- Сколько потребляет электроэнергии инфракрасный обогреватель
- Сколько электричества потребляет инфракрасный обогреватель
- Преимущества ИК-устройств
- Как определиться с мощностью
- Коротковолновые ИК-приборы
- Пример расчёта потребления электроэнергии обогревателем за месяц
- Сравнение расхода электроэнергии с другими видами обогревателей
- Расчёт отопления на ПлЭН
- Удельная мощность ПлЭН и их количество
- Потребление электроэнергии и установленная мощность — это не одно и тоже
- Расчёт ПлЭН для второго этажа
- Общее потребление и средняя сумма платежа
- 4 Replies to “Расчёт отопления на ПлЭН”
- Добавить комментарий Отменить ответ
- Поиск по сайту
- Важная информация!
- Потребление электроэнергии инфракрасным пленочным теплым полом, как снизить расход
- Расход при постоянном включении
- Потребление с использованием терморегуляторов
- Способы снижения расходования электричества
- Выбор мощности
- Утепление помещения
- Двери и окна
- Использование программируемых терморегуляторов
- Зонирование пространства
- Напольное покрытие
- Отключение системы, и недопущение её работы без необходимости
- Расход мощности потребления на 1 м2 в зависимости от покрытия
- Рассчитаем потребление электроэнергии для одной комнаты
- Пример расчёта потребляемой энергии
- Какие теплые полы самые экономичные в расходовании электроэнергии
Сколько потребляет электроэнергии инфракрасный обогреватель
Очень часто в жилых помещениях встречается инфракрасный обогреватель (ИК-прибор). Люди отдают предпочтение такому типу обогревателей потому, что они удобны в использовании и выгодны при отоплении помещения. С таким оборудованием не только комфортно, но и экономно. Устройство работает по принципу передачи тепла от точки излучения высоких температур к телам с пониженной температурой при помощи инфракрасных волн. При этом происходит быстрое нагревание поверхности.
Сколько электричества потребляет инфракрасный обогреватель
После того как предметы наберут свою температуру, они возвращают 30% тепла ненагретому воздуху, параллельно держа расход электрической энергии на минимуме.
ИК-оборудование распространяет свои электромагнитные лучи на поверхность интерьера находящегося в помещении. Параллельно комната нагревается от поверхности стен и предметов обихода. ИК-обогреватель работает по принципу проникновения солнечных лучей.
Совет! Направлять ИК-обогреватель следует на предметы интерьера. Это поможет сэкономить тепло и не выпускать его наружу. Не рекомендуется направлять его на двери и окна.
На расход электрической энергии влияет несколько факторов:
- сколько квадратных метров помещение;
- потребительская мощность ИК-устройства;
- коэффициент потери тепла.
Выбирая ИК-оборудование следует руководиться следующими факторами:
- потребительской мощностью;
- какой расход электрической энергии;
- предельная температура нагревания вольфрамовой спирали;
- предельная температура накаливания материала вокруг спирали.
Специалисты рекомендуют приобретать приборы, у которых достигается граница в 700 0 С.
Инфракрасные обогреватели бывают двух видов: коротковолновыми и длинноволновыми. Отличить их между собой можно невооружённым глазом. Коротковолновые приборы в темноте излучают волны, которые видит человек. Соответственно длинноволновое излучение увидеть не получится.
Преимущества ИК-устройств
Среди всех нагревательных систем лидирующее место занимают ИК-устройств по сбережению электрической энергии. Преимущества ИК-устройств:
- в воздухе не сжигают кислород;
- обогревают большие помещения, можно использовать в ресторанах, кафе и магазинах;
- скорость нагрева помещения в несколько раз больше в отличие от других приборов;
- равномерное распределение тепла по всему помещению снизу до верху;
- не несёт опасности для людского организма (под ИК-лучами лечатся простудные заболевания);
- в него встроен регулятор, что позволяет ему автоматически включаться и выключаться;
- положительное влияние на организм;
- не издаёт звуков;
- не сушит воздух и не гоняет пыль;
- зимой отлично работает во внешнем пространстве;
- пожаробезопасны;
- не мешают работе других вентиляционных приборов;
- легко выполняются монтажные работы;
- эстетичны;
- долгослужащее устройство.
Как определиться с мощностью
Всех интересует вопрос, как определиться с мощностью? При покупке ИК-прибора следует дополнительно приобрести терморегулятор. Но более дорогие модели устройства уже ими оснащены. С помощью терморегулятора можно контролировать температуру, тем самым экономя электрическую энергию. Подача тепла производится точечным образом, что позволяет обогревать как дома и квартиры, так и открытые площадки.
Коротковолновые ИК-приборы
Самые ходовые модели коротковолновых обогревателей это лампы накаливания и газовые излучатели. Все предметы, которые находятся вблизи от обогревателей нагреваются. Человек может увидеть инфракрасное излучение именно потому что окружающий материал поглощает электромагнитные волны.
Вольфрамовая спираль используется, как нагревательный элемент. Вольфрам сгорает при температуре 3350 0 С. Диапазон коротковолнового ИК-устройства 200-700 0 С.
Пример расчёта потребления электроэнергии обогревателем за месяц
В качестве примера берётся коротковолновой прибор с потребляемой мощностью в 0,5 кВт/ч. С таким показателем КПД (коэффициент полезного действия) будет высоким по отношению к другим аналогичным обогревателям.
Прибор будет включенным примерно 10 часов в сутки. Произведя расчёты за месяц, можно сказать, что прибор возьмёт 150 кВт/ч. Для инфракрасного прибора это относительно небольшой показатель потребления электроэнергии.
Важно! При приобретении прибора необходимо учитывать площадь, которую он будет обогревать. Не стоит брать прибор с большой мощностью для маленького помещения, так как это повлечёт за собой лишние траты на оплату электроэнергии.
Сравнение расхода электроэнергии с другими видами обогревателей
В качестве примера берётся длинноволновой прибор, который пользуется спросом. Мощность ИК-оборудования примерно 1,5 кВт. Расчёт потребляемой энергии будет проводиться при следующих условиях:
- Помещение имеет 15 квадратных метров.
- Температура воздуха на улице -20 0 С.
- Желаемая температура воздуха в помещении +20 0 С.
На последнем месте будут размещены тепловентиляторы. У них низкий КПД и они потребляет примерно 2,5 кВт/ч.
Менее расточительными будут масляные радиаторы. Они потребляют примерно 1-2 кВт/ч, но очень медленно нагреваются.
Со сравнительно низким потреблением электроэнергии идут конвекционные приборы (конвекторы). Они потребляют примерно 1-1,5 кВт/ч.
Расчёт отопления на ПлЭН
Для того, чтобы максимально точно определить необходимую мощность системы отопления, надо провести теплотехнический расчёт и вычислить величину общих теплопотерь дома. Но, если говорить очень приближённо, то мощность любой системы основного отопления закладывается исходя из расчётной величины в 100 Вт/м² отапливаемой площади. Как правило эта мощность закладывается с запасом в 15-20%. То есть, суммарная (пиковая) мощность отопления дома площадью 100 м² будет равна: 12 кВт (100 Вт*1,2*100 м²). Значит ли это, что потребление электроэнергии системой инфракрасного отопления будет равно 12 кВт/ч? Нет! Так как принцип работы инфракрасного отопления в корне отличается от традиционных отопительных систем, использующих нагретый котлом теплоноситель (вода или токсичный антифриз) и батареи для нагрева воздуха в помещении. Отопление на ПлЭН отличается минимально возможным потреблением электроэнергии при прочих равных условиях.
В конце данной статьи приведена ссылка на таблицу объективных показателей счётчика электроэнергии в каркасном доме 120 м² на отоплении ПлЭН.
Удельная мощность ПлЭН и их количество
На примере плёночных электронагревателей ГИН-1 «Нирвана», кратко именуемых далее ПлЭН, мы подробно рассмотрим работу системы инфракрасного отопления . Предположим, что в нашем доме 100 м² имеется 5 комнат, 3 из которых находятся на первом этаже и 2 комнаты на втором этаже. Комнаты имеют площадь по 20 м² каждая. Следовательно, на первом этаже в каждой комнате надо установить ПлЭН мощностью: 20 м²*120 Вт = 2,4 кВт. Зная, что собственная удельная мощность этих ПлЭН равна 180 Вт/м², легко высчитать, что таких ПлЭН нам необходимо: 2 400 Вт/180 Вт = 13,33 м². То есть в каждой комнате на первом этаже мы размещаем округлённо 13 м² ПлЭН, но лучше взять с запасом 14 м². Получаем коэффициент покрытия: 14/20 = 70%. Окончательно имеем: 14 м² ПлЭН в каждой комнате и соответственно пиковую мощность первого этажа: 14 м²*180 Вт*3 = 7,5 кВт.
Потребление электроэнергии и установленная мощность — это не одно и тоже
Будет ли потребление при этом равно 7,5 кВт/ч? Однозначно НЕТ!
Предлагаем посмотреть таблицу реального потребления электроэнергии ПлЭН на примере каркасного дома 120 м²: http://teplomodern.ru/plen_tablica_raskhodov/
Во первых, ПлЭН работают под управлением терморегуляторов, контролирующих температуру воздуха в помещении и для поддержания установившейся комфортной температуры они будут включаться периодически. Из одного часа время их работы составит примерно 5-10 мин (зависит от теплопотерь дома, то есть его утепления). Во вторых, терморегуляторы устанавливаются в каждой отдельной комнате и включаются независимо друг от друга. В данном случае коэффициент несинхронности включения возьмём за 0,7-0,8. То есть, пиковая нагрузка на сеть в момент включения будет: 7,5 кВт*0,75=5,6 кВт. Эта величина важна для расчёта сечения питающего кабеля. Из вышеизложенного следует, что при нагрузке в момент включения равной 5,6 кВт и времени работы 10 мин/ч, среднечасовое потребление электроэнергии первого этажа составит: 5,6 кВт/60*10=934 Вт/ч. При площади первого этажа равной 60 м 2 получаем удельное энергопотребление системой ПлЭН: 934 Вт/60 м² = 15,57 Вт/м² отапливаемой площади — это среднее удельное потребление электроэнергии ПлЭН. Оно может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от разницы температур на улице и желаемой температуры в помещении, установленной на терморегуляторе.
Расчёт ПлЭН для второго этажа
Что касается второго этажа, то более чем на половину он будет обогреваться от первого, поэтому для него достаточно заложенной мощности 60-80 Вт/м² отапливаемой площади. Получаем: 40 м²*70 Вт=2,8 кВт. Делим эту величину на 180 Вт и получаем 15-16 м² ПлЭН. Берём для ровного счета 16 м² (ведь нам надо отопить 2 комнаты). В каждой комнате устанавливаем по 8 м² ПлЭН, что равняется 40% от площади отапливаемого помещения. Учитывая коэффициент несинхронности включения терморегуляторов и то, что второй этаж примерно на 60-70% отапливается от первого, получаем, что ПлЭН второго этажа будет включаться только в сильные морозы и то на непродолжительное время. Его удельное энергопотребление будет не больше, чем 20-30% от первого этажа и соответственно равно 15,75*0,25=4 Вт/ч на 1 м² отапливаемой площади.
Общее потребление и средняя сумма платежа
Подсчитаем общее среднечасовое потребление системой отопления ПлЭН для всего дома:
- Первый этаж: 15,75*60=934 Вт/ч. Округлим этот показатель до 1 кВт/ч.
- Второй этаж: 4*40=160 Вт/ч. Округлим его до 200 Вт/ч.
- Итого получаем 1,2 кВт/ч.
При тарифе 2 руб./кВт средние затраты на отопление составят: 1,2 кВт*2 руб*24 ч*30,5 д.= 1 756,8 рублей в месяц. Разумеется это усреднённая сумма, которая будет меняться в зависимости от уличной температуры и значения, установленного на терморегуляторе. Но, за весь отопительный сезон вы всё равно потратите 1 756,8 руб. * 8 мес. = 14 054,4 руб.
4 Replies to “Расчёт отопления на ПлЭН”
Сделала себе отопление на потолочных ПлЭН в загородном доме 80 кв.м. Зимой (декабрь, январь) за всю электроэнергию по счётчику платила 4000 — 4500 руб. в месяц. Осенью и весной по 1500 — 2000 руб./мес. Ближе к лету вообще копейки какие то. Дом из пеноблока 400 мм без наружного утеплителя. Планирую сделать утепление фасадов. Расход ЭЭ должен ещё снизиться.
Для запуска системы отопления ПЛЭН не требуются дополнительные коммуникации, кроме электроснабжения.
У меня двое знакомых делали отопление на ПлЭН. Один говорит, что греет нормально, но «кушает» много, другой всем доволен и не нарадуется. Задалась вопросом, а почему такие разные отзывы? Выяснилось, что у первого дом из пеноблока 300 мм и облицован кирпичом, никакого эффективного утеплителя нет. Второй строил дом по каркасной технологии. В полу первого этажа у него эковаты только 300 мм! Стены и крыша тоже основательно утеплены, вот и получается, что расход у него минимальный.
Да, действительно примерно так и получается по киловаттам. Разумеется тариф у всех разный и кому то достаточно 18-20 градусов дома, а кто то любит погорячее ))) и выкручивает терморегулятор на максимум. Тогда естественно, что расход электричества вырастет, но это уже индивидуальные особенности.
Добавить комментарий Отменить ответ
Поиск по сайту
Важная информация!
Встречающаяся на сайте аббревиатура «ПлЭН» или «ИК ПлЭН» является собирательной и обозначает любые плёночные электронагреватели любых производителей, как отечественных, так и зарубежных. Данный акроним (сокращение, произносимое как единое слово, а не по буквам) не имеет никакого отношения к зарегистрированной торговой марке «ПЛЭН» (свидетельство на товарный знак № 415542) производства «ЭСБ-Технологии», г. Челябинск.
Мы не предлагаем продукцию данной компании. Наши дилерские отношения с ней были прекращены ещё в 2014 г.
Потребление электроэнергии инфракрасным пленочным теплым полом, как снизить расход
Инфракрасные тёплые полы отличная альтернатива водяным и кабельным системам. Они работают от электричества, и траты на него — это основной минус данных конструкций. Хотя стоит сказать, что в сравнении с электрическими полами кабельного типа, расходы значительно ниже.
На уровень расходов связанных с эксплуатацией плёночных полов влияет площадь обогреваемого помещения и мощность устройства – узнайте, как подобрать мощность различных видов напольного обогрева (водяной, электрический). Поэтому, важно грамотно провести расчёт производительности инфракрасного пола для конкретной площади.
Кроме того, существуют методы способные снизить затраты на электроэнергию — качественная теплоизоляция помещения и установка правильного терморегулятора со специальной программой.
Расход при постоянном включении
Функционирование тёплого плёночного пола без терморегулятора является не безопасным.
Ведь работа устройства без данного прибора может привести не только к поломке системы, но и к повреждению напольного покрытия.
При такой работе, электропотребление пола составляет 0,22 кВт/час. За 30 дней беспрерывного функционирования устройства, энергопотребление будет равно 158,4 кВт/м.кв или 533,8 руб/м.кв..
Потребление с использованием терморегуляторов
Установка терморегулятора позволяет уменьшить расход потребления ИК полами энергии приблизительно на 30 — 40%. При его отсутствии, поверхность будет чрезмерно нагреваться, что снизит комфортность полов.
Основная функция термостата — отслеживать уровень нагрева поверхности чистовых полов, и при необходимости выключать и включать подачу электропитания.
Термостаты бывают механическими — предназначены для работы в полах не более 12 часов в сутки, и автоматическими. На автоматических приспособлениях, возможно, устанавливать программу для контроля режимов обогрева, а также с их помощью осуществлять контроль над устройством.
Принцип функционирования терморегулятора прост — когда прибор фиксирует изменения температурных показателей, он отключает подачу питания или возобновляет её при понижении градуса нагрева ниже установленного уровня.
Способы снижения расходования электричества
Чтобы снизить расход потребления электроэнергии инфракрасным тёплым полом, следует учитывать ряд моментов при сооружении системы.
Выбор мощности
Для обеспечения комфортного температурного уровня в квартире необходима плёнка с параметрами 150 Вт/м2. Возможно, укладывать изделие, мощность которого составляет 220 Вт — если пол выступает основным источником тепла.
Инфракрасные полы рекомендовано стелить только в местах, где требуется подогрев. При этом необходимо строго придерживаться правил монтажа. Плёнка должна покрывать около 70% от общей площади.
К сведениям! В загородных домах, на первых этажах и балконах нужна сплошная карбоновая плёнка со специальным слоем, который защищает от влаги.
Утепление помещения
Большую роль в экономии ресурсов играет теплоизоляция помещения, то есть снижение теплопотерь. Если комната плохо утеплена, то тепло будет уходить сквозь щели. И, чтобы поддерживать необходимый температурный уровень, циклы нагрева пола будут более продолжительным, тем самым увеличивая расходы на электричество.
Избежать потери тепла поможет хорошая теплоизоляция не только пола, но также стен и потолка, так как через них уходит около 20% тепла. Утеплять потолок лучше базальтовой ватой в два слоя, а стены с укладыванием теплоизоляционного материала и возведением дополнительной кирпичной кладки.
Для предотвращения утечки тепла через полы, помимо укладки теплоизоляционного материала, хорошим вариантом будет дополнительный слой бетонной стяжки. В качестве напольного утеплителя подойдёт вспененный полиэтилен с отражающим слоем.
К сведению! Наличие металлизированного отражающего слоя позволяет экономить до 40% электроэнергии, так как она направляет тепло вверх, и не позволяет уходить ему через перекрытия в полу.
А с учётом того, что тарифы на электроэнергию сегодня достаточно высокие, то это позволит значительно сберечь семейный бюджет от лишних расходов.
Двери и окна
Двери и окна должны устанавливаться и закрываться плотно, чтобы через них не выходил тёплый воздух.
Если эти условия не будут соблюдены, то половина тепла будет выдуваться, и устройству придётся работать больше по времени, что приведёт к дополнительным тратам.
Использование программируемых терморегуляторов
При установке программируемого термостата в каждой комнате, можно значительно снизить потребление энергии плёночным тёплым полом. Так как его наличие позволяет производить регулировку температуры с учётом предназначения и характеристик помещения, а также времени года.
В отличие от обычного устройства, где терморегулятор отключается по достижению требуемой температуры, и включается при охлаждении пола, программируемый может производить регулировку по установленному времени, или осуществлять полное отключение нагрева. Использование программируемого терморегулятора экономит до 30% электричества.
Зонирование пространства
Снизить потребление на электроэнергии позволит зонирование пространства, особенно при наличии программируемых терморегуляторов, с установкой на них функции чередующего обогрева. Кроме того, нет необходимости располагать плёнку под тяжёлой мебелью — это деньги на «ветер».
Напольное покрытие
Так как инфракрасная плёнка обладает незначительной толщиной, то её можно монтировать под любое половое покрытие.
Выбирая напольное изделие для тёплого плёночного пола, нужно учитывать, что разные покрытия имеют различную степень теплоизоляции. Уровень теплопроводности влияет на мощность устройства, которое требуется для данного «пирога».
Отключение системы, и недопущение её работы без необходимости
Дополнительный способ снизить затраты на электроэнергию является отключение системы, когда в доме нет людей. Но этот вариант подходит только в случаи, если плёночный пол выступает в качестве дополнительного источника тепла.
Если устройство является основной системой обогрева, то отключение не целесообразно, так как помещение остынет, а для его повторного обогрева уйдёт приблизительно такое же количество энергии, которое вы сэкономите на отключении.
К сведению! Понижение уровня обогрева помещения всего на 1 градус, позволит уменьшить расходы на 5%.
При соблюдении данных правил, вы сможете существенно снизить затраты на электропитание, при этом на комфорте в доме это не отразится.
Расход мощности потребления на 1 м2 в зависимости от покрытия
Как уже говорилось выше, на мощность устройства оказывает влияние теплопроводность полового покрытия, то есть, для разных изделий требуется свой уровень обогрева. Если укладывается линолеум или плиты ПВХ, то достаточно использовать пол с небольшой мощностью, не превышающей 100 — 130 Вт/м2.
Если в помещении деревянные полы, то мощность плёночного теплого пола на 1 м2 повышается пропорционально толщине досок, так как дерево имеет низкую степень теплопроводности.
Не рекомендовано стелить инфракрасные полы под кафель, ведь клей или стяжка не достаточно плотно соприкасаются с основанием, что приведёт к трещинам на поверхности.
Рассчитаем потребление электроэнергии для одной комнаты
Чтобы вычислить, сколько потребляет электроэнергии инфракрасный тёплый пол, нужно отталкиваться от его модификации и назначения — устройство будет основным или дополнительным источником обогрева.
Средний расход колеблется от 150 до 220 Вт, если плёнка — это основной источник тепла, то 150 — 200 Вт/м2, если дополнительный — от 100 до 160. При этом расчётное потребление составляет 2,5 Вт в час, но фактическое значение намного меньше. Снижать этот показатель позволяет установленный специальный аппарат управления. При помощи его, отдельные зоны помещения нагреваются по очереди, тем самым мощность плёночного пола можно снизить в 3 раза.
Показатель затрат на электроэнергию меняется от:
- вида системы — основная или дополнительная;
- мощности пола;
- температуры воздуха снаружи;
- степени утепления помещения;
- наличия терморегулятора;
- правильности монтажа;
- количества окон.
Поэтому, 100% точно рассчитать, сколько потребляет плёночный тёплый пол электроэнергии не возможно.
Пример расчёта потребляемой энергии
Прежде чем приступить к расчёту, нужно вычислить площадь помещения, определиться с желаемой температурой, и рассчитать коэффициент теплопотерь, который умножается на мощность метра квадратного.
Произведём расчёт потребляемой электроэнергии на примере помещения, общая площадь которой составляет 60 м2. За вычетом мебели, размер помещения будет 40 м2.
Теплопотери с 60 м2 будут равны 30 Ватт на м2, или 0,03 кВт.
0,03 x 60 = 1,8 кВт в час — столько происходит потерь энергии за час.
Чтобы компенсировать данные потери и создать комфортную атмосферу в комнате, потребуется больше энергии на 0,2 кВт, то есть 2 кВт. Такая мощность должна быть у плёночного пола без терморегулятора.
Если планируется пол с терморегулятором, то мощность 1 метра квадратного должна равняться 2000/40 = 50 Вт/м2.
При установке программируемого терморегулятора требуется более мощная плёнка — 80 Вт/м2. При наличии данного устройства пол будет работать в 2 раза меньше. Несмотря на это, в квартире будет комфортная температура, а потребление электроэнергии небольшое. Вместо 1,8, всего 0,8 кВт/час.
То есть, 0,8 x 24 = 19 кВт, а в месяц расход энергии плёночного тёплого пола составит около 600 кВт. Это в том случаи, если инфракрасный пол выступает основным источником обогрева.
Чтобы определить затраты в денежном эквиваленте, необходимо воспользоваться простой формулой — умножить 600 кВт на стоимость 1 кВт.
К сведению! Специалисты рекомендуют производить расчёт потребляемой мощности инфракрасного пола с запасом. На размер данного запаса влияет тип помещения и климатические условия.
Какие теплые полы самые экономичные в расходовании электроэнергии
Существуют следующие типы тёплых полов: водяные и электрические, последние в свою очередь подразделяются на кабельные и инфракрасные.
Водяные подключаются к центральному отоплению (при наличии разрешения) или к специально оборудованному котлу. Нагрев воды в котле осуществляется от электричества — в этом случаи это достаточно дорого, или источником питания выступает газ — это наиболее дешевый способ.
Если сравнивать электрические системы в плане расхода электроэнергии, то это выглядит следующим образом.
Тип тёплого пола | Уровень эффективности расхода электроэнергии | Энергосбережение |
Кабельный, в них нагревательный элемент — кабель | 68% | 58% |
Инфракрасный — плёнка с карбоновыми пластинами | 82% | 87% |
На основании этой таблицы, можно сделать вывод, что инфракрасный электрический пол, в плане потребления электроэнергии является самым экономичным. Плёнка быстро нагревается и долго держит тепло. При этом тепло не тратится на обогрев воздуха, а передаётся на прямую предметам и человеку.
К сведению! Любая отопительная система интенсивно затрачивает энергию лишь на первом этапе обогрева, впоследствии она тратит ресурс только на поддержание заданного температурного уровня, поэтому расход будет небольшой.
Стоит сказать, что помимо экономии электрической энергии, инфракрасная конструкция ионизирует воздух и устраняет неприятный запах. Кроме того, плёночный пол не сушит воздух, и не оказывает влияние на его влажность.
Если правильно рассчитать мощность инфракрасного пола и теплопотери, а также установить терморегулятор, то достичь необходимые комфортные условия в квартире можно без труда. При этом, система будет экономичной, а траты на эксплуатацию не значительные.