Сколько кВт потребляет теплый пол: энергопотребление электрического теплого пола?
Многих домовладельцев, задумавшихся об установке электрического теплого пола, волнует вопрос, сколько электроэнергии эта система потребляет.
Кажется, что даже если самый простой бытовой радиатор расходует непомерно много энергии, то теплый пол будет еще больше.
Однако будьте спокойны: любая электрическая система теплого пола, особенно инфракрасная, будет потреблять значительно меньше кВт, чем любой напольный обогреватель. Суть в том, что теплый пол равномерно распределяет горячий воздух, а не конвекционным способом, как это бывает в случае с обогревателями. Так что КПД этой системы будет в разы больше, чем КПД стандартного обогревателя.
Впрочем, потребителю нужны конкретные цифры, чтобы знать, во сколько именно обойдется обогрев в помещении, в котором уложен электрический теплый пол.
Давайте считать
В зависимости от марки и бренда электрическая система потребляет примерно от 150-200 Вт/ч на один кв.
Казалось бы, совсем удручающие цифры, и оплата по счетам в конце месяца должна влететь в копеечку. Но в реальности всё совсем иначе. Платить баснословные деньги за отопление вам не придется.
Почему?
- Во-первых, нагревательный элемент обычно располагается не по всей площади квартиры, а локально. Вряд ли вы станете стелить ту же инфракрасную плёнку под шкафом-купе или диваном-кроватью. Более того, подчас это небезопасно, поскольку ножки мебели могут оказывать излишнее давление на кабель или другие элементы системы. Как следствие, это может привести к локальному перегреву и повреждению всего устройства. Таким образом, можете смело вычитать из ранее подсчитанного значения где-то 20-30%.
- Во-вторых, при установке термостата затраты сокращаются ещё втрое. Особенность электрической системы отопления в том, что она потребляет максимальное количество электроэнергии только на старте, а по достижении заданных параметров выключается и переводится в режим ожидания. Система включается повторно, только если температура опустилась ниже установленного значения.
- В-третьих, любой термостат можно отрегулировать так, что тот будет работать в зависимости от того, находитесь вы сейчас дома или нет. Если вы отъехали по делам до позднего вечера, то смысла доводить температуру до 22-23 градусов просто нет. Показателей в 16-18 градусов будет вполне достаточно. А ниже температура при обогреве – меньше показания счетчика.
Таким образом, за некий ориентир усреднённый показатель, согласно которому 10 кв.м. в помещении в месяц будет расходоваться около 80 кВт.
Потребление электроэнергии системой обогрева теплый пол | ENARGYS.RU
Количество электроэнергии, которую потребляет теплый пол, зависит от его мощности, площади обогрева, материала из которого изготовлена система отопления, типа и температуры покрываемой поверхности.
Потребление электроэнергии теплым полом в нежилых помещениях.
Ванная комнатаСтандартным размером этого помещения считается — 2Х2 м, поверхность обогрева составит -2 кв.м. За допустимыми нормами нагрев помещения должен достигать 180С. Покрываемая поверхность обогрева в сантехническом помещении – бетонная стяжка свыше 5см и керамическая плитка. Потребление электроэнергии теплым полом в данных условиях составит:
- 320 Вт/час – при использовании одножильного кабеля;
- 360 Вт/час – двухжильного кабеля.
Для экономического электропотребления, работа теплого пола продолжается до 5 часов в сутки, при этом в активном режиме он работает 10 минут. Отсюда, максимальный расход электричества на отопления данного помещения составит 1,86 кВт в месяц.
Расход электроэнергии для стандартных комнат
Эффективность экономического использования теплого пола в жилых комнатах достигается при его работе до 8 часов в сутки. Достигаемая температура в помещении – 220С. Активный режим нагрева теплого пола – 25 минут.
Зал — обогреваемая поверхность — 12 кв. м, покрытая бетонной стяжкой в 5-7 см и выстеленная линолеумом. Расход электричества теплым полом:
- 1260 Вт/час – одножильным кабелем;
- 1260 Вт/час – двухжильным кабелем;
- 1415 Вт/час – при использовании электрической теплой пленки.
Потребление электроэнергии в месяц – 18,28 кВт.
Для спальни обогреваемая поверхность становит 8 кв. м. Электроэнергетический расход одно – и двухжильным кабелем составит 1050 и 960 Вт/час соответственно, для «теплой» пленки – 1150 Вт/час. В месяц электрический счетчик покажет – 14,85 кВт.
В детской при использовании теплого пола, потребление электроэнергии в среднем будет 11,36 кВт/месяц.
Электрический теплый пол, расход электроэнергии в кухни и прихожей
Для кухни общей площадью в 12 кв. м. с половым покрытием керамической плиткой или ламинатом, обогрев теплым полом обойдется в 9,61 кВт за месяц. В 6 метровой прихожей расход электричества системой отопления – 8,6 кВт.
Общие затраты на электричество для работы отопительной системы «Теплый пол» стандартной трехкомнатной квартиры будут приблизительно — 64 кВт. Для снижения этих расходов, в систему отопления встраивают теплонакопители, автоматические включатели/выключатели, энэргорегуляторы.
Ознакомьтесь с примером расчета потребления энергии теплым полом и узнайте свои затраты на обогрев.
Для расчета потребления электроэнергии давайте воспользуемся примером. Предположим, что необходимо обогреть комнату общей площадью 25 м Для обогрева этих 15 м2 приобретается комплект нагревательного кабеля двухжильного Nexans TXLP/2R 2100/17, т.е. максимальная мощность комплекта составляет 2100 Вт/ч. Двухжильный кабель имеет линейную мощность 17 Вт/м при напряжении 230 В. Т.к. в нашей стране напряжение в сети подается 220 В, то кабель будет выдавать только 15,6 Вт/м, а это значит, что Нагревательный кабель при полной мощности выдаст на уровне пола температуру около +45°С. Согласитесь, не очень комфортно, и вряд ли кто-то попытается проводить такие опыты у себя дома. Комфортной считается температура +23°С на уровне пола: этого достаточно, чтобы к потолку температура достигла +18°С. Народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, живот в голоде, а голову в холоде». Т.е. нам комфортно тогда, когда тепло нашим ногам, а на уровне головы воздух более прохладный. Итак, ввиду того, что в комнате комфортно находиться, когда на уровне пола не +45°С, а +23°С, мы можем определить, что нагревательный Далее простая арифметика. Чтобы понять реальные денежные затраты, умножим потребляемую в час энергию 322 Вт на тариф электроэнергии 0,90 грн за 1 кВт. Получаем: электрический теплый пол в этой комнате обходится ее владельцам в 0,29 грн/ч. Если у вас установлен двухтарифный счетчик, то в ночные часы (с 23.00 до 7.00) стоимость работы теплого пола будет равна: (0,90х0,5)х0,322=0,14 грн.
Если у вас установлен трехтарифный счетчик, то в ночные часы (с 23. 00 до 7.00) теплый пол будет обходиться в: (0,90х0,4)х0,322= Таким образом, зная, сколько часов в сутки вы проводите в каждом из помещений в доме, обогреваемом электрическим теплым полом, можно определить реальный расход электроэнергии и затрат на него в денежном выражении.
|
Электрический теплый пол: сколько потребляет энергии?
Виды электрических теплых половНа сегодняшний день на рынке большой выбор видов теплых полов электрического типа. Всех их принято делить на пару категорий.
Далее мы подробно расскажем про технические свойства любого из видов, подсчитаем расход электричества, учитывая вид помещения на 1 м2 в час, в течение месяца. Так же выясним, как может повлиять финишное покрытие на расход электричества.
Инфракрасный тёплый пол является тонкой плёнкой из полимеров, куда нанесен карбоновый слой. Во время нагревания карбон может излучать теплоту. ИК-плёнка не может повлиять на высоту потолка. В среднем может наматываться примерно 150 — 400 Вт электричества, чтобы прогреть 1 м2 плёнки.
Электрический кабельЭлектрический кабель для теплого пола является проводом, который закладывается произвольным образом, однако в основном по схеме «улитка» либо «змейка». Сверху конструкцию заливают бетонной стяжкой, что сокращает высоту комнаты примерно на 5 см. Удельная мощность подобного кабеля от 0,01 до 0,06 квт/м2, выбор её основан от частоты витков.
Энергоёмкость 1 м кабеля достигает 10-60 Вт. Для покрытия 1 м2 области, нужно примерно 5 м провода, таким образом, чтобы обогревать в среднем необходимо 120 — 200 Вт электроэнергии.
ТермоматыТермомат является конструкцией из кабеля, укладываемый по какой-то схеме на особой сетке. Устанавливается в основном под стяжки, и отлично подходит для обустройства в помещении с высокой влажностью. Она используется для помещений с невысоким потолком, потому что толщина «пирога» примерно 3 см. Мощность матов около 0,2 квт/м2. Средняя потребляемость 1 кв. м. нагревательного мата достигает 120 — 200 Вт.
Стержневой полСтержневой пол является инфракрасным видом пола, только вместо карбоновой пластины имеется стержнь. Он расходует электроэнергию от 120 до 200 Вт на 1 кв. м.
Расчет затрат энергииОтветом Вам окажется очень сложный расчет теплого пола, так как мощность основана от многих причин. Вначале задайте себе следующие вопросы:
Для чего Вы будете применять теплый пол: чтобы подогревать низ помещения или всей комнаты?
Какая теплоизоляция вашего жилья? Утеплили ли стены, дверные и оконные проемы?
К примеру, если осуществить теплоизоляцию напольного покрытия пробковыми листами, вам удастся понизить расход электроэнергии теплого пола на 40%.
Сколько людей в комнате?
Хотите ли Вы подключить пол после ухода из жилья?
Какой тип пола применяется в жилье?
Инфракрасный теплый полЕсли применяется инфракрасная пленка, то на затраты электричества у них, как и при работе любых отопительных систем, может повлиять степень подготовки комнаты. К тому же важнейшим фактором является мощность плёнок. При применении прибора как главное отопление — 220 Вт/м2, если дополнительные — 150 Вт/м2.
Сколько потребляет энергии теплый пол виды и особенности за месяц, рассмотрим на примере помещения 50 кв. м., если мощность плёнки достигает 150 Вт. Для этого:
W=50*150*0,4=3000 Вт либо 3 кВт за час.
Для подсчета месячного потребления, нужно: 3000 / 60 мин и умножить 5 мин х 12 часов в сутки х 30 дней = 90 кВт
Электрический кабель и матыЧтобы определить размеры потребляемой электроэнергии и затрат на её оплату при применении кабельной системы, нужно учесть некоторые моменты:
- Размер отапливаемых площадей — свободная область помещения без мебели. В основном это около 13 кв. м., именно туда постелят кабель.
- Для обогрева 15 м² напольного покрытия, в среднем нужен провод, вся мощность которого достигает 2100 Вт/ч. В основном, потребители покупают иностранное изделие, которое рассчитано для напряжения в 230 Вольт.
- 1930 Вт является мощностью, которую расходует теплое кабельное напольное покрытие при максимальных нагрузках.
- Согласно подсчетам, чтобы поддерживать комфортную атмосферу, нужно прогревать кабель в течение 20 мин каждый час. В результате, на теплый пол затраты на 1 м2 напольного покрытия достигает не больше 322 Вт/час.
Любой электрический или водяной пол имеет индукционный нагрев пола, то есть благодаря электрическому току. Имеет место преобразование электричества в тепловую энергию примерно с идентичным КПД. На размер энергопотребления тёплого пола может повлиять метод установки и напольное покрытие.
Важно учесть такие факторы, как:
- Теплоизоляция и коэффициент отражения подстилающих материалов;
- Если теплый пол как основное отопление, то какая степень теплопотерь в стяжке.
Способы понижения расхода электроэнергии:
- Проведение качественных утеплений — отличная теплоизоляция снижает затраты на 38 %.
- Монтаж многофункциональных счётчиков — цена электричества применяемого в ночное время, где-то дважды менее.
- Установка напольного покрытия с обогревом выполнять на свободной площади. Стелить его под мебелью не просто не выгодно, но и запрещено производителем систем.
Применение терморегулятора для теплого пола дает возможность понизить затраты на электроэнергию на 40%. Оборудование лучше монтировать в самом холодном помещении. Если понижается температура менее указанного значения, он уже подключает обогрев, а когда достигает необходимой характеристики — отключать.
ЗаключениеКак становится понятно, цена адекватная и сравнимая с обычным отоплением. Однако при обустройстве жилья электрическим напольным покрытием вам не нужно дожидаться, когда стартует отопительный сезон, мучиться от жаркой погоды если в зиму уже потеплее.
Теплый пол — потербление электроэнергии
Энергопотребление теплого пола
Каковы энергетические затраты на обогрев теплыми полами? Какой объем электроэнергии ежемесячно будет уходить на их использование? Есть ли наиболее экономичные варианты обогрева? Есть ли разница между энергопотреблением инфракрасного и кабельного теплого пола? Как снизить энергетические затраты? Вот основные вопросы, которые звучат когда идет расчет теплого пола.
Эти вопросы всегда актуальны для тех, кто принял решение оборудовать свое жилище теплым полом. А таких людей — большинство. Теплый пол — это и комфорт (когда ощущается мягкое тепло, ноги не мерзнут, прогревается воздух), и улучшенный климат в помещении (отсутствие сквозняка), и безопасность: к примеру, в помещениях с повышенным уровнем влажности (в ванной, душевой, сауне, бассейне) снижается риск травматизации, а благодаря постоянному прогреву исключается возникновение плесневых отложений.
Теплый пол имеет две разновидности: это система, работающая на электричестве и на воде. Каждая характеризуется своими особенностями и преимуществами. Греющую систему на водном принципе работы обычно не монтируют в жилом пространстве, это очень хлопотно и трудозатратно: нельзя подключить его к центральному отоплению, обогреваются небольшие пространства, потолочная высота низкая и т. п. Для обычных жилых помещений оптимально подойдет теплый пол на электричестве — это и практичнее, и экономичнее, а иногда другого варианта просто и не может быть. Однако есть и иная проблема: постоянно повышаются стоимость потребления электроэнергии. И тогда сколько нужно будет заплатить за комфорт и уют? Каковы объемы энергопотребления в этом случае?
Чтобы произвести верный расчет энергозатрат при эксплуатации теплого пола, важно понять базовые принципы его работы.
Выделяют ряд разновидностей электрических подогреваемых полов: кабельные (греющие кабели в стяжечной прослойке и тонкие греющие маты под плиткой), пленочные нагревающие полы, а также теплые полы на базе произвольно регулируемого кабеля или работающие по стержневому принципу. Все равно, принцип работы всех этих разновидностей единый: электроэнергия трансформируется в тепловую. А коэффициент полезного действия этих конструкций очень велик и приближен к 100%, и это значит, вся потребляемая электроэнергия превращается в тепло. Важно понимать, что теплые полы различных видов и аналогичной мощности прогревают пространство в равной степени. К примеру, в случае нагревающего мата и инфракрасной пленки мощностью в 1 кВт, потребление энергии составит 1 кВт и выделение тепла будет равняться примерно 1 кВт.
Рассмотрим теперь энергопотребление теплого пола. Отметим сразу, что точно обозначить объем потребляемой в месяц электроэнергии практически нереально. Расход энергии привязан к ряду факторов: уровню теплоизоляции помещения, температурному режиму внешней среды, разновидности покрытия пола, сопутствующим теплопотерям (открытые окна, постоянно открывающиеся двери и т.д.), индивидуальному порогу чувствительности. Все это и обусловит конечный объем потребляемой электроэнергии.
Программируемая электрическая мощность греющего пола на квадратный метр для альтернативного обогрева:
- Жилое пространство (прихожая, кухня, комнаты) — 110 -140 Вт/м2.
- Пространства с высоким уровнем влаги (ванные, душевые, парилки, бассейны) – порядка 150-160 Вт/м2.
-
Балконные площади, лоджии, зимние сады – порядка 180 — 210 Вт/м2.
При применении теплых полов для базового обогрева пространства нужно составлять исчерпывающий расчет, исходя из всех нюансов и учета общих теплопотерь сооружения включительно. Здесь мощность конструкции порой варьируется довольно существенно, однако чаще всего в наших климатических условиях она выше 180 Вт/м2. При оснащении энергоэффективного строения мощность иногда ощутимо снижается. Следует учитывать, что затрачиваемая на обогрев теплого пола мощность обусловлена лишь теплопотерями отдельно взятого здания, а не изначальным расчетом ее уровня. Говоря проще, греющая система большей мощности нагреет пространство быстрее, а менее мощная будет нагревать медленнее, то есть общий расход в киловатт/часах не будет отличаться.
Независимо от характера греющей системы, применение стандартного терморегулятора даст возможность сократить энергопотребление на треть, а использование программируемого регулятора температуры снижает затраты примерно на 60%. Обычный регулятор температурного режима лишь сохраняет заданный температурный уровень пола: когда полы нагрелись, прибор отключает обогрев, когда остыли, он вновь включается. Программируемый регулятор температурного режима дает возможность выключать обогрев, если это нерационально (к примеру, в дневное время в будни). Поэтому в таком случае дни разделены на интервалы (чаще: утреннее, дневное, вечернее и ночное время), и в каждый интервал пол может обогреваться до порога приемлемой температуры, либо вообще можно включать режим экономии.
Рассмотрим отдельную ситуацию энергопотребления теплого пола:
Магазин в 30 квадратных метров, постоянно открываются и закрываются двери, что обусловливает ощутимые потери тепла. Базовое отопление — теплый пол, и это единственный источник обогрева. Магазин находится в цокольном этаже жилого дома (а значит, там довольно тепло). Стены утеплены 50 мм пенопласта, пол — 50 мм экструдированного пенополистирола, оконные проемы — ПВХ с двумя камерами, покрытие пола — керамогранит.
В сумме энергопотребление теплого пола за типичный месяц зимы: 560 кВт/ч.
Подведем итоги:
ᐈ Потребление электроэнергии электрическим теплым полом
Сколько потребляет теплый пол? Таким вопросом задаются многие люди, которые решили установить в своей квартире или частном доме систему электрообогрева. Учитывая стабильный рост цен на электричество, этот вопрос с каждым годом становится все более актуальным.
Расход электроэнергии теплым полом зависит от нескольких показателей, среди которых можно выделить наиболее значимые:
- Мощность нагревательных элементов.
- Теплопотери помещения.
- Пользовательские настройки режима работы системы.
Ключевым фактором, влияющим на потребление электричества, остается мощность самой системы. Как правило, ИК-пленка потребляет от 150 до 400 Вт/м2, а нагревательный мат – 120-200 Вт/м2. Мощность резистивного кабеля составляет от 10 до 60 ватт на метр длины (средний показатель – 30 Вт). Учитывая, что на 1 квадрат укладывается примерно 5 витков провода, то суммарная мощность будет составлять около 120-150 Вт/м2.
Как правильно рассчитать потребление электричества теплым полом
Для расчета потребления электрическим теплым полом электроэнергии существует несколько способов, но наиболее универсальным и простым вариантом считается следующая формула:
W=P*S*0.4, где:
- W – затраты электроэнергии;
- P – мощность нагревательных элементов;
- S – площадь комнаты;
- 0.4 – поправочный коэффициент, учитывающий площадь, где непосредственно проложены нагревательные элементы.
В любой комнате кабель или пленка не укладывается на всю площадь, так как необходимо учитывать пространство, которое будет занимать мебель, крупная отдельно стоящая бытовая техника, умывальник, душевая кабина и другая сантехника. Укладка нагревательных элементов под этими предметами запрещена, так как существует высокий риск внутреннего перегрева и выхода из строя всей системы.
Для примера возьмем комнату с площадью 10 м2, в которой уложены нагревательные маты с мощностью 150 Вт/м2. Подставляя все значения в формулу, получаем следующий результат – W=150*10*0.4 = 600 Вт или 0.6 кВт в час. Умножив эту величину на время работы нагревательных элементов, получаем средний расход энергии за сутки. Дальше можно легко вычислить потребление за месяц, а умножив полученные деньги на текущую стоимость одного киловатт-часа, мы получаем сумму, которую придется заплатить за пользование системой обогрева.
Тип теплого пола | Средний расход электричества (Вт/м2) | Средний расход энергии за месяц (кВт/ч) на площади 10м2 | Средний расход энергии за месяц с программируемым термостатом (кВт/ч) На площади 10м2 |
Нагревательный кабель | 120-150 | 115 | 57 |
Нагревательный мат | 120-200 | 154 | 77 |
ИК-пленка | 150-400 | 240 | 120 |
Указанное в таблице потребление электричества теплым полом достаточно условно, так как в расчете учитываются номинальные показатели мощности каждого типа нагревателя, а также среднее время работы системы (8 часов в сутки). Также для подсчета расхода электричества системой, оснащенной программируемым термостатом, использовался усредненный коэффициент 0.5 (50% экономии).
На практике все будет зависеть от изначальной температуры воздуха в помещении, выставленных пользовательских параметров, реального времени работы нагревательных элементов и других факторов, поэтому итоговый расход энергии на теплый пол может быть существенно ниже.
Как существенно снизить потребление электричества теплым полом
Уменьшить потребление электроэнергии теплым полом до 70% достаточно легко, и при этом не слишком затратно. Для этого нужно сделать следующее:
- Утеплить помещение. Наибольшего снижения теплопотерь можно добиться только при комплексном подходе – утепление пола под нагревательными элементами и утепление стен (изнутри или снаружи). В итоге экономия на электроэнергии может составить до 20%.
- Установить хороший термостат. Даже монтаж простого механического терморегулятора позволит сократить траты на электричество на 30%, не говоря уже о высокоточных электронных термостатах, которые корректируют температуру в пределах десятых долей градуса.
- Сократить фактическое время работы нагревательных элементов. Это можно легко сделать с программируемым терморегулятором, который позволяет выставить гибкий график работы системы обогрева в зависимости от времени суток или дня недели. Также достаточно снижать перед сном температуру всего на 1-2 градуса, чтобы существенно сократить расход электричества за месяц.
В качестве итогов можно сказать, что электрический теплый пол не настолько сильно «ударит» по семейному бюджету, как это принято считать. Достаточно на стадии подготовки к монтажу системы обогрева утеплить помещение, продумать расположение нагревательных элементов и поставить программируемую автоматику, чтобы свести к минимуму расходы на оплату электричества.
Тепловая мощность 12 Вт и 15 Вт в системах электрического обогрева пола
Обзор отрасли
На рынке представлено множество систем электрического обогрева пола, в которых используется одинаковая или почти одинаковая технология для обогрева различных типов полов, таких как керамическая плитка, керамогранит и плитка из натурального камня, инженерная древесина, ламинат и другие, с использованием электрического кабеля. Эти системы обычно доступны в виде кабеля на катушке или в виде рулонного мата из стекловолокна с прикрепленным к нему нагревательным кабелем на определенном расстоянии.Размеры мата и расстояние между кабелями могут варьироваться в зависимости от производителя, и для целей сравнения в расчетах используется общая площадь мата в кв. футах.
Понимание разницы между матами для обогрева пола и кабелем
В матах с подогревом расстояние между кабелями определено заранее и поэтому не может быть изменено в процессе установки. В зависимости от выходной мощности маты могут иметь расстояние между кабелями 2, 3 или 4 дюйма. Другими словами, нагревательные маты имеют фиксированную мощность в ваттах (или БТЕ) на квадратный фут.
Кабель для обогрева пола, с другой стороны, может быть проложен в соответствии с потребностями в отоплении помещения. Система лучистого обогрева пола HeatTech с кабелем, расположенным на расстоянии 3 дюймов, будет выдавать 12 Вт на квадратный фут, но когда кабель расположен на расстоянии 2 дюймов, система будет выдавать ~ 15 Вт на квадратный фут.
Выходная мощность 12 Вт против 15 Вт
При выборе между системой с тепловой мощностью 12 или 15 Вт на квадратный фут следует учитывать следующее:
1. Типичная мощность системы водяного лучистого отопления в жилых помещениях находится в пределах 25-35 БТЕ на квадратный фут, при этом 40 БТЕ — редкость для старых домов и зданий с плохой изоляцией.
2. 12 Вт на квадратный фут соответствует примерно 41 БТЕ на квадратный фут (оптимальная тепловая мощность при достаточной резервной мощности).
3. 15 Вт на квадратный фут соответствует примерно 51 БТЕ на квадратный фут (на 30-100 % выше обычных потребностей в отоплении).
Итак, почему стоит выбрать системы мощностью 12 Вт?
Ответ довольно прост — как видно выше, система мощностью 12 Вт/кв.м идеально подходит не только для создания теплых и комфортных полов, но и для обогрева всего дома. Системы мощностью 15 Вт/кв. фут часто выделяют больше тепла, чем необходимо, и могут увеличить эксплуатационные расходы до 20%, а также создать ненужную нагрузку на оборудование из-за частых циклов.
Дальнейшее сравнение
Для дальнейшего и более подробного сравнения систем отопления мощностью 12 Вт и 15 Вт нажмите здесь.
Nuheat как источник тепла
Прямой кондуктивный нагрев
Вместо обогрева и подачи теплого воздуха в помещение, Nuheat непосредственно нагревает находящихся в помещении людей за счет теплопроводности, а также регулирует температуру воздуха путем подачи тепла непосредственно в помещение. Поскольку это тепло исходит от всей поверхности пола, тепло является равномерным, постоянным и наиболее сконцентрированным на глубине до 6 футов, где большинство из нас проводит свое время.Это обеспечивает постоянный комфорт, несмотря на более низкую температуру окружающего воздуха. А за счет поддержания более низкой температуры окружающей среды при сохранении комфорта затраты на электроэнергию снижаются, а отопление становится более эффективным.
Остаточное отопление
Благодаря способу установки Nuheat заключен в тепловую массу (тонкие слои сверху и снизу системы Nuheat). Эта тепловая масса удерживает и сохраняет тепло, выделяемое системой. Даже после отключения Nuheat эта тепловая масса продолжает ощущаться теплой и излучать накопленное тепло, что снова повышает эффективность и снижает затраты на энергию.
Безопасность
Nuheat — это продукт, не требующий обслуживания, с 25-летней гарантией и не требующий технического обслуживания. Поскольку источник тепла надежно заключен между слоями тонкого материала, нет опасений, что мебель, шторы или дети соприкоснутся с источником тепла.
Дизайнерская жизнь
Обогреватели для плинтусов неприглядны и выступают из стены на 4–5 дюймов. Nuheat, с другой стороны, является почти невидимым продуктом, аккуратно спрятанным под поверхностью пола, а стильные термостаты являются единственным видимым аспектом системы.А учитывая тот факт, что тепло исходит от всего пола, можно не беспокоиться о том, что мебель закрывает нагревательные элементы или близость предметов к плинтусному обогревателю. Nuheat дает полную свободу для декорирования, поддерживая при этом комфортную температуру в помещении.
Как заменить нагреватель плинтуса на систему подогрева пола Nuheat
Прежде чем начать, убедитесь, что основная плата подключена к выделенной цепи (для Nuheat требуется выделенная цепь). Если мощность Nuheat Mat больше мощности вашего плинтусного нагревателя, убедитесь, что общая нагрузка не превышает размер выключателя.
Расчет необходимой мощности для помещения
Энергия 29 июня 2020 г.Было бы полезно знать волшебную формулу, которая даст нам точное количество тепла, необходимое для обогрева отдельной комнаты или всего дома. К счастью, есть несколько формул, позволяющих приблизиться к реальному результату, но они имеют погрешность. Почему погрешность? Это связано с тем, что не все дома одинаковы.
Чтобы рассчитать необходимое отопление, мы должны учитывать размер и объем дома, ориентацию, размер и количество окон, тип изоляции стен и крыши и т. д.
ДВЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФОРМУЛЫ
Как правило, мощность, необходимая для электрического обогрева, рассчитывается в ваттах.
Мощность: Умножьте площадь в футах на 10. Для комнаты 20 футов на 20 футов мы получим 400 кв. футов, умножив на 10, получим 4000 Вт. Количество ватт = площадь х 10.
Этот результат справедлив для домов, содержащих комнаты с потолками высотой 8 футов. В случае современных домов с потолками выше 8 футов эмпирическое правило расчета равно 1.25 Вт на куб. Принимая во внимание предыдущий пример, при высоте потолка 9 футов получится 400 кв. футов x 9 x 1,25 = 4500 Вт. Количество ватт = площадь х высота х 1,25.
Если вы подозреваете, что стены или потолки имеют недостаточную теплоизоляцию, смело добавляйте к расчету несколько процентных пунктов. То же самое мы можем сделать и в случае стен с большими окнами. После выполнения расчетов для существующего дома нам может потребоваться добавить дополнительные обогреватели, такие как конвекторы или приточно-вытяжные установки.
И наоборот, если в комнате есть окна и она хорошо ориентирована на солнце, мы можем остановиться на обычном расчете.
Наилучшая оценка потребности дома в отоплении будет сделана путем суммирования результатов для каждой комнаты.
В Северной Америке мы все еще можем найти БТЕ/ч, используемые в качестве меры мощности при отоплении. Формула для преобразования БТЕ в кВт следующая: P(кВт) = P(БТЕ/ч)/3412,14.
Если в качестве источника тепла мы полагаемся исключительно на электрические плинтуса, то их обычно устанавливают у основания окон, чтобы обеспечить наилучшее распределение тепла.В этом случае не стесняйтесь делить общую требуемую мощность на количество окон в каждой комнате.
Для получения дополнительной информации о типе отопительного оборудования, используемого для конкретной комнаты или всего дома, посетите следующую страницу.
Сколько электричества стоит теплый пол. Потребление электроэнергии теплый пол
Добавить сайт в закладки
Весьма существенную роль в энергопотреблении вышеназванного обогревателя играют термостаты, их использование снижает затраты на электроэнергию в 2 раза. Приведем пример: кабельный теплый пол включен круглосуточно, расход электроэнергии на 1 квадратный метр составляет около 2 кВт/час, несложно подсчитать, что если в месяце 30 дней, то примерная энергия потребление 60 кВт/час. Если взять 1 кВт/час за 2 руб., то получится 4 руб. в сутки или 120 руб. в месяц. Этот показатель нужно умножить на площадь поверхности всего теплого пола, получив необходимую сумму для оплаты энергопотребления всего кабельного обогревателя в месяц.
Программируемые термостаты снижают потребление электроэнергии теплым полом за счет поочередного включения и выключения. Например, если такие обогреватели отключаются на ночь или когда хозяев нет дома, энергопотребление снижается.
Что касается пленочного теплого пола, то потребляемая мощность снижается на 15-30% по сравнению с кабельным. Энергопотребление 1 кв.м для них составляет 1,5-1,7 кВт/час, соответственно при цене 1 кВт/час в 2 рубля в месяц (30 дней) потребляется около 45-50 кВт/час, что составляет примерно 90- 100 руб.
Теплый пол: выводы
При использовании электрических теплых полов вы получаете комфортный температурный режим, удобство эксплуатации и значительную экономию денежных средств. Также рекомендуем использовать этот обогреватель с термостатами (термостатами), т.к. это значительно снижает энергопотребление. Отметим, что эта система безопасна в эксплуатации и может быть экологически чистой. Сколько лет может прослужить такой утеплитель? Условия использования различаются у разных производителей. Китайский обогреватель не прослужит так долго, как, скажем, скандинавский.
Материал пола может быть любым, но не должен превышать 20 мм. Помещение, где установлен теплый пол, прогревается очень быстро, по сравнению с обычными батареями, благодаря лучистой энергии. При достаточном нагреве этот тип обогревателя потребляет мало электроэнергии, но решать, конечно, вам.
Какова потребляемая мощность?
Энергопотребление зависит от многих факторов, одним из основных является теплопотери самого пола (первичная стяжка) и помещения.
Рассмотрим вариант инфракрасного пленочного пола с максимальной потребляемой мощностью 220 Вт на квадратный метр. Этой мощности пола будет достаточно для обогрева помещения, в котором уже нет другого стационарного отопления.
Надо сказать, что при использовании термостата потребление электроэнергии происходит не постоянно, а только при снижении температуры ниже заданного термостатом значения.
Использование программируемых термостатов дает возможность не потреблять электроэнергию в ваше отсутствие.За счет этого можно добиться экономии электроэнергии до 90% от максимального энергопотребления в сутки.
Пример использования термопленки в отоплении помещений.
Площадь номера 18 кв. В зависимости от расстановки и количества мебели определяем площадь отапливаемой поверхности. Термопленка укладывается на свободное место, не занятое корпусной мебелью.
При расчетах рекомендуется опираться на требования СНиП, в которых приведены нормы теплопотерь для типовых жилых помещений: 1 кВт на 10 кв. м площади, с высотой потолков до 3 м. Предполагается, что помещение построено и утеплено с учетом требований СНиП.
Для помещения 18 кв.м теплопотери составят 1,8 кВт/час. Прикрывать эту цифру нужно все равно, какими источниками тепла. Если используются стандартные (инфракрасные) излучатели, то, учитывая, что 1 ребро дает 0,3 кВт/час, в соответствии со СНиП нужно установить батарею из 6 ребер (1,8:0,3) или, например, конвектор соответствующая мощность… КПД обогрева помещения будет низким, т.к. эти обогреватели, скорее всего, будут работать постоянно, но пол будет холодным, т.к. теплый воздух поднимается вверх. При этом расход калорий будет очень значительным при сомнительном результате.
Если использовать термопленку, уложенную под напольное покрытие, то весь пол — это один большой радиатор. При таком типе обогрева «тепло ног» можно поддерживать более низкую общую температуру воздуха в помещении, что также значительно снижает затраты, но при этом ощущение комфорта будет самым высоким.
Соответственно, в нашем случае на 18 кв.м потребуется 8,2 кв.м (1,8:0,22), где 0,22 кВт — мощность 1 кВ м термопленки. Т.е. 8,2 кВ.м термопленка — это допустимый минимум. При сильном морозе надо добавить 25%, ведь запас хода никогда не помешает. Просто при большой мощности системы теплых полов помещение быстрее прогревается и система отключается.
Например, укладываем термопленку 10 кВм. Суммарная пиковая потребляемая мощность составит 2.2 кВт/ч. Расчетное суточное потребление энергии в течение 24 часов может составить 52,8 кВт. Но это только в том случае, если тепло будет непрерывно выходить через открытую дверь или окно (улица не отапливается). Нагреем пол до температуры 23°С – это самая комфортная температура пола, наверху уже дискомфортно жарко. Будем считать, что теплопотери помещения помещены в нормативные, помещение построено с учетом требований СНиП и окна и двери исправны.
Термостат включит систему обогрева пола при понижении на 1°С и выключит при достижении 23°С. Система в этом режиме будет находиться во включенном состоянии около 3 часов в сутки. Примерно на 10-15 минут работы, с паузой в 1-2 часа.
Соответственно, мы используем среднюю мощность 0,275 кВт/час в течение дня. При такой работе максимальное расчетное суточное потребление электроэнергии составит 6,6 кВт.
Рассчитаем энергозатраты на круглосуточное отопление (около 20% потребителей используют этот режим).
Теплый пленочный пол будет потреблять 6,6 кВт, что равно 20,33 рубля в сутки при стоимости 1 кВт/час — 3,08 руб. Итого в месяц стоимость содержания помещения площадью 18 квадратных метров составит около 610 рублей.
Теперь рассчитаем энергозатраты на режим отопления в вынужденном режиме (в таком режиме пользуются более 80% потребителей). Отопление обычно используется, когда в помещении находятся люди. Мы не будем использовать его на полную мощность, когда будем на работе, в школе и т. д. Практика показывает, что температура 23°С в помещении необходима, ориентировочно, в течение 8 часов в сутки. Остальные 16 часов можно поддерживать более низкую температуру. Если в помещении есть комнатные растения или домашние животные, нижний порог около 15°С. Таким образом, система не будет работать 16 часов или включится на короткое время. Это достигается за счет использования программируемых термостатов, где вы устанавливаете время включения и выключения системы и (или) желаемую температуру для любого времени суток в любой день недели.
Таким образом, эксплуатационные расходы при следующих условиях:
* 10 кв. м теплого пола, 1 час (всего) работы в сутки на поддержание температуры 23°С в течение 8 часов и стоимостью 1 кВт/час 3 .08 рублей (2,2 кВт х 1 ч х 3,08 рубля) будет 6 в сутки, 78 рублей или 203,40 рубля. в месяц за комнату 18 кв.м.
* 10 квадратных метров. теплый пол, 0,5 часа работы в сутки на поддержание температуры 15°С в течение 16 часов и стоимость 1 кВт/час 3,08 рубля (2,2 кВт х 0,5 ч х 3,08 рубля), будет в сутки 3,39 рубля или 101,70 рубля. в месяц за комнату 18 кв. м.
* 10 кв м теплого пола, 0,5 часа работы в сутки на подогрев системы теплого пола с температуры 15°С до температуры 23°С и стоимость 1 кВт/час 3.08 руб. (2,2 кВт х 0,5 ч х 3,08 руб.), составит 3,39 руб. в сутки или 101,70 руб. в месяц за комнату 18 кв.м.
Суммарная потребляемая мощность составит за месяц 4,4 кВт/ч в сумме 203,40 + 101,70 + 101,70 = 406,80 руб. за помещение 18 кв.м .
Следует отметить, что отопление с помощью термопленки очень энергоэффективно по своей сути, так как при производстве используются самые современные технологии.Скорость нагрева термопленки до рабочей температуры рассчитывается за несколько минут. Таким образом, для достижения нужной температуры нет необходимости тратить много энергии на обогрев самой системы и доставку энергии (нагретой воды) в помещение.
Если делать расчет на инфракрасный пленочный пол с максимальной потребляемой мощностью 220 Ватт/кв.м, который предназначен для использования в помещениях, где в качестве основного используется другая система отопления (центральное отопление, газовый котел и т. п.) основной, то теплый пол используется, как дополнительный, для системы комфортного, (или аварийного) отопления.Система включается автоматически и время ее работы зависит от теплоотдачи основного вида отопления. Потребление электроэнергии обычно не превышает 5% от мощности пола.
Несомненно, чтобы не отапливать улицу, необходимо исключить теплопотери помещения, тогда затраты на отопление будут очень низкими.
Показатели рассчитываются. Тепловые потери каждого отдельно взятого помещения строго индивидуальны и напрямую зависят от толщины и материалов стен, потолков, полов, а также применяемых в строительстве утеплителей, их состояния, наличия тройного остекления, двойных дверей и общего технического состояния помещения. комната.
Проще говоря, для небольшого коттеджа 100 кв.м, построенного с учетом требований СНиП, при использовании в качестве основного отопления инфракрасной системы пленочного теплого пола затраты на электроэнергию составляют, в среднем, в месяц, зимой около 3 тысяч рублей. . (при стоимости 1кВт 3руб.) В эту сумму входит все энергопотребление дома: свет, бытовая техника.
Принимая решение, необходимо сделать выбор в пользу не самой дешевой инфракрасной пленки и не самой дорогой… ИК пленки греют одинаково… и дешево и дорого… Дешево не долго…
«HeatEco» — инфракрасная карбоновая пленка с гарантией 10 лет от производителя (Южная Корея)
Преимущества:
- Низкая стоимость материалов
- Быстрая и простая установка
- Сухой укладки
- не требуют технического обслуживания
- не требуют технического обслуживания
- Long Equipment Size
- Энергоэффективная система отопления пола
- Экономично использовать
- под различные напольные покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, винил, паркет, паркет (хвойные породы, дуб)
- Подходит для стен
- Подходит для потолка
недостатки
- Не рекомендуется оставлять на работающем теплом полу ящики, ящики, крупногабаритные вещи, которые будут мешать теплоотводу. В противном случае возможен локальный перегрев и пострадает напольное покрытие.
- Укладка под пробковый пол не рекомендуется, так как пробка является очень хорошим теплоизолятором.
П.С. В интернете много форумов, где обсуждаются темы и озвучивается много разных мнений, вредно ли инфракрасное излучение!
Инфракрасное излучение — спектр излучения, мощность которого определяется тепловыделением объекта и может быть определена прибором, тепловизором.
Можно по-разному относиться к этому термину, но нужно знать две вещи:
1. Обычная батарея отопления (чугунная, алюминиевая и т.д.), которую все привыкли видеть в каждой комнате, излучает длинноволновый инфракрасный спектр лучей. Именно эти лучи и нагревают помещение.
2. Инфракрасное излучение пленочного обогревателя «ТеплоЭко» находится в длинноволновом диапазоне 2,24 -14,5 мкм, поэтому сразу затухает и не распространяется дальше первого миллиметра.Инфракрасные лучи нагревают напольное покрытие, при передаче тепла от которого непосредственно нагревается помещение.
Распространенное утверждение, что инфракрасные лучи «пронзают» пространство, мягко говоря, заблуждение, если не больше, что конкуренты, продвигающие, как правило, более дорогие, альтернативные виды систем отопления, громче говорят о вреде лучей всех .
Инфракрасные лучи нагревают пол и за счет конвекции воздуха тепло равномерно распределяется по помещению.
«Каждое право имеет право…» на выбор…
Решили утеплить лоджию и купили электрический теплый пол лавита. Нужно было утеплить стены и пол. Инфракрасная пленка Lavita была выбрана потому, что продавец очень хорошо ее порекомендовал.
Во-первых, производитель Южная Корея, а не Китай.
Во-вторых Пленка очень экономичная 220 Вт/кв.м . И это при том, что пленка не постоянно греется и тем более. Пленка имеет толщину 0.33 мм. и состоит из 5 слоев.
И в-третьих, цена ниже конкурентов за лучшее качество (мы до этого тоже смотрели предложения конкурентов).
Пленка подходит для ламината, линолеума, паркета, ковролина. У нас на полу ламинат, а на стене пленка под сухую штукатурку. Общий метраж пленки 2,25 по цене вместе с подложкой и термостатом обошлось в районе 4600 (май 2015)
Устанавливали теплый пол сами.Хотя ремонт давно закончился. Вскрыл ламинат, оторвал обои.
Площадь небольшая, установка вместе с укладкой ламината, сухой штукатурки, с поклейкой обоев заняла около 9 часов. Получилось три слоя: теплоотражающая подложка, сама пленка и финишное покрытие. Производитель рекомендует нарисовать схему укладки.
Монтаж теплого пола.
Плюс установили датчик регулировки температуры.Паз прошили, кабель проложили, замазали, обои аккуратно подвязали.. Как будто и есть. Участок обоев под датчики едва заметен.
Место укладки теплых полов не должно быть обставлено мебелью. (для лучшей теплоотдачи).
Датчик имеет максимальное значение 40 градусов. Продавец рекомендовал ставить датчик не более чем на 30 градусов во избежание повреждения ламината. Так как пол и стена на балконе, то 30 градусов по ощущениям слегка тепловаты. До этого у нас были довольно холодные полы и стена. Так же сломался термостат (не отключался вообще) И плёночный тёплый пол грел на полную. Вот это я понимаю теплый пол. Но это опасно для ламината.
У меня никогда не было однозначного мнения об этом сексе. 4600 руб. для слегка теплого пола?
Могут греть больше, но не больше, а то боимся, что ламинат вздуется.У родных по всей квартире тоже теплый пол под ламинат. Через 2 года эксплуатации на полной мощности дорогой ламинат стал деформироваться. На кухне у нас водяной теплый пол работает от системы отопления и он прогревается. Но он под плиткой. Радует, что этот теплый пол инфракрасный. Инфракрасное лечение помогает бороться с бактериями, вирусами. Сначала загорелась укладкой теплого пола по всей квартире, но после того, как сделали на балконе, разочаровалась.. А муж результатом доволен.
В качестве способа обогрева я бы не стал рассматривать пол с подогревом. Еще нужны отопительные приборы (радиаторы или батареи)
25.12.2015. Сегодня мы рассчитали как у нас работают полы. Минуту греют, а отдыхают 5,5 минут. Получается, что из всего цикла они работают 15% времени, а 85% отдыхают.
Итак, расчет такой: 220 ватт на квадратный метр в час, их максимальная мощность.
(220 * 15%) / 100% = 33 Вт в час
33 * 24 = 792 Вт в день
792 * 30 дней = 23.7 кВт в месяц на кв.м. при условии работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Этот расчет является приблизительным. Это зависит от многих факторов температурного режима, качества основания, установки датчика, места укладки полов.
Фейсбук
Твиттер
В контакте с
Одноклассники
Гугл+
Теплые полы Pty Ltd
Примеры
Семья/Столовая/Кухня — Тариф А1
Типичная установка в семье / столовой / кухне площадью 70 кв. м., менее ок.10 кв.м. для неиспользуемого пространства, такого как кухонные шкафы/ниши для телевизора и т. д. Обычно устанавливается система мощностью 7 кВт. Стоимость указана за 3-месячный зимний период (90 дней x 8 часов в день = 720 часов) с коэффициентом рабочего цикла примерно 40%, ожидаемое потребление составит примерно 2,8 кВт (40% от 7 кВт) x 720 часов = 2016 кВтч. . При текущих ценах Synergy (тариф A1) в 17,61 цента в час это будет примерно $355 в год.
Семья/столовая/кухня с Smart Power
Тот же расчет с интеллектуальным счетчиком (в непиковый период), включающим отопление в течение ночи в течение 10 часов с 21:00 до 07:00, даст 900 часов x 2.8 кВт 2520 кВтч @ 9,12 цента = 230 долларов США в год .
Стандартная ванная комната – свободная площадь от 4 до 5 кв. м
(за исключением ванны/душа/туалетного столика и т. д.)
Для типичной установки в ванной комнате потребуется система мощностью от 600 до 800 Вт, исходя из расчета 90 дней x 4 часа в день x 0,8 кВт = 288 кВт·ч. При текущем тарифе A1 в размере 17,61 цента в час общие эксплуатационные расходы на ванную комнату составят 90 103 – около 50 долларов США за трехмесячный период – 90 104 . Опять же, если бы был установлен интеллектуальный счетчик электроэнергии и отопление работало в непиковое время, стоимость снизилась бы до около 25 долларов в год .
Примечание:
Все вышеприведенные примеры основаны на трехмесячном отопительном сезоне (июнь-август), текущих уровнях изоляции и достижении средней комнатной температуры около 21 градуса. Если вы включаете обогрев дольше и при более высоких температурах, соответственно увеличатся типичные эксплуатационные расходы.
Для больших установок полного дома площадью 200 кв. м и выше, где подогрев пола является единственной системой отопления, можно добиться значительной экономии энергии, установив водяной (водяной) теплый пол вместо электрического.Однако следует отметить, что первоначальные капитальные затраты на установку водяной системы напольного отопления будут значительно выше.
Один из самых частых вопросов, которые мы получаем об электрическом обогреве пола, — сколько стоит его эксплуатация?
Ответ на вопрос заключается в том, что, как и при любом отоплении или охлаждении, затраты будут зависеть от внешней температуры, от того, насколько тепло вы хотите в доме, от продолжительности использования отопления и от того, используете ли вы стандартное или выключенное отопление. пиковая (умный счетчик) электроэнергия.
Хотя здесь, в Австралии, уровень изоляции может быть не таким хорошим, как во многих европейских странах, где подогрев пола является нормой, это обычно компенсируется тем фактом, что наружные зимние температуры здесь в большинстве случаев значительно выше, однако если вы хотите уменьшить свой углеродный след и свести расходы на отопление и охлаждение к минимуму, всегда следует уделять внимание хорошему солнечному пассивному дизайну и высочайшему уровню изоляции, которые практичны в рамках вашего бюджета. Повышение изоляции потолка до R5 или R6 и даже двойное остекление окон обычно всегда окупаются в долгосрочной перспективе.
Наш лучший совет по этому вопросу, если вы используете пол с подогревом в качестве основной системы отопления, будет, во-первых, тщательно продумать использование интеллектуальной мощности и, во-вторых, установить минимальные температуры, при которых вы чувствуете себя комфортно, поскольку каждый градус выше обычно приводит к увеличение стоимости примерно на 10%.
Тепловая мощность
Типичная тепловая мощность в средней установке составляет около 120-130 Вт на квадратный метр для доступной свободной площади в основных жилых помещениях (семья/столовая/кухня и т. д.).) Однако в ванных комнатах мы обычно увеличиваем мощность примерно на 200 Вт/кв.м, чтобы обеспечить более высокий уровень комфорта и более быстрое время отклика.
Расширенный контроль
Усовершенствованный цифровой термостат, который мы используем в наших установках, измеряет температуру в регулярных 15-минутных циклах, а затем обеспечивает необходимое количество энергии во время следующего цикла для поддержания постоянной температуры. Это гарантирует, что энергия не тратится впустую, а также позволяет избежать «пиков и провалов», характерных для многих других форм нагрева.
Электричество в непиковые часы (Smart Power)
Если вы используете теплый пол в качестве основной или единственной системы отопления дома, мы обычно рекомендуем установить интеллектуальный счетчик, чтобы вы могли пользоваться льготным тарифом на электроэнергию, который по текущим ценам составляет примерно половину стоимости стандартного тарифа. . Текущая стоимость установки интеллектуального счетчика составляет около 60 долларов США + налог на товары и услуги. Единственным недостатком является то, что «пиковая» мощность стоит дороже.Для получения дополнительной информации об интеллектуальной мощности посетите веб-сайт синергии или загрузите брошюру об интеллектуальной мощности.
Свяжитесь с нами сегодня для бесплатного коммерческого предложения, подогрев пола не так дорого, как вы думаете!
Система подогрева пола Calorique обеспечивает равномерный комфортное тепло, которое пронизывает комнату. С подогревом пола, не обогреваются только поверхности и устраиваются люди, но пол разогревается до нужной степени, чтобы было максимально приятно ходить по.
Поскольку лучистое тепло не зависит от движения большие объемы воздуха, пыль и загрязняющие вещества в воздухе и помещении уменьшенный. Системы теплого пола Calorique
чрезвычайно энергоэффективен. Домовладельцы во всем мире используют
системы теплого пола не только из-за их повышенного уровня комфорта,
но и потому, что они потребляют на 20 % меньше энергии, чем другие
виды отопления, так как вся тепловая энергия направляется в
жилое пространство, а не нагревать воздух вдоль стен.
Идеально подходит для нового строительства и мест, где доступ
к лагам пола можно, система «теплый пол»
крепится между лагами пола с небольшим воздушным зазором 2 дюйма (5 см)
между элементами и поверхностью пола.
Все панели 12
5/8 «длина, все
рулоны на сердечниках 3′, номинальный нагрев
толщина панели a 19 мил
|
Тепловые насосы | Департамент энергетики
Ряд нововведений повышает производительность тепловых насосов.
В отличие от стандартных компрессоров, которые могут работать только на полную мощность, двухскоростные компрессоры позволяют тепловым насосам работать с производительностью, близкой к мощности нагрева или охлаждения, необходимой при любой конкретной температуре наружного воздуха, экономя энергию за счет сокращения операций включения/выключения и износа компрессора.Двухскоростные тепловые насосы также хорошо работают с системами зонального контроля. В системах зонального контроля, часто встречающихся в больших домах, используются автоматические заслонки, позволяющие тепловому насосу поддерживать разные температуры в разных комнатах.
Некоторые модели тепловых насосов оснащены двигателями с регулируемой скоростью или двухскоростными двигателями на внутренних вентиляторах (вентиляторах), наружных вентиляторах или на обоих. Регулятор скорости вращения этих вентиляторов поддерживает комфортную скорость движения воздуха, сводя к минимуму холодные сквозняки и максимально экономя электроэнергию.Это также сводит к минимуму шум от вентилятора, работающего на полной скорости.
Некоторые высокоэффективные тепловые насосы оснащены пароохладителем , который рекуперирует отработанное тепло из режима охлаждения теплового насоса и использует его для нагрева воды. Тепловой насос с пароохладителем может нагревать воду в 2-3 раза эффективнее, чем обычный электрический водонагреватель.
Еще одним достижением в технологии тепловых насосов является спиральный компрессор , состоящий из двух спиралевидных спиралей.Один остается неподвижным, а другой вращается вокруг него, сжимая хладагент, нагнетая его во все более мелкие области. По сравнению с типичными поршневыми компрессорами спиральные компрессоры имеют более длительный срок службы и работают тише. По некоторым данным, тепловые насосы со спиральными компрессорами обеспечивают на 10–15 °F (5,6–8,3 °C) более теплый воздух в режиме обогрева по сравнению с существующими тепловыми насосами с поршневыми компрессорами.
Хотя большинство тепловых насосов используют электрические нагреватели сопротивления в качестве резерва в холодную погоду, тепловые насосы также могут быть оснащены газовой печью, иногда называемой двухтопливной или гибридной системой, в дополнение к тепловому насосу.Это помогает решить проблему менее эффективной работы теплового насоса при низких температурах и сократить потребление электроэнергии. Есть несколько производителей тепловых насосов, которые объединяют оба типа тепла в одной коробке, поэтому эти конфигурации часто представляют собой две меньшие, расположенные рядом стандартные системы, использующие один и тот же воздуховод.
По сравнению с печью, работающей на топливе, или стандартным тепловым насосом, этот тип системы также может быть более экономичным.