Berapa kW dalam gkal. Satuan pengukuran energi, daya dan penggunaannya yang benar

Setiap orang, setidaknya secara tidak langsung, akrab dengan konsep seperti "kalori". Apa itu dan mengapa itu dibutuhkan? Apa sebenarnya artinya? Pertanyaan seperti itu muncul, terutama jika Anda perlu menaikkannya ke kilokalori, megakalori, atau gigakalori, atau mengubahnya ke nilai lain, seperti Gcal ke kW.

Apa itu kalori?

Kalori tidak termasuk dalam sistem pengukuran nilai metrik internasional, tetapi konsep ini banyak digunakan untuk merujuk pada jumlah energi yang dilepaskan. Ini menunjukkan berapa banyak energi yang harus dikeluarkan untuk memanaskan 1 g air sehingga volume ini meningkatkan suhu sebesar 1 ° C dalam kondisi standar.

Ada 3 sebutan yang diterima secara umum, yang masing-masing digunakan tergantung pada areanya:

  • Nilai internasional kalori, yang sama dengan 4,1868 J (Joule), dan dilambangkan sebagai "kal" dalam Federasi Rusia dan kal, di dunia;
  • Dalam termokimia - nilai relatif kira-kira sama dengan 4,1840 J dengan penunjukan Rusia kal dan dunia satu - kal;
  • Indikator kalori 15 derajat sama dengan sekitar 4,1855 J, yang dikenal di Rusia sebagai "kal 15", dan di dunia - kal 15.

Awalnya, kalori digunakan untuk menemukan jumlah panas yang dilepaskan selama pembangkitan energi dari bahan bakar. Selanjutnya, nilai ini mulai digunakan untuk menghitung jumlah energi yang dikeluarkan oleh seorang atlet saat melakukan apa saja aktivitas fisik, karena hukum fisika yang sama berlaku dalam tindakan ini.

Karena bahan bakar diperlukan untuk melepaskan panas, maka, dengan analogi dengan rekayasa tenaga panas dalam kehidupan sederhana, tubuh juga membutuhkan "pengisian bahan bakar" untuk menghasilkan energi - makanan yang dikonsumsi orang secara teratur.

Seseorang menerima sejumlah kalori, tergantung pada produk apa yang dia konsumsi.

Semakin banyak kalori berupa makanan yang diterima seseorang maka semakin banyak pula energi yang diperolehnya untuk berolahraga. Namun, orang tidak selalu mengonsumsi jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mempertahankannya proses kehidupan organisme dalam norma dan kinerja aktivitas fisik. Akibatnya, beberapa menurunkan berat badan (dengan defisit kalori), sementara yang lain menambah berat badan.

Kalori adalah jumlah energi yang diterima seseorang sebagai akibat dari penyerapan suatu produk tertentu.

Berdasarkan teori ini, banyak prinsip diet dan aturan dibangun. makan sehat. Jumlah optimal energi dan makronutrien yang dibutuhkan seseorang per hari dapat dihitung sesuai dengan formula ahli gizi terkenal (Harris-Benedict, Mifflin-San Geor), menggunakan parameter standar:

  • Usia;
  • Pertumbuhan;
  • Contoh kegiatan sehari-hari;
  • Gaya hidup.

Data ini dapat digunakan dengan mengubahnya sendiri - untuk penurunan berat badan tanpa rasa sakit, cukup untuk membuat defisit 15-20% dari konten kalori harian, dan untuk penambahan berat badan yang sehat - surplus serupa.

Apa itu gigakalori dan berapa banyak kalori yang dikandungnya?

Konsep Gigakalori paling sering ditemukan dalam dokumen di bidang teknik tenaga termal. Nilai ini dapat ditemukan dalam tanda terima, pemberitahuan, pembayaran untuk pemanas dan air panas.

Artinya sama dengan kalori, tetapi dalam volume yang lebih besar, sebagaimana dibuktikan dengan awalan "Giga". Gcal menentukan bahwa nilai asli dikalikan dengan 10 9 . pembicaraan bahasa sederhana: 1 Gigakalori - 1 miliar kalori.

Seperti kalori, gigakalori tidak termasuk dalam sistem metrik kuantitas fisik.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan nilai sebagai contoh:

Kebutuhan untuk menggunakan Gcal disebabkan oleh fakta bahwa ketika memanaskan volume air yang dibutuhkan untuk pemanasan dan kebutuhan rumah tangga penduduk, bahkan 1 bangunan tempat tinggal melepaskan sejumlah besar energi. Penulisan angka yang menunjukkannya dalam dokumen dalam format kalori terlalu panjang dan merepotkan.

Nilai seperti gigakalori dapat ditemukan di dokumen pembayaran untuk pemanasan

Orang dapat membayangkan berapa banyak energi yang dihabiskan selama musim pemanasan dalam skala industri: saat memanaskan seperempat, distrik, kota, negara.

Gcal dan Gcal/h: apa bedanya?

Jika perlu untuk menghitung pembayaran oleh konsumen untuk layanan tenaga panas negara (pemanas rumah, air panas), nilai seperti Gcal / jam digunakan. Ini menunjukkan referensi waktu - berapa banyak Gigakalori yang dikonsumsi selama pemanasan untuk jangka waktu tertentu. Kadang-kadang juga diganti dengan Gcal / m 3 (berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mentransfer panas ke satu meter kubik air).

Q=V*(T1 – T2)/1000, di mana

  • V adalah volume konsumsi cairan dalam meter kubik/ton;
  • T1 adalah suhu cairan panas yang masuk, yang diukur dalam derajat Celcius;
  • T2 adalah suhu cairan dingin yang masuk, dengan analogi dengan indikator sebelumnya;
  • 1000 adalah koefisien tambahan yang menyederhanakan perhitungan dengan menghilangkan angka di digit kesepuluh (secara otomatis mengubah kkal ke Gkal).

Formula ini sering digunakan untuk membangun prinsip pengoperasian pengukur panas di apartemen, rumah, atau perusahaan pribadi. Tindakan ini diperlukan dengan peningkatan tajam dalam biaya utilitas ini, terutama jika perhitungan digeneralisasikan berdasarkan luas / volume ruangan yang dipanaskan.

