Тепловые счетчики на отопление в многоквартирном доме цена: Рекомендуем! Купить теплосчетчики на отопление в многоквартирном доме – цена выгодная. Предлагаем: установка, поверка – обращайтесь!

Содержание

Как работает тепловой счетчик на отопление в многоквартирном доме

Для снижения расходов на содержание квартиры в отопительный период многие предпочитают устанавливать счетчики тепловой энергии. Они призваны подсчитывать реальное количество тепла, потребленного абонентами за время работы отопления. Такие приборы учета могут устанавливаться как персонально на квартиру, так и на весь дом. Второй вариант является более распространенным, поскольку позволяет обойтись сравнительно простой схемой.

Компания «Россчет» реализует различные счетчики, подходящие для разных типов установки. Существует четыре основных категории приборов учета тепловой энергии:

  • электромагнитные;
  • механические;
  • ультразвуковые;
  • вихревые.

В большинстве случаев электромагнитными и механическими являются индивидуальные квартирные счетчики, в то время как ультразвуковые используются для учета затраченного тепла всем домом.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ У АККРЕДИТОВАННЫХ КОМПАНИЙ

Как работают счетчики на отопление в квартире

Самыми распространенными счетчиками для индивидуального использования являются электромагнитные. Они представляют собой своего рода генератор, который одновременно способен замерять скорость потока и температуру воды на основании образующейся индукции.

Его недостатком является высокая чувствительность, в том числе к электромагнитным помехам. Поэтому ему требуется регулярное обслуживание. Однако если устранить источники помех, то он считается наиболее точным прибором, сохраняющим количество израсходованной тепловой энергии.

Для работы электронной части счетчика требуется батарейка или подключение к электрической сети. Среди преимуществ электромагнитных счетчиков можно выделить максимальный уровень компактности, что позволяет устанавливать их скрыто на вводе, даже если он находится в одной из жилых комнат.

Вторыми по популярности являются механические счетчики.

Их принцип работы максимально прост — внутри находится ротор или крыльчатка, которые обеспечивают подсчет пропущенного количества теплоносителя. Получается, по сути, обычный водяной счетчик, однако усовершенствованный при помощи электронной системы и температурного датчика.

Последний постоянно замеряет температуру проходящей воды и подставляет ее в специальную формулу, заложенную в память устройства. На основании полученных данных высчитывается общее количество тепловой энергии, полученное за единицу времени.

Среди преимуществ механических счетчиков можно выделить:

  • Сравнительно невысокую стоимость в силу отсутствия различных сложных компонентов.
  • Полностью автономную работу от встроенной батарейки, которой хватает на очень продолжительное время.
  • Отсутствие негативной реакции на электромагнитные помехи за счет механического принципа работы и хорошего экранирования электронной части.
  • Возможность монтажа в любом состоянии, в том числе и вертикально.

Из минусов только самая низкая точность среди всех приборов учета тепловой энергии, однако, ее вполне достаточно, чтобы счетчик было разрешено использовать в бытовых условиях, и его показатели принимались теплоснабжающей организацией.

Принцип работы ультразвукового теплосчетчика

Такой счетчик считается одним из самых совершенных вариантов. Он замеряет скорость прохождения ультразвукового импульса между сенсорами, расположенными на противоположных стенках трубы. На основании этих данных вычисляется температура и скорость потока воды. Даже при сильном загрязнении теплоносителя показатели могут меняться совсем незначительно в большую или меньшую сторону.

Поскольку в счетчике нет никаких элементов, находящихся на пути потока, он не изнашивается и не создает дополнительных препятствий, поэтому давление после прохождения через него не изменяется. Однако некоторые модели позволяют дополнить счетчик автоматической запорной арматурой, которая будет открывать или закрывать частично трубу для регулировки давления внутри квартирной отопительной системы.

Это позволяет в автоматическом режиме регулировать температуру до уровня комфортной, чтобы не переплачивать за отопление в дни, когда на улице значительно теплеет.

Поэтому ультразвуковые счетчики как самые неприхотливые и надежные довольно часто устанавливают в качестве общедомовых, чтобы обеспечить снижение расходов для всех жильцов.

Омичам стало выгодно ставить счетчики на тепло в квартирах

omskinform.ruВ новом году ресурсоснабжающие компании будут по-новому считать расход отопления. Сейчас предпочтение отдадут индивидуальным счетчикам.

С 1 января 2019 года оплата за отопление будет начисляться по-новому. По Постановлению Правительства РФ от 28.12.2018 N 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме», потребители, установившие индивидуальные счетчики тепла в квартире дома с общедомовыми (коллективными) приборами учета, смогут оплачивать коммунальную услугу по отоплению по показаниям своего счетчика независимо от того, установили ли такие приборы соседи.

Показания даже одного прибора учета во всем многоквартирном доме будут приниматься к расчету. АО «Омск РТС» будет производить начисление за отопление в многоквартирных домах по новым правилам.

Напомним, что в 2019 году на территории Омской области продолжает действовать существующий способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, используемый при осуществлении расчетов с потребителями, равномерно в течение календарного года, то есть исходя из 1/12. Таким образом, среднемесячная величина индивидуального потребления по счетчикам за предыдущий год, будет использоваться при начислении размера платы за коммунальную услугу отопления в текущем году. При этом фактические показания индивидуального счетчика тепловой энергии, передаваемые потребителями в течение года, и показания общедомового (коллективного) прибора учета будут использоваться при проведении корректировки.

Более того, если в многоквартирном доме только часть помещений оборудована счетчиками тепла, именно их потребление будет влиять на размер платы для всех потребителей в доме, в том числе не установивших приборы учета.

Среднемесячное индивидуальное потребление в помещении без счетчика тепла будут считать делением суммарного объема потребления, полученного на основании показаний индивидуальных приборов учета, на общую площадь помещений, в которых эти приборы установлены.

– Основной расчетной моделью, принятой Минстроем России, стало выделение при расчете размера платы за отопление объемов на индивидуальное потребление в помещении и потребление при использовании мест общего пользования. Эти две составляющие в сумме определяют размер платы за отопление, предъявляемый владельцу помещения в платежном документе, – отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

При новой системе расчета важна добросовестность потребителей при передаче в АО «Омск РТС» показаний своих приборов, которая и будет влиять на исполнимость новых правил расчета.

Сколько стоит установка общедомового счетчика тепла в разных городах Украины

В связи с повышением тарифов на централизованное отопление, потребители стараются установить в квартирах счетчики тепла, чтобы экономить на оплате коммунальной услуги.

В домах, где установка поквартирных приборов учета невозможна, снизить стоимость тепла поможет общедомовой теплосчетчик .

Портал Domik.ua выяснил, как установить общедомовой счетчик тепла в многоквартирном доме и сколько необходимо заплатить за установку в разных регионах Украины.

Как установить общедомовой теплосчетчик

Для того, чтобы установить прибор учета в многоквартирном доме, следует выполнить следующее:

  1. Получить технические условия на монтаж общедомового счетчика в многоквартирном доме.
  2. Разработать проект установки прибора учета в многоквартирном доме и согласовать его с компанией-поставщиком тепла.
  3. Выбрать и приобрести теплосчетчик.
  4. Определиться с организацией, которая смонтирует и наладит работу прибора учета.

Нередко, организации, которые занимаются продажей общедомовых теплосчетчиков, предлагают потребителям полный спектр услуг — от разработки проекта до монтажа прибора учета в многоквартирном доме. Также в пакет входит регистрация общедомового теплосчетчика в компании, которая поставляет тепло в дом.

Такая процедура актуальна во всех городах Украины, незначительно разнятся и цены на оборудование дома общедомовым теплосчетчиком, исключением является только Киев.

Читайте также: Сколько общедомовых теплосчетчиков намерены установить в столице в 2016 году

Стоимость установки теплосчетчика в доме

Мы проанализировали, сколько необходимо заплатить за установку теплосчетчика в 10-ти этажном одноподъезном доме на 100 квартир. Для сравнения были взяты цены, актуальные в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

Итак, начнем со столицы. В Киеве стоимость установки прибора учета тепла составляет примерно 40000-50000 грн. В эту сумму входит разработка проекта, стоимости счетчика, монтаж оборудования (с использованием расходных материалов) и наладка прибора учета с последующей его регистрацией в «Киевэнерго». Однако некоторые компании предлагают комплексную услугу значительно дороже — от 80000 грн. Такая разница в ценах может возникнуть из-за стоимости самого общедомового теплосчетчика. К примеру, самый недорогой прибор учета предлагается по цене от 15000 грн. Верхняя граница стоимости может достигать 40000 грн.

В одной из столичных компаний сообщили, что поставить общедомовой теплосчетчик в многоквартирном доме на учет можно, когда в дом будет подаваться тепло. Поэтому в летний период зарегистрировать прибор учета невозможно.

В Днепре цены на установку общедомового теплосчетчика в многоквартирном доме значительно ниже — около 30000-35000 грн. Как и в столице, в стоимость входит проект, счетчик и монтаж оборудования в доме. Цена прибора — 14000-16000 грн в зависимости от технических характеристик системы теплоснабжения.

В Одессе за монтаж общедомового теплосчетчика придется заплатить около 30000-34000 грн. В зависимости от технических характеристик стоимость самого прибора учета варьирует от 14000 до 19000 грн.

Читайте также: Тепло под контролем: как установить теплосчетчик в квартире или в доме

В Харькове , как и в других городах Украины, описанных выше, стоимость установки счетчика тепла стартует от 30000 грн. При этом специалисты оказывают весь необходимый спектр услуг — разработка проекта, монтаж, наладка и регистрация счетчика. В эту же сумму входит и стоимость счетчика (15000 — 17000 грн).

Во Львове цены на установку общедомовых приборов учета тепла составляют примерно 30000-40000 грн за комплексную услугу. Стоимость самого счетчика варьирует от 15000 до 20000 грн.

Если сравнить стоимость услуг и оборудования, то в целом картина будет выглядеть следующим образом:

Город 

Стоимость общедомового теплосчетчика, грн 

Стоимость комплексной услуги, грн 

Киев

15000-40000

40000-80000

Днепр

14000-16000

30000-35000

Одесса

14000-19000

30000-34000

Харьков

15000-17000

От 30000

Львов

15000-20000

30000-40000

Отметим, что в таблице указаны примерные цены установки общедомовых теплосчетчиков. Стоимость оборудования зависит от диаметра труб, тепловой нагрузки и других характеристик системы подачи тепла.

Несмотря на то, что данное мероприятие является затратным, стоимость отопления в доме, по показаниям приборов учета, будет дешевле примерно на 30%.

Узнать больше о преимуществах использования теплосчетчиков, а также выразить свое мнение относительно данного вопроса можно на форуме портала Domik.ua в разделе Общедомовые счетчики тепла.

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах

Заявление об общественных интересах

Основной проблемой при распределении затрат на тепло является передача тепла между соседними квартирами, что означает, что покупаемое тепло может отличаться от используемого тепла в квартире. Целью данного исследования является анализ точности распределения затрат на тепло в существующем энергоэффективном многоквартирном доме с подогревом полов. Методология заключается в анализе колебаний количества покупной энергии для обогрева каждой квартиры в течение четырех лет. Результаты показывают относительно высокий уровень колебаний в квартирах по сравнению со всем зданием. Напрашивается вывод, что колебания связаны с теплопередачей между соседними квартирами.

1. Введение

Директивой ЕС 2012/27 / EU Европейская комиссия оказывает давление на страны-члены с целью внедрения индивидуального учета и тарификации (IMC) потребления энергии в многоквартирных домах. При использовании IMC каждая квартира должна платить только за собственное потребление, и это должно привести к осознанию затрат и снижению потребления.Однако до сих пор только несколько стран-членов внедрили IMC в широком масштабе (например, Германия и Дания). Швеция недавно приняла новый закон об измерении энергии в зданиях (SFS 2014: 267, 2014), который должен был вступить в силу 1 июня 2016 года для отопления и горячего водоснабжения во вновь построенных многоквартирных домах. Однако, согласно директиве ЕС 2012/27 / EU, в законе есть исключение, согласно которому IMC может быть установлен только в том случае, если он был оценен как технически осуществимый и рентабельный. В результате шведское правительство поручило Boverket (Национальному совету по жилищному хозяйству, строительству и планированию) выяснить, так ли это.

В октябре 2014 г. компания Boverket вынесла вердикт компании IMC в отношении недавно построенных и отремонтированных зданий в Швеции. Основываясь на всестороннем исследовании, Boverket (2014) предполагает, что IMC не требуется ни для отопления, ни для горячего водоснабжения. В сентябре 2015 года Boverket вынес второй вердикт с тем же результатом, что и раньше, но на этот раз он был вынесен в отношении существующих зданий (Boverket, 2015).IMC тепла и горячей воды оцениваются в Швеции как нерентабельные. Правительство Швеции приняло их оценку и не будет вводить новые правила для IMC. Тем не менее, Boverket было поручено следить за изменением условий (Правительство Швеции, 2016).

Наряду с дискуссией о рентабельности возникла еще одна дискуссия о справедливом распределении затрат на тепло. При измерении количества тепла, доставляемого в квартиру (за что выступает Европейский парламент), основной проблемой является передача тепла между соседними квартирами (Siggelsten, 2015). При отсутствии теплоизоляции тепло будет течь из квартир с более высокой температурой в помещениях с более низкими температурами. Это может привести к ситуации, когда квартиры полностью или почти полностью получают отопление от соседей, что может быть воспринято как несправедливость (Siggelsten, 2014). Однако также может показаться несправедливым определять расходы на отопление, исходя только из общей площади помещения.

DG ENERGY Европейской комиссии поручил Empirica, исследовательской и консалтинговой фирме из Бонна, Германия, проанализировать передовую европейскую практику в отношении индивидуального учета тепла (Robinson & Vogt, 2016).Всего было проведено пять семинаров в Швеции, Испании, Нидерландах, Германии и Польше. В декабре 2016 года компания Empirica опубликовала руководство с целью «поддержать органы власти государств-членов и владельцев зданий в правильном и эффективном выполнении определенных положений статей 9–11 Директивы 2012/27 / ЕС по энергоэффективности (« EED »), касающихся потребления. тепловой энергии на отопление, охлаждение и горячее водоснабжение многоквартирных и многоцелевых домов ».

1.1. Проблематизация

Статья 9 Директивы 2012/27 / EU, вероятно, будет интерпретироваться по-разному.В статье предлагается измерить потребление тепла. Однако индивидуальный счетчик измеряет только количество тепловой энергии, подаваемой в квартиру, а индивидуальный распределитель затрат на тепло измеряет только количество тепловой энергии, излучаемой радиаторами. Из-за утечки тепла между соседними квартирами фактическое потребление тепла может быть как выше, так и ниже, в зависимости от температуры в помещении в соседних квартирах. Однако могло ли случиться так, что количество утечки тепла между соседними квартирами настолько велико, что мы не можем измерить фактическое потребление тепла? Можно обсудить этот вопрос двумя способами:

(1)

Если мы что-то измеряем, мы должны делать это правильно с небольшими допусками.

(2)

Мы принимаем более широкие допуски, аргументируя это тем, что это лучше, чем вообще не проводить измерения.

Дания — одна из немногих стран Европейского Союза, которая приняла IMC на ранней стадии. К 1945 г. в Дании было установлено 600 000 распределителей затрат на тепло (Boverket, 2015). Их правила и положения для IMC были обновлены в 2014 году и теперь основаны на Директиве 2012/27 / EU, которая рассматривает экономическую эффективность и техническую осуществимость (Trafik-og Byggestyrelsen, 2015).Более того, были введены правила и нормы, чтобы стимулировать более низкое потребление, и, согласно их руководству для IMC, средняя экономия от IMC для тепла составляет около 10 процентов (Trafik-og Byggestyrelsen, 2015). В руководстве не содержится рекомендаций против использования IMC в отношении полов с подогревом. Тем не менее, есть совет по использованию ключа распределения (поправочные коэффициенты) в зависимости от местоположения квартиры в здании (например, уменьшение измеренного количества тепла, если квартира расположена на фронтоне или над неотапливаемым гаражом).

В руководящих принципах, установленных Empirica (Robinson & Vogt, 2016), есть рекомендация против использования IMC для обогрева при использовании полов с подогревом. В главе 3.2 «Техническая осуществимость» дается дальнейшее объяснение:

Есть еще несколько особых случаев, для которых нельзя ожидать, что счетчики тепла и распределители затрат на тепло обеспечат надежное измерение теплового потока — например, когда теплообменники встроены в потолок один блок, а также обогревает пол блока, расположенного выше, или стены здания с аналогичным эффектом.Отсутствует надежная система разделения теплового потока на восходящий и нисходящий поток, поэтому здания с такими системами отопления можно объявить исключенным классом зданий.

Независимо от рекомендации, было бы интересно посмотреть данные по теплопередаче между соседними квартирами с подогревом полов. В зависимости от размера теплопередачи это может усилить или ослабить мнение.

1,2. Цель и задача

Целью данного исследования является анализ точности распределения затрат на тепло путем измерения количества поставленного тепла в энергоэффективном многоквартирном доме с подогревом полов. Цель состоит в том, чтобы сделать выводы для продолжающейся дискуссии о IMC и о том, следует ли их использовать в Европейском Союзе, где количество энергоэффективных многоквартирных домов быстро растет. Исследование проводится только в одном здании с 31 квартирой, расположенном на юге Швеции.

2. Предыдущие исследования

Тот факт, что утечки тепла между соседними квартирами является основным вопросом при распределении затрат на тепло на основе потребления.Зиггельстен (2014) показывает, как квартира, расположенная в центре здания, может получать почти все свои потребности в отоплении от соседних квартир. Однако в исследовании также представлен метод оценки количества утечки тепла между соседними квартирами. Метод был опробован на существующем многоквартирном доме с 16 квартирами с высокими стандартами теплоизоляции. Принцип метода заключается в оценке разницы между покупаемой энергией и энергией, необходимой для поддержания определенной температуры в помещении.Температуру в помещении можно оценить путем итераций, зная тепловое сопротивление между квартирами, а также тепловое сопротивление оболочки здания. Этот метод требует дальнейшего развития, но его можно использовать для уменьшения погрешности измерения из-за теплопередачи.

Согласно Michnikowski (2017), возможное развитие вышеупомянутого метода могло бы заключаться в использовании показаний температуры в помещении от распределителей затрат на тепло. Распределитель затрат на тепло имеет два датчика температуры: один используется для регистрации температуры поверхности радиатора, а другой — для регистрации температуры в помещении.Используя зарегистрированные значения температуры, можно установить среднюю температуру в помещении для каждой квартиры в течение отопительного сезона. Кроме того, с помощью температуры в помещении можно изменить потребление тепла каждой отдельной квартирой.

Теплообмен между соседними квартирами — не единственная проблема при распределении затрат на тепло на основе потребления. В исследовании, проведенном Зиггельстеном, Нордквистом и Оландером (2014), было обнаружено, что внутреннее производство тепла, расположение квартиры в здании и стандарт изоляции оболочки здания — все это важные факторы, влияющие на точность расчета стоимости тепла. распределение.Важность местоположения квартиры по отношению к стандарту изоляции также была показана Ling, Li и Xing (2015).

Как уже упоминалось, поправочные коэффициенты, основанные на расположении квартиры в здании, могут использоваться как способ компенсации большей потребности в тепле. Согласно Зиггельстену и Оландеру (2013), при установке IMC в существующем здании могут потребоваться компенсационные факторы. Они заявляют,

Система преобразования для компенсации квартир в неблагоприятном месте в доме используется только в жилищном кооперативе, который установил ИМК в существующем здании.Это может быть необходимо при установке IMC в существующем здании. В противном случае рыночная стоимость неудачно расположенной квартиры может упасть в одночасье из-за увеличения затрат на отопление. Квартира с фронтоном, безусловно, может иметь более высокую рыночную стоимость по сравнению с квартирой в центре дома, но владельцы уже заплатили за это при покупке квартиры. Однако, если это новый многоквартирный дом, потенциальные покупатели должны знать об условиях, и поэтому цена на фронтон должна быть скорректирована после этих условий. В этом случае система преобразования не потребуется.

Зиемеле, Пакере, Блумберга и Зогла (2015) провели исследование в недавно построенном многоквартирном доме в Риге на 168 квартир с целью изучения возможности справедливого распределения затрат на тепло. В конкретном здании для отопления помещений в среднем использовалось 72 кВтч / м 2 2 в год. Исследование показало, что приток тепла от непокрытых труб теплоносителя в квартирах колеблется от 4,1% до 22,5%.Эти притоки тепла важны и должны приниматься во внимание при использовании распределителей тепла, особенно в энергоэффективных зданиях.

3. Методология

Пониженная температура в помещении должна означать снижение потребности в покупном тепле не только из-за изменения температуры, но также из-за увеличения притока тепла от соседей (если у соседей более высокая температура в помещении, в противном случае вместо этого уменьшатся теплопотери соседям). Это означает, что при изменении температуры в помещении в многоквартирном доме возникает эффект рычага (Siggelsten, 2014). Если вы можете понизить настройку температуры, но температура в помещении останется прежней, это означает, что уменьшение тепла от ваших радиаторов полностью компенсируется вашими соседями.

Для этого исследования исходные данные были собраны из существующего многоквартирного дома, расположенного в Мальмё, Швеция. Здание было построено в 2012 году, в нем 31 отдельная квартира, все с подогревом полов. Это относительно энергоэффективное здание с показателем тепловой энергии 40 кВтч / м. 2 , (включая лестничные клетки и подвал).Методология этого исследования заключается в анализе колебаний количества покупной энергии для обогрева каждой квартиры. Это достигается путем расчета стандартного отклонения использования энергии в январе месяце за четыре года (2013–2016).

3.1. Покупная энергия

Все квартиры в доме оборудованы индивидуальными счетчиками тепла, холодной и горячей воды и счетчиками бытовой электроэнергии. Теплосчетчики подключены к системе теплых полов. Они измеряют расход и разность температур воды в тепловом контуре в киловатт-часах. Основа для покупной энергии включает показания счетчика тепла вместе с 70 процентами показаний бытовой электроэнергии, также в киловатт-часах. Причина, по которой не используется весь объем бытовой электроэнергии, заключается в том, что примерно 30 процентов электроэнергии не будут использоваться в качестве внутреннего тепла (например, потери тепла в кухонный дымоход во время приготовления пищи). Показания счетчиков холодной и горячей воды в это исследование не включаются.

3.2. Основа для анализа

Стандартное отклонение используется в статистике и является мерой разброса чисел. Низкое значение указывает на то, что данные имеют тенденцию быть близкими к среднему, в то время как высокое значение указывает на то, что данные распределены в широком диапазоне. Если квартира потребляет одинаковое количество энергии за каждый период, стандартное отклонение будет отображаться в виде небольшого числа. Следовательно, при большом разбросе количества энергии для каждого периода стандартное отклонение будет отображаться как большое число.Итак, что такое высокое или низкое число? Это относительно, но все числа будут проанализированы и сравнены со всем зданием, и предполагается, что высокое стандартное отклонение связано с теплопередачей между соседними квартирами. Значительное отклонение распределения между отдельными квартирами и всем зданием должно указывать на уравнение тепла внутри оболочки здания.

Как уже упоминалось, для анализа были выбраны четыре разных периода (месяца) — январь в период с 2013 по 2016 год.Выбор января был сделан для получения максимально четкого результата при данных условиях. В январе существует большая разница между температурой в помещении и на улице, при этом солнечная радиация мало влияет на нее. По данным Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI), в Мальмё в феврале (около 60 часов) солнечного света в два раза больше, чем в январе (около 30 часов) в течение обычного года. В декабре в Мальмё бывает около 30 часов солнечного света; однако декабрь не является подходящим месяцем для этого исследования, потому что рождественские каникулы могут привести к периодам пустых квартир и / или периодам с ненормальным внутренним производством тепла.Все входные данные о доставленном количестве тепла были скорректированы для обычного метеорологического месяца на основе их количества градусо-дней. Поскольку внутреннее производство тепла оказывает большое влияние на энергоэффективные здания, измеренные данные о внутренней электрической энергии для всех отдельных квартир также были включены в покупную энергию.

Каждая квартира в этом исследовании имеет свою собственную отдельную систему вентиляции с отдельным теплообменником, что должно усилить результат этого исследования.Если бы была общая система вентиляции, часть теплопередачи между соседними квартирами могла бы происходить через систему рекуперации тепла и вентиляционный воздух.

3.3. Исходные данные

В этом разделе представлены исходные данные для каждой квартиры. Однако по соображениям целостности все цифры представлены в кВтч / м 2 вместо полных цифр и жилой площади каждой квартиры (Таблица 1). В таком порядке третьи стороны не должны иметь возможности идентифицировать отдельные квартиры, и, следовательно, жители не должны чувствовать себя назначенными.По этой же причине не приводится чертеж в разрезе.

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1438728

Опубликовано в Интернете:
21 февраля 2018 г.

Таблица 1. Использование тепла и электроэнергии (кВтч / м 2 ) для каждой квартиры

Общее потребление тепла и бытовая электроэнергия для всех квартир показаны в Таблице 2. Тепло для общих помещений было предоставлено в мегаватт-часах с точностью до одного десятичного знака.

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1438728

Опубликовано на сайте:
21 февраля 2018 г.

Таблица 2. Потребление тепла и электроэнергии (кВтч)

В таблице 3 показано количество дней для получения степени для каждого месяца. Градус-дни — это произведение разницы между средней наружной температурой и базовой температурой на количество дней. Базовая температура является приблизительной и должна быть эквивалентна температуре, при которой приобретенное тепло и бытовая электроэнергия отапливают квартиры в заданных условиях.Считается, что солнечное излучение и тепло тела дополнительно повышают температуру. Базовая температура различается в разные месяцы года.

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1438728

Опубликовано на сайте:
21 февраля 2018 г.

Таблица 3. Количество градусо-дней

Энергия потребление рассчитывается путем добавления тепла к 70 процентам бытовой электроэнергии и последующего умножения на квоту между градусо-днями. Если месяц был холоднее, чем обычно, потребление энергии снижается, чтобы соответствовать нормальному году (и наоборот). См., Например, квартира 1 и январь 2013 г .:

11,1 + 0,7 * 5,9 * 641,7647,9 = 15,1 кВтч / м2

4. Результаты

Колебания энергопотребления между четырьмя разными годами практически во всех квартир, как показано на Рисунке 1 и Таблице 4. Только несколько квартир показывают стабильное потребление. Квартира 7 — самая стабильная со стандартным отклонением колебания 1.21 кВтч / м 2 . Квартира 26 — это квартира с наибольшим колебанием, со стандартным отклонением 8,08 кВтч / м 2 . Средние значения, как показано в таблицах 4 и 5, представляют собой средневзвешенные значения площади квартиры.

Рисунок 1. Энергопотребление каждой квартиры.

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1438728

Опубликовано на сайте:
21 февраля 2018 г.

Таблица 4. Энергопотребление на каждую квартиру (кВтч / м 2 ) и стандартное отклонение

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1438728

Опубликовано онлайн:
21 февраля 2018

Таблица 5. Среднее стандартное отклонение (кВтч / м 2 ) для каждой категории

В таблице 5 квартиры разделены на разные категории в зависимости от их расположения в здании.Квартиры 1–8 расположены на первом этаже, квартиры 1–6 имеют подвал внизу, а квартиры 7 и 8 имеют гараж внизу. Апартаменты 26–31 расположены на верхнем этаже, а апартаменты 28 и 31 также расположены на каждом фронтоне. Другими двускатными квартирами, которые расположены на других этажах, являются квартиры 1, 6, 9, 12, 15, 18, 22 и 25.

Цифры в Таблице 3 можно сравнить с колебаниями для всего здания, которые представлены в Таблице 6. Колебание значительно меньше для всего здания по сравнению с отдельными квартирами и еще меньше при включении бытовой электроэнергии. Например, стандартное отклонение разницы в покупной энергии для всего здания, включая все квартиры, лестничные клетки и подвал, составляет 0,13 кВтч / м 2 . Это можно сравнить со средним стандартным отклонением для всех квартир, которое составляет 3,47 кВтч / м 2 .

Распределение затрат на тепло в энергоэффективных многоквартирных домах https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1438728

Опубликовано в Интернете:
21 февраля 2018 г.

Таблица 6. Покупная энергия (кВтч / м 2 )

5.Анализ и обсуждение

Предполагается, что высокое стандартное отклонение связано с теплопередачей между соседними квартирами. Если кто-то по какой-либо причине изменит настройку температуры на термостатах в своей квартире, то можно предположить, что потребление энергии изменится не только для самой квартиры, но и для всего дома. Та же теория должна применяться и при изменении количества внутреннего производства тепла. В этом исследовании мы на самом деле не знаем, изменил ли кто-нибудь настройки температуры или количество внутреннего производства тепла. Однако, учитывая 31 квартиру и расследование, длившееся четыре года, это не является неправдой. Если никто не менял никаких настроек, то результат удивителен, учитывая большие колебания энергопотребления в большинстве квартир. Большая часть колебаний не будет зависеть от солнечной радиации, поскольку в январе в Швеции не так много солнечной радиации, и в результате было учтено внутреннее электричество. Однако энергопотребление исследуемого здания практически стабильно, как показано в Таблице 6.Если смотреть на все здание, включая все квартиры, подвал и лестничные клетки, включая отопление и электроэнергию, стандартное отклонение колебания составляет всего 0,13 кВтч / м 2 в период с 2013 по 2015 год. Это должно означать, что изменение настройки температуры не приведет к значительной разнице в потреблении энергии для всего здания. Вместо этого изменение настроек, вероятно, будет компенсировано передачей тепла в / из соседних квартир. В каждой отдельной квартире колебания значительно больше. Среднее стандартное отклонение колебаний во всех квартирах составляет впечатляющие 3,47 кВтч / м 2 в период с 2013 по 2016 год. Разницу в дисперсии для всего здания по сравнению с каждой квартирой можно использовать как хорошую оценку теплопередачи и, в свою очередь, как хорошую оценку точности IMC.

Можно предположить, что квартира с небольшой площадью поверхности по отношению к соседним квартирам должна иметь меньшие колебания потребления энергии по сравнению с квартирой с большей площадью.То же самое и с двумя квартирами (28 и 31), расположенными на каждом фронтоне на верхнем этаже. У них было наименьшее отклонение со стандартным отклонением 1,79 кВтч / м 2 . Однако квартиры, расположенные в середине здания, с наибольшей площадью поверхности по сравнению с соседними квартирами, не имеют наибольшего колебания. Исходя из этого, мы можем предположить, что теплопередача также может быть в значительной степени связана с поведением жителей. Небольшое изменение настройки температуры или смена жильцов может существенно повлиять на потребление тепла из-за эффекта рычага.

Теплообмен между соседними квартирами отражает неточность IMC из-за возможности получения тепла, но это тепло, за которое платят соседи. При большом объеме теплопередачи между соседними квартирами должны быть значительно большие колебания потребления энергии в каждой отдельной квартире по сравнению со всем зданием, что также было показано в этом исследовании. Конструкция здания хорошо изолирована для сохранения тепла внутри.Перегородки и плиты квартир выполнены из бетона, который хорошо проводит тепло. Это должно привести к относительно однородной температуре во всех квартирах. Однако исключением могут быть апартаменты с большой внешней площадью (например, расположены на верхнем этаже и / или у фронтона).

6. Выводы

Несмотря на временной интервал в четыре года (три года для всего здания), практически не произошло никаких колебаний в потреблении энергии для всего здания.Однако на уровне отдельных квартир наблюдаются очень большие колебания. Предполагается, что основной причиной этого колебания является передача тепла между соседними квартирами, что указывает на неточность IMC. Главный вывод этого исследования заключается в том, что нельзя использовать IMC в качестве общего аргумента для достижения справедливого распределения затрат на тепло. Вместо этого можно обсудить, является ли IMC более или менее неточным, чем распределение на основе площади пространства.

Наконец, в этом исследовании рассматриваются два дополнительных вопроса:

Какие допуски по точности мы можем принять при распределении затрат на тепло?

Стоит ли большой допуск для достижения экономии энергии?

Финансирование

Авторы не получали прямого финансирования на это исследование.

Таблица 1. Потребление тепла и электроэнергии (кВтч / м 2 ) для каждой квартиры

«/>0 8,0 900 902 900,6
Квартира Январь 2013 г. Январь 2014 г. 2015 январь 2016
Бытовое электричество Тепло Бытовое электричество Тепло Бытовое электричество Тепло Бытовое электричество Тепло
19 «> 11,1 3,0 9,1 5,5 9,8 15,5 13,7
2 10,1 7,2 7,8 1,1 1,6 2,2 2,2 1,0
3 3,5 11,6 3,6 14,6 «> 5,7 8,2 3,9 10,2
4 3.6 7,5 0,8 3,7 2,0 4,1 1,0 11,0
5 9,0 8,1 5,3 7,8 5,6 6,0 «> 5,6 6,0 8,0
6,2
6 1,8 9,0 1,9 4,6 4,7 0,2 2,4 6,3
7 4,5 9.2 3,4 11,1 3,8 9,1 «> 3,8 11,8
8 0,5 5,0 1,1 0,0 4,8 0,5 4,5 4,5
9 8,8 8,3 4,2 10,0 3,8 4,0 4,5 6,7
10 «> 2,5 5,2 2.0 14,4 2,2 13,0 2,3 12,6
11 6,4 7,7 5,7 1,7 4,5 0,8 5,0 1,75 8,4 1,9 «> 5,3 12,9 5,7 0,0 1,1 0,0
13 2,5 9,6 1.9 6,1 2,1 6,6 2,8 5,6
14 5,2 18,0 3,9 14,4 «> 4,4 13,9 5,2 13,5 2,6 8,8 2,1 6,1 3,9 8,6 3,6 0,7
16 4,8 11,0 5.1 1,7 5,5 1,1 6,8 «> 4,6
17 3,2 0,2 4,6 6,5 5,6 7,3 7,0 9,4 3,1 7,4 2,5 2,8 3,5 4,0 3,4 7,2
19 7,8 «> 10,9 4,2 3.9 7,2 9,1 5,8 1,1
20 3,7 5,9 4,8 0,8 4,5 0,1 2,4 0,3
1,3 3,3 8,7 «> 3,0 3,0 3,4 10,7
22 1,4 4,1 3,8 3,8 0.6 2,3 4,0 16,2
23 1,5 2,9 1,4 5,7 3,5 0,2 «> 2,3 0,3
24 0,3
24 5,7 15,2 5,7 9,4 5,7 5,2
25 4,2 0,6 2,9 11,9 3.0 0,6 2,5 «> 7,1
26 1,2 1,7 5,5 14,3 4,7 12,5 4,7 11,2
27 11,2
27 4,9 12,1 3,3 12,6 4,4 16,1
28 «> 4,5 16,4 3,4 13,8 4.0 13,8 3,7 12,1
29 3,8 9,5 4,4 9,2 4,0 11,9 4,6 11,4
0 0,79 9,9 0,7 2,6 «> 0,8 8,7 0,8 15,0
31 3,2 19,2 4,4 13,1 3.6 14,7 3,5 15,4

Таблица 2. Потребление тепла и электроэнергии (кВтч)

9025 Все квартиры 9023 9024 2015
Период Тепло — Все квартиры Тепло — Общие помещения
Январь 2013 г. 22,806 11,113 8,300
Январь 2014 г. 21,626 9,650 6,000
10,337 6,400
Январь 2016 г. 22050 10,742 Недоступно

Таблица 3.Количество градусо-дней

Период «> дней Средняя темп. (° C) Базовая темп. (° C) Градус дней
Нормальный январь 31 −0,7 20 641,7
Январь 2013 г.
Январь 2014 г. 31 1.3 20 579,7
Январь 2015 г. 31 «> 3,0 20 527,0
Январь 2016 г. 31 -0,4 20 632,4
Таблица 4. Энергопотребление для каждой квартиры (кВтч / м 2 ) и стандартное отклонение

Квартира Январь 2013 г. Январь 2014 г. Январь 2015 г. Январь 2016 «> Станд.разработчик 1 15,1 12,4 16,6 24,9 4,67 2 14,1 7,3 3,5 2,6 13,9 19,0 14,8 13,1 2,27 4 9,9 «> 4,8 6,7 11,9 2,75 5 14.3 12,8 14,6 11,2 1,35 6 10,2 6,5 4,2 8,1 2,20 14245 7 12,3 1480 12,3 1480 2,9 «> 1480 1480 12,3 1,03 8 5,3 0,8 4,8 17,8 6,38 9 14,3 14,3 8.2 10,0 2,68 10 6,8 17,5 17,7 «> 14,4 4,41 11 12,1 6,3 4,8 9,2 6,3 4,8 12 7,7 18,4 4,9 0,8 6,51 13 11,2 8,2 9,9 «> 7,7 1.39 14 21,4 19,0 20,7 17,4 1,55 15 10,5 8,4 13,9 3,3 3,84 3,3 3,84 3,84 5,8 6,0 «> 9,6 3,45 17 2,4 10,8 13,7 14,5 4,79 18 9.5 5,1 7,9 9,7 1,84 19 16,3 7,5 17,2 5,2 5,27 20 «> 8,4 4,0 2,32 21 3,8 12,1 6,2 13,3 3,97 22 5,1 7,1 3.3 19,2 6,22 23 3,9 7,4 3,2 1,9 «> 2,04 24 18,3 21,3 16,2 9 21,3 16,2 9 25 3,5 15,4 3,2 9,0 4,97 26 2,5 20,0 19,2 14,7 «> 7.00 27 20,7 17,2 18,1 19,4 1,32 28 19,4 17,8 20,2 14,9 20,2 14,9 2,03 9002 9002 9002 9002 900 13,6 18,0 «> 14,8 2,20 30 13,3 3,4 11,3 15,8 4,64 31 21.2 17,8 20,9 18,1 1,56 Среднее значение 11,4 11,8 11,3 11,3 «> 3,47

кВт (Таблица 5. 2 ) для каждой категории

Категория квартиры Среднее ст. разработчик
Фронтон 3,60
Фронтон и верхний этаж 1.79
Верхний этаж 2,99
Средний 3,38
Первый этаж 3,08

Таблица 6. Покупная энергия (кВтч / м 2 )

90 2013
Январь года Тепло (только) Тепло и бытовая электроэнергия
Все здание Все квартиры Целое здание Все квартиры
11.55 8,5 14,5 11,4
2014 «> 11,70 9,2 14,3 11,8
2015 11,32 8,3 14,2 2016 Недоступно 8,4 Недоступно 11,3
Станд. разработчик 0,19 0,39 0,13 0,25

Средняя стоимость ЖКХ

Хотите переехать в новую квартиру? Хотя ваше внимание может быть сосредоточено на стоимости аренды, убедитесь, что у вас есть точный снимок ваших расходов, учитывая затраты на коммунальные услуги. Они будут варьироваться в зависимости от таких факторов, как размер квартиры, количество людей, энергоэффективность и ваш климат.

Вот некоторые средние расходы на коммунальные услуги… вместе с несколькими здравыми советами, которые помогут снизить ваши ежемесячные счета.

Какие коммунальные услуги включены в вашу аренду?

Всегда читайте мелкий шрифт перед подписанием договора аренды на год. Например, учитывает ли ваша арендная компания коммунальные услуги, такие как канализация, в вашей арендной плате? Многие так и делают. Однако, если он не покрыт, он может добавить к вашим ежемесячным счетам от 35 до 60 долларов.

Электроэнергия

Держать свет включенным и заряжать все свои гаджеты — дорогое удовольствие. Электричество обычно включает в себя отопление, охлаждение, электронику, бытовые приборы и освещение. Если вы живете в более прохладном ветреном климате Северной Калифорнии, у вас могут быть более высокие счета за отопление. Жители Лос-Анджелеса могут использовать больше кондиционеров в теплое время года. В зависимости от того, сколько места вы отапливаете или охлаждаете, счет за электроэнергию может составлять от 100 до 150 долларов.

Природный газ

Типичные элементы, работающие на газе в вашей квартире, включают водонагреватели, камины, грили, печи, газовые плиты и духовки. Ваш счет будет зависеть от цены на газ и количества приборов или систем в вашей квартире, которые работают на природном газе. Средний счет за газ в Калифорнии составляет 35 долларов, но может варьироваться от 3 до 60 долларов в месяц.

Вода

От ежедневного использования посудомоечной машины и вечерней стирки до регулярного смыва туалета и длительного горячего душа — средний показатель U.Семья С. потребляет около 300 галлонов воды каждый день, делая средний счет около 65 долларов в месяц.

Кабельное телевидение и Интернет

Возможно, вы уже отказались от традиционного кабеля в пользу потоковых сервисов, но ваши расходы на Интернет по-прежнему будут сильно различаться в зависимости от вашей скорости и типа подключения. Как правило, вы будете получать от 40 до 60 долларов в месяц. Добавьте еще 40–60 долларов, если хотите сохранить традиционный кабель.

Найти Квартиры в Калифорнии

Советы по экономии

Существует множество разумных мер, которые помогут сократить ваши ежемесячные расходы на жизнь:

  • Отключайте электроприборы и электронику, когда они не используются.
  • Отрегулируйте термостат, выходя из квартиры.
  • Ищите недорогие комплекты или сезонные предложения для Интернета и кабельного телевидения.
  • Используйте потолочные вентиляторы для снижения затрат на охлаждение.
  • Заменить лампы накаливания на люминесцентные или светодиоды.
  • Меняйте фильтры HVAC не реже одного раза в месяц.
  • Следите за водопользованием. Выключайте раковину во время чистки зубов и принимайте душ короче.
  • Выключайте свет, когда он не используется.
  • Уход за приборами.Грязные фильтры и забитые вентиляционные отверстия заставляют сушильную машину потреблять больше энергии.
  • Включите стиральную или посудомоечную машину рано утром или поздно вечером. когда затраты на электроэнергию дешевле.
  • Герметизировать окна и двери, заполнив зазоры аэрозольной пеной или герметиком.

Расходы на коммунальные услуги в Чикаго в 2021 году: оценка вашего среднего счета за воду

Составление бюджета на расходы на проживание — это больше, чем просто откладывание денег на аренду жилья и еду. Коммунальные услуги — важный (и дорогостоящий) счет, который нужно оплачивать вовремя.Вот почему знание средних затрат на коммунальные услуги, таких как счет за воду или электричество в Чикаго, может помочь вам спланировать эти расходы.

Узнайте о текущих тарифах на воду, газ и электричество в Чикаго, чтобы помочь вам рассчитать свой личный бюджет.

Включают ли обычно в арендную плату коммунальные услуги?

Если в договоре аренды не указано иное, арендатор обычно оплачивает все коммунальные расходы, связанные с квартирой. Это означает управление разными учетными записями коммунальных служб (вода, газ, электричество, отходы и т. Д.).)

Тем не менее, некоторые домовладельцы предпочитают заботиться о некоторых счетах за коммунальные услуги. Это может снизить нагрузку на управление вашими коммунальными предприятиями. Тем не менее, вам все равно придется платить за то, что вы используете.

Обычно для этого есть два варианта, в зависимости от типа вашего контракта:

  • Фиксированная плата за коммунальные услуги: Ваши счета за воду, отходы и отопление остаются неизменными независимо от использования.
  • Фактическое использование: Вы платите в зависимости от того, сколько утилит вы используете каждый месяц.

В некоторых случаях многоквартирные дома совместно используют коммунальные услуги, поскольку счетчик измеряет использование всего здания, а не использования отдельных квартир. Это означает, что управляющий оплачивает коммунальные услуги напрямую, а затем распределяет эти расходы между арендаторами.

Важно внимательно прочитать договор аренды, чтобы выяснить, несете ли вы или ваш арендодатель ответственность за оплату коммунальных услуг. И если у вас есть предпочтительный метод (независимо от того, управляете ли вы своими счетами или арендодателем), вам необходимо сообщить об этом предпочтении до подписания договора аренды.

Что влияет на цены на коммунальные услуги в Чикаго? [5 причин]

Цены на коммунальные услуги в Чикаго вряд ли высечены из камня. Сколько вы платите и ваши ставки зависят от множества факторов.

1. Тип недвижимости

Вы живете на верхнем этаже? У вас есть окна от пола до потолка? Ваша квартира старой постройки? В вашем доме много солнечного света?

Все эти функции влияют на то, сколько воды, газа и электричества вам понадобится для комфортного проживания.

В старых домах часто нет центрального кондиционирования. Это может означать оконные блоки, дополнительные вентиляторы или полное отсутствие кондиционера.

Просторные апартаменты на верхнем этаже с прекрасным видом и большим количеством естественного солнечного света. Солнечный свет также может обогреть вашу квартиру естественным образом, уменьшая ваш счет за отопление. Однако такой же свет заставит вас платить больше за охлаждение квартиры летом.

2. Количество соседей по комнате

Чем больше людей принимает душ, тем выше средний счет за воду.Точно так же потребление электроэнергии также увеличивается, когда вы делили место с большим количеством людей. Это означает, что ваши общие ежемесячные счета за коммунальные услуги в Чикаго будут расти с увеличением количества людей, живущих в вашем доме.

Иногда соседи по комнате могут даже вдвое сократить расходы на коммунальные услуги. Несмотря на общие более высокие счета за коммунальные услуги, разделение жилого помещения также означает разделение расходов. Если все ваши соседи по комнате вносят свой вклад, вы можете рассчитывать, что будете платить меньше каждый месяц, даже если ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги выше.

3.Особенности вашего дома

Один из важнейших факторов, влияющих на то, сколько тепла и воды вам нужно, зависит от того, какие особенности есть в вашем доме. Окна с двойным остеклением и энергосберегающие лампы имеют большое значение для экономии энергии и электричества в вашем доме.

С другой стороны, стиральные машины, посудомоечные машины и души увеличивают количество воды (и электричества), которое вы будете использовать ежедневно.

Принятие осознанного решения о том, какую бытовую технику вы используете, может значительно сократить ваши счета за коммунальные услуги.

Выбирайте светодиодные фонари, интеллектуальные термостаты, интеллектуальные розетки и другие энергоэффективные устройства, которые могут снизить ваши ежемесячные счета за электроэнергию.

И если вы планируете капитальный ремонт, изоляция пола и крыши, установка окон с двойным остеклением и инвестиции в солнечную энергию — все это может сократить ваши счета за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.

4. Времена года

Чикаго славится своими холодными и снежными зимами. Вот почему так важно рассчитывать на более высокие счета за отопление зимой.С другой стороны, тепло летних месяцев в Чикаго часто приводит к увеличению использования кондиционеров.

Оба эти сезонных изменения значительно увеличивают ваш счет за электроэнергию. Тем не менее, важно помнить, что вы всегда можете изменить свое поведение, чтобы снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги. Даже несколько небольших изменений в вашем поведении могут иметь большое значение.

5. Ваш провайдер

В конечном итоге стоимость вашего счета за коммунальные услуги и средний счет за воду зависит от вашего поставщика.Хотя вы получаете воду из города Чикаго, счета за электричество и газ обычно выставляются частными поставщиками. Ставки, которые они устанавливают, могут быть разными. Будьте в курсе любых изменений ваших тарифов и сделайте все возможное, чтобы сократить отходы, чтобы ваши счета за коммунальные услуги были низкими.

Как измеряется использование воды в Чикаго

Если в вашем доме есть счетчик воды, вам выставят счет в зависимости от того, сколько воды вы используете. И вы можете узнать, сколько именно это стоит, посмотрев на счетчик воды или посмотрев свой счет за воду.

В каждый расчетный период город Чикаго будет взимать с вас текущую плату за воду в зависимости от вашего использования. Кроме того, вам следует сравнить свои счета с использованием, чтобы убедиться, что они точны.

Если в вашей собственности нет счетчиков, вы заплатите среднюю оценку, основанную на вашей собственности, ваших бытовых приборах и количестве людей, проживающих с вами.

Текущий расход воды в Чикаго

Расход воды утверждается мэром и городским советом Чикаго.Эта ставка меняется ежегодно. По данным Департамента водного хозяйства, в 2021 году стоимость воды в Чикаго составит 30,79 долларов за кубический фут.

Это означает, что приблизительная стоимость воды на 1000 галлонов будет около 4,13 доллара.

Еще нужно рассчитать расход канализации. Эта плата покрывает часть вашего счета за сточные воды. В 2021 году скорость канализации в Чикаго составит 100% от вашей платы за воду. Эта плата за канализацию применяется как для объектов с измерением, так и без учета.

Средний счет за воду в Чикаго

Средний счет за воду в вашей семье может сильно отличаться от среднего городского счета за воду в Чикаго.Однако мы можем дать вам приблизительную оценку, чтобы упростить расчет ставки.

Хотя оценки различаются, в среднем человек использует 100 галлонов воды каждый день для использования в помещении. Это означает принятие душа, пользование туалетом, приготовление пищи и мытье посуды.

С учетом тарифов на воду в Чикаго на 2021 год, это будет означать, что житель использует воду на сумму около 0,41 доллара каждый день. В результате ежемесячный счет за воду составит 12,50 долларов.

Поскольку расход канализации составляет 100% от расхода воды, ваш счет за воду при таком использовании будет составлять около 25 долларов в месяц.

И чем больше людей вы живете, тем выше будет ваш средний счет за воду. Тем не менее, если у вас будет больше соседей по комнате, которые помогут вам оплачивать расходы, вы увидите более низкую стоимость на человека, несмотря на более высокое потребление воды.

Имейте в виду, что это просто средняя оценка, основанная на средних показателях по стране и расходе воды в Чикаго.

Средний счет за электричество в Чикаго

Из всех коммунальных услуг электричество самое дорогое. Средняя цена на электроэнергию в Чикаго — 14.8 центов / кВтч. Чтобы дать вам представление, средняя квартира площадью 750 квадратных футов потребляет 750 кВтч ежемесячно.

С учетом этого средняя стоимость электроэнергии в Чикаго составляет 105 долларов в месяц. Однако эта стоимость зависит от поставщика.

Конечно, эта цена также зависит от вашего прибора, количества тепла или кондиционирования воздуха, которое вам нужно, а также от ваших предпочтений в использовании.

Средняя стоимость коммунальных услуг в Чикаго

Ваши обстоятельства, использование и поставщик — не единственные факторы, которые влияют на ваш счет за коммунальные услуги.То, что вы используете, также может иметь большое значение.

Например, отапливать квартиру можно разными способами. В радиаторах можно использовать электричество, пропан, мазут или природный газ. Все это имеет разную цену. Точно так же большое значение может иметь центральное кондиционирование воздуха или оконный блок.

Средняя стоимость основных коммунальных услуг для квартиры площадью 915 квадратных футов в Чикаго составляет 156,15 долларов в месяц. Это покрывает расходы на электричество, воду, отопление, охлаждение и вывоз мусора.

Интернет и кабельное телевидение также обычно называют коммунальными услугами. Средняя стоимость Интернета в Чикаго составляет 59 долларов в месяц.

Как выбрать правильного поставщика коммунальных услуг в Чикаго

В то время как некоторые коммунальные предприятия находятся в ведении города, другие являются частными коммунальными предприятиями. У большинства домовладельцев или многоквартирных домов уже есть коммунальные предприятия, с которыми они заключили договор. Однако некоторые домовладельцы оставляют решение на усмотрение арендатора.

Если у вас есть выбор, выбор правильного поставщика коммунальных услуг является ключевым, если вы хотите, чтобы ваши ежемесячные счета были низкими.

У каждой квартиры разные потребности в коммунальных услугах

Потребности вашей квартиры отличаются от других, поэтому сделайте выбор, который подходит именно вам. Если вы предпочитаете очень теплую или очень прохладную температуру, сделайте ставку на оплату коммунальных услуг при покупке новой квартиры. Вы будете использовать больше утилит. В результате вам следует искать квартиры с фиксированной оплатой или ограниченным счетом за коммунальные услуги. Это помогает поддерживать единообразие ваших счетов и избегать неожиданно высоких затрат.

Примите обоснованное решение

Не стесняйтесь спросить у своего потенциального арендодателя смету коммунальных расходов заранее, прежде чем подписывать договор аренды. Обладая этими знаниями заранее, вы сможете действительно сравнить, как выглядит ваш ежемесячный бюджет по всем вариантам вашей квартиры.

Если они не могут дать вам оценку, свяжитесь напрямую с коммунальными предприятиями и спросите, какова их оценка для конкретной единицы. После этого вы можете делать покупки у разных поставщиков, чтобы найти лучшее предложение на коммунальные услуги в Чикаго.

Найдите свою следующую квартиру в Чикаго на Brixbid

Прежде чем обратиться в коммунальную компанию или рассчитать ежемесячный бюджет на оплату воды, вам нужно найти идеальное место, где можно позвонить домой.

И Brixbid может в этом помочь.

Найдите свою идеальную квартиру в Чикаго, сделайте предложение и подпишите договор аренды прямо на нашей платформе. Это легко, честно и весело.

Просмотрите наши объявления и найдите дом своей мечты уже сегодня!

Когда можно включить отопление в Италии этой зимой?

Не можете заставить радиатор работать? Прежде чем вызывать сантехника, проверьте, не находитесь ли вы в одной из частей Италии, где пока не разрешено включать центральное отопление.

Каковы правила Италии в отношении отопления?

В интересах энергосбережения в Италии действуют национальные правила о том, когда в разных провинциях можно использовать центральное отопление ( riscaldamento centralizzato ), исходя из средней сезонной температуры.

Как и следовало ожидать, северные и горные районы будут первыми, кому разрешат включить жару в октябре, в то время как в некоторых южных частях страны не удастся повернуть циферблат до декабря. (Полный список находится ниже.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила должны применяться ко всем объектам недвижимости в Италии, включая отдельные дома и квартиры с собственной отдельной системой отопления ( riscaldamento autonomo ), где отдельные жильцы могут ограничивать свое использование тепла.

Но ограничения легче вводить в действие в общих зданиях с одной коммунальной котельной, таких как многоквартирные дома, офисы, школы и гостиницы. В этом случае amministratore , или управляющий зданием, будет отвечать за регулирование включения и выключения отопления.


Фото: Philippe Huguen / AFP

Как долго можно держать отопление включенным?

Правила

Италии также регулируют продолжительность ежедневного использования центрального отопления: от шести часов в самых теплых частях страны до 14 часов в более холодных регионах.

Эти часы ограничены дневным временем: радиаторы могут включаться после 5 утра и должны быть снова выключены после 23 часов.

Существуют дополнительные правила для общественных зданий, но для частных жилых домов национальные нормы оставляют за каждым кондоминиум или товариществом домовладельцев право решать, в какое время дня включать или выключать отопление.Обычно это решается голосованием, но если вы арендатор, вам не обязательно будет право голоса.

Вы сможете узнать время в своем здании, указанное в regolamento di condominio или правилах кондоминиума, либо спросив своего домовладельца или хорошо информированного соседа.

На какой высоте можно поставить огонь?

Италия также регулирует, насколько сильно вы можете включить центральное отопление. Опять же, это применимо ко всем, но легче применять в общих зданиях.

Частные дома, офисы и школы не должны нагреваться выше 20 градусов Цельсия — хотя нормы допускают запас в 2 градуса, поэтому самая высокая температура, которую вы можете сделать, — 22 градуса Цельсия.

Между тем на фабриках и в мастерских следует поддерживать температуру 18 ° C (или 20 ° C, если это действительно необходимо).

Какие части Италии могут включить отопление в первую очередь?

Страна разделена на шесть зон в зависимости от климата, начиная с самой теплой, где использование отопления наиболее ограничено, и заканчивая самой холодной, где центральное отопление может работать круглосуточно в любое время года.

Ежегодно применяются следующие ограничения по дате и времени:

Зона A: с 1 декабря по 15 марта, 6 часов в день

  • Острова Лампедуза, Линоза и Лампионе
  • Порто Эмпедокле

Зона B: с 1 декабря по 31 марта, 8 часов в день

  • Агридженто
  • Катания
  • Мессина
  • Палермо
  • Сиракуза
  • Трапани
  • Реджо-ди-Калабрия
  • Кротоне

Зона C: с 15 ноября по 31 марта, 10 часов в день

  • Северо-запад: Империя.
  • Центр: Латина.
  • Юг: Бари; Беневенто; Бриндизи; Кальяри; Казерта; Катандзаро; Козенца; Лечче; Неаполь; Ористано; Рагуза; Салерно; Сассари; Таранто.

Зона D: с 1 ноября по 15 апреля, 12 часов в день

  • Северо-запад: Генуя; Ла Специя; Савона.
  • Северо-восток: Форли.
  • Центр: Анкона; Асколи Пичено; Флоренция; Гроссето; Ливорно; Лукка; Мачерата; Масса Каррара; Пезаро; Пиза; Пистойя; Прато; Рим; Сиена; Терни; Витербо.
  • Юг: Авеллино; Кальтаниссетта; Кьети; Фоджа; Изерния; Матера; Нуоро; Пескара; Терамо; Vibo Valentia.

Зона E: с 15 октября по 15 апреля, 14 часов в день

  • Северо-запад: Алессандрия; Аоста; Асти; Бергамо; Биелла; Брешиа; Комо; Кремона; Лекко; Лоди; Милан; Новара; Падуя; Павия; Сондрио; Турин; Варезе; Вербания; Верчелли.
  • Северо-восток: Болонья; Больцано; Феррара; Гориция; Модена; Парма; Пьяченца; Порденоне; Равенна; Реджо-Эмилия; Римини; Ровиго; Тревизо; Триест; Удине; Венеция; Верона; Виченца.
  • Центр: Ареццо; Перуджа; Фрозинон; Риети.
  • Юг: Кампобассо; Энна; Л’Акуила; Potenza.

Зона F: без ограничений


Фото: Беппе Гаспарро / AFP

Что делать, если до этого станет холодно?

Правила основаны на средних температурах, поэтому они не всегда отражают текущую погоду.

В случае необычно холодного периода местные мэры имеют право разрешить дополнительное отопление, перенеся дату начала или разрешив котлам оставаться включенными еще на несколько часов в день.

Что делать, если мне не нужен обогрев?

Не волнуйтесь, если вы выносливый человек, которому не нужно столько тепла, как вашим соседям: итальянские правила отопления не означают, что ваши радиаторы включаются автоматически. Вы должны иметь возможность регулировать свои радиаторы, регулируя клапаны.

И вам не следует выставлять счет за больше тепла, чем вы используете: даже если ваши spese condominiali (общие коммунальные платежи) включают плату за отопление, рассчитываемую как среднее значение для всех жителей, закон гласит, что коммунальные системы центрального отопления должны быть оснащены счетчиками, которые позволяют точно отслеживать, сколько вы использовали.Если сумма меньше, чем вы заплатили, вы можете запросить возврат.

Полезная лексика

riscaldamento centralizzato — центральное отопление

riscaldamento autonomo — автономное отопление (отдельно от остальной части вашего дома)

caldaia — бойлер

termosifone or radiatore — радиатор

contatore — счетчик

Accendere — включить

spengere — выключить

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *