Grīdas apkures patēriņš: cik daudz enerģijas tas patērē uz 1 kvadrātmetru, izmaksu aprēķins, salīdzinājums

click fraud protection

Apsildāmās grīdas ir lieliska ideja ar visām tās sarežģītībām un trūkumiem. Pirmā lieta, kurai jāpievērš uzmanība, izvēloties modeli, ir siltās grīdas patēriņš elektrībai. Tas ir atkarīgs no tā, vai šāda apkure būs vienlaikus ērta un ekonomiska.

Raksta saturs:

  • Galvenie elektriskās grīdas apsildes veidi
  • Apsildāmās grīdas patēriņa salīdzinošā analīze pa veidiem
  • Elektroenerģijas izmaksu aprēķins pa veidiem
  • Enerģijas izmaksas atkarībā no apdares pārklājuma
  • Enerģijas izmaksu aprēķins pa elektriskajām grīdām atkarībā no telpu veida
  • Kā samazināt elektroenerģijas patēriņu
    • Temperatūras regulators un papildu kontroles sensori
    • Termiskā uzglabāšana
    • Jaunais apkures zonēšanas princips

Galvenie elektriskās grīdas apsildes veidi

Mājai un dzīvojamām telpām tiek izmantotas 4 veidu apkures ierīces:

  1. Grafīta plēves grīdas gatavo plēves paneļu veidā ar vadošu pārklājumu.
  2. Plēves izturīgas grīdas ar metalizētu pārklājumu.
  3. Kabeļu siltumizolācijas grīdas gatavu sekciju veidā savītas.
  4. Stieņu infrasarkanās grīdas.

No finanšu izmaksu viedokļa apkure ar elektrisko grīdas apsildi ir mazāk izdevīga nekā izmantojot ūdens iegultās sistēmas, kas savienotas ar gāzes katlu. Teorētiski maģistrāles gāzes izmantošana ir izdevīga, pat ja izmantojat elektrisko grīdas apsildi ar programmējamu termostatu. Bet praksē ne viss ir tik skaidrs:

instagram viewer

  1. Ūdens apsildāmās grīdas izmaksas ir lielākas nekā kabeļu vai plēvju modeļiem.
  2. Ir vieglāk pārvaldīt enerģijas patēriņu, kas ļauj optimizēt izmaksas.
  3. Aprēķins liecina, ka ūdens apsildāmās grīdas ar gāzes katlu atmaksāšanās ir 5-7 gadi. Tikai 8-9 gadus mēs varam teikt, ka apkures izmaksas ir minimālas, salīdzinot ar elektrisko iespēju.
Elektrisko grīdas apsildes veidi

Apsildāmās grīdas patēriņa salīdzinošā analīze pa veidiem

Plēves grīdas apsilde ir grafīta sloksnes, kas izsmidzina uz polimēra bāzes no tereftalāta un polietilēna maisījuma. Ir iespējas ar nepārtrauktu grafīta lauku. Paklājiņa platums - no 50 cm, 80 cm vai 100 cm.

Uz kvadrātmetru tas izstaro no 100 W / h, 150 W / h, 220 W / h, 400 W / h. Speciālie modeļi var ražot no 400 līdz 800 W/h uz 1 m2. Materiāla maksimālā sildīšanas temperatūra ir līdz 50 parC, efektivitāte - 92%. Kalpošanas laiks - līdz 25 gadiem, garantija firmas grīdas apsildei līdz 15 gadiem. HEAT PLUS ražotajām Dienvidkorejas plēvēm garantijas laiks ir līdz 50 gadiem.

Rezistīvās plēves grīdas no grafīta grīdām atšķiras ar siltumu izvadošā slāņa materiālu. Parasti tas ir alumīnijs, kas noslēgts starp divām poliestera plēvēm. Jaudas patēriņš - 140-150 W uz kvadrātmetru, maksimālā plēves sildīšanas temperatūra - 120 parC, darba - 80 parNO.

Plēve ir diezgan kaprīza, un nav piemērota nevienam grīdas segumam, efektivitāte - 89-90%.

Grīdas apkures kabeļa siltuma izkliede ir aptuveni 20 W uz vienu stieples garuma lineāro metru. Sildītājs tiek pārdots atsevišķos garumos 8 m, 12 m, 18 m, 22 m, 25 m, 50 m. Siltuma izkliedes jauda no viena kvadrātmetra - 100-150 vati. Efektivitāte - 90%.

Siltuma izkliedes jauda uz kvadrātmetru

Stieņu siltā grīda - tie ir atsevišķi stieņi (stieņi), kas piestiprināti uz polimēra paklāja. Patērē 60-80 W/m2. Apsildāmās grīdas tiek pārdotas gatavās sloksnēs, kas pirms flīžu ieklāšanas ieklātas līmes slānī. Efektivitāte - 91-92%.

Elektroenerģijas izmaksu aprēķins pa veidiem

Lai pareizi novērtētu turpmāko enerģijas patēriņu, ir jāņem vērā grīdas apsildes apkures daļas konstrukcijas īpatnības.

Pirmais faktors, kas ietekmē elektroenerģijas patēriņu, ir darba temperatūra un siltās grīdas sildīšanas zona.

Jo zemāka ir elektriskā kabeļa vai plēves sildīšanas pakāpe, jo mazāki zudumi no sildītāja uz vidi - uz betona pamatni, koka pamatni vai izolācijas slāni.

Šajā ziņā grafīta plēves enerģijas izmaksu ziņā būs efektīvākas nekā kabeļu grīdas apsilde. Pretestības modeļiem būs visaugstākās izmaksas, jo tie ir karstākie no visiem.

No otras puses, grīdas apsildes vienmērīgums ietekmē enerģijas patēriņu. Šajā gadījumā kabeļu un stieņu grīdas izskatās pievilcīgākas, jo darbības laikā uz tām veidojas lokālas pārkarsētas zonas.

Siltuma pārnešana no siltās kabeļu grīdas ir lielāka, gaiss virs "karstajām līnijām" uzsilst intensīvāk. Papildus infrasarkanajai siltuma pārnesei tiek pievienota gaisa konvekcija, kas ir efektīvāka nekā starojums. Rezultātā gaiss telpā uzsilst ātrāk, mazāki zudumi pie tāda paša enerģijas patēriņa.

Stieņu grīdas apsilde

Patēriņa ziņā efektīvākas varētu būt tikai pamata apsildāmās grīdas, taču to dizains paredz ieklāšanu zem flīzēm vai betona segumā. Siltās grīdas elektroenerģijas patēriņš palielinās sakarā ar zudumiem uz gala (sānu) virsmām un caur iegrimes pamatni.

Enerģijas izmaksas atkarībā no apdares pārklājuma

Par visneveiksmīgākajām enerģijas patēriņa samazināšanas ziņā var uzskatīt koka baļķu grīdas un laminātu. Parastajai elektriskajai apkurei pamatnes praktiski netiek izmantotas lielā grīdas dēļu biezuma un gaisa spraugas klātbūtnes dēļ starp apdares grīdu un rupjo vīlējumu.

Turklāt uz triecienu absorbējošas pamatnes, kas izgatavota no presētām adatām vai polietilēna putām, jāuzklāj kvalitatīvs lamināts. Pretējā gadījumā lameļu gala fiksatori ātri tiks salauzti.

Zem grīdas apsildes plēves paklājiņus ieteicams likt zem izlīdzinošās pamatnes. Bet tāpēc apkures efektivitāte samazinās un enerģijas patēriņš palielinās.

Enerģijas izmaksas atkarībā no apdares pārklājuma

Ja uzklāsiet silto grīdu ar paklāju vai uzklāsiet paklāju, tad enerģijas patēriņš tikai palielināsies. Tāpēc ir lietderīgi atteikties no tradicionālajiem paklāju izstrādājumiem un, lai cīnītos pret troksni, izmantot īpašus lamināta substrātus. Tie ne tikai pagarina apkures plēvju "dzīves ilgumu", bet arī samazina elektroenerģijas patēriņu, pateicoties labajai atstarošanas spējai.

Kabeļu apkures sistēmu efektivitātei zem klona teorētiski vajadzētu būt augstākai, kaut vai tāpēc, ka ir ieklāts virs tā, flīzēm ir aptuveni 2,5 reizes lielāka siltumvadītspēja nekā presētajiem paneļiem papīrs.

Bet zemākais elektroenerģijas patēriņš kabeļu grīdas apsildei parāda parasto bezpamatotu linoleju, kas ielīmēts uz cementa-smilšu klona. Šajā gadījumā ietaupījums būs 15-20%. Ir vērts nomainīt DSP ar beztaras pašizlīdzinošu grīdu, jo enerģijas patēriņš strauji palielinās līdz plēves sildītāju līmenim.

Enerģijas izmaksu aprēķins pa elektriskajām grīdām atkarībā no telpu veida

Siltās grīdas patērētās elektroenerģijas daudzumu ietekmē arī telpas veids, kā arī tās izmantošanas īpatnības. Lielākā istaba jebkurā mājā vai dzīvoklī ir dzīvojamā istaba. Atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem ir iespējams sildīt grīdas virsmu, kuru neaizņem mēbeles. Piemēram, dzīvojamā istabā 20 m2 apmēram 40% aizņem mēbeles, tajā skaitā mīkstās mēbeles. Atlikušie 60% (12 milj2) aizņem laminātu.

To apkurei tiks izmantota Dienvidkorejā ražotā plēves siltumizolācijas grīda. Grīdas jauda uz 1 m2 - 220 Wh. Dzīvojamās istabas apkurei normālā režīmā pietiek ar 80 W / h ar kopējo patēriņu 1600 W / h. Apkures režīmā agri no rīta vai aukstās dienās - 150-200 W / h, ar kopējo patēriņu 1,8-2 kW / h. Grūti precīzi aprēķināt, bet mēnesī - līdz 360 kW / h dzīvoklim 60 m2.

Tabula

Virtuvē un gaitenī tiek izmantots kabeļu sildītājs, kas tiek ieklāts zem flīzēm pa visu virsmu. Papildus plūsmas ātrumam (pietiek ar 80-100 W / h) ir svarīga kabeļa maksimālā sildīšanas temperatūra. Tam jābūt vismaz 80parParedzēts efektīvai virsmas žāvēšanai un telpas ventilācijai.

Tāda pati pieeja tiek izmantota vannas istaba un tualete. Vienīgā atšķirība ir tā, ka kabeļa apkure ir novietota zem flīzēm telpas brīvajā telpā. Piemēram, no durvīm līdz izlietnei var izveidot viena paklājiņa platu (50 cm) celiņu. Elektroenerģijas patēriņš būs tikai 120-150 W / h, bet, atšķirībā no citām telpām, šajā gadījumā siltā grīda darbosies pastāvīgi.

Līdzīga shēma tiek izmantota guļamistabām un bērnu istabām, bet pamatojoties uz grafīta plēves grīdām. Elektrības patēriņš šajās telpās parasti nepārsniedz 600-800 W/h.

Kā samazināt elektroenerģijas patēriņu

Elektriskajai grīdas apsildei salīdzinājumā ar ūdeni ir viens trūkums. Izmantojot plēves un kabeļa apkuri, ir grūti ietaupīt enerģiju.

Izmantojot ūdeni, ir vienkāršāk, piemēram, uz nakts tarifa rēķina uzsildīt dzesēšanas šķidrumu elektriskajā katlā, bet pārējā laikā izmantot to apkurei, tādējādi samazinot izmaksas par elektrību.

Elektriskajai grīdas apsildei ir vairāki veidi, kā ietaupīt:

  1. Programmējams termostats.
  2. Siltuma akumulators.
  3. Apkures sistēmas zonējums.

Pareiza apkures sistēmu ieklāšanas vietu zonēšana palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Pirmkārt, jums ir jāatsakās no grīdas apsildes elementu ieklāšanas caurvējā un zem izplūdes atverēm.

Temperatūras regulators un papildu kontroles sensori

Sniedz vislabāko efektu termostats ar programmatūras vadību. Mūsdienu termostatu modeļi (viedās mājas sistēma) tiek kontrolēti ar sarežģītākām programmām, kuras spēj izsekojiet gaisa temperatūru ārā, siltās grīdas apsildes pakāpi telpā, izmantojot infrasarkano bezkontakta termometrs. Kopumā dzīvoklim vai mājai "gudrs" termostats var samazināt patēriņu vēl par 15%.

Tiek uzskatīts, ka daudzsološie ar AI darbināmi termostatu modeļi, kas var lejupielādēt un analizēt laika prognozi, spēs iepriekš pielāgot siltās grīdas darbību. Cik tieši, grūti pateikt. Var būt iespējams samazināt vēl par 10%. Gan jau pašas grīdas apsildes sistēmas uzturēšana un ierīkošana nebūs lēta.

Termiskā uzglabāšana

Vienkāršāks veids, kā samazināt enerģijas patēriņu, ir izmantot betona segumu (plāksni) kā siltuma akumulatoru. Bet, lai iegūtu pozitīvu efektu, plātnes pamatnei un galiem jābūt kvalitatīvi izolētiem ar augsta blīvuma putām vai putuplastu, kura biezums ir vismaz 100 mm.

Siltums uzkrājas kabeļa vai biežāk pretestības sildītāja darbības laikā naktī, kad elektroenerģijas patēriņš tiek iekasēts ar samazinātu vai atvieglotu likmi. Lielās betona masas dēļ siltums izdalās vienmērīgi, 5-6 stundu laikā, uzreiz pēc kabeļa apkures atslēgšanas. Patēriņa ietaupījums ar pareiziem iestatījumiem var sasniegt 15-18%.

Jaunais apkures zonēšanas princips

Viens no siltuma taupīšanas veidiem ir plēves sildītāju ieklāšana nevis paneļu veidā visā telpas garumā, bet kvadrātos (sekcijās) pa 25-50 cm katrā. Katra šāda siltās grīdas sadaļa ar savu vadu pāri ir savienota ar programmējamu slēdzi.

Rezultātā jūs varat izveidot duci dažādu grīdas apsildes shēmu, kurās tiek apsildīta tikai neliela daļa no telpas. Kopumā sistēma izrādās diezgan apgrūtinoša, bet ne sarežģīta. Elektroenerģijas patēriņu var samazināt par 10-12%.

Siltās grīdas patēriņa samazināšana ir pilnīgi iespējama, taču tas prasa rūpīgu sagatavošanās darbu pat pamatnes projektēšanas un grīdas seguma ieklāšanas stadijā. Apvienojot vairākas metodes, siltuma zudumus kopumā izdosies samazināt līdz pat 20%.

Dalies ar savu pieredzi, vienkāršākajiem veidiem, kā ietaupīt enerģiju un samazināt elektrības patēriņu komentāros. Atzīmējiet rakstu, lai vienmēr būtu pieejama noderīga informācija.

Krustveida polietilēns grīdas apsildei: sistēmas izkārtojuma noteikumi

Krustveida polietilēns grīdas apsildei: sistēmas izkārtojuma noteikumiZemgrīdas Apkures Sistēma

Siltās grīdas sistēma ļauj ievērojami palielināt mājokļa komforta līmeni. Sistēmas radītais siltums tiek izplatīts ērtā īpašnieku zonā, neveicina gaisa kustību ar putekļiem. Ar zināmām prasmēm un ...

Lasīt Vairāk
Kāda siltā grīda ir labāka zem flīzes: labākās iespējas analīze

Kāda siltā grīda ir labāka zem flīzes: labākās iespējas analīzeZemgrīdas Apkures Sistēma

Flīžu uzskata par gandrīz perfektu grīdu. Viņa spēj kalpot vairāk nekā desmit gadus. Materiāls nebaidās no mitrām, ķīmiski aktīvām vielām, labi izturas pret mehāniskām slodzēm. Vēl viena priekšroc...

Lasīt Vairāk
Apsildāmā grīda zem linoleja: plēves ar infrasarkano staru izolāciju

Apsildāmā grīda zem linoleja: plēves ar infrasarkano staru izolācijuZemgrīdas Apkures Sistēma

Linolejs ir salīdzinoši lēts un viegli uzstādāms grīdas segums. Bet tas ne vienmēr pieļauj apkuri. Tāpēc, izvēloties siltu grīdu zem linoleja, ir jākoncentrējas uz vairākiem faktoriem. Ar šīm vadl...

Lasīt Vairāk
Instagram story viewer