Как совместить электрический котел и твердотопливный: Эффективность и совместимость теплого пола с твердотопливными котлами

Май 15, 2021 Разное

Как совместить электрический котел и твердотопливный: Эффективность и совместимость теплого пола с твердотопливными котлами

Содержание

Твердотопливный и электрический котел в одной системе

Эффективность отопительного оборудования в большой мере зависит от того, насколько точно были сформулированы требования при его выборе. Современный уровень теплотехники, в частности комбинирование различных систем в одном аппарате, позволяет не ограничивать ее использование решением одной единственной задачи. Примером может служить твердотопливный-электрический котел, применяемый для обогрева жилых помещений средней площади.

Конструктивные особенности и функционал

Нагревание воды в котле может происходить посредством одного из двух ресурсов. Камера сгорания для твердого топлива – дров, древесных опилок, угля, торфяных брикетов и другого – является основой механизма. Водяной контур твердотопливного котла расположен сверху или вокруг топки и нагревается непосредственно от нее. Образовавшаяся в процессе горения зола в большинстве моделей ссыпается через керамическую или чугунную колосниковую решетку в выдвигаемый, легко очищаемый зольник.

Рис. 1 Устройство электро-дровяного котла

В теплообменник вставлен трубчатый электронагреватель (ТЭН), обеспечивающий подогрев от сети. Специальный механизм самостоятельно включает его при снижении теплоотдачи камеры сгорания и температуры воды, что обеспечивает частичную автоматизацию работы котла. С помощью автоматики, управление которой выведено на переднюю панель, можно также устанавливать режимы с разной температурой и мощностью.

Комбинированная конструкция твердотопливного и электрического типа объясняет круг применения котла:

  • При отсутствии газификации и потенциала подключения иной системы отопления.
  • В условиях постоянных перебоев в подаче электроэнергии.
  • Для экономии средств ввиду дешевизны твердого топлива, возможности сочетать и регулировать расход ресурсов при высокой стоимости или двухтарифной оплате электричества.
  • Как временная альтернатива газовому нагревателю, когда тепло уже требуется, а газ еще не проведен.
Рис. 2 Котел Купер 15 кВт на дровах, угле с ТЭНом на 6 кВт ОК-15 Теплодар

Достоинства и недостатки

Основными преимуществами систем отопления с использованием твердотопливных котлов с возможностью электрического нагрева являются:

  • независимая работа на разных видах топлива – когда заканчивается один, котел легко переключается на альтернативный и продолжает работать;
  • регулирование температуры в водяном контуре и, соответственно, в доме с помощью пульта управления ТЭНом;
  • наличие дополнительных выходов и узлов, позволяющих подключить несколько независимых отопительных систем – дома, гаража, бани, теплого пола т.п., а также расширительный бак;
  • высокую прочность и долгий срок службы аппарата обеспечивают чугун или жаропрочная сталь – материалы, из которых изготавливаются твердотопливные котлы;
  • топливо производится из исключительно природного, экологически безопасного сырья, не токсично, сохраняет здоровую атмосферу в доме;
  • невысокая стоимость и распространенность оборудования.

Основные недостатки комбинированных котлов относятся к их печной составляющей и заключаются в трудозатратах при эксплуатации.

Остальные нюансы касаются в целом водонагревательных систем отопления:

  • ручной режим загрузки твердых топливных ресурсов;
  • необходимость регулярного очищения от золы, профилактической чистки дымохода;
  • периодическая заливка теплоносителя в систему, контроль работы клапанов;
  • давления в трубах, образуемого в твердотопливном котле, как при горении, так и при электрическом подключении, недостаточно для нескольких этажей, не желательно использовать его для согревания объектов свыше 250 м2.

Типы отопительных систем на двух видах ресурсов

Использование твердотопливного котла с электрическим ТЭНом, который изначально встроен в агрегат или имеет вход для его монтажа, избавляет владельца от многих проблем с установкой комбинированного оборудования, подключением его к системе радиаторов. В некоторых случаях облегчает эксплуатацию.

Рис. 3 Твердотопливный котел с ТЭНом

Когда к действующей схеме моноресурсного отопления требуется добавить элементы, работающие на другом виде топлива, подключают твердотопливный и электрический котел в одной системе. Взаимная увязка двух агрегатов требует определенных навыков. Зато раздельное положение позволяет установить между ними дополнительный аккумулятор тепла, который поможет рациональнее использовать энергию нагревателя на твердом топливе и реже включать электрический теплогенератор.

Отопительные котлы, работающие на двух ресурсах, выпускаются со стандартной топкой или конструкцией длительного горения, которая включает два топочных отделения – основное для дров и камеру дожига. Твердое топливо в таких аппаратах прогорает гораздо медленнее, так как к нему механически ограничена подача воздуха. Во вторую камеру попадает пиролизный газ, выделяемый в первой. Он также сгорает, выделяя тепло. Такой тип твердотопливных котлов обеспечивает в разы больший период работы без добавления топлива по сравнению с обычным.

Рис. 4 Котел «Сибирь» на твердом топливе + тэн

Существуют и другие различия в устройстве рассматриваемых систем. Некоторые предусматривают возможность установки пеллетной или газовой горелки и смену источника нагрева. Комбинированные или отдельные электрические котлы иногда работают от сети 380V, с проведением которой могут возникнуть сложности.

Тяжесть конструкции и нормы безопасности не позволяют вешать твердотопливный котел на стену, поэтому они бывают только напольного типа.

Нюансы установки и эксплуатации

Монтаж твердотопливного котла, его подключение к инженерным сетям и системе нагрева помещения рекомендуется доверить специалистам.

Степень пожаробезопасности агрегата зависит от того, насколько профессионально он установлен:

  • Вокруг котла должно быть открытое пространство – от 50 см с трех сторон и от 120 см со стороны топки. Ничто не должно экранировать дверцу камеры сгорания.
  • До потолка не менее 2,5 м – от этого зависит высота дымохода. Если она окажется недостаточной, не будет обеспечена нужная тяга для очищения от дыма и иных продуктов сгорания.
  • Твердотопливные котлы устанавливаются на поддон из бетона, стали, кирпича, иного несгораемого материала. Он должен быть абсолютно ровным и больше по размерам, чем сам агрегат.
  • Подключение в электрической сети подразумевает заземление.

Общие требования к месту размещения гласят, что оно должно быть хорошо вентилируемым, по площади не менее 7 м2. Размещать котел ввиду его повышенной опасности для детей лучше в отдельном, возможно подсобном помещении. Опасно хранить топливо или размещать вещи для сушки вблизи котла, особенно оставлять их без присмотра.

Рис. 5 Твердотопливный котел СТУДЕНТ ГИДРАВЛИК + ТЭН на 9 кВт (Термофор) 16 кВт

Регулярная профилактика включает контроль уровня воды в отопительной системе, чистку фильтров и дымохода от продуктов горения и других загрязнений минимум раз в год. Если твердотопливный котел с электрическим элементом долгое время не использовался, он нуждается во внеочередном осмотре до запуска. Для работ по механической или химической чистке трубы дымохода, производимых на крыше, рекомендуется вызвать специалистов.

Способы повышения эффективности работы системы

  • Большинство комбинированных отопительных механизмов предусматривают и обеспечение горячим водоснабжением. Однако в некоторых моделях отсутствует возможность нагревать бойлер посредством сжигания твердого топлива, только с помощью электричества. Приобретение оборудования с двойным типом нагрева воды для пользования позволит использовать данную функцию без ограничений.
  • Подключение к котлу теплового аккумулятора, который накапливает избыточное тепло на пиках горения в теплоемком материале, и направляет его в трубы отопления по окончании топки. Это повышает теплоотдачу и снижает затраты топлива.
  • В отопительных водонагревательных системах, включая твердотопливные котлы с электрическим подключением, можно использовать антифриз в качестве теплоносителя. Это целесообразно в северных районах или при сезонной эксплуатации, когда отопление долгое время не используется, вода может замерзнуть в трубах и разорвать их.
  • Поскольку КПД отопления посредством сжигания древесного топлива очень высок, в начале процесса стоит использовать этот тип работы котла. После того, как станет тепло, можно включить электрический ТЭН, который будет поддерживать необходимую температуру. Это гарантирует не только экономию, но и быстрый нагрев помещения при необходимости.

Надо отметить, что при всех возможностях комбинирования ресурсов и разнице сроков достижения максимальной теплоотдачи, которые предусматривают твердотопливные котлы с электрическими нагревателями в одной системе, их современная конструкция гарантирует одинаково эффективную работу на любом виде источника тепловой энергии.

Статьи по теме:

Котлы для отопления на дровах и электричествеКотлы для отопления на дровах и электричествеОтопительный комбинированный котел отопления

Электрокотел своими руками для отопления дома: пошаговое изготовление

Электрические котлы для отопления и ГВС благодаря своей полной автоматизации, в последнее время получают все большую популярность. Современные электрокотлы заводского производства имеют один очень серьезный недостаток — это высокая стоимость. Поэтому многие домашние мастера интересуются тем, как изготовить электрокотел своими руками.

Аналитики рынка электрокотлов считают, что в ближайшее десятилетие эта популярность будет только расти, особенно в связи с развитием бытовой нетрадиционной солнечной энергетики. Которая является альтернативным источником энергии для таких котлов.

Для реализации идеи самодельного электрического котла домашнему мастеру потребуется владеть навыками слесаря, сварщика и электрика или пригласить таких специалистов к себе в помощники.

СодержаниеПоказать

Расчет мощности

Вначале потребуется выполнить расчет мощности, чтобы источник тепловой энергии обеспечил общую нагрузку на отопление и ГВС.

Расчет отопительной мощности электрокотла для отопления своими руками выполняют либо по укрупненному показателю, либо более точным методом, с применением расчета теплопотерь через внешние стеновые конструкции и оконные проемы дома. В первом случае расчет производят в соотношении 1 кВт на 10 м2.

То есть для дома 50 м2 потребуется котел в 5 квт, а для 100 м2 — 10 кВт.

Для нагрузки ГВС дополнительно добавляют еще 30 %. Для более точных расчетов потребуется знать минимальную температуру в холодную пятидневку для конкретного района проживания, которая приводится в СНИПе и учесть теплопотери через внешние поверхности дома.

Для дома 50 квадратных метров

Для небольшого дачного одноэтажного дома, который имеет размеры в плане — 7х7 м, с высотой потолка — 2,4 м, и двухкамерными стеклопакетами 1х1,2 м в количестве 4 штуки, определяют размер теплопотерь, которые должен компенсировать электрокотел.

Расчет мощности электрокотла своими руками для дома 50 м2:

  • Требуемая температуру внутреннего воздуха в помещении, 18 С.
  • Средняя температура холодной пятидневки в году, -15 С.
  • Потребность в ГВС, 4 человека.
  • Площадь кирпичной стены в 2 кирпича (51 см), 67.
    2 м2.
  • Площадь окон, 4.8 м2.
  • Площадь стен без окон, 62.4 м2.
  • Площадь потолка и пола по 49 м2.
  • Теплопотери окон, 0.476 кВт.
  • Теплопотери стен, 5.15 кВт.
  • Теплопотери потолка, 0.43 кВт.
  • Теплопотери пола, 0.43 кВт.

Таким образом, общие теплопотери для дома 50 м2 составляют 6.486 кВт, мощность электрокотла должна быть не менее 7 кВт, этого хватит для обогрева помещений.

Для 100 квадратных метров

Расчет мощности электрического котлоагрегата для загородного домовладения с площадью 100 м2:

  • Внутренняя температура воздуха, 18 С.
  • Средняя отрицательная температура, -15 С.
  • Потребность в ГВС, 4 человека.
  • Площадь внешней стенки в 2 кирпича (51 см),100 м2.
  • Площадь оконных проемов, 6 м2.
  • Площадь стеновых конструкций без окон, 94 м2.
  • Площадь потолка и пола по 100 м2.
  • Теплопотери оконных конструкций, 0.714 кВт.
  • Теплопотери стен, 7.33 кВт.
  • Теплопотери потолка, 0.875 кВт.
  • Теплопотери пола, кВт: 0.875 кВт.

Таким образом, общие теплопотери для дома 100 м2 составляют 9,794 кВт, мощность котла с электронагревом выбирают 10 кВт.

Чертеж

В данной конструкции котла важно не только грамотно выполнить теплотехническую часть устройства, но и электрическую. Поэтому для выполнения сборочных работ исполнителю потребуется сборочный чертеж агрегата и схема подключения его электрической части.

Схема подключения котла

Конструкция простейшего котла с ТЭНами должна состоять из таких узлов:

  1. Корпус трубы станет надежнее, если его выполнить из стальной трубы Ф219х3 мм и длинной 65 см.
  2. Из 3-х патрубков: входного, выходного и дренажного, достаточно будет 2 по 30 мм и 13 мм.
  3. Электроды приобретаются готовыми, по мощности котла.
  4. В корпусе выполняют отверстия для подвода к расширительному баку и врезки первичных датчиков.
  5. Внутри корпуса устраивают площадку для закрепления ТЭНов.
  6. К сделанным отверстиям с использованием сварочного аппарата инверторного типа приваривают приготовленные патрубки по чертежам.

Также потребуется оборудовать схему с электрокотлом системой безопасности, расширительным баком, терморегулятором, после чего собирают схему труб своими руками из полипропилена.

Инструменты

Для того чтобы выполнить теплотехническую часть котла, потребуется набор слесаря, болгарка, инверторный сварочный аппарат, пассатижи, измерительный инструмент. Для электрической части потребуется набор электрика, тестер и паяльный набор.

Необходимые материалы

Перечень материалов будет зависеть от выбранной конструкции, количества ТЭНов и принципа работы. Если корпус будет изготавливаться из листа, потребуется металлический лист не менее 3 мм, в противном случае труба Ф219х3.

На один ТЭН нужно примерно 10 см диаметра, т.е для трубы Ф 219 возможна установка только 2 ТЭНов. Длина корпуса должна быть длиннее электродов на 500 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются сварочные электроды, уплотнительный материала, термокраска, вентили, предохранительный клапан, термометр, манометр.

Электрооборудование рассчитывается строго по мощности котла, при мощности более 5 кВт, потребуется специальное разрешение в Энергонадзоре и ведение самостоятельного питания на электрокотел через индивидуальную систему защиты, причем каждый ТЭН должен быть оборудован собственным автоматом.

При трехфазном питании дома, каждый ТЭН устанавливается на отдельную фазу. Общий набор материалов для подключения котла: кабель, автоматы, пускатель и контактные колодки.

Как сделать электрокотел для отопления дома своими руками

После того как выбрана мощность, найдены или изготовлены чертежи корпуса и схема электропитания и защиты котла, подготовлены все материалы, инструменты и заготовки, можно приступать к сборке электрического котла для отопления частного дома.

Пошаговая инструкция самостоятельного изготовления электрического котла:

  1. Выполняют корпус по размерам в соответствии с чертежом.
  2. Приваривают днище из листового металла.
  3. Определяют места отверстий и выполняют их, прожигая отверстия газовой горелкой или электродом.
  4. Тщательно обрабатывают края отверстий болгаркой и вваривают патрубки дренажа со сгонами, входа/выхода теплоносителя.
  5. Дальше к отверстию нужно приварить стогны.
  6. Выполняют крышку корпуса съемной чтобы можно было в процессе работы менять ТЭНы.
  7. На дне корпуса устанавливают пластину 5 мм с функцией фланцев для ТЭНов.
  8. К корпусу вваривается заземляющая шпилька и система крепления настенная или напольная.
  9. После сварки конструкции проверяют ее герметичность, предварительно закрыв патрубки вентилями.
  10. Устанавливают терморегулятор.

Установка и подключение

После того как будет собрана схема отопления и ГВС с запорной арматурой, обратный клапаном, предохранительным клапаном, расширительным баком, термодатчиком и нагревательными устройствами, выполняют гидравлическое испытание всей системы на плотность собранной схемы с рабочим давлением насоса.

Сеть заполняется водой, давление создается циркуляционным насосом, тщательно проверяются все места соединений на предмет прокапывания или течей. Устраняются все неисправности и переходят к тестированию собранной схемы электропитания.

Электросхема должна собираться аттестованным электриком, который должен собрать схему с заземлением и протестировать работу ТЭНов и защиту котла от перегрузки. Чтобы этого не случилось, устанавливают устройство защитного отключения.

Первый пуск

После того как все системы котла были протестированы на работоспособность приступают к запуску котла. Для этого включают напряжение на ТЭНы и контролируют процесс нагрева теплоносителя, работу электрического и теплового оборудования. В процессе нагрева потребуется спускать воздух и следить за работой расширительного бачка.

Также проверяют на плотность места соединений и работу автоматики для электрокотла. Нагрев должен идти до установленной температуры на терморегуляторе, после чего защита самостоятельно отключает подачу напряжения на ТЭНы, а система циркуляции теплоносителя работает.

В процессе нагрева проверяют работу электрооборудования, автоматы, пускатели, кабельные линии не должны нагреваться, а защита часто срабатывать.

Таким образом электрокотел своими руками собрать вполне возможно. Важно понимать, что это устройство относится к источникам повышенной опасности, оно должно соответствовать правилам эксплуатации теплотехнического и электросилового оборудования. Сборкой и наладкой его должны заниматься аттестованные специалисты электрики.

Для того чтоб котел соответствовал теплопотерям дома, в самый холодный период года потребуется предварительно выполнить расчет мощности. При величине более 5 кВт владелец котла должен получить разрешение на эксплуатацию от регионального органа энергонадзора и выполнить реконструкцию электросетей дома под повышенную электрическую нагрузку.

В остальном такой самодельный электрокотел для отопления не будет создавать сложности владельцу, он полностью автоматизирован и легко поддерживает требуемую санитарную температуру воздуха в доме.

Как подключить электрический ТЭН котел 380 и 220 Вольт

Теория

Что такое ТЭН в электрическом котле? С точки зрения электротехники это активное сопротивление, которое выделяет тепло при прохождении по нему электрического тока.

По внешнему виду одиночный ТЭН выглядит, как согнутая или завитая трубка. Спирали могут быть самой разной формы, но принцип подключения одинаков, у одиночного ТЭНа два контакта для подключения.

При подключении одиночного ТЭНа к напряжению питания нам нужно просто подсоединить его клеммы к электропитанию. Если ТЭН рассчитан на 220 Вольт, то подключаем его к фазе и рабочему нулю. Если ТЭН на 380 Вольт, то подключает ТЭН к двум фазам.

Но это одиночный ТЭН, который мы можем увидеть в электрочайнике, но не увидим в электрическом котле. ТЭН котла отопления это три одиночных ТЭНа, закрепленные на единой платформе (фланце) с выведенными на ней контактами.

Самый распространённый ТЭН котла состоит из трёх одиночных тэнов закрепленных на общем фланце. На фланце выводится  для подключения 6 (шесть) контактов ТЭНа электрического ТЭН котла. Есть котлов с большим количеством одиночных тэнов, например, так:

Схемы подключения ТЭН котла

Вариант 1. Схема подключения к однофазной сети

Обычно, три одиночных Тэна в такой конструкции, размещены так, что контакты от разных тэнов располагаются друг напротив друга.

Чтобы подключить ТЭН на 220 Вольт, нужно соединить три контакта от разных одиночных спиралей перемычкой и подключить их к рабочему нулю.

Три оставшиеся контакта нужно, также соединить и подключить к рабочей фазе. Это обеспечит одновременное включение всех тэнов в нагрев при подаче питания.

Однако так напрямую подключение не делают, и на каждый второй контакт тэна подключают на фазу после своего автомата или, что делается чаще, подключают от своей линии управления (автоматики).

