- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης
- Σύνδεση
- Κανόνες για τη λειτουργία του θερμαντήρα
- Θέρμανση μαζών αέρα τροφοδοσίας μέσω ανακυκλοφορίας
- Ταχύτητα ψυκτικού
- Τι είναι η θερμάστρα και γιατί χρειάζεται
- Η αρχή λειτουργίας του θερμοσίφωνα
- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
- Είδη
- Πηγή θερμότητας
- υλικά
- μη τυπική έκδοση
- Τύποι συστημάτων
- Σύντομη επισκόπηση των σύγχρονων μοντέλων
- 1 Χαρακτηριστικά και αρχή λειτουργίας
- Υπολογισμός ηλεκτρονικών θερμοσίφωνων. Επιλογή ηλεκτρικών καλοριφέρ με ισχύ - T.S.T.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης
Εάν η επιχείρηση έχει το δικό της σύστημα παροχής θερμότητας, η χρήση αερόθερμων για εξαναγκασμένο αερισμό είναι η πιο οικονομική.
Ένα σετ θερμοσιφώνων για τη συντήρηση μιας αποθήκης. Οι θερμαντήρες με ρυθμό ροής αέρα 5200 m³/h και θερμοκρασία ψυκτικού + 130ºС θερμαίνουν τον αέρα και διατηρούν την καθορισμένη θερμοκρασία
Πλεονεκτήματα των συσκευών που συνδέονται σε ένα κεντρικό σύστημα:
- απλή εγκατάσταση, που δεν διαφέρει σε πολυπλοκότητα από την εγκατάσταση σωλήνων θέρμανσης.
- ταχεία θέρμανση ενός μεγάλου δωματίου.
- την ασφάλεια όλων των κόμβων·
- η δυνατότητα ρύθμισης της ροής του θερμού αέρα.
- αυστηρός βιομηχανικός σχεδιασμός.
Αλλά το κύριο πλεονέκτημα είναι η απουσία τακτικών οικονομικών επενδύσεων - η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο κατά την αγορά νέου εξοπλισμού.
Τρέχουσες τιμές για διμεταλλικούς θερμαντήρες νερού KSK που κατασκευάζονται από την εταιρεία Novosibirsk T.S.T., η οποία κατασκευάζει θερμικό εξοπλισμό. Η τελική τιμή εξαρτάται από τη βασική διαμόρφωση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (+)
Το κύριο μειονέκτημα είναι η αδυναμία χρήσης μοντέλων νερού στην καθημερινή ζωή, ειδικά στην αστική κατοικία. Μια εναλλακτική είναι η χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Μια άλλη απόχρωση αφορά τις αρνητικές θερμοκρασίες: ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους όπου το ελάχιστο όριο δεν πέφτει κάτω από 0ºС.
Πρακτικά δεν υπάρχουν εξαρτήματα που φθείρονται στο σχεδιασμό του θερμοσίφωνα. Σπάνια αποτυγχάνουν και απαιτούν μεγάλες επισκευές, οι οποίες πρέπει επίσης να αποδοθούν στον «κουμπαρά» των πλεονεκτημάτων του εξοπλισμού (+)
Σύνδεση
Η πρόσληψη μαζών αέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο τρόπους:
- Αριστερά εκτέλεση: η μονάδα ανάμειξης και ο αυτόματος έλεγχος είναι εγκατεστημένοι στην αριστερή πλευρά, η παροχή νερού είναι από πάνω, η εκροή είναι στο κάτω μέρος.
- Σωστή εκτέλεση: αυτοί οι μηχανισμοί βρίσκονται στα δεξιά, ο σωλήνας παροχής νερού βρίσκεται στο κάτω μέρος, η "επιστροφή" είναι στην κορυφή.
Οι σωλήνες τοποθετούνται στην πλευρά όπου είναι εγκατεστημένη η βαλβίδα αέρα.
Οι θερμοσίφωνες χωρίζονται σε 2 τύπους ανάλογα με τον τύπο της βαλβίδας:
- αμφίδρομη - όταν συνδέεται με τη γενική παροχή θερμότητας.
- τριπλής κατεύθυνσης - με κλειστή μέθοδο παροχής θερμότητας (για παράδειγμα, όταν συνδέεται με λέβητα).
Ο τύπος της βαλβίδας καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του συστήματος που παρέχει θερμότητα. Αυτά περιλαμβάνουν:
- Τύπος συστήματος.
- Θερμοκρασία νερού στην αρχή της διαδικασίας και στην εκροή.
- Με κεντρική παροχή νερού - η διαφορά μεταξύ της πίεσης στους σωλήνες για την παροχή νερού και της εκροής του.
- Με αυτόνομη - παρουσία ή απουσία αντλίας εγκατεστημένης στο κύκλωμα εισροής.
Το σύστημα εγκατάστασης πρέπει να προβλέπει το απαράδεκτο της εγκατάστασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- με κάθετη είσοδο και έξοδο του σωλήνα.
- με άνω εισαγωγή αέρα.
Τέτοιοι περιορισμοί οφείλονται στην πιθανότητα εισόδου μαζών χιονιού στην εισροή του εξοπλισμού και περαιτέρω διαρροή νερού τήξης στην ηλεκτρονική μονάδα.

Για την αποφυγή δυσλειτουργιών της μονάδας αυτοματισμού, ο αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος του στοιχείου φυσήματος αέρα σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 m από τον μηχανισμό εισροής.
Κανόνες για τη λειτουργία του θερμαντήρα
Για μακρά και απρόσκοπτη λειτουργία, είναι σημαντικό να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας:
Είναι αδύνατο να υπερβείτε την πίεση στους αγωγούς πάνω από τους κανονικοποιημένους δείκτες, οι οποίοι υποδεικνύονται για κάθε συσκευή στην τεχνική τεκμηρίωση.
Σύνθεση αέριων μαζών σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του GOST 12.1.005-88.
Κατά την εγκατάσταση, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Απαγορεύεται η χρήση φορέα θερμότητας με θερμοκρασία άνω των +190 βαθμών.
Ο ψυχρός αέρας στο δωμάτιο θερμαίνεται ομαλά. Η θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται κάθε ώρα κατά 30 βαθμούς.
Για την προστασία των σωλήνων του εναλλάκτη θερμότητας από ρήξη, οι ενδείξεις θερμοκρασίας δεν μπορούν να πέφτουν σε τιμές μείον.
Σε δωμάτιο παραγωγής με πολύ υγρό ή βρώμικο αέρα, εγκαθίστανται θερμάστρες με επίπεδο προστασίας τουλάχιστον IP 66. Απαγορεύεται η επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης μόνοι σας
Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.Η συμμόρφωση με όλους αυτούς τους κανόνες θα συμβάλει στην παράταση της διάρκειας ζωής και στην προστασία από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Θερμοσίφωνας για εξαερισμό παροχής
Απαγορεύεται η επισκευή του εξοπλισμού θέρμανσης μόνος σας. Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η συμμόρφωση με όλους αυτούς τους κανόνες θα συμβάλει στην παράταση της διάρκειας ζωής και στην προστασία από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Θερμοσίφωνας για εξαερισμό παροχής
Θέρμανση μαζών αέρα τροφοδοσίας μέσω ανακυκλοφορίας

Ένα υποχρεωτικό στοιχείο του εξαερισμού είναι μια ηλεκτρική θερμάστρα
Ο θερμαινόμενος αερισμός ανακυκλοφορίας, σε γενικές γραμμές, λειτουργεί σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή:
- ο αέρας εισέρχεται στο σπίτι μέσω της εισροής του συστήματος εξαερισμού.
- μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εισέρχεται στο σύστημα εξάτμισης, όπου μέρος των εισερχόμενων μαζών αέρα αφαιρείται έξω από το σπίτι.
- ο υπόλοιπος αέρας εισέρχεται στον θάλαμο ανάμιξης.
Στο διαμέρισμα ανάμειξης, ο φρέσκος αέρας αναμιγνύεται με τον "αέρα εξαγωγής", θερμαίνοντας έτσι τις μάζες ψυχρού ανέμου (εάν το σύστημα έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία θέρμανσης αέρα στις ρυθμίσεις ελέγχου και όχι αντίστροφα). Περαιτέρω, η ροή του αέρα κατευθύνεται προς τη θερμάστρα ή το κλιματιστικό και στη συνέχεια μέσω των αγωγών εξαερισμού στο σπίτι.
Ταχύτητα ψυκτικού
5. Υπολογισμός της ταχύτητας κίνησης του νερού στους σωλήνες του λαμβανόμενου θερμαντήρα. Gw είναι ο ρυθμός ροής ψυκτικού, kg/s. pw είναι η πυκνότητα του νερού σε μια μέση θερμοκρασία στον θερμαντήρα αέρα, kg/m³.
fw είναι η μέση ανοιχτή περιοχή ενός περασματος του εναλλάκτη θερμότητας (αποδεκτό σύμφωνα με τον πίνακα επιλογής για θερμαντήρες KSK), m².
| Η πυκνότητα του νερού σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| θερμοκρασία, °C | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| πυκνότητα, kg/m³ | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 996 | 994 | 992 | 990 | 988 | 986 | 983 | 981 | 978 |
| θερμοκρασία, °C | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| πυκνότητα, kg/m³ | 975 | 972 | 967 | 965 | 962 | 958 | 955 | 951 | 947 | 943 | 939 | 935 | 930 | 926 | 917 |
| Η θερμοχωρητικότητα του νερού σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| θερμοκρασία, °C | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| θερμοχωρητικότητα, J/(kg•°С) | 4217 | 4204 | 4193 | 4186 | 4182 | 4181 | 4179 | 4178 | 4179 | 4181 | 4182 | 4183 | 4184 | 4185 | 4190 |
| θερμοκρασία, °C | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| θερμοχωρητικότητα, J/(kg•°С) | 4194 | 4197 | 4203 | 4205 | 4213 | 4216 | 4226 | 4233 | 4237 | 4240 | 4258 | 4270 | 4280 | 4290 | 4310 |
Εάν ληφθούν δύο ή περισσότεροι θερμαντήρες για υπολογισμό, αυτός ο τύπος ισχύει μόνο εάν είναι διαδοχικοί
σύνδεση μέσου θέρμανσης. Δηλαδή, οι θερμάστρες συνδέονται έτσι ώστε το ζεστό νερό, έχοντας περάσει από τα περιγράμματα του ενός
εναλλάκτης θερμότητας, που τροφοδοτείται στο δεύτερο, κ.λπ. Όταν συνδέετε παράλληλα, για παράδειγμα, δύο θερμαντήρες αέρα KSK
ψυκτικό, η τιμή του fw θα είναι 2fw κ.λπ. Για παράδειγμα, για να θερμάνουμε τον αέρα, χρειαζόμαστε δύο εναλλάκτες θερμότητας Ksk 3-9 s
με επιφάνεια 0,455 m² (συνολικά αυτό δίνει 0,910 m²). Ο ρυθμός ροής ψυκτικού ήταν 0,600 kg/s. Υπολογίστε την ταχύτητα κίνησης
ένα χτύπημα των θερμαντήρων. Όταν συνδέεται σε σειρά μέσω του ψυκτικού υγρού, ο τύπος θα μοιάζει με - W (m / s) \u003d Gw /
(pw • fw), με παράλληλη (ο σωλήνας θερμότητας συνδέεται με κάθε θερμοσίφωνα ξεχωριστά) - W (m / s) = Gw / (pw • 2fw).
Αντίστοιχα, η ταχύτητα κίνησης του νερού στους σωλήνες, στην πρώτη περίπτωση, θα έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι στη δεύτερη. Συνιστάται
η ταχύτητα του ψυκτικού σε θερμοσίφωνες τύπου KSK είναι (0,2 - 0,5) m / s. Η υπέρβαση αυτής της ταχύτητας συνδέεται με αύξηση
υδραυλική αντίσταση. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι από 0,12 έως 1,2 m/s.
Τι είναι η θερμάστρα και γιατί χρειάζεται
Είναι ένα είδος εναλλάκτη θερμότητας στον οποίο η πηγή θερμότητας είναι ο αέρας που ρέει σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.Μέσω της συσκευής, ο αέρας τροφοδοσίας θερμαίνεται στα συστήματα εξαερισμού και στον εξοπλισμό στεγνώματος.

Το διάγραμμα δείχνει τη θέση του θερμαντήρα αέρα σε μια μονάδα αερισμού αγωγών.
Η συσκευή που πρόκειται να τοποθετηθεί μπορεί να παρουσιαστεί ως ξεχωριστή μονάδα ή ως μέρος μιας μονάδας εξαερισμού monoblock. Το πεδίο εφαρμογής παρουσιάζεται:
- αρχική θέρμανση αέρα σε συστήματα εξαερισμού παροχής με ροή αέρα από το δρόμο.
- δευτερογενής θέρμανση των μαζών αέρα κατά την ανάκτηση σε συστήματα τύπου τροφοδοσίας και εξάτμισης που αναπαράγουν θερμότητα.
- δευτερογενής θέρμανση των μαζών αέρα μέσα σε μεμονωμένα δωμάτια για εξασφάλιση ατομικών συνθηκών θερμοκρασίας.
- θέρμανση του αέρα για την παροχή του στο κλιματιστικό το χειμώνα.
- εφεδρική ή πρόσθετη θέρμανση.
Η ενεργειακή απόδοση ενός αερόθερμου αεραγωγού οποιουδήποτε σχεδίου καθορίζεται από τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας υπό συνθήκες ορισμένου ενεργειακού κόστους, επομένως, με σημαντικούς ρυθμούς μεταφοράς θερμότητας, η συσκευή θεωρείται εξαιρετικά αποδοτική.
Η σύνδεση στο σύστημα εξαερισμού τροφοδοσίας του ρυθμιστικού ενισχυτικού κλωβού πραγματοποιείται με αμφίδρομες βαλβίδες στο δίκτυο της πόλης, καθώς και βαλβίδες τριών κατευθύνσεων όταν χρησιμοποιείτε λεβητοστάσιο ή λέβητα. Με τη βοήθεια της εγκατεστημένης μονάδας ιμάντων, η απόδοση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ελέγχεται εύκολα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παγώματος το χειμώνα.
Η αρχή λειτουργίας του θερμοσίφωνα

Οι συσκευές για το σύστημα εξαερισμού που λειτουργούν με νερό εγκαθίστανται μόνο εάν υπάρχει ρυθμισμένη και ρυθμισμένη λειτουργία του συστήματος παροχής θερμότητας ή παροχής ζεστού νερού. Η μονάδα μπορεί να θερμάνει μάζες αέρα έως και +70…+100°C.Ο θερμαινόμενος αέρας χρησιμοποιείται ως πηγή πρόσθετης θερμότητας σε μεγάλους χώρους - γυμναστήρια, αποθήκες, σούπερ μάρκετ, περίπτερα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και θερμοκήπια.
Η αρχή λειτουργίας του εξαερισμού παροχής με θερμοσίφωνα είναι παρόμοια με τη λειτουργία μιας παρόμοιας οικιακής συσκευής για θέρμανση χώρου, μόνο αντί για ηλεκτρική σπείρα, ένα πηνίο από μεταλλικούς σωλήνες στον οποίο κυκλοφορεί το ψυκτικό λειτουργεί ως εναλλάκτης θερμότητας.
Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία θέρμανσης των μαζών αέρα έχει ως εξής:
- ζεστό υγρό από το σύστημα θέρμανσης ή τα δίκτυα ΖΝΧ, που θερμαίνεται στους 80-180 μοίρες, πηγαίνει σε έναν σωληνωτό εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από χαλκό, χάλυβα, διμεταλλικό ή αλουμίνιο.
- το ψυκτικό θερμαίνει τους σωλήνες και αυτοί, με τη σειρά τους, εκπέμπουν θερμική ενέργεια στις μάζες αέρα που διέρχονται από τον εναλλάκτη θερμότητας.
- για ομοιόμορφη κατανομή του θερμαινόμενου αέρα σε όλο το δωμάτιο, υπάρχει ανεμιστήρας στη συσκευή (είναι επίσης υπεύθυνος για την επιστροφή των μαζών αέρα στο θερμαντήρα).
Αν όλα είναι ήδη κουρασμένα και δεν ξέρετε τι άλλο να παίξετε, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε να κατεβάσετε κουλοχέρηδες 1xBet και να απολαύσετε νέες εμπειρίες με τον δημοφιλή bookmaker.
Χάρη στη χρήση ήδη θερμαινόμενου αέρα από το σύστημα θέρμανσης, η μονάδα εξοικονομεί χρήματα. Ένας θερμοσίφωνας για δίκτυα εξαερισμού μπορεί να ονομαστεί μια συσκευή που συνδυάζει τις ιδιότητες ενός convector, ενός ανεμιστήρα και ενός εναλλάκτη θερμότητας.
Οι θερμαντήρες για δίκτυα εξαερισμού λειτουργούν μόνο με αέρα, ο βαθμός περιεκτικότητας σε σκόνη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 0,5 mg/m³ και η ελάχιστη θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από -20°C. Η συσκευή είναι τοποθετημένη μέσα στον άξονα εξαερισμού και επιλέγεται σύμφωνα με τις παραμέτρους της (τομή και σχήμα).Μερικές φορές, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αέρα, εγκαθίστανται σε σειρά πολλές λιγότερο ισχυρές συσκευές, εάν δεν μπορεί να ενσωματωθεί στον αγωγό ένα σχέδιο κατάλληλης απόδοσης.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε θερμοσίφωνες σε βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν δικές τους επικοινωνίες παροχής θερμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η μονάδα θα είναι όσο το δυνατόν πιο κερδοφόρα.
Τα πλεονεκτήματα των συσκευών θέρμανσης αέρα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- Όσον αφορά την πολυπλοκότητα και την εργατικότητα, η εγκατάσταση ενός εναλλάκτη θερμότητας νερού μπορεί να συγκριθεί με την τοποθέτηση σωλήνων θέρμανσης. Με άλλα λόγια, δεν θα υπάρχουν προβλήματα εγκατάστασης.
- Οι θερμαινόμενες μάζες αέρα θερμαίνουν γρήγορα ακόμη και μια μεγάλη περιοχή.
- Η απουσία πολύπλοκων μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.
- Η κατεύθυνση των ροών θερμού αέρα μπορεί να ελεγχθεί.
- Κατά τη λειτουργία, δεν υπάρχουν αυξημένα φορτία στο ηλεκτρικό δίκτυο και μια βλάβη δεν θα προκαλέσει πυρκαγιά. Παρεμπιπτόντως, η μονάδα πολύ σπάνια αποτυγχάνει, επειδή δεν έχει εξαρτήματα φθοράς.
- Χάρη στη χρήση ζεστού υγρού από το δίκτυο θέρμανσης, ο εξοπλισμός δεν απαιτεί τακτικές οικονομικές επενδύσεις.
Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι η θερμάστρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακούς σκοπούς σε πολυκατοικίες. Εναλλακτικά όμως χρησιμοποιούνται παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές. Ο εξοπλισμός έχει εντυπωσιακές διαστάσεις και απαιτεί έλεγχο της θερμοκρασίας του ψυκτικού στο δίκτυο θέρμανσης στο οποίο είναι συνδεδεμένο.Τέτοιος εξοπλισμός εξαερισμού επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο σε μέρη όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πέφτει κάτω από τους μηδέν βαθμούς.
Είδη
Με ποιους λόγους μπορούν να ταξινομηθούν οι θερμάστρες;
Πηγή θερμότητας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
- Ηλεκτρική ενέργεια.
- Θερμότητα που παράγεται από ατομικό λέβητα θέρμανσης, λεβητοστάσιο ή ΣΗΘ και παραδίδεται στον θερμαντήρα από ψυκτικό υγρό.
Ας αναλύσουμε και τα δύο σχήματα με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες.
Ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας για εξαναγκασμένο αερισμό είναι, κατά κανόνα, πολλοί σωληνοειδείς ηλεκτρικοί θερμαντήρες (θερμαντήρες) με πτερύγια πιεσμένα πάνω τους για να αυξηθεί η περιοχή ανταλλαγής θερμότητας. Η ηλεκτρική ισχύς τέτοιων συσκευών μπορεί να φτάσει τις εκατοντάδες κιλοβάτ.
Με ισχύ 3,5 kW ή περισσότερο, συνδέονται όχι σε πρίζα, αλλά απευθείας στην ασπίδα με ξεχωριστό καλώδιο. από 7 kW τροφοδοτικό από 380 volt συνιστάται ανεπιφύλακτα.
Στη φωτογραφία - οικιακή ηλεκτρική θερμάστρα ECO.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού καλοριφέρ για αερισμό σε φόντο ενός νερού;
- Ευκολία εγκατάστασης. Συμφωνήστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να φέρετε ένα καλώδιο σε μια συσκευή θέρμανσης παρά να οργανώσετε την κυκλοφορία ενός ψυκτικού σε αυτό.
- Η απουσία προβλημάτων με τη θερμομόνωση του eyeliner. Οι απώλειες στο καλώδιο τροφοδοσίας λόγω της δικής του ηλεκτρικής αντίστασης είναι δύο τάξεις μεγέθους μικρότερες από τις απώλειες θερμότητας σε έναν αγωγό με οποιοδήποτε ψυκτικό υγρό.
- Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας. Για να είναι σταθερή η θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας, αρκεί να τοποθετήσετε ένα απλό κύκλωμα ελέγχου με αισθητήρα θερμοκρασίας στο κύκλωμα τροφοδοσίας του θερμαντήρα. Για σύγκριση, ένα σύστημα θερμοσίφωνων θα σας αναγκάσει να λύσετε τα προβλήματα συντονισμού της θερμοκρασίας του αέρα, του ψυκτικού και της ισχύος του λέβητα.
Το τροφοδοτικό έχει μειονεκτήματα;
- Η τιμή μιας ηλεκτρικής συσκευής είναι ελαφρώς υψηλότερη από μια υδάτινη. Για παράδειγμα, μια ηλεκτρική θερμάστρα 45 κιλοβάτ μπορεί να αγοραστεί για 10-11 χιλιάδες ρούβλια. ένας θερμοσίφωνας της ίδιας ισχύος θα κοστίσει μόνο 6-7 χιλιάδες.
- Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν χρησιμοποιείτε απευθείας θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος λειτουργίας είναι εξωφρενικό. Για τη θέρμανση του ψυκτικού που μεταφέρει θερμότητα στο σύστημα θέρμανσης αέρα νερού, χρησιμοποιείται η θερμότητα της καύσης αερίου, άνθρακα ή σφαιριδίων. αυτή η θερμότητα σε κιλοβάτ είναι πολύ φθηνότερη από την ηλεκτρική ενέργεια.
| Πηγή θερμικής ενέργειας | Το κόστος μιας κιλοβατώρας θερμότητας, ρούβλια |
| κύριο αέριο | 0,7 |
| Κάρβουνο | 1,4 |
| Πέλλετ | 1,8 |
| Ηλεκτρική ενέργεια | 3,6 |
Οι θερμοσίφωνες για εξαναγκασμένο αερισμό είναι, γενικά, συνηθισμένοι εναλλάκτες θερμότητας με ανεπτυγμένα πτερύγια.
Θερμοσίφωνας.
Το νερό ή άλλο ψυκτικό που κυκλοφορεί μέσα από αυτά εκπέμπει θερμότητα στον αέρα που διέρχεται από τα πτερύγια.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σχήματος αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικής λύσης:
- Το κόστος του θερμαντήρα είναι ελάχιστο.
- Το κόστος λειτουργίας καθορίζεται από τον τύπο του καυσίμου που χρησιμοποιείται και την ποιότητα μόνωσης της καλωδίωσης ψυκτικού υγρού.
- Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του αέρα είναι σχετικά πολύπλοκος και απαιτεί ένα ευέλικτο σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας ή/και λέβητα.
υλικά
Για ηλεκτρικούς θερμαντήρες, πτερύγια αλουμινίου ή χάλυβα χρησιμοποιούνται συνήθως σε τυπικά θερμαντικά στοιχεία. κάπως λιγότερο συνηθισμένο σύστημα θέρμανσης με ανοιχτό πηνίο βολφραμίου.
Θερμαντικό στοιχείο με χαλύβδινα πτερύγια.
Για τους θερμοσίφωνες είναι χαρακτηριστικές τρεις εκδόσεις.
- Οι χαλύβδινοι σωλήνες με χαλύβδινα πτερύγια παρέχουν το χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
- Οι χαλύβδινοι σωλήνες με πτερύγια αλουμινίου, λόγω της υψηλότερης θερμικής αγωγιμότητας του αλουμινίου, εγγυώνται ελαφρώς υψηλότερη μεταφορά θερμότητας.
- Τέλος, οι διμεταλλικοί εναλλάκτες θερμότητας από χαλκοσωλήνα με πτερύγια αλουμινίου παρέχουν μέγιστη μεταφορά θερμότητας με κόστος ελαφρώς χαμηλότερης αντίστασης στην υδραυλική πίεση.
μη τυπική έκδοση
Μερικές λύσεις αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
- Οι μονάδες τροφοδοσίας είναι ένας θερμαντήρας με προεγκατεστημένο ανεμιστήρα για παροχή αέρα.
Παροχή μονάδας εξαερισμού.
- Επιπλέον, η βιομηχανία παράγει προϊόντα με ανακτητές θερμότητας. Μέρος της θερμικής ενέργειας λαμβάνεται από τη ροή του αέρα στον εξαερισμό της εξάτμισης.
Τύποι συστημάτων
Η μονάδα εξαερισμού παροχής με θέρμανση αέρα διατίθεται σε διάφορους τύπους. Μπορεί να είναι κεντρικός εξαερισμός, ο οποίος θα θερμάνει μεγάλους βιομηχανικούς χώρους ή ένα κέντρο γραφείων ή μπορεί να είναι ατομικός, για παράδειγμα, σε διαμέρισμα ή ιδιωτικό σπίτι.
Επιπλέον, όλα τα συστήματα θερμαινόμενου εξαερισμού χωρίζονται στους ακόλουθους τύπους:
- Με ανάρρωση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα σύστημα ανταλλαγής θερμότητας, όταν οι εισερχόμενες μάζες έρχονται σε επαφή με τις εξερχόμενες μάζες και ανταλλάσσουν θερμότητα. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη μόνο για περιοχές με όχι πολύ κρύους χειμώνες. Αυτά τα συστήματα αναφέρονται ως κυκλώματα παθητικού αερισμού. Είναι καλύτερο να τα τοποθετήσετε κοντά στα καλοριφέρ.
- Νερό. Μια τέτοια θερμαινόμενη παροχή λειτουργεί είτε από λέβητα είτε από μπαταρία κεντρικής θέρμανσης. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Ο εξαερισμός τροφοδοσίας με θέρμανση νερού αέρα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους καταναλωτές.
- Ηλεκτρικός. Απαιτεί σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.Σύμφωνα με την αρχή της λειτουργίας, πρόκειται για ένα απλό ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο που θερμαίνει τον αέρα με τη συνεχή του κίνηση.
Ο εξαερισμός τροφοδοσίας μπορεί επίσης να διαφέρει στον τρόπο με τον οποίο εξαναγκάζεται ο αέρας μέσα στο δωμάτιο. Υπάρχουν φυσικές επιλογές, και υπάρχουν αναγκαστικές, όταν εισέρχεται αέρας με τη βοήθεια ανεμιστήρων. Οι τύποι εξαερισμού διαφέρουν επίσης ανάλογα με τον τύπο ελέγχου. Αυτά μπορεί να είναι χειροκίνητα μοντέλα ή αυτόματα, τα οποία ελέγχονται χρησιμοποιώντας τηλεχειριστήριο ή από ειδική εφαρμογή στο τηλέφωνο.
Σύντομη επισκόπηση των σύγχρονων μοντέλων
Υπάρχουν πολλά μοντέλα στην αγορά μονάδες ανάμειξης από διαφορετικές κατασκευαστές κλιματιστικού εξοπλισμού. Οι μονάδες ανάμειξης DEX, SMEX, MU, SUMX, καθώς και υδρομπλόκ θερμικού ελέγχου της σειράς MST, UTK παράγονται σε διάφορα τυπικά μεγέθη με υπολογισμένους δείκτες βάρους και μεγέθους και διαστάσεις σύνδεσης.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτούς χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:
-
Μονάδες ανάμειξης DEX
-
Μονάδες ανάμειξης MU
-
Μονάδες ανάμειξης WPG
-
Μονάδες ανάμειξης SME και SMEX
-
Μονάδες ανάμειξης MST
-
Μονάδες ανάμειξης SURP και SUR
-
Μονάδες ανάμειξης SWU
-
Μονάδες μίξης VDL
-
Μονάδες ανάμειξης νερού UVS
-
Μονάδες ανάμειξης KEV-UTM
1 Χαρακτηριστικά και αρχή λειτουργίας
Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου θερμαντήρα περιλαμβάνει ένα περίβλημα, μέσα στο οποίο υπάρχει ένας ανεμιστήρας και ένας εναλλάκτης θερμότητας. Η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω ειδικού μπλοκ. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, οι λεπίδες δημιουργούν μια ροή αέρα που εξαπλώνεται σε όλο το δωμάτιο. Χάρη σε αυτό, είναι δυνατό να επιτευχθεί καλή θέρμανση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, είναι αρκετά δύσκολο να διατηρηθεί μια άνετη θερμοκρασία μόνο λόγω των θερμαντικών σωμάτων. Είναι αποτελεσματικά, αλλά συνήθως είναι λιγότερο χρήσιμα σε αυτές τις συνθήκες. Η εγκατάσταση θερμαντήρων και άλλων θερμαντήρων είναι ακριβή. Το κόστος όχι μόνο του εξοπλισμού είναι υψηλό, αλλά και η μετέπειτα συντήρησή του, καθώς και η πληρωμή για ηλεκτρική ενέργεια. Κατά κανόνα, τέτοια μοντέλα είναι πολύ ενεργοβόρα. Συνιστάται η εγκατάσταση αερόθερμων με πηγή θερμότητας νερού στους παρακάτω χώρους:
- μεγάλοι όροφοι συναλλαγών?
- θερμοκήπια ή θερμοκήπια που λειτουργούν κατά την ψυχρή περίοδο·
- καταστήματα παραγωγής και αποθήκες με μεγάλο αριθμό προϊόντων.
- μεγάλα πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και πρατήρια καυσίμων.
- γκαράζ με μεγάλη έκταση, υπόστεγα.
- μεγάλα γυμναστήρια.
Παρά το γεγονός ότι η συσκευή προορίζεται για βιομηχανική χρήση, ορισμένοι ιδιοκτήτες εξοχικών σπιτιών ή μεγάλων ιδιωτικών κατοικιών τη χρησιμοποιούν για θέρμανση χώρου. Αυτό οφείλεται στην απλότητα του σχεδιασμού και στη δυνατότητα αυτοκατασκευής στο σπίτι.
Υπολογισμός ηλεκτρονικών θερμοσίφωνων. Επιλογή ηλεκτρικών καλοριφέρ με ισχύ - T.S.T.
Μετάβαση στο περιεχόμενο Αυτή η σελίδα του ιστότοπου παρουσιάζει έναν ηλεκτρονικό υπολογισμό ηλεκτρικών θερμαντήρων. Τα ακόλουθα δεδομένα μπορούν να προσδιοριστούν ηλεκτρονικά: - 1. η απαιτούμενη ισχύς (απόδοση θερμότητας) του ηλεκτρικού θερμαντήρα αέρα για τη μονάδα διαχείρισης αέρα. Βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό: όγκος (ρυθμός ροής, απόδοση) της ροής θερμαινόμενου αέρα, θερμοκρασία αέρα στην είσοδο στον ηλεκτρικό θερμαντήρα, επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου - 2. θερμοκρασία αέρα στην έξοδο του ηλεκτρικού θερμαντήρα.Βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό: κατανάλωση (όγκος) της ροής θερμού αέρα, θερμοκρασία αέρα στην είσοδο στον ηλεκτρικό θερμαντήρα, πραγματική (εγκατεστημένη) θερμική ισχύς της ηλεκτρικής μονάδας που χρησιμοποιείται
1. Ηλεκτρονικός υπολογισμός της ισχύος του ηλεκτρικού θερμαντήρα (κατανάλωση θερμότητας για τη θέρμανση του αέρα παροχής)
Οι ακόλουθοι δείκτες εισάγονται στα πεδία: ο όγκος του κρύου αέρα που διέρχεται από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα (m3/h), η θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα, η απαιτούμενη θερμοκρασία στην έξοδο του ηλεκτρικού θερμαντήρα. Στην έξοδο (σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαδικτυακού υπολογισμού της αριθμομηχανής), εμφανίζεται η απαιτούμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτρικής θέρμανσης για συμμόρφωση με τις καθορισμένες συνθήκες.
1 πεδίο. Ο όγκος του αέρα τροφοδοσίας που διέρχεται από το πεδίο ηλεκτρικής θερμάστρας (m3/h)2. Θερμοκρασία αέρα στην είσοδο στον ηλεκτρικό θερμαντήρα (°С)
3 πεδίο. Απαιτούμενη θερμοκρασία αέρα στην έξοδο του ηλεκτρικού καλοριφέρ
(°C) πεδίο (αποτέλεσμα). Απαιτούμενη ισχύς του ηλεκτρικού καλοριφέρ (κατανάλωση θερμότητας για θέρμανση αέρα παροχής) για τα καταχωρημένα δεδομένα
2. Ηλεκτρονικός υπολογισμός της θερμοκρασίας του αέρα στην έξοδο του ηλεκτρικού καλοριφέρ
Οι ακόλουθες ενδείξεις εισάγονται στα πεδία: ο όγκος (ροή) του θερμού αέρα (m3/h), η θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο στον ηλεκτρικό θερμαντήρα, η ισχύς του επιλεγμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα αέρα. Στην έξοδο (σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαδικτυακού υπολογισμού), εμφανίζεται η θερμοκρασία του εξερχόμενου θερμαινόμενου αέρα.
1 πεδίο. Ο όγκος του αέρα τροφοδοσίας που διέρχεται από το πεδίο του θερμαντήρα (m3/h)2. Θερμοκρασία αέρα στην είσοδο στον ηλεκτρικό θερμαντήρα (°С)
3 πεδίο. Θερμική ισχύς του επιλεγμένου θερμαντήρα αέρα
(kW) πεδίο (αποτέλεσμα). Θερμοκρασία αέρα στην έξοδο του ηλεκτρικού θερμαντήρα (°С)
Διαδικτυακή επιλογή ηλεκτρικού θερμαντήρα αέρα με βάση τον όγκο του θερμού αέρα και την παραγωγή θερμότητας
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με την ονοματολογία των ηλεκτρικών θερμαντήρων που παράγει η εταιρεία μας. Σύμφωνα με τον πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε κατά προσέγγιση την ηλεκτρική μονάδα που είναι κατάλληλη για τα δεδομένα σας. Αρχικά, εστιάζοντας στους δείκτες του όγκου του θερμαινόμενου αέρα ανά ώρα (παραγωγικότητα αέρα), μπορείτε να επιλέξετε έναν βιομηχανικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για τις πιο συνηθισμένες θερμικές συνθήκες. Για κάθε μονάδα θέρμανσης της σειράς SFO, παρουσιάζεται η πιο αποδεκτή (για αυτό το μοντέλο και τον αριθμό) εύρος θερμαινόμενου αέρα, καθώς και ορισμένα εύρη θερμοκρασίας αέρα στην είσοδο και στην έξοδο του θερμαντήρα. Κάνοντας κλικ στο όνομα του επιλεγμένου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα με τα θερμικά χαρακτηριστικά αυτού του ηλεκτρικού βιομηχανικού θερμοσίφωνα.
| Όνομα ηλεκτρικής θερμάστρας | Εγκατεστημένη ισχύς, kW | Εύρος απόδοσης αέρα, m³/h | Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα, °С | Εύρος θερμοκρασίας αέρα εξόδου, °C (ανάλογα με τον όγκο του αέρα) |
| SFO-16 | 15 | 800 — 1500 | -25 | +22 0 |
| -20 | +28 +6 | |||
| -15 | +34 +11 | |||
| -10 | +40 +17 | |||
| -5 | +46 +22 | |||
| +52 +28 | ||||
| SFO-25 | 22.5 | 1500 — 2300 | -25 | +13 0 |
| -20 | +18 +5 | |||
| -15 | +24 +11 | |||
| -10 | +30 +16 | |||
| -5 | +36 +22 | |||
| +41 +27 | ||||
| SFO-40 | 45 | 2300 — 3500 | -30 | +18 +2 |
| -25 | +24 +7 | |||
| -20 | +30 +13 | |||
| -10 | +42 +24 | |||
| -5 | +48 +30 | |||
| +54 +35 | ||||
| SFO-60 | 67.5 | 3500 — 5000 | -30 | +17 +3 |
| -25 | +23 +9 | |||
| -20 | +29 +15 | |||
| -15 | +35 +20 | |||
| -10 | +41 +26 | |||
| -5 | +47 +32 | |||
| SFO-100 | 90 | 5000 — 8000 | -25 | +20 +3 |
| -20 | +26 +9 | |||
| -15 | +32 +14 | |||
| -10 | +38 +20 | |||
| -5 | +44 +25 | |||
| +50 +31 | ||||
| SFO-160 | 157.5 | 8000 — 12000 | -30 | +18 +2 |
| -25 | +24 +8 | |||
| -20 | +30 +14 | |||
| -15 | +36 +19 | |||
| -10 | +42 +25 | |||
| -5 | +48 +31 | |||
| SFO-250 | 247.5 | 12000 — 20000 | -30 | +21 0 |
| -25 | +27 +6 | |||
| -20 | +33 +12 | |||
| -15 | +39 +17 | |||
| -10 | +45 +23 | |||
| -5 | +51 +29 |




































