저장 히터
Storage heater저장 히터 또는 히트 뱅크(오스트레일리아)는 저녁 또는 전기를 저렴하게 사용할 수 있는 밤에 열에너지를 저장하고 필요에 따라 낮에 열을 방출하는 전기 히터입니다.또는 태양열 저장 히터는 태양 에너지를 열로 저장하도록 설계되어 있으며, 야간 또는 필요한 다른 기간 동안 방출되므로 종종 여분의 전기를 그리드에 팔고 [1]밤에 다시 구입하는 것보다 더 비용 효율적입니다.
작동 원리
저장 히터는 일반적으로 점토 벽돌 또는 기타 세라믹 재료(그로그), 콘크리트 벽 또는 물 용기로 구성됩니다.또한 예의와 같은 특별한 재료도 있다.이 물질은 열 저장 매체 역할을 합니다.재료에는 전기 발열 소자가 내장되어 있어 저장 매체를 가열하여 에너지를 저장할 수 있습니다.
저장된 열은 (열 방사 및 대류를 통해) 지속적으로 방출됩니다.열 전달 속도를 높이기 위해 저장 히터에는 히터를 통해 공기를 이동할 수 있는 기계식 팬이 장착될 수 있습니다. 팬 지원 저장 히터 섹션을 참조하십시오.
저장 히터의 종류
고보온 저장 히터
HHRSH(고열 보존 스토리지 히터)는 시장에서 가장 최신의 최신 스토리지 히터입니다.Dimplex는 Quantum을 통해 이 기술을 개척했고, 이로 인해 SAP에서 새로운 카테고리가 생성되었습니다.영국 정부가 승인한 소프트웨어로, 새로운 건물이나 리퍼브에 사용할 수 있는 난방 시스템을 계산합니다.고열 유지 스토리지 히터는 기존 스토리지 히터보다 더 많은 열을 유지할 수 있으며, 완전 [2]충전 후 24시간 동안 최소 45%의 열을 유지할 수 있습니다.이를 통해 낮에 낭비되는 열을 크게 줄일 수 있으며 단열재 개선을 통해 이를 달성할 수 있습니다.또한 고열 보존 스토리지 히터에는 미래의 열 수요를 예측하기 위한 스마트 제어 및 기후 조건 모니터링 기능이 포함되어 있어 기존 스토리지 [3]히터보다 환경 변화에 훨씬 더 잘 대응할 수 있습니다.모든 고열 보존 저장 난방기는 2018년 1월 1일부터 시행된 EcoDesign 규정에 따라 Lot[4] 20을 준수합니다.
규정
Lot[4] 20은 비효율적인 난방 기술을 시장에서 제거하고 우리 집을 난방하는 제품에 사용되는 에너지를 줄이기 위해 고안된 EU 법률입니다.법안의 목표는 영국의 전반적인 탄소 감축 목표를 달성하는 것이며 2018년 1월 1일부터 시행되고 있다.2018년 1월 1일부터 제조된 모든 설치된 전기 난방 제품에는 적응형 시동 또는 개방형 윈도우 센서가 장착된 24시간, 7일 타이머가 장착된 전자 온도 조절기가 있어야 한다고 명시되어 있습니다.저장 히터는 실내 및/또는 실외 온도 피드백이 있거나 에너지 공급자가 제어하는 전자 열 충전 제어, 전자 실내 온도 제어 + 주간 타이머 및 팬 보조 [5]출력을 포함해야 합니다.옵션인 추가 컴플라이언스 기능에는 거리 제어, 적응형 시작 및 열린 창 감지 기능이 있습니다.이 날짜 이전에 제조된 비준수 재고는 여전히 판매될 수 있습니다.
환경 및 건강 측면에서도 마찬가지로 부정적인 것은 석면이 수년 동안 야간 저장 난방기에 사용되어 왔으며, 그 섬유가 공기 중으로 유입되어 상당한 건강상의 위험을 초래할 수 있다는 사실이다.
어플
저장 히터는 일반적으로 비수기 동안 사용된 전기를 별도로 기록하는 2관세 전기 계량기와 함께 사용되므로 더 낮은 요금으로 청구할 수 있습니다.더 낮은 요금을 누리기 위해서, 그 집은 특별 전기 요금을 내야 한다.대부분의 국가에서 저장 히터는 이러한 특별 요금과 함께 사용해야만 경제적입니다(다른 형태의 난방과 비교).영국에서는 7번 이코노미 관세가 적절하다.
저장 히터는 보통 두 가지 제어가 있습니다. 저장되는 열의 양을 제어하는 충전 제어(종종 "입력"이라고 함)와 열이 방출되는 속도를 제어하는 통풍 제어(종종 "출력")입니다.이러한 컨트롤은 사용자가 제어하거나 사용자가 온도 조절기의 목표 실온을 선택하면 자동으로 작동할 수 있습니다.
저장 히터는 또한 열 출력을 증가시키는 데 사용할 수 있는 전기 히터(저항 히터 또는 열 펌프 사용)를 포함할 수 있습니다.이러한 추가 가열은 저항 가열일 경우 하루 중 높은 관세 시간대에 발생하기 때문에 비용이 많이 듭니다.
다른 난방 시스템과의 비교
이점
- 저장 히터는 종종 동등한 가스 또는 석유 연소식 난방 시스템보다 여전히 비싸지만, 일반 주간 요금으로 전기를 사용하여 동일한 양의 전기 난방을 실행하는 것보다 저렴합니다.
- 가스 중앙난방 등 일부 시스템의 이용자들은 밤과 이른 아침에 집이 추워서 밤 동안 난방을 끄는 경우가 많지만, 야간 저장 히터가 켜져 있기 때문에 그 시간에는 여전히 따뜻하다.
- 저장 히터를 사용하면 집주인이 더 높은 주간 전기 난방 요금을 내지 않고도 천연 가스 분배 시스템을 이용할 수 없는 지역에 집을 세울 수 있습니다.
- 야간 저장 난방의 자본 비용은 상대적으로 낮으며 가스 연소 보일러, 배관 및 라디에이터 또는 전기 열 펌프의 초기 설치보다 설치가 훨씬 쉽습니다.이는 기존 중앙난방 없이 오래된 건물을 개조할 때 중요한 이점입니다.
- 가스 중앙 난방 시스템에 비해 야간 저장 히터는 유지비가 거의 들지 않습니다.
단점들
- 밤새 충전하는 동안 히터에서 열이 손실됩니다.방은 아침에는 따뜻하지만 밤새도록 난방을 낭비했기 때문이다.
- 밤 동안 저장된 열은 필요에 관계없이 다음 날 생활권으로 방출됩니다(저장 히터 단열재를 통한 불가피한 열 전달).따라서 집주인이 그날 갑자기 집을 비우거나(따뜻하게 집을 데울 필요가 없음) 하루 중 극히 일부만 집에 있다면, 난방은 이미 구입되어 있고, 결국 나오는 것이다.
- 저장 히터는 전날 밤에 저장된 에너지로만 가열할 수 있습니다.따라서 시스템이 꺼져 있거나 충전 제어가 너무 낮게 설정되어 있는 경우 실내 난방을 위한 충분한 에너지가 없을 수 있으며, 이는 다음날에만 수정할 수 있습니다.예를 들어 날씨가 갑자기 추워지거나 밤늦게 휴가에서 돌아왔을 때, 사용자가 쾌적한 온도이기 때문에 설정을 변경할 생각을 하지 않을 때 문제가 됩니다.일부 히터는 낮 동안 난방도 허용함으로써 이 문제를 완화하지만, 이는 일반적으로 (전기가 풀 레이트로 충전되기 때문에) 비용이 많이 듭니다.최상의 상황에서도 밤새 온도 조절기를 너무 낮게 설정하면 히터가 아무런 영향을 받지 않을 수 있고 최대치로 설정하면 작동 비용이 증가하므로 온도 조절기를 설정하는 방법을 정확하게 판단하기가 어려울 수 있습니다.마찬가지로, 모든 히터를 개별적으로 설정해야 하는 시스템에서, 한 방의 히터를 잘못 설정하면 집 전체가 너무 춥게 느껴질 수 있습니다.
- 많은 사용자가 컨트롤을 완전히 이해하지 못할 수 있습니다.일반적인 오류는 출력(또는 부스트) 컨트롤을 야간에 열어두기 때문에 히터가 열을 저장해야 할 때 열을 방출하고 결과적으로 전력 소비량과 비용이 증가하는 것입니다.또는 출력 대신 야간에 입력 제어를 최소로 설정할 수 있습니다. 즉, 다음날에는 열이 전혀 발생하지 않을 수 있습니다.
- 저장 히터의 사이징은 최대 예상 냉기 강도와 지속 시간, 그리고 히터의 비용과 공간 요건 사이의 타협입니다.히터가 너무 크면 비용이 과도하여 건물의 사용 가능 영역에 영향을 미치고, 너무 작으면 보조(낮 시간) 전기 난방 비용이 과도해집니다.
- 저장 히터는 열을 저장하는 데 사용되는 재료 때문에 매우 무겁고 다소 부피가 큽니다.일반적으로 대부분의 다른 난방 시스템에 사용되는 라디에이터보다 더 많은 설치 공간을 차지합니다.
- 대부분의 국가에서 열 단위(줄 또는 kWh)당 가스 또는 석유의 2~3배에 달하는 전기요금이 소요되며, 비수기 관세의 감소와 높은 배송 효율은 이러한 차이를 완전히 극복하지 못합니다.
- 팬(포함되어 있는 경우)을 사용하여 열 전달 속도를 높이면 공기 순환에 의해 난방실의 공기 중 먼지 양이 증가합니다.이것은 알레르기가 있는 사람들에게 문제가 될 수 있다.따라서 중앙난방은 알레르기 [6]환자에게 더 나은 열원이다.이는 팬을 사용하지 않음으로써 피할 수 있지만, 일반 중앙 난방 라디에이터와 마찬가지로 방사선과 자연 대류에 의해 발생하는 열 전달을 조절하기가 더 어렵습니다.
저장 히터 사용
저장 히터는 적절하게 사용하면 비용 효율이 높지만 연료 연소식 시스템보다 제어가 까다로울 수 있습니다.
전원 스위치
저장 히터는 일반적으로 2개의 전원 회로(온피크용과 오프피크용)와 2개의 전원 스위치를 필요로 하며, 2개의 전원 스위치는 열이 필요하지 않은 여름에 꺼집니다.다른 달에는 오프피크 스위치를 항상 켜둘 수 있으며, 오프피크 시간 동안 충분한 에너지가 저장되지 않은 경우 온피크 스위치를 사용할 수 있습니다.저장되는 열의 양은 저장 히터 유닛의 컨트롤을 사용하여 변경할 수 있습니다.일반적으로 온피크는 다른 회로의 일부이므로 퓨즈가 있습니다.전용회선이 있기 때문에 오프피크는 스위치일 뿐입니다.일부 설비는 비수기에만 작동하며 낮에는 전원을 켤 수 없습니다.
기본 제어
기본 저장 히터에는 일부 모델에서는 히트 부스트라고 불리는 입력 스위치와 출력 스위치가 있습니다.
입력 스위치의 위치는 다음날 추울 것으로 예상되는 정도를 반영하도록 변경될 수 있습니다.입력 스위치는 보통 자동 온도 조절 기능이 있어 밤사이 [7]실내가 일정 온도에 도달하면 충전이 차단됩니다.필요한 정확한 설정은 저장 히터의 크기, 낮 동안 원하는 실내 온도, 유지 보수 시간 및 주어진 상황에서 방의 열 손실 속도에 따라 달라집니다.예측 외부 온도와 특정 방의 최적 입력 설정 간의 관계를 찾기 위해 몇 가지 실험이 필요할 수 있습니다.대부분의 저장 히터 사용자는 간단한 지침을 따릅니다. 예를 들어, 한겨울에는 입력 스위치를 최대 설정으로 돌리는 것이 적절합니다.같은 날씨가 몇 주 동안 계속되면 매일 입력 스위치를 누를 필요가 없습니다.저장 히터는 야간에만 전기를 사용하기 때문에 낮에는 입력 스위치를 누를 필요가 없습니다.
출력 스위치는 하루 종일 주의가 필요할 수 있습니다.작업자는 취침 전에 출력을 최소 설정으로 전환해야 합니다.이렇게 하면 벽돌에 가능한 한 많은 열을 유지할 수 있습니다.아침에 따뜻하게 하기 위해 방 안으로 충분히 새어 나올 것이다.작업자는 유난히 추운 경우에만 밤새 출력이 필요합니다.작업자는 낮 동안 출력 스위치를 천천히 올려 실내 온도를 유지할 수 있습니다.출력을 높이면 열이 히터 밖으로 대류됩니다.낮에 집이 비어 있는 경우, 더 많은 열이 빠져나갈 수 있도록 최소한 하루 종일 출력을 유지한 후 집으로 돌아올 때 출력을 전환해야 합니다.
많은 저장 히터에는 자동 출력 스위치가 기계로 제어됩니다.이 경우 수동 출력 스위치가 밤새 최소로 설정되지 않으면 댐퍼가 자동으로 닫히고(출력 스위치가 최소로 설정된 것처럼), 시간 지연 후 댐퍼가 다시 열립니다. 이 시간 지연은 히터 코어 온도의 점진적인 강하에 의해 측정되므로 코어 온도 스타의 경우 더 길어집니다.더 많은 요금으로 인해 ted가 더 높아졌습니다.지연은 출력 스위치의 [8]설정에 따라 바이어스될 수도 있습니다.이렇게 설정된 일부 출력 스위치에는 "조기" 및 "늦음"과 "닫힘" 및 "열림"이 표시됩니다. 최소 "닫힘" 설정은 "조기"에 해당하고 최대 "열림" 설정은 "늦음"에 해당합니다.이러한 출력 스위치는 야간에 닫히고 필요할 때 열어서 수동으로 제어하거나 야간에 닫히지 않음으로써 자동 작동 상태로 둘 수 있습니다.
자동 온도 조절기
자동 온도 조절 저장 히터는 하루 종일 실내 온도를 자동으로 조절합니다.그러나 작업자는 실내 온도를 낮추기 위해 밤새 온도 조절 스위치를 최소 설정으로 전환해야 할 수 있습니다.낮에는 빈 방이라면 온도조절기를 최소 설정으로 유지하고 저녁에는 손님이 많을 때 설정을 늘리는 것이 좋다.일부 자동 온도 조절 히터는 요청된 온도를 유지하기 위해 저장된 열이 충분하지 않을 때 온피크의 전기를 사용합니다. 사용자가 이를 알고 설정을 [9]낮추기를 원할 수도 있습니다.
팬 보조 저장 히터
팬 지원 저장 히터는 대류에 의존하는 대신 선풍기를 사용하여 히터를 통해 공기를 흐르게 합니다.팬은 보통 사용자가 원하는 실내 온도를 설정할 수 있는 온도 조절기에 의해 제어됩니다.팬을 사용하면 이러한 히터를 다른 모델보다 더 많이 단열할 수 있으므로 열이 필요하지 않은 시간(예: 실내가 비어 있거나 야간)에는 열 전달로 인한 열 손실이 적습니다.
환경 측면
다른 형태의 직접 전기 난방과 마찬가지로 저장 히터는 화석 연료를 사용하여 발전소에서 최대 3분의 2의 에너지가 손실되고 송전 [10]손실이 발생할 수 있기 때문에 반드시 환경 친화적인 것은 아니다.스웨덴에서는 이러한 이유로 1980년대부터 직접 전기 난방의 사용이 제한되었으며, 스웨덴에서는 석유 단계적 폐기를 참조하는 등 전면적으로 전열 사용을 중단할 계획도 있다. 덴마크와 독일은 유사한 이유로 새로운 건물에 전기 난방을 설치하는 것을 금지했다(2013년 [10][11]독일에서는 금지 조치가 해제되었다).
영국에서는 스토리지 히터가 에너지 성능 인증의 환경 성능에서 "불량" 등급을 받습니다.그러나 많은 선진국은 주로 "친환경"과 보다 지속 가능하고 재생 가능한 에너지원을 통합하기 위해 발전 시스템을 개발하고 있습니다. 따라서 스토리지 히터 시스템의 "친환경"은 원칙적으로 사용되는 전기를 어떻게 생산하는지에 따라 달라집니다.물론 이 주장은 모든 형태의 전기 난방에도 적용되지만, 예를 들어 풍력 발생 전기를 사용할 수 없는 경우에 저장 히터 시스템이 전기를 사용할 수 있는 능력은 향후 스마트 그리드와 연계하여 저장 난방에 새로운 역할을 부여할 수 있다.
일부 국가에서는 현재의 발전 시스템 설계에 따라 비수기 기간 동안 베이스 부하 발전소로부터 잉여 전력이 발생할 수 있으며, 그 잉여 전력을 저장 히터가 사용하여 시스템 전체의 순효율을 높일 수 있습니다.그러나 에너지 절약 조치나 보다 응답성이 높은 발전 시스템의 결과로 향후 공급과 수요의 변화는 이러한 상황을 반전시킬 수 있으며, 저장 히터는 국가 기준 부하의 감소를 방해할 수 있다.다른 기술은 수요와 공급의 변화가 있을 때 감지하기 위해 수요 대응 전자 장치를 포함할 수 있습니다.따라서 이러한 부하가 비피크 시에만 전기를 사용하도록 보장합니다.공급 기술의 추가적인 발전은 동적 수요와 같은 스마트 그리드 감지 기술을 보다 현실적인 재무 전망으로 만들기 위해 보다 맞춤형 '공급 및 수요' 관세 시스템을 제공할 수 있다.
다른 형태의 전기난방에 비해 저장 히터는 작동 비용이[12] 저렴하고 피크 부하가 낮습니다.순간 온수기는 전체적으로 전기를 덜 사용할 수 있지만 침지식 온수기와 같은 순간 전기 가열에서 가장 높은 피크 부하가 발생합니다.고효율 지상원 히트펌프는 지면의 열을 회수해 난방시 저장히터보다 최대 66% 적은 전력을 사용할 수 있어 하루 [10]종일 전기를 사용하더라도 선호된다.공기 공급원 열 펌프는 유사한 효율 향상을 제공하며 일반적으로 가정용 설치가 더 쉽고 저렴합니다.이러한 펌프는 탄소 배출량이 증가하여 냉각을 제공하고 일부 국가(특히 더 더운 기후)[13]에서 환경적 책임으로 간주되는 에어컨(A/C) 열 펌프와 혼동해서는 안 된다.
전기에 대한 대안이 존재하는 경우, 온수 중앙 난방 시스템은 고효율 응축 보일러, 바이오 연료, 열 펌프 또는 지역 난방을 사용하여 건물 내부 또는 건물 가까이에서 가열된 물을 사용할 수 있다.이상적인 온수 난방을 사용해야 합니다.이것은 장래에 태양 전지판등의 다른 테크놀로지를 이용하기 위해서 변환될 수 있기 때문에, 장래에도 대응할 수 있습니다.신축 건물의 경우, 패시브 하우스 표준에 따라 지어진 건물과 같은 저에너지 건물은 기존의 공간 난방 시스템의 거의 모든 필요성을 제거할 수 있다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Heatpac – Solar and Smart Storage Heaters". Retrieved 2021-06-04.
- ^ "The Government's Standard Assessment Procedure for Energy Rating of Dwellings 2012 edition" (PDF). June 2014 – via BRE.
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- ^ "COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters". Official Journal of the European Union. July 21, 2015.
- ^ 크리마 수츠 슈츠: 저장 히터에 관한 Nachtspeictspeicherizung
- ^ Dimplex CXLSN 조작 순서 (P.2
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- ^ "Electric Storage Heating". National Energy Foundation (UK). Retrieved 2009-12-30.
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