Hány kW gcal-ban. Az energia, teljesítmény mértékegységei és helyes használata

Mindenki, legalábbis közvetve, ismeri az olyan fogalmat, mint a „kalória”. Mi ez és miért van rá szükség? Mit jelent ez pontosan? Ilyen kérdések merülnek fel, különösen, ha meg kell növelni kilokalóriákra, megakalóriákra vagy gigakalóriákra, vagy át kell váltani más értékekre, például Gcal-ra kW-ra.

Mi az a kalória

A kalória nem szerepel a metrikus értékek nemzetközi mérési rendszerében, de ezt a fogalmat széles körben használják a felszabaduló energia mennyiségére. Azt jelzi, hogy mennyi energiát kell költeni 1 g víz felmelegítésére, hogy ez a térfogat normál körülmények között 1 ° C-kal növelje a hőmérsékletet.

Három általánosan elfogadott elnevezés létezik, amelyek mindegyikét a területtől függően használják:

  • A kalória nemzetközi értéke, amely egyenlő 4,1868 J (Joule) és "cal"-ként van jelölve Orosz Föderációés cal, a világon;
  • A termokémiában - relatív érték körülbelül 4,1840 J orosz cal th megjelöléssel és a világ egy - cal th;
  • Egy 15 fokos kalóriamutató körülbelül 4,1855 J, amelyet Oroszországban "cal 15"-nek, a világban pedig cal 15-nek neveznek.

Kezdetben a kalóriát az üzemanyagból történő energiatermelés során felszabaduló hő mennyiségének meghatározására használták. Ezt követően ezt az értéket kezdték el használni a sportoló által elköltött energia mennyiségének kiszámításához a fizikai aktivitás, mivel ezekre a cselekvésekre ugyanazok a fizikai törvények vonatkoznak.

Mivel a hőleadáshoz tüzelőanyagra van szükség, ezért a hőenergiával analóg módon egy egyszerű életben a szervezetnek is szüksége van „tankolásra”, hogy energiát termeljen – táplálékot, amelyet az emberek rendszeresen fogyasztanak.

Egy személy bizonyos számú kalóriát kap, attól függően, hogy melyik terméket fogyasztotta.

Minél több kalóriát kapott az ember étel formájában, annál több energiát kap a sportoláshoz. Az emberek azonban nem mindig fogyasztják el a fenntartásához szükséges kalóriát életfolyamatokat szervezet a fizikai aktivitás normájában és teljesítményében. Ennek eredményeként egyesek lefogynak (kalóriadeficittel), míg mások híznak.

A kalória az az energiamennyiség, amelyet egy személy egy adott termék felszívódása következtében kap.

Ezen elmélet alapján számos diétaelvet és szabályt építenek fel. Az egészséges táplálkozás. Az optimális energia- és makrotápanyag-mennyiség, amelyre egy személynek naponta szüksége van, a jól ismert táplálkozási szakértők (Harris-Benedict, Mifflin-San Geor) képletei alapján számítható ki, szabványos paraméterek használatával:

  • Kor;
  • Növekedés;
  • Példa a napi tevékenységre;
  • Életmód.

Ezeket az adatokat saját magunk megváltoztatásával használhatjuk fel - a fájdalommentes fogyáshoz elég a napi kalóriatartalom 15-20%-os deficitjét, az egészséges súlygyarapodáshoz pedig hasonló többletet létrehozni.

Mi az a gigakalória és mennyi kalóriát tartalmaz

A Gigacalorie fogalma leggyakrabban a hőenergia-technika területén található dokumentumokban található. Ez az érték megtalálható a nyugtákban, értesítőkben, fűtési és melegvíz-kifizetésekben.

Ugyanazt jelenti, mint a kalória, de nagyobb mennyiségben, amint azt a „Giga” előtag is bizonyítja. A Gcal meghatározza, hogy az eredeti értéket megszorozták 10 9-cel. beszél egyszerű nyelv: 1 Gigakalória – 1 milliárd kalória.

A kalóriához hasonlóan a gigakalória sem tartozik a fizikai mennyiségek metrikus rendszerébe.

Az alábbi táblázat az értékek összehasonlítását mutatja be példaként:

A Gcal használatának szükségessége annak a ténynek köszönhető, hogy a fűtéshez és a lakosság háztartási szükségleteihez szükséges vízmennyiség felmelegítésekor még 1 lakóépület is hatalmas mennyiségű energiát bocsát ki. Az ezt jelölő számok beírása a dokumentumokba kalória formátumban túl hosszú és kényelmetlen.

Olyan érték, mint a gigakalória megtalálható benne fizetési dokumentumok fűtésre

El lehet képzelni, mennyi energiát költenek el fűtési szezonban ipari méretekben: 1 negyed, kerület, város, ország fűtésénél.

Gcal és Gcal/h: mi a különbség?

Ha ki kell számítani a fogyasztó által az állami hőenergia-szolgáltatásért (házfűtés, melegvíz) fizetett összeget, akkor a Gcal / h értéket használják. Ez az időre való hivatkozást jelöli - mennyi Gigakalóriát fogyasztanak a fűtés során egy adott ideig. Néha Gcal / m 3 -re is helyettesítik (mennyi energia szükséges a hő átadásához egy köbméter vízhez).

Q=V*(T1 – T2)/1000, ahol

  • V a folyadékfogyasztás mennyisége köbméter/tonna;
  • T1 a bejövő forró folyadék hőmérséklete, amelyet Celsius-fokban mérnek;
  • T2 a bejövő hideg folyadék hőmérséklete, az előző indikátorhoz hasonlóan;
  • Az 1000 egy kiegészítő együttható, amely leegyszerűsíti a számításokat a tizedik számjegyből álló számok kiiktatásával (a kcal-t automatikusan Gcal-ra konvertálja).

Ezt a képletet gyakran használják a hőmennyiségmérők működési elvének kiépítésére magánlakásokban, házakban vagy vállalkozásokban. Erre az intézkedésre a közüzemi szolgáltatás költségének meredek növekedése esetén van szükség, különösen akkor, ha a számításokat a fűtött helyiség területe / térfogata alapján általánosítják.