Jika sistem tipe tertutup dipasang di dalam ruangan (cairan panas dituangkan ke dalamnya sekali tanpa pasokan air tambahan), rumusnya dimodifikasi:

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

  • Q adalah jumlah energi panas;
  • V1 adalah volume zat termal yang dikonsumsi (air / gas) dalam pipa yang melaluinya ia memasuki sistem;
  • V2 adalah volume zat termal dalam pipa yang melaluinya ia kembali;
  • T1 - suhu dalam derajat Celcius dalam pipa di saluran masuk;
  • T2 - suhu dalam derajat Arahkan ke pipa di outlet;
  • T - suhu air dingin;
  • 1000 adalah koefisien tambahan.

Formula ini didasarkan pada perbedaan antara nilai pada saluran masuk dan keluar cairan pendingin di dalam ruangan.

Bergantung pada penggunaan sumber energi tertentu, serta jenis zat termal (air, gas), rumus perhitungan alternatif juga digunakan:

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

Selain itu, rumus berubah jika perangkat listrik disertakan dalam sistem (misalnya pemanas di bawah lantai).

Bagaimana Gcal untuk air panas dan pemanas dihitung

Pemanasan dihitung menggunakan rumus yang mirip dengan rumus untuk mencari Gkal/jam.

Formula perkiraan untuk menghitung pembayaran untuk air hangat di tempat tinggal:

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

Jumlah yang digunakan:

  • P i gv - nilai yang diinginkan;
  • V i gv - volume konsumsi air panas untuk jangka waktu tertentu;
  • T x gv - biaya tarif yang ditetapkan untuk pasokan air panas;
  • V v gv - jumlah energi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak dalam pemanasan dan pasokannya ke tempat tinggal / non-perumahan;
  • V i gv - jumlah konsumsi air hangat di semua bangunan rumah tempat perhitungan dilakukan;
  • Tvgv - biaya tarif untuk energi termal.

Rumus ini tidak memperhitungkan indikator tekanan atmosfer, karena tidak secara signifikan mempengaruhi nilai akhir yang diinginkan.

Rumusnya adalah perkiraan dan tidak cocok untuk perhitungan sendiri tanpa konsultasi sebelumnya. Sebelum menggunakannya, Anda harus menghubungi utilitas lokal untuk klarifikasi dan penyesuaian - mungkin mereka menggunakan parameter dan formula lain untuk perhitungan.

Perhitungan jumlah pembayaran pemanasan sangat penting, karena seringkali jumlah yang mengesankan tidak dibenarkan.

Hasil perhitungan tidak hanya bergantung pada nilai suhu relatif - tetapi secara langsung dipengaruhi oleh tarif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk konsumsi air panas dan pemanas ruangan.

Proses komputasi sangat disederhanakan jika Anda memasang meteran pemanas di apartemen, pintu masuk, atau bangunan tempat tinggal.

Harus diingat bahwa bahkan penghitung yang paling akurat pun dapat memungkinkan kesalahan dalam perhitungan. Itu juga dapat ditentukan dengan rumus:

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

Indikator berikut digunakan dalam rumus yang disajikan:

  • E - kesalahan;
  • V1 adalah volume pasokan air panas yang dikonsumsi saat masuk;
  • V2 - konsumsi air panas di outlet;
  • 100 adalah koefisien tambahan yang mengubah hasil menjadi persentase.

Sesuai dengan persyaratan, rata-rata kesalahan alat hitung adalah sekitar 1%, dan maksimum yang diizinkan adalah 2%.

Video: contoh penghitungan biaya pemanas

Cara mengonversi Gcal ke kWh dan Gcal/h ke kW

pada berbagai perangkat bidang teknik tenaga termal menunjukkan berbagai nilai metrik. Ya, pada boiler pemanas dan pemanas sering menunjukkan kilowatt dan kilowatt per jam. Gcal lebih umum pada perangkat penghitung (counter). Perbedaan nilai mengganggu perhitungan yang benar dari nilai yang diinginkan oleh rumus.

Untuk memudahkan proses perhitungan, perlu dipelajari bagaimana menerjemahkan nilai yang satu ke nilai yang lain dan sebaliknya. Karena nilainya konstan, ini tidak sulit - 1 Gkal / jam sama dengan 1162,7907 kW.

Jika nilainya disajikan dalam megawatt, maka dapat dikonversi kembali ke Gcal / jam dengan mengalikannya dengan nilai konstanta 0,85984.

Di bawah ini adalah tabel tambahan yang memungkinkan Anda dengan cepat mengonversi nilai dari satu ke yang lain:

Penggunaan tabel-tabel ini akan sangat mempermudah proses penghitungan biaya energi panas. Selain itu, untuk menyederhanakan langkah-langkahnya, Anda dapat menggunakan salah satu konverter online yang ditawarkan di Internet yang mengonversi besaran fisika satu ke yang lain.

Perhitungan sendiri energi yang dikonsumsi dalam Gigakalori akan memungkinkan pemilik tempat tinggal / non-perumahan untuk mengendalikan biaya keperluan, serta pekerjaan pelayanan publik. Dengan bantuan perhitungan sederhana, menjadi mungkin untuk membandingkan hasilnya dengan yang serupa dalam tanda terima pembayaran yang diterima dan menghubungi otoritas terkait jika ada perbedaan dalam indikator.

Sepanjang musim panas, gosip merah dengan bulu lembut bernyanyi dan menari, dan sekarang, ketika dingin datang, Anda harus mengambil pensil di tangan Anda. Setelah semua, "pemanasan, karena tidak, dan tidak." Dan perlu untuk menyajikan setidaknya beberapa argumen dari jaringan pemanas, setelah menghitung panas yang diterima darinya, yang, bagaimanapun, itu "Dibayar".

Bila Anda perlu menandai semua "i"

Tetapi muncul pertanyaan yang cukup masuk akal: "Tetapi bagaimana menghitung apa yang tidak terlihat dan mampu melarikan diri dalam sekejap, secara harfiah melalui jendela." Anda tidak boleh putus asa dengan perjuangan dengan udara ini, ternyata ada perhitungan matematis yang cukup dapat dipahami dari kalori yang diterima untuk pemanasan.

Selain itu, semua perhitungan ini disembunyikan dalam dokumen resmi organisasi utilitas negara. Seperti biasa di lembaga-lembaga ini, ada beberapa dokumen seperti itu, tetapi yang utama adalah apa yang disebut "Aturan untuk menghitung energi panas dan pendingin". Dialah yang akan membantu memecahkan pertanyaan - bagaimana menghitung Gcal untuk pemanasan.

Sebenarnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan cukup sederhana dan tidak diperlukan perhitungan jika Anda memiliki meteran tidak hanya untuk air, tetapi juga untuk air panas. Pembacaan meteran semacam itu sudah "diisi" dengan data tentang panas yang diterima. Mengambil bacaan, Anda mengalikannya dengan tingkat biaya dan mendapatkan hasilnya.

Rumus Dasar

Situasi menjadi lebih rumit jika Anda tidak memiliki penghitung seperti itu. Maka Anda harus mengikuti rumus berikut:

Q = V * (T1 - T2) / 1000

Dalam rumus:

  • Q adalah jumlah energi panas;
  • V adalah volume konsumsi air panas dalam meter kubik atau ton;
  • T1 adalah suhu air panas dalam derajat Celcius. Lebih akurat menggunakan suhu dalam rumus, tetapi dikurangi menjadi tekanan yang sesuai, yang disebut "entalgi". Tetapi dengan tidak adanya yang lebih baik - sensor yang sesuai, kami hanya menggunakan suhu, yang mendekati entalpi. Unit pengukur panas profesional dapat menghitung entalpi dengan tepat. Seringkali suhu ini tidak tersedia untuk pengukuran, oleh karena itu, mereka dipandu oleh konstanta "dari ZhEKA", yang bisa berbeda, tetapi biasanya 60-65 derajat;
  • T2 adalah suhu air dingin dalam derajat Celcius. Suhu ini diambil dari pipa air dingin dari sistem pemanas. Konsumen, sebagai suatu peraturan, tidak memiliki akses ke pipa ini, oleh karena itu biasanya mengambil nilai yang direkomendasikan konstan tergantung pada musim pemanasan: di musim - 5 derajat; di luar musim - 15;
  • Faktor "1000" memungkinkan Anda menghilangkan 10 digit angka dan mendapatkan data dalam gigakalori (bukan hanya kalori).

Sebagai berikut dari rumus, lebih mudah menggunakan sistem pemanas tertutup, di mana volume air yang dibutuhkan sekali dituangkan dan di masa depan tidak mengalir. Tetapi dalam hal ini Anda tidak diperbolehkan menggunakan air panas dari sistem.

Penggunaan sistem tertutup membuatnya perlu sedikit memperbaiki rumus di atas, yang sudah berbentuk:

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

  • V1 adalah laju aliran pendingin di pipa pasokan, terlepas dari apakah air atau uap berfungsi sebagai pendingin;
  • V2 - aliran pendingin di pipa balik;
  • T1 adalah suhu pembawa panas di saluran masuk, di pipa pasokan;
  • T2 adalah suhu pendingin di outlet, di pipa kembali;
  • T adalah suhu air dingin.

Jadi, rumusnya terdiri dari selisih dua faktor - yang pertama memberikan nilai panas yang masuk dalam kalori, yang kedua - nilai panas yang keluar.

Saran yang berguna! Seperti yang Anda lihat, tidak banyak matematika, tetapi perhitungannya masih harus dilakukan. Tentu saja, Anda dapat langsung bergegas ke kalkulator di ponsel Anda. Tetapi dia menyarankan Anda untuk membuat formula sederhana di salah satu program kantor komputer paling terkenal - yang disebut spreadsheet Microsoft Excel termasuk dalam paket Microsoft Office. Di Excel, Anda tidak hanya dapat menghitung semuanya dengan cepat, tetapi juga "bermain" dengan data sumber, mensimulasikan berbagai situasi. Selain itu, Excel akan membantu Anda dengan konstruksi grafik untuk tanda terima - konsumsi panas, dan ini adalah peta "tidak terampil" dalam kemungkinan percakapan di masa mendatang dengan badan pemerintah.

Alternatif

Bagaimana ada? berbagai cara menyediakan rumah dengan panas dengan memilih pendingin - air atau uap, jadi ada metode alternatif untuk menghitung panas yang diterima. Berikut adalah dua formula lagi:

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

Dengan demikian, perhitungan dapat dilakukan dengan tangan Anda sendiri, tetapi penting untuk mengoordinasikan tindakan Anda dengan perhitungan organisasi yang memasok panas. Instruksi perhitungan mereka mungkin secara fundamental berbeda dari Anda.

Saran yang berguna! Seringkali buku referensi memberikan informasi bukan dalam sistem satuan ukuran nasional, yang termasuk dalam kalori, tetapi dalam sistem internasional"Si". Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk mengingat koefisien untuk mengubah kilokalori menjadi kilowatt. Itu sama dengan 850. Dengan kata lain, 1 kilowatt sama dengan 850 kilokalori. Dari sini sudah mudah untuk melakukan transfer gigakalori, mengingat 1 gigakalori sama dengan sejuta kalori.

Sayangnya, semua counter, dan bukan hanya brownies paling sederhana, mengalami beberapa kesalahan pengukuran. Ini adalah situasi normal, kecuali, tentu saja, kesalahannya tidak melebihi semua batas yang mungkin. Untuk menghitung kesalahan (relatif, dalam persen), rumus khusus juga digunakan:

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

  • V1 dan V2 adalah laju aliran pendingin yang dipertimbangkan sebelumnya, dan
  • 100 adalah faktor konversi ke persen.

Persentase kesalahan dalam perhitungan panas dianggap dapat diterima - tidak lebih dari 2 persen, mengingat kesalahan itu alat pengukur tidak lebih dari 1 persen. Anda tentu saja dapat bertahan dengan metode lama yang telah terbukti, di sini Anda tidak perlu melakukan perhitungan apa pun.

Representasi data yang diterima

Harga dari semua perhitungan adalah kepercayaan Anda pada kecukupan biaya keuangan Anda sendiri untuk panas yang diterima dari negara. Meskipun, pada akhirnya, Anda masih tidak akan mengerti apa itu Gcal dalam pemanasan. Tangan di hati, katakanlah bahwa dalam banyak hal ini adalah nilai rasa diri dan sikap kita terhadap kehidupan. Beberapa basis "dalam angka", tentu saja, harus Anda miliki di kepala Anda. Dan itu dinyatakan dalam apa yang dianggap sebagai norma yang baik, ketika formula Anda memberikan 3 gkal per bulan untuk apartemen seluas 200 meter persegi. Jadi jika 7 bulan berlangsung musim pemanasan- 21 kal.

