным за газ, поставленный 1 октября 2020 г. и после этой даты. Этот тарифный план вступает в силу
1 октября 2020 г. и заменяет тарифный план с идентичным номером, в котором указана дата реализации,
1 октября 2020 г. и указывается Распоряжение Совета , EB-2019-0194 вступает в силу с 1 октября 2020 г.