Een elektrische boiler aansluiten en veiligheidsregels
De aansluiting van een elektrische boiler op het elektriciteitsnet moet gebeuren volgens de veiligheidsregels. Hier zijn de belangrijkste aanbevelingen die u moet volgen bij het uitvoeren van elektrische werkzaamheden:
- De aansluiting van de elektrische boiler moet worden uitgevoerd met uitgeschakelde elektriciteit.
- De installatie ervan moet noodzakelijkerwijs plaatsvinden op een bepaalde afstand van andere objecten:
- Laat 5 cm ruimte tussen de muur en de ketel.
- Het frontpaneel moet toegankelijk zijn om te openen. Hiervoor is 60 cm voldoende.
- Vanaf het plafond moet de afstand 75 cm zijn.
- Als het apparaat van het hangende type is, moet er minimaal 50 cm overblijven vanaf de vloer.
- De afstand tot de dichtstbijzijnde leidingen moet ongeveer 60 cm zijn.
- De aansluiting van de elektrische boiler moet worden uitgevoerd in een driefasig netwerk. Als er in uw huis een enkelfasig netwerk is geïnstalleerd, kan het de belasting gewoon niet aan. Vervolgens kan er kortsluiting optreden.
- Draadverbindingen moeten worden afgedicht. Ze moeten betrouwbaar worden beschermd tegen vocht. Ook raden experts aan om bij het leggen van bedrading voor een elektrische ketel een gegolfde buis te gebruiken. Het biedt betrouwbare bescherming en gemakkelijke toegang tot de kabel. Wanneer de bedrading ontbrandt, kan de gegolfde buis ook de verspreiding van vuur voorkomen.
ELEKTRISCHE BEDRADING VOOR ELEKTRISCHE KETEL
Nu het benodigde vermogen van de cv-ketel voor het verwarmen van het huis is bepaald en er een specifiek model is gekozen, maken we daar elektrische bedrading voor.
Om dit te doen, gebruiken we de gegevens uit het artikel "Schema voor het aansluiten van een elektrische boiler op het lichtnet", waarin alle hoofdschema's voor het aansluiten van elektrische boilers op elektriciteit in detail worden weergegeven, en daarnaast worden aanbevelingen gegeven voor het kiezen van een kabeldoorsnede en een stroomonderbreker.
Onze ketel "ZOTA - 12" is driefasig, ontworpen om te werken in een netwerk met een spanning van 380 V, deze informatie wordt weerspiegeld in de documentatie voor de ketel, bovendien geeft het stroomverbruik dit indirect aan, 220 V-ketels zijn zelden meer dan 8 kW.
Daarnaast kunt u kijken naar het aantal geïnstalleerde verwarmingselementen (Tubular electric heaters) en hun aansluitschema. Bij 380 V-ketels zijn er meestal minimaal drie geïnstalleerd.
Er zijn ten minste twee mogelijke schema's om de ketel op een driefasig netwerk aan te sluiten. de ene wordt gebruikt wanneer de verwarmingselementen geschikt zijn voor 220 V en zijn aangesloten in een "ster", en de andere wordt gebruikt in gevallen waarin de verwarmingselementen van de elektrische boiler een nominale spanning van 380 V hebben en in een "driehoek" zijn aangesloten .
Er zijn verschillende manieren om te bepalen welk aansluitschema geschikt is voor uw cv-ketel. het eenvoudigst is om het schema in de documentatie te raadplegen, voor de ZOTA - 12-ketel bevindt deze zich aan de achterkant van het bedieningspaneel en ziet er als volgt uit:
Zoals u kunt zien, heeft deze ketel een "Star" -verbindingsschema, wat betekent dat de verwarmingselementen zijn ontworpen voor een spanning van 220 V. Dit wordt ook bevestigd door een directe inspectie van de contacten voor het aansluiten van draden op verwarmingselementen, ze zijn ook voorbereid op verbinding met een ster. Hun contacten voor het aansluiten van de nulleider zijn verbonden door een jumper, fasen worden op hun beurt verbonden met de vrije contacten, elk met zijn eigen.
Hieruit volgt dat we geschikt zijn om een driefasige elektrische boiler aan te sluiten op elektriciteit met verwarmingselementen voor 220 V, een steraansluiting.
Het blijft om de gewenste kabeldoorsnede voor de elektrische ketel te kiezen in termen van vermogen en het vermogen van de stroomonderbreker. Bekijk hiervoor de tabel uit het artikel:
Hieruit volgt dat we bij een trajectlengte tot 50 meter een vermogen van 12 kW op een driefasige elektrische boiler moeten leggen. vijfaderige kabel VVGngLS met een aderdoorsnede van 4 vierkante mm. ( VVGngLS 5×4kv.mm. ) en installeer een differentiële stroomonderbreker van 25A. of een stel stroomonderbrekers (AB) geschikt voor 25 ampère - C25 en een aardlekschakelaar (RCD) voor 32A.
Nu u een elektrische ketel hebt gekozen en het aansluitschema en de bedradingsparameters hebt bepaald, kunt u deze installeren, waarna we doorgaan met het aansluiten op elektriciteit.
Het aansluiten van de ZOTA elektrische boiler op het lichtnet wordt beschreven in het volgende deel van het artikel - HIER!
Kenmerken van het berekenen van de prestaties van de ketel voor appartementen
De berekening van het ketelvermogen voor het verwarmen van appartementen wordt berekend volgens dezelfde norm: 1 kW warmte per 10 vierkante meter. Maar de correctie vindt op andere manieren plaats. Het eerste waar rekening mee moet worden gehouden, is de aan- of afwezigheid van een onverwarmde ruimte boven en onder.
- indien een ander verwarmd appartement zich onder/boven bevindt, wordt een coëfficiënt van 0,7 toegepast;
- als er een onverwarmde ruimte onder/boven is, brengen wij geen wijzigingen aan;
- verwarmde kelder / zolder - coëfficiënt 0,9.
Het is ook de moeite waard om bij het berekenen rekening te houden met het aantal muren aan de straatkant. Hoekappartementen hebben meer warmte nodig:
- in aanwezigheid van één buitenmuur - 1.1;
- twee muren kijken uit op de straat - 1.2;
- drie buitenste - 1.3.
Houd rekening met het aantal buitenmuren
Dit zijn de belangrijkste gebieden waardoor warmte ontsnapt. Het is noodzakelijk om met hen rekening te houden. Ook kunt u rekening houden met de kwaliteit van de ramen. Indien dit dubbele beglazing betreft kunnen er geen aanpassingen worden gedaan. Als er oude houten ramen zijn, moet het gevonden cijfer worden vermenigvuldigd met 1,2.
U kunt ook rekening houden met factoren als de ligging van het appartement. Op dezelfde manier moet u het vermogen verhogen als u een dubbelcircuitketel wilt kopen (voor het verwarmen van warm water).
Volumeberekening
In het geval van het bepalen van het vermogen van een verwarmingsketel voor een appartement, kunt u een andere methode gebruiken, die is gebaseerd op de normen van SNiP. Ze schrijven de normen voor het verwarmen van gebouwen voor:
- verwarming van één kubieke meter in een paneelhuis vereist 41 W warmte;
- om warmteverlies in baksteen te compenseren - 34 watt.
Om deze methode te gebruiken, moet u het totale volume van het pand weten. In principe is deze benadering correcter, omdat er meteen rekening wordt gehouden met de hoogte van de plafonds. Hier kan een kleine moeilijkheid ontstaan: meestal kennen we de oppervlakte van ons appartement. Het volume zal moeten worden berekend. Om dit te doen, vermenigvuldigt u het totale verwarmde oppervlak met de hoogte van de plafonds. We krijgen het gewenste volume.
De berekening van de verwarmingsketel voor appartementen kan volgens de normen worden gedaan
Een voorbeeld van het berekenen van het vermogen van een ketel voor het verwarmen van een appartement. Laat het appartement zich op de derde verdieping van een bakstenen gebouw van vijf verdiepingen bevinden. De totale oppervlakte is 87 vierkante meter. m, plafondhoogte 2,8 m.
- Volume vinden. 87 * 2,7 = 234,9 kubieke meter. m.
- Naar boven afronden - 235 cu. m.
- We houden rekening met het benodigde vermogen: 235 kubieke meter. m * 34 W = 7990 W of 7,99 kW.
- Als we naar boven afronden, krijgen we 8 kW.
- Aangezien er boven en onder verwarmde appartementen zijn, hanteren we een coëfficiënt van 0,7. 8 kW * 0,7 = 5,6 kW.
- Naar boven afronden: 6 kW.
- De ketel verwarmt ook het tapwater. Hiervoor geven wij een marge van 25%. 6 kW * 1,25 = 7,5 kW.
- De ramen in het appartement zijn niet veranderd, ze zijn oud, van hout. Daarom gebruiken we een vermenigvuldigingsfactor van 1,2: 7,5 kW * 1,2 = 9 kW.
- Twee muren in het appartement zijn extern, dus vermenigvuldigen we het gevonden getal nogmaals met 1,2: 9 kW * 1,2 = 10,8 kW.
- Afronding naar boven: 11 kW.
Over het algemeen is hier de methode voor u. In principe kan het ook worden gebruikt om het vermogen van een ketel voor een stenen huis te berekenen. Voor andere soorten bouwmaterialen zijn de normen niet voorgeschreven en is een paneelhuis een zeldzaamheid.
Berekening van het vermogen van de verwarmingsketel per gebied
Voor een geschatte beoordeling van de vereiste prestaties van een thermische eenheid is de oppervlakte van het pand voldoende. In de eenvoudigste versie voor Centraal-Rusland wordt aangenomen dat 1 kW vermogen 10 m 2 oppervlakte kan verwarmen. Heeft u een woning met een oppervlakte van 160m2 dan is het ketelvermogen voor verwarming 16kW.
Deze berekeningen zijn bij benadering, omdat er noch met de hoogte van de plafonds noch met het klimaat rekening wordt gehouden. Hiervoor zijn er empirisch afgeleide coëfficiënten, met behulp waarvan passende aanpassingen worden gemaakt.
Het opgegeven tarief - 1 kW per 10 m 2 is geschikt voor plafonds van 2,5-2,7 m. Als u hogere plafonds in de kamer heeft, moet u de coëfficiënten berekenen en opnieuw berekenen. Om dit te doen, deelt u de hoogte van uw pand door de standaard 2,7 m en krijgt u een correctiefactor.
Het vermogen van een verwarmingsketel per gebied berekenen - de gemakkelijkste manier
De plafondhoogte is bijvoorbeeld 3,2 m. We beschouwen de coëfficiënt: 3,2 m / 2,7 m \u003d 1,18 naar boven afgerond, we krijgen 1,2. Het blijkt dat voor het verwarmen van een ruimte van 160m 2 met een plafondhoogte van 3,2m een verwarmingsketel met een vermogen van 16kW * 1,2 = 19,2kW nodig is. Meestal ronden ze naar boven af, dus 20kW.
Om rekening te houden met klimatologische kenmerken, zijn er kant-en-klare coëfficiënten. Voor Rusland zijn dat:
- 1,5-2,0 voor noordelijke regio's;
- 1,2-1,5 voor regio's in de buurt van Moskou;
- 1.0-1.2 voor de middelste band;
- 0,7-0,9 voor de zuidelijke regio's.
Als het huis zich op de middelste rijstrook bevindt, net ten zuiden van Moskou, wordt een coëfficiënt van 1,2 toegepast (20 kW * 1,2 \u003d 24 kW), als in het zuiden van Rusland in het Krasnodar-gebied bijvoorbeeld een coëfficiënt van 0,8 is is dat er minder vermogen nodig is (20kW * 0,8=16kW).
Berekening van verwarming en selectie van een ketel is een belangrijke stap. Vind de verkeerde kracht en je kunt dit resultaat krijgen ...
Dit zijn de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Maar de gevonden waarden zijn geldig als de ketel alleen voor verwarming zal werken. Als u ook water moet verwarmen, moet u 20-25% van het berekende cijfer optellen. Dan moet u een "marge" toevoegen voor piektemperaturen in de winter. Dat is nog eens 10%. In totaal krijgen we:
- Voor huisverwarming en warm water in de middelste baan 24kW + 20% = 28,8kW. Dan is de reserve voor koud weer 28,8 kW + 10% = 31,68 kW. We ronden af en krijgen 32 kW. In vergelijking met het oorspronkelijke vermogen van 16 kW is het verschil twee keer zo groot.
- Huis in het Krasnodar-gebied. We voegen vermogen toe voor het verwarmen van warm water: 16kW + 20% = 19,2kW. Nu is de "reserve" voor de kou 19,2 + 10% \u003d 21,12 kW. Afronden: 22kW. Het verschil is niet zo opvallend, maar ook heel behoorlijk.
Uit de voorbeelden blijkt dat het noodzakelijk is om in ieder geval met deze waarden rekening te houden. Maar het is duidelijk dat er bij het berekenen van het vermogen van de ketel voor een huis en een appartement een verschil moet zijn. U kunt dezelfde kant op en voor elke factor coëfficiënten gebruiken. Maar er is een eenvoudigere manier waarmee u in één keer correcties kunt aanbrengen.
Bij het berekenen van een verwarmingsketel voor een huis wordt een coëfficiënt van 1,5 toegepast. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van warmteverlies via het dak, de vloer, de fundering. Het is geldig met een gemiddelde (normale) mate van muurisolatie - het leggen in twee bakstenen of bouwmaterialen met vergelijkbare kenmerken.
Voor appartementen gelden andere tarieven. Als er een verwarmde kamer (een ander appartement) bovenop is, is de coëfficiënt 0,7, als een verwarmde zolder 0,9 is, als een onverwarmde zolder 1,0 is. Het is noodzakelijk om het ketelvermogen dat wordt gevonden met de hierboven beschreven methode te vermenigvuldigen met een van deze coëfficiënten om een redelijk betrouwbare waarde te krijgen.
Om de voortgang van de berekeningen aan te tonen, zullen we het vermogen berekenen van een gasverwarmingsketel voor een appartement van 65m 2 met 3m plafonds, dat zich in centraal Rusland bevindt.
- We bepalen het benodigde vermogen per gebied: 65m 2 / 10m 2 \u003d 6.5 kW.
- We maken een correctie voor de regio: 6,5 kW * 1,2 = 7,8 kW.
- De ketel zal het water verwarmen, dus we voegen 25% toe (wij houden van heter) 7,8 kW * 1,25 = 9,75 kW.
- Voor koud tellen we 10% op: 7,95 kW * 1,1 = 10,725 kW.
Nu ronden we het resultaat af en krijgen: 11 kW.
Het gespecificeerde algoritme is geldig voor de selectie van verwarmingsketels voor elk type brandstof. De berekening van het vermogen van een elektrische verwarmingsketel zal op geen enkele manier verschillen van de berekening van een verwarmingsketel op vaste brandstof, gas of vloeibare brandstof. Het belangrijkste zijn de prestaties en efficiëntie van de ketel, en warmteverliezen veranderen niet afhankelijk van het type ketel. De hele vraag is hoe je minder energie kunt besteden. En dit is het gebied van opwarming.
Hoeveel kilowatt is dit 22 antwoorden
15 kilowatt 3 fase hoeveel ampère
In de sectie Bouw en Reparatie, op de vraag van 380 volt en 50 ampère: hoeveel kilowatt is dit? gegeven door de auteur Yolava Filippov, is het beste antwoord Ongeacht de verbinding door een driehoek of een ster, het totale vermogen voor de drie fasen van de consument is: *50=33kW MAAR je moet naar het project kijken. Daar staat het maximaal toegestane vermogen aangegeven. En in tellers schrijven ze meestal bijvoorbeeld 10 (50) A.En dit betekent dat de piekstroom 50 A is. Hier heb ik een teller van 10 (100) A, maar het projectvermogen is 6 kW.
Hallo! Hier is een selectie van onderwerpen met antwoord op uw vraag: 380 volt en 50 ampère: hoeveel kilowatt is dit?
Antwoord van Lech Bezfamilny Om erachter te komen welk vermogen aan u is toegewezen, moet u weten met welke introductiemachine u begon.
Antwoord van *** Dat klopt. Drie fasen zijn drie draden van elk 220V. Heb je de spanningssinusgolf gezien? Wanneer in de ene draad het naar beneden gaat, in een andere het stijgt, in de derde is het minimaal. Dat. het is mogelijk om op een bepaald niveau spanning te hebben. Meer precies, 220V * wortel van drie \u003d 380V. Vermogen is stroom (A) vermenigvuldigd met spanning (V) 380V * 50A \u003d 19 kW. Ongeveer 6,3 kW per fase zal hebben, nu over de bedrading. In hoogbouw is dit precies wat ze doen, zoals je schreef - fasen zijn toegestaan door de stijgleidingen van appartementen, en nul is voor iedereen hetzelfde. Als u de bedrading gaat doen, bereken dan zorgvuldig de belasting, laad niet alles op één fasedraad en zorg ervoor dat u een beschermende aarding maakt (vijfde draad). Details zijn uiteengezet in de PUE (Electrical Installation Rules)
Antwoord van YoarkasmDus dat doen ze meestal. Tussen fasen 380V, en tussen fase en nul - 220. Het gebeurt en vice versa. Maar deze zijn niet Spaans. voor huishoudelijke behoeften. A 50A en 380 V - Dit is 380 keer 50 = dit is 19 kilowatt. Maar de meter verbruikt niet zoveel stroom - hij is gewoon bestand tegen een stroomsterkte van minder dan 50 ampère (maar niet meer - hij zal doorbranden), en dit vermogen zal zijn - hoeveel u zelf van het netwerk vraagt, als u meer vraagt, beschadigt u de meter (maar hiervoor zetten ze automatisch niki 3 op 15 A - (totale stroom - 45A - ze zullen laat geen grote stroom door je meter lopen.Maar ik betwijfel ten zeerste dat je 3 fasen hebt.Alleen door stijgleidingen.In één appartement kan er niet meer dan 1 fase zijn.
Antwoord van Ilya KalmykovWatt \u003d Ampere * Volt, of Ampere \u003d Watt / Volt, dat wil zeggen 50 * 380 \u003d 19.000 watt of 19.000/380 \u003d 50!
Antwoord van 1 misleid mensen niet. 50 amp automatisch met drie fasen is 50 ampère voor elke fase. Hieruit volgt 220V (eenfase) * 50 A = 11000W = 11kW 11kW * 3 fasen = 33kW
U zult het antwoord van Ђra M vayUmnozh te weten komen!
Hallo! Hier zijn enkele andere threads met relevante antwoorden:
Schema voor het aansluiten van de elektrische boiler op het lichtnet
Een elektrische boiler die in het verwarmingssysteem is geïnstalleerd, is vaak het meest energie-intensieve apparaat in het hele huis, bovendien is het stroomverbruik vaak hoger dan dat van alle andere elektrische apparatuur van het pand samen.
En dit is niet verwonderlijk, want zelfs de onuitgesproken regel voor het kiezen van een ketel voor een huis zegt dat 1 kW (kilowatt) vermogen nodig is om 10 vierkante meter van een huis te verwarmen. Aansluitend voor verwarming een relatief klein (naar moderne maatstaven) huis van 100 m². een elektrische boiler van 10 kW is vereist.
Natuurlijk is deze regel algemeen, in reële omstandigheden wordt bij het kiezen van het vermogen van de ketel rekening gehouden met veel factoren, maar over het algemeen geeft de regel de geschatte, gemiddelde vereisten voor de ketel correct weer.
Daarom is het voor zo'n "vraatzuchtige" verbruiker van elektriciteit als een elektrische boiler, waarvan de stabiele werking in de winter veel afhangt, belangrijk om de juiste bedrading te maken, betrouwbare beschermende automatisering te selecteren en de verbinding correct te maken. Om het principe van het aansluiten van de ketel beter te begrijpen, moet u weten waaruit deze gewoonlijk bestaat en hoe deze werkt.
We zullen het hebben over de meest voorkomende verwarmingsketels met verwarmingselementen, waarvan het hart Tubular Electric Heaters (TEH) is
Om het principe van het aansluiten van de ketel beter te begrijpen, moet u weten waaruit deze gewoonlijk bestaat en hoe deze werkt. We zullen het hebben over de meest voorkomende verwarmingsketels met verwarmingselementen, waarvan het hart Tubular Electric Heaters (TEH) is.
De elektrische stroom die door de kachel gaat, verwarmt deze, dit proces wordt geregeld door een elektronische eenheid die belangrijke indicatoren van de ketel bewaakt met behulp van verschillende sensoren. Ook kan de elektrische boiler een circulatiepomp, bedieningspaneel, enz.
Afhankelijk van het stroomverbruik worden in het dagelijks leven meestal elektrische boilers gebruikt die zijn ontworpen voor een voedingsspanning van 220 V - eenfasig of 380 V - driefasig.
Het verschil tussen hen is eenvoudig, 220V-ketels zijn zelden krachtiger dan 8 kW. meestal gebruiken verwarmingssystemen apparaten met niet meer dan 2-5 kW, dit komt door beperkingen op het toegewezen vermogen in enkelfasige voedingslijnen van huizen.
Dienovereenkomstig zijn elektrische boilers van 380 V krachtiger en kunnen ze grote huizen effectief verwarmen.Aansluitschema's, regels voor kabelselectie en beschermende automatisering voor 220V- en 380V-ketels zijn verschillend, dus we zullen ze afzonderlijk bekijken, te beginnen met enkelfasige.
Voordelen en reikwijdte van producten
Elektrische boilers worden vaak gebruikt om de gebouwen van een tuinhuis of een privéwoning te verwarmen. Dit was te wijten aan vele factoren. De belangrijkste factor is dat ze een lage prijs hebben en dat het installatieproces niet veel tijd kost.
Het aansluiten van de ketel op het lichtnet heeft ook een aantal voordelen. De belangrijkste zijn:
- Volledig veilig ontwerp. Het ontwerp voorziet niet in een open vlam en is daarom het veiligst.
- De prestaties van een elektrische boiler worden niet beïnvloed, zelfs niet als de boilers ongeveer een jaar zijn uitgeschakeld.
- Het heeft een klein ontwerp. Daarom kun je hem bijna overal ophangen.
- Tegenwoordig kun je een groot aantal variëteiten van het systeem vinden. Ze kunnen aanzienlijk verschillen in hun kracht en type apparaat.
- Wanneer water wordt verwarmd, zal er geen roet ontstaan, wat een persoon kan schaden.
380 volt en 50 ampère is hoeveel kilowatt
- Auto en motor
- Motorsport
- autoverzekering
- auto's
- Service, Onderhoud, Afstelling
- Service, verzorging en reparatie
- Keuze van auto, motor
- verkeerspolitie, opleiding, rechten
- Registratie van auto-moto-deals
- Andere Auto-thema's
- RECREATIE EN ENTERTAINMENT
- Kunst en Vermaak
- Concerten, tentoonstellingen, uitvoeringen
- Bioscoop
- Schilderen, Grafisch
- andere kunsten
- Nieuws en Maatschappij
- Sociaal leven en showbizz
- Politiek
- Samenleving
- Maatschappij, politiek, media
- Kamerplanten
- Vrije tijd, amusement
- Spelletjes zonder computer
- Magie
- Mystiek, Esoterisch
- waarzeggerij
- dromen
- Horoscopen
- Andere voorspellingen
- ander amusement
- Videoverwerking
- Fotoverwerking en afdrukken
- Andere foto-video
- Fotografie, Videografie
- Hobby
- Humor
- Ander
- Militaire dienst
- goud fonds
- Clubs, Discotheken
- Vastgoed, Hypotheek
- andere onbekend
- religie, geloof
- Tips, Ideeën
- Cadeau ideeën
- goederen en diensten
- Andere vervaardigde goederen
- Andere diensten
- Geen categorie
- Bedrijf
- Financiën
- gezondheid en medicijnen
- Gezondheid
- Zwangerschap, Bevalling
- Ziekten, medicijnen
- Artsen, klinieken, verzekeringen
- Gezondheid van kinderen
- Gezonde levensstijl
- Schoonheid en gezondheid
- Eten en koken
- Eerste maaltijd
- Hoofdgerechten
- Koken in…
- Koken voor kinderen
- Desserts, Snoep, Gebak
- Voorgerechten en salades
- inblikken
- Haastig
- dranken
- Producten kopen en kiezen
- andere culinaire
- Viering, vakantie
- Daten, liefde, relaties
- vriendschap
- Kennis
- Liefde
- Relatie
- andere relaties
- Andere sociale onderwerpen
- afscheid
- Bruiloft, huwelijk, huwelijk
- Computers en internet
- Computers
- Webdesign
- Ijzer
- internet
- Voorgerechten en salades
- Andere projecten
- Computers, Communicatie
- Beeline
- mobiele verbinding
- Mobiele toestellen
- Online winkelen
- Software
- Java
- Koken in…
- Koken voor kinderen
- Desserts, Snoep, Gebak
- Voorgerechten en salades
- inblikken
- onderwijs
- Thuistaken
- scholen
- Architectuur, Beeldhouwkunst
- zaken en financiën
- macro-economie
- Boekhouding, Audit, Belastingen
- Universiteiten, Hogescholen
- Onderwijs in het buitenland
- Humanitaire wetenschappen
- Natuurwetenschappen
- Literatuur
- Publicaties en artikelen schrijven
- Psychologie
- Filosofie, onbekend
- Filosofie
- taalkunde
- Extra onderwijs
- Zelfverbetering
- Muziek
- wetenschap en technologie
- Technologieën
- Keuze, aanschaf apparatuur
- Techniek
- ander onderwijs
- Wetenschap, technologie, talen
- bestuursrecht
- Strafrechtelijke wet
- Burgerlijk recht
- Financieel recht
- Huisvestingsrecht
- Staatsrecht
- Sociale zekerheidsrecht
- arbeidsrecht
- Andere juridische kwesties
- Reizen en toerisme
- Onafhankelijke rust
- reizen
- Rond de wereld
- Permanente bewoning, Onroerend goed
- Overig over steden en landen
- dieren in het wild
- Kaarten, vervoer, GPS
- Klimaat, Weer, Tijdzones
- Restaurants, cafés, bars
- Vakantie in het buitenland
- Jagen en vissen
- Documentatie
- andere toeristen
- Werk en carrière
- Werkomgeving
- Hervatten schrijven
- Wervingsbureaus
- Andere bedrijfsgebieden
- Personeelsafdeling, HR
- Deeltijdse job
- fabrieken
- Professionele groei
- Andere loopbaanproblemen
- Baan, Carrière
- Veranderen en zoeken naar werk
SELECTIE VAN EEN ELEKTRISCHE BOILER VOOR HET HUIS
Om de juiste elektrische boiler te kiezen voor het verwarmen van uw huis, moet u met veel factoren rekening houden. inclusief het materiaal en de dikte van de muren, het gebied van beglazing, de luchttemperatuur buiten in de winter in uw omgeving, de hoogte van de plafonds en vele andere.
Vaak worden dergelijke berekeningen toevertrouwd aan specialisten die een huisverwarmingsproject maken dat rekening houdt met alle noodzakelijke kenmerken van het systeem, inclusief het type en vermogen van de elektrische boiler, vaak wordt zelfs een bepaald specifiek model of meerdere aangeboden om uit te kiezen.
Bij het kiezen van het benodigde vermogen van een elektrische boiler om zelf te verwarmen, is het meestal gebruikelijk om de volgende formule te gebruiken: 1 kW vermogen is nodig voor het verwarmen van 10 m². Huizen.
De regel is relevant voor ketels met één circuit die alleen worden gebruikt voor ruimteverwarming, maar als er twee circuits zijn, waarvan er één wordt gebruikt om water in het warmwatervoorzieningssysteem te verwarmen, moet de berekening worden gewijzigd, hetzelfde moet worden gedaan met het plafond hoogten boven de standaard 2,5-2,7 m en in sommige andere gevallen.
Dus in ons voorbeeld is de oppervlakte van het huis 120 m². Daarom is gekozen voor een elektrische boiler met een vermogen van 12 kW. model ZOTA - 12 serie "Econom".
Laten we na alle theoretische berekeningen eens kijken of deze ketel geschikt is voor het toegestane (toegewezen) vermogen voor de woning. Voor ons is dat 15 kW, bij een driefasige ingang past respectievelijk qua vermogen een 12 kW ketel bij ons.
Natuurlijk, als de elektrische boiler op het maximum van zijn capaciteiten werkt, blijft er voor de rest van de consumenten thuis slechts 3 kW van de toegestane over, wat vrij klein is. Maar aangezien de ketel een back-up zal zijn en alleen zal worden ingeschakeld als de hoofdgasketel defect is, was deze beslissing acceptabel.
Elektrische boilers
Laten we beginnen met het feit dat er verschillende ernstige redenen zijn die de distributie van elektrische boilers beperken:
- lang niet alle sites hebben de mogelijkheid om het elektrische vermogen toe te wijzen dat nodig is voor het verwarmen van het huis (denk eraan dat voor een huis met een oppervlakte van 200 m² M. Dit is ongeveer 20 kW),
- relatief hoge elektriciteitskosten,
- stroomstoringen.
Aan de andere kant, als de hierboven beschreven problemen in jouw geval afwezig zijn, dan is een elektrische boiler misschien wel een ideale optie om te verwarmen. Er zijn echt veel voordelen aan dit type ketels. Onder hen:
- relatief lage prijs van een elektrische boiler,
- installatiegemak van de elektrische boiler,
- licht en compact, kunnen ze aan de muur worden gehangen, waardoor ruimte wordt bespaard,
- veiligheid (geen open vuur),
- elektrische boilers zijn eenvoudig te bedienen,
- elektrische boilers hebben geen aparte ruimte nodig (stookruimte),
- vereisen geen installatie van een schoorsteen,
- geen speciale zorg nodig,
- elektrische boilers zijn stil,
- elektrische boilers zijn milieuvriendelijk, er zijn geen schadelijke uitstoot en geuren.
Bovendien wordt, in gevallen waar stroomuitval mogelijk is, vaak een elektrische boiler gebruikt in combinatie met een back-up boiler voor vaste brandstoffen. Dezelfde optie wordt ook gebruikt om elektriciteit te besparen (eerst wordt het huis verwarmd met goedkope vaste brandstof en vervolgens wordt de temperatuur automatisch op peil gehouden met behulp van een elektrische boiler).
Het is vermeldenswaard dat elektrische ketels, wanneer ze worden geïnstalleerd in grote steden met strikte milieuvoorschriften en coördinatieproblemen, ook vaak beter presteren dan alle andere soorten ketels (inclusief gasboilers).
Kort over het apparaat en de configuratie van elektrische boilers.
Een elektrische boiler is een vrij eenvoudig apparaat. De belangrijkste elementen van een elektrische boiler zijn een warmtewisselaar, bestaande uit een tank met daarin gemonteerde elektrische verwarmers (verwarmers), en een regel- en regeleenheid.Elektrische ketels van sommige bedrijven worden al geleverd met een circulatiepomp, programmeur, expansievat, veiligheidsklep en filter.
Het is belangrijk op te merken dat elektrische ketels met laag vermogen in twee verschillende versies verkrijgbaar zijn: eenfasig (220 V) en driefasig (380 V). Elektrische ketels met een vermogen van meer dan 12 kW worden meestal alleen in driefasige . geproduceerd
De overgrote meerderheid van elektrische ketels met een vermogen van meer dan 6 kW wordt in meertraps geproduceerd, wat het mogelijk maakt om rationeel elektriciteit te gebruiken en de ketel niet op volle capaciteit in te schakelen tijdens de overgangsperioden - in de lente en de herfst.
Bij het gebruik van elektrische boilers is het meest relevante het rationele gebruik van energie. Aanzienlijke energiebesparingen kunnen worden behaald door externe programmeurs te installeren die de temperatuur in de kamer volgens een vooraf bepaald schema handhaven. Houd er rekening mee dat de kosten van dergelijke programmeurs helemaal niet hoog zijn en meestal variëren van 50 tot 150 euro. Naast het besparen van energie, verhogen programmeurs het comfort en de bruikbaarheid van verwarmingsapparatuur aanzienlijk.
Als u besluit een elektrische boiler aan te schaffen, dan zijn de volgende tabellen nuttig voor u met geschatte waarden van de kabeldoorsnede voor de elektrische aansluiting van de ketel (tabel nr. 1) en de huidige waarden van stroomonderbrekers afhankelijk van het vermogen van de ketel (tabel nr. 2)
Tabel nr. 1 Richtwaarden voor de kabeldoorsnede voor het aansluiten van de elektrische boiler
Ketelvermogen | Kabeldoorsnedevoor eenfasige elektrische boilers | Kabeldoorsnedevoor driefasige elektrische boilers |
---|---|---|
tot 4 kW | 4,0 mm2 | |
tot 6 kW | 6,0 mm2 | |
tot 10 kW | 10,0 mm2 | |
tot 12 kW | 16,0 mm2 | 2,5 mm2 |
tot 16 kW | 4,0 mm2 | |
tot 22 kW | 6,0 mm2 | |
tot 27 kW | 10 mm2 | |
tot 30 kW | 16 mm2 | |
Tot 45 kW | 25 mm2 | |
Tot 60 kW | 35 mm2 |
Tabel nr. 2 Huidige waarden van veiligheidsstroomonderbrekers afhankelijk van het vermogen van de elektrische boiler
Ketelvermogen | Voor eenfasige elektrische boilers | Voor driefasige elektrische boilers |
---|---|---|
4 kW | 25 A | 10 A |
6 kW | 32 A | 16 A |
8 kW | 40 A | 16 A |
10 kW | 50 A | 20 A |
12 kW | 63 A | 25 A |
14 kW | 25 A | |
16 kW | 32 A | |
18 kW | 32 A | |
22 kW | 40 A | |
27 kW | 50 A | |
30 kW | 63 A | |
45 kW | 80 A | |
52 kW | 100 A |
Een van de meest prominente merken van elektrische boilers op de Russische markt zijn: RusNIT en EVAN (Rusland), ACV (België), Bosch (Duitsland), Dakon (Tsjechië), Eleko (Slowakije), Kospel (Polen), Protherm (Slowakije ), Roca (Spanje), Wattek (Tsjechië), Wespe Heizung (Duitsland).
Fabrikanten van gasketels |
|
Olieketels |
Hoeveel kilowatt is bestand tegen SIP
Toen ik door de eenvoud van internet voor elektrische installatie keek, vond ik een onderwerp op een forum met een discussie over "of de sip 4x16 15 kW het kan weerstaan." De vraag rijst omdat 15 kW 380 volt wordt toegewezen om een privéwoning aan te sluiten. Nou, de mensen vragen zich af of het niet genoeg is om 16 vierkanten op een tak van de bovenleiding te leggen? Ik heb gekeken naar de PUE, maar om de een of andere reden vond ik niets over het onderwerp SIP-vermogen.
Er is alleen een plaat 1.3.29 "Toegestane continue stroom voor blanke draden in overeenstemming met GOST 839-80." En het laat zien dat de maximaal toegestane stroom voor een doorsnede van 16kv. mm. draadtype AC, AKS, ASK buitenshuis is 111 ampère. Nou ja, in ieder geval iets om mee te beginnen.
Hoeveel kilowatt is bestand tegen SIP 4x16?
Maar dan is er GOST 31943-2012 "Zelfdragende geïsoleerde en beschermde draden voor bovengrondse hoogspanningslijnen." Aan het einde van de gast, in paragraaf 10 van de gebruiksaanwijzing, staat een bordje
Hoeveel kilowatt kan SIP weerstaan - tabel:
SIP 4x16 | 62 kW | 22 kW |
SIP 4x25 | 80 kW | 29 kW |
SIP 4x35 | 99 kW | 35 kW |
SIP 4x50 | 121 kW | 43 kW |
SIP 4x70 | 149 kW | 53 kW |
SIP 4x95 | 186 kW | 66 kW |
SIP 4x120 | 211 kW | 75 kW |
SIP 4x150 | 236 kW | 84 kW |
SIP 4x185 | 270 kW | 96 kW |
SIP 4x240 | 320 kW | 113 kW |
Berekeningswijze (update van 19.02.2018)
We nemen plaat 10 en daaruit blijkt dat een ader van een gier 16 vierkante mm is. bestand tegen - 100 ampère. Vervolgens nemen we de volgende berekeningsformules:
voor eenfasige belasting 220V P=U*I
voor driefasige belasting 380V P=(I1+I2+I3)\3*cos φ*1.732*0.38
update van 19/02/2018 Wat betreft de berekening van het vermogen voor een driefasige belasting, is het noodzakelijk om te begrijpen dat veel afhangt van het type verbruikers (meer precies, wat voor soort belasting ze actief of reactief leveren, het hangt af waarop cos φ in de formule moet worden ingevuld, in dit geval is het voor berekeningen gelijk aan 0,95 )
Beste bezoekers van de site en ik zou je scherpe, maar technisch correcte commentaar op het artikel waarschijnlijk niet hebben opgemerkt als iemand me net vandaag belde met de vraag: "wat voor soort gier heb ik nodig onder de 120 kW?". Volgens de plaat is SIP met een doorsnede van 50 mm vierkant perfect voor hem. Zelfs als we het feit weglaten dat de lengte van de lijn de spanningsval beïnvloedt (deze heeft 150 meter), vergeet dan niet dat de belasting van de fasen kan variëren, zoals blijkt uit de formule - de gemiddelde waarde voor de drie fasen daar wordt genomen. Hier hoeft u alleen maar te begrijpen dat de fasestroom de maximaal toegestane waarden voor een bepaalde draadsectie kan overschrijden.
Daarom, als de waarde van de lading die je nodig hebt dichter dan 10% bij de tabel ligt, moet je een groter deel van de gier uit de lijst kiezen. Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld van 120 kW. Volgens de tabel is voor deze driefasige belasting SIP met een doorsnede van 50 mm geleidende draden geschikt, maar dit is minder dan 10%. Dat wil zeggen, 121 kW * 0,9 = 109 kW. Dienovereenkomstig moet u SIP 3x70 + 1x54.6 kiezen.
Aan het begin van het onderwerp werd de vraag gesteld: "Zal een 4x16 15kW slokje weerstaan"? Daarom vermenigvuldigen we voor een privéwoning 220Vx100A = 22kW per fase. Maar vergeet niet dat we drie fasen hebben. En dat is al 66 kilowatt in totaal voor een woongebouw. Wat is een 4-voudige marge ten opzichte van de afgegeven technische voorwaarden.
Algemene punten
Om het huis warm te houden, moet het verwarmingssysteem alle bestaande warmteverliezen volledig compenseren. Warmte ontsnapt via muren, ramen, vloer, dak. Dat wil zeggen, bij het berekenen van het vermogen van de ketel moet rekening worden gehouden met de mate van isolatie van al deze delen van een appartement of huis. Met een serieuze aanpak worden specialisten bevolen om het warmteverlies van het gebouw te berekenen en op basis van de resultaten zijn de ketel en alle andere parameters van het verwarmingssysteem al geselecteerd. Deze taak wil niet zeggen dat het erg moeilijk is, maar het is vereist om rekening te houden met waar de muren, vloer, plafond van zijn gemaakt, hun dikte en mate van isolatie. Ze houden ook rekening met wat ramen en deuren kosten, of er een toevoerventilatiesysteem is en wat de prestaties zijn. Over het algemeen een lang proces.
Er is een tweede manier om warmteverlies te bepalen. Met behulp van een warmtebeeldcamera kun je daadwerkelijk bepalen hoeveel warmte een huis/kamer verliest. Dit is een klein apparaatje dat het werkelijke beeld van warmteverlies op het scherm weergeeft. Tegelijkertijd kunt u zien waar de uitstroom van warmte groter is en maatregelen nemen om lekkages te verhelpen.
Bepaling van werkelijke warmteverliezen - een eenvoudigere manier
Nu over of het de moeite waard is om een ketel met gangreserve te nemen. Over het algemeen heeft de constante werking van de apparatuur op het punt van mogelijkheden een negatieve invloed op de levensduur ervan. Daarom is het wenselijk om een prestatiemarge te hebben. Klein, ongeveer 15-20% van de berekende waarde. Het is voldoende om ervoor te zorgen dat de apparatuur niet op de limiet van zijn mogelijkheden werkt.
Te veel voorraad is economisch onrendabel: hoe krachtiger het materieel, hoe duurder het is. En het prijsverschil is aanzienlijk. Dus als u de mogelijkheid niet overweegt om het verwarmde gebied te vergroten, moet u geen ketel met een grote gangreserve nemen.
50 KW HOEVEEL AMPERS - Hoeveel ampère in 1 kilowatt
Dat wil zeggen, 1 kW \u003d 1000 W (één kilowatt is gelijk aan duizenden watt). Die. het totale vermogen van alle verbruikers die worden gevoed door een machine met een vermogen van 25A mag niet hoger zijn dan 5,5 kW. Stel je nu voor dat een koffiezetapparaat (1,5 kW) in de keuken werd geplaatst en op dezelfde elektrische bedrading werd aangesloten. Voor een optimale kabelselectie moet u weten hoe u respectievelijk ampère snel naar kilowatt kunt converteren.
Watt, volgens het SI-systeem - een eenheid van vermogen. Tegenwoordig wordt het gebruikt om het vermogen van alle elektrische en niet alleen apparaten te meten. Bijvoorbeeld als u een stroomonderbreker of zekering wilt kiezen met een bekend totaal vermogen van alle verbruikers. Ik heb een draad van 3 tot 2,5 gekocht en een stekker met een limiet van maximaal 16 ampère (een standaard stekker zoals op alle elektrische apparaten), maar ik denk dat ik een apart stopcontact en een speciale stekker nodig heb? Wat moet ik doen?
De formulering van de kwestie van het omzetten van ampère naar kilowatt en kilowatt naar ampère, is enigszins onjuist.Omdat in Rusland de spanning in het elektrische netwerk variabel is, is het mogelijk om de Ampere / Watt-verhouding onafhankelijk te berekenen met behulp van de onderstaande informatie. In een enkelfasig netwerk is bijvoorbeeld een machine van 5 ampère geïnstalleerd. Dus volgens de formule kun je de verhouding van hoeveelheden berekenen, d.w.z. hoeveel vermogen het aankan. Vermogen (watt en kilowatt) beschrijft de snelheid waarmee die lading werd overgedragen. Hieruit volgt dat hoe groter het vermogen, hoe sneller en meer ladingsdragers zich door het lichaam verplaatsen. Er zit duizend watt in een kilowatt, dit moet je onthouden voor een snelle berekening en vertaling. Om ampères te krijgen, moet u watt delen door voedingsvolt - stroom delen door spanning I \u003d P / U (volt in een huishoudelijk netwerk 220-230). Het blijkt dat versterkers worden berekend door watt te delen door volt.
3 fasen en nul, helemaal aan het begin is er een teller voor 50 ampère ... 3 fasen - dit is 380 (en de fasen zijn elk 220). Hoeveel energie hebben we?
220 V is genoeg 25 Ampère, voor transformatoren 380 V - 32 Ampère. Ampères meten stroom, niet elektrisch vermogen.
Overweeg voor een beter begrip een bekende gloeilamp met een vermogen van 60 watt. De duur van zijn werk is 2 uur, dat wil zeggen, het kostte 60 watt * 2 uur = 120 kilowatt * uur. Zoals u weet, meten ze in ampère (A) de sterkte van elektrische stroom, in watt (W) en kilowatt (kW) - elektrisch vermogen, in volt (V) - spanning. Om de resulterende waarde om te zetten in kilowatt, deelt u 5500 W door 1000 en krijgt u 5,5 kW (kilowatt). Dit zijn totaal verschillende kenmerken, waaruit blijkt: de eerste is de kracht van het apparaat, de tweede is de elektriciteit die erdoor wordt verbruikt (of het uitgevoerde werk).
Unit installatie
Om aan de slag te gaan, moet u uw elektrische boiler binnenshuis installeren. Dit proces is het eenvoudigst. De unit kan zowel op de vloer als aan de muur worden geïnstalleerd. Als de installatie op de vloer wordt uitgevoerd, moet u zeker een speciale standaard maken.
Als de elektrische boiler aan een muur moet worden geïnstalleerd, heeft u speciale ankers nodig. Eerst moet je markeringen op de muur maken. Houd er rekening mee dat uw gaten precies op de muur moeten worden geplaatst. Vervolgens moet u gaten boren en het anker plaatsen. Nadat het anker stevig in de muur is geplaatst, kunt u de ketel ophangen.