- Pemanas udara lantai
- siri TC
- siri TE
- Pemanas udara lantai pemeluwapan
- siri TENAGA
- Siri WIMBLEDON
- Siri SR
- Pemanas udara lantai sejagat isi rumah
- Siri BA-S
- siri UT
- Siri CF-GAS
- siri UTAK
- Siri KLIMAX
- Siri BOXY
- Siri SUPERBEST
- siri AZN
- siri NT
- Perapian untuk pemanasan gas di rumah
- Jenis pemanasan udara
- Pilihan penjana haba gas
- Saiz penukar haba
- Pengiraan kuasa
- Keperluan keselamatan
- Sedikit tentang sistem
- Varieti penjana haba jenis gas
- Peranti penjana haba gas
- Peraturan untuk mengira dan memilih penjana haba gas
- Populariti
- Ciri-ciri kawalan suhu dalam dandang gas dengan termokopel
- Apa yang diperlukan untuk
- Prinsip operasi
- Spesifikasi
- Mengenai syarikat
- Penerangan mengenai kerja pemanas udara gas kalori:
- Jenis penjana haba gas
- Peranti penjana haba gas
- Pengiraan dan pemilihan penjana gas
- Ciri-ciri pemanasan industri
Pemanas udara lantai
siri TC
Pemanas udara berdiri lantai menegak dan mendatar serba boleh untuk pemasangan dalaman atau luaran
Keluaran terma dari 60 hingga 1.160 kW
Siri TE
Pemanas udara berdiri lantai menegak universal dengan bekalan udara terus
Kuasa terma dari 47 hingga 391 kW
Pemanas udara lantai pemeluwapan
siri TENAGA
Pemanas udara berdiri lantai menegak dan mendatar pemeluwapan universal untuk pemasangan dalaman atau luaran
Output pemanasan dari 68 hingga 1.090 kW
Pemanas udara pemeluwapan dengan modulasi nyalaan dan aliran udara
Kuasa terma dari 116 hingga 600 kW
Siri WIMBLEDON
Pemanas udara pemeluwapan sejagat untuk struktur yang disokong udara
Kuasa terma dari 152 hingga 400 kW
Siri SR
Bahagian pemanasan udara universal untuk pemasangan dalaman atau luaran
Keluaran terma dari 122 hingga 1.160 kW
Pemanas udara lantai sejagat isi rumah
Pemanas udara sejagat bahan api cecair domestik
Kuasa terma dari 22 hingga 41 kW
Siri BA-S
Pemanas udara terus minyak dengan tangki bahan api terbina dalam
Kuasa terma dari 34 hingga 105 kW
Pemanas udara berbahan bakar minyak domestik dengan bekalan udara melalui saluran udara
Kuasa terma dari 19 hingga 24 kW
Pemanas udara gas yang digantung dengan bekalan udara terus
Kuasa terma dari 17 hingga 37 kW
Pemanas udara gas yang digantung dengan bekalan udara terus
Kuasa terma dari 15 hingga 105 kW
siri UT
Pemanas gas yang digantung dengan kipas emparan untuk pemasangan dalaman atau luaran
Kuasa terma dari 25 hingga 105 kW
Siri CF-GAS
Unit pengendalian udara monoblok autonomi
Kuasa terma dari 34 hingga 590 kW
Kapasiti penyejukan dari 24 hingga 440 kW
siri UTAK
Unit pemeluwapan modular serba lengkap dengan dua peringkat aliran udara dan saluran peredaran semula terbina dalam
Kuasa terma dari 121 hingga 758 kW
Siri KLIMAX
Unit pemeluwapan autonomi dengan penukar haba gas, pam haba dan recuperator
Kuasa terma dari 22 hingga 57 kW
Kapasiti penyejukan dari 19 hingga 52 kW
Siri BOXY
Unit monoblock autonomi dengan pam haba dan pemanas elektrik
Kuasa terma dari 25 hingga 200 kW
Kapasiti penyejukan dari 49 hingga 210 kW
Penjana haba sejagat untuk pertanian
Kuasa terma dari 60 hingga 240 kW
Penjana haba untuk rumah hijau dengan bekalan udara di aras tanah
Kuasa terma dari 161 hingga 769 kW
Penjana haba pemanasan terus untuk ladang dan rumah ayam dengan pembakaran selepas ammonia
Kuasa terma 80 kW
Senapang haba langsung mudah alih
Kuasa terma dari 31 hingga 115 kW
Penjana haba mudah alih bahan api cecair bagi pemanasan tidak langsung
Kuasa terma dari 60 hingga 175 kW
Penyejuk air kecekapan tinggi dengan penyejuk R410A mesra alam
Kapasiti penyejukan dari 8 hingga 40 kW
Siri SUPERBEST
Pam haba boleh balik yang sangat cekap dengan bahan pendingin R410A yang mesra alam
Kuasa terma dari 7 hingga 34 kW
Kapasiti penyejukan dari 7 hingga 38 kW
siri AZN
Pemanas kipas air untuk pemanasan atau penyejukan ruang
Kuasa terma dari 13 hingga 115 kW
Kuasa penyejukan dari 5 hingga 13 kW
Sistem gabungan dandang pemeluwapan dan pemanas kipas
Kuasa terma 35 kW
siri NT
Penghawa dingin terma monoblock untuk memanaskan dan menyejukkan udara
Kuasa terma dari 50 hingga 252 kW
Kapasiti penyejukan dari 36 hingga 170 kW
Unit gegelung kipas lantai dan siling
Kuasa terma dari 3 hingga 24 kW
Kuasa penyejukan dari 2 hingga 11 kW
Unit gegelung kipas lantai dan siling
Kuasa terma dari 4 hingga 17 kW
Kuasa penyejukan dari 2 hingga 9 kW
Pemulih
Keluaran haba pulih dari 2 hingga 102 kW
Perapian untuk pemanasan gas di rumah
Pada kos peralatan, pendiangan gas adalah setanding dengan rakan sejawat elektrik atau pembakaran kayu. Tetapi bahan api gas jauh lebih murah.
Dan, tidak seperti kayu api, pemanasan gas dengan perapian di rumah negara mengandaikan bahawa tidak ada masalah dengan abu. Selain itu, anda tidak perlu sentiasa memantau operasi kotak api dan menjaga log membelah.

Perapian yang menukar gas kepada tenaga haba digunakan dalam sistem pemanasan, kerana. tidak dilengkapi dengan peranti yang diperlukan untuk menservis dua litar
Mengikut jenis pemasangan, perapian gas adalah:
- dipasang di dinding;
- pulau;
- tertanam.
Mengikut reka bentuk umum dan kandungan dalaman (pembakar, automasi, susunan kebuk pembakaran), mereka mengulangi sepenuhnya dandang gas. Dalam kedua-dua kes, teknologi untuk menyambung ke rangkaian adalah sama. Perbezaan hanya wujud dalam prinsip pemanasan ruang.
Menurut prinsip menyambung dan mengatur sistem pemanasan, perapian gas adalah serupa dengan dandang pemanasan lantai
Dandang air panas pada asalnya direka untuk memanaskan air, dan perapian biasa direka untuk perolakan udara dari badan dan skrin hadapan, di belakang bahan api dibakar.
Jenis pemanasan udara
Prinsip operasi sistem pemanasan udara dilaksanakan pada pemanasan langsung udara bilik yang dipanaskan. Sebagai tambahan kepada fungsi pemanasan, kompleks ini boleh melakukan beberapa fungsi lain - penyaman udara, pengudaraan, pembersihan udara dan pelembapan.
Pemanasan udara mempunyai pelbagai konfigurasi dan dikelaskan mengikut beberapa kriteria. Mengikut kaedah meletakkan rangkaian pengedaran udara, sistem dibahagikan kepada 2 jenis:
- digantung;
- Lantai.

Pemasangan saluran udara yang digantung (siling) dilakukan di sepanjang siling premis, udara dibekalkan dari atas ke bawah. Sistem lantai dipasang di sepanjang perimeter bilik di kawasan alas atau terus di struktur lantai.
Konfigurasi lantai adalah lebih berfaedah, kerana isipadu udara hangat masuk terus ke kawasan penghunian. Kelebihan sistem siling adalah untuk menjimatkan ruang di dalam bilik - rangkaian diletakkan di bahagian atas bilik.
Mengikut jenis peredaran udara, sistem ini juga mempunyai dua subspesies:
- peredaran semula jadi;
- Peredaran paksa (tekanan).
Peredaran semula jadi adalah berdasarkan prinsip pergerakan udara perolakan. Udara yang dipanaskan cenderung ke bahagian atas bilik, tempatnya diambil oleh udara sejuk yang lebih berat. Satu-satunya kelebihan peredaran perolakan ialah kebebasan tenaga yang lengkap. Kelemahan jenis peredaran ini - ketidakstabilan, suhu rendah di zon kehadiran manusia - secara praktikal mengecualikannya daripada pelaksanaan.
Jenis utama peredaran sistem pemanasan udara dipaksa. Ia dilaksanakan melalui penggunaan kipas. Bergantung pada saiz sistem, tekanan pelepasan udara kipas berada dalam julat dari 100 hingga 2000 Pa. Kelebihan peredaran tekanan adalah pemanasan berkelajuan tinggi, operasi yang stabil, kebolehgerakan kompleks. Pemanasan dalam kes ini bergantung sepenuhnya kepada ketersediaan berterusan bekalan elektrik yang stabil.
Secara kualitatif - kaedah pertukaran haba - pemanasan udara mempunyai 3 konfigurasi:
- Lurus;
- Edaran semula;
- Digabungkan (campuran).
Sistem aliran terus menggabungkan fungsi pemanasan dan pengudaraan. Pengambilan udara dijalankan di luar bilik, selepas pemanasan ia memasuki zon yang dipanaskan. Pada masa yang sama, penunjuk iklim mikro yang tinggi dicapai di dalam bilik yang dipanaskan, tetapi penggunaan bahan api adalah yang tertinggi di antara semua konfigurasi sistem.
Sistem peredaran semula berfungsi dalam kitaran tertutup - udara diambil dari bilik, dipanaskan dan dibekalkan semula ke dalamnya. Pemanasan udara jenis ini bukanlah yang terbaik dari segi kualiti udara, tetapi ia menggunakan jumlah minimum udara.
Sistem campuran termasuk prinsip operasi dua jenis utama - aliran langsung dan kompleks peredaran semula. Sejumlah tertentu udara segar yang dipanaskan sentiasa dicampurkan ke dalam isipadu yang diedarkan semula dalam perkadaran tertentu.
Dengan pelantikan, sistem pemanasan udara dibahagikan kepada autonomi (individu) dan berpusat. Sistem individu direka untuk memanaskan rumah persendirian, berpusat - untuk memanaskan objek besar.
Sistem kawalan dan peraturan pemanasan udara mempunyai tahap kerumitan yang berbeza-beza, dari kawalan manual hingga operasi automatik sepenuhnya.
Pilihan penjana haba gas
Sebahagiannya kerana kemungkinan ini agak baru, sebahagiannya kerana memburu adalah pilihan terbaik, apabila membeli pemanas gas terdapat soalan yang tidak selalu dapat dijawab dengan cekap. Oleh itu, membeli penjana haba gas boleh menyebabkan kekecewaan kerana operasi sistem yang salah.
Saiz penukar haba
Dan, mungkin, perkara pertama yang perlu berdasarkan apabila memilih peralatan untuk rumah persendirian ialah saiz pemegang haba, ia sepatutnya satu perlima lebih besar daripada pembakar.
Pengiraan kuasa
Untuk pemilihan pemanas yang paling cekap, anda perlu mengira jenis kuasa penjana haba yang boleh diterima untuk pemanasan minimum bilik, untuk ini anda perlu menggunakan contoh formula: P \u003d Vx & # 916; Txk / 860, di mana V (m3) ialah kawasan akhir ruang yang dipanaskan, & # 916; T (°C) ialah perbezaan antara suhu dalaman dan luaran, k ialah penunjuk tertumpu pada penebat haba dalam bangunan yang dipilih, dan 860 ialah faktor yang menukar kilokalori kepada kilowatt. Mengenai tanda (k), jika terdapat kesulitan dengan maklumat ini tentang bilik, maka anda boleh menggunakan direktori khusus.
Untuk menunjukkan dengan lebih jelas bagaimana tepatnya kuasa peranti penjana haba dikira, pertimbangkan contoh:
- Diberi: kawasan - 100 m2, ketinggian - 3m, suhu dalam +20, suhu luar -20, k - 2.3 (bangunan bata dalam satu lapisan).
- Pengiraan dijalankan mengikut contoh: Р=VхΔ Tхk/860
- Keputusan: P \u003d 100x3x40x2.3 / 860 \u003d 32.09 kW
Dengan mengambil kira penunjuk ini, kita perlu memilih penjana haba gas untuk udara pemanasan rumah. Parameter kuasa mekanisme dan kebetulan dengan yang diperlukan, anda perlu melihat dalam keterangan produk.
Perkara yang sama penting: untuk kelancaran mekanisme, perlu menyediakannya dengan bekalan udara luar yang segar yang berterusan. Untuk ini, sistem pengudaraan sentiasa digunakan di dalam premis, sebaik sahaja udara sejuk boleh diambil dari sana, yang mampu menyokong pembakaran.Sekiranya terdapat masalah dengan pengudaraan di rumah itu sendiri, maka lebih baik membeli penjana haba yang digantung dengan saluran keluar ke jalan.

Sistem pengudaraan pemanasan udara
Di samping itu, jika pemanas gas dalam sistem pemanasan udara mempunyai bekalan ke pengudaraan jalan, ini akan membolehkan udara hangat menjadi sebernafas mungkin, udara panas yang berlebihan tidak akan ditiup ke dalam bilik, dan oleh itu kemungkinan kekurangan udara kering dan mekanisme tambahan untuk melembapkan ruang akan terpelihara. .
Keperluan keselamatan
Juga, terdapat keperluan keselamatan khas, maksudnya ialah 0.003 m2 lubang pengudaraan mesti diperuntukkan setiap 1 kW. Sekiranya tidak ada kemungkinan untuk mengatur bilik, maka anda perlu mengalihkan ruang dengan tangan anda sendiri, membuka tingkap dan lubang untuk pengudaraan. Pada masa yang sama, perlu diingat bahawa dalam kes ini, kawasan pengaruh pengudaraan meningkat dan lebih sedikit daripada 10 meter kuasa dua sudah diperlukan untuk 10 kW.
Contoh pekali untuk mengira kuasa pemanasan dan penebat haba:
- 2-2.9 - struktur bata biasa, jika satu lapisan bata kelihatan;
- 3-4 - rumah dari panel kayu atau lembaran berprofil;
- 1-1.9 - lapisan bata bertebat berganda;
- 0.6-0.9 - rumah pembinaan moden dengan dinding dan tingkap baru.
Sedikit tentang sistem
Jika kita menerangkan secara ringkas prinsip operasi pemanasan gas-udara, kita boleh mengatakan bahawa ini adalah sistem yang memanaskan bilik dengan membekalkan jet udara panas yang kuat.
Perlu diingatkan bahawa baru-baru ini sistem pemanasan gas-udara semakin menjadi permintaan.
Terdapat beberapa sebab untuk ini:
- Ketersediaan bahan api.Gas adalah jenis bahan api yang paling murah yang digunakan dalam sistem pemanasan.
- Kos peralatan yang rendah. Oleh kerana sistem sedemikian hanya memerlukan pemanas udara dan sistem saluran udara. Iaitu, dana tidak dibelanjakan untuk paip dan radiator.
- Kemudahan pemasangan.
- Tahap keselamatan yang tinggi - kemungkinan paip atau radiator pecah kerana ketiadaannya dikecualikan. Di samping itu, penjana haba itu sendiri dilengkapi dengan sejumlah besar sensor yang membantu mengawal operasinya.
- Kadar pemanasan yang tinggi. Sistem sedemikian membolehkan anda memanaskan bilik ke suhu yang selesa dalam masa yang singkat.
- Pelbagai aplikasi. Pemasangan gas-udara sesuai untuk memanaskan rumah persendirian dan mengekalkan haba di premis perindustrian dan perindustrian.
- Keberuntungan. Jika anda menetapkan tahap pemanasan kepada rendah, anda boleh menjimatkan bahan api dengan ketara.
Varieti penjana haba jenis gas
Jenis peranti yang paling biasa ialah pemanas udara gas untuk pemanasan udara. Modul boleh didapati dalam dua jenis - mudah alih dan pegun. Pegun boleh berengsel atau lantai.

Pemanas gas pegun untuk pemanasan sesuai digunakan dalam pelbagai kawasan, termasuk kehidupan seharian.
Dipasang berbeza dalam dimensi kecil dan dipasang pada dinding, lantai berbeza dalam:
- menegak - peranti ketinggian yang mencukupi, mudah untuk dipasang di jalan atau di rumah persendirian (di ruang bawah tanah);
- mendatar - mempunyai ketinggian yang kecil dan sesuai untuk ruang padat.
Peranti penjana haba gas
Ini ialah unit pemanasan udara yang mempunyai peranti mudah:
- kipas.Direka untuk membekalkan udara untuk pemanasan dan penyingkiran aliran sisa daripada sistem. Bersenam dipaparkan, keluar.
- Pembakar gas menyokong pembakaran bahan api, yang menyebabkan penyejuk menjadi panas.
- Kebuk pembakaran di mana pembakaran pembawa tenaga dijalankan. Dengan ruang tertutup, bahan api semulajadi terbakar tanpa sisa, iaitu, jumlah karbon dioksida yang dipancarkan adalah minimum.
- Penukar haba menyediakan proses pertukaran haba antara bilik dan penjana haba. Penukar haba juga melindungi peralatan daripada terlalu panas.
- Saluran udara diperlukan untuk mengangkut aliran panas ke bilik.
Prinsip operasi adalah mudah - kipas menyedut udara sejuk ke dalam penjana haba, aliran menerima tenaga haba daripada bahan api yang terbakar dan diangkut ke bilik melalui saluran udara. Udara yang disejukkan kemudiannya dilepaskan ke luar atau masuk untuk pemanasan sekunder - kitaran dikekalkan selagi penjana haba dihidupkan.
Bukan sahaja saluran udara bertanggungjawab untuk pengagihan seragam aliran haba, tetapi juga injap, serta jeriji - semua saluran paip yang mengalir melalui bilik dilengkapi dengan peranti.
Peraturan untuk mengira dan memilih penjana haba gas

Agar peranti mengekalkan fungsi sistem pada tahap yang betul, adalah perlu untuk memutuskan beberapa nuansa. Khususnya, saiz penukar haba mestilah lebih besar sebanyak 1/5 daripada dimensi pembakar.
Untuk mengira kuasa, formula digunakan - P = VxΔTxK / 860, sebutan:
- V diukur dalam m3 - ini adalah kawasan bilik yang perlu dipanaskan;
- ΔT diukur dalam C (suhu) dan menandakan perbezaan suhu di dalam rumah dan di luar;
- K adalah penunjuk penebat haba bangunan, nombor dipilih dari direktori khas;
- 860 ialah penunjuk pekali yang menukar kilokalori kepada kW.
Pengiraan mudah akan membantu anda memilih penjana haba udara untuk setiap bangunan individu. Semua parameter teknikal peranti ditunjukkan dalam pasport peranti.
Populariti
Jika anda menyemak ulasan positif pada rangkaian, anda boleh memastikan bahawa penjana haba pemanasan udara adalah dalam permintaan. Pertama, ini dijelaskan sepenuhnya oleh jenis bahan api yang digunakan - gas dianggap sebagai bahan mudah terbakar yang paling mudah diakses. Kedua, sukar untuk membayangkan unit yang lebih cekap untuk memanaskan premis bukan kediaman.
Terima kasih kepada aliran udara paksa, pemanasan dilakukan berkali-kali lebih cepat. Juga, jangan lupa bahawa pengguna memilih arah aliran udara hangat. Ini bermakna bahagian bilik yang paling memerlukannya akan dipanaskan.
Julat harga membolehkan anda membeli model penjana haba untuk hampir semua orang. Sudah tentu, terdapat model yang lebih mahal, tetapi terdapat juga yang berpatutan.
Ciri-ciri kawalan suhu dalam dandang gas dengan termokopel

Penggunaan peralatan yang meluas adalah disebabkan oleh fakta bahawa peranti ini dianggap sebagai cara utama untuk mengukur suhu udara, serta mengawal tahap nyalaan.
Lagipun, peranti tidak terdedah kepada suhu tinggi dan beroperasi mengikut prinsip khas yang membolehkan anda mendapatkan bacaan yang tepat dan bertindak balas dengan cepat walaupun perubahan kecil.
Apa yang diperlukan untuk
Termokopel ialah peranti yang dipasang dalam peralatan pemanas dan direka untuk menukar tenaga haba kepada arus elektrik untuk gegelung elektromagnet dan melaksanakan fungsi komponen utama perlindungan kawalan gas. Peranti berfungsi bersama dengan injap gas penutup khas yang mematikan aliran bahan api.
Prinsip operasi
Untuk pembuatan peranti, aloi logam digunakan. Ia tahan pendedahan kepada suhu tinggi. Walau bagaimanapun, jika peralatan gagal, operasi dandang gas akan dihentikan.

Foto 1. Termokopel untuk dandang gas dengan automatik 345-1000 mm, Rusia.
Lagipun, thermoelement ini berfungsi dalam kombinasi dengan injap tutup elektromagnet khas yang mengawal aliran gas ke dalam laluan bahan api, yang ditutup serta-merta selepas termokopel pecah.
Prinsip operasi peranti adalah berdasarkan fenomena fizikal sedemikian: dua logam disambungkan dan apabila dipanaskan pada titik lampiran (kawasan kerja yang diletakkan di dalam api), voltan muncul pada hujung sejuk. Ini dipanggil kesan Seebeck.
Perhatian! Banyak model injap solenoid adalah sensitif, jadi ia kekal terbuka sehingga voltan masukan turun kepada 20 mV
Spesifikasi
Termokopel mempunyai parameter teknikal berikut:
- julat suhu yang luas;
- ketepatan pengukuran yang tinggi;
- peningkatan ketahanan terhadap kakisan;
- mekanisme kawalan elektronik.
Mengenai syarikat
Jika anda perlu membeli pemanas udara gas kelas pertama, tetapi anda tidak tahu di mana ia boleh ditempah dalam talian, maka kami bersedia untuk membantu anda. Selama lebih daripada 18 tahun, aktiviti utama kami ialah penjualan, pemasangan dan penyelenggaraan peralatan pemanas gas berkualiti tinggi yang memenuhi semua piawaian moden. Pada halaman ini anda akan menemui penerangan terperinci tentang senapang haba gas. Ini akan membantu anda membuat pilihan yang tepat dan membeli model tepat yang paling sesuai dengan spesifikasi anda.

Penerangan mengenai kerja pemanas udara gas kalori:
Apabila pemanas dihidupkan, bahan api (gas asli atau cecair) dibekalkan kepada penunu, di mana campuran udara-gas terbentuk, yang disembur di bawah tekanan melalui pemasangan muncung ke dalam kebuk pembakaran penukar haba dan dinyalakan menggunakan tinggi. -elektrod voltan. Selepas penyalaan penunu, penukar haba dipanaskan terlebih dahulu.
Apabila penukar haba mencapai suhu tertentu (tetapan kilang 75 darjah C), kipas utama dimulakan. Kipas mengambil udara sejuk dari isipadu sekeliling (di dalam atau di luar objek) atau saluran udara bekalan dan memacunya di sepanjang kontur luar penukar haba yang dipanaskan, akibatnya aliran udara paksa menjadi panas daripada sentuhan dengan dinding. penukar haba dan memasuki bilik yang dipanaskan.
Pemanasan udara berlaku disebabkan oleh pemindahan haba yang dijana semasa pembakaran campuran gas-udara dalam kebuk pembakaran tertutup.Pembentukan nyalaan dan penyelenggaraan proses pembakaran dijalankan secara automatik menggunakan penunu gas monoblock. Semasa operasi pemanas udara gas, produk pembakaran bahan api (gas serombong / gas ekzos) terbentuk.
Jika semasa operasi penukar haba memanaskan melebihi suhu kritikal, perlindungan terlalu panas diaktifkan secara automatik dan unit kawalan penjana haba mematikan penunu. Pada masa yang sama, kipas utama terus beroperasi, melaksanakan dua fungsi: a) mengeluarkan haba sisa daripada penukar haba, iaitu, penyejukan; b) pemanasan ruang.
Jenis penjana haba gas
Pemanas gas untuk pemanasan dibahagikan kepada mudah alih dan pegun. Yang terakhir, seterusnya, dibahagikan kepada digantung dan lantai. Pada masa yang sama, unit mudah alih adalah kurang biasa, kerana silinder gas digunakan untuk operasi mereka, yang tidak selalunya mudah dan mungkin untuk disediakan. Itulah sebabnya peranti sedemikian digunakan hanya dalam kes yang melampau, contohnya, apabila pemanasan utama di dalam bilik dimatikan, dan sangat penting untuk memanaskannya dengan penurunan suhu yang tajam di luar. Juga, unit sedemikian digunakan sebagai pemanasan utama di kawasan dengan musim sejuk yang singkat.
Pemanas jenis pegun digunakan dalam pelbagai bidang. Penjana haba yang dipasang digantung di dinding di dalam dan di luar premis. Peranti jenis lantai, bergantung pada ciri pemasangan, adalah mendatar dan menegak. Yang pertama lebih kerap digunakan di bilik rendah, sementara yang kedua sesuai untuk pemasangan di rumah persendirian atau di jalan. Adalah mudah untuk menggunakan peranti lantai untuk memanaskan bilik kecil dengan memasangnya di pintu masuk dan keluar ke kawasan yang dipanaskan.
Peranti penjana haba gas
Penjana haba gas ialah pemanas yang memanaskan penyejuk (udara) ke suhu yang diperlukan.

Peranti beliau adalah seperti berikut:
- Kipas udara direka untuk bekalan jisim udara tanpa gangguan dan penyingkiran udara ekzos daripada sistem. Udara ekzos dilepaskan ke atas.
- Dengan menggunakan penunu gas, bahan api dibakar dan penyejuk dipanaskan.
- Pembakaran lengkap sumber haba berlaku di dalam kebuk pembakaran. Jika bahan api terbakar sepenuhnya tanpa sisa, maka jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan oleh sistem adalah kecil.
- Tujuan penukar haba adalah untuk memastikan pertukaran haba biasa antara bilik dan penjana haba. Di samping itu, penukar haba melindungi peralatan pemