Какую мощность выделяют на частный дом: Статья о том, как определить выделенную мощность электроэнергии на частный дом и подобрать стабилизатор напряжения на всю его мощность.

Содержание

Какую электростанцию на солнечных модулях выбрать для частного дома, особенности, виды и типы СЭС

Сетевые солнечные электростанции


Не обладают аккумуляторными батареями за счет чего цена на них значительно ниже аналогов с АКБ. Электроэнергия выработанная устройством отправляется во внутреннюю сеть вашего дома, к используемым электроприборам, а если выхода к устройству-потребителю нет, то электроэнергия может отдаваться во внешнюю сеть для продажи вашему гарантирующему поставщику и последующего взаимозачёта. Когда солнечного света недостаточно, а также, когда мощности сетевой электростанции не хватает, система переключается на питание от центральной сети.

Схема подключения сетевой системы


Основное преимущество сетевых СЭС в уменьшении электропотребления из центральной сети и как следствие снижение расходов на электроэнергию.

Плюсы и минусы


Сетевые солнечные электростанции используются для снижения потребляемой электроэнергии от центральной сети общего пользования.


Привлекают такие СЭС низкой ценой, что вытекает из простоты конструкции. Они состоят из фотоэлектрических модулей, которые улавливают свет, и инвертора, который позволяет постоянный ток преобразовать в переменный, необходимый для работы приборов. Конструкция простая, неприхотливая и надежная.


Главный минус сетевых электростанций – невозможность автономной работы. Один из главных параметров при выборе – это надежность всех компонентов в составе солнечной электростанции. Помните, что расчетный срок службы, приобретаемой вами СЭС, 25-30 лет. В течение такого длительного срока без поломок, неожиданного выхода из строя и возникновения необходимости замены компонентов системы способно проработать только, действительно, качественное оборудование. Совет специалистов – не экономьте на качестве при выборе компонентов СЭС. Самое дешевое на рынке оборудование – обычно и самое ненадежное, или может иметь урезанный функционал. Особенно важно, выбрать качественные солнечные панели (ФЭМ) и надежный сетевой инвертор. Наиболее долговечными и производительными солнечными панелями считаются сейчас монокристаллические и гетероструктурные ФЭМ. КПД таких солнечных панелей составляет 17-23%, у них самые низкие показатели деградации (падения производительности со временем).


Гетероструктурные, к тому же, имеют самые лучшие показатели производительности при облачной или пасмурной погоде. Гетероструктурные модули входят в комплект «Базовый» от Мосэнергосбыт.


Фотоэлектрический модуль HVL 290, который предлагается в данном комплекте, изготовлен отечественным производителем «Хевел» с использованием гетероструктурных технологий. Эти модули отличаются низкими показателями деградации и длительной гарантией на сохранение мощности – 25 лет.

Автономные электростанции на солнечных модулях


Такие СЭС нужны для обеспечения электричеством домов, которые по каким-либо причинам не могут быть подключены к центральной сети. Они могут выступать как самостоятельные источники энергии, так и использоваться совместно с электрогенераторами.


Ток, вырабатываемый солнечной электростанцией в светлое время суток поступает на приборы и заряжает аккумуляторную батарею. В условиях недостаточной освещённости или в темное время суток расходуется заряд аккумулятора.

Схема подключения автономной системы


Наличие АКБ значительно повышает стоимость автономных солнечных электростанций, однако, при значительном удалении и отсутствии возможности подключения к центральной электросети установка такой станции может быть единственной возможностью для электрификации вашего дома.


Помимо постоянного снабжения электричеством домов, которые не подключены к общей сети, такие электростанции могут помочь сократить время работы генераторов (при их наличии), продлить амортизационный ресурс, увеличить сроки между обязательными техническими обслуживаниями (ТО) и снизить расход топлива.

Плюсы и минусы


Помимо высокой цены, недостатком является и необходимость периодической замены аккумуляторных батарей. Частота смены аккумулятора зависит от интенсивности использования и режима работы, соблюдения рекомендаций производителя по глубине предельного разряда и по температурным режимам в ходе эксплуатации. При выборе солнечных электростанций нужно обратить внимание на такие характеристики, как:

  • тип батареи;
  • ёмкость батареи;
  • количество циклов заряда/разряда;
  • рекомендованные температуры внешней среды, оптимальные для работы аккумуляторной батареи, и возможность их соблюдения владельцем на практике.


Солнечные электростанции


Сетевые солнечные электростанции


Автономные солнечные электростанции


Гибридные/универсальные солнечные электростанции


Резервное электроснабжение на базе АКБ с функцией ИБП


Свинцово-кислотные аккумуляторы – для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством. Такие батареи больше всего подходят для работы в буферных режимах, как резервный источник электроэнергии, но могут эксплуатироваться и в цикличном режиме (ежедневный заряд и разряд). Частота замены таких аккумуляторов в системе автономной СЭС при использовании в буферном режиме – один раз в 6-10 лет, в цикличном – один раз в 2-2,5 года.


В автономной солнечной электростанции из комплекта «Расширенный» от Мосэнергосбыт используются аккумуляторные батареи со связанным в геле электролитом. Максимальный срок службы такой батареи 10 лет, оптимальная температура окружающей среды для эксплуатации +15-20 °C.


Стоит заметить, что гелевые АКБ являются необслуживаемыми и не выделяют в процессе своей работы никаких газов, что очень важно для безопасной эксплуатации аккумуляторов в жилых помещениях.

Гибридные СЭС


Они совмещают в себе преимущества сетевых и автономных солнечных электростанций. Работают и от сети (для экономии электричества) и, при отсутствии питания от центральной сети электроснабжения, могут продолжать работать от аккумуляторной батареи. К примеру, в неблагоприятных условиях (пиковая нагрузка или отключение электроэнергии) устройство работает автономно; ночью питается от электросети, а днём питает дом и заряжает аккумуляторную батарею. При использовании дифференцированного тарифа (многотарифного счетчика) удобно заряжать батарею от сети ночью по более низкому тарифу, а днём расходовать запас, не используя энергию более дорогостоящей дневной зоны.

Схема подключения гибридной системы

Плюсы и минусы


Гибридные системы совмещают в себе функционал двух предыдущих типов солнечных станций: сетевой и автономной СЭС. При наличии электричества в центральной сети гибридные СЭС в дневное время способны замещать потребление из центральной сети, питая электроприборы во внутренней сети вашего дома от солнечных панелей и заряжая аккумуляторные батареи. При авариях на линиях центральной сети или в ночное время гибридная СЭС способна продолжить электроснабжение вашего дома в автономном режиме от аккумуляторов.


Гибридные инверторы также повышают качество электроэнергии во внутренней сети вашего дома, устраняя скачки и перепады напряжения от центральной сети.


Наиболее продуктивными в вашем доме они будут при наличии следующих факторов:

  • частые аварийные отключения сетевого электричества;
  • нестабильное напряжение сети общего пользования;
  • приверженность владельца СЭС тренду на экологичность.


Из-за расширенной функциональности и сложности инвертора, наличия аккумуляторов и необходимости их периодической замены гибридные солнечные электростанции по стоимости выше, чем сетевые СЭС.


Отличным примером гибридной СЭС является комплект «Базовый» от Мосэнергосбыт с номинальной мощностью по ФЭМ 2,9 кВт на базе многофункционального гибридного инвертора EasySolar-II 48/3000/35-32 МРРТ 250/70 GX со встроенным зарядным устройством для аккумуляторов.


Преимуществом данного комплекта является инвертор с дисплеем на котором отображаются параметры батареи, самого MPPT-инвертора и контроллера солнечного заряда. Эти параметры можно считать с помощью смартфона, или любого другого устройства с Wi-Fi. Помимо этого, с Wi-Fi устройства можно осуществлять управление настройками и изменять параметры работы системы.


Дополнительно можно подсоединить к системе более удобный и информативный цветной дисплей с расширенными функциями управления.


При покупке СЭС проконсультируйтесь с местной энергосбытовой компанией относительно возможности продажи излишков получаемой от СЭС энергии. Владелец солнечной электростанции с 2019 года имеет право на заключение договора и продажу электроэнергии гарантирующему поставщику, если его солнечная электростанция может быть классифицирована как объект микрогенерации.

Категории электроснабжения потребителей по ПУЭ / en-res.ru

Согласно ПУЭ все потребители электрической энергии условно разделяют на три категории (группы), в зависимости от их важности. В данном случае идет речь о том, насколько надежным должно быть энергоснабжение потребителя с учетом всех возможных факторов. Приведем характеристики каждой из категорий электроснабжения потребителей и соответствующие требования относительно надежности их питания. 

Первая категория электроснабжения потребителей

К первой категории электроснабжения относятся наиболее важные потребители, перерыв в электроснабжении которых может привести к несчастным случаям, крупным авариям, нанесению большого материального ущерба по причине выхода из строя целых комплексов оборудования, взаимосвязанных систем. К таким потребителям относятся:

  • горнодобывающая, химическая промышленность и др. опасные производства;
  • важные объекты здравоохранения (реанимационные отделения, крупные диспансеры, родильные отделения и пр.) и других государственных учреждений;
  • котельные, насосные станции первой категории, перерыв в электроснабжении которых приводит к выходу из строя городских систем жизнеобеспечения;
  • тяговые подстанции городского электрифицированного транспорта;
  • установки связи, диспетчерские пункты городских систем, серверные помещения;
  • лифты, устройства пожарной сигнализации, противопожарные устройства, охранная сигнализация крупных зданий с большим количеством находящихся в них людей.

Потребители данной категории должны питаться от двух независимых источников питания — двух линий электропередач, питающихся от отдельных силовых трансформаторов. Наиболее опасные потребители могут иметь третий независимый источник питания для большей надежности. Перерыв в электроснабжении потребителей первой категории разрешается только лишь на время автоматического включения резервного источника питания.

В зависимости от мощности потребителя, в качестве резервного источника электроснабжения может выступать линия электрической сети, аккумуляторная батарея либо дизельный генератор. 

ПУЭ определяет независимый источник питания как источник, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом источнике питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электротстанций или подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

  • каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания,
  • секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной роботы одной из секций (систем) шин.

Особая группа категории электроснабжения — выделяется из состава электроприемников первой категории, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.   Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. 
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Вторая категория электроснабжения потребителей

Ко второй категории снабжения относятся потребители, при отключении питания которых, останавливается работа важных городских систем, на производстве возникает массовый брак продукции, есть риск выхода из строя крупных взаимосвязанных систем, циклов производства.

Помимо предприятий, ко второй категории электроснабжения относятся:

  • детские заведения;
  • медицинские учреждения и аптечные пункты;
  • городские учреждения, учебные заведения, крупные торговые центры, спортивные сооружения, в которых может быть большое скопление людей;
  • все котельные и насосные станции, кроме тех, которые относятся к первой категории.

Вторая категория электроснабжения предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. При этом допускается перерыв в электроснабжении на время, в течение которого обслуживающий электротехнический персонал прибудет на объект и выполнит необходимые оперативные переключения. 

Третья категория электроснабжения потребителей

Третья категория электроснабжения потребителей включает в себя всех оставшихся потребителей, которые не вошли в первые две категории. Обычно это небольшие населенные пункты, городские учреждения, системы, перерыв в электроснабжении которых не влечет за собой последствий. Также к данной категории относят многоквартирные жилые дома, частный сектор, дачные и гаражные кооперативы.

Потребители третьей категории получают питание от одного источника питания. Перерыв в электроснабжении потребителей данной категории, как правило, не более суток — на время выполнения аварийно-восстановительных работ.

При разделении потребителей на категории учитывается множество факторов, оцениваются возможные риски, выбираются наиболее надежные и оптимальные варианты.  

Максимальное допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения

Вопросы электрообеспечения, включая надежность электроснабжения, определяются в договоре потребителя с субъектом электроэнергетики. В договоре устанавливают допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления электроснабжения (это фактически допустимая продолжительность перерыва питания по ПУЭ).

Для I и II категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в зависимости от конкретных параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса потребителя, но не могут быть более соответствующих величин, предусмотренных для IIIкатегории надежности, для которой допустимое число часов отключения в год составляет 72 ч (но не более 24 ч подряд, включая срок восстановления энергоснабжения).

Что дает разделение потребителей на категории

Разделение потребителей на категории в первую очередь позволяет правильно спроектировать тот или иной участок электросети, связать его с объединенной энергосистемой. Основная цель — построить максимально эффективную сеть, которая с одной стороны должна осуществлять в полной мере потребности в электроснабжение всех потребителей, удовлетворять требованиям по надежности электроснабжения, а с другой стороны быть максимально упрощенной с целью оптимизации средств на обслуживание и ремонт сетей.

В процессе эксплуатации электрических сетей разделение потребителей на категории электроснабжения позволяет сохранить стабильность работы объединенной энергосистемы в случае возникновения дефицита мощности по причине отключения блока электростанции либо серьезной аварии в магистральных сетях. В данном случае работают автоматические устройства, отключающие от сети потребителей третьей категории, а при больших дефицитах мощности — второй категории.

Данные меры позволяют оставить в работе наиболее важных потребителей первой категории и избежать техногенных катастроф в масштабах регионов, гибели людей, аварий на отдельных объектах, материального ущерба. 

В отечественных системах электроснабжения наиболее часто используется принцип горячего резерва: мощность трансформаторов ТП, ГПП (и пропускная способность всей цепи питания к ним) выбирается большей, чем этого требует поддержание нормального режима, для обеспеченна электроснабжения электроприемников I и II категории в послеаварийном режиме, когда одна цепь питания отказывает в результате аварии (или отключается планово).  

Холодный резерв, как правило, не используется (хотя более выгоден по суммарной пропускной способности), ток как предусматривает автоматическое включение под нагрузку элементов сети без предварительных испытании.

По теме

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) актуальная версия на 2021 год

Что такое шинопровод. Типы, изоляция, конструкции

О целесообразности внедрения шинопроводных систе. Экономическое обоснование

Преимущества шинопроводных систем перед кабельными разводками

Популярные товары

Шины медные плетеные

Шины изолированные гибкие и твердые

Шинодержатели

Изоляторы

Индикаторы наличия напряжения

Сколько ватт нужно для питания дома? – Forbes Home

Если вы хотите приобрести генератор для питания вашего дома, определение количества ватт, которое потребуется генератору для работы всех ваших приборов, может оказаться сложной задачей. Но на самом деле это просто вопрос простой математики. Всего за несколько простых шагов вы сможете определить, сколько ватт вам нужно для работы вашего дома.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Готовы ли вы к отключению электроэнергии?

Наймите первоклассную услугу по установке генератора для вашего дома, чтобы он оставался в рабочем состоянии даже в случае отключения электроэнергии, отключений электроэнергии или перебоев в коммунальных услугах.

Исследуйте варианты

Факторы, влияющие на количество ватт, необходимое вашему дому для работы

Размер вашего дома

Если у вас большой дом, для него потребуется больше электроэнергии, чем для меньшего. У вас будет больше комнат, к которым нужно провести электричество для освещения и мелких бытовых приборов. Однако самые большие затраты будут связаны с дополнительным нагревом и охлаждением. Чем больше помещение, тем больше вам придется потратить, чтобы поддерживать в нем комфортную температуру.

Сколько человек проживает в вашем доме

Чем больше людей проживает в вашем доме, тем выше будут расходы на электроэнергию. Больше людей означает более широкое использование приборов, механизмов освещения и регулирования температуры. Все это приведет к тому, что ваша семья будет потреблять больше электроэнергии.

Количество и тип электроприборов

Если в вашем доме больше электроприборов, вы будете потреблять больше электроэнергии, особенно если эти электроприборы потребляют много энергии для работы. Климат, в котором вы живете, может повлиять на то, какие бытовые приборы вам понадобятся: если вы живете в более теплой части страны, вам, вероятно, придется использовать центральное охлаждение чаще, чем тем, кто живет в районах с умеренным климатом. Если там, где вы живете, становится очень холодно, центральное отопление окажется дорогостоящим, поскольку оно требует большей мощности, чем обогреватели помещений.

Как часто вы пользуетесь электроприборами

Если вы обнаружите, что часто пользуетесь электроприборами, количество ватт, которое вы потребляете в своем доме, будет больше. Чтобы снизить потребляемую мощность, сведите использование прибора к минимуму. Координация использования электроприборов с другими людьми, проживающими в вашей семье, например, объединение большого количества белья или запуск посудомоечной машины только тогда, когда она заполнена, может сократить потребление электроэнергии.

Математическая формула для определения необходимой мощности дома

Чтобы определить количество ватт, потребляемых вашим домом, вам нужно знать две вещи: количество ватт, необходимое для питания ваших приборов, называемое рабочими ваттами, и количество ватт, необходимое для запуска ваших приборов, называемое пусковые ватты.

Чтобы определить, сколько ватт требуется вашему генератору для работы всех ваших бытовых приборов, вам нужно сложить ватты, которые они используют для непрерывной работы. Затем вы добавите наибольшее количество пусковых ватт, используемых вашими приборами. Например, предположим, что у вас есть следующее:

  • Кондиционер, потребляющий 1100 Вт при работе и 1700 Вт при запуске
  • Холодильник, требующий 800 Вт при работе и 2400 Вт при пуске
  • Телевизор, требующий 500 рабочих ватт и 0 начальных ватт
  • Чайник, потребляющий 600 ватт при работе и 0 ватт при пуске

Вы добавите рабочие ватты, чтобы получить 1100 + 800 + 500 + 600 = 3000. Затем вы добавите к этой сумме самую высокую начальную мощность всех ваших приборов. В этом случае самая высокая пусковая мощность составляет 2400 ватт от холодильника. Таким образом, вам понадобится генератор мощностью не менее 5400 ватт при пуске и 3000 ватт при работе.

Среднее энергопотребление дома

По данным на 2020 год, среднее количество электроэнергии, потребляемой американским домом, составляет 10 715 киловатт-часов (кВтч). Если разделить это число на 12 (месяцев в году), средний потребитель коммунальных услуг использует 893 кВтч в месяц.

Если 10 715 кВтч разделить на 365 (дней в году), то получится среднее количество киловатт-часов, используемых в день, равное 29,36 кВтч. Если вы умножите это на 1000, вы можете найти потребление энергии в ваттах, которое происходит за 24 часа, или 29 часов.,360 Вт. Если вы затем разделите это на 24, вы обнаружите, что в среднем домохозяйству требуется 1223 Вт мощности.

Опять же, это только среднее значение. Вам нужно будет определить личное потребление электроэнергии в вашей семье, чтобы решить, какой размер генератора вам подходит.

Энергопотребление кухни

Вот несколько бытовых приборов, которые вы обычно видите на кухне, а также среднее количество ватт, которое они потребляют:

  • Посудомоечная машина: От 1200 до 1500 Вт
  • Микроволновая печь: от 966 до 1723 Вт
  • Духовка: 2150 Вт
  • Кофеварка: от 800 до 1400 Вт
  • Холодильник: от 150 до 400 Вт

На кухне имеется большое количество бытовой техники, и значительная часть потребляемой мощности, скорее всего, приходится на эту часть дома.

Энергопотребление гостиной

В жилых комнатах, вероятно, потребуется наименьшее количество ватт, так как в них наименьшее количество электроприборов. Кроме того, техника в гостиной также не требует много энергии для работы. Вот оценка того, сколько ватт потребуется для работы вашей гостиной:

  • Ноутбук: от 50 до 100 Вт
  • Телевизор с плоским экраном: от 60 до 115 Вт, в зависимости от модели, размера и возраста

Энергопотребление прачечной

Прачечная, вероятно, будет частью вашего дома со второй по величине потребляемой мощностью из-за большого количества энергии, необходимой для питания стиральной машины и сушилки:

  • Стиральная машина: 500 Вт
  • Осушитель: от 1000 до 4000 Вт

Системы центрального отопления и охлаждения

Хотя ваши системы отопления и охлаждения не привязаны к какому-то конкретному помещению, они, скорее всего, потребляют больше всего энергии:

  • Печь центрального отопления: 340 Вт
  • Переносной электрический тепловентилятор: от 2000 до 3000 Вт
  • Центральный кондиционер: от 1000 до 4000 Вт
  • Оконный блок переменного тока: от 900 до 1440 Вт

Объявление

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения лучших установщиков генераторов

Бесплатно, без обязательств Оценка

Найдите установщика генератора

Энергоаудит дома

Несмотря на то, что подсчитать количество ватт, потребляемых вашими приборами, довольно просто, может оказаться полезным пригласить кого-нибудь для проведения энергоаудита дома. Этот тип аудита не только подсчитает количество ватт, которое использует ваш дом, но также может помочь сделать ваш дом более энергоэффективным.

Аудитор проверит ваши окна и стены, чтобы определить, нет ли где-нибудь утечки воздуха из дома с регулируемой температурой. Это может помочь сократить расходы на отопление и охлаждение.

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получайте советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько платить профессионалам и нанимайте экспертов, доставляемых вам ежедневно.

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой мощности генератор мне нужен для работы дома?

Размер генератора, который вам понадобится, будет зависеть от того, сколько ватт вы используете в своем домашнем хозяйстве. В среднем вам понадобится генератор мощностью не менее 5000 Вт для обеспечения основных функций.

Будет ли 10 000 ватт работать в доме?

Учитывая, что для работы среднего дома требуется всего 1223 Вт электроэнергии, есть большая вероятность, что 10 000 Вт легко запитают ваш дом. Однако вам придется определить свое личное потребление энергии.

Сколько стоит установить генератор для всего дома?

Стоимость установки генератора будет зависеть от мощности генератора:

  • Печь центрального отопления: 340 Вт
  • Переносной электрический тепловентилятор: от 2000 до 3000 Вт
  • Центральный кондиционер: от 1000 до 4000 Вт
  • Оконный блок переменного тока: От 900 до 1440 Вт, в зависимости от размера

Использование энергии в домах

  • Основы
  • Потребление электроэнергии в домах
  • +Меню

Более половины энергии, используемой в домах, приходится на отопление и кондиционирование воздуха

Домохозяйствам США требуется энергия для питания многочисленных домашних устройств и оборудования, но в среднем более половины (51% в 2015 г. ) годового потребления энергии домохозяйством приходится на всего для двух конечных целей: отопление помещений и кондиционирование воздуха. 1 Эти в основном сезонные и энергоемкие виды использования значительно различаются в зависимости от географического положения, размера и конструкции дома, а также используемого оборудования и топлива.

Нагрев воды, освещение и охлаждение являются почти универсальными и круглогодичными источниками энергии в доме. В 2015 году на эти три вида конечного использования приходилось 27% общего годового потребления энергии в домашних условиях. 1 Оставшаяся доля — 21% — домашнего энергопотребления приходилась на такие устройства, как телевизоры, кухонные приборы, стиральные машины и сушилки для белья, а также на растущий список бытовой электроники, включая компьютеры, планшеты, смартфоны, игровые приставки. , и устройства для потоковой передачи в Интернет.

Нажмите, чтобы увеличить

Многие факторы влияют на количество энергии, потребляемой домохозяйством

  • Географическое положение и климат
  • Тип дома и его физические характеристики
  • Количество, тип и эффективность потребляющих энергию устройств в доме и время их использования
  • Количество членов домохозяйства

Из-за более высокой потребности в отоплении домохозяйства в Северо-Восточном и Среднем Западе США потребляют в среднем больше энергии, чем домохозяйства в Южном и Западном регионах. Большие дома и более крупные домохозяйства, как правило, потребляют больше энергии в целом, чем дома меньшего размера и небольшие домохозяйства.

На отопление и кондиционирование воздуха приходится гораздо меньшая доля бытового потребления энергии в квартирах, чем в отдельных домах на одну семью. Квартиры, как правило, меньше, чем дома на одну семью, и они часто частично изолированы от погодных условий соседними квартирами. В 2015 году среднестатистическое домохозяйство, проживающее в отдельно стоящем доме на одну семью, потребляло почти в три раза больше энергии, чем домохозяйство, проживающее в многоквартирном доме с пятью и более квартирами. 1

Электричество и природный газ являются наиболее часто используемыми источниками энергии в домах

Электричество используется почти во всех домах, и в 2021 году на розничные покупки электроэнергии приходилось 43% от общего конечного потребления энергии в жилом секторе. использовалась в 58% домов в 2015 г., на нее приходилось 42% конечного потребления энергии в жилом секторе в 2021 г. Нефть была следующим наиболее потребляемым источником энергии в жилищном секторе в 2021 г., на нее приходилось 8% от общего объема конечной использовать. Нефть включает печное топливо, керосин и сжиженный нефтяной газ (LPG), который в основном представляет собой пропан. На возобновляемые источники энергии — геотермальную энергию, солнечную энергию и древесное топливо — в 2021 году приходилось около 7% конечного энергопотребления в жилом секторе9.0209 2

Типы и основные виды конечного использования энергии в жилом секторе США включают:

  • электричество — все виды конечного использования энергии
  • природный газ — отопление помещений и воды, сушка одежды, приготовление пищи
  • печное топливо – нагрев помещений и воды, сушка одежды
  • СНГ/пропан — отопление помещений и воды, сушка белья, приготовление пищи
  • керосин — отопление помещений
  • геотермальная энергия — охлаждение помещений, нагрев помещений и воды
  • солнечная энергия — отопление помещений и воды, производство электроэнергии
  • древесина (кордовая древесина и древесные гранулы) – отопление помещений и воды, приготовление пищи

Нажмите, чтобы увеличить

В целом, три четверти домов в США используют два или более источников энергии, но мобильные дома во всех регионах страны и дома на юге, скорее всего, будут использовать только электричество для удовлетворения всех потребностей своего дома. потребности. Использование мазута наиболее распространено на Северо-Востоке. Использование СНГ для приготовления пищи на гриле на открытом воздухе распространено по всей стране, в то время как многие дома в сельской местности используют СНГ для удовлетворения большинства потребностей в отоплении и приготовлении пищи. Древесина используется в качестве основного топлива для отопления в основном в сельской местности, но многие дома по всей стране используют ее для дополнительного отопления. Примерно 10% домохозяйств в 2015 году использовали тепловой насос в качестве основного отопительного оборудования. Тепловые насосы также используются для охлаждения. 1 Количество домов с небольшими солнечными фотоэлектрическими системами за последние годы значительно увеличилось.

Потребление энергии на домохозяйство снизилось

  • Улучшение изоляции зданий и материалов
  • Повышение эффективности нагревательного и охлаждающего оборудования, водонагревателей, холодильников, освещения и бытовой техники
  • Миграция населения в регионы с более низким уровнем отопления и, следовательно, более низким общим спросом на энергию

Нажмите, чтобы увеличить

Снижение среднего энергопотребления домохозяйств компенсировало увеличение общего числа домов, что привело к относительно стабильному энергопотреблению в жилом секторе с середины 1990-х годов.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *