- Παράδειγμα 2
- Συλλογή αρχικών δεδομένων για υπολογισμό
- Κατανάλωση ρεύματος της συσκευής
- Πώς να μειώσετε το κόστος του κλιματιστικού
- Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας ανά μήνα, ανά ημέρα
- 1 kW πόσα W: η έννοια των φυσικών μεγεθών
- Τι καθορίζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
- Υπολογισμός ισχύος με χρήση πρόσθετων παραμέτρων
- Λογιστική για την εισροή καθαρού αέρα από ένα ανοιχτό παράθυρο
- Εγγυημένα 18 – 20C
- Τελευταίο όροφο
- Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια
- Δύναμη ψύξης
- Παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ των ψυγείων
- Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
- Τύποι ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Ηλεκτρικό καλώδιο
- Θερμομάτ
- Υπέρυθρη ταινία
- Δάπεδο ράβδου
- Υπολογισμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης ως κύριας θέρμανσης
- Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή κλιματιστικού
- Κριτήριο # 1 - τύπος κλιματιστικού
- Κριτήριο # 2 - η αρχή της λειτουργίας
- Κριτήριο #3 - χαρακτηριστικά και επωνυμία
- Υπολογισμός Ενέργειας Φούρνων
- Μειονεκτήματα και μειονεκτήματα της χειμερινής θέρμανσης
Παράδειγμα 2
Υπάρχει δεξαμενή όγκου V=5000 l, στην οποία χύνεται νερό με θερμοκρασία Tnzh =25°C. Μέσα σε 3 ώρες απαιτείται η ψύξη του νερού σε θερμοκρασία Tkzh=8°C. Εκτιμώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°С.1. Προσδιορίστε την απαιτούμενη ικανότητα ψύξης.
- διαφορά θερμοκρασίας του ψυχθέντος υγρού ΔTzh=Tn - Тk=25-8=17°С;
- κατανάλωση νερού G=5/3=1,66 m3/h
- χωρητικότητα ψύξης Qo \u003d G x Cp x ρzh x ΔTzh / 3600 \u003d 1,66 x 4,19 x 1000 x 17/3600 \u003d 32,84 kW.
όπου Срж=4,19 kJ/(kg x°С) είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού. ρzh=1000 kg/m3 είναι η πυκνότητα του νερού.2. Επιλέγουμε το σχέδιο της εγκατάστασης υδρόψυξης. Κύκλωμα μίας αντλίας χωρίς τη χρήση ενδιάμεσης δεξαμενής. Διαφορά θερμοκρασίας ΔΤl =17>7°С, προσδιορίζουμε τον ρυθμό κυκλοφορίας του ψυχθέντος υγρού n=Срж x ΔTl/Σρ x ΔΤ=4,2х17/4,2×5=3,4 όπου ΔΤ=5°Σ είναι η διαφορά θερμοκρασίας στον εξατμιστή .
Τότε ο υπολογισμένος ρυθμός ροής του ψυχθέντος υγρού G= G x n= 1,66 x 3,4=5,64 m3/h.
3. Η θερμοκρασία του υγρού στην έξοδο του εξατμιστή Tc=8°C.
4. Επιλέγουμε μια μονάδα ψύξης νερού που είναι κατάλληλη για την απαιτούμενη ικανότητα ψύξης σε θερμοκρασία νερού στην έξοδο της μονάδας 8°C και θερμοκρασία περιβάλλοντος 28°C Αφού δούμε τους πίνακες, προσδιορίζουμε ότι η ικανότητα ψύξης της μονάδας VMT-36 στο Tacr.av. ,3 kW, ισχύς 12,2 kW.
Συλλογή αρχικών δεδομένων για υπολογισμό
Για τους υπολογισμούς, θα χρειαστούν οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το κτίριο:
S είναι η περιοχή του θερμαινόμενου δωματίου.
Wούτι - ειδική ισχύς. Αυτός ο δείκτης δείχνει πόση θερμική ενέργεια χρειάζεται ανά 1 m2 σε 1 ώρα. Ανάλογα με τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορούν να ληφθούν οι ακόλουθες τιμές:
- για το κεντρικό τμήμα της Ρωσίας: 120 - 150 W / m2.
- για τις νότιες περιοχές: 70-90 W / m2.
- για βόρειες περιοχές: 150-200 W/m2.
Wούτι - η θεωρητική τιμή χρησιμοποιείται κυρίως για πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, επειδή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική απώλεια θερμότητας του κτιρίου. Δεν λαμβάνει υπόψη την περιοχή των υαλοπινάκων, τον αριθμό των θυρών, το υλικό των εξωτερικών τοίχων, το ύψος των οροφών.
Ο ακριβής υπολογισμός της θερμικής μηχανικής πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες.Για τους σκοπούς μας, ένας τέτοιος υπολογισμός δεν είναι απαραίτητος· είναι πολύ πιθανό να τα καταφέρουμε με τον υπολογισμό των απωλειών θερμότητας των εξωτερικών κατασκευών που περικλείουν.
Τιμές που θα συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς:
R είναι η αντίσταση μεταφοράς θερμότητας ή ο συντελεστής αντίστασης θερμότητας. Αυτή είναι η αναλογία της διαφοράς θερμοκρασίας κατά μήκος των άκρων του κελύφους του κτιρίου προς τη ροή θερμότητας που διέρχεται από αυτήν τη δομή. Έχει διάσταση m2×⁰С/W.
Στην πραγματικότητα, όλα είναι απλά - το R εκφράζει την ικανότητα του υλικού να διατηρεί τη θερμότητα.
Το Q είναι μια τιμή που δείχνει την ποσότητα της ροής θερμότητας που διέρχεται από 1 m2 επιφάνειας με διαφορά θερμοκρασίας 1⁰С για 1 ώρα. Δηλαδή, δείχνει πόση θερμική ενέργεια χάνεται κατά 1 m2 του κελύφους του κτιρίου ανά ώρα με πτώση θερμοκρασίας 1 βαθμού. Έχει διάσταση W/m2×h. Για τους υπολογισμούς που δίνονται εδώ, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Κέλβιν και βαθμών Κελσίου, αφού σημασία δεν έχει η απόλυτη θερμοκρασία, αλλά μόνο η διαφορά.
Qκοινός- η ποσότητα της ροής θερμότητας που διέρχεται από την περιοχή S του κελύφους του κτιρίου ανά ώρα. Διαθέτει τη μονάδα W/h.
P είναι η ισχύς του λέβητα θέρμανσης. Υπολογίζεται ως η απαιτούμενη μέγιστη ισχύς του εξοπλισμού θέρμανσης στη μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού αέρα. Με άλλα λόγια, επαρκής χωρητικότητα λέβητα για τη θέρμανση του κτιρίου κατά την ψυχρότερη περίοδο. Διαθέτει τη μονάδα W/h.
Απόδοση - η απόδοση ενός λέβητα θέρμανσης, μια αδιάστατη τιμή που δείχνει την αναλογία της ενέργειας που λαμβάνεται προς την ενέργεια που καταναλώνεται. Στην τεκμηρίωση για τον εξοπλισμό, συνήθως δίνεται ως ποσοστό 100, για παράδειγμα, 99%. Στους υπολογισμούς, μια τιμή από 1 δηλ. 0,99.
ΔT - δείχνει τη διαφορά θερμοκρασίας και στις δύο πλευρές του κελύφους του κτιρίου.Για να καταστεί σαφέστερο πώς υπολογίζεται σωστά η διαφορά, δείτε ένα παράδειγμα. Αν έξω: -30C, και μέσα + 22C⁰, τότε
∆T = 22-(-30)=52С⁰
Ή, επίσης, αλλά σε kelvins:
∆T = 293 - 243 = 52K
Δηλαδή, η διαφορά θα είναι πάντα η ίδια για τους βαθμούς και τα kelvins, επομένως τα δεδομένα αναφοράς σε Kelvins μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπολογισμούς χωρίς διόρθωση.
d είναι το πάχος του κελύφους του κτιρίου σε μέτρα.
k είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού του κελύφους του κτιρίου, ο οποίος λαμβάνεται από βιβλία αναφοράς ή SNiP II-3-79 "Construction Heat Engineering" (SNiP - οικοδομικοί κώδικες και κανόνες). Έχει διάσταση W/m×K ή W/m×⁰С.
Η ακόλουθη λίστα τύπων δείχνει τη σχέση των ποσοτήτων:
- R=d/k
- R= ∆T/Q
- Q = ∆T/R
- Qκοινός = Q×S
- P=Qκοινός / αποτελεσματικότητα
Για πολυστρωματικές κατασκευές, η αντίσταση μεταφοράς θερμότητας R υπολογίζεται για κάθε δομή ξεχωριστά και στη συνέχεια αθροίζεται.
Μερικές φορές ο υπολογισμός των πολυστρωματικών δομών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκος, για παράδειγμα, κατά τον υπολογισμό της απώλειας θερμότητας ενός παραθύρου με διπλά τζάμια.
Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον υπολογισμό της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας για τα παράθυρα:
- πάχος γυαλιού?
- τον αριθμό των γυαλιών και τα κενά αέρα μεταξύ τους.
- τύπος αερίου μεταξύ των υαλοπινάκων: αδρανές ή αέρας.
- η παρουσία θερμομονωτικής επίστρωσης από γυαλί παραθύρου.
Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε έτοιμες τιμές για ολόκληρη τη δομή είτε από τον κατασκευαστή είτε στον κατάλογο, στο τέλος αυτού του άρθρου υπάρχει ένας πίνακας για παράθυρα με διπλά τζάμια κοινού σχεδίου.
Κατανάλωση ρεύματος της συσκευής
Η κατανάλωση ρεύματος του κλιματιστικού δεν εξαρτάται από τον τύπο του (split system, πάτωμα κ.λπ.), εκτός από τον τύπο inverter. Ο σχεδιασμός του σας επιτρέπει να μην απενεργοποιείτε και να ενεργοποιείτε τη συσκευή για λειτουργία.Ο τύπος μετατροπέα είναι πάντα σε λειτουργία, μόνο αφού φέρει τη θερμοκρασία στην επιθυμητή, η συσκευή μειώνει την ταχύτητα και βρίσκεται σε λειτουργία συντήρησης θερμοκρασίας.
Βίντεο σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του τύπου μετατροπέα και άλλων τύπων:
Η κατανάλωση εξαρτάται από την απόδοση θερμότητας (BTU-British Thermal Unit) μπορεί να είναι 07. 09; κ.λπ. (0,7 σημαίνει ότι καταναλώνει 0,7-0,8 kW / h, 09 - 0,9-1 kW).
Εάν η περιοχή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, η κατανάλωση ρεύματος αλλάζει παρόμοια (όπως φαίνεται στον πίνακα).

Το κλιματιστικό που εξοικονομεί ενέργεια και είναι αποδοτικότερο είναι η κατηγορία Α.
Πώς να επιλέξετε το σωστό κλιματιστικό ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου σας:
Πώς να μειώσετε το κόστος του κλιματιστικού
Οι ειδικοί προσφέρουν στους καταναλωτές τα ακόλουθα στοιχεία: τα κλιματιστικά με ισχύ στην περιοχή 2-3,5 kW θα καταναλώνουν από 0,5 έως 1,5 kW / h
Αλλά προτού το ενεργοποιήσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ορισμένες τιμές:
- την κατανάλωση ρεύματος του κλιματιστικού για το οποίο έχει σχεδιαστεί η πρίζα (το ρωσικό είναι κατάλληλο για ρεύμα 6,3 A / 10A και ξένο 10A / 16A).
- την ισχύ που μπορεί να αντέξει η καλωδίωση.
- ρυθμίσεις ασφαλειών που προστατεύουν το δίκτυο από υπερφόρτωση.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ του αν πρόκειται να παραδοθεί μια οικιακή ή βιομηχανική συσκευή. Το κλιματιστικό στο διαμέρισμα δεν θα ξεπερνά τα 2400 W (και θα έχει και μονοφασική σύνδεση). Αντίθετα, οι ημιβιομηχανικές και βιομηχανικές μονάδες μπορούν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια έως και αρκετές εκατοντάδες kW (απαιτείται τριφασική σύνδεση).
Υπάρχει μία συμβουλή που θα βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο στάδιο της αγοράς. Μιλάμε για απόκτηση μοντέλου inverter.Εάν χρησιμοποιήσετε ένα παρόμοιο σύστημα, η σπατάλη θα μειωθεί έως και 40% χωρίς να χαθεί η ισχύς της συσκευής. Η ημερήσια κατανάλωση ενός τέτοιου κλιματιστικού δεν θα υπερβαίνει τα 0,5 kW και η μηνιαία χρέωση θα είναι περίπου 390 ρούβλια (σύμφωνα με ένα πρόγραμμα έξι ωρών εργασίας). Όταν είναι ενεργοποιημένο όλο το εικοσιτετράωρο, θα αυξηθεί, φυσικά, κατά 4 φορές, αλλά και πάλι θα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό της συμβατικής κλιματικής τεχνολογίας stop-start.
Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας ανά μήνα, ανά ημέρα
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός κλιματιστικού ανά ώρα εξαρτάται από την ηλεκτρική του ισχύ, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τον τύπο του συμπιεστή. Πόσα ξοδεύουν τα κλασικά μοντέλα είπαμε παραπάνω. Τα σύγχρονα συστήματα split χρησιμοποιούν συμπιεστή inverter, αυτοί καταναλώνουν 40-60% λιγότερο, πράγμα που σημαίνει ότι το "εννέα" θα καταναλώνει περίπου 0,5 kW ανά ώρα κ.λπ.

Εάν το σύστημα split λειτουργεί 8 ώρες ασταμάτητα και τη νύχτα είναι απενεργοποιημένο, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας ζεστής ημέρας, τότε το "εννέα" δεν θα καταναλώσει τόσο πολύ. Η πραγματική κατανάλωση σχετίζεται με τη λειτουργία start-stop. Το κλιματιστικό μένει σε αδράνεια περισσότερο από όσο λειτουργεί. Τότε η πραγματική ημερήσια κατανάλωση θα είναι περίπου 6,4 kW (με 8 ώρες λειτουργίας). Τα έξοδα ανά ημέρα, στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας της Μόσχας για τον Φεβρουάριο του 2018, θα είναι:
5,38r * 6,4 kW = 34,432 ρούβλια σε οκτώ ώρες.
Σε ένα μήνα, αν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό καθημερινά, η κατανάλωση θα είναι:
6,4 * 30 * 5,38r \u003d 1032 ρούβλια το μήνα για 192 kW
Όπως μπορούμε να δούμε από τους υπολογισμούς, η πραγματική κατανάλωση των κλιματιστικών δεν προκαλεί τόσο υψηλό κόστος, τα μοντέλα inverter καταναλώνουν ακόμη λιγότερο:
5,38r * 3,8 \u003d 21 ρούβλια, ημερήσια κατανάλωση.
Κάθε μήνα:
21*30=620 ρούβλια.
Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο υπολογισμός βασίζεται σε 8 ώρες εργασίας.Σε υπερβολική ζέστη, το σύστημα split μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, τότε το κόστος θα είναι 3 φορές μεγαλύτερο.
Για παράδειγμα, η κατανάλωση ενός πιο ισχυρού "δωδέκατου" κλιματιστικού ανά ημέρα θα είναι σχεδόν 24 kW και κόστος 130 ρούβλια. Στη συνέχεια, η εργασία του ανά μήνα θα σας κοστίσει περισσότερα από 3.000 ρούβλια.
Μην ξεχνάτε ότι αυτός είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός, δεν λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο έχει φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία. Ο συμπιεστής είναι σε κατάσταση αναμονής και λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας (καταναλώνει ελάχιστα). Ωστόσο, δίνει μια ιδέα για τα επερχόμενα έξοδα και απλοποιεί τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού.
Για να μειώσετε το κόστος λειτουργίας, χρειάζεστε θερμομόνωση του διαμερίσματος και παράθυρα υψηλής ποιότητας. Τότε λιγότερη θερμότητα θα εκπέμπεται στο διαμέρισμα από το περιβάλλον και θα είναι πιο δροσερό το καλοκαίρι και το χειμώνα η ζέστη δεν θα υπερβαίνει αυτό. Έτσι η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού θα είναι μικρότερη, όπως και οι λογαριασμοί ρεύματος.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο κλιματισμός δεν είναι τόσο «λαίμαργος» καταναλωτής. Το ίδιο σίδερο τρώει περίπου 2 kW και ένας ηλεκτρικός βραστήρας 1,5-2. Η μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει τις πρώτες ώρες λειτουργίας του συστήματος split, όταν ο χώρος είναι πολύ ζεστός και χρειάζεται σημαντική ψύξη. Λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας. Επίσης, η κατανάλωση εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας στα δωμάτια, με υπερβολική ζέστη, η ηλεκτρική ενέργεια θα πάρει περισσότερο.
Σχετικά υλικά:
- Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Πώς να επιλέξετε ένα κλιματιστικό για το σπίτι σας
- Πώς να προσδιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών συσκευών
- Οι καλύτεροι κατασκευαστές κλιματιστικών
1 kW πόσα W: η έννοια των φυσικών μεγεθών
Όλες οι οικιακές συσκευές χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια ως πηγή ενέργειας.Το φύλλο τεχνικών δεδομένων κάθε συσκευής υποδεικνύει την ονομαστική ισχύ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες και οι τρόποι λειτουργίας της. Για συσκευές χαμηλής ισχύος, αυτή η παράμετρος υποδεικνύεται σε watt και για πιο ισχυρές συσκευές χρησιμοποιείται η τιμή κιλοβάτ. Η ισχύς της συσκευής υποδεικνύει το ρυθμό μετατροπής ή κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η αναλογία της εργασίας προς το χρόνο κατά τον οποίο εκτελέστηκε. Η μονάδα ισχύος πήρε το όνομά της από τον Ιρλανδό εφευρέτη James Watt, ο οποίος είναι ο δημιουργός της πρώτης ατμομηχανής.
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συσκευών σε κατάσταση αναμονής (kWh/έτος).
Η χρήση των watt δεν περιορίζεται στην ηλεκτροτεχνία. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ροπής των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ροής της ακουστικής και θερμικής ενέργειας, της έντασης της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Για να καταλάβετε αν το 1 W είναι πολύ ή λίγο, μπορείτε να εξετάσετε τέτοια παραδείγματα. Οι πομποί κινητών τηλεφώνων έχουν ισχύ 1W. Για λαμπτήρες πυρακτώσεως, αυτή η παράμετρος είναι 25-100 W, για ψυγείο ή τηλεόραση 50-55 W, για ηλεκτρική σκούπα - 1000 W και για πλυντήριο ρούχων - 2500 W.
Για να μην χρησιμοποιείτε πολλά μηδενικά, θα πρέπει να γνωρίζετε πόσα watt είναι στο 1 kW. Το πρόθεμα «κιλό» είναι πολλαπλάσιο του χιλίου. Περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της τιμής επί χίλια. Άρα 1 kW σε watt ισούται με 1000.
Υπάρχει επίσης η έννοια της βιλοβατώρας (kWh). Αυτή είναι μια τιμή που υποδεικνύει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η συσκευή ανά μονάδα χρόνου. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι kWh είναι η ποσότητα εργασίας που εκτελεί η συσκευή σε μία ώρα. Για να κατανοήσετε την εξάρτηση αυτών των ποσοτήτων, εξετάστε ένα παράδειγμα. Η κατανάλωση ενέργειας της τηλεόρασης είναι 200 Watt.Εάν λειτουργεί για 1 ώρα, η συσκευή θα καταναλώσει 200 W * 1 ώρα = 200 W * h. Εάν εργάζεται για 3 ώρες, τότε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ξοδέψει 200 W * 3 ώρες = 600 W * h.
Τι καθορίζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια ενός κλιματιστικού δεν εξαρτάται από τον τύπο του, την παρουσία συστήματος θέρμανσης. Τύπος μετατροπέα μετά τη σταθεροποίηση θερμοκρασίας, μειώστε την ταχύτητα και διατηρήστε τη θερμοκρασία.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, τις ενεργοποιημένες λειτουργίες και τον χρόνο λειτουργίας
Αλλά εδώ είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι λαμβάνεται μια ασήμαντη κατανάλωση ενέργειας ανά ώρα. Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο κόστος, μπορεί να διαφέρουν πολύ.
Η κατανάλωση εξαρτάται επίσης από το δυναμικό του συμπιεστή (κατά τη διάρκεια μιας χαμηλότερης ταχύτητας, καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια και οι πιο κερδοφόρες είναι οι συσκευές inverter), η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του δρόμου και του δωματίου (το κόστος αυξάνεται στη ζέστη του καλοκαιριού ή τον παγετό), το φορτίο του σύστημα ψύξης στο split και διάφορες πρόσθετες λειτουργίες.
Υπολογισμός ισχύος με χρήση πρόσθετων παραμέτρων
Υπό ορισμένες συνθήκες, η τιμή της απαιτούμενης ψυκτικής ικανότητας που λαμβάνεται στον τυπικό υπολογισμό πρέπει να προσαρμοστεί για να ληφθούν υπόψη ορισμένες συνθήκες.
Λογιστική για την εισροή καθαρού αέρα από ένα ανοιχτό παράθυρο

Εάν ο χρήστης δεν μπορεί να φανταστεί την ύπαρξή του χωρίς καθαρό αέρα και σκοπεύει να αερίζει συνεχώς το δωμάτιο κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, θα πρέπει να αυξήσει την τιμή Q1 κατά 30% στον υπολογισμό της ικανότητας ψύξης.
Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι ένα κλιματιστικό, που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τροπολογία, μπορεί να λειτουργήσει με τα παράθυρα ορθάνοιχτα - μια οικιακή συσκευή, ακόμη και η πιο ισχυρή, δεν θα διαρκέσει πολύ σε τέτοιες συνθήκες.
Εννοείται ότι το παράθυρο θα είναι μόνο ελαφρώς μισάνοιχτο (μεταλλικά-πλαστικά παράθυρα - σε λειτουργία αερισμού). Ακόμα καλύτερο είναι να εξοπλίσετε το δωμάτιο με μια βαλβίδα τροφοδοσίας, η απόδοση της οποίας μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια.
Εγγυημένα 18 – 20C
Ο παραπάνω τύπος για τον υπολογισμό του Q1 επικεντρώνεται στην παροχή διαφοράς 10 μοιρών μεταξύ των θερμοκρασιών έξω και μέσα στο δωμάτιο. Είναι αυτή η διαφορά που πιστεύεται ότι παρέχει επαρκή άνεση και ταυτόχρονα είναι ασφαλής: μπαίνοντας στο δωμάτιο από το δρόμο, ένα άτομο δεν κινδυνεύει να κρυώσει.
Αλλά ορισμένοι χρήστες, ακόμη και σε θερμότητα 40 βαθμών, θα ήθελαν να έχουν 18 - 20 βαθμούς στο δωμάτιο. Στη συνέχεια, κατά τον υπολογισμό, θα πρέπει να αυξήσουν το Q1 κατά 20% - 30%.
Τελευταίο όροφο

Στα διαμερίσματα στους επάνω ορόφους, η περιοχή των δομών που περικλείουν το δωμάτιο μέσω των οποίων εισέρχεται η εξωτερική θερμότητα στο δωμάτιο έχει αυξηθεί - προστέθηκε στέγη.
Επιπλέον, λόγω του σκούρου χρώματος, θερμαίνεται αρκετά έντονα στον ήλιο.
Επομένως, οι κάτοικοι τέτοιων διαμερισμάτων θα πρέπει να αυξήσουν την αξία του Q1 κατά 10% - 20%.
Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια
Με την παρουσία υαλοπινάκων με επιφάνεια μεγαλύτερη από 2 τετραγωνικά μέτρα. m ηλιακής θερμότητας εισέρχεται στο δωμάτιο περισσότερο από αυτό που προβλέπεται από τον τύπο, και αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη με την τροποποίηση. Για κάθε επιπλέον τ. m υαλοπίνακα θα πρέπει να προστεθεί στην εκτιμώμενη ψυκτική ικανότητα:
- σε χαμηλό φωτισμό: 50 - 100 W;
- σε μέσο φωτισμό: 100 - 200 watt.
Με έντονο φωτισμό προστίθενται 200 - 300 watt.
Εάν έχετε αρκετά χρήματα για να αγοράσετε ένα ποιοτικό κλιματιστικό, μπορείτε να σκεφτείτε ένα σύστημα split inverter. Κλιματιστικό Inverter - τι είναι και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του;
Διαβάστε περισσότερα για το πώς λειτουργεί το κλιματιστικό σας στη λειτουργία θέρμανσης εδώ. Πώς να ενεργοποιήσετε τη μονάδα για θερμότητα;
Ξέρετε πώς λειτουργεί ο κλιματισμός; Εάν ενδιαφέρεστε, διαβάστε αυτό το άρθρο σχετικά με την αρχή λειτουργίας των split συστημάτων.
Δύναμη ψύξης
Ένα κλιματιστικό είναι ένα κλασικό παράδειγμα αντλίας θερμότητας. Ο συμπιεστής του αναγκάζει το ψυκτικό να κυκλοφορήσει μέσω του κυκλώματος, το οποίο εκπέμπει θερμότητα στον συμπυκνωτή και το μεταφέρει στον εξατμιστή. Έτσι, η ψυκτική ικανότητα του κλιματιστικού είναι η ποσότητα θερμότητας που παίρνει από το δωμάτιο και την απελευθερώνει στον συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας του συστήματος split.
Ο αέρας ψύχεται καθώς διέρχεται από τους εξατμιστές της εσωτερικής μονάδας υπό την επίδραση του ανεμιστήρα. Ο αέρας από το δωμάτιο δεν πηγαίνει πουθενά και δεν έρχεται από πουθενά - απλώς ψύχεται. Μόνο τα καλύτερα κλιματιστικά έχουν την πρόσθετη επιλογή παροχής καθαρού αέρα από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις.
Παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ των ψυγείων
Η κατανάλωση ρεύματος ενός ψυγείου εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:
- Τύπος συμπιεστή. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις inverter χαρακτηρίζονται από γρήγορη εκκίνηση και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Προηγουμένως παραγόμενα και ορισμένα φθηνά μοντέλα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αναποτελεσματικά αντίστοιχα με περιστροφικό έμβολο.
- αριθμός συμπιεστών. Όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα των διαμερισμάτων, τόσο περισσότερο φρέον απαιτείται και τόσο περισσότερες μονάδες συμπιεστή είναι εγκατεστημένες.
- Ο όγκος των ψυγείων και των καταψυκτών.
- Βασική και πρόσθετη λειτουργικότητα.Η παγομηχανή, ο εξαερισμός, η γρήγορη κατάψυξη και άλλες πρόσθετες λειτουργίες οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
- Ρυθμίσεις. Όσο χαμηλότερη μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία μέσα στους θαλάμους, τόσο πιο ισχυρός εξοπλισμός απαιτείται.
Η ποσότητα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να καταναλώσει ένα ψυγείο εξαρτάται κυρίως από τον τύπο και τον αριθμό των συμπιεστών που χρησιμοποιούνται. Αυτή είναι η καρδιά του θαλάμου ψύξης. Με τη βοήθειά του, το ψυκτικό αντλείται μέσω του συστήματος.
Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται μόνο από το σήμα των αισθητήρων θερμοκρασίας. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους λειτουργούν/σβήνουν καθώς θερμαίνεται/ψύχεται ο εσωτερικός χώρος των θαλάμων.
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Για να υπολογίσετε σωστά τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια και, κατά συνέπεια, να μάθετε ποιο μοντέλο λέβητα είναι επιθυμητό να αγοράσετε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημεία:
- ο όγκος του δωματίου που πρόκειται να θερμανθεί.
- τύπος συσκευής που απαιτείται (μονό ή διπλό κύκλωμα).
- τάση τροφοδοσίας;
- τρέχουσα τιμή;
- τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
- μονάδα ισχύος για?
- χωρητικότητα δεξαμενής;
- την ποσότητα του ψυκτικού για την οποία έχει σχεδιαστεί το κύκλωμα θέρμανσης.
- χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού κατά την περίοδο θέρμανσης·
- κόστος μιας kWh?
- ημερήσια διάρκεια εργασίας με μέγιστο φορτίο.
Ανάλογα με την ισχύ ενός μονοφασικού λέβητα (4, 6, 10, 12 kW), η κατά προσέγγιση διατομή καλωδίου πρέπει να είναι 4, 6, 10, 16 mm², αντίστοιχα. Για τριφασικούς θερμαντήρες ισχύος 12, 16, 22, 27, 30 kW, επιλέξτε ένα καλώδιο με επιφάνεια διατομής 2,5, 4, 6, 10, 16 mm².
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τους συμβατικούς λέβητες, κατά την εγκατάσταση μονάδας ισχύος άνω των 10 kW, αυτό πρέπει να συμφωνηθεί με την Αρχή Εποπτείας Ενέργειας και τις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός είναι ότι με υψηλή ισχύ είναι απαραίτητο να συνδέσετε μια γραμμή 3 φάσεων και να λάβετε άδεια πληρωμής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακό τιμολόγιο.
Τύποι ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Σήμερα, υπάρχει μια τεράστια γκάμα συστημάτων δαπέδου ηλεκτρικού τύπου στην αγορά. Όλα αυτά χωρίζονται σε διάφορους τύπους.
Παρακάτω θα αναλύσουμε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου, θα υπολογίσουμε την κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με τον τύπο δωματίου ανά 1 m2 ανά ώρα, ανά μήνα. Θα μάθουμε επίσης πώς η επίστρωση φινιρίσματος επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.
Ηλεκτρικό καλώδιο
Ένα ηλεκτρικό καλώδιο είναι ένα καλώδιο που τοποθετείται αυθαίρετα, αλλά πιο συχνά σύμφωνα με το σχήμα "σαλιγκάρι" ή "φίδι". Από πάνω, η δομή χύνεται με τσιμεντοκονία, η οποία μειώνει το ύψος του δωματίου κατά μέσο όρο 5 εκ. Η ειδική ισχύς ενός τέτοιου καλωδίου είναι από 0,01 έως 0,06 kW / m2, η επιλογή του εξαρτάται από τη συχνότητα των στροφών .

Η κατανάλωση ενέργειας ενός μέτρου καλωδίου είναι από 10 έως 60 watt. Για την κάλυψη 1 m2 επιφάνειας απαιτούνται περίπου 5 μέτρα σύρματος, επομένως, κατά μέσο όρο, χρειάζονται 120 - 200 W ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.
Θερμομάτ
Τα χαλάκια θέρμανσης είναι μια κατασκευή καλωδίου, η οποία τοποθετείται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο σε ένα ειδικό πλέγμα. Τοποθετείται πιο συχνά κάτω από την επίστρωση και είναι ιδανικό για τοποθέτηση σε δωμάτια με υψηλή υγρασία.
Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για δωμάτια με χαμηλά ταβάνια, καθώς το πάχος της «πίτας» είναι μόνο 3 εκ. Η ισχύς του χαλιού είναι έως 0,2 kW / m2.
Η μέση κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο του χαλιού θέρμανσης είναι 120 - 200 Watt.
Υπέρυθρη ταινία

Υπέρυθρο θερμό δάπεδο - μια λεπτή μεμβράνη από πολυμερές επικαλυμμένο με στρώμα άνθρακα. Όταν θερμαίνεται, ο άνθρακας εκπέμπει θερμότητα.
Το φιλμ IR δεν επηρεάζει το ύψος των οροφών. Κατά μέσο όρο, περίπου 150 - 400 W ηλεκτρικής ενέργειας τυλίγονται για να ζεσταθεί 1 m2 φιλμ.
Δάπεδο ράβδου
Ράβδος - αναφέρεται στον υπέρυθρο τύπο, αλλά αντί για πλάκες άνθρακα περιέχει ράβδους. Η κατανάλωση ρεύματος είναι 120 - 200 W ανά τετραγωνικό μέτρο.
Υπολογισμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης ως κύριας θέρμανσης
Αλλά πώς ξέρετε αν υπάρχει αρκετή θερμότητα από το ηλεκτρικό δάπεδο για να ζεστάνει ολόκληρο το δωμάτιο και το σπίτι; Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπολογίσετε την απώλεια θερμότητας. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, όλα είναι ατομικά και πολλοί παράγοντες θα επηρεάσουν το σφάλμα.
Ωστόσο, μπορείτε να εστιάσετε κατά προσέγγιση στις απαιτήσεις του SNiP.
Λένε ότι η κανονική απώλεια θερμότητας για ένα τυπικό διαμέρισμα κατοικιών είναι 1kWh σε μια έκταση 10m2.
Ταυτόχρονα, το ύψος των οροφών είναι το πολύ 3 m και οι τοίχοι, το δάπεδο και οτιδήποτε άλλο πρέπει να μονωθούν ξανά σύμφωνα με το SNiP.
Ας πάρουμε τα ίδια υπολογισμένα δεδομένα όπως πριν. Το εμβαδόν του δωματίου είναι 20m2.
Κατά συνέπεια, σε μια τέτοια περιοχή, η απώλεια θερμότητας θα είναι - 2 kW / h

Η αποστολή σας είναι να αποκλείσετε τα ληφθέντα δεδομένα. Δηλαδή, πρέπει να τοποθετήσετε πατάκια συγκεκριμένης ισχύος και σε μια συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα από μια τέτοια εγκατάσταση να είναι είτε ίσο είτε υπερβαίνει την υπολογισμένη απώλεια θερμότητας του δωματίου.
Γνωρίζουμε ότι η χρήσιμη επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψάθες ή καλώδιο θέρμανσης σε ένα δωμάτιο είναι 8m2.
Με βάση αυτό, υπολογίζουμε πόση ισχύ χρειάζεται να επιλεγεί το ζεστό δάπεδο, ώστε να είναι αρκετή για να ζεστάνει το δωμάτιο ως κύρια πηγή θερμότητας.
Σύνολο για το δωμάτιό μας έχουμε:
Ptp = 2 / 8 = 0,25 kW/m2
Επιπλέον, εάν ζείτε σε μια κλιματική ζώνη, όταν η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους -30 βαθμούς για αρκετές ημέρες, συνιστάται να προσθέσετε άλλο + 25% σε αυτήν την ισχύ.
Εάν δεν είναι διαθέσιμο ένα τόσο ισχυρό στρώμα ή καλώδιο, προσπαθήστε να αυξήσετε τη χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια τοποθέτησης και να υπολογίσετε ξανά.
Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή κλιματιστικού
Εκτός από τα χαρακτηριστικά ισχύος του συστήματος και την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, πριν από την αγορά, θα πρέπει να αποφασίσετε για τις ακόλουθες παραμέτρους:
- τύπος κλιματιστικού?
- η αρχή της λειτουργίας της μονάδας ·
- λειτουργικότητα?
- κατασκευαστική εταιρεία.
Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε καθένα από αυτά τα κριτήρια.
Κριτήριο # 1 - τύπος κλιματιστικού
Για οικιακή χρήση, χρησιμοποιούνται μονομπλόκ και συστήματα split. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μοντέλα παραθύρων και συμπαγείς φορητές συσκευές. Τα κλιματιστικά που είναι ενσωματωμένα στο παράθυρο έχουν χάσει την προηγούμενη δημοτικότητά τους.

Αντικαθίστανται από πιο σύγχρονες τροποποιήσεις, χωρίς τα μειονεκτήματα των προκατόχων τους: θορυβώδης λειτουργία, μειωμένος φωτισμός λόγω ακαταστασίας παραθύρων, περιορισμένη επιλογή τοποθεσίας
Αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα των "ψυγείων" παραθύρων: χαμηλό κόστος και δυνατότητα συντήρησης. Μια τέτοια μονάδα είναι πιο κατάλληλη για εποχιακή εξοχική χρήση παρά για διαμέρισμα.

Πλεονεκτήματα ενός κινητού μονομπλόκ: δυνατότητα μεταφοράς, ευκολία εγκατάστασης. Μειονεκτήματα: μεγάλες διαστάσεις, υψηλό επίπεδο θορύβου, «δέσιμο» στο κανάλι εξόδου
Τα συστήματα Split καταλαμβάνουν με αυτοπεποίθηση ηγετική θέση μεταξύ των οικιακών συγκροτημάτων κλιματισμού.
Σύμφωνα με τη μορφή εκτέλεσης, διακρίνονται δύο κατηγορίες διαχωρισμών:
- Διπλή κατασκευή. Ένα ζευγάρι μονάδων συνδέεται με μια κλειστή γραμμή φρέον. Το συγκρότημα είναι εύκολο στη λειτουργία και σχεδόν αθόρυβο. Διατίθενται διάφορες επιλογές σχεδίασης για την εσωτερική μονάδα, η θήκη δεν καταλαμβάνει ωφέλιμη περιοχή στο δωμάτιο.
- Πολυσύστημα. Η εξωτερική μονάδα εξασφαλίζει τη λειτουργία δύο έως πέντε εσωτερικών μονάδων.
Η χρήση ενός πολυσύνθετου σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους κλιματισμού σε μεμονωμένα δωμάτια.
Το μειονέκτημα του κλιματικού συστήματος είναι η εξάρτηση των εσωτερικών μονάδων από μία μόνο εξωτερική μονάδα. Αν σπάσει, όλα τα δωμάτια θα παραμείνουν χωρίς ψύξη
Κριτήριο # 2 - η αρχή της λειτουργίας
Υπάρχουν συμβατικά μοντέλα και μοντέλα inverter.
- Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, το κλιματιστικό ανάβει.
- Μετά την ψύξη στον καθορισμένο διάδρομο, η μονάδα απενεργοποιείται.
- Ο κύκλος λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Όμως το κλιματιστικό inverter λειτουργεί πιο «ομαλά». Μετά την εκκίνηση, το δωμάτιο κρυώνει, αλλά η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με μειωμένη ισχύ, διατηρώντας την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η έκδοση inverter του split είναι 30-40% πιο οικονομική από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Η τιμή ενεργειακής απόδοσης του EER ορισμένων μοντέλων φτάνει τις τιμές έως και 4-5,15
Λόγω της απουσίας «αιχμηρής» κυκλικής λειτουργίας, τα κλιματιστικά inverter είναι αθόρυβα και ανθεκτικά.
Δεν ξέρετε επίσης τι είναι καλύτερο να επιλέξετε - έναν μετατροπέα ή ένα συμβατικό κλιματιστικό; Σε αυτήν την περίπτωση, σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τις κύριες διαφορές τους, καθώς και με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής.
Κριτήριο #3 - χαρακτηριστικά και επωνυμία
Οι κατασκευαστές, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν την εύνοια των πελατών, εξοπλίζουν τα split συστήματα με πρόσθετες επιλογές.
Λοιπόν, εάν το κλιματιστικό έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
- κατανομή ανεμιστήρα της ροής αέρα.
- αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής.
- τηλεχειριστήριο;
- ενσωματωμένο χρονόμετρο.
Μια άλλη από τις λειτουργίες του κλιματιστικού που είναι σε ζήτηση μεταξύ των χρηστών είναι η εισροή καθαρού αέρα. Πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν τέτοια μοντέλα.

Τα κλιματιστικά δημοφιλών εμπορικών σημάτων αντιπροσωπεύονται από μια μεγάλη γκάμα μοντέλων διαφορετικών κατηγοριών τιμών - από οικονομική θέση οικονομικής θέσης έως συστήματα split της κατηγορίας premium
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή - όσο καλύτερη είναι η φήμη της μάρκας, τόσο υψηλότεροι είναι οι δείκτες ποιότητας και η αξιοπιστία του εξοπλισμού.
Στην κατάταξη των κορυφαίων κατασκευαστών κυριαρχούν ξένες εταιρείες: Daikin, LG, Sharp, Hitachi, Panasonic και General Climat. Εξετάσαμε τα καλύτερα μοντέλα κλιματιστικών στο επόμενο άρθρο.
Υπολογισμός Ενέργειας Φούρνων
Για να υπολογίσετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του φούρνου, πόσο καταναλώνει, πρέπει να γνωρίζετε πόσο συχνά χρησιμοποιείται ο φούρνος, σε ποιους τρόπους λειτουργίας, πόσο καιρό, τι τιμές. Και έτσι ο υπολογισμός είναι καθαρά ατομικός. Τις περισσότερες φορές, αγοράζονται φούρνοι που καταναλώνουν μέση ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία τους είναι 60% της μέγιστης, δηλαδή 800–850 W / h. Για να μάθετε πόσα χρήματα καταναλώνει ο φούρνος ανά μήνα, πρέπει να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των κιλοβάτ που καταναλώνει ο φούρνος με τον αριθμό των ωρών λειτουργίας του ανά μήνα. Ή το άθροισμα των ωρών ενέργειας που καταναλώνεται θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τη μέση τιμή της ισχύος λειτουργίας (800 W). Έτσι, χάρη σε αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το πόσα κιλοβάτ καταναλώνονται από τον φούρνο.

Μειονεκτήματα και μειονεκτήματα της χειμερινής θέρμανσης
Τώρα ας μιλήσουμε για τα μειονεκτήματα.Μην νομίζετε ότι επιλέγοντας ένα μηχάνημα με το υψηλότερο COP, θα έχετε ένα ιδανικό σύστημα θέρμανσης που θα ξεπερνά τους άλλους.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα όλων των διαμερισμάτων είναι η θορυβώδης εργασία τους. Δεν υπάρχει να ξεφύγεις από τον θόρυβο και να τον ξεφορτωθείς.
























