Содержание

Отопление частного дома газовыми баллонами и расход сжиженного пропана

Для устройства отопительной системы понадобится источник тепловой энергии. Это может быть магистральный или сжиженный газ, дрова, электричество или жидкое топливо. Наиболее выгодным вариантом является газ. Но не во всех населенных пунктах есть магистральный газ. В таком случае используют его сжиженную разновидность. Если вы решили сделать отопление от газового баллона, нужно заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками таких систем, а также разобраться в нюансах их устройства.

Отопление на баллонном газе и что это?

Отопительные системы, в которых для подогрева теплоносителя используется сжиженный газ, и являются описываемой нами разновидностью. Если в центральной магистрали циркулирует газ метан, то в баллоны заправляют пропан либо смесь бутана и пропана. Отопление газовыми баллонами в частном доме делают, если нет возможности подключиться к централизованному газоснабжению.

отопление от газового баллона

Такие системы используют в домах площадью в пределах 70-100 квадратов. При этом постройка должна быть хорошо утеплена, чтобы свести к минимуму расходы горючего. Также для экономии газа рекомендуется применять не только котел, работающий на этом топливе, но и отопительные электроприборы.

Важно! Горючее находится в баллонах под высоким давлением, поэтому разбирать и повреждать емкости запрещено.

Плюсы и минусы баллонного отопления

Газовое отопление от баллонного газа имеет следующие преимущества:

  1. В баллонах находится полностью очищенное топливо, что способствует полному сгоранию в камере котла. В итоге никаких шлаков или золы не остается.
  2. Нагревательное оборудование, работающее на газе, не нуждается в подключении к системам электроснабжения, поэтому такое отопление можно назвать энергонезависимым.
  3. Отопительная система работает стабильно и бесперебойно, а ее работой легко управлять.
  4. Простота эксплуатации – дополнительное преимущество баллонного газового отопления.
  5. Цена газа самая низкая в сравнении с другими видами топлива.
  6. КПД такой системы достаточно высокий и доходит до 90-95%.
  7. При необходимости нагревательное оборудование можно переделать, чтобы оно работало на магистральном газе.
  8. Внушительный срок службы также можно отнести к числу достоинств такого отопления.

отопление пропаном

Использованные баллоны можно продать на вторичном рынке, чтобы компенсировать часть расходов. В случае установки двухконтурного котла, работающего на сжиженном газе, можно не только отапливать дом, но и обеспечить его горячим водоснабжением.

Недостатки отопления пропаном или смесью пропана и бутана заключаются в необходимости регулярной заправки емкостей для хранения газа. Кроме этого, для правильной и бесперебойной работы системы нужно создать определенные условия.

Схема подключения баллонов с газом к отопительному котлу

Для подключения баллона к котлу используется особый редуктор, преобразующий сжиженное топливо в газообразное состояние. Именно в таком виде оно подается в нагревательное оборудование. Если используется сразу несколько емкостей, то понадобится столько же редукторов для подключения к каждому баллону. Это намного безопасней, чем подключать сразу несколько емкостей через один общий редуктор.

Важно! В случае использования нескольких баллонов можно увеличить интервал работы оборудования на одной заправке топлива.

Для сборки всей конструкции используется двухплечевой коллектор. Это специальная рампа, которая делит все емкости на две группы. Одна группа является основной. Из нее газ поступает в котел в первую очередь. Вторая группа – резервная. Она используется после того, как заканчивается газ в основной группе. Переключение с одной группы на другую происходит автоматически. При этом раздается характерный сигнал. После заправки и подключения емкостей основной группы коллектор начинает потреблять топливо из этих баллонов.

Рекомендуем к прочтению:

Все емкости с горючим устанавливаются от котла на расстоянии не ближе 200 см. Лучше всего для этих целей выделить отдельное помещение или отгородить отсек в топочной. Запрещено устанавливать баллоны в незакрытом месте, куда попадает солнечный свет.

Для подключения емкостей используются металлические трубопроводы с толщиной стенок на менее 2-х мм. В месте, где трубы проходят через стены, устанавливаются защитные футляры, а все отверстия заполняются пеной. Для соединения трубопровода с нагревателем применяется дюритовый шланг.

Комплектующие системы отопления на баллонах

Отопление на сжиженном газе делается с использованием следующих комплектующих элементов:

  • нагревательное оборудование с газовой горелкой;
  • редукторы для подключения баллонов;
  • емкости с топливом вместительностью 50 литров;
  • рампа;
  • резинотканевый рукав для присоединения трубопровода к котлу;
  • запорная арматура.

Схема подключения очень простая, поэтому может быть реализована собственноручно. Выбирая подходящий газовый котел, отдайте предпочтение агрегатам, работающим при минимальном давлении и при максимальном КПД. Учитывайте, для какого вида топлива предназначен котел. Есть агрегаты, работающие только на сжиженном газе. Но если в будущем планируется подключить магистральное газоснабжение, то лучше предпочесть универсальные модели, которые могут работать на разных видах топлива.

Горелка газового котла должна иметь узкие форсунки, которые предназначены для работы в условиях высокого давления баллонного газа. Агрегаты, рассчитанные на использование магистрального газа, имеют широкие форсунки. Если через такие приборы подавать сжиженное топливо, может произойти авария.

отопление на сжиженном газе

Котлы, предназначенные для работы на СУГ (сжиженном углеводородном газе), имеют специальные форсунки и газовый клапан. Чтобы самостоятельно переоборудовать обычный котел на работу с использованием сжиженного топлива, понадобится докупать необходимые детали.

Как рассчитать расход газа?

Для расчета расхода топлива нужно знать мощность нагревательного оборудования. При его определении пользуются правилом, что на каждые 10 квадратов отапливаемой площади необходима мощность котла в 1 кВт.

Рекомендуем к прочтению:

Таким образом, для обогрева дома площадью 100 квадратов нужен котел с мощностью 10 кВт. На выработку 1 кВт тепловой энергии расходуется примерно 0,12 кубометров газа в час. Для отопления такого дома в течение одного часа понадобится 1,2 м³ топлива. Зная это число, несложно подсчитать суточный расход горючего. Он составит 28,8 кубометров.

На первый взгляд кажется, что расход газа довольно большой. Но эти величины справедливы только для непрерывной работы котла при первом прогреве системы сразу после ее запуска. В дальнейшем оборудование будет работать в автоматическом режиме и расход топлива снизится.

Как правило, для поддержания температуры в доме площадью 100 квадратов в пределах 22°С при минусовой температуре на улице понадобится около трех баллонов топлива в неделю. Если в ночные часы поддерживать температуру на 4-6 градусов ниже дневной, то расход горючего сократится на целый баллон.

Если емкости используются для обогрева дачи сезонного проживания, то работу котла можно настроить так, чтобы во время отсутствия хозяев в постройке поддерживалась температура в пределах +5°С. Это обеспечит экономный расход горючего. В итоге для обогрева небольшого домика в течение 7-10 суток понадобится только один баллон сжиженного топлива.

Техника безопасности при эксплуатации газовых баллонов

сжиженный газ для отопления дома

Если используется сжиженный газ для отопления дома, то необходимо придерживаться требований безопасности:

  1. При замерзании системы запрещено использовать для разогрева баллонов открытое пламя. При любом возгорании в пределах дома емкости с топливом нужно убрать как можно дальше от огня.
  2. Если для емкостей с топливом нельзя выделить отдельное помещение, то устанавливать баллоны рядом с погребом или подвалом нельзя, потому что газ может опускаться вниз. Если он попадает в подвал, то это может привести к взрывоопасной ситуации или отравлению людей, спустившихся в помещение.
  3. При подключении емкостей обязательно устанавливается счетчик утечки, чтобы минимизировать вероятность взрыва и возгорания.
  4. Запрещено хранить пустые баллоны в доме. Для этих целей должна быть выделена отдельная постройка, располагающаяся не ближе 10 метров от дома.

Внимание! Для обеспечения безопасности раз в 4 года проводится осмотр системы и профилактические работы.

Нюансы использования баллонов зимой

Если для отопления загородного дома используется баллонный газ, то в зимний период нужно позаботиться о защите топлива от замерзания. Особенно это касается построек сезонного использования, например, дач, когда хозяева приезжают в дом только на выходные.

Если емкости с топливом хранятся за пределами дома, то при минусовых температурах давление в них уменьшается. При существенном снижении давления нагревательное оборудование может перестать работать. Чтобы избежать такой ситуации, тару с горючим на время холодов устанавливают в специальном шкафу со встроенной системой вентиляции. Для теплоизоляции шкафа используют негорючий утеплитель.

Если нет такого шкафа, то тару с горючим лучше хранить в пристройке к дому, в которой нет отопления, но постоянно поддерживается плюсовая температура за счет хорошего утепления. Не стоит забывать о других требованиях безопасности при выборе подходящего места для установки баллонов на зимний период.

Как работает газовый котел на баллонном газе, особенности эксплуатации


При монтаже автономного газоснабжения дома, приходится учитывать множество нюансов, связанных с обслуживанием и точным расчетом мощности отопительного оборудования. Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу и эффективность, необходимо правильно выбрать и подключить газовый котел на баллонном газе.

Можно ли подключать газовый котел к баллону

Газовый котел для отопления дома от баллона предлагают многие европейские и отечественные производители. Немецкие Buderus, Viessmann и некоторые другие европейские модели, являются универсальными и могут работать как на магистральном, так и баллоном газе.

Но, в основном потребителю предлагают котлы, предназначенные для работы исключительно на магистральном газе. В таком случае потребуется произвести переоборудование системы: заменить форсунки или полностью поменять горелку, чтобы сделать возможным использование сжиженного газа.

схема подключения десяти баллонов к рампе

Баллоны, как основной источник пропана

Автономный газовый котёл на газовых баллонах устанавливается достаточно просто. Схема подключения такая же, как и в случае с магистральной трубой. Единственное, что необходимо учитывать во время установки, это правила пожарной безопасности, которые несколько отличаются от тех, что предусмотрены при эксплуатации природного газа.

Существенным недостатком использования бытовых баллонов является необходимость их регулярной дозаправки. В среднем, емкости хватает не более чем на два дня, после чего требуется отсоединить ее и отвезти на АГЗС для заправки. Снизить частоту поездок можно при подключении в единую сеть сразу нескольких баллонов. Современные котлы позволяют подключение от двух до шести емкостей одновременно.

Баллоны подключаются не напрямую, а через специальный редуктор, позволяющий поддерживать стабильное давление, достаточное для бесперебойной работы газовых отопительных котлов, работающих на баллонном газе.

Рампа спаривания пропановых баллонов позволяет увеличить одновременное количество подключаемых емкостей до 10 шт.

Подключение баллонов в резерв

Еще одним недостатком системы отопления, работающей на сжиженном газе, является необходимость постоянного контроля над заполненностью баллонов. Бывают ситуации, когда газ заканчивается прямо ночью, система отопления быстро остывает, что доставляет неудобства хозяевам дома.

связка баллонов рампой с трубками

Чтобы этого не произошло, питание котла от пропанового баллона подключают через специальную рампу, позволяющую установить 1-10 баллонов в резерв. Схема работы узла заключается в следующем:

  • Рампа представляет двухплечевой коллектор, делящий емкости на две группы.
  • Первоначальный забор газа идет с основной группы.
  • После окончания пропана, рампа автоматически переключает работу котла на резервные емкости и выдает механический сигнал.
  • После заправки и подключения ёмкостей к коллектору, автоматически включается основная рабочая группа баллонов.

Рядная газобаллонная установка достаточно удобна в эксплуатации и позволяет максимально автоматизировать процесс работы котла, увеличивая время его автономной работы.

Как подключить газовый котел к баллону с пропаном

Установить газовый котёл для автономного отопления с использованием баллонного газа намного проще, чем при использовании магистрального топлива. Существует несколько правил, относительно пожарной безопасности, перенастройки оборудования и расчета мощности, требующих неукоснительного соблюдения.

Не рекомендуется самовольная установка. Лучше пригласить специалиста. При условии грамотного подключения и квалифицированного переоборудования котла, работы по монтажу займут всего несколько часов.

Можно ли установить баллоны с газом в котельной

Нормы и правила установки баллона регулируются требованиями ПБ. В частности, там указывается, что емкости со сжиженным газом не могут находиться в одном помещении с отопительными приборами.

  • Баллоны следует вывести в смежное помещение или на улицу, установив в специальный шкаф.
  • Хранить пустые газовые баллоны надо вне здания. Оптимально, если емкости будут сразу же дозаправляться.
  • Если замерзают баллоны, установленные в шкаф на улице, следует утеплить стенки хранилища с помощью негорючей теплоизоляции. Греть емкости или шкаф с помощью открытого огня категорически запрещается.
  • Газовый баллон можно установить от котла отопления на расстоянии как минимум 2 м.
  • Хранить баллоны с сжатым газом вблизи котельной запрещается. Складировать емкости можно только в специально оборудованном помещении, расположенном не ближе чем 10 метров, а также снабженным вентиляцией и не имеющем приямков, и подвального помещения. Это требование связано с тем, что пропан тяжелее воздуха и при утечке скапливается на уровне пола. При наличии приямков или подвала, концентрация газа станет критичной, что достаточно для взрыва.
  • Эксплуатация баллонов – не допускается полная выработка СУГ из емкости. Каждые 4 года требуется провести аттестацию герметичности баллонов и целостности их стенок.

Нужно ли перенастраивать котёл под пропан?

Обычный котел от газовых баллонов работает, только если соблюдены определенные условия и выполнено переоборудование. Перенастраивать оборудование не нужно, но потребуется установить дополнительные фитинги для стабилизации давления газа.

Не каждый котел в состоянии работать на СУГ. Следует обратить внимание на техническую документацию. Неотъемлемым требованием считается способность агрегата работать при пониженном давлении газа 3-4 мБар.

Что требуется для переключения котла на газ из баллона

Для нормальной работы котла от СУГ потребуется соблюсти несколько важных условий:

  • Замена форсунок или горелки. Газобаллонное водогрейное оборудование, предназначенное для работы исключительно на СУГ, не выпускается. Некоторые производители делают универсальные агрегаты, снабженные электронным процессором.
    Для перехода с магистрального газа на баллоны, потребуется попросту поменять картридж. Но чаще, для переоборудования потребуется замена форсунок или всей горелки целиком.
  • Установка редуктора. Сжиженный газ закачивают в баллоны под давлением, что приводит к преобразованию из газообразного в жидкое состояние. Чтобы трансформировать его обратно, потребуется понизить давление. Для этой цели предназначен редуктор.
  • Газовый клапан – в некоторых моделях, подключение и работа бытового газового котла на баллонном газе возможна только при замене данного узла.

Обычный газовый редуктор для переоборудования не подходит. Газовый котел отопления может работать от обычного баллонного газа только при монтаже узла с расходом 1,8-2 м³/час.

Как рассчитать объем и количество баллонов для котла

Как показывает практика, на дом в 100 м², расход газа составит приблизительно 2 баллона в неделю. Соответственно, для дома в 200 м² расход увеличится до 4 ед. В месяц газовый котел отопления расходует 9 (100 м²) -18 (200 м²) баллонов пропана, в зависимости от общей отапливаемой площади. Расчет необходимого количества емкостей выполняют с учетом этого коэффициента.

Так, установка газовой котельной в доме на баллонах с пропаном на 100 м², потребует одновременно подключить как минимум 4 баллона (2 рабочих и 2 резервных), на 200 м² 8-10. Для обеспечения максимального удобства эксплуатации, комплект оборудования для подключения должен включать рампу.

Точно рассчитать потребность котла, работающего на баллонном газе, можно с помощью технической документации, предоставленной заводом изготовителем. По крайней мере, европейские концерны в инструкции к оборудованию указывают расход СУГ, после переоборудования агрегата.

Заправку газовых баллонов пропаном необходимо выполнять после опорожнения емкости на 90%. Выработка газа полностью не допускается.

Какой котел лучше выбрать, при отоплении пропановыми баллонами?

Опыт использования котлов от баллонов с газом показал, что не все оборудование одинаково успешно работает на СУГ после переоборудования. Увеличить КПД в процессе эксплуатации достаточно проблематично. Поэтому, необходимо правильно подобрать отопительное оборудование.

  • Принцип работы – наиболее экономично и приспособлено к эксплуатации на СУГ конденсационное оборудование. Время работы котла от баллона увеличивается в среднем на 15-20%. Конденсационное оборудование предназначено для эксплуатации при низком давлении газа и зачастую замена горелки и форсунки не требуется.
  • Количество контуров – исключительно для обогрева помещений следует выбрать одноконтурный котел, для нагрева воды двухконтурный.
  • Предназначение – оптимальным вариантом является оборудование, в инструкции по эксплуатации которого есть разрешение на подключение котла к баллону. Переоборудование обычных водогрейных агрегатов, как правило, приводит к перерасходу топлива и экономически невыгодно. Производители котлов предлагают всю необходимую арматуру для подключения баллонов, она идет в комплекте, либо приобретается отдельно.


Конденсационный котел – это оптимальный вариант для постоянного обогрева дома на СУГ. Для временного отопления, с целью дальнейшего перехода на магистральный газ, можно использовать и другие виды котлов, при условии возможности работы при пониженном давлении газа.

Перевод котла с природного на баллонный газ должен выполнять исключительно специалист. Самостоятельное переоборудование приводит к быстрому выходу техники из строя и увеличивает вероятность возникновения пожаро и взрывоопасных ситуаций.

отопление дома от баллонов

Плюсы и минусы работы котла на баллонах с пропаном

Главным преимуществом подключения к СУГ является скорость монтажа и отсутствие жестких норм, связанных с эксплуатацией. Отсутствует необходимость в получении разрешения на эксплуатацию, а также выполнения проектной документации, что требуется при магистральном подключении.

Судя по отзывам потребителей, у отопления сжиженным газом есть и свои недостатки:

  • Необходимость в контроле над наполненностью баллонов. Для нормальной работы газового котла нужно 3-4 газовых баллона. Проследить за тем, когда именно закончится газ, без дополнительного оборудования достаточно проблематично. Если планируется постоянная эксплуатация системы, лучше потратиться и сделать подключение котла к нескольким баллонам через рампу и редуктор.
  • Стоимость газа – по сравнению с магистральным подключением, расходы на отопление СУГ несколько выше, но меньше, чем при использовании электроко

♨Отопление частного дома газовыми баллонами♨

В настоящее время не часто встретишь частные дома, отапливаемые по старинке сжиженным газом, несмотря на то, что это эффективный и экономичный метод.Такое отопление производится, когда невозможно использовать природный газ. Для организации системы отопления сжиженным газом требуется определенное количество баллонов (емкостью 50 литров) с пропанобутановой смесью и отопительное оборудование. Баллоны подключаются к котлу через специальные редукторы, преобразовывающие сжиженное топливо в газообразное.Для отопления можно использовать котел, предназначенный работать на природном газе,заменив широкие форсунки узкими, которые нужны в условиях высокого давления газа, поступающего из баллона.

Купить такой газ не составит труда. Он продается различными компаниями – производителями и поставщиками технических газов. Достаточно один раз приобрести баллоны для сжиженного газа в категории тара и оборудование и заправить их в той же газовой компании. Эта тара предназначена для многоразового использования и в дальнейшем придется платить лишь за содержимое баллона.

Отопление частного дома газовыми баллонами

Сжиженным газом отапливаются не слишком большие дома, площадью до 100 кв.м. Для поддержания комфортной температуры в доме площадью 100 кв. м при минусовой уличной температуре потребуется примерно три баллона топлива в неделю.

Отопление газовыми баллонами имеет свои преимущества:

  • полное выгорание топлива без золы и шлаков;
  • энергонезависимость;
  • стабильная работа и легкость управления;
  • низкая цена;
  • высокий КПД.

При подключении в дальнейшем природного газа, использованные газовые баллоны легко продать на вторичном рынке.

Но такая система отопления имеет определенные недостатки. Основными из них являются необходимость заправки баллонов и создание особых условий для их хранения в заправленном и пустом виде.

Отопление газовыми баллонами в частном доме: расход, схема подключения

Содержание статьи:

Отопление газовыми баллонами в частном доме пользуется спросом в тех местах, где нет возможности подключиться к центральному газопроводу или наблюдается нестабильная подача электроэнергии для установки электрического оборудования.

