대체 난방 소스. 개인 주택 및 아파트의 대체 난방 소스 및 방법

대체 가정 난방에는 20-30년 전에 사용되지 않은 모든 가능한 옵션이 포함됩니다. 여기에는 지열 열원, 바이오 연료, 필름 바닥 난방, 적외선 히터가 포함됩니다. 우리 기사에서는 난방의 최소 비용 소스를 고려할 것입니다. 유틸리티에 돈을 지불할 필요가 없는 몇 가지 난방 소스에 대해 설명합니다. 때때로 열 에너지의 일부는 보조 소스에서 가져옵니다.

대체 난방을 사용하는 이유는 분명합니다. 저금.오늘날 에너지 및 전기 가격이 치솟고 있습니다. 가스, 고체 연료, 일광 욕실이 더 비쌉니다. 현대 사회에서는 미네랄이 무제한이 아니기 때문에 대체 난방이 필요하고 작은 방을 데우기 위해 수많은 나무를 태우는 것은 합리적이지 않습니다.

태양계

이 장치는 변환하도록 설계되었습니다. 태양 복사 에너지다른 형태의 에너지로. 예를 들어, 물과 공기를 가열하고 냉각합니다. 냉각수를 가열하기 위해 열을 라디에이터 또는 대류기로 보내는 순환 펌프가 사용됩니다.

태양열 옵션

풍력 에너지

인류는 수년 동안 풍력 에너지를 사용해 왔습니다. 그리고 지금은 많은 나라에서 사람을 섬기고 있습니다. 그러나 지금은 풍력 에너지가 주로 전기를 생산하는 데 사용됩니다. 이러한 유형의 에너지는 깨끗하고 환경 친화적입니다.

바람, 터빈 블레이드 타격회전시켜 에너지를 생성합니다. 에너지 효율(COP)은 59%를 초과하지 않습니다. 1920년에 과학자 Betz는 이 값을 받았습니다. 그 이후로 이 값을 "베츠 한계"라고 합니다. 따라서 변환 효율을 알면 발전소에 필요한 전력을 결정할 수 있습니다.

풍력 발전기의 특징

에 따라 설정이 다릅니다. 풍력 터빈의 기술적 특성:

  • 블레이드 수;
  • 회전축의 위치;
  • 나사 피치;
  • 요소 재료.

풍력 발전기에는 수직 및 수평 회전 축이 있습니다.

수평 축 프로펠러 디자인은 단일 또는 다중 블레이드가 될 수 있습니다. 이러한 풍력 터빈은 가장 일반적입니다. 고효율.

수직축이 있는 디자인은 직교와 회전목마(Dariaer 및 Savonius 로터)로 나뉩니다.

  • 로터 다리아- 공기역학적 블레이드가 서로 대칭적으로 배열되고 방사형 빔에 장착되는 직교 설계. 이 버전의 풍력 터빈은 상당히 어려운블레이드의 공기역학적 디자인 때문입니다.
  • - 정현파 모양을 형성하는 두 개의 블레이드가 있는 회전식 풍력 터빈 설계. 이러한 구조의 경우 효율성 높지 않다(15% 이하). 그러나 파도 방향의 블레이드가 수평이 아닌 수직 위치에 배치되고 구조가 서로에 대해 블레이드 쌍의 각도 변위로 다층 구조로 만들어지면 효율성이 거의 두 배가 될 수 있습니다.

풍력발전단지의 장점과 단점

"풍차"의 주요 이점은 사람이 실제로 재현 할 수있는 기회를 얻는다는 것입니다. 무료 전기, 작은 건설 비용을 계산하지 않습니다.

풍력발전기가 효율적으로 작동하기 위해서는 일정한 바람의 흐름, 그리고 그것은 자연에만 의존합니다. 기술적인 단점은 전력의 품질이 낮기 때문에 시스템에 보조 모듈(충전기, 배터리, 안정기 등)을 보완해야 한다는 것입니다.

수평축 설치는 충분합니다. 고효율,하지만 안정적인 운용을 위해서는 풍향 조절장치와 허리케인 바람을 막아주는 장치가 필요하다.

수직축 설치는 효율성이 작지만 충분합니다. 컴팩트하고 안정적인강한 바람 동안. 그들은 바람의 방향을 따라갈 수 있고 거의 침묵하는 메커니즘 없이 작동합니다.

히트 펌프

히트 펌프는 가정 난방, 온수 공급, 에어컨을 제공합니다. 이 시스템은 덕분에 작동합니다. 환경에서 에너지를 빌리는 것.땅, 공기, 물에서 열을 무료로 축적할 수 있습니다. 주전원에서 작동하는 열 펌프는 소비된 에너지를 전기, 고체 연료 또는 가스 보일러보다 훨씬 더 생산적으로 분배합니다. 1kW의 전력을 소비하면 4kW의 열이 발생합니다. 따라서 우리는 환경으로부터 무료로 3kW의 열을 얻습니다. 이러한 시스템은 가스, 고체 연료 또는 전기 보일러보다 비용이 많이 들지만 무료 자연 에너지를 희생합니다. 열 보일러는 몇 년 안에 비용을 지불합니다.. 히트 펌프의 에너지 성능은 저급 열원의 온도에 직접적으로 의존합니다. 따라서 높을수록 절감 효과가 커집니다.

심각하게 절약 할 수있는 또 다른 유형의 난방은 공기입니다.

히트펌프 작동의 기본

  1. 냉각수는 예를 들어지면에 놓인 파이프 라인을 통해 이동하여 예열됩니다. 3-4도.그런 다음 히트 펌프와 열교환기를 통과하여 환경에 축적된 열을 내부 회로로 전달합니다.
  2. 내부 회로는 냉매로 채워져 있습니다. 이 물질은 끓는점이 상당히 낮습니다. 냉매는 증발기를 통과하여 액체에서 기체 상태로.이것은 낮은 압력과 온도 조건에서 발생합니다.
  3. 압축기에서 발생 냉매 가스 압축그리고 온도 상승
  4. 그런 다음 뜨거운 가스는 가스와 냉각수 사이에서 열 교환이 일어나는 콘덴서로 들어갑니다. 냉매는 자체 열을 난방 시스템으로 전달하고 냉각되고 다시 액체가 됩니다. 그 후 난방기구에 가열된 액체가 들어갑니다.
  5. 냉매가 감압밸브를 통과할 때 - 압력이 감소합니다.또한, 냉매는 증발기로 들어가고 사이클이 반복된다.

히트펌프의 종류

모든 열 펌프는 모든 냉장고와 동일한 원리로 작동하지만 구현에는 차이가 있습니다. 사용된 열 운반체의 유형에 따라 열 펌프는 다음과 같이 다릅니다.

다음 자료는 집에서 열 펌프를 만드는 데 도움이 될 것입니다.

각 대체 난방 유형의 모든 기능을 고려하면 올바른 계산과 숙련된 설치를 통해 천연 자원을 사용하지 않고도 공기에서 실질적으로 우수한 난방 옵션을 얻을 수 있다는 결론에 도달할 수 있습니다.

가스 및 전기 비용의 지속적인 증가로 인해 많은 사용자가 관심을 갖기 시작했습니다. 환경 친화적이고 경제적인건물 난방 시스템의 유지 보수.

그 중 가장 인기 있는 것은 지열 시스템, 풍차, 바이오 연료 및 태양열 시스템. 집을 난방하는 대체 방법은 처음에는 비용이 많이 들지만 신속하게 비용을 지불합니다.

대체 열원이란 무엇입니까?

시스템의 주요 임무는 재생 가능한 자원에서 에너지를 얻습니다.대부분의 대체 장치는 모든 영역에서 열을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 사용 용이성과 최소 요구 사항.

개인 주택용 태양광 시스템의 특징

태양열 집열기난방에 사용할 수 있습니다 아파트 건물 및 개인 주택.태양광 시스템은 또한 소비자의 개인적인 필요에 따라 물을 가열하는 데 자주 사용됩니다. 태양광 시스템은 다양한 모드로 작동할 수 있으며 선택한 장비에 따라 에너지 생성을 제공합니다. 일년 내내또는 특정 계절.

패널 및 매니폴드 특수 흡수 코팅으로 인해 냉각수 가열내부 설치. 액체는 집의 난방 시스템이나 온수 회로로 들어가는 특수 저장소에 공급됩니다.

태양 전지판은 판 사이의 냉각수를 통과시키고 관형 시스템은 외부 플라스크와 내부 플라스크 사이의 진공으로 인해 액체 온도를 높입니다. 자외선의 영향으로 흡수층이 액체와 상호 작용하기 시작하여 가열할 수 있습니다. 최대 90도.

태양열 집열기는 가열 회로로 직접 들어오는 냉각수의 가열 소스입니다. 태양 에너지를 사용하려면 팽창 탱크와 펌프가 필요합니다., 설정 온도에 도달하면 설비에서 물을 펌핑합니다.

프로태양계:

  • 관형 수집기 설치가 쉽습니다.
  • 태양 전지판은 다릅니다 저렴한 비용과 고성능따뜻한 계절 동안.
  • 장비는 다음에서 사용하기에 적합합니다. 다양한 기후대.

주목!태양열 집열기와 배터리의 주요 단점은 높은 비용과 취약성.

풍력 발전기의 배선도

설치는 다음을 나타냅니다. 칼날이 있는 장치, 회전하는 동안 전류가 발생한다. 풍차는 목적과 지형에 따라 크기와 모양이 다를 수 있습니다.

풍력 발전기가 작동하는 동안 배터리가 충전되고 이후 건물 난방용 변환기를 통해 에너지를 공급합니다. 설치에는 수평 및 수직의 두 가지 유형의 회전 축.

사진 1. 풍력 발전기를 컨트롤러를 통해 가전 제품에 연결하는 방식.

장비 수평 장착블레이드는 평균 연간 풍속이 발생하는 지역에서 작동하도록 설계되었습니다. 5m/s 이상.

풍차 수직축으로회전은 컴팩트한 치수로 인해 개인 가정에서 사용하기에 가장 적합합니다. 이 경우 필요한 평균 연간 풍속은 다음과 같아야 합니다. 초당 3미터 이상.

발전기의 장점 중 주목 될 수 있습니다 환경 친화, 인체 공학 및 재생 가능한 에너지 원. 풍차의 단점은 다음과 같습니다. 불안정, 낮은 효율성, 높은 비용.

지열 난방 유형 - 신뢰성과 내구성?

히트 펌프대표하다 열 운반체가 있는 두 개의 회로특수 장비와 연결됩니다. 회로 중 하나는 지면 아래에 있고 다른 하나는 가열되는 건물에 있습니다. 지열 난방 시스템 지구의 창자에서 추출한 열을 사용. 장비가 놓인 장소의 평균 연간 주변 온도는 다음과 같습니다. 8-10도.

외부 회로에 있는 액체는 땅이나 물에서 가열되어 펌프로 공급된 후 장치가 물질을 음의 온도로 냉각하고 방출된 열은 다음으로 리디렉션됩니다. 내부 난방 시스템.지열 장비는 저온 기기를 사용하는 공간 난방에 탁월한 옵션이 될 것입니다.

사진 2. 지상 동결 수준 아래에 수평으로 위치한 난방 주전원의 배치.

열 시스템 세 가지 방법으로 설치:

  • 수평의.
  • 수직의.
  • 수중.

플러스에지열 난방은 천연 자원의 고갈되지 않음, 유해 물질이 대기로 배출되지 않음, 시스템의 고효율 때문일 수 있습니다. 단점장비는 내부 회로의 낮은 냉각수 온도입니다( 35-60도 이내), 높은 설치 비용.

당신은 또한 관심을 가질 것입니다:

바이오 연료가 구조에 올 때

바이오 연료는 동식물성 물질에서 유래한 물질, 유기 폐기물 산업, 인간 활동의 결과. 바이오 연료는 다양한 형태로 제공되지만 가장 일반적인 옵션은 알약또는 연탄.

바이오 연료를 사용한 가정 난방용 보일러를 설치해야 합니다, 이는 대체 에너지원과 호환될 것입니다.

연소되면 물질이 열을 방출하여 가열 시스템의 액체를 가열하고 원하는 온도가 유지되도록 합니다.

주요 이점이러한 유형의 대체 에너지는 유동성. 바이오 연료를 사용하여 건물을 난방하는 과정에서 대기 중으로 유해한 물질이 배출되지 않습니다. 주요 단점원료는 넓은 면적의 사용이 연료를 생산할 수 있는 작물을 파종하기 위한 것입니다.

자신의 손으로 대체 난방을 설치할 수 있습니까?

대부분의 시스템 설치하기 어렵다독립적으로, 설치 과정에서 요구하는 대로 특별한 도구와 기술.

풍력 터빈 연결 다이어그램 개별적으로 선택됩니다당면한 작업에 따라. 풍력 터빈은 컨트롤러에 연결됩니다., 배터리를 충전하고 인버터로 전기를 전송합니다. 이 디자인은 개인 주택에 전기를 공급하는 데 완벽하게 사용할 수 있습니다.

히트 펌프가장 자주 수직으로 설치됩니다. 필요한 장비를 설치하려면 50 미터 이상의 깊이로 우물을 시추합니다.회로의 크기는 히트 펌프의 전력에 따라 다릅니다. 때로는 우물의 총 길이가 이백 미터.외부 회로는 펌프에 연결되어 펌프에서 열을 받아 집 난방 시스템으로 전달합니다. 저온 장비는 가열된 냉각수를 받아 건물을 가열합니다.

바이오 연료 보일러미리 준비된 스크 리드에 장착되며 두께는 다음과 같습니다. 최소 7cm.난방 시스템의 가장 효율적인 작동을 위해 다음을 연결하십시오. 완충 탱크,물탱크를 대표하는

장치의 부피는 보일러의 전력에 따라 계산됩니다. 난방 장비가 휘발성이면 전기를 공급해야 합니다.

바이오 연료 보일러에 설치되는 굴뚝에는 다음이 장착되어야합니다. 응축수 수집기그리고 직경을 가지고 최소 18센티미터. 굴뚝의 높이는 일반적으로 4미터 이상입니다. 배압 및 사이펀 배수로부터 난방 시스템을 보호하기 위해 일반 급수관에 위치한 체크 밸브가 설치되어 있습니다. 유체 조절 및 온도 제어는 밸런싱 및 혼합 밸브를 사용하여 수행됩니다.

새로운 에너지원에 대한 탐색은 지구상의 탄화수소 매장량이 무한하지 않으며, 하층토의 고갈이 눈사태와 같은 특성을 갖는다는 것이 분명해지기 훨씬 전에 시작되었습니다. 1846년에는 세계 최초의 풍력발전기가 만들어졌고, 1861년에는 태양광 에너지를 생산하는 설비가 조립되어 출시되었습니다. 그리고 1913년에 지열 펌프가 최초의 킬로와트를 제공했습니다. 그러나 최근에야 일반적인 수준의 기술 개발로 인해 이전에는 해결할 수 없었던 여러 문제를 극복할 수 있게 되었고 합리적인 비용을 위한 매우 효과적인 가정용 장비가 대량 생산에 들어가기 시작했습니다. 우리는 개인 주택에 대체 난방을 만드는 것이 얼마나 현실적인지에 대해 더 이야기할 것입니다.

대체 난방으로 간주 될 수있는 것

정의 및 분류에 대한 단일 접근 방식이 없는 경우가 발생했습니다. 난방 장치 제조업체, 장비 판매자, 미디어는 모두 각자의 방식으로 이 개념을 활용할 준비가 되어 있습니다. 종종 대체 유형의 가정 난방은 가스에서 작동하지 않는 모든 것으로 불립니다. 여기에는 펠릿 "바이오 연료" 설치, 적외선 가열 바닥 또는 이온 전기 보일러가 포함될 수 있습니다. 때로는 "따뜻한 주각"또는 "따뜻한 벽"과 같은 비정상적인 구현에 중점을 두는 경우가 있습니다. 한마디로 모든 것이 상대적으로 새롭고 지난 세기 말부터 적극적으로 사용되었습니다.

그렇다면 개인 주택의 진정한 대안은 무엇일까요? 세 가지 기본 원칙이 준수되는 옵션에 중점을 두겠습니다.

첫째, 재생 가능한 에너지원만 고려합니다.

둘째, 장비의 성능은 여러 전구의 작동을 보장하는 것이 아니라 난방(가장 에너지 집약적인 시스템)을 적어도 부분적으로 보완하기에 충분해야 합니다.

셋째, 발전소의 비용/수익성은 국내 수요에 사용하는 것이 바람직할 정도의 수준이어야 합니다.

대체 난방 옵션

이러한 시스템의 장점과 단점

여러 가지 이유로 개발자는 집이나 아파트의 대체 난방에 대해 생각하고 있습니다. 주택 소유자는 패션 트렌드에 가장 관심이 없으며 모든 사람은 얻을 수있는 새로운 기회가 필요합니다.

  • 사용한 에너지 요금을 절약하십시오. 전기, 가스, 디젤 연료, 심지어 장작까지도 이 모든 것이 정기적으로 가격이 오르며 이 과정은 되돌릴 수 없습니다.
  • 완전한 자율성을 보장하거나 최소한 공유 네트워크 및 제3자 제공업체에 대한 의존도를 줄입니다. 실습에 따르면 이러한 시스템은 주전원에 연결할 수 없기 때문에 가스 가열의 대안으로 가장 자주 사용됩니다.
  • 필요한 여러 문서를 얻기 위해 공무원과 의사 소통할 필요가 없습니다. 추가 전력(전기)을 요구하거나 예를 들어 가스 파이프에 연결하는 권한을 요청할 필요가 없습니다.
  • 환경 친화적 인 지지자들은 풍차, 열 펌프 또는 태양열 시스템이 진정으로 깨끗한 에너지 원을 사용할 수 있다는 사실에 기뻐하지 않을 수 없습니다.
  • 발전소는 연소 과정(화재, 가연성 연료, 연도 가스)이 없기 때문에 사람과 가정에 완전히 안전합니다.

불행히도 모든 면에서 아직 이상적인 옵션은 없습니다. 어딘가에서 우리는 매우 낮은 효율을 얻고 다른 경우에는 작동 조건에 심각한 제한이 있으며 실제로는 너무 불안정한 전원 공급 장치 매개 변수로 변환됩니다. 일부 설비는 작동하기 위해 전기가 필요하며 자율적으로 작동할 수 없습니다. 다른 제품은 가격표가 너무 높아 투자 수익이 수십 년 또는 심지어 문제가 될 수 있습니다.

난방 시스템의 태양열 집열기

별도의 문제는 그러한 발전소의 기술적 복잡성입니다. 비전문가가 설치 및 구성하는 것은 물론, 처음부터 손으로 대체 난방을 만드는 것은 말할 것도 없습니다. 예를 들어, 충분히 강력한(그리고 가장 중요한 것은 작동하는) 풍차를 만드는 것입니다.

개인 주택 난방의 대체 방법을 선택할 때 다음 사항에주의해야합니다.

  • 자본 지출 비용,
  • 운영 비용,
  • 첫 번째 고장 이전의 장비 수명,
  • 설치를 위한 기술적 가능성,
  • 작동 조건에 대한 요구 사항(맑은 날의 수, 바람의 존재 등),
  • 실제 성능.

풍력 및 태양 에너지 사용

난방 시스템의 풍력 터빈

운동 풍력 에너지는 일반적으로 건물에 전력을 공급하는 데 사용되지만 고성능 모델은 거의 이상적인 조건에서 최소한 부분 난방을 제공할 수 있습니다. 초기 비용을 고려하지 않으면 결과 전기는 소비자에게 비용이 들지 않습니다. 풍력 발전기의 작동에 보조 자원이 필요하지 않고 항상 자율적으로 작동하는 것이 매우 중요합니다. 보조 에너지원으로서의 이러한 설비는 다른 유형의 가열 장치가 주요 장치인 시스템에 성공적으로 통합됩니다.

풍력 터빈의 표준 장비

풍차 디자인에는 여러 유형이 있지만 일반적으로 두 가지 범주로 나뉩니다.

  1. 프로펠러형 블레이드가 있는 수평 풍력 터빈. 이 장치는 더 생산적이므로(최대 52%의 풍력 에너지 이용률) 난방 요구 사항에 더 적합하지만 운영 및 소비자 제한 사항이 많습니다.
  2. 수직 회전축이 있는 풍력 발전기. 이 터빈은 상대적으로 저전력(KIEV 40% 미만)이지만 바람 방향이 필요하지 않으며 층류뿐만 아니라 난류도 사용할 수 있으며 저속에서도 전류를 생성하기 시작합니다. 발전기가 곤돌라의 돛대 위에 있지 않고 지면 근처에 있기 때문에 유지 관리가 더 쉽습니다.

난방을 위해 풍차를 사용할 때의 몇 가지 단점은 다음과 같습니다.

  • 높은 자본 비용. 자금의 70% 이상이 보조 요소인 배터리, 인버터, 제어 자동화, 설치 구조에 사용됩니다. 투자는 수십 년 후에야 결실을 맺습니다.
  • 낮은 효율 - 낮은 전력. 또한, 전기를 열로 변환하는 과정에서 에너지의 일부가 손실됩니다.
  • 지형은 고속으로 일정한 바람이 있어야 합니다. 에너지는 불안정하고 날씨와 계절에 크게 의존하며 정기적인 모니터링과 축적이 필요합니다.
  • 장비는 많은 공간을 차지합니다.
  • 풍력 터빈은 작동 중에 많은 소음을 발생시킵니다.

메모! 바람이 너무 강하면 보호 자동화가 트리거되어 발전기도 작동하지 않습니다.

태양광 시스템: 태양 전지 및 집열기

태양계는 냉각수를 직접 가열하거나 태양광 방식으로 에너지를 변환합니다. 첫 번째 옵션에서 태양 광선은 물 / 부동액 (일부 모델의 경우 공기)을 가열하여 건물로 운반되고 라디에이터를 통해 열을 방출합니다. 두 번째 경우, 빛의 광자는 전기로 구동되는 기존 난방 장치(보일러, 히터, 바닥 난방)에 공급되는 전기 에너지로 변환됩니다.

난방 및 온수용 태양열 집열기의 작동 원리

따라서 두 가지 유형의 장치가 있습니다.

  • 태양열 수집가. 이 시스템은 냉각수 순환을 위한 회로, 축적 탱크 및 수집기 자체로 구성됩니다. 디자인에 따라 수집기는 평면, 진공 및 공기로 구분됩니다(공기는 냉각수로 사용됨).
  • 태양 전지 패널. 설치는 광전지, 컨트롤러 및 인버터가 있는 패널로 구성됩니다. 배터리는 24볼트 또는 12볼트의 직류를 생성하여 배터리에 수집하고 인버터에 의해 교류(220V)로 변환된 후 소켓에 공급됩니다.

메모! 네트워크 전기를 설명하기 위해 디스크 미터를 설치하면 태양 전지판에서 받은 전류에 응답합니다. 추가로 들어오는 에너지의 양에 따라 판독값을 되감기 시작합니다.

태양열 설치에는 몇 가지 단점이 있습니다. 우선, 기상 요인 및 주기(계절 및 일별)에 대한 의존도입니다. 배터리는 안정적으로 많은 양의 에너지를 공급하기에는 효율이 낮고, 넓은 면적을 차지해야 하고, 값비싼 이차 전지를 장착해야 하기 때문에 자주 교체해야 합니다. 수집기의 단점은 전기에 대한 의존성(펌프 또는 팬 작동용) 또는 예를 들어 냉각수의 동결 위험입니다.

태양광 패널은 풍력 터빈(컨트롤러, 배터리, 인버터)과 유사하게 완성되어 하이브리드 시스템으로 쉽게 결합될 수 있습니다.

개인 주택 난방용 히트 펌프

이 대체 가열 방식으로 장비는 땅, 물 또는 공기에 축적된 열을 추출하고 집중시킵니다. 에너지는 열 교환기에서 전달되며 시스템의 열 운반체 순환을 위해 여러 개의 독립적인 회로가 사용됩니다. 작동 원리에 따르면 히트 펌프는 냉동 장치(압축기가 주 동력 요소인 경우)와 유사하지만 역으로만 작동합니다.

열 펌프의 에너지 전달 특징

메모! 열 펌프는 개인 주택의 대체 난방을 구성하는 보편적이고 가장 안정적인 방법으로 간주될 수 있습니다. 그러나 그들의 작동에는 무정전 전원 공급 장치가 필요합니다. "변환 계수"와 같은 것이 있습니다. 소비되는 전기 1킬로와트당 약 3-5kW의 열을 받습니다.

지열 설비 "지하수" 및 "지하수"

이러한 설비는 긴 우물이나 얕은 깊이의 수평 층에서 열을 수집합니다. 이러한 히트펌프는 지반의 열에너지가 안정적인 성능을 가지고 있고 어떤 위도에서도 사용이 가능하기 때문에 가장 효율적이다. 두 가지 유형의 장치가 있습니다.

  • 수직 프로브는 최대 수백 미터 깊이의 우물에 있습니다. 그들은 최고의 성능을 보여주지만, 주로 드릴 작업으로 인해 너무 비쌉니다.
  • 수평 수집기는 약 1.2-1.5미터(동결 수준 미만) 깊이에 놓인 파이프 시스템으로 구성됩니다. 그들은 덜 효율적이며 개발 대상이 아니며 성장하는 다년생 식물에 적합하지 않은 중요한 지역을 차지합니다. 이러한 구조의 주요 이점은 훨씬 낮은 굴착 비용입니다.

여름에는 히트 펌프가 역방향 모드로 작동하여 에어컨의 기능을 수행 할 수 있습니다.

히트 펌프 "물 대 물" 및 "물 대 공기"

1차 냉각수가 있는 회로는 동결되지 않은 호수 또는 강의 바닥에 있습니다. 수평 매니폴드와 구성이 유사합니다. 지하수뿐만 아니라 산업 폐수 및 하수도의 열을 사용할 수 있습니다. 두 가지 유형의 구조가 있습니다.

  • 물은 열 운반체이며 개방된 1차 회로 내부로 펌핑됩니다.
  • 물은 "염수"가 열 운반체로 순환하는 닫힌 1차 회로에 에너지를 방출합니다.

분명히 이러한 에너지 공급을 구성하려면 상당히 넓은 지역의 적절한 저수지가 집 근처에 직접 위치해야합니다.

공기 소스 열 펌프

공기에서 열을 얻기 위해 대형 라디에이터-열 교환기와 생산적인 팬이 있는 장치가 사용되며, 이는 대량의 기단을 펌핑해야 합니다. 이 장치는 물을 가열하거나 즉시 공기에 에너지를 공급할 수 있습니다(예: 난방 기능이 있는 에어컨 작동). 때로는 배기 가스의 열이나 환기 시스템에서 나가는 흐름을 사용합니다.

이들은 가장 저렴한 열 펌프이지만 효율성이 가장 낮고 모두 영하의 온도에서 작동할 수 있는 것은 아닙니다(대부분의 경우 -10이 한계임). 가장 진보된 인버터 제어 설비만이 외부 -25도에서 열을 생성합니다.

지열 집열기 배치 옵션

그렇다면 개인 주택을 난방하는 대체 방법에는 생명의 권리가 있습니까? 틀림없이! 이것은 적어도 근시안적입니다. 이미 그들은 전통적인 열 발생기를 질적으로 보완할 수 있습니다. 기술적인 여건이 허락한다면 하이브리드 시스템을 조립하고 완전히 재생 가능한 자원으로 전환하는 것이 가능합니다. 사실, 이것은 일정 금액의 돈과 전문가의 자격을 갖춘 도움이 필요합니다. 그러나 어떤 이유로 탄화수소에서 벗어날 수 없다면 기존 난방 시스템을 현대화하여 냉각수의 온도를 가능한 한 효율적으로 제어하거나 대안으로 건물 외피를 단열하기 위한 직접적인 노력을 하는 것이 합리적입니다. 전체 열 손실을 최소화합니다.

비디오: 대체 및 에너지 절약 난방 시스템

비슷한 용어는 지불 할 사람이없는 재생 에너지 사용을 기반으로하는 개인 주택의 대체 난방 유형을 나타냅니다.

여기에는 난방 유형도 포함되며 이러한 방식으로 구현하면 열의 적어도 일부를 생성할 수 있습니다.

개인 주택의 DIY 대체 난방은 종종 적외선 히터를 사용하여 수행됩니다. 점점 더 많은 디자인이 소매 체인에서 제공되고 있습니다. 제품은 매우 간단하고 사용하기 쉽고 매우 합리적인 가격에 제공됩니다.

이러한 가열 장치의 기본은 적외선 필름입니다. 가장 일반적인 옵션은 바닥 난방과 따뜻한 베이스보드입니다.

대체 열원은 다음과 같이 사용 및 연결할 수 있습니다.

  • 중앙 열원에 추가(예: 가스 보일러);
  • 집 전체의 주요 난방 소스.

개인 주택 소유자는 개인 주택의 대체 난방 소스를 고려할 때 많은 관심을 기울입니다. 더욱이 그들은 이 범주의 장치를 더 광범위하게 취급합니다.

여기에는 전통적인 바이오 연료 보일러, 적외선 난방, 풍력 터빈, 태양열 패널, 수집기 및 열 펌프가 포함됩니다.

대체 가열 방법을 더 자세히 고려하십시오.

공간 난방을 위한 히트 펌프(HP) 사용


열 펌프와 같은 가정 난방의 대체 소스는 오늘날 공간 난방의 대체 소스로 가장 자주 사용됩니다.

그 이유는 이 기술이 가장 발달했기 때문입니다.

제품의 작동 원리는 한마디로 "냉장고 역전"이 특징입니다. 이 장치는 환경(공기, 토양 또는 물)에서 열을 가져와 대체 공간 난방으로 리디렉션합니다. TN의 작동은 Carnot의 물리적 원리를 기반으로 합니다.


장치의 폐쇄 회로에 충전 된 냉매는 증발기로 공급되어 압력이 감소하고 부피가 증가하면서 팽창합니다. 동시에, 냉매는 부분적으로 증발하며, 이와 관련하여 후자의 온도가 떨어집니다.

냉각되면 열 교환기에 연결된 증발기 벽에서 에너지를 집중적으로 축적하기 시작합니다. 후자의 경우 냉각수가 집중적으로 움직이며 비공식적으로 "염수"라고 합니다. 이러한 조작 중에 지구의 창자에 축적 된 열 에너지가 시스템에 들어갑니다.

제조업체 및 소매 체인은 공간 난방을 위해 끌어들이는 열 에너지 유형이 다른 4가지 주요 그룹의 HP 형태로 개인 주택에 대한 대체 난방 소스를 제공합니다.

  1. 지열 펌프(수평 및 수직)는 지하수의 열을 사용하여 난방을 제공합니다. 소위 "물 - 물"계획;
  2. 자연 유래 저수지(바다, 호수, 강 등)에서 얻은 열 에너지를 희생하여 작동하는 열 펌프. "물 - 물"계획이 구현되었습니다.
  3. 공기에 포함된 열의 가열을 위한 축적은 "공기-물" 계획에 따라 수행됩니다.
  4. 펌프가 토양의 에너지를 추출하면 작업은 "토양-물" 계획에 따라 진행됩니다.

가정 난방을 위한 태양 에너지 또는 태양열 시스템


신기술 개발 덕분에 태양 에너지는 이국적인 난방 옵션 범주에서 실제로 난방 시스템으로 사용되는 "자신의 손으로 개인 주택의 대체 난방" 범주로 이동하고 있습니다.

오늘날 두 가지 방법 중 하나로 방을 난방하는 데 가장 자주 사용됩니다.

  • 태양 에너지는 직접 전기로 변환됩니다. 그런 다음 축적된 전기를 사용하여 발열체를 작동합니다.
  • 태양 에너지는 냉각수를 직접 가열하는 데 사용됩니다. 마지막 EC 또는 LC는 난방 장치를 통과하여 집안의 건물을 난방합니다.

유사한 시스템의 단점은 흐린 날과 불가피하게 낮과 밤을 대체한다는 것입니다. 따라서 태양열 집열기는 다양한 전기 히터와 병렬로 사용됩니다.

이 버전의 DIY 대체 난방은 냉각수의 실제 온도가 내장 센서에 의해 제어되며, 냉각수 값이 밤이나 흐린 날씨에 허용되는 고정 최소값 아래로 떨어지면 전기 히터가 자동으로 켜집니다.

일반적으로 모든 태양 전지에는 인버터와 컨트롤러가 장착되어있어 U = 12/24V (I const에 따름)가 형성 될뿐만 아니라 생성 된 초과 전기를 축적하는 대용량 축전지도 장착됩니다. 일광 시간.

표시된 계획에 따라 집에서 대체 난방 소스를 만들고 필요한 광전지 면적과 해당 AB 용량을 사용하면 완전히 자율적인 난방 시스템을 구현할 수 있습니다.

바이오 연료 보일러의 적용

토양에 파이프 또는 집 지붕에 태양열 집열기로 구성된 복잡한 구조의 난방 시스템을 독립적으로 설치하는 것은 환경 친화적 인 바이오 연료로 작동하는 특수 보일러를 설치하여 대체 할 수 있습니다.

전기 또는 가스 보일러로 개인 주택을 난방하는 것이 항상 정당하고 비용 효율적인 것은 아닙니다.

바이오 보일러를 켜려면 다음을 사용할 수 있습니다.

  • 장작;
  • 연탄 및 펠릿(예: 톱밥 또는 이탄);
  • 바이오가스;
  • 목재 펠릿 및 칩 등

연탄은 오랫동안 연소하고 열을 유지하기 때문에 이러한 보일러에 가장 적합한 연료로 간주됩니다.

풍력 에너지 사용


오늘날 소매 체인에서는 대체 난방 유형을 나타내는 풍력 에너지(풍력 발전기)를 사용하여 열 에너지를 생성하는 매우 효율적인 장치 모델을 찾을 수 있습니다.

그들은 꽤 괜찮은 성능과 장치의 효율성과 비용의 균형 잡힌 비율을 가지고 있습니다.

개인 주택을 위한 이러한 대체 난방 시스템에는 큰 단점이 있습니다. 예를 들어, 4kW의 전기를 생성하도록 설계된 풍력 터빈에는 매우 큰 날개(최대 10미터)가 있습니다. 풍력을 사용하는 대체 난방 유형은 현재 사용 가능한 태양광 시스템이 "아프다"는 모든 단점을 완전히 가지고 있습니다.

이 대체 난방 옵션은 바람이 끊임없이 부는 지역에서만 실질적으로 구현할 수 있습니다. 우선, 이들은 대초원, 해안, 산입니다.

풍력 터빈을 고려하여 구현된 대체 유형의 개인 주택 난방에는 위에서 논의한 태양열 시스템보다 적어도 하나의 단점이 더 있습니다. 여기서 냉각수 가열을 위해 수신된 풍력 에너지를 즉시 사용하는 것은 불가능합니다. 먼저 수신 된 기계적 에너지를 전기로 변환 한 다음 후자를 사용하여 냉각수를 가열해야하며 이는 이러한 시스템의 효율성을 감소시킵니다.

현대 시장에는 가정 난방용 고체 연료 보일러에서 열 펌프에 이르기까지 다양한 옵션이 있습니다. 대부분의 주택 소유자는 가스 보일러로 집을 난방하는 것이 수익성이 있다고 생각하지만 FORUMHOUSE 사용자는 특정 조건에서 이것이 가장 최적의 솔루션과 거리가 멀다는 것을 알고 있습니다.

지속적인 에너지 가격 상승과 높은 연결 비용으로 인해 많은 개발자들이 다음과 같은 문제에 대해 우려하고 있습니다.

  • 주 가스에 대한 대안이 있습니까?
  • 다른 난방 시스템에는 어떤 기능이 있습니까?
  • 특정 유형의 연료 가격을 계산하는 방법
  • 고체 연료 가열 시스템을 사용하는 것이 수익성이 있습니까?
  • 전기로 집을 데우고 파산하지 않는 방법;
  • 가정용 열 펌프가 기존 난방 시스템을 대체할 수 있습니까?

그리고 포럼의 전문가와 사용자가 이러한 질문에 대한 답을 찾는 데 도움을 줄 것입니다!

난방 시스템 선택의 주요 기준

건설 경험에 따르면 개인 주택의 자율 난방은 특정 ​​유형의 연료의 가용성 정도, 예상 월별 난방 비용, 기후 생활 조건 및 건물 열 손실과 같은 많은 요소를 고려하여 선택됩니다.

온화한 기후에서 집을 난방하는 것은 하나의 작업이며 모스크바보다 훨씬 추운 기후와 몇 달 동안의 난방 시즌을 가진 지역의 난방 시스템에는 완전히 다른 요구 사항이 있습니다.

가정에서 난방 시스템의 효율성은연료의 열적 특성과 보일러의 효율성뿐만 아니라 집의 설계 특징과 열 손실 정도.

단열이 제대로 되지 않은 주거지는 가장 효율적인 난방 시스템의 작동을 무효화합니다!

따라서 난방 시스템 및 보일러 장비의 선택은 미래 주택의 설계 단계에서 시작되어야 합니다. 숙련된 개발자라면 누구나 여기에 사소한 것이 없으며 실수나 결함으로 인해 값비싼 재작업이 발생할 수 있다는 진술에 동의할 것입니다.

우선 고려해보자 .

알렉산더 카딘스키회사 "내 벽난로"의 난방 시스템 부서 책임자

난방 시스템의 선택은 우선 집에 연결된 통신에 따라 다릅니다. 주 가스가 이미 연결되어 있으면 일반적으로 연료 선택이 끝납니다. 현재로서는 메인 가스로 인한 주택 난방이 최고의 솔루션으로 인식되고 있습니다.

매일, 주말 모드, 일회성 방문과 같은 다양한 거주 모드에서 난방 시스템을 작동하는 편의성을 고려할 가치가 있습니다. 모든 장단점을 저울질한 후에야 최상의 옵션을 선택할 수 있습니다.

주 가스가 없으면 소위 가스 탱크에서 집을 난방하는 과정이 가능합니다. 즉, 현장에 묻혀 있고 정기적 인 급유가 필요한 밀폐 된 용기입니다.

액화 가스와 주요 가스의 장점은 깨끗한 배기 가스, 소형 굴뚝 및 독을 가열하는 소형 보일러를 설치할 수 있다는 것입니다.

모든 장점으로 인해이 집의 자율 난방 시스템에는 여러 가지 단점이 있습니다.

아나톨리 구린 돔엔지니어링시스템 대표이사

가스 탱크의 주요 단점은 고가의 설치, 연료 보급의 불편함, 허가 취득 및 우수한 자격을 갖춘 인력의 주기적인 유지 보수가 필요하다는 것입니다. 또한 가스 탱크는 현장에서 많은 공간을 차지합니다.

이고르 라린 "보일러 설비" WIRBEL 대표

연료와 보일러 장비의 선택은 특정 지역의 가용성 정도에 따라 다릅니다. 집에 주요 천연 가스가있는 경우 선택이 분명하고 그렇지 않은 경우 해당 지역의 난방을위한 다른 유형의 연료 비용과 가용성을 평가하고 그에 따라 장비를 설치해야합니다.

가스를 교체하는 방법

가스의 장점은 잘 알려져 있지만 매우 높은 공급 비용으로 인해 모든 것이 상쇄됩니다. 대안을 생각해 봅시다.


액체 연료

디젤 난방 비싸고 복잡한 장비의 설치가 필요합니다.

연료 탱크를 설치할 장소를 찾는 것이 필요합니다. 디젤 연료는 독특하고 모든 사람에게 쾌적한 냄새가 아닙니다. 또한 탄화수소 연료의 지속적인 가격 상승으로 인해 디젤 연료로 난방하는 것은 집을 난방하는 데 가장 비용이 많이 드는 방법 중 하나입니다. 이러한 유형의 가정 난방의 주요 이점 중 보일러의 높은 수준의 자동화와 디젤 연료의 편재성을 구별할 수 있습니다.

전기


전기 보일러는 작동하기 쉽고 환경 친화적이며 안전하고 조용합니다.

알렉산더 카딘스키

그러나 장비 구입을 위한 초기 비용이 저렴하여 전기로 난방을 하는 것이 매우 비싸고, 정전 시 난방도 온수도 없이 방치할 수 있습니다. 또한 집을 난방하기위한 전기 보일러는 별도의 배선을 설치해야하며 전력이 9kW를 초과하면 380V의 3 상 네트워크가 필요합니다.

전기 보일러 외에도 전기 대류기 및 적외선 이미 터와 같은 가열 장치가 있습니다.

전기 대류기 및 적외선 방출기를 사용한 가열의 장점은 초기 비용이 최소화되고 장비 설치가 용이하다는 것입니다. 보일러 실의 배치를 다루거나 난방 파이프를 수행 할 필요가 없습니다. 그는 상자에서 장치를 꺼내 네트워크에 연결하여 사용하는 것 같습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다.

올렉 두나예프 토목 기사

절연이 잘 된 집은 충분한 전력이 있는 경우에만 전기 대류기로 성공적으로 난방할 수 있습니다.

  • 높은 장비 효율성;
  • 설치 용이성;
  • 눈에 띄는 외모;
  • 사용 안전성;
  • 에너지 절약 모드를 프로그래밍하는 기능.

단점은 다음과 같습니다.

  • 고품질 배선에 대한 추가 비용;
  • 전원 공급 장치 요소의 품질에 대한 요구 사항 증가.

전기 보일러와 달리 대류기 또는 IR 이미 터의 모든 모델을 설치할 때 파이프를 깔고 열 운반체가 필요하지 않으므로 결과적으로 물 (냉각수), 보일러 및 파이프를 가열하는 데 드는 비효율적 인 에너지 비용이 감소하고 열 손실이 줄어듭니다.

이러한 난방 시스템을 선택하는 주요 기준은 다음과 같습니다.

올렉 두나예프 :

- 우리는 다음과 같이 선택합니다. 하나의 대류 냉각기의 전력은 최대 1.5kW입니다(더 많이 - 플러그가 녹고 릴레이 접점이 연소됨).

프로그래머는 자체 전원 공급 장치를 가지고 있습니다(전원이 꺼지면 설정이 저장됨). 10평방미터 면적에는 약 1kW의 대류 전력이 필요합니다.

전기 - 380V, 3상, 허용 전력 - 최소 15kW. 배선 섹션 - 3x2.5 sq. Mm. 우리는 전용 변환기 라인을 배치하고 하나의 라인에 3개 이하의 컨벡터를 연결합니다.

벽걸이 형 전기 대류기는 바닥에서 약 15cm 떨어진 창 아래에 가장 잘 매달려 있습니다.

전기 난방은 집을 난방하는 데 가장 비용이 많이 드는 방법 중 하나입니다. 전기를 사용하는 저렴한 난방은 신화인 것 같습니다. 그러나 우리 포럼의 사용자는 알렉산더 페도르초프(포럼의 닉네임 회의론자 )는 자신의 예를 들어 이 주장을 반박합니다.

회의론자 포럼하우스 사용자

UWB를 기반으로 단열이 잘 되는 프레임 하우스를 독자적으로 지었습니다. 첫째, 186 sq.m 면적의 주택 난방 프로젝트에 따르면. 고체 연료 보일러를 가정했습니다. 조금 생각한 끝에 나는 스토커가되고 싶지 않다고 결정했지만 1.7 입방 미터의 부피를 가진 안정적인 집에서 만든 축열기에서 야간 요금과 난방수를 사용하는 것이 낫습니다.

최대 50도까지 전기 발열체로 밤새 가열된 물 C, 온수 바닥 시스템으로 겨울철에 집을 성공적으로 난방할 수 있습니다. 온도를 모니터링 할 수 있습니다 커스텀 컨트롤러로

알렉산더 페도르초프

나는 보일러 실의 바닥 난방 장치를 밀도 35cm, 두께 10cm의 발포 플라스틱 시트에 놓았고 축열기는 잘 단열되어 있습니다 - 탱크 뚜껑의 20cm 돌털, 벽 - 15cm .루블 1 월에는 2 천 루블을 넘지 않았습니다. T


고체 연료

장작, 석탄, 연료 연탄.

알렉산더 카딘스키

고체 연료 보일러 (석탄, 장작)는 지속적인주의가 필요하며 실제로 소유자를 스토커로 바꿉니다. 이러한 구조는 가스와 전기가 공급되지 않는 장소에서 사용할 수 있습니다. 그들은 가장 저렴하고 가장 저렴합니다. 고체 연료 보일러를 사용할 때는 화재 안전 조치를 준수하는 것이 특히 중요합니다.

이고르 라린

고체 연료 보일러의 자율성 정도는 시스템의 축열기 인 완충 탱크를 사용하여 증가시킬 수 있습니다. TA 덕분에 열이 축적되고 보일러의 북마크 수가 줄어 듭니다.

평균적으로 한 탭에서 고체 연료 보일러의 작동 시간은 최소 3시간, 최대 12시간 이상입니다. 온도 조절기는 연소실로의 공기 공급을 제어하고 과열 보호는 특수 밸브 및 과열 보호 열교환기에 의해 제공됩니다.

고체연료를 사용하는 경우 공급업체와 소통하고 보일러 설치 허가를 받을 필요가 없습니다. 모든 것은 SNiP에 의해 규제되며 난방 장비를 설치하는 동안 따라야 합니다. 또한 화재 안전에 대한 제조업체의 권장 사항을 따라야 합니다.

정전 시 백업 난방 시스템으로 다중 연료 보일러를 설치하거나 여러 히터를 결합하는 것이 좋습니다.

알렉산더 카딘스키

추가 보일러는 종종 고체 연료 보일러의 자동화 정도를 높이는 데 사용되며 전기 보일러 또는 수도 회로가있는 벽난로가 회로에 연결됩니다.

결합 된 보일러 실을 통한 개인 주택의 자율 난방은 값 비싼 옵션입니다. 이러한 유형의 보일러는 고체 연료, 가스 또는 디젤 버너가 있는 전기의 세 가지 유형의 보일러를 한 번에 결합하며 가정용 보일러 중 가장 비쌉니다. 정전이 발생하면 정전 중에도 장비가 최대 48시간 동안 계속 작동할 수 있도록 무정전 전원 공급 장치를 연결하는 것이 좋습니다.

이고르 라린

특히 연료 부족이 가능한 지역에서는 공간 난방을 위해 서로 다른 장치를 결합하는 것이 가능하고 심지어 필요합니다.

고체 연료 보일러가 장작 벽난로와 결합된 시스템이 실용적입니다. 즉, 시스템에는 시스템 가열을 지원하거나 가속화하는 추가 열 발생기(난로)가 포함됩니다.

다중 연료 보일러 사용의 이점은 동일한 장비에서 두 가지 유형의 연료를 결합할 수 있다는 것입니다. 2개의 용광로가 있는 보일러의 경우 하나에서는 고체 연료(목재, 석탄, 연탄)를 태울 수 있고 다른 하나에는 버너(디젤 또는 펠렛)를 설치할 수 있습니다. 따라서 집주인은 상황에 따라 자신에게 편리한 난방 유형을 선택할 수 있습니다.

아나톨리 구린 :


- 펠릿 가열의 확실한 장점은 다음과 같습니다. 자율성, 전기 및 프로판이 포함된 디젤 연료에 비해 비용이 저렴합니다. 단점 중 펠릿을 보관할 장소를 찾아야 함을 알 수 있습니다.

그리고 불완전 연소로 인해 품질이 낮은 펠릿은 보일러의 효율성을 감소시킵니다.

보일러 자체는 매주 주의가 필요하기 때문입니다. 버너를 청소하고 펠릿을 채울 필요가 있습니다.

펠릿용 벙커를 추가로 설치하여 보일러 연속 운전 시간을 대폭 늘릴 수 있습니다.

최근 몇 년 동안, 그것은 점점 더 대중화되었습니다 대체 난방 시스템에 지어진 주택 히트 펌프등(다이어그램 참조).


아나톨리 구린
:

– 작동 원리는 간단합니다. 히트 펌프는 따뜻한 공기를 거리에서 집으로 전달합니다. 열 펌프를 상상하는 가장 쉬운 방법은 냉장고와 같습니다. 냉동고는 땅에 있고 라디에이터는 집에 있습니다.

이러한 난방 시스템을 사용한 경험에 따르면 1kW의 전기만 소비해도 5kW의 열이 발생합니다.

이러한 난방 시스템이 수십 년 동안 알려졌음에도 불구하고 많은 사람들이 설치에 필요한 높은 초기 비용으로 인해 중단되었습니다.

난방 시스템은 가정에 대한 장기적인 투자이며 낮은 초기 비용은 높은 연료 및 보일러 유지 보수 비용으로 인해 상쇄됩니다.

열 펌프 사용의 이점:

  • 낮음, 전기로 집을 난방할 때보다 5배 적음, ;
  • 공기가 거리에서 집으로 순환할 때 배출물이 없습니다.
  • 시스템 유지 보수가 필요하지 않습니다.
  • 작동의 자율성: 열 펌프는 전기만 필요하며 정전 시 가스 발생기에서 쉽게 열 펌프에 전원을 공급할 수 있습니다.

집을 데우는 것이 더 유익한 것을 이해하는 방법

난방 비용은 연료 비용으로 구성됩니다. 모든 지역이나 가정에 똑같이 적합한 보편적인 연료는 없습니다. 따라서 구체적인 상황에 따른 계산이 필요하다.

1~2년 안에 가스를 빼야 하는 상황도 있을 수 있다. 이때 고체연료보일러를 넣고 가스버너를 설치하면 됩니다.

아나톨리 구린

지역에서 가장 저렴한 연료를 선택하는 것이 필요합니다. 그들이 집을 데우는 것이 가장 유리할 것입니다. 객관적인 계산을 위해서는 사용 가능한 열원의 유형, 건설 비용, 운영 비용 및 서비스 수명을 표시하는 요약 표를 작성하는 것이 가장 좋습니다.

장기적으로는 열원 사용의 편의성 등을 고려하는 것이 중요하다. 경험에 따르면 연료가 아무리 저렴하더라도 보일러의 최소 자율성과이 장비 작동에 대한 관심의 증가로 인해 저렴한 가격이 교차 할 수 있습니다.

알렉산더 카딘스키

하나 또는 다른 유형의 연료를 사용하여 가장 가능성이 높은 가열 방법에 대한 간략한 분석을 수행해야 합니다.

보일러의 힘을 알면 월별 난방 비용을 계산할 수 있습니다. 대략적인 계산 - 10sq.m을 가열하려면 1kW가 필요합니다. (바닥에서 천장까지의 거리가 최대 -3m 인 경우) 또한 뜨거운 물을 준비하는 데 필요한 15-20 %의 여유가 필요합니다.

보일러 설비는 평균 10시간/일 정도 가동합니다. 중앙 러시아의 난방 시즌은 1년에 7-8개월 지속되며 나머지 시간에는 보일러가 온수를 준비하고 집안의 최저 온도를 +8C로 유지하기 위해 작동합니다.

총:

전기: 약 1kWh의 전기가 1kWh의 열 에너지를 생산하는 데 소비됩니다.

고체 연료: 1kW/h의 열 에너지를 얻기 위해 약 0.4kg/시간의 장작이 소모됩니다.

디젤 연료: 1kWh의 열 에너지를 얻기 위해 약 0.1리터의 디젤 연료가 소모됩니다.

가스: 약 0.1kg의 액화 가스가 1kWh의 열에너지를 생산하는 데 소비됩니다.

장기적으로는 최근 몇 년간의 추세에 따른 유가 상승과 초기 투자금 회수 기간 등을 감안할 필요가 있다.

이런 식으로, 난방 시스템의 선택은 균형 잡힌 접근 방식과 각 특정 상황에 대한 철저한 분석이 필요한 전체 범위의 측정 및 엔지니어링 솔루션으로 구성됩니다.

난방 시스템의 특이한 배치와 전기로 효율적이고 저렴한 난방을 구성하는 방법에 대한 비디오를 시청하십시오.

로드 중...로드 중...