Какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии
рейтинг топ-5 по версии КП
1. Стоит учитывать, что при всех прочих нюансах экономичность обогревателя будет проявляться только в том случае, если прибор используется как дополнительный источник отопления. Если же вам нужен основной отопительный прибор, то лучше обратиться к газовым аппаратам. А если у вас частный дом или коттедж, то можно задуматься и о строительстве кирпичной печи.2. Значительно сэкономить на электроэнергии позволит наличие термостата. Когда обогреватель будет достигать определенной температуры (заданной пользователем), он автоматически будет переходить в режим ожидания. Конечно, такие модели будут чуть подороже, но в будущем эта разница окупится.
3. Если вам нужно обогреть большое помещение (например, частный дом или коттедж), лучше использовать несколько обогревателей разной мощности, чем один, который будет работать на всю площадь. Это позволит реально сэкономить на электроэнергии.
4. Несмотря на то, что что тепловые пушки и тепловентиляторы не считаются лучшим выбором в плане экономичности, они отлично подойдут для дачи. В данном случае вам необходимо быстро прогреть помещение или согреться самому, а не обеспечить тепло на продолжительный срок. Для сравнения, масляный или инфракрасный обогреватель потребует больше времени на обогрев комнаты, но и тепло будет отдавать дольше.
Какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии
В холодное время года жители частных домов задумываются о комфортной температуре в помещении. Но среди множества отопительного оборудования тяжело выбрать оптимальный вариант. Многие выбирают электрические изделия, которые имеют множество преимуществ и расходуют небольшое количество электричества. Рассмотрим, какой обогреватель самый экономичный для частного дома по электроэнергии.
Какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии?
Перед началом отопительного сезона стоит заранее продумать, какое оборудование будет оптимальным для дома.
Есть несколько типов обогревателей:
- Электрический (конвектор).
- Инфракрасный.
- Микатермический.
- Кондиционер.
- Керамическая плита (панель).

Электрический обогреватель в интерьере
Электрический конвектор
По принципу работы он похож на масляный радиатор. Через нагревательный элемент происходит циркуляция воздуха. Нагретый воздух поднимается, а после остывания опускается для повторного нагрева.
Наиболее популярными считаются модели фирмы Atlantic. Мощность конвекторов варьируется от 0,5 до 2,5 кВт. Для обогрева помещения 20 кв. м. потребуется 4-5 часов.

Электрический конвектор Atlantic
Инфракрасный обогреватель
На смену масляным и электрическим изделиям пришел новый вид отопительного оборудования. Потребление электроэнергии такого оборудования значительно меньше. Кварцевый излучатель является нагревательным элементом, которой нагревается и отдает тепло ближайшим предметам. Такое оборудование не нагревает воздух. Он подходит для быстрого обогрева помещения. Но не способен качественно обогреть весь дом на протяжении долгого времени.
Инфракрасный прибор можно установить на открытом воздухе. Оборудование можно крепить к потолку или установить на ножки. Для обогрева комнаты площадью до 20 кв. м. потребуется 2 часа.
Популярные модели: Eko, Saturn, Beko и др. Изделие затрачивает в среднем 90 Вт на кв.м.

Инфракрасный обогреватель
Микатермический обогреватель
[adinserter block=»2″]
Такое изделие отличается своей экономичностью и эффективностью. Он разработан по новой технологии и выпускается не так давно. Оборудование раньше применялись в космонавтике и медицинских учреждениях. Установить оборудование можно на потолок или стену.
Микатермический обогреватель нагревается эффективно, так как имеет несколько пластин, которые покрыты слюдой. Является безопасным, так как не становится горячим. Предметы вокруг прибора равномерно нагреваются.
В оборудовании можно выделить один недостаток – высокая стоимость. Качественной моделью является изделие фирмы Polaris с мощностью 1,8 кВт.

Микатермический обогреватель Polaris
Кондиционер
Кондиционер отличается своей экономичностью. Часто используют для обогрева дачного дома. Оборудование состоит из внутреннего и наружного блока. Обогрев помещения отличается от других отопительных приборов.
Работает кондиционер за счет теплового насоса. Он забирает теплый воздух внутрь помещения при помощи теплообменника. Поэтому даже при отрицательных температурах воздух нагревается и поступает в дом уже теплым. Для нагрева применяется фреон. Под воздействием давления газ проходит во внутреннем блоке в теплообменнике и нагревается до 80 градусов. После этого фреон переходит в наружную часть и под низким давлением возвращается в газ. После закипания он заново протекает во внутренний блок.
В час тратится от 2 до 5 кВт электричества в зависимости от модели. Кондиционеры могут отапливать дома даже с большой площадью. Популярные модели: Samsung, Daikin и LG.

Кондиционер LG
Керамическая панель
Такое оборудование тоже считается экономичным. Выглядит прибор в виде керамической плиты. Работает по принципу инфракрасного длинноволнового излучения. Отлично подходит для разных интерьеров, так как имеет стальной теплопроводной короб. Установить панель можно на стену или потолок.
Для вычисления потребления электричества необходимо учесть размеры прибора. В среднем панель затрачивает 0,2-2,5 кВт в час. Комната 20 кв. м. может полностью нагреться через 2 часа.

Керамическая панель
Какой обогреватель затрачивает меньше электроэнергии для дачи и других жилищ?
Исходя из множества опытов, можно выделить один вид, который потребляет меньшее количество электроэнергии. Таким прибором является конвектор. Принцип работы схож с масляным радиатором, но отличается своей безопасностью и современностью.
Через нагревательный элемент, который устроен в конвекторе, происходит циркуляция воздуха. Таким образом, идет теплообмен. Конвектор можно оставлять включенным на долгое время без присмотра, так как он является одним из самых безопасных приборов.
Для дачного дома такое отопительное оборудование идеально подходит. Он не сушит воздух, а температура нагрева не может превысить 60 оС. После включения конвектора комната начнет нагреваться через 20 минут. Он потребляет электричества на 25 % меньше, чем другие отопительные приборы.
Конвектор считается самым экономичным для дома.
Сколько потребляет в сутки масляный обогреватель?
Такой вид обогревателей сжигает небольшое количество кислорода и потребляет мало электричества. Кроме этого, не являются такими пожароопасными, как другие приборы.
Недостатками является высокая стоимость и большой вес. В среднем, масляный обогреватель расходует 750Вт в час. Более мощные нагреватели затрачивают около 1 кВт. Но можно найти приборы с меньшей мощностью.
Так как прибор работает несколько часов в сутки, то потребление электроэнергии значительно меньше.

Масляный обогреватель
Чем больше мощность прибора, тем больше электричества он потребляет. В то время, когда прибор выключен и находится в режиме отдыха, то он не тратит энергию. Несмотря на некоторые недостатки, преимуществ можно выделить больше. Именно поэтому он является популярным среди жителей частных домов. Рассчитать количество потребляемой электроэнергии можно после 1 месяца пользования прибором.
Расчет мощности обогревателей разных типов на площадь помещения
[adinserter block=»4″]
Обогреватели используют не только в загородных домах, но и в квартирах. Осенью при наступлении холодов в квартире отопление еще не включают, поэтому многие приобретают электрические изделия. Но чтобы не получить большой счет за электричество, необходимо заранее рассчитать мощность и потребление прибора.
Для расчета следует учитывать площадь дома или квартиры и количество отопительных приборов. Необходимо рассчитать мощность радиаторов при помощи специальной формулы.
kWt = 0,277*c* ϱ *P*h*(t2-t1), где с – удельная теплоемкость, ϱ – плотность воздуха, P – площадь, h – высота.
В результате вы получите количество тепла, которое необходимо для обогрева дома и требуемую мощность приборов.

Таблица мощности на площадь помещения
В формуле необходимо учесть следующие моменты:
- Материал и толщина стен. В доме с толстыми стенами тепловые потери будут минимальны. А при тонких стенах тепло уходит на улицу.
- Вид радиаторов. Батареи могут быть инфракрасные или масляные.
- Утепление стен.
- Качество и количество окон в доме. Через окна уходит большое количество тепла. Поэтому важно, чтобы окна были хорошего качества. В таком случае нагревать обогреватель можно до невысокой температуры. А если окна продуваются, то необходимо включать устройство на максимальную температуру.
Для того чтобы правильно произвести расчет мощности требуемого обогревателя со всеми нюансами, можно воспользоваться калькулятором.
Мощность кварцевого обогревателя
Такое оборудование потребляет небольшое количество электроэнергии. Средний расход составляет 0,5 кВт в час. Тип нагревателя отличается от того же масляного. В специальной плите устроен нагревательный элемент, который нагревается и излучает тепло. Тепло распределяется равномерно по всей площади.
Кварцевые приборы имеют следующие достоинства:
- Нагреватель не сушит воздух. Поэтому люди в помещении будут чувствовать себя комфортно.
- Красивый внешний вид.
- Большой срок службы.
- Воздух в доме остается свежим и чистым.
- Прибор не нагревается до высоких температур. Он может нагреться до температуры 95оС. Поэтому такое изделие можно считать не пожароопасным.
- Оборудование долго аккумулирует тепло. Прибор нагревается и длительное время остается теплым. Для полного нагрева кварцевого изделия потребуется 20 минут.
[adinserter block=»5″]

Кварцевый обогреватель
Мощность масляного обогревателя
Исходя из расчетов, можно определиться с мощностью прибора. Но стоит учитывать тот факт, что такие нагреватели распределяют тепло неравномерно.
Вокруг прибора воздух сильно нагревается, а в отдаленных частях дома воздух остается прохладным.
Сколько потребляет энергии инфракрасный обогреватель?
В среднем такой обогреватель потребляет 0,5 кВт в час. Такой показатель указывает на высокий коэффициент полезного действия по сравнению с другими отопительными приборами. Если он будет работать около 10 часов в сутки, то в месяц он затратит 150 кВт/ч. Такое потребление электричества можно считать неплохим показателем.
При покупке нагревателя необходимо обратить внимание на расход электроэнергии и мощность прибора. Расчет мощности при выборе инфракрасного обогревателя необходимо произвести с учетом площади помещения, чтобы не переплачивать за лишнее потребление электричества.
7 Лучших Экономичных Обогревателей – Рейтинг 2021 года
В случае частых перебоев системы теплоснабжения, раннего наступления холодов до начала отопительного сезона, незаменимым помощником в быту может стать стационарный обогреватель. Он может различаться по типу мощности, габаритам, производительности, функционалу и конструкции. Хороший прибор тот, что будет эффективным, но экономичным в расходе. Поэтому был составлен рейтинг 2021 года, куда попали лучшие экономичные обогреватели высокого качества от ведущих производителей. Рассмотрены 3 самые ходовые категории: конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные модели. По представленным критериям выбора, преимуществам и недостаткам каждого номинанта будет проще найти самые экономичные и эффективные обогреватели.

Экономичный обогреватель какой фирмы лучше выбрать
Прежде чем искать хорошую модель под личные запросы, нужды, покупателю следует определиться с производителем. Рынок сегодня богат не только мировыми брендами с немалыми расценками, но и молодыми перспективными, достойными внимания компаниями.
Лучшие экономичные обогреватели в рейтинге представлены следующими марками:
- Noirot – французская компания, основанная в 1930 году, является частью международного концерна «Muller». Многочисленные тестирования, конкурсы назвали Noirot №1 в сфере создания технологий электрического отопления. В производство постоянно внедряют новые инновационные разработки, основатель фирмы первым установил в такие приборы электрический термостат.
- Ballu – российский бренд, создающий климатические устройства по итальянским, немецким технологиям. Отличились обогреватели монолитными нагревательными элементами, что выполняют свои прямые задачи, но не сушат воздух в помещении. Последние модели соответствуют главным требованиям – надежность, долговечность, экономичность.
- Nobo – норвежская компания, действующая с 1918 года. За последние годы спрос на конвекторы с этим именем в Европе резко вырос. Более 20 стран мира являются постоянными рынками сбыта.
- Ресанта – латвийская компания, долгое время выпускающая генераторы, стабилизаторы напряжения, сварочные аппарата, обогреватели по невысоким ценам. Каждая единица продукции проходит сертификацию соответствия международным стандартам. На российском рынке в бюджетном сегменте Ресанта остается лидером уже несколько лет подряд.
- Almac – российский производитель, создающий недорогие, но высококачественные обогреватели с немецкими комплектующими. Основной профиль – инфракрасные потолочные приборы с тонким корпусом, большой площадью прогрева, бесшумной работой.
Рейтинг экономичных обогревателей
Чтобы понимать, какой обогреватель самый экономичный – конвектор, масляный или ИК прибор, нужно разобраться с принципом работы, преимуществами и недостатками каждого, типом конструкций, функционалом. Любая из представленных в продаже моделей состоит из корпуса, нагревательного элемента, регулятора температуры. Чтобы выбрать лучшие экономичные обогреватели, эксперты опирались на следующие критерии:
- Исполнение – напольное, настольное, настенное;
- Мощность – 1 кВт на 10 м² помещения;
- Габариты – высота, ширина, длина, вес;
- Термостат – механический, электронный;
- Опции – защита, каминный эффект, таймер, увлажнитель, ионизатор и др.
Немаловажным показателем для большинства покупателей является цена, которая также бралась в учет. Прежде чем подбирать номинанты, эксперты ознакомились с отзывами пользователей о самых популярных моделях, рекомендациями специалистов, мастеров. Степень безопасности, срок службы, соответствие цены качеству также повлияли на обзор.

Лучшие экономичные конвекторы
Электрические конвекторы демонстрируют высокую мощность, их устанавливают в просторные помещения, например, в загородных домах, дачах. Современные модели представлены в двух способах исполнения – напольные, настенные. Их основные преимущества – большая площадь обслуживания, простота конструкции, бесшумность, безопасность, долгий срок эксплуатации. Минусы – необходимая чистка теплообменника, циркуляция воздуха вредна для аллергиков. Проанализировав востребованные, мощные, долговечные приборы, эксперты выделили нескольких лидеров.
Noirot Spot E-5 1500
Эта модель соответствует трем критериям – качество, экономичность, комфорт. Здесь можно видеть оснащение электронной системой управления, что существенно упрощает настройку и эксплуатацию пользователем. Цифровой термостат позволяет регулировать температуру прогрева, что очень удобно для разных погодных условий, сезонов года. В среднем Noirot Spot E-5 1500 обслужит помещение до 15 кв. м. Устанавливая точную температуру, можно экономить расход электроэнергии. Есть режим ожидания с потреблением всего 500 Вт. Срок службы монолитного нагревательного элемента 25 лет даже при условии постоянной работы.

Достоинства
- Быстрый нагрев;
- Удобная система настройки;
- Точность установленной температуры вплоть до 1 градуса;
- Бесшумная работа;
- Долговечность;
- Режим ожидания для экономии электроэнергии.
Недостатки
- Высокая цена;
- Запах от нагревательной системы при первом включении.
Найти отрицательные отзывы про эту модель практически невозможно. Пользователям представляются все необходимые функции – термостат, обогрев, удобное управление. Многие считают, что идеально подойдет такой экономичный конвектор для дачи, после включения тепло ощущается уже через 10-15 минут. Монолитная конструкция предотвратит поломки, выход из строя.
Ballu BEC/EM-1000
Такой конвектор относится к серии приборов ЕСО, что обещают минимальный расход электроэнергии наряду с эффективностью прогрева помещения. Также модель может похвастаться долгим сроком службы, за счет монолитного нагревательного элемента Double E Force. После тестирований производитель установил средний срок его службы – 25 лет. Также была внедрена инновационная система конвекции, что увеличивает воздухосборник и равномерно распределяет теплый воздух по комнате. Как только прибор достигнет нужной температуры, автоматический термостат остановит нагрев. Это гарантирует экономию расхода электроэнергии.

Достоинства
- Функциональность;
- Экономичность;
- Быстрый равномерный прогрев;
- Простота управления;
- Небольшой вес;
- Увеличенный воздухосборник.
Недостатки
- Не до конца продуманная конструкция ножек;
- Короткий кабель питания.
За свою цену – это достойное предложение. В среднем прибор обслуживает 15 кв. м. Хорошие отзывы касаются защиты от перегрева, бесперебойной работы термостата. Благодаря новой системе конвекции качество отдачи тепла существенно выше в сравнении с другими моделями.
Nobo Viking C4F10
Будучи знакомыми с норвежской техникой вот уже около 20 лет, российские покупатели продолжают доверять этому бренду. Nobo Viking C4F10 – прибор нового поколения, его отличительной характеристикой является прецизионный термостат. По европейским стандартам он считается самым высокоточным среди своих конкурентов. Нагрев производится с мощностью 1000 Вт, показатель экономичности составляет 100%. Как только была достигнута нужная температура, обогреватель переходит в экономичный режим с расходом 500 Вт. В любое время термостат можно заменить, производитель этому не препятствует.

Достоинства
- Бесшумная работа;
- Пожаробезопасность;
- Гарантия до 20 лет;
- Заменяемый термостат;
- 100% экономия энергии.
Недостатки
- Высокая цена;
- Пересушивание воздуха.
Для тех, кто не экономит на качестве – это лучшее предложение от европейского бренда. Благодаря безопасности его можно устанавливать и в детскую комнату. При высокой мощности работы может сушить воздух, поэтому желательно установить увлажнитель.
Прочная конструкция, долгая гарантия службы, безупречная репутация компании оправдывают затраты на покупку.
Electrolux ECH/AG2-1500 T
Мощная производительная модель, обслуживающая до 20 кв. м. Корпус полностью защищен от попадания влаги, перегрева, механических повреждений. Благодаря таким свойствам Electrolux ECH/AG2-1500 T можно без волнений устанавливать в ванной комнате, на кухне или в туалете. Максимальная мощность составляет 1500 Вт. В отличие от предыдущих номинантов, здесь предусмотрена настенная установка. За бесперебойную многолетнюю службу отвечает монолитный Х-образный нагревательный элемент.

Достоинства
- Длительный срок службы;
- Влагозащитное покрытие корпуса;
- Автоматическое отключение при перегреве;
- Настенная установка;
- Современный внешний вид.
Недостатки
- Немаленький вес для настенного монтажа;
- Нет блока управления, настройки.
Судя по отзывам, это современная конструкция электрообогревателя трансформера, которая продается в виде конструктора. Отдельно можно докупить блок для настройки, ножки для напольной установки и др. Даже при максимальной мощности прибор на ощупь слегка теплый, а значит, предупреждает ожоги.

Лучшие экономичные масляные радиаторы
Еще один востребованный тип устройства – масляный обогреватель, отзывы о котором носят только положительный характер. Отмечают его компактность в сравнении с другими видами устройств, большую площадь обслуживания, бесшумность. Весомым преимуществом считают невысокие цены, надежную защиту от перегрева, минимизацию сухости воздуха. Проанализировав лучшие предложения от заявленных производителей, экспертами были названы лидеры 2021 года в этой категории.
Ресанта ОМ-5Н
Масляный прибор для обогрева помещения, работающий от электросети. Он будет полезен в доме, на даче, в квартире, любом рабочем помещении. Мобильность гарантирует небольшой вес, умеренные габариты. Производитель прилагает к самому устройству ручку, колеса для дальнейшего перемещения внутри помещения. Нагревательный элемент располагается внутри, это предупреждает сжигание кислорода, возгорания. Мощность работы 1000 Вт, этого достаточно для обслуживания 15 кв. м. Есть механический элемент для регулировки степени нагрева.

Достоинства
- Безопасность;
- Компактность;
- Не сжигает кислород;
- Регулировка мощности;
- Невысокая цена.
Недостатки
- Короткий шнур питания;
- Неравномерная работа регулятора.
В этом устройстве регулятор выступает его кнопка включения, а это не всегда удобно. Для управления приходится прилагать усилия из-за грубой работы. Но это скорее дело привычки. В остальном прибор хорошо справляется со своими прямыми задачами, имея 5 секций, занимает совсем мало места в комнате.
Timberk TOR 21.1507 BC/BCL
В таком агрегате предусмотрено 7 секций, а мощность 1500 Вт позволит прогревать до 15 кв. м. помещения. Перемещать его по комнате можно при помощи специальной ручки, установленных колесиков. Внутри конструкции установлен термостат, благодаря чему пользователь может самостоятельно устанавливать нужный температурный режим. В своем классе это одна из самых безопасных моделей за счет технологии Steel Safety, она защищает прибор от утечки масла. Дополнительная возможность – секция для намотки шнура к сети.

Достоинства
- Портативность, компактность;
- Быстрый нагрев;
- Хорошая мощность;
- Легкая транспортировка, перемещение;
- Недорогая цена.
Недостатки
- Короткий провод питания;
- Возможно потрескивание.
Если установить обогреватель в комнату больше площадью, чем предусмотрено производителем, степень нагрева снизится, но может быть удовлетворительной. Возможны потрескивания после включения/выключения.
Лучшие экономичные инфракрасные обогреватели
Современный, востребованный тип устройств для прогрева помещений – это инфракрасные обогреватели. За выполнение прямых задач отвечает элемент, что испускает инфракрасные волны (кварцевые, карбоновые, галогенные и др.), сравнимые с лучами солнца. Приборы бывают коротко-, средне-, длинноволновыми. Любая ИК модель бесшумна, экономична в потреблении энергии, не сжигает и пересушивает воздух, быстрая по прогреву, безопасна. Чтобы найти достойное предложение такого плана, эксперты назвали лидера такой категории, по отзывам, спросу, функционалу.
Almac ИК5
Современный ИК обогреватель потолочный, которым можно оснастить квартиру, дом, дачу. Его крепят наверху, чтобы все подаваемое тепло равномерно рассеивалось сверху вниз. При мощности 500 Вт он способен обслуживать помещение до 10 кв. м. Благодаря совершенному дизайну его устанавливают в офисных, служебных помещениях. Прочный корпус из алюминия имеет закругленные края. Монтаж занимает всего несколько минут благодаря автоматической клеммной колодке Wago. Производитель предлагает на выбор 5 цветов.

Достоинства
- Прочный корпус, устойчивый к коррозии;
- 5 разных цветов;
- Защита от перегрева;
- Невысокая потребляемая мощность;
- Быстрый, простой монтаж;
- Плоская компактная форма.
Недостатки
- Подвес должен быть по высоте не больше 3,7 метров;
- Треск после включения.
Рассматриваемая модель имеет очень хороший рейтинг в сегменте бюджетных ИК обогревателей. С его установкой, эксплуатацией справится даже школьник.
Отзывы подтверждают хорошие свойства нагрева помещения, многие докупают к нему терморегулятор для выставления нужной температуры.
Какой экономичный обогреватель лучше купить
После того, как были рассмотрены 3 категории товаров – конвекторы, масляные, инфракрасные модели, осталось только определиться, какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии и потребляемой мощности. Эксперты не дают конкретной рекомендации к покупкам, но предлагают следующие итоги списка:
- Самая большая площадь нагрева – Electrolux ECH/AG2-1500 T;
- Самый мощный обогреватель – Timberk TOR 21.1507 BC/BCL;
- Самый легкий вес – Almac ИК5;
- Самая безопасная качественная модель – Nobo Viking C4F10;
- Лучшее сочетание скорости обогрева и экономичности – Ballu BEC/EM-1000.
Обзор носит исключительно рекомендательный характер, но не решает какой товар выбрать для покупки. Он знакомит с лидерами текущего года, сужает круг поиска хороших предложений на рынке.
Какой самый экономичный обогреватель? Обзор энергоэффективных
Как выбрать самый экономичный обогреватель?
Нормальное самочувствие человека возможно только при комфортной температуре окружающей его среды. Эффективное и экономичное отопление загородного дома является важной задачей для его хозяев в зимний период. А чтоб отопление не стало большой статьей расходов, не менее важно правильно подобрать самый экономичный обогреватель.
Если отсутствует централизованная система отопления приходится искать альтернативные способы энергоэффективного отопления. Обычно такой (последнее время, наиболее популярной) альтернативой становятся монолитные настенные обогреватели.
Как не ошибиться и сделать правильный выбор из многообразия представленных на рынке экономичного отопления приборов, мы постараемся ответить.
Для того чтобы понять какой обогреватель самый экономичный давайте разберемся какими основными свойствами они обладают. Можно выделить три основные категории по типу обогрева — это Инфракрасные, Конвекционные и считающие в себе сразу и Ковекционный и Инфракрасный тип обогрева.
Инфраксрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели бывают разной мощности и размеров. Для правильного выбора нужно учитывать такие параметры как теплоизоляция, высота потолка и площадь помещения.
Мощность инфракрасного обогревателя, необходимая для обогрева 1м² до 20°C зависит от степени утепленности помещения и варьируется от 150Вт (при хорошем утеплении), до 350Вт. (при плохом утеплении).
Таким образом для обогрева 20м² в хорошо утепленном помещении до 20°C потребуются инфракрасные обогреватели общей мощностью 3Квт, что достаточно много и не экономично.
Кварцевые обогреватели
Экономичные конвекционные монолитные настенные кварцевые обогреватели обладают приемущественно конвекционным обогревом на 95% и лишь на 5% инфракрасным, сами приборы представляют собой монолитные плиты на основе кварцевого песка и цемента с металлической спиралью в качестве нагревателя внутри.Эти обогреватели нагревают воздух в помещении и при этом не сушат его, подобно русской печке. Кварцевые обогреватели бывают разной мощности от 250Вт. до 400Вт. и обладают основным для экономии электроэнергии свойством — долго остывать после нагрева, но эффективно использовать это свойство можно только при использовании кварцевых обогревателей совместно с таймером отключения либо терморегулятором, который устанавливается отдельно на расстоянии 1,5 м. от обогревателей и регулирует подачу электроэнергии на обогреватели в зависимости от температуры заданной на нём.
Площадь обогрева у этих приборов зависит от степени утепленности помещения и высоты потолков. Один кварцевый обогреватель мощностью 400Вт способен обогреть воздух на 6м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолка 2,5м до 20°C.
Таким образом для обогрева 20м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолков 2,5м до 20°C потребуются кварцевые обогреватели общей мощностью 1,3Квт, что гораздо меньше по сравнению с Инфракрасными. Но при этом количество требуемых обогревателей на данную площадь должно быть 3-4 шт.
Карбоно-Кварцевые обогреватели ТермоКварц

В отличии от своих предшественников эти приборы уже оснащены термостатом который автоматически отключает обогреватель в момент его максимального нагрева и при медленном остывании до 60°C включает вновь. Благодаря этому можно сказать что ТермоКварц — самый экономичный обогреватель в своем классе.
Ещё одним несомненным плюсом является использование Углеродной нити в качестве нагревателя. Как известно углеволокно, в отличие от металла обладает длинноволновым инфракрасным излучением которое полезно для человека.
По мощности Карбоно-кварцевые обогреватели бывают на 250Вт, 300Вт, 350Вт и 400Вт. Один Карбоно-кварцевый обогреватель мощностью 350Вт способен обогреть воздух на 14м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолка 2,5м до 20°C.
Таким образом для обогрева 20м² в хорошо утепленном помещении с высотой потолков 2,5м до 20°C потребуются два Карбоно-кварцевых обогревателя общей мощностью 600-700Вт, что является наиболее экономичным вариантом.
Исходя из этого, можно сказать что керамический обогреватель с углеродной нитью и термодадчиком на сегодня будет самый экономичный обогреватель!
Заказать обогреватель ТермоКварц можно — здесь.
Надеемся эта информация будет полезна нашим читателям и поможет сделать правильный выбор во всем многообразии энегроэффективного экономичного отопления и найти самый экономичный обогреватель для своих нужд.
Энергосберегающие обогреватели для дома — миф или правда: отзывы, разбор, мнение теплотехника
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
- Бойлеры
- Бойлеры
- Буферные емкости
- Косвенного нагрева
- Электрические
- Водонагреватели
- Водонагреватели
- Газовые
- Электрические
- Косвенного нагрева
- Горелки
- Горелки
- Газовые
- Дизельные
- Комбинированные мультитопливные
- Мазутные
- На отработанном масле
- Нефтяные
- Пеллетные
- Рампы и комплектующие
- Инфракрасные обогреватели
- Калориферы
- Калориферы
- Отопительные
- Дестратификаторы
- Канальные
- Конвекторы
- Конвекторы
- Встраиваемые внутрипольные
- Газовые
- Напольные
- Электрические
- Котлы отопления
- Котлы отопления
- Газовые
- Газовые/ дизельные под сменную горелку
- Дизельные
- На отработанном масле
- Паровые
- Пеллетные
- Промышленные водогрейные
- Твердотопливные
- Термомасляные
- Электрические
- Насосы
- Насосы
- Дренажные
- Насосные станции
- Поверхностные
- Погружные
- Фекальные
- Циркуляционные
- Автоматика для систем водоснабжения
- Осушители воздуха
- Осушители воздуха
- Адсорбционные
- Бытовые
- Для бассейна
- Канальные
- Промышленные
- Тепловые завесы
- Тепловые пушки
- Тепловые пушки
- Газовые
- Дизельные
- На горячей воде
- Электрические
- Теплогенераторы
- Теплогенераторы
- Газовые канальные воздухонагреватели
- Газовые воздухонагреватели
- Еще
- Автоматика
- Дымоходы
- Дымоходы
- Arderia
- Baxi
- Bosch
- Buderus
- Craft
- Daewoo
- Ferroli
- Hydrosta
- Kiturami
- Navien
- Protherm
- Еще...
- Запчасти и комплектующие
- Запчасти и комплектующие
- Насосы топливные
- Блоки управления
- Комплектующие для калориферов
- Комплектующие для кондиционеров
- Комплектующие для тепловых завес
- Комплектующие к инфракрасным обогревателям
- Комплектующие радиаторов
- Форсунки
- Комплектующие для конвекторов
- Запчасти
- Комплектующие вентиляционных систем
- Комплектующие отопительных систем
- Комплектующие отопительных систем
- Арматура
- Антифриз
- Гидроаккумуляторы
- Группа безопасности
- Для котельных на отработанном масле
рейтинг топ-7 по версии КП
Прежде чем говорить о безопасности обогревателей, стоит отметить, что мощность выбранного прибора (не зависимо от вида) должна быть совместима с возможностями домашней электросети. Слишком мощная современная модель может как выбить «пробки», так и вызвать возгорание проводки, особенно если ее давно не меняли. Сегодня на рынке наиболее популярные четыре вида обогревателей – масляные, инфракрасные, конвекторные, а также тепловентиляторы.Если говорить о лучших обогревателях в своих видах, то большинство из них оснащены защитой от перегрева. Тем не менее, масляными радиаторами вполне легко обжечься, а при опрокидывании аппарата и вовсе возможно возгорание. К тому же, не рекомендуется использовать подобные обогреватели дольше шести часов подряд.
Конвекторными же аппаратами обжечься нельзя, как трудно спровоцировать и пожар. Правда, можно схлопотать удар током, но лишь при неправильной эксплуатации. Впрочем, риск не выше, чем при работе с любым другим электроприбором.
Что дешевле - обогреть дом газом или электричеством?

Что дешевле - обогреть дом газом или электричеством?
Нам регулярно задают этот вопрос, и на первый взгляд на него есть очень простой ответ.
Чтобы купить одну единицу сетевого газа (измеряется в кВтч), вы заплатите около 4 пенсов за кВтч. И наоборот, одна единица электроэнергии из сети (также измеряемая в кВтч) будет стоить вам около 15 пенсов за кВтч.
Это означает, что газ примерно в 3-4 раза дешевле электроэнергии на 1 кВтч.
Тем не менее, есть ряд других факторов, которые делают сравнение намного менее простым.
Газовые котлы не на 100% эффективны
Первое, что усложняет прямое сравнение, это то, что если электрический радиатор превращает 1 кВтч электроэнергии в 1 единицу тепла (т.е. они имеют 100% КПД), то котлы - нет. Даже новый котел будет иметь КПД только около 90%.
Несмотря на то, что эффективность нового газового котла не так высока, как у его электрического эквивалента, учитывая тот факт, что он намного дешевле на каждую единицу газа, сетевой газ все равно выигрывает! Это не имеет большого значения для уравнения.
>>> Стоит ли заменять обычный бойлер на комбинированный? <<<
Что делать, если у вас нет доступа к газу?
Конечно, многие объекты недвижимости в Великобритании не имеют доступа к сетевому газу. Эти домохозяйства по-прежнему могут использовать свой дом на газе, но это будет сжиженный газ (мы поговорим об этом чуть ниже), и почти наверняка он будет дороже, чем доступ к нему из сети.

Что делать, если у вас их нет? Счетчик газа
Домохозяйства, не имеющие доступа к магистральному газу, чаще отапливают свои дома, используя в качестве источника топлива мазут или электричество.В последнее время даже произошел сдвиг, когда все больше людей используют биомассу в качестве источника тепла. Это стало привлекательным вариантом, поскольку он включает выплату субсидии за каждую единицу произведенной горячей воды - это известно как поощрение за использование возобновляемых источников тепла.
Что такое сжиженный нефтяной газ?
Если вы питаетесь сетевым газом, но все же хотите запустить газовый котел, вам придется использовать сжиженный газ. LPG - это отличное сокращение от сжиженного нефтяного газа, которое производится из смеси углеводородных газов (например,г. бутан и пропан), сжатые с образованием жидкости. Преимущество сжатия топлива в жидкость заключается в том, что вы можете хранить его больше и, следовательно, можете обойтись гораздо меньшим резервуаром для хранения. Баки для сжиженного нефтяного газа также можно врыть в землю, чтобы не испортить внешний вид вашего сада.
LPG - очень надежное и универсальное решение для отопления домов, если вы не забываете доливать бак по мере необходимости! Большинство основных современных котлов центрального отопления доступны в версиях для сжиженного нефтяного газа, а также в стандартных моделях для подключения к сети, поэтому, если вы привыкли к сетевым газовым котлам, вы можете быть уверены, что получите идентичную функциональность.
Топочный мазут или сжиженный нефтяной газ дешевле электричества?
Отопление на жидком топливе стоит около 6 пенсов / кВтч, тогда как стоимость сжиженного нефтяного газа обычно немного выше - 7,6 пенсов / кВтч.
Если вам нужно выбрать между любым из этих вариантов и электричеством по фиксированной ставке, то и СНГ, и мазут будут более дешевыми вариантами.
Конечно, учитывая, что, если вы используете тариф Эконом 7, используете систему накопительного нагревателя и платите около 7 пенсов / кВтч за ночной тариф и 17 пенсов за кВтч за дневной тариф, стоимость отопления с помощью электричества может начать расти. более привлекательный.Однако из-за увеличения дневной стоимости электроэнергии любое устройство, работающее в этот период, будет выше. Это означает, что вам придется использовать около 40% электроэнергии ночью, чтобы цифры заработали. Это основная причина того, что Economy 7 не является более популярным вариантом.

Баллонный газ дешевле электричества?
Газ в баллонах может поступать в виде бутана или пропана и обычно используется в переносных газовых каминах. Стоимость сильно различается в зависимости от объема, который вы покупаете, но типичные размеры газовых баллонов варьируются от небольших канистр на 6 кг до более крупных баллонов на 47 кг.Как и в случае с большинством товаров, чем больше вы покупаете, тем дешевле их стоимость. Но как баллонный газ можно сравнить с электричеством в качестве топлива для отопления?
В этом разделе мы рассмотрим стоимость баллонов с баллонным газом трех разных размеров. Эти цены указаны для канистр с газом Calor (бренд, с которым, как мы полагаем, знакомо большинство людей).
Итак, прежде чем мы начнем, мы должны иметь в виду две вещи:
- Энергия, содержащаяся в пропане, составляет 46,44 мегаджоулей на кг и
- 1 кВт · ч равно 3.6 мегаджоулей
Не дайте нам потерять вас здесь с математикой!
Итак, для заправки 6 кг калорийного газа стоимостью 24,50 фунтов стерлингов:
6 x 46,44 / 3,6 = 77,4 кВт · ч на 6 кг
£ 24,5 / 77,4 кВтч = 31,6 л / кВтч
Для заправки 13 кг калорийного газа стоимостью 33 фунта стерлингов:
13 x 46,44 / 3,6 = 167,7 кВт · ч на 13 кг
£ 33 / 167,7 кВтч = 19,7 л / кВтч
Для заправки 47 кг калорийного газа стоимостью 85 фунтов стерлингов:
47 х 46.44 / 3,6 = 606,3 кВт · ч в 47 кг
£ 85 / 606,3 кВтч = 14 шт. / КВтч
Таким образом, покупка калорийного газа для обогрева дома намного дороже, чем любой другой вариант, особенно если учесть рейтинг эффективности менее 100%. Если вы можете купить контейнеры Calor большего размера, вы будете платить примерно столько же, сколько и электрическое отопление, но из-за того, что другие варианты довольно широко доступны, мы советуем людям держаться подальше.
Возобновляемые источники энергии против электроэнергии
Если вы можете позволить себе предварительную оплату, лучшим вариантом отопления для вашего дома может стать бойлер на биомассе или тепловой насос.Обе эти технологии считаются возобновляемыми источниками тепла, поэтому они имеют право на схему стимулирования использования возобновляемых источников тепла, по которой владельцу выплачивается определенная сумма за каждый кВтч произведенной горячей воды - более подробную информацию об этой схеме можно найти здесь.
Тепловой насос обычно имеет коэффициент полезного действия (COP) приблизительно 3,5. Это означает, что на каждую 1 единицу потребляемой электроэнергии он производит 3,5 единицы полезного тепла. Таким образом, если одна единица (кВтч) электроэнергии стоит 15 пенсов, каждая единица полезного тепла обходится чуть более 4 пенсов.Это делает его очень похожим на газовое отопление.
Что касается котла, работающего на биомассе, хотя стоимость топлива относительно высока, программа поощрения использования возобновляемых источников тепла делает его лучшим с точки зрения затрат. В одной собственности, которую мы видели, RHI за семь лет приравнивается к субсидии на сумму 49 тысяч фунтов стерлингов на установку котла на биомассе в размере 22 тысяч фунтов стерлингов - это был огромный дом, но цифры все еще привлекательны даже с гораздо меньшими объектами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ - дешевле ли обогреть дом газом или электричеством?
Сетевой газ здесь явный победитель; Отапливать дом газом дешевле, чем электричеством, при условии, что его можно получить от сети.
СНГ и мазут идут вторыми, а электричество и газ в баллонах отстают на последнем месте. Программа стимулирования использования возобновляемых источников тепла, очевидно, искажает эти цифры, особенно в отношении тепловых насосов, которые работают на электричестве, но, как вы можете видеть сверху, если дом хорошо изолирован, он на самом деле будет наиболее эффективным.
Мы надеемся, что это развеет распространенное заблуждение, что отопление дома электрическими обогревателями дешевле, чем использование комбинации газового котла и радиаторов.
Таблица затрат на отопление в среднем доме
- Сетевой газ - 4 полюса / кВт · ч
- Сжиженный нефтяной газ - 7,5 л / кВт · ч
- Мазут - 6 л / кВтч
- Газ в баллонах - 14 л. - 32 л. / КВт · ч
- Электроэнергия - 15 л / кВтч
Устанавливаете систему?
Думаете приобрести новую систему отопления?
Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика для установки нового котла или системы электрического отопления в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
.
Сколько электроэнергии потребляет обогреватель?
Избавьтесь от озноба или согрейте холодные кости. От холодного климата на севере до холодных температур на юге электрический обогреватель может иметь решающее значение. Но сколько электроэнергии потребляет обогреватель?
Безопасны ли электрические обогреватели? Какие преимущества и недостатки использования личной электропечи? Мы рассмотрим все это в этой статье.
Сколько электроэнергии потребляет обогреватель?
Первый шаг к выяснению того, сколько энергии использует ваш электрический обогреватель (и сколько это может стоить), - это определить мощность.Это должно быть напечатано на самом обогревателе или в руководстве пользователя. Мощность вашего электрического обогревателя показывает, сколько электричества необходимо для его питания.
Большинство электрических обогревателей потребляют 1500 Вт, но некоторые из них немного меньше или немного больше. Давайте предположим, что у вас есть обогреватель на 1500 ватт. Поскольку 1000 ватт равняется 1 киловатту, это означает, что ваш обогреватель потребляет 1,5 киловатта мощности.
Тем не менее, ваш счет за электроэнергию измеряется в киловатт-часах, то есть количестве энергии, которое используется при работе устройства мощностью 1 киловатт в течение одного часа.Чтобы вычислить, сколько будет стоить использование этого электрического нагревателя мощностью 1,5 кВт, воспользуйтесь этой формулой.
Умножьте количество ватт, потребляемых вашим электронагревателем, на количество часов, которое вы планируете использовать. В этом примере предположим, что вы хотите, чтобы в субботу, отведенную для чтения, гостиная оставалась поджаренной. Итак, скажем 8 часов.
1500 x 8 часов = 12000
Теперь разделите это число на 1000.
12000/1000 = 12
Затем умножьте это число на ставку, взимаемую коммунальными предприятиями за электроэнергию.
(Если у вас есть солнечная энергия, вы можете пропустить эту последнюю часть. Вы можете производить электричество самостоятельно с помощью своих солнечных батарей. Но первые шаги помогут вам понять, сколько энергии будет потрачено на ваш обогреватель.)
В качестве примера предположим, что ваша коммунальная компания взимает 0,28 доллара за электричество. В этом случае завершим расчет так.
12 x 0,28 = 3,36
Вот и все. День роскошного чтения в теплой комнате может обойтись вам примерно в 3 доллара.36.
Хотите узнать, как отслеживать потребление электроэнергии? Прочтите этот пост о том, как читать электросчетчик.
.Сколько электроэнергии потребляет?
Эта страница содержит некоторые примечания и измерения по электроэнергии. потребление различных предметов домашнего обихода. Мне пришлось рассчитать стоимость запустил сервер в течение года и был удивлен, сколько единиц электричество использовалось, поэтому я решил начать запись других домашних Предметы. Пункты, которые я перечислил здесь, - это то, что обычно оставляют подключен (в режиме ожидания).
Сколько это стоит?
Потребление электроэнергии (по крайней мере, в Великобритании) измеряется и оплачивается по единицам, где одна единица эквивалентна 1 киловатт-часу.Итак, 100 Вт лампочка, оставленная включенной на десять часов, потребляет 1 единицу электроэнергии (100 Вт x 10 часов = 1000 Вт · ч = 1 кВт · ч) как оставил бы тепловентилятор мощностью 2 кВт на полчаса.
Следующая таблица является справочной и показывает, сколько единиц (кВтч) устройства будут использовать в соответствии с их номинальной потребляемой мощностью:
Рейтинг | кВт / час | кВтч / сутки | кВт / ч в неделю | кВтч / 4 недели | кВтч / год |
---|---|---|---|---|---|
1 Вт | 0.001 | 0,024 | 0,168 | 0,672 | 8,76 |
2 Вт | 0,002 | 0,048 | 0,336 | 1,344 | 17,47 |
5 Вт | 0,005 | 0,12 | 0,84 | 3,36 | 43,8 |
10 Вт | 0.01 | 0,24 | 1,68 | 6,72 | 87,6 |
20 Вт | 0,02 | 0,48 | 3,36 | 13,44 | 175,2 |
50 Вт | 0,05 | 1,2 | 8,4 | 33,6 | 438 |
100 Вт | 0,1 | 2.4 | 16,8 | 67,2 | 876 |
200 Вт | 0,2 | 4,8 | 33,6 | 134,4 | 1752 |
1 кВт | 1 | 24 | 168 | 672 | 8760 |
2 кВт | 2 | 48 | 336 | 1344 | 17472 |
3 кВт | 3 | 72 | 504 | 2016 | 26208 |
Таким образом, 100-ваттная лампа, горящая 24 часа в сутки в течение года, будет использовать 876 единиц электроэнергии, что, скажем, по 15 пенсов за единицу будет стоить 131 фунт стерлингов.40. Автор добавление переключатель времени, чтобы включить ту же лампочку только на 8 часов в день, снизить годовую стоимость электроэнергии до 43,80 фунтов стерлингов (экономия 87,60 фунтов стерлингов). Так что, если бы переключатель времени стоил 20 фунтов стерлингов, он окупился бы больше, чем четыре раз в течение год. Сравните это с современной высокоэффективной лампой мощностью 15 Вт (которая излучает почти столько же света), что потребовало бы 131,4 единицы электричество если оставить на 24 часа круглый год, или 20 фунтов - значительная экономия.
Если вы хотите узнать, сколько времени нужно, чтобы использовать одну единицу электроэнергии для устройства это представлено в следующей таблице:
Рейтинг | Время использовать 1 шт. | |
---|---|---|
1 Вт | 1000 часов | почти 1 единица каждые 6 недель |
2 Вт | 500 часов | почти 1 единица каждые 3 недели |
5 Вт | 200 часов | чуть более 1 единицы каждые 8 дней |
10 Вт | 100 часов | чуть более 1 единицы каждые 4 дня |
20 Вт | 50 часов | чуть более 1 единицы каждые 2 дня |
50 Вт | 20 часов | чуть более 1 единицы каждый день |
100 Вт | 10 часов | почти 2.5 единиц в день |
200 Вт | 5 часов | почти 5 штук в день |
1 кВт | 1 час | 24 шт. В сутки |
2 кВт | 30 минут | 48 шт. В сутки |
3 кВт | 20 минут | 72 шт. В сутки |
Сколько стоит?
В следующей таблице приведены данные о потребляемой мощности. измерено для ряда различных устройств:
Устройство | Вт (приблизительно) | кВт / ч в год (приблизительно) | ||
---|---|---|---|---|
по 8 часов / сут. | круглосуточно | |||
механический таймер | 2 Вт (или меньше) | 6 | 17 | |
ноутбук | по | 80 Вт (в среднем) | 234 | 700 |
выключен, аккумулятор заряжен / заряжен | 45 Вт | 131 | 394 | |
видеорегистратор | в режиме ожидания | 4 Вт | 12 | 35 |
играет | 17 Вт | 50 | 149 | |
ЭЛТ телевизор 21 " | в режиме ожидания | 3 Вт | 9 | 27 |
по | 44 Вт | 128 | 385 | |
кабельная приставка | 13 Вт | 38 | 113 | |
Энергосберегающая лампа 20 Вт | 20 Вт | 58 | 175 | |
Лампочка 100 Вт | 100 Вт | 292 | 876 | |
20-дюймовый ЖК-монитор Dell | по | 49 Вт | 143 | 429 |
в режиме ожидания (включен, но компьютер выключен) | 5 Вт | 15 | 44 | |
14-дюймовый ЖК-монитор (без марочного обозначения) | по | 18 Вт | 53 | 158 |
в режиме ожидания | 1 ватт | 3 | 9 | |
Тепловентилятор 2 кВт | 2000 Вт | 5840 | 17520 | |
Тепловентилятор мощностью 3 кВт | 3000 Вт | 8760 | 26280 | |
Принтер HP Laser Jet 4 (лазерный). | печать | 800 Вт | 2336 | 7008 |
в режиме ожидания | 46 Вт | 134 | 403 | |
Принтер HP Color LaserJet CP3505dn (лазерный). | печать | 480 Вт (в среднем) | 1400 | 4205 |
в режиме ожидания | 11 Вт | 32 | 96 | |
24-портовый маршрутизатор (Linksys SR2024) | 21 Вт | 61 | 184 | |
Сервер IBM x3200M за APC Smart UPS 1000 | 120 Вт | 350 | 1051 |
Примечание:
- Все размеры являются приблизительными и могут быть нетипичными (YMMV).
- Энергопотребление часто колеблется, а для многих устройств нет. постоянный. Поэтому рассматривайте эти цифры только как ориентир.
- Некоторые устройства (например, лампочки и тепловентиляторы) я не измерял но вместо этого указали их номинальную стоимость.
Решите сами, если этого нет в списке выше - сколько электроэнергии он потребляет?
Почти все, что использует электричество, будет подключено или подключено к нему указание того, сколько электроэнергии он использует.Это может не быть очевидно, потому что указание на использование электроэнергии может принимать любое из следующие формы:
- мощность (или ватт)
1000 Вт = 1 кВт = 1 единица в час.
- ампер
Используя уравнение средней школы:
Вт = вольт x ампер
, вы можете рассчитать мощность, если знаете вольтаж. Сетевое напряжение в Великобритании условно составляет 230 вольт, в большей части В Европе это 220 вольт, а в Америке 120 вольт.
Итак, в Великобритания, если что-то потребляет 2,4 ампера, мощность = 230 x 2,4 = 552 Вт.
Если бы это был источник питания 2,4 усилителей на 9 вольт, тогда это даст условное значение 21,6 ватт.
- БТЕ
БТЕ часто используются с подогревом или охлаждением. Для традиционного электрического тепловентилятора вы можете использовать:
кВт = БТЕ / 34129
Однако это уравнение нельзя использовать для кондиционеров. или нагреватели, отличные от тепловентиляторов.
Рассматривайте приведенное выше как руководство, так как фактическое значение потребления будет зависят от условий, в которых используется устройство, и любых опубликованных ватты, амперы или BTU обычно представляют максимум, а не типичный Потребление энергии.
Есть альтернативы?
Если вас беспокоит количество потребляемой электроэнергии тогда могут быть альтернативы. Есть современная тенденция к снижению устройства питания - хотя вам нужно уравновесить любую экономию затрат с стоимость покупки, поэтому иногда будет экономичнее подождать, пока что-то выходит из строя и требует замены.
Об авторе : Брайан Крайер является специализированным разработчиком программного обеспечения и веб-мастером. В своей повседневной работе он разрабатывает веб-сайты и настольные приложения, а также предоставляет ИТ-услуги. Он подрабатывает техническим автором и консультантом.
.
Сколько электроэнергии потребляет бытовая техника? (с иллюстрациями)
Бытовые электроприборы потребляют разное количество электроэнергии в зависимости от их эффективности. Новые бытовые приборы, как правило, более эффективны, и место, в котором они размещены, также влияет на то, сколько энергии они будут использовать; большинство новых устройств включают информацию об их средней скорости использования. В большинстве стран количество потребляемой электроэнергии измеряется в киловатт-часах, при этом один киловатт-час равен примерно 0 долларам.06 долларов США (USD). Крупные бытовые приборы, особенно кондиционеры, потребляют больше всего энергии, при этом центральные кондиционеры вырабатывают в среднем 2000 киловатт в год, в то время как более новые, маленькие холодильники в среднем потребляют всего 450 киловатт в год.
Стиральные машины потребляют около 360 киловатт-часов в год.Киловатт-часов
Во многих странах, включая США, Китай, европейские страны и Австралию, электроэнергия измеряется в киловатт-часах; однако в Индии киловатт-час называется «единицей энергии»."Чтобы подсчитать, сколько киловатт потребляет прибор, возьмите мощность прибора, умножьте ее на количество использованных часов и разделите на 1000. Например, если мощность нового холодильника равна 300, умножьте ее на 730 часов и делить на 1000, это в среднем 219 киловатт-часов.
Телевизоры потребляют от 80 до 400 киловатт-часов электроэнергии в год.Цена киловатт-часа в США варьируется в зависимости от местоположения и времени пикового использования, но в среднем один киловатт-час стоит около 0,06 доллара США. В счетах за электричество обычно указывается, сколько центов взимается за киловатт-час, что может помочь определить стоимость эксплуатации устройства. Ставки могут отличаться в зависимости от местоположения и от общего потребления энергии в месяц.
Центральные кондиционеры могут потреблять около 2000 киловатт-часов электроэнергии в год.Факторы, влияющие на потребление энергии
Расположение прибора может повлиять на количество потребляемой электроэнергии; например, сушилка для белья на открытом воздухе, например, в гараже, вероятно, будет несколько менее эффективной, чем сушилка, расположенная в доме, из-за разницы температур.Точно так же водонагреватель с ненадлежащей изоляцией, вероятно, будет менее эффективным и будет потреблять больше электроэнергии, чем хорошо расположенный и изолированный водонагреватель. Размещение приборов в правильных местах может повысить эффективность.
Микроволны потребляют около 0,36 киловатт-часов каждые 15 минут своей работы.Еще одним фактором, влияющим на потребление электроэнергии прибором, является его возраст. Например, холодильники старше сорока лет обычно производят более высокие счета за электроэнергию, потому что они работают менее эффективно. Если холодильник был приобретен в течение последних пяти лет, скорее всего, это будет энергоэффективное устройство, что обычно дает значительную экономию.
Жилой электросчетчик.Холодильник и морозильник
Средняя морозильная камера и холодильник, приобретенные до 1985 года, потребляют около 100 киловатт-часов в месяц; это означает, что использование старого холодильника стоит примерно 6 долларов в месяц. В относительно небольшом холодильнике, приобретенном после 2000 года, используется всего около 37 штук.5 киловатт-часов в месяц, что дает значительную экономию на счетах за электроэнергию, в то время как более крупные холодильники будут потреблять больше электроэнергии.
Маленькие современные холодильники потребляют всего около 37,5 киловатт-часов в месяц.Стиральные и сушильные машины
Относительно новые стиральные машины потребляют около 360 киловатт-часов в год, а более новые сушилки потребляют около 765 киловатт-часов в год.Стиральные машины с верхней загрузкой вмещают больше воды, а это значит, что для работы машине требуется больше мощности; однако, поскольку машина обычно сконструирована так, чтобы быть более эффективной, чем стиральная машина с фронтальной загрузкой, счета за электроэнергию примерно одинаковы для обеих моделей.
Некоторые счетчики потребления электроэнергии могут использоваться с отдельными приборами для измерения потребления энергии.Малые приборы
Небольшая бытовая техника или бытовая электрика часто могут потреблять удивительное количество киловатт-часов, несмотря на их размер. Компьютер и монитор без спящего режима могут потреблять более 400 киловатт-часов в год, а постоянный вентилятор может потреблять вдвое больше.Большинство телевизоров в среднем от 80 до 400 киловатт-часов в год, в то время как микроволновая печь потребляет 0,36 киловатт-часа каждые 15 минут работы.
Крупные приборы
Крупные бытовые приборы, такие как кондиционеры, являются одними из худших потребителей электроэнергии.Центральное кондиционирование воздуха может потреблять до 2000 киловатт-часов в год, а иногда и больше. Однако электрические печи самые дорогие, они потребляют более 6000 киловатт-часов в год. Известно, что водонагреватели без резервуаров более эффективны и менее дороги, чем водонагреватели, в которых используется накопительный бак.
Как сэкономить энергию
Большинство современных бытовых приборов имеют этикетку с указанием среднего КПД, и, конечно же, потребление киловатт может зависеть от того, как много используется устройство.Поскольку в густонаселенных районах спрос на электроэнергию иногда превышает спрос, имеет смысл выбирать приборы, которые будут использовать наименьшее возможное количество электроэнергии; покупая бытовую технику, ищите те, которые имеют самый высокий рейтинг эффективности. Содержание бытовой техники в чистоте и выключение бытовой техники, когда она не используется, может привести к меньшим выплатам электрической компании. Использование батарей для работы небольших приборов, таких как будильники, может помочь снизить потребление энергии. Солнечные панели предлагают естественную альтернативу искусственной энергии и могут быть менее дорогими в долгосрочной перспективе.
Использование механического будильника может помочь сэкономить на счетах за электроэнергию. .Вот 9 самых важных электрических изобретений за всю историю
Открытие и использование электричества было одним из самых важных событий в истории человечества. Электрификация и взрыв электроприборов до неузнаваемости изменили жизнь во многих странах.
СВЯЗАННЫЕ С: 7 ИСКРОМЕРНЫХ ЧУДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ НАШУ ТЕКУЩУЮ ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНОЙ
Какие последние изобретения в электронике?
По данным таких сайтов, как Astrodyne TDI, вот некоторые из последних инноваций в области электротехники:
- Высокоэффективные фотоэлектрические элементы
- Экологически чистая энергия Преобразователь электроэнергии
- Виртуальная реальность
- Технология отслеживания взгляда
- Беспроводные носимые устройства
Кто изобрел электричество и в каком году?
Электричество, будучи естественным явлением, было открыто, а не изобретено в результате работы многих великих умов на протяжении всей истории.Ранние работы над электрическими рыбками проводились в Древней Греции и Риме такими философами, как Плиний Старший.
Но только в 1600-х и 1700-х годах это было научно изучено. Первым, кто придумал термин «электричество», был британский ученый Уильям Гилберт, который изучал влияние электричества и магнетизма на янтарь.
Фактически, само слово «электричество» происходит от нового латинского слова Гилберта electricus , означающего «янтарь» или «подобный янтарь».Но некоторые из наиболее важных работ были выполнены Бенджамином Франклином в 18 веке.
Дальнейшая работа Вольта, Фарадея, Ома и многих других великих ученых способствовала нашему пониманию этого явления и позволила нам обуздать и использовать его сегодня.
Кто открыл постоянный ток?
Постоянный ток, или сокращенно DC, был впервые искусственно создан Алессандро Вольта в начале 1800-х годов. Но потребуются дальнейшие исследования таких авторов, как Андре-Мари Ампер и Ипполит Пикси, чтобы постулировать, что электрический ток движется в одном направлении между полюсами.
Позже он будет использоваться и генерироваться на электростанциях в конце 1870-х годов при значительном вкладе и разработках Томаса Эдисона.
Кто вообще изобрел лампочку?
Основной принцип, лежащий в основе лампы накаливания, можно проследить до работы сэра Хамфри Дэви более двухсот лет назад. Он обнаружил, что, пропуская электрический ток через тонкий провод, он нагревается и испускает свет.
Но он отметил, что для практического использования необходимо найти дешевые материалы, которые могут служить долго. Уоррен де Ла Рю разработал одну из первых практичных лампочек в 1830-х годах, но его выбор платины для нити накала не был коммерчески выгоден.
Позже, в 1878 году, другому британскому химику Джозефу Свону удалось создать и публично продемонстрировать электрическую лампочку на основе углеродных нитей. Но его нити относительно быстро сгорели и поэтому не были коммерчески выгодными.

Но в 1879 году Томас Эдисон методом проб и ошибок нашел сочетание тонкой углеродной нити накала с лучшими пылесосами, которые были как раз подходящими. Это сделало его первым человеком, который решил как научные, так и коммерческие проблемы, связанные с дизайном лампочек.
Какие самые важные изобретения в области электротехники?
Вот 9 самых важных и интересных изобретений в области электротехники всех времен.Этот список явно не составлен в определенном порядке и далеко не исчерпывающий.
1. Скромная лампочка была революционной

Изобретение лампочки было одним из самых значительных достижений в истории человечества. Практически в мгновение ока он позволил обществам во всем мире увеличить продолжительность рабочего дня и практически «прогнать ночь».
До своего развития искусственный свет обеспечивался за счет сжигания различных веществ, включая свечи, газовые фонари и масляные лампы.Они были очень неэффективными и требовали более высокого уровня обслуживания по сравнению с лампочками.
Его разработка также помогла открыть век электроники и сделала улицы во всем мире более безопасными в ночное время.
2. Интернет навсегда изменил мир

Интернет, несомненно, является одним из самых важных электрических изобретений всех времен. Он изменил мир и то, как мы живем, до неузнаваемости до своего развития.
То, как мы работаем, получаем доступ к информации, совершаем покупки и общаемся, полностью изменилось благодаря сети. Но это не «новое» изобретение, как таковой .
Истоки Интернета восходят к 1960-м годам. В последующие десятилетия были достигнуты медленные, но важные успехи, кульминацией которых стала новаторская работа Тима Бернерса-Ли в конце 1980-х годов.
Сегодня он стал практически всеобъемлющим, создавая новые отрасли и позволяя людям подключаться и работать в любой точке мира с подключением к Интернету.Это могло быть самым важным изобретением в распространении данных со времен печатного станка Гутенберга.
3. Переменный ток изменил все
Переменный ток, или переменный ток, был еще одним из самых важных электрических изобретений всех времен. Открытый Никола Тесла, переменный ток оказался революционным в том, как мы производим и используем электричество.
Переменный ток оказался безопаснее и эффективнее (на больших расстояниях), чем постоянный ток.Переменный ток позволил осуществить массовую электрификацию многих стран по всему миру и может рассматриваться как важнейшая предпосылка для других изобретений, упомянутых в этом списке.
Это также позволило сделать такие вещи, как электродвигатели и трансформаторы, реальностью. Сегодня AC ежедневно используют миллионы людей по всему миру.
4. MP3-плееры изменили то, как мы все слушаем музыку

MP3-плееры навсегда изменили то, как миллионы людей будут слушать музыку и другой звук.Их развитие практически в одночасье означало конец старым формам СМИ, таким как кассеты и компакт-диски.
Следуя их развитию до конца 1970-х годов, MP3-плееры стали коммерчески жизнеспособными в конце 1990-х. Один из первых прототипов технологии MP3 был разработан южнокорейской компанией Saehan Information Systems.
Их 1997 "MPMan" был флэш-плеером, вмещавшим от шести до 12 песен. Другие компании вскоре осознали свой потенциал, когда Apple выпустила свой революционный iPod в 2001 году.
5. Транзисторы жизненно важны для современной жизни
Транзисторы - еще одно из самых важных изобретений в области электротехники всех времен. Некоторые утверждают, что они могут быть одним из самых важных открытий в инженерии в целом.
Транзисторы - это в основном электронные переключатели, которые позволяют включать и выключать ток по запросу. Сегодня они являются важнейшим компонентом многих современных электронных устройств.
«Транзисторы изменили лицо технологий по всей планете - без них у нас не было бы компьютеров, смартфонов и только очень простых средств связи (и это лишь некоторые из них).У нас определенно не было бы систем распределения энергии! »- Rubberbox.com.
6. Системы глобального позиционирования были революционными
Начиная с 1960-х как сверхсекретный военный проект, GPS изменил систему
К 1995 году система стала полностью работоспособной благодаря главным образом трем людям, стоящим за проектом: Роджеру Л. Истону, Ивану А. Геттинсону и Брэдфорду Паркинсону.
Сегодня GPS является общей чертой современные автомобильные приборные панели и смартфоны.Настолько, что многие люди по всему миру давно отказались от своих надежных бумажных карт прошлых лет.
7. Цифровые камеры - еще одно важное изобретение

В концепции «беспленочных камер» нет ничего нового, поскольку первые разработки были сделаны в 1960-х годах. Но к 1975 году Стивен Сассон из Eastman Kodak разработал одну из первых электронных «цифровых» камер.
Первоначально предназначенные для научных, а затем и военных целей, цифровые фотоаппараты стали обычным явлением только в середине-конце 90-х годов.
Сегодня большинство новых камер являются цифровыми, и почти каждый смартфон имеет хотя бы одну в стандартной комплектации.
8. Электромобили были новаторскими

Электромобили, как вы, возможно, удивитесь, на самом деле имеют довольно долгую историю. Некоторые из самых ранних моделей были разработаны в конце 1880-х годов, но вскоре они были предвосхищены развитием альтернативных двигателей внутреннего сгорания.
Интерес к ним ненадолго возродился в 1970-х и 1980-х, но последнее десятилетие или около того стало эпохой de facto для электромобилей. Достижения в области аккумуляторных технологий и систем управления энергопотреблением делают электромобили еще более эффективными и привлекательными для массового рынка.
9. Электродвигатели навсегда изменили многие отрасли промышленности
Электродвигатели, неразрывно связанные с предыдущей статьей, являются еще одним из самых важных электронных изобретений всех времен.Преобразуя электрическую энергию в механическую, электродвигатели навсегда изменили облик многих отраслей промышленности.
Электродвигатель оказался настолько эффективным, что практически в одиночку заменил паровые машины на заводах и в других крупных отраслях промышленности.
.Семь основных источников электроэнергии, о которых вы должны знать
Само представление о мире без электричества кажется невозможным. Это один из величайших даров, которые наука дала человечеству. Почти все в нашем мире сегодня зависит от электроэнергии.
Ожидается, что электрическая зависимость со временем будет только расти. По оценкам, в 2018 году мировой спрос на электроэнергию вырос до 23000 ТВтч, и это число, вероятно, будет увеличиваться с каждым годом.Этот стремительно растущий спрос отвечает за половину роста потребностей в энергии и составляет 20% от общего потребления энергии во всем мире.
СВЯЗАННЫЕ: 3+ РАЗЛИЧНЫХ ТИПА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ США
Эти статистические данные ясно показывают, что электричество - это генератор будущего. Тем не менее, как мы можем генерировать такое ошеломляющее количество электроэнергии для удовлетворения постоянно растущих потребностей? Давайте узнаем!
Определение электричества
Электричество можно определить как форму энергии, которая вырабатывается в результате потока электронов из положительных и отрицательных точек внутри проводника.Мы рассматриваем электричество как вторичный источник энергии.
Это связано с тем, что он не поставляется в виде готового продукта, а должен быть получен из первичных источников, таких как ветер, солнечный свет, уголь, природный газ, реакции ядерного деления и гидроэнергетика.
Вот несколько основных способов, с помощью которых мы можем производить электричество, и как это можно сделать!
1. Электричество через трение
Первые наблюдения электрических явлений были сделаны в Древней Греции.Это произошло, когда философ Фалес Милетский (640–546 гг. До н.э.) обнаружил, что когда янтарные бруски натирают о загорелую кожу, они приобретают привлекательные характеристики, которыми раньше не обладали.
Это тот же эксперимент, который теперь можно провести, протерев пластиковый стержень тканью. Поднося его ближе к маленьким кусочкам бумаги, он привлекает их, как это характерно для наэлектризованных тел.
Все мы знакомы с эффектами статического электричества. Некоторые люди более подвержены влиянию статического электричества, чем другие.Некоторые пользователи автомобилей ощущают его воздействие при нажатии на ключ или прикосновении к пластине автомобиля.
Мы создаем статическое электричество, когда протираем ручку одеждой. То же самое происходит, когда мы натираем стекло о шелк или янтарь с шерсти.
Следовательно, понятия заряда и подвижности необходимы при изучении электричества, и без них электрический ток не мог бы существовать.
2. Электроэнергия за счет химического воздействия
Все батареи состоят из электролита (который может быть жидким, твердым или полутвердым), положительного электрода и отрицательного электрода.Электролит - это ионный проводник.
Один из электродов производит электроны, а другой электрод их принимает. Когда электроды подключены к питаемой цепи, они производят электрический ток.
Батареи, в которых химическое вещество не может вернуться в исходную форму после преобразования химической энергии в электрическую, называются первичными или гальваническими батареями.
Батареи или аккумуляторы двусторонние.В этих типах батарей химическое вещество, которое вступает в реакцию в электродах с образованием электроэнергии, может быть восстановлено путем пропускания через него электрического тока в направлении, противоположном нормальному режиму работы батареи.
3. Электричество под действием света
Когда солнечный свет становится более интенсивным, напряжение, генерируемое между двумя слоями фотоэлектрического элемента, увеличивается. Но как работает фотоэлемент?
При отсутствии света система не вырабатывает энергию.Когда солнечный свет попадает на пластину, клетка начинает функционировать. Фотоны солнечного света взаимодействуют с доступными электронами и увеличивают их энергетические уровни.
Таким образом, электричество вырабатывается за счет солнечной энергии.
4. Тепловая электроэнергия за счет теплового воздействия
Тепловая генерирующая установка - это тип установки, в которой турбина, приводимая в действие паром под давлением, используется для перемещения оси электрогенераторов. Обычные тепловые электростанции и атомные тепловые электростанции используют энергию, содержащуюся в сжатом паре.
Самый простой пример - подключить чайник, полный кипятка, к лопастному колесу, которое, в свою очередь, связано с генератором. Струя пара из котла приводит в движение ротор.
Следовательно, мы можем получать пар разными способами, например, сжигая уголь, нефть, газ, городские отходы или используя большое количество тепла, выделяемого реакциями ядерного деления. Вы даже можете производить пар, концентрируя энергию солнца.
Не будет ошибкой сказать, что тепловая энергия - один из самых распространенных способов производства электроэнергии.
5. Электричество за счет магнетизма
В 1819 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед сделал необычайное открытие, обнаружив, что магнитную стрелку можно отклонять электрическим током. Это открытие, показавшее связь между электричеством и магнетизмом, было разработано французским ученым Андре Мари Ампером.
Ампер изучил силы между проводами, по которым циркулируют электрические токи. В том же духе французский физик Доминик Франсуа Араго, как известно, намагнитил железо, поместив его рядом с кабелем, по которому проходит ток.
После этого, в 1831 году, британский ученый Майкл Фарадей обнаружил, что движение магнита вблизи кабеля индуцирует в нем электрический ток. Этот эффект был противоположен обнаруженному Эрстедом.
Таким образом, Эрстед продемонстрировал, что электрический ток может создавать магнитное поле. С другой стороны, Фарадей продемонстрировал, что мы можем использовать магнитное поле для создания электрического тока. Оба открытия являются новаторскими.
В этом контексте полное смешение теорий магнетизма и электричества произошло благодаря британскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу.Максвелл предсказал существование электромагнитных волн и определил свет как электромагнитное явление.
Очевидно, потребовалось много ученых и исследователей, чтобы сделать вывод, что электричество также может быть произведено с помощью магнетизма.
6. Электроэнергия, вырабатываемая под давлением
Давление, создаваемое подземными водными потоками, - это процесс, используемый на больших судах в качестве альтернативной энергии основной системы. В плотинах электричество вырабатывается путем выпуска контролируемого потока воды под высоким давлением через принудительный трубопровод.
Вода приводит в движение турбины, которые приводят в движение генераторы и, таким образом, вырабатывают электрический ток. Затем этот высокий ток низкого напряжения проходит через усилитель напряжения, который преобразует его в электричество.
7. Гидравлическое электричество за счет действия воды
Из всех перечисленных выше способов получения энергии магнитная энергия чаще всего используется для производства электроэнергии в больших количествах. Его производство основано на том, что при перемещении проводника в присутствии магнита в проводнике происходит упорядоченное движение электронов.
Это происходит в результате сил притяжения и отталкивания, вызванных магнитным полем. Работа генераторов переменного тока, двигателей и динамо-машин основана на этой форме производства электроэнергии.
Примечательно, что гидроэлектроэнергия вырабатывает около 9% электроэнергии в США. Более того, он является возобновляемым и может производиться с очень небольшим количеством выбросов.
СВЯЗАННЫЕ С: 21 ТОП-ПЛОТИНЫ В МИРЕ, ПОЛУЧАЮЩИЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Производство электроэнергии имеет богатую историю и еще более светлое будущее.Согласно прогнозам Института энергетических исследований, ископаемое топливо продолжит сохранять свой статус ведущего источника производства электроэнергии в США до 2040 года.
.