Boven te warm, beneden te koud? Dit is wat u moet doen

Inhoudsopgave:

Anonim

Het is de 21e eeuw! Het zou voor eigenaren niet zo moeilijk moeten zijn om hun huis gelijkmatig genoeg te verwarmen om te genieten van totaal comfort en efficiënt genoeg om lage energiekosten te realiseren. Maar toch, zelfs vandaag de dag blijven die hete en koele plekken die het kenmerk zijn van inconsistente klimaatbeheersing in huis, ons teisteren.

Soms is het een kwestie van isolatie. Andere keren gaat de schuld naar onjuiste installatie van het venster. Maar in het geval van veel huizen met meerdere verdiepingen, komt het winterongemak vaak rechtstreeks voort uit de wisselvallige werking van een steeds meer verouderde HVAC-technologie. Hetelucht - de dominante verwarmingstechnologie sinds de naoorlogse periode - komt zeker met enkele verlossende eigenschappen. Maar bij toepassingen met één zone leidt de normale werking ervan onvermijdelijk tot een ongewenst resultaat.

Tijdens de werking van het systeem, terwijl de begane grond van het huis hardnekkig koud blijft, worden de kamers op de bovenverdieping onaangenaam warm. Bovendien wordt bij huizen met gewelfde plafonds veel van die warmte verspild. Om het nog erger te maken, verslindt geforceerde lucht tijdens zijn uiteindelijk vergeefse poging om de temperatuur te normaliseren energie en drijft de energierekening op. Het goede nieuws? Dankzij de verbluffende technologische vooruitgang is geforceerde lucht niet meer de enige optie.

Geforceerde lucht HVAC

Om te begrijpen waarom geforceerde lucht vaak geen uniforme omstandigheden creëert, moet u eerst weten hoe het systeem werkt. Het begint allemaal met de thermostaat. Zodra de thermostaat registreert dat de temperatuur onder een bepaald drempelpunt is gezakt, slaat het systeem aan en blaast ovenverwarmde lucht door toevoerkanalen de woonruimtes in. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, wordt de verwarming uitgeschakeld.

GEDWONGEN PRESTATIES

Hier is het probleem: niet alleen hangt comfort grotendeels af van de nabijheid van de dichtstbijzijnde ventilatieopening, maar er is ook het vervelende feit dat verwarmde lucht opstijgt - tenminste totdat deze een barrière raakt, zoals zolderisolatie. Terwijl de hitte omhoog gaat, stratificeren de temperaturen in huis. Al snel voelt de thermostaat een lagere temperatuur beneden, waardoor het geforceerde luchtsysteem weer wordt ingeschakeld. Op deze manier herhaalt de cyclus zich keer op keer en lost nooit het fundamentele probleem van ongelijkmatige verwarming op.

Bovendien verergert het ongemak van de huiseigenaar nog meer, de constante aan-uitcyclus van het geforceerde luchtsysteem leidt tot dramatische temperatuurschommelingen. Alles bij elkaar zorgen de tekortkomingen van de technologie ervoor dat wanneer er comfort is, het alleen op bepaalde gebieden en slechts tijdelijk komt.

GEDWONGEN ENERGIEKOSTEN

Je zou denken dat klimaatbeheersing die zo frustrerend inconsistent is op zijn minst zuinig zou zijn. Maar misschien heeft geen enkel ander HVAC-systeem meer gedaan om de perceptie te versterken dat het verwarmen van het huis en het besparen van energiedollars elkaar uitsluiten. Waarom kost het een klein fortuin om een ​​systeem met geforceerde lucht van de ene wintermaand naar de andere te laten draaien? Voor een groot deel heeft geforceerde luchtverwarming de neiging meer energie te verbruiken dan strikt noodzakelijk is, omdat warmteverlies de efficiëntie ervan ondermijnt.

Warmteverlies is natuurlijk niet ongewoon. In feite is het in alle huizen aanwezig, ongeacht hun verwarmingsopstelling. Het onderscheid is dat in huizen met geforceerde lucht warmteverlies optreedt binnen het HVAC-systeem zelf, vooral in het kanaalwerk. Hoewel ze van vitaal belang zijn voor de werking van elk conventioneel geforceerd luchtsysteem, hebben kanalen de reputatie lekken te hebben. Zelfs als de luchtlekkage alleen optreedt bij de verbindingen waar twee delen van de kanalen op elkaar aansluiten, kan dit voldoende zijn om de algehele efficiëntie met 25 procent of meer in gevaar te brengen. Om het warmteverlies te compenseren, moet de oven harder werken en meer energie verbruiken. In wezen moeten huiseigenaren extra betalen om een ​​fundamentele fout van het systeem te corrigeren.

Het alternatief voor stralingsverwarming

Net als zoveel andere technologieën is HVAC de afgelopen jaren met grote sprongen verbeterd. Tegenwoordig genieten huiseigenaren van een scala aan opties die zijn ontworpen om te leveren waar conventionele geforceerde lucht tekortschiet. Bovenaan de "meest intrigerende" lijst? Stralende verwarming. Er is een populaire misvatting dat "verwarmde vloeren" niets meer zijn dan een frivole luxe voor luxe badkamers. Maar hoewel het waar is dat sommige stralingsverwarmingsproducten zijn ontworpen om slechts een aanvulling te zijn, bieden andere een haalbare manier om het hele huis te verwarmen.

STRALINGSVERWARMING PRESTATIES

Met zijn onconventionele, innovatieve aanpak slaagt stralingstechnologie erin om het probleem van ongelijke verwarming op te lossen dat huiseigenaren al tientallen jaren frustreert. Hoe precies? Omdat stralingswarmtepanelen onder de vloer zijn geïnstalleerd, leveren ze geruisloos en gelijkmatig warmte over vrijwel elke vierkante centimeter van de ruimte, wat zorgt voor alomvattend, "overal" comfort, waar u zich ook in uw huis bevindt. Er zijn geen onaangename temperatuurschommelingen en de technologie in de vloer concentreert de warmte niet in de lucht boven u - niet in de buurt van het plafond of in de kamers op de bovenverdieping - maar op het niveau waar u deze het meest nodig heeft en het gemakkelijkst kunt voelen.

STRALINGSVERWARMING ENERGIEKOSTEN

Terwijl circulerende lucht de warmte levert in een systeem met geforceerde lucht, is het water dat het werk doet in een hydronische stralingsopstelling. Vanuit de ketel wordt het water door een netwerk van buizen gepompt die in speciale panelen onder de vloer zijn geplaatst. Het water geeft warmte af aan de panelen, die vervolgens warmte uitstralen naar de vloer en naar de mensen en meubels in de ruimte.

Onderweg ondergaat een stralingssysteem, in tegenstelling tot geforceerde lucht, minimaal warmteverlies. Om die reden, zelfs als het veel comfortabelere omstandigheden creëert, verbruikt stralingswarmte veel minder energie. Sterker nog, het is minstens 25 procent efficiënter! Dat gezegd hebbende, materialen zijn van belang als het gaat om de efficiëntie van een bepaald stralingssysteem. Neem bijvoorbeeld het Warmboard-systeem. De panelen zijn niet gemaakt van het meer standaard gipsbeton, maar van aluminium, een materiaal dat de warmte 232 keer beter geleidt. Daardoor kan het Warmboard-systeem aanzienlijk minder energie verbruiken dan andere. Dus terwijl u met elk stralingsverwarmingssysteem kunt besparen, kunnen bepaalde systemen u dankzij hun ingenieuze ontwerp nog meer besparen.

Hoewel het al wijdverbreid is in Europa en Azië, is stralingsverwarming in de Verenigde Staten nog niet van de grond gekomen. Maar dat is aan het veranderen, omdat huiseigenaren meer te weten komen over de vele voordelen van de technologie. Naast het omzeilen van het al te vaak voorkomende probleem van gelaagdheid - te weinig warmte beneden, biedt te veel bovenliggende stralingswarmte ook een reeks andere prestatievoordelen. Terwijl traditionele verwarmingssystemen bijvoorbeeld heel vaak een racket maken, werkt stralingsverwarming vrijwel geruisloos. Bovendien draagt ​​stralingswarmte bij aan het behoud van een gezonde binnenluchtkwaliteit, omdat de technologie werkt zonder kanalen die stof en bacteriën verspreiden. Natuurlijk brengt het installeren of upgraden van een HVAC-systeem meestal een aantal belangrijke overwegingen met zich mee, waarvan vele behoorlijk geavanceerd en complex. Maar uiteindelijk kan de aantrekkingskracht van stralingsverwarming niet eenvoudiger zijn. De technologie levert een kwalitatief andere klimaatbeheersingservaring - zelfs allesomvattende, "overal" warmte - terwijl hij minder energie verbruikt en minder energiekosten opslokt.

Dit artikel is u aangeboden door Warmboard. De feiten en meningen zijn die van BobVila.com.