- Escalfadors d'aire de terra
- Sèrie TC
- Sèrie TE
- Escalfadors d'aire per terra de condensació
- Sèrie ENERGIA
- Sèrie WIMBLEDON
- Sèrie SR
- Escalfadors d'aire universal per a la llar
- Sèrie BA-S
- Sèrie UT
- Sèrie CF-GAS
- Sèrie UTAK
- Sèrie KLIMAX
- Sèrie BOXY
- SUPERMILLOR Sèrie
- Sèrie AZN
- Sèrie NT
- Llar de foc per a calefacció de gas a casa
- Tipus de calefacció d'aire
- Elecció del generador de calor de gas
- Mida de l'intercanviador de calor
- Càlcul de potència
- Requisits de seguretat
- Una mica sobre el sistema
- Varietats de generadors de calor de tipus gas
- Dispositiu generador de calor de gas
- Regles per calcular i triar un generador de calor de gas
- Popularitat
- Característiques del control de temperatura en calderes de gas amb un termoparell
- El que es necessita
- Principi de funcionament
- Especificacions
- Sobre l'empresa
- Descripció del treball dels escalfadors d'aire de gas calòric:
- Tipus de generadors de calor de gas
- El dispositiu dels generadors de calor de gas
- Càlcul i selecció d'un generador de gas
- Característiques de la calefacció industrial
Escalfadors d'aire per terra
Sèrie TC
Escalfadors d'aire verticals i horitzontals versàtils per a instal·lació interior o exterior
Potència tèrmica de 60 a 1.160 kW
Sèrie TE
Escalfadors d'aire verticals universals de terra amb subministrament directe d'aire
Potència tèrmica de 47 a 391 kW
Escalfadors d'aire per terra de condensació
Sèrie ENERGIA
Escalfadors d'aire de terra verticals i horitzontals de condensació universals per a instal·lació interior o exterior
Potència de calefacció de 68 a 1.090 kW
Escalfadors d'aire de condensació amb modulació de la flama i el flux d'aire
Potència tèrmica de 116 a 600 kW
Sèrie WIMBLEDON
Escalfadors d'aire de condensació universals per a estructures soportades per aire
Potència tèrmica de 152 a 400 kW
Sèrie SR
Seccions de calefacció d'aire universal per a instal·lació interior o exterior
Potència tèrmica de 122 a 1.160 kW
Escalfadors d'aire universal per a la llar
Escalfadors d'aire universals de combustible líquid domèstic
Potència tèrmica de 22 a 41 kW
Sèrie BA-S
Escalfadors d'aire directe d'oli amb dipòsit de combustible integrat
Potència tèrmica de 34 a 105 kW
Escalfadors d'aire domèstics de gasoil amb subministrament d'aire a través de conductes d'aire
Potència tèrmica de 19 a 24 kW
Escalfadors d'aire de gas suspès amb subministrament directe d'aire
Potència tèrmica de 17 a 37 kW
Escalfadors d'aire de gas suspès amb subministrament directe d'aire
Potència tèrmica de 15 a 105 kW
Sèrie UT
Escalfadors de gas suspès amb ventilador centrífug per a instal·lació interior o exterior
Potència tèrmica de 25 a 105 kW
Sèrie CF-GAS
Unitats autònomes de tractament d'aire monobloc
Potència tèrmica de 34 a 590 kW
Potència frigorífica de 24 a 440 kW
Sèrie UTAK
Unitats de condensació modulars autònomes amb dues etapes de flux d'aire i conducte de recirculació integrat
Potència tèrmica de 121 a 758 kW
Sèrie KLIMAX
Unitats de condensació autònomes amb intercanviador de calor de gas, bomba de calor i recuperador
Potència tèrmica de 22 a 57 kW
Potència frigorífica de 19 a 52 kW
Sèrie BOXY
Unitats monoblocs autònomes amb bomba de calor i calefactor elèctric
Potència tèrmica de 25 a 200 kW
Potència frigorífica de 49 a 210 kW
Generadors de calor universals per a l'agricultura
Potència tèrmica de 60 a 240 kW
Generadors de calor per a hivernacles amb subministrament d'aire a ras de terra
Potència tèrmica de 161 a 769 kW
Generadors de calor de calefacció directa per a granges i aus de corral amb postcombustió d'amoníac
Potència tèrmica 80 kW
Pistoles mòbils de calor directe
Potència tèrmica de 31 a 115 kW
Generadors de calor mòbils de combustible líquid de calefacció indirecta
Potència tèrmica de 60 a 175 kW
Refrigeradors d'aigua d'alta eficiència amb refrigerant R410A respectuós amb el medi ambient
Potència frigorífica de 8 a 40 kW
SUPERMILLOR Sèrie
Bombes de calor reversibles d'alta eficiència amb refrigerant R410A respectuós amb el medi ambient
Potència tèrmica de 7 a 34 kW
Potència frigorífica de 7 a 38 kW
Sèrie AZN
Escalfadors d'aigua per a calefacció o refrigeració
Potència tèrmica de 13 a 115 kW
Potència de refrigeració de 5 a 13 kW
Sistema combinat de caldera de condensació i radiador
Potència tèrmica 35 kW
Sèrie NT
Aire condicionat tèrmic monobloc per a calefacció i refrigeració d'aire
Potència tèrmica de 50 a 252 kW
Potència frigorífica de 36 a 170 kW
Unitats de fan coil de terra i sostre
Potència tèrmica de 3 a 24 kW
Potència de refrigeració de 2 a 11 kW
Unitats de fan coil de terra i sostre
Potència tèrmica de 4 a 17 kW
Potència de refrigeració de 2 a 9 kW
Recuperadores
Potència calorífica recuperada de 2 a 102 kW
Llar de foc per a calefacció de gas a casa
Pel que fa a l'equip, les xemeneies de gas són comparables a les contraparts elèctriques o de llenya. Però el gasoil és molt més barat.
I, a diferència de la llenya, la calefacció de gas amb llar de foc en una casa de camp suposa que no hi ha problemes amb les cendres. A més, no cal controlar constantment el funcionament de la caixa de foc i tenir cura de dividir els troncs.

Les xemeneies que converteixen el gas en energia tèrmica s'utilitzen en sistemes de calefacció, perquè. no estan equipats amb els dispositius necessaris per al manteniment de dos circuits
Per tipus d'instal·lació, les xemeneies de gas són:
- muntat a la paret;
- illa;
- incrustat.
Segons el disseny general i el contingut intern (cremadors, automatització, disposició de la cambra de combustió), repeteixen completament les calderes de gas. En ambdós casos, la tecnologia per connectar-se a les xarxes és idèntica. Les diferències només existeixen en el principi de la calefacció de l'espai.
Segons el principi de connexió i organització del sistema de calefacció, les xemeneies de gas són similars a les calderes de terra radiant
Una caldera d'aigua calenta es va dissenyar originalment per escalfar aigua, i una xemeneia normal es va dissenyar per a la convecció d'aire del cos i la pantalla frontal, darrere de la qual es crema el combustible.
Tipus de calefacció d'aire
El principi de funcionament del sistema de calefacció d'aire s'aplica a l'escalfament directe de l'aire de l'habitació climatitzada. A més de la funció de calefacció, el complex pot realitzar una sèrie d'altres funcions: aire condicionat, ventilació, purificació d'aire i humidificació.
La calefacció d'aire té diverses configuracions i es classifica segons diversos criteris.Segons el mètode de col·locació de la xarxa de distribució d'aire, el sistema es divideix en 2 tipus:
- suspès;
- Pis.

La col·locació de conductes d'aire suspesa (sostre) es realitza al llarg del sostre del local, l'aire es subministra de dalt a baix. El sistema de sòl es munta al llarg del perímetre de l'habitació a la zona del sòcol o directament a l'estructura del sòl.
La configuració del sòl és més avantatjosa, perquè el volum d'aire calent entra directament a la zona d'ocupació. L'avantatge del sistema de sostre és estalviar espai a l'habitació: la xarxa es col·loca a la part superior de l'habitació.
Segons el tipus de circulació d'aire, el sistema també té dues subespècies:
- circulació natural;
- Circulació forçada (a pressió).
La circulació natural es basa en el principi del moviment de l'aire convectiu. L'aire escalfat tendeix a la part superior de l'habitació, el seu lloc el ocupa l'aire fred més pesat. L'únic avantatge de la circulació convectiva és la total independència energètica. Els inconvenients d'aquest tipus de circulació -inestabilitat, baixa temperatura a la zona de presència humana- pràcticament l'exclouen de la implementació.
El principal tipus de circulació del sistema de calefacció d'aire és forçat. S'implementa mitjançant l'ús d'un ventilador. Depenent de la mida del sistema, la pressió de descàrrega d'aire pel ventilador està en el rang de 100 a 2000 Pa. L'avantatge de la circulació a pressió és la calefacció d'alta velocitat, el funcionament estable, la maniobrabilitat del complex. La calefacció en aquest cas depèn completament de la disponibilitat constant d'un subministrament d'electricitat estable.
Sobre una base qualitativa - el mètode d'intercanvi de calor - la calefacció de l'aire té 3 configuracions:
- Recte cap a;
- recirculació;
- Combinat (mixt).
El sistema de flux directe combina les funcions de calefacció i ventilació. L'entrada d'aire es realitza fora de l'habitació, després d'escalfar entra a la zona d'escalfament. Al mateix temps, s'aconsegueixen indicadors de microclima elevats a l'habitació climatitzada, però el consum de combustible és el més alt entre totes les configuracions del sistema.
El sistema de recirculació funciona en un cicle tancat: l'aire es pren de l'habitació, s'escalfa i s'hi torna a subministrar. Aquest tipus de calefacció d'aire no és el millor pel que fa a la qualitat de l'aire, però consumeix la mínima quantitat d'aire.
El sistema mixt inclou els principis de funcionament de dos tipus principals: complexos de flux directe i recirculació. Una certa quantitat d'aire fresc escalfat es barreja constantment al volum recirculat en una determinada proporció.
Amb cita prèvia, els sistemes de calefacció d'aire es divideixen en autònoms (individuals) i centralitzats. Els sistemes individuals estan dissenyats per escalfar cases privades, centralitzades, per escalfar objectes grans.
Els sistemes de control i regulació de la calefacció d'aire tenen diferents graus de complexitat, que van des del control manual fins al funcionament totalment automatitzat.
Elecció del generador de calor de gas
En part perquè aquesta possibilitat és força nova, en part perquè la caça és la millor opció, a l'hora de comprar un escalfador de gas hi ha preguntes que no sempre es poden respondre de manera competent. Per tant, comprar un generador de calor de gas pot provocar una decepció a causa del funcionament incorrecte del sistema.
Mida de l'intercanviador de calor
I, potser, el primer que cal basar en triar l'equip per a una casa privada és la mida del suport de calor, hauria de ser una cinquena part més gran que el cremador.
Càlcul de potència
Per a la selecció més competent d'un escalfador, cal calcular quin tipus de potència del generador de calor és acceptable per a la calefacció mínima de les habitacions, per a això cal utilitzar un exemple de la fórmula: P \u003d Vx & # 916; Txk / 860, on V (m3) és l'àrea final de l'espai escalfat, & # 916; T (°C) és la diferència entre les temperatures interior i exterior, k és un indicador centrat en l'aïllament tèrmic de l'edifici seleccionat i 860 és un factor que converteix les quilocalories en quilowatts. Pel que fa a la marca (k), si hi ha dificultats amb aquesta informació sobre l'habitació, podeu utilitzar un directori especialitzat.
Per tal de demostrar més clarament com es calcula exactament la potència del dispositiu generador de calor, considereu un exemple:
- Donat: àrea - 100 m2, alçada - 3m, temperatura interior +20, temperatura exterior -20, k - 2,3 (un edifici de maó en una sola capa).
- El càlcul es realitza segons l'exemple: Р=VхΔ Tхk/860
- Resultat: P \u003d 100x3x40x2,3 / 860 \u003d 32,09 kW
És tenint en compte aquests indicadors que hem de seleccionar generador de calor de gas per a l'aire calefacció de la llar. Els paràmetres de potència del mecanisme i la seva coincidència amb els requerits, cal mirar a la descripció del producte.
Un punt igualment important: per al bon funcionament del mecanisme, cal proporcionar-li un subministrament constant d'aire fresc exterior. Per a això, sempre s'utilitza un sistema de ventilació a les instal·lacions, tan bon punt es pot treure aire fred que és capaç de suportar la combustió.En cas que hi hagi problemes de ventilació a la casa, és millor comprar un generador de calor suspès amb una sortida al carrer.

Sistema de ventilació per calefacció d'aire
A més, si l'escalfador de gas del sistema de calefacció d'aire té un subministrament per a la ventilació del carrer, això permetrà que l'aire calent sigui el més transpirable possible, l'excés d'aire calent no s'inflarà a l'habitació i, per tant, la possibilitat d'una manca de Es conservarà l'aire sec i els mecanismes addicionals d'humidificació de l'espai. .
Requisits de seguretat
Així mateix, hi ha requisits especials de seguretat, el significat dels quals és que s'han d'assignar 0,003 m2 de forat de ventilació per 1 kW. Si no hi ha aquesta possibilitat d'organitzar l'habitació, haureu de ventilar l'espai amb les vostres pròpies mans, obrir finestres i ventilacions per a la ventilació. Al mateix temps, cal tenir en compte que en aquest cas, l'àrea d'influència de la ventilació augmenta i ja es necessiten una mica més de 10 metres quadrats per a 10 kW.
Exemples de coeficients per calcular la potència calorífica i l'aïllament tèrmic:
- 2-2.9 - una estructura de maó normal, si una capa de maó és visible;
- 3-4 - cases d'un panell de fusta o làmina perfilada;
- 1-1,9 - doble capa de maó aïllat;
- 0,6-0,9 - cases de construcció moderna amb parets i finestres noves.
Una mica sobre el sistema
Si descrivim breument el principi de funcionament de la calefacció gas-aire, podem dir que es tracta d'un sistema que escalfa una habitació subministrant un potent raig d'aire calent.
Cal tenir en compte que, recentment, els sistemes de calefacció gas-aire són cada cop més demandats.
Hi ha diverses raons per a això:
- Disponibilitat de combustible.El gas és, amb diferència, el tipus de combustible més barat utilitzat en sistemes de calefacció.
- Baix cost de l'equip. Com que aquest sistema només requereix un escalfador d'aire i un sistema de conductes d'aire. És a dir, els fons no es gasten en canonades i radiadors.
- Facilitat d'instal·lació.
- Alt nivell de seguretat: s'exclou la possibilitat de trencar una canonada o un radiador a causa de la seva absència. A més, el propi generador de calor està equipat amb un nombre important de sensors que ajuden a controlar el seu funcionament.
- Alta velocitat d'escalfament. Aquest sistema us permet escalfar l'habitació a una temperatura còmoda en poc temps.
- Ampli ventall d'aplicacions. Les instal·lacions gas-aire són perfectes tant per escalfar habitatges particulars com per mantenir la calor en naus industrials i industrials.
- Rendibilitat. Si configureu el nivell de calefacció a baix, podeu estalviar combustible significativament.
Varietats de generadors de calor de tipus gas
El tipus de dispositiu més comú és un escalfador d'aire de gas per escalfar l'aire. Els mòduls estan disponibles en dos tipus: mòbils i estacionaris. L'estacionari pot ser abatible o de terra.

Els escalfadors de gas estacionaris per a la calefacció són adequats per utilitzar-los en diverses àrees, inclosa la vida quotidiana.
Els muntats es diferencien en petites dimensions i es fixen a les parets, el sòl es diferencien en:
- vertical: dispositius d'alçada suficient, convenients per a la instal·lació al carrer o en una casa privada (al soterrani);
- horitzontal: tenen una alçada reduïda i són aptes per a espais compactes.
Dispositiu generador de calor de gas
Aquesta és una unitat de calefacció d'aire que té un dispositiu senzill:
- Ventilador. Dissenyat per subministrar aire per a la calefacció i l'eliminació de corrents de residus del sistema.L'entrenament es mostra, fora.
- El cremador de gas suporta la combustió del combustible, a causa de la qual el refrigerant s'escalfa.
- La cambra de combustió en la qual es realitza la combustió del portador d'energia. Amb una cambra segellada, el combustible natural crema sense residus, és a dir, la quantitat de diòxid de carboni emesa és mínima.
- L'intercanviador de calor proporciona el procés d'intercanvi de calor entre l'habitació i el generador de calor. L'intercanviador de calor també protegeix l'equip del sobreescalfament.
- Els conductes d'aire són necessaris per transportar els fluxos escalfats a les habitacions.
El principi de funcionament és senzill: el ventilador aspira aire fred al generador de calor, els fluxos reben energia tèrmica de la combustió del combustible i es transporten a l'habitació a través de conductes d'aire. L'aire refrigerat s'allibera a l'exterior o entra per a la calefacció secundària; el cicle es manté mentre el generador de calor estigui encès.
No només els conductes d'aire són els responsables de la distribució uniforme dels fluxos de calor, sinó també les vàlvules, així com les reixes: totes les canonades que descarreguen els fluxos a través de les habitacions estan equipades amb dispositius.
Regles per calcular i triar un generador de calor de gas

Perquè el dispositiu mantingui la funcionalitat del sistema al nivell adequat, cal decidir alguns matisos. En particular, la mida de l'intercanviador de calor ha de ser més gran en 1/5 de les dimensions del cremador.
Per calcular la potència, s'utilitza la fórmula - P = VxΔTxK / 860, designacions:
- V es mesura en m3: aquesta és l'àrea de l'habitació que s'ha d'escalfar;
- ΔT es mesura en C (temperatura) i denota la diferència de temperatura a la casa i a l'exterior;
- K és un indicador de l'aïllament tèrmic de l'edifici, es selecciona un número d'un directori especial;
- 860 és un indicador de coeficient que converteix quilocalories a kW.
Uns càlculs senzills us ajudaran a triar un generador de calor d'aire per a cada edifici individual. Tots els paràmetres tècnics del dispositiu s'indiquen al passaport del dispositiu.
Popularitat
Si comproveu si hi ha ressenyes positives a la xarxa, podeu assegurar-vos que els generadors de calor de calefacció d'aire es necessiten. En primer lloc, això s'explica completament pel tipus de combustible utilitzat: el gas es considera amb raó el material combustible més accessible. En segon lloc, és difícil imaginar una unitat més eficient per escalfar locals no residencials.
Gràcies al flux d'aire forçat, l'escalfament es realitza moltes vegades més ràpid. A més, no oblideu que el consumidor tria la direcció del flux d'aire calent. Això vol dir que la part de l'habitació que més ho necessita s'escalfarà.
El rang de preus us permet comprar models de generadors de calor per a gairebé tothom. Per descomptat, hi ha models més cars, però també n'hi ha de assequibles.
Característiques del control de temperatura en calderes de gas amb un termoparell

L'ús generalitzat d'equips es deu al fet que aquest dispositiu es considera la forma principal de mesurar la temperatura de l'aire, així com controlar el nivell de la flama.
Després de tot, el dispositiu no està exposat a temperatures elevades i funciona segons un principi especial que us permet obtenir lectures precises i respondre ràpidament fins i tot a canvis menors.
El que es necessita
El termoparell és un dispositiu que s'instal·la en equips de calefacció i està dissenyat per convertir l'energia tèrmica en corrent elèctric per a bobines electromagnètiques i realitza la funció del component principal de protecció de control de gas.El dispositiu funciona en combinació amb una vàlvula de gas especial de tancament que tanca el flux de combustible.
Principi de funcionament
Per a la fabricació del dispositiu, s'utilitza un aliatge de metalls. Resisteix l'exposició a altes temperatures. Tanmateix, si l'equip falla, el funcionament de la caldera de gas s'aturarà.

Foto 1. Termoparell per a una caldera de gas amb automàtica 345-1000 mm, Rússia.
Al cap i a la fi, aquest termoelement funciona en combinació amb una vàlvula de tancament electromagnètica especial que regula el flux de gas a la ruta del combustible, que es tanca immediatament després de trencar el termopar.
El principi de funcionament del dispositiu es basa en aquest fenomen físic: es connecten dos metalls i quan s'escalfen als punts de connexió (la zona de treball que es col·loca a la flama), apareix tensió als extrems freds. Això s'anomena efecte Seebeck.
Atenció! Molts models de vàlvules solenoides són sensibles, de manera que romanen oberts fins que la tensió d'entrada baixa a 20 mV
Especificacions
El termopar té els següents paràmetres tècnics:
- ampli rang de temperatures;
- alta precisió de mesura;
- augment de la resistència a la corrosió;
- mecanisme de control electrònic.
Sobre l'empresa
Si necessiteu comprar escalfadors d'aire de gas de primera classe, però no teniu ni idea d'on es poden demanar en línia, estem preparats per ajudar-vos. Des de fa més de 18 anys, la nostra activitat principal és la venda, instal·lació i manteniment d'equips de calefacció de gas d'alta qualitat que compleixen tots els estàndards moderns. En aquesta pàgina trobareu una descripció detallada de les pistoles de calor de gas.Això us ajudarà a prendre la decisió correcta i a comprar el model exacte que millor s'adapti a les vostres especificacions.

Descripció del treball dels escalfadors d'aire de gas calòric:
Quan l'escalfador s'encén, el combustible (gas natural o liquat) es subministra al cremador, on es forma una barreja d'aire-gas, que s'aboca sota pressió a través del conjunt de broquets a la cambra de combustió de l'intercanviador de calor i s'encén amb alta pressió. - elèctrodes de tensió. Després de l'encesa del cremador, l'intercanviador de calor s'escalfa prèviament.
Quan l'intercanviador de calor arriba a una temperatura determinada (ajust de fàbrica 75 graus C), el ventilador principal s'engega. El ventilador pren l'aire fred del volum circumdant (dins o fora de l'objecte) o el conducte d'aire de subministrament i el condueix al llarg del contorn exterior de l'intercanviador de calor escalfat, de manera que el flux d'aire forçat s'escalfa pel contacte amb les parets. de l'intercanviador de calor i entra a l'habitació climatitzada.
L'escalfament de l'aire es produeix a causa de la transferència de calor generada durant la combustió de la mescla gas-aire en una cambra de combustió segellada. La formació de la flama i el manteniment del procés de combustió es duu a terme en mode automàtic mitjançant una torxa de gas monobloc. Durant el funcionament dels escalfadors d'aire de gas, es formen productes de combustió de combustible (gasos de combustió / gasos d'escapament).
Si durant el funcionament l'intercanviador de calor s'escalfa per sobre de la temperatura crítica, la protecció contra el sobreescalfament s'activa automàticament i la unitat de control del generador de calor apaga el cremador. Al mateix temps, el ventilador principal continua funcionant, realitzant dues funcions: a) eliminar la calor residual de l'intercanviador de calor, és a dir, refredar; b) Calefacció d'espais.
Tipus de generadors de calor de gas
Els escalfadors de gas per a la calefacció es divideixen en mòbils i estacionaris. Aquests últims, al seu torn, es divideixen en suspesos i de terra. Al mateix temps, les unitats mòbils són menys habituals, perquè s'utilitzen bombones de gas per al seu funcionament, cosa que no sempre és convenient i possible. És per això que aquests dispositius només s'utilitzen en casos extrems, per exemple, quan la calefacció principal de l'habitació està apagada, i és urgent escalfar-la amb una caiguda brusca de la temperatura a l'exterior. A més, aquestes unitats s'utilitzen com a calefacció principal a les regions amb una temporada d'hivern curta.
El tipus d'escalfadors estacionaris s'utilitza en diversos camps. Els generadors de calor muntats es pengen a les parets dins i fora del local. Els dispositius tipus sòl, depenent de les característiques del conjunt, són horitzontals i verticals. Els primers s'utilitzen més sovint a les habitacions baixes, mentre que els segons són adequats per a la instal·lació en una casa privada o al carrer. És convenient utilitzar dispositius de terra per escalfar habitacions petites instal·lant-los a l'entrada i sortida a la zona climatitzada.
El dispositiu dels generadors de calor de gas
Un generador de calor de gas és un escalfador que escalfa el refrigerant (aire) a la temperatura requerida.

El seu dispositiu és el següent:
- El ventilador d'aire està dissenyat per al subministrament ininterromput de masses d'aire i l'eliminació de l'aire d'escapament del sistema. L'aire d'escapament es descarrega cap amunt.
- Mitjançant un cremador de gas, es crema combustible i s'escalfa el refrigerant.
- La combustió completa de la font de calor es produeix a la cambra de combustió. Si el combustible es crema completament sense residus, la quantitat de diòxid de carboni emesa pel sistema és petita.
- L'objectiu de l'intercanviador de calor és garantir l'intercanvi de calor normal entre l'habitació i el generador de calor. A més, l'intercanviador de calor protegeix l'equip de calefacció del sobreescalfament.
- Els conductes d'aire s'utilitzen per treure l'aire calent a l'habitació.
El principi de funcionament d'aquests equips de calefacció és el següent: el ventilador atrau aire fred al dispositiu, s'escalfa en el procés de combustió del combustible a la temperatura requerida i s'aboca a través dels conductes d'aire a l'habitació.
El procés de funcionament d'un escalfador de gas es pot dividir en les següents etapes:
- L'aire fred del carrer o del local és introduït pel ventilador al dispositiu i entra a l'element de calefacció;
- com que el gas es crema constantment a la cambra de combustió, s'allibera energia tèrmica, que escalfa l'aire;
- després d'això, el ventilador subministra aire escalfat a l'intercanviador de calor;
- els sostres d'aire es distribueixen a través del sistema de conductes mitjançant l'ús de vàlvules d'aire;
- L'aire calent s'introdueix a l'habitació a través de les reixes i l'escalfa gradualment.
Càlcul i selecció d'un generador de gas
Perquè l'eficiència del sistema sigui suficient, l'escalfador d'aire de gas per a la calefacció d'aire s'ha de seleccionar correctament
Per fer-ho, primer de tot, cal parar atenció a la mida de l'intercanviador de calor. Les dimensions del suport de calor han de ser 1/5 part més grans que les dimensions del cremador
Per triar el generador de gas adequat, cal calcular-ne la potència. Per fer-ho, utilitzeu la fórmula - P \u003d VxΔTxk / 860, on:
- V en m3 indica la zona climatitzada de l'edifici;
- ΔT en °C és la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior de la casa;
- K és un indicador de l'aïllament tèrmic de la casa (el número es pot seleccionar al directori);
- 860: aquest nombre és un coeficient que us permet convertir quilocalories a kW.
La potència del dispositiu es selecciona d'acord amb el valor obtingut. Per regla general, la potència de funcionament de l'equip s'indica a les seves característiques tècniques.
Per al funcionament ininterromput dels equips de calefacció per a la calefacció d'aire, cal garantir un subministrament continu d'aire al dispositiu. A aquest efecte, el sistema de ventilació de l'edifici ha d'estar degudament equipat. Si hi ha problemes amb la ventilació, és millor utilitzar un dispositiu de suspensió que tregui l'aire del carrer.
Característiques de la calefacció industrial
- En primer lloc, sovint estem parlant de treballs en objectes que consumeixen molta energia d'una àrea bastant gran, i es requereix el màxim estalvi d'energia possible per als sistemes de calefacció (així com per a tots els altres sistemes auxiliars). És aquest factor el que està al capdavant.
- A més, sovint a les habitacions climatitzades hi ha condicions no estàndard de temperatura, humitat i pols. Per tant, els equips i materials tèrmics utilitzats han de ser resistents a aquests efectes adversos.
- Es poden utilitzar substàncies inflamables i explosives en diversos llocs i, en funció d'això, el sistema instal·lat ha de complir els estrictes requisits de seguretat contra incendis i explosions.
- Una altra diferència important entre els sistemes considerats és, per regla general, la seva gran potència total. Pot arribar a centenars de megawatts. Per tant, les calderes utilitzades per escalfar cases sovint no són adequades per a l'escala en qüestió. L'ús de cascades de calderes domèstiques simplement s'està tornant poc pràctic econòmicament
- A més, la calefacció de naus industrials sovint es dissenya i s'instal·la en un únic complex amb sistemes de climatització. Això permet implementar la calefacció de naus industrials amb grans superfícies i alhora estalviar recursos i l'espai ocupat per la xarxa elèctrica. En primer lloc, aquest mètode s'utilitza en l'organització de la calefacció de l'aire.
- La següent característica que té la calefacció industrial d'un edifici és la seva "no convencionalitat". Hi ha certes solucions estàndard a partir de les quals es duu a terme la calefacció d'una casa de camp. Aquestes solucions es poden aplicar amb petits matisos gairebé a tot arreu i sempre. Les solucions tècniques per a objectes a gran escala són molt més diverses. L'art de l'enginyeria en aquest segment és la selecció de la solució tècnica òptima. Abans de l'inici de l'etapa del projecte, la fase més important serà l'elaboració competent dels Termes de Referència. I quan es produeixi la instal·lació de calefacció d'instal·lacions industrials, els Termes de Referència elaborats per dissenyadors i enginyers qualificats ajudaran a optimitzar el procés de treball d'instal·lació. Els dissenyadors duen a terme diversos càlculs d'enginyeria. A partir d'una solució d'enginyeria seleccionada individualment, es determina la forma més eficient d'escalfar l'objecte en qüestió
- Sovint, si parlem de producció, els equips tecnològics es troben a la instal·lació: màquines, transportadors, línies de producció. També, potser, la gent que hi treballa. Això s'ha de tenir en compte
- Per regla general, és necessària una distribució uniforme de la calor, tret que el projecte impliqui la creació de zones amb un règim de temperatura especial. Per cert, la presència d'aquestes zones també és una característica que s'ha de tenir en compte a l'hora d'organitzar la calefacció d'edificis industrials.
- Com ja s'ha esmentat, el mètode tradicional per escalfar el parc d'habitatges (en particular, cases rurals) amb una caldera domèstica i radiadors en les condicions considerades és, per regla general, ineficient. Per aquest motiu, els sistemes de calefacció industrial es construeixen d'acord amb altres principis. Recentment, sovint es tracta de sistemes autònoms de l'escala de l'objecte, i de vegades de les seves parts individuals. La calefacció autònoma és més fàcil de gestionar que la centralitzada (a través de la cogeneració) a causa de la capacitat de controlar i regular el consum de recursos de combustible
- Hi ha algunes característiques i en l'etapa de funcionament. En el sector residencial, sovint el nivell de servei del sistema de calefacció de vegades no és prou professional. Si la calefacció s'instal·la a un edifici industrial, per regla general, podeu estar segur que el servei de manteniment el portarà a terme un equip qualificat (la majoria de vegades, aquest és el servei de l'enginyer elèctric en cap o una unitat de personal de l'empresa similar). en funció). D'una banda, això facilita una mica la responsabilitat de l'organització de la instal·lació. El més probable és que, després de la posada en funcionament de la instal·lació, ningú s'aplicarà "a les petiteses". D'altra banda, els requisits per a la composició i el nivell de redacció de la documentació as-built augmenten. Els empleats del servei d'explotació, en ser professionals, saben molt bé què ha d'incloure exactament i com es compon. S'han de proporcionar sense falta totes les llicències, certificats, permisos, passaports d'equips, actes de treball realitzats necessaris. Només després d'això, el sistema es posarà en funcionament.


























