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电采暖节能真伪辨析

   日期:2013-11-26     浏览:230    评论:0    

电采暖,顾名思义,即将电能转换成热能,用来在冬季采暖的方式。电能转换成热能的原理也比较简单,电流通过有阻性的导体即可产生热,金属、半导体都能做为发热体发热,用电来采暖,人们最关心的是其是否节能?如何节能?电采暖节能不取决于其发热方式,而取决于其散热方式、控制方式、是否有热滞后。发热方式应关注它的稳定性,因为能量不可能再生,只可能在各种能量间转换,总量不变,即能量守恒定律,无论何种方式发热都不会发出超过输入电能的热能;散热方式共用三种,传导、对流、辐射,三种方式共同存在于一种有能量的物体之中,只不过三种方式在各种电采暖方式中所占的比例不同,传导是固体与固体之间液体与液体之间的接触式热交换,在采暖上一般应用较少,对流是空气流经物体表面,加热空气,热空气比冷空气轻,热空气向上运动同时把热量带走,形成空气对流的,辐射是红外辐射或远红外辐射,是以不可见光的方式传递热量的,没有方向性,任何有能量(高于绝对零度即-273的物体都会产生辐射,只不过其辐射量的大小有区别,一般温度高的,对流小的辐射就大,三种散热方式以辐射最好,最节能,国家规定在一个产品中红外辐射方式散热比例要达到规定值,即电热辐射转换率达52%以上的可以称为辐射型电暖器,必须有国家专业的检测部门的检测报告;控制方式分为手动控制、可编程控制、电脑中央控制等几种方式,控制方式的优劣决定行为节能的优劣,控制方式的选择要根据建筑类型、用户特点等科学选择,控制方式的精确度、安装位置等对节能效果有影响;热滞后就是散热快慢问题,有的电采暖产品升温快,人们需要时很快就可以升温,有的产品在人们需要时不能很快升温,需要滞后一段时间才能加热空间,人们在需要时用不到就是耗能;电采暖与其他采暖形式相比是否节能还取决于各种能源的价格。

   电采暖由于其形式多样、安装、控制灵活方便、升温迅速、环保节能等优点越来越被人们所看好,电采暖市场也越来越火爆,随着电采暖市场的发展,一些不良商家也乘机利用人们对电采暖还不是很了解的现状,将电采暖的原理和功效与当前高科技名词相混淆,蒙骗广大人民群众,扰乱市场,损害人民群众的利益,现将一些虚假宣传予以披露,望大家擦亮眼睛,切勿上当。

一、        “碳晶、碳纤维”发热:这种发热方式是半导体材料发热,人们习惯于电炉丝发热,当有的商家推出碳晶、碳纤维发热时,人们会感到新奇,正如上面所说,电流通过有阻性的导体即可产生热,金属、半导体都能做为发热体,这不是什么高科技,但原来为什么少见这种发热方式呢?因为这种发热方式用在采暖上其实极不科学的,半导体材料电热稳定性差(可以查相关科学资料),当温度变化时其电阻率有很大变化,即当它用作采暖时,它在加热散热体时候,本身也受温度变化而阻值也发生变化,如果阻值变小,则功率变大,电暖器表面温度增加,线路负荷增加,产生诸多不安全因素;如果阻值变大,则功率变小,室内温度不能满足,并且半导体材料都有衰减性,随着时间的推移,其性能会有很大的变化。另个,半导体材料一般在启动时会有较大的启动电流,有的高达正常值的3-8倍,对电路安全、产品寿命、人身安全都有很大影响。

            从节能上看,这类产品商家不但对这种发热材料宣传其“神奇”的发热原理,如头发丝也能发热等等,还会宣传其如何节能,并能释放出远红外线等,这些都如上面所述,电采暖产品本身节能主要是看散热方式,而不是发热方式,能量守恒定律还不能打破,任何发热发式都不可能成为节能的原因,远红线辐射也不是什么物资独有的特性。

          碳晶、碳纤维发热还往往因其产品的不同而变化出很多形式,如电热膜、地热膜等膜状发热产品以及电热画等膜衍生产品,其膜状绝缘层一般为塑料材料,耐温不够,长时间加热会有有毒气体挥发,会起皮等,一片片膜间需要插接件连接,多出许多故障点,极不安全,并且膜状发热产品都机器加工而成,由于其产品的安装方式不同,则散热不能达到均匀,局部会过热,安全隐患极大。

         由于其绝缘层不耐温,则这种产品的面积都会较大,在室内使用时会由于其面积过大而安装负荷有限制,并且会过多的占用室内的棚顶、地面、墙面,占用空间。

二、        “陶瓷(PTC)”发热:所谓陶瓷发热,其实就是PTC材料发热,术语叫热敏电阻,这种产品多用在电子产品的测温上,还由于这种产品有正温度特性,即当温度增大一定量时这种产品的阻值会突然增加到无穷大,电流通不过而断电,能起到一定的保护作用而用在一些需要过温保护的产品上。

   PTC材料用在采暖上是近几年的事,这种产品的出现,一是它有别于传统的电阻丝发热而能吸引人们的眼球,二是由于它的过温保护特点而上人们能联想到安全会有保障,正是由于这样的原因,一些商家大加炒作,把这种产品当成高科技来推广。其实这些都是误区,还是一个道理,PTC材料还是半导体,它有半导体的所有缺点,除此以外,它的寿命长期使用时一般只有3年左右,它的衰减极快,它还有极大的启动电流,高达正常值的3-8倍,并且它的过温保护功能在电采暖上并不能得到实际的应用,因为它的过温保护值一般都在150度以上,这种产品如果用在电采暖上,一般都要使用风扇散热,否则不能正常工作,风扇散热会带来噪声,会加大对流,空气会干燥,既不节能更不舒适。

三、        “变频”发热:变频技术是当前经常出现在广告上词汇,并都跟节能挂上了钩,其实变频的作用只是通过改变电源的频率从面改变电机的速度,同时也改变了电压的大小,一般低电压的电机的功率因数较大,会减少一定的能量损失,但是极其有限的。这种技术用在电采暖上更是没有实质作用,如果用在带电机的采暖设备上还可以有极小的作用,如果是用在没有电机的电采暖设备则是风马牛不相及的事了,就是就谈不上变频了,更谈不上节能了。

            当我们与声称有变频技术的电采暖商家谈及以上技术时,他们就会说我们其实是借用了这个名词,我们其实是在变功率,就像空调的变频一样,是纯粹的挂羊头卖狗肉!

四、        “自动变功率”:自动变功率、手动变功率是可以实现的,但用在电采暖上也不是什么高科技,更不能节能!手动变功率大家都明白,一些产品如电吹风等都会有一到几个档级,其实就是手动变功率,电采暖产品有很多有这种功能的,但这些产品由于有其固定的功率档级,功率虽有变化,但房间取暖是要达到所需的温度的,这些档级与房间所需的热负荷不不可能完全匹配的,要么是房间温度达不到,要么是温度过高(如果有温控器可以控制),这种产品一般是在模糊设置运行档级,一般使用在短期的辅助加热场所,不适合用在主采暖建筑上,相同的是两者都没有节能作用,严格意义上还会加大能耗。

   那么自动变功率又如何呢?无论是手动还是自动,都是要满足房间的热负荷需要,变不变功率都不能减少房间的热负荷需要,都不可能达到节能的功能。这种产品唯一的好处就是在房间电负荷不够的时候可以选择低档级的功率运行,而不需要增加电负荷,但房间温度有可能达不到。

   当前,有个别商家打出自动变功率的宣传来,声称其如何如何节能,并煞有其事的演示给客户看,他们是这样演示的:他们拿来一台电暖器,通电,并拿来一个钳形电流表,刚通电时,电流表的读数是4.5A,好,按欧母定律,相当于1000W,运行10分钟(这个时间是不确定的,可能长可能短),再测电流表的读数是2.8A,按欧母定律,相当于700W,所以这台电暖器功率发生了自动变化,由1000W变为了700W,节能了30%,很多人看到这个演示就信以为真了。为什么会这样呢?如果要实现这样的效果有两种方式,一是在电暖器加上控制电路,控制时间或温度,实现功率的自动切换;二是其发热材料是半导体材料,有较大的启动电流。两者都不能起到节能作用,原因如上面所述,采暖的目的是要实现房间的设定温度,一般都要采用外部温控器来实现温度控制,用变功率的方式起不到房间恒温的达到,无论是变功前的功率还是变功后的功率,都是将电能转换成热量,要达到房间所要的温度,功率大的所用时间短,功率小的所用时间长,其耗电量是一致的。当然,还有的商家用改装过的测量设备进行所谓的当场测试来欺骗用户,或者是采用在检测时拿的产品与销售的产品不一致等骗术,在选购时不要轻信这种现场检测,还是应以国家专业机构的检测报告为准。

             自动变功率电采暖的缺点是明显的,一是在设计配暖时是以变功前的设计还是以变功后的设计,如果以变功前的设计,由于其实际运行的是变功后的小功率,则房间温度不可能实现,如果以变功后的设计,则电路等的配置要大大加大,否则在变功前电路安全会有极大的隐患,并且会有较大的能耗损失(不加外部温控器时),不节能,因为在天气不冷时,它的运行以大功率运行的时候可能房间已经达到温度要求了,大的功率运行就是浪费了!二是如果是由于所采用的是半导体材料发热造成的自动变功,则半导体材料发热的所有缺点就都有了,尤其是其启动电流过大,会造成电路的极不安全!

五、        “自动变流”:其实是和自动变功是一样的,只不过是说法不同罢了!同样是把缺点说成是优点,虚假宣传!

六、        “超导”:同样的借用名词,并把它运用到电采暖的热传递,说其有超级传导功效,或声称有超导技术,让人联想到物理学上的超导,其实导热快慢取决于散热材料不同,取决于散热面积不同,取决于是否有强制措施,散热材料不同导热速度不同,一般是金、银、铜、铝、铁这样的从快到慢的顺序,其他如塑料等材料就更慢了,金、银、铜由于其较贵重且较软,一般不用在电采暖的散热外壳上,当前最好的散热材料就是铝镁合金,其散热速度相当于铁的5倍;散热面积越大,散热越快,但房间安装空间有限,不可能无限的扩大散热面积,好的厂家有不同的产品供客户选择;是否有强制措施一般是指是否有风扇强制散热,如有风扇散热,虽然散热速度快了,但由于风扇的使用,对流增加了,节能效果差了,有噪音了,干燥不舒适了等其他负作用增加了。

   超导,还往往出现在有液体介质的电采暖设备中,商家声称其内充的液体如何如何的有超导性能,如何如何节能,这都是虚假的,原因还是如上,节能与否取决于散热体,取决于的控制方式,取决于是否有热滞后,在这种类型的电采暖产品上,这些节能的条件一般都不具备,无论其宣传的超导技术是如何实现的,能量守恒定律打破不了,就必须按以上三条来判断节能与否,其他如发热体、传热介质都不能实现节能的目的,反而会有很多缺点,有液体介质的电采暖设备有液体泄露的隐患,有着火、爆炸的隐患,这类产品在无人照顾的情况下更不能长期使用,等等,有很多问题。

七、        “纳米”:同样的借用名词,纳米是长度单位,生拉硬扯到电采暖上就更没有说明力了,大家很容易理解,但有些膜状发热体的厂家宣传什么现在他们的半导体材料已经可以达到纳米级了,稳定了,节能了,并能加大红外辐射了,等等都是不可信的,与能量转换原理没有关系,与节能没有关系,与红外辐射也没有关系,都是借名词炒作!

八、        “冰媒”:很生的名词,很像高科技名词,但成变不离其中,如上面所述,起不到任何实质作用,反到会起到一些相反的效果或其他负作用!

九、        “节能XX%”:一些商家都会打出节能xx%的宣传口号,所谓节能的节,一定是有比较的,比谁节能,这个很关键,简单的说节能xx%是没有说明力的,如果是以其散热方式、控制方式、是否有热滞后等技术来说明其比其他可比较的产品来比较还有一定的说明力,但具体数值都是估值或是特定条件下的测试数据,只能供参考,对一些没有可比性或笼统的节能数据是不可取的,即使是商家拿出一些检测机构的检测报告也不足信,国家还没有任何部门可以对电采暖产品进行能效测定。

十、        “供暖面积”:一些商家会在宣传资料上声称其电采暖产品多少瓦可以带多少平米房间供暖,并且数值很诱人,如100瓦可以带3-5平米,800瓦可以给30平米的客厅供暖且达到18度,等等,这些更是虚假宣传,跟房地产商打出的几千元起是一个概念,这里面有很多特定条件,如保温要好,在北京或在房屋的中间层等等特定条件下的数据。

   一种电采暖产品能带多少平米房屋面积,这个不是这个产品本身能决定的,要想精确计算必须要用国家设计规范的公式计算,有时大家可能会觉得这个太专业了,干脆就说你这个产品能带多大面积吧,但这样一是不能实现你的采暖要求,二是不便于你进行各种产品的比较,因为各家的估算有很大的区别,会给你带来误导。为什么必须要精确计算呢?因为同样面积的房屋,其四周加上地面、屋顶等的保温情况不同,内外温差不同,即使是同样面积的房屋,其散热条件不同,配明负荷就不同,房屋的门窗等等情况不同配暖负荷也大大不同,简单的举个例子,同样面积的房屋,在底层、中间层、顶层楼层不同采暖负荷就不同,在楼房靠边上的单元和在中间的单元也不同,等等,有很多因素决定房间所需的热负荷。

   另外,用户的使用方式不同,配暖的负荷也不同,如有的用户只想把家里的某个房间供暖,或只在特定的时间采暖且要求升温要快,等等,这就需要根据不同情况进行配暖了,就要考虑不配暖的房间的散热情况了,更要考虑用户快速升温的要求,因此不能简单的说某种产品可以带多大平米的房间了,需要专业人员进行精确计算,有实力的企业都会有专业的设计队伍,会给用户一个科学合理的配暖方案。

   那么,什么样的电采暖产品才是节能的、长寿的、安全的呢?根据电采暖的基本原理以及节能的基本方式,节能的、长寿的、安全的,应该是红外辐射散热为主的以铝镁合金为外壳的,以合金为发热材料的,没有液体没有风扇的直热式的外接各种温控系统的,能够与建筑装饰融为一体的,能起到家居康体作用的产品,选择时还应看其生产厂家的技术实力、质量保障能力、售后服务能力等多种保障能力,多比较,科学的比较,不要轻信各种宣传口号,宣传口号越炫的越不可靠,宣传节能等效果越好的越不可靠,如果真的这么节能,国家乃至全世界早就该推广了!


 
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