Решетки на радиаторы отопления позволяют декорировать отопительные приборы, гармонично вписывая их в интерьер помещения. Кроме декоративной функции, их установка имеет ряд преимуществ:
Декоративные экраны бывают нескольких видов:
Металлические решетки на радиатор отопления изготавливают из листа металла с перфорацией. Они отлично закрывают алюминиевые и чугунные батареи. Рисунок перфорации можно выбрать из готовых вариантов или сделать по индивидуальному заказу, например, с логотипом компании.
Экраны из металла экологически безопасны. При нагревании они не выделяют вредных веществ, в отличие от пластиковых, и не впитываю влагу, как деревянные.
Металлические решетки для батарей не подвержены деформации, хорошо отдают тепло, не меняют свой цвет. Обычно они окрашены порошковой полимерной краской, что придает им привлекательный вид и защищает металл.
Установить такой экран можно своими руками, специальная подготовка не требуется. Он просто навешивается на батарею. Разные размеры позволяют закрыть практически все стандартные радиаторы.
Деревянные решетки на батарею отопления широко используются как элемент дизайна интерьера. Обычно они изготавливаются из древесины бука и дуба. Их размер подбирают по параметрам отопительного прибора с учетом того, что часть поверхности перекроет рамный брус или доборные элементы. Так, при высоте проема 800 мм и ширине бруса рамки 55 мм, хватит 700 мм экрана.
Стандартные решетки из дерева легко подгоняются под необходимые размеры при помощи лобзика.
Обрамлением обычно служит рамный брус.Главное достоинство решеток на радиатор отопления из МДФ – экологичность, в их производстве не применяется фенол или эпоксидные смолы. Их прочность выше деревянных почти вдвое, они выдерживают большие нагрузки, но механическими характеристиками похожи на натуральное дерево.
Плиты МДФ легко обрабатываются, что позволяет изготавливать недорогие качественные декоративные экраны различных форм.
Современные пластиковые решетки на батарею изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида, который выдерживает высокие температуры и не выделяет токсичных веществ. Они долговечны, влагостойки, обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, легки в монтаже. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать вариант, который подойдет к подоконнику любого цвета и легко впишется в общий дизайн помещения.
Основным недостатком пластиковых решеток для батареи является выделение вредных веществ при сильном нагревании, если они выполнены из пластика низкого качества.
Декоративные решетки на радиатор бывают стандартных размеров, либо их могут сделать по индивидуальным замерам.
Стандарт, мм:
Выбор готовых вариантов декоративных решеток огромен, но можно сделать их самому. Они могут быть выполнены как продолжение подоконника, быть длинными, занимая все пространство стены или закрывать только нишу. Основные элементы конструкции — каркас и экран.
Сначала нужно определиться с материалом. Каркас обычно делают из деревянных реек или ДСП. Сетка экрана может быть изготовлена из дерева, пластика, металла, фанеры, ДСП, мебельной кромки, веревки, тесьмы и других материалов.
Изготовление решетки на батареи своими руками позволяет создать уникальный предмет интерьера. Здесь нет стандартов, все зависит от фантазии. Главное, не забывать про безопасность, выбирать материалы, которые не воспламеняются и не выделяют токсичных веществ при сильном нагревании.
В интерьере любого помещения есть предмет, который не подходит ни к одному стилю и часто портит общее впечатление от помещения. Это отопительные радиаторы. Чтобы скрыть или задекорировать батареи под окнами, можно использовать готовые декоративные решетки для радиаторов отопления или сделать подобную конструкцию своими руками. Такой декор может стать частью интерьера и подчеркнуть стиль помещения. Более того, некоторые его разновидности имеют практическое предназначение.
Содержание
Продумывая дизайн, радиаторы отопления можно задекорировать под место для чтения. Такая скамья может стать украшением спальни или детской комнаты. Как правило, сама скамья монтируется выше отопительного прибора вместо подоконника, а радиатор скрывается за красивой декоративной решеткой.
Такое место для чтения удобно еще и тем, что в зимнее время скамья подогревается теплым воздухом, поднимающимся от радиатора. Благодаря этому на ней комфортно сидеть даже в холодный сезон. Декоративную решетку можно подобрать под цвет батареи или в тон к отделке комнаты.
Чаще всего для оформления отопительного прибора в одном стиле со всем помещением используются декоративные решетки для батарей отопления. Такой экран не должен препятствовать прохождению потоков теплого воздуха и делается из материалов, которые устойчивы к постоянному воздействию повышенных температур. Вся конструкция может навешиваться на радиатор или устанавливаться на пол.
Совет! Оригинальным и удобным решением является использование экрана в виде коробки с решетчатыми дверцами.
Его верхняя часть может служить столом, а благодаря дверцам удобно убирать пыль с батареи.
По своим конструктивным особенностям все экраны делятся на следующие разновидности:
В зависимости от материала исполнения экраны бывают:
Чтобы получить красивые радиаторы отопления без использования различных конструкций и приспособлений, достаточно их покрасить. Эту работу любой человек может выполнить своими руками. Чтобы максимально скрыть прибор в интерьере, его красят в цвет стен. А для получения стильного предмета в комнате, радиатор окрашивают в разные цвета, например, как клавиши пианино, или наносят на его поверхность модульный рисунок, орнамент или узор.
Можно выполнить декор батареи отопления своими руками, если использовать технику декупажа. Суть этой техники заключается в том, что на поверхность прибора приклеиваются выбранные и вырезанные рисунки, а сверху покрытие закрепляется лаком. Удобнее всего вырезать рисунки из бумажных салфеток, потому что они достаточно тонкие и равномерно приклеиваются к рельефной поверхности отопительного прибора.
Пошаговая инструкция по декорированию батареи в технике декупажа:
Решетку на батарею отопления можно изготовить самостоятельно.
Работу выполняем в таком порядке:
Если не знаете, как украсить батарею отопления своими руками, сделайте из нее фальш-камин. Этот вариант подходит для радиатора, находящегося в гостиной и расположенного на центральной стене или в эркере.
Для работы понадобятся:
Придерживайтесь следующей последовательности изготовления конструкции:
Совет! Чтобы вся конструкция больше напоминала камин, стены вокруг отопительного прибора и сам фальш-камин можно облицевать искусственным камнем или материалом, точно имитирующим его фактуру.
Непривлекательные батареи можно спрятать за гипсокартонными конструкциями. Для этого вокруг отопительного прибора сооружается каркас из оцинкованных профилей, который надежно крепится к стене и полу помещения. Затем этот каркас обшивается гипсокартонными листами. В передней широкой плоскости конструкции прорезается отверстие по габаритам прибора, которое впоследствии закрывается плоской декоративной решеткой.
Короб шпаклюется и окрашивается водоэмульсионной краской в подходящий цвет. После этого монтируется решетка. Благодаря оной теплый воздух сможет беспрепятственно циркулировать в помещении.
Не меньше чем сам некрасивый радиатор, портят интерьер разводки труб отопления. Чтобы их скрыть или сделать менее заметными, используют окрашивание в цвет стен, декорирование в технике декупажа или монтируют различные короба из подручных материалов. В зависимости от стиля интерьера для декорирования непривлекательных труб можно использовать веревку. Если ею плотно обмотать трубопровод, то можно его не только приукрасить, но и дополнительно утеплить, чтобы уменьшить потери тепла теплоносителем.
В зависимости от назначения помещения можно использовать следующие приемы декорирования непривлекательных отопительных приборов:
Как видите, существует много способов украшения и декорирования отопительных приборов в интерьере. При выборе различных конструкций и коробов, скрывающих радиатор, учитывайте свободное место в помещении. Если его немного, то лучше использовать другие приемы и не сооружать громоздкие конструкции.
Благодаря технологическим достижениям строятся объекты с системами хранения, способными хранить достаточно возобновляемой энергии для питания сотен тысяч домов. Появление технологии «больших батарей» решает ключевую проблему «зеленой» энергетики — прерывистость ветра и солнца.
Шерил Кац • 15 декабря 2020 г.
Двойные дымовые трубы башни электростанции Moss Landing Power Plant над заливом Монтерей. Видные на многие мили вдоль этого живописного участка побережья Северной Калифорнии, колонны высотой 500 футов венчают то, что когда-то было крупнейшей электростанцией в Калифорнии — гигантский генератор, работающий на природном газе. Сегодня, когда Калифорния неуклонно движется к обезуглероживанию своей экономики, эти дымовые трубы простаивают, а завод в значительной степени законсервирован. Вместо этого объект вот-вот начнет новую жизнь в качестве крупнейшей в мире батареи, сохраняющей избыточную энергию, когда солнечные батареи и ветряные электростанции производят электричество, и возвращающей ее в сеть, когда они не производят ее.
Внутри похожего на пещеру машинного зала в настоящее время готовится к работе 300-мегаваттная литий-ионная батарея, а еще одна 100-мегаваттная батарея будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Вместе они смогут вырабатывать достаточно электроэнергии для питания примерно 300 000 жителей Калифорнии. Дома в течение четырех часов по вечерам, в периоды сильной жары и в другое время, когда спрос на энергию превышает предложение, согласно разработчику проекта Vistra Energy.
Это не единственные сверхразмерные батареи, которые скоро будут работать на заводе Moss Landing. Планируется, что дополнительные 182,5 мегаватта, вырабатываемые 256 аккумуляторными батареями Tesla Megapack, начнут поступать в электрическую сеть Калифорнии в середине 2021 года, и в конечном итоге на площадке планируется увеличить мощность, достаточную для питания каждого дома в соседнем Сан-Франциско в течение шести часов. Местная коммунальная компания Pacific Gas & Electric, которая будет владеть системой и эксплуатировать ее. В другом месте в Калифорнии в этом году в Сан-Диего был запущен проект по хранению на 250 МВт, началось строительство системы на 150 МВт недалеко от Сан-Франциско, близится к завершению проект по установке батареи на 100 МВт в Лонг-Бич, и ряд других на разных стадиях развития по всему штату.
Калифорния в настоящее время является мировым лидером по производству аккумуляторов большой емкости.
Благодаря резкому падению цен и техническому прогрессу, который позволяет батареям хранить все большее количество энергии, сетевые системы демонстрируют рекордный рост в США и во всем мире. Многие достижения являются следствием стремления автомобильной промышленности создавать более компактные, дешевые и более мощные литий-ионные аккумуляторы для электромобилей. В США важную роль также играют государственные предписания в отношении экологически чистой энергии, а также налоговые льготы для систем хранения в сочетании с солнечными установками.
Калифорния в настоящее время является мировым лидером в усилиях по уравновешиванию прерывистости возобновляемой энергии в электрических сетях с помощью аккумуляторов большой емкости. Но остальной мир быстро следует их примеру. Недавно объявленные планы варьируются от системы мощностью 409 МВт в Южной Флориде до станции мощностью 320 МВт недалеко от Лондона, Англия, установки мощностью 200 МВт в Литве и установки мощностью 112 МВт в Чили.
Массовое развертывание накопителей может преодолеть одно из самых больших препятствий для возобновляемых источников энергии — ее цикличность между избытком, когда светит солнце или дует ветер, и дефицитом, когда солнце садится или стихает ветер. Сторонники говорят, что сглаживая дисбаланс между спросом и предложением, батареи могут заменить «пиковые» электростанции, работающие на ископаемом топливе, которые включаются на несколько часов в день, когда спрос на энергию резко возрастает. Эксперты говорят, что повсеместное хранение энергии является ключом к расширению охвата возобновляемых источников энергии и ускорению перехода к безуглеродной энергосистеме.
«Хранение энергии на самом деле является настоящим мостом к будущему чистой энергии», — говорит Бернадетт Дель Кьяро, исполнительный директор Калифорнийской ассоциации солнечной энергетики и хранения.
Склад аккумуляторов в Фонтенелле недалеко от Дижона, Франция. ФИЛИПП ДЕСМАЗ/AFP через Getty Images
То, насколько быстро наступит это будущее, во многом зависит от того, насколько быстро продолжают снижаться издержки. По данным Управления энергетической информации США, цена на аккумуляторные батареи общего назначения в Соединенных Штатах уже резко упала, упав почти на 70 процентов в период с 2015 по 2018 год. Такое резкое падение цен стало возможным благодаря достижениям в области химии литий-ионных аккумуляторов, которые значительно улучшили их характеристики. Мощность быстро растет, и батареи могут хранить и разряжать энергию в течение все более длительных периодов времени. Рыночная конкуренция и рост производства аккумуляторов также играют важную роль; по прогнозу Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США, средние затраты на литий-ионные батареи снизятся еще на 45 процентов в период с 2018 по 2030 год.
«Мы почти полностью поддерживаем рост технологии литий-ионных аккумуляторов, которая в основном обеспечивается электромобилями и бытовой электроникой», — говорит Рэй Хохенштейн, директор по рыночным приложениям Fluence, поставщика технологий хранения энергии с общим количеством проектов хранения почти 1 гигаватт (1000 мегаватт) будет введен в эксплуатацию в Калифорнии в течение года. По словам Хохенштейна, деньги, вложенные в исследования для этих приложений, снижают затраты по всем направлениям. «Это похоже на то, что мы видели с солнечными панелями».
В Калифорнии падение цен на аккумуляторы в сочетании с агрессивными усилиями штата по переходу к безуглеродной электросети к 2045 году привели к созданию целого ряда проектов по хранению. Законопроект 2013 года поставил цель ввести в эксплуатацию 1,325 гигаватт хранилища для энергосистемы штата к 2020 году. В настоящее время одобрено 1,5 гигаваттных проектов, в том числе уже установлено более 500 мегаватт, — эта цель уже превышена, по данным California Public. Коммунальная комиссия. Хотя точных данных о том, сколько хранилищ потребуется Калифорнии для достижения цели по безуглеродному загрязнению, нет — количество зависит от будущего сочетания технологий, энергопотребления и других меняющихся факторов — по некоторым оценкам, по крайней мере 30 гигаватт энергии хранилище потребуется к 2045 г.
В этом году в США были установлены рекордные 1,2 гигаватт хранилища.
Когда в середине 2021 года гигантский проект Moss Landing заработает на полную мощность, он более чем удвоит объем хранилищ энергии в Калифорнии. Несколько других штатов также сейчас приступают к реализации крупных проектов по хранению энергии. Среди них: нью-йоркский проект Ravenswood мощностью 316 мегаватт сможет обеспечить электроэнергией более 250 000 домов на срок до восьми часов, заменив две пиковые электростанции на природном газе в нью-йоркском районе Квинс. И 409Система Manatee мощностью 1 мегаватт, запланированная для Южной Флориды, будет заряжаться от соседней солнечной электростанции. Предприятие, которое компания Florida Power & Light рекламирует как крупнейшую в мире аккумуляторную систему на солнечной энергии, заменит два устаревших блока, работающих на природном газе.
По данным исследовательской и консалтинговой фирмы Wood MacKenzie, в этом году по всей стране было установлено рекордное количество хранилищ мощностью 1,2 гигаватт. По прогнозам, это число резко возрастет в течение следующих пяти лет, увеличившись почти до 7,5 гигаватт в 2025 году. Келли Спикс-Бакман, генеральный директор Ассоциации хранения энергии США, говорит, что в 2020 году количество аккумуляторных накопителей удвоилось и, вероятно, утроилось бы, если бы это произошло. не было замедления строительства, вызванного Covid-19пандемия.
Несмотря на свое лидерство в развитии возобновляемых источников энергии, Европа медленнее приступала к хранению энергии. «В целом Европа немного более консервативна, — говорит Даниэле Гатти, аналитик IDTechEx, британской исследовательской фирмы, специализирующейся на новых технологиях. Развитию систем хранения энергии в Европе препятствует ограничительный рынок электроэнергии, на котором доминируют государственные аукционы, которые, как правило, занижают стоимость хранения. Тем не менее, некоторые крупные проекты в настоящее время обретают форму, в том числе система Gateway мощностью 320 мегаватт, которая будет построена в новом портовом комплексе недалеко от Лондона.
Hornsdale Power Reserve, хранилище аккумуляторов мощностью 100 мегаватт в Южной Австралии. Кредит: Тесла
Гатти прогнозирует стремительный рост объемов накопления энергии во всем мире, достигнув 1,2 тераватта (1200 гигаватт) в течение следующего десятилетия. Ключевыми игроками являются Австралия, которая в 2017 году стала первой страной, установившей в своей энергосистеме крупное аккумуляторное хранилище с запасом мощности Hornsdale Power Reserve мощностью 100 МВт, и теперь планирует добавить еще 300 МВт возле Виктории. Новая система будет распределять электроэнергию между штатами по мере необходимости, максимально повышая эффективность существующей инфраструктуры передачи и уменьшая потребность в строительстве новых линий электропередач, которые большую часть времени простаивают. Подобные проекты разрабатываются в Германии и других странах, подчеркивая растущую роль аккумуляторов в качестве средств передачи.
Саудовская Аравия только что объявила о планах обогнать Moss Landing как крупнейшую в мире батарею с массивной солнечной системой хранения на западном побережье страны. Объект будет круглосуточно обеспечивать 100-процентной возобновляемой энергией курортный комплекс из 50 отелей и 1300 домов, строящихся вдоль Красного моря.
После недавнего отчета, в котором делается вывод о том, что к 2035 году срок службы большинства электростанций, работающих на ископаемом топливе, в США подойдет к концу, эксперты говорят, что время для быстрого роста промышленных накопителей энергии уже близко. Йийи Чжоу, специалист по системам возобновляемой энергии из Bloomberg NEF, говорит, что возобновляемые источники энергии в сочетании с аккумуляторными батареями уже являются экономически жизнеспособной альтернативой строительству новых газовых электростанций. Сочетание производства электроэнергии с хранением особенно хорошо работает с солнечной энергией, которая обычно следует предсказуемой ежедневной схеме. В США затратам также помог федеральный инвестиционный налоговый кредит, 30-процентная налоговая скидка на новые солнечные установки. На самом деле, говорит Чжоу, чем больше солнечной энергии поступает в сеть, тем выше стоимость эксплуатации газовых электростанций.
Аккумуляторы начинают достигать размеров, позволяющих возобновляемым источникам энергии заменить генераторы природного газа средней мощности.
«В основном это связано с тем, что теперь они вынуждены включаться и выключаться гораздо чаще из-за проникновения солнечных лучей», — говорит Чжоу. «Это увеличивает износ и сокращает срок их службы».
Батареи даже начинают достигать размера — около 200 мегаватт — что позволяет возобновляемым источникам энергии заменить небольшие и средние генераторы природного газа, говорит Хохенштейн. «Теперь мы можем создавать эти гибридные ресурсы — солнечные, аккумулирующие, ветряные — и выполнять работу, которую традиционно выполняли электростанции, работающие на ископаемом топливе», — говорит Хохенштейн, чья компания наблюдает всплеск интереса к таким крупным проектам.
Добавление хранилища также делает возобновляемую энергию более прибыльной, говорит Уэсли Коул, аналитик по энергетике из Национальной лаборатории возобновляемой энергии. «Одна из проблем возобновляемых источников энергии заключается в том, что чем больше вы подключаете к сети, тем больше снижается ценность», — говорит Коул. Хранение помогает справиться с этим, поглощая избыточную энергию, которая была бы потеряна в середине дня, когда спрос на электроэнергию ниже, и перемещая ее в то время, когда она более ценна.
В то время как накопление энергии процветает на рынках с высокой стоимостью, таких как Калифорния, цены на батареи все еще должны снизиться, чтобы достичь широкомасштабного глобального развертывания. В США сторонники надеются, что новая администрация Байдена будет проводить более благоприятную энергетическую политику, включая расширение инвестиционной налоговой льготы, которая снижается до 10 процентов для коммерческих солнечных систем и прекращается для жилых солнечных систем в 2022 году, а также расширение льгот для автономных хранилище.
Однако даже без дополнительных стимулов аналитики с оптимизмом смотрят на то, что цены на батареи в конечном итоге упадут до уровня, достаточного для повсеместного использования накопителей энергии.
«Мы видим, что системы хранения играют важную роль в любом будущем, на которое мы смотрим, — говорит Коул. «И не один или два гигаватт… а от десятков до сотен гигаватт».
На этой неделе Агентство энергетической информации США опубликовало предварительные результаты своего последнего энергетического исследования, в ходе которого собирается конкретная информация на уровне генераторов о существующих и планируемых генераторах и связанном с ними экологическом оборудовании на электростанциях. суммарной паспортной мощностью 1 мегаватт или более. Окончательный отчет должен быть опубликован 1 сентября9.0003
В пресс-релизе EIA говорится, что в 2021 году емкость аккумуляторных батарей коммунального назначения в США увеличилась более чем в три раза, с 1,4 гигаватт (ГВт) в конце 2020 года до 4,6 ГВт. Хотя аккумуляторные системы имеют несколько распространенных применений, последнее исследование показало, что многие из них используются для хранения электроэнергии при низких ценах и для разрядки электроэнергии при высоких ценах. Эта стратегия известна как ценовой арбитраж.
В течение 2021 года 59% из 4,6 ГВт емкости аккумуляторных батарей в США использовалось для ценового арбитража по сравнению с 17% в 2019 году.. На некоторых рынках ценовой арбитраж более распространен, чем на других. Например, более 80% емкости батареи, добавленной в 2021 году на территории обслуживания Калифорнийского независимого системного оператора, было использовано для ценового арбитража.
Аккумуляторы также помогают поддерживать надежность сети. Например, батареи можно использовать для регулирования частоты, то есть они помогают поддерживать частоту сети на уровне 60 циклов в секунду. Отклонения от этой частоты могут привести к скачкам напряжения или другим типам нестабильности сети. Аккумуляторы хорошо подходят для регулирования частоты, потому что они не требуют времени запуска и могут быстро поглощать скачки напряжения. По данным EIA, регулирование частоты по-прежнему является наиболее распространенным применением аккумуляторных батарей в Соединенных Штатах.
Точно так же батареи, которые помогают генерировать рампы и обеспечивают вращающийся резерв, могут балансировать подачу и потребление электроэнергии на периоды от нескольких секунд до нескольких часов, в зависимости от требований изменения спроса на электроэнергию и перебоев в работе генератора.
Аккумуляторы также могут противостоять избыточному ветровому и солнечному излучению на некоторых рынках. Для этого батареи поглощают избыточную солнечную или ветровую энергию, когда спрос низкий, а затем разряжают ее позже, когда спрос высокий. Аккумуляторные батареи часто сочетаются с возобновляемыми источниками энергии в Соединенных Штатах. Фактически, исследование EIA показало, что более 93% емкости аккумуляторных батарей, введенных в эксплуатацию в 2021 году, были совмещены с солнечными электростанциями.
Примечание. Если вам интересно, почему EIA США сообщает об установках батарей в ГВт, а не в ГВтч, мы задались тем же вопросом.