Вариант 2. Трехфазное подключение

Если мы посмотрим на продающиеся тэны для котлов, то увидим, что почти все маркируются, как Тэны 220/380 Вольт.

Если у вас такой вариант тэна, и вы имеете возможность подключиться к трехфазному питанию 220 Вольт или 380 Вольт, то нужно использовать схемы подключения называемые «звезда» и «треугольник».

По схеме «звезда» 220 Вольт три фазы, нужно пермячкой соединить три контакта одиночных тэнов и подключить их рабочему нулю. На вторые свободные контакты подать по фазному проводу. Каждый одиночный тэн будет работать от 220 Вольт, независимо друг от друга.

По схеме «треугольник» 380 Вольт, нужно перемычками соединять контакты 1-6, 2-3, 4-5, у одиночных тэнов 1-2,3-4,5-6 и подавать на них фазные провода. Каждый одиночный тэн будет работать от 380 Вольт, независимо друг от друга.

Вывод

Как видим электрические ТЭН котлы просты в подключении и само подключение ТЭНа не вызывает проблем. Более сложный вопрос подключения автоматики и датчика температур. Об этом в следующих статьях.

©Obotoplenii.ru

Еще статьи

 

 

Как установить электрокотел в частном доме, в квартире своими руками, схемы, инструкция видео

Владельцы многих домов и квартир все чаще отдают предпочтение электрическому котлу, обеспечивающему обогрев помещений без применения газа, древесины или другого вида топлива.

Такое решение дает ряд преимуществ — экономию на цене, высокий уровень комфорта, удобство обслуживания и безопасность.

Ниже рассмотрим, как правильно установить электрокотел в частном доме, в чем особенности его монтажа в квартире и других помещениях.

В статье вы найдете подробную инструкцию, как сделать работу своими руками, полезные схемы и видео с описанием технологии.

Где устанавливают электрокотлы

Электрический котел (сокращенно — электрокотел) — устройство для нагрева теплоносителей с применением электрического тока. Применяется в качестве основного или дополнительного источника тепла в квартире или частном доме с печным отоплением и без него.

Оборудование имеет небольшие размеры и удобно в установке. Комплектуется насосом для циркуляции, расширительным бачком и автоматикой (для защиты, включения, отключения).

Предусмотрен предохранитель, отключающий устройство в случае превышения тока выше номинального параметра.

Электрокотел устанавливается в домах или квартирах. По возможности для его размещения выделяется отдельное помещение с целью исключить доступ к электрооборудованию и попадание воды на поверхность оборудования.

Для снижения потребления энергии возле электрокотлов могут устанавливаться программаторы.

Электрокотел можно ставить на кухне, в коридоре, в прихожей или других помещения. Но здесь нужно учесть, что к оборудованию нужно будет тянуть кабель и трубопровод, а это создает ряд дополнительных проблем.

Кстати, отдельно можете почитать про электрическое отопление в доме.

Преимущества и минусы установки

Перед монтажом электрического котла изучите плюсы и минусы такого шага. Если поторопиться с решением, высок риск разочароваться из-за высоких расходов, низкой эффективности обогрева или других трудностей.

Преимущества:

  1. Низкая цена, если сравнивать с другими видами котлов.
  2. Небольшие габариты и возможность сэкономить пространство.
  3. Пожаробезопасность. Даже в случае аварии появление открытого пламени минимально.
  4. Легкость и удобство эксплуатации.
  5. Нет продуктов горения и опасных для здоровья выбросов.
  6. Отсутствует трубы для отвода дыма.
  7. Нет необходимости в специальном обслуживании, установке новых форсунок и других работах.
  8. Небольшие расходы на установку электрокотла.
  9. Высокий уровень КПД, достигающий 100%.
  10. Возможность автоматизации процесса для поддержания температуры на заданном уровне.
  11. Ступенчатое регулирование мощности.
  12. Наличие опции GSM-управления (в некоторых моделях) и т. д.

Установка электрокотлов в частном доме или квартире имеет и ряд минусов.

Главные недостатки:

  1. Высокий уровень потребления электричества. Для снижения этого параметра можно подключить буферную емкость.
  2. Возможное отключение электричества в случае перебоев с электроснабжением.
  3. Необходимость больших электрических мощностей.
  4. Наличие накипи в воде, из-за чего температура может подниматься до запрещенных величин.

Электрокотлы имеют больше преимуществ, обусловленных легкостью монтажа, отсутствием проблем с обслуживанием и низкой стоимостью оборудования. Главный недостаток касается зависимости от электричества и высокой ценой за 1 кВт*ч в некоторых регионах.

Виды электрических котлов и критерии выбора

При покупке электрических котлов обратите внимание на многообразие видов.

Сегодня в продаже можно встретить следующие типы:

  1. Напольные.
  2. Настенные.
  3. Теновые.

По типу напряжения выделяются однофазные и трехфазные устройства на 220 В или 380 В соответственно. Бывают также комбинированные модели, способные работать от 2х или 3х фазной сети.

По мощности электрокотлы предлагаются от трех до девяти киловатт (с шагом 1 кВт), а далее на 12, 18, 24 кВт и выше (до 480 кВт).

Дополнительные критерии выбора:

  1. Ширина — от 185 до 1060 мм.
  2. Расширительный бак — от 6 до 12 л.
  3. Рабочее давление — от 0,7 до 30 бар.
  4. Номинальный ток (для однофазного устройства) — от 11 до 52,2 А или от 3 до 770 А для трехфазного оборудования.
  5. Высота — от 230 до 1560 мм.
  6. Глубина — от 105 до 905 мм.
  7. Вид коммутации — с импульсным реле, магнитным пускателем или твердотельным реле. Последний вариант обеспечивает бесшумную работу.
  8. По комплектации циркулярным насосом — с ним или без него.
  9. По количеству контуров — с одним или двумя.
  10. По площади обогрева — минимальный диапазон до 70 кв. м, а максимальный — больше 360 кв. м.
  11. Потребляемая мощность — от 1,5 кВт и выше (до 36-40 кВт и более).

Много вопросов касается пользы расширительного бачка, который является неизменным элементом системы отопления.

Его назначение — хранение воды в случае нагрева в системе и дальнейшего расширения.

Конструктивно бачок представляет собой герметичный металлический корпус, в нижней части которого находится отверстие для подключения к отопительной системе. Вверху находится накопитель для закачивания воздушного потока.

Принцип устройства прост. При нагреве вода расширяется и занимает место в полости, а лишний воздух выдавливается через мембрану. При охлаждении происходит обратный процесс.

Сам бак монтируется в любом месте отопительной системы. Главное требование — доступность и удобство обслуживания. В начале эксплуатации необходимо проверить давление воздуха и при необходимости нагнать необходимый параметр с помощью насоса.

Разделение по принципу работы

При покупке электрокотла для квартиры или частного дома обратите внимание на тип оборудования по конструкции и принципу работы.

В продаже доступны следующие варианты электрических котлов:

  1. ТЭНовые. В основе работы лежит электрический тепловой нагреватель с предусмотренным в нем датчиками контроля температуры и встроенными контроллерами мощности. Принцип работы состоит в нагреве воды в емкости с помощью ТЭНа и последующей подачей в систему.
  2. Электродные. В отличие от прошлого вида теплоноситель системы нагревается, благодаря прохождению тока через рабочую жидкость. Действие тока способствует расщеплению воды на ионы, приходящие к электродам определенной полярности. Для продления срока службы такого котла электроды необходимо менять.
  3. Индукционные. Нагрев теплоносителя происходит за счет вихревых токов Фуко, которые появляются в сердечнике катушки. Последняя имеет большое число витков. Недостатки такого варианта состоят в больших размерах котла и высокой стоимости, которая не всегда по карману пользователям.

На первом месте с позиции надежности находятся электрокотлы с ТЭНами. Слабым звеном является сам нагревательный элемент, который требует периодической замены.

Более дешевым является электродный котел. Но у него также есть минусы — громкие звуки при включении, вырождение солей в жидкости и плохая совместимость с теплыми полами.

Что касается индукционных котлов, они имеют наибольшую цену и ряд слабых мест с позиции надежности. Слабые места — периодическое перегорание фазы и снижение мощности на 30-35%. При этом решить проблемы подручными методами трудно.

Основные производители электрических котлов:

  1. 1Bosch Vaillant.
  2. УРАЛПРОМ.
  3. Kospel.
  4. Zerten.
  5. Эван.
  6. Protherm.
  7. ZOTA.
  8. STOUT.
  9. Руснит.
  10. Thermotrust.
  11. ТермоСтайл.

Эксплуатационные качества

Перед тем как установить электрокотел, обратите внимание на его эксплуатационные качества.

Они отличаются в зависимости от типа применяемых котлов:

  1. ТЭНовые. «Слабое звено» — нагревательный элемент, где со временем скапливается накипь. В результате эффективность ТЭНа уменьшается. Такая проблема не актуальна для закрытых систем, где объем потенциально опасных солей сведен к минимуму. Также такие электрокотлы имеют большие размеры, что усложняет поиск для них подходящего места для установки.
  2. Электродные. В отличие от электрических котлов с нагревательным элементом имеют меньшие габариты. Электроды со временем растворяются. Их состояние необходимо контролировать и периодически менять вышедший из строя элемент. В качестве рабочей жидкости можно использовать обычную воду, имеющую определенный объем солей.
  3. Индукционные. В отличие от предшественников, такие электрокотлы более компактны и надежны. Последний факт объясняется отсутствием внутри нагревательного устройства. Катушка и контроллер находятся на поверхности, что исключает негативное влияние на них теплоносителя. В качестве рабочей жидкости может применяться только вода.

Каждый из типов электрокотла имеет особенности в плане эксплуатации, что важно учесть при покупке.

Выбор для частного дома

При покупке электрокотла для частного дома важно изучить все стандартные параметры. С позиции напряжения подойдет любой из видов котла по напряжению — на 380 В, 220 В или комбинированный. Здесь нужно исходить из количества подведенных фаз.

Второй важный фактор, которому нужно уделить внимание — площадь обогрева. Для частных домов оптимальный вариант — электрокотлы от 9 кВт и более.

Что касается места установки, необходимо исходить из помещения, где будет монтироваться устройство — на стене или на полу.

Лучшие напольные электрокотлы для дома:

  1. Эван ЭПО-42 (напольный) — предназначен для объектов, имеющих площадь до 420 кв. м. Предусмотрена четырехступенчатая регулировка мощности, наличие специального покрытия на корпусе для защиты от появления ржавчины. Напряжение — 380 В. Рабочее давление — 3 бара. Глубина и ширина — 52,5 и 52 см.
  2. Эван ЭПО-60. Аналогичное оборудование, предназначенное для работы на напряжение 380 В, имеющее мощность 60 Вт и размеры — 112х52х52,5 см. Подходит для помещений большей площади (до 600 кв. метров).

Отопление частного дома электрическим котлом

Содержание:

Системы циркуляции теплоносителя

Электрические котлы с ТЭНами

Электродные (ионные) котлы

Индукционные котлы

Порядок подключения электрического котла

Решение некоторых проблем в эксплуатации электрических котлов

3 мифа об электрокотлах вместо заключения

Есть много вариантов отопления загородных домов. Кто-то в целях экономии закупает дрова для печки. Можно потратиться и провести газовое отопление. Но одними из наиболее доступных и экономных обогревателей для дома являются электрические котлы. Они менее габаритные, чем газовые, а также не привязаны к наличию газопровода или дров. Так как топливо не сжигается, то нет необходимости проводить дымоход и выносить котел в отдельное помещение. Так что установка такого устройства менее трудоемка. Так что электрическая система более экологически чистая, так как не выделяется угарный газ.

Всего существует 3 разновидности таких котлов:

  1. Котлы с ТЭНами;
  2. Электродные;
  3. Индукционные.

Каждый из этих типов имеет определенную специфику нагрева воды. И подробнее о них будет рассказано ниже. А вот система обогрева загородного дома останется одинаковой. Суть ее в том, что теплоноситель нагревается в котле и пускается по трубам и радиаторам, прогревая помещение. Иногда через электрический котел также запускается система водопровода для получения горячей воды. Есть два принципиально разных подхода к использованию такой отопительной системы.

Системы циркуляции теплоносителя

Первая система основывается на самотоке жидкости (естественная циркуляция). Электрокотел в такой системе располагается на уровне подвала. А расширительный бак повышенного объема должен находиться выше уровня батарей. То есть на крыше. Холодная жидкость тяжелее горячей, если доверять законам физики. Поэтому теплоноситель из бака будет выталкиваться в систему, запуская циркуляцию. Для упрощения этого процесса также потребуются трубы большего диаметра. Их вытеснили системы второго типа.

Вторая система использует насос (принудительная циркуляция) для перекачивания жидкости. Поэтому она менее требовательна к габаритам и положению структурных элементов системы. Она намного более эффективна и позволяет избавиться от необходимости устанавливать бак на крыше. А на фоне потребления электричества котлом, затраты на работу насоса можно не учитывать.

Да, менее 3,5 кВт такой электрокотел не расходует при КПД 100%. Если кто-то будет предлагать более экономную и эффективную систему – даже не стоит обращать внимание на мошенника. В среднем, примерный расчет требуемой мощности электрического котла производится так: 1м2 х 170Вт. Например, для дома в 50 кв. м. необходимо приобрести котел минимум на 8500Вт или 8. 5 кВт. Для двухконтурных систем потребуется котел примерно на 25% мощнее.
Двух контурные системы отопления подразумевают, что через котел течет не только жидкость системы отопления, но и нагревается вода для горячего водоснабжения. Из-за этого на котел ложится дополнительная нагрузка.

Электрические котлы с ТЭНами

По сути, это проточный электрический чайник. В трубе располагается несколько «кипятильников». Их количество может быть разным, в зависимости от системы. При включении они запускаются и начинают прогревать жидкость. В современных котлах ТЭНы включаются по мере необходимости, чтобы сэкономить электроэнергию.

электрокотел с тэном

Система очень простая и одна из наиболее распространенных. Ее мощность может достигать 12 кВт. Цена находится на среднем уровне. Но эти системы наибольшие по габаритам из-за размеров ТЭНов, которые необходимо погрузить в воду. Единственная проблема – возможность вскипания жидкости, если реле контроля температуры будет неисправно. Но регулярный осмотр поможет избежать любых неприятностей.

Электродные (ионные) котлы

Это более совершенная система для нагрева воды. В ней нет нагревательных элементов. Только 2 электрода. Через них пускается электрический ток. Он проходит через подготовленную воду или специальный теплоноситель, соответствующий показателям электропроводности. Жидкость, обладая большим сопротивлением, начинает нагреваться.

Такая система очень проста и более экономична и надежна, чем ТЭНовая. Но есть 2 беды. Первая – необходимость в хорошем заземлении, чтобы избежать поражения токами утечки. Вторая – невозможность использовать большинство распространенных антифризов. Также эту систему нельзя использовать для горячего водоснабжения. Просто вода из-за последствий электролиза, уже не годится для бытовых нужд, так как насыщается вредными для здоровья газами. Это не может повредить во время отопления дома, если, конечно, не пить такую воду.

электродный электрический котел

Считается, что такая система имеет более высокие показатели КПД, чем ТЭНовая, и дом будет прогреваться быстрее. Но в то же время, цена ее будет несколько выше, из-за технологически более сложной конструкции. Кстати, накипь, которая образуется на электродах и стенках ионных котлов, может понизить их мощность, но никогда не выведет из строя.

Индукционные котлы

Работа этих устройств основана на использовании электромагнита. Внутри трубы находится сердечник, а поверх нее намотана катушка, вскрытая лаком для изоляции и покрытая слоем теплоизоляции. Ток идет по катушке и создает переменное магнитное поле. В результате в сердечнике появляются индуцированные токи, которые и вызывают его нагрев. Что интересно, потери тепла от катушки не происходит из-за теплоизоляции, поэтому и КПД сохраняется.
принцип работы индукционного котла

Такие системы полностью автономны. Они надежны, работают с любыми жидкостями и требуют только профилактического осмотра. Практически мечта. Но вот стоимость ее не каждому по карману. Особенно учитывая тот момент, что и остальные системы гарантировано проработают не один год.
электрический индукционный котел

Порядок подключения электрического котла

На самом деле все достаточно просто. В первую очередь имеет смысл прочесть инструкцию, в которой все расписано пошагово. Но в целом порядок работ такой:
  1. Выбор места для крепежа электрического котла. Важно проверить, чтобы стена выдержала вес оборудования. Затем пробиваются отверстия и вешается основная система. К ней присоединяются все вспомогательные элементы: система безопасности, фильтры и так далее.
  2. По всему дому проводится система отопления. Это могут быть не только радиаторы, Хотя именно они являются наиболее стандартным вариантом. Электрический котел можно использовать также и для теплых полов.
  3. После того, как система была установлена, котел подсоединяется к трубопроводу. Затем происходит подключение к электросети через щиток. Стоит учесть, что все котлы потребляют много электроэнергии. Если их мощность выше 7 кВт, то и напряжение в сети должно быть не 220В, а 380В. Также не стоит забывать о заземлении.
  4. В соответствии с инструкцией производится отладка и запуск всей системы. Также проверяется, наличие утечек как теплоносителя, так и тока. Если все в порядке, то котел продолжает свою работу при необходимости.


Решение некоторых проблем в эксплуатации электрических котлов

Сам котел, какая бы ни использовалась система нагрева теплоносителя, очень надежен. Небольшая профилактическая работа по удалению накипи – все, что требуется для его стабильной эксплуатации. Также стоит раз в год чистить фильтр грубой очистки.

Единственная опасность – большая мощность устройства. Для него стоит провести отдельную линию от щитка с проводами большого сечения. Иначе возможен их нагрев и возгорание. Но есть еще 2 элемента системы, за которыми надо следить постоянно.

Первый, что логично, — это трубопровод. Вся нагрузка в основном ложится на трубы, по которым течет холодные и горячие жидкости, а иногда и раскаленный пар. Поэтому все места спайки и качество труб должно быть очень хорошим.
По трубам всегда будет идти блуждающий ток, который будет пробивать через металл. Металлопластик со временем лишится металлической составляющей в местах пробоя, а цельнометаллические трубы покроются проржавевшими точками. Избежать этого не поможет ничто.
Единственный материал, устойчивый к этой напасти – пластик, но использовать в электродных и индукционных системах его не стоит. В остальном же надо просто время от времени проверять состояние труб, чтобы проводить по необходимости замену и ремонт. Требуется это также раз в несколько лет.

Второй ненадежный (относительно) элемент системы – это реле контроля температуры и давления воды. Раз в несколько лет они выходят из строя и требуют замены. Такой ремонт не очень дешевый, но гарантирует стабильную работу электрического котла еще на несколько лет.
Если реле температуры придет в негодность, то возможно нарушение работы нагревательного элемента и повышение температуры в системе. В результате. Вместо жидкости по трубам потечет раскаленный пар, который может прорвать трубопровод. Аналогичная проблема может возникнуть из-за наличия большого количества воздуха в системе, из-за которой насос будет работать вхолостую.
Решение предусмотрено в самой конструкции. При резком повышении температуры и давления в системе прекращается нагрев, а излишки пара удаляются через специальную систему сброса. При выходе воздуха из системы будет также сбрасываться и часть теплоносителя. Расширительный бак помогает их улавливать и возвращать в систему для экономии средств.

3 мифа об электрокотлах вместо заключения

Интересно, что такие системы породили несколько мифов о своей работе. И главный из них – КПД. Стоит различать КПД котла и отопительной системы. У котла он составляет 100%. Это не шутка. Вся электроэнергия, которая запитывает ТЭН, электроды или катушку переводится в тепло и используется для обогрева помещений. А вот КПД отопительной системы может меняться в зависимости от того, насколько грамотно она проведена. Котел в этом случае ни при чем. Разница между различными котлами заключается в схеме работы, стоимости и степени защиты от поломок. Так что не существует более и менее экономных котов. Они все являются эталонами экономии.

На этом строится второй миф, который гласит, что всегда стоит выбирать более дорогую модель. Как показывает практика, даже самая дешевая модель электрокотла может справиться со своими обязанностями не один год. Конечно, не стоит рассчитывать, что модель котла мощностью 3,5 кВт сможет отопить трехэтажный особняк. Но в качестве вспомогательной аварийной системы ее можно использовать полностью. Так что в выборе и использовании котла лучше всего ориентироваться на здравый смысл. Например, не стоит использовать воду в качестве теплоносителя при температуре -40оС. Она замерзнет, а при включении системы трубы просто разорвет.

Третий миф относится к тарифам на электроэнергию. Считается, что электрический котел израсходует столько электричества, что владелец загородного дома весной решит его тут же продать. Но этого почему-то не случается. Дело в том, что даже котлы мощностью 12 кВт в час не работают на полную круглые сутки. Система отслеживает изменение температуры системы и регулирует необходимую мощность. Также, нагрев теплоноситель до определенной температуры, котел вообще отключается. Особенно хороша данная система для дач, на которых хозяева бывают пару раз за зиму, потому что нет никакой пожароопасности, и не требуется заготовка горючих материалов.

Схема подключения твердотопливного и газового котла в одну систему

Хорошим вариантом являются комбинированные котлы отопления дрова-газ или два котла, один из которых работает на твердом топливе, а другой на газе.

Любой из этих двух вариантов дает возможность получать тепло в том случае, когда дров в топке не осталось, а газ в баллоне еще есть. Лучше совместить два разных котла потому, что сеть будет работать постоянно, даже если одно из устройств сломается. Если поломается устройство газ-дрова, система перестает работать и в помещении будет холодно.

Сложности использования двух котлов в одной системе

Главная сложность заключается в том, что газовые котлы для частного дома должны работать в закрытой системе, а наиболее безопасной для твердотопливных устройств является открытая. Обвязка открытого типа востребована потому, что котел может нагреть воду до 110 °С и более, подняв давление выше допустимых пределов.                                         

Его можно понизить, уменьшив интенсивность горения. Но эффект будет виден тогда, когда угли полностью сгорят. Даже при слабом горении они являются очень горячими и продолжают нагревать воду, поднимая давление.

 

В такой ситуации нужно сбрасывать давление. С этой задачей справляется расширительный бачок открытого типа. Когда его объема не хватает, вода выводится в канализацию по трубе, установленной между бачком и канализацией. Такой бачок позволяет попадать воздуху в теплоноситель. Это плохо для внутренних элементов газового котла, труб и радиаторов системы отопления. Решения проблемы:

  1. Сочетание закрытой и открытой системы отопления путем использования теплоаккумулятора.
  2. Организация закрытой системы для дровяного или пеллетного котла с применением специальной группы безопасности. В таком случае два агрегата подключаются параллельно и работают как в паре, так и по отдельности.

Обвязка с теплоаккумулятором

Идея применения теплоаккумулятора заключается в таких нюансах:

  1. Газовый котел, получающий газ из баллона, и отопительные устройства образуют одну закрытую систему. Она включает в себя теплоаккумулятор.
  2. Газогенераторные котлы на дровах, угле или пеллетах также подключаются к теплоаккумулятору. Но нагретая ими вода отдает тепло теплоаккумулятору, а дальше оно передается теплоносителю, который циркулирует по закрытой системе.

Чтобы сделать своими руками такую обвязку нужно иметь:

  1. Открытый расширительный бак.
  2. Шланг, который будет находиться между баком и канализацией.
  3. Отсекающие краны (13 шт).
  4. Циркуляционный насос (2 шт).
  5. Трехходовой клапан.
  6. Фильтр для очистки воды.
  7. Трубы из стали или полипропилена.

Схема может работать в четырех режимах:

  1. От дровяного котла с передачей градусов через теплоаккумулятор.
  2. От этого же котла с обходом теплоаккумулятора ( газовое устройство будет отключено).
  3. От газового котла, который может получать газ из баллона.
  4. От обоих котлов.

Организация открытой системы с теплоаккумулятором

  1. Установка своими руками на два штуцера дровяного котла отсекающих кранов.
  2. Подключение расширительного бачка. Его нужно размещать так, чтобы он был выше всех элементов обвязки. Давление, под которым твердотопливный котел подаёт воду, часто превышает давление, под которым подается теплоноситель с газового котла, подключенного к баллону. Чтобы выровнять эти величины, нужно правильно настроить открытый расширительный бачок.
  3. Монтаж кранов на патрубки теплоаккумулятора.
  4. Соединение теплоаккумулятора и котла двумя трубами.
  5. Подключение двух трубок к трубам, размещенным между теплоаккумулятором и котлом. Их врезают возле кранов, которые находятся возле штуцеров аккумулятора, или на небольшом расстоянии от запорной арматуры. На эти трубки монтируют отсекающие краны. Благодаря этим трубам можно будет использовать котел на твердом топливе в обход теплоаккумулятора.
  6. Врезка перемычки. Ею соединяют подающую и обратную трубы, находящиеся между дровяным котлом для дома и аккумулятором тепла. К подающей линии эту перемычку крепят путем сварки или использования фитингов, а к обратной – с помощью трехходового клапана. Образуется малый круг, по которому теплоноситель будет циркулировать до тех пор, пока не нагреется до 60 °С. После вода будет перемещаться по большому кругу через теплоаккумулятор.
  7. Подключение фильтра и насоса. Их монтируют на обратной линии в месте между трехходовым клапаном и патрубком теплообменника котла. Для этого к линии параллельно подключают П-образную трубку, посередине которой находится насос с фильтром. Перед этими элементами и после них должны быть краны. Такое решение позволяет сделать байпас, по которому будет двигаться теплоноситель в случае отсутствия электроэнергии.

Закрытая система с теплоаккумулятором

Не нужно подключать устройство, аналогичное расширительному баку потому, что подключенный к сети или баллону газовый котел  уже имеет в своем составе диафрагменный расширительный бак и также предохранительный клапан.

Чтобы сделать эту схему правильно, нужно:

  1. Подключить к подающему штуцеру газового устройства кран и трубу, которая будет подходить к радиаторам отопления.
  2. На этой трубе перед отопительными устройствами поставить циркуляционный насос.
  3. Подсоединить своими руками отопительные устройства.
  4. Отвести от них трубу, которая будет подходить к котлу. В ее конце на небольшом расстоянии от газового агрегата, который питается от газового баллона, нужно поставить отсекающий кран.
  5. К подающей и обратной линиям подключить две трубки, которые будут подходить к теплоаккумулятору. Первую надо подсоединить перед циркуляционным насосом, вторую – сразу после радиаторов. На обе трубы ставят отсекающие краны. К этим трубам подключают две трубки, которые были врезаны в открытую систему перед входом и после выхода из теплоаккумулятора.

Закрытая система с двумя котлами

Такая схема предусматривает параллельное подключение двух котлов. Особое внимание обращают на группу безопасность. Вместо открытого расширительного бака в специальном помещении устанавливается закрытый мембранный.

Группа безопасности состоит из:

  1. Клапана для стравливания воздуха.
  2. Предохранительного клапана для снижения давления.
  3. Манометра.

Обвязку делают по такой схеме:

  1. Устанавливают на выходы теплообменников обоих котлов отсекающие краны.
  2. На подающую линию, которая отходит от устройства на твердом топливе, устанавливают своими руками группу безопасности. Расстояние между ней и клапаном может быть небольшим.
  3. Соединяют подающие трубы обоих котлов. При этом перед соединением в линию, которая отходит от твердотопливного котла для дома, врезают перемычку (для организации малого круга). Место врезки может находиться на расстоянии 1-2 м от котла. На небольшом расстоянии от перемычки ставят обратной лепестковый клапан. Если дровяной котел перестанет работать, теплоноситель под давлением, созданным газовым работающим от баллона агрегатом, не сможет двигаться по подающей линии в сторону твердотопливного устройства.
  4. Подающую линию соединяют с радиаторами отопления, находящимися в разных помещениях и на разном расстоянии друг от друга.
  5. Монтируют обратную линию. Она должна находиться между батареями и котлами. В одном месте ее разделяют на две трубы. Одна из них будет подходить к газовому котлу. На ней перед агрегатом ставят обратной пружинный клапан. Другая труба должна подходить к твердотопливному котлу. К ней подключают вышеупомянутую перемычку. Для подключения используют трехходовой клапан.
  6. Перед разветвлением обратной линии стоит поставить мембранный бак и циркуляционный насос.

Подобную схему использует, когда монтируются универсальные двухконтурные комбинированные котлы отопления дрова -газ. Такие агрегаты могут работать на газе из баллона. В обвязке не используют трубы, которые подходят к газовому котлу, и обратные клапаны.

Возобновляемый твердотопливный котел Проект

1 22-я Ежегодная конференция IDEA по энергетике в кампусе Университета Северного Мичигана Проект возобновляемого твердотопливного котла Представлен: Робертом Райаном, П.Е. Университет Северного Мичигана Randy Russell, P.E. HDR Cummins и Barnard

2 Университет Северного Мичигана — местоположение Маркетт, штат Мичиган. Расположен на южном берегу озера Верхнее в Маркетте на Верхнем полуострове Мичигана. Путешествие в Университет Северного Мичигана из Детройта = 454 мили от Чикаго = 380 миль от Миннеаполиса = 409 миль

3 Кампус Университета Северного Мичигана занимает площадь 320 акров в центре города Маркетт. Основан в 1899 году и получил статус университета среди 15 государственных университетов, поддерживаемых государством. 180 программ бакалавриата, 25 программ магистратуры

4 Основные достопримечательности Университета Северного Мичигана включают в себя: Центр нового искусства и дизайна, Новый научный комплекс, учебные заведения, расположенные в районе академического торгового центра, общественные теле- и радиостанции, USOEC и Superior Dome — самую большую деревянную купольную конструкцию в мире (8000 мест) 10 жилых районов в кампусе 3 331 студент Недавний ремонт общежитий Серебряная награда, сертифицированная LEED

5 Университет Северного Мичигана Зачисление: 9 358 студентов 8 634 Бакалавриат 724 Преподавательский состав: 313 Преподаватель полный рабочий день, 130 Студент с частичной занятостью Соотношение преподавателей: 23: 1 В кампусе 934 сотрудника Программы бакалавриата по нескольким дисциплинам, включая: сестринское дело, искусство и дизайн, театр, Физическое воспитание, исследования средств массовой информации, информатика и другие программы последипломного образования в 25 областях

6 Университет Северного Мичигана, где находится Центр олимпийского образования США Учебный центр USOEC является одним из 4-х центров олимпийской подготовки США, обозначенным как образовательный центр Glenn T.Научный комплекс Сиборга: современный научный и лабораторный комплекс и отдельная программа K-12 по математике и естественным наукам Гленн Сиборг: местный лауреат Нобелевской премии по химии 1951 г.

7 Достижения Университета Северного Мичигана Более 90% выпускников НМУ работают для непрерывного образования на полную ставку в течение шести месяцев после окончания учебы. Процент зачисления студентов доврачебного и стоматологического факультетов составляет 90%. За последние шесть лет 92.8% выпускников педагогического образования сдали предметные экзамены на получение сертификата учителей штата Мичиган по сравнению со средним показателем по штату 85,38%

8 NMU — Sports Varsity КЛУБ USOEC и INTRAMURAL Мужские университеты Женский университет Баскетбол Баскетбол Футбол Беговые лыжи Лыжный спорт Хоккей Футбол Северные лыжи USOEC (Олимпийский) Бокс Вольная борьба Греко-римская борьба Конькобежный спорт (шорт-трек) Тяжелая атлетика Плавание Легкая атлетика и волейбол для дайвинга

9 NMU — Дорожная карта к 2015 г. Дорожная карта к стратегическому плану на 2015 г. Инициативы, цели и приоритеты Преподавательский состав Студенты Администраторы, выпускники Основные моменты: расположение на Верхнем полуострове Сильная технологическая среда, международный и культурный рост, инновации, развитие осмысленной жизни, общее участие сообщества, экологическая осведомленность САЙТ:

10 NMU Marquette Area Plants Стек теплоэлектростанций Университета Северного Мичигана (слева) Электростанция Wisconsin Electric Presque Isle (в центре).Местный Маркетт зарегистрировал, что количество снегопада уже превышает 150

11 Предлагаемый стратегический план строительства новой электростанции Теплоэлектростанция Рипли была построена в конце 1960-х годов. Большинство зданий в кампусе обогреваются и охлаждаются теплоцентралью Рипли (около 60 зданий) Электроэнергия для кампуса централизована на теплоцентрали Рэнди Рассел — HDR Cummins & Barnard обсудит Дополнительную ТЭЦ предлагается построить рядом с существующей ТЭЦ

12 Michigan Upper Peninsula Snow Handling Michigan UP Снегоуборочная машина! 454 кубических дюйма Big Block Chevy V8 412 лошадиных сил 430 футов на фунты Крутящий момент

13 Обзор системы Существующая теплоэлектростанция NMU Ripley Три существующих газовых / мазутных котла Установлены два новых, производительностью 120 фунтов / кв.

14 Существующая система распределения пара в кампусе Общая длина существующей системы пара и конденсата ~ 2 мили Общая площадь обогреваемых площадей на заводе в Рипли ~ 3 миллиона Существующие трубопроводы проложены под землей и проходят через туннели Новые поставки в больницу общего профиля Маркетт ~ 1300 футов

15 Разработка проекта когенерационной установки на твердом топливе Технико-экономическое обоснование газовой турбины, проведенное в 1999 году, сделало вывод о том, что вариант газовой турбины неосуществим. Исследование по модернизации Рипли, проведенное в 2004 году.

16 Разработка проекта когенерационной установки на твердом топливе Потребности университета — Рекомендации по последним исследованиям Повышение энергоэффективности использования возобновляемых ресурсов Снижение чистых затрат и большой потенциал экономии Лучшее использование доступных топливных ресурсовИспользование экологически чистых продуктов в древесных отходах с использованием возобновляемого источника подачи пара на древесной основе в кампус, что позволяет снизить затраты на электроэнергию

17 Разработка проекта когенерационной установки на твердом топливе Рекомендуемая конструкция с циркулирующим псевдоожиженным слоем для обеспечения гибкости использования топлива в будущем Доставка топлива грузовиком, прилегающим к дороге Сахарная голова — основной маршрут грузовика Средний расход древесного топлива 11 тонн в час Восемь 35-тонных грузовиков в день Хранение топлива Склад древесины в Силосы на обогревательной установке Ripley Bulk Storage на объектах поставщика поблизости Возможное использование Renewafuel (древесные гранулы) Обзор проекта третьей стороной, проведенный независимым консультантом Подтвержденные предположения и подход проекта

18 NMU Твердотопливная когенерационная установка Эффективное использование тепла в топливе при максимальной эффективности Типичное энергопотребление угольной станции 9% Пример 660 МВт 3700 фунтов на кв. Дюйм, 1050 F / 1100 F Повторный нагрев 53% 38% Подвод тепла = 5400 MMBTU / ч полезного тепла (электрическое ) = 2050 MMBTU / ч полезное тепло (пар) = 0 MMBTU / ч. Общее полезное тепло = 2050 MMBTU / ч. Полезное тепло Отработанное тепло Вспомогательная энергия Вспомогательная мощность = 500 MMBTU / ч.

19 NMU Когенерационная установка на твердом топливе Когенерация или комбинированная теплоэлектростанция Энергопотребление ТЭЦ 9% Средн. 8 МВт / 10 МВт макс. 70 000 фунтов / час отборного пара для отопления 29% 62% Подвод тепла = 136 млн БТЕ / час полезного тепла (электричество) = 22 MMBTU / ч полезное тепло (пар) = 70 MMBTU / ч. Общее полезное тепло = 92 MMBTU / ч. Полезное тепло Отработанное тепло Вспомогательная энергия Вспомогательная энергия Отработанное тепло = 9.7 MMBTU / Hr = 34,3 MMBTU / Hr

Диаграмма теплового баланса парогазовой установки на твердом топливе 20 Чистая мощность 9 МВт (с) 7 МВт (Вт) Вспомогательная мощность ~ 1 МВт Отборный пар в распределительный коллектор 30 тыс. PPH (с) 95 тыс. PPH (Вт)

21 Когенерационная установка на твердом топливе Требования к топливу Доступность топлива Древесные остатки, кора, мелочь, смешанные, прочие Более 1 миллиона тонн в год Производятся в округе Маркетт Верхний полуостров 250 000 тонн в год Несколько лесопромышленных компаний и предприятий в пределах 150 миль от Маркетта

22 Когенерационная установка на твердом топливе. Технические соображения. Исследование источников древесного топлива: контактная зона. Поставщики и переработчики древесины. Проведено совещание группы для обсуждения реакции по проекту.

23 Когенерация на твердом топливе. Маркетт Общее партнерство с больницей. Проведенное партнерство с больницей. PPH Low Peak ~ 10,000 PPH High Average ~ 18,000 PPH High Peak ~ 30,000 PPH Существенная годовая экономия для больниц Техническое обслуживание существующих котлов для аварийного резервного питания

24 Когенерация на твердом топливе Больница общего профиля Marquette P Преимущества artnering для NMU создает синергию с другим крупным потребителем газа в зоне, легко подключаемой к существующей системе распределения Разумные затраты по сравнению с выгодами Обеспечивает денежный поток для NMU Поддерживает общие преимущества проекта для MGH Обеспечивает значительную годовую экономию с минимальным риском Обеспечивает дополнительный источник пара ( Избыточность) может привести к более рентабельному использованию существующей больничной площади и, возможно, персонала, если новое здание будет построено в Рипли

25 Твердотопливная когенерация Больница общего профиля Marquette Партнерство Новая паровая линия 12 к MGH обеспечивает подачу ~ 100 фунтов на кв. Различие в паровых нагрузках в системе NMU позволяет работать при давлении 150 фунтов на кв. Дюйм в Рипли (давление экстракции) позволяет использовать существующее больничное оборудование высокого давления (прачечная, автоклавы и т. Д.))

26 Научно-исследовательский центр когенерационной установки на твердом топливе Исследования альтернативной энергии 20 000 футов 2 Исследования, конференц-зал и учебные помещения, расположенные рядом с предлагаемой твердотопливной котельной, сочетают в себе передовые исследования в области возобновляемых источников топлива с обучением студентов Курсовая работа по альтернативной энергии НМУ Незначительные независимые студенческие исследовательские проекты

27 Исследовательский центр ТЭЦ на территории НМУ Исследовательская лаборатория площадью 20 000 кв. Футов: зона улавливания углерода для изучения водорослей Снижение углеродного следа в зоне производства брикетов твердотопливных котлов для изучения возможностей использования топлива из бумажных отходов кампуса Зона дымовых выбросов для изучения газификации выбросов котлов в жидкое спиртовое топливо

28 Твердотопливная когенерационная установка Исследовательский центр Исследования водорослей Оптимизация условий роста водорослей для использования максимального количества CO 2 В исследованиях экспрессии генов в северном климате для характеристики видов водорослей и выбора лучших видов для использования в NMU

29 NMU Когенерационная установка на твердом топливе ВОПРОСЫ?

A Базовый обзор технологии топливных элементов


Основные сведения о топливных элементах

На этом сайте мы ищем исторические материалы. относящиеся к топливным элементам.Мы построили площадку для сбора информация от людей, уже знакомых с технологиями, таких как изобретатели, исследователи, производители, электрики и маркетологи. Этот раздел Основы представляет общий обзор топливных элементов для случайных посетителей.

Что такое топливный элемент?

Топливный элемент — это устройство, которое генерирует электричество путем химической реакции. Каждый топливный элемент имеет два электрода, называемых соответственно анодом и катодом.На электродах протекают реакции, производящие электричество.

Каждый топливный элемент также имеет электролит, который несет электрически заряженные частицы. от одного электрода к другому, и катализатор, который ускоряет реакции на электроды.

Основным топливом является водород, но топливным элементам также нужен кислород. Одно большое обращение топливные элементы состоит в том, что они вырабатывают электричество с очень небольшим загрязнением — большая часть водород и кислород, используемые для производства электроэнергии, в конечном итоге объединяются, чтобы сформировать безвредный побочный продукт, а именно вода.

Одна деталь терминологии: один топливный элемент генерирует крошечное количество прямого ток (DC) электричество. На практике многие топливные элементы обычно собираются в стек. Ячейка или стопка, принципы те же.

Верх

Как работают топливные элементы?

Назначение топливного элемента — производить электрический ток, который может быть направлен вне клетки для выполнения работы, такой как включение электродвигателя или освещение лампочка или город.Из-за того, как ведет себя электричество, этот ток возвращается к топливный элемент, замыкая электрическую цепь. (Чтобы узнать больше об электричестве и электроэнергии, посетите страницу «Throw The Switch» на сайте Смитсоновского института Powering a Генерация изменений.) Химические реакции, которые производят этот ток, являются ключевыми. как работает топливный элемент.

Существует несколько видов топливных элементов, каждый из которых работает по-своему. Но в общие термины, атомы водорода входят в топливный элемент на аноде, где происходит химическая реакция лишает их электронов.Атомы водорода теперь «ионизированы» и несут положительный электрический заряд. Отрицательно заряженные электроны обеспечивают ток через провода делать работу. Если необходим переменный ток (AC), DC выход топливного элемента должен быть направлен через устройство преобразования, называемое инвертор.


Графика Марка Маршалла, Шац Центр энергетических исследований

Кислород попадает в топливный элемент на катод, а в некоторых типах ячеек (например, показанный выше) он объединяет с электронами, возвращающимися из электрическая цепь и ионы водорода, которые прошли через электролит из анод.В других типах клеток кислород захватывает электроны, а затем проходит через них. электролит к аноду, где он соединяется с ионами водорода.

Электролит играет ключевую роль. Он должен пропускать только соответствующие ионы. между анодом и катодом. Если бы свободные электроны или другие вещества могли путешествовать через электролит они нарушили бы химическую реакцию.

Ли они соединяются на аноде или катоде, вместе водород и кислород образуют воду, которая стекает из клетки.Пока топливный элемент снабжен водородом и кислородом, он будет генерировать электричество.

Еще лучше, поскольку топливные элементы создают электричество химическим путем, а не путем сжигания, они не подчиняются термодинамическим законам, которые ограничивают обычную электростанцию (см. «Предел Карно» в глоссарии). Следовательно, топливные элементы более эффективны в извлечение энергии из топлива. Также можно использовать отработанное тепло от некоторых клеток, еще больше повышая эффективность системы.

Верх

Так почему я не могу пойти и купить топливный элемент?

Может быть, нетрудно проиллюстрировать основные принципы работы топливного элемента. Но строительство недорогие, эффективные и надежные топливные элементы — дело гораздо более сложное.

Ученые и изобретатели разработали множество различных типов и размеров топливных элементов. в поисках большей эффективности, и технические детали каждого типа различаются. Многие из вариантов, с которыми сталкиваются разработчики топливных элементов, ограничиваются выбором электролит.Например, конструкция электродов и материалы, из которых изготовлены они зависят от электролита. Сегодня основными типами электролитов являются щелочные, расплавленные. карбонат, фосфорная кислота, протонообменная мембрана (PEM) и твердый оксид. Первое три — жидкие электролиты; последние два — твердые тела.

Тип топлива также зависит от электролита. Некоторым клеткам нужен чистый водород, и поэтому требуется дополнительное оборудование, такое как «риформер», для очистки топлива.Другие клетки может переносить некоторые примеси, но для эффективной работы может потребоваться более высокая температура. В некоторых ячейках циркулируют жидкие электролиты, для чего требуются насосы. Тип электролит также определяет рабочую температуру ячейки — «расплавленные» карбонатные ячейки работают горячий, как следует из названия.

Каждый тип топливных элементов имеет преимущества и недостатки по сравнению с другими, и ни один все же достаточно дешев и эффективен, чтобы широко заменить традиционные способы генерации электростанции, такие как угольные, гидроэлектростанции или даже атомные электростанции.

В следующем списке описаны пять основных типов топливных элементов. Более подробный информацию можно найти в этих конкретных областях этого сайта.

Верх

Различные типы топливных элементов.


Рисунок щелочной ячейки.
Щелочные топливные элементы работают на сжатый водород и кислород. Обычно они используют раствор гидроксида калия. (химически КОН) в воде в качестве электролита.КПД составляет около 70 процентов, а рабочая температура составляет от 150 до 200 градусов C (от 300 до 400 градусов по Фаренгейту). Ячейка мощность варьируется от 300 Вт (Вт) до 5 киловатт (кВт). Щелочные ячейки использовались в Космический корабль «Аполлон», обеспечивающий электричество и питьевую воду. Они требуют чистого однако водородное топливо и катализаторы на основе платиновых электродов дороги. А также как любая емкость, наполненная жидкостью, они могут протекать.

Чертеж электролизера карбоната
Топливные элементы с расплавленным карбонатом (MCFC) используют высокотемпературные соединения соли (например, натрия или магния) карбонаты (химически CO 3 ) как электролит.Эффективность колеблется от 60 до 80 процентов, а рабочая температура составляет около 650 градусов C (1200 градусов F). Построены блоки мощностью до 2 мегаватт (МВт), и существуют конструкции для блоков до 100 МВт. Высокая температура ограничивает ущерб от углерода монооксидное «отравление» ячейки и отработанное тепло можно переработать для получения дополнительных электричество. Их никелевые электроды-катализаторы недороги по сравнению с платиновыми. используется в других камерах. Но высокая температура также ограничивает материалы и безопасность использования. MCFC — они, вероятно, были бы слишком горячими для домашнего использования.Кроме того, карбонат-ионы из в реакциях расходуется электролит, поэтому необходимо вводить углекислый газ компенсировать.

Фосфорная кислота Топливные элементы (PAFC) используют фосфорную кислоту в качестве электролита. КПД составляет от 40 до 80 процентов, а рабочая температура — от 150 до 200 градусов по Цельсию (от 300 до 400 градусов по Фаренгейту). Существующие клетки фосфорной кислоты имеют мощностью до 200 кВт, испытаны блоки мощностью 11 МВт. PAFCs терпят углерод концентрация монооксида около 1.5 процентов, что расширяет выбор топлива, которое они можно использовать. Если используется бензин, необходимо удалить серу. Платиновые электроды-катализаторы необходимы, а внутренние части должны выдерживать воздействие коррозионной кислоты.


Рисунок того, как работают топливные элементы на основе фосфорной кислоты и PEM.

Протонообменная мембрана (PEM) топливные элементы работают с полимерным электролитом в виде тонкого проницаемого листа.КПД составляет от 40 до 50 процентов, а рабочая температура составляет около 80 градусов Цельсия. (около 175 градусов по Фаренгейту). Мощность ячеек обычно составляет от 50 до 250 кВт. Твердый, гибкий электролит не протекает и не трескается, и эти элементы работают при достаточно низкой температура, чтобы сделать их пригодными для дома и автомобилей. Но их топливо должно быть очищено, Платиновый катализатор используется с обеих сторон мембраны, что увеличивает затраты.


Чертеж твердооксидной ячейки
Использование твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) твердое керамическое соединение оксидов металлов (например, кальция или циркония) (химически, О 2 ) как электролит.КПД составляет около 60 процентов, а рабочие температуры около 1000 градусов по Цельсию (около 1800 градусов по Фаренгейту). Мощность ячеек до 100 кВт. На таком высоком температурам не требуется риформинг для извлечения водорода из топлива и отходов тепло можно использовать повторно для получения дополнительной электроэнергии. Однако высокая температура ограничивает области применения блоков ТОТЭ, и они, как правило, довольно большие. Пока твердый электролиты не могут вытекать, они могут треснуть.

Более подробная информация о каждом типе топливных элементов, включая историю и текущие приложения можно найти в соответствующих разделах этого сайта.У нас также есть предоставлен глоссарий технических терминов — ссылка находится вверху каждого страница технологий.

Верх

© 2017 Смитсоновский институт
(Заявление об авторских правах)

Лучшие электрические комбинированные котлы и цены на 2020 год

Домовладельцы, которые заботятся об окружающей среде или живут в одном из 2 миллионов домов в Великобритании, которые не подключены к газу, могли бы рассмотреть возможность установки комбинированного электрического котла.

Благодаря своим компактным размерам, электрические комбинированные котлы идеально подходят для небольших домов с ограниченным складским помещением и меньшим спросом на горячую воду. Они являются подходящим выбором в качестве замены котла для снижения счетов за электроэнергию и защиты окружающей среды.

Поскольку электрические котлы не имеют выбросов CO2, они вызывают меньшее загрязнение воздуха. Мало того, они дешевле в установке и не требуют технического обслуживания, как газовые или масляные котлы.

Развитие технологий означает, что электрические блоки центрального отопления столь же надежны, как газовые и масляные котлы, хотя и более дорогие в эксплуатации.

Тем не менее, домовладельцы, которые соответствуют тарифам Economy 7 или Economy 10 и устанавливают накопительный котел, накопитель с сухим сердечником или солнечные батареи, могут снизить счета за электроэнергию за счет более эффективного управления потреблением энергии.

Для небольших домашних хозяйств с низким спросом на горячую воду разумным выбором будет электрическая система центрального отопления. Если вы ищете котел на замену, прочитайте наш обзор электрического комбинированного котла, чтобы узнать, подходят ли они для вашего дома.

Энергоэффективные комбинированные котлы

По данным Комитета по изменению климата, Великобритания отстает от своих целей по сокращению выбросов углерода.Для достижения экологических целей домовладельцев Великобритании призывают заменять старые котлы на новые энергоэффективные.

Электрические комбинированные котлы считаются более чистым решением по сравнению с другими типами систем отопления, поскольку они не выделяют в атмосферу выбросов углерода.

Поскольку эти котлы не сжигают топливо, они также теряют меньше энергии — это означает, что вы платите за фактически потребляемую энергию, а не за то, что теряете. Подсчитано, что КПД электрических комбинированных котлов составляет 99%.

Напротив, газовые котлы имеют КПД 89–95%, а котлы, работающие на жидком топливе, используют от 85 до 93% энергии, которую они преобразовывают. Таким образом, электрические комбинированные обогреватели рассматриваются как экологически чистый и перспективный вариант для домашних хозяйств Великобритании.

Преимущества комбинированных электрических обогревателей

Помимо того, что они более энергоэффективны, комбинированные электрические обогреватели имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами вариантов центрального отопления.

Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Рентабельность

Комбинированные электрические обогреватели

просты в установке и требуют меньшего обслуживания, чем газовые или масляные котлы.Впоследствии они становятся менее дорогим вариантом.

Умещается в небольших помещениях

Хотя электрические комбинированные котлы бывают разных размеров, они, как правило, представляют собой отдельные блоки и не требуют нагревательных баков, цилиндров или дымохода, как другие типы котлов. Комбинированные котлы обычно удобно помещаются в небольшой кухонный шкаф или под лестницей.

Нет шума

Большинство газовых и масляных котлов гудят. Электрокотлы совершенно бесшумны даже во время эксплуатации.

Простота использования

Важно иметь больший контроль над количеством потребляемой энергии. Если у вас нет умного термостата, электрическими комбинированными котлами легко управлять вручную.

Агрегаты оснащены цифровым дисплеем, на котором отображается температура, и диском, с помощью которого можно повышать или понижать температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Низкие затраты на установку

Комбинированные электрические котлы не работают на газе или масле, поэтому для обогрева вашего дома не требуется существующая система центрального отопления.Впоследствии это упрощает их установку и снижает затраты на установку.

Объекты без подачи газа также лучше подходят для электрических комбинированных обогревателей. Если вы предпочитаете газовый обогреватель, вам придется установить газовые трубы, что значительно увеличит затраты на установку.

Низкие эксплуатационные расходы

Комбинированные электрические обогреватели не имеют такого количества механических деталей, как другие типы систем отопления, и поэтому не требуют частого обслуживания или ремонта.

Перспективы

Ожидается, что в ближайшие 40 лет мировые ресурсы нефти и газа будут исчерпаны. На данный момент ожидается, что запасы нефти иссякнут примерно к 2052 году, а газа — примерно к 2060 году.

Может показаться, что это очень далеко, но многие домовладельцы еще живы. Следует иметь в виду, что по мере истощения ресурсов стоимость нефти и газа будет расти. С другой стороны, электрические комбинированные котлы совместимы с солнечной энергией.

Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Недостатки комбинированных электрических котлов

Прежде чем принять решение об установке электрического пароконвектомата, следует знать о недостатках.Это не идеальные решения для всех.

Более высокие эксплуатационные расходы

На момент написания, использование электричества в дневное время обходится дороже, чем газ, что означает, что счета за электроэнергию обычно значительно выше при установке электрического бойлера.

Дневной тариф на электроэнергию 16 пенсов / кВтч. Для сравнения, керосиновые масляные нагреватели стоят в среднем 4,8 цента / кВтч, в то время как стоимость масляных нагревателей сжиженного нефтяного газа составляет 5,8 цента / кВт-ч, хотя стоимость колеблется в зависимости от цены на масло. Средняя цена на газ немного ниже — 4.2шт / кВтч.

С тарифом Economy 7 использование накопительного электрического нагревателя позволит вам конкурировать с другими типами котлов. Стоимость использования электроэнергии в ночное время составляет всего 6-8 пенсов / кВтч. Однако, поскольку дневная ставка составляет 16 пенсов за кВт · ч, люди, которые находятся дома в течение дня, увидят значительное увеличение вашего счета за электроэнергию.

Без горячей воды

Электрокотлы нагревают воду по запросу. Это означает, что для прохождения горячей воды может потребоваться некоторое время, а количество доступной горячей воды ограничено.

Электрические комбинированные котлы, таким образом, лучше подходят для небольших домов, которые не имеют большого спроса на горячую воду. Если вы живете в большом доме, лучше подойдут газовые или масляные котлы.

Типы электрокотлов

Прежде чем инвестировать в электрический котел, важно рассмотреть различные типы, поскольку некоторые из них лучше подходят для определенных типов собственности, бюджетов и потребностей.

Электрокотлы прямого действия

Нагревает воду по запросу, а не накапливает воду, поэтому есть небольшая задержка в ожидании прохождения горячей воды.Однако они дешевле и дешевле в установке, чем другие типы котлов, и не требуют много места.

Хранилище

Накопительные нагреватели наиболее практичны и экономичны. Они обеспечивают горячую воду по запросу и позволяют воспользоваться тарифом Economy 7, нагревая воду ночью для использования на следующий день. Они дороже котлов прямого действия и занимают больше места.

КПСС электрический

Комбинированные блоки первичного накопления

хранят много горячей воды для удовлетворения высоких требований.Они громоздкие и занимают много места, поэтому лучше подходят для больших домов с двумя или более ванными комнатами или для коммерческих объектов.

Сухой накопитель

Эти котлы нагревают кирпичи за ночь и выделяют тепло в воду, что позволяет нагревать воду по более низким тарифам по тарифу Эконом 7. Несмотря на свою экономичность, у вас больше шансов, что у вас закончится горячая вода, поэтому он лучше подходит для небольших домов с небольшим спросом на горячую воду.

Солнечные котлы

Электрические обогреватели совместимы с солнечной энергией в домах, в которых есть погружные обогреватели.Солнечные панели обеспечивают тепло в течение дня, поэтому вам не нужно использовать электрический бойлер, что позволяет вам воспользоваться более низкими ночными тарифами.

Электрокотел стоит

Цена на электрический комбинированный котел зависит от размера, мощности (в кВтч) и производителя. Модели начального уровня начинаются примерно с 500 фунтов стерлингов, в то время как электрические комбинированные котлы высшего класса стоят около 2500 фунтов стерлингов. Средняя цена — 1500 фунтов стерлингов.

Следует отметить, что менее дорогие модели могут быть не такими энергоэффективными или более дешевыми в эксплуатации.

Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Эксплуатационные расходы электрокотлов

Хотя электрические более дорогие, чем газовые, электрические котлы дешевле в установке и не требуют регулярного технического обслуживания. Это означает, что вы можете сэкономить на трудозатратах и ​​ежегодном сертификате на газ, который стоит около 75 фунтов стерлингов в год.

В таблице ниже показаны средние затраты на комбинированные электрические обогреватели в зависимости от потребляемой мощности и количества используемых вами радиаторов.Цены основаны на стандартной ставке 16 пенсов за кВтч и будут варьироваться в зависимости от вашего энергопотребления.

Домохозяйства, которые используют электрические комбинированные котлы только в ночное время и имеют право на тариф Эконом 7, будут платить около 6 пенсов за кВтч вместо 16 пенсов за кВтч. Таким образом, приведенные ниже средние годовые эксплуатационные расходы могут быть уменьшены примерно на 900–1000 фунтов стерлингов.

Мощность (кВтч) Энергопотребление (БТЕ) ​​ Кол-во радиаторов Среднегодовая стоимость
4 13 600 2 £ 1500
6 20 500 5 £ 1650
9 30 700 7 £ 1800
11 38 000 9 £ 2000
12 41 000 10 £ 2100
14 48 000 12 £ 2500

Лучшие электрические котлы

Лучшие электрические комбинированные котлы, приведенные ниже, рекомендованы профессиональными бойлерами.

Производитель и модель Выходная мощность (кВтч) Средняя закупочная цена (без учета установки) Стандартная гарантия
Electric Combo Boilers Co. — Elektra 2-12 £ 1190 2 года
EHC — Комета 9, 12, 14 £ 2570 2 года, 10 на цилиндр
Эльнур — Маттира MAC15 3-15 1750–2000 фунтов стерлингов 2 года, 5 на цилиндре
Heatrae Sadia — Electromax 6, 9 1800–200 2 года, 10 на цилиндр
Thermaflow — Комбинированный электрический котел 10, 11, 13, 14, 16, 18 2360–4050 1 год, 25 на цилиндре

Электрический котел Отзывы

В основном отзывы о электрокомбайнах положительные.Тем не менее, они относительно новы на рынке, и, хотя технология значительно улучшилась за последние пару лет, некоторые из заявлений производителей вызывают вопросы.

Типичные эксплуатационные расходы значительно выше, чем у газа и нефти, и, хотя затраты экономятся на начальных этапах, долгосрочные затраты выше, чем у котлов, работающих на ископаемом топливе. Однако покупка комбинированных электрических обогревателей, которые накапливают воду на ночь для использования на следующий день, значительно сокращают эксплуатационные расходы.

Также стоит иметь в виду, что стоимость нефти и газа будет расти по мере исчерпания ресурсов. Возобновляемые виды топлива, совместимые с электрическими котлами, могут помочь снизить расходы на отопление.

Также есть сомнения, что электронагреватели более экологически чистые. В то время как электрические комбинированные котлы более эффективны в домашних условиях, электричество вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива, которое вносит наибольший вклад в изменение климата.

Мы предоставляем объективный обзор электрических комбинированных котлов и других стратегий экономии в домашних условиях.

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *