Электрический теплый пол: сколько потребляет электричества в месяц, в год
Наверх
15.11.2018
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Греющие полы в квартире или в доме становятся очень востребованными. Мы расскажем, как использовать систему с максимальной выгодой для своего кошелька.
Instagram podsoba_official
Что может повлиять на энергопотребление
Отопление электричеством — недешевое удовольствие. Причем его стоимость только растет. Поэтому если выбирается электрический теплый пол, расход электроэнергии очень важен. Стоит разобраться, какие факторы на него влияют.
- Особенности климата местности, где стоит дом. Чем длиннее и холоднее зима, тем больше придется потратить ресурсов.
- Степень теплоизоляции строения. Плохое утепление предполагает увеличение затрат на обогрев.
- Тип предполагаемого отопления. Оно может быть основным или дополнительным. Расходы, соответственно, будут разными.
- Наличие/отсутствие терморегуляторов.
- Личные предпочтения в области обогрева помещения. Кому-то нравится легкая прохлада, а кому-то жара.
Все эти моменты в значительной степени влияют на количество израсходованной энергии, что нужно учитывать при выборе отопления.
Instagram mir_klimata
Сколько потребляет электрический пол: считаем сами
Определить расход ресурсов на питание греющей системы несложно. Это можно сделать за три простых шага.
Шаг 1: Рассчитываем общую мощность
Эта величина покажет, сколько энергии потребуется для работы оборудования. Для подсчета потребуется вычислить обогреваемую площадь. Она отличается от общей тем, что учитывает только те участки комнаты, под которыми уложены нагревательные элементы. В среднем это порядка 70%, но если есть возможность подсчитать точно, лучше это сделать.
Еще одна необходимая величина — мощность обогревателя, зависит от типа используемого оборудования. Можно найти в технической документации, где она в обязательном порядке указывается производителем. Осталось подсчитать общую мощность. Для этого перемножаем две величины и получаем искомое.
Пример: Дана комната площадью 15 кв. м. Нагревательный мат уложен на 12 кв. м. Мощность оборудования 150 Вт/кв. м. Определяем общую мощность:
12*150=1800 Вт/кв. м.
Instagram podsoba_official
Шаг 2: Определяем поправку на работу с терморегулятором
Управлять работой системы можно вручную, то есть выключать/включать по мере необходимости. Но это очень нерациональный способ. Проще доверить эту операцию автоматике. Специальный датчик контролирует температуру разогрева, и на основании этого отключает или активирует греющий пол.
Практика показывает, что оборудование тратит большое количество энергии во время выхода в рабочий режим, то есть пока оно прогревается. На поддержание заданных параметров уходит минимум ресурсов. Таким образом, чем точнее терморегулятор, тем меньше работает пол. Существует две разновидности приборов:
- механический, в этом случае время работы отопления составляет примерно 12 часов в сутки;
- программируемый, отопление функционирует около 6 часов за день.
Instagram doski_interior
Теперь можно определить потребление электроэнергии электрическим теплым полом за сутки. Для этого нужно умножить общую мощность на количество отработанных часов. Последнюю величину выбираем в зависимости от типа терморегулятора.
Пример: Система с механикой за сутки потратит 1800*12=21,6 кВт;
С программируемым оборудование 1800*6=10,8 кВт.
Instagram doski_interior
Шаг 3: Рассчитаем стоимость ресурсов
Мы выяснили, сколько потребляет оборудование за день, поэтому подсчитать количество потребляемых в месяц или на год ресурсов будет не сложно. В первом случае умножаем полученную ранее величину на 30, во втором — на 365.
Пример: Определяем, сколько потратит система с механикой в год: 21,6*365=7884 кВт, за месяц: 21,6*30=648 кВт.
Аналогично для греющего пола с автоматикой: 10,8*365=3942 кВт и 10,8*30=324 кВт.
Цена киловатта разнится для регионов, поэтому определять стоимость отопления нужно самостоятельно. Для этого потребуется умножить цену на годовое или месячное потребление.
Instagram podsoba_official
Пять способов сократить расходы
Какой бы ни была общая мощность электрического пола и потребляемая мощность, затраты на ресурсы всегда можно уменьшить.
1. Правильно установите терморегулятор
Прибор любого типа лучше всего поставить на самом холодном участке. В этом случае отопление будет отключаться только тогда, когда все помещение хорошо прогреется, а включаться, соответственно, при достаточном охлаждении. Такое расположение оборудования помогает настроить его максимально точно.
2. Грейте только полезную площадь
Греющий пол не нужно укладывать под громоздкой мебелью и крупногабаритной техникой. Следует производить обогрев только полезной площади. Это более экономно и безопасно для самой системы, которая может выходить из строя в результате перегрева.
Instagram rostov_daewoo_enertec
3. Поставьте многотарифный счетчик
Его основное отличие — разная стоимость энергии в дневное и ночное время. Если жильцы собираются в доме в вечернее время, а утром разъезжаются по своим делам, можно значительно сэкономить на отоплении. В этом случае в отсутствии людей поддерживается невысокая температура, перед их появлением она повышается. Ночью устанавливается комфортный микроклимат, тогда как электричество в это время стоит намного меньше.
4. Максимально утеплите строение
Качественная теплоизоляция значительно снижает потребление энергии на обогрев. В среднем эта цифра уменьшается на 30-40% при условии, что изоляция окон, дверей, стен и перекрытий выполнена правильно.
5. Попробуйте снизить температуру
Ощущение тепла очень индивидуально, при этом незначительное уменьшение его количества почти не замечается. Исследования показывают, что снижение температуры в помещении всего на градус почти не заметно. Если даже и присутствует небольшой дискомфорт, он быстро проходит. Но при этом экономия составит сразу 5%.
Instagram rostov_daewoo_enertec
Электрический пол — эффективный способ обогреть свою квартиру или дом. Он не разорит владельца, если правильно подобрать тип системы. Это может быть не только греющий мат, но и кабель или ик-пленка.
Каждая из разновидностей имеет свои особенности и преимущества. Важно правильно ими воспользоваться и рассчитать будущее энергопотребление оборудования. Если следовать нашей инструкции, это не составит особого труда.Техника
Снижаем затраты на отопление дома на этапе строительства и после
Текст
Инна Ясиновская
Была ли статья интересна?
Поделиться ссылкой
Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных
Рекомендуем
8 полезных и красивых идей для интерьера, которые стоят того
Рейтинг вертикальных пылесосов 2022 года: 12 моделей, которые стоят внимания
Монтаж снегозадержателей своими руками: инструкция для работы с профлистом и металлочерепицей
Полезный рейтинг: 12 лучших парогенераторов 2022 года
12 лучших утюгов: рейтинг 2022 года
Жалюзийные двери: 11 классных способов использовать их в интерьере
Пробковая подложка под ламинат: виды, особенности, критерии выбора
Замена бачка унитаза: инструкция из 3 шагов и важные советы
Профессионалам и любителям: 9 лучших программ для дизайна интерьера
Реклама на IVD. ru
Расчет потребляемой электрической мощности дома
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
для владельцев частных домов
ПО ОТОПЛЕНИЮ И ЭЛЕКТРИКЕ
Есть вопросы?
Задай в FAQ
- Главная
- Клиентам
- На заметку
Расчет потребляемой электрической мощности дома
Информация о материале
92492
Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного дома, является общая потребляемая мощность.
Основой расчета общей потребляемой мощности частного дома, выполняемого в ходе проектирования электрики, являются нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Именно данные о примерном потреблении электричества элементами освещения, силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в Вашем доме, и дадут возможность проведения самостоятельной «прикидки» требуемых киловатт.
Для самостоятельного расчета требуемой электрической мощности на Ваш дом, приводим таблицу «Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица №1). Данные, приведенные в таблице, основаны на нашем опыте проектирования систем электроснабжения и освещения частных домов. Являясь ориентировочными, приведенные значения потребляемой мощности достаточно точно отражают их реальные значения, поскольку взяты из технических паспортов на соответствующее оборудование.
Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)
Наименование оборудования | Рн, кВт (за ед.) | |
Лампа накаливания | 0,04…0,10 | 220 |
Лампа люминесцентная | 0,04 | 220 |
Лампа светодиоднаяийпрлиныителиельнойнергии | 0,02 | 220 |
Лампа галогенная | 0,04 | 220 |
Розеточное место | 0,1 | 220 |
Холодильник | 0,5 | 220 |
Электроплита | 4 | 220 |
Кухонная вытяжка | 0,3 | 220 |
Посудомоечная машина | 1,5 | 220 |
Измельчитель отходов | 0,4 | 220 |
Электроподжиг плиты | 0,1 | 220 |
Аэрогриль | 1,2 | 220 |
Чайник | 2,3 | 220 |
Кофемашина | 2,0 | 220 |
Стиральная машина | 1,5 | 220 |
Духовой шкаф | 1,2 | 220 |
Посудомоечная машина | 1,2 | 220 |
СВЧ-печь | 1,3 | 220 |
Гидромассажная ванна | 0,6 | 220 |
Сауна | 6,0 | 380 |
Котел электрический | 6-24 | 380 |
Котел газовый | 0,2 | 220 |
Насосное оборудование котельной | 0,8 | 220 |
Система химводоподготовки | 0,2 | 220 |
Привод ворот | 0,4 | 220 |
Телевизор «Плазма» | 0,4 | 220 |
Освещение улицы | 1,0 | 220 |
Компьютерное место | 0,9 | 220 |
Электрический теплый пол | 0,1-1,2 | 220 |
Септик | 0,3-1,0 | 220 |
Канализационно-напорная станция | 0,3-2,5 | 220-380 |
Кондиционер | 1,5 | 220 |
Вентиляционная установка | 0,3-7,4 | 220-380 |
Сауна | 3,8-14 | 220-380 |
Электрокамин | 0,3 | 220 |
Проводы рольставен | 0,3 | 220 |
Электрические полотенцесушители | 0,3-1,2 | 220 |
Парогенератор | 2,0-7,0 | 380 |
Скважный насос | 0,8-5,0 | 220-380 |
Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено нормативными документами и приведено в таблице №2.
Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам)
┌────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────────────┐
│Заявленная мощность,│до 14│ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 и более │
│ кВт │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┤
│Коэффициент спроса │ 0,8 │0,65 │ 0,6 │0,55 │ 0,5 │0,48 │ 0,45 │
└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┘
Пример: если сумма потребителей у вас получилась 32,8 кВт, то по таблице №1 коэффициент спроса будет равен 0,6. Умножив 32,8 кВт на 0,6, получим ориентировочное значение потребляемой мощности (на дом) 19,68 кВт.
Полученную оценку потребляемой мощности Вашего дома Вы можете использовать в дальнейшем для корректировки значения приобретаемой мощности, либо своих потребностей, если выделенная мощность меньше полученного значения.
- Назад
- Вперед
НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Введение
При протекании тока по проводнику в проводнике выделяется тепловая энергия. Нагревающее действие электрического тока зависит от трех факторов:
- Сопротивление R проводника. Более высокое сопротивление производит больше тепла.
- Время, t, в течение которого протекает ток. Чем больше время, тем больше количество произведенного тепла
- Количество тока, I. Чем выше ток, тем больше количество выделяемого тепла.
Следовательно, эффект нагрева, производимый электрическим током I через проводник с сопротивлением R в течение времени t, определяется формулой H = I 2 Rt. Это уравнение называется уравнением Джоуля электрического нагрева.
Электрическая энергия и мощность
Работа, совершаемая при перемещении заряда по электрической цепи, выражается как w. d = VIt
Таким образом, мощность, P = w.d /t = VI
Электрическая мощность, потребляемая электрическим прибором определяется как P = VI = I 2 R = V 2 /R
Пример
- Электрическая лампа имеет маркировку 100 Вт, 240 В. Рассчитать:
а) Ток через нить накала, когда лампа работает нормально
б) Сопротивление нити накала, используемого в лампе.
Решение
- I = P/V = 100/240 = 0,4167 А
- R = P/I 2 = 100/0,4167 2 = 576,04 Ом или R = В 2 /P =240 2 /100 = 576 Ом
- Найдите энергию, рассеиваемую за 5 минут электрической лампочкой с сопротивлением нити накала 500 Ом, подключенной к сети 240 В. { анс. 34 560 Дж }
Решение
E = Pt = V2/R *t = (240 2 *5*60)/500 = 34 560 Дж
- Для нагрева воды используется погружной нагреватель мощностью 2,5 кВт. Рассчитать:
- Рабочее напряжение нагревателя, если его сопротивление 24 Ом
- Электрическая энергия, преобразованная в тепловую энергию за 2 часа.
{ отв. 244,9488 В, 1,8*10 7 J }
Решение
- P=VI=I 2 R
I = (2500/24) 1/2 =10,2062A
V=IR= 10,2062 * 24 = 244,9488В
- E = VIt = Pt = 2500*1*610,8*60 7 Дж
ИЛИ E= VIt = 244,9488 * 10,2062 * 2 * 60 * 60 = 1,8 * 10 7 J
Электрическая лампочка имеет маркировку 100 Вт, 240 В. Рассчитать:
Ток через нить накала
Сопротивление нити накала лампы.
Раствор
P = VI I = P/V = 100/240 =0,4167A
Из закона Ома V =IR R=V/I =240/0,4167 = 575,95 Ом
Применение нагревательного действия электрического тока
Большинство бытовых электроприборы таким образом преобразуют электрическую энергию в тепловую. К ним относятся лампы накаливания, электронагреватели, электроутюги, электрочайники и т. д.
В осветительных приборах
- Лампы накаливания — сделаны из вольфрамовой проволоки, заключенной в стеклянную колбу, из которой удален воздух. Это связано с тем, что воздух окисляет нить. Нить нагревается до высокой температуры и раскаляется добела. Вольфрам используется из-за его высокой температуры плавления; 3400 0 Колба заполнена неактивным газом, напр. аргон или азот при низком давлении, что уменьшает испарение вольфрамовой проволоки. Однако одним из недостатков инертного газа является то, что он вызывает конвекционные потоки, которые охлаждают нить накала. Эта проблема сводится к минимуму путем намотки проволоки так, чтобы она занимала меньшую площадь, что снижает потери тепла за счет конвекции.
- Люминесцентные лампы — эти лампы более эффективны по сравнению с лампами накаливания и служат гораздо дольше. У них в стеклянной трубке есть пары ртути, которые при включении излучают ультрафиолетовое излучение. Это излучение заставляет порошок в трубке светиться (флуоресцировать), т.е. излучать видимый свет. Разные порошки дают разные цвета. Обратите внимание, что люминесцентные лампы дороги в установке, но их эксплуатационные расходы намного ниже.
В электрическом нагреве
- Электрические плиты — электрические плиты раскаляются докрасна, и выделяемая тепловая энергия поглощается кастрюлей за счет теплопроводности.
- Электрические обогреватели-радиаторы становятся красными примерно при 900 0 С, а испускаемое излучение направляется в помещение полированными отражателями.
- Электрочайники — нагревательный элемент размещается на дне чайника так, чтобы нагреваемая жидкость покрывала его. Затем тепло поглощается водой и распределяется по всей жидкости за счет конвекции.
- Электрические утюги — когда ток проходит через нагревательный элемент, вырабатываемая тепловая энергия передается основанию из тяжелого металла, повышая его температуру. Затем эта энергия используется для глажки одежды. Температуру электроутюга можно регулировать с помощью термостата (биметаллическая планка).
Дж
Создано Домиником Черня, доктором философии
Рассмотрение Богной Шик и Аденой Бенн
Последнее обновление: 03 октября 2022 г.
Содержание:- Резистивный нагрев
- Формула нагрева в Джоулях
- Знаете ли вы?
Этот калькулятор джоулевого нагрева позволяет найти тепло, выделяемое током, протекающим через резистор. Вы когда-нибудь задумывались, зачем вам нужно охлаждать компьютер? Вы знаете, как работают обычные обогреватели? Прочтите текст ниже, чтобы найти ответы и узнать о формуле Джоуля нагрева.
Резистивный нагрев
Электроны, мельчайшие заряженные частицы, переносят электрическую энергию, которая течет по кабелю, создавая электрический ток. Вы наверняка знаете, что вся материя вокруг нас состоит из атомов. Теперь вы можете представить, что если движущийся электрон столкнется с атомом, электрон потеряет часть своей энергии. Затем эта энергия преобразуется в тепло, и поэтому температура кабеля повышается. Мы можем сказать, сколько энергии теряется таким образом, зная падение напряжения на проводе. Если вы хотите узнать об этом больше, воспользуйтесь нашим калькулятором падения напряжения.
Формула нагрева в джоулях
Вы можете оценить тепло, выделяемое в кабеле с током, с помощью приведенного ниже уравнения, называемого первым законом Джоуля:
Q = I² × R × t
текущий,
R
сопротивление, t
текущее время расхода, Q
это тепло. Это уравнение можно использовать для любой электрической сети, в которой протекающий ток является постоянным (постоянным). В частности, вы можете рассчитать количество тепла, выделяемого резисторами, включенными последовательно или параллельно. Просто рассчитайте соответствующее сопротивление R
с помощью нашего калькулятора.
Знаете ли вы?
- Нагрев в
Джоуля часто является нежелательным эффектом, поскольку генерируемое тепло означает потерю энергии. В электронных устройствах явление Джоуля приводит к утечке тепла внутри устройства и требует уменьшения тепла для правильной работы. Вот почему электронные устройства, такие как компьютеры, нуждаются в охлаждении.
С другой стороны, мы можем использовать джоулев нагрев для целенаправленного повышения температуры. В настоящее время большинство обычных нагревателей, встречающихся, например, в электрических чайниках или стиральных машинах, состоят из свернутого в спираль кабеля с током.
Существуют также материалы, не обладающие сопротивлением; таким образом, они не теряют энергию из-за джоулевого нагрева. Их называют сверхпроводниками, но их исключительные свойства проявляются только при очень низких температурах.
Если через проводку здания протекает слишком большой ток, тепло может вызвать пожар, а провода могут даже расплавиться. Вот почему мы используем автоматические выключатели для защиты приборов и самой электроустановки.