Обустройство отопления в частном доме газом из баллонов

Использование газовых баллонов – эффективный способ обогрева частного дома

Россия – невероятно большое государство, в котором есть еще много поселений, расположенных вдали от благ цивилизации и основных дорог. Чтобы упростить жизнь люди, устанавливают газовый котел от баллона.

Какие-либо запреты или ограничения на автономную систему газового отопления от баллонного газа отсутствуют. Но есть весомый недостаток – для обогрева помещения требуется большое количество топлива, поскольку оно отличается от газа из центральной магистрали.

Обогрев жилплощади сжиженным газом целесообразен в следующих случаях:

  • минимальные теплопотери;
  • площадь строения до 100 кв.м.;
  • эффективная теплоизоляция сооружения.

Отопление дома осуществляется с помощью баллонов на 50 литров

Отопление баллонным газом можно рассматривать как временное решение проблемы, поскольку в будущем можно модернизировать уже имеющийся котел для питания из центрального газопровода.

Отопление частного дома сжиженным газом осуществляется с помощью стандартных баллонов емкостью в 50 литров.

Обогрев помещений выполняется комбинациями следующих горючих веществ:

  • СПБТЗ – зимний вариант смеси;
  • СПБТЛ – летний вариант.

В зимний период баллоны требуют постоянного наблюдения. Даже при аномально низких температурах газовые смеси не замерзают, но перебои с их поступлением в котел возможны. Чтобы уменьшить вероятность поломок, на зимний период рекомендуется организовывать обогрев короба трубами по принципу теплого пола.

Какой котел использовать

Для отопления газовыми баллонами используют любые модификации котлов, предназначенных для сжигания газа

Газовое отопление загородных домов из баллонов осуществляется с применением теплогенератора для котла с водяным контуром. Использовать можно любые модификации и модели отопительных котлов, которые предназначены для сжигания природного газа. Для оптимального его функционирования достаточно заменить горелку или заменить/отрегулировать форсунки. Многие производители в поставку включают специальный комплект для сжиженных газов.

Аналогичным образом выбирают прибора и его мощность. Однако с учетом больших эксплуатационных затрат на газобаллонное отопление нужно приобретать котел с высоким коэффициентом полезного действия, например, газовый конденсационный теплогенератор.

Схема подключения к котлу

Запорная арматура для газа

Если дома будут устанавливаться баллоны, система дополнительно должна быть оснащена следующими деталями:

  • запорная арматура;
  • котел;
  • рампа;
  • специальные форсунки для газа, если они не идут в комплекте с котлом;
  • редуктор.

Устанавливать баллоны в подвальных или цокольных помещениях не рекомендуется, наиболее оптимальное место для них – специально изготовленный металлический короб, сверху и снизу фронтальной части которого есть вентиляционные отверстия.

Полные баллоны нужно хранить строго в горизонтальном положении, вертикальное недопустимо. Устанавливают металлический короб с северной стороны здания в наиболее затененном месте. Для оптимальной работы теплообменника нужно подключить его к 4-5 баллонам для отопления. Перед их соединением предварительно нужно ознакомиться со всеми особенностями монтажа.

Схема подключения газовых баллонов к котлу

Для установки выводящего газопровода нужно применять трубы, толщина стенок которых не менее 2 мм. В стене в месте ее пропуска монтируется гильза с диаметром, превышающим диаметр трубы на 15-25 мм. Интервал между трубой и окружностью гильзы заполняется монтажной пеной.

Общий редуктор подсоединяют одновременно к нескольким баллонам при помощи рампы – двухплечевого коллектора, который разделяет их на основную и запасную связки.

Система может оснащаться газгольдерами, осуществляется это с использованием редуктора, который возвращает газ из жидкости в парообразное состояние, для его вторичной подачи в котел. Однако такая установка потребует больших финансовых затрат.

При монтаже все соединения выполняются с помощью шлангов и труб, их герметичность проверяется обмыливанием места стыка.

Характеристики редуктора

Устройство газового редуктора

Давление в баллонах – это переменная величина, которая зависит от целого ряда условий. Например:

  • расстояние от короба с баллонами до котла;
  • число баллонов;
  • температура и состав газовой смеси;
  • остаток топлива.

Редуктор – это деталь, предназначенная для поддержания и преобразования давления в стабильном состоянии.

Выбирают подходящий редуктор по двум характеристикам:

  • рабочее давление;
  • производительность.

Технические характеристики редукторов

Энергоэффективность отопительной системы дома газовыми баллонами зависит во многом от расходования топлива. Продуктивность работы редуктора должна быть не меньше приемистости котла.

Прибор по величине рабочего давления подбирается в соответствии с параметрами отопителя. Если же показатели давления, подающегося в редуктор, слишком высоки, автоматика котла может выйти из строя или горелка попросту затухнет.

Редукторы имеют разные модификации, выпускаются с параметрами давления в 30, 37, 42 и 50 мбар. Существуют модели, в которых есть возможность этот параметр регулировать в промежутке между 20 и 60 мбар.

При подсоединении баллонов при помощи гибких шлангов понадобится редуктор, оснащенный «елочным» штуцером, при коммутации с помощью жестких труб и гребенок штуцеры понадобятся с резьбовыми выходами.

Редукторы, переключаемые автоматикой, оснащены защитными элементами. Если давление системы достигает критических отметок, автоматика срабатывает и открывает сбросной клапан.

Расход на отопление дома газовыми баллонами

Датчик пропана позволит своевременно выявить утечку газа, тем самым уменьшить его расход

Если площадь дома около 100 кв.м., мощность котла должна быть не менее 10 кВт. Для получения 1 кВт тепла потребуется около 100-120 г/мин топлива при 100% загруженности котла. Если, например, продолжительность холодов в году достигает 7 месяцев, на весь сезон потребуется приблизительно 5 тонн сжиженного газа.

На практике расход несколько меньше, так как при потеплении автоматика переводит систему в экономный режим. Если сравнивать затраты с магистральным трубопроводом, они будут приблизительно в 5-6 раз выше. Но это значительно дешевле, нежели отапливать помещение электричеством.

Расход топлива можно уменьшить благодаря следующим правилам:

  • установить автоматику;
  • приобретать топливо у постоянных и проверенных поставщиков, состав газа должен быть отменным;
  • монтировать датчики пропана в помещении с баллонами, что позволит сразу выявлять утечки;
  • обязательно соблюдать оптимальный температурный режим.

Если выполнять эти простые рекомендации, расход газа можно уменьшить приблизительно на 20-40%.

Отопление частного загородного дома от газового баллона

Продолжение статьи о преимуществах и недостатках газгольдеров и газовых баллонов для отопления и газоснабжения загородных частных домов.

В этом случае в основе системы автономного газоснабжения и обогрева лежит подключение к котлу газового баллона. Вариант подходит для частных загородных домов с небольшой площадью из-за своих ограниченных возможностей. Чтобы обеспечить бесперебойную работу этой отопительной системы, необходимо подключить к ней сразу несколько аппаратов.

Эксплуатация газового баллона

Соединить газовые баллоны воедино получится благодаря газовой рампе. Рампа для газового баллона – это шланг с клапаном безопасности и прибором под названием манометр, который показывает уровень давления газа в замкнутом пространстве. Устройство прикрепляется сразу к нескольким баллонам. В связи с этим становится возможным выполнение замены опустевшей емкости без остановки подачи газа. Также газовая рампа обеспечивает контроль давления, что позволяет обеспечить защиту газа от выталкивания из-за «подтравливания» баллонов.
Газобаллонное оборудование отличается небольшими размерами, особенно в сравнении с газгольдером. Это может быть в какой-то мере плюсом, но по большей части является минусом из-за уменьшения возможностей газоснабжения. При этом газовые баллоны считаются гораздо опасней для жизни человека.
В нем нет клапана безопасности, что сильно повышает риск взрыва. Если все плохо и огонь при пожаре достиг газового баллона, он взорвется и причинит мощный ущерб окружающей территории. И дело не в газе. Вспыхнет сам баллон, если он пластиковый! Газгольдер же в отличии от своего прямого конкурента при пожаре накалится докрасна, но за счет продуманной системы безопасности не взорвется.
Высокая степень опасности газовых баллонов характеризуется тем, что:
• в емкости нет предохранителя;
• устанавливается в помещении;
• может быть взрывоопасная утечка с прямым контактом газовой смеси с воздухом;
• рискованный уровень прочности корпуса;
• даже пустая емкость может взорваться.

Сравнение газгольдера и газового баллона. Часть 2Сравнение газгольдера и газового баллона. Часть 2
Сжиженный пропан-бутан – это взрывоопасное вещество, поэтому существуют определенные правила безопасности. Есть 5 основных требований по использованию газовых баллонов в помещении:
1. В котельной нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества.
2. Если баллонов меньше 4 штук, тогда необходимо оборудовать для них специальные металлические ящики. Если их более 5, необходимо отдельное помещение.
3. Обязательно наличие естественной вентиляции, чтобы помещение постоянно проветривалось.
4. Стены должны быть из негорючих материалов.
5. Для обеспечения дневного освещения, требуется наличие хотя бы одного окна.
Следовать этим правилам необходимо, чтобы гарантировать жильцам безопасность.

Преимущества баллона

• не зависит от газовой магистрали;
• не дорогая заправка баллона;
• легко приобрести оборудование;
• просто подключить;
• стоит недорого;
• отсутствуют перепады давления.
К одним из преимуществ можно отнести возможность доставки на дом уже заправленных газовых баллонов, что получается быстрее и дешевле, чем заказывать и ожидать приезд автогазовоза для заправки газгольдера.

Недостатки баллона

• скачки цены на топливо;
• плохое качество сжиженного газа из-за чего система работает с перебоями;
• вещество взрывоопасно.
Однако, предпоследнее замечание не относится к нашей компании «ПропанПлюс»: мы заправляем баллоны только качественным газом, который закупаем железнодорожными цистернами напрямую у газоперерабатывающих заводов.

