Factor de conversión m3 a kg o kWh: Propano canalizado y a granel

Factor de conversión del gas propano

El factor de conversión del propano de m3 a kg lo utilizan las distribuidoras para poder calcular la cantidad de gas consumida y facturar en €/kg.

¿Qué es el factor de conversión de m3 a kg de gas?

El factor de conversión del gas propano es un valor expresado en kg/m3 que sirve para facturar (en €/kg) el consumo de este gas licuado del petróleo (GLP).

Por medio de una operación matemática, el consumo de propano, medido en metro cúbico (m3), se multiplica por el factor de conversión (kg/m3), fijado por la distribuidora en cada instalación, obteniendo como resultado el consumo de propano en kilogramo (kg).

Conversión de m3 a kg de propanoConsumo (m3) × Factor de conversión (kg/m3) = Consumo (kg)
Ejemplo: 7 m3 × 2,17 kg/m3 = 15,19 kg

Factura conversión de m3 a kg

Por tanto, el factor de conversión del gas propano te servirá para entender la factura y el consumo que realizas mes a mes. Para ello, primero necesitarás comprender las siguientes propiedades del factor de conversión de m3 a kg.

  • Características del factor de conversión de m3 a kg del gas propano
  • El propano se vende en euros/kilogramos (€/kg).
  • El propano almacenado se mide en metro cúbico (m3), la unidad de medida de volumen.
  • El depósito de propano (a granel o canalizado) tiene instalado un contador de volumen (m3). No existen contadores de masa (kg).
  • El factor de conversión es variable en cada instalación ya que depende de valores como:
    1. La presión de la atmósfera
    2. La presión del gas (indicada en el contador)
    3. La temperatura media del lugar
    4. La altitud de la zona
  • En España, se han determinado tres zonas (A, B y C) según la altura de los terrenos con respecto al nivel del mar, para facilitar el cálculo del factor de conversión de m3 a kg:
    • Zona A: de 0 a 200 m sobre el nivel del mar (terrenos que se encuentran a menor altura)
    • Zona B: de 201 a 500 m sobre el nivel del mar (altura intermedia)
    • Zona C: mayor de 501 m sobre el nivel del mar (terrenos de mayor altitud).

Los factores de conversión del gas propano (kg/m3)

Los factores de conversión varían en función de la zona en la que se encuentra la instalación del depósito de propano.

A continuación, te facilitamos algunos de los factores de conversión del gas propano "más habituales" según la zona.

Debes tener en cuenta que, tanto los valores de la presión del gas (gr/cm2) como la altitud (m) y la temperatura de la zona (°C) pueden variar en cada caso. Por tanto, los datos de la tabla anterior se consideran datos estándares para las instalaciones de gas propano y, en ningún caso, son los únicos factores de conversión posibles.

Por otra parte, si quieres verificar que tu zona y los demás valores corresponden con el factor de conversión de tu factura, puedes llamar a los expertos en energía para resolver cualquier duda sobre el precio que pagas por el propano a granel, por el GLP envasado o por el sistema de canalización del propano.

Asesoramiento en el factor de conversión del propano

Asesoramiento en el factor de conversión m3 → kg del gas propano

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Fórmula del factor de conversión del gas propano (kg/m3)

El cálculo para convertir m3 a kg de propano ha sido fijada por el Gobierno, en la Resolución de 9 de junio de 2003, a través de la siguiente fórmula matemática:

Fórmula del factor de conversión de m3 a kg

No obstante, la mayoría de los valores ya están fijados por la normativa, con lo cuál, los únicos datos que tendrás que comprobar en tu instalación son la presión (P1) y la temperatura de la zona (T1).


 FC = 2,080 × {   P1   ×  273,16 }
                   1.033        T1 

A continuación, te proponemos los valores medios de la presión absoluta y la temperatura de cada zona; pero, recuerda, que estos datos pueden variar según tu instalación:

Variables según tu zona: Presión (P1) y Temperatura (T1)
Zona Zona A Zona B Zona C
Presión (P1) 1.188,58 gr/cm2 1.148,35 gr/cm2 1.112,95 gr/cm2
Temperatura (T1) 284,16 °C 282,66 °C 281,16 °C

P1: para la presión absoluta de P1, se tomó como referencia la presión media más habitual en las instalaciones de gas propano (150 gr/cm2).

