Расчет электрического котла: Электрокотел для отопления дома (100 квадратных метров)
Электрокотел для отопления дома (100 квадратных метров)
Отопление частного дома электричеством – комфортный, но далеко не дешевый способ. Поэтому следует заранее просчитать, насколько он себя оправдает и будет ли эффективным.
Мы постараемся найти самый экономичный вариант и подобрать электрокотел для отопления дома, площадью 100 квадратных метров.
Простой расчет мощности электрокотла
Кто не желает заморачиваться сложными расчетами, может воспользоваться простым способом подбора мощности электрического котла. Опытным путем было определено, что для отопления 1 квадратного метра средне-утепленного дома нужно 0,1 кВт тепла. Соответственно, на 100 м² нужен электрокотел на 10 кВт. В зависимости от вашего понимания термина «среднеутепленности» можно накинуть или убавить 10-20%.
Энергосберегающие электрокотлы для частного дома
Такой метод имеет право на существование, хотя больше напоминает «пальцем в небо», поскольку не учитывает даже высоты потолка. Поэтому правильнее рассчитывать мощность электрокотла, исходя из объема постройки. Для этого нам нужно площадь дома (100 квадратных метров) умножить на его высоту (скажем, 2,5 метра). 100 х 2,5 = 250 м³.
По нормам, для отопления 1 м³ жилого помещения необходимо 40 Вт тепловой мощности. Считаем, 250 х 40 = 1000 Вт или, о чудо, те же 10 кВт, что и в приблизительных расчетах. Однако мы взяли слегка заниженную высоту потолка. Если у вас она, скажем, 3 метра, то электрокотел для отопления вашего дома должен быть уже 12 кВт.
Как экономить деньги при маленькой зарплате
Учет теплопотерь дома: главное, без фанатизма
Лично я советовал бы остановиться на предыдущем абзаце, поскольку все дальнейшие цифры могут привести к полнейшему разорению. Ведь можно еще учесть теплопотери из-за окон и дверей. Каждое окно – плюс 100 Вт, дверь – 200 Вт. Соответственно, если у вас одна дверь и 8 окон, то нужно «накинуть» еще 1 кВт.
Не последнюю роль играет и место проживания. Существует специальный «коэффициент региона», который колеблется от 0,7 до 1,9. В зависимости от того, живете вы «на югах» или на Крайнем Севере, на ту цифру и умножаете мощность электрокотла. В средней полосе России действует коэффициент от 1,2 до 1,4.
Но и это еще не все. А вдруг аномальный мороз в течение нескольких дней? Нужен запас, хотя бы процентов 20. А если планируете и воду подогревать этим же котлом, то добавьте еще 10-15%. Таким образом, наш электрокотел для отопления дома в 100 квадратных метров уже вплотную приближается к мощности в 20 кВт. Заметьте, мы не стали углубляться в качество и размер окон, и даже не дошли до теплопроводности стен, пола, потолка. Что уж говорить о потерях на вентиляцию и желаемой температуре внутри помещения…
Полотенцесушитель с терморегулятором
Нет, при желании, любая мало-мальски серьезная профильная контора возьмется посчитать вам проект с учетом всех показателей. Но, в большинстве случаев, это зря выброшенные деньги. Во-первых, на сам проект, во-вторых, на более дорогой котел, чем вы рассчитывали. Ведь вам по-любому настоятельно посоветуют брать с хорошим запасом, который потом, как правило, оказывается лишним.
Электрокотел для отопления: самый экономичный вариант
Безусловно, некоторый запас по мощности нужен. Однако, это не должно доходить до абсурда, когда некоторые «специалисты» на полном серьезе (и на основании расчетов) предлагают поставить в доме, площадью 100 кв.м., 35-киловаттный электрокотел.
Самое экономное отопление частного дома
Опыт людей, длительное время использующих отопление электричеством, показывает, что далеко не всегда нужно «брать с запасом». На то есть, минимум, три причины.
Ограничения по мощности. Электрокотел до 6-7 кВт может быть включен в существующую однофазную сеть без существенной ее модернизации. Котлы от 7 до 12 кВт потребуют прокладки кабеля, сечением до 16 мм.
Размер имеет значение. Мало выбрать экономичный электрокотел для отопления дома, нужно еще придумать, где его спрятать на 100 квадратных метрах. Если компактную маломощную модель можно поместить в коридоре или под лестницей, то для более габаритных потребуется отдельная котельная.
План Б. Крайне нежелательно для отопления дома использовать исключительно электрокотел. Электричество имеет свойство пропадать в самый неподходящий момент, когда за окном -20°C. В такие моменты сильно пригодится твердотопливный котел, камин или обычная печка. Кроме форс-мажоров, их можно разжечь и в морозы, вместо покупки электрокотла двойной мощности «на всякий случай».
Таким образом, наиболее экономичным вариантом для отопления дома в 100 квадратных метров станет электрокотел, мощностью от 7 до 12 кВт, дополненный печкой или твердотопливным котлом.
Что касается конкретных моделей, то тут трудно что-то посоветовать. Как мы выяснили в статье об обогревателях, электрическая энергия преобразуется в тепловую с КПД, близким к 100%. Поэтому отечественный Руснит и навороченный Bosch будут греть практически одинаково. При выборе следует учитывать состояние кошелька, удобство пользования, и не забывать о здравом смысле.
Расчет мощности электрического котла для отопления дома
Нексолько простых способов как рассчитать мощность электрокотла для отпления дома
Отопление частного дома электричеством – это всегда достаточно затратная задача. Правильный выбор мощности электрического котла позволит получить комфортные условия проживания и существенно сэкономить электроэнергию.
Неправильно подобранный электрокотел с маленькой мощностью будет работать постоянно, не выключаясь, а во время сильных морозов не обеспечит вам необходимое тепло. Слишком мощный котел будет просто потреблять большое количество электроэнергии. Используя различные методы расчета можно идеально точно подобрать мощность котла. Существуют сложные методики расчета учитывающие сотни различных параметров, но для того чтобы определить с начальными цифрами можно использовать более простые методы.
Первый способ – самый простой. На практике установлено, что для обогрева 10 квадратных метров частного дома необходима мощность котла в 1 кВт. То есть для частного дома площадью в 160 метров как минимум необходим котел мощностью 16 кВт. Котел с минимальным значением мощности не всегда справляется со своими задачами. Особенно если в вашем регионе бывают сильные заморозки то стоит к мощности котла добавить запас в 10-20 процентов. Таким образом примерно можно считать, что для дома площадью 160 м необходим электрический котел мощностью 18-19 кВт. Это очень приблизительный метод расчета мощности. Он не учитывает степень утепления дома, количество окон, дверей. А самое главное, что данный метод не учитывает высоту потолков.
Второй способ более точный, так как он основан не на площади, а на объеме обогреваемого помещения. По нормам отопления считается что для отопления 1 кубического метра помещения необходимо 40 Вт мощности котла. Если предположить, что площадь дома 160 квадратных метров, а высота потолков в доме составляет 3 метра, то получим следующие данные: 160 х 3 х 40 = 19200 Вт. То есть более точный расчет показал, что необходим котел мощностью 19,5 кВт. Выбрать модель котла с необходимой мощностью можно тут.
Третий способ расчета мощности предусматривает учет потерь тепла из-за окон и дверей. На каждое окно в доме необходимо добавлять 100 Вт мощности к котлу, на входную дверь – 200 Вт. То есть если в доме 7 окон и 1 входная дверь, то необходимо добавить к мощности котла 0,9 кВт. Также можно учитывать коэффициент региона. В зависимости от места проживания (южные или северные регионы он может быть от 0,7 до 1,9). В случае сильных зимних морозов необходимо добавлять до 20 процентов мощности. Кроме всего этого можно посчитать площадь окон, толщину стен, степень утепления дома и т.д.
Такие сложные расчеты, учитывающие десятки различных параметров самостоятельно проводить нет смысла и стоит доверить профессиональным компаниям которые занимаются проектированием и установкой систем отопления. Если вам необходимо купить электрический котел, то достаточно примерно посчитать его мощность, чтобы определиться с ценой и моделью. Большой ассортимент самых раных моделей электрических котлов (как 220В так и 380В) представлен на сайте ]]>centrosnab.com.ua]]>.
Расчет Мощности Потребления Электрокотлов И Сколько Стоит Отопление
Не новость, что тарифы на коммунальные услуги за последние несколько лет значительно выросли, а качество предоставляемых услуг в лучшую сторону не изменилось. А особенно, это касается централизованного отопления. Как только начинается отопительный сезон, начинаются технические проблемы, а соответственно приходится мерзнуть дома.
К счастью, на сегодняшний день, существует масса вариантов автономного отопления дома, квартиры. Один из них — это электрический котел. А как подобрать мощность электрокотла, сколько стоит отопление электрокотлом и сколько потребляет электроэнергии подобное оборудование мы рассмотрим в этой статье.
Какой мощности нужен электрокотел Leberg
Компания Леберг представляет одноконтурные электрокотлы для отопления мощностью от 4,5кВт. до 30кВт. Как подсчитать мощность электрического котла для своей площади помещение, которое необходимо отопить?
Самый распространенный, но очень грубый подсчет обычно заключается в количестве квадратных метров помещения. Пропорция 1кВт. на 10м². То есть, если мы берем котел мощностью 15кВт., он соответственно подойдет для дома или квартиры площадью 150м².
Но, если требуется более точный подсчет, то следует учесть такие показатели, как:
- теплопотери материалов, из которых изготовлен пол, потолок, стены, перекрытия;
- толщина и площадь стен и перекрытий;
- энергосбережение установленных окон (количество камер и площадь оконного проема).
Также, при подборе котла необходимо учитывать вольтаж. Так как бывает электрический котел отопления 380В, 220В, в редких случаях 400В.
Расчет мощности электрокотла
Помимо вышеуказанных способов определения мощности котла на площадь помещения, существует еще одна формула для расчета. Для этого необходимо знать площадь помещения и коэффициент удельной мощности для конкретного региона, такой как:
- южный регион — коэффициент 0,7;
- средняя полоса — коэффициент 1,2;
- северный регион — 2.
Для примера, высчитаем мощность электрокотла для региона средней полосы на площадь 100м²: 100*1,2*100%=12000Вт. или 12кВт.
Соответственно, отталкиваясь от полученного результата, мы понимает, что для нашего дома/квартиры площадью 100м² требуется электрокотел мощность которого составляет 12кВт.
Сколько потребляет электрокотел
Потребление энергии электрическим котлом рассчитать практически невозможно. Так как такой показатель на прямую зависит от теплопотери помещения, материалов теплопровода, труб и тд. Простыми словами — электрокотел потребляет электроэнергии столько, сколько теряет помещение.
И конечно, такой показатель зависит от мощности котла, так как КПД такого оборудования составляет обычно 98-100%, соответственно если котел мощностью 12 кВт, он и потребляет 12 кВт. Получается, что бы точно произвести расчет электрокотла в месяц, можно только после использования, когда будет фактические данные.
Cколько стоит отопление электрокотлом Леберг
Как мы уже выяснили выше, подсчитать стоимость отопления электрокотлом очень сложно. И для этого нужно знать ряд данных, которые часто не известны. Но по опыту пользователей, можно смело сказать, что автономное отопление электрокотлом однозначно выгодней, удобней и современней, чем централизованное отопление.
Расчет мощности электрокотла отвечает площади вашего помещения. Вы четко знаете за что платите и при необходимости, можете мощность уменьшить или увеличить, тем самым не переплачивать за лишние киловатты тепла в не очень холодную зиму.
Также, при отъезде, пользователь имеет возможность вовсе отключить отопление, а точнее поставить котел на минимальную мощность, что бы не замерзли трубы. Соответственно в период отъезда не платить за отопление, так как попросту им не пользовались.
Есть ли смысл переходить на автономное отопление электрическим котлом
После всего выше сказанного, можно сделать вывод, что переход на отопление электрокотлом, на сегодняшний день выгодно и удобно. Но важно приобретать качественную и проверенную технику, у надежного поставщика. Так как при какой либо поломке, могут возникнуть трудности с сервисным обслуживанием.
Компания Leberg предоставляет официальную гарантию на все продукцию, в том числе и электрические котлы, а так же большую, действующую сеть авторизованных сервисных центров по всей территории Украины, где Вы сможете получить качественное, квалифицированное обслуживание своей техники.
Расчет мощности электрического котла отопления: основные принципы
Содержание:1. Принципы расчета мощности работающего на электричестве котла
2. Расчет мощности котла для подачи горячей воды
3. Дополнительные рекомендации по расчету мощности электрического котла отопления
Вряд ли сегодня кто-либо станет спорить с тем, что наличие котла в частном доме – это необходимость, а не роскошь, так как такой прибор является основой всей отопительной системы жилого помещения. От его работы напрямую зависит объем получаемого в процессе переработки топлива тепла. Поэтому многие часто сталкиваются со следующим вопросом: как рассчитать мощность электрического котла правильно, то есть так, чтобы в доме поддерживался благоприятный микроклимат, а перерасхода топлива не наблюдалось? Далее следует более подробно рассмотреть, как выполнить эту процедуру максимально грамотно.
Принципы расчета мощности работающего на электричестве котла
Выполняя расчет мощности электрического котла отопления, очень важно учитывать следующие показатели:
- средние температурные параметры в самое холодное время года;
- категорию разводки контура отопления;
- изоляционные параметры материалов, использованных для изготовления конструкций ограждения для дома;
- показатели общей площади проемов дверей и окон, а также площади несущих элементов;
- индивидуальные характеристики конкретного помещения: число угловых стен, количество батарей отопления и пр.
Кроме того, расчет мощности электрического котла будет более точным в том случае, если будет учитываться еще и количество единиц бытовой техники, также вырабатывающей энергию тепла – компьютеры, видеоустройства и т.п. Для того чтобы сделать расчет мощности электрокотла, принято пользоваться следующей формулой: W=S*Wуд/10м². В данном случае S – площадь отапливаемой постройки, измеряемая в м²; Wуд – удельный показатель мощности оборудования, при этом его величина может изменяться в зависимости от определенной климатической зоны.
Так, эта величина варьируется в следующих пределах:
- для теплых районов – 0,7 – 0,9;
- для климата средней полосы – 1,0 – 1,2;
- для холодных условий – 1,2 – 2,0.
Расчет мощности котла для подачи горячей воды
Основные параметры, определяющие мощность для водонагрева – это число постоянных пользователей, количество водоразборных участков, а также общий объем потребляемой горячей воды.
Чтобы понять, как рассчитать мощность электрического котла так, чтобы вода нормально нагревалась, нужно прибавить к общему показателю, полученному при расчете мощности котла отопления, еще 20%. Это позволит избавить себя от необходимости переплачивать лишние деньги и будет единственно верным решением подобной проблемы.
Как правильно выбрать мощность котла отопления, смотрите на видео:
Дополнительные рекомендации по расчету мощности электрического котла отопления
Любые мероприятия по вычислению нужного параметра мощности работы оборудования должны проходить в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, в противном случае избежать серьезных потерь тепла не получится.
Тем не менее, как известно, любое отопительное оборудование имеет склонность к теплопотерям, а влияют на это следующие факторы:
- слишком частое проветривание жилого сооружения станет причиной утраты примерно 15% тепла от общего объема;
- плохо утепленные стены помещения повлекут за собой утрату энергии тепла, составляющую приблизительно 35%;
- наличие в постройке старых оконных конструкций станет причиной потери более 10% от общего количества нагретого электрическим котлом воздуха;
- холодный пол – еще один фактор утраты тепла, показатель которого в этом случае лишится 15%;
- одно из самых частых мест утечки горячего воздуха – крыша здания, особенно это касается неправильно смонтированных конструкций. Потеря тепла через плохо оборудованную кровлю может составлять 25%.
Выполняя расчет электрического котла отопления, а точнее, мощности этого оборудования, все вычисления требуется проводить в соответствии с вышеуказанными факторами, являющимися основными причинами теплопотерь. При этом даже одну из этих проблем важно учитывать при подсчетах.
Соблюдение этих правил поможет не только избежать риска траты лишних финансовых средств, но и продлит срок службы прибора. Возможные схемы расчета мощности, а также фото образцов электрических котлов всегда можно найти у официальных представителей этого оборудования, а также в специализированных магазинах.

Как рассчитать мощность котла отопления для частного дома
Важно рассчитать оптимальную мощность отопительного котла для частного дома, чтобы обеспечить себе комфортную температуру. Для установки производительности оборудования изначально определяются теплопотери здания. На их количество оказывают влияния многочисленные факторы, в числе которых стройматериалы, используемые при строительстве дома, и наличие теплого пола.
Как рассчитать мощность котла по площади
В нашей климатической зоне для обогрева 10 м2 необходим 1 кВт мощности. К примеру, если площадь вашего дома составляет 190 м2, то для его обогрева необходим агрегат с мощностью 19 кВт.
Данные расчеты приблизительные, так как не принимают во внимание высоту потолков и иные факторы. Соответствующие корректировки вносятся после выведения конкретных коэффициентов. Учитывайте, что норма в 1 кВт для 10 м2 подходит для помещений, где высота потолков достигает 2,7 метров. Если потолки у вас дома выше, то высота делится на стандартное число 2,7, что позволяет рассчитать поправочный коэффициент.
Если вы собираетесь использовать котел не только для отопления, но и для нагрева воды, к полученной сумме вам нужно добавить еще 20%.
Вне зависимости от того, какое топливо для котла вы используете (дрова, дизель или газ), учитывается еще ряд теплопотерь:
- При проветривании – 15%.
- При низком утеплении стен – 35%.
- При наличии неутепленного пола – 15%.
По этой причине важно какой-то из перечисленных факторов учитывать в процессе проведения расчетов.
Как рассчитать мощность котла отопления с помощью найпростейшей формулы
Рекомендовано использовать самую простейшую формулу: W = S*Wуд.
S – площадь помещений, рассчитывается в м2.
W – мощность отопительного оборудования, рассчитывается в кВт.
Wуд –удельная мощность, которая относится к среднестатистической и используется для конкретной климатической зоны (кВт/кв. м.). Данное значение основано на работе систем отопления в климатических зонах в течение длительного периода времени. При умножении площади на данный показатель мы получаем усредненную мощность.
Зачем рассчитывать, если можно сразу купить самый мощный
При совершении покупки без предварительных расчетов можно потратить слишком много денег. Кроме этого, излишняя мощность, которая превышает ваши потребности, приведет к увеличению нагрузки на гидравлическую систему, к несбалансированности функционирования, сбоям в автоматике и поломкам.
С такой проблемой справляются частично, если котел оснащен многоступенчатой модуляционной грелкой. В этом случае можно регулировать силу горения. Но в этом случае вы получаете только частичное решение вопроса. Если слишком велика разница между получаемой и необходимой мощностью, то модуляционная грелка не будет срабатывать, поэтому котел станет работать импульсивно.
Стоит отметить, что у мощного котла горелка после нагрева теплоносителя сразу отключается, топливо не может полностью прогореть, а дымоход прогреться. По итогу сажа в значительных количествах оседает в дымоходе, что приводит к сбоям в функционировании системы отопления.
Тип котла и его мощность
На расчет мощности не влияют тип котла и используемое топливо. По этой причине некорректно рассчитывать, к примеру, мощность газового агрегата.
Не имеет значения, как вы отапливаете дом, с помощью традиционной кирпичной печи; электрического, твердотопливного, жидкотопливного или газового котла, КПД устройства зависит и от помещения, в котором он установлен. По этой причине не стоит конкретизировать и, к примеру, рассчитывать мощность газового или твердотопливного котла.
Самое главное, что рассчитывать мощность отопительного оборудования стоит еще в процессе проектирования здания. Это обусловлено необходимостью правильно устроить топочное помещение.
Расчет мощности котла отопления.

Правильное определение мощности газовых или электрических водогрейных котлов – важная часть проектирования независимой системы отопления частного дома или квартиры. Существует несколько методик определения производительности нагревательных приборов, но все они должны учитывать поправки на теплопотери, состояние жилья, регион проживания, архитектурные особенности зданий.
Способы определения тепловых потерь.
Чтобы в помещении было тепло, нужно, чтобы обогревательные приборы в полной мере восполняли утечку тепла. Важным элементом расчета мощности котла для целей обогрева поэтому является определение теплопотерь.
Факт, что обогреваемое жилое помещение постоянно теряет тепло, известен всем. Нагретый воздух поднимается наверх, выходит через изъяны в изоляции крыши, стен. В меньшей степени теплопотери происходят через окна, двери, пол.
Существует известная формула, в соответствии с которой:
• до 25-30% тепла уходит через крышу;
• порядка 25% – через вентиляцию, дымоход;
• около 10% – через окна;
• до 35% – через стены;
• 15% – через пол.
Однако такая общая информация не позволят проанализировать теплопотери в конкретном доме и правильно рассчитать необходимую мощность котла отопления.
Эксперты советуют использовать 2 способа расчета тепловых потерь:
• проведение точного расчета оттока тепла через окна, крышу, двери, стены, пол с учетом данных об используемых строительных материалах, утеплителях, толщине поверхностей. Самостоятельно справиться со всеми этими расчетами, учитывая плотность, коэффициент теплопроводности, термическое сопротивление, довольно сложно. Поэтому обычно для этой работы привлекают специалистов;
• использование тепловизора. Это более простой способ. Небольшой по размеру прибор, напоминающий по форме фотоаппарат, покажет основные точки, в которых происходит потеря тепла. Точность измерения температуры составляет 0,1°С.
Каждый из этих способов требует затрат, которых рачительный хозяин стремится избежать. Многие считают, что оптимальным решением будет приобретение для дома максимально мощного котла. Однако такая логика ведет к негативным последствиям. Среди них:
• высокие эксплуатационные расходы, связанные с потреблением энергоресурсов, будь то электричество, газ или дрова;
• быстрый износ нагревательного устройства и автоматики из-за работы оборудования не в полную силу.
Следует помнить, что запас мощности котла должен быть не более 15%.
Сэкономить деньги и приобрести изделие с меньшими ресурсами также будет не очень хорошей идей. Котел отопления будет испытывать постоянную перегрузку, что приведет к его быстрому износу. При этом топливо будет тратиться с бешеной скоростью, а дома все равно будет холодно.
Для выбора оптимального для заданного помещения отопительного котла требуется точно рассчитать его мощность. Для этого разработано несколько подходов.
Эффективность работы автономной отопительной системы в первую очередь зависит от мощности выбранного котла. Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной температуры в холодное время года, избыточная приведет к неэкономному расходу топлива. Определяющими параметрами, на которые следует опираться при расчете системы отопления, являются:
1. Площадь отапливаемого помещения (S).
2. Удельная мощность котла на 10 м2 помещения, которая устанавливается с учетом поправок на климатические условия региона (Wуд).
Существуют общепринятые значения удельной мощности по климатическим зонам:
1. Для Подмосковья — Wуд = 1,2 -1,5 кВт;
2. Для северных районов — Wуд = 1,5 — 2,0 кВт;
3. Для южных районов — Wуд = 0,7 — 0,9 кВт.
Расчет мощности котла отопления (WKOТ) осуществляется по формуле:
WKOТ = (S • Wуд) : 10
Часто для удобства расчетов применяют усредненное значение Wуд, равное единице. Исходя из этого, принято выбирать мощность котла из расчета 10 кВт на 100 м2 отапливаемого помещения. При расчете параметров системы отопления важно также определить количество жидкости, которой заполняется система, или так называемый объем (Vсист), который рассчитывается исходя из соотношения: 15 л жидкости на 1 кВт мощности котла.
Таким образом, объем жидкости в системе определяется по формуле:
Vсист = WKOT • 15
Пример:
Площадь отапливаемого помещения S = 100 м2;
Удельная мощность для Подмосковья Wуд = 1,2 кВт;
WKOТ = 100 • 1,2 : 10 = 12 кВт;
VeHeT = 12 • 15 = 180 л.
Объем помещения, обогреваемый 1 кВт мощности оборудования в зависимости от теплоизоляции дома:
— Толщина стен 1,5-2 кирпича с теплоизоляцией или то же из бруса или сруб, площадь окон и двери не более 15% (хорошо утепленный дом для зимнего проживания) — 20-25 м3.
— С улицей граничат две или три стены толщиной не менее, чем в один кирпич с теплоизоляцией или из бруса, общая площадь окон и дверей до 25% (среднеутепленный дом) — 15-20 м3.
— Панельные стены с внутренней облицовкой, изолированная крыша, без сквозняков (утепленный летний домик) — 10-15 м3.
— Тонкие стены из лесоматериалов, панелей из гофрированного металла и т. п. (вагончик, кабина, караулка) — 5-7 м3.
Покупая котел, внимательно ознакомьтесь с паспортом и техническими характеристиками котла, т. к. иногда вместо тепловой мощности котла, т. е. той мощности, которую он отдает в систему отопления, указывается мощность горелки, до которой потребителю в общем-то нет никакого дела.
Расчет котла на основании нормативов СниП.
Один из простых способов определения технических показателей расчета производительности котла – по существующим строительным нормам. В соответствии с этими данными, известно, что на один кубический метр типового панельного дома нужно 41 Вт тепловой энергии. На такой же объем в обычном кирпичном строении нужно 34 Вт энергии.
Метод актуален для типовых построек. При попытке узнать требуемую мощность водогрейного котла для нестандартных архитектурных построек, использование усредненных норм ведет к неверным показателям.
Расчет мощности котла по квадратуре.
Определить характеристики котла можно, зная квадратуру дома. В основе расчета мощности лежит усредненный показатель – на 10 кв м помещения нужно 1 кВт тепловой энергии. Значение это является верным дома со средней термоизоляцией, а также потолками, высота которых варьируется от 2,5 до 2,7 м.
Этот способ не подходит для нестандартных сооружений. Если потолки по высоте не превышают 2,8 м, поправки к вычислениям не вносятся. Однако если это значение равняется 2,9 м или даже больше, расчет мощности отопительного котла нужно менять.
Введение поправочных коэффициентов.
Для получения точных расчетов рекомендуется ввести в них несколько поправочных коэффициентов:
• высота от пола до потолка;
• степень утепления;
• региональный фактор.
Чтобы определить, какую поправку нужно включить в процесс вычисления мощности котла отопления, достаточно реальную высоту комнат разделить на 2,6.
Например, высота потолков в коттедже составляет 3 м, тогда предварительный результат нужно умножить на 1,15. Учитывать коэффициент необходимо, т.к. в противном случае можно стать владельцем котел мощностью, существенно ниже нужной.
Следующий поправочный коэффициент связан с тем, хорошо ли утеплен дом, и какие материалы использовались при его строительстве:
• для новой постройки, сооруженной из современных материалов, расчетный показатель умножают на 0,6;
• если строительство жилого дома было завершено более 15 лет назад, для него использовались пеноблоки, кирпич или дерево, качественные утеплители, в формулу не вносятся никакие корректировки;
• поправка на старые деревянные окна – 1,2;
• при неутепленных стенах применяется 1,5;
• если не утеплены стены, крыши, вводится корректировка 1,8.
Более точные данные расчета мощности отопительных котлов с учетом характеристик теплоизоляции можно получить с учетом следующих сведений:
• для сооружений, в строительстве которых применялось дерево или гофрированное железо без теплоизоляции применяется коэффициент от 3 до 4. Обычно это временные сооружения;
• при низком уровне теплоизоляции предварительный результат умножают на 2-2,9. Используют такой подход для домов с тонкими стенами, деревянными оконными рамами, неутепленной крышей;
• при средней теплоизоляции используется коэффициент от 1 до 1,9. Применяют эти корректировки для расчета мощности котла для отопления дома, сделанного из кирпича, крыша которого хорошо утеплена, в оконные проемы установлены стеклопакеты;
• для хорошо утепленных помещений результат умножают на 0,6-0,9. Такая корректировка применяется для новых зданий, построенных с использованием современных технологий, нашедших применение в обустройстве дверей, окон, системы вентиляции, стен, крыши и пола.
Еще один поправочный коэффициент, который необходимо внести в калькуляцию, – регион, где будут использоваться нагреватели. Известно, что расчет мощности котла для частного дома в Сибири будет отличаться от потребностей жителей Краснодарского края. Поэтому были определены региональные коэффициенты.
В расчет вносятся следующие изменения:
• для определения мощности котла в северных районах (Якутия, Магадан, Красноярский край и т.д.) берут коэффициент от 1,5 до 2;
• в Московской области и близлежащих регионах – от 1,2 до 1,5;
• в районах средней полосы страны, Поволжье – от 1 до 1,1;
• Краснодарский край, Белгородская, Ростовская области и другие южные районы – от 0,7 до 0,9.
Как рассчитать мощность котла для квартиры?
Аналогичный подход для расчета мощности котельного оборудования по площади и объему жилого помещения используется для квартир в многоэтажных зданиях. Допустимо использование аналогичных коэффициентов. Но специфика конструкции определяет необходимость еще одной поправки, связанной с особенностями внутренних, наружных стен, отапливаемых квартир, хозяйственных помещений на верхних и нижних этажах.
Для этого в формулы вычисления расчетной мощности котла вводится следующая информация:
• если в здании есть неотапливаемые квартиры снизу и сверху, применяют коэффициент 1;
• если эти квартиры отапливаются, корректировка производится на 0,7;
• для помещений на нижнем и верхнем этаже берут 0,9;
• при наличии одной наружной стены, применяется коэффициент 1,1, двух внешних вертикальных поверхностях – 1,2, трех – 1,3.
Вычисления для двухконтурного котла.
Все указанные корректировки и формулы мощности действительны для вычислений производительности нагревателя, используемого только для обогрева. Если котел служит для также горячего водоснабжения, в расчет закладывается до 25% тепловой мощности.
Алгоритм выбора котла.
Для определения того, нагреватель какой мощности нужно выбрать для независимой системы отопления зданий и получения горячей воды, необходимо следовать такой схеме:
определить площадь или объем помещения;
применить региональные поправочные коэффициенты;
скорректировать уровень теплоизоляции;
использовать поправку на срок эксплуатации здания, наличие старых окон, отапливаемых верхних и нижних этажей, наружных стен;
учесть высоту потолков;
оценить необходимость подключения горячего водоснабжения.
Приведенные способы определения мощности котла верны для настенных, напольных моделей. Подходят они для изделий, работающих на твердом топливе, электричестве, газе. Если на основе проведенных вычислений, требования к мощности отопительного оборудования получаются слишком высокими, рекомендуется задуматься о принятии дополнительных мер по утеплению дома.
Расчет мощности котла для отопления дома – калькулятор онлайн
Мощность котла – производительность генератора тепла, которая измеряется в Ваттах. Этот параметр всегда указывается на приборе производителем. Примерный расчет мощности котла позволяет подобрать оборудование, которое сможет обеспечить эффективную работу системы отопления. Для вычисления этого показателя существуют формулы, но гораздо легче использовать онлайн калькулятор на сайте «Сантехник Портал».
Котел не должен работать на максимуме своих возможностей всегда, поэтому нужно учесть также некоторый эксплуатационный запас – около 5%-10%. Неправильно подобранная мощность агрегата приведет к увеличению энергопотребления и недостаточному обогреву здания. Калькулятор расчета мощности котла поможет подобрать оборудование необходимой и достаточной мощности с учетом особенностей вашего помещения.
Какие бывают котлы для отопления?Современные котлы для отопительных систем могут быть размещены, как на полу, так и на стене, обладая присущими им особенностями:
- Напольные приборы – это самые распространенные котлы для обогрева больших помещений. Устанавливается такая конструкция в специальных котельных, площадью около 6-10 квадратных метров и с хорошей вентиляцией. При монтаже напольного прибора нужно отступить от стен около 1 метра.
- Настенные агрегаты используются для обогрева небольших помещений. Такая конструкция занимает очень мало места. Изготавливаются в двух вариантах: с проточной системой нагрева либо с камерой сгорания. В комнате также должно быть оборудовано небольшое вентиляционное отверстие.
По типу использования энергии различают три основных типа теплогенераторов:
- Твердотопливные – работающие на твердом топливе: дровах, пеллетах, угле.
- Жидкотопливные – функционирующие на жидком топливе: солярке, отработке, масле.
- Электрические – конвекторы, пушки, бойлеры косвенного нагрева.
- Газовые – работают на сниженном или природном газе. Применяются также в качестве нагревателя для системы гвс.
Перед тем, как рассчитать мощность газового котла, стоит рассказать о разновидностях их конструкции, так как этот параметр тоже учитывается при выборе отопительного оборудования:
- Котел с закрытой топкой оборудован специальным вентилятором, который транспортирует воздух в топку, обеспечивая качественное сгорание газа. Преимущество такого прибора заключается в том, что камера сгорания продувается, как перед подачей топлива, так после ее отключения, что значительно снижает риск воспламенения газа в самой топке. КПД такой конструкции очень высок при незначительных экономических затратах.
- Котел с открытой камерой сгорания – классическая конструкция, в которой тягу для сгорания топлива создает дымоход. При этом стоимость такого агрегата гораздо ниже, чем у конструкций с закрытой камерой сгорания. Однако отсутствие вентилятора в самой конструкции значительно понижает КПД устройства, увеличивая требования к дымоходному каналу.
Материал, из которого изготовлен котел – не менее важный параметр, при выборе оборудования. Различают три вида агрегатов для отопления, исходя из материала изготовления:
- Стальные агрегаты – это конструкции «эконом» класса, которые обходятся дешевле по цене, но уступают другим системам по техническим характеристикам.
- Системы из нержавеющей стали – присущи, в основном, настенным конструкциям. Это современные высокотехнологичные устройства с хорошей мощностью.
- Чугунные изделия – самые надежные напольные теплообменники, их мощность несколько выше, чем у моделей из нержавеющей стали.
Такой котел отличается долговечностью и большой теплоемкостью, благодаря толщине стенок и большой массе.
Для системы газового отопления в доме, лучше выбирать чугунные котлы, поскольку такие агрегаты очень практичные, надежные и долговечные.
Калькулятор необходимой мощности котлаДля отопления дома необходимо выбирать котел с нужной тепловой мощностью, этим должен заниматься специалист в этой области при поддержке соответствующих расчетов. Однако мы можем упростить вычисления и определить для себя, ориентировочную мощность котла.
Чтобы вычислить мощность газового котла, нужно знать простое соотношение: чтобы отопить 10 м2, необходим 1 кВт мощности.
Например, площадь дома 300 м2, значит, вам необходимо приобрести котел мощностью не менее 30 кВт.
Чтобы рассчитать производительность прибора отопления для конкретного дома, нужно ввести в калькулятор определенные параметры, предварительно измерив помещение: указать желаемую температуру в комнате, среднюю температуру воздуха на улице в зимний период, габариты помещения (длина, высота) в метрах, размеры окон и дверей, указать наличие вентиляции, тип перекрытий и т.д.
Затем необходимо нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор быстро посчитает, котел какой мощности нужен для отопления квартиры или частного дома.
Примерный расчет котла для отопления дома калькулятор:
Потребность в ГВС
НетДа
Наличие вентиляции
НетДа
Введите количество этажей:
12345
Перекрытие выше
Чердачные перекрытияСледующий этаж
Перекрытие ниже
Деревянные полы над подваломПредыдущий этажФундамент
Материал и толщина наружных стен
Укажите материал стен и толщинуКирпичная стена в 3 кирпича (76 см)Кирпичная стена в 2,5 кирпича (64 см)Кирпичная стена в 2 кирпича (51 см)Кирпичная стена в 1,5 кирпича (38 см)Кирпичная стена в 1 кирпич (25 см)Сруб из бревен ∅ 25 смСруб из бревен ∅ 20 смСруб из бруса толщиной 20 смСруб из бруса толщиной 15 смСруб из бруса толщиной 10 смКаркасная (доска+минвата+доска)-20 смПенобетон толщиной 20 см. Пенобетон толщиной 30 см.Газобетон D400 толщиной 15 см.Газобетон D400 толщиной 20 см.Газобетон D400 толщиной 25 см.Газобетон D400 толщиной 30 см.Газобетон D400 толщиной 30 см. + 0,5 кирпичаГазобетон D400 толщиной 37.5 см.Газобетон D400 толщиной 40 см.Газобетон D500 толщиной 37.5 см.Газобетон D600 толщиной 32 см.Керамзитобетонные блоки (40 cм) + 1 кирпич (12 см)Термоблоки толщиной 25 см.Керамические блоки Супертермо, 57 смURSA PUREONE 34 RN, 10 см.
Тип окон
Укажите тип окон в помещенииОбычное окно с двойными рамамиСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4КСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К
Для расчета электрического котла для отопления дома калькулятор онлайн предусматривает эксплуатационный резерв прибора, с учетом специфических особенностей помещения. Суммирование всех введенных в таблицу параметров приводит к общему значению требуемой мощности, которой должен соответствовать котел.
Как происходит вычисление мощности?В процессе расчета тепловой мощности оборудования, учитываются следующие показатели:
- Площадь помещения и высота потолков в метрах.
- Количество и расположение внешних стен, через которые происходят теплопотери.
- Количество и тип окон, качество остекления, габариты, которые также влияют на количество потерь тепла.
- Уровень зимних температур.
- Характер помещения (степень утепления стен, этажность дома, тип перекрытий чердака и пола).
Учитывая данные показатели, калькулятор производит предварительные вычисления мощности котла.
Пример расчета мощности котла по формулеДано: площадь отапливаемого коттеджа 250 м², требуется отопить коттедж и обеспечить ГВС семью из 3-х человек.
По нормам СНиП РФ при высоте потолка до 2,5м потребуется 1 кВт, чтобы покрыть потерь тепла с 10 м².
Следовательно, необходимая мощность прибора: ~25 кВт на отопление и еще +25%-30% на ГВС.
Nk = 25+30% = 32,5 кВт полезной мощности нам потребуется для обеспечения отопления и ГВС.
Прежде всего, вам нужно определиться с тем, будет котел будет использоваться только для отопления дома или для нагрева горячей воды тоже.
Если прибор применяется только для отопления помещений дома, его мощность должна быть равнозначной потерям тепла здания. Предполагаются следующие диапазоны потерь для домов, в зависимости от технологии строительства:
- 120 — 200 Вт / квадратный метр — дома с термоизоляцией;
- 90 — 120 Вт / квадратный метр — старые дома с теплоизоляцией;
- 60 — 90 Вт / квадратный метр — современные дома с хорошей изоляцией, плотными окнами и дверьми.
Мощность теплогенератора рассчитывается при помощи простой формулы:
Мощность котла [кВт] = потери тепла * площадь * 1 000
Например, для нового дома площадью 160 квадратных метров, мощность котла должна быть на уровне 12-14 (кВт).
Мощность котла для отопления помещений и нагрева воды:
Время [с] = удельная теплоемкость воды * разница температура * масса воды) / мощность котла
Удельная теплоемкость воды постоянна и составляет 4,2 кДж / (кг * К), за разницу температур мы можем принять 40 градусов, вес воды — для 200 литров — это 200 кг. Предполагая, мощность агрегата на уровне 15 кВт, расчеты будут выглядеть следующим образом:
Время [с] = (4,2 * 40 * 200) / 15 = 2240 секунд или 37 минут. Это время, необходимое для нагрева воды с начальной температуры 10 градусов.
Такой расчет мощности котла более сложный, специальная программа сделает все эти вычисления за пару секунд. Однако перед приобретением оборудования santehnikportal.ru все же рекомендует проконсультироваться со специалистом.
Как рассчитать потребляемую мощность электрокотла?
Как рассчитать потребляемую мощность электрокотла?
Электрический котел использует электрическую энергию в качестве источника энергии, использует электрическое сопротивление или электромагнитную индукцию для передачи тепла, и когда теплоноситель котла нагревает воду теплоносителя до определенного параметра (температура, давление), внешний выход имеет номинальную рабочую среду (пар или горячая вода). Термомеханическое устройство, отвечающее потребностям промышленного производства, производства и жизни.
Потребляемая мощность — важный показатель для оценки общего качества газовых котлов. Это также один из стандартов, которые измеряют пользователи при покупке котлов. Эти данные повлияют на вводимые затраты на эксплуатацию котла; только стоимость контролируется ниже определенного лимита. Чтобы получить больше преимуществ.
Как рассчитать потребляемую мощность электрокотлов?
Мы можем вспомнить следующее предложение: Потребляемая мощность электрокотла мощностью 1 кВт, работающего при полной нагрузке в течение 1 часа, составляет 1 градус.Электрокотел на 1 тонну составляет около 0,7 МВт, что составляет 700 кВт. Энергопотребление электрокотла на 1 тонну, работающего на полной нагрузке в течение 1 часа, составляет 700 градусов.
Однако следует также отметить, что это ситуация с потребляемой мощностью электрического котла при полной нагрузке; По сравнению с другими типами котлов, электрический бойлер более интеллектуален и может регулировать пар или горячую воду в соответствии с различными потребностями пользователей. Температура бойлера изменится. В целом, средняя потребляемая мощность электрокотла составляет примерно 1 / 3-1 / 2 от полной нагрузки.
Как снизить энергопотребление электрокотлов?
Метод снижения энергопотребления электрических котлов в основном исходит из перечисленных выше четырех факторов, которые влияют на потребляемую мощность котла.
1. Обеспечение хорошего теплоизоляционного эффекта в котельной.
Теплоизоляционные работы в котельной выполняются надлежащим образом. Потери тепла во время работы электрокотла уменьшатся, а коэффициент использования тепловой энергии увеличится, так что больше мощности не потребуется для удовлетворения потребностей пользователей.
2. Изменения в отопительной среде
Для домов, требующих отопления, необходимо правильно обрабатывать высоту дома и конфигурацию обогревающих устройств, чтобы обеспечить оптимальную отопительную среду. Тепло, вырабатываемое при работе котла, напрямую доставляется в дом, уменьшая теплопотери и снижая энергопотребление котла.
3. Состояние самого электрического котла
Сам электрический котел должен иметь определенную степень интеллектуального регулирования и контроля.В соответствии с потребностями пользователя или изменениями в окружающей среде рабочая нагрузка в котле может регулироваться сама по себе, рабочая нагрузка может быть увеличена при высокой температуре потребления, а рабочая нагрузка может быть уменьшена при низкой температуре потребления. . Может снизить энергопотребление котла.
Электрокотел какого размера мне нужен?
Размер электрического бойлера измеряется в киловаттах и является показателем мощности, а не физических размеров.
Следуйте советам в этом руководстве, чтобы установить электрический бойлер, который сможет удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.
Как работают электрические котлы?
Электрический котел обеспечивает центральное отопление и горячую воду в доме, как и любой другой тип котла. Однако разница в том, что электрические котлы не должны сжигать топливо, такое как газ или мазут:
- Нет необходимости хранить топливо (СУГ и масло)
- Нет шансов на утечку окиси углерода
- Электричество доступно
Существует 3 типа электрических котлов, подходящих для бытовой установки, и принцип работы агрегата зависит от типа электрического котла:
- Прямой: Подогревает воду по запросу
- Склад: Включает водонагреватель с горячей водой внутри устройства или в другом месте на территории.
- Dry Core Storage: тепловых кирпича за ночь (что позволяет максимально использовать более дешевые ночные тарифы на электроэнергию). Это тепло затем передается в воду для центрального отопления и горячего водоснабжения в течение дня по мере необходимости.
Дома лучше всего подходят под электрокотел
Электрические котлы лучше всего подходят для небольших домов и квартир, поскольку они не могут удовлетворить высокие потребности в центральном отоплении и ГВС в больших домах. Кроме того, электрические котлы не занимают столько места, как газовые и масляные, что делает их еще более идеальными для небольших домов.
Если в вашем доме больше 1 санузла, то электрический бойлер вряд ли сможет удовлетворить потребность в горячей воде. В этом случае рекомендуется перейти на альтернативное топливо, например, на газ.
Электрокотел какого размера мне нужен?
Выходная мощность котла измеряется в киловаттах (кВт) и помогает составить представление об уровне потребности в отоплении и горячей воде, которую котел сможет удовлетворить. Проще говоря, чем выше номинальная мощность в кВт, тем больше радиаторов и кранов он может поставить одновременно.
обычно не очень мощные, поэтому вы не увидите номинальной мощности намного выше, чем около 15 кВт. С другой стороны, газовые и масляные котлы могут иметь гораздо более высокую мощность, что делает их гораздо более подходящими в случаях, когда потребности в отоплении и горячей воде выше, например, для более крупных объектов.
Как правило, добавляйте 1,5 кВт на радиатор вокруг вашего дома. Таким образом, при наличии 8 радиаторов электрический котел мощностью 12 кВт обеспечит достаточное центральное отопление.
Количество радиаторов | Мощность |
---|---|
4 | 6 кВт |
6 | 9 кВт |
8 | 12 кВт |
10 | 15 кВт |
Какой электрический котел мне установить?
Используя приведенную выше таблицу, вы можете составить представление об идеальном размере электрического бойлера для вашего дома. После того, как вы узнаете номинальную мощность, которую ищете, мы перечислили некоторые модели электрических котлов ниже, чтобы помочь вам найти агрегат с нужной мощностью.
Производитель | Модель | Доступная мощность (кВт) | Размеры (ВxШxГ) | Потенциальная стоимость |
---|---|---|---|---|
Компания электрического отопления | Комбинированный котел Comet | 9, 14,4 | 1745 x 580 x 630 мм | £ 2 571 |
Heatrae Sadia | Электромакс | 9, 14,4 | 1745 x 580 x 630 мм | £ 2 571 |
Эльнур | Маттира MAC15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 830 x 555 x 450 мм | 1750–2000 фунтов |
THERMAflow | Электрокомби | 10, 11, 13, 14, 16, 18 | От 1590 x 550 x 690 мм до 1920 x 710 x 850 мм | 2360–4050 фунтов |
Electric Combi Boilers Co.![]() | Электра EK.C | 12 | 875 x 400 x 300 мм | £ 1,190 |
Ферроли | ЛЕБ TS | 6, 7,5, 9, 12 | 740 x 440 x 265/340 мм | Неизвестно |
Узнайте больше об этих агрегатах в разделе «Лучшие электрические котлы».
Что делать, если я установлю электрический бойлер неправильного размера?
Установите котел со слишком низкой номинальной мощностью, и агрегат не сможет удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.Точно так же установите слишком мощный электрический бойлер, и ваши счета за электроэнергию могут скоро начать расти.
Это относится ко всем котлам, а не только к электрическим котлам, поэтому очень важно найти котел с наиболее подходящей мощностью для вашего дома.
Если вы не уверены или нуждаетесь в какой-либо помощи относительно размера котла, необходимого для вашего дома, лучшее, что вы можете сделать, — это связаться с инженером-теплотехником для оценки вашего имущества.
А как насчет физического размера?
Помимо размеров котла с точки зрения мощности, вы можете также узнать о его физических размерах.Чаще всего электрические котлы меньше по размеру, чем газовые и масляные, поэтому не занимают столько места.
Установка также более гибкая, поскольку их можно установить практически на любой стене, в то время как газовые и масляные агрегаты должны быть на внешней стене, чтобы отходящие газы могли выводиться из помещения.
Сколько стоят электрокотлы?
Стоимость электрического котла варьируется в зависимости от модели и производителя. Как и следовало ожидать, модели меньшего размера часто будут самыми дешевыми с ценой от 1500 фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов для более крупных моделей.
Не считая стоимости самого электрокотла, нужно будет продумать и установку. Опять же, стоимость установки будет варьироваться от установщика к установщику, поэтому мы настоятельно рекомендуем сравнить несколько предложений.
Используя Boiler Guide, вы можете бесплатно получить расценки от трех квалифицированных специалистов по установке электрических котлов в вашем районе. Почему 3? Что ж, если бы вы получили только 1 предложение, вы бы не знали, получаете ли вы наилучшую возможную цену. С другой стороны, получение 3 котировок увеличит ваши шансы найти лучшую цену у самого авторитетного установщика.
Эксплуатационные расходы электрокотла
После того, как электрический бойлер будет установлен, ваше внимание переключится с первоначальных затрат на текущие. Хорошо известно, что электроэнергия стоит дорого, и это подтверждается только сравнением ее с газом.
Цена, которую вы платите за электроэнергию, зависит от вашего тарифа и региона, в котором вы живете. В Великобритании средняя цена на электроэнергию за единицу составляет 14,4 пенсов за киловатт-час, а на газ — всего 3,8 фунта за киловатт-час. Хотя это большая разница, газ не подходит для каждого дома, но, к счастью, есть несколько способов снизить эти эксплуатационные расходы:
- Перейти на тариф эконом-класса 7, который предлагает льготные тарифы на электроэнергию в ночное время
- Бесплатное производство возобновляемой энергии за счет установки солнечных фотоэлектрических панелей
- Нагрейте воду, хранящуюся в водонагревателе, бесплатно с помощью солнечной энергии
Есть не только способы снижения эксплуатационных расходов, но и экономия в других областях с помощью электрического котла по сравнению с другими типами котлов:
- Установка часто дешевле
- Нет необходимости в ежегодном обслуживании
- Очень мало движущихся частей снижает вероятность возникновения неисправности, избавляя вас от больших счетов за ремонт.
Мы сравнили общую стоимость электрического котла с газовым котлом за 10 лет, чтобы выяснить, что работает дешевле в электрическом котле или газовом котле: плюсы, минусы и эксплуатационные расходы.
Каковы преимущества электрического котла?
Найдите электрический бойлер с подходящей мощностью для вашего дома, и вы получите несколько преимуществ после его установки.
- Нет необходимости в ежегодном обслуживании, которое сэкономит вам деньги
- Нет риска утечки окиси углерода
- Тихая работа
- Маленький размер, не займет много места
- Значительно уменьшить углеродный след вашего дома
- Установка более гибкая и зачастую дешевле, так как не требуется дымохода или трубы для конденсата.
Мощность электрокотла: что это значит? Как это рассчитать?
Хотите заменить старый котел более эффективным? При поиске нового оборудования вы, возможно, слышали о понятии «доходность».Это действительно важный показатель, от которого будет зависеть ваш окончательный выбор. Но что конкретно означает термин «уступка»? Почему это необходимо и как рассчитывается?
Понимание производительности электрического котла
Упрощенно говоря, мощность — это соотношение между энергией, производимой вашим электрическим котлом, и энергией, которую он потребляет (в данном случае, электричество). Чтобы рассчитать его, просто разделите количество энергии, излучаемой котлом, на количество энергии, необходимое для питания вашего прибора.Затем умножьте результат на 100.
Доходность выражается в процентах: чем она выше, тем выше эффективность вашего котла. Чтобы сэкономить электроэнергию и получить выгоду от мощной системы отопления, важна норма прибыли .
Полезная информация : Для дальнейшего снижения потребления энергии проводите изоляционные работы без промедления. Реализация энергетического баланса может, в частности, помочь вам определить элементы, вызывающие тепловые потери в вашем доме.
Какой электрокотел с высоким КПД выбрать?
Воспользуйтесь преимуществами системы отопления, предлагающей оптимальную производительность, что позволит вам в долгосрочной перспективе сократить ваши счета за электроэнергию. Наша рекомендация? Электрокотел MiniEurope ThermoGroup с рейтингом доходности 95% является одним из лучших в отрасли.
При таком проценте у вас есть гарантия снижения потребления энергии, и все это для устойчивых и прибыльных инвестиций. Его цена начинается от 649 евро и может доходить до 945 евро.Но это еще не все: вы также должны знать, что электрический бойлер — это экологически чистый прибор, который не требует обязательного обслуживания и предлагает преимущество безопасности.
> Читать также: Электрическое отопление и окружающая среда: прекратите предвзятые идеи!
Завод Инжиниринг | Когда использовать электрические паровые котлы
Производители ископаемого топлива снова увеличивают количество тепла для промышленных и коммерческих операторов крупных паровых котлов, работающих на ископаемом топливе. Поскольку операторы котлов мало что могут сделать для контроля затрат на электроэнергию, очевидный ответ — найти способы контролировать потребление — без сокращения операций или снижения производительности процессов с паровым обогревом.
К счастью, когда погода становится теплой, снижение спроса на отопление позволяет отключить большие центральные котлы. Но при этом операторы буквально «выпускают пар», когда тот же котел обеспечивает пар для технологических процессов. Как правило, даже при максимальном диапазоне регулирования котел производит больше пара, чем требуется технологическим процессам, и этот избыток выбрасывается в атмосферу. Потраченная впустую энергия представляет собой значительную стоимость топлива на входе.
Комплектный паровой электрокотел может быть более экономичным решением (рис.1). Он может поддерживать работу, потребляющую пар, на полной скорости, в то время как большой котел, работающий на ископаемом топливе, прерывает лето или нуждается в обслуживании или ремонте.
Рис. 1. Комплектным паровым электрокотлам требуется только электричество и питательная вода.
А как насчет затрат на электроэнергию?
Хотя электроэнергетические компании являются одними из крупнейших операторов паровых котлов, работающих на ископаемом топливе, они меньше страдают от роста цен на нефть и газ из-за использования угля. Те, кто использует нефть и газ, имеют большее влияние на поставщиков из-за их размера и объема использования.Большинство операторов промышленных и коммерческих котлов, вероятно, платят больше за электроэнергию по сравнению с нефтью и газом за эквивалентные количества британских тепловых единиц. Сравнение общих затрат указывает на преимущества использования электрического парового котла для выработки технологического пара при снижении общей потребности предприятия в паре. (См. Таблицу 1.)
Таблица 1. Эксплуатационные расходы котла1.
Тип котла | Стоимость топлива, $ / час |
Электрокотел 10 л.с. (~ 100 кВт) | |
150 л.с .. Ископаемое | Газ: Нефть: |
Примечания :
1.См. Пример ниже для предположений и расчетов, используемых для этих цифр.
2. Котлы, работающие на ископаемом топливе, понижены до минимального рабочего коэффициента 0,2 или 30 л.с.
Пример: окупаемость электрического котла
Время, необходимое для окупаемости инвестиций в новый электрический котел, зависит от топлива, на котором работает существующий центральный котел, стоимости топлива, минимального рабочего уровня и того, как используются котлы. Расчеты для цифр в Таблице 1 предполагают, что для технологического нагрева требуется всего 10 котельных лошадиных сил (л. С.), А номинальная мощность центрального котла составляет 150 л. С.Это выходная мощность котла при номинальной мощности, и одна л.с. эквивалентна 34,5 фунтам пара в час или 33 446 БТЕ / час (в среднем) при 212 ° F и выше.
Полная мощность в 150 л.с. равна 5 017 000 БТЕ / час. При предполагаемом КПД 80% потребляемая мощность на полной мощности составляет 6 271 000 БТЕ / час. При снижении производительности до 20% установка будет выдавать 30 л. с. или 1 003 000 БТЕ / час при несколько более низком КПД, который предполагается равным 75%. При таком коэффициенте диапазона изменения и эффективности расход составит 1 338 000 БТЕ / час.Для газового котла потребляемая энергия составляет 1 000 000 британских тепловых единиц на 1 куб. М газа. Котел в Таблице 1 будет использовать 1,338 кубических футов в час для выработки 30 л.с., минимального рабочего уровня. Поскольку требуется всего 10 л.с., 20 л.с. пара попадают в дымовую трубу как потраченная впустую энергия.
Для Таблицы 1 предполагается, что стоимость поставленного газа составляет 7,00 долларов США за куб. Фут. Стоимость эксплуатации центрального котла на 30 л.с. составляет 1,338 куб. М3 / час x 7,00 долл. США / тыс. Куб. Футов = 9,37 долл. США / час. Потери в трубопроводе не учитываются, поскольку котел имеет достаточную избыточную мощность, чтобы преодолеть эти потери при минимальном диапазоне изменения.
Для котлов, работающих на жидком топливе, ситуация аналогичная — цены на топливо варьируются в зависимости от региона и поставщика и могут возрасти в будущем. В таблице 1 указана цена 1,40 доллара за галлон. и энергосодержание 138 000 БТЕ / галлон. Если разделить это на ввод 1,338,000 БТЕ / час (то же, что и газовый котел), котел потребляет 9,7 галлона / час. При цене 1,40 доллара за галлон эксплуатационные расходы составляют 13,58 доллара за час. Потери в трубопроводе не учитываются.
Электрокотел работает на полную мощность, что для простоты предполагает обеспечение технологических требований и 3% потерь на коротком участке трубопровода между котлом и технологическим процессом.Предполагается, что стоимость электроэнергии составляет 0,05 доллара США / кВтч. Так как одна л.с. соответствует примерно 9,81 кВт, а преобразование электроэнергии в котле составляет около 98%, выходная мощность 10 л.с. требует 100 кВт на входе. Стоимость эксплуатации составляет 5 долларов США в час.
Энергия на единицу топлива основана на диаграммах, опубликованных Институтом газовых технологий, Чикаго, Иллинойс.
Как показано в Таблице 1, экономия затрат на топливо от использования электрического котла мощностью 10 л.с. по сравнению с продолжением эксплуатации основного котла мощностью 150 л.с. составляет не менее 4 долларов.37 в час в случае газового котла. Это означает, что стандартная стоимость установки этого электрического котла в размере 20 000 долларов может быть окупена менее чем за 4600 часов работы. Это соответствует 27 неделям круглосуточного обслуживания без выходных, или примерно двум летним периодам работы. Для мазутного котла срок окупаемости будет намного короче. Кроме того, с учетом затрат на техническое обслуживание сроки окупаемости обычно короче.
Приложения
Комплектные электрические паровые котлы доступны для производства пара низкого и высокого давления мощностью не менее 165 л.с.Некоторые производители изготавливают электрические котлы большего размера по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями к установке. Электрические котлы подходят для широкого спектра процессов, включая те, которые используются при производстве химикатов, красок, бумаги, текстиля, нефтепродуктов, фармацевтических препаратов, пластмасс и резины; а также производство продуктов питания и напитков и многие другие объекты, где требуется нагрев, увлажнение и стерилизация. Конкретные области применения включают подачу пара в резервуары для хранения и сосуды с рубашкой; реакционные и дистилляционные сосуды, реторты и автоклавы; нагревательные валки для мелования бумаги, каландрирования, ламинирования, гофрирования и тиснения; плиты, штампы и формы, используемые при обработке пластмасс и эластомеров (рис.2).
Рис. 2. Типовая котельная система с замкнутым контуром
Хотя основной котел установки обычно подает пар и горячую воду для комфортного обогрева и увлажнения, могут быть случаи, когда установка электрического котла для локального обогрева при расширении установки может оказаться рентабельной. Точно так же электрические котлы являются идеальным выбором для новых технологических объектов, где большие котлы, работающие на ископаемом топливе, непрактичны или не требуются. При правильном размере электрического котла отсутствуют потери в дымовой трубе сгорания, дымовые трубы или выбросы в дымовую трубу.По сравнению с котлами, работающими на жидком топливе, здесь нет резервуаров для хранения топлива, которые нужно было бы устанавливать, держать заполненными или беспокоиться об утечке. Кроме того, не требуется техническое обслуживание горелок и поверхностей теплообменников.
Комплектные электрические котлы поставляются со всеми элементами управления и заказанными аксессуарами на месте и готовы к работе. С большинством электрических котлов может работать обслуживающий персонал, прошедший минимальную подготовку. Они запускаются быстро и выпускают пар в течение получаса. Это безопасные, компактные, бесшумные агрегаты, которые можно устанавливать рядом с местом потребления пара, что устраняет необходимость в длинных участках трубопровода и тепловых потерях, которые могут достигать 10%.Электрокотлы хорошо изолированы, поэтому они не добавляют значительного тепла в окружающую среду (рис. 3). Они работают от существующего распределительного напряжения, и единственным дополнительным требованием является подача питательной воды.
Рис. 3. Типовая конструкция вертикального электрокотла.
Техническое обслуживание электрокотлов минимально, помимо регулярных проверок уровня воды и ежемесячных проверок электропроводки. Как и все котлы, они требуют мер по борьбе с накипью и периодической продувки для поддержания эффективности.Замена нагревательного элемента при необходимости легко осуществляется через дверцу котла.
Размеры и выбор
Поскольку комплектные электрические паровые котлы предварительно спроектированы и собраны, а требования к установке для большинства агрегатов схожи, определение размеров и выбор из списка стандартных продуктов, как правило, является несложным процессом. В большинстве систем отопления требуется всего четыре шага для определения правильной мощности бойлера в БТЕ.
1. Определите количество БТЕ / час, необходимое для доведения приложения до рабочей температуры за желаемое время, включая трубопроводы.
2. Определите количество БТЕ / ч, необходимое для поддержания рабочей температуры технологического процесса и трубопроводов.
3. Взяв наибольший результат из Шага 1 или Шага 2, преобразуйте БТЕ / час в фунты пара в час, используя стандартные данные по насыщенному пару (Таблица 2). Разделите БТЕ / час, необходимое для скрытой теплоты, в БТЕ / фунт при рабочем рабочем давлении или при манометрическом давлении.
4. Переведите фунты пара в час в потребности котла в кВт. Поскольку таблицы насыщенного пара основаны на питательной воде с температурой 32 ° F, упрощенная таблица киловатт на фунт пара используется для определения поправочного коэффициента для питательной воды при более высокой температуре (таблица 3).Умножьте требуемые фунты пара в час из шага 3 на этот поправочный коэффициент.
Таблица 2. Насыщенный пар — термодинамические свойства
Манометрический пресс. (фунт / кв. дюйм) | Темп. (° F) | БТЕ / фунт. | Сб. Пар (фут3 / фунт) | Манометрический пресс. (фунт / кв. дюйм) | Темп. (Ф) | БТЕ / фунт. | Сб. Пар, (фут3 / фунт) | ||||
Жидкостное тепло | Скрытое тепло | Всего пара | Жидкостное тепло | Скрытое тепло | Всего пара | ||||||
0 | 212 | 180 | 970 | 1150 | 27.0 | 70 | 316 | 286 | 898 | 1184 | 5,2 |
1 | 216 | 183 | 968 | 1151 | 25,0 | 75 | 320 | 290 | 895 | 1185 | 4,9 |
2 | 219 | 187 | 965 | 1152 | 24,0 | 80 | 324 | 294 | 892 | 1186 | 4.![]() |
3 | 222 | 190 | 964 | 1154 | 22,5 | 85 | 328 | 298 | 889 | 1187 | 4,4 |
4 | 224 | 193 | 962 | 1155 | 21,0 | 90 | 331 | 302 | 886 | 1188 | 4,2 |
5 | 227 | 195 | 961 | 1156 | 20.0 | 95 | 335 | 306 | 883 | 1189 | 4,0 |
6 | 230 | 198 | 959 | 1157 | 19,5 | 100 | 338 | 309 | 881 | 1190 | 3,9 |
7 | 232 | 201 | 957 | 1158 | 18,5 | 110 | 344 | 316 | 876 | 1192 | 3.6 |
8 | 235 | 203 | 956 | 1159 | 18,0 | 120 | 350 | 322 | 871 | 1193 | 3,3 |
9 | 237 | 206 | 954 | 1160 | 17,0 | 125 | 353 | 325 | 868 | 1193 | 3,2 |
10 | 240 | 208 | 952 | 1160 | 16.![]() | 130 | 356 | 328 | 866 | 1194 | 3,1 |
15 | 250 | 218 | 945 | 1163 | 14,0 | 140 | 361 | 334 | 861 | 1195 | 2,9 |
20 | 259 | 227 | 940 | 1167 | 12,0 | 150 | 366 | 339 | 857 | 1196 | 2.7 |
25 | 267 | 236 | 934 | 1170 | 10,5 | 160 | 371 | 344 | 853 | 1197 | 2,6 |
30 | 274 | 243 | 929 | 1172 | 9,5 | 170 | 375 | 348 | 849 | 1197 | 2,5 |
35 | 281 | 250 | 924 | 1174 | 8.5 | 180 | 380 | 353 | 845 | 1198 | 2,3 |
40 | 287 | 256 | 920 | 1176 | 8,0 | 190 | 384 | 358 | 841 | 1199 | 2,2 |
45 | 292 | 262 | 915 | 1177 | 7,0 | 200 | 388 | 362 | 837 | 1199 | 2.![]() |
50 | 298 | 267 | 912 | 1179 | 6,7 | 220 | 395 | 370 | 830 | 1200 | 2,0 |
55 | 303 | 272 | 908 | 1180 | 6,2 | 240 | 403 | 378 | 823 | 1201 | 1,8 |
60 | 307 | 277 | 905 | 1182 | 5.8 | 250 | 406 | 381 | 820 | 1201 | 1,75 |
65 | 312 | 282 | 901 | 1183 | 5,5 | 300 | 422 | 399 | 805 | 1204 | 1,48 |
Таблица 3. Зависимость температуры питательной воды котла в киловаттах на фунт пара
Питательная вода температура, ( | Манометрическое давление пара, фунт / кв. Дюйм | ||||||||||
0 | 2 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
40 | .![]() | .3355 | .3375 | .3388 | .3406 | . 3422 | . 3431 | . 3447 | . 3458 | . 3464 | . 3470 |
50 | .3318 | ,3326 | .3345 | .3359 | .3376 | .3392 | .3401 | . 3417 | . 3429 | . 3435 | . 3441 |
60 | .3288 | . 3296 | .3316 | ,3329 | ,3347 | .3363 | .3372 | .3388 | . 3400 | .3407 | . 3411 |
70 | . 3259 | 0,3267 | . 3287 | .3300 | .3318 | .3334 | .3343 | .3359 | .3370 | .3376 | .3382 |
80 | .3229 | . 3238 | . 3278 | . 3271 | . 3288 | .3305 | .3313 | ,3329 | .3341 | ,3347 | .3353 |
90 | . 3200 | .3208 | . 3238 | . 3242 | .![]() | . 3275 | . 3284 | .3300 | .3312 | .3318 | ,3324 |
100 | .3171 | .3179 | .3199 | . 3212 | . 3229 | . 3246 | . 3255 | . 3271 | . 3283 | . 3288 | . 3294 |
110 | .3142 | .3150 | ,317 | .3183 | . 3200 | . 3217 | . 3225 | . 3242 | . 3253 | . 3259 | 0,3265 |
120 | .3112 | . 3210 | .314 | .3154 | .3171 | .3187 | .3196 | . 3212 | . 3224 | . 3230 | . 3236 |
130 | . 3083 | . 3091 | .3111 | .3124 | .3142 | .3160 | .3167 | .3183 | .3195 | . 3200 | .3206 |
140 | .3054 | . 3062 | . 3082 | . 3095 | .3113 | .3129 | .3137 | .3154 | .![]() | .3171 | .3177 |
150 | . 3025 | . 3032 | . 3052 | . 3066 | . 3083 | . 3099 | .3108 | .3124 | .3136 | .3142 | .3148 |
160 | .2995 | . 3003 | . 3029 | . 3036 | . 3054 | . 3070 | . 3079 | . 3095 | .3107 | .3113 | .3118 |
170 | ,2966 | ,2974 | . 2994 | . 3001 | . 3025 | . 3041 | . 3050 | . 3066 | . 3077 | . 3083 | . 3089 |
180 | .2937 | ,2945 | ,2964 | ,2978 | . 2995 | . 3011 | . 3020 | . 3036 | . 3048 | . 3054 | . 3060 |
190 | . 2907 | ,2915 | ,2935 | ,2948 | ,2966 | ,2982 | ,2981 | . 3007 | . 3019 | . 3025 | . 3030 |
200 | .![]() | . 2886 | . 2906 | ,2919 | ,2937 | ,2953 | ,2962 | ,2978 | ,2989 | . 2995 | . 3001 |
Давление пара должно быть наименьшим давлением, которое обеспечит требуемый выход при температуре выше, чем конечный желаемый продукт или температура процесса. Чтобы определить, является ли повышение температуры продукта или процесса достаточным, определите, имеется ли в теплообменнике достаточная площадь поверхности теплопередачи, чтобы удовлетворять формуле:
Q = U x A x D T.
Где:
Q = Теплопередача, БТЕ / час
U = Общий коэффициент теплопередачи для конкретного нагреваемого продукта, тип источника тепла [насыщенный пар; вода] и способ переноса [свободная конвекция; принудительная конвекция; зажим]
A = Площадь поверхности теплопередачи теплообменника, фут2
D T = Изменение температуры, град F
D T может быть увеличен, если необходимо, если не превышаются максимальное номинальное давление котла и максимально допустимая температура поверхности теплопередающей поверхности, контактирующей с продуктом.
Пример расчета котла
Химическая компания использует кожухотрубный теплообменник для нагрева 10 галлонов воды в минуту от 140 F до 185 F для непрерывного процесса. В теплообменник подается пар под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм от большого центрального котла, работающего на ископаемом топливе. Компания желает закрыть большой котел в летние месяцы. Электрокотел какого размера нужен для замены центрального пароснабжения при остановке? (Конденсат смешивается с питательной водой и возвращается в котел при температуре 50 ° F.)
Тепловая энергия, необходимая для этого примера, может быть рассчитана по следующей формуле:
Q = [(C) ( C p ) (SG) (V) (D T ) (K) x (SF)] / [H], где:
Q = Требуемое количество тепла, кВт / час
C = коэффициент преобразования для галлонов в минуту в фунт / час, 8,345
(8,345 фунта / галлон x 60 мин / час) = 500 фунт-мин / галлон-час
C p = Удельная теплоемкость воды, 1 БТЕ / фунт / фут
SG = Удельный вес жидкости, 1 для воды
V = Объемный расход жидкости, 10 галлонов в минуту
D T = Изменение температуры жидкости, град F
(185 ° F — 140 ° F) = 45 ° F
K = кВт котла на фунт пара
(при 50 фунтах на квадратный дюйм для питательной воды 50 F, из таблицы 3) = 0. 3401 кВт / фунт.
H = Скрытая теплота пара при рабочем давлении 50 фунтов на кв. Дюйм (из таблицы 2) = 912 БТЕ / фунт
SF = коэффициент безопасности 20% = 1,2 (при неизвестных тепловых потерях, потере конденсата из-за испарения и т. Д.)
Этот расчет можно разбить на следующие этапы:
1. Перевести галлоны в минуту потока в фунты в час:
10 галлонов в минуту x 500 фунтов в минуту / галлон в час = 5000 фунтов в час
2. Основываясь на фунтах в час, рассчитайте необходимое количество британских тепловых единиц, используя удельную теплоемкость воды и повышение температуры (D T):
5000 фунтов / час x 1 британских тепловых единиц / фунт / фут x 45 F = 225000 британских тепловых единиц / час
3.Используя скрытое теплосодержание при 50 фунтах на квадратный дюйм из таблицы 2, рассчитайте фунты пара в час, необходимые для доставки требуемых британских тепловых единиц:
225000 БТЕ / час / 912,2 БТЕ / фунт = 246,66 фунта / час
4. Преобразуйте фунты пара в час в кВт котла, используя коэффициент 0,3401 из таблицы 3:
246,66 фунта / час x 0,3401 кВт / фунт = 83,89 кВт
Чтобы компенсировать неизвестные потери тепла и возможные потери нагретого конденсата из-за мгновенного испарения, при выборе размеров котла обычно применяется 20% -ный коэффициент безопасности.Расчетный размер котла:
1,20 x 83,88 кВт = 100,67 кВт
На основании этого расчета выберите электрический паровой котел. В зависимости от производителя, такой котел может быть оснащен множеством дополнительных опций производительности, включая автоматическую продувку, продувочные сепараторы, где пар и горячая вода не могут быть сброшены непосредственно в канализацию, электронные регуляторы уровня воды и электронные регуляторы для установок с регулируемым давлением. .
— Отредактировал Джозеф Л.Фощ, старший редактор,
630-3320-7135, [email protected]
Подробнее
Автор готов ответить на вопросы по электрическим паровым котлам. С ним можно связаться по телефону 412-967-3886.
(PDF) Оптимальная конфигурация мощности электрического котла в региональной энергосистеме для сценария использования ветровой энергии
Энергия 2016,9, 144 12 из 13
Благодарности:
Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая ( NSFC)
(70
центральных университетов (2014ZD22).
Вклад авторов:
Да Лю задумал и разработал эксперименты; Guowei Zhang. выполнили
экспериментов и проанализировали данные; Баохуа Хуанг и Вэйвэй Лю предоставили материалы и помогли проанализировать
данных; Да Лю и Гуовей Чжан написали статью.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Литература
1.
Закери, Б .; Rinne, S .; Syri, S. Wind. Интеграция в энергетические системы с высокой долей ядерной энергии
— каковы компромиссы? Энергия 2015,8, 2493–2527.[CrossRef]
2.
Kang, C .; Чен, X .; Сюй, Q .; Ren, D .; Huang, Y .; Ся, К. Баланс сил: к более экологичной, эффективной и действенной интеграции энергетических систем в Китае. IEEE Power Energy Mag.
2013
, 11,
56–64. [CrossRef]
3.
Göransson, L .; Джонссон, Ф. Диспетчерское моделирование региональной системы выработки электроэнергии — интеграция энергии ветра
. Обновить. Энергия 2009,34, 1040–1049.[CrossRef]
4.
Albadi, M.H .; Эль-Саадани, Э.Ф. Обзор воздействия перемежающейся энергии ветра на энергосистемы. Электр.
Power Syst. Res. 2010,80, 627–632. [CrossRef]
5.
Юань, Дж .; Sun, S .; Shen, J .; Xu, Y .; Чжао К. Цепочка поставок ветровой энергии в Китае. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.
2014,39, 356–369. [CrossRef]
6.
He, Y.X .; Xia, T .; Liu, Z.Y .; Zhang, T .; Донг, З. Оценка возможности принятия крупномасштабной ветровой энергии
в Китае. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.2013, 19, 509–516. [CrossRef]
7.
Li, C.B .; Shi, HQ; Cao, Y.J .; Wang, J.H .; Kuang, Y.H .; Тан, Ю. Всесторонний обзор возобновляемых источников энергии
сокращение и предотвращение: конкретный пример в Китае. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.
2015
, 41, 1067–1079.
[CrossRef]
8.
Li, Y .; Fu, L .; Чжан, С. Применение технологии системы централизованного теплоснабжения с когенерацией на основе абсорбционного теплообмена
.Энергия 2015,90, 663–670. [CrossRef]
9.
Long, H .; Сюй, К .; Xu, R .; He, J. More Интеграция ветроэнергетики с адаптированными энергоносителями для отопления помещений
в Северном Китае. Энергия 2012,5, 3279–3294. [CrossRef]
10.
Burke, D.J .; О’Мэлли, М.Дж. Факторы, влияющие на сокращение ветроэнергетики. IEEE Trans. Поддерживать. Энергетика
2011
, 2,
185–193. [CrossRef]
11. Zhang, N .; Лу, X .; McElroy, MB; Нильсен, К.П.; Чен, X .; Дэн, Ю. Сокращение сокращения производства ветровой электроэнергии
в Китае за счет использования электрических котлов для тепла и гидроаккумулятора для хранения энергии. Прил. Энергетика
2015
9000 2.[CrossRef]
12.
Lund, P.D .; Lindgren, J .; Mikkola, J .; Салпакари, Дж. Обзор мер гибкости энергетической системы для обеспечения
высоких уровней переменного возобновляемого электричества. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.2015, 45, 785–807. [CrossRef]
13.
Hirth, L .; Зигенхаген, И. Балансировка энергии и переменных возобновляемых источников энергии: три звена. Обновить. Поддерживать. Energy Rev.
2015,50, 1035–1051. [CrossRef]
14. Atwa, Y.M .; Эль-Саадани, Э.Ф. Оптимальное размещение ESS в распределительных системах с высокой проницаемостью
энергии ветра. IEEE Trans. Power Syst. 2010, 25, 1815–1822. [CrossRef]
15.
Waite, M . ; Моди, В. Потенциал для увеличения использования ветровой электроэнергии с использованием тепловых насосов в городских районах
.Прил. Энергия, 2014, 135, 634–642. [CrossRef]
16.
Hedegaard, K .; Мюнстер, М. Влияние отдельных тепловых насосов на интеграцию ветроэнергетики — Энергетическая система
, инвестиции и эксплуатация. Energy Convers. Manag. 2013,75, 673–684. [CrossRef]
17.
Chen, L .; Xu, F .; Ван, X .; Мин, Y .; Дин, М .; Хуанг П. Внедрение и эффект аккумулирования тепла в
, улучшающий размещение ветровой энергии. Proc. Подбородок. Soc. Электр. Англ. 2015 г., 35, 4283–4290.
18.
Papaefthymiou, G .; Hasche, B .; Nabe, C. Потенциал тепловых насосов для управления спросом и ветроэнергетической интеграции
на немецком рынке электроэнергии. IEEE Trans. Поддерживать. Энергетика
2012
, 3, 636–642. [CrossRef]
19.
Xydis, G. Энергия ветра для хранения тепла и холода — системный подход. Энергетика.
2013
, 56, 41–47.
[CrossRef]
20.
Kiviluoma, J .; Мейбом, П. Влияние энергии ветра, подключаемых к электросети электромобилей и аккумуляторов тепла на инвестиции в энергосистему
.Энергия 2010,35, 1244–1255. [CrossRef]
Как рассчитать киловатт-часы для небольшого обогревателя | Home Guides
Коммунальные предприятия измеряют плату за киловатт-час в центах, поэтому на первый взгляд цены на электроэнергию могут показаться невысокими. Например, Pacific Gas & Electric Co. взимает от 15 до 33 центов за киловатт-час. Однако затраты на электроэнергию быстро увеличиваются, если вы полагаетесь на электричество для отопления. Электрические обогреватели потребляют от 750 до 1500 Вт, а в холодную погоду вы можете тратить несколько долларов на обогреватель в день.Если вы хотите контролировать потребление энергии обогревателем, чтобы оставаться в рамках своего энергетического бюджета, все, что вам нужно знать, — это его фактическая потребляемая мощность и количество времени, в течение которого он включен.
Найдите номинальную мощность в ваттах на бирке с техническими характеристиками, которая представляет собой металлическую пластину, постоянно прикрепленную к нагревателю, обычно рядом с местом выхода электрического шнура из корпуса. Вы также найдете этот рейтинг в документации, прилагаемой к обогревателю. Если обогреватель имеет несколько настроек, проверьте номинал для настройки, которую вы обычно используете.
Следите, сколько часов вы обычно используете обогреватель в день.
Преобразуйте номинальную мощность обогревателя в киловатты, разделив ее на 1000. Умножьте это число на количество часов, в течение которых вы используете обогреватель за один день, чтобы получить ежедневное количество киловатт-часов. Например, предположим, что ваш обогреватель потребляет 1500 Вт, и вы используете его 10 часов в день. Разделите 1500 на 1000, чтобы получить 1,5; умножьте 1,5 на 10, чтобы получить 15 кВтч.
Среднее значение вашего ежедневного использования в течение месяца, чтобы получить ежемесячное значение киловатт-часов для обогревателя.Чтобы узнать, сколько стоит использование обогревателя, умножьте ежемесячную стоимость на тариф за электроэнергию, который энергетическая компания применяет к вашему дому.
Ссылки
Советы
- Если у вас большое потребление электроэнергии, вы, вероятно, платите за электроэнергию по более высокой ставке. Например, верхний уровень PG&E составляет чуть выше 30 центов за киловатт-час. При таком расчете стоимость работы нагревателя в этом примере составит 135 долларов в месяц.
- Если вы используете обогреватель нерегулярно, вы можете контролировать его потребление энергии, подключив его к счетчику киловатт-контроля.Счетчик постоянно отслеживает количество киловатт-часов, использованных устройством, и отображает его на экране.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Тепловые агрегаты Bel — Технические характеристики
Определение размера воздуховода
Нагреватель мощностью 1 кВт будет производить 3 413 БТЕ в час.Если вы знаете CFM вашего воздухоподогревателя и необходимое повышение температуры, вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы приблизительно определить номинальную мощность канального нагревателя в киловаттах, необходимую для вашего применения.
Например: если вам требуется повышение температуры на 40 градусов, а ваш кондиционер производит 2000 кубических футов в минуту, определите точку, в которой линия повышения температуры на 40 градусов пересекается с линией 2000 кубических футов в минуту, и вы увидите, что необходим нагреватель мощностью 25 кВт. делать работу.
Номинальное напряжение
Большинство нагревателей рассчитаны на номинальное напряжение.Если на вашем объекте напряжение выше или ниже номинального (обычно оно ниже номинального напряжения), ваш обогреватель будет генерировать другую мощность.
Номинальное напряжение 240 В Нагреватель с питанием 230 В обеспечит выход только 92% своей номинальной мощности.
A с номинальным напряжением 240 В Нагреватель с питанием 220 В обеспечит выход только 84% своей номинальной мощности.
A с номинальным напряжением 240 В Нагреватель с питанием 208 В обеспечит выход только 75% своей номинальной мощности.
Электронагреватели представляют собой чисто резистивные нагрузки, сила тока будет уменьшаться с увеличением приложенного напряжения.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОМУ ПОТОКУ
Для правильной работы канальным обогревателям требуется минимальный поток воздуха. Температура воздуха на входе 77 ° F потребует примерно 65 кубических футов в минуту воздушного потока на кВт, что типично для прямого охлаждения. При эксплуатации теплового насоса с температурой воздуха на входе 110F потребуется примерно 120 кубических футов в минуту воздушного потока на кВт. См. Наше руководство по установке для окончательного определения расхода воздуха. (Вышесказанное является консервативным «практическим правилом», если обогреватель заполняет воздуховод).
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ РАСХОДА КАНАЛОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
1 фаза при 120 В кВт, умноженная на 8,333 | 1 фаза при 208 В кВт, умноженная на 4,808 |
1 фаза при 220 В кВт, умноженная на 4,545 | 1 фаза при 230 В кВт, умноженная на 4,348 |
1 фаза при 240 В кВт, умноженная на 4,167 | 1 фаза при 277 В кВт, умноженная на 3,610 |
1 фаза при 480 В, кВт, умноженная на 2.083 | 1 фаза при 600 В кВт, умноженная на 1,667 |
3 фазы при 208 В, умножить на 2,776 | 3 фазы при 220 В кВт, умноженное на 2,624 |
3 фазы при 230 В кВт, умноженное на 2,510 | 3 фазы при 240 В кВт, умноженное на 2,406 |
3 фазы, 480 В, кВт, раз 1,203 | 3 фазы, 600 В, умножить на 0,962 |
МАКСИМАЛЬНАЯ КВТ НА ЦЕПЬ И НАЧАЛО РЕМОНТА ПЕРВОГО ТОКА
Напряжение | 120 В | 208В | 220 В | 230 В | 240 В |
1 фаза | 5.76 | 9,98 | 10,56 | 11,04 | 11,52 |
3 фазы | —— | 17,29 | 18,29 | 19,12 | 19,95 |
Напряжение | 277V | 460 В | 480 В | 550 В | 600 В |
1 фаза | 13,29 | 22,08 | 23,04 | 26,40 | 28.![]() |
3 фазы | —— | 38,24 | 39,90 | 45,72 | 49,88 |
Примечание: В каждой группе в прайс-листах указана самая высокая кВт для определенного напряжения и фазы без предохранителя цепи, непосредственно перед нагревателем со звездочкой после цены.
ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ И СОХРАНИТЕ !!!
Значительное увеличение стоимости возникает, когда требуются дополнительные элементы, средства управления и / или схемы.Мы не предлагаем вам покупать меньше мощности, чем вам нужно, но иногда более низкая кВт будет вполне достаточной и сэкономит вам кучу денег !!!
Пример : Если нагреватель мощностью 11,5 кВт при 240 В 1 @ справится с этой задачей, зачем использовать нагреватель на 12 кВт при 240 В, который стоит как минимум на 40% дороже, поскольку он превышает допустимые 48 А на цепь и требует дорогостоящей защиты от перегрузки по току.
Пример : Если ситуация правильная и можно выполнить хорошую безопасную работу, было бы целесообразно рассмотреть возможность установки отдельных нагревателей, каждый с номинальным током менее 48 А и не требующих заводской защиты от перегрузки по току.Возможно, можно использовать нагреватель в каждом ответвлении воздуховода или более одного нагревателя в главном воздуховоде. Наши нагреватели внесены в список, так что это может быть выполнено групповым способом, чтобы заполнить площадь поперечного сечения, или один за другим, если вход в любой нагреватель составляет 110 футов по Фаренгейту или меньше.
ПОЛЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ КАНАЛОВ
Полевые провода к отсекам управления нагревателем или панелям предохранителей должны быть из меди, подходящей для температуры 75 ° C (167 ° F). В следующей таблице мы показываем фактическую максимально допустимую нагрузку, которая составляет 80% от общей допустимой нагрузки провода, когда в кабеле 6 или менее проводников, и 70%, когда количество проводников превышает 6. У.Л. требует, чтобы нейтраль считалась проводником в устройствах с номинальным напряжением 120 или 277 В. Однако они не требуют подсчета заземляющих проводов.
Примечание: 1 фаза от 20 до 48 А при 208 до 600 В-1 питание |
Опция: Пункт чуть выше — 1 Питание Большинство других нагревателей имеют возможность подключения нескольких цепей питания 48A или 96A. Нагреватели, требующие предохранителя цепи, также доступны с меньшими блоками управления и отдельным U.L. Перечисленная панель удаленных предохранителей. За дополнительной информацией обращайтесь на завод.
ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО ЭКВИВАЛТА
Для других эквивалентов, не указанных в таблице, используйте следующие формулы: Fº = Cº X 1,8 + 32º |
Электрическое сопротивление Тепловые значения могут быть найдены прямым применением закона Ома и других известных электрических величин или уравнений. Рассматриваемые формулы и применения ограничиваются теми, которые полезны для людей, занимающихся продажей или обслуживанием электрических воздухонагревателей. В формулах и приложениях, рассматриваемых ниже: квадратный корень из 3 (3) = 1,732 | ||
P = Ватт E = Вольт кВт = 1000 Вт | I = А R = Ом 1 кВт = 3413 BTUH |
ФОРМУЛЫ И ПРИМЕНЕНИЕ:
I = P / E или | Ампер = Ватты + Вольт ПРИМЕР: Чтобы определить потребляемую мощность нагревателя 9,8 кВт при однофазном напряжении 208 В, разделите ватты на вольты по формуле. |
P = EI или | Ватт = Вольт X Ампер ПРИМЕР: Чтобы определить киловаттную мощность однофазного нагревателя на 240 В, потребляемого 40 А, умножьте Вольт на Ампер согласно формуле (240 X 40 — 9600 Вт или 9,6 кВт). Для трехфазного нагревателя со сбалансированной нагрузкой однофазный ответ умножается на @ (9,6 X 1,732 — 16,63 кВт). ПОЛЕЗНО ПРИ ВЫБОРЕ НАГРЕВАТЕЛЯ: чтобы определить, сколько кВт вы можете подключить к ограниченному доступному току и / или сечению провода.Возможно, вы не захотите превысить схему на 48 А, что приведет к значительным расходам на схему Fusirig, требуемую U.L. и Национальный электротехнический кодекс. ПРИМЕР: Вам нужен нагреватель не более 48 А при однофазном напряжении 240 В. Умножьте вольт на ампер по формуле (240 X 48 — 11500 Вт или 11,5 кВт). Для трехфазного нагревателя со сбалансированной нагрузкой однофазный ответ умножается на iq (1 1,5 X 1,732 — 19,9 кВт). |
P = E² / R или | Ватт = Вольт в квадрате @ Ом Эта формула используется для снижения выходной мощности нагревателя (ватт) при подаче более низкого напряжения.Сопротивление элемента (Ом) остается неизменным, поэтому уменьшенная мощность напрямую связана с квадратом изменения напряжения. ПРИМЕР: У вас есть нагреватель мощностью 19,6 кВт, трехфазный, на 24 В, 47,2 А. и хотите подключить R к источнику питания 208 В и определить новую мощность в кВт. Предлагаемые вольт в квадрате, разделенные на номинальные вольт в квадрате = множитель. 208 x 208 _ 43,264 _ 0,75 Это 0,75 x 19,6 кВт при 240 В — 14,7 кВт при 208 В. 240 x при 40 57,600 Обратите внимание, что при пониженном напряжении токи падают.Используя первую формулу выше для трех фаз, 14,700 разделить на 208 В — 70,7 А и это число разделить на il (1,732) — 40,8 А. Дополнительные примеры подключения нагревателей к более низким напряжениям см. В таблице на обратной стороне этой страницы. Вы также заметите, что мощность и связанный с ней BTUH падают быстрее, чем сила тока. |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НИЖНЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ
Когда нагреватель с фиксированным сопротивлением в Ом подключен к напряжению ниже номинального, мощность и выходная мощность BTUH, а также токи будут уменьшены, как показано на диаграмме ниже.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЫСОКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ
НИКОГДА не подключайте нагреватель к более высокому напряжению, чем указано на паспортной табличке. Так же, как выходное напряжение падает при более низком приложенном напряжении, оно увеличивается еще быстрее при более высоком напряжении.
Нагреватель Номинальное Напряжение | Нижний Приложенное напряжение | % Нагревателя Мощность и BTUH | % усилителей с паспортной табличкой нагревателя . |
600 | 575 550 | 92% 84% | 96% 92% |
480 | 460 440 | 92% 84% | 96% 92% |
277 | 265 254 | 92% 84% | 96% 92% |
240 | 230 220 208 201 | 92% 84% 75% 70% | 96% 92% 87% 84% |
208 | 200 190 | 92% 84% | 96% 92% |
120 | 115 110 | 92% 84% | 96% 92% |
ПРИМЕР: Подключите 240 В к нагревателю на 208 В, 17. 25 кВт, 3 фазы, 47,9 А.
РЕЗУЛЬТАТ: Мощность нагревателя увеличивается до 23 кВт, потребляя 55,3 А при 240 В.
- Потребление усилителя теперь превышает 48 на цепь, разрешенную UL и NEC
- Выход элемента теперь на 1/3 больше заводского предела.
- Возможности контактора и других компонентов могут быть превышены.
- Теперь возможно превышение безопасной плотности мощности и короткие циклы нагревателя.
- Этикетка UL и гарантия недействительны!
- Ответственность за качество продукции переходит от нас! У ВАС БУДУТ ПРОБЛЕМЫ !!!
СОПРОТИВЛЕНИЕ В ОМ, РАСЧЕТНОЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Обычно не требуется знать сопротивление элементов в нагревателе, если вам не нужна замена (и), и даже в этом случае вы должны указать кВт, напряжение, фазу и т. Д.из паспортной таблички нагревателя с указанием мощности в кВт на элемент, определяемой делением общей мощности в кВт на количество элементов. Иногда необходимо знать сопротивления для замены, особенно для трехфазных нагревателей. Вы можете измерить общее сопротивление двух или более частей и, если возможно, предоставить данные с паспортной таблички, наружный диаметр катушки элемента. и т. д. Обзор некоторых примеров формул, приведенных ниже, покажет, что важно уметь различать трехфазную конструкцию треугольником или звездой (звезда).
R = E / I или | Сопротивление в Ом = Вольт, разделенное на Ампера.Вы можете применить эту формулу, когда у вас есть одноэлементный нагреватель или когда у вас есть показания усилителя только одного элемента одно- или трехфазного нагревателя с треугольным соединением. Каждый элемент рассчитывается как однофазный. См. Примечание ниже, чтобы получить холодное сопротивление. |
R — E2 / P или | Сопротивление в Ом — вольты в квадрате, разделенные на вафты.![]()
|