Выводы от меня
Перед вами подробная характеристика двух видов специализированного оборудования для реализации газового отопления для частного и загородного дома. Газовый баллон отличается повышенным риском взрыва, однако отличается простотой приобретения и подключения оборудования. Монтаж газгольдера и его эксплуатация обойдутся вам дороже, но при этом он полностью безопасен. Какое из преимуществ более весомое для вас, зависит от жизненных приоритетов в текущий момент.
Приходим к выводу, что при правильной эксплуатации газовый баллон и газгольдер – оба являются безопасными видами оборудования. Необходимо лишь соблюдать установленные требования и доверять обслуживание приборов профессионалам. Тем не менее если необходимо сделать выбор в пользу того или иного оборудования, тогда все же рекомендуем газгольдер. Если вопрос цены стоит не на первом месте.

Генеральный директор ООО «ПропанПлюс»
Марина Гончарук

С остальными статьями вы можете ознакомиться перейдя по ссылке.

Основы газовой сварки, преимущества, недостатки и применение

Проще говоря, газовая сварка — это процесс соединения металлов с использованием тепла, передаваемого от пламени. Процесс включает в себя нагревание соединения двух металлов до определенной точки, чтобы они расплавились и сплавились.

СВЯЗАННЫЙ: СВАРОЧНЫЙ ПОТОК: ЗАЩИТНЫЙ АГЕНТ МЕЖДУ ДВУМЯ МАТЕРИАЛАМИ

Несмотря на относительно простое определение, процесс газовой сварки имеет много специфических особенностей.В этой статье мы подробно рассмотрим газовую сварку, ее применение, преимущества и методологию.

Металлы можно соединять разными способами. Газовая сварка — одна из самых важных из-за сферы ее применения. Газовая сварка — одна из старейших форм термической сварки, которая остается популярной во многих отраслях промышленности.

Причина, по которой эта сварочная техника пользуется большой популярностью, заключается в ее простоте использования и низкой стоимости. Проведение процесса сварки с помощью газовой сварки относительно просто и не обязательно требует наличия опытных сварщиков.

При использовании такого топлива, как ацетилен, пламя может достигать температуры 3100 ° C. Эта температура ниже, чем у аппаратов для дуговой сварки, но такие преимущества, как экономия затрат в виде простого оборудования и рабочей силы, делают газовую сварку лучшим выбором для ремонтных и строительных работ.

Как мы обсуждали ранее в статье, газовая сварка — это все, что касается нагрева концов материалов до точки, при которой они плавятся и плавятся. Чтобы добиться этого, сварщик должен иметь оборудование, способное создавать высокотемпературное пламя.

Газовая сварка отмечает этот флажок, используя комбинацию кислорода и легковоспламеняющегося газа. Чаще всего кислород смешивается с такими газами, как ацетилен, водород, бензин, пропилен, бутан и другие.

Каждое топливо имеет свои характеристики, которые проявляются при сгорании. Некоторые топливные газы могут гореть при очень высоких температурах, в то время как другие могут не достигать таких же температур. Выбор для газовой сварки зависит от типа проекта, стоимости и контроля пламени.

Наиболее распространенными топливными газами для газовой сварки являются ацетилен и бензин.Фактически, они настолько популярны, что многие заменяют термин газовая сварка либо кислородно-ацетиленовой сваркой, либо кислородно-бензиновой сваркой, в зависимости от используемого топлива.

Когда пламя воздействует на соединение, оно начинает постепенно нагревать металл. Высокие температуры вызовут плавление металла и образование сварочной ванны. На этом этапе можно добавить наполнитель по своему усмотрению.

Внешние зоны пламени защищают сварочную ванну от атмосферы. Завершение сварки требует, чтобы сварщик медленно удалил пламя из стыка, дав ему время затвердеть без окисления.

Для газовой сварки требуется система, в которой два газа, кислород и топливный газ, могут безопасно смешиваться и сжигаться. Также сварщику требуется механизм для контроля пламени.

Чтобы удовлетворить всем этим условиям, газосварочное оборудование состоит из:

Топливный баллон: Топливный баллон содержит топливо, необходимое для сгорания. Цилиндр герметичен и изготовлен из толстой стали, чтобы сжатое топливо не ослабляло цилиндр.

Кислородный баллон: Кислородный баллон содержит сжатый кислород, необходимый для сварки. Как кислородный, так и топливный баллоны выдерживают давление соответствующих газов.

Регулирующие клапаны: Оба газа имеют отдельные регулирующие клапаны. Регулирующий клапан используется для контроля количества газа, выпускаемого из баллона. Регулирующие клапаны также имеют решающее значение для управления соотношением топлива и кислорода.

Смесительная камера: Это корпус, в котором смешиваются топливо и кислород.Регулирующие клапаны служат для регулирования потока газов из баллона в камеру смесителя.

Сварочная горелка: Сварочная горелка содержит камеру смесителя и контрольные значения. На другом конце горелки находится сопло, в котором сжигается топливно-кислородная смесь.

Некоторые ключевые особенности газовой сварки делают ее настолько популярной в этой области. Мы обсудим некоторые из них здесь.

Сварка черных и цветных металлов: Одним из главных достоинств газовой сварки является то, что она позволяет сваривать вместе цветные и черные металлы.

Электроэнергия не требуется: Если сравнивать газовую сварку с другими популярными методами сварки, такими как дуговая сварка, газовая сварка не требует электричества для работы. Следовательно, вы можете использовать газовую сварку в местах, где нет доступа к электричеству.

Недорогое оборудование: Первоначальный капитал для газовой сварки очень низкий, так как не требует специального оборудования.

Не требует специального труда: Газовая сварка не требует узкоспециализированного труда.Это упрощает поиск газосварщиков, а также снижает затраты на рабочую силу.

Переносное оборудование: Вся установка для газовой сварки легко переносится.

Недостатки газовой сварки

Популярный термин «универсальный не подходит для всех» справедлив и для газовой сварки. Это некоторые из недостатков газовой сварки. К ним относятся:

  • Не подходит для толстых профилей
  • Не может использоваться для высокопрочной стали
  • Низкая скорость нагрева
  • Невозможно достичь температуры дуговой сварки
  • Нет специальной системы защиты от флюса

Газовая сварка используется в самых разных отраслях промышленности.Вот список некоторых из наиболее распространенных применений газовой сварки.

Ремонтные работы: Одно из наиболее распространенных применений газовой сварки — ремонтные работы.

Производство листового металла: Листы тонкой и средней толщины легко свариваются с помощью газовой сварки.

Авиационная промышленность: Кислородно-ацетиленовая сварка используется для соединения различных деталей самолетов.

Автомобильная промышленность: Используется для сварки частей рамы и шасси.

Соединение высокоуглеродистой стали: Газовая сварка очень эффективна при плавлении высокоуглеродистой стали.

Газовая сварка — один из многих методов сварки, которые мы используем сегодня. Низкая стоимость и доступность рабочей силы делают газовую сварку одним из самых популярных методов сварки, которые мы используем сегодня.

СВЯЗАННЫЙ С: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА: ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВ И МЕТАЛЛОВ

Довольно часто начинающие сварщики закладывают основы газовой сварки, а затем переходят к более продвинутым формам сварки.Если вы хотите сделать карьеру сварщика, газовая сварка — идеальный вариант для начала.

Транспортировка газовых баллонов | Linde Gas

Перейти к основному содержанию
  • Linde Worldwide
  • Linde.com
  • О Linde
  • Промышленные газы

  • Дом
  • Что происходит
      • Современные материалы
      • Повышение эффективности
      • Качество жизни
      • Окружающая среда и ресурсы
      • Цифровизация
      • Отрасли
          • Аквакультура
            • Проточные фермы
            • РАН
            • Морские клетки
            • Перевозка рыбы
          • Химикаты
            • Тонкая и специальная химия
            • Базовая и нефтехимическая промышленность
          • Строительство и инфраструктура
            • Бетон
            • строительство
            • Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)
            • Тяжелая техника
            • Офшор
            • Трубопроводы
            • Ветер, волны и приливы
            • Энергетические и технологические установки
            • Простое, быстрое и отслеживаемое объединение ваших сварочных процессов
            • Замораживание грунта
          • Электроника
            • Полупроводник
            • Дисплей
            • Солнечная
            • СВЕТОДИОД
            • Свяжитесь с командой Linde
            • Качество
            • Новости и СМИ
          • Еда и напитки
            • Напитки
            • Молочные продукты
            • Сухие продукты и выпечка
            • Фрукты и овощи
            • Мясо
            • Пищевые масла и жиры
            • Готовые продукты и блюда с обслуживанием
            • Рыба и морепродукты
          • Здравоохранение
            • Клиническая диагностика
            • Больничная и клиническая помощь
            • Уход на дому
            • Магнитно-резонансная томография
          • Стекло
            • Стекла плавление
            • Формование стекла
            • Обработка поверхности стекла
            • Утепление окон и освещение
            • Поставка газа
            • обслуживание
          • Лаборатории
          • Отдых и гостеприимство
            • Гостеприимство
            • Дом и хобби
          • Изготовление металлов
            • Ремесла и слесари
            • бытовая техника
            • Торговцы металлоломом
            • Мастерские по металлообработке
            • Соответствие EN 1090
          • Металлы
            • Алюминий
            • Железо
            • Стали
            • Поставка газа
            • Сервисы
          • Нефти и газа
            • Решения по извлечению углеводородов
            • Завод и трубопроводные услуги
            • Криоконденсация для снижения выбросов ЛОС
            • Очистка воды и сточных вод
          • Фарма и биотехнологии
            • Сублимационной сушки
            • Реакторное охлаждение
            • Контроль выбросов ЛОС
            • Инертная зарядка
            • Инертизация, продувка, барботаж, передача давления
            • Поставка газа
            • обслуживание
          • Пластмассы и резина
            • Linde Plastics Park
          • Мощность энергии
            • Обычная мощность
            • Тушение пожара биомассы
          • Целлюлозно-бумажная промышленность
            • Интерактивный план целлюлозно-бумажного комбината
          • Рафинирование
            • Завод по производству нефтепродуктов Linde
          • Транспорт
            • Аэрокосмическая промышленность
            • Автомобильная промышленность
            • Железная дорога
            • Судостроение
            • Грузоперевозки
          • Очистка воды и сточных вод
            • Аэробная очистка сточных вод кислородом.Гибкие и эффективные технологии аэрации.
            • Нейтрализация и реминерализация диоксидом углерода
            • Чистый кислород для эффективного образования озона
            • Услуги и поддержка клиентов
      • Решения
          • Процессы аддитивного производства
            • Производство и транспортировка металлических порошков
            • 3D печать
            • Подача газа для аддитивных производств
            • Отделка поверхности
            • Исследования и разработки в аддитивном производстве
            • AM События
          • Анализ и приборы
            • Прослеживаемость
          • Аквакультура
          • Очистка, полировка и шлифовка
            • Отбеливание
            • Промывка пульпы двуокисью углерода
            • CRYOCLEAN® Чистящие растворы
            • Шлифование
          • Клинический анализ и диагностика
          • Покрытие и обработка поверхности
            • Покрытие
            • Отверждение ультрафиолетом и электронным лучом
          • Контролируемая и модифицированная атмосфера
            • Карбонизация
            • Оглушение в контролируемой атмосфере (CAS)
            • Улучшение роста теплиц
            • Дозирование жидкого азота
            • Упаковка в модифицированной атмосфере (MAP)
            • Оксигенация в аквакультуре
          • Резка, соединение и нагрев
            • Пайка и пайка
            • Резка
            • Сварка
            • Подключенная сварка
            • Термообработка пламенем для изготовления
            • LASERLINE Global Gas Solutions
          • Решения по выбросам
            • ЛОТОКС
            • CIRRUS
          • Хранилище энергии
            • Хранение водородной энергии
            • Накопитель тепловой энергии (TES)
          • Замораживание и охлаждение
            • Охлаждение для изготовления металлов
            • Охлаждение основных шлангов
            • Охлаждение дросса аргоном
            • Экструзионное охлаждение
            • Охлаждение и замораживание продуктов
            • Сублимационной сушки
            • Транзитное охлаждение
            • Быстрое охлаждение
            • Охлаждение реактора
          • Фумигация и борьба с вредителями
          • Термическая обработка
            • Отжиг
            • Пайка в печи
            • Науглероживание и карбонитрирование
            • Нейтральное отверждение
            • Азотирование и нитроцементация
            • Спекание порошкового металла
            • Лечение ниже нуля
            • Горячее изостатическое прессование
            • Поставка газа
            • обслуживание
          • Водородная энергия
            • h3 везде
            • Единое окно h3
            • Референсные проекты h3
          • Инертизация, продувка, барботаж
            • Инертинг
            • Одеяло
            • Очистка
            • Барботаж
            • Передача давления
            • Инертная зарядка с N2LOCK®
          • Отдых и гостеприимство
          • Плавление и нагрев
            • Отопление для изготовления металлов
          • Нефти и газа
          • Нефтехимическая переработка и переработка
            • Каталитический крекинг в жидкости
            • Газ / жидкость реакции
            • Неоднородные окисления
            • Водород в нефтепереработке
            • Извлечение серы на заводах Клауса
            • Промышленные услуги для НПЗ
            • Снижение выбросов
          • Фармацевтическая обработка
          • Обработка пластмасс и резины
            • Вспенивание
            • Газовое литье под давлением (GIM)
            • Расширенный контроль температуры пресс-форм
            • Растворы для предварительной обработки и очистки
            • Удаление заусенцев из пластика и резины
            • Отверждение шин
          • Химия процесса
            • Применение водорода в химическом производстве
            • Гидрирование масел и жиров
            • Охлаждение реактора
            • Восстановление летучих органических соединений
            • Перемешивание
          • Целлюлозно-бумажная промышленность
            • Решения для целлюлозы
            • Производство бумаги
            • Часто задаваемые вопросы для целлюлозно-бумажных комбинатов
          • Очистка воды и сточных вод
      • Продукция и Услуги
          • Решения и услуги для аквакультуры
            • СОЛВОКС® А
            • SOLVOX® B & CD
            • Конус растворения под давлением SOLVOX® C
            • SOLVOX® DropIn
            • SOLVOX® OxyStream
            • SOLVOX® Stream
            • СОЛВОКС® F
            • Инновации
            • Соленая и солоноватая вода
            • Пресная вода
            • Поставка газа
          • Атмосферные газы
            • Воздух
            • Аргон
            • Углекислый газ
            • Гелий
            • Азот
            • Кислород
            • Электронная книга по газам и их применению
          • Электронные газы и химикаты
            • Объемные газы
            • Электронные специальные газы
            • Изотопы
            • Литография Газы
            • Производство газа на месте
            • Услуги на месте
            • Редкие газы
            • Газовые системы и оборудование
            • Влажные химикаты
          • Энергетические решения
          • Охлаждение еды
            • ACCU-CHILL® BI
            • ACCU-CHILL® SC
            • ACCU-CHILL® IC
            • Dri-Pack®
            • Сухой лед
            • FROSTCRUISE®
            • Система грануляции
            • Снежные рога Linde
            • Транспортная контролируемая температура
          • Замораживание продуктов
            • Семья Linde CRYOLINE
            • КРИОЛИН CF
            • КРИОЛИН CS
            • КРИОЛИН CW
            • КРИОЛИН CWI
            • КРИОЛИН МТ
            • КРИОЛИН PE
            • КРИОЛИН СК
            • КРИОЛИН СИ
            • КРИОЛИН TI
            • КРИОЛИН XF
          • Пищевые газы
          • Топливные газы
            • Ацетилен
            • Водород
            • Пропан
            • Пропилен
          • Фумиганты
            • Двуокись углерода в сельском хозяйстве
            • ВАПОРМАТ
            • FAQs
          • Газовые смеси
            • LASERLINE Global Gas Solutions
          • Термическая обработка
            • Автоматические газовые горелки
            • Ручные газовые горелки
            • Поставка газа
          • Упакованные химикаты
            • Ассортимент продукции
            • Данные о материалах
          • Фармацевтические решения
          • Заводские и трубопроводные услуги
          • Пластмассы и резиновые решения
            • Литье под давлением из пенопласта PLASTINUM
            • PLASTINUM для литья под давлением газа с N₂
            • PLASTINUM для литья под давлением газа с CO₂
            • PLASTINUM для литья под давлением газа с внутренним охлаждением
            • PLASTINUM Inerting для литья под давлением
            • PLASTINUM Точечное охлаждение с CO₂
            • PLASTINUM Динамический контроль температуры с CO₂
            • PLASTINUM Экструзионное вспенивание с CO₂
            • PLASTINUM Вспенивание полиуретана с CO₂

      Электроэнергетика, промышленность, транспортные средства, дома

      На главную »Нефть и газ» Использование природного газа


      Природный газ — важное топливо и сырье для производства.

      Автор статьи: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG

      Natural Gas Use

      Конечное использование природного газа в Соединенных Штатах: Производство электроэнергии, промышленность, жилые дома и коммерческие здания были основными потребителями природного газа в Соединенных Штатах в течение 2013 календарного года. Только 0,14% использовалось в качестве автомобильного топлива . Изображение предоставлено Geology.com с использованием данных Управления энергетической информации США.

      Природный газ: топливо и сырье

      Природный газ используется невероятным количеством способов.Хотя природный газ широко используется в качестве топлива для приготовления пищи и обогрева в большинстве домашних хозяйств США, у природного газа есть много других источников энергии и сырья, которые являются неожиданностью для большинства людей, которые о нем узнают.

      В Соединенных Штатах в качестве топлива используется большая часть природного газа. В 2012 году около 30% энергии потребляемый по всей стране был получен из природного газа [1]. Его использовали для выработки электроэнергии, обогревайте здания, заправляйте транспортные средства, нагревайте воду, выпекайте продукты, заряжайте промышленные печи и даже запускайте кондиционеры!

      Natural Gas Use Natural gas consumption by residential and commercial customers

      Потребление природного газа бытовыми и коммерческими потребителями: Бытовой и коммерческий спрос на природный газ наиболее высок зимой, когда люди сжигают газ для обогрева своих домов и предприятий.Так как мало кто охлаждает летом свой дом или бизнес с помощью кондиционеров на природном газе, спрос летом намного ниже. Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США.

      22 триллиона кубических футов

      В 2009 году Соединенные Штаты потребили около 22,8 триллиона кубических футов природного газа. Достаточно газа, чтобы заполните комнату следом размером с Пенсильванию и высотой около 18 футов. Большая часть этого газа была доставлена ​​почти в 70 миллионов домов и офисов через трубопроводы природного газа протяженностью более миллиона миль [2].

      Natural Gas Use

      Использование природного газа в домах в США

      Более половины домов в США снабжены природным газом. Около 21% природного газа, потребленного в США в 2013 году, было потрачено на дома [1]. Этот газ доставляется в дома по трубопроводам или в резервуарах как CNG (сжатый природный газ). Большая часть природного газа, потребляемого в домах, используется для отопления помещений и нагрева воды. Он также используется в печах, духовках, сушилках для одежды, осветительных приборах и других приборах.

      The many uses of natural gas

      Неожиданные способы использования природного газа: Природный газ используется для производства самых разных продуктов. Удобрение, разбрасываемое на верхнем левом изображении, могло быть сделано из аммиака, произведенного из природного газа; пластиковые части разбрасывателя и одежда оператора, скорее всего, были произведены с помощью природного газа в качестве ингредиента или топлива на заводе. Большинство кирпичей и цемента производятся с использованием природного газа в качестве источника тепла. Многие фармацевтические препараты и пластиковые бутылки изготавливаются из природного газа в качестве ингредиента.Зерновые и фрукты часто выпекают или сушат, используя природный газ в качестве источника тепла. Авторские права на изображения принадлежат iStockphoto и (по часовой стрелке) Биллу Гроуву, Джону Люнгу, Кристине Слипсон и Аманде Роде.

      Использование природного газа в коммерческих зданиях

      В 2013 году около 14% природного газа, потребляемого в США, приходилось на коммерческие здания. Использование природный газ в коммерческих зданиях аналогичен его использованию в жилых домах. Он используется в основном для отопления помещений, нагрева воды и иногда для кондиционирования воздуха.

      Natural gas demand by electric power and industrial customers

      Спрос на природный газ со стороны потребителей электроэнергии и промышленности: Спрос на природный газ со стороны электроэнергетики в Соединенных Штатах достигает пика летом, когда дома и предприятия используют кондиционеры. Поскольку очень немногие дома и предприятия имеют кондиционеры на природном газе, спрос идет на электричество. Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США.

      Производство электроэнергии

      Электроэнергетика была крупнейшим потребителем природного газа в США в 2013 году.Около 34% потребление природного газа использовалось для производства электроэнергии.

      Из трех ископаемых видов топлива, используемых для производства электроэнергии (уголь, нефть, природный газ), природный газ выделяет наименьшее количество двуокиси углерода на единицу произведенной энергии. Он выделяет на 30% меньше углекислого газа, чем сжигание нефти, и на 45% меньше углекислого газа, чем сжигание угля. При сжигании природного газа также выделяется меньшее количество оксидов азота, диоксида серы, твердых частиц и ртути по сравнению с углем и нефтью [3].

      Поскольку Соединенные Штаты все больше обеспокоены изменением климата, выбросами углекислого газа и качеством воздуха, ожидается увеличение использования природного газа для производства электроэнергии.

      График цен на природный газ: Цены на природный газ меняются со временем. Цены на устье определяются спросом, предложением и общими экономическими условиями. Цены для потребителей определяются аналогичными факторами. Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США.

      Использование природного газа в промышленности

      Природный газ используется в самых разных производственных процессах. Около 31% потребления природного газа в 2013 г. Соединенные Штаты были по отраслям. Природный газ используется как сырье и как источник тепла.

      Природный газ — это ингредиент, используемый для производства удобрений, антифриза, пластмасс, фармацевтических препаратов и тканей. Он также используется для производства широкого ассортимента химических веществ, таких как аммиак, метанол, бутан, этан, пропан и уксусная кислота.

      Многие производственные процессы требуют тепла для плавления, сушки, запекания или глазирования продукта. Природный газ используется в качестве источника тепла при производстве стекла, стали, цемента, кирпича, керамика, плитка, бумага, продукты питания и многие другие товары. Природный газ также используется на многих промышленных объектах для сжигания.

      Natural gas price map

      Карта цен на природный газ: Цена на природный газ неодинакова в Соединенных Штатах. Вместо этого цена определяется предложением, спросом, близостью к поставкам, нормативной средой и стоимостью природного газа, который течет в местной системе распределения.Исторически сложилось так, что жители восточного побережья платили одни из самых высоких цен. Это может измениться по мере разработки новых нетрадиционных ресурсов, таких как сланец Марцеллус, и по мере поступления большего количества СПГ от производителей с низкими издержками. Изображение предоставлено Geology.com с использованием данных о ценах на природный газ за 2008 календарный год, предоставленных Управлением энергетической информации США.

      Использование в нефтегазовой и трубопроводной промышленности

      Компании, производящие и транспортирующие природный газ, также являются потребителями.Транспортировка природного газа по трубопроводам требует компрессорных станций для поддержания давления газа и его протекания по трубопроводу. Многие из этих Компрессорные станции используют в качестве топлива природный газ. Многие нефтеперерабатывающие заводы используют природный газ для отопления и выработки электроэнергии.

      Природный газ в качестве автомобильного топлива

      Природный газ имеет огромный потенциал для более широкого использования в качестве автомобильного топлива. Основные препятствия на пути это был небольшой радиус действия транспортных средств, ограниченные возможности дозаправки и медленное время дозаправки.Однако за последние несколько лет цены на АЗС упали до нескольких сотен долларов, и их можно разместить в жилых домах, где автомобили можно заправлять на ночь или между поездками.

      Поскольку около половины всех жилых домов в США снабжены природным газом, потенциальный увеличить количество автомобилей на природном газе на дороге очень велико. Кроме того, открытие природного газа в сланцевых месторождениях по всей стране увеличило доступность газ и снизилась цена.

      Природный газ имеет значительные преимущества перед бензином и дизельным топливом. Выбросы автомобилей на природном газе На 60-90% меньше загрязняющих веществ, образующих смог, и на 30-40% меньше выбросов парниковых газов. Это также стоит меньше на милю при эксплуатации автомобиля на природном газе по сравнению с автомобилем на бензине или дизельном топливе [4]. А также, природный газ производится на месте, а не импортируется.

      Natural Gas Fleet Studies

      Исследования парка природного газа: Правительство Соединенных Штатов провело множество совместных исследований с предприятиями, местными органами власти и государственными учреждениями, связанных с использованием природного газа в качестве топлива для транспортных средств.Результаты этих исследований в подавляющем большинстве отдали предпочтение природному газу. Резюме этих исследований и многие полные отчеты можно загрузить с веб-сайта Министерства энергетики США [5].

      Natural Gas Use
      geology store

      Найдите другие темы на Geology.com:


      Rocks
      Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
      Minerals
      Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
      Volcanoes
      Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях прошлого и настоящего.
      Gemstones
      Драгоценные камни: Яркие изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
      General Geology
      Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!
      Geology Store: Молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, книги, кирки твердости, золотые кастрюли.
      Diamond
      Алмазы: Узнайте о свойствах алмаза, его многочисленных применениях и открытиях.

      Газовый баллон — Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

      Для механических устройств, используемых для передачи силы от жидкости или газа под давлением, см. Пневматический цилиндр. Для крупных сооружений, используемых для хранения городского газа, см. Газгольдер.

      Газовый баллон или баллон — это сосуд под давлением, используемый для хранения газов с давлением выше атмосферного. Газовые баллоны высокого давления еще называют баллонами.

      Различия в номенклатуре

      В США термин «баллонный газ» обычно относится к сжиженному нефтяному газу. «Газ в баллонах» иногда используется в медицинских целях, особенно для переносных кислородных баллонов. Упакованные промышленные газы часто называют «баллонным газом», хотя иногда используется «баллонный газ».

      Соединенное Королевство и другие части Европы чаще называют «баллонный газ» при обсуждении любого использования, будь то промышленная, медицинская или сжиженная нефть. Однако, напротив, то, что в Соединенных Штатах называется сжиженным углеводородным газом, в Соединенном Королевстве в целом известно как «СНГ»; и его можно заказать, используя одно из нескольких торговых наименований, или, в частности, бутан или пропан, в зависимости от требуемой тепловой мощности.

      Материалы

      Подробное описание материалов для газовых баллонов см. В сосуде под давлением.

      Конструктивные нормы и стандарты применения, а также стоимость материалов диктовали выбор стали без сварных швов для большинства газовых баллонов, обработанной для защиты от коррозии. Недавно были разработаны легкие газовые баллоны из композитных материалов. Из-за очень высокой прочности углеродного волокна на разрыв эти сосуды могут быть очень легкими, но их гораздо сложнее изготовить. [1]

      Правила и испытания баллонов

      Транспортировка баллонов высокого давления регулируется правительствами многих стран мира.Орган управления страны, в которую он должен транспортироваться, обычно требует различных уровней тестирования. В США этим органом является Министерство транспорта США (DOT). Аналогичным образом в Великобритании европейские правила перевозки (ADR) реализуются Министерством транспорта (DfT). Для Канады этим органом является Transport Canada (TC). К баллонам могут быть предъявлены дополнительные требования к конструкции и / или характеристикам от независимых испытательных агентств, таких как Underwriter’s Laboratory (UL).Каждый производитель баллонов высокого давления должен иметь независимого агента по качеству, который будет проверять качество и безопасность продукта.

      В Великобритании «компетентный орган» — DfT — реализует правила, а назначение уполномоченных испытателей баллонов проводится UKAS, которые дают рекомендации VCA для утверждения отдельными органами.

      Существует множество тестов, которые можно проводить на различных цилиндрах. Некоторые из наиболее распространенных типов испытаний — это гидростатические испытания, испытание на разрыв, прочность на разрыв, испытание на удар по Шарпи и циклическое изменение давления.

      Во время производственного процесса важная информация обычно штампуется или постоянно наносится на цилиндр. Эта информация обычно включает тип баллона, рабочее или рабочее давление, серийный номер, дату изготовления, регистрационный код производителя, а иногда и испытательное давление. Другая информация также может быть проштампована в зависимости от нормативных требований.

      Баллоны высокого давления, которые используются многократно, как и большинство из них, могут подвергаться гидростатическим или ультразвуковым испытаниям и визуальному осмотру каждые несколько лет. [2] В США гидростатические / ультразвуковые испытания требуются каждые пять или десять лет, в зависимости от цилиндра и его срока службы. Баллоны с гелиевым газом имеют максимально возможное давление при заполнении, около 1000 атмосфер. [ необходима ссылка ]

      Соединения клапана

      Регулятор газа, прикрепленный к баллону с азотом. Справа — главный клапан, манометр в баллоне, клапан низкого давления, манометр на выходе, трехходовой выход с игольчатыми клапанами.

      Когда газы подаются в газовых баллонах, баллоны имеют запорный угловой клапан на конце сверху. Часто газовые баллоны несколько длинны и узки и могут стоять вертикально на уплощенном дне с одного конца с клапаном вверху. Во время хранения, транспортировки и обращения, когда газ не используется, на выступающий клапан может быть навинчена крышка, чтобы защитить его от повреждения или разрушения в случае падения баллона. Вместо крышки цилиндры обычно имеют защитную манжету или горловину вокруг узла рабочего клапана.

      Когда газ в цилиндре готов к использованию, крышка снимается и регулирование давления в сборе прикреплена к запорному клапану. Это приспособление обычно имеет регулятор давления с манометрами на входе (на входе) и на выходе (на выходе), а также дополнительный игольчатый клапан на выходе и выпускное соединение. Для газов, которые остаются газообразными в условиях хранения окружающей среды, можно использовать манометр на входе, чтобы оценить, сколько газа осталось в баллоне в зависимости от давления.Для газов, находящихся в жидком состоянии при хранении, например пропана, выходное давление зависит от давления паров газа и не падает до тех пор, пока цилиндр не будет почти полностью опустошен. Регулятор можно отрегулировать для управления потоком газа из баллона в соответствии с давлением, показываемым нижним манометром. Выпускной патрубок присоединяется к тому, что требует подачи газа, например, к баллону.

      Клапаны на промышленных, медицинских и водолазных баллонах обычно бывают разного размера и типа, как и клапаны для разных продуктов, что затрудняет ошибочное неправильное использование газа.В одних фитингах используется правая резьба, в других — левая; Фитинги с левой резьбой обычно идентифицируются по прорезанным в них пазам.

      В США клапанные соединения иногда называют «соединениями CGA», поскольку Ассоциация сжатого газа (CGA) публикует рекомендации о том, какие соединения использовать для каких продуктов, например, в США баллон с аргоном будет иметь Соединение CGA 580 на клапане.

      Для газов высокой чистоты иногда используются соединения CGA-DISS («Система безопасности по индексу диаметра»).

      В ЕС соединения DIN более распространены, чем в США.

      Безопасность и стандарты

      Неправильное / опасное обращение: для безопасности баллоны с газом должны быть прикреплены цепью к стене, но баллоны лучше всего прикреплять к стене индивидуально, чтобы можно было выбрать один, не снимая крепления с остальных. Баллоны никогда не следует хранить под прямыми солнечными лучами или в местах, где возможны высокие температуры.

      Поскольку содержимое находится под давлением и иногда представляет опасность, существуют особые правила безопасности при обращении с газами в баллонах.К ним относятся скрепление бутылок цепью для предотвращения падения и разрушения, надлежащая вентиляция для предотвращения травм или смерти в случае утечки и указатели, указывающие на потенциальную опасность. Установка и замена газовых баллонов должны выполняться обученным персоналом. Если баллон со сжатым газом опрокидывается, вызывая срезание блока клапанов, быстрое высвобождение газа под высоким давлением может вызвать резкое ускорение баллона, что потенциально может привести к материальному ущербу, травмам или смерти. Чтобы предотвратить это, баллоны обычно прикрепляют к неподвижному объекту или транспортной тележке с помощью ремня или цепи.

      При пожаре давление в газовом баллоне повышается прямо пропорционально его температуре. Если внутреннее давление превышает механические ограничения цилиндра и нет средств для безопасного выпуска сжатого газа в атмосферу, сосуд выйдет из строя механически. Если содержимое сосуда воспламеняется, это может привести к возникновению «огненного шара». [3] Если содержимое баллона жидкое, но становится газом в условиях окружающей среды, это обычно называется взрывом расширяющегося пара кипящей жидкости (BLEVE).

      Медицинские газовые баллоны в Великобритании и других странах имеют уплотнение из металла Вуда между блоком клапанов и корпусом баллона. Это уплотнение плавится при сравнительно низкой температуре (70 ° C) и позволяет содержимому баллона контролируемым образом вытекать, снижая риск взрыва.

      Более распространенные устройства сброса давления представляют собой простые разрывные мембраны. В них в задней части клапана установлена ​​небольшая разрывная мембрана. Разрывная мембрана — это небольшая металлическая прокладка, предназначенная для разрыва при заданном давлении.Некоторые разрывные мембраны имеют основу из металла с низкой температурой плавления, поэтому клапан должен подвергаться чрезмерному нагреву, прежде чем разрывная мембрана может разорваться.

      Ассоциация сжатого газа продает ряд буклетов и брошюр по безопасному обращению с газами в баллонах и их использованию.

      Баллоны должны иметь надлежащую маркировку и надежно храниться. Вещества, которые могут вступать в реакцию друг с другом, например окислители и горючие материалы, не следует хранить в непосредственной близости. [ необходима ссылка ]

      Международные стандарты и стандарты США

      • ISO 11439: Газовые баллоны — Баллоны высокого давления для хранения природного газа в качестве топлива для автомобилей на борту [4]
      • ISO 15500-5: Транспорт дорожный. Компоненты топливной системы сжатого природного газа (КПГ). Часть 5: Ручной клапан баллона [5] [6]
      • US DOT 3/4/8 ???: e-CFR (Электронный свод федеральных правил) Раздел 49, часть 178, подраздел C — Спецификация для цилиндров [7]
      • US DOT Алюминиевый резервуар, сплав 6351-T6, поправка для акваланга, автономного дыхательного аппарата, кислородной службы — визуальный осмотр вихря [8]
      • AS 2896-2011: Медицинские газовые системы — Монтаж и испытание систем трубопроводов негорючих медицинских газопроводов (Австралийские стандарты).

      Цветовая маркировка

      Газовые баллоны часто имеют цветовую маркировку, но коды не являются стандартными для разных юрисдикций, а иногда и не регулируются. Цвет баллона нельзя использовать для точной идентификации продукта; На баллонах есть ярлыки для идентификации содержащегося в них газа, и для точной идентификации следует использовать только ярлык.

      Стандартные размеры цилиндров

      При подводном плавании с аквалангом в США объем баллона измеряется количеством свободного воздуха, который может быть сжат в баллон; Европа измеряет объем цилиндра как внутренний объем цилиндра: e.грамм. США 19 кубических футов = 3 литра в Европе при 180 бар.

      Ниже приведены примерные размеры цилиндров, которые не являются отраслевым стандартом.

      Цил. размер Диаметр × высота (дюймы), включая 5,5 дюйма для клапана и крышки Номинальная масса тары (фунты), включая 4,5 фунта для клапана и крышки Объем воды (фунт) Внутренний объем при 70 ° F (21 ° C), 1 атм. Литр (куб. Фут) Спецификации DOT США
      2HP 9 × 51 187 43.3 (1,53) 3AA3500
      К 9,25 × 60 135 110 49,9 (1,76) 3AA2400
      А 9 × 51 115 96 43,8 (1,55) 3AA2015
      В 8,5 × 31 60 37,9 17,2 (0,61) 3AA2015
      С 6 × 24 27 15.2 6,88 (0,24) 3AA2015
      D 4 × 18 12 4,9 2,24 (0,08) 3AA2015
      AL 8 × 53 52 64,8 29,5 (1,04) 3AL2015
      BL 7,25 × 39 33 34,6 15,7 (0,55) 3AL2216
      класс 6.9 × 21 19 13 5,9 (0,21) 3AL2216
      XL 14,5 × 50 75 238 108 (3,83) 4BA240
      SSB 8 × 37 95 41,6 18,9 (0,67) 3A1800
      10S 4 × 31 21 8,3 3,8 (0,13) 3A1800
      фунт 2 × 15 4 1 0.44 (0,016) 3E1800
      XF 12 × 46 180 60,9 (2,15) 8AL
      XG 15 × 56 149 278 126,3 (4,46) 4AA480
      XM 10 × 49 90 120 54,3 (1,92) 3A480
      XP 10 × 55 55 124 55.7 (1,98) 4BA300
      QT 3 × 14 (включая 4,5 дюйма для клапана) 2,5 (включая 1,5 фунта для клапана) 2,0 0,900 (0,0318) 4Б-240ЭТ
      LP5 12,25 × 18,25 18,5 47,7 21,68 (0,76) 4BW240
      Медицинский E 4 × 26 (без клапана и крышки) 14 (без клапана и крышки) 4.5 (0,16) 3AA2015

      Клапаны общего цилиндра

      За исключением лекционных баллонов, газовые баллоны часто оснащаются невзаимозаменяемыми фитингами. Они определены Ассоциацией сжатого газа (CGA) в США и Британским институтом стандартов в Великобритании. Несовместимые разъемы помогают предотвратить случайное неправильное подключение газов (например, баллон с водородом не подходит для линии подачи кислорода, что может привести к катастрофическому отказу).В системе Британского стандарта это достигается путем оснащения баллонов для горючего газа клапанами с левой резьбой (чаще всего из латуни, BS4, клапанов для неагрессивного содержимого баллона или нержавеющей стали, BS15, клапанов для коррозионного содержимого). Баллоны для негорючего газа оснащены клапанами с правой резьбой (чаще всего латунь, BS3, клапаны для некоррозионных компонентов или нержавеющей стали, BS14, клапаны для коррозионных компонентов). [9]

      Тип газа Выход клапана CGA (США) Выпуск клапана BS (Великобритания) [9]
      Ацетилен 510 2,4
      Воздух, Дыхание 346 3
      Air, Industrial 590 3
      Аргон 580 718 680 (3500 фунтов на квадратный дюйм), 677 (6000 фунтов на квадратный дюйм) 3
      Бутан 510 4
      Двуокись углерода 320,716 8
      Окись углерода 350 724 4
      Хлор 660 728 6
      Гелий 580 718 680 (3500 фунтов на кв. Дюйм) 3
      Водород 350,724,695 (3500 фунтов на квадратный дюйм) 4
      Метан 350 4
      Неон 580 718 3
      Азот 580 718 680 (3500 фунтов на квадратный дюйм), 677 (6000 фунтов на квадратный дюйм) 3
      Закись азота 726,712 13
      Кислород 540 714 3
      Кислородные смеси (> 23.5%) 296 Применяются другие руководства
      Пропан 510 4
      Ксенон 580 718 3

      См. Также

      Список литературы

      1. ↑ См. Композитный сосуд высокого давления с оберткой для более подробной информации
      2. Хендерсон, Северная Каролина; Berry, W. E .; Eiber, R.J .; Фринк, Д. В. (1970). «Исследование коррозии акваланга, этап 1». Национальный центр данных о подводных авариях, номер технического отчета 1 .Университет Род-Айленда. Проверено 11 января 2016 г.
      3. «Анализ происшествий — доверяй, но проверяй». Сеть оповещения дайверов .
      4. ↑ Газовые баллоны — Баллоны высокого давления для хранения природного газа в качестве топлива для автомобильной техники
      5. ↑ Дорожные транспортные средства. Компоненты топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 5: Ручной клапан баллона
      6. ↑ Обзор ISO 15500 и часто задаваемые вопросы
      7. ↑ US DOT e-CFR (Электронный свод федеральных правил) Раздел 49, часть 178, подраздел C — Спецификация для цилиндров — например, DOT 3AL = цельный алюминий
      8. ↑ Федеральный регистр / Том.71, No. 167 / вторник, 29 августа 2006 г. / Правила и положения, раздел 49 CFR, части 173 и 180 Visual Edddy
      9. 9.0 9.1 BS 341-3: 2002, Британский институт стандартов, 389 Chiswick High Road, Лондон, W4 4AL

      Внешние ссылки

      Котлы | Центральное отопление | EDF

      Перейти к основному содержанию

      Меню

      AccountMyAccount Поиск близко Поиск
      • Для дома
        • Моя учетная запись
          • Войти
          • Мои счета и платежи
          • Отправить показания счетчика
          • Внести платеж
          • Переезд домой
        • Узнать цену
          • Узнать цену
          • Сравните наши тарифы
          • Получить цитату
          • Условия использования тарифов
          • Тарифы
        • Переезд в дом
        • Котлы и отопление
          • Котлы газовые
          • Электрическое отопление
          • Крышка котла
          • Изоляция
          • Совет по отоплению
        • Энергоэффективность
          • Энергоэффективность
          • Схема ЭКО
          • Зеленый тариф
          • Гарантия умного экспорта
          • Рекомендации по изоляции
          • Блог Energywise
        • Электромобили
          • Тарифы на электроэнергию для автомобилей
          • Пункты зарядки для дома
          • Автолизинг
          • Стоимость по сравнению с бензином
          • Совет по зарядке
          • Государственные субсидии
          • Дорожный налог и налог на служебные автомобили
          • Преимущества электромобилей
          • Воздействие электромобилей на окружающую среду
          • Уход и техобслуживание
        • Умный дом
          • Умный дом
          • Купить товары для умного дома
          • Умные счетчики
          • Умный термостат
          • Amazon Echo
        • Справка и поддержка
          • Помогите и свяжитесь с нами
          • Контакт для экстренной помощи
          • Жалоба
          • Скидка на теплый дом
          • Приоритетные услуги
          • Буклеты
          • Способы оплаты счета
          • Счетчик предоплаты
      • Для бизнеса
        • Перейти на EDF
          • Узнать цену
          • Сравнить тарифы
          • Эксклюзивные предложения
          • Разработчики / новые связи
          • Энергетические брокеры
        • Управляйте своим аккаунтом
          • Логин MyAccount
          • Отправить показания счетчика
          • Продление контрактов

      Высшая и более низкая теплотворная способность

      Энергетическая ценность или теплотворная способность такие же, как теплота сгорания , и могут быть рассчитаны на основе термодинамических величин или измерены в подходящем аппарате:

      Известная величина топлива сжигается при постоянном давлении и стандартных условиях (0 ° C и 1 бар), а выделяемое тепло улавливается в калориметре с известной массой воды.Если начальная и конечная температуры воды измеряются, выделяемая энергия может быть рассчитана с использованием уравнения

      H = ΔT mC p

      где H = поглощенная тепловая энергия (в Дж), ΔT = изменение температуры (в ° C), m = масса воды (в г), а C p = удельная теплоемкость (4,18 Дж / г ° C для воды). Полученное значение энергии, разделенное на граммы сожженного топлива, дает содержание энергии (в Дж / г).

      В процессе сгорания образуется водяной пар, и можно использовать определенные методы для рекуперации количества тепла, содержащегося в этом водяном паре, путем его конденсации.

      • Высшая теплотворная способность (= Высшая теплотворная способность — GCV = Высшая теплотворная способность — HHV) — вода сгорания полностью конденсируется, а тепло, содержащееся в водяном паре, рекуперируется. Теплотворная способность — NCV = Нижняя теплотворная способность — LHV) — продукты сгорания содержат водяной пар, и тепло в водяном паре не восстанавливается

      В таблице ниже приведены валовая и чистая теплотворная способность ископаемого топлива, а также некоторых альтернативные виды биотоплива.

      См. Также Теплота сгорания, ископаемые и альтернативные виды топлива — Энергосодержание и сжигание топлива — Выбросы двуокиси углерода

      Для получения полной таблицы с более низкой теплотой сгорания LHV — поверните экран!

      [МДж / м 3 ]

      06 / фут 3 ]

      43

      43

      43

      43

      43 45,6 51,9 3,180

      4

      43 74650 910488892

      43 9102

      62 5 Твердое топливо * [кВт · ч / кг] кг] 62 уголь)

      62 Древесина (сухая)
      Топливо Плотность Высокая теплотворная способность (HHV)
      (Полная теплотворная способность — GCV) Низкая теплотворная способность
      000 (LHV) 000 Теплотворная способность — NCV)
      при 0 ° C / 32 ° F, 1 бар
      Газообразное топливо [кг / м 3 ] футов 3 ] [кВтч / кг] [МДж / кг] [БТЕ / фунт] [МДж / м 3 ]

      06
      [кВтч / кг] [МДж / кг] [БТЕ / фунт] [МДж / м 3 ]6

      0 БТЕ / фут 3 ]
      Ацетилен 1.097 31,1 13,9 49,9 21453 54,7 1468
      Водород 0,090 2,55 39,4 141,7 60920 12.7 341 33,3 120,0 51591 10,8 290
      Метан 0,716 20,3 15,4

      4
      1050 555 15,4

      4
      555 15,4

      4
      1050 43 50,0 21496 35,8 964
      Природный газ (рынок США) * 0,777 22,0 14,5 52.2 22446 40,6 1090 13,1 47,1 20262 36,6 983
      Городской газ62
      при 15 ° C / 60 ° F
      Жидкое топливо [кг / л] 9000 гал6 9000] [кВтч / кг] [МДж / кг] [БТЕ / фунт] [МДж / л] [БТЕ / галлон] ] [МДж / кг] [БТЕ / фунт] [МДж / л] [БТЕ / галлон]
      Ацетон 9.787 2,979 8,83 31,8 13671 25,0 89792 8,22 29,6 12726 23,3 49,1 21109 29,5 105875 12,58 45,3 19475 27,2 97681
      Бутанол 0.810 10,36 37,3 16036 30,2 108359 9,56 34,4 14789 27,9 99

      43
      99

      43
      19604 38,6 138412 11,83 42,6 18315 36,0 129306
      Диметиловый эфир (DME)665 2,518 8,81 31,7 13629 21,1 75655 8,03 28,9 12425 19,2 6810973
      22313 29,7 106513 13,28 47,8 20550 27,3 98098
      Этанол (100%) 0.789 2,987 8,25 29,7 12769 23,4 84076 7,42 26,7 11479 21,13
      11,94 43,0 18487 30,8 110464
      Бензин (бензин) * 0.737 2,790 12,89 46,4 19948 34,2 122694 12,06 43,4 18659 32,0 9104 11,95 43,0 18495 36,1 129654 11,89 42,8 18401 36,0 12899150 G1042
      263 4,781 5,28 19,0 8169 24,0 86098
      Мазут * 0,

      0,

      146974 10,83 39,0 16767 38,2 137129
      Керосин * 0,821 3.108 12,83 46,2 19862 37,9 126663 11,94 43,0 18487 35,3 126663 9104 44,0 18917 42,2 151552 11,28 40,6 17455 39,0 139841
      СПГ * 0.428 1,621 15,33 55,2 23732 23,6 84810 13,50 48,6 20894 20,8 49,3 21195 26,5 94986 12,64 45,5 19561 24,4 87664
      Судовое газойль * 0.855 3,237 12,75 45,9 19733 39,2 140804 11,89 42,8 18401 36,6 23,0 9888 18,2 65274 5,54 19,9 8568 15,8 56562
      Метиловый эфир (биодизель43 01050 3,361 11,17 40,2 17283 35,7 128062 10,42 37,5 16122 33,31050
      38,0 16337 28,2 101244 9,75 35,1 15090 26,1 93517
      Масло растительное (биодизельное) 43 0. 1050 3,483 11,25 40,5 17412 37,3 133684 10,50 37,8 16251 34,8 124104310
      12,78 46,0 19776 41,4 148538 11,53 41,5 17842 37,4 134007
      Пентане63 2,385 13,50 48,6 20894 30,6 109854 12,60 45,4 19497 28,6 1021043 48,1 20679 34,9 125145 12,47 44,9 19303 32,6 116819
      Пропан498 1.885 13.99 50,4 21647 25,1 89963 12,88 46,4 19927 23,1
      41,8 150072 10,97 39,5 16982 39,2 140470
      Смола * 10.00 36,0 15477
      Скипидар 0,865 3,274 12,22 44,0
      [кВт · ч / кг] [МДж / кг] [БТЕ / фунт] [кВт · ч / кг]// [БТЕ / фунт]
      Антрацитовый уголь 9.06 32,6 14015
      Битуминозный уголь 8,39 30,2 12984
      9,11 32,8 14101
      Древесный уголь 8.22 29,6 12726 7,89 28,4 12210
      Кокс 7,22 26,0
      26,0
      3,89 14,0 6019
      Торф 4.72 17,0 7309
      Нефтяной кокс 8,69 31,3 13457
      13457
      8,19 29,5 12683
      Полубитуминозный уголь 6.78 24,4 10490
      Сера (с) 2,56 9,2 3955
      0,701 4,50 16,2 6965 4,28 15,4 6621

      различных смесей * Топливо может быть разного качества между сезонами и рынками.Приведены значения для топлива с заданной плотностью. Разница в качестве может давать значения нагрева в диапазоне от 5 до 10% выше или ниже заданного значения. Кроме того, твердые виды топлива будут иметь одинаковые вариации качества для разных классов топлива.

      • 1 БТЕ (ИТ) / фунт = 2,3278 МДж / т = 2327,8 Дж / кг = 0,55598 ккал / кг = 0,000646 кВтч / кг
      • 1 ккал / кг = 1 кал / г = 4,1868 МДж / т = 4186,8 Дж / кг = 1,8 БТЕ (IT) / фунт = 0,001162 кВтч / кг
      • 1 МДж / кг = 1000 Дж / г = 1 ГДж / т = 238.85 ккал / кг = 429,9 британских тепловых единиц (ИТ) / фунт = 0,2778 кВт · ч / кг
      • 1 кВт · час / кг = 1547,7 британских тепловых единиц (ИТ) / фунт = 3,597 ГДж / т = 3597,1 кДж / кг = 860,421 ккал / кг
      • 1 британская тепловая единица (ИТ) / фут 3 = 0,1337 британских тепловых единиц (ИТ) / галлон (литр США) = 0,03531 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 8,89915 ккал / м 3 = 3,7259×10 4 Дж / м 3
      • 1 британская тепловая единица (IT) / галлон (американский жидкий раствор) = 0,2642 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 7,4805 британских тепловых единиц (ИТ) / фут 3 = 66,6148 ккал / м 3 = 2,7872×10 5 Дж / м 3
      • 1 МДж / м 3 = 26.839 британских тепловых единиц (ИТ) / фут 3 = 3,5879 британских тепловых единиц (ИТ) / галлон (жидкий эквивалент США) = 0,94782 британских тепловых единицы (ИТ) / л = 239,01 ккал / м 3
      • 1 ккал / м 3 = 0,11237 британских тепловых единиц (IT) / фут 3 = 0,01501 британских тепловых единиц (ИТ) / галлон (жидкие единицы США) = 0,003966 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 4186,8 Дж / м 3
      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *