Отопление электричеством или сжиженным газом?
На пороге зимы отопление дома для многих до сих пор остается животрепещущей темой. Многие все еще не знают, чем же лучше отапливать свой дом, чтобы сэкономить свое время и не экономить на своем комфорте Мы уже сравнивали два популярных вида топлива в Латвии — сжиженный газ и древесные гранулы. Газ или гранулы для отопления дома? Что выбрать? Сегодня же мы хотим сравнить такие варианты отопления, как электричество и сжиженный газ.
Принцип работы электрического отопления
Для отопления дома при помощи электричества, как и в случае с газовым отоплением, используются котлы. Электрические котлы бывают двух видов — напольные и настенные. В среднем настенные котлы обладают мощностью 5-60 кВт и могут отапливать помещение размером до 600 квадратных метров. В свою очередь, напольные котлы обладают большей мощностью (от 60кВт) и могут отапливать помещение большей площади. При помощи встроенных в стальной резервуар теплообменника трубчатых электронагревателей (ТЭНов) электроэнергия преобразуется в тепловую энергию.
ТЭНы нагревают теплоноситель, и далее посредством циркуляции воды обогреваются все помещения в доме.
Плюсы отопления электричеством
- Главное преимущество отопления электричеством — это несложная установка котла. К тому же затраты на монтаж электрических котлов довольно низкие благодаря тому, что вам не нужно согласовывать проект.
- Электрические котлы не требуют техобслуживания и профилактических работ. Также нет необходимости в постоянной очистке котла.
- В настоящее время мы можем говорить о безопасности абсолютно любого вида отопления дома. Благодаря разработанным стандартам безопасности и множественным проверкам вы можете не беспокоиться о своей семье. Электричество является экологичным видом топлива, вы можете быть спокойны за сохранение окружающей среды.
Минусы отопления электричеством
- Цена на электричество — Электричество является самым дорогим видом энергии в нашей стране (для сравнения, 1 кВт*час электроэнергии стоит в 2 раза дороже, чем 1 кВт*час энергии, полученной от сгорания сжиженного газа.
) Поэтому будьте готовы к тому, что потратить вам придется весьма приличную сумму, чтобы отапливать свой дом до необходимой вам температуры. - Необходимость постоянной и определенной мощности для работы электрического котла — другими словами, если вы не можете выделить 1 квт электроэнергии для отопления 10 м2 и плюс 3-5 квт энергии на работу электрических приборов в вашем доме, то электрическое отопление — не самый лучший для вас вариант.
- Перебои в подаче электричества — электрическое отопление нерационально использовать в домах площадью более 100 кв.м.
- Высокочастотный шум — он может появиться в результате неправильной или некачественной установки электрического оборудования для отопления.
Принцип работы отопления на сжиженном газе
Для того, чтобы в вашем доме стало доступно отопление на сжиженном газе, в вашем дворе необходимо установить цистерну, в которой будет храниться топливо для вашего дома.
Что из себя представляет цистерна, вы можете прочитать в нашей статье: Все, что вам надо знать о ёмкости для хранения сжиженного газа. Газ из емкости поступает в котел, установленный у вас дома, и далее распределяется на отопление дома, подогрев воды и в плиту на вашей кухне. Цистерну можно арендовать у компании-поставщика и платить за нее фиксированную абонентскую плату. Например, компания Intergaz предлагает арендовать газовую цистерну всего за 65 евро в месяц. Заключив договор, вы получите:
- систему телеметрии;
- круглосуточную техническую поддержку;
- ежегодное техническое обслуживание.
Плюсы отопления сжиженным газом
- Удобство использования — современное отопление на сжиженном газе — это система, работающая по принципу «включил и забыл». Вам необходимо лишь настроить нужную температуру. А благодаря системе телеметрии, которая входит в аренду газовой цистерны, сотрудники компании будут отслеживать количество газа в емкости вместо вас.
Абсолютно все котлы для газового отопления оснащены автоматической системой, благодаря которой вы сможете почувствовать максимальную свободу от системы отопления. Автоматика газовых котлов. - Быстрый запуск — на первый взгляд может показаться, что установка системы отопления на сжиженном газе займет очень много времени и ваших сил. Спешим развеять этот миф. Благодаря отлаженной работе сотрудников компании Intergaz вам не придется волноваться об установке. Выбрав отопление на сжиженном газе, вы начнете использовать его уже через месяц.
- Безопасность — не стоит думать о том, что отопление на сжиженном газе может быть опасно для вашего здоровья или безопасности. Вся система безопасна и оснащена различными функциями защиты. Если даже представить, что начнется утечка, система автоматически заблокирует подачу газа и отключится до полного восстановления. Подробнее о безопасности системы отопления сжиженным газом вы можете прочитать в нашей предыдущей статье Безопасность системы отопления сжиженным газом
- Экологичность — при горении газа не образуется вредных веществ, которые могут загрязнять нашу экологию.
Вы можете быть спокойны за здоровье своих близких - Автономность — система отопления на сжиженном газе может быть установлена в любой, даже самой труднодоступной точке Латвии.
Минусы отопления сжиженным газом
Главным минусом системы отопления на сжиженном газе является необходимость установки цистерны в вашем дворе. Сравнивая систему отопления на сжиженном газе и отопления при помощи электричества, стоит отметить, что первую систему установить немного сложнее, чем электрический котел. Но не следует забывать, что все работы по разработке и согласованию проекта, а также установке и настройке мы берем на себя. Если говорить о цене на отопление, то она будет зависеть от потребленного вами количества газа. Здесь стоит отметить, что Intergaz предлагает разные варианты оплаты. Например:
- Выравненный платеж, когда вы платите одинаковую, заранее известную сумму каждый месяц (данная сумма рассчитывается индивидуально для каждого клиента исходя из среднего потребления сжиженного газа)
- Оплата по факту потребления.
Другими словами, вы оплачиваете только потребленное количество газа.
Отзывы о системе отопления на сжиженном газе
Заключение
Оба вида отопления безопасны и просты в использовании. Вам не нужно посвящать свое время постоянной чистке и обслуживанию котлов. Просто настройте нужную вам температуру и наслаждайтесь комфортом. К тому же одно и другое отопление абсолютно экологичны и не загрязняют среду. Что касается удобства, то здесь бесспорным лидером будет система отопления на сжиженном газе. Вам не нужно волноваться о перебоях электроэнергии или других неприятностях. Главное различие, которое мы не можем не отметить, состоит в том, что отопление на сжиженном газе выйдет вам значительно выгоднее, чем отопление с использованием электричества. Не забудьте, что, обратившись в компанию Intergaz, вы получите особо выгодное, индивидуальное предложение по оплате. Конечно, необходимо выбирать то, что удобнее именно для вас. Единственное, о чем мы хотим напомнить — это о необходимости утеплять ваш дом.
Подробнее о факторах, влияющих на потерю тепла в вашем доме, вы можете прочитать в нашей статье: Факторы, влияющие на потерю тепла в вашем доме
Отопление дома электричеством – выгодно ли?
Постоянно растущие цены на энергоносители заставляют всех нас серьёзно задуматься над выбором наиболее эффективного и, желательно, экономичного способа обогрева своих жилищ. И хотя большинство построек, как в городе, так и за его чертой, по-прежнему отапливаются с помощью природного газа, многие, по тем или иным причинам, всё чаще прибегают к альтернативным, резервным способам поддержания в своём доме тепла и уюта.
Отопление дома электрическим котлом – самый распространенный метод. Электрокотел недорогой (от 100у.е.), наиболее безопасный, экологичный, простой в подключении, эксплуатации, обслуживании и ремонте, с очень высоким КПД, который достигает практически 100%.
Основным преимуществом использования электрических котлов для системы отопления дома является то, что он не требует отдельного, оборудованного согласно определённым техническим нормам помещения с собственным входом, окном, дымоходом, и прочим.
И в том случае, если дом уже построен, а жить в нем хочется, это просто отличный стартовый вариант, поскольку остальная составляющая системы отопления: разводка, радиаторы, или же тёплый пол, не потребует никаких серьёзных конструктивных изменений, для дополнительного подключения в ней котлов работающих на сжигаемом топливе. И даже после перехода на другой источник энергии он останется в качестве резервного или просто используемого периодически. Электрокотёл можно установить практически в любом удобном и доступном для Вас месте. Большинство из них имеют довольно скромные габариты и эргономичный дизайн, без проблем вписывающийся в интерьер помещений любого назначения.
Если добавить в систему отопления бойлер косвенного нагрева, электрокотёл сможет обеспечивать вас так же необходимым количеством горячей воды.
Сократить расходы на потребление электроэнергии можно используя многотарифный счётчик, аккумулируя тепло. В ночное время стоимость электроэнергии дешевле в 2 раза, а по льготному тарифу для электрического отопления – аж в 4 раза.
В такое время излишки мощности электрокотла можно потратить на подогрев теплоносителя в специальном теплоаккумуляторе — буферной ёмкости. Прогретый ночью теплоноситель, впоследствии, будет использоваться для отопления днем, значительно сократив длительность работы котла на электричестве по более дорогому тарифу.
Ну и, разумеется, запас горячей воды на следующий день тоже разумнее делать в это же время.
Как правило, расходы на отопление дома с помощью электричества несколько выше, чем у тех, кто использует для обогрева газ или твёрдое топливо. Но, как уже было сказано выше, на начальном этапе экономятся большие средства за счёт того, что нет надобности в оборудовании котельных и прочих помещений для сжигания и хранения топлива. Система отопления с использованием электрокотла стоит в разы дешевле. За счёт этого сравнительные общие затраты на отопление дома с помощью электрокотлов поначалу гораздо меньше, чем с помощью котлов, работающих на сжигаемых энергоносителях. Они достигают паритета окупаемости через 5 — 10 лет эксплуатации и только по истечении этого срока обогрев дома с помощью электрокотлов становится менее рентабельным.
Так же огромнейшим преимуществом электрокотлов является простота управления их работой. Даже в бюджетных моделях с помощью всего пары кнопок или же регулятора, можно установить определённую температуру теплоносителя с точностью до 1 град. Более технологически продвинутые модели оснащены датчиками наружной и внутренней температуры, что позволяет регулировать режим обогрева в зависимости от изменения внешних погодных условий, или поддерживать определённый микроклимат в помещениях автоматически. Так же можно запрограммировать эконом режим на время вашего отсутствия или же сна, и восстановление комфортной для вас температуры через определённое время. Ну а самые передовые образцы способны беспрекословно подчиняться командам дистанционно, полученным со смартфона, даже если в это время вы ещё только движетесь в сторону аэропорта, чтобы вернуться домой из какого-либо тропического райского уголка. Это особенно актуально для загородных домов и дач, владельцы которых наведываются туда лишь периодически.
В Аква-Лайф представлен большой ассортимент оборудования для отопления и горячего водоснабжения. Очень надеемся, что информация была Вам полезна.
что выгоднее и дороже в квартире или частном доме
На чтение 7 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано Обновлено
Стандартный вариант обогрева частного дома или квартиры – газовый котел и водяное отопление. Есть альтернативы: в квартире обустраивают электрическую систему, а в собственном доме – автономное газоснабжение. И газ, и электричество обладают многими достоинствами.
Факторы, влияющие на рентабельность двух вариантов
При выборе системы отопления нужно учесть стартовые вложения, обслуживание оборудования и стоимость топлива/энергии
Основной параметр выбора – стоимость.
Но оценить следует все составляющие: цену источника энергии, стоимость оборудования, сроки и цену монтажа и обслуживания. Также учитывают и стоимость ремонта и техосмотра.
Для установки газового котла и газгольдера требуется разрешение газовой службы. Для электрокотла или обогревателей разрешения не нужно.
Расходы на газ и электроэнергию
Отопление призвано компенсировать теплопотери, которые несут дом или квартира зимой. По этой величине рассчитывают объем потребления электричества или газа. Определяют длительность периода обогрева – Е, в часах. При вычислениях допускаются погрешности, поэтому считают:
- КПД электрокотла — 98%;
- КПД газового – 92%;
- теплотворность сжиженного газа изменяется от 12,6 до 24,4 кВт*ч/кг.
Если стоит двухтарифный счетчик, расходы на электричество могут быть меньше, чем на сжиженный газ
Все величины подставляют в формулы и получают:
- V= Q × E / (1260 × 0.92), где V – объем сжиженного газа, а Q – теплота здания.
Теплотворность пропан-бутановой смеси лучше рассчитывать исходя из минимальных показателей. - V= Q × E / 0.98, где V – условный объем электроэнергии.
- умножают на полученное количество газа и узнают, сколько стоит обогрева.
Чтобы понять, что дороже – газ из газгольдера или электричество, рассчитывают стоимость.
- В среднем при однотарифном подключении 1 кВт электроэнергии стоит 3,2 р. Цену умножают на условное количество энергии и получают стоимость отопления за весь период. При двухтарифном подключении сумма будет меньше.
- Стоимость сжиженной газовой смеси в среднем составляет 18 р. за кг.
В результате вычислений оказывается, что 1 кВт/ч электроэнергии по однотарифному варианту стоит в пределах 4,05 р, по двухтарифному – 1,26 р. Стоимость 1 кВт при работе на сниженном газе – 2,65 р.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание
Обслуживание газгольдера дороже — его периодически нужно заправлять, проверять целостность установки
С этой точки зрения электричество оказывается намного выгоднее газгольдера, причем в любом варианте: электрокотел с водяным отоплением или электрические стационарные обогреватели.
Обслуживание автономной системы отопления или газоснабжения обходится дороже:
- Установку и техосмотр газопровода плиты и котла и даже газового счетчика проводить может только сотрудник газовой службой. Электрообогреватели или электрокотел не нуждаются в периодической проверке.
- Если какой-то из аппаратов выходит из строя, необходимо звонить в газовую службу. Стоимость ремонта или замены зависит от типа оборудования.
- Процедура замены газоснабжения сложнее и занимает больше времени, чем замена электроприбора.
- Запас топлива в газгольдере необходимо пополнять. Транспортировку и закачку газа оплачивает потребитель.
При смене способа отопления, например, подключении к газовой магистрали, и в том и в другом случае придется полностью сменить оборудование.
Стартовые вложения
На этапе установки газгольдера затраты в разы выше, чем при покупке и монтаже электрокотла
Общую стоимость системы энергоснабжения определяют капитальные вложения.
Если дом оборудуется электрической системой, стартовые вложения выглядят так:
- покупка и установка электрокотла производится в любое время и не требует разрешения;
- электрическую плиту, бойлер, духовку покупают в магазине, устанавливают в любом удобном месте и включают в розетку.
Единственное ограничение – проводка. Если дом оборудуется электрической системой отопления, стоит установить трехфазную электрическую сеть.
Вложения при организации автономного газоснабжения намного выше:
- разработка и утверждение проекта газификации;
- под резервуар нужно вырыть котлован, уложить газопровод под землей и засыпать траншеи;
- приобретение, установка и подключение газового котла – выполняется только при наличии разрешения и только сотрудниками газовой службы;
- прокладка газопровода в доме.
Стоимость практически любого электрического аппарата ниже, чем газового. Капитальные вложения при газификации заметно выше.
Сравнение стоимости газа и электричества
Что выбрать – газгольдер как источник топлива или электричество, зависит также от конкретных условий: типа жилища, величины тарифов, возможности повлиять на стоимость того или иного источника энергии.
При использовании в доме
В частном доме источником энергии может быть магистральный газ, пропан-бутановая смесь из газгольдера и электричество:
- при использовании электричества при однотарифном подключении и цене электроэнергии в 3,2 р. стоимость обогрева составит 147,2 тыс. р;
- при двухтарифном сумма уменьшается до 95 тыс. р;
- если в качестве источника энергии используется магистральный газ, обогрев стоит до 34 тыс. р;
- если сжиженный газ – 140,5 тыс. р.
Выгоднее всего подключиться к газовой магистрали. Второй по экономичности способ – двухтарифное подключение. Однотарифное подключение и газгольдер имеют одинаковую стоимость.
В квартире
Здесь выбор меньше: магистральный газ или электричество.
Согласно предыдущим расчетам понятно, что предпочтение нужно отдать централизованному газоснабжению.
Если владелец квартиры имеет право на льготы при оплате электричества, монтаж электроплиты может быть выгоднее с учетом того, что начальная стоимость газовых приборов, их обслуживание и установка дороже, чем электрических.
Преимущества и недостатки
И газгольдер, и электричество, и магистральный газ имеет свои плюсы и минусы. Касается это не только цены за использование и обслуживание.
Электроотопление
Достоинства решения:
- безопасность – риск короткого замыкания снижен до минимума;
- монтаж электроприбора сводится к креплению на стене и включению в розетку;
- не требуется разрешение для установки;
- ремонт выполняется быстро, техосмотр проводится редко.
Недостатки:
- при аварии или плановом отключении жилище остается без отопления;
- электричество – самый дорогой источник энергии;
- при большой площади жилища придется устанавливать трехфазную проводку.

Электроприборы заметно проще и удобнее в использовании, обеспечивают высокую точность настройки.
Газгольдер
Основное преимущество газгольдера – независимость от газовой магистрали
Преимущества автономного газоснабжения:
- независимость от работы газовой магистрали;
- постоянная подача газа под одинаковым давлением;
- безопасность – даже при протечке газ уходит в почву, что исключает возгорание или взрыв;
- установить автономное газоснабжение можно на любом участке и при любых погодных условиях.
Недостатки:
- стоимость сжиженного газа меньше, чем электричества, но и теплотворность его ниже, расходы на отопление сравнимы с использованием электроэнергии;
- установка газгольдера и газопровода требует объемных земляных работ, для газовых приборов в доме нужно приготовить место;
- для монтажа системы нужно разрешение;
- техосмотр, ремонт и замену любых частей газоснабжения выполняют только газовщики.

Автономное газоснабжение обеспечивает более высокую степень независимости.
Удобство в эксплуатации
Эксплуатация современных котлов независимо от типа топлива не вызывает сложностей
Простота обслуживания и использования – важная характеристика. За удобство потребитель платит дополнительно.
Электрический котел
Аппарат оснащается модулем управления и многоступенчатой автоматикой безопасности. Настройка крайне проста и осуществляется самим потребителем. Если прибор оборудован программатором, можно задать также режим работы – например, снижение мощности в ночное время, время включения и отключения и прочее.
Газгольдер
Эксплуатация самого газгольдера тоже не сложна. Резервуар работает в автоматическом режиме. Владелец периодически поверяет уровень топливо по датчику и при необходимости покупает газовую смесь. Закачку выполняет поставщик.
Чтобы принять правильное решение, нужно оценить все факторы. Например, если в частном доме будут жить престарелые люди, предпочтительнее электричество – это безопаснее.
Если есть перебои в поставках электроэнергии, лучше установить газгольдер.
Газовое и электрическое отопление: какое выбрать
Надежная система отопления является обязательным условием комфортного проживания в любом доме или квартире. В данном материале приводится сравнительная характеристика самых популярных видов топлива для систем автономного отопления: электричества и газа.
Раньше для отопления своих домов люди повсеместно использовали дрова, затем им на смену пришел более эффективный уголь, и, наконец, уровень технического прогресса позволил использовать для систем отопления природный газ и электричество. Многие при выборе системы отопления задаются вопросом: что лучше использовать, электричество или газ? Однозначного ответа на этот вопрос нету, так как существует множество особенностей и специфик использования данных видов энергоносителей.
Чтобы было проще определить более подходящий для конкретного дома способ отопления, давайте разбираться в особенностях электрических и газовых систем отопления.
В первую очередь стоит обозначить основные критерии, на которые следует обращать внимание при выборе определенного способа отопления. Любая система отопления должна обеспечивать комфортную для человека температуру в помещении. Также немаловажными факторами являются уровень затрат на установку и обслуживание конкретной системы, а также простота и безопасность ее функционирования. Если выбор стоит между газовым и электрическим отоплением, тогда также стоит учитывать наличие поблизости газопровода, максимальную нагрузку на существующую электрическую сеть, объемы отапливаемых помещений, а также их теплопотери.
Газовое отопление
Появление природного газа в быту коренным образом изменило представление людей о системах отопления.
Сейчас для отопления огромного дома можно установить мощный газовый котел, который будет создавать комфортный микроклимат во всех комнатах. Если к дому подведена газовая магистраль, тогда монтаж газового оборудования для отопления можно выполнить без особых сложностей. Стоимость газового котла и сопутствующего оборудования существенно выше, чем у электрических аналогов, однако, эффективность газового оборудования намного лучше. Благодаря невысокой стоимости газа, подобная система полностью окупит себя в течении нескольких отопительных сезонов, а затем последует сплошная экономия. Также стоит отметить, высокую надежность газового отопления, так как перебои с подачей газа случаются гораздо реже, чем проблемы с электричеством.
Однако, существует и масса недостатков, способных заставить сделать выбор в пользу электрических котлов. Помимо существенных стартовых вложений, затруднения может вызвать получение разрешения на установку газового оборудования от соответствующих органов, что особенно актуально для деревянных построек.
К тому же газовое оборудование требует постоянного обслуживания и контроля. Установить газовый котел можно только в отдельном помещении, удовлетворяющем всем требованиям пожарной безопасности. Обязательным условием является монтаж дымохода для вывода продуктов сжигания газа. Если рядом с домом отсутствует газовая магистраль и ее необходимо подводить на значительное расстояние, то целесообразным будет вариант использования электрического отопления.
Электрическое отопление
Самым популярным способом электрического обогрева является установка двухконтурного электрического котла и соответствующих коммуникаций. Котел нагревает воду, которая продвигаясь по замкнутому контуру, обеспечивает достаточный обогрев любых помещений. Также существует вариант использования электрических радиаторов, которые напрямую преобразуют электричество в тепловую энергию посредством конвекции. Среди основных плюсов электроотопления стоит выделить простоту и удобство эксплуатации, относительно невысокую стоимость оборудования, а также более широкие возможности по использованию приборов в разных помещениях.
Электрические котлы не требуют установки в отдельных помещениях и монтажа дымохода.
Среди недостатков электрического отопления стоит выделить гораздо меньшую эффективность по сравнению с газовым оборудованием. По этой причине регулярные затраты на электрическое отопление значительно выше. Также перед установкой электрического котла необходимо определить максимальную нагрузку на электрическую сеть, чтобы избежать возможной перегрузки и выхода ее из строя. По причине недостаточной надежности электрических сетей, возможно возникновение перебоев в подаче электроэнергии. Избежать отключения системы отопления в таком случае поможет только дополнительная установка генератора, что также повлечет дополнительные затраты.
Выбор электрического или газового отопления во многом зависит от типа отапливаемого помещения. Для больших частных домов с подведенной газовой магистралью более выгодным вариантом станет установка газового котла, в то время как для квартиры или небольшой сезонной постройки лучше использовать компактный электрический котел.
Если думать о долгосрочной перспективе, то безусловно за электричеством будущее, и с повышением эффективности электрического отопительного оборудования оно неизбежно вытеснит газовые аналоги, к тому же не стоит забывать, что запасы природного газа не бесконечны, что со временем может сказаться на его стоимость. Установить электрическую или газовую систему отопления помогут опытные специалисты, представленные в каталоге нашего сайта.
Газ или электричество: Что выгоднее и удобнее использовать
Эксперты утверждают, что за два года реформ, монополию на газовом рынке так и не истребили.
Сегодня провели сравнительный анализ сумм, указанных в платежках украинцев и выяснили, какие изменения уже происходят на отечественном рынке газа и электроэнергии.
Читай также: Отопление, горячая вода и вывоз мусора: Сколько платят киевляне в январе
Например, в доме Дмитрия Дубенского нет газа. Дмитрий и его соседи готовят еду, греют воду и отапливают жилье с помощью электроприборов.
В этом году Дмитрий перезимовал только с одной электробатареей.
“Электрорадиатор на 1200 ватт. Его мощности в принципе хватает на отопление комнаты. Комната у нас с высокими потолками. Перед этим мы утеплились – застеклили балкон, поменяли окно, двери на балкон – и зиму, в принципе, перезимовали“, – рассказывает житель Ирпеня Дмитрий Дубенский.
Дмитрий регулирует температуру сам, потому в доме не жарко, но и не холодно. Так, за зимний месяц он оплачивает около 700 грн, а летом около 500 грн, что вдвое дешевле оплаты за централизованное отопление или даже за индивидуальный газовый котел.
“Тарифы на газ у нас растут и будут дальше повышаться, судя по заявлениям властей. Поэтому мы выбрали такой путь. Быть энергонезависимыми полностью, минимизировать зависимость от поставщиков. И вот в этом ключе реформа энергорынка очень заманчивая и положительная“, – говорит Дмитрий Дубенский.
Читай также: Как вернуть переплаченные деньги за оплату коммунальных
Эксперты утверждают, что в высоких тарифах на газ виновата слабая конкуренция на рынке, а за 2 последних года ситуация никак не улучшилась.
Однако, они же, эксперты, говорят, что останавливать реформу нельзя, так как это может привести к коллапсу. Нужно эффективнее реализовывать.
“Эти реформы проходили и в европейских странах. Они также шли тяжело. Это третий энергопакет. Основная суть реформы – увеличить конкуренцию. При увеличении конкуренции, когда пропадает монополизм, то соответственно цены идут вниз. Реформу надо продолжать.
Да, наше население пока не в состоянии платить цены, которые есть по газу. Но если будет механизм субсидии работать, то в принципе, я думаю, что реформа должна заработать “, – говорит председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.
Читай также: Украинцы нарастили долг за электроэнергию
Демонополизация реформы рынка электроэнергии уже происходит. С начала года на смену облэнерго пришли новые компании. Это первый шаг борьбы с монополией. А уже летом украинцы смогут выбирать себе поставщика электроэнергии среди сотен независимых компаний.
“На самом деле это очень позитивный шаг для потребителей. Во-первых, потому что уже есть два договора – на распределение. Именно на доставку, транспортировку электроэнергии и договор на поставку, то есть на продажу, покупку электроэнергии. И вот в этой второй части – продажа электроэнергии — появляется возможность избегать монополиста“, – объясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Потенциальных новых и независимых продавцов электроэнергии уже есть более трех сотен. До 1 июля, когда и заработает розничный рынок, их будет еще больше.
Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку. В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.
что выбрать и какое ставить?
25 Октября 2019, Пт
Многие украинцы даже вне сезона стараются понять, какое отопление лучше: газовое или электрическое.
Если вы не знаете, что следует выбрать, тогда вам стоит ознакомиться в чем разница между ними, какая система удобнее, а какая экономичнее. Мы сравниваем несколько важных особенностей.
Основные параметры газового и электрического отопления в Украине
Выбирая тип отопления, пользователи обращают внимание на несколько важных возможностей, которые предоставляются им в большей или меньшей мере.
1. Комфорт
Что лучше, газовое отопление или электрическое? В настоящее время оба решения удобны. Газовое оборудование следует проверять раз в год. Во втором случае огромный плюс в том, что каждый радиатор работает независимо, поэтому можно регулировать температурный режим отдельно во всех комнатах очень простым и удобным способом .
2. Непрерывность поставки
Безопаснее иметь оборудование для голубого топлива, хотя и с ним есть перебои. Вариант с электричеством не обеспечивает такой непрерывности поставок. Во время выбора, не забывайте: когда питание внезапно прекращается, отопление также отключается.
Однако предотвратить это можно, купив специальное оборудование. Здесь приходится считаться с дополнительными затратами.
3. Меры безопасности использования
Конечно, газ опасен. При его нагреве существует риск утечки моноксида углерода. А второй рассматриваемый вариант полностью безопасен. В сети не может быть
негерметичных мест. Кроме того, работа такой системы чрезвычайно проста.
Температуру можно регулировать непосредственно дома, а не, как в первом случае – у котла, который обычно стоит в подвале или котельной.
4. Затраты
Что выгоднее: газовое или электрическое отопление по затратам? Первый вариант в Украине в последние годы стал существенно дороже. Тарифы сильно отличаются, и экономить можно только с электричеством. К тому же, такое оборудование бывает экономичным, что является дополнительным плюсом. Если вам интересно, какое отопление дешевле: газовое или электрическое, ответ однозначный.
Чем отличается газовое отопление от электрического?
- В случае газового затраты будут более высокими.
Это напрямую связано с подключением, монтажом, а также приобретением котла. Поскольку сломанный котел может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни членов семьи. Очень важно, чтобы он работал и находился в наилучшем состоянии. Поэтому рекомендуется проводить ежегодные осмотры, которые позволяют оценить техническое состояние котла, а также проверить герметичность установки. - Электроотопление – это второй вариант, тоже очень удобный. Этот вариант не требует вашего присутствия, поэтому не нужно беспокоиться о температуре в доме или квартире. Кроме того, установка котла и традиционных батарей не требуются. Выбирая электрическое, мы исключаем все опасности, связанные, например, со взрывом. Но с ним нужно помнить, что мы полностью зависим от снабжения. Когда у нас нет автономного источника питания, в случае его отсутствия мы будем без тепла. На фоне газового оно очень выгодно.
Какое отопление выгоднее: газовое или электрическое?
Обе эти отопительные системы обеспечивают одинаково комфортные условия – их несомненным преимуществом является возможность оставить систему без присмотра.
Однако при принятии решения о газовом отоплении необходимо подобрать подходящее помещение для котла – поэтому мы исключим это решение, когда будет мало пространства. Учитывая стоимость – с точки зрения монтажа электричество имеет преимущество.
Наше сравнение показало, что лучше выбрать второй вариант, потому что он сохраняет преимущества, связанные с использованием (простота управления котлом, отсутствие котельной, чистота), и в то же время обеспечивает относительно низкие эксплуатационные расходы, когда нужно платить за транспортировку и потребление газа, а также за осмотр и техническое обслуживание котла. Экономить можно также, купив керамические электрообогреватели в онлайн-магазине VENECIA.IN.UA и для основного, и для дополнительного обогрева.
Отопление каркасного дома при помощи электричества, газа и дров
Как отапливать каркасный дом
Важность проектирования обуславливается тем, что постройка должна обладать определенным пропорциями, а значит инженерам нужно придумать достойную систему для внедрения отопительной конструкции.
Другие факторы, это климатическая ситуация в отдельно взятом регионе, местная цена на электричество и газ, возможность подведения какие-либо коммуникаций.
Учитывается также ветер и средний уровень осадков. Думается, вам и так понятно, что для южных городов зимой потребуется меньше тепла, нежели для северных, с довольно прохладной осенью и весной. Даже в пределах одной только трассы М1 вы можете увидеть совсем разные условия температуры и влажности. Давайте разберемся, какое отопление лучше выбрать для каркасного дома.
Каркасный дом сегодня является одним из самых современных и недорогих способов постройки. Отопление каркасного дома зависит от нескольких факторов, которые необходимо учитывать еще на стадии создания макета и разработки проекта. Поэтому для проектирования и строительства каркасных домов лучше обращаться в хорошо себя зарекомендовавшую компанию — ООО «ВУДСТРОНГ», они же KDom.
Выбираем газовый водонагреватель: поможет ли большой напольный бак?
Особенности каркасников
Перед тем, как рассматривать варианты, необходимо выявить основные особенности, связанные именно с данным типом строения.
Что такое каркасник? Это дом, выполненный по, так называемой, канадской технологии. Популярность на территории СНГ вызвана несколькими факторами:
- Похожие климатические условия Канады с Россией, Беларусью и ближними странами
- Низкая стоимость постройки, которая экономичнее, нежели традиционные методы возведения
- Высокая скорость работы. Так, например, хорошие фирмы могут построить такое жилище в течении месяца
- Довольно хорошая комплектация стен и перекрытий, удерживающих тепло внутри помещения
- Технологичность вкупе с долговечностью. Расчетный срок подобных строений может достигать 100 лет
- Возможность свободной планировки, позволяющей владельцам на этапе проектирования выбрать количество комнат и их размер
Именно последний фактор не позволяет давать каких-то точных рецептов по отоплению. Ведь различная площадь требует различного подхода к обогреву воздуха. Но основные метод остаются теми же. К ним и переходим.
Виды отопления
Выбор должен быть проведен заранее.
Связано это с тем, что при работах под ключ, строители сдают объект без дальнейшей возможности крупной перестройки. Такие варианты как печное отопление или твердотопливный котел, требуют подготовки. Например, монтажа фундамента под котел.
Основной набор, из которого выбирают владельцы и оставляют положительные отзывы, выглядит следующим образом:
- Электрический обогрев. Целый комплекс, в который входят как закрепленные устройства, так и переносные
- Газовое отопление. Здесь нам необходимо наличие газопроводной магистрали в районе постройки
- Печное, традиционный способ, известный издревле
- Воздушное и водяное. Отчасти это методы, связанные с электричеством, но их часто выделяют как отдельные
- Твердотопливный котел. Можно классифицировать как печное, но с наличием водяного контура
Хорошая электропечь для сауны: виды нагревателей и преимущества
Электрическое отопление для каркасного дома
С электричества и начнем.
Сразу обозначим плюсы и минусы этого метода:
- Довольно технологичное средство, которое выдает отличное тепло. Некоторые модели способны «разгоняться» до 150-170 градусов по Цельсию
- Обычно состоит из нескольких различных элементов, которые можно заменить при выходе из строя, без потери общего контура
- Подходят как для небольших, так и для крупных помещений
- Высокий уровень безопасности. Нет явных опасных элементов, которые могут стать очагом возгорания или задымления
- Главный минус в стоимости. Цена на подобные устройство довольно велика, но еще больше по бюджету бьет счет за электроэнергию. Если вы планируете подключаться к общей сети, а не к собственному генератору, то спланировать бюджет будет весьма сложно
Основной элемент — конвектор. Обогрев конвекторами представляет собой аналог традиционных «батарей», монтаж которых осуществляется под окнами комнаты. На них подается напряжение, которое нагревает воздух. Теплые потоки уходят вверх, а холодные притягиваются снизу.
Как итог — хороший цикл и микроклимат.
На современных моделях имеется возможность настройки температуры. Это дает вам повод экономить, снижая градус и расход питания в теплые дни, чего порой так не хватает отоплению в квартирах. Помимо конвекторов, может применяться целый набор аппаратуры, в числе которых и обогрев электрокотлом.
Теплый пол и обогреватели
Теплый пол уже давно перестал быть какой-то роскошью и сегодня доступен многим. Работать он может как от сети, так и от водяного котла. Но именно подключение к электричеству является самым популярным. Сделать подобное вы можете даже своими руками, при наличии навыков монтажа и инструкции. Но лучше обратиться к специалистам, для которых прокладка теплого пола является профильной работой.
Обогреватели также могут применяться, для создания тепла в доме. Здесь есть целый набор: масляные радиаторы, тепловентиляторы, инфракрасное устройство. Масляный радиатор может устанавливаться как вместо конвектора, так и в качестве дополнительного прибора.
Инфракрасные излучатели, пожалуй, самое технологичное изобретение в этой сфере. Это прибор, который сам не дает тепла, но нагревает находящиеся в комнате предметы. Это может быть мебель, стены, окна или даже выключенный масляный радиатор. Плюсы в низкой стоимости эксплуатации. Минусы в слабой мощности в малой или пустой комнате.
Как настроить горелку для газового котла?
Газовое отопление
Газ — классический метод обогрева жилища. Популярен в различных помещениях, как жилых, так и технических. Главное преимущество неоспоримо — низкая стоимость оборудования и эксплуатации. В среднем при расчетах, сезон на газу обойдется вам в два раза дешевле, нежели на дровах и почти в 7-8 раз дешевле, нежели на электричестве. Конечно, точность таких расчетов зависит от конкретных цен в вашем регионе.
Вот только при отсутствии магистрали в вашем районе, все это может стать бесполезным. Либо вам придется использовать баллоны на заказ, что дороже (но все равно дешевле, чем целый ряд других методов).
Сама схема довольно проста: котел, в котором происходит сгорание и разводка труб по контуру комнат. В них и образуется температура, передающаяся в климат комнаты. Важный момент это подбор мощности котла. Нам необходимо рассчитать площадь дома, а также факторы влияющие на обогрев. Исходя из этих данный, выбираем по КПД. Котлы выдают под 90-95% КПД, то есть, не тратят мощность просто так.
Но если вы ошибетесь с расчетами, то слабый котел не будет давать тепла, а также будет перегреваться. Слишком мощный котел будет давать сверхмеры, расходуя газ. При этом, будет слишком жарко и вам придется проветривать помещения, либо использовать кондиционер. Что, опять-таки, сказывается на стоимости эксплуатации.
Печное и твердотопливное
Печь является традиционной частью русского дома. Она располагается на своем месте, на заготовленном фундаменте. Дает собственное тепло. Но многие модели позволяют устанавливать за ней водонагревательный бак, от которого вода будет течь по трубам, согласно контуру. Горячая вода становится частью домашнего обогрева.
Еще может быть установлен твердотопливный котел. Это специальная печь, которая сжигает дрова и уголь внутри себя и нагревает воду, отдающуюся по трубам. Остальной принцип тот же. Котел обычно ставится в отдельном помещении, скажем, в подвале. Его необходимо периодически заправлять дровами и углем.
Современные модели позволяют делать это довольно редко, проводя двойное сжигание. То есть, горят не только дрова, но еще и зола и газы, ими выделяющиеся.
Этот метод считается едва ли не главным, в районах, где нет возможности подключить газовую магистраль. По стоимости также является одним из самых дешевых, уступая все тому же газу. Дает ряд дополнительных функций, в числе которых, возможность отапливать баню, а также готовить пищу на огне, если мы говорим про печи.
Принцип работы двухконтурного газового котла. В чем особенность?
В итоге
Подведем итоги нашего обзора:
- Выбирать тип отопления каркасного дом стоит еще на стадии проектирования и постройки. Та же печь потребует усиления фундамента и прокладки труб по всем комнатам
- Каждый регион имеет свои климатические особенности, следовательно, опираться нужно только на исходные данные местных специалистов
- Электричество это самый технологичный метод, но обойдется очень дорого, если у вас холодный регион и высокие цены на электроэнергию
- Газовый обогрев требует наличия магистрали, поставляющей топливо. В современных коттеджных поселках эта проблем решена, поэтому это самый дешевый метод прогрева ваших комнат
- Твердотопливное отопление отличный вариант как по стоимости, так и по результату. Минусы относительные: необходимо заказывать дрова, уголь и где-то это хранить. В остальном вы получаете тепло в доме за небольшие деньги
Что дешевле — обогревать 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, хотя электрический радиатор превращает 1 кВтч электроэнергии в 1 единицу тепла (т.е. они имеют 100% КПД), котлы — нет. Даже новый котел будет иметь КПД только около 90%.
Несмотря на то, что эффективность нового газового котла не так высока, как у 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 он будет на сжиженном нефтяном газе (мы поговорим об этом немного ниже) и почти наверняка 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 мазут или электричество в качестве источника топлива.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, сжиженный нефтяной газ).грамм. 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 закопать 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 СНГ 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 одним 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 электричеством 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 в ночное время, чтобы цифры работали. Это основная причина того, что Economy 7 не является более популярным вариантом.
Баллонный газ дешевле электричества?
Газ в баллонах может быть в форме 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 больших 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 относятся ко всем канистрам 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 кВтч 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 для калорий 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 и электроэнергия
Если вы можете позволить себе первоначальную стоимость, то 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 КПД примерно 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 больше 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 приравнял к субсидии в размере 49 тысяч фунтов стерлингов на установку котла на биомассе в размере 22 тысяч фунтов стерлингов — это был огромный дом, но цифры по-прежнему привлекательны даже с гораздо меньшими объектами.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ — дешевле ли обогревать дом газом или электричеством?
Сетевой газ здесь явный победитель; Отапливать дом газом дешевле, чем электричеством, при условии, что его можно получить от сети.
Сжиженный нефтяной газ и мазут идут на втором месте, 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 / кВтч
- Мазут — 6 л / кВтч
- Газ в баллонах — 14 л. — 32 л. / КВт · ч
- Электроэнергия — 15 л / кВтч
Устанавливаете систему?
Вы думаете о покупке новой системы 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!
Что дешевле — использовать газ или электричество для приготовления пищи и обогрева моего дома?
Что дешевле — использовать газ или электричество для приготовления пищи и обогрева моего дома?
Автор: This Is Money, Ask The Experts
Опубликовано: | Обновлено:
Что дешевле — готовить или запекать в газовой духовке или в электрической? И будет ли дешевле обогреть комнату до 18 ° C с помощью электрического галогенного обогревателя, чем с помощью газового радиатора?
Эксперт по бытовой энергетике из некоммерческой энергетической группы Ebico отвечает: Я предполагаю, что духовки современные, аналогичного размера и энергоэффективности (A).
Обе духовки имеют термостатическое управление, поэтому уменьшите потребление энергии при достижении желаемой температуры, что является стандартной функцией духовок.
Разогрев: приготовление пищи на газе, как правило, дешевле электричества, по словам нашего эксперта по домашней энергетике Ebico
Принимая это во внимание, тогда решение должно сводиться к стоимости энергии для повышения температуры духовки до желаемой. уровни.
Газ стоит около 6 пенсов за киловатт-час (кВтч), а электричество — 12 пенсов за киловатт-час, поэтому в основном дешевле готовить на сетевом газе.
На второй вопрос очень сложно ответить без более конкретных деталей, поскольку каждое жилище будет работать по-разному из-за ряда факторов, включая поведение жителей и энергетические характеристики здания (уровни изоляции и т. Д.).
Уровни изоляции всегда следует улучшать, когда это целесообразно, что позволяет экономить деньги и повышать общий уровень комфорта.
Конфигурация отопления будет различаться в разных домах (положение термостата, его настройка и наличие термостатических радиаторных клапанов (TRV) (и их индивидуальные настройки).
Все это повлияет на расходы на отопление.
Принимая очень общий и упрощенный взгляд на использование газового центрального отопления для обогрева здания до 18 ° C, хорошо известные «Таблицы Сазерленда» предполагают, что дом с тремя спальнями, отапливаемый до нормального уровня, с современным котел будет стоить около 910 фунтов стерлингов в год.
Сазерленд также предполагает, что отопление отдельной комнаты электрическим обогревателем будет стоить около 505 фунтов стерлингов в год.
Электроэнергия — гораздо более дорогой вид энергии для отопления по сравнению с природным газом.
Галогенные обогреватели «нагревают» объекты излучением, и поэтому это ощущение отличается от традиционного конвекционного тепла, производимого из знакомых источников.
Галогенные обогреватели обладают очень направленным действием. Газовое отопление обеспечит более качественное всестороннее отопление всего дома.
В зависимости от ваших потребностей, вероятно, существуют лучшие решения для электрического обогрева, но для этого потребуется подробный опрос от авторитетного поставщика / установщика, который способен спроектировать новую систему отопления и сравнить эксплуатационные расходы для различных систем, чтобы позволить принять осознанное решение.
Home Energy Expert — это бесплатная консультационная служба по вопросам энергетики от Ebico, единственной некоммерческой энергетической компании в Великобритании, и National Energy Action, ведущей британской благотворительной организации по борьбе с топливной бедностью, стремящейся улучшить качество жизни семей с низкими доходами и проводить кампании за теплые дома.
Home Energy Expert объединилась с This is Money, чтобы ответить на любые насущные вопросы об энергии в вашем доме. Если вы хотите повысить свою энергоэффективность и сэкономить деньги, отправьте свой вопрос специалисту Home Energy Expert по адресу: editor @ thisismoney.co.uk.
Для получения дополнительной информации нажмите на: www.ebico.org.uk
Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем заработать небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров. Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.
Цены и факторы, влияющие на цены
На цены на электроэнергию влияет множество факторов
Цены на электроэнергию обычно отражают затраты на строительство, финансирование, техническое обслуживание и эксплуатацию электростанций и электросети (сложная система линий передачи и распределения электроэнергии).Некоторые коммерческие коммунальные предприятия также включают финансовую отдачу для владельцев и акционеров в свои цены на электроэнергию.
- Топливо : Цены на топливо, особенно на природный газ и нефтяное топливо (в основном на Гавайях и в деревнях на Аляске), могут увеличиваться в периоды высокого спроса на электроэнергию, а также при ограничениях или перебоях в поставках топлива из-за экстремальных погодных явлений и аварийных ситуаций. повреждение инфраструктуры транспортировки и доставки. Более высокие цены на топливо, в свою очередь, могут привести к увеличению затрат на производство электроэнергии.
- Стоимость электростанции : Каждая электростанция имеет финансовые, строительные, ремонтные и эксплуатационные расходы.
- Система передачи и распределения : Системы передачи и распределения электроэнергии, которые соединяют электростанции с потребителями, связаны с расходами на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание, которые включают устранение повреждений систем в результате аварий или экстремальных погодных явлений и повышение кибербезопасности.
- Погодные условия : Экстремальные температуры могут повысить спрос на отопление и охлаждение, и, как следствие, рост спроса на электроэнергию может привести к росту цен на топливо и электроэнергию.Дождь и снег обеспечивают воду для недорогостоящего производства гидроэлектроэнергии, а ветер может обеспечить дешевое производство электроэнергии при благоприятных скоростях ветра. Однако в случае засухи или конкурирующего спроса на водные ресурсы, или когда скорость ветра падает, потеря выработки электроэнергии из этих источников может оказать повышательное давление на другие источники энергии / топлива и цены.
- Положения : В некоторых штатах комиссии за коммунальные услуги полностью регулируют цены, в то время как в других штатах существует комбинация нерегулируемых цен (для генераторов) и регулируемых цен (для передачи и распределения).
Стоимость производства электроэнергии — это самый крупный компонент цены на электроэнергию.
Летом цены на электроэнергию обычно самые высокие
Стоимость подачи электроэнергии меняется поминутно. Однако большинство потребителей платят, исходя из сезонной стоимости электроэнергии. Изменения цен обычно отражают колебания спроса на электроэнергию, доступность источников генерации, затраты на топливо и доступность электростанций.Цены обычно самые высокие летом, когда общий спрос высок, потому что добавляются более дорогие источники генерации для удовлетворения возросшего спроса.
Стоимость подачи электроэнергии меняется поминутно.
Оптовая цена на электроэнергию в электросети отражает текущие затраты на поставку электроэнергии. Спрос на электроэнергию увеличивает стоимость поставки электроэнергии. Спрос на электроэнергию обычно наиболее высок во второй половине дня и ранним вечером (часы пик), поэтому затраты на электричество в это время обычно выше.
Большинство потребителей платят цены, основанные на средней сезонной стоимости поставки электроэнергии, поэтому они не испытывают этих ежедневных колебаний цен. Некоторые коммунальные предприятия предлагают своим клиентам цену по времени дня , чтобы стимулировать энергосбережение и снизить пиковый спрос на электроэнергию.
Цены на электроэнергию зависят от типа клиента
Цены на электроэнергию обычно самые высокие для бытовых и коммерческих потребителей, потому что их распределение обходится дороже.Промышленные потребители потребляют больше электроэнергии и могут получать ее при более высоком напряжении, поэтому подача электроэнергии этим потребителям более эффективна и менее дорога. Цена на электроэнергию для промышленных потребителей обычно близка к оптовой цене на электроэнергию.
В 2020 году среднегодовая розничная цена на электроэнергию в США составляла около 10,66 цента за киловатт-час (кВтч). 1
- жилая 13,20 ¢ за кВтч
- коммерческий 10.65 ¢ за кВтч
- промышленный 6,66 ¢ за кВт · ч
- транспорт 9.20 ¢ за кВтч
Цены на электроэнергию зависят от населенного пункта
Цены зависят от населенного пункта в зависимости от наличия электростанций и топлива, местных затрат на топливо и правил ценообразования. В 2020 году среднегодовая цена на электроэнергию для всех типов потребителей электроэнергии варьировалась от 27,67 цента за кВтч на Гавайях до 7,46 цента за кВтч в Оклахоме. 2 Цены на Гавайях высоки по сравнению с другими штатами, главным образом потому, что большая часть электроэнергии вырабатывается из нефтяного топлива, которое необходимо импортировать в штат.
1 Управление энергетической информации США, Electric Power Monthly , таблица 5.3, февраль 2021 г., предварительные данные.
2 Управление энергетической информации США, Electric Power Monthly , таблица 5.6.B, февраль 2021 г., предварительные данные.
Последнее обновление: 12 апреля 2021 г.
Производство тепла и света и прибыль
Две трети энергии, производимой людьми, тратится впустую.Он поднимается по дымоходам электростанции или рассеивается в реках и озерах через теплообменники. Улавливание этого потраченного впустую тепла значительно снизит затраты на топливо и резко сократит выбросы углекислого газа, которые, как считается, способствуют глобальному потеплению. Когенерация, или производство и использование электроэнергии и тепла одновременно, — это бизнес-возможность, которую используют такие компании, как Recycled Energy Development (RED) из Вестмонт, штат Иллинойс, и Trigen Energy из Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.
«Идея состоит в том, чтобы использовать энергию дважды», — объясняет председатель RED Томас Кастен.«Один раз для производства электричества, а другой для поставки тепловой энергии». В мире, в котором предприятиям придется платить за каждую тонну выбросов углекислого газа, такой вид энергии и топливной эффективности станет очень привлекательным.
Как работает когенерация? Когенерация — это не просто одна технология, а набор технологий, основной целью которых является переработка энергии. Например, пар под высоким давлением и высокой температурой, который используется для приведения в действие турбин, вырабатывающих электричество, можно использовать для обогрева зданий или в различных промышленных процессах, где требуется пар.
И наоборот, пар, производимый для использования в промышленных процессах, можно улавливать и использовать для привода турбин для производства электроэнергии.
Когенерация — не новая идея. Электростанция Томаса Эдисона на Перл-стрит, открытая в 1882 году, производила как электроэнергию, так и тепло для нижнего Манхэттена. Завод Эдисона является примером «централизованного теплоснабжения», в котором пар, оставшийся от приведения в действие турбин, генерирующих электричество, направляется по трубопроводу в окружающие здания для их обогрева. Пар можно пропустить по трубопроводу на расстояние от трех до пяти миль.Сегодня Con Edison управляет крупнейшей в мире системой централизованного теплоснабжения; семь ТЭЦ обеспечивают теплом 100 000 зданий.
Casten, одна из ведущих фигур в сфере переработки энергии, потратила более 30 лет на разработку и эксплуатацию теплоэлектроцентралей, чтобы сэкономить деньги и снизить выбросы углекислого газа. В качестве генерального директора компаний Trigen Energy и Primary Energy Ventures, занимающихся переработкой энергии, Кастен курировал разработку более 200 проектов когенерации на сумму около 2 миллиардов долларов.В 2006 году он основал RED. (Его сын, Шон Кастен, является генеральным директором RED). При поддержке Denham Capital, базирующейся в Бостоне, RED планирует реализовать проекты по переработке энергии на сумму 1,5 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.
Уловитель когенерации-22
Если переработка энергии — такая хорошая идея, почему она не получила более широкого распространения? Одним словом, регулировка. Аналитики Центра глобализации, управления и конкурентоспособности Университета Дьюка Марси Лоу и Гэри Гереффи утверждают: «Сеть U.S. регуляторная политика способствует неэффективному централизованному производству электроэнергии и наказывает или блокирует децентрализованные альтернативы ». Кастен отмечает, что коммунальные предприятия в целом выступали против когенерации. «Коммунальный сектор не похож на остальную экономику. Он подлежит централизованному планированию, и в нем нет ничего капиталистического », — говорит Кастен. «Коммунальные предприятия живут в мире затрат плюс. Коммунальные предприятия традиционно зарабатывают деньги на том, сколько они вкладывают, а не на том, насколько они эффективны. Это единственная отрасль, которая увеличивает прибыль, когда компания ремонтирует офис своего президента.”
Электроэнергетические компании являются регулируемыми монополиями. В то время как дерегулирование улучшает ситуацию, классический способ для коммунальных предприятий заработать больше — продавать больше электроэнергии. Их прибыль была основана на ставках, установленных государственными комиссиями коммунальных предприятий с целью возмещения затрат на оборудование, введенное в эксплуатацию. «В большинстве штатов коммунальным предприятиям гарантируется прибыль в виде процента от их затрат», — говорит Кастен. «Поскольку повышение эффективности снизило бы затраты, это также уменьшило бы прибыль.”
Коммунальные предприятия традиционно зарабатывают деньги на том, сколько они вкладывают, а не на том, насколько они эффективны.
Последствия этого регулирования, по словам экономиста Северо-Западного университета Линн Кислинг, заключаются в том, что «электроэнергетика является одной из наименее инновационных отраслей в современной экономике». В результате, утверждает Кастен, «достигнутый электрический КПД составляет жалкие 33 процента и не улучшился с тех пор, как Эйзенхауэр был в Белом доме». Строительство большего количества линий электропередачи и генерирующих мощностей означает больше денег; более эффективное производство энергии — нет.
С точки зрения коммунальных предприятий, наличие постоянных крупных клиентов, таких как сталелитейные заводы, производители бетона или нефтеперерабатывающие заводы, производящие собственную электроэнергию, означает, что они теряют значительные объемы продаж, предназначенные для покрытия затрат на их встроенные генерирующие и передающие мощности. Хотя ситуация улучшается, в большинстве штатов действуют старые правила, защищающие капитальные вложения коммунальных предприятий, что, в свою очередь, препятствует реализации проектов когенерации.
Учтите, что во всех штатах есть правила, запрещающие прокладку частных электрических проводов через любую общественную собственность.Это означает, что когенераторы не могут продавать напрямую, но должны пройти через монополию на распределение, которой управляет действующее коммунальное предприятие. Как конкурент когенератора, коммунальное предприятие покупает энергию когенератора по очень низким ценам, а затем взимает высокие цены за ее распределение.
В некоторых штатах регуляторная ситуация еще более нелепа. Например, когенератор на сталелитейном заводе не сможет продавать электроэнергию, произведенную на сталелитейном заводе с использованием тепла выхлопных газов завода. Вместо этого когенератор должен «продавать» свою электроэнергию коммунальному предприятию, которое затем продает его обратно сталелитейному заводу.Как монополисты, коммунальные предприятия могут требовать и действительно требуют больших скидок от потенциальных генераторов, эффективно убивая то, что в противном случае было бы финансово устойчивым проектам.
Кроме того, комиссии коммунальных предприятий часто позволяют энергетическим компаниям взимать «плату за выход» с потребителей, которые предлагают строить объекты когенерации, как будто когенераторы каким-то образом «крадут» потребителей у коммунальных предприятий. Это в некоторой степени похоже на принуждение Wal-Mart платить Target, когда покупатель переключается с одного магазина на другой.
Со-генераторы также утверждают, что они должны быть вознаграждены за строительство объектов распределенной генерации, которые повышают стабильность энергосистемы и, таким образом, обеспечивают большую безопасность для потребителей коммунальных услуг. Предоставление когенераторам доступа к сети также означает, что коммунальным предприятиям не нужно создавать и поддерживать такие дорогостоящие резервные мощности. А местная когенерация экономит энергию, избегая типичных потерь при передаче и распределении от 6 до 10 процентов.
Несмотря на эти прошлые препятствия, вполне вероятно, что развертывание когенерационных установок будет значительно ускорено, если федеральное правительство решит проблему антропогенного глобального потепления путем нормирования выбросов углекислого газа.В июне прошлого года Палата представителей приняла Закон США о чистой энергии и безопасности (ACES), который создаст систему ограничения и торговли квотами. Согласно ACES, США к 2020 году сократят свои выбросы парниковых газов на 17 процентов ниже уровня, испускаемого в 2005 году, и на 80 процентов в 2050 году. Федеральное правительство будет распределять разрешения (первоначально большинство из них будут бесплатными), как правило, на основе прошлого уровня компании. выбросов. Аналогичный законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сенате.
Предприятие должно иметь квоту на каждую тонну выбрасываемого углекислого газа.Если ему не хватает, то он может купить дополнительные у другой компании, у которой установлен собственный лимит выбросов. Этот рынок разрешений на выбросы установит цену на углекислый газ и повысит цену на энергию. Согласно ACES, когенераторам будет бесплатно выделено 0,35 процента разрешений на выбросы, что, по некоторым оценкам, может стоить до 4,2 миллиарда долларов в год.
Принятый прошлой весной законопроект о стимулировании роста на 787 миллиардов долларов включает 156 миллионов долларов, выделенных Министерством энергетики США на проекты когенерации.Министерство энергетики получило 359 заявок на проекты стоимостью 9,2 миллиарда долларов. В августе сенатор Берни Сандерс (штат Индиана) представил Закон об эффективности использования тепловой энергии, который предусматривает ежегодные субсидии в размере 1,5 миллиарда долларов на строительство объектов когенерации.
Многие штаты приняли требования, согласно которым коммунальные предприятия получают определенный процент своей энергии из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, так называемые стандарты портфеля возобновляемых источников энергии (RPS). Кастен отмечает, что энергия, произведенная путем когенерации, столь же чиста, как и возобновляемые источники энергии, но не включены в эти государственные мандаты ПСР.Он утверждает, что вместо того, чтобы указывать энергетические технологии, почему бы не создать систему разрешений, основанную на результатах, а не на вводе?
Например, федеральное правительство будет выдавать разрешения каждому производителю электроэнергии, равные его средним выбросам, примерно 0,62 метрической тонны углекислого газа на каждый мегаватт-час поставленной электроэнергии и 0,32 тонны углекислого газа на каждый мегаватт-час тепловой энергии. Каждая установка, вырабатывающая электроэнергию или тепло, должна получать квоты, равные ее общим выбросам диоксида углерода.Если предприятие с высоким содержанием углерода имеет слишком мало разрешений, оно может приобрести достаточно, чтобы компенсировать свои выбросы от завода с низким содержанием углерода.
В отличие от системы торговли квотами, разработанной Конгрессом, средние цены на энергию для потребителей не увеличиваются, потому что общая стоимость покупки квот будет равна выручке от продажи квот. Конечно, производители энергии, которые выбрасывают много углерода, проиграют, а производители с низким уровнем выбросов выиграют. Со временем количество выдаваемых разрешений будет уменьшаться.Ежегодное снижение разрешений на выбросы углерода на 4% сократит выбросы углекислого газа в США на 80% в 2050 году.
Оценка результатов
В рамках этой системы, основанной на результатах, проекты возобновляемой, ядерной и вторичной энергии будут получать квоты, которые можно будет продать для повышения их рентабельность. Таким образом, в отличие от системы квот и торговли, которая использует только кучу дорогостоящих разрешений на выбросы, система квот на основе выпуска предлагает производителям электроэнергии и пряник, и кнут.Производители электроэнергии могут зарабатывать больше разрешений на продажу, используя производство энергии с низким содержанием углерода и без углерода. «Надбавки на основе результатов вознаграждают все виды деятельности, которые задействуют низкоуглеродную генерацию и наказывают эксплуатацию или внедрение высокоуглеродной генерации, тем самым высвобождая инновации и творчество», — пояснил Кастен в весеннем выпуске журнала Climate Alert весной 2009 года.
Итак, какие проекты сейчас работают? Рассмотрим сделку, заключенную Mittal Steel и Sun Coke на их предприятиях в Восточном Чикаго, штат Индиана.Коксохимические производства целесообразно располагать рядом со сталелитейными заводами, использующими их продукцию. Кокс получают путем обжига битуминозного угля при очень высоких температурах в условиях низкого содержания кислорода для получения высокоуглеродистого топлива. Железная руда и кокс комбинируются в доменных печах для производства чугуна. Primary Energy Recycling Corporation в сотрудничестве с Mittal Steel и Sun Coke (подразделение Sunoco) разработали установку для утилизации отходящего тепла, комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) мощностью 95 мегаватт, которая обеспечивает электричеством и технологическим паром сталелитейный завод Mittal Steel.Завод производит на 500 000 тонн меньше выбросов углекислого газа в год, чем установки, использующие отдельные источники тепла и электроэнергии.
Casten’s RED строит проект по рекуперации отработанного тепла стоимостью 100 миллионов долларов на заводе West Virginia Alloys в городе Аллой, штат Вирджиния. Завод West Virginia Alloys является крупнейшим в мире производителем чистого кремния, используемого в микрочипах и солнечных панелях. Он производит кремний путем плавления кварцевой породы в пяти электродуговых печах, нагретых до 1500 градусов по Фаренгейту. Горячий выхлоп из печей будет направлен в котлы для производства пара, который затем будет приводить в действие электрогенераторы.Когда проект будет завершен в 2010 году, объект мощностью 45 мегаватт будет вырабатывать достаточно энергии для 20 000 домов и будет обеспечивать около одной трети потребностей Alloys в электроэнергии. Поскольку он работает на отходящем тепле, затраты на топливо отсутствуют, и проект предотвратит выброс 290 000 тонн углекислого газа.
Надбавки на основе результатов вознаграждаются за все виды деятельности, которые задействуют низкоуглеродную генерацию, и штрафуют за эксплуатацию или внедрение высокоуглеродной генерации, тем самым высвобождая инновации и творчество.
Одно предупреждение: исследования показали, что многие первые проекты когенерации не обеспечивали обещанной эффективности. Каждый проект индивидуален и должен быть тщательно разработан и строго контролироваться.
Насколько большим бизнесом является когенерация? Оценки различаются в зависимости от сделанных предположений. В недавнем отчете международной бизнес-консалтинговой компании McKinsey Unlocking Energy Efficiency in the U.S. Economy говорится, что к 2020 году мощность когенерации в США может быть увеличена на 50 гигаватт.Такое расширение обойдется в 56 миллиардов долларов и позволит ежегодно экономить 77 миллиардов долларов при сокращении выбросов углекислого газа на 100 миллионов метрических тонн в год. В отчете для Центра глобализации, управления и конкурентоспособности аналитики Лоу и Гереффи отметили: «Различные формы перерабатываемых отходов энергии составляют примерно 100 гигаватт (ГВт) потенциальной электрической мощности, что примерно равно 10 процентам от текущей Энергосистема США не требует дополнительного топлива или требует небольшого количества дополнительного топлива. В результате сокращение выбросов углекислого газа оценивается в 400 миллионов тонн.«В 2008 году Национальная лаборатория Ок-Ридж изложила сценарий, в котором политика поощряет агрессивные усилия по развертыванию когенерации. При таком сценарии к 2030 году 20 процентов электроэнергии в США можно будет производить с помощью когенерации. Это снизит выбросы углекислого газа в США на 800 миллионов метрических тонн, что эквивалентно удалению половины нашего парка легковых автомобилей.
Если углеродное нормирование станет реальностью, аргументы в пользу использования возможностей когенерации станут убедительными для многих предприятий, особенно для компаний тяжелой промышленности.Что думает гуру Кастен о переработанной энергии? «Я технооптимист и сторонник рынка, — говорит Кастен. «Технологии решат большинство проблем загрязнения и позволят нам жить на планете». И получайте прибыль при этом.
Рональд Бейли — научный корреспондент журнала Reason.
Производство, мощность и продажа электроэнергии в США
- Генерация — это показатель электроэнергии, произведенной с течением времени.Большинство электростанций используют часть производимой электроэнергии для работы электростанции.
- Мощность — это максимальный уровень электроэнергии (электричества), которую электростанция может обеспечить в определенный момент времени при определенных условиях.
- Продажи — это количество электроэнергии, проданной потребителям за определенный период времени, и на них приходится большая часть потребления электроэнергии в США.
Вырабатывается больше электроэнергии, чем продается, потому что некоторая часть энергии теряется (в виде тепла) при передаче и распределении электроэнергии.Кроме того, некоторые потребители электроэнергии вырабатывают электроэнергию и используют большую часть или всю ее, и количество, которое они используют, называется прямым использованием . Эти потребители включают промышленные, производственные, коммерческие и институциональные предприятия, а также домовладельцев, у которых есть собственные генераторы электроэнергии. Соединенные Штаты также экспортируют и импортируют часть электроэнергии в Канаду и Мексику и из них. Общее потребление электроэнергии в США конечными потребителями равно розничным продажам электроэнергии в США плюс прямое использование электроэнергии.
- Шкала коммунальных услуг включает производство электроэнергии и мощность генерирующих блоков (генераторов), расположенных на электростанциях, с общей производственной мощностью не менее одного мегаватта (МВт).
- Малая мощность включает генераторы с генерирующей мощностью менее 1 МВт, которые обычно находятся в местах потребления электроэнергии или поблизости от них. Большинство солнечных фотоэлектрических систем, установленных на крышах зданий, представляют собой небольшие системы.
- Мегаватт (МВт) = 1000 кВт; мегаватт-час (МВтч) = 1000 кВтч
- ГВт (ГВт) = 1000 МВт; гигаватт-час (ГВтч) = 1000 МВтч
Нажмите для увеличения
Производство электроэнергии
В 2020 году чистая выработка электроэнергии генераторами коммунальных предприятий в Соединенных Штатах составила около 4 009 миллиардов киловатт-часов (кВтч) (или около 4 триллионов кВтч).По оценкам EIA, дополнительные 41,7 миллиарда кВтч (или около 0,04 триллиона кВтч) были произведены с помощью небольших солнечных фотоэлектрических (PV) систем.
В 2020 году около 60% выработки электроэнергии коммунальными предприятиями США было произведено из ископаемого топлива (угля, природного газа и нефти), около 20% — за счет ядерной энергии и около 20% — из возобновляемых источников энергии.
- природный газ 40%
- уголь 19%
- ядерная 20%
- негидроэлектрические возобновляемые источники энергии 13%
- гидроэлектростанция 7%
- Нефть и прочее 1%
Электроэнергетическая мощность
Чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии потребителям, операторам электроэнергетической системы или сети , требовать от электростанций производить и размещать в сети необходимое количество электроэнергии в любой момент, чтобы мгновенно удовлетворить и сбалансировать спрос на электроэнергию. .
- Блоки генерации базовой нагрузки обычно полностью или частично обеспечивают минимальную или базовую потребность (нагрузку) в электросети. Генератор базовой нагрузки работает непрерывно, вырабатывая электричество с почти постоянной скоростью в течение большей части дня. Атомные электростанции обычно работают в режиме базовой нагрузки из-за их низких затрат на топливо и технических ограничений на работу в зависимости от нагрузки. Геотермальные установки и установки на биомассе также часто работают с базовой нагрузкой из-за их низких затрат на топливо.Многие крупные гидроэлектростанции, несколько угольных электростанций и все большее количество генераторов, работающих на природном газе, особенно в комбинированных энергетических установках, также обеспечивают мощность базовой нагрузки.
- Блоки генерации пиковой нагрузки помогают удовлетворить спрос на электроэнергию, когда спрос наивысший или пиковый, например, ближе к вечеру и когда потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха и отопления увеличивается в жаркую и холодную погоду соответственно. Эти так называемые пиковые блоки обычно представляют собой генераторы, работающие на природном газе или нефти.Как правило, эти генераторы относительно неэффективны и дороги в эксплуатации, но обеспечивают высококачественные услуги в периоды пикового спроса. В некоторых случаях гидроаккумулирующие гидроэлектростанции и традиционные гидроэлектростанции также поддерживают работу сети, обеспечивая электроэнергию в периоды пикового спроса.
- Блоки генерации промежуточной нагрузки составляют самый большой генерирующий сектор и обеспечивают работу в зависимости от нагрузки между базовой нагрузкой и пиковым режимом работы. Профиль спроса меняется со временем, и промежуточные источники в целом технически и экономически подходят для отслеживания изменений нагрузки.Многие источники энергии и технологии используются в промежуточных операциях. Установки комбинированного цикла, работающие на природном газе, которые в настоящее время вырабатывают больше электроэнергии, чем любая другая технология, обычно работают как промежуточные источники.
Дополнительные категории производителей электроэнергии включают
- Генераторы возобновляемых источников энергии с прерывистым режимом работы , работающие на ветровой и солнечной энергии, которые вырабатывают электроэнергию только тогда, когда эти ресурсы доступны (т.Когда эти генераторы работают, они имеют тенденцию уменьшать количество электроэнергии, требуемой от других генераторов для обеспечения электросети.
- Системы / объекты накопления электроэнергии , включая гидроаккумулирующие накопители, солнечно-тепловые накопители, батареи, маховики и системы сжатого воздуха. Эти системы обычно используют (или покупают) и хранят электроэнергию, которая генерируется в периоды непикового спроса на электроэнергию (когда цены на электроэнергию относительно низкие), и они обеспечивают (или продают) сохраненную электроэнергию в периоды высокого или пикового спроса на электроэнергию (когда цены на электроэнергию относительно высоки).Некоторые объекты используют электроэнергию, произведенную с помощью периодически возобновляемых источников энергии (ветра и солнца), когда доступность возобновляемых ресурсов высока, и обеспечивают накопленную электроэнергию, когда возобновляемых источников энергии мало или они недоступны. Негидроаккумулирующие системы также могут оказывать вспомогательные услуги электросети. Приложения для хранения энергии по своей природе потребляют больше электроэнергии, чем обеспечивают. В гидроаккумулирующих системах для перекачки воды в резервуары для хранения воды используется больше электроэнергии, чем для выработки с накопленной водой, а в негидроаккумулирующих системах возникают потери при преобразовании и хранении энергии.Таким образом, склады электроэнергии имеют отрицательные сальдо производства электроэнергии. Валовая выработка обеспечивает лучший индикатор уровня активности технологий хранения и приводится в выпусках данных отчета EIA-923 Power Plant Operation Report.
- Распределенные генераторы подключены к электросети, но в основном они обеспечивают часть или всю потребность в электроэнергии отдельных зданий или сооружений. Иногда эти системы могут вырабатывать больше электроэнергии, чем потребляет объект, и в этом случае избыточная электроэнергия отправляется в сеть.Большинство небольших солнечных фотоэлектрических систем представляют собой распределенные генераторы.
В конце 2020 года в Соединенных Штатах было 1117 475 МВт — или около 1,12 миллиарда киловатт (кВт) — общей производственной мощности коммунальных предприятий и около 27 724 МВт — или почти 0,03 миллиарда кВт — малых солнечных фотоэлектрических установок. генерирующая мощность.
На генерирующие установки, работающие в основном на природном газе, приходится наибольшая доля генерирующих мощностей коммунальных предприятий в США.
- природный газ 43%
- уголь 20%
- негидроэлектрический 16%
- гидроэлектростанция 9%
- ядерная 9%
- Нефть 3%
- прочие источники 0,5%
Существует три категории генерирующих мощностей. Паспортная мощность , определяемая производителем генератора, представляет собой максимальную выработку электроэнергии генерирующим агрегатом без превышения установленных тепловых ограничений. Чистая летняя мощность и Чистая зимняя мощность — это максимальная мгновенная электрическая нагрузка, которую генератор может поддерживать летом или зимой, соответственно. Эти значения могут отличаться из-за сезонных колебаний температуры охлаждающей жидкости генератора (воды или окружающего воздуха). В большинстве своих отчетов по электроэнергии EIA указывает мощность производства электроэнергии как чистую летнюю мощность.
Источники энергии для СШАпроизводство электроэнергии
Состав источников энергии для производства электроэнергии в США со временем изменился, особенно в последние годы. На природный газ и возобновляемые источники энергии приходится все большая доля производства электроэнергии в США, в то время как выработка электроэнергии на угле снизилась. В 1990 году на угольные электростанции приходилось около 42% от общей мощности по выработке электроэнергии коммунальными предприятиями США и около 52% от общей выработки электроэнергии. К концу 2020 года доля угля в генерирующих мощностях составляла 20%, а доля угля в общем объеме производства электроэнергии коммунальными предприятиями составляла 19%.За тот же период доля генерирующих мощностей, работающих на природном газе, увеличилась с 17% в 1990 году до 43% в 2020 году, а их доля в производстве электроэнергии более чем утроилась с 12% в 1990 году до 40% в 2020 году.
Большинство атомных и гидроэлектростанций в США были построены до 1990 года. Доля ядерной энергии в общем объеме производства электроэнергии в США с 1990 года стабильно составляла около 20%. Производство электроэнергии за счет гидроэлектроэнергии, исторически являвшейся крупнейшим источником общего годового производства возобновляемой электроэнергии в масштабах коммунальных предприятий (до 2019), колеблется из года в год из-за режима осадков.
Общее производство электроэнергии в США за счет негидро возобновляемых источников энергии увеличивается
Производство электроэнергии из возобновляемых источников, помимо гидроэнергетики, в последние годы неуклонно росло, в основном из-за увеличения ветряных и солнечных генерирующих мощностей. С 2014 года общее годовое производство электроэнергии из негидро возобновляемых источников коммунальных услуг превышает производство гидроэлектроэнергии.
Доля энергии ветра в общих генерирующих мощностях коммунальных предприятий в США выросла с 0.2% в 1990 г. до почти 11% в 2020 г., а его доля в общем годовом производстве электроэнергии коммунальными предприятиями выросла с менее 1% в 1990 г. до примерно 8% в 2020 г.
Несмотря на относительно небольшую долю в общей мощности и выработке электроэнергии в США, мощность и выработка солнечной электроэнергии значительно выросли за последние годы. Мощность производства солнечной электроэнергии в коммунальном масштабе выросла с 314 МВт (или 314 000 кВт) в 1990 году до примерно 47 848 МВт (или около 48 миллионов кВт) в конце 2020 года, из которых около 96% приходились на солнечные фотоэлектрические системы и 4% — на солнечные теплоэлектрические системы.Доля солнечной энергии в общей выработке электроэнергии коммунальными предприятиями США в 2020 году составила около 2,3% по сравнению с менее 0,1% в 1990 году. Кроме того, по оценкам EIA, в конце 2020 года было 27 724 МВт малых солнечных фотоэлектрических генераторов. мощность, а выработка электроэнергии от малых фотоэлектрических систем составила около 42 миллиардов кВтч.
Количество небольших распределенных солнечных фотоэлектрических (PV) систем, таких как те, что устанавливаются на крышах зданий, значительно выросло в Соединенных Штатах за последние несколько лет.Оценки малых солнечных фотоэлектрических мощностей и генерации по штатам и секторам включены в Ежемесячный отчет Electric Power Monthly . По состоянию на конец 2020 года почти 38% от общего объема малых солнечных фотоэлектрических генерирующих мощностей США приходилось на Калифорнию.
Различные факторы влияют на сочетание источников энергии для производства электроэнергии
- Падение цен на природный газ
- Государственные требования по увеличению использования возобновляемых источников энергии
- Наличие государственных и других финансовых стимулов для создания новых возобновляемых мощностей
- Федеральные нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для электростанций
- Снижение спроса на электроэнергию
- Может добавляться с меньшими приращениями для удовлетворения требований к генерирующей мощности сети
- Может быстрее реагировать на изменения почасовой потребности в электроэнергии
- Как правило, меньше затрат на соблюдение экологических норм
Розничная продажа электроэнергии
U.S. Розничные продажи электроэнергии конечным потребителям составили около 3664 млрд кВтч или 3,7 трлн кВтч в 2020 году, что на 147 млрд кВтч меньше, чем в 2019 году. Розничные продажи включают чистый импорт (импорт минус экспорт) электроэнергии из Канады и Мексики. .
- жилая 1462 млрд кВтч 50%
- коммерческие 1,276 млрд кВтч 45%
- промышленные 920 млрд кВтч 35%
- транспорт 7 млрд кВтч 0,2%
Кто продает электроэнергию?
Существуют две основные категории поставщиков электроэнергии: поставщиков полного спектра услуг , которые продают комплексные электрические услуги — энергия (электричество) и доставка конечным пользователям, и другие поставщики .
Поставщики полного спектра услуг могут вырабатывать электроэнергию на собственных электростанциях и продавать электроэнергию своим клиентам, а также продавать часть электроэнергии поставщикам других типов. Они, в свою очередь, могут покупать электроэнергию у других поставщиков полного спектра услуг или у независимых производителей электроэнергии, которую они продают своим клиентам. Существует четыре основных типа поставщиков полного спектра услуг:
- Коммунальные предприятия, принадлежащие инвестору — это электроэнергетические компании, акции которых обращаются на открытом рынке.
- Государственные учреждения включают муниципалитеты, органы государственной власти и муниципальные органы сбыта.
- Федеральные субъекты либо принадлежат федеральному правительству, либо финансируются им.
- Кооперативы — это электроэнергетические компании, принадлежащие членам кооператива и управляемые ими.
Другие поставщики продают и продают электроэнергию клиентам поставщиков полного спектра услуг или предоставляют потребителям только услуги по доставке электроэнергии.В основном они включают продавцов электроэнергии, которые работают в штатах, где есть выбор потребителей для выбора поставщиков электроэнергии. Поставщики полного спектра услуг поставляют электроэнергию для продавцов электроэнергии потребителям. Также существуют прямые сделки с электроэнергией от независимых производителей электроэнергии к (обычно крупным) потребителям электроэнергии.
- ЖКХ, принадлежащие инвестору 57%
- государственных и федеральных организаций 16%
- кооперативов 12%
- другие провайдеры 16%
В дополнение к продажам конечным потребителям электроэнергия также часто продается на оптовых рынках или по двусторонним контрактам.
Последнее обновление: 18 марта 2021 г.
• Цены на природный газ и уголь в США в 2020 г.
• Цены на природный газ и уголь в США в 2020 г. | Statista
Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.
Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.
Зарегистрироваться
Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование».После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.
Аутентифицировать
Базовая учетная запись
Познакомьтесь с платформой
У вас есть доступ только к базовой статистике.
Единая учетная запись
Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей
- Мгновенный доступ к статистике за 1 мес
- Скачать в формате XLS, PDF и PNG
- Подробные ссылок
59 $ 39 $ / месяц *
в первые 12 месяцев
Корпоративный аккаунт
Полный доступ
Корпоративное решение, включающее все функции.
* Цены не включают налог с продаж.
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Дополнительная статистика
Темы
Энергия природного газа в США.S.
Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.
EIA (Управление энергетической информации США). (25 марта 2021 г.). Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 * (в долларах США за миллион британских тепловых единиц) [График]. В Statista. Получено 25 мая 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/
EIA (Управление энергетической информации США). «Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 гг. * (В США.S. долларов на миллион британских тепловых единиц). «Диаграмма. 25 марта 2021 года. Statista. По состоянию на 25 мая 2021 года. Https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-» угольные цены /
EIA (Управление энергетической информации США). (2021 г.). Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 * (в долларах США на миллион британских тепловых единиц). Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 25 мая 2021 г. https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/
EIA (U.С. Управление энергетической информации). «Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 * (в долларах США на миллион британских тепловых единиц)». Statista, Statista Inc., 25 марта 2021 г., https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/
EIA (Управление энергетической информации США), Стоимость уголь и природный газ для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 гг. * (в долларах США на миллион британских тепловых единиц) Statista, https: // www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/ (последнее посещение 25 мая 2021 г.)
Отопление природным газом или электричеством? Сравните ваши варианты — EnergyRates.ca
Ищете более дешевую электроэнергию или природный газ? Найдите лучшую цену на лучшем канадском сайте сравнения энергоносителей.
Природный газ и электричество: что делать? (Фото: Alex Perz на Unsplash)
Существует целый мир типов систем отопления — от печей до тепловых насосов. Как будто это недостаточно сложно, разные методы нагрева и охлаждения могут потребовать разных источников энергии, и принятие решения может стать еще более сложной задачей.Например, отапливать газом или электричеством дороже? Какова средняя стоимость отопления дома природным газом? Как лучше всего обогреть дом?
Что ж, ни на один из этих вопросов нет однозначных ответов. Будь то системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или простые портативные обогреватели, прежде чем выбирать между отоплением с помощью природного газа или электричества, необходимо учесть множество факторов. Некоторые из этих вещей включают стоимость энергии в месте проживания, ваши долгосрочные планы и ежемесячное потребление энергии.
Если вы не знаете, что думать обо всей дискуссии о сравнении газа и электричества, узнайте, что следует учитывать, прежде чем выбирать наиболее экономичную систему отопления и охлаждения для своего дома или компании.
Электроэнергия по сравнению с природным газом
Следует отапливать электричеством или природным газом? Ответ на такой вопрос может быть совершенно разным в зависимости от того, кто вы и где живете. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые каждый из нас может сделать, чтобы исследовать эффективность системы отопления или охлаждения.
Согласно исследованию под названием «Изучение возможностей для бытовых тепловых насосов в Онтарио», проведенного Независимым оператором электроэнергетической системы (IESO), эксплуатационные расходы систем отопления сложны и зависят от ряда факторов, в том числе:
- Расходы на электроэнергию и другие виды топлива в вашем районе
- Местоположение вашего дома (и суровость зимнего климата)
- Уровень эффективности вашей системы отопления
- Размер вашего дома
- Ваше поведение дома
По данным Института Пембины, электрические тепловые насосы намного более энергоэффективны, чем газовые печи.В Канаде средний КПД систем отопления, работающих на газе, составляет около 90 процентов, тогда как электрические тепловые насосы могут достигать КПД от 300 до 400 процентов.
Однако с точки зрения рентабельности природный газ кажется более доступным. Согласно Fortis BC, печь на природном газе с центральным кондиционером может сэкономить до 250 долларов в год по сравнению с тепловым насосом с воздушным источником тепла.
Тем не менее, отчет института Pembina предполагает, что «природный газ vs.электричество »не так просто, поскольку оно зависит от множества факторов, в том числе от размера вашего дома и того, насколько хорошо он изолирован.
Веб-сайт Diffen сравнил затраты на природный газ и электроэнергию, связанные с отоплением и охлаждением. Хотя электрическое отопление предлагает значительно более низкие затраты на установку, газовое отопление обеспечивает потребителям гораздо более низкую стоимость на 1 миллион британских тепловых единиц (18 долларов США по сравнению с 32 долларами, потребляемыми системами электрического отопления). Результаты были основаны на отзывах более 200 пользователей в Соединенных Штатах — и предполагают, что природный газ, как правило, более рентабелен в долгосрочной перспективе, поскольку вы будете получать более низкие ежемесячные счета за коммунальные услуги.
Согласно данным Manitoba Hydro, энергоэффективность и рентабельность требуют большего, чем простой взгляд на затраты на момент покупки. Затраты, связанные с установкой, действительно стоит учитывать. Однако в долгосрочной перспективе система отопления, работающая на природном газе, окупится и сэкономит в среднем 12000 долларов за свой 25-летний средний срок службы.
Хотя эти цифры кажутся впечатляющими, их может быть недостаточно для принятия решения. Чем больше компаний и правительственных агентств исследуют рентабельность природного газа и электроэнергии, тем больше возможностей становится доступным для потребителей.
Одним из таких вариантов является идея гибридной системы, которая объединяет электричество и природный газ для обогрева и охлаждения домов и предприятий. Согласно отчету «Будущее домашнего отопления», проведенному Advanced Energy Center (AEC) и Enbridge Gas Distribution, затраты на энергию в течение всего срока службы значительно ниже в гибридном сценарии по сравнению со сценарием, работающим на полностью электричестве.
Тарифы на коммунальные услуги, такие как электричество и природный газ, могут значительно меняться от одного места к другому (Фото: Аксель Лопес на Unsplash)
Это везде одинаково или меняется от провинции к провинции?
Многие эксперты в области энергетики и в отдельных отчетах указывают на природный газ как на наиболее экономичный вариант отопления на протяжении многих лет.Тем не менее, весь сценарий требует тщательного анализа. Например, местоположение вашего дома является ключевым фактором не только из-за климата, но и из-за тарифов на электроэнергию.
В Канаде цена на электроэнергию в каждой провинции сильно зависит от природных ресурсов, имеющихся в каждом регионе. Обычно электричество можно найти по более низким ценам в богатых водными ресурсами провинциях, таких как Квебек и Британская Колумбия, в то время как природный газ, как правило, дешевле в богатых природным газом провинциях, таких как Альберта.
Живете ли вы в Оттаве, Виннипеге, Регине или Эдмонтоне, при расчете рентабельности вашей будущей системы отопления и охлаждения следует принимать во внимание прогноз энергии, а также исторические расценки.
У тарифов на энергию, конечно же, есть доля непредсказуемости. Тем не менее, исторические цены дадут вам некоторое представление о том, чего ожидать от будущих ставок. Если в вашей провинции тарифы на природный газ исторически были ниже, чем на электричество, велики шансы, что они будут ниже, чем цены на электроэнергию в предстоящие годы.
Ваше местоположение также является решающим фактором, когда речь идет о компенсации цен во время покупки. Затраты на установку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становятся намного дешевле при наличии скидок и других льгот, доступных там, где вы живете.
В Британской Колумбии, по заявлению Fortis BC, потребители могут получить скидку до 2700 долларов при установке системы отопления на природном газе или системы отопления и горячего водоснабжения. Будь то системы электроснабжения или природного газа, потребители должны искать стимулы, доступные в их районе, прежде чем они выберут отопление электричеством или природным газом.
Сравнить тарифы на электроэнергию в Канаде
Будь вы в Виндзоре, Эдмонтоне, Калгари или где-нибудь еще в Канаде, на EnergyRates.ca вы найдете самые низкие цены на коммунальные услуги. Этот энергосберегающий инструмент является ведущим сайтом объективного сравнения цен на энергию в Канаде, где перечислены все доступные самые дешевые тарифы на электроэнергию и лучших поставщиков природного газа и электроэнергии.
Все, что вам нужно сделать, чтобы сравнить цены на энергию, — это посетить сайт EnergyRates.ca, ввести свой почтовый индекс и проверить доступные цены на природный газ и электроэнергию в Альберте, Онтарио, Саскачеване, Британской Колумбии или Манитобе.Если вы хотите сравнить цены на электроэнергию и газ для компаний, малых предприятий, небольших коммерческих, крупных коммерческих и промышленных компаний, вы можете получить индивидуальные расценки на энергию.

) Поэтому будьте готовы к тому, что потратить вам придется весьма приличную сумму, чтобы отапливать свой дом до необходимой вам температуры.
Абсолютно все котлы для газового отопления оснащены автоматической системой, благодаря которой вы сможете почувствовать максимальную свободу от системы отопления. Автоматика газовых котлов.
Вы можете быть спокойны за здоровье своих близких
Другими словами, вы оплачиваете только потребленное количество газа.
Теплотворность пропан-бутановой смеси лучше рассчитывать исходя из минимальных показателей.


Если есть перебои в поставках электроэнергии, лучше установить газгольдер.
Это напрямую связано с подключением, монтажом, а также приобретением котла. Поскольку сломанный котел может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни членов семьи. Очень важно, чтобы он работал и находился в наилучшем состоянии. Поэтому рекомендуется проводить ежегодные осмотры, которые позволяют оценить техническое состояние котла, а также проверить герметичность установки.
Особенно интересно для владельцев домов – смешивать отработанное масло 4% и 96% воды – чем не «бесплатно вообще», ведь отработку можно слить и с личного автомобиля. Вот что транслируют центральные телеканалы…
В общем, по крайней мере, — поле для экспериментов. Но не только обычную печь можно модернизировать (?) подобным образом, но и обычный двигатель – читайте далее…
Чаще это делается с целью «как-то подзаработать».
В качестве эксперимента давным давно был создан автомобиль с электролизной установкой на борту, которая расщепляла воду, используя огромные аккумуляторы, а водород сжигался в двигателе внутреннего сгорания. Автомобиль двигался! На чистой воде! Но потреблял на движение энергии в разы больше, чем если бы это был просто бензин…
Какая бы не случилась протечка, она никогда не будет сопряжена с риском получения химических отравлений, созданием предпосылок к возгоранию;
В кипячении больших объемов воды могут возникнуть сложности, поэтому рассмотрим еще и второй пункт.
После отстаивания и фильтрации ее вполне можно использовать в системе отопления.
Успешно решить ее Вам помогут специалисты компании «Гидроинжстрой». Они подберут все необходимое оборудование и грамотно смонтируют систему «под ключ». Обратившись в «Гидроинжстрой», Вы получите надежную и эффективную систему отопления, которая обеспечит вам комфортное и уютное проживание в вашем загородном доме в холодное время года.
По цене – это один из самых доступных теплогенераторов. Для него не требуется отводить отдельное помещение. Он весьма компактен и не займет полезную площадь в доме (бoльшая часть электрокотлов выпускается в исполнении для настенного монтажа). Работает такой аппарат без шума и пламени (последнее означает, что котел не нуждается в дымоходе и не требует организации вентиляции воздуха). Он достаточно прост в установке и эксплуатации.
Если ваш дом подключен к магистральному газопроводу, то вам не придется беспокоиться о доставке и хранении топлива, что, согласитесь, весьма удобно.
Существуют также котлы с комбинированной горелкой, которая работает как на жидком, так и газовом топливе.

Их применение вполне оправдано в гравитационных (с естественной циркуляцией теплоносителя) системах отопления открытого типа, поскольку они обладают малым гидравлическим сопротивлением (за счет большого сечения каналов) и устойчивостью к коррозии.
Так, оптимальное значение pH рабочей жидкости в системе отопления с алюминиевыми радиаторами составляет 7–8 (приборы с внутренним антикоррозионным покрытием «дружелюбны» к теплоносителям с диапазоном pH от 5 до 10). Кроме того, коррозии алюминия способствует наличие в отопительной системе некоторых других металлов. Поэтому следует избегать прямого контакта алюминия, например, с медными и стальными элементами, используя переходники, и не включать в систему отопления алюминиевые радиаторы, если в качестве теплогенератора будет использоваться котел с медным теплообменником.
За счет усиления водопроводящих каналов стальными трубками биметаллические радиаторы прочнее алюминиевых и более устойчивы к воздействию щелочной среды. Характеризуясь высокой прочностью, биметаллические радиаторы применяются в основном в многоэтажных зданиях. Но ничто не ограничивает возможность их использования в системах водяного отопления загородных домов.
Существуют модели с прямым и изогнутым профилем, модели для настенного монтажа и напольной установки. К этому же типу отопительных приборов относятся радиаторы-скамейки.
Кроме того, вентиляторные модели могут использоваться и для охлаждения воздуха в теплое время года.
Кроме того, такая система отопления не занимает полезную площадь в отапливаемом помещении и не нарушает интерьер. Отметим, что система водяного напольного отопления идеально подходит для совместной работы с тепловыми насосами.



В зону отключения попадают четыре детских сада (№18, 21, 47, 50) и школа №461.
Естественно невозможно жить в холодное время на даче, не оборудованной системой качественного отопления. Современный рынок сантехнического оборудования предлагает массу вариантов устройства системы отопления, однако по-прежнему наибольшей популярностью пользуется отопление дачи на воде.
Такой тип циркуляции применяется достаточно долгое время. Удельный вес холодной и горячей воды значительно различается, что обеспечивает движение энергоносителя по замкнутому кругу;
(Требуют постоянного внимания и контроля)



Наше мнение по поводу антифриза для системы отопления можно узнать перейдя по этой ссылке, а также посмотреть видео на нашем YouTube канале.
Параметры кислотности и щёлочности должны быть нейтральными.
Также не стоит забывать о природной составляющей. Всё в природе стремится к балансу и вода в том числе. В нормальном её состоянии жидкость достаточно насыщена металлами, минералами и другими примесями. Если воду «обеднить», то по своей природе она так или иначе стремится насытиться привычными элементами до нормального своего «природного состояния» и до нейтрального PH. После насыщения до нормального привычного состояния вода перестаёт быть окислителем и сильным растворителем.

Обычный водонагреватель будет обеспечивать стабильную и бесперебойную работу при надлежащем уходе.
Если вы откажетесь от регулярных профилактических осмотров, вы можете столкнуться с ржавчиной и коррозией, которые могут влиять на функциональность и состояние вашего водонагревателя. Это может даже привести к значительному и очень дорогостоящему повреждению вашего дома водой.

Используя тепло земли и окружающего воздуха, единственная используемая электроэнергия используется для передачи тепла из точки A в точку B. 
Хотя первоначальная стоимость установки может нанести ущерб вашему кошельку, вы можете значительно сократить свои счета за воду и электроэнергию, если включите солнечную батарею.
К счастью, существует ряд программ финансирования, которые упрощают процесс оплаты, если вы нацелены на переход на солнечную энергию.
Прежде чем принимать окончательное решение, обязательно учтите скрытые расходы, от газовых линий до вентиляционных отверстий.
в утепленном доме. Пол будет ощущаться именно как теплый – больше +28 град. Для большинства людей длительное пребывание покажется не комфортным. Есть и предостережения врачей так не поступать.

Но будут недостатки.
Мощность, генерируемая котлом, может быт не израсходованной, и произойдет авария – закипание.
Также возможно и переключение на обратный приоритет у радиаторов.
Но тогда теплый пол точно не сможет конкурировать с радиаторами по мощности. Применяются короткие контура, и обычно РТЛ-регуляторы, через которые эти петли трубопровода непосредственно подключаются к радиаторной сети. Как регулируется теплый пол РТЛ
Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.
Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.
Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.
Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.
Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.
Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.
Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.
Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.
Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.
Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.
Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.
Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.
Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.
Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.
Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.
Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.
Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.


Поэтому в обслуживании котла, вносится элемент очисти известковых налётов, добавлением к теплоносителю различных добавок. Либо вода перед использованием искусственно доводится до показателя нормальной жесткости 7–10 мг-экв. на литр.
В нём она нагревается за счет трех установленных ТЭНов. Нагреваясь, вода поднимается вверх бака и поступает в обратную (подающую линию В) системы отопления.
Сечение проводов и номинал автоматов защиты смотрим в таблице (фото).
Для защиты котла от сухого хода между циркуляционным насосом и входным патрубком котла, ставят реле потока.
/выкл.;
Все эти нюансы невозможно уместить в одну статью. Поэтому серию электрокотлов я продолжу в следующих статьях, где подробно разберу каждый тип электрического котла в отдельности.
php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.
php:3
#246: require_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
Отопительная система, которая правильно выбрана и установлена, способна обеспечить комфорт в помещении в любое время года. Выбор отопительной системы зависит от множества факторов, прежде всего, от типа помещения. Если это нежилое сооружение, то обычно выбирают более экономичные агрегаты, как твердотопливный котел, он также подойдет для частного дома.
Это позволяет использовать его на постоянной основе или для поддержания температуры помещения в нужный момент;
Также необходимо, чтобы помещение было хорошо утеплено и не происходило утечки теплого воздуха через оконные или дверные проемы. В таком случае отопление будет более экономичным, а при сильной потере тепла котел будет тратить много электроэнергии, чтобы поддерживать необходимую температуру.
Также они разделяются на настенные и напольные, в зависимости от этого может изменяться мощность котла.
Прибор имеет невысокую стоимость и очень удобен в эксплуатации. Можно регулировать потребляемую мощность с помощью включения и отключения ТЭНов в нужном количестве.
У котла отсутствует нагревательный элемент и электрод, а это хорошо сказывается на его КПД, также преимуществом является полная безопасность использования прибора. В таком агрегате минимальное образование накипи и почти нет возможности поломок и течи.
Очень важно учесть, в какую сеть должен быть подключен определенный котел и есть ли возможность использования его дома, некоторым видам котлов необходим доступ к трехфазной сети (380В). Дальше стоит выбирать исходя из личных предпочтений, учитывая габариты агрегата, дизайн и производителя. Самые популярные на данный момент фирмы: РусНит — Российской производство, Bosch — Германия, Dacon — производство Чехии, Elbeva — Словакия.
Потом ориентироваться по ценовой категории и внешнему виду. Электрокотлы являются самыми безопасными и экологически чистыми приборами для отопления.





Та сила, которая приложена к тому, чтобы остановить движение теплоносителя — является силой сопротивления.Это сопротивление, называют — потерей напора. То есть движущийся теплоноситель по трубе определенной длины теряет напор.Напор измеряется в метрах или в давлениях (Па). Для удобства в расчетах необходимо использовать метры.Извиняйте, но я привык указывать потерю напора в метрах. 10 метров водного столба создают 0,1 МПа.Для того, чтобы глубже понять смысл данного материла, рекомендую проследить за решением задачи.Задача 1.В трубе с внутренним диаметром 12 мм течет вода, со скоростью 1м/с. Найти расход.Решение: Необходимо воспользоваться вышеуказанными формулами:
Найти внутренний диаметр трубы при скорости движения воды 6 м/с.Конечно, в реальности насосы не выдают постоянный расход и не выдают бесконечно большой напор. Поэтому по условию задачи мы условно приняли, что насос качает строго 40 литров в минуту, а напор насоса бесконечно большой. Ниже я поясню все нюансы подбора диаметра.Решение.Дано:Q=40л/мин=0,000666666 м3/сИз выше указанных формул получил такую формулу. Ответ: 12ммК сожалению, по такой формуле находить диаметр трубы не разумно и вот почему!Каждый насос имеет вот такую расходно-сопротивляемую характеристику: Это означает, что наш расход в конце трубы будет зависеть от потери напора, которое создается самой трубой.Чем длиннее труба, тем больше потеря напора.Чем меньше диаметр, тем больше потеря напора.Чем выше скорость теплоносителя в трубе, тем больше потеря напора.Углы, повороты, тройники, заужения и расширение трубы, тоже увеличивают потерю напора.Такой характеристикой обладают на самом деле не насосы, а жидкости, которые подчиняются гидравлическим законам.
Эти законы распространяются не только на насосы, но и на все трубы по которым течет жидкость. Даже если вода будет истекать из наполненного бака, там тоже будет присутствовать такая вот расходно-сопротивляемая характеристика.Более детально потеря напора по длине трубопровода рассматривается в этой статье:Потеря напора по длине трубопровода.А теперь рассмотрим задачу из реального примера.Хочу сразу Вас уведомить, что для следующей задачи были использованы эти материалы:Профессиональный расчет диаметра трубы для водоснабжения.Задача 2: Стальная (железная) труба проложена длиной 376 метров с внутренним диаметром 100 мм, по длине трубы имеются 21 отводов (угловых поворотов 90°С). Труба проложена с перепадом 17м. То есть труба относительно горизонта идет вверх на высоту 17 метров. Характеристики насоса: Максимальный напор 50 метров (0,5МПа), максимальный расход 90м3/ч. Температура воды 16°С. Найти максимально возможный расход в конце трубы.Дано:
Отмечаем на графике:Qmax находится на пересечении кривой между Q1 и Q2 (Ровно середина кривой). Ответ: Максимальный расход равен 54 м3/ч. Но это мы решили без сопротивления на поворотах.Для проверки проверим:Q=54 м3/ч = 0,015 м3/сек.V = (4•0,015)/(3,14•0,1•0,1)=1,91 м/сRe=(V•D)/ν=(1,91•0,1)/0,00000116=164655λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,0001/0,1 + 68/164655)0,25=0,0213h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0213•(376•1,91•1,91)/(0,1•2•9,81)=14,89 м.Итог: Мы попали на Нпот=14,89=15м.А теперь посчитаем сопротивление на поворотах:Формула по нахождению напора на местном гидравлическом сопротивление:
Для колена он равен примерно одному, если диаметр меньше 30мм. Для больших диаметров он уменьшается. Это связано с тем, что влияние скорости движения воды по отношению к повороту уменьшается.Смотрел в разных книгах по местным сопротивлениям для поворота трубы и отводов. И приходил часто к расчетам, что один сильный резкий поворот равен коэффициенту единице. Резким поворотом считается, если радиус поворота по значению не превышает диаметр. Если радиус превышает диаметр в 2-3 раза, то значение коэффициента значительно уменьшается.Возьмем ζ = 1.Скорость 1,91 м/сh=ζ•(V2)/2•9,81=(1•1,912)/( 2•9,81)=0,18 м.Это значение умножаем на количество отводов и получаем 0,18•21=3,78 м.Ответ: при скорости движения 1,91 м/с, получаем потерю напора 3,78 метров.Давайте теперь решим целиком задачку с отводами.При расходе 45 м3/час получили потерю напора по длине: 10,46 м. Смотри выше.При этой скорости (2,29 м/с) находим сопротивление на поворотах:h=ζ•(V2)/2•9,81=(1•2,292)/(2•9,81)=0,27 м. умножаем на 21 = 5,67 м.
Складываем потери напора: 10,46+5,67=16,13м.Отмечаем на графике: Решаем тоже самое только для расхода в 55 м3/ч Q=55 м3/ч = 0,015 м3/сек. V = (4•0,015)/(3,14•0,1•0,1)=1,91 м/с Re=(V*D)/ν=(1,91 •0,1)/0,00000116=164655 λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,0001/0,1 + 68/164655)0,25=0,0213 h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0213•(376•1,91•1,91)/(0,1•2•9,81)=14,89 м. h=ζ•(V2)/2•9,81=(1•1,912)/( 2•9,81)=0,18 м. умножаем на 21 = 3,78 м. Складываем потери: 14,89+3,78=18,67 м Рисуем на графике: Ответ: Максимальный расход=52 м3/час. Без отводов Qmax=54 м3/час.Чтобы в ручную не считать всю математику я приготовил специальную программу:Теперь я думаю вам понятно как происходит сопротивление движению потока. Если не понятно, то я готов услышать ваши коментарии по данной статье. Пишите коментарии.В итоге, на размер диаметра влияют:1. Сопротивление, создаваемое трубой с поворотами2. Необходимый расход3. Влияние насоса его расходно-напрной характеристикойЕсли расход в конце трубы меньше, то необходимо: Либо увеличить диаметр, либо увеличить мощность насоса.
Увеличивать мощность насоса не экономично.
Остывший теплоноситель поступает через нагнетающий насос в обратную магистраль, а затем обратно в котел. Чтобы предотвратить аварийные ситуации рекомендуется устанавливать расширительные бачки, их монтируют выше уровня прохождения первичного контура с нагретым носителем.


После батарей трубы объединяются в один обратный стояк до нагревательного котла. Для регулировки температуры на каждом этаже устанавливают специальные краны.
Да и самостоятельно воспользоваться сваркой в домашних условиях смогут не многие. Все же, такой проект имеет место существования. Для его реализации сливается вода из труб, подсушивается проблемное место и заваривается отверстие или трещина. Когда трубы прохудились насквозь, то чаще всего это происходит по всей длине. В таком случае вырезается поврежденное место, а взамен вваривается новая труба.
д. На трубу наносится герметик, а затем плотно обматывается пропитанной тканью. «Кукла» делается немного шире выявленного дефекта и оставляется до полного высыхания. Затем система заполняется водой и включается отопление. Только под давлением горячей воды будет видно качество выполненных работ.
Представляют они собой резиновый хомут с вмонтированным вентилем. При его установке открывается вентиль, и вода сливается через шланг в емкость, а хомут зажимается на трубе без сопротивления и избыточного давления. После установки приспособления вентиль перекрывается, и вся конструкция надежно сдерживает течь воды. Такое устройство оказывается более практичным и надежным при большом давлении, где другие способы оказываются не рабочими.
Проржавевшая труба даст о себе знать в другом месте, а трещина расползется дальше, где нет бандажа. С таким временным решением можно дотянуть до лета, когда выключается отопление, и есть возможность удалить полностью воду из трубопроводов. После этого заменяется весь поврежденный кусок трубы, что обеспечит бесперебойную эксплуатацию всей конструкции следующей зимой.
Неправильно установленная отопительная система теряет свою герметичность;
Именно поэтому перед началом отопительного сезона, требуется внимательно проверить ее работу. Желательно обратить особое внимание следующим участкам трубы:
Его требуется применять поочередно на каждом из выделенных участков. Он определяет стабильность давления в отопительном оборудовании.
Повреждение устраняется посредством нарезания дополнительных витков. Затем наносится специальная шпаклевка, которая обладает высоким уровнем устойчивости к влаге, манипуляция осуществляется вокруг резьбового соединительного элемента. В некоторых случаях поможет только полная замена изношенных фитингов.
Перед запуском системы требуется выждать определенное количество времени, чтобы эпоксидный клей тщательно высох, то есть, не меньше суток при температуре 15 градусов тепла.
Но стоит помнить, что комфортное пребывание в таких условиях зависит от правильной установки оборудования и приобретенных качественных материалов.
Ведь протечки возникают в основном в соединительных элементах.
В последующем следует произвести замену участка своими руками. Для этого вырезают отрезок протекающей трубы сварочным аппаратом и вваривают новую часть. По этой причине существуют нормы соблюдения расстояния между трубами, при монтаже. Делается это для того, чтобы свободно можно было достать нужное место с любой стороны;
Разница лишь в том, что сварочный аппарат и материалы совсем другие. Обычно используется полуавтоматическая сварка.
Первыми действиями перед началом ремонта являются следующие виды работ:
Замена полипропиленового трубопровода производится на конструкции аналогичного диаметра. При проведении паяльных работ, стоит открыть окна, потому что в процессе пайки выделяются едкие вещества, режущие глаза и вызывающие кашель;
Периодические осмотры позволяют минимизировать внезапные аварийные ситуации.
На таких нержавеющих трубах никогда не появятся трещины и прорывы в результате окисления железа под действием кислорода, как на стальных трубах. Необходимо только точно подобрать и правильно подсоединить трубы из полипропилена для холодной и горячей среды и возможность протекания будет полностью исключена.
В трубах различного материала может быть протекание на участках высокого сопротивления для теплоносителя повороты, стыки и т. д., при котором повышается давление и снижается скорость потока горячей воды для отопления или пара, что вызывает механическое напряжение трубы и снижает ее износостойкость на таких участках.
Резиновую заготовку туго обмотать вокруг дырявой трубы, хорошо затянув именно место протечки, и сильно зажать по обоим краям проволокой или хомутом. В качестве куска качественной резины может быть велосипедная камера.
И в один прекрасный (куда уж прекрасней!) момент обнаруживаете, что в квартире протекает труба отопления. Надо сразу же принимать экстренные меры, пока не начались большие проблемы.
Достаточно будет ключом подвинтить фитинг. Когда течёт труба, чем заделать течь в трубе, если пакля на резьбе прогнила. Надо открутить фитинг и добавить новую паклю, после фитинг зажимается до конца. Выполнять действия надо в быстром темпе, так как напор воды может выбить соединение. Кроме того, под место ремонта необходимо подставить ёмкость.
Цементная «повязка» сверху обмазывается раствором, и на сутки оставляется сохнуть. Затем цементную заплатку можно покрыть краской и постепенно готовиться к ремонту отопительной системы.

Именно поэтому мы рекомендуем озаботиться диагностикой и ремонтом системы отопления заранее, не дожидаясь аварийной ситуации.

После того, как труба удаляется, начинается процесс установки новой трубы. Сегодня большой популярностью пользуются дешевые пластиковые трубы, которые отличаются прочностью, долговечностью и износостойкостью. Для установки новой трубы мастер берет резиновую муфту и крепит пластиковую трубу. Важно помнить, что диаметр муфты должен четко соответствовать внешнему диаметру новой трубы.


Стоимость составила 650 долларов, и страховая компания заплатила больше всего (включая поврежденный паркетный пол).
Итак, проведя 2 часа в местном магазине Lowe’s, осмотревшись и задавая вопросы, я нашел идеальное решение — латунные нажимные фитинги, которые также производятся в Великобритании, что для меня является признаком качества.
Это укрепит конец нажимного фитинга и предотвратит растрескивание внутри фитинга. Это очень важный шаг.
Следите за обновлениями.
Это наиболее распространено при ремонте автомобилей, когда кто-то пытается использовать ленту, которая не выдерживает температуры, создаваемой деталями автомобиля, такими как выхлопные трубы.

Это опасно и может вызвать взрыв! Последствиями могут быть серьезные структурные повреждения не только вашей собственности, но и собственности ваших соседей.
Если уплотнение повреждено и вызывает утечку, его следует немедленно заменить.
которому нужно следовать, даже если вы решили вызвать профессионального сантехника.
Просто сидите и ждите, пока технический специалист оценит причину повреждения и предложит решение.
Прежде чем мы перейдем к тому, как герметизировать трубы и стыки в вашей системе центрального отопления, стоит знать, как эти утечки происходят в первую очередь.
При небольших утечках в стыках и трубах вы можете нанести чудо-герметик прямо на трубопровод.Более крупные утечки потребуют большего количества продукта для герметизации утечки. Он хорошо работает как с металлическими, так и с медными и даже пластиковыми трубами. Одним из лучших преимуществ использования этого герметика для устранения утечки центрального отопления является его способность герметизировать устойчивые утечки, не забивая систему.
Но что на самом деле означают тиканье, писк и щелчки, которые вы слышите, когда включаете тепло? Как вы можете заставить их замолчать? Для сантехника каждый звук что-то значит. Вот что мы слышим, когда трубы начинают говорить:


Вы должны знать, что гвоздь через трубу при развешивании картины или установке накладки может протечь не сразу, но спустя годы, когда гвоздь проржавеет, будьте осторожны.
Чугунный трубопровод более тихий в стене, чем ПВХ, когда вода проходит через него до самой низкой точки стока.

Только после письменного «пройденного испытания на герметичность» они откроют подачу газа в дом.Если отапливать дом газом, обнаруженная зимой течь может стать большим неудобством. Лучше проявить инициативу и проверить газопровод после окончания отопительного сезона.
Если нет, то самое время обратиться в ремонт. Обычно прерыватели и переключатели сброса не срабатывают без причины, поэтому рассматривайте это как раннее предупреждение о том, что вам может потребоваться обслуживание в ближайшее время.

Если ваш циркуляционный насос не работает, ваша система не будет обогревать ваш дом.
Когда вы пытаетесь заняться ремонтом любого водонагревателя, важно понимать, что вы ищете и в чем именно заключаете свои способности.
Еще один серьезный минус — невозможность регулировки температуры.
Срок эксплуатации — до 20 лет. Биометаллические батареи практически не нуждаются в обслуживании, имеют небольшой вес.
INFO. Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии продолжает работать с сообщениями граждан в социальных сетях. В частности жительницу города Якутска интересовало, кем и за чей счет должны быть заменены радиаторы отопления в аварийном доме.
Соответственно обязанность по замене радиатора лежит на управляющей организации и осуществляется за счет платы за содержание жилого помещения.
Разместите заявку на YouDo и проверенные исполнители из нашей базы предложат вам свои услуги без посредников.
В ней будут отображены:
Опытный мастер:
От этого в будущем зависит комфорт жильцов. Если баланс нарушен, в одних квартирах бывает очень жарко и душно, а в других люди в отопительный сезон вынуждены включать обогреватели. И, соответственно, платить за их работу немалые деньги.
Кроме того, если часть стояка, находящаяся в квартире, заменена без согласования, то в случае аварии, например, потопа, владелец квартиры обязан будет возместить ущерб соседям и оплатить штраф за некорректное пользование общедомовым имуществом.
Вы просто купите стальные трубки без наполнения, следовательно греть он будет хуже.
2019 г., 15:59


Он редко когда жарил, тк комната теплая. Выпал кусок «краски», между стыками. По факту это шов. Когда поставил обратно, потекло оттуда. Сдал в сервис для заключения. Сказали, что часто начали к ним с ними идти.. Для такого позиционирования товар явно не дотягивает
Ставили 8- 10 секций, чтобы было теплее. Не ошиблись с выбором, все отлично, качество на высоте.
За такой период ни один из 4-х радиаторов не потек, проблем с нагревом нет. Если и будем менять квартиру, то какие радиаторы выбрать уже знаем. Кстати гарантия дается 15 лет. Есть еще модели с различными расцветками у этой компании.
Тут все сошлось: цена — характеристики хорошо сочетаются.
01.2019
Но внешний вид обманчив. Греют ничуть не хуже! Подходишь и прям жар от них ощущаешь, но воздух как-то так распределяют, что даже рядом с ними находиться комфортно.
Фирма известная да и цены на продукцию приемлемые.
Сразу скажу, что краска не облезла и не пожелтела. Радиаторы не текут, не мокнут (ни сами, ни стыки никакие). Греют очень хорошо. Прошлой осенью прям задубели без отопления, только его дали, в комнатах температура поднялась до 25 градусов (с +19) за пару часов, воздух без отопления был влажным, уже было ощущение, что сыростью в доме пахнет, с отоплением не только потеплело, но и сырость вся ушла моментально, но при этом воздух слишком сухим не стал, комфортно.
02.2018




Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.
Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.
Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить
Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!
Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.
Поэтому не нужно волноваться, если при работе отопительных элементов их поверхность нагревается не до конца равномерно.
В итоге возникает масса проблем:
Из-за невысокого давления в радиаторе теплоноситель попадает в колонки и затекает в нижнюю его часть. В таком случае элемент работает эффективно. Чтобы решить проблему с неправильным подключением, в первую очередь, отсоедините все трубы от радиатора. Снова подключите трубы таким образом, чтобы подача воды выполнялась через верхний патрубок, а отток – через нижнее отверстие. После этого проверьте результат работы.
В самых сложных случаях специалистами часто применяются гидродинамический и гидропневматический способ, а также высокоэффективная электрогидроимпульсная чистка батарей.
В этом случае необходимо повысить показатели мощности прибора, что обеспечит не только более быструю циркуляцию, но и максимально равномерный прогрев радиаторов.
Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.
Если отбросить три важных фактора: неверный расчет мощности котла, насоса и количества батарей, то следует принять во внимание вероятность появления следующих проблем:
Современные биметаллические батареи легки в обслуживании. Убрать лишний воздух в этом случае можно, открыв специальный краник. Если проблема в воздушной пробке из отверстия последует шипение. Если проблема в другом, из краника польется теплоноситель. В этом случае сразу закройте кран.
Также не придется зря растрачивать ресурсы при раннем наступлении весны, когда квартира и так хорошо прогревается на солнце. Достаточно отрегулировать рычаг на котле в соответствии с погодными условиями;
Пока один контур отвечает за отопление, другой – подключен к кранам на кухне и в ванной комнате. Это позволяет быстро нагревать холодную воду до приемлемой температуры.
Владельцам жилья необходимо регулярно приглашать в квартиру мастеров СЦ, чтобы те подтвердили работоспособность котла и отсутствие проблем с индивидуальным отоплением; 

Во многих городах централизованное отопление работает плохо. Люди стараются купить газовое оборудование и пользоваться индивидуальными системами. Это помогает добиться желаемого комфорта в холодное время года и избавляет от множества проблем, но и стоит не дешево.

Мне не нужно больше мерзнуть, дожидаясь начала отопительного сезона. Подходящую для меня температуру легко выставить на термостате. Котел отключается автоматически, когда достаточно нагревает помещение.
Домовладельцы могут не беспокоиться о проведении ремонтных работ в своем районе, плановых отключениях или проблемах с поставками топлива в котельные.
Для устранения поломок котла или его периодического осмотра придется обращаться к специалистам. Чтобы снизить вероятность аварий, государство заставляет людей подписывать соглашение на обслуживание котла. Домовладельцу придется заплатить штраф при отсутствии такого договора.
После завершения сезона определить дефекты путем осмотра будет труднее. Если человек, покупающий жилье, не может провести приемку надлежащим образом, ему стоит обратиться к специалистам за помощью. Эксперт-приемщик примет участие в осмотре квартиры, быстро найдет недостатки, укажет на них и подготовит необходимые документы о проведенном осмотре, если таковые потребуются.


Это – хороший вариант для основного отопления в небольшой и хорошо утепленной квартире. Поскольку для преобразования тепла используется большое потребление электричества.
При желании инфракрасную пленку можно также установить на потолок, вне зависимости от места монтажа температура внизу комнаты всегда будет теплее, чем у потолка. Что считается наиболее комфортным распределением тепла в жилом помещении.