Gasvolumen in kWh umrechnen

Rechnen Sie Gaszählerstände in Kubikmetern oder Hunderten Kubikfuß in kWh um, wie auf einer Gasrechnung.

Energieeinheiten, Gas und CO₂ Aktualisiert Kostenlos, ohne Anmeldung

Beispielwerte
Zähler
Zählereinheit
Eingabe über
Verbrauchtes Gas
m³
m³
m³

Auf der Rechnung angegeben

MJ/m³
Weitere Optionen

1,02264 für die meisten Lieferungen in Großbritannien

Gasenergie, Brennwert

3.927kWh

350 m³ bei einem Brennwert von 39,5 MJ/m³.

Verbrauchtes Gasvolumen
350 m³
Volumen bei 15 °C und 1013,25 mbar
357,9 m³
Energie in Megajoule
14.138 MJ
Energie je gemessenem Kubikmeter
11,22 kWh/m³

Brennwert (oberer Heizwert), wie auf der Rechnung angegeben. Die Energie auf Basis des Heizwerts ohne Kondensationswärme des Wasserdampfs liegt etwa 10 % niedriger.

So wird es berechnet
  1. Einheiten = aktueller Zählerstand − vorheriger Zählerstand=4.870 − 4.520=350
  2. E = V × Zustandsfaktor × Brennwert ÷ 3,6=350 × 1,02264 × 39,5 ÷ 3,6=3.927 kWh

Wählen Sie die Geräte aus, die diesen Gaszähler auslesen.

System zusammenstellen

350 m³ Gas bei einem Brennwert von 39,5 MJ/m³ und einem Zustandsfaktor von 1,02264 entsprechen 3.927 kWh.

Tipp: Verwenden Sie den Brennwert auf der Rechnung für denselben Zeitraum. Er ändert sich von Monat zu Monat um einige Prozent.

Gas m³ in kWh umrechnen

Um Kubikmeter Gas in kWh umzurechnen, multiplizieren Sie das Volumen mit dem Zustandsfaktor und dem Brennwert in MJ/m³ und teilen dann durch 3,6. 350 m³ bei einem Brennwert von 39,5 MJ/m³ und dem Standardfaktor 1,02264 ergeben 3.927 kWh.

Gas wird als Volumen gemessen, aber als Energie abgerechnet. Der Brennwert auf jeder Rechnung gibt an, wie viel Energie ein Kubikmeter enthält.

Metrische Zähler (m³)

kWh = m³ × Zustandsfaktor × Brennwert ÷ 3,6

Ziehen Sie den vorherigen vom aktuellen Zählerstand ab, um das Volumen zu erhalten. 3,6 rechnet Megajoule in kWh um, denn 1 kWh entspricht exakt 3,6 MJ.

Imperiale Zähler (Hunderte Kubikfuß)

m³ = Hunderte ft3 × 2,832

Ein imperialer Zähler zählt in Einheiten zu je 100 Kubikfuß. Multiplizieren Sie die Differenz zweier Zählerstände mit 2,832, um Kubikmeter zu erhalten, und verwenden Sie dann die metrische Formel.

Zustandsfaktor

1,02264 für die meisten Lieferungen in Großbritannien

Ein Zähler misst Gas bei Temperatur und Druck in der Leitung. Der Zustandsfaktor rechnet auf die Standardbedingungen 15 °C und 1013,25 mbar um. Die Gas (Calculation of Thermal Energy) Regulations 1996 setzen ihn für Lieferungen mit voraussichtlich höchstens 732.000 kWh Jahresverbrauch auf 1,02264 fest; bei größeren Lieferungen werden die gemessenen Bedingungen berücksichtigt.

Der Brennwert auf einer Rechnung ist der obere Heizwert: Er enthält die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas zurückgewonnene Wärme. Kesselwirkungsgrade werden manchmal auf Basis des unteren Heizwerts angegeben, der diese Wärme ausschließt. Bei Erdgas liegt der untere Heizwert etwa 10 % unter dem oberen.

Beispiele: Gasvolumen in kWh umrechnen

Ein Monat mit metrischen Zählerständen

Der Zählerstand steigt von 4.520 auf 4.870; verbraucht wurden 350 m³. 350 × 1,02264 × 39,5 ÷ 3,6 = 3.927 kWh oder etwa 11,2 kWh je gemessenem Kubikmeter.

Gasenergie, Brennwert 3.927 kWh Im Rechner öffnen

Ein imperialer Zähler

125 Einheiten zu je 100 Kubikfuß ergeben 125 × 2,832 = 354 m³. Bei einem Brennwert von 39,2 MJ/m³ sind das 3.941 kWh.

Gasenergie, Brennwert 3.941 kWh Im Rechner öffnen

Eine große Lieferung mit eigenem Zustandsfaktor

Bei einem Standort mit deutlich mehr als 732.000 kWh Jahresverbrauch wird der Zustandsfaktor aus gemessener Temperatur und gemessenem Druck bestimmt. Mit 12.000 m³, einem Rechnungsfaktor von 1,0172 und 39,8 MJ/m³ ergeben sich 134.949 kWh.

Gasenergie, Brennwert 134.949 kWh Im Rechner öffnen

Tabelle: Gas m³ in kWh

Energie für häufige Gasvolumina bei drei Brennwerten und dem Standardfaktor 1,02264.

Tabelle: Gas m³ in kWh, Werte in kWh
Volumen (m³)38,5 MJ/m³ (kWh)39,5 MJ/m³ (kWh)40,5 MJ/m³ (kWh)
110,9411,2211,5
10109,4112,2115
50546,8561575,2
1001.0941.1221.150
2502.7342.8052.876
5005.4685.6105.752
1.00010.93711.22111.505
5.00054.68356.10357.524
10.000109.366112.206115.047

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Fragen zu Gas m³ in kWh

Wie viele kWh enthält 1 m³ Gas?

Etwa 11,2 kWh bei einem Brennwert von 39,5 MJ/m³ und dem Standardzustandsfaktor. Der genaue Wert hängt vom Brennwert auf der jeweiligen Rechnung ab.

Wo finde ich den Brennwert?

Auf der Gasrechnung, meist neben der Umrechnung von Zählereinheiten in kWh. Der Gastransporteur misst ihn; er ändert sich leicht von Tag zu Tag, weshalb die Rechnung einen Mittelwert für den Zeitraum verwendet.

Warum zeigt meine Rechnung einen anderen kWh-Wert?

Vergleichen Sie Zustandsfaktor und Brennwert mit der Rechnung und prüfen Sie, ob der Zähler metrisch oder imperial ist. Wenn Sie einen imperialen Zähler als Kubikmeterzähler lesen, fällt das Ergebnis etwa 2,8-mal zu niedrig aus.

Wie rechne ich Gas-kWh in CO₂e-Emissionen um?

Multiplizieren Sie mit einem Erdgas-Emissionsfaktor auf Basis des oberen Heizwerts. Der Rechner für CO₂e-Emissionen verwendet den aktuellen britischen DESNZ-Faktor.

Grenzen dieses Ergebnisses

  • Bei großen Lieferungen wird das Volumen nach tatsächlicher Temperatur, tatsächlichem Druck und Kompressibilität statt mit einem festen Faktor korrigiert. Verwenden Sie den Faktor auf der Rechnung.
  • Der Brennwert ist der obere Heizwert. Kesselwirkungsgrade auf Basis des unteren Heizwerts müssen umgerechnet werden.
  • Wenn ein Zählerstand nach seinem Höchstwert auf null zurückspringt, geben Sie das verbrauchte Volumen ein.

Kontinuierlich messen

Viele Gaszähler haben einen Impulsausgang. Ein ZPC zählt die Impulse, sodass die kWh aus dem Volumen jedes Intervalls statt aus einem Monatsstand berechnet werden. Der ZPC hat keine Ex-Zulassung und wird daher außerhalb jedes explosionsgefährdeten Bereichs installiert.

Verwandte Leitfäden

Quellen

  1. The Gas (Calculation of Thermal Energy) Regulations 1996, regulations 2 and 3 (öffnet in einem neuen Tab) UK legislation (SI 1996/439), as made
  2. NIST Guide to the SI, Appendix B.9: cubic foot = 0.02831685 m³ (öffnet in einem neuen Tab) NIST, Special Publication 811, 2008