Ha a helyiségben zárt rendszer van felszerelve (egyszer forró folyadékot öntenek bele további vízellátás nélkül), a képlet módosul:

Q= ((V1* (T1 – T2)) – (V2* (T2 – T)))/ 1000, ahol

  • Q a hőenergia mennyisége;
  • V1 az elfogyasztott termikus anyag (víz / gáz) térfogata a csővezetékben, amelyen keresztül belép a rendszerbe;
  • V2 a termikus anyag térfogata a csővezetékben, amelyen keresztül visszatér;
  • T1 - hőmérséklet Celsius fokban a csővezetékben a bemenetnél;
  • T2 - hőmérséklet fokban Irányítsa a csővezetéket a kimenetre;
  • T - hőmérséklet hideg víz;
  • 1000 egy kiegészítő együttható.

Ez a képlet a helyiségben lévő hűtőfolyadék bemeneti és kimeneti nyílásánál mért értékek különbségén alapul.

Egy adott energiaforrás felhasználásától, valamint a termikus anyag (víz, gáz) típusától függően alternatív számítási képleteket is alkalmaznak:

  1. Q= ((V1* (T1 – T2)) + (V1 – V2)*(T2 – T))/1000
  2. Q= ((V2* (T1 - T2)) + (V1 - V2)*(T1 - T))/1000

Ezenkívül a képlet megváltozik, ha elektromos eszközöket is beépítenek a rendszerbe (pl. padlófűtés).

Hogyan számítják ki a melegvíz és a fűtés Gcal-ját?

A fűtés kiszámítása a Gcal/h meghatározásához hasonló képletekkel történik.

Hozzávetőleges képlet a lakossági meleg vízért fizetendő fizetés kiszámításához:

P i gv \u003d V i gv * T x gv + (V v kr * V i gv / ∑ V i gv * T v kr)

Felhasznált mennyiségek:

  • P i gv - a kívánt érték;
  • V i gv - fogyasztás mennyisége forró víz egy bizonyos ideig;
  • T x gv - a melegvíz-szolgáltatás megállapított tarifadíja;
  • V v gv - a lakossági / nem lakáscélú helyiségek fűtésével és ellátásával foglalkozó társaság által elköltött energia mennyisége;
  • ∑ V i gv - a fogyasztás mennyisége meleg víz a ház minden helyiségében, ahol a számítást végzik;
  • T v gv - tarifadíj a hőenergia.

Ez a képlet nem veszi figyelembe a légköri nyomásjelzőt, mivel nem befolyásolja jelentősen a végső kívánt értéket.

A képlet hozzávetőleges, és előzetes egyeztetés nélkül nem alkalmas önszámításra. Használat előtt fel kell vennie a kapcsolatot a helyi közszolgáltatókkal pontosítás és beállítás céljából - esetleg más paramétereket és képleteket használnak a számításhoz.

A fűtési díj összegének kiszámítása nagyon fontos, mivel gyakran a lenyűgöző összegek nem indokoltak.

A számítások eredménye nem csak a relatív hőmérsékleti értékektől függ, hanem közvetlenül befolyásolják a kormány által a melegvíz fogyasztására és a helyiség fűtésére megállapított tarifák.

A számítási folyamat nagymértékben leegyszerűsödik, ha fűtésmérőt szerel fel egy lakásra, bejáratra vagy lakóépületre.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy még a legpontosabb számlálók is megengedhetnek hibákat a számításokban. Meghatározható a következő képlettel is:

E = 100 *((V1 - V2)/(V1 + V2))

A bemutatott képletben a következő mutatókat használjuk:

  • E - hiba;
  • V1 az elfogyasztott melegvíz mennyisége a beléptetéskor;
  • V2 - meleg vizet fogyasztott a kimeneten;
  • A 100 egy segéd együttható, amely az eredményt százalékossá alakítja.

A követelményeknek megfelelően a számítási eszköz átlagos hibája körülbelül 1%, a maximálisan megengedhető 2%.

Videó: példa a fűtési díj kiszámítására

Hogyan lehet Gcal-t kWh-ra és Gcal/h-t kW-ra konvertálni

A különféle eszközök a hőenergetika területei különböző metrikus értékeket jeleznek. Igen, bekapcsolva fűtőkazánokés a fűtőberendezések gyakran kilowattot és kilowattot jeleznek óránként. A Gcal gyakoribb a számláló eszközökön (számlálókon). Az értékek különbsége megzavarja a kívánt érték képlet szerinti helyes kiszámítását.

A számítási folyamat megkönnyítése érdekében meg kell tanulni, hogyan lehet az egyik értéket a másikra fordítani, és fordítva. Mivel az értékek állandóak, ez nem nehéz - 1 Gcal / h egyenlő 1162,7907 kW-val.

Ha az értéket megawattban adják meg, akkor egy 0,85984 állandó értékkel megszorozva visszaváltható Gcal / h-ra.

Az alábbiakban olyan segédtáblázatokat talál, amelyek lehetővé teszik az értékek gyors konvertálását egyikről a másikra:

E táblázatok használata nagymértékben leegyszerűsíti a hőenergia költségének kiszámításának folyamatát. Ezenkívül a lépések egyszerűsítése érdekében használhatja az interneten kínált online konverterek egyikét, amely konvertál fizikai mennyiségek egyik a másikba.

A gigakalóriákban elfogyasztott energia önszámítása lehetővé teszi a lakossági / nem lakáscélú helyiségek tulajdonosa számára a költségek ellenőrzését segédprogramok, valamint a közszolgálatok munkáját. Egyszerű számítások segítségével lehetővé válik az eredmények összehasonlítása a beérkezett fizetési bizonylatokban szereplő hasonlókkal, és a mutatók eltérése esetén az illetékes hatóságokhoz fordulhat.

Egész nyáron a puha bundás vörös pletykák énekeltek és táncoltak, most pedig, ha jön a hideg, ceruzát kell a kezedbe venni. Hiszen "fűtés, ahogy nem volt, és nincs is." És be kell mutatni legalább néhány érvet a fűtési hálózatról, miután kiszámították az abból kapott hőt, amelyért végül is „Fizetett”.

Amikor az összes „i”-t be kell jelölnie

Felmerül azonban egy egészen ésszerű kérdés: "De hogyan lehet kiszámítani azt, ami láthatatlan és képes egy pillanat alatt kiszökni, szó szerint az ablakon keresztül." Nem kell kétségbe esni a levegővel való küzdelemtől, kiderül, hogy a fűtésre kapott kalóriákról meglehetősen érthető matematikai számítások vannak.

Ráadásul mindezek a számítások el vannak rejtve az állami közüzemi szervezetek hivatalos dokumentumaiban. Mint általában ezekben az intézményekben, több ilyen dokumentum is létezik, de a legfontosabb az úgynevezett "Hőenergia és hűtőfolyadék elszámolási szabályzata". Ő segít megoldani a kérdést - hogyan kell kiszámítani a Gcal-t a fűtéshez.

Valójában a probléma meglehetősen egyszerűen megoldható, és nincs szükség számításokra, ha nemcsak vízre, hanem meleg vízre is van mérő. Egy ilyen mérőműszer leolvasása már „meg van töltve” a vett hőre vonatkozó adatokkal. A leolvasásokat követően megszorozza a költségaránnyal, és megkapja az eredményt.

Alapképlet

A helyzet bonyolultabbá válik, ha nincs ilyen számláló. Ezután a következő képletet kell követnie:

Q = V * (T1 - T2) / 1000

A képletben:

  • Q a hőenergia mennyisége;
  • V a melegvíz-fogyasztás mennyisége köbméterben vagy tonnában;
  • T1 a melegvíz hőmérséklete Celsius fokban. Pontosabb a képletben a hőmérsékletet használni, de a megfelelő nyomásra csökkentve, az úgynevezett "entalgiára". De jobb - a megfelelő érzékelő hiányában egyszerűen az entalpiához közeli hőmérsékletet használjuk. A professzionális hőmennyiségmérők képesek pontosan kiszámítani az entalpiát. Gyakran ez a hőmérséklet nem áll rendelkezésre mérésre, ezért a "ZhEKA-ból" állandó vezérli őket, amely eltérő lehet, de általában 60-65 fok;
  • T2 a hideg víz hőmérséklete Celsius fokban. Ezt a hőmérsékletet a fűtési rendszer hidegvízcsövéből veszik. A fogyasztók általában nem férhetnek hozzá ehhez a csővezetékhez, ezért szokásos állandó ajánlott értékeket venni a fűtési szezontól függően: szezonban - 5 fok; szezonon kívül - 15;
  • Az „1000” faktor lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a 10 jegyű számoktól, és gigakalóriában (csak kalóriák helyett) kapjon adatokat.

Amint a képletből következik, kényelmesebb zárt fűtési rendszert használni, amelybe egyszer öntik a szükséges mennyiségű vizet, és a jövőben nem folyik. De ebben az esetben nem szabad használni forró víz a rendszerből.

A zárt rendszer használata szükségessé teszi a fenti képlet kismértékű javítását, amely már a következő formában jelenik meg:

Q = ((V1 * (T1 - T)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000

  • V1 a hűtőfolyadék áramlási sebessége az ellátó csővezetékben, függetlenül attól, hogy víz vagy gőz szolgál-e hűtőfolyadékként;
  • V2 - hűtőfolyadék áramlása a visszatérő csővezetékben;
  • T1 a hőhordozó hőmérséklete a bemenetnél, a tápvezetékben;
  • T2 a hűtőfolyadék hőmérséklete a kimeneten, a visszatérő csővezetékben;
  • T a hideg víz hőmérséklete.

Így a képlet két tényező különbségéből áll - az első a bejövő hő értékét adja meg kalóriában, a második - a kimenő hő értékét.

Hasznos tanács! Mint látható, nem sok a matematika, de a számításokat még el kell végezni. Természetesen azonnal a mobiltelefonon lévő számológéphez rohanhat. De azt tanácsolja, hogy készítsen egyszerű képleteket az egyik leghíresebb számítógépes irodai programban - az úgynevezett táblázatban. Microsoft Excel szerepel a Microsoft Office programcsomagban. Az Excelben nemcsak gyorsan kiszámolhat mindent, hanem „játszhat” a forrásadatokkal, szimulálhat különféle helyzeteket. Sőt, az Excel segít a nyugta-hőfogyasztás grafikonjainak felépítésében, ez pedig egy "kimaradt" térkép egy esetleges későbbi beszélgetés során. kormányzati szervek.

Alternatívák

Hogyan létezik különböző módokon ház hőellátása hűtőfolyadék - víz vagy gőz - kiválasztásával, ezért vannak alternatív módszerek a kapott hő kiszámítására. Itt van még két képlet:

  • Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000
  • Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000

Így a számításokat saját kezűleg is el lehet végezni, de fontos, hogy tevékenységét összehangolja a hőt szolgáltató szervezetek számításaival. Számítási utasításaik alapvetően eltérhetnek az Önétől.

Hasznos tanács! A referenciakönyvek gyakran nem a nemzeti mértékegység-rendszerben adnak információt arról, hogy a kalória melyikhez tartozik, hanem abban nemzetközi rendszer"Si". Ezért azt tanácsoljuk, hogy emlékezzen a kilokalóriák kilowattra való konvertálására vonatkozó együtthatóra. Ez egyenlő 850-nel. Más szóval, 1 kilowatt 850 kilokalóriának felel meg. Innen már könnyű a gigakalóriák átvitele, tekintve, hogy 1 gigakalória egymillió kalória.

Sajnos minden számláló, és nem csak a legegyszerűbb brownie, szenved némi mérési hibával. Ez normális helyzet, kivéve persze, ha a hiba nem haladja meg az összes elképzelhető határt. A hiba kiszámításához (relatív, százalékban) egy speciális képletet is használnak:

R \u003d (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100,

  • V1 és V2 a korábban figyelembe vett hűtőfolyadék áramlási sebesség, és
  • 100 a százalékos átváltási tényező.

A hő számításánál a hiba százalékos aránya elfogadhatónak tekinthető - legfeljebb 2 százalék, tekintettel arra, hogy a hiba mérőműszerek nem több 1 százaléknál. Természetesen a régi bevált módszerrel is meg lehet boldogulni, itt nem kell számításokat végezni.

A kapott adatok ábrázolása

Minden számítás ára az Ön bizalma abban, hogy saját pénzügyi költségei megfelelőek az államtól kapott hőre. Bár a végén még mindig nem fogja megérteni, mi a Gcal a fűtésben. Kéz a szívünkön, mondjuk úgy, hogy sok szempontból ez az önérzetünk és az élethez való hozzáállásunk értéke. Némi alap "számokban", persze, meg kell, hogy legyen a fejedben. És ez abban fejeződik ki, amit jó normának tartanak, amikor a képletei havi 3 gcal-t adnak egy 200 négyzetméteres lakásra. Tehát ha 7 hónapig tart fűtési szezon- 21 cal.

