Работа сушилки на 120 В увеличивает расходы на электроэнергию?

Итак, у меня есть сушилка без вентиляции, и это относительно новая модель LG (компактная электрическая сушилка LG DLEC855W 4,2 куб. Фута), которую я подключил к розетке 120 В.

Я знаю, что он не должен работать от розетки 120 В, и, честно говоря, он работает не очень хорошо, но он работает, работает и, в конце концов, сушит одежду.

Однако каждый месяц у меня огромные счета за электричество, более 600 долларов США за дом площадью 900 кв. футов (80 м 2 ). Я живу во Флориде , и цены на электричество здесь средние, и хотя сейчас лето, это не должно быть таким смешным. Моя единственная мысль заключается в том, что моя девушка и мой брат постоянно стирают, и я не уверен, что эта сушилка, работающая на более низком напряжении, повышает цену или нет?

Здравствуйте и добро пожаловать в Stack Exchange. Это не ответ, но запуск устройства 240 В переменного тока от 120 В переменного тока может работать сносно, может привести к трате огромной энергии, может привести к поломке устройства или вызвать пожар. Нет способа сказать.
Как именно вы "подключили" его к этой розетке?
600 долларов + за дом площадью 900 квадратных футов ??? Я предполагаю, что эта стоимость началась после установки новой сушилки? Наймите электрика, чтобы он дал вам подходящую розетку для этой штуки. Работа электрика окупится за 1-2 месяца экономии электроэнергии.
Если он безвентиляторный, кондиционер также должен отводить тепло из воздуха в помещении. Если работа этой сушилки при неправильном напряжении требует больше энергии для сушки, та же самая дополнительная энергия усугубляет нагрузку на кондиционер.
Ниже приведены ответы, что люди не понимают власть! Нагревательный элемент на 240 Ом будет меньше потреблять в цепи 120 В, этот элемент представляет собой резистор. Для упрощения резистор на 240 Ом в системе на 240 В будет потреблять 1 ампер, сокращая напряжение вдвое, а сила тока также составляет 1/2. Создаваемая мощность меньше из-за I в квадрате в формуле.
@EdBeal, закон Ома - не единственная вещь. Сопротивление растет с температурой. Нагревательный элемент будет охлаждаться при 120 В, поэтому его сопротивление будет ниже. Вот почему нагревательные элементы потребляют большой начальный ток при первом включении.
Не совсем ответ, но ты во Флориде, стране солнечного света. Учтите, что сушка одежды на веревке не требует затрат на электроэнергию. Я не использовал свою сушилку в течение 6 лет.
Я знаю, что работа сушилки на 240 В от сети на 120 В требует более чем в два раза больше времени для сушки вещей (если вообще требуется). И я знаю это только потому, что до того, как я заменил панель предохранителей, у меня умудрился перегореть один из предохранителей этой цепи. (и я не поймал его, потому что свет был в порядке, он кувыркался, просто никогда не становился намного выше «теплого». И я заменил фен, прежде чем понял, что произошло)

Ответы (5)

Непосредственная опасность, но довольно много проблем

Согласно спецификации , эта сушилка рассчитана на 240 В, 30 А. Запуск его от «розетки 120 В» в США обычно означает 15 А или 20 А. Благодаря закону Ома, если вы включите его в цепь 20 А, вы, вероятно, в безопасности. Если вы используете его в цепи 15 А, может возникнуть проблема с безопасностью. Но в любом случае есть масса других проблем.

Сушилка состоит из трех основных энергоемких секций - органов управления, барабанного двигателя и нагревательных элементов сопротивления. Обычно (но не могу точно сказать о какой-либо конкретной сушилке, не проверив схемы или фактическую проводку), для управления и барабанного двигателя требуется 120 В (горячий-нейтральный), а для резистивного нагрева требуется 240 В (горячий-горячий). Если вам удастся заставить сушилку работать на 120 В, то, по-видимому, у вас все работает на горячую нейтраль.

Как указывали многие другие, благодаря закону Ома, если вы уменьшите напряжение на 1/2 и сохраните сопротивление таким же, ток также уменьшится на 1/2, а мощность, произведенная на 1/4 (мощность = ток х напряжение). В результате время высыхания номинально увеличивается в 4 раза. Но из-за других сопутствующих факторов я чувствую, что время высыхания может увеличиться БОЛЕЕ чем в 4 раза. Но мы пойдем с 4x.

Предположим на данный момент, что сушилка обычно использует для нагрева 22 А при 240 В. Теперь он урезан до 11 А при 120 В и вместо 5280 Вт составляет всего 1320 Вт.

Однако барабанный двигатель (управление на современной машине имеет минимальную мощность) по-прежнему будет потреблять ту же мощность, что и раньше. Если раньше это было 5 А при 120 В, то теперь это по-прежнему 5 А при 120 В, поэтому общее потребление теперь будет 11 А + 5 А = 16 А. Если мои цифры верны ( они являются произвольным предположением и могут не отражать реальность, но они являются одной из возможных комбинаций ), то использование 16 А будет больше, чем нормальная мощность цепи 15 А 120 В. Так что есть возможностьперегрузки по току, если это цепь на 15 А и цифры «в самый раз». Также возможно, что это цепь на 20 А (нет проблем) или числа немного отличаются (например, нагреватель 22 А => 11 А + электроника 1 А + барабанный двигатель 2 А = 14 А всего) и нет проблем. Так что есть беспокойство, но это НЕ моя первоначальная «БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА».

Что касается затрат на электроэнергию: теоретически, если 120 В == 1/4 выделяемого тепла, а одежда сохнет ровно в 4 раза быстрее, чем обычно, то ваши затраты на электроэнергию будут такими же, как при работе при 240 В. Тем не менее, вполне вероятно, что одежда сохнет значительно БОЛЬШЕ, чем в четыре раза дольше, по «физическим причинам» (я не могу вникать во все это прямо сейчас, хотя я все еще придерживаюсь этого утверждения, несмотря на то, что я отказываюсь от неминуемой безопасности). проблема).

Итог: Ваша текущая настройка:

  • Может представлять реальную опасность из-за возможного перегрузки по току в проводке и оборудовании.
  • Пустая трата энергии (как вы уже подозревали)
  • Слишком долго сушит одежду (как вы уже знаете )
  • Почти наверняка сокращает срок службы осушителя из-за использования не по назначению.

Почините его — установите подходящую 4-проводную розетку NEMA 14-30, 2-полюсный выключатель на 30 А и соответствующую проводку (минимум 10 калибра меди).

Если сушилка будет работать от сети 120 В, я ожидаю, что она будет повреждена, но я действительно не знаю, к чему это приведет. Возможно, при подключении к соответствующей цепи 240 В только резистивный нагреватель питается от 240 В. Но потребляемый ток будет примерно вдвое меньше при 120 В по сравнению с 240 В. Я ожидаю, что он будет потреблять около 25 % расчетной мощности. Об этом свидетельствует тот факт, что выключатель не отключается.
@JimStewart Я ожидаю (но не могу сказать наверняка, потому что я не инженер-конструктор бытовой техники), что, если он предназначен для цепи 240 В 30 А, он обычно потребляет что-то> 20 А, но < 30 А, и как я уже отметил, вероятно, ближе к 24 А - и будет потреблять один и тот же ток независимо от того, работает ли он при 120 В или 240 В. Результатом будет мощность 50 % при 120 В и > 2-кратное увеличение времени сушки. 25% мощности будет ~ 12 А 120 В вместо ~ 24 А 240 В, что для меня не имеет смысла - и, вероятно, будет намного больше, чем 4- кратное время сушки.
Нагревательная катушка представляет собой резистор, поэтому, если напряжение уменьшить вдвое, ток уменьшится вдвое (I = V / R). Но это без учета того, что сопротивление нагревательной катушки уменьшается с температурой, поэтому ток будет чуть больше половины (насколько больше, я не могу сказать). Следовательно, потребляемая мощность P = IV должна составлять около 1/4.
Я предполагаю, что OP подключил только один горячий кабель, но да, OP мог подключить оба горячего кабеля к одной вилке. ОЧЕНЬ опасно это делать.
ОП не сказал, как он это подключил. Возможно, на нагревательный элемент вообще не подается питание, а белье сушится на воздухе. Я предполагал, что он каким-то образом подключил одну сторону катушки к 120 В, а другую к нейтрали.
Да, я так думал, когда писал свой собственный ответ. Хотя ваш вариант гораздо полнее. :)
Ага. Я забыл, что у нас фиксированное сопротивление, так что да, за исключением температуры, оно будет ближе к 25%, что близко к 4-кратному времени высыхания.
Если настенная цепь работает при большем токе, чем рассчитано, эти провода могут нагреваться. В дополнение к проблеме безопасности, это может увеличить сопротивление проводов, что приведет к менее эффективной передаче энергии.
В частности, двигатели плохо реагируют на неправильное напряжение. Именно двигатель, вращающийся со скоростью, создает противо-ЭДС, необходимую для ограничения тока. Фактически, при половине номинального напряжения ток может быть намного выше, поскольку двигатель не может достаточно быстро вращаться при более низком напряжении. Конденсатор для осушителя без вентиляции также будет работать от двигателя компрессора и также, вероятно, работает неправильно или где-то рядом с его номинальной эффективностью.
И еще один момент для вашего итогового результата, как указал @donjuedo выше: поскольку он не имеет вентиляции, любое тепло, которое оно производит , сбрасывается в дом, а это означает, что система переменного тока должна его удалять. Это также создает чрезмерную нагрузку на систему переменного тока, что, безусловно, требует дополнительных затрат на ее эксплуатацию и потенциально сокращает срок ее службы.
@TheCatWhisperer Если настенная цепь работает с большей силой тока, чем она рассчитана, выключатель сработает, так что это сводит на нет проблему безопасности, по крайней мере, в отношении проводки дома.
@TheCatWhisperer Не обязательно. Есть своего рода серая зона. Насколько я понимаю (Harper или ThreePhaseEel могут поправить меня, если я ошибаюсь), так это то, что если у вас есть, например, выключатель на 20 А, он сработает очень быстро, если у вас есть 100 А, но очень медленно на 21 А, потому что есть законные краткосрочные причины, по которым вы можете получить небольшой перегруз по току, и что при близком к предельному высокому току (19 А или 20 А) он может никогда не сработать, но вы все равно можете, в зависимости от длины проводки и падения напряжения, по-прежнему иметь некоторые вопросы. Если бы это был мой дом, я бы счел это реальной опасностью.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ вывод все еще в заголовке ответа и ниже в резюме, хотя вы обсуждали основную математику. Сушильная машина будет потреблять меньше тока в цепи 120 В, и ее сушка займет гораздо больше времени.
Я подумаю об этом еще немного. Все согласны с тем, что «сохнуть нужно намного дольше» — единственный вопрос по этому поводу — «насколько дольше» (>= 2x против >= 4x). Это было бы так, будь то тот же ток (1/2 мощности) или меньший ток (1/4 мощности). Но вопрос опасно это или нет, и я вижу, что, благодаря закону Ома, мой первоначальный вывод не был на 100% правильным.
Сопротивление постоянно в этом приложении. Таким образом, 8 Ом при 240 В = 30 А, поэтому 120 В будет 15 А.
600 Вт звучит немного высоко для двигателя сушилки. В конце концов, вся эта мощность должна куда-то идти, и использование двигателя в качестве нагревательного элемента было бы довольно сомнительным проектным решением. Наибольшее сопротивление, которое мотору придется преодолевать, — это подъем нескольких кг мокрого белья на несколько сантиметров в высоту, что больше похоже на 30 Вт.
Мощность = (E^2)/R. 1/2 напряжения = 1/4 мощности. Только R в знаменателе будет чуть ниже, поэтому мощность будет чуть выше 1/4. Но воздух будет менее эффективно удалять воду, поэтому сушка займет в 4 раза больше времени. Итак, что сказал Манассикац. :-)
За исключением того, что это конденсационная сушилка . Обезьянья работа намного сложнее, так как у вас есть осушитель, активно вытягивающий воду из воздуха. Что, в свою очередь, требует меньшего нагревательного блока. Я удивлен, что это вообще может работать на 120 В, если только барабан, органы управления и осушитель не находятся на одной ноге, а нагреватель — на другой.

Вы используете сушилку без полной мощности, что резко увеличивает время, необходимое для сушки белья. Если вы делаете это по расписанию, ваша одежда не высохнет. Если вы используете его с настройкой датчика влажности, это займет больше времени, чем в противном случае.

Кроме того, вы используете сушилку не по назначению. Если это и повлияет на сушилку, то это сократит срок службы сушилки.

Это наиболее вероятное объяснение, если фактической причиной является энергопотребление сушилки. Уменьшение нагрева и скорости вентилятора до 1/4 легко может значительно увеличить время сушки, при этом тепловые потери и потери на трение останутся прежними.
Я согласен, что работа барабана всухую займет гораздо больше времени, что в конечном итоге будет стоить дороже, поскольку выделяемое тепло составляет менее 1/2. +
Хорошая мысль об износе из-за ненужного использования.

Я бы сказал, что это, вероятно, вызывает у вас некоторые проблемы. Большинство сушилок рассчитаны на 30 А от обеих фаз вместе взятых (ваша модель требует 30 А ). Хотя барабан может работать на 20А, могу поспорить, что нагревательные элементы не делают все, что могли. Это означает, что они, вероятно, включают сушилку НАМНОГО дольше, пока одежда не высохнет. Это означает, что вы получаете много акробатических ударов и мало сухого.

Попробуйте провести там линию на 30 А, и, держу пари, затраты снизятся.

Электросушилки обычно тянут 20А за барабан? Я бы подумал, что больше мощности для нагревателя меньше для барабана, но я действительно не знаю.
Это во многом зависит от того, как сушилка распределяет энергопотребление. В старых сушилках используется один 115 для питания электроники и барабана, а другой для питания нагревательных элементов. Эти новые сушилки могут использовать меньше полных 115 для питания барабана, поэтому вполне разумно предположить, что они могут просто попытаться использовать остаток для нагрева. В любом случае 20А недостаточно.
У меня газовая сушилка с вилкой на 15А. Я не могу придумать причину, по которой электрической сушилке требуется больше энергии для барабана и электроники, чем газовой сушилке.
Барабанный двигатель в каждой сушилке, с которой я работал, имеет мощность в несколько лошадиных сил и обычно работает от 120 В. Нагревательный элемент обычно является единственной частью 240, потому что 240 более эффективны, если смотреть на мощность в ваттах.

Все хорошие ответы, но одна вещь, которая, вероятно, здесь происходит, заключается в том, что мнения основаны на СТАРОЙ модели того, как работает сушилка для белья. С «конденсационной» сушилкой дело обстоит иначе. Во всех смыслах и целях используется система типа «тепловой насос» для удаления ВЛАГИ с одежды, но при более низких температурах, чем у старых обогревателей. Вентилятор циркуляции воздуха нагнетает теплый осушенный воздух с «горячей» стороны теплового насоса в камеру для одежды, затем влажный возвратный воздух проходит над «холодной» стороной теплового насоса, где влага конденсируется на змеевиках. и сливается. Таким образом, тепловой насос имеет небольшой компрессор хладагента в качестве источника тепла и конденсатора влаги.

В некоторых моделях, и я подозреваю, что это одна из них, они используют ДВА компрессора теплового насоса параллельно, каждый из которых питается от 120 В, и микропроцессор решает, сколько работает каждый или оба из них. Это полностью объясняет, почему он может работать только с 120 В, он просто никогда не может включить второй конденсатор, что также объясняет, почему он так долго сохнет. Таким образом, это как если бы вы установили его на «Деликатесы», даже если вы выбрали «Постельные принадлежности» для программы; он не может сделать больше, поэтому, когда вы добавляете какую-то более тяжелую нагрузку, он будет работать НАМНОГО дольше, и я согласен, вероятно, в 4 раза дольше, чем должен.

Этот аспект остается таким же, как было объяснено ранее; чем дольше он должен работать, тем больше энергии он потребляет на нагрузку, потому что двигатель барабана и циркуляционные вентиляторы все еще работают с полной нагрузкой в ​​4 раза дольше, даже если часть удаления влаги работает на 1/2 нагрузки.

Как уже отмечали все остальные, вы должны исправить неправильную установку по целому ряду причин. Тем не менее, это, вероятно, не причина вашего 600-долларового счета. Немного простой математики:

Если вы потребляете 16 А при 120 В по 12 часов в день, каждый день в течение всего месяца, это ≈ 700 кВтч. (Вы просто умножаете все это вместе 16 × 120 × 12 × 30,5 ≈ 700 000 Втч, делите на 1000, получаете 700 кВтч.) Затем вы можете сравнить это со своими тарифами на электроэнергию или просто сравнить с количеством кВтч, использованным в месяц, что должно быть на счету.

Я бы посоветовал начать с того, чтобы расспросить своих соседей об их счетах за электроэнергию, особенно если их дома похожи, чтобы увидеть, насколько ненормальен ваш счет. Затем вы можете посмотреть на свой электросчетчик, чтобы увидеть, сколько энергии вы используете в данный момент, когда вы включаете и выключаете что-то, чтобы увидеть, что имеет значение.