тут отстаивают мысль, что конвектор лучше, потому что там конвекция а масляный хуже, потому что там ее нет.
Я к тому, что конвекция масла внутри радиатора не играет никакой роли. Минусы масляного в этой теме уже не один раз описаны. Повторю. Инерционность. Надо ждать, пока тэны разогреют масло. Конструкционно конвектор так устроен, что внутри него появляется, грубо говоря, тяга. То есть та самая конвекция. Это как в печках или вентсистемах. Ну и сама нагреваемая поверхность в конвекторе более развитАя, чем в масляном радиаторе, что способствует более эфективной теплопередаче.
Есть у нас некоторое помещение (в случае ТС - квартира). Пусть теплопотери этого помещения через ограждающие конструкции (стены/пол/потолок) и воздухообмен (вентиляцию) при температуре +20 градусов внутри и среднесуточной наружной температуре -10 градусов составляют 24кВт в сутки. Это означает, что для поддержания внутренней температуры нам нужен источник тепла, мощностью 24кВт в сутки или 1кВт в час. И совершенно не важно, какой это источник тепла: батареи центрального отопления, электрический обогреватель, газовый обогреватель, дровяная печь и т.д. Просто нужен источник тепла, мощностью 1кВт в час, чтобы установился баланс "теплопотери = поступающей энергии"
Идем далее. ТЭН превращает электроэнергию в тепло, верно? Потребив из сети 1кВт*ч электроэнергии, он выдаст этот 1кВт в виде тепла, не зависимо от того, в какую оболочку его запихнули (тепловентилятор, конвектор, фен или кипятильник). И иначе быть не может, т.к. об этом нам говорит закон сохранения энергии. ТЭН имеет ничтожную теплоемкость и потому не может аккумулировать энергию. Все выделенное ним тепло должно быть отведено от ТЭНа, иначе он банально сгорит от перегрева. В случае с кипятильником тепло отводится водой. В тепловентиляторе, конветоре, фене все тепло, в которое ТЭН превратил потребленную электроэнергию, отдается воздуху. Воздух же передает это тепло остальным предметам в помещении. Первые сутки включаем в розетку конвектор мощностью 1кВт. За сутки он потребил 24кВт*ч электроэнергии. На следующие сутки включаем в розетку тепловентилятор мощностью 1кВт. За сутки он тоже потребил 24кВт*ч электроэнергии. Через сутки включаем в розетку, прости Господи, фен мощностью 1кВт. За сутки он не сгорел и тоже потребил 24кВт*ч электроэнергии. Значит каждый из этих трех приборов выделил в помещении 24кВт тепла за сутки, восполнил теплопотери помещения и обеспечил баланс "теплопотери = поступающая энергия". Что нам и требовалось для поддержания температуры в помещении. И совершенно не важно, кто произвел эти приборы: китайцы, украинцы, французы или американцы. Если прибор потребил эту электроэнергию, значит он ее преобразовал в тепло и отдал воздуху.
Ну и пару слов про масляный радиатор. Абсолютно все радиаторы, которые я в своей жизни встречал, весело щелкают терморелюшками во время работы в режиме максимальной мощности, а значит банально простаивают в холостую некоторое время, отключенные релюшкой. Проще говоря, им банально не хватает площади ребер для отвода всего тепла, которое может выделить ТЭН. И в результате, включенный в розетку масляник с заявленной мощностью 1кВт, за сутки скушает не 24кВт*ч электроэнергии, а сильно меньше (пусть будет 16кВт*ч для примера). Значит его реальная эффективная мощность будет не 1кВт, а всего-лишь 0,66кВт. Отсюда и растут ноги баек про низкий КПД и неспособность греть воздух. Стоит лишь поставить рядом с масляным радиатором обычный вентилятор для увеличения потока воздуха сквозь ребра масляника. Отбор тепла у ребер той же площади улучшается, благодаря бОльшему объему проходящего через ребра воздуха, и реле перестает отключать ТЭН. В результате масляный радиатор выходит на свою номинальную мощность 1кВт и за 24 часа потребит из электросети 24кВт*ч электроэнергии, превратив ее всю в тепло и восполнив теплопотери нашего помещения. Вот этот вот трюк с вентилятором и масляным радиатором я лично практикую каждую неделю, приезжая на дачу где имеется старая Каховка мощностью 1кВт. Без обдува она перегревается и постоянно отключается релюшкой, переставая отключаться только в режиме "в половину мощности". С обдувом она перестает отключаться и на полной мощности, в помещении становится теплее, чем без обдува на той же мощности.
Ну и никуда не деть теплоемкость масляного радиатора, из-за которой он "начинает греть" спустя некоторое время после включения в розетку. Но он и "перестает греть" тоже спустя некоторое время, после выключения. В итоге он все-равно отдаст всю потребленную энергию в виде тепла, просто эти вот сдвиги создают неудобства вида "включил и сразу хочу согреть руки после улицы", "надо срочно поднять температуру в помещении, дорога каждая минута" и "выключил уходя из дома и отданное после ухода тепло мне уже не надо".
Голосую за конвекторы. И воздух не сушит и нормально греет + можно и на стену повесить или ролики прицепить. Дома стоит такойТермия- Украинское производство решает .
За границей, где электричество считают, и уходя из дома даже технику которая в режиме ожидания отключают, популярны также электропростыни или одеяла. Нет необходимости "растапливать" 24 часа в сутки все скажем 60-100м2 до 22-25С, достаточно до 16-18С и под теплое электроодеяло/электропростынь на ночь. Особенно наверное полезно когда зимой наскоками приезжаешь на дачу. На 1-2 ночи. Возможно и у нас в скором времени приживется. По крайне мере на европейских кемпингах (с "розеткой" в палатке от удлинителя) очень полезны, когда наш "тепловентилятор" в палатке автоматы выбивает "их" каждые 10мин.