- Darbības režīmi
- Sienas bateriju veidi
- infrasarkanais
- Konvektors
- Eļļas radiators
- ventilatora sildītāji
- Tvaika pilienu sildītājs
- Oglekļa sildītāji
- Litija bromīda sildītāji
- Apkures akumulatoru jaudas aprēķināšanas piemērs
- Siltuma pārneses rādītāji telpu apkurei
- Pilna formula precīzam aprēķinam
- Elektrisko radiatoru uzstādīšana
- Video - elektriskā apkure "Hibrīds"
- Eļļas dzesētāji
- Tehniskās specifikācijas
- Elektriskie konvektori vasarnīcām
- Kā aprēķināt radiatoru skaitu vienas caurules ķēdei
- Sienas konvektora uzstādīšana
- Vēl viens aprēķina piemērs
- Elektroenerģijas patēriņa aprēķins ar ekonomisku konvektoru
- Priekšrocības un trūkumi
- Aprēķins pēc platības
Darbības režīmi
Izvēloties radiatoru, kas vislabāk atbilst konkrētiem darbības apstākļiem, pircējam ir jāpievērš uzmanība darbības režīmu skaitam, kā arī katra režīma aprakstam. Mūsdienu radiatori ietver šādus darbības režīmus:
- Galvenais režīms. Radiators uzsilst līdz iestatītajai temperatūrai, pēc kura tas izslēdzas. Kad gaisa temperatūra pazeminās par noteiktu daudzumu (parasti 0,5 - 1,0 ° C), sildītājs atkal tiek ieslēgts.
- Ekonomiskais režīms. Noskaņots dažus grādus zem galvenā. Ieslēdzas, ja telpa kādu laiku ir tukša.Atšķirību starp galveno un ekonomisko režīmu var regulēt.
- Programmējams režīms. Radiators pārslēdzas no režīma uz režīmu atkarībā no iestatītā diennakts laika. Programmu var iestatīt uz noteiktu laiku (diena, nedēļa). Vadības bloks ļauj iestatīt vairākus darbības režīmus, pēc kuriem ir viegli pārslēgties starp tiem.
Sešu sekciju radiators ar programmējamu taimeri.
Sienas bateriju veidi
Ir vairāki sienas elektrisko akumulatoru veidi, kas atšķiras pēc darbības principa.
infrasarkanais
Infrasarkano bateriju darbības princips ir pārveidot elektrisko enerģiju termiskā starojumā. Garo viļņu starojuma dēļ tiek apsildīta grīda un uz tās esošie priekšmeti, kas kalpo kā siltuma raidītāji. Sildot objektus, nevis gaisu, siltums saglabājas ilgāk, ļaujot ietaupīt enerģiju.
Konvektors
Elektriskajos konvektorios siltuma pārnesi veic, sildot gaisu, kas iet caur ierīci. Siltais gaiss palielina tilpumu un iziet caur ierīces režģiem, un tā vietā ieplūst auksts gaiss. Tādējādi istaba ļoti ātri sasilst.
Ir svarīgi novērst caurvēja klātbūtni, lai konvektors nedarbotos bez lietošanas.
Cenas elektriskajam sienas konvektoram
Elektriskais sienas konvektors
Eļļas radiators
Elements, kas atrodas radiatora iekšpusē, uzsilda starpposma dzesēšanas šķidrumu (minerāleļļa), kas pēc tam sasilda ierīces korpusu. Izmantotā eļļa ilgstoši saglabā siltumu, ļaujot ietaupīt uz elektrību. Eļļas radiatori ir lētāki nekā cita veida sildītāji, un tiem ir mazi izmēri. Tomēr šāda veida sildītāji telpu sasilda diezgan lēni, īpaši lielu.
Radiatora virsma sasilst līdz 150 °, tādēļ ierīce ir rūpīgi jārīkojas
ventilatora sildītāji
Ventilatoru sildītāju darbības būtība ir uzsildīt gaisa plūsmu, kas iet caur sildelementu. Gaiss ierīcei tiek piegādāts ar iebūvētu ventilatoru. Visbiežāk ventilatora sildītājus izmanto telpās, kur nav nepieciešama pastāvīga temperatūras uzturēšana. Daudzus modeļus var izmantot kā parasto ventilatoru.
Cenas elektriskajiem ventilatora sildītājiem
Elektriskie ventilatora sildītāji
Tvaika pilienu sildītājs
Para-drip sildītāja sistēmā slēgtā telpā atrodas ūdens, kas tiek uzkarsēts ar elektrību un pārvēršas tvaikā. Pēc tam notiek kondensāts, un ūdens tiek atgriezts atpakaļ nesējšķidruma sistēmā. Šis sildītāja darbības princips ļauj vienlaikus izmantot divu veidu enerģiju: no dzesēšanas šķidruma un no tvaika kondensācijas. Pēc strāvas izslēgšanas ierīce ilgu laiku saglabā siltumu.
Oglekļa sildītāji
Oglekļa sildītāji izmanto oglekļa šķiedru kā sildītāju, ievietojot to kvarca caurulē. Šis ir garo viļņu izstarotājs, kas sasilda telpā esošos objektus, nevis gaisu.
Litija bromīda sildītāji
Litija bromīda radiators sastāv no vakuuma sekcijām, kas pildītas ar litija un bromīda šķidrumu, kas 35° temperatūrā pārvēršas tvaikā. Tvaiks paceļas uz sekciju augšdaļu, izdalot siltumu, un sasilda radiatoru.
Apkures akumulatoru jaudas aprēķināšanas piemērs
Ņemsim telpu 15 kvadrātmetru platībā ar 3 metru augstiem griestiem Apkures sistēmā apsildāmā gaisa apjoms būs:
V=15×3=45 kubikmetri
Tālāk mēs apsveram jaudu, kas būs nepieciešama noteikta tilpuma telpas apsildīšanai. Mūsu gadījumā 45 kubikmetri. Lai to izdarītu, telpas tilpums ir jāreizina ar jaudu, kas nepieciešama viena kubikmetra gaisa sildīšanai noteiktā reģionā. Āzijai, Kaukāzam tas ir 45 vati, vidējai joslai 50 vati, ziemeļiem aptuveni 60 vati. Piemēram, ņemsim 45 vatu jaudu un iegūstam:
45 × 45 = 2025 W - jauda, kas nepieciešama, lai sildītu telpu ar kubiktilību 45 metri
Siltuma pārneses rādītāji telpu apkurei
Saskaņā ar praksi telpas apkurei, kuras griestu augstums nepārsniedz 3 metrus, ar vienu ārsienu un vienu logu, pietiek ar 1 kW siltuma uz katriem 10 kvadrātmetriem platības.
Lai precīzāk aprēķinātu apkures radiatoru siltuma pārnesi, ir jāveic regulēšana klimatiskajai zonai, kurā atrodas māja: ziemeļu reģioniem, lai ērti apsildītu 10 m2 telpas, 1,4-1,6 kW. nepieciešama jauda; dienvidu reģioniem - 0,8-0,9 kW. Maskavas reģionam grozījumi nav nepieciešami. Tomēr gan Maskavas apgabalam, gan citiem reģioniem ir ieteicams atstāt jaudas rezervi 15% apmērā (reizinot aprēķinātās vērtības ar 1,15).
Tālāk ir aprakstītas profesionālākas vērtēšanas metodes, taču aptuvenai aplēsei un ērtībai šī metode ir pilnīgi pietiekama. Radiatori var izrādīties nedaudz jaudīgāki par minimālo standartu, tomēr šajā gadījumā apkures sistēmas kvalitāte tikai paaugstināsies: būs iespējams precīzāk noregulēt temperatūru un zemas temperatūras apkures režīmu.
Pilna formula precīzam aprēķinam
Detalizēta formula ļauj ņemt vērā visas iespējamās siltuma zudumu iespējas un telpas īpatnības.
Q = 1000 W/m2*S*k1*k2*k3…*k10,
- kur Q ir siltuma pārneses indekss;
- S ir telpas kopējā platība;
- k1-k10 - koeficienti, kas ņem vērā siltuma zudumus un radiatoru uzstādīšanas īpatnības.
Rādīt koeficientu vērtības k1-k10
k1 - ārsienu skaits telpā (sienas, kas robežojas ar ielu):
- viens – k1=1,0;
- divi - k1=1,2;
- trīs - k1-1,3.
k2 - telpas orientācija (saulainā vai ēnainā puse):
- ziemeļi, ziemeļaustrumi vai austrumi – k2=1,1;
- dienvidi, dienvidrietumi vai rietumi – k2=1,0.
k3 - telpas sienu siltumizolācijas koeficients:
- vienkāršas, ne siltinātas sienas - 1,17;
- ieklāšana 2 ķieģeļos vai vieglā izolācija - 1,0;
- augstas kvalitātes dizaina siltumizolācija - 0,85.
k4 - detalizēta atrašanās vietas klimatisko apstākļu uzskaite (ielas gaisa temperatūra aukstākajā ziemas nedēļā):
- -35°C un mazāk - 1,4;
- no -25°С līdz -34°С - 1,25;
- no -20°С līdz -24°С - 1,2;
- no -15°С līdz -19°С - 1,1;
- no -10°С līdz -14°С - 0,9;
- ne aukstāks par -10°C - 0,7.
k5 - koeficients, ņemot vērā griestu augstumu:
- līdz 2,7 m - 1,0;
- 2,8 - 3,0 m - 1,02;
- 3,1 - 3,9 m - 1,08;
- 4 m un vairāk - 1,15.
k6 - koeficients, ņemot vērā griestu siltuma zudumus (kas ir virs griestiem):
- auksta, neapsildīta telpa/bēniņi - 1,0;
- izolēti bēniņi / bēniņi - 0,9;
- apsildāms mājoklis - 0,8.
k7 - ņemot vērā logu siltuma zudumus (pakešu logu tips un skaits):
-
parastie (ieskaitot koka) dubultie logi - 1,17;
- logi ar dubultstikli (2 gaisa kameras) - 1,0;
- dubultstikls ar argona pildījumu vai trīskāršs stiklojums (3 gaisa kameras) - 0,85.
k8 - ņemot vērā kopējo stiklojuma laukumu (kopējā logu platība: telpas platība):
- mazāks par 0,1 – k8 = 0,8;
- 0,11-0,2 - k8 = 0,9;
- 0,21-0,3 - k8 = 1,0;
- 0,31-0,4 - k8 = 1,05;
- 0,41-0,5 - k8 = 1,15.
k9 - ņemot vērā radiatoru pieslēgšanas metodi:
- diagonāle, kur padeve ir no augšas, atdeve no apakšas ir 1,0;
- vienpusējs, kur padeve ir no augšas, atdeve ir no apakšas - 1,03;
- divpusējs apakšējais, kur gan padeve, gan atgriešana ir no apakšas - 1,1;
- diagonāle, kur padeve ir no apakšas, atdeve no augšas ir 1,2;
- vienpusējs, kur padeve ir no apakšas, atdeve ir no augšas - 1,28;
- vienpusējs zemāks, kur gan padeve, gan atgriešana ir no apakšas - 1,28.
k10 - ņemot vērā akumulatora atrašanās vietu un ekrāna klātbūtni:
- praktiski neaizsedz palodze, neaizsedz sietu - 0,9;
- pārklāta ar palodzi vai sienas apmali - 1,0;
- pārklāts ar dekoratīvu apvalku tikai no ārpuses - 1,05;
- pilnībā aizsedz ekrāns - 1,15.
Pēc visu koeficientu vērtību noteikšanas un to aizstāšanas formulā varat aprēķināt visdrošāko radiatoru jaudas līmeni. Ērtības labad zemāk ir kalkulators, kurā varat aprēķināt tās pašas vērtības, ātri atlasot atbilstošos ievades datus.
Elektrisko radiatoru uzstādīšana
Mūsdienu apkures iekārtu klāsts ir diezgan plašs. Mēs atzīmējam, ka vienas telpas sildīšanai ir nepieciešams tikai viens elektriskās apkures akumulators. Un, uzstādot to zem loga, izdosies izvairīties no siltuma zudumiem – šajā vietā veidojas termoaizkars, pateicoties kuram telpā tiks radīti komfortabli apstākļi.
Šādi radiatori tiek piekārti pie sienām tāpat kā ūdens baterijas; tie sver nedaudz, tāpēc vienai sekcijai pietiek ar kronšteinu pāri. Starp citu, par skursteņa kanāla ierīkošanu, siltuma ģeneratora uzstādīšanu vai caurumu izveidošanu cauruļvadam nav jāmaksā par dārgiem pakalpojumiem.
Video - elektriskā apkure "Hibrīds"
Rezultātā mēs atzīmējam, ka elektriskos radiatorus var izmantot kā galveno siltuma avotu. Tātad jūs varat optimizēt apkures izmaksas. Tas arī viss, siltas ziemas jums
Eļļas dzesētāji
Strukturāli eļļas dzesētāji tiek piedāvāti metāla akumulatoru veidā ar hermētiski savienotām sekcijām un iebūvētiem elektriskiem sildelementiem. Paaugstināta veiktspēja tiek nodrošināta pretkorozijas pārklājuma ietekmē. Siltuma nodošanai tehniskā eļļa ar 4. ir drošākā iedarbības klase uz cilvēka ķermeni.