De mindezt a mennyiséget meglehetősen nehéz elképzelni „zuhany alatt”, amikor valóban szükség van melegre. Mindezek a képletek és még az általuk helyesen adott eredmények sem melegítenek fel. Nem fogják elmagyarázni neked, hogy miért van még havi 4 Gcal mellett is meleg. És a szomszédnak csak 2 Gcal van, de nem dicsekszik, és folyamatosan nyitva tartja az ablakot.

Erre csak egy válasz lehet: a hangulatát a körülötte lévők melege is felmelegíti, és nincs kihez bújni, pedig „tele van a szoba emberekkel”. Reggel 6-kor kel és bármilyen időben fut edzeni, te meg a végsőkig fekszel a takaró alatt. Melegítsd fel magad belülről, akassz ki egy fotót a családról a falra - mindezt nyáron fürdőruhában a forosi strandon, nézd meg gyakrabban a videót az utolsó Ai-Petri feljutásról - mindenki meztelen, meleg van, aztán kint párszáz kalóriából sem fogsz hiányt érezni.

HŐENERGIÁK SZÁMÍTÁSA!

Amikor elkezdi megérteni a hőenergia számításának kérdését, ez olyan bonyolultnak tűnik, hogy azt feltételezi, hogy csak egy akadémikus érti meg ezeket a számításokat, majd a lakás- és kommunális szolgáltatásokra specializálódott (valószínűleg ez nem történik meg). De ha megszokja a kifejezéseket, és megszokja ennek a kérdésnek a lényegét, minden letisztul, és kevésbé lesz ijesztő.

Van olyan vélemény, hogy a posztszovjet térben, mint mindig, eltérünk a bolygó többi részétől, és a hőenergiát ahelyett, hogy joule-ban (J) számolnánk, a régóta fennálló, nem rendszeres kalória mértékegységekben vesszük figyelembe. vagy inkább a kalóriákból származó hőenergia mértékegységében - gigakalóriában ( Gcal). Ez lényegében ugyanaz, csak plusz kilenc nullával (109 kalóriával).

Tekintettel arra, hogy a különböző tevékenységi területeken különböző hőmérsékleteket vesznek a víz referenciahőmérsékletének, a joule-ban (J) kifejezett kalóriát többféleképpen definiálják.
1 nyugalom = 4,1868 J (1 J ≈ 0,2388459 kcal) Nemzetközi kalória, 1956.
1 cal = 4,184 J (1 J = 0,23901 cal) Termokémiai kalória.
1 cal15 = 4,18580 J (1 J = 0,23890 cal15) Kalória 15 °C-on.

A Joule egység (J) az energia mértékegysége a CI rendszerben.
Úgy definiáljuk, mint egy Newton erő munkája 1 méter távolságra, ebből következik, hogy 1 J = 1 N * m = 1 kg * m ** 2 / sec ** 2. Ez viszont összefügg a tömegegység kilogrammban (kg), a hosszúság méterben (m) és az idő másodpercben (sec) meghatározásával a CI rendszerben.
Egy J = 0,239 kalória, egy GJ = 0,239 Gcal és egy gigakalória = 4,186 GJ.

Manapság, amint az emberiség gyönyörű felében nagyobb mértékben ismeretes, az élelmiszerek energiaértékét (kalóriatartalmát) szokás mérni - Kcal kalóriában. Az egész világ már régóta elfelejtette a Gcal használatát a hőenergetikai, fűtési rendszerek, közművek kiértékelésére, és mi kitartóan továbbra is így számolunk.

De bárhogy is legyen, innen megjelenik egy másik származtatott mértékegység Gcal / óra (gigakalória per óra). Ezt követően egy óra alatt egy vagy másik berendezés vagy hűtőközeg által felhasznált vagy termelt hőenergia mennyiségét jellemzi. Gcal / óra értékként a hőteljesítménynek felel meg, de erre még nincs szükségünk.

A probléma jobb megértése érdekében vessünk egy pillantást néhány további mértékegységre, és végezzünk egyszerű számtani számításokat.

Még egyszer, tehát a megértés megszilárdítása érdekében. Egy kalória egyenlő 1 kalóriával, egy kilokalória 1000 kalóriával, egy megakalória 1 000 000 kalóriával, egy gigakalória 1 000 000 000 (1 × 109 kalória)

Egy kalória annyi hőt szabadít fel, amennyi egy gramm víz egy Celsius-fokkal való felmelegítéséhez szükséges egy atmoszféra nyomáson (a nyomást egyelőre kihagyjuk, bár ez az összes képlet állandó értéke és a normál légköri nyomásértéke 101,325 kPa).

Most már feltételezhetjük, hogy a Gigacalorie egyért négyzetméter teljes terület helyiségek, a térfűtéshez felhasznált hőenergia mennyisége. És az elmondottak megerősítéseként ezt a mértékegységet a „Számításokhoz használható közszolgáltatások nyújtásának szabályai” határozták meg.

Más szóval, egy gigakalória (Gcal) ezer köbméter vizet melegít fel Celsius-fokon, vagyis körülbelül 16,7 köbméter vizet 60 Celsius-fokon (1000/60=16,666667).

Ez az információ hasznos lehet a melegvízmérők (HWP) teljesítményének értékelésekor.

A hőmennyiségmérők Gcal mértékegységben, vagy ritkán megajoule-ban tartják nyilván. Ismeretes, hogy az áramtermelő vállalatok számításaikban Gcal-t használnak.

Minden tüzelőanyag az égés során saját hőátadási mutatókkal rendelkezik ennek a tüzelőanyagnak egy bizonyos mennyiségére, az ún fűtőértéke a szilárd és folyékony tüzelőanyagokat Kcal/kg-ban mérik. Ha érdekel, nézz a neten, de példaként elmondom, hogy a számításokhoz hagyományos üzemanyagot használnak, amelynek fűtőértéke 7 Gcal 1 tonna üzemanyagra vonatkoztatva. földgáz- 8,4 Gcal 1 ezer köbméter gázra.

Ha mindezeket a jelentéseket megtanulta, a lakás elhagyása nélkül is megpróbálhatjuk ellenőrizni az energiatársaságot vagy hőterrorista szomszédainkat!

Hogyan ellenőrizhet mindenkit anélkül, hogy elhagyná a lakást?

Ezen információk forrása szerint, ha mindezeket a számításokat helyesen tudja elvégezni, akkor az Ön számai alapján ellenőrizheti az energiatársaságot, és az üzemeltető szervezeténél vagy társasházainál is beadhatja az újraszámítást igénylő igényt.

Próbáljuk meg ezt a fórumon kapott adatok felhasználásával a következő webhelycímen: gro-za.pp.ua/forum/index.php?topic=4436.0

Tehát még néhány szám az "asszimilációhoz":

Kilowattóra. Főleg a villamosenergia-számításoknál használják (villanyórákban). A teljesítmény mértékegységéből származik, amelyet Wattnak (W) neveznek, és egyenlő 1 J 1 másodpercig felhasznált energiájával.

Például egy 60 W-os villanykörte 60 Wg = 0,060 kWh energiát fogyaszt 1 órán keresztül. Vagy joule-ban és kilokalóriában: 1 kWh = 3600 kJ = 860,4 kilokalória = 0,8604 megakalória; 1 gigakalória = 1162,25 KWh = 1,16225 MWh (megawattóra); 1 MWh = 0,8604 Gcal. A watt teljesítmény mértékegységét a fűtőberendezések (hőradiátorok) hőátadásának értékelésére használják.

Tehát hogyan használhatók fel ezek az információk a távhőfogyasztó javára?

Ehhez további adatokat kell asszimilálnunk. Alább javasolt referencia Információk kétféle radiátor hőátadásáról.
Ha a radiátor típusa nem tartozik e kettő közé, akkor nincs szerencséje, így ha "szerencséje" van, megtalálja részletes információk a fűtőtest típusáról a neten vagy néhány referenciakönyvben.

ÍGY, AZ ELSŐ TÍPUSÚ RADIÁTOR. Az olasz Fondital cég Calidor típusú alumínium radiátorának névleges hőteljesítménye (EN 442-2 szerint) Q=194 W Dt=(Trad-Tpov)=60 Celsius fokon, ahol Trad a víz átlagos hőmérséklete. a radiátorban a Tpov a helyiség levegő hőmérséklete. Trad egyenlő a vízhőmérséklet különbségével a radiátor bemeneténél és kimeneténél. Egycsöves hűtőfolyadék-ellátás esetén ez a különbség gyakorlatilag megegyezik a bemeneti hőmérséklettel. Más értékeknél Dt a hőátadási érték, amelyet a K = ((Dt / 60)) ^ n korrekciós tényezővel veszünk, de ^ - hatványozási művelet, n = 1,35.

Példa: a radiátor hőmérséklete 45 fok, a levegő hőmérséklete 20 fok. Ezután K \u003d ((45-20) / 60) ^ 1,35 \u003d 0,3067 és Q \u003d 194 x 0,3067 \u003d 59,5 W - háromszor kisebb, mint a névleges érték!

MÁSODIK TÍPUSÚ RADIÁTOR. A leggyakoribb fűtési radiátor az öntöttvas MS-140M4 500-0,9. A referenciakönyvek a hősugárzás erejét jelzik öntöttvas szakasz MS-140 160-180 W mennyiségben 90 °C-os hűtőfolyadék hőmérsékleten. Ez a hőátadás azonban csak ideális (laboratóriumi) körülmények között érhető el való élet nem elérhető. Mivel a sugárzási teljesítmény jelentősen függ a hőmérséklettől, így az öntöttvas rész tényleges hőátadása 60 °C-on nem haladja meg a 80 W-ot, 45 °C-on pedig körülbelül 40 W-ot. A felmelegített víz áramlása a ház rendszeréből a öntöttvas akkumulátor véletlenszerűen történik. Ahhoz, hogy a teljes radiátor átlaghőmérséklete 60°C legyen, gondoskodni kell legalább 75°C hőmérsékletű vízellátásról, majd a kb. 45°C hőmérsékletű víz áramlik a " Visszatérés". Számolja ki, milyen erősnek kell lennie egy hőcserélőnek, hogy egy tonna vizet 75 ° C-os hőmérsékletre melegítsen. Figyelembe kell venni, hogy tíz fokot vastagon töltenek fém csövek amelyek a házhoz vezetnek. Ezért lift egység(hőcserélő) 85...90°C-ot adjon és a lehetséges szélén dolgozzon. Hőmérséklet biztosítása öntöttvas radiátor A 90°C-os víz (nem gőz) fűtési rendszerek lehetetlenek és nem biztonságosak – 70°C-on megéghet.
Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a radiátoron lévő függönyök a hőátadás 10-18%-os csökkenéséhez vezetnek, az öntöttvas radiátor területe, a bevonat olajfesték 13%-kal csökkenti a hőátadást, a cinkfehér bevonat pedig 2,5%-kal növeli a hőátadást.

A lakásfűtési radiátorok bemeneteinél a hőhordozó tényleges hőmérsékletére vonatkozó adatok, a hősugárzó egy szakaszának névleges hőmérsékleten történő hőátadási adatai (W-ban) birtokában kiszámolja a tényleges hőátadást az aktuális hőmérsékleten. a hőhordozó. A kapott adatokat megszorozzuk azon idő másodperceinek számával, amely alatt a mérések/számítások eredményei megtörténtek. Adja meg a hőenergia mennyiségét Joule-ban. Átalakítás gigakalóriákra.

Ezek után levonod a következtetést, hogy kinek és mennyivel tartozik. Ha eladósodott, akkor a ház egyenlegtulajdonosánál nyújtson be igényt újraszámítási kérelemmel.

PÉLDA:
Legyen a CH radiátor egy része ténylegesen 30 wattot. Legyen a lakás alapterülete 84 nm. A fenti ajánlás szerint 1 négyzetméterenként 1 rész legyen, vagyis minden, amire szüksége van, 84 szekció, vagy 6 radiátor, egyenként 14 szekció. Egy radiátor teljesítménye 30x14 = 420 W = 0,42 kW. Napközben egy radiátor 0,42x24 = 10,08 kWh hőenergiát, 6 radiátor pedig 10,08x6 = 60,48 kWh hőenergiát ad. Egy hónapra 60,48x30 \u003d 1814,4 kWh-t kapunk. Gigakalóriákra fordítjuk: (1814,4 / 1000) = 1,8144 Mvtg. x 0,8604 = 1,56 Gcal. A fűtött szezon 6 hónapig tart, ebből 5 hónapig többé-kevésbé teljes fűtés szükséges, mert április első felében már meleg az idő. És október második fele is fagymentes. Így a megjelölt paraméterekkel 1,56 x 5 \u003d 7,8 Gcal lesz. a szokásos 0,147 Gcal/nm x 84 nm = 12,348 Gcal helyett. Ez azt jelenti, hogy a hőenergia normál mennyiségének csak 100% x 7,8 / 12,348 = 63% -át kapta meg, és 37% többlet felhalmozott forrás a központi fűtésre.

Remélem mindenki mindent ért, és ha nem tiszta, akkor nem az én hibám!

Bárhogy is legyen, úgy gondolom, hogy már készen állunk beszélgetésünk fő részére.

1.
2.
3.
4.

Gyakran az egyik probléma, amellyel a fogyasztók mind a magánépületekben, mind a lakóházakban szembesülnek, az, hogy a lakás fűtése során nyert hőenergia-fogyasztás nagyon nagy. Annak érdekében, hogy ne kelljen túlfizetni a túlzott hőért, és pénzt takarítson meg, pontosan meg kell határoznia, hogyan kell kiszámítani a fűtési hőmennyiséget. Ennek megoldásában a szokásos számítások segítenek, amelyek segítségével kiderül, milyen térfogatú legyen a radiátorokba belépő hő. Erről lesz szó a továbbiakban.

A Gcal-számítások elvégzésének általános elvei

A fűtési kW kiszámítása speciális számítások elvégzésével jár, amelyek sorrendjét speciális szabályozza előírások. Értük a felelősség a kommunális szervezeteket terheli, amelyek segíthetnek ennek a munkának a végrehajtásában, és választ tudnak adni a fűtési Gcal kiszámítására és a Gcal megfejtésére.

Természetesen egy ilyen probléma teljesen kiküszöbölhető, ha a nappaliban van melegvízmérő, mivel ebben a készülékben már vannak előre beállított értékek, amelyek a kapott hőt jelzik. Ezeket az eredményeket megszorozva a megállapított tarifával divatos az elfogyasztott hő végső paraméterének meghatározása.

A számítások sorrendje az elfogyasztott hő számításakor

Ilyen eszköz, például melegvízmérő hiányában a fűtési hő kiszámításának képletének a következőnek kell lennie: Q \u003d V * (T1 - T2) / 1000. A változók ebben az esetben olyan értékeket jelenítenek meg, mint:
  • Q ebben az esetben a hőenergia teljes mennyisége;
  • V a melegvíz-fogyasztás mutatója, amelyet tonnában vagy köbméterben mérnek;
  • T1- hőmérsékleti paraméter forró víz (a szokásos Celsius fokban mérve). Ebben az esetben célszerűbb lenne egy bizonyos üzemi nyomásra jellemző hőmérsékletet figyelembe venni. Ennek a mutatónak különleges neve van - entalpia. A szükséges érzékelő hiányában azonban az entalpiához a lehető legközelebb eső hőmérsékletet vehetjük alapul. Általában átlagos értéke 60 és 65 ° C között változik;
  • Ebben a képletben a T2 a hideg víz hőmérsékleti mutatója, amelyet szintén Celsius-fokban mérnek. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a csővezetékhez jutva hideg víz nagyon problémás, az ilyen értékeket állandó értékek határozzák meg, amelyek attól függően változnak időjárási viszonyok otthonon kívül. Például be téli időszámításévben, azaz a fűtési szezon magasságában ez az érték 5 ° C, és nyáron, amikor a fűtőkör ki van kapcsolva - 15 ° C;
  • Az 1000 egy gyakori tényező, amivel gigakalóriában lehet megkapni az eredményt, ami pontosabb, és nem a normál kalóriákban. Lásd még: "A fűtési hő kiszámítása - módszerek, képletek".

A fűtéshez zárt rendszerben a Gcal kiszámítása, amely kényelmesebb a működéshez, kissé eltérő módon történjen. A térfűtés kiszámításának képlete zárt rendszer a következő: Q = ((V1 * (T1 - T)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000.

Ebben az esetben:

  • Q azonos mennyiségű hőenergia;
  • V1 a hűtőfolyadék áramlásának paramétere az ellátó csőben (mind a közönséges víz, mind a gőz hőforrásként működhet);
  • V2 a vízáramlás térfogata a kimeneti csővezetékben;
  • T1 - hőmérsékleti érték a hőhordozó ellátó csőben;
  • T2 - kimeneti hőmérséklet-jelző;
  • T a hideg víz hőmérsékleti paramétere.
Azt mondhatjuk, hogy a fűtési hőenergia számítása ebben az esetben két értéktől függ: az első a rendszerbe belépő hőt jeleníti meg kalóriában mérve, a második pedig a hőparaméter, amikor a hűtőfolyadékot a visszatérő vezetéken keresztül eltávolítják. .

A hőmennyiség kiszámításának egyéb módjai

A fűtési rendszerbe belépő hőmennyiség kiszámítása más módon is lehetséges.

A fűtés számítási képlete ebben az esetben kissé eltérhet a fentitől, és két lehetőség közül választhat:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Ezekben a képletekben a változók összes értéke megegyezik az előzővel.

Ez alapján nyugodtan kijelenthető, hogy a fűtés kilowattszámítása saját kezűleg is elvégezhető saját magadtól. Ne felejtse el azonban konzultálni a lakások hőellátásáért felelős speciális szervezetekkel, mivel ezek elvei és számítási rendszere teljesen eltérő lehet, és teljesen más intézkedéscsomagból áll.

Miután úgy döntött, hogy megtervezi az úgynevezett „meleg padló” rendszerét egy magánházban, fel kell készülnie arra a tényre, hogy a hőmennyiség kiszámításának eljárása sokkal nehezebb lesz, mivel ebben az esetben szükséges. hogy ne csak a fűtőkör jellemzőit vegyék figyelembe, hanem biztosítsák a paramétereket is elektromos hálózat ahonnan a padlót fűtik. Ugyanakkor az ellenőrzésért felelős szervezetek olyan szerelési munkák, teljesen más lesz.

Sok házigazda gyakran szembesül az átvitel problémájával a megfelelő mennyiséget kilokalóriát kilowattra, ami annak köszönhető, hogy a „Ci” nemzetközi rendszerben számos segédeszköz használ mérési egységeket. Itt emlékeznie kell arra, hogy a kilokalóriákat kilowattra konvertáló együttható 850 lesz, azaz egyszerűbben 1 kW 850 kcal. Ez a számítási eljárás sokkal egyszerűbb, mivel nem lesz nehéz kiszámítani a szükséges mennyiségű gigakalóriát - a "giga" előtag "milliót" jelent, tehát 1 gigakalória - 1 millió kalória.

A számítási hibák elkerülése érdekében fontos megjegyezni, hogy abszolút minden modernnél van néhány hiba, és gyakran elfogadható határokon belül. Egy ilyen hiba kiszámítása önállóan is elvégezhető a következő képlet segítségével: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, ahol R a hiba, V1 és V2 a vízáramlás paraméterei a rendszerben már fentebb említettük, és 100 - együttható, amely a kapott érték százalékos átalakításáért felelős.

Az üzemeltetési szabványoknak megfelelően a megengedett legnagyobb hiba 2% lehet, de általában ez a szám a modern eszközökben nem haladja meg az 1% -ot.

Az összes számítás összesen

A hőenergia-fogyasztás helyesen elvégzett számítása garantálja a fűtésre fordított pénzügyi források gazdaságos ráfordítását. Példaként egy átlagértékre megjegyezhető, hogy egy 200 m² alapterületű lakóépület fűtésekor a fenti számítási képletek szerint a hőmennyiség körülbelül havi 3 Gcal lesz. Így, figyelembe véve azt a tényt, hogy a normál fűtési szezon hat hónapig tart, akkor hat hónapig a fogyasztás mennyisége 18 Gcal lesz.
Természetesen a hő számítására vonatkozó összes intézkedés sokkal kényelmesebb és könnyebben végrehajtható magánépületekben, mint a központi fűtési rendszerrel rendelkező lakóházakban, ahol az egyszerű berendezések nem nélkülözhetők. Lásd még: "Hogyan számítják ki a fűtést egy társasházban - szabályok és számítási képletek".

Így elmondhatjuk, hogy az adott helyiség hőenergia-fogyasztásának meghatározására szolgáló összes számítás önmagában is elvégezhető (lásd még: ""). Csak az a fontos, hogy az adatokat a lehető legpontosabban, vagyis speciálisan erre a célra kialakított matematikai képletek alapján számolják ki, és minden eljárást egyeztetni kell az ilyen események lebonyolítását ellenőrző szakhatóságokkal. Segítség is nyújtható a számításokhoz profi kézművesek rendszeresen részt vesz ilyen munkában, és különféle videoanyagok állnak rendelkezésre, amelyek részletesen leírják a teljes számítási folyamatot, valamint a mintákról készült fényképek fűtési rendszerekés kapcsolási rajzok.

Kezdjük a „munka” és a „hatalom” fogalmával. A munka annak a belső energiának a része, amelyet egy személy vagy gép egy bizonyos időtartam alatt elhasznál. Az ilyen munka során egy személy vagy gép felmelegszik, és hőt bocsát ki. Ezért mind a belső energiát, mind a felszabaduló vagy elnyelt hő mennyiségét, valamint a munkát ugyanabban a mértékegységben mérik - joule-ban (J), kilojoule-ban (kJ) vagy megajoule-ban (MJ).

Minél gyorsabban megy végbe a munka vagy szabadul fel hő, annál több belső energia. Ennek az intenzitásnak a mértéke a hatalom, wattban mérve(W), kilowatt (kW), megawatt (MW) és gigawatt (GW). A teljesítmény az időegység alatt végzett munka (akár a motor, akár a munka elektromos áram). A hőteljesítmény a kazánban a tüzelőanyag (gáz, fűtőolaj) elégetése során egységnyi idő alatt a hűtőközegnek (víz, olaj) átadott hőmennyiség.

A kalóriát már 1772-ben bevezették Johann Wilke svéd kísérleti fizikus mint hőegység. Jelenleg a kalória többszörösét - gigakalóriát (Gcal) - aktívan használják az élet olyan területein, mint a közművek, a fűtési rendszerek és a hőenergia. Származékát is használják - gigakalória óránként (Gcal / h), amely jellemzi az egyik vagy másik berendezés hőkibocsátásának vagy hőelnyelésének sebességét. Most próbáljuk kiszámolni, hogy egy kalória mennyivel egyenlő.

Még az iskolában, a fizika órákon azt tanították nekünk, hogy bármilyen anyag felmelegítéséhez bizonyos mennyiségű hőt kell adni. Volt még egy Q = c * m * ∆t képlet is, ahol Q ismeretlen mennyiségű hőt jelent, m a felmelegített anyag tömege, c ennek az anyagnak a fajhője, és ∆t a hőmérséklet különbség amelyet az anyagot felmelegítenek. Tehát a kalóriát a hőmennyiség rendszeren kívüli egységének nevezik, amelyet úgy definiálnak, mint "1 gramm víz 1 Celsius-fokkal történő felmelegítésére fordított hőmennyiség 101325 Pa légköri nyomáson".

Mivel a hőt joule-ban mérjük, a fenti képlet segítségével megtudjuk mi az 1 kalória (cal) joule-ban. Ehhez vegye ki az értéket a fizika referenciakönyvéből fajlagos hő víz normál körülmények között (légköri nyomás p=101325 Pa, hőmérséklet t=20°C): c=4183 J/(kg*°C). Ekkor egy kalória egyenlő lesz:

  • 1 cal = 4183 [J / (kg * ° C)] * 0,001 kg * 1 ° C \u003d 4,183 J.

A kalóriaérték azonban függ a fűtési hőmérséklettől, így értéke nem állandó. Gyakorlati célokra az úgynevezett nemzetközi kalóriát vagy egyszerűen kalóriát használjuk, amely 4,1868 J.

1. feljegyzés

  • 1 cal = 4,1868 J, 1 kcal = 1000 cal, 1 Gcal = 1 milliárd cal = 4186800000 J = 4186,8 MJ;
  • 1 J = 0,2388 cal, 1 MJ = 1 millió J = 238845,8966 cal = 238,8459 kcal;
  • 1 Gcal/h=277777,7778 cal/s=277,7778 kcal/s=1163000 J/s=1,163 MJ/s.

gigakalória vagy kilowatt

Végezetül nézzük meg, mi a különbség ezek között a mértékegységek között. Tegyük fel, hogy van egy fűtőberendezésünk, például egy vízforraló. Vegyünk 1 liter hideg csapvizet (t1=15°C hőmérséklet) és forraljuk fel (t2=100°C hőmérsékletre melegítjük). Elektromos energia vízforraló - P=1,5 kW. Mennyi hőt nyel el a víz? Ennek kiderítésére az ismert képletet alkalmazzuk, figyelembe véve, hogy 1 liter víz tömege m=1 kg: Q=4183 [J/(kg*°C)]*1 kg*(100°С-15 °С)= 355555 J = 84922,8528 cal≈85 kcal.

Mennyi idő alatt forr fel a vízforraló? Hagyja, hogy az elektromos áram teljes energiája menjen a víz melegítésére. Ezután az energiamérleg segítségével megkeressük az ismeretlen időt: "A vízforraló által fogyasztott energia megegyezik a víz által elnyelt energiával (veszteségek figyelembevétele nélkül)". A vízforraló által a τ idő alatt fogyasztott energia egyenlő P*τ-val. A víz által elnyelt energia egyenlő Q-val. Ekkor a mérleg alapján P*τ=Q-t kapunk. Innentől kezdve a vízforraló fűtési ideje: τ=Q/P=355555 J/1500 W≈237 s≈4 perc. A vízforraló által egységnyi idő alatt a víznek átadott hőmennyiség a hőteljesítmény. Esetünkben Q/τ=84922,8528 cal/237 s≈358 cal/s=0,0012888 Gcal/h.

Ily módon kW és Gcal/h teljesítményegységek, Gcal és MJ pedig a hő és az energia mértékegységei. Hogyan alkalmazhatók az ilyen számítások a gyakorlatban? Ha a fűtés fizetéséről bizonylatot kapunk, akkor azt a hőt fizetjük, amelyet az ellátó szervezet csövön keresztül szállít nekünk. Ezt a hőt gigakalóriában, azaz az elszámolási időszakban általunk fogyasztott hőmennyiségben vesszük figyelembe. Ezt a mértékegységet át kell váltani joule-ra? Természetesen nem, mert csak meghatározott számú gigakalóriáért fizetünk.

Gyakran azonban szükséges bizonyos fűtőberendezések kiválasztása egy házhoz vagy lakáshoz, például légkondicionáló, radiátor, kazán vagy gázkazán. Ezzel kapcsolatban előre tudni kell a helyiség fűtéséhez szükséges hőteljesítményt. Ennek a teljesítménynek a ismeretében kiválaszthatja a megfelelő eszközt. Megadható kW-ban és Gcal / h-ban, valamint BTU / h mértékegységben (British Thermal Unit - British Thermal Unit, h - óra). A következő megjegyzés segít a kW-ból Gcal/h-ra, a kW-ból BTU/h-ra, a Gcal-ból kWh-ra és a BTU-t kWh-ra konvertálni.

2. feljegyzés

  • egy W=egy J/s=0,2388459 cal/s=859,8452 cal/h=0,8598 kcal/óra;
  • egy kW = egy kJ/s = 1000 J/s = 238,8459 cal/s = 859845,2279 cal/h = 0,00085984523 Gcal/h;
  • egy MW=egy MJ/s=egymillió J/s=1000 kW=238845,8966 cal/s=0,85984523 Gcal/h;
  • egy Gcal/h=egymilliárd cal/h=1163000 W=1163 kW=1,163 MW=3968156 BTU/h;
  • egy BTU/óra=0,2931 W=0,0700017 cal/s=252,0062 cal/h=0,2520062 kcal/óra;
  • egy W=3,412 BTU/h, egy kW=3412 BTU/h, egy MW=3412000 BTU/h.

Hogyan definiálható a BTU/h mértékegység és mire használják? 1 BTU a hőmennyiség 1 font víz felmelegítéséhez 1° Fahrenheit (°F). Ezt a mértékegységet főként a berendezések, például a klímaberendezések hőteljesítményének jelzésére használják.

Számítási példák

Itt elérkeztünk a legfontosabbhoz. Hogyan lehet egyik értéket a másikra konvertálni a fenti arányok használatával? Nem minden olyan nehéz. Nézzük ezt példákkal.

1. példa

A réz hőteljesítménye - 30 kW. Mennyi ennek egyenértékű teljesítménye, Gcal/h-ban kifejezve?

Megoldás. Mivel 1 kW = 0,00085984523 Gcal / h, majd 30 kW = 30 * 0,00085984523 Gcal / h \u003d 0,0257953569 Gcal / h.

2. példa

Becslések szerint egy iroda hűtéséhez legalább 2,5 kW teljesítményű klímaberendezés szükséges. A vásárláshoz 8000 BTU / h kapacitású klímaberendezést választottak. Elegendő a légkondicionáló teljesítménye az iroda hűtéséhez?

Megoldás. Mivel 1 BTU/h=0,2931 W, majd 8000 BTU/h=2344,8 W=2,3448 kW. Ez az érték kisebb, mint a számított 2,5 kW-os érték, ezért a kiválasztott klímaberendezés nem alkalmas beépítésre.

3. példa

A hőszolgáltató szervezet havonta 0,9 Gcal hőt szolgáltatott. Milyen teljesítményű radiátort kell beépíteni, hogy havonta ugyanannyi hőt adjon?

Megoldás. Tételezzük fel, hogy egy hónapon keresztül (30 nap) egyenletesen áramlott a házba, így a kazánház által szolgáltatott hőteljesítményt úgy kaphatjuk meg, hogy a teljes hőmennyiséget elosztjuk a havi órák számával: P = 0,9 Gcal / (30 * 24 óra) \u003d 0,00125 Gcal / h. Ez a kilowattban kifejezett teljesítmény P = 1163 kW * 0,00125 \u003d 1,45375 kW.

Nem kapott választ a kérdésére? Javasolj témát a szerzőknek.

Betöltés...Betöltés...