Cálculo para convertir m3 a kg de gas propano

El factor de conversión es un dato muy importante para verificar que en tu factura de gas propano aparezca el consumo de kilogramos correcto, ya que esto influye directamente en el precio del mismo (€/kg).

A continuación, te facilitamos un ejemplo del cálculo del factor de conversión del gas propano en la zona B:

FC = D × { (P1 ÷ PN) × (Tn ÷ T1) }

FC (Zona B) = 2,08 × { ( 1.148,35 ÷ 1.033 ) × ( 273,16 ÷ 282,66 ) } = 2,23 kg/m3

 

1° Divisiones: (P1 ÷ Pn) y (Tn ÷ T1) 1.148,35 ÷ 1.033 = 1,11166505 273,16 ÷ 282,66 = 0,96639072

 

1,11166505 × 0,96639072 = 1,07430279

 

3° Multiplicación (D) x (PT) 2,080 × 1,07430279 = 2,2345498 kg/m3

Cabe destacar que, usualmente no es necesario pasar de kg a m3, ya que el contador del depósito calcula en metros cúbicos (m3). No obstante, debes tener un buen mantenimiento de tu contador para que no haya ningún fallo en la medición del gas consumido.

Por otro lado, si necesitas una explicación más detallada sobre la fórmula del factor de conversión de m3 a kg, puedes hacer clic en el siguiente apartado:

Conversiones del gas propano: m3, l, kg, kWh

Existen diversas formas de realizar las conversiones de las unidades de medidas del gas propano. No obstante, las cuatro principales que te presentamos a continuación, son las necesarias para entender todos los aspectos de tu consumo y facturación.

  1. 1 metro cúbico de propano = 510 kg
  2. 1 kg de propano = 13,385 kWh
  3. 1 kWh de propano = 0,074 kg
  4. 1 Tn de propano = 13.385 kWh

Conversión de m3 a litros y kg/l de propano

El metro cúbico (m3) es la unidad de medida del volumen. Usualmente, se realiza una conversión de m3 a litros (l), siendo 1 m3 = 1.000 litros.

Esta conversión no es usual en los consumos de gas propano. No obstante, como los contadores de los depósitos miden en m3, se puede realizar el cálculo de m3 a litros sin mayor problema.

Además de esto, es posible realizar otra operación matemática si el propano se encuentra en estado líquido. En este caso, debes entender que el volumen (m3) del propano, al igual que en el estado gaseoso, varía según la temperatura y la presión.

Con todo esto, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) determina las siguiente equivalencias para el volumen del gas propano según su estado:

  • Volumen del propano en estado gaseoso = 1.748 litros = 1 tonelada equivalente de petróleo (tep)
  • Volumen del propano en estado líquido (a 15 °C) = 0,51 kg/l

Por tanto, para realizar la operación, debes saber en un metro cúbico de propano hay 0,51 kg/l y esto multiplicado por los 1.000 litros (que equivalen a 1 m3), da como resultado 510 kilogramos de propano líquido aproximadamente.

Conversión de kg a kWh del gas propano

El kilovatio hora (kWh) es la unidad de energía equivalente a la cantidad de calor que una máquina es capaz de generar durante una hora de combustión, es decir, la energía una vez consumida.

Para poder convertir un kg de gas en kWh (energía), se utiliza el factor de conversión del PCS (poder calorífico superior del gas).

El poder calorífico superior del gas propano es de 13,385 kWh/kg, por tanto, 1 kg de propano equivale a 13,385 kWh.

Así, la equivalencia de los kg de propano (combustible antes de consumirse) con respecto a las kWh del propano (energía después de consumirse) te servirá para comparar con otras energías alternativas al gas natural cuyo consumo se calculan con distintas unidades de medidas.

Equivalencias de 1 kg de propano con otras energías
1 kg propano =
1,24 m3 de gas natural
1,30 litros de gasoil
1,20 litros de fuel-oíl
14 kWh de electricidad
3 a 6 Kg de leña
2 Kg de carbón
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Factor de conversión de otras energías

Además del gas propano, existen otro tipo de energías que también requieren de un factor de conversión para su facturación. Entre esas energías las más comunes para comparar son el gas natural y el gas butano.

A continuación, te facilitamos el factor de conversión de estas energías en kWh y las diferencias energéticas con el gas propano:

Conversión de kg a kWh del gas butano

El gas butano tiene un factor de conversión establecido en kWh/kg, porque sólo se distribuye en bombonas que almacenan un peso específico de masa: 6 kg y 12,5 kg.

 FC Butano = 12,8 kWh/kg 

Por tanto, lo que interesa saber del gas butano es el calor/energía que produce una bombona (kWh), es decir, ¿cuántos kWh tiene una bombona de butano?

Para ello, debemos multiplicar el peso de la bombona (12,5 kg) por el factor de conversión del butano (12,8 kWh/kg), para obtener los kWh que produce una bombona butano, es decir, 160 kilovatios horas (kWh, calor producido en 1 hora).

  • Conversión del gas butano = kg (almacenamiento) → kWh
  • 12,5 kg × 12,8 kWh/kg = 160 kWh
  • Una bombona de butano de 12,5 kg equivale a 160 kWh de energía consumida durante 1 hora

Factor de conversión de m3 a kWh del gas natural

El gas natural licuado (GNL) es una de las energías más utilizadas por los consumidores españoles, por lo que es relevante entender la conversión entre m3 a kWh del gas natural.

La unidad de medida del gas natural es en metro cúbico (m3), pero realmente se factura en kWh (energía).

Por ello, para facilitar la facturación, se ha determinado que el factor de conversión del gas natural es 11,70 kWh/m3, es decir, cada 1 m3 de gas natural produce 11,70 kWh (energía-calor).

 FC Gas Natural = 11,70 kWh/m3 

El gas natural, al ser un suministro que se distribuye únicamente por un sistema de canalización, y no se almacena en un depósito como puede hacerse con el propano a granel, se tiene que cobrar la energía una vez consumida, es decir, en kilovatio hora.

Por eso, la principal diferencia entre el factor de conversión del gas natural y el del gas propano es que éste último puede tener una conversión doble para mientras que el gas natural tiene una única conversión:

  • Conversión del gas propano (x2): m3 → kg (almacenamiento) → kWh
  • Conversión del gas natural (x1): m3 → kWh

En otras palabras, el gas natural no puede ser medido en kg (magnitud de masa) porque no tiene la capacidad de ser almacenado antes de su consumo, como ocurre con el propano. Por eso, el gas natural pasa directamente de la central de la distribuidora a ser consumido por los hogares o negocios en forma de energía (kWh).

Explicación técnica: Fórmula de conversión de m3 a kg

El factor de conversión de m3 a kg de gas propano es utilizado por las distribuidoras para poder facturar en €/kg, ya que el contador mide tu consumo en m3.

Ahora bien, para entender realmente tu factura y comprobar que el factor de conversión asignado por la distribuidora es el adecuado para tu suministro, a continuación te explicaremos la fórmula del factor de conversión de una manera más técnica basada en la Resolución de 9 de junio de 2003:


FC = D × { (P1 ÷ PN) × (Tn ÷ T1) }

D = 2,080 kg/Nm3

D: Densidad media en kg/Nm3 (masa especifica del gas)

 

P1 = Pa + h

Pa = 1.039,65 – ( 0.118 × a* )

  a* (Zona A) = 9 m

  a* (Zona B) = 350 m

  a* (Zona C) = 650 m

h = 37, 150, 400 y 800 gr/cm2

P1: Presión absoluta en gr/cm2

Pa: Presión atmosférica media del lugar en gr/cm2

h: Presión relativa del gas en gr/cm2

a: Altitud del municipio según la zona (A, B o C)

 

Pn = 1.033 gr/cm2

Pn: Presión atmosférica en condiciones normales

 

Tn = 273,16ºK

Tn: Temperatura atmosférica en condiciones normales

 

T1 = Tn + Tª*

  Tª* (Zona A) = 11°C

  Tª* (Zona B) = 9,5°C

  Tª* (Zona C) = 8°C

T1: Temperatura media ponderada de la atmósfera

Tª: Temperatura media ponderada de la zona (A, B o C)

D = Densidad media (kg/Nm3)

La densidad media del gas propano se refiere a la relación entre la masa del combustible (kg) y el volumen que ocupa en el espacio (m3) sin que influyan factores como el tamaño o el peso.

La "N" escrita antes de la unidad m3 indica que el valor se encuentra en su condición normal, con lo cual, se debe leer como metros cúbicos normales (Nm3).

La densidad media del gas propano es de 2,080 kg/Nm3. Ha sido establecida en la Norma ASTM D-1657 y regulada en la Orden de 11 de diciembre de 1984 (BOE 19.12.84).

Por eso, la densidad media del propano (D en la fórmula) se considera un valor estable al no depende de las condiciones externas, es decir, que no debe alterarse calculando el factor de conversión.

P1 = Presión absoluta (gr/cm2)

La presión absoluta del gas propano (P1) es la suma de la presión de la atmósfera de tu zona (Pa) y la presión del gas indicada en tu contador (h).

 P1 = Pa + h 

Datos P1, según la presión de tu zona (Pa) y la presión del gas (h)
Zona Zona A Zona B Zona C
Pa 1.038,58 998,35 962,95
h 37 gr/cm2 1.075,58 1.035,35 999,95
150 gr/cm2 1.188,58 1.148,35 1.112,95
400 gr/cm2 1.438,58 1.398,35 1.362,95
800 gr/cm2 1.838,58 1.798,35 1.762,95

Fuente: Resolución de 9 de junio de 2003: por la que se determinan los factores de conversión de metros cúbicos a kilogramos (m3 -> kg) en las lecturas de contadores de gas propano.

 Pa = Presión atmosférica de tu zona

La presión atmosférica de la zona (Pa en la fórmula) es el resultado de multiplicar 0,118 por a*, la altitud de la zona; y ese resultado restárselo a 1.039,65.

 Pa = 1039,65 - (0,118 × a*) 

Así, se pueden determinar tres presiones atmosféricas medias para cada zona (A, B y C) según la altitud (a*). Es importante entender que la altitud puede cambiar según la ubicación de la instalación y, por ende, el factor de conversión también puede variar:

  • Pa (Zona A) = 1.039,65 - (0,118 × 9 m) = 1.038,588 gr/cm2
  • Pa (Zona B) = 1.039,65 - (0,118 × 350 m) = 998,35 gr/cm2
  • Pa (Zona C) = 1.039,65 - (0,118 × 650 m) = 962,95 gr/cm2

Cabe resaltar que, la fórmula empírica de Pa permite determinar la presión en cualquier municipio en función de su altitud, con un error promedio del 0,0001%.

La fórmula de Pa es el resultado de la relación entre las presiones atmosféricas medias anuales y la altitud de las zonas, cuyos valores se basan en los datos facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología de España.

 h = Presión del gas en tu contador

El medidor de presión que está instalado en el depósito de gas propano mide en gr/cm2, la unidad de presión equivalente a un gramo-fuerza por centímetro cuadrado.

La presión del gas de tu contador, también llamado "la atmósfera técnica", puede variar en función de la instalación. No obstante, a continuación te facilitamos las 5 presiones del gas más utilizadas en los contadores de los suministros de propano:

  • 37 gr/cm2
  • 150 gr/cm2
  • 400 gr/cm2
  • 800 gr/cm2

Pn = Presión atmosférica en condiciones normales (gr/cm2)

La presión atmosférica, también denominada presión barométrica, es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra al nivel del mar. Se expresa con el símbolo atm.

Al igual que ocurre con la densidad, es un valor fijo e indica su condición de normal.

Por eso, en el caso del propano, la Resolución de 9 de junio de 2003 establece que dentro de las condiciones normales, el gas propano tiene una presión atmosférica de 1.033 gr/cm2.

Tn = Temperatura en condiciones normales (°K)

La temperatura en condiciones normales es de 273,16 °K, equivalente a 0,01°C. Se utiliza el valor de los grados Kelvin, en vez de los grados Celsius para tener mayor facilidad a la hora de resolver la fórmula del factor de conversión.

°C = 273,16 °K - 273,15 = 0,01 °C

A continuación, te facilitamos la fórmula de conversión entre °C y °K para que puedas comprobar la conversión realizada anteriormente.

1 °C = K - 273,15

1 °K = -273,15 °C

T1 = Temperatura media ponderada del lugar (°C)

La temperatura media del lugar donde está instalado el depósito de propano es la suma de la temperatura normal (Tn) y la temperatura media ponderada anual para cada zona (Tª) expresada en °C.

 T1 = Tn + Tª 

La temperatura media ponderada anual (Tª) es un valor que puede cambiar según la zona (A, B o C), con lo cual, te recomendamos comprobar que tu factor de conversión le han asignado la temperatura correspondiente a tu zona.

  • T1 (Zona A) = 273,16 + 11°C = 284,16 °C
  • T1 (Zona B) = 273,16 + 9,5°C = 282,66 °C
  • T1 (Zona C) = 273,16 + 8°C = 281,16°C
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