Сколько потребляет обогреватель электроэнергии | Nobo
Расчеты потребления электроэнергии бытовыми приборами
Прежде, чем выяснить сколько потребляет обогреватель электроэнергии рассмотрим потребление других бытовых приборов. Все приборы, для работы которых требуется электрическая энергия, потребляют эту энергию в соответствии со своей мощностью. Однако не все подобные приборы работают одинаково и, соответственно, потребление электроэнергии происходит не одинаково. Такие приборы как электрический чайник, телевизор, различного вида осветительные приборы при включении начинают потреблять максимальное количество энергии. Это количество энергии указывается в технических характеристиках каждого прибора и называется – мощность.Скажем, чайник, мощностью 2000 Вт, был включен для нагрева воды и проработал 10 минут. Тогда 2000 Вт делим на 60 минут (1 час) и получается 33,33 Вт — это столько потребляет чайник за одну минуту работы. В нашем случае чайник работал 10 минут. Тогда 33,33 Вт умножаем на 10 минут и получаем мощность, которую чайник израсходовал за время своей работы, т.е 333,3 Вт и именно за эту потребленную мощность и придётся заплатить.
Несколько по-другому происходит работа холодильника, электроплиты и электрического конвектора.
Расчеты потребления электроэнергии обогревателем
Давайте рассмотрим случай с работой конвектора мощностью 2000 Вт. Для начала на таком обогревателе необходимо выставить температуру воздуха, которую конвектор должен поддерживать, например, 25 С. После подачи на обогреватель электричества он будет работать на нагрев в режиме полной мощность, т.е 2000 Вт., и в таком режиме конвектор будет работать до тех пор (предположим, 20 минут), пока не будет достигнута температура воздуха, которая была задана первоначально, в нашем случае это — 25С. После этого сработает система контроля температуры и подача электричества на нагревательный элемент прекратиться, а значит и прекратится потребление электроэнергии.Следующее включение обогревателя произойдет тогда, когда температура воздуха упадет ниже установленной, в нашем случае ниже 25С, (предположим, через 40 минут) и вновь отключится, когда температура воздуха достигнет снова 25С. Вот в таком режиме периодического включения/выключения будет происходить работа конвектора.
Сколько электроэнергии будет потреблять обогреватель за час работы при таком режиме как в нашем случае? Тогда 2000 Вт делим на 60 минут (1 час) и получается 33,33 Вт — это сколько потребляет конвектор за одну минуту работы. В нашем случае обогреватель работал 20 минут. Тогда 33,33 Вт умножаем на 20 минут и получаем мощность, которую конвектор израсходовал за время своей работы т.е 666,6 Вт. Именно за эту мощность придётся заплатить.
В каждом отдельном случае промежутки работы конвектора могут быль различные. Это зависит от того, насколько хорошо сделана теплоизоляция помещения; правильно ли подобраны конвекторы и правильно ли они размещены в самом помещении; от производителей таких конвекторов; от организации системы автоматического контроля и поддержания конвектором температуры воздуха в помещении и т.
Преимущества обогревателя Nobo при расчетах потребления электричества
Обогреватели бренда Nobo на сегодняшний день считаются самыми качественными и экономичными обогревателями. Испытания, проведенные на заводе-производителе в Норвегии, показали, что конвекторы Nobo нагревают помещение так же быстро, как и тепловентиляторы.Температура в помещении в 9,5 кв. метров повышается на 10 градусов по Цельсию за 2 часа и 42 минуты — уходит на это 2290 Вт, а на рабочий режим конвектор выходит немного больше, чем за 7 минут. При дальнейшем поддержании температуры в течение 3 часов конвектор расходует 680 Вт/ч.
Семинар NOBO: Сколько потребляет обогреватель
Определение мощности источника бесперебойного питания (ИБП) для медицинского диагностического оборудования
ГлавнаяСтатьиОпределение мощности источника бесперебойного питания (ИБП) для медицинского диагностического оборудованияВ связи с динамическим характером потребляемого тока диагностическими системами (такими как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютеризованный томография (КТ), а также Рентгеновские установки), к ИБП предъявляются дополнительные специфические требования. При выборе ИБП для защиты электроснабжения таких систем они должны быть корректным образом подобраны и проверены, чтобы обеспечивать специфические требования нагрузки. Не все ИБП способны поддерживать данные типы нагрузки и простое завышение мощности не гарантирует правильную работу системы.
Зачем ИБП нужен диагностическому медицинскому оборудованию?
Диагностическое оборудование исторически подключалось непосредственно к городской сети, практически без использования специальных устройств для защиты линии электропитания. Изменения начались в конце 1970-х годов, с появлением компьютеризованных томографических систем (КТ сканеры). Были зарегистрированы многочисленные отказы, проявлявшиеся случайно и их природа не была понятна. Исследования показали, что некачественные изображения и отказы оборудования вызывались сбоями в электроснабжении. Первоначально для защиты линии питания от помех применялись устройства защиты от перенапряжений (УЗИП). Это дало некоторый положительный эффект, но проблему полностью не решило. В конце 80-х годов стали применять стабилизаторы напряжения и изолирующие трансформаторы с целью уменьшить влияние некачественного электропитания на работу диагностического оборудования.
В то же время, параллельно с проблемами электроснабжения компьютерных томографов начали применяться другие типы диагностических систем. Магнитно-резонансные томографы также требовали стабильного электропитания для надёжной работы и получения качественных изображений. Для оборудования МРТ также стали применять УЗИП, стабилизаторы и трансформаторы. В конце 80-х и начале 90-х годов это оборудование стали стандартно включать в состав распределительных электрических щитов, к которым подключалось медицинское оборудование.
Следующим логичным шагом стало включение в состав систем электропитания ИБП. Сейчас практически любые системы медицинской визуализации (КТ, МРТ, УЗИ, рентгенография, позитронно-эмиссионная томография – ПЭТ) являются кандидатами на применение ИБП.
Выбор ИБП
Применение рентгеновских аппаратов, КТ, МРТ связано с проблемой определения мощности ИБП для данного вида нагрузки.
Для правильного выбора ИБП информация о характере потребления КТ, рентгеновского или МРТ оборудования должна быть определена и предоставлена экспертам компании – поставщика ИБП. Ниже приведён список критически важных характеристик, необходимых для выбора ИБП:
1. непрерывная (средняя) потребляемая мощность
2. мгновенная или же максимальная потребляемая мощность
3. цикл времени изменения нагрузки
а. длительность периода максимального потребления
б. частота повторения периодов максимального потребления
4. требования по стабильности напряжения
5. подробности о типе выпрямителя системы питания оборудования визуализации, который является нагрузкой для ИБП
Не все диагностические системы визуализации характеризуются динамическим потреблением. Системы ядерной медицины, ПЭТ, УЗИ, а также информационные компьютерные системы потребляют при работе не сильно меняющееся количество энергии. Хотя и для таких систем можно указать пару предостережений:
1. УЗИ системы ультразвук очень чувствительный к радиочастотным помехам. Эти помехи могут быть как наведёнными, так и кондуктивными. Основным источником помех является инвертор ИБП.
2. Камеры систем ядерной медицины могут быть установлены в подвесе, который приводится в движение электромоторами, характеризующимися значительными пусковыми токами в начале движения привода. По этой причине ИБП может потребоваться большей мощности, нежели величина средней потребляемой мощности такой системы при сканировании.
Проверка корректности выбора ИБП
Если было принято решение о тестировании выбранной модели ИБП при работе с диагностическим оборудованием, такие испытания должны производиться в контролируемых условиях. Предпочтительным местом проведения тестов является испытательная зона производителя. Это позволяет регистрировать большое число параметров и обеспечивает участие квалифицированного персонала в испытаниях.
Программа испытаний должна быть разработана заранее и согласована с заинтересованными сторонами.
После завершения испытаний в лаборатории может потребоваться повторение тестов на объекте. При этом проверяется не только функционирование ИБП, но и выполнение требований по транспортировке, подключению и вводу в эксплуатацию оборудования.
Некоторые ошибки при выборе ИБП
- «Если диагностическая система имеет номинальную мощность 20 кВА, достаточно установить ИБП 20 кВА.» Неправильно, номинальная мощность систем визуализации не учитывает величины пиковой мощности при выполнении процедуры сканирования.
- «Большая нагрузка является «кратковременной», поэтому ИБП можно взять меньшей мощности».
- «Если диагностическое оборудование имеет мощность 60 кВА, достаточно взять ИБП вдвое большей мощности, это решит проблему со стабилизацией напряжения». Неправильно, определяющим выбор фактором является способность инвертора ИБП справиться с динамическим изменением величины нагрузки. Удвоение или же утроение мощности ИБП может не обеспечить требуемых характеристик стабильности напряжения на его выходе.
Заключение
- Определение мощности ИБП для диагностического медицинского оборудования требует больше чем просто взгляда на идентификационную табличку с основными характеристиками.
- Специалисты компании-поставщика ИБП должны быть привлечены к выбору ИБП для конкретного медицинского комплекса.
- Диагностическое оборудование визуализации, такое как МРТ, КТ или рентгеновский комплекс, имеют сильно изменяющиеся, динамические характеристики потребляемой мощности.
- Тестирование выбранного ИБП с нагрузкой является лучшим способом проверки работоспособности системы. Его желательно проводить с привлечением инженерного состава компании – поставщика ИБП.
- Различные типы ИБП реагируют по-разному на динамическое изменение потребляемого тока при работе диагностических систем.
- ИБП, хорошо зарекомендовавшие себя при работе в дата-центрах могут не обеспечить качественное и надёжное электропитание для специфических нагрузок медицинских систем визуализации (МРТ, КТ или рентгеновских установок).
См. также статью ИБП для медицины, в которой подробно рассмотрены медицинские применения ИБП
Электрические котлы Zota Econom 18-48 кВт
Основные характеристики оборудования Электрические котлы Zota Econom 18-48 кВт
Вид используемого топлива:
электрические
Место монтажа:
настенные
Материал теплообменника:
нержавеющая сталь
Вид топлива:
электрическая энергия
Допустимое рабочее давление теплоносителя:
6 бар
Допустимая температура подачи:
+90 °C
Гарантия:
1 год
Происхождение бренда:
РоссияОценка покупателей:
Стоимость:
от 12300 до 21600
Напечатать
Добавить в закладки
Добавить в сравнения
Нужен совет? Позвоните нам!
+7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или
+7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России)
Цены на оборудование Электрические котлы Zota Econom 18-48 кВт
Информация об оборудовании Электрические котлы Zota Econom 18-48 кВт
Электрический котел Zota Econom 18-48 кВт предназначен для автономного теплоснабжения жилых и производственных помещений площадью до 480 м2 и могут быть использованы в системах насосной циркуляцией.
Во все котлы установлены нагревательные элементы (блок-ТЭНы) различной мощности специальной конструкции из нержавеющей трубки. Основным отличием от серии Zota Lux является размещение котла и блока управления котлом в разных корпусах. Пульты управления электрокотлом Econom работают как на бесшумных силовых реле, так и на магнитных пускателях.
Преимущества:
- Пульты управления с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещении от +10 до +35°С и теплоносителя на выходе из котла от +40 до +90°С обеспечивают оптимальную работу системы в заданных режимах.
- Наличие ступеней мощности, выбираемых автоматически, позволяет более экономно использовать потребляемую электроэнергию. Электрокотлы ZOTA Econom просты и надежны в эксплуатации, как и в электрокотлах ZOTA Lux, в них реализована система самодиагностики и система ротации нагревательных элементов и силовых блоков.
{{/if}} {{if IsHit}}Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров, который может понадобиться Вам при покупке оборудования электрические котлы Zota Econom 18-48 кВт, значительная часть из которого имеется у нас в наличии:
ХИТ
{{/if}} {{if IsNova}}NEW
{{/if}} {{/if}}${Name}
Товаров ${CountArticul}
Мощность электродвигателя | Полезные статьи
Наиболее распространенным типом промышленных силовых установок являются асинхронные электродвигатели. Один из наиболее важных их параметров — мощность электродвигателя, которая в зависимости от модели может варьироваться в широких пределах. От мощности зависит тип энергосистемы, к которой двигатель можно подключить, а также тип и производительность оборудования, с которым он будет сопряжен. По этой причине, не зная мощность электродвигателя, использовать его практически невозможно.
Определение мощности электромотора по размерам сердечка статора
Если технического паспорта нет, можно произвести расчет мощности электродвигателя, исходя из размеров сердечника статора и частоты вращения. Для этого используется формула P2H = C * D12 / N1 * 10-6кВт. Здесь:
С —постоянная мощность;
D — размер внутреннего диаметра сердечника статора в см;
l — длина статора в см;
N1 — значение синхронной частоты вращения в об/мин.
Постоянная мощность зависит от частоты вращения и габаритов мотора. Она определяется по величине полюсного деления как зависимость мощности от количества полюсов и размеров полюсного деления τ, если U1 < 500В.
Число полюсов | Полюсное деление, см | |||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
2 | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,7 | 3,15 | 3,9 |
4 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
6 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | 4,35 | 4,8 | — |
τ = πD1 / 2р см.
2р здесь — количество полюсов в моторе.
Полученный по этой формуле результат необходимо округлить до наиболее подходящего значения в таблице. Это самый простой и доступный метод, по которому может быть осуществлен расчет мощности электродвигателя.
Подбор требуемой мощности электродвигателя
Правильно подобранная мощность электродвигателя позволяет получить оптимальные технико-экономические показатели электропривода по себестоимости, размерам, экономичности и прочим параметрам. При стабильной нагрузке на электродвигатель определить его мощность можно просто выбором по каталогу, исходя из соотношения Рн ≥ Рнагр. Здесь Рн — это мощность подбираемого двигателя, а Рнагр — предполагаемая мощность нагрузки.
Потребляемая мощность электромотора
Рисунок 1. Шильдик с параметрами на корпусе электродвигателя Работая с электромоторами, нужно знать, как по шильдику определяется потребляемая мощность электродвигателя. Значение мощности Р — это не электрическая мощность мотора, а механическая мощность на валу, обозначенная в кВт.
Чтобы найти потребляемую мощность, нужно обратить внимание на КПД и cosφ двигателя, указанные на шильдике. Причем КПД может быть обозначен как просто буквами КПД, так и буквой η, что и видно на шильдике. Сначала необходимо найти активную мощность, потребляемую двигателем от сети, по формуле Ра = Р / КПД.
Т. е. в нашем случае (рис. 1) потребляемая электродвигателем из сети активная мощность равна Ра = 0,75кВт/0,75 = 1 кВт. Теперь, чтобы найти полную потребляемую мощность, нужно воспользоваться формулой S = Pa/cosφ = 1/0,78 = 1,28 кВт.
Коэффициент мощности электромотора
Коэффициент мощности электродвигателя, или cos φ — это соотношение активной и полной мощности двигателя. Определяется коэффициент мощности электродвигателя по формуле cosφ = P/S. Здесь:
Р — активная мощность в Вт;
S — полная мощность в ВА.
В большинстве случаев активная мощность имеет меньшее значение, чем полная, из-за чего коэффициент составляет меньше единицы. Только тогда, когда нагрузка будет исключительно активной, cosφ станет равен единице.
Чем ниже коэффициент мощности потребителя, тем более мощными должны быть трансформаторы, электрические станции, а также питающие линии электропередач. Кроме того, моторы с низким коэффициентом имеют меньший КПД и большие энергопотери.
Для оформления заказа позвоните менеджерам компании Кабель.РФ® по телефону +7 (495) 646-08-58 или пришлите заявку на электронную почту zakaz@cable. ru с указанием требуемой модели электродвигателя, целей и условий эксплуатации. Менеджер поможет Вам подобрать нужную марку с учетом Ваших пожеланий и потребностей.
Расход электроэнергии предприятием. Расчет расхода электроэнергии.
Электроэнергия служит для привода основного и вспомогательного оборудования, подъемно-транспортных устройств, средств автоматизации и механизации различных приспособлений, а также для питания нагревательных установок и сварочных аппаратов (см. сварка).
Электроэнергия в цех поступает от заводской трансформаторной подстанции (крупный цех имеет несколько подстанций). Силовая сеть трехфазная, частота 50 Гц, напряжение 380/220 В, осветительная сеть — напряжение 220 В.
Расчет расхода электроэнергии
Рассмотрим расчет расхода электроэнергии в цехе на примере кузнечного цеха.
При подсчете мощности и расхода электроэнергии внутри каждого отделения потребителей разбивают на группы по принципу однородности (например, группа прессов (см. гидравлические прессы, кривошипные прессы), группа молотов, группа холодновысадочных автоматов, группа ножниц, группа сварочного оборудования), а также по типоразмерам или по загруженности (например, прессы крупные, средние, мелкие или прессы весьма загруженные, среднезагруженные и тому подобное) и подсчет выполняется для каждой такой группы в отдельности.
Мощность каждого токоприемника берут по паспортным данным и указывают в кВт. Если в киловольтамперах (кВА), то мощность в кВт вычисляют по формуле:
N = S — cosφ,
где N — мощность, кВт;
S — мощность, кВА;
cosφ ≈ 0,85 — для кузнечных и холодноштамповочных цехов.
В технологической части проекта требуется определить:
- суммарную установленную в цехе мощность токоприемников;
- активную мощность по группам оборудования, имеющего однородный характер работы, а также суммарную активную мощность по всему цеху;
- годовой расход электроэнергии.
Суммарная установленная мощность по цеху Nцравна сумме мощностей N1, N2, Nn, требующихся для каждой единицы оборудования:
Nц = N1+ N2+ N3+ … + Nn = ΣNn
N1, N2, Nn берут из ведомости оборудования. Потребляемая активная мощность данной группы Ргр:
Ргр= КсΣNгр
где Кс— коэффициент спроса, учитывающий полноту использования установленной мощности.
Для каждой группы Ксимеет свое значение:
от 0,15 — краны, манипуляторы и прочее подъемно-транспортное оборудование;
0,35 — крупные прессы;
0,45 — молоты, ГКМ, КГШП;
до 0,75 — конвейеры, работающие непрерывно.
Активная мощность по всему цеху равно сумме мощностей отдельных групп:
Р = ΣРгр
Годовой расход электроэнергии
Годовой расход электроэнергии по цеху Эгравен сумме ее расходов по тем же отдельным группам оборудования Эг. гр.:
Эг = ΣЭг.гр.
При этом годовой расход электроэнергии в группе:
где Фоб— эффективный годовой фонд времени оборудования, ч;
К3 — коэффициент загрузки оборудования, %.
Годовой расход электроэнергии на освещение определяется путем подсчета мощности всех светильников и времени их работы с учетом коэффициента спроса.
Вопрос-ответ по электроконвекторам: Принцип работы
1. Какая функция конвектора поддерживает в помещении плюсовую температуру?
Конвекторы оснащаются дисплеем, с помощью которого можно легко управлять аппаратом. Прокручивая спецкнопку на термостате, пользователь устанавливает режим «антизамерзания» (в некоторых моделях – «антиобледенение»).
Работая в данном режиме, конвектор будет поддерживать в помещении плюсовую температуру на уровне 5-7 градусов. Это позволит также агрегату не замерзнуть. Расход электроэнергии при таком режиме функционирования аппарата будет минимальным.
Функция «антизамерзания» используется в таких местах, где пользователь бывает редко и комнатная температура не требуется:
- Гараж,
- Сарай,
- Мастерская,
- Дачный домик и прочее.
Такая функция позволяет пользователю не демонтировать аппарат и защищать его от промерзания.
2. Если установить конвектор мощностью в 1 кВт, до какой температуры он прогреет помещение в 12 м2?
Подобные аппараты приспособлены для обогрева помещений, имеющих среднюю теплоизоляцию и трехметровые потолки. Поэтому температура в указанном помещении зависит от температурного диапазона конвектора, сезона и личных предпочтений пользователя.
Современные модели конвекторов обладают температурным диапазоном (+4) – (+35) градусов и оснащаются электронным термостатом. Это дает возможность регулировать температуру воздуха с точностью до 0,1 градуса.
В магазине «Тепловент» имеется в продаже модель Camino BEC/E-2000 от немецкого производителя Ballu. Она оснащена функциями «Комфорт» и «Экономичный». В первом режиме конвектор будет нагревать комнату до 24 градусов (по умолчанию), но пользователь способен изменить данный параметр под себя. Во втором режиме в помещении будет поддерживаться 20-градусная температура.
Имеется и режим «Защита от сквозняка». При возникновении сквозняка, конвектор отключит отопление, сэкономив затраты на электроэнергию.
3. Сколько энергии будет расходовать конвектор мощностью в 1 кВт?
Точную цифру сказать трудно. Все зависит от режима работы оборудования. Норматив – 1 кВт энергии за 60 минут работы, если:
- Агрегат функционирует беспрерывно, обогревая помещение до + 30 градусов,
- Помещение обладает низкой теплоизоляцией,
- Температура на улице составляет -25 градусов и ниже.
Для уменьшения расхода электроэнергии можно:
- Улучшить теплоизоляцию. Заделать щели и утеплить стены. Сделать так, чтобы окна и двери плотно закрывались. В этом случае за час устройство будет потреблять вдвое меньше указанной выше энергии. К примеру каркасный дом с утеплителем 150мм, очень хорошо утеплен.
- Уточнить роль конвектора. Если аппарат будет в комнате основным источником тепла, необходимо наличие программатора. Это устройство объединит конвекторы в единую отопительную систему и будет автоматически переключать режимы, что сэкономит потребителю до 25 % энергии,
- Покупайте аппараты, имеющие функцию «Антизамерзания». Это снизит расходы на электроэнергию. Конвектор (мощность 1 кВт), круглосуточно функционируя в данном режиме, способен поддерживать в помещении температуру до 7 градусов, расходуя в сутки до 4,5 кВт энергии. Днем в офисе аппарат будет работать в комфортном режиме, а ночью переходить на режим «антизамерзания».
4. Можно использовать конвекторы для постоянного отопления комнат?
Да, можно. «Тепловент» предлагает покупателям модели с различной мощностью (0,5-2 кВт). Поэтому можно подобрать оборудование для:
- Ванной,
- Спальни,
- Детской,
- Гостиной.
Можно создать единую отопительную систему для частного дома, объединив конвекторы и управляя ими при помощи программатора. С прочими обогревателями создать сеть не удастся. Отметим, что многие приборы, оснащенные вентилятором, будут создавать шумы. Конвекторы, функционируют бесшумно, потому что они не оборудованы вентиляторами. Срок эксплуатации оборудования достигает четверти столетия.
5. Веранду можно обогревать конвектором?
Закрытую и хорошо утепленную веранду можно обогревать конвектором. Советуем использовать настенные модели, чтобы прибор занял минимум пространства. Рекомендуем приобрести аппарат с встроенным термостатом, который в автоматическом режиме будет регулировать заданное значение температуры.
Когда температура в помещении достигнет указанного верхнего предела, термостат отключит конвектор. Когда температура опустится до нижнего предела, аппарат снова автоматически включится. Такой режим даст возможность экономить электроэнергию.
При открытой веранде рекомендуем приобрести ИК обогреватели, которые создадут комфортные условия в конкретной зоне веранды.
6. Что означает выражение «конвекция»?
Благодаря движению газа (жидкости), передается тепло. Это и называется конвекцией. В обогревателях, функционирующих по такому принципу, воздух, контактируя с горячей поверхностью, нагревается. Потом, поднимаясь вверх, он начинает перемещаться вдоль потолка до остывания. Затем холодный поток направляется к полу и оттуда к отопительному агрегату.
Так удается постепенно прогреть помещение. Вначале нагревается воздух, а от него все предметы, находящиеся в помещении. Этот способ относится и к конвектору.
7. Чем отличается конвектор от батареи водяного отопления и что у них общего?
Общее у них — принцип работы. Обогрев помещения осуществляется благодаря естественной конвекции воздуха. Но у конвекторов источником тепла является нагревательный элемент, а у батарей водяного отопления — горячая вода.
У батарей выше доля теплового излучения (в состоянии превысить 60 градусов) с поверхности. Иногда около них невозможно находиться, настолько жарко бывает. У конвекторов корпус не нагревается так сильно. Если помещение обладает большой площадью остекления, то установить водяные батареи проблематично. В этом случае рекомендуются конвекторы, устанавливая их близко к полу, чтобы достигнуть оптимального эффекта и равномерного обогрева.
8. Помогите рассчитать мощность аппарата
Если конвектор будет единственным тепловым источником и помещение обладает хорошей теплоизоляцией, то стандартный расчет — 1 кВт на 10 м2. Для комнаты, площадь которой составляет 20 м2, нужен аппарат с мощностьюв 2 кВт. Но в комнате могут быть окна, а если она угловая, то и внешние стены.
При наличии двух окон и двух внешних стен, на каждый м2 добавляется 200 кВт мощности. Получается, что для обогрева вышеуказанной комнаты потребуется устройство с мощностью в 2,4 кВт.
Если конвекторы выполняют функции дополнительного источника тепла, то на каждые 10 м2 потребуются 0,75 кВт. Это означает, что для той же комнаты надо будет купить агрегат с мощностью в 1,5 кВт.
9. Как устроены конвекторы?
Современные конвекторы оснащаются ТЭНом. Они обладают большой площадью, хорошей теплоотдачей и равномерно прогреваются по всей поверхности.
ТЭН – это трубка, созданная из нержавеющей стали. В нее помещают нихром. Наполнитель, обладающий высокой теплопроводностью, защищает ТЭН от контакта со стенкой. Некоторые производители уже используют монолитные нагревательные элементы, которые считаются устройствами нового поколения. Компания Noirot создает цельные силуминиевые отливки, чтобы обеспечить лучшую теплоотдачу.
10. Зачем объединять конвекторы в единую систему?
Несколько конвекторов объединяют в единую сеть, чтобы создать одну отопительную систему, которой можно управлять с помощью программатора. Это устройство позволяет пользователю задавать различные режимы работы конвекторов в будничные и выходные дни.
Конвекторы, объединенные в единую сеть и подключенные к одному термостату, удобны в эксплуатации. Настройка выполняется при помощи программатора. В противном случае придется каждый конвектор настраивать отдельно.
Если вы точно знаете, когда приедете на дачу, можно запрограммировать технику так, чтобы она включилась за день до приезда и прогрела помещение.
11. Что означает функция «антизамерзания»?
Если хотите экономить энергию, покупайте приборы, оснащенные функцией «антизамерзания». Это особенно полезно, если конвекторы установлены в помещениях, где вы редко бываете. Вы приезжаете на дачу в выходные, а 5 будничных дней в доме никого не будет. В данном случае включается функция «антизамерзания». Температура в помещении постоянно держится в пределах 5-7 градусов, экономится энергия, а конвектор не замерзает.
Благодаря данному режиму в помещении будет:
- Отсутствовать сырость,
- Сухо и тепло,
- Предотвращено появление плесени.
12. Можно ли сэкономить энергию, используя конвектор?
Да, можно. Для этого аппарат должен быть оснащен термостатом. Этот элемент конвектора предназначен для контроля в помещении температуры воздуха. Когда температура достигает установленного предела, датчик отключает конвектор. Воздух начинает постепенно охлаждаться. Когда он достигнет минимального предела, термостат включит оборудование. Все выполняется в авторежиме.
Панель управления некоторых конвекторов оснащается кнопкой, позволяющей включать экономичный режим. В этом случае задается температура, которая на 5 градусов ниже заданной пользователем. Подобный режим включается ночью, когда нет надобности в интенсивном обогреве. При помощи программатора переключение режимов можно задавать автоматически.
Обратите внимание на:
кВт против кВтч: в чем разница?
В чем разница между кВтч и кВт?
Говоря о потреблении энергии, легко перепутать киловатт (кВт) и киловатт-час (кВтч). Основное различие между кВтч и кВт заключается в том, что они измеряют. Проще говоря, киловатт — это мера мощности, а киловатт-час — мера энергии; мощность — это скорость, с которой что-то использует энергию, а энергия — это способность выполнять работу.
В вашем счете за электроэнергию киловатт-час измеряет количество энергии, необходимое прибору или устройству для работы в течение одного часа.Давайте разберем определения еще немного:
Киловатт
Киловатт — это просто мера того, сколько энергии потребляет электроприбор, а если быть точным, это 1000 ватт. Вы можете быстро преобразовать ватты (Вт) в киловатты (кВт), уменьшив свою мощность на 1000:
.1000 Вт 1000 = 1 кВт.
Киловатт-час
Киловатт-час — это энергия, потребляемая устройством, в киловаттах в час. Например, если вы моете пол пылесосом мощностью 1000 Вт в течение одного часа, вы потребляете 1 кВтч энергии.
Ваш киловатт-час зависит от того, сколько ватт потребляют ваши приборы и как часто вы их используете. Когда вы видите в ежемесячном счете за электроэнергию киловатт-час, это означает мощности ваших электроприборов, а — количество времени, в течение которого вы ими пользуетесь.
Разница между кВтч и кВт, и то, что вы видите в своем счете, заключается в том, что кВт отражает тариф на электроэнергии, которую вы используете, а кВтч указывает на количество электроэнергии, которую вы используете. Давайте рассмотрим несколько примеров зависимости кВт от кВтч в контексте устройств малой и большой мощности, чтобы лучше понять, как эти два устройства влияют друг на друга:
- Низкая мощность : Если вы используете устройство на 100 Вт, например плазменный телевизор, вам придется смотреть свои любимые шоу в течение 10 часов, прежде чем вы достигнете 1 кВтч.
- Более высокая мощность : Если вы используете устройство мощностью 2000 Вт, например сушилку для белья, вам нужно всего лишь включить его в течение 30 минут, чтобы достичь 1 кВтч.
Ежедневно потребляемая мощность может быстро увеличиться до 1 кВтч, если вы часто используете в доме мощные электроприборы. Имейте это в виду, поскольку энергетические компании обычно взимают плату за электроэнергию из расчета на кВтч.
Как рассчитать кВтч по сравнению с кВт?
Знание разницы между кВт и кВтч может дать вам важную информацию, которая поможет контролировать потребление электроэнергии и управлять им.Чтобы рассчитать кВт-ч вашего устройства, оцените количество времени, в течение которого вы его используете, и запишите мощность устройства (обычно указанную на этикетке). Помните, что один киловатт равен 1000 ватт, поэтому не забудьте разделить вашу мощность на 1000, чтобы преобразовать в киловатты.
Давайте возьмем посудомоечную машину мощностью 1500 Вт, которую вы используете в течение двух часов в день, в качестве примера для расчета кВт и кВтч на ежемесячной основе:
- Разделите мощность на 1000, чтобы рассчитать кВт: 1500 Вт 1000 = 1. 5 кВт
- Умножьте киловатты на часы ежедневного использования: 1,5 кВт X 2 часа = 3 кВтч в день
- Найдите общее потребление энергии за месяц (30 дней): 3 кВтч X 30 дней = 90 кВтч в месяц
Теперь, когда мы знаем ежемесячное количество кВтч для этого устройства, давайте оценим затраты на электроэнергию. Умножьте кВтч на ежемесячные тарифы на электроэнергию вашего поставщика электроэнергии. В этом примере мы скажем, что это $.07 за кВтч:
90 кВтч X 0,07 доллара США за кВтч = 6,30 доллара США в месяц
Составьте список устройств, которые вы часто используете, и выполните те же вычисления. Затем вы можете начать сбалансировать свое использование, изучив, какие приборы требуют больше всего мощности (кВт) и энергии (кВт-ч).
Как компании измеряют мое использование?
Коммунальные предприятия измеряют ваши киловатт-час цифровыми счетчиками прямо за пределами вашего дома, где линия электропередачи проходит в собственность. В то время как традиционные счетчики требуют, чтобы коммунальные услуги приходили к вам домой, новые цифровые счетчики имеют электронный дисплей, который использует высокочастотный сигнал для отправки данных в коммунальные компании.
Контролируйте свою электроэнергию кВтч
Теперь, когда вы лучше понимаете соотношение киловатт и киловатт-часов, а также различные способы использования электроэнергии, вы можете внимательнее изучить свой счет и начать анализировать свое энергопотребление. Для более подробного понимания рассмотрите возможность приобретения домашнего монитора энергопотребления.Многие доступные сегодня мониторы являются беспроводными и отображают энергопотребление вашего дома в приложении. В зависимости от того, какой монитор вы выберете, вы даже сможете включать и выключать бытовые приборы, когда находитесь вдали от дома с помощью приложения.
Снизьте свои затраты на энергию
Вы можете снизить свои счета за электроэнергию, уделяя внимание экономии энергии и следуя некоторым простым методам энергосбережения. Замените лампы накаливания энергосберегающими светодиодами и заведите привычку выключать свет, когда выходите из комнаты.Отключите или выключите бытовую технику, если вы собираетесь на несколько дней не дома, и не поддавайтесь желанию оставлять устройства в режиме ожидания, когда они вам не нужны.
Купите интеллектуальные панели питания для частей вашего дома с несколькими электронными устройствами (например, развлекательный центр, офис). Вы можете установить таймер на интеллектуальной панели питания, чтобы он автоматически отключал питание устройств на ночь. Некоторые интеллектуальные панели питания также отключают питание всех устройств после выключения определенного устройства. Например, вы можете запрограммировать интеллектуальную панель питания, чтобы отключить питание вашей звуковой системы и телевизора, как только вы выключите игровую консоль.
Какие устройства являются энергоэффективными?
Когда вы узнаете, каково ваше использование на каждое устройство, вы можете использовать эти новые знания для инвестирования в энергосберегающие товары для дома. Большинство бытовых приборов и электронных устройств имеют варианты с низким энергопотреблением. Найдите на приборе желтый символ ENERGY STAR®. Приборы ENERGY STAR® сертифицированы как энергоэффективные и работают на том же или более высоком уровне, чем аналогичные изделия, представленные на рынке.
Итак, когда вы будете готовы купить новую стиральную машину или сушилку, обязательно проверьте значения кВт и кВтч и внесите некоторые изменения в энергосбережение, такие как стирка в холодной воде и сушка одежды вешалкой.
Используйте наши ресурсы
Как ваша энергетическая компания провинции Альберта и ваш сосед, мы здесь, чтобы предложить рекомендации по использованию энергии и благоустройству дома. От получения информации о регулируемых в Альберте ценах на электроэнергию и природный газ до методов измерения энергии — мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нами в любое время по телефону 1.866.420.3174.
Что означает киловатт-час «ElectricRate
Когда вы получаете счет за электроэнергию, велика вероятность, что вы сначала посмотрите на общую стоимость.Скорее всего, вы остановитесь на этом и не утруждаетесь проверкой количества потребленных киловатт-часов (кВтч). Может быть, вы даже не знаете, что означают эти числа и в чем разница между кВт и кВтч.
Что ж, вы не одиноки. Многие люди, в том числе те, кто работает в энергетической отрасли, не знают, что такое киловатт (кВт), тем более, чем он отличается от киловатт-часов (кВтч). Некоторые думают, что это одно и то же. Они не.
Если вы хотите понять, на каком основании ваша коммунальная компания рассчитывает сумму, которую вы оплачиваете по счетам за электроэнергию, эта статья может оказаться полезной.Так что читайте дальше.
Ватт в кВт · ч Калькулятор
[wtk_calculator]
кВт против кВтч: разница между двумя
Насчет киловатт и киловатт-часов легко запутаться. В конце концов, эти двое кажутся почти одинаковыми. Их различие заключается в том, что они измеряют.
Проще говоря, киловатт (кВт) отражает скорость использования электроэнергии, а киловатт-час (кВтч) показывает общее количество использованной электроэнергии. Другой способ обозначить разницу: кВт — это мера энергии, а кВт-ч — мера мощности.
Если вы все еще не уверены в этих двух терминах, представьте, что киловатт (кВт) — это энергия, которая заставляет ваши гаджеты, приборы или устройства работать, а киловатт-час (кВтч) — это количество энергии, потребляемой вашей электроникой в течение определенного периода времени. период.
Например, если ваш электрический обогреватель имеет номинальную мощность 1000 Вт, это означает, что для его работы требуется 1000 Вт или 1 кВт мощности. Использование нагревателя в течение одного часа потребляет 1 кВтч электроэнергии.
Что такое энергия?
Энергия — это способность выполнять работу.Это определение из учебника. Но что именно это означает? Ну, во-первых, это не относится к домашним делам, которые мы делаем каждый день. Скорее, это относится к приложению силы для перемещения объекта, например, когда вы крутите педали велосипеда, чтобы продвинуть его вперед, или когда кран поднимает часть груза.
Энергия не может быть создана или уничтожена. Его можно только преобразовать в другую форму. Например, пища, которую вы едите, содержит химическую энергию, которую сохраняет ваше тело. Вы используете эту накопленную энергию, когда перемещаетесь.Киловатт-час (кВтч) — это единица измерения энергии.
Энергопотребление во времени
Чем дольше вы используете определенное устройство или прибор, тем больше энергии или кВтч вы потребляете. Это так просто. Поэтому, если вы хотите рассчитать счет за электроэнергию, вам нужно будет определить, сколько ватт потребляют каждое электронное устройство, источник тепла и охлаждения, освещение, а также количество часов, в течение которых вы их используете.
Вот простая формула:
- Определите мощность, потребляемую каждым устройством или прибором.
- Перевести ватты в киловатты. 1000 кВт равняется 1 кВтч.
- Узнайте, сколько часов в день вы используете электронное устройство.
- Умножьте количество киловатт-часов на стоимость киловатт-часа вашего коммунального предприятия.
Обычно номинальную мощность устройства можно найти на этикетке или в руководстве пользователя. Зная свое текущее потребление энергии, вы можете скорректировать потребление, чтобы снизить стоимость счета за электроэнергию.
Что такое сила?
Мощность — это скорость выполнения работы или доставки энергии.Работа может выполняться быстро или медленно, в зависимости от ситуации. Например, газонокосилка с высокой выходной мощностью может косить траву за короткий период времени, в то время как маломощная газонокосилка с меньшей выходной мощностью потребует больше времени для выполнения задачи.
Вы можете вычислить мощность по этой формуле:
Мощность = работа / время
или
P = Вт / т
Традиционные меры мощности включают следующее:
- Ватт (Вт)
- Киловатт (кВт)
- Киловатт-час (кВтч)
- Джоуль (Дж)
- Лошадиная сила (л.с.)
- Эрг (эрг)
- Калории (Cal)
- Фут-фунты (дБм)
- Британская тепловая единица (BTU)
- Холодильная тонна (RT)
Как вырабатывается энергия
Энергия не существует в легко используемых формах.Таким образом, его нужно сгенерировать. Для обозначения этого процесса используется термин «производство электроэнергии». Обычно выработка электроэнергии происходит на электростанциях, и процесс осуществляется с помощью электромеханических генераторов.
Есть несколько методов производства электроэнергии.
- Электрогенераторы: Это наиболее часто используемые способы производства электроэнергии. В большинстве коммерческих производств электроэнергии используется электромагнитная индукция. В этом процессе механическая энергия заставляет генератор вращаться и вырабатывать электричество.
- Электрохимия : Этот процесс преобразует химическую энергию в электричество, как это происходит в батареях.
- Фотоэлектрический эффект: В этом процессе солнечный свет превращается в солнечную энергию. Фотоэлектрические панели улавливают солнечные лучи и преобразуют их в энергию постоянного тока. Затем силовые инверторы превращают эту энергию постоянного тока в выходную мощность переменного тока для домашнего использования. Производство солнечной энергии обходится дороже, чем производство электричества, получаемого традиционными методами, но более экологически чистое
Как потребляется энергия
Энергопотребление происходит, когда оборудование, работающее на электричестве, принимает электрическую энергию и преобразует ее в другие формы энергии, такие как движение или тепло.Например, вентиляторы, лампочки и компьютеры потребляют электроэнергию и, в свою очередь, выполняют те задачи, для которых они были разработаны. Вентиляторы циркулируют воздух, лампочки приносят свет, а компьютеры облегчают нашу работу. Скорость, с которой эти устройства потребляют энергию, и есть их мощность.
Другие термины для Power
Люди используют другие термины вместо власти. Они могут относиться к мощности как к нагрузке или спросу. Другие меняют термины мощность и энергия. В то же время некоторые думают об электрической энергии как об мощности.Другие термины, которые люди обычно связывают с властью, включают:
.- Мощность
- Джоуль
- Киловатт-час (кВтч)
Отношение энергии к мощности
Взаимосвязь между энергией и мощностью можно выразить следующим образом: энергия — это способность вызывать изменения, а мощность — это скорость использования энергии. Например, чтобы поднять ящик, требуется определенное количество энергии. Мощность — это то, как быстро эта энергия была передана для выполнения задачи по поднятию ящика.
Мощность — это количество энергии, разделенное на время, необходимое для ее использования. Единица мощности — ватт, что соответствует одному джоуля в секунду используемой энергии.
Уравнение энергии и мощности
Основное уравнение, которое связывает энергию с мощностью, выглядит следующим образом:
энергия = мощность * время
Выражение уравнения в кВт, кВтч и часах приведет к следующей формуле:
кВтч = кВт * ч
Где:
кВтч — это энергия
кВт — мощность
ч — время в часах
[wtk_calculator]
Знакомство с единицами измерения исходных данных
Когда вы работаете с цифрами, относящимися к потреблению энергии, вы должны знать, в каких единицах находятся ваши исходные данные.В противном случае вы не сделаете правильных расчетов.
Например, если у вас есть единица измерения в кВт, но вы используете расчеты, предназначенные для кВт-ч, ваши данные, несомненно, будут неточными. Так что убедитесь, в какую единицу входят ваши данные.
Как рассчитать стоимость
Стоимость электроэнергии обычно выражается в денежной единице, превышающей кВтч, например, $ / кВтч, или € / кВтч, или £ / кВтч. Лучше использовать на киловатт-час, а не на киловатт, потому что стоимость потребляемой энергии является совокупной величиной.То есть чем больше энергии вы потребляете, тем больше она стоит. Если вашей денежной единицей является доллар, в расчетах будет общее количество кВтч, которое вы потребили за определенный период, умноженное на ставку за кВтч в долларах.
Как снизить затраты на энергию
Как вам хорошо известно, энергия стоит больших зеленых баксов. Среднее домашнее хозяйство в США обычно платит за электроэнергию более тысячи долларов в год. По мере того, как тарифы на электроэнергию продолжают расти, вы можете ожидать, что потратите больше на потребляемые киловатт-час.
К счастью, есть некоторые меры, которые вы можете использовать, если хотите предотвратить дальнейшую инфляцию этих ежемесячных платежей.
# 1 Подведите итоги своего повседневного поведения и внесите некоторые изменения
Вам не обязательно покупать целую кучу энергоэффективных устройств, чтобы снизить потребляемую мощность в кВтч. Простое выключение света и бытовых приборов во время их использования поможет в достижении ваших целей в области энергосбережения и сократит ваши счета за электроэнергию.
Чтобы сократить потребление киловатт-часов, вы можете подумать о том, чтобы делать домашние дела вручную, а не использовать энергоемкие устройства. Развешивание одежды для сушки вместо того, чтобы класть ее в сушилку, или мытье посуды вручную — хорошие примеры того, как вы можете значительно сэкономить за счет простых изменений поведения.
Даже небольшие меры очень помогают, так как сэкономленные киловатт-час накапливаются в течение недель и месяцев.
# 2 Используйте интеллектуальный термостат
Министерство энергетики (DOE) рекомендует установить температуру 78 градусов для кондиционеров и 68 градусов для печей, чтобы в домах было комфортно летом и зимой при экономии затрат на электроэнергию.
Интеллектуальный или программируемый термостат позволяет экономить больше энергии, поскольку вы можете настроить его на выключение или повышение температуры или холода в доме в то время, когда вас нет дома.
Используя интеллектуальный термостат, вы можете избежать расточительного использования энергии, не модернизируя свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) и не жертвуя своим комфортом в жаркую или холодную погоду. В среднем умный термостат позволяет вам ежегодно экономить около 180 долларов на счетах за электроэнергию.
# 3 Поменяйте лампочки
Лампы накаливания не только потребляют много ватт, но и требуют более частой замены, чем более новое и более энергоэффективное осветительное оборудование.Компактные люминесцентные лампы или КЛЛ, галогенные лампы и лампы на светодиодах потребляют на 25-80% меньше электроэнергии. Также они служат в три раза дольше, чем лампы накаливания.
ДанныеМинистерства энергетики США показывают, что вы можете сэкономить в среднем 45 долларов в год, используя энергоэффективные лампочки, которые могут легко компенсировать их более высокие цены на энергию.
# 4 Минимизируйте расходы на отопление
Для нагрева воды требуется значительное количество электроэнергии. Помимо замены вашего текущего электрического водонагревателя на энергоэффективный, существуют различные меры по снижению количества кВтч, которое вы платите за подогрев воды.
- Используйте меньше горячей воды
- Уменьшите настройку температуры на вашем электрическом водонагревателе
- Изолируйте водонагреватель, а также 5-6 футов ваших труб с горячей и холодной водой.
По сравнению с традиционным водонагревателем эффективный водонагреватель может быть примерно на 8–300% более энергоэффективным.
Добавьте к этому, эти типы обогревателей обычно служат в течение 10-15 лет, что позволяет вашим сбережениям расти в течение определенного периода времени.
# 5 Отключите электроприборы от электросети или подумайте об использовании интеллектуальных удлинителей
Электрические устройства, в том числе гаджеты и приборы, потребляют электроэнергию, даже когда они выключены или находятся в режиме ожидания.
Это электричество, которое со временем расходуется вашей электроникой, называется фантомной нагрузкой, и может стоить вам 200 долларов в год. Интеллектуальные удлинители решают проблему фантомных нагрузок, отключая питание ваших электронных устройств, когда они не используются.
В противном случае вы можете отключить электроприборы, чтобы избежать потерь электроэнергии из-за фантомных нагрузок, которые могут накапливаться с течением времени.
# 6 Обустройте свой дом энергоэффективными окнами
Потери тепла через окна могут стоить до 25% вашего счета за отопление.Замена окон с одним стеклом на окна с двумя стеклами поможет избежать увеличения количества потребляемых киловатт-часов.
Если вы живете в холодном регионе, газонаполненные окна с покрытием из стекла с низким коэффициентом излучения или Low-E могут снизить потери тепла через оконные стекла, что означает экономию на коммунальных расходах.
ОкнаLow-E покрыты теплоотражающими материалами, которые помогают поддерживать постоянную температуру внутри вашего дома, отражая тепло обратно внутрь.
С другой стороны, в регионах с теплым климатом будут проблемы с проникновением тепла через окна, что приведет к более высоким затратам на охлаждение.Покрытие окон Low-E не только сохраняет тепло в холодную погоду, но также может уменьшить количество тепла, которое поглощается в доме в районах с теплым климатом.
В зависимости от вашего климата, энергоэффективные окна позволят вам сэкономить от 20 до 95 долларов на киловатт-часах, которые вы сбриваете в год. Использование оконных ставен, штор, штор и навесов может еще больше повысить экономию энергии, обеспечив дополнительную изоляцию между вашим домом и внешней температурой.
# 6 Модернизируйте свою систему отопления, охлаждения и вентиляции
На потребности в отоплении приходится более 40% энергопотребления в жилищном секторе. В связи с более холодным климатом в северном регионе страны, северные и южные районы США имеют различные спецификации Energy Star для газовых печей.
Если вы живете на юге США, переход на систему отопления, сертифицированную Energy Star, позволит вам сэкономить около 12% на расходах на отопление.Это эквивалентно примерно 36 долларам в год. Между тем печи с рейтингом Energy Star в северной части страны на 16% эффективнее своих традиционных аналогов. Это может привести к экономии в среднем более 90 долларов на расходах на электроэнергию.
Кондиционер не сильно увеличивает ваши затраты на электроэнергию, так как он составляет лишь около 6% потребности вашего дома в электроэнергии. Но, тем не менее, даже эта небольшая экономия со временем может привести к значительной сумме. Кондиционеры с Energy Star на 8% эффективнее традиционных моделей.
Модернизация системы вентиляции вашего дома — еще одна из тех мер, которые приводят к повышению энергоэффективности. Сеть воздуховодов обеспечивает циркуляцию горячего и холодного воздуха в вашем доме. При неправильной изоляции тепло или холодный воздух может выходить через эти воздуховоды, что со временем может увеличить ваши расходы на охлаждение и обогрев на сотни долларов. С другой стороны, изоляция вентиляционных каналов может отнять до 20% кВтч, который вы тратите на отопление и охлаждение.
# 7 Герметизируйте утечки воздуха и изолируйте дом
Горячий или холодный воздух может просачиваться через вентиляционные отверстия, окна и двери.Другими источниками утечки воздуха являются отверстия в стенах, полу и потолке, через которые проходят водопроводная и электрическая проводка.
Когда воздух выходит из этих отверстий, ваша печь или кондиционер должны работать больше, чтобы поддерживать постоянную температуру внутри вашего дома. Это добавляет к подсчитанному вами количеству киловатт-часов. Имейте в виду, что каждый ватт накапливается и может увеличить ваши средние затраты на электроэнергию.
Тщательно осмотрите свои стены, полы, чердак, подвал и подвальные помещения, так как это основные области, которые могут нуждаться в теплоизоляции.Герметизируя зазоры, через которые может проходить воздух, вы предотвращаете потери электроэнергии и снижаете общее потребление киловатт-часов.
# 8 Использование солнечной энергии
Используя солнечную энергию для дополнения своих потребностей в электроэнергии, вы уменьшаете потребность в сети. В свою очередь, вы также уменьшаете количество ископаемого топлива, потребляемого при производстве традиционных источников энергии.
# 9 Используйте свое окружение
Природа может помочь вам снизить потребление электроэнергии в вашем доме.Деревья обеспечивают тень летом и действуют как ветрозащитные полосы зимой, что может снизить ваши расходы на охлаждение и отопление до 25%. Посадка деревьев в стратегических районах вокруг вашего дома максимально положительно повлияет на ваши усилия по повышению энергоэффективности.
Лиственные деревья, такие как дубы, клены и буки, которые растут на южной и западной сторонах вашего участка, будут затенять твердые поверхности, такие как подъездные пути и внутренние дворики. Когда наступает зима, эти деревья теряют листья, что позволяет солнечным лучам согревать ваш дом.
Между тем вечнозеленые деревья, посаженные к северу от вашего дома, будут действовать как ветрозащитные полосы в разные сезоны года.
# 10 Знайте свои часы пик, если у вас меньше тарифного плана на время использования
Пиковые часы — это время суток, когда потребляемая мощность наиболее высока. В этот период тариф за киловатт-час максимален. Напротив, непиковые часы — это периоды низкого спроса на электроэнергию, и тариф за киловатт самый низкий.
Используя электрические приборы и устройства в то время, когда тарифы на электроэнергию самые низкие, вы можете сэкономить на расходах на электроэнергию. В течение определенного периода времени это может принести вам больше зеленых долларов.
Часто задаваемые вопросы
Что означает кВтч в счетах за электроэнергию?
кВт / ч или киловатт-час вашей электроэнергии отражает уровень использования вами электроэнергии. Например, устройство мощностью один киловатт (кВт), используемое в течение часа, будет потреблять один киловатт-час (кВтч). Сумма, которую вы заплатите, будет зависеть от тарифа на электроэнергию, установленного вашим поставщиком коммунальных услуг.
Сколько кВт — это кВтч?
Нет прямого способа сказать, сколько единиц кВт содержится в кВтч. Вместо этого термины киловатт (кВт) и киловатт-часы (кВтч) представляют собой разные единицы измерения, которые связаны друг с другом и позволяют вам определить количество потребляемой энергии. Один кВтч соответствует одному часу использования электроэнергии из расчета 1 кВт.
Как перевести киловатт в киловатт-час?
Вам нужно будет преобразовать кВт в кВтч, если вы хотите определить энергопотребление. Это включает в себя определение количества электроэнергии, потребляемой вашими электрическими приборами и устройствами.
Каждое электрическое устройство имеет номинальную мощность, которая дает вам информацию о том, сколько электроэнергии оно потребляет. Обычно вы найдете рейтинг на этикетке самого устройства, на упаковке или на сайте производителя.
Мощность электрического устройства обычно указывается в ваттах, поэтому вам нужно знать, сколько ватт приходится на один киловатт. Одна тысяча ватт равна одному киловатту, поэтому разделите номинальную мощность или мощность на тысячу, чтобы определить, сколько кВтч он использует.
Разделив мощность электрического устройства на 1000, умножьте полученное число на продолжительность использования устройства. Вот сколько киловатт-часов потребляет ваше устройство.
Что такое мгновенная мощность?
Термин мгновенная мощность относится к среднему количеству энергии, используемой за период времени. Проще говоря, это означает мощность, которую объект использует или генерирует в данный момент времени. Например, ваш ноутбук обычно потребляет X энергии, пока вы его используете.Это мгновенная мощность вашего гаджета.
Если вы переведете его в режим ожидания, мгновенное отключение питания вашего ноутбука сразу же упадет. Верните его к жизни, и мгновенная сила возрастет.
Что такое средняя мощность?
Средняя мощность означает среднее количество энергии, которое объект использует или генерирует. Эта средняя цифра может быть основана на:
- Конкретный период времени (например, вчера)
- За несколько периодов времени (например, четыре последовательных выходных)
- На протяжении определенного типа операции (т.е.д., типичное использование компьютера)
Заключительные слова
Знание меры мощности и количества энергии, а также того, как они соотносятся с вашим потреблением энергии, может помочь вам определить не только, сколько электроэнергии вы используете, но и как вы ее используете. Вы можете рассчитать потребление киловатт за определенный период, получить среднее потребление и выяснить, как можно снизить счет за коммунальные услуги.
Обновлено
Измерение электроэнергии — Управление энергетической информации США (EIA)
Электроэнергия измеряется в ваттах и киловаттах
Электроэнергия измеряется в единицах мощности, называемых ваттами, в честь Джеймса Ватта, изобретателя паровой машины.Ватт — это единица измерения электрической мощности, равная одному амперу при давлении в один вольт.
Один ватт — это небольшая мощность. Некоторым устройствам для работы требуется всего несколько ватт, а другим устройствам требуется большее количество. Энергопотребление небольших устройств обычно измеряется в ваттах, а потребляемая мощность более крупных устройств — в киловаттах (кВт) или 1000 Вт.
Вырабатываемая мощность часто измеряется в киловаттах, например мегаваттах (МВт) и гигаваттах (ГВт).Один МВт равен 1000 кВт (или 1000000 Вт), а один ГВт равен 1000 МВт (или 1000000000 Вт).
Использование электроэнергии с течением времени измеряется в ватт-часах
Ватт-час (Втч) равен энергии одного ватта, постоянно подаваемой в электрическую цепь или отбираемой из нее в течение одного часа. Количество электроэнергии, производимой электростанцией или потребляемой потребителем электроэнергии, обычно измеряется в киловатт-часах (кВтч). Один кВтч — это один киловатт, который вырабатывается или потребляется в течение одного часа.Например, если вы используете лампочку мощностью 40 Вт (0,04 кВт) в течение пяти часов, вы израсходовали 200 Втч или 0,2 кВтч электроэнергии.
Коммунальные предприятия измеряют и контролируют потребление электроэнергии с помощью счетчиков
Электроэнергетические компании измеряют потребление электроэнергии своими потребителями с помощью счетчиков, которые обычно располагаются за пределами собственности потребителя, где линия электропередачи входит в собственность. Раньше все счетчики электроэнергии были механическими устройствами, которые служащему коммунального предприятия приходилось снимать вручную.Со временем стали доступны автоматизированные считывающие устройства. Эти счетчики периодически сообщают коммунальным предприятиям об использовании электроэнергии механическими счетчиками с помощью электронного сигнала. В настоящее время многие коммунальные предприятия используют электронные интеллектуальные счетчики , которые обеспечивают беспроводной доступ к данным об энергопотреблении счетчика для измерения потребления электроэнергии в режиме реального времени. Некоторые интеллектуальные счетчики могут даже измерять потребление электроэнергии отдельными устройствами и позволяют коммунальному предприятию или клиенту удаленно контролировать использование электроэнергии.
Счетчик электроэнергии механический
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Умный счетчик электроэнергии
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Последнее обновление: 8 января 2020 г.
Типичное энергопотребление электрического оборудования
Типичное время работы и потребляемая мощность для некоторого обычно используемого электрического оборудования.
Оборудование | Типичная мощность (Вт) | Время работы (ч) | Энергопотребление (кВтч) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежедневно | Квартально | Еженедельно | ||||||||||||||
Воздухоохладитель | 65 | |||||||||||||||
Фритюрница | 1500 | |||||||||||||||
Воздухоочиститель | 3 905 905 905 905 905 905 905 905 905 | |||||||||||||||
Аквариум | 130 | 12 | 1080 | 140 | ||||||||||||
Насос для аквариума | 20-50 | 905 905 905 | ||||||||||||||
Одеяло | 150-250 | |||||||||||||||
Бойлер, водяной | 4000-14000 | |||||||||||||||
Потолочный вентилятор | 60-70 | |||||||||||||||
Chromecast | 2 | |||||||||||||||
Радиочасы | 1-3 | |||||||||||||||
800 | 0.20 | 23 | 18 | |||||||||||||
Компьютерный монитор | 20-30 | |||||||||||||||
Сетевое сверло | 600 — 900 | 9050 | ||||||||||||||
Радио DAB | 5-10 | |||||||||||||||
Осушитель | 200-300 | |||||||||||||||
Дисковая шлифовальная машина 9 « | 1200 | |||||||||||||||
Посудомоечная машина | 1200-1500 | 100 | ||||||||||||||
Сверло | 3 500 9050 9050 DVD-проигрыватель | 2 5-50 | ||||||||||||||
Электробритва | 20 | 0.15 | 15 | <1 | ||||||||||||
EV Автомобильное зарядное устройство | 2000-7000 | |||||||||||||||
Морозильная камера | 85 | 16 | 9010 | 14509 | 905 | 300-400 | ||||||||||
Пищевой дегидратор | 500 — 1000 | |||||||||||||||
Игровая консоль | 120-200 | Гитарный усилитель | ||||||||||||||
Фен для волос | 600 | 1 | 13 | 8 | ||||||||||||
Ручной миксер | 150 | 0.1 | 7 | <1 | ||||||||||||
Зеркало для ванной комнаты с подогревом | 50-100 | |||||||||||||||
Вентилятор обогревателя | 1000-3000 | 90ket 30 | ||||||||||||||
Интернет-маршрутизатор | 5-15 | |||||||||||||||
Утюг | 1000 | 0.5 | 7 | 7 | ||||||||||||
Чайник | 1000-3000 | |||||||||||||||
Лампа 60Вт, лампа накаливания | 60 | 5 | 450Портативный компьютер | 50-100 | ||||||||||||
Лазерный принтер | 600-800 | |||||||||||||||
Микроволновая печь | 1300 | 0.1 | 15 | 20 | ||||||||||||
Зарядное устройство для телефона | 4-7 | |||||||||||||||
Скороварка | 1000 | 800 | 60 | |||||||||||||
Рисоварка | 200-500 | |||||||||||||||
Бритва | 15-30 | |||||||||||||||
Солярий | 1500 | 1 | 13 | 20 | ||||||||||||
Плита | 1500-3000 | |||||||||||||||
Тостер | 15 | 13 | ||||||||||||||
Полотенцесушитель | 60-150 | |||||||||||||||
TV LED 22 « | 20 | 9050 9050 9050 9050 LED TV | 3 | 270 | 27 | |||||||||||
Пылесос | 500 — 1000 | 2 | 26 | 16 | ||||||||||||
500 — 2000 905 905 905 905 нагреватель, без резервуара | 6500-9000 | |||||||||||||||
Водяной насос, бытовой | 200-300 | |||||||||||||||
WIFI-роутер | 4-10 | 905 905 905 905 | 50-100 |
Низкий коэффициент мощности вызывает падение напряжения и потери энергии в системе, что приводит к необходимости увеличения размеров всех объектов, от электростанции до электрического щита.Повышая коэффициент мощности, вы можете снизить плату за потребление и повысить эффективность оборудования.
ЧТО ТАКОЕ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ?
Коэффициент мощности — это отношение активной мощности к полной мощности. Поставляемая нами мощность называется полной мощностью (кВА). Полная мощность разбита на активную мощность (кВт) и реактивную мощность (кВАр). Активная мощность обеспечивает энергию движения, тепла, света и звука. Реактивная мощность (индуктивная) используется для создания магнитных полей, необходимых для привода вращающегося оборудования, такого как двигатели, компрессоры и т. Д.
Коэффициент мощности = Активная мощность (кВт) X 100 / Полная мощность (кВА)
При установке конденсаторов составляющая реактивной мощности (кВАр) электросети будет уменьшаться, вызывая уменьшение составляющей полной мощности (кВА), тем самым улучшая коэффициент мощности.
Пример:
Заказчик «А» имеет груз со следующими характеристиками:
Полная мощность = 100 кВА
Активная мощность = 80 кВт
Реактивная мощность = 60 кВАр
Коэффициент мощности> = 80%
Установка конденсаторов мощностью 30 кВАр снизит реактивную мощность, подаваемую коммунальным предприятием, до 30 кВАр, а полную мощность, подаваемую коммунальным предприятием, до 85.4 кВА. Коэффициент мощности, измеренный на электросчетчике, увеличивается до 80 кВт / 85 кВА> X 100 = 94%.
Соотношение между реальной мощностью (кВт), полной мощностью (кВА) и реактивной мощностью (кВАр) можно представить в виде треугольника:
Что касается «индуктивных нагрузок», то это нагрузка, в которой используются магнитные поля. EG: двигатели, реле, соленоиды. Одно практическое правило заключается в том, что если он движется, это, вероятно, индуктивная нагрузка.
Power используется и необходим для передачи реальной мощности, но не выполняет никакой реальной работы. То есть: мощность, используемая для создания магнитных полей во вращающемся оборудовании, таком как двигатели. Единица измерения реактивной мощности — вольт-амперы реактивной мощности (ВАР).
Используется для выражения реактивной мощности в цепи. 1000 вольт-ампер, реактивная (VAR) = 1 киловольт-ампер, реактивная (кVAR).
Обычно используется для выражения силы во всех формах, но зарезервирован для выражения реальной силы. 1000 Вт (Вт) = 1 киловатт (кВт).
Используется для выражения общей нагрузки в цепи.1000 ВА = 1 кВА (киловольт-ампер).
Электронное устройство, способное накапливать электрический заряд. Обычно они состоят из двух проводов, разделенных изоляционным материалом.
Мощность, которая представляет собой комбинацию «активной мощности» и «реактивной мощности». Единица измерения полной мощности — вольт-амперы (ВА).
Мощность, используемая для выполнения механических работ и управления резистивными нагрузками, такими как нагреватели и лампы накаливания. Единица измерения активной мощности — ватты (Вт).
Плата за электроэнергию, включенную в ваш счет за пиковую нагрузку.Плата за потребление обычно рассчитывается на основе пиковой мощности в кВт или кВА.
Отношение реальной мощности, протекающей к нагрузке, к полной мощности в цепи.
Использование устройства — BCREMC
Посмотрите, что можно сделать всего за несколько копеек с помощью электричества:
- Использовать 75-ваттную лампу в течение 14 часов примерно за 7 центов
- Охлаждение продуктов на день примерно за 20 центов
- Включите оконный вентилятор примерно на 1 цент в час
- Готовьте еду на электрической плите — используя все конфорки и духовку — примерно 84 цента в час.
- Воспользуйтесь функцией самоочистки духовки и потратите 35 центов.
- Мыть посуду в посудомоечной машине стоит примерно 7 центов.
Электричество действительно выгодно. Что еще можно купить за копейки и так много работы? Вы определенно не сможете выполнить такой объем работы или нанять кого-то другого за такую же цену.
Устройство | Типичная Мощность | Расчетная средняя стоимость |
Разное | ||
Электрическое одеяло | 200 | 2 ¢ / час |
Подогреватель водяного слоя | 400 | 4 ¢ / час |
Осушитель | 390 | 4 ¢ / час |
Воздухоочиститель | 250 | 2.5 ¢ / час |
20 гал. Аквариум | 150 | 1,5 ¢ / час |
Пылесос | 630 | 6 ¢ / час |
Устройство открывания двери гаража | 800 | 8 ¢ / час |
Увлажнитель — настольный | 177 | 1,7 ¢ / час |
Техника для кухни | ||
Гриль для барбекю | 1350 | 13.5 ¢ / час |
Кофеварка | 900 | 9 ¢ / час |
Фритюрница | 1450 | 14,5 ¢ / час |
Вывоз мусора | 700 | 7 ¢ / час |
Горячая плита | 660 | 6,6 ¢ / час |
Микроволновая печь | 1450 | 14,5 ¢ / час |
Диапазон | 12500 | 1,25 $ / час |
Сэндвич-гриль | 1160 | 11.6 ¢ / час |
Тостер | 1150 | 11,5 / час |
Тостер духовка | 1440 | 14,4 ¢ / час |
Вафельница | 1120 | 11 ¢ / час |
Медленноварка | 200 | 2 ¢ / час |
Домашний офис | ||
Персональный компьютер | 80 | 1 ¢ / час |
Цветной монитор | 75 | 1 ¢ / час |
Факс | 105 | 1 ¢ / час |
Струйный принтер | 35 | 1 ¢ / час |
Лазерный принтер | 400 | 4 ¢ / час |
Домашние развлечения | ||
Радио | 70 | 1 ¢ / час |
Стерео | 150 | 1.5 ¢ / час |
Система компонентов | 500 | 5 ¢ / час |
Видеомагнитофон | 35 | 1 ¢ / час |
DVD-плеер | 50 | 1 ¢ / час |
Цветной телевизор 19 ″ — 36 ″ | 110-133 | 1 ¢ / час |
Проекционный телевизор 53 ″ | 170 | 1,7 ¢ / час |
42-дюймовый плазменный телевизор | 250 | 2.5 ¢ / час |
Плазменный телевизор 50 дюймов | 550 | 5,5 / час |
Холодильное оборудование | ||
18 куб. футов Refrig./Freezer (морозостойкий) | 720 | 7 ¢ / час |
24 куб. футов Refrig./Freezer (морозостойкий) | 810 | 8 ¢ / час |
18 куб. ft Refrig./ Морозильная камера (ручная заморозка) | 630 | 6 ¢ / час |
24 куб. ft Refrig./Freezer (ручная заморозка) | 720 | 7 ¢ / час |
Боковые холодильные / морозильные камеры | 1020 | 10 ¢ / час |
12 куб. футов Морозильник (морозостойкий) | 650 | 6,5 ¢ / час |
24 куб. футов Морозильник (морозостойкий) | 845 | 8 ¢ / час |
12 куб. футов Морозильная камера (ручная заморозка) | 650 | 6.5 ¢ / час |
24 куб. футов Морозильная камера (ручная заморозка) | 845 | 8 ¢ / час |
Бассейн и спа | ||
Нагреватель гидромассажной ванны | 6000 | 60 ¢ / час |
Насос для горячей ванны (1 л.с.) | 1800 | 18 ¢ / час |
Насос фильтра плавательного бассейна | 1200-2400 | 12 / час — 24 / час |
Подметальный насос для плавательного бассейна | 900 | 9 ¢ / час |
Фермерские хозяйства | ||
Водяной насос 1/3 л.с. | 250 | 2.5 ¢ / час |
Водяной насос 1,5 л.с. | 1120 | 11 ¢ / час |
Скважинный насос 1 л.с. | 2000 | 20 ¢ / час |
Водонагреватель стокового бака | 1500 | 15 ¢ / час |
Нагревательная лампа | 250 | 2,5 / час |
Нагреватель болта на 500 Вт | 500 | 5 ¢ / час |
Нагреватель болта головки 800 Вт | 800 | 8 ¢ / час |
Нагреватель болта головки 1500 Вт | 1500 | 15 ¢ / час |
Фехтовальщик для скота | 100 | $ 1.00 / мес |
Security Light (в собственности потребителей) | 90 | 9.00 $ / мес |
Обогрев | ||
Индивидуальный обогреватель плинтуса 750 Вт | Каждая ступня 250 | 2 ¢ / час |
Портативный обогреватель SpaceHeater на 750 ватт / масляный радиатор | 750 | 7,5 ¢ / час |
Портативный обогреватель SpaceHeater на 1000 ватт / масляный радиатор | 1000 | 10 ¢ / час |
Портативный обогреватель SpaceHeater на 1500 ватт / масляный радиатор | 1500 | 15 ¢ / час |
Электрокамин (режим отопления) | 1500 | 15 ¢ / час |
Системы принудительной подачи воздуха | ||
Центральная электропечь мощностью 15 кВт | 15350 | $ 1.5323 / час |
Центральная электропечь мощностью 20 кВт | 20,490 | 2,00 $ / час |
Центральная электропечь мощностью 25 кВт | 25 670 | $ 2,50 / час |
Тепловой насос с воздушным источником 3 тонны (без резервного хода) | 66 ¢ / час | |
Тепловой насос с воздушным источником 4 тонны (без резервного хода) | 71 ¢ / час | |
Тепловой насос с воздушным источником 5 тонн (без резервного хода) | 88 ¢ / час | |
Тепловой насос с воздушным источником 3 тонны (с резервной мощностью 15 кВт) | 2 доллара.07 ¢ / час | |
Тепловой насос с воздушным источником 4 тонны (с резервной мощностью 15 кВт) | 2,25 $ / час | |
Тепловой насос с воздушным источником 5 тонн (с резервной мощностью 15 кВт) | 2.42 $ / час | |
Земной тепловой насос 3 тонны (без резервного хода) | 38 ¢ / час | |
Земной тепловой насос 4 тонны (без аварийного резервного питания) | 51 ¢ / час | |
Земной тепловой насос 5 тонн (без аварийного резервного питания) | 88 ¢ / час | |
Земной тепловой насос 3 тонны с резервной мощностью 15 кВт | $ 1.53 / час | |
Земной тепловой насос 4 тонны с резервной мощностью 15 кВт | 2,05 $ / час | |
Земной тепловой насос 5 тонн с резервной мощностью 15 кВт | 2,05 $ / час | |
Охлаждение | ||
Вентилятор для чердака | 370 | 3,7 ¢ / час |
Потолочный вентилятор | 150 | 1.5 ¢ / час |
Корпусный вентилятор (20 ″) | 180 | 2 ¢ / час |
Печь (1/2 л.с.) | 500 | 5 ¢ / час |
Кондиционер воздуха в помещении | ||
6000 БТЕ / час | 706 | 6 ¢ / час |
12 000 БТЕ / час | 1412 | 14 ¢ / час |
24 000 БТЕ / час | 2824 | 28 ¢ / час |
Центральный кондиционер | ||
3 тонны | 66 ¢ / час | |
4 тонны | 71 ¢ / час | |
5 тонн | 88 ¢ / час | |
Воздушный тепловой насос | ||
3 тонны | 53 ¢ / час | |
4 тонны | 71 ¢ / час | |
5 тонн | 88.7 ¢ / час | |
Тепловой насос наземного источника | ||
3 тонны | 38,7 ¢ / час | |
4 тонны | 51 ¢ / час | |
5 тонн | 71 ¢ / час | |
Водонагреватель, прачечная и уборка | ||
Посудомоечная машина с холодной водой | 1400 | 14 ¢ / час |
Посудомоечная машина с горячей водой | 1400 | 25 ¢ / час |
Сушилка для одежды (за загрузку) | 5000 | 50 ¢ / час |
Стиральная машина (за загрузку) холодная | 500 | 5 ¢ / час |
Стиральная машина (за загрузку) горячая | 500 | 15 ¢ / час |
Водяное отопление