Tetapi semua jumlah ini agak sulit untuk dibayangkan "di kamar mandi", ketika kehangatan sangat dibutuhkan. Semua formula ini dan bahkan hasil yang mereka berikan kepada Anda dengan benar tidak akan menghangatkan Anda. Mereka tidak akan menjelaskan kepada Anda mengapa bahkan pada 4 Gcal per bulan, Anda masih hangat. Dan tetangganya hanya memiliki 2 Gcal, tetapi dia tidak menyombongkan diri dan terus-menerus membuka jendela.

Hanya ada satu jawaban di sini - suasananya juga dihangatkan oleh kehangatan orang-orang di sekitarnya, dan Anda tidak memiliki siapa pun untuk dipeluk, meskipun "ruangan itu penuh dengan orang." Dia bangun di pagi hari jam 6 dan berlari dalam cuaca apa pun untuk berolahraga, dan Anda berbaring sampai yang terakhir di bawah selimut. Hangatkan diri Anda dari dalam, gantung foto keluarga di dinding - semuanya di musim panas dengan pakaian renang di pantai di Foros, tonton lebih sering video pendakian terakhir ke Ai-Petri - semua orang telanjang, panas, lalu di luar Anda bahkan tidak akan merasa kekurangan beberapa ratus kalori.

MENGHITUNG ENERGI TERMAL!

Ketika Anda mulai memahami masalah menghitung energi panas, tampaknya sangat rumit, Anda berasumsi bahwa hanya seorang akademisi yang dapat memahami perhitungan ini, dan kemudian dengan spesialisasi di perumahan dan layanan komunal (mungkin, ini tidak terjadi). Tetapi ketika Anda terbiasa dengan istilah dan terbiasa dengan esensi masalah ini, semuanya menjadi jelas dan menjadi kurang menakutkan.

Ada pendapat bahwa di ruang pasca-Soviet kami, seperti biasa, berbeda dari bagian planet lainnya dan alih-alih menghitung energi panas dalam joule (J), kami menganggapnya dalam satuan pengukuran kalori non-sistemik yang sudah lama ada, atau lebih tepatnya, dalam satuan pengukuran energi panas yang berasal dari kalori - gigakalori ( Gcal). Ini pada dasarnya adalah hal yang sama, hanya dengan tambahan sembilan nol (109 kalori).

Karena kenyataan bahwa dalam berbagai bidang aktivitas suhu yang berbeda diambil sebagai suhu referensi air, ada beberapa definisi kalori yang berbeda dalam joule (J).
1 tenang = 4,1868 J (1 J 0,2388459 kkal) Kalori internasional, 1956.
1 kal = 4,184 J (1 J = 0,23901 kal) Kalori termokimia.
1 kal15 = 4.18580 J (1 J = 0.23890 kal15) Kalori pada 15°C.

Satuan Joule (J) adalah satuan energi dalam sistem CI.
Didefinisikan sebagai kerja gaya satu Newton pada jarak 1 meter, maka 1 J = 1 N * m = 1 kg * m ** 2 / detik ** 2. Pada gilirannya, ini dihubungkan dengan definisi satuan massa dalam kilogram (kg), panjang dalam meter (m) dan waktu dalam detik (sec) dalam sistem CI.
Satu J = 0,239 kalori, satu GJ = 0,239 Gkal, dan satu gigakalori = 4,186 GJ.

Saat ini, seperti yang diketahui sebagian besar, separuh umat manusia yang cantik, adalah kebiasaan untuk mengukur nilai energi (kandungan kalori) produk makanan - Kkal dalam kalori. Seluruh dunia telah lama melupakan penggunaan Gcal untuk evaluasi dalam teknik tenaga termal, sistem pemanas, utilitas, dan kami terus menghitung dengan cara ini.

Tetapi bagaimanapun juga, satuan pengukuran turunan lain Gcal / jam (gigakalori per jam) muncul dari sini. Ini kemudian mencirikan jumlah energi panas yang digunakan atau dihasilkan oleh satu atau lain peralatan atau pendingin dalam satu jam. Gcal / jam sebagai nilai setara dengan daya termal, tetapi kita belum membutuhkannya.

Untuk pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, mari kita lihat beberapa unit pengukuran lagi dan melakukan perhitungan aritmatika sederhana.

Sekali lagi, jadi, untuk mengkonsolidasikan pemahaman. Satu Kalori sama dengan 1 kalori, satu Kilokalori sama dengan 1000 kalori, satu Megakalori sama dengan 1.000.000 kalori, satu Gigakalori sama dengan 1.000.000.000 (1×109 kalori)

Satu kalori melepaskan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan satu gram air sebesar satu derajat Celcius pada tekanan satu atmosfer (tekanan juga akan dihilangkan untuk saat ini, meskipun ini adalah nilai konstan dari semua rumus dan nilai tekanan atmosfer standarnya. adalah 101,325 kPa).

Sekarang kita dapat mengasumsikan bahwa Gigakalori untuk satu meter persegi luas keseluruhan tempat, adalah jumlah konsumsi energi panas untuk pemanas ruangan. Dan sebagai konfirmasi dari apa yang telah dikatakan, unit pengukuran ini diatur dalam "Aturan untuk penyediaan layanan publik untuk digunakan dalam perhitungan."

Dengan kata lain, satu gigakalori (Gkal) memanaskan seribu meter kubik air per derajat Celcius, atau sekitar 16,7 meter kubik air per 60 derajat Celcius (1000/60=16,666667).

Informasi ini dapat berguna saat mengevaluasi kinerja meter air panas (HWP).

Pengukur panas menyimpan catatannya dalam satuan pengukuran Gcal atau, jarang, dalam megajoule. Diketahui bahwa perusahaan pembangkit listrik menggunakan Gcal dalam perhitungannya.

Setiap bahan bakar selama pembakaran memiliki indikator perpindahan panasnya sendiri untuk sejumlah bahan bakar ini, yang disebut nilai kalori bahan bakar padat dan cair diukur dalam Kkal/kg. Jika Anda tertarik, cari di internet, tetapi sebagai contoh, saya akan mengatakan bahwa perhitungannya menggunakan bahan bakar konvensional, yang nilai kalorinya sama dengan 7 Gkal per 1 ton bahan bakar, dan untuk gas alam- 8,4 Gkal per 1.000 meter kubik gas.

Jika Anda telah mempelajari semua arti ini, kita dapat mencoba memeriksa perusahaan energi atau tetangga kita memanaskan teroris tanpa meninggalkan apartemen!

Bagaimana cara memeriksa semua orang tanpa meninggalkan apartemen?

Menurut sumber informasi ini, jika Anda dapat membuat semua perhitungan ini dengan benar, maka berdasarkan nomor Anda, Anda akan dapat memeriksa perusahaan energi dan mengajukan klaim ke organisasi operasi atau kondominium Anda, menuntut perhitungan ulang.

Mari kita coba lakukan ini menggunakan data yang diterima di forum di alamat situs: gro-za.pp.ua/forum/index.php?topic=4436.0

Jadi, beberapa angka lagi untuk "asimilasi":

Kilowatt jam. Ini digunakan terutama dalam perhitungan listrik (dalam meteran listrik). Berasal dari satuan daya, yang disebut Watt (W) dan sama dengan energi 1 J yang digunakan selama 1 detik.

Misalnya, bola lampu listrik 60 W mengkonsumsi energi 60 Wg = 0,060 kWh selama 1 jam. Atau dalam joule dan kilokalori: 1 kWh = 3600 kJ = 860,4 kilokalori = 0,8604 megakalori; 1 gigakalori = 1162,25 KWh = 1,16225 MWh (megawatt jam); 1 MWh = 0,8604 Gkal. Satuan daya Watt digunakan dalam menilai perpindahan panas alat pemanas (radiator panas).

Jadi bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk kepentingan konsumen pemanas distrik?

Untuk melakukan ini, kita perlu mengasimilasi lebih banyak data. Disarankan di bawah ini informasi referensi pada perpindahan panas dari dua jenis radiator.
Jika jenis radiator Anda tidak termasuk di antara keduanya, Anda kurang beruntung, jadi jika Anda "beruntung" Anda akan menemukan Informasi rinci tentang jenis radiator Anda di internet atau di beberapa buku referensi.

JADI, RADIATOR JENIS PERTAMA. Nilai keluaran panas radiator aluminium jenis Calidor oleh perusahaan Italia Fondital (menurut EN 442-2) adalah Q=194 W pada Dt=(Trad-Tpov)=60 derajat Celcius, di mana Trad adalah suhu air rata-rata dalam radiator, Tpov adalah suhu udara di dalam ruangan . Trad sama dengan selisih temperatur air pada saluran masuk dan keluar radiator. Dengan pasokan cairan pendingin satu pipa, perbedaan ini praktis sama dengan suhu saluran masuk. Untuk nilai lain, Dt adalah nilai perpindahan panas, yang diambil dengan faktor koreksi K = ((Dt / 60)) ^ n, de ^ - operasi eksponensial, n = 1,35.

Contoh: suhu radiator 45 derajat, suhu udara 20 derajat. Kemudian K \u003d ((45-20) / 60) ^ 1,35 \u003d 0,3067, dan Q \u003d 194 x 0,3067 \u003d 59,5 W - tiga kali lebih kecil dari nilai nominal!

RADIATOR JENIS KEDUA. Radiator pemanas yang paling umum adalah besi cor MS-140M4 500-0.9. Buku referensi menunjukkan kekuatan radiasi termal untuk bagian besi cor MS-140 sebesar 160-180 W pada suhu pendingin 90°C. Namun, perpindahan panas ini hanya dapat dicapai dalam kondisi ideal (laboratorium), yang dalam kehidupan nyata diluar jangkauan. Karena daya radiasi sangat bergantung pada suhu, maka perpindahan panas nyata dari bagian besi tuang pada 60°C tidak akan lebih dari 80 W, dan pada 45°C - sekitar 40 W. Aliran air panas dari sistem rumah ke baterai besi cor terjadi secara acak. Agar suhu rata-rata seluruh radiator menjadi 60°C, maka perlu dipastikan suplai air dengan suhu minimal 75°C, maka air dengan suhu sekitar 45°C akan mengalir ke “ kembali". Hitung seberapa kuat alat penukar panas untuk memanaskan satu ton air ke tingkat suhu 75 ° C. Harus diperhitungkan bahwa sepuluh derajat dihabiskan dalam ketebalan pipa logam yang menuju ke rumah. Itu sebabnya unit lift(penukar panas) harus memberikan 85...90 °C dan bekerja di tepi yang mungkin. Berikan suhu radiator besi cor Sistem pemanas air (bukan uap) 90 °C tidak mungkin dan tidak aman - Anda bisa terbakar pada suhu 70 °C.
Selain itu, perlu dicatat bahwa tirai pada radiator menyebabkan penurunan perpindahan panas sebesar 10–18%, area radiator besi, pelapis cat minyak memberikan penurunan perpindahan panas sebesar 13%, dan pelapisan dengan seng putih meningkatkan perpindahan panas sebesar 2,5%.

Memiliki data tentang suhu aktual pembawa panas di saluran masuk radiator pemanas apartemen, data tentang perpindahan panas (dalam Watt) dari satu bagian radiator panas pada suhu nominal, Anda menghitung perpindahan panas aktual pada suhu aktual pembawa panas. Kalikan data yang diperoleh dengan jumlah detik waktu selama hasil pengukuran/perhitungan berlangsung. Dapatkan jumlah energi panas dalam Joule. Ubah ke gigakalori.

Setelah itu, Anda membuat kesimpulan siapa yang berutang kepada siapa dan berapa banyak. Jika Anda berhutang, ajukan klaim kepada pemegang saldo rumah dengan permintaan penghitungan ulang.

CONTOH:
Biarkan satu bagian radiator CH benar-benar menghasilkan 30 watt. Biarkan luas apartemen menjadi 84 sq.m. Menurut rekomendasi di atas, Anda harus memiliki 1 bagian per 1 sq.m, yaitu, semua yang Anda butuhkan adalah 84 bagian, atau 6 radiator, masing-masing 14 bagian. Kekuatan satu radiator adalah 30x14 = 420 W = 0,42 kW. Pada siang hari, satu radiator akan memberikan energi panas 0,42x24 = 10,08 kWh, dan 6 radiator - masing-masing 10,08x6 = 60,48 kWh. Selama sebulan kita akan mendapatkan 60,48x30 \u003d 1814,4 kWh. Kami menerjemahkan ke dalam gigakalori: (1814.4 / 1000) = 1.8144 Mvtg. x 0,8604 = 1,56 Gkal. Musim panas berlangsung selama 6 bulan, yang kurang lebih membutuhkan pemanasan penuh selama 5 bulan, karena pada paruh pertama April cuaca sudah hangat. Dan paruh kedua Oktober juga bebas es. Jadi, dengan parameter yang ditandai, Anda akan mendapatkan 1,56 x 5 \u003d 7,8 Gkal. sebagai ganti standar 0,147 Gkal/sq.m x 84 sq.m = 12,348 Gkal. Artinya, Anda hanya menerima 100% x 7,8 / 12,348 = 63% dari volume standar energi panas, dan 37% adalah dana tambahan untuk pemanas sentral.

Saya harap semua orang mengerti semuanya, dan jika tidak jelas, maka itu bukan salah saya!

Bagaimanapun, saya pikir kita sudah siap untuk bagian utama dari percakapan kita.

1.
2.
3.
4.

Seringkali salah satu masalah yang dihadapi konsumen baik pada bangunan pribadi maupun pada bangunan apartemen adalah konsumsi energi panas yang diperoleh dalam proses pemanasan rumah sangat besar. Untuk menyelamatkan diri Anda dari kebutuhan membayar lebih untuk panas berlebih dan untuk menghemat uang, Anda harus menentukan dengan tepat bagaimana perhitungan jumlah panas untuk pemanasan harus dilakukan. Perhitungan biasa akan membantu menyelesaikan ini, dengan bantuan yang akan menjadi jelas berapa volume panas yang masuk ke radiator. Inilah yang akan dibahas selanjutnya.

Prinsip umum untuk melakukan perhitungan Gcal

Perhitungan kW untuk pemanasan melibatkan kinerja perhitungan khusus, yang urutannya diatur oleh khusus peraturan. Tanggung jawab mereka terletak pada organisasi komunal yang dapat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan memberikan jawaban tentang cara menghitung Gcal untuk pemanasan dan menguraikan Gcal.

Tentu saja, masalah seperti itu akan sepenuhnya dihilangkan jika ada meteran air panas di ruang tamu, karena di perangkat ini sudah ada pembacaan yang telah ditentukan sebelumnya yang menampilkan panas yang diterima. Dengan mengalikan hasil ini dengan tarif yang ditetapkan, adalah mode untuk mendapatkan parameter akhir dari panas yang dikonsumsi.

Urutan perhitungan saat menghitung panas yang dikonsumsi

Dengan tidak adanya perangkat seperti meteran air panas, rumus untuk menghitung panas untuk pemanasan harus sebagai berikut: Q \u003d V * (T1 - T2) / 1000. Variabel dalam hal ini menampilkan nilai seperti:
  • Q dalam hal ini adalah jumlah total energi panas;
  • V adalah indikator konsumsi air panas, yang diukur dalam ton atau meter kubik;
  • T1- parameter suhu air panas (diukur dalam derajat Celcius biasa). Dalam hal ini, akan lebih tepat untuk memperhitungkan suhu yang khas untuk tekanan kerja tertentu. Indikator ini memiliki nama khusus - entalpi. Tetapi dengan tidak adanya sensor yang diperlukan, seseorang dapat mengambil sebagai dasar suhu yang akan sedekat mungkin dengan entalpi. Sebagai aturan, nilai rata-ratanya bervariasi dari 60 hingga 65 ° C;
  • T2 dalam rumus ini adalah indikator suhu air dingin, yang juga diukur dalam derajat Celcius. Karena fakta bahwa sampai ke saluran pipa dengan air dingin sangat bermasalah, nilai-nilai seperti itu ditentukan oleh nilai konstan, yang berbeda tergantung pada kondisi cuaca diluar rumah. Misalnya, di waktu musim dingin tahun, yaitu, pada puncak musim pemanasan, nilai ini adalah 5 ° C, dan di musim panas, ketika sirkuit pemanas dimatikan - 15 ° C;
  • 1000 adalah faktor umum yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil dalam gigakalori, yang lebih akurat, dan bukan dalam kalori biasa. Lihat juga: "Cara menghitung panas untuk pemanasan - metode, formula".

Perhitungan Gcal untuk pemanasan dalam sistem tertutup, yang lebih nyaman untuk operasi, harus dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Rumus untuk menghitung pemanas ruangan dengan sistem tertutup adalah sebagai berikut: Q = ((V1 * (T1 - T)) - (V2 * (T2 - T))) / 1000.

Pada kasus ini:

  • Q adalah jumlah energi panas yang sama;
  • V1 adalah parameter aliran pendingin di pipa suplai (air biasa dan uap dapat bertindak sebagai sumber panas);
  • V2 adalah volume aliran air di pipa outlet;
  • T1 - nilai suhu dalam pipa pasokan pembawa panas;
  • T2 - indikator suhu outlet;
  • T adalah parameter suhu air dingin.
Kita dapat mengatakan bahwa perhitungan energi panas untuk pemanasan dalam hal ini tergantung pada dua nilai: yang pertama menampilkan panas yang masuk ke sistem, diukur dalam kalori, dan yang kedua adalah parameter termal ketika pendingin dikeluarkan melalui pipa balik. .

Cara lain untuk menghitung jumlah panas

Dimungkinkan untuk menghitung jumlah panas yang masuk ke sistem pemanas dengan cara lain.

Rumus perhitungan untuk pemanasan dalam hal ini mungkin sedikit berbeda dari yang di atas dan memiliki dua opsi:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Semua nilai variabel dalam rumus ini sama seperti sebelumnya.

Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa perhitungan kilowatt pemanasan dapat dilakukan sendiri sendiri. Namun, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk memasok panas ke tempat tinggal, karena prinsip dan sistem perhitungan mereka dapat sangat berbeda dan terdiri dari serangkaian tindakan yang sama sekali berbeda.

Setelah memutuskan untuk merancang sistem yang disebut "lantai hangat" di rumah pribadi, Anda harus siap dengan kenyataan bahwa prosedur untuk menghitung volume panas akan jauh lebih sulit, karena dalam hal ini perlu untuk memperhitungkan tidak hanya fitur sirkuit pemanas, tetapi juga menyediakan parameter jaringan listrik dari mana lantai akan dipanaskan. Pada saat yang sama, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pekerjaan instalasi, akan sangat berbeda.

Banyak host sering menghadapi masalah transfer jumlah yang tepat kilokalori ke kilowatt, yang disebabkan oleh penggunaan banyak alat bantu bantu satuan pengukuran dalam sistem internasional yang disebut "Ci". Di sini Anda perlu mengingat bahwa koefisien yang mengubah kilokalori menjadi kilowatt adalah 850, yaitu, dalam istilah yang lebih sederhana, 1 kW adalah 850 kkal. Prosedur perhitungan ini jauh lebih sederhana, karena tidak akan sulit untuk menghitung jumlah gigakalori yang diperlukan - awalan "giga" berarti "juta", oleh karena itu, 1 gigakalori - 1 juta kalori.

Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan, penting untuk diingat bahwa benar-benar semua yang modern memiliki beberapa kesalahan, dan seringkali dalam batas yang dapat diterima. Perhitungan kesalahan seperti itu juga dapat dilakukan secara independen dengan menggunakan rumus berikut: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, di mana R adalah kesalahan, V1 dan V2 adalah parameter aliran air dalam sistem telah disebutkan di atas, dan 100 - koefisien yang bertanggung jawab untuk mengubah nilai yang diperoleh menjadi persentase.

Sesuai dengan standar operasi, kesalahan maksimum yang diizinkan bisa 2%, tetapi biasanya angka ini di perangkat modern tidak melebihi 1%.

Total semua perhitungan

Perhitungan konsumsi energi panas yang dilakukan dengan benar adalah jaminan pengeluaran ekonomis sumber daya keuangan yang dihabiskan untuk pemanasan. Sebagai contoh nilai rata-rata, dapat dicatat bahwa ketika memanaskan bangunan tempat tinggal dengan luas 200 m², sesuai dengan rumus perhitungan di atas, jumlah panas akan menjadi sekitar 3 Gkal per bulan. Jadi, dengan mempertimbangkan fakta bahwa musim pemanasan standar berlangsung enam bulan, maka selama enam bulan volume konsumsi akan menjadi 18 Gkal.
Tentu saja, semua tindakan untuk menghitung panas jauh lebih nyaman dan lebih mudah dilakukan di gedung-gedung pribadi daripada di gedung-gedung apartemen dengan sistem pemanas terpusat, di mana peralatan sederhana tidak dapat ditiadakan. Lihat juga: "Bagaimana pemanasan dihitung di gedung apartemen - aturan dan rumus perhitungan".

Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa semua perhitungan untuk menentukan konsumsi energi panas di ruangan tertentu dapat dilakukan sendiri (baca juga: ""). Hanya penting bahwa data dihitung seakurat mungkin, yaitu, menurut rumus matematika yang dirancang khusus untuk ini, dan semua prosedur harus disetujui dengan otoritas khusus yang mengontrol pelaksanaan peristiwa tersebut. Bantuan dengan perhitungan juga dapat diberikan pengrajin profesional, secara teratur terlibat dalam pekerjaan tersebut dan menyediakan berbagai materi video yang menjelaskan secara rinci seluruh proses perhitungan, serta foto sampel sistem pemanas dan diagram pengkabelan.

Mari kita mulai dengan konsep "kerja" dan "kekuatan". Usaha adalah bagian dari energi dalam yang dikeluarkan oleh seseorang atau mesin selama periode waktu tertentu. Dalam proses pekerjaan seperti itu, seseorang atau mesin melakukan pemanasan, melepaskan panas. Oleh karena itu, energi internal dan jumlah panas yang dilepaskan atau diserap, serta kerja, diukur dalam satuan yang sama - joule (J), kilojoule (kJ) atau megajoule (MJ).

Semakin cepat pekerjaan dilakukan atau panas dilepaskan, semakin banyak energi dalam. Ukuran intensitas ini adalah kekuatannya, diukur dalam watt(W), kilowatt (kW), megawatt (MW), dan gigawatt (GW). Daya adalah kerja yang dilakukan per satuan waktu (apakah itu kerja mesin, atau kerja arus listrik). Daya termal adalah jumlah panas yang ditransfer per satuan waktu ke pendingin (air, minyak) dari pembakaran bahan bakar (gas, bahan bakar minyak) di boiler.

Kalori diperkenalkan sedini 1772 Fisikawan eksperimental Swedia Johann Wilke sebagai satuan panas. Saat ini, unit yang merupakan kelipatan kalori - gigakalori (Gkal), secara aktif digunakan di bidang kehidupan seperti utilitas, sistem pemanas, dan teknik tenaga termal. Turunannya juga digunakan - gigakalori per jam (Gcal / h), yang mencirikan laju pelepasan panas atau penyerapan panas oleh satu atau lain peralatan. Sekarang mari kita coba menghitung berapa satu kalori.

Bahkan di sekolah, dalam pelajaran fisika, kami diajari bahwa untuk memanaskan zat apa pun, perlu diberikan sejumlah panas. Bahkan ada rumus seperti Q = c * m * t, di mana Q berarti jumlah panas yang tidak diketahui, m adalah massa zat yang dipanaskan, c adalah panas jenis zat ini, dan t adalah perbedaan suhu dengan dimana zat tersebut dipanaskan. Jadi, kalori disebut unit off-sistem dari jumlah panas, yang didefinisikan sebagai "jumlah panas yang dihabiskan untuk memanaskan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius pada tekanan atmosfer 101325 Pa".

Karena kalor diukur dalam joule, dengan menggunakan rumus di atas, kita temukan berapa 1 kalori (kal) dalam joule. Untuk melakukan ini, ambil nilai dari buku referensi fisika panas spesifik air dalam kondisi normal (tekanan atmosfer p=101325 Pa, suhu t=20°C): c=4183 J/(kg*°C). Maka satu kalori akan sama dengan:

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

Namun, nilai kalori tergantung pada suhu pemanasan, sehingga nilainya tidak konstan. Untuk tujuan praktis, yang disebut kalori internasional atau kalori sederhana digunakan, yaitu sama dengan 4,1868 J.

Memo 1

  • 1 kal=4.1868 J, 1 kkal=1000 kal, 1 Gkal=1 miliar kal=4186800000 J=4186,8 MJ;
  • 1 J = 0,2388 kal, 1 MJ = 1 juta J = 238845,8966 kal = 238,8459 kkal;
  • 1 Gkal/jam=277777.7778 kal/s=277.7778 kkal/s=1163000 J/s=1,163 MJ/s.

gigakalori atau kilowatt

Mari kita cari tahu apa perbedaan antara unit pengukuran ini. Misalkan kita memiliki alat pemanas, misalnya ketel. Ambil 1 liter air keran dingin (suhu t1=15°C) dan didihkan (panaskan hingga suhu t2=100°C). Tenaga listrik ketel - P = 1,5 kW. Berapa banyak panas yang akan diserap air? Untuk mengetahuinya, kami menerapkan rumus yang sudah dikenal, dengan memperhitungkan bahwa massa 1 liter air adalah m=1 kg: Q=4183 [J/(kg*°C)]*1 kg*(100°С-15 °С)= 355555 J = 84922,8528 kal≈85 kkal.

Berapa lama ketel mendidih? Biarkan semua energi arus listrik digunakan untuk memanaskan air. Kemudian kita akan mencari waktu yang tidak diketahui dengan menggunakan neraca energi: "Energi yang dikonsumsi ketel sama dengan energi yang diserap air (tanpa memperhitungkan rugi-rugi)". Energi yang dikonsumsi ketel selama sama dengan P*τ. Energi yang diserap oleh air sama dengan Q. Kemudian, berdasarkan keseimbangan, kita mendapatkan P*τ=Q. Dari sini, waktu pemanasan ketel adalah: =Q/P=355555 J/1500 W≈237 s≈4 menit. Jumlah panas yang dipindahkan oleh ketel ke air per satuan waktu adalah keluaran panasnya. Dalam kasus kami, itu akan menjadi Q/τ=84922.8528 kal/237 s≈358 kal/s=0.0012888 Gkal/jam.

Lewat sini, kW dan Gcal/h adalah satuan daya, dan Gcal dan MJ adalah satuan panas dan energi. Bagaimana perhitungan seperti itu dapat diterapkan dalam praktik? Jika kami menerima tanda terima untuk membayar pemanas, maka kami membayar panas yang dipasok oleh organisasi pemasok kepada kami melalui pipa. Panas ini diperhitungkan dalam gigakalori, yaitu, dalam jumlah panas yang dikonsumsi oleh kami selama periode penagihan. Haruskah satuan ini diubah menjadi joule? Tentu saja tidak, karena kita hanya membayar sejumlah gigakalori tertentu.

Namun, seringkali perlu untuk memilih perangkat pemanas tertentu untuk rumah atau apartemen, misalnya, AC, radiator, boiler, atau boiler gas. Sehubungan dengan itu perlu diketahui terlebih dahulu daya termal yang dibutuhkan untuk memanaskan ruangan. Mengetahui kekuatan ini, Anda dapat memilih perangkat yang sesuai. Ini dapat ditentukan baik dalam kW dan Gcal / jam, serta dalam satuan BTU / jam (British Thermal Unit - British Thermal Unit, h - hour). Catatan berikut akan membantu Anda mengonversi kW ke Gcal/h, kW ke BTU/h, Gcal ke kWh, dan BTU ke kWh.

Memo 2

  • satu W=satu J/s=0.2388459 kal/s=859.8452 kal/jam=0.8598 kkal/jam;
  • satu kW=satu kJ/s=1000 J/s=238.8459 kal/s=859845.2279 kal/jam=0.00085984523 Gkal/jam;
  • satu MW=satu MJ/s=satu juta J/s=1000 kW=238845.8966 kal/s=0.85984523 Gkal/jam;
  • satu Gkal/jam=satu miliar kal/jam=1163000 W=1163 kW=1.163 MW=3968156 BTU/jam;
  • satu BTU/jam=0,2931 W=0,0700017 kal/s=252.0062 kal/jam=0,2520062 kkal/jam;
  • satu W=3.412 BTU/jam, satu kW=3412 BTU/jam, satu MW=3412000 BTU/jam.

Bagaimana satuan BTU/h didefinisikan dan untuk apa digunakan? 1 BTU adalah jumlah panas diperlukan untuk memanaskan 1 pon air 1° Fahrenheit (° F). Unit pengukuran ini terutama digunakan untuk menunjukkan keluaran panas dari instalasi seperti AC.

Contoh perhitungan

Di sini kita sampai pada hal yang paling penting. Bagaimana cara mengubah satu nilai ke nilai lainnya menggunakan rasio di atas? Semuanya tidak begitu sulit. Mari kita lihat ini dengan contoh.

Contoh 1

Daya termal tembaga - 30 kW. Berapakah kekuatan ekivalennya, dinyatakan dalam Gcal / h?

Larutan. Sejak 1 kW \u003d 0,00085984523 Gcal / jam, kemudian 30 kW \u003d 30 * 0,00085984523 Gcal / h \u003d 0,0257953569 Gcal / jam.

Contoh 2

Diperkirakan dibutuhkan AC dengan kapasitas minimal 2,5 kW untuk mendinginkan ruangan kantor. Untuk pembelian, dipilih AC dengan kapasitas 8000 BTU / jam. Apakah ada daya AC yang cukup untuk mendinginkan kantor?

Larutan. Karena 1 BTU/h=0,2931 W, maka 8000 BTU/h=2344,8 W=2,3448 kW. Nilai ini kurang dari nilai yang dihitung sebesar 2,5 kW, sehingga AC yang dipilih tidak cocok untuk dipasang.

Contoh 3

Organisasi pemasok panas memasok 0,9 Gkal panas per bulan. Berapa daya radiator yang harus dipasang sehingga memberikan jumlah panas yang sama per bulan?

Larutan. Mari kita asumsikan bahwa panas disuplai ke rumah secara merata selama satu bulan (30 hari), sehingga keluaran panas yang disuplai oleh rumah ketel dapat ditemukan dengan membagi seluruh jumlah panas dengan jumlah jam dalam sebulan: P = 0,9 Gkal / (30 * 24 jam) \u003d 0,00125 Gkal / jam. Daya ini dalam kilowatt akan sama dengan P \u003d 1163 kW * 0,00125 \u003d 1,45375 kW.

Tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda? Sarankan topik kepada penulis.

Memuat...Memuat...