Eļļas sienas akumulatori tiek piegādāti ar vadu un zemējuma spraudni. Korpusa sānos ir LED bloķētāji un elementi jaudas regulēšanai. Strāvas vads atrodas ierīces apakšā. Un temperatūras sensors atrodas tā iekšpusē. Vairāki modeļi ir komplektēti ar divu veidu skavām (grīdas un sienas). Tas ļauj novietot sienas ierīci uz statīva vai riteņiem.
Tehniskās specifikācijas
Akumulatora veiktspēja svārstās no 0,5 līdz 3 kW. Tas norāda uz iespēju pilnvērtīgi apsildīt telpu 5-30 m2.
- jaudas līmeņa regulēšana (2 vai 3 soļi);
- ventilācijas ierīce, lai paātrinātu telpas apsildi;
- temperatūras sensors iestatītās temperatūras uzturēšanai (no 5 līdz 35 gr.);
- taimeris ierīces programmēšanai ērtā laikā;
- dekoratīvs panelis saķeres palielināšanai (vertikālie kanāli veido konvekcijas efektu, neizmantojot ventilatorus, tas uzlabo saķeri un nodrošina klusu darbību).
- noņemams rāmja atbalsts veļai.
- mitrinātājs;
- jonizējošā ierīce;
- apsildāms dvieļu žāvētājs.
- neaizsargāta opcija - IP20;
- aizsardzība pret pilieniem - IP21;
- no šļakatām - IP24.
- Izmērs - 500-700 mm augsts, 600 mm plats (šauriem dizainiem ir 300 mm platums). Ierīču dziļums ir 150 - 260 mm, bet īpaši plānās ierīces tiek uzrādītas 100 mm biezumā.
- Sadaļu skaits - to skaits (5-12) tieši ietekmē ierīces jaudu.
- Svars - no 4 līdz 30 kg.
- Konfigurācija - eļļas dzesētāji tiek ražoti plakanā (kompaktā) formā un sekcijā.
Ierīču izmaksas svārstās no 500 līdz 6000 rubļiem.
Elektriskie konvektori vasarnīcām
Ar elektronisko termostatu
Ar mehānisko termostatu
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Koreja
- Jauda, W 1500
- Platība, m² 15
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Ķīna
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 15
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Ķīna
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 10
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Krievija
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 15
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Bulgārija
- Jauda, W 500
- Platība, m² 5
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Zviedrija
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 13
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Zviedrija
- Jauda, W 200
- Platība, m² 2
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Krievija
- Jauda, W 1500
- Platība, m² 20
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Francija
- Jauda, W 500
- Platība, m² 7
- Elektroniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Ķīna
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 10
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Koreja
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 13
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Ķīna
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 15
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Zviedrija
- Jauda, W 1500
- Platība, m² 15
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Norvēģija
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 10
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Ķīna
- Jauda, W 500
- Platība, m² 8
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Zviedrija
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 10
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Krievija
- Jauda, W 2000
- Platība, m² 25
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Koreja
- Jauda, W 1500
- Platība, m² 18
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts Ķīna
- Jauda, W 1500
- Platība, m² 15
- Mehāniskais termostats
Elektriskais konvektors dāvināšanai
- Valsts: Vācija
- Jauda, W 1000
- Platība, m² 12
- Mehāniskais termostats
Konvektori vasarnīcām var būt gan parastie, gan ar īpašiem darbības režīmiem. Tie ir sadzīves sildītāji apkurei, kas aprīkoti ar vadības sistēmu ar iespēju regulēt temperatūru un aizsargsistēmu, kas novērsīs iekārtu pārkaršanu. Uzstādīšanu var veikt dažādos veidos: uz sienas vai uz grīdas.
Kā aprēķināt radiatoru skaitu vienas caurules ķēdei
Jāņem vērā fakts, ka viss iepriekš minētais attiecas uz divu cauruļu apkures shēmām, pieņemot, ka katram no radiatoriem tiek piegādāts vienādas temperatūras dzesēšanas šķidrums.Apkures radiatora sekciju aprēķināšana viencaurules sistēmā ir daudz grūtāka, jo katrs nākamais akumulators dzesēšanas šķidruma virzienā tiek uzkarsēts par vienu pakāpi mazāk. Tāpēc vienas caurules ķēdes aprēķins ietver pastāvīgu temperatūras pārskatīšanu: šāda procedūra prasa daudz laika un pūļu.
Lai atvieglotu procedūru, šādu paņēmienu izmanto, kad tiek veikts apkures aprēķins uz kvadrātmetru, tāpat kā divu cauruļu sistēmai, un pēc tam, ņemot vērā siltuma jaudas kritumu, tiek palielinātas sekcijas, lai palielinātu siltuma pārnesi. ķēdē kopumā. Piemēram, ņemsim viencaurules tipa ķēdi, kurā ir 6 radiatori. Pēc sekciju skaita noteikšanas, tāpat kā divu cauruļu tīklam, mēs veicam noteiktus pielāgojumus.
Pirmais no sildītājiem dzesēšanas šķidruma virzienā ir nodrošināts ar pilnībā uzsildītu dzesēšanas šķidrumu, tāpēc to nevar pārrēķināt. Padeves temperatūra otrai ierīcei jau ir zemāka, tāpēc jums ir jānosaka jaudas samazināšanas pakāpe, palielinot sekciju skaitu par iegūto vērtību: 15kW-3kW = 12kW (temperatūras samazinājuma procents ir 20%). Tātad, lai kompensētu siltuma zudumus, būs nepieciešamas papildu sekcijas - ja sākotnēji tām vajadzēja 8 gabalus, tad pēc 20% pievienošanas mēs iegūstam galīgo skaitli - 9 vai 10 gabalus.
Izvēloties noapaļošanas veidu, ņemiet vērā telpas funkcionālo mērķi. Ja mēs runājam par guļamistabu vai bērnistabu, tiek veikta noapaļošana. Aprēķinot dzīvojamo istabu vai virtuvi, labāk noapaļot uz leju.Tam ir arī sava daļa ietekmes uz to, kurā pusē telpa atrodas - uz dienvidiem vai ziemeļiem (ziemeļu telpas parasti noapaļo uz augšu, bet dienvidu telpas - uz leju).
Šī aprēķina metode nav ideāla, jo tā ietver līnijas pēdējā radiatora palielināšanu līdz patiesi gigantiskam izmēram. Ir arī jāsaprot, ka piegādātā dzesēšanas šķidruma īpatnējā siltuma jauda gandrīz nekad nav vienāda ar tā jaudu. Šī iemesla dēļ katli viencaurules ķēžu aprīkošanai tiek izvēlēti ar zināmu rezervi. Situāciju optimizē slēgvārstu klātbūtne un akumulatoru pārslēgšana caur apvedceļu: pateicoties tam, tiek panākta siltuma pārneses regulēšanas iespēja, kas nedaudz kompensē dzesēšanas šķidruma temperatūras pazemināšanos. Tomēr pat šīs metodes neatbrīvo no nepieciešamības palielināt radiatoru izmērus un to sekciju skaitu, kad tie attālinās no katla, izmantojot viencaurules shēmu.
Lai atrisinātu problēmu, kā aprēķināt apkures radiatorus pēc platības, nebūs nepieciešams daudz laika un pūļu
Vēl viena lieta ir labot iegūto rezultātu, ņemot vērā visas mājokļa īpašības, tā izmērus, pārslēgšanas metodi un radiatoru atrašanās vietu: šī procedūra ir diezgan darbietilpīga un ilgstoša. Taču tādā veidā iespējams iegūt visprecīzākos apkures sistēmas parametrus, kas nodrošinās telpu siltumu un komfortu.
Sienas konvektora uzstādīšana
Konvektoru var uzstādīt, sazinoties ar profesionāļiem, vai arī patstāvīgi saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.
Ja elektriskā akumulatora uzstādīšana tiek veikta neatkarīgi, varat izmantot šādus soli pa solim sniegtos norādījumus:
- Izņemiet ierīci no iepakojuma un pagrieziet to uz aizmuguri.
- Atskrūvējiet kronšteinu, ja tas nav iepakots atsevišķi.
- Piestipriniet stiprinājumu pie sienas un atzīmējiet caurumu vietu ar marķieri. Apsveriet ražotāja ieteikumus par attālumu no grīdas un sienām. Ja tie nav iekļauti instrukcijā, izmantojiet šādus parametrus: augstums no grīdas un attālums līdz tuvākajiem objektiem - 20 cm, atstarpe starp sienu - 20 mm, no izejas - 30 cm.
- Koka sienai izmantojiet pašvītņojošas skrūves. Betonam izurbiet caurumus ar perforatoru un ieduriet dībeļus. Pēc tam pieskrūvējiet montāžas rāmi.
- Pievienojiet sildītāju pie rāmja.
- Pievienojiet strāvu.
- Iestatiet ērtu temperatūru.
Vēl viens aprēķina piemērs
Par piemēru ņemta telpa ar platību 15 m2 un griestu augstumu 3 m. Telpas tilpums tiek aprēķināts: 15 x 3 \u003d 45 m3. Ir zināms, ka telpas apsildīšanai vidē ar vidēju klimatu ir nepieciešams 41 W / 1 m3.
45 x 41 \u003d 1845 vati.
Princips ir tāds pats kā iepriekšējā piemērā, taču netiek ņemti vērā siltuma pārneses zudumi logu un durvju dēļ, kas rada noteiktu kļūdu procentu. Lai veiktu pareizu aprēķinu, jums jāzina, cik daudz siltuma katra sekcija ražo. Tērauda paneļu akumulatoriem ribu skaits var būt dažāds: no 1 līdz 3. Cik ribu ir akumulatoram, par tik daudz palielināsies siltuma pārnese.
Jo vairāk siltuma pārneses no apkures sistēmas, jo labāk.
Elektroenerģijas patēriņa aprēķins ar ekonomisku konvektoru
Nesen ražotāji ražo konvektorus ar uzlabotām īpašībām un sauc tos par ekonomiskiem. Vai to izmantošana patiešām ietaupa elektroenerģiju, rādīs aprēķins.
Piemēram, ņemsim labi izolētu telpu 15 kvadrātmetru platībā. m., silda ar konvektoru no ekonomiskās kategorijas - Noirot ar jaudu 1500 vati. Mēs uzstādām temperatūru uz 20 °C, pie āra temperatūras -5 °C.
Konvektors Noirot Spot-E3
Pēc ražotāja domām, telpa sasils 20 minūšu laikā. Tiek izmantota sākotnējā apkure:
Lai uzturētu iestatīto temperatūru, konvektoram jādarbojas no 7 līdz 10 minūtēm. Vienas stundas laikā:
8 stundu darbam tiek patērēta elektrība
Ja ņemam vērā, ka cilvēku prombūtnē var izmantot taupības režīmu - no 10 līdz 12 grādiem, elektroenerģijas patēriņš būs:
Kopumā dienā tiks iztērēts:
Tā kā parasts konvektors, kas sastāv no vairākiem elementiem, patērē no 6,8 līdz 7,5 kWh, tad, pēc ražotāja domām, tiek ietaupīts 2,58 - 3,28 kWh.
Veikals Termomir pircējiem piedāvā plašu dažāda veida sildītāju klāstu – elektriskos, gāzes, dīzeļdegvielas u.c. Populārākie ir elektriskie – konvektori, infrasarkanie un eļļas sildītāji, ventilatora sildītāji un elektriskie kamīni.
Tiek atzītas populārākās ierīces dzīvokļiem, lauku mājām bez gāzes, saimniecības, biroja, izglītības telpām, kā arī vasarnīcām elektriskie konvektori (elektriskie radiatori) – klusi un droši sildītāji ar dabisku konvekciju. Šādas ierīces ir tērauda paneļi, kuru iekšpusē ir sildelements, un ir paredzēti gan galvenajai, gan papildu apkurei. Konvektora darbības princips ir balstīts uz fizikas likumiem - auksts gaiss no apakšas, no grīdas, ieplūst, sasilst no sildelementa un jau siltais gaiss paceļas no konvektora augšējās restes. Tādējādi telpu silda gaisa cirkulācija.
Mūsdienu konvektori ir aprīkoti ar ērtiem skārienjutīgajiem paneļiem un tālvadības pultīm; ar taimeri. Pateicoties labai aizsardzībai pret pārkaršanu, konvektori ir ugunsdroši un tos var uzstādīt gan bērnu istabās, gan garāžās un koka mājās. Turklāt ir pieejami sildītāji vannas istabām un citām mitrām telpām ar IP24 un augstāku novērtējumu. Ergonomisks dizains, klusa darbība, precīza temperatūras kontrole – tās ir šādu sildītāju priekšrocības. Konvektorus var uzstādīt gan pie sienas, gan uz grīdas uz kājām vai ritenīšiem, dažādi izmēri no maza izmēra, šauriem vertikāliem līdz platiem cokola modeļiem ļauj ierīci novietot jebkurā telpā. Sildītājus automātiski ieslēdz un izslēdz termostats – elektronisks vai mehānisks. Elektroniskais termostats nodrošina efektīvu un ekonomisku konvektora darbību, bet mehāniskais ir lētāks un uzticamāks.
Plašs dažādu veidu sildītāju klāsts ir parādīts zemāk lapā un vietnes izvēlnē. Kuru sildītāju vai konvektoru labāk izvēlēties, pateiks mūsu tehniskie eksperti.
Kontakti un veikala adrese
Sildītāju veidi:
-
- Elektriskie konvektori
- Gāzes konvektori
- Ūdens grīdas konvektori
- Elektriskie infrasarkanie sildītāji
- Elektriskie kamīni ar apkuri
- Elektriskie karstuma pistoles (ventilatoru sildītāji)
- Eļļas dzesētāji
- Konvektoru vadības sistēma
- Pēc jaudas:
- Mazjaudas elektriskie konvektori līdz 500 W
- Elektriskie konvektori 500 W (0,5 kW)
- Elektriskie konvektori 1000 W (1 kW)
- Elektriskie konvektori 1500 W (1,5 kW)
- Elektriskie konvektori 2000 W (2 kW)
- Elektriskie konvektori 2500 W (2,5 kW)
- Elektriskie konvektori 3000 W (3 kW)
Pēc uzstādīšanas metodes:
- Sienas sildītāji
- Grīdas sildītāji
Pēc pieteikuma:
- Sildītāji dzīvoklim
- Sildītāji dāvināšanai
- Bērnu istabas sildītāji
- Vannas istabas sildītāji
- Garāžas sildītāji
Pēc ražošanas valsts:
- Sildītāji ražoti Francijā
- Norvēģijā ražoti sildītāji
- Vācijā ražoti sildītāji
- Krievijā ražoti sildītāji
- Ķīnā ražoti sildītāji
Pēc ražotāja:
- Elektriskie konvektori Nobo
- Elektriskie konvektori Noirot
- Elektriskie konvektori Ballu
- Elektriskie konvektori Timberk
- Elektriskie konvektori Dimplex
- Elektriskie konvektori Electrolux
Nepieciešama palīdzība, izvēloties vai neesat atradis pareizo modeli? Zvaniet!
Priekšrocības un trūkumi
Elektriskās apkures akumulatoram ir vairākas priekšrocības un trūkumi. Mēs tos sīkāk analizēsim rindkopās.
Grīdas elektriskais radiators uz riteņiem
Šādu elektrisko radiatoru priekšrocības:
- Pirmkārt, zemākas izmaksas iekšējam mehānismam nevajadzīgas cauruļu ieguldīšanas dēļ. Jums nav jāsauc dējēju speciālisti, un tas ir arī ietaupījums.
- Otrkārt, ātra uzstādīšana. Gan elektriskie grīdas, gan sienas radiatori tiek uzstādīti pāris minūšu laikā un jau var darboties.
- Enerģijas taupīšanas elektriskās apkures baterijas var apsildīt dažādas telpas, vai tās būtu saimniecības ēkas vai privātmājas.
- Ierīces darbojas klusi, tāpēc naktī varat gulēt mierīgi un bez diskomforta.
- Viegli darbināms. Viņiem nav nepieciešama reģistrācijas un uzturēšanas maksa. Atliek tikai uzstādīt nepieciešamo sildelementu skaitu un izbaudīt komfortablu siltumu, maksājot tikai par patērēto elektroenerģiju.
- Remonta vienkāršība. Vienas apkures ierīces atteices gadījumā nekas nenotiks ar citu radiatoru funkcionalitāti.
- Vienkārša telpas temperatūras iestatīšana. Jebkurā laikā nestrādājošās baterijas var izslēgt vai samazināt to siltuma padeves intensitāti.
- Vienkārša radiatora jaudas regulēšana. Mājai var likt elektriskās apsildes baterijas, pie sienas montējamas, ekonomiskas, kopā ar grīdas, lieliski sadarbosies automātiskajā režīmā un pielāgosies temperatūrai.
- Videi draudzīgums. Šādam radiatoram nav kaitīgu izmešu, tam nav nepieciešams skurstenis.
- Tikpat svarīgs fakts: ziemā jums nebūs jāiztukšo dzesēšanas šķidrums, kas parasti sasalst.
Eco elektriskās apkures akumulatoriem ir šādi trūkumi:
- Tā kā ierīcēm ir liela jauda, tām ir nepieciešama laba elektroinstalācija, kas var izturēt lielu slodzi. Tomēr vairāk nekā viens apkures akumulators darbosies no tīkla.
- Tas, par ko daudzi saimnieki aizmirst, ir tas, ka lietas nevar žāvēt uz elektriskajiem radiatoriem! Neatkarīgi no tā, vai tās ir elektriskās apkures baterijas vasaras rezidencei, dzīvoklim, birojam, tām jādarbojas sausās telpās.
- Augstas izmaksas par elektroenerģiju.Elektroenerģija vienmēr ir uzskatīta par dārgu resursu, salīdzinot, piemēram, ar gāzi.
- Elektriskais sienas un grīdas radiators, ja tam ir atvērts sildelements, sadedzina gaisu. Turklāt tiek sadedzināti atmosfēras putekļi.
Aprēķins pēc platības
Tas ir vienkāršākais veids, kā noteikt vairāk vai mazāk precīzu apkurei nepieciešamo siltuma daudzumu. Aprēķinot, galvenais sākumpunkts ir dzīvokļa vai mājas platība, kurā tiek organizēta apkure.
Katras istabas platības vērtība ir pieejama dzīvokļa plānā, un SNiP nāk palīgā, lai aprēķinātu konkrētas siltuma patēriņa vērtības:
- Vidējai klimatiskajai zonai mājokļa norma ir definēta kā 70-100 W / 1 m2.
- Ja temperatūra reģionā nokrītas zem -60 grādiem, apkures līmenis katrā 1 m2 ir jāpalielina līdz 150-220 vatiem.
Lai aprēķinātu paneļu apkures radiatorus pēc platības, papildus iepriekš minētajām normām varat izmantot kalkulatoru. Jāņem vērā katras apkures ierīces jauda. Vislabāk ir izvairīties no ievērojama izmaksu pārsnieguma, tk. pieaugot kopējai jaudai, palielinās arī bateriju skaits sistēmā. Centrālās apkures gadījumā šādas situācijas nav kritiskas: tur katra ģimene maksā tikai fiksētas izmaksas.
Pavisam cita lieta ir autonomajās apkures sistēmās, kur jebkura pārtēriņa sekas ir maksājuma pieaugums par dzesēšanas šķidruma daudzumu un ķēdes darbību. Papildu finanses tērēt ir nepraktiski, jo. pilnai apkures sezonai var sanākt pieklājīga summa. Ar kalkulatora palīdzību precīzi nosakot, cik daudz siltuma nepieciešams katrai telpai, ir viegli noskaidrot, cik sekciju iegādāties.
Vienkāršības labad katrs sildītājs norāda izdalītā siltuma daudzumu. Šie parametri parasti ir iekļauti pievienotajā dokumentācijā. Aritmētika šeit ir vienkārša: pēc siltuma daudzuma noteikšanas iegūtais skaitlis ir jāsadala ar akumulatora jaudu. Rezultāts, kas iegūts pēc šīm vienkāršajām darbībām, ir sekciju skaits, kas nepieciešams, lai ziemā papildinātu siltuma noplūdes.
Skaidrības labad labāk ir analizēt vienkāršu piemēru: pieņemsim, ka nepieciešami tikai 1600 vati, un katras sekcijas laukums ir 170 vati. Tālākās darbības: kopējā vērtība 1600 tiek dalīta ar 170. Izrādās, jāiegādājas 9,5 sekcijas. Noapaļošanu var veikt jebkurā virzienā, pēc mājas īpašnieka ieskatiem. Ja telpā ir papildu siltuma avoti (piemēram, plīts), tad jānoapaļo uz leju.
Pretējā virzienā viņi aprēķina, vai telpai ir balkoni vai plaši logi. Tas pats attiecas uz stūra telpām vai arī tad, ja sienas ir slikti izolētas. Aprēķins ir ļoti vienkāršs: galvenais ir neaizmirst par griestu augstumu, jo. tas ne vienmēr ir standarts. Svarīgs ir arī ēkas celtniecībā izmantotā būvmateriāla veids un logu bloku veids. Tāpēc dati tērauda apkures radiatoru jaudas aprēķināšanai ir jāuzskata par aptuveniem. Kalkulators šajā ziņā ir daudz ērtāks, jo. tas paredz būvmateriālu un telpu raksturlielumu pielāgošanu.