Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Ciri-ciri dandang elektrik

Peranti pemanasan moden adalah reka bentuk yang agak mudah. Yang paling popular di kalangan mereka ialah:

  • Elektrod (ionik)
  • elemen pemanas

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan Setiap daripada mereka mempunyai kedua-dua kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, dalam elemen pemanasan, elemen utama ialah bekas, di dalamnya pemanas (penukar haba) dipasang. Fungsi kawalan dan pelarasan dalam dandang sedemikian dijalankan oleh unit automasi khas.

Biasanya, dandang pemanasan elektrik yang menjimatkan untuk pemasangan hanya memerlukan kehadiran rangkaian elektrik, yang mengelakkan kos yang tidak perlu untuk peralatan cerobong dan ekzos.

Kelebihan lain ialah kos rendah mereka, tetapi adalah mungkin untuk mencapai penjimatan kos yang benar-benar ketara hanya dalam kes pendekatan yang berhati-hati.

Pengeluar popular dandang elektrik

Apabila membeli dandang elektrik untuk pemanasan di rumah, anda harus melihat lebih dekat pada jenama yang paling popular. Lagipun, jika peralatan mereka tidak mempunyai kualiti yang sepatutnya, maka mereka tidak akan dapat memperoleh populariti tinggi di kalangan penduduk. Pada masa ini, peralatan yang paling meluas di pasaran Rusia adalah dari pengeluar seperti:

Pengeluar domestik juga popular, contohnya, dandang elektrik dari RusNit dan EVAN. Seperti model asing, pemanas ini berbeza daripada analognya dengan tahap hingar yang rendah semasa operasi, prestasi tinggi dan operasi tahan lama.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Sekiranya anda dipandu oleh harga, maka anda harus memberi perhatian kepada jenis kuasa dandang yang perlu anda pilih, kerana ia bergantung pada betapa panasnya ia di dalam rumah selepas memasang unit. Jadi, dandang paling murah untuk 3 kW boleh membebankan pemiliknya dalam jumlah 3 ribu rubel.

Oleh itu, model yang lebih berkuasa akan lebih mahal. Sekarang pertimbangkan model paling popular pasaran Rusia dan kosnya pada masa ini. Kajian ini telah dijalankan pada tahun 2014, bagaimanapun, model yang dibentangkan dalam senarai masih boleh dibeli sehingga hari ini:

Dandang elektrik model 220 V ini direka untuk kuasa 9 kW, yang membolehkan anda memanaskan bilik sehingga 90 m 2. Dandang ini sesuai untuk kotej kecil atau rumah kecil. Pada kos yang agak murah, dari segi satu set fungsi, pemanas Rusia mempunyai satu set fungsi yang baik yang kebanyakannya dandang import yang lebih mahal ada. Di pasaran anda boleh menemui dandang sedemikian dengan harga 15 ribu rubel.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

  1. Vaillant eloBLOCK VE 12 volt.

Unit ini, dengan sambungan dua fasa, mempunyai kuasa 12 kW, yang cukup untuk pemanasan ruang dengan keluasan keseluruhan ​​​120 m 2. Penunjuk ini dicapai terima kasih kepada 2 elemen pemanas, 6 kW setiap satu, terbina dalam sistem. Dandang elektrik ini dianggap sebagai salah satu yang paling mudah digunakan, kerana semua tetapan boleh dilaraskan dengan hanya satu kekunci. Kos model sedemikian di pasaran bermula dari 32 ribu rubel.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Walaupun fakta bahawa pemanas SKAT beroperasi dari rangkaian tiga fasa, ia juga boleh dikendalikan apabila disambungkan ke rangkaian dua fasa yang diberi nilai 220 volt. Seperti dandang sebelumnya, SKAT mempunyai kapasiti 12 kW, yang bermaksud bahawa ia mampu memanaskan bilik sehingga 120 m 2. Kos minimum pemanas sedemikian adalah sekitar 29.5 ribu rubel.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Sebelum membeli dandang elektrik, ia bukan sahaja bernilai mengira wang untuk pembeliannya, tetapi juga mengira kos anggaran kos elektrik yang mungkin timbul selepas memasang unit.

Pengiraan kos pemanasan

Untuk mengetahui pemanasan rumah desa yang paling ekonomik, adalah disyorkan untuk kejelasan untuk membuat plat mudah bentuk ini:

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Pengiraan kos pemanasan

Dalam jadual ini, lajur kedua diisi berdasarkan kos setiap jenis bahan api di wilayah anda, atau harga individu anda dimasukkan ke dalamnya. Lajur ketiga untuk kemudahan pengiraan telah pun diisi. Kos 1 kW tenaga haba mudah ditentukan dengan membahagikan harga 1 kg bahan api (lajur 2) dengan nilai kalori tertentu (lajur 3).

Lajur kelima diisi berdasarkan fakta bahawa purata keluaran haba di rumah persendirian dengan keluasan 100 m2 setiap musim ialah 5 kWj, dan tempoh musim pemanasan ialah 180 hari (5 x 24 x 180 = 21600 kWj).

Jelas sekali bahawa reka bentuk rumah adalah berbeza dan kawasannya akan berbeza, begitu juga dengan tempoh musim di kawasan anda, jadi anda perlu membuat pelarasan yang sesuai. Dengan mendarab data dalam lajur 4 dan 5, kami menentukan anggaran kos untuk musim ini.

Walau bagaimanapun, nilai ini tidak mengambil kira kecekapan peralatan, yang nilainya diberikan di bawah. Membahagikan anggaran kos dengan nilai kecekapan, dalam lajur terakhir kita mendapat jawapan langsung kepada soalan - lebih murah untuk memanaskan rumah selain gas.

Bagi pemilik rumah yang sudah mempunyai dandang gas dipasang di rumah mereka, anda boleh menambah satu lagi baris di bawah sebagai perbandingan, mengisinya dengan data tentang gas asli, berdasarkan penggunaan bahan api sebenar dan harganya.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Skim pemanasan rumah persendirian dengan silinder gas

Nampaknya kini semuanya telah jatuh ke tempatnya dan anda boleh membuat pilihan dengan selamat memihak kepada satu atau satu lagi pembawa tenaga untuk pemanasan yang menjimatkan. Tetapi pendekatan ini adalah berat sebelah, kerana masih terdapat perkara seperti kemudahan dan kerumitan dalam mengekalkan dan mengendalikan sistem pemanasan rumah persendirian.

Kuasa peralatan elektrik rumah

Peralatan elektrik rumah biasanya mempunyai penarafan kuasa. Sesetengah lampu mengehadkan kuasa mentol yang boleh digunakan di dalamnya, contohnya, tidak lebih daripada 60 watt. Ini kerana mentol watt yang lebih tinggi menghasilkan haba yang banyak dan pemegang mentol boleh rosak. Dan lampu itu sendiri pada suhu tinggi dalam lampu tidak akan bertahan lama. Ini terutamanya masalah dengan lampu pijar. Lampu LED, pendarfluor dan lampu lain biasanya beroperasi pada watt yang lebih rendah pada kecerahan yang sama dan jika digunakan dalam luminair yang direka untuk lampu pijar tidak ada masalah watt.

Lebih besar kuasa perkakas elektrik, lebih tinggi penggunaan tenaga dan kos penggunaan perkakas. Oleh itu, pengeluar sentiasa menambah baik peralatan elektrik dan lampu. Fluks bercahaya lampu, diukur dalam lumen, bergantung pada kuasa, tetapi juga pada jenis lampu. Semakin besar fluks bercahaya lampu, semakin terang cahayanya kelihatan. Bagi orang ramai, kecerahan tinggi yang penting, dan bukan kuasa yang digunakan oleh llama, jadi baru-baru ini alternatif kepada lampu pijar telah menjadi semakin popular. Di bawah ialah contoh jenis lampu, kuasanya dan fluks bercahaya yang mereka cipta.

Pengiraan mengikut keluasan bilik

Pengiraan awal boleh dibuat, memfokuskan pada kawasan bilik yang mana radiator dibeli. Ini adalah pengiraan yang sangat mudah dan sesuai untuk bilik dengan siling rendah (2.40-2.60m). Menurut kod bangunan, pemanasan memerlukan 100 watt keluaran haba setiap meter persegi ruang.

Kami mengira jumlah haba yang diperlukan untuk seluruh bilik. Untuk melakukan ini, kami mendarabkan kawasan dengan 100 W, iaitu untuk bilik seluas 20 meter persegi. m. Anggaran kuasa haba ialah 2000 W (20 persegi. M X 100 W) atau 2 kW.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Keputusan ini mesti dibahagikan dengan keluaran haba satu bahagian, yang ditentukan oleh pengilang. Sebagai contoh, jika ia sama dengan 170 W, maka dalam kes kami bilangan bahagian radiator yang diperlukan ialah:

2000 W / 170 W = 11.76, iaitu 12, kerana hasilnya harus dibundarkan kepada nombor bulat. Pembundaran biasanya dilakukan ke atas, tetapi untuk bilik yang kehilangan haba adalah di bawah purata, seperti dapur, ia boleh dibundarkan ke bawah.

Pastikan anda mengambil kira kemungkinan kehilangan haba bergantung pada keadaan tertentu. Sudah tentu, bilik dengan balkoni atau terletak di sudut bangunan kehilangan haba lebih cepat. Dalam kes ini, anda harus meningkatkan nilai keluaran haba yang dikira untuk bilik sebanyak 20%. Adalah berbaloi untuk meningkatkan pengiraan kira-kira 15-20% jika anda bercadang untuk menyembunyikan radiator di belakang skrin atau memasangnya di ceruk.

Dan untuk memudahkan anda mengira, kami telah menyediakan kalkulator ini untuk anda:

Apakah kuantiti yang digunakan dalam pengiraan

Pengiraan paling mudah kuasa dandang mengikut kawasan kelihatan seperti ini: anda perlu mengambil kuasa 1 kW untuk setiap 10 meter persegi. m. Walau bagaimanapun, adalah wajar dipertimbangkan bahawa piawaian ini telah disediakan di bawah Kesatuan Soviet. Mereka tidak mengambil kira teknologi bangunan moden, di samping itu, mereka mungkin tidak dapat dipertahankan di kawasan yang iklimnya berbeza dengan ketara daripada keadaan Moscow dan wilayah Moscow. Pengiraan sedemikian mungkin sesuai untuk bangunan kecil dengan loteng bertebat, siling rendah, penebat haba yang sangat baik, tingkap dengan tingkap berlapis dua, dsb. Malangnya, hanya beberapa bangunan yang memenuhi keperluan ini. Untuk membuat pengiraan yang lebih terperinci mengenai kuasa dandang, anda perlu mengambil kira beberapa faktor, seperti:

  • keadaan iklim di rantau ini;
  • dimensi kediaman;
  • tahap penebat rumah;
  • kemungkinan kehilangan haba bangunan;
  • jumlah haba yang diperlukan untuk memanaskan air.

Di samping itu, di rumah dengan pengudaraan paksa, pengiraan dandang untuk pemanasan mesti mengambil kira jumlah tenaga yang diperlukan untuk memanaskan udara. Sebagai peraturan, untuk pengiraan perlu menggunakan perisian khas:

Apabila mengira kuasa dandang gas, kira-kira 20% lagi perlu ditambah sekiranya berlaku situasi yang tidak dijangka, seperti penyejukan teruk atau penurunan tekanan gas dalam sistem.

Kuasa dalam sukan

Adalah mungkin untuk menilai kerja menggunakan kuasa bukan sahaja untuk mesin, tetapi juga untuk orang dan haiwan. Sebagai contoh, kuasa yang digunakan oleh pemain bola keranjang membaling bola dikira dengan mengukur daya yang dikenakan pada bola, jarak yang telah dilalui bola dan masa daya itu telah digunakan. Terdapat laman web yang membolehkan anda mengira kerja dan kuasa semasa bersenam. Pengguna memilih jenis senaman, memasukkan ketinggian, berat, tempoh latihan, selepas itu program mengira kuasa. Sebagai contoh, menurut salah satu kalkulator ini, kuasa seseorang dengan ketinggian 170 sentimeter dan berat 70 kilogram, yang melakukan 50 tekan tubi dalam 10 minit, ialah 39.5 watt. Atlet kadangkala menggunakan peranti untuk mengukur jumlah kuasa otot berfungsi semasa senaman. Maklumat ini membantu menentukan keberkesanan program senaman pilihan mereka.

Dinamometer

Untuk mengukur kuasa, peranti khas digunakan - dinamometer. Mereka juga boleh mengukur tork dan daya. Dinamometer digunakan dalam pelbagai industri, daripada kejuruteraan kepada perubatan. Sebagai contoh, ia boleh digunakan untuk menentukan kuasa enjin kereta. Untuk mengukur kuasa kereta, beberapa jenis dinamometer utama digunakan. Untuk menentukan kuasa enjin menggunakan dinamometer sahaja, adalah perlu untuk mengeluarkan enjin dari kereta dan memasangnya pada dinamometer. Dalam dinamometer lain, daya untuk pengukuran dihantar terus dari roda kereta. Dalam kes ini, enjin kereta melalui transmisi memacu roda, yang, seterusnya, memutarkan penggelek dinamometer, yang mengukur kuasa enjin di bawah pelbagai keadaan jalan raya.

Dinamometer ini mengukur daya kilas serta kuasa penjana kuasa kenderaan.

Dinamometer juga digunakan dalam sukan dan perubatan. Jenis dinamometer yang paling biasa untuk tujuan ini ialah isokinetik. Biasanya ini adalah simulator sukan dengan penderia yang disambungkan ke komputer. Penderia ini mengukur kekuatan dan kuasa seluruh badan atau kumpulan otot individu.Dinamometer boleh diprogramkan untuk memberi isyarat dan amaran jika kuasa melebihi nilai tertentu

Ini amat penting bagi orang yang mengalami kecederaan semasa tempoh pemulihan, apabila perlu untuk tidak membebankan badan.

Menurut beberapa peruntukan teori sukan, pembangunan sukan terbesar berlaku di bawah beban tertentu, individu untuk setiap atlet. Sekiranya beban tidak cukup berat, atlet akan terbiasa dengannya dan tidak mengembangkan kebolehannya. Jika, sebaliknya, ia terlalu berat, maka hasilnya merosot kerana beban badan yang berlebihan. Aktiviti fizikal semasa beberapa aktiviti, seperti berbasikal atau berenang, bergantung pada banyak faktor persekitaran, seperti keadaan jalan raya atau angin. Beban sedemikian sukar untuk diukur, tetapi anda boleh mengetahui dengan kuasa apa badan mengatasi beban ini, dan kemudian menukar skema latihan, bergantung pada beban yang dikehendaki.

Penulis artikel: Kateryna Yuri

Susunan teknikal pemanasan dandang elektrik dan jenisnya

Pada masa ini terdapat dua jenis dandang elektrik:

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Selalunya, untuk memanaskan rumah persendirian, dandang pilihan pertama digunakan, kerana ia tidak mengambil banyak ruang dan mudah digunakan. Lantai berdiri biasanya mempunyai kuasa 380 volt dan digunakan dalam industri besar yang tidak disambungkan kepada pemanasan berpusat. Struktur unit sedemikian sangat mudah, dan ia hanya terdiri daripada beberapa nod:

Ini adalah nama tangki, di mana terdapat beberapa elemen pemanasan (pemanas elektrik tiub) dengan blok pemanas yang memanaskan cecair dalam sistem pemanasan.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Oleh kerana unit kawalan, adalah mungkin untuk mengawal kuasa dandang, dengan itu meningkatkan atau menurunkan suhu dalam sistem pemanas.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Nod ini adalah asas dan terdapat dalam semua dandang elektrik. Walau bagaimanapun, ini bukan semua peralatan yang boleh berada di dalam peranti ini. Pemanas dari pengeluar yang berbeza mungkin mengandungi komponen tambahan yang memudahkan kerja dengan peranti, serta meningkatkan parameternya. Ini termasuk:

Nod ini diperlukan sekiranya sistem tiba-tiba mula meningkatkan tekanan. Biasanya diisi dengan udara, bagaimanapun, pada tekanan tinggi, injap masuk tangki terbuka, dan cecair mengalir ke dalam ruang getah khas di dalam tangki ini, yang menyebabkan tekanan dalam keseluruhan sistem berkurangan.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Biasanya, pemanas yang dipam digunakan apabila perlu untuk memindahkan bendalir melalui sistem pemanasan yang besar di mana bendalir sukar untuk diedarkan secara perolakan sahaja.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dandang elektrik boleh dilengkapi dengan papan khas, terima kasih kepada sistem yang boleh ditetapkan pada suhu tertentu atau parameter lain yang akan dikekalkan secara automatik.

Apabila membeli, perlu dipertimbangkan bahawa dandang yang digunakan untuk pemanasan adalah litar tunggal. Ini bermakna ia hanya boleh digunakan untuk operasi sistem tertutup. Tidak masuk akal untuk menggunakannya sebagai pemanas untuk air yang mengalir, kerana terdapat sistem penyimpanan atau aliran yang berasingan untuk ini.

Sekiranya anda perlu mencari dandang bukan sahaja untuk pemanasan, tetapi juga untuk menyediakan rumah dengan sumber air panas, maka anda harus berfikir tentang membeli sistem dua litar. Dandang sedemikian akan lebih mahal, tetapi ia menggabungkan 2 peranti sekaligus: pemanas air dan pemanas.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dalam sistem moden, bukan sahaja elemen pemanas boleh digunakan sebagai penukar haba. Semakin banyak, anda boleh mencari pemanas yang menggunakan arus aruhan untuk memanaskan pembawa. Dalam sistem sedemikian, bendalir dipanaskan oleh pemindahan haba dari dinding logam tiub yang mana ia mengalir. Mereka, seterusnya, menjadi panas kerana fakta bahawa mereka dipengaruhi oleh medan elektromagnet yang terpancar daripada gegelung yang dipasang pada dandang.Penggantian sedemikian berlaku atas sebab yang mudah: peralatan dengan kaedah pemindahan haba ini kepada cecair menelan kos urutan magnitud yang lebih murah, dan ia juga bertahan sedikit lebih lama. Di samping itu, tidak seperti elemen pemanasan, hampir tidak ada penyimpanan di dalamnya. Walau bagaimanapun, terdapat masalah, sebagai contoh, penyelenggaraan sistem sedemikian memerlukan kemahiran tertentu yang hanya dimiliki oleh pakar yang berkelayakan.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Anda juga boleh mencari dandang elektrik jenis elektrod. Di dalamnya, pemanasan cecair berlaku disebabkan oleh bekalan arus, yang melaluinya di antara elektrod yang dipasang di dalam dandang. Pemanas sedemikian dianggap paling selamat, tetapi mereka mempunyai beberapa kelemahan, yang utama adalah bahawa elektrod tidak tahan lama, dan mereka perlu diganti dengan yang lebih baru dari semasa ke semasa.

Pembawa tenaga alternatif

Tidak ada jawapan tunggal untuk soalan ini, kerana setiap kes individu mempunyai nuansa sendiri. Sebagai contoh, di plot tanah anda terdapat banyak pokok besar tua yang hanya meminta dandang kayu api.

Pilihan dua: sebagai pertukaran untuk perkhidmatan tertentu, pelanggan bersedia untuk membekalkan anda dengan bahan api diesel atau arang batu untuk masa yang lama. Adalah jelas bahawa dalam situasi sedemikian anda akan cenderung kepada jenis pembawa tenaga ini dan tidak memberi perhatian kepada orang lain. Dalam jangka panjang, ini akan menjadi satu kesilapan, kerana lambat laun sumber tersebut akan kehabisan dan anda perlu mencari cara lain untuk memanaskan rumah desa atau membeli bahan api yang sama, tetapi pada kos yang diterima umum.

Mari kita cuba membangunkan beberapa jenis kaedah sejagat untuk menentukan pembawa tenaga optimum untuk memanaskan rumah, yang sesuai dengan setiap kes individu. Pertama, kami akan membuat tempahan bahawa teknik itu akan membantu menentukan sendiri pemanasan termurah tanpa gas, kami tidak mengambil kiranya.

Sama seperti kita tidak mengambil kira pelbagai jenis pemanasan berteknologi tinggi dan eksotik yang tidak boleh diakses oleh rakyat biasa. Ini termasuk pam haba, panel solar, kincir angin dan pelbagai jenis minyak mesin dan sayuran. Kemudian bagaimana untuk memanaskan rumah jika tiada gas dan sumber di atas? Kami ada pada pelupusan kami:

  • kayu api biasa;
  • kayu api euro;
  • pelet;
  • arang batu;
  • minyak diesel;
  • gas cecair dalam silinder;
  • elektrik.

Bagi setiap pembawa tenaga ini, adalah perlu untuk mengira kos untuk keseluruhan tempoh sejuk, maka akan jelas apa yang lebih murah untuk memanaskan rumah.

Untuk apa semua ini?

Masalahnya harus dipertimbangkan dari dua sudut pandangan - dari sudut pandangan bangunan pangsapuri dan persendirian. Mari kita mulakan dengan yang pertama.

Bangunan berbilang apartmen

Tidak ada yang rumit di sini: gigakalori digunakan dalam pengiraan terma. Dan jika anda tahu berapa banyak tenaga haba yang kekal di dalam rumah, maka anda boleh membentangkan bil khusus kepada pengguna. Mari kita berikan perbandingan kecil: jika pemanasan berpusat akan berfungsi tanpa ketiadaan meter, maka anda perlu membayar untuk kawasan bilik yang dipanaskan. Sekiranya terdapat meter haba, ini sendiri membayangkan jenis pendawaian mendatar (sama ada pengumpul atau bersiri): dua riser dibawa ke dalam apartmen (untuk "pemulangan" dan bekalan), dan sudah pun sistem intra-apartmen (lebih tepat lagi, konfigurasinya) ditentukan oleh penyewa. Skim jenis ini digunakan di bangunan baharu, berkat orang ramai mengawal penggunaan tenaga haba, membuat pilihan antara penjimatan dan keselesaan.

Mari kita ketahui bagaimana pelarasan ini dijalankan.

1. Pemasangan termostat biasa pada baris "kembali". Dalam kes ini, kadar aliran bendalir kerja ditentukan oleh suhu di dalam apartmen: jika ia berkurangan, maka kadar aliran akan meningkat dengan sewajarnya, dan jika ia meningkat, ia akan berkurangan.

2. Pendikitan radiator pemanasan. Terima kasih kepada pendikit, patensi pemanas adalah terhad, suhu berkurangan, yang bermaksud bahawa penggunaan tenaga haba berkurangan.

Rumah persendirian

Kami terus bercakap tentang pengiraan Gcal untuk pemanasan.Pemilik rumah negara berminat, pertama sekali, dalam kos gigacalorie tenaga haba yang diterima daripada satu atau lain jenis bahan api. Jadual di bawah boleh membantu dengan ini.

Jadual. Perbandingan kos 1 Gcal (termasuk kos pengangkutan)

* - harga adalah anggaran, kerana tarif mungkin berbeza bergantung pada rantau ini, lebih-lebih lagi, mereka juga sentiasa berkembang.

Mengapa anda perlu memasang EcoLine

Untuk melihat faedah pemanasan inframerah, pertimbangkan contoh kehidupan sebenar:

Tugasnya adalah untuk memanaskan bangunan berasingan dengan keluasan 100 meter persegi. m., dengan ketinggian siling 4.5 meter. Bangunan ini mempunyai penebat yang baik, satu pintu pagar, tingkap-tingkap berlapis dua dengan keluasan 5 meter persegi. m. Rejim suhu yang diperlukan semasa waktu bekerja dari 10:00 hingga 18:00 20 darjah Celsius, semasa waktu tidak bekerja 10 darjah Celsius. Bangunan ini terletak di wilayah Moscow.

Daripada pengiraan kejuruteraan haba dapat dilihat bahawa untuk pemanasan 100 persegi. m. Anda perlu memasang tiga pemanas EcoLine dan membelanjakan 22,720 rubel untuk pembelian peralatan. Ia juga memerlukan kos tambahan yang kecil untuk pemasangan sistem pemanasan dan pembelian termostat, tetapi ia tidak boleh melebihi 100% daripada kos peralatan. Setuju, memasang dandang gas atau meletakkan paip pemanasan pusat dengan pemasangan radiator di dalam bilik akan lebih mahal.

Perkara utama dalam pengiraan kejuruteraan haba yang perlu anda perhatikan ialah penggunaan haba tahunan (kW). Dalam kes kami, ia bersamaan dengan 19,048 kW

darab dengan kos 1 persegi / j, dalam kes kami sama dengan 4 rubel, bahagikan dengan 12 bulan dan kami mendapat bahawa pemanasan adalah 100 persegi. m. akan berharga 6349.33 rubel / bulan. Setuju, ia tidak begitu mahal! Dan jika anda mengambil kira bahawa penyelenggaraan sistem tidak memerlukan hampir sebarang kos tahunan. Dan jika bilik tidak digunakan untuk beberapa waktu, maka pemanas hanya boleh dimatikan, tidak seperti pemanasan air, apabila anda perlu mengalirkan air dari paip.

Juga, sekiranya berlaku pemindahan atau penjualan premis, sistem pemanasan EcoLine mudah dibongkar, diangkut ke lokasi baru dan dipasang, yang tidak boleh dikatakan mengenai pemanasan air atau gas.

Persoalannya mungkin timbul, mengapa memasang EcoLine, jika anda boleh memasang pemanas elektrik perolakan yang lebih murah dengan kuasa yang sama? Ya, sudah tentu, anda boleh pergi dengan cara ini dan pada pembelian awal anda boleh menjimatkan 20-30% pada kos peralatan. Tetapi prinsip memanaskan bilik dengan pemanas perolakan melibatkan pemanasan udara, dan seperti yang kita ketahui dari kursus fizik sekolah, udara panas naik, terlalu panas, dan hanya selepas beberapa jam operasi pemanas perolakan seseorang mula berasa panas. Dengan pemanas inframerah, semuanya berbeza. Sinar inframerah mengatasi ruang udara hampir tanpa kehilangan dan memanaskan objek pepejal dan anda dan saya, oleh itu, di kawasan pemanas, selepas 10 minit operasinya, seseorang berasa kehangatan yang selesa. Termostat bertindak balas dengan jelas kepada perubahan suhu bilik dan mengawal operasi pemanas inframerah dalam mod automatik. Ini membawa kepada operasi sistem pemanasan yang paling cekap, menghapuskan penggunaan tenaga yang tidak perlu. Oleh itu, pemanas siling EcoLine hampir dua kali lebih menjimatkan untuk digunakan berbanding dengan pemanas perolakan. Dan pengiraan mudah menunjukkan bahawa kos membeli pemanas inframerah, berbanding dengan peranti perolakan, dibayar dalam dua bulan.

Intinya: kita pasti boleh mengatakan bahawa dengan pemanasan 100 persegi. m. Pemanas inframerah EcoLine akan mengatasi dengan cara yang terbaik, kedua-duanya pada tahap kos awal dan dalam penyelenggaraan seterusnya.

Pilihan pembawa tenaga, dengan mengambil kira kemudahan penggunaan

Keselesaan operasi peralatan dandang yang membekalkan haba kepada pemanasan air adalah faktor penting, kerana sebarang masalah dan kesulitan tambahan adalah masa dan wang anda. Iaitu, jumlah kos secara tidak langsung meningkat mengikut kadar berapa banyak usaha yang dilakukan untuk memastikan sistem berjalan. Dalam sesetengah kes, sistem pemanasan ekonomi selepas musim pertama tidak lagi kelihatan begitu menjimatkan, dan kadang-kadang anda ingin membayar wang tambahan, hanya untuk tidak terlibat dalam masalah sedemikian.

Tidak seperti penunjuk kewangan, kemudahan penggunaan adalah nilai yang sama untuk setiap jenis bahan api, jadi ia boleh diketahui dengan segera, yang akan membantu anda membuat pilihan. Keselesaan akan dinilai mengikut kriteria berikut:

  • kerumitan pembaikan atau penyelenggaraan loji dandang;
  • keperluan dan kemudahan pergudangan;
  • keselesaan dalam operasi harian (keperluan untuk memuatkan bahan api dan sebagainya).

Untuk mengetahui pembawa tenaga mana yang akan menyediakan pemanasan yang selesa dan menjimatkan rumah persendirian, kami akan menyusun jadual kedua, di mana untuk setiap kriteria kami akan meletakkan semua jenis bahan api pada sistem lima mata, selepas itu kami akan meringkaskan.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Perkhidmatan

Dandang elektrik tidak memerlukan sebarang penyelenggaraan selain dari sekali-sekala membuka penutup dan membersihkan habuk atau membersihkan sesentuh, yang mana ia mendapat pujian tertinggi. Sesetengah tindakan diperlukan jika anda memanaskan rumah desa dengan gas cecair. Sekali setiap 2 tahun, adalah disyorkan untuk memeriksa dan, jika perlu, membersihkan penyala dan penunu, itulah sebabnya propana adalah empat pepejal. Dandang pelet mendapat 3 mata kerana memerlukan beberapa kali setahun untuk membersihkan kebuk pembakaran dan sekali cerobong.

Sehubungan itu, unit kayu dan arang batu perlu dibersihkan dengan kerap, kerana ia menjadi kotor. Situasi terburuk dalam hal ini ialah bahan api diesel, selalunya kualitinya meninggalkan banyak yang diinginkan, itulah sebabnya kekerapan perkhidmatan tidak dapat diramalkan.

Pergudangan

Jelas bahawa tenaga elektrik tidak memerlukan ruang simpanan, manakala gas cecair dan bahan api diesel mungkin memerlukan sedikit ruang. Tetapi apabila pemanasan ekonomi rumah persendirian dengan kayu api dianjurkan, maka banyak ruang untuk gudang akan diperlukan. Perkara yang sama berlaku untuk pelet, kerana mereka memerlukan bilik kering atau silo khas. Bagi arang batu, terdapat banyak sisa, habuk dan kotoran daripadanya, oleh itu - penarafan terendah.

Kemudahan penggunaan

Dan di sini, pemanasan elektrik yang menjimatkan ternyata menjadi yang terbaik, kerana ia tidak memerlukan sebarang campur tangan semasa operasi. Pelet dan gas cecair mesti diisi semula secara berkala, 1-2 kali seminggu, atau kurang kerap.

Sedikit lebih perhatian harus diberikan kepada bahan api diesel, lebih banyak untuk menyelia kerja daripada untuk tujuan menambah bahan api

Nah, dan yang paling penting, pemanasan autonomi di rumah persendirian di atas arang batu dan kayu secara tradisinya memberikan paling banyak masalah, di sini memuatkan ke dalam kebuk pembakaran diperlukan dari 1 hingga 3 kali sehari.

Dalam lajur terakhir, dengan merumuskan, hasilnya disimpulkan, mengikut mana yang paling selesa dan mudah ialah memanaskan rumah desa pada musim sejuk dengan bantuan elektrik. Jika keputusan ini dipertimbangkan dalam kombinasi dengan kos kewangan, maka elektrik mungkin bukan pilihan yang paling teruk.

Bagaimana untuk mengambil kira ketinggian siling dalam pengiraan

Oleh kerana banyak rumah persendirian sedang dibina mengikut projek individu, kaedah untuk mengira kuasa dandang yang diberikan di atas tidak akan berfungsi. Untuk membuat pengiraan yang agak tepat bagi dandang pemanasan gas, anda mesti menggunakan formula: MK \u003d Qt * Kzap. di mana:

  • MK ialah kuasa reka bentuk dandang, kW;
  • Qt - ramalan kehilangan haba bangunan, kW;
  • Kzap - faktor keselamatan iaitu 1.15 hingga 1.2, iaitu 15-20%, yang mana pakar mengesyorkan meningkatkan kapasiti reka bentuk dandang.

Penunjuk utama dalam formula ini ialah ramalan kehilangan haba bangunan. Untuk mengetahui nilainya, anda perlu menggunakan formula lain: Qt \u003d V * Pt * k / 860. di mana:

  • V ialah isipadu bilik, meter padu;
  • Рt ialah perbezaan antara suhu luaran dan dalaman dalam darjah Celsius;
  • k ialah pekali serakan, yang bergantung pada penebat haba bangunan.

Pekali serakan berbeza-beza bergantung pada jenis bangunan:

  • Bagi bangunan tanpa penebat haba, iaitu struktur ringkas yang diperbuat daripada kayu atau besi beralun, pekali serakan ialah 3.0-4.0.
  • Untuk struktur dengan penebat haba yang rendah, tipikal untuk bangunan bata tunggal dengan tingkap biasa dan bumbung, pekali serakan diandaikan 2.0-2.9.
  • Untuk rumah dengan tahap penebat haba purata, sebagai contoh, bangunan dengan kerja bata berganda, bumbung standard dan sebilangan kecil tingkap, pekali penyebaran 1.0-1.9 diambil.
  • Untuk bangunan dengan penebat haba yang meningkat, lantai yang terlindung dengan baik, bumbung, dinding dan tingkap dengan tingkap berlapis dua, pekali penyebaran dalam julat 0.6-0.9 digunakan.

Untuk bangunan kecil dengan penebat haba yang baik, kapasiti reka bentuk peralatan pemanasan boleh agak kecil. Ia mungkin berlaku bahawa tidak ada dandang gas yang sesuai dengan ciri-ciri yang diperlukan di pasaran. Dalam kes ini, anda harus membeli peralatan yang kuasanya akan lebih tinggi sedikit daripada yang dikira. Sistem kawalan pemanasan automatik akan membantu melancarkan perbezaan.

Sesetengah pengeluar menjaga keselesaan pelanggan dan menyiarkan perkhidmatan khas pada sumber Internet mereka yang membolehkan anda mengira kuasa dandang yang diperlukan tanpa sebarang masalah. Untuk melakukan ini, anda perlu memasukkan data berikut ke dalam program kalkulator:

  • suhu yang perlu dikekalkan di dalam bilik;
  • suhu purata untuk minggu paling sejuk dalam setahun;
  • keperluan untuk bekalan air panas;
  • kehadiran atau ketiadaan pengudaraan paksa;
  • bilangan tingkat di dalam rumah;
  • ketinggian siling;
  • maklumat bertindih;
  • maklumat tentang ketebalan dinding luar dan bahan dari mana ia dibuat;
  • maklumat tentang panjang setiap dinding;
  • maklumat tentang bilangan tingkap;
  • perihalan jenis tingkap: bilangan ruang, ketebalan kaca, dll.;
  • saiz setiap tingkap.

Selepas semua medan diisi, adalah mungkin untuk mengetahui anggaran kuasa dandang. Pilihan untuk pengiraan terperinci kuasa dandang pelbagai jenis ditunjukkan dengan jelas dalam jadual:

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Gas, kayu, arang batu, elektrik yang lebih murah

Dalam jangka sederhana, bahan api termurah untuk dandang ialah gas asli. Untuk menjana 30 kW, hanya 2.75 meter padu bahan api tersebut sudah mencukupi (dengan mengambil kira kecekapan 91 peratus dan nilai kalori satu meter padu bahan api pada tahap 43,000 kJ). Pada tahun 2015, seribu meter padu gas di bahagian Eropah di Rusia menelan kos kira-kira 5,000 rubel. Akibatnya, "pengeluaran" 30 kW menggunakan dandang gas berharga tidak lebih daripada 13.75 rubel.

Pemanasan dengan arang batu yang dibakar di dalam relau dandang bahan api pepejal akan menelan kos lebih sedikit. Untuk menjana 30 kW, 8 kilogram arang batu diperlukan (dengan mengambil kira kecekapan 80% dan nilai kalori satu kilogram bahan api pada tahap 17,000 kJ). Pada tahun 2015, satu tan arang batu biasa berharga kira-kira 4,000 rubel. Penjanaan 30 kW menggunakan dandang arang batu akan menelan kos 32 rubel. Tetapi arang batu perlu disimpan di suatu tempat. Ya, dan penghantaran bahan api tersebut tidak murah.

Memanaskan rumah dengan kayu sahaja akan menelan kos yang lebih tinggi. Jika kayu kering dengan nilai kalori satu kilogram bahan api pada tahap 14,000 kJ dimuatkan ke dalam dandang bahan api pepejal, maka hampir 10 kilogram kayu api perlu dibelanjakan untuk menjana 30 kW, dengan mengambil kira kecekapan 80 peratus daripada dandang. Pada tahun 2015, kos kiub kayu api (650 kilogram) dengan penghantaran ke rumah dalam bentuk longgokan kayu yang dibungkus mencapai 3,000 rubel. Akibatnya, penjanaan 30 kW menggunakan dandang pembakaran kayu akan menelan kos 46-47 rubel.

Dandang elektrik untuk rumah seluas 200 sq.m. - ini adalah laluan langsung kepada kemusnahan, malah mengambil kira kecekapan 99 peratus pemanas sedemikian. Lagipun, kos kilowatt dengan pemanasan elektrik mencapai 2.4 rubel. Akibatnya, penjanaan 30 kW akan menelan kos 73 rubel!

Model dandang gas popular untuk rumah seluas 200 meter persegi. m.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dandang gas litar dua untuk rumah seluas 200 meter persegi. serasi dengan termostat boleh atur cara. Pemanas ini dilengkapi dengan penumpuk hidraulik 10 liter, injap tiga hala dan unit tekanannya sendiri - pam tiga kelajuan.

Ciri-ciri lain model:

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dandang gas bercas turbo dengan penukar haba untuk memanaskan air panas. Dalam kes model ini, terdapat tempat untuk pam, tangki pengembangan, dan juga pintasan. Pembakar dan penukar haba dandang diperbuat daripada keluli tahan karat.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dandang gas cerobong yang dipasang di dinding, dilengkapi dengan litar air panas dan dandang 60 liter. Unit tekanan dandang ini terdiri daripada dua unit - satu pam berfungsi untuk sistem pemanasan, yang kedua - sistem bekalan air panas.

Ciri-ciri lain dandang:

Dandang bahan api pepejal untuk rumah 200 "persegi" - gambaran keseluruhan model popular

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dandang bahan api pepejal litar tunggal untuk rumah seluas 200 meter persegi. dengan kemungkinan menyambungkan penumpuk haba dan litar pemanasan DHW tidak langsung. Dandang menggunakan tenaga kayu dan arang batu. Selain itu, beban penuh kayu api terbakar selama sekurang-kurangnya 2 jam, dan arang batu akan bertahan dua kali lebih lama - sehingga 4 jam.

  • Kuasa terma - 32 kW pada arang batu atau 29 kW pada kayu.
  • Kapasiti penumpuk haba adalah sehingga 1350 liter.
  • Pengurusan - mekanikal (pelarasan tujahan menggunakan pendikit).
  • Kosnya sehingga 60 ribu rubel.

Berapa kW setiap 1 m2 pemanasan

Dandang pelet untuk rumah seluas 200 sq.m. dengan keupayaan untuk menyambung ke sistem air panas. Selain itu, pemanas ini dilengkapi dengan corong dengan bekalan automatik kayu berbutir (pelet) atau arang batu halus. Kapasiti bunker cukup untuk 3 hari bekerja.

Ciri-ciri lain dandang:

  • Kuasa terma - 30 kW.
  • Penggunaan harian pelet - sehingga 72 kilogram.
  • Jumlah penyejuk yang disyorkan dalam sistem adalah sehingga 150 liter.
  • Kosnya adalah sehingga 145 ribu rubel.

Kesimpulan

Pendekatan bersepadu terhadap isu ini menunjukkan bahawa sistem pemanasan yang paling ekonomik untuk kotej musim panas dan rumah desa boleh menjadi yang paling menyusahkan semasa operasi. Oleh itu, jangan tergesa-gesa dan berhati-hati menimbang dan mengira segala-galanya, dan lebih baik lagi - pasangkan dandang elektrik dalam kombinasi dengan yang lain.

Bagaimana untuk memanaskan 100 meter persegi. m.? Soalan ini ditanya oleh ramai pemilik bangunan kecil berkembar. Ramai yang akan menasihati menyambung ke pemanasan pusat atau mengangkut gas, dan sudah tentu mereka akan betul, TETAPI kos yang akan dibelanjakan oleh pemilik premis untuk memasang sistem pemanasan akan sangat besar, dan ia akan mengambil masa berbulan-bulan untuk bersetuju dengan projek itu.

Syarikat kami menawarkan penyelesaian yang sangat baik di mana anda boleh memanaskan 100 meter persegi. m. tanpa kos yang ketara dan penyelenggaraan mahal seterusnya sistem pemanasan.

Untuk pemanasan 100 persegi. m. kami bercadang untuk memasang sistem pemanasan inframerah siling EcoLine.

Elektrik

Paip

Pemanasan