Hvordan beregne varmtvannsoppvarming i en leilighet. Juridisk begrunnelse for å ta betalt for vannforsyning

Vannforbruk for varmtvannsbehov bør bestemmes i henhold til forbruksrater varmt vann, tar hensyn til sannsynligheten for bruk av vannfoldingsenheter. Belastningen på varmtvannsanlegget bestemmes av maksimalt forbruk av varmtvann og tas i betraktning ved valg av varmekilde. Hallo, kjære venner! Vi er vant til å bruke hver dag varmt vann og vi kan nesten ikke forestille oss behagelig liv hvis det ikke kan aksepteres varmt bad eller du må vaske oppvasken under en kald kran. Vann ved ønsket temperatur og riktig mengde- dette er hva eieren av hvert privat hus drømmer om. I dag vil vi bestemme det estimerte forbruket av vann og varme for varmtvannsforsyningen til huset vårt. Du må forstå det dette stadiet vi bryr oss egentlig ikke om hvor vi får denne varmen. Kanskje vi vil ta hensyn til det når vi velger kraften til varmeforsyningskilden og vil varme opp vann for behovene til varmtvannsforsyning i kjelen. Kanskje vi vil varme vannet i en separat elektrisk kjele eller en gasskolonne, og kanskje den blir brakt til oss.

Vel, hva om det ikke er noen tekniske evner for å utføre varmtvannssystemet hjemme, så går vi til vårt eget eller landsbybad. Foreldrene våre gikk stort sett i bybadet, og nå har et mobilt russisk bad ringt under vinduet ditt. Selvfølgelig står ikke livet stille og tilstedeværelsen av et badekar og en dusjkabinett i huset i dag er ikke lenger en luksus, men en enkel nødvendighet. Derfor vil vi sørge for varmtvannsanlegg i huset. Mengden belastning på varmtvannsforsyningssystemet hjemme og, til slutt, valg av varmekildekraft vil avhenge av riktig beregning av varmtvannsforsyningen. Derfor må denne beregningen tas på alvor. Før du velger ordningen og utstyret til varmtvannssystemet hjemme, må vi beregne hovedparameter ethvert system - maksimalt forbruk av varmt vann per time med maksimalt vannforbruk (Q g.v maks, kg / t).

Praktisk talt, ved hjelp av en stoppeklokke og en målebeholder, bestemmer vi strømmen av varmt vann, l / min når du fyller badekaret

Beregning av det maksimale timeforbruket av varmtvann per time av dets maksimale vannforbruk

For å beregne dette forbruket, la oss gå til forbruksratene for varmtvann (i henhold til kapittel SNiP 2-34-76), se tabell 1.

Forbruksrater for varmtvann (i henhold til kapittel SNiP 2-34-76)

Tabell 1

g og.s - gjennomsnitt for fyringssesongen, l/dag;

g og - det høyeste vannforbruket, l / dag;

g i.h - det høyeste vannforbruket, l / t.

Kjære venner, jeg vil advare dere mot en vanlig feil. Mange utviklere, og til og med unge uerfarne designere, beregner det maksimale varmtvannsforbruket per time ved å bruke formelen

G maks =g og.h *U, kg/t

g i.h - forbruk av varmt vann, l / h, det høyeste vannforbruket, er tatt i henhold til tabell 1; U - antall forbrukere av varmt vann, U = 4 personer.

G maks = 10 * 4 = 40 kg/t eller 0,67 l/min

Q g.v maks. \u003d 40 * 1 * (55 - 5) \u003d 2000 kcal/t eller 2.326 kW

Etter å ha beregnet vannføringen på denne måten og valgt kraften til varmekilden for å varme denne strømmen, roet du deg ned. Men når du kommer under dusjen, vil du bli overrasket over å finne at bare 3 dråper vann per sekund drypper på det skitne og svette skallete hodet ditt. Verken å vaske hendene, eller skylle oppvasken, for ikke å snakke om å ta et bad, er uaktuelt. Så hva er greia? Og feilen er at det maksimale vannforbruket per time for dagen med det høyeste vannforbruket ikke er riktig bestemt. Det viser seg at alle varmtvannsforbruksrater i henhold til tabell 1 kun skal brukes til å beregne strømningshastigheten gjennom individuelle enheter og sannsynligheten for å bruke deres handling. Disse reglene gjelder ikke for å bestemme kostnader basert på antall forbrukere, ved å multiplisere antall forbrukere med spesifikt forbruk! Dette er nettopp hovedfeilen mange kalkulatorer gjør når de skal bestemme varmebelastningen på varmtvannssystemet.

Hvis vi trenger å bestemme ytelsen til varmegeneratorer (kjeler) eller varmeovner i fravær av varmtvannstanker for abonnenter (vårt tilfelle), så designbelastning for varmtvannssystemet må bestemmes av det maksimale timeforbruket av varmtvann (varme) per dag av det høyeste vannforbruket i henhold til formelen

Q g.v maks =G maks * c * (t g.sr -t x), kcal/t

G max - det maksimale timeforbruket av varmt vann, kg / t. Det maksimale timeforbruket av varmt vann, G max, tatt i betraktning sannsynligheten for bruk av vannfoldeinnretninger, bør bestemmes av formelen

G maks = 18 *g * K og * α h * 10 3, kg/t

g - varmtvannsforbrukshastighet, l / med vannfoldeinnretninger. I vårt tilfelle: for en servant g y \u003d 0,07 l / s; for vask g m = 0,14 l / s; for en dusj g d \u003d 0,1 l / s; for et bad g i \u003d 0,2 l / s. Velge større verdi, det vil si g \u003d g i \u003d 0,2 l / s; K og - dimensjonsløs brukskoeffisient for en vannfoldingsanordning for 1 time med det høyeste vannforbruket. For et badekar med en karakteristisk (høyeste) strømningshastighet av varmt vann g x \u003d 200 l / t, gitt koeffisient vil være lik K og = 0,28; α h er en dimensjonsløs verdi bestemt avhengig av det totale antallet N av vannfoldende enheter og sannsynligheten for å bruke dem Р h i 1 time med det høyeste vannforbruket. På sin side kan sannsynligheten for å bruke vannfoldingsanordninger bestemmes av formelen

R h =g og.h *U / 3600 * K og *g*N

g i.h - varmtvannsforbruk per time av høyeste vannforbruk, l / t. Det er tatt i henhold til tabell 1, g i.h = 10l / h; N- totalt antall vannfoldeenheter installert i huset, N = 4.

R h \u003d 10 * 4 / 3600 * 0,28 * 0,2 * 4 \u003d 0,0496. På R h< 0,1 и любом N по таблице (N * Р ч = 0,198) определяем α ч = 0,44

G maks \u003d 18 * 0,2 * 0,28 * 0,44 * 10 3 \u003d 444 kg / t eller 7,4 l / min.

Q g.v maks \u003d 444 * 1 * (55 - 5) \u003d 22200 kcal / t eller 25,8 kW

Nei, verken ønsket temperatur, eller riktig strøm av varmt vann - ubehag

Som du kan se, kjære venner, har forbruket av vann og følgelig varme økt med omtrent 10 ganger. I tillegg er varmeforbruket til varmtvannsforsyning (25,8 kW) 2 ganger mer enn det totale varmeforbruket til oppvarming og ventilasjon av huset (11,85 + 1,46 = 13,31 kW). Hvis disse dataene blir presentert for "Kunden", vil håret hans reise seg og han vil kreve at de forklarer ham - hva er i veien? Så la oss hjelpe ham. Tabell 2 og 3 nedenfor vil hjelpe oss med dette. La oss nå gå til tabell 2 og beregne timetallet høyeste flyt vann ved lasting av alle vannforbrukere samtidig. Legger vi til alle de typiske strømningshastighetene, får vi 530 l/t. Som du kan se, viste den totale typiske strømningshastigheten seg å være mer enn den beregnede (444l/t) med 86 l/t. Og dette er ikke overraskende, siden sannsynligheten for at alle vannfoldingsenheter vil fungere samtidig er veldig liten. Vi har og dermed er verdien av å møte etterspørselen etter varmtvann fra maksimum 84 %. I virkeligheten er denne verdien enda mindre - omtrent 50%. La oss prøve å få en reell verdi, for dette bruker vi tabell 3. Ikke glem at varmtvannsforbruksrater er utviklet for forbrukere ved t g.av = 55 ° C, men vi vil finne kostnader fra tabellen ved t g.av = 40 °C.

Minste totale forbruk av varmt vann, med en gjennomsnittlig vanntemperatur lik tg.w = 40 ° C og samtidig drift av alle vanninntaksenheter med en sikkerhet for denne strømningshastigheten på 84%, vil være lik G min \u003d [ (5 * 1,5) + (20 * 5) + (30 * 6) + (120 * 10)] * 0,84 \u003d 342,3 l/t (239,6 l/t ved t g.v \u003d 55 ° C)

Det maksimale totale forbruket av varmt vann, med en gjennomsnittlig vanntemperatur lik 40 ° C og samtidig drift av alle vanninntaksenheter med en sikkerhet for denne strømningshastigheten på 84 %, vil være lik G max \u003d [ (15 * 3) + (30 * 5) + (90 * 6 ) + (200 * 15)] * 0,84 \u003d 869,4 l / t (608,6 l / t ved t g.v \u003d 55 ° C)

Gjennomsnittlig forbruk ved t g.w. = 55 ° C vil være lik G medium = (G min + G max) / 2 = (239,6 + 608,6) / 2 = 424,1 l / t. Så vi fikk det vi var ute etter - 424,1 l/t i stedet for 444 l/t i følge regnestykket.

Varmtvannsforbruksrater for vannfoldende enheter (kapittel SNiP 2-34-76)

tabell 2

Varmtvannsforbruksrater for ulike vanninntaksenheter

Tabell 3

Gjerdepunkt

Synke Kjøkkenvask Økonomisk dusj Dusj standard Dusjkomfort. Bad
Varmtvannstemperatur, o C 35-40 55 40 40 40 40
Forbrukstid, min 1,5-3 5 6 6 6 10-15
Varmtvannsforbruk, l 5-15 20-30 30 50 90 120-200

Således, ved beregning av varmtvannsforsyning i uten feil det er nødvendig å ta hensyn til slike nyanser: antall innbyggere; hyppigheten av bruk av bad, dusj; antall bad hvor varmtvann brukes; spesifikasjoner rørleggerelementer (for eksempel volumet på badet); forventet temperatur på det oppvarmede vannet, samt sannsynligheten for å bruke vannkraner samtidig. PÅ neste innlegg vi skal se nærmere på tre vanlige varmtvannssystemer. Avhengig av metoden for oppvarming av vann, disse systemene, for private Herregård, oppdelt: VV med lagringsvannvarmer(kjele); VV med gjennomgående varmtvannsbereder; Varmtvann med dobbel kretskjel.

Hva tror du jeg gjør?!!!

De oppnådde verdiene for vann- og varmeforbruk for DHW behovG maks \u003d 444 kg/t eller 7,4 l/min og Q g.v maks \u003d 22200 kcal/t eller 25,8 kW vi aksepterer, med påfølgende avklaring, ved valg av varmekilde. I dag har vi fullført 4. punkt i planen vår for huset - vi har beregnet maks timeforbruk av varmtvann for et privat hus. Hvis du ikke har blitt med enda, vær så snill å bli med!

Med vennlig hilsen Gregory

En ny kolonne har dukket opp i strømregninger - varmtvannsforsyning. Det forårsaket forvirring blant brukere, fordi ikke alle forstår hva det er og hvorfor det er nødvendig å foreta betalinger på denne linjen. Det er også leilighetseiere som krysser over søylen. Dette innebærer akkumulering av gjeld, straffer, bøter og til og med rettssaker. For ikke å bringe saken til ekstreme tiltak, må du vite hva varmtvann er, varmeenergi VV og hvorfor du må betale for disse indikatorene.

Hva står varmtvann på kvitteringen?

DHW - denne betegnelsen står for varmtvannsforsyning. Hensikten er å gi leiligheter i bygårder og andre boliger varmtvann med akseptabel temperatur, men varmtvann er ikke varmtvann i seg selv, men termisk energi som brukes på oppvarming av vann til akseptabel temperatur.

Eksperter deler varmtvannssystemer i to typer:

  • Sentralt system. Her varmes det opp vann ved et termisk kraftverk. Etter det deles det ut til leilighetene til bygårder.
  • Autonomt system. Det er ofte brukt i private hjem. Driftsprinsippet er det samme som i sentralsystemet, men her varmes vannet opp i en kjele eller kjele og brukes kun til behovene til ett bestemt rom.


Begge systemene har samme mål - å gi huseiere varmt vann. I bygårder brukes vanligvis sentralanlegg, men mange brukere installerer en kjele i tilfelle varmtvannet slås av, slik det ofte har skjedd i praksis. Et autonomt system er installert der det ikke er mulig å koble til sentral vannforsyning. Bare de forbrukerne som bruker sentralvarmeanlegget betaler for varmtvannsforsyningen. Brukere av en autonom krets betaler for hjelperessurser som brukes til å varme opp kjølevæsken - gass eller elektrisitet.

Viktig! En annen i kolonnen i kvitteringen knyttet til varmtvannsforsyningen er varmtvannsforsyningen ved ODN. Dechiffrere ODN - felles husbehov. Dette betyr at varmtvannskolonnen på ODN er energiforbruket til oppvarming av vann som brukes til de generelle behovene til alle beboere i en bygård.

