
При покупке обогревателя важно учитывать несколько факторов, в том числе и затраты, которые потребуются на его эксплуатацию. Все устройства, использующиеся для дополнительного обогрева комнат, работают на электричестве — самом дорогом топливе. Поэтому нужно заранее понимать, какой прибор будет эффективнее, а значит, и более экономичным. И есть ли вообще у них какая-то разница?
Экономные обогреватели: миф или реальность?
Многие производители предлагают приобрести энергосберегающие приборы, которые будут расходовать на 10-20-30% меньше, чем стандартные обогреватели. Говорят о передовых технологиях, инновационных разработках и прочих непонятных и часто очень абстрактных вещах. Можно ли в них верить? И если да, то во что именно?
Действительно, конструкционно возможно, например, сделать ребра на температурном обменнике, благодаря чему увеличится рабочая площадь, способная отдавать тепло. Это делает оборудование более экономным в расходе электроэнергии, но сверхрезультатов ждать не следует. Хотя снижение затрат на 5% тоже будет приятным бонусом.
Еще один действенный способ — нагреть воздух за более короткое время, чем это обычно происходит у приборов данного типа. Например, конвекторы от компании Nobo справляются с задачей повышения температуры немного быстрее, чем аналоги. А если обогреватель работает меньше времени, то и электричества он потребляет меньше.
Также имеет значение тип управления. Если агрегат имеет возможность плавно наращивать и снижать мощность, то это будет большим плюсом к экономии электричества. Все дело в том, что при ступенчатой регулировке прибор всегда будет работать на «полную катушку» — то есть расходовать именно то количество Ватт, которое указано для конкретной ступени. Достигнув заданной пользователем температуры, обогреватель отключится. А после остывания снова начнет функционировать, и снова на полную.
Зависит ли энергопотребление от типа прибора?
В среднем все электрические обогреватели расходуют примерно 1000 Вт электроэнергии на обогрев комнаты 10 кв. м. со стандартной высотой. Но существует несколько типов бытовых приборов, которые пользуются большим спросом для решения задачи повышения температуры в помещении. И принцип их работы отличен друг от друга, поэтому затраты на эксплуатацию немного разнятся.
Электрический конвектор
Это, пожалуй, самый безопасный и практичный прибор. Конвектор не снижает качество воздуха в помещении, не шумит при нагреве, довольно равномерно распространяет тепло. Обогревает конвектор быстро, однако мгновенного эффекта нет.
Устройство выделяет теплоту только во время функционирования. После отключения поверхность обогревателя остается теплой совсем небольшое количество времени, поэтому для сохранения температуры агрегат должен быть включен постоянно. А значит, и расход электроэнергии будет постоянным.
Тепловентилятор
Менее практичный, но тоже достойный вариант для дома. Такой прибор представляет собой компактный корпус, в который помещены нагревательный элемент и вентилятор, благодаря чему воздух в помещении очень быстро повышает свою температуру. А это значит, что время работы обогревателя будет меньше, то есть и потребление электричества снизится. Однако «заплатить» за это придется сухим воздухом и довольно ощутимым шумом.
Масляный радиатор
Представляет собой герметичный корпус, внутри которого находится нагреватель и минеральное масло. Именно масло передает тепло корпусу, а он — окружающей атмосфере. Один из плюсов агрегатов — его инертность. Конечно, придется довольно долго (по сравнению с конвектором, например) подождать, когда в помещении станет комфортно. Однако после отключения радиатора от сети он будет давать теплоту тоже длительное время. А значит, какое-то период работа будет происходить без затрат.
Инфракрасный обогреватель
Вокруг инфракрасных обогревателей собралось больше всего мифов. Одни утверждают, что именно они — самые лучшие по эффективности; другие же уверены во вреде ИК-излучения; третьи говорят, что такие устройства совсем бесполезны.
На самом деле инфракрасник может быть отличным выбором для самых разнообразных мест: квартир, офисов, складов и даже уличных террас. «Фишка» таких устройств заключается в способности излучать теплоту в инфракрасном спектре. И это обеспечивает воздействие не на воздух, а на предметы. Чтобы было понятнее, ИК-приборы можно сравнить с солнечными лучами: они пронизывают окружающее пространство, нагревая различные поверхности, но не атмосферу.
Излучать устройства могут в разном типе волн: кротком, среднем и длинном. Установлено, что длительное применение коротковолновых агрегатов может вызывать повышение давления. А вот негативное влияние средне- и длинноволновых не доказано.
На инфракрасники не действует общая усредненная формула расхода электричества. Там, где конвектору понадобится 1,5 кВт, ИК-обогреватель затратит 0,8-1,2 кВт. Экономия очевидна! Однако следует помнить, что при использовании данных устройств температура воздуха будет не такой однородной по всему объему и повышение произойдет намного медленнее.
Факторы, которые влияют на энергопотребление обогревателей
Наиболее сильное влияние оказывают характеристики обслуживаемого помещения.
Основные факторы:
- качество тепловой изоляции — утепление стен, герметичность окон, плотность примыкания дверей;
- температура воздуха за окном (разница между требуемой и фактической уличной);
- наличие основных источников тепла (водяное отопление, теплый пол и прочее).
Первым шагом в повышении энергосбережения должны быть работы по устранению притоков холода с улицы. Только в этом случае можно говорить о заметном снижении затрат. Вторым пунктом будет подбор правильной мощности прибора — той, что будет достаточно для достижения комфортной температуры, но без излишков.
Как подобрать правильное энергопотребление обогревателя?
Так как от характеристик помещения во многом зависит потребность в теплоснабжении, то и расчет для стандартных и холодных объектов нужно делать по-разному.
Расчет мощности обогревателя для теплого помещения
Как уже было отмечено, в среднем электрические модели обогревателей расходуют 1,0 кВт электричества , чтобы успешно повышать температуру в комнате с площадью 10 кв. м. Однако это очень приблизительные значения. При расчете необходимой мощности стоит воспользоваться формулой, которая учитывает объем помещения.
Выглядит она следующим образом: W=S*H/30
W — необходимая мощность прибора.
S — площадь комнаты.
H — высота стен.
30 — специально высчитанный коэффициент, используемый для таких вычислений.
Для наглядности возьмем гостиную с площадью 22 кв. м. и потолками 2,75 м. Мощность конвектора или масляного радиатора должна быть 22*2,75/30=2,016 кВт. Округляем до целого и получаем 2,0 кВт.
А если высота потолка будет, например, 3,1 м, то мощность 22*3,1/30=2,27 кВт. Здесь имеет смысл округлить в большую сторону, чтобы точно покрыть потребность помещения в тепле.
Расчет мощности обогревателя для холодного помещения
Формула для таких вычислений сложнее, так как она учитывает и разницу температур внутри и снаружи, и степень утепленности стен. Выглядит она вот так: W=k*V*?T/860
W — искомая мощность.
k — коэффициент термоизоляции.
V — объем помещения.
?T — разница наружной и необходимой внутренней температуры.
860 — еще одно специальное число, используемое для подобных расчетов.
Коэффициент термической изолированности помещений не нужно искать, он общепринят и может принимать следующие значения:
- 4 — объекты без тепловой изоляции;
- 3 — сооружения с деревянными стенами или стенами из профнастила;
- 2 — помещения из одиночного кирпича;
- 1 — стандартные жилые комнаты (старые здания);
- 0,6 — постройки с дополнительным утеплением.
В качестве примера рассчитаем мощность тепловой пушки для кирпичного гаража с площадью 14 кв. м. и высотой потолка 2,5 м., стены которого не утеплены, но выполнены из кирпича в один слой. На улице средняя дневная температура стоит на отметке +3 градуса. Требуемый температурный режим — +25 градусов.
Подставляем все значения в формулу: 3*(14*2,5)*(25-3)/860=2,68 кВт. Именно такой уровень энергопотребления обогревателя сможет удовлетворить потребность помещения в теплоте и обеспечить необходимый пользователю температурный режим.
Расчет мощности инфракрасного обогревателя
Для определения нужного показателя теплопроизводительности таких устройств имеется специальная таблица:
Тип помещения |
Мощность Вт/м2 |
||
для 13°С |
для 16°С |
для 19°С |
|
хорошо утепленные |
60 |
80 |
100 |
плохо утепленные |
90 |
120 |
150 |
без тепловой изоляции |
200 |
230 |
260 |
полуоткрытые площадки |
230 |
280 |
330 |
Может показаться, что приведенные температурные значения намного ниже, чем необходимо человека для ощущения комфорта. Это не так: при использовании инфракрасников температура воздуха ощущается в среднем на 4 градуса выше, чем она есть в действительности.
Вывод
Итак, становится понятным, что для энергосбережения необходимо в первую очередь обеспечить качественную температурную изоляцию помещения, вследствие чего потери тепла будут минимальными, а значит, и затраты на обогрев значительно сократятся. От типа и конструкционных особенностей приобретаемого прибора тоже зависит количество потребляемого электричества, но в меньшей степени.
Также крайне важно правильно рассчитать мощность устройства обогрева. Для этого существуют формулы, учитывающие не только квадратуру или кубатуру комнаты, но и качество утепленности стен.
При покупке не стоит пренебрегать и отзывами владельцев устройств: они помогут выбрать самую оптимальную модель, которая лучше прочих подойдет для решения конкретной задачи.