Disse inkluderer:

  • teknisk arbeid som utføres før fyringssesongen;
  • trykktesting av varmesystemet, utført etter reparasjon;
  • reparasjonsarbeid;
  • oppvarming av fellesarealer.

varmtvannsloven

DHW-loven ble vedtatt i 2013. Statsdekret nummer 406 sier at brukere sentralt system varmeselskaper er pålagt å betale en to-komponent tariff. Dette tyder på at tariffen ble delt inn i to elementer:

  • Termisk energi;
  • kaldt vann.


Slik dukket varmt vann opp i kvitteringen, det vil si den termiske energien brukt på oppvarming av kaldt vann. Spesialister i bolig- og kommunale tjenester kom til den konklusjon at stigerør og oppvarmede håndklestativ som er koblet til varmtvannskretsen forbruker Termisk energi for oppvarming ikke-boliglokaler. Frem til 2013 ble denne energien ikke tatt med i kvitteringene, og forbrukerne brukte den i flere tiår uten kostnad, siden utenfor fyringssesongen oppvarming av luften på badet fortsatte. Basert på dette delte tjenestemenn tariffen i to komponenter, og nå må innbyggerne betale for varmt vann.

Vannoppvarmingsutstyr

Utstyret som varmer opp væsken er en varmtvannsbereder. Sammenbruddet påvirker ikke tariffen for varmtvann, men kostnadene for å reparere utstyr må betales av brukerne, siden varmtvannsberedere er en del av eiendommen til huseiere i bygård. Tilsvarende beløp vil fremgå av kvitteringen for vedlikehold og reparasjon av eiendommen.

Viktig! Denne betalingen bør vurderes nøye av eierne av de leilighetene som ikke bruker varmt vann, siden deres bolig er utstyrt med autonomt system oppvarming. Spesialister på bolig- og kommunale tjenester tar ikke alltid hensyn til dette, de fordeler ganske enkelt beløpet for reparasjon av en varmtvannsbereder blant alle innbyggere.

Som et resultat må slike leilighetseiere betale for utstyr de ikke har brukt. Hvis du finner en økning i tariffen for reparasjon og vedlikehold av eiendom, må du finne ut hva det er knyttet til og kontakte styringsfirma til etterberegning dersom betalingen er feilberegnet.

Komponent "termisk energi"

Hva er det - en komponent for en kjølevæske? Dette er kaldtvannsoppvarming. En måleenhet er ikke installert på den termiske energikomponenten, i motsetning til varmt vann. Av denne grunn er det umulig å beregne denne indikatoren ved telleren. Hvordan beregnes den termiske energien for varmtvann i dette tilfellet? Ved beregning av betalingen tas følgende punkter i betraktning:

  • tariffen som er satt for varmtvannsforsyning;
  • utgifter brukt på vedlikehold av systemet;
  • kostnaden for varmetap i kretsen;
  • kostnadene brukt på overføring av kjølevæsken.

Viktig! Beregningen av kostnaden for varmt vann utføres under hensyntagen til mengden vann som brukes, som måles i 1 kubikkmeter.

Energiavgiften beregnes vanligvis ut fra verdien av avlesningene til den vanlige varmtvannsmåleren og energimengden i varmtvannet. Energien beregnes for hver egen leilighet. For dette tas vannforbruksdata, som læres fra måleravlesningene, og multipliseres med det spesifikke forbruket av termisk energi. De mottatte dataene multipliseres med tariffen. Dette tallet er det nødvendige bidraget, som er angitt på kvitteringen.

Hvordan lage en uavhengig beregning

Ikke alle brukere stoler på bosettingssenteret, og derfor oppstår spørsmålet om hvordan man beregner kostnadene for varmtvannsforsyning på egen hånd. Den resulterende indikatoren sammenlignes med beløpet i kvitteringen, og basert på dette konkluderes det om korrektheten av kostnadene.

For å beregne kostnadene for varmt vann, må du vite tariffen for termisk energi. Mengden påvirkes også av tilstedeværelse eller fravær av en måler. Hvis det er det, blir avlesningene tatt fra telleren. I mangel av måler tas standarden for forbruk av termisk energi som brukes til å varme opp vann. En slik standardindikator er satt av en energibesparende organisasjon.

Hvis i høyhus en energiforbruksmåler er installert og huset har en varmtvannsmåler, deretter beregnes mengden for varmtvannsforsyning basert på dataene fra det generelle husregnskapet og den påfølgende proporsjonale fordelingen av kjølevæsken mellom leilighetene. I mangel av en måler tas energiforbruket per 1 kubikkmeter vann og avlesningene til individuelle målere.

Klage på grunn av feil fakturaberegning

Hvis det etter egenberegning av bidragsbeløpet for varmtvannsforsyning avdekkes en forskjell, er det nødvendig å kontakte forvaltningsselskapet for avklaring. Hvis de ansatte i organisasjonen nekter å gi forklaringer om denne saken, er det nødvendig å sende inn et skriftlig krav. Hennes ansatte i selskapet har ingen rett til å ignorere. Svar må være mottatt innen 13 virkedager.

Viktig! Hvis det ikke ble mottatt svar eller det ikke er klart hvorfor en slik situasjon oppsto, har innbyggeren rett til å sende inn et krav til påtalemyndigheten eller en påstandserklæring i retten. Retten vil vurdere saken og fatte en passende objektiv avgjørelse. Du kan også kontakte organisasjonene som kontrollerer virksomheten til forvaltningsselskapet. Her vil klagen fra abonnenten bli vurdert og en passende avgjørelse vil bli tatt.

Elektrisitet som brukes til å varme opp vann er det ikke gratis tjeneste. Gebyret for det belastes på grunnlag av Boligloven Den russiske føderasjonen. Hver innbygger kan uavhengig beregne beløpet for denne betalingen og sammenligne de mottatte dataene med beløpet på kvitteringen. I tilfelle unøyaktighet, vennligst kontakt forvaltningsselskapet. I dette tilfellet blir differansen kompensert dersom feilen erkjennes.

I løpet av de siste årene har den russiske føderasjonen gradvis gått over til en to-komponent tariff for varmt vann. Forvaltningsselskaper må forstå dette problemet umiddelbart av to grunner. For det første må du beregne betalingen riktig og gjøre oppgjør med RSO og eierne. For det andre må vi svare på spørsmål fra innbyggere om hvorfor betalingen for varmtvannsforsyning nå er to linjer på kvitteringene. I artikkelen studerte vi dette problemet i detalj og ga eksempler på hvordan det fungerer. nytt system fakturering.

Funksjoner ved å bruke en to-komponent tariff når du beregner betalingen for varmtvannsforsyning

Fram til 2012 var kostnaden for en kubikkmeter varmtvann i Russland den samme. Reglene endret seg med innføringen av en to-komponent tariff for varmtvannsforsyning da statsvedtak nr. 1149 av 08.11.2012 trådte i kraft. Nye regler for avgiftskreving har nylig vært i kraft i mange fag i føderasjonen, inkludert Moskva-regionen.

Hva er essensen av tokomponenttariffen for varmt vann

Bruken av en to-komponent tariff forutsetter at kostnaden for en kubikkmeter varmtvann for en forbruker bestemmes basert på to komponenter:

  • kaldt vann som varmebærer;
  • varme som en ressurs som brukes til å varme den opp.

Volumet av nødvendig kaldt vann beregnes i henhold til målernes avlesninger og beregnes i kubikkmeter. Den andre komponenten anses som litt vanskeligere. Her må du ta vannvolumet tatt i betraktning av PU og multiplisere det med standarden for varmeforbruk til oppvarming.

Ved bruk av den gamle enkomponenttariffen for varmtvann ble det ikke alltid tatt hensyn til tekniske egenskaper bygninger i flere etasjer. Som et resultat, i visse regioner, inkludert Moskva-regionen, var det situasjoner da forvaltningsselskaper ble tvunget til å betale ressursforsynende organisasjoner mer enn de mottok for denne ressursen fra leilighetseiere.

Representanter for bolig- og kommunale tjenester vurderer en to-komponent tariff for varmt vann, som dukket opp i reglene for bestemmelsen verktøy(GD nr. 354 av 05.06.2011) siden 2016, mer økonomisk begrunnet. Den enhetlige tariffen for varmt vann tok ikke hensyn til den faktiske temperaturen på varmt vann som kom inn i innbyggernes leiligheter. Regulatorer vanligvis foreskrevet i tariffsatsen maksimal ytelse, og forbrukere fikk ofte knapt varmt vann. Samtidig var det selvfølgelig nødvendig å betale for det til full takst.

Bruken av tokomponenttariffer for varmtvann er regulert av paragraf 42 i forskrift nr. 354. For å utføre beregningen brukes formlene 23 og 24, gitt i vedlegg nr. 2 til denne forskriftsloven.

Hvorfor er det behov for en to-komponent tariff?

Kaldtvannsforbruk boligbygg noe forskjellig fra hvordan innbyggernes forbruk av varmt vann tas i betraktning. I det første tilfellet er det tilstrekkelig å bruke indikasjonene individuelle enheter regnskap. For kaldt vann er det krav til renslighet, ellers betaler beboerne kun for det forbrukte volumet.

Med varmt vann er situasjonen noe mer komplisert, siden det her legges til en ekstra parameter som leverandøren må ta hensyn til - temperatur. PÅ i fjor innbyggere, med støtte fra regulerende myndigheter, har lært å forsvare sine rettigheter når det gjelder å tilby varmtvannsforsyning. Hvis utilstrekkelig varmt vann strømmer fra kranen (temperaturen er mindre enn + 60ºС), blir denne omstendigheten løst ved en sjekk, og straffeloven blir tvunget til å beregne på nytt med en reduksjon i gebyret.

  • I hvilke tilfeller kan MA, HOA, ZhK, ZhSK bruke en to-komponent tariff for varmt vann?
  • Hvordan bytte til en to-komponent tariff for varmtvannstjenester i tilfelle varmtvannstilberedning ved bruk av ITP?
  • Hvor mye er betalingen for varmtvannsforsyning ved en to-komponent tariff for varmtvann?

En analyse av situasjonen viste at mer enn 40 prosent av den termiske energien ved å gi MKD varmt vann brukes ikke til direkte forbruk, men til sirkulasjon i rør. Vannet som tilføres huset forbrukes ikke fullt ut og kommer inn i varmeveksleren på returledningen, hvor det varmes opp av kokende vann levert fra ressursleverandøren. Den avkjøles mens den beveger seg. Hvis det er lite vannforbruk, kan slike varmetap være så betydelige at de ikke vil bli dekket av betaling av beboere til en en-komponent tariff bare for forbrukt volum.

Leiligheten åpner kanskje ikke en kran med varmt vann i det hele tatt, men den vil likevel forbruke energi. Det enkleste eksempelet av dette - oppvarmet håndklestativ koblet til Varmtvannsanlegg. Tidligere ble forbruket av termisk energi til disse enhetene ikke tatt i betraktning på noen måte ved beregning av betalingen for CHS. Betaling for varme kan kun tas i fyringssesongen, så oppvarmet håndklestativ og stigerør varmet opp luften i leiligheter uten å betale for det som en bruksregning.

Som et resultat av dette oppsto spørsmålet om å gjøre endringer i beregningene som betales for varmtvann for beboere i fleretasjesbygg. Følgende punkter måtte imidlertid gjøres:

  • hvilken formel du skal bruke for å fordele mengden varme som brukes på sirkulasjonen av varmt vann mellom forbrukerne;
  • hvordan ringe en verktøytjeneste for å betale for slik varmeenergi, som passer inn i kvitteringen.

Varmeforsyningsorganisasjoner tilbys ulike alternativer løsninger som ikke passer sammen.

1. Ikke bruk standarden for oppvarming av en kubikkmeter varmtvann, siden PP nr. 354 ikke regulerer momentet med fordeling av varmekostnader.

2. Bruk standarden for å beregne betalingen for varmtvannsforsyning kun i de MKDene der det ikke er ODPU.

3. Beregn betalingen for varmtvann i henhold til standarden, og sett varmetapene for sirkulasjon til straffeloven i samsvar med paragraf 21.1 (a) i GD nr. 124 av 14. februar 2012.

Endring av tariff for varmtvann som løsning på problemet

Ytterligere diskusjoner av problemet og praktiske forsøk på å løse det viste at formelen for å beregne kostnaden for varmt vann burde ha to komponenter.

Først må du betale for forbruket av selve vann, som, med en to-komponent tariff, inkluderer prisen på kaldt vann og kostnadene for å varme det opp.

Formelen for å beregne kostnadene for oppvarming av vann er enkel: mengden varme for å varme en kubikkmeter multipliseres med volumet som forbrukes. Dette tar hensyn til at vannet må varmes opp til det foreskrevne forskrifter+60ºС. Varmetariffer fastsettes av regionale myndigheter.

For det andre er det nødvendig å betale for varmen brukt på sirkulasjon i varmtvannsforsyningssystemet. For å gjøre dette tas den totale mengden varme som tas i betraktning av DHW-måleren, hvorfra energien for oppvarming av vannet som forbrukes av beboere og brukt på vanlige husbehov trekkes fra i henhold til standarden.

Ved beregning av betaling for termisk energi for varmtvannsforsyning, er det nødvendig å ta hensyn til det totale arealet av lokalene, slik det er gjort i beregningene for oppvarming. Det er feil å bare bruke leilighetsområdet her, siden varmetap under sirkulasjonen oppstår, inkludert på offentlige steder.

Faktiske tariffer på eksemplet med Moskva-regionen

Siden 1. juli 2018 har det vært regelmessige økninger i tariffer for varmt vann for befolkningen i Moskva og Moskva-regionen. Dette gjelder også tokomponenttariffer. Det er ingen enkeltpriser for varmtvannsforsyning i regionen, siden mer enn 900 ressursforsyningsorganisasjoner opererer her. Som et resultat må mer enn 2000 tariffer innen bolig og kommunale tjenester revideres årlig i Moskva-regionen.

Av gjeldende lovverk rimelige kostnader for hver virksomhet må vurderes separat. De er grunnlaget for dannelsen av tariffer.

Kommuner i Moskva-regionen er kjent for sin heterogenitet. Nærmere hovedstaden er det kompakte byer med høy befolkningstetthet, i utkanten er det administrative formasjoner med et stort territorium og et mye mindre antall innbyggere. Dette betyr at i fjernkontroll oppgjør behov for nettverksteknikk lange avstander, hvor en mindre mengde ressurser vil bli tilført. Kostnaden for å opprettholde slik kommunikasjon er høyere, noe som gjenspeiles direkte i tariffene.

I tillegg varierer tariffsatser for lignende tjenester på grunn av:

  • egenskaper teknologisk prosess produksjon og levering av ressurser;
  • ujevnt nivå av nettverksmodernisering;
  • forskjell i mengden ressurser som selges.

Vurder for eksempel satsene for varmtvannsforsyning i flere kommuner Moskva-regionen.

Betaling for hver av komponentene overføres til ulike mottakere. Vanligvis betales et vannverk for kaldt vann, og en filial av MOEK eller Mosenergo betales for varmeenergi.

Om forskrifter

Ved beregning av betaling for varmtvannsforsyning til en to-komponent tariff, brukes standarden for forbruk av termisk energi til oppvarming av 1 kubikkmeter. m vann. Disse tallene er satt regionale myndigheter. Tariffadministrasjonen til forbundssubjektet deler territoriet til regionen inn i klimatiske soner avhengig av tidspunktet for fyringssesongen. I tillegg er følgende tekniske og designfunksjoner hus:

  • har varmtvannsforsyningssystemet et eksternt nettverk;
  • om varmeisolasjonen av stigerørene er laget;
  • Er det oppvarmet håndklestativ i leilighetene?

For hver parameter er det egen koeffisient, som indikerer intensiteten av varmetapet i rør med varmt vann.

Huset er tildelt visse indikatorer som helhet, uten å ta hensyn til designfunksjonene til rørene i hver enkelt leilighet. Hvis MKD opprinnelig var utstyrt med oppvarmede håndklestativ, men en av eierne kuttet den av, vil formelen for beregning av kostnaden for varmt vann ikke bli beregnet på nytt for den.

Overgangen til en to-komponent tariff for varmtvannsforsyning i byene og regionene i Den russiske føderasjonen utføres gradvis av regjeringen. Først kan både den gamle, som tar hensyn til bare kubikkmeter vann som forbrukes, og den nye operere. tollsats. Imidlertid fortsetter endringsprosessen konsekvent, og foreldede tariffer for én komponent forblir i fortiden. I overgangsperioden forblir den endelige avgjørelsen om bruk av et eller annet betalingssystem hos forvaltende og ressursforsynende organisasjoner. Samtidig settes det en frist for endelig overgang, hvoretter det ikke vil være noe valg igjen.

Det er ikke entydig svar på spørsmålet om anvendelse av tokomponenttakst vil medføre en økning i betalingen. Det vil riktignok være vanskeligere å beregne gebyret, men det betyr ikke at ressursen blir dyrere. Landet har en grenseindeks for endringer i strømregninger, og prisene kan ikke stige over den, inkludert på grunn av en revisjon av tariffsystemet.

Vår side gir deg muligheten til å bruke en online kalkulator for å beregne mengden av energiregninger for Moskva-regionen i 2017. Den ble opprettet i henhold til metodikken, som er godkjent av dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen nr. 354 av 06. mai 2011

Hvorfor trenger du en strømregningskalkulator

For omtrentlige beregninger av betalingsbeløp for strømregninger, kan du bruke vår "Kalkulator kommunale avgifter". Tjenesten inkluderer strømregninger Moskva-regionen 2017, samt volumet av forbruk av tjenester. Disse volumene bestemmes av de relevante standardene for forbruk av verktøy, som brukes til å beregne mengden betaling for tjenester eller avlesningene til individuelle målere.

Du kan beregne beløpet og kostnadene for betaling for verktøy ved å bruke den elektroniske kalkulatoren. Disse beregningene kan gjelde for alle lokaler, nemlig: boligeierskap, et rom i en felles leilighet, en separat leilighet, yrkeslokaler.

  • for elektrisitet;
  • for vannforsyning (varmt og kaldt vann);
  • for oppvarming;
  • for gassforsyning.

Slik bruker du nettkalkulatoren for strømregningen

For å kontrollere beregningen av betaling for de leverte verktøyene for deres overholdelse av tariffene, må forbrukeren velge kommunedistrikt og utdanning iht. Moskva-regionen. Deretter skriver du inn perioden du skal gjøre beregningen for. Deretter skriver du inn området til rommet og antall personer som er i det. dette øyeblikket registrert. Når all informasjonen ovenfor er lagt inn, vil nyttekalkulatoren beregne beløpene som påløper og angi tilsvarende tariffer for 2017. Denne informasjonen kan genereres i PDF-fil eller skriv ut.

Online kalkulator for strømregninger for Moskva-regionen i 2017

Hvis noe informasjon mangler, kan den manglende informasjonen bes direkte fra organisasjonen som leverer hjelpetjenester. Slik informasjon inkluderer følgende informasjon: antall beboere, volumet av generelt husforbruk, samt husarealet som er involvert i beregningene.

Vær oppmerksom på at beregningene som er hentet ved bruk av nyttekalkulatoren for Moskva-regionen, betalingsdokumenter er ikke, men er av utelukkende informativ karakter.

Forbrukere mottar betalinger (betalingsdokumenter) for betaling av forsyningstjenester utelukkende fra organisasjoner som utfører forsyningstjenester.

Hvor mange liter i 1 kubikkmeter vann bør vite selv av en skolegutt. Bare en skolegutt trenger denne informasjonen for å få A, og vi må lære å telle vannet brukt. Ved å konvertere liter til kuber og omvendt kan vi forstå hva vi faktisk betaler for. Men viktigst av alt, vi vil lære å spare vann kompetent.

Hvor mange liter i 1 kubikkmeter vann

Spørsmålet er ikke tomt. Selv om han er assosiert med skolekurs fysikk, men denne gangen vil det hjelpe oss å spare penger i hverdagen.

1 cu. meter = 1000 liter

Men tusen liter er for mange et konsept enda mer abstrakt enn en vannkube. 1000 liter er noe som ikke kan røres. Men hvis vi gir en sammenlignende tabell, vil det vise seg hvor våre kubikkmeter vann går.

Hvor mye er 1000 liter, la oss se mer detaljert:

  • ta et bad 13 ganger;
  • Vask klær 14 ganger i en automatisk vaskemaskin;
  • 30 ganger for å stå under dusjen;
  • Skyll toalettet 110 ganger.

Nå kan du se på de kubene vi bruker, allerede fra virkelighetens synspunkt. Du kan spare på små ting, men tallene er større. For å fylle ett barnebasseng som måler 3 * 2 * 2 meter, kreves det 12 kubikkmeter vann.

Den gjennomsnittlige hagen vil også trenge mye vann. Det er viktig å ha dette i bakhodet. For en gjennomsnittlig hage med en hage på 6 dekar brukes fra 5 til 10 kubikkmeter, avhengig av hvilke avlinger som er plantet.

Telling for teller

Temaet å betale for vann med metervare blir mer og mer aktuelt. De som har installert måleapparater i leiligheten eller huset vil virkelig vite digitalt om det er en besparelse. For å utføre beregningen må du ta avlesninger fra vannmåleren og kjenne til tariffene som er vedtatt direkte i din region.

Til å begynne med, når du installerer vannmålere, vil verdien på displayet tilbakestilles til null. Dette vil bli registrert av en ansatt i serviceselskapet, som må forsegle måleren og registrere den. For dette blir det utarbeidet et offisielt dokument - en handling der digitale verdier er lagt inn.

Etter en måned, se på verdien på telleren. Nå kan du beregne hvor mye du brukte og hva betalingen er basert på regionale satser. Siden prisene kan endres årlig, vær forsiktig.

Multiplisere indikatorene separat med tariffene for varme og kaldt vann, du kan få det riktig verdi. Skriv inn indikatorene fra skranken i betalingskvitteringene, overfør når du betaler i banken eller online. Du må bruke metoden som er praktisk for deg.

Pass på å gi vitnesbyrd under fravær: ferie eller opphold i landet. Nå er det mange måter å overføre data på. Dette er både Internett og SMS. Det er mulig å overføre data via betalingskvitteringer.

I alle fall vil dette hjelpe deg med å unngå ubehagelige situasjoner når du etter en måned må betale for vann i henhold til standarden. Selv om neste måned, når du overfører data, vil du bli beregnet på nytt.

Etter å ha gjennomgått vannforbruket for måneden, kan du begynne å lagre det. I følge statistikk går omtrent 80 % av vannet bort. Dette handler selvfølgelig ikke om behovet for å lage mat, vaske opp, vaske og vaske. Du må overvåke nøye at kranene ikke lekker, slik at vann ikke siver inn i toalettet. Alle disse enkle anbefalingene vil spare både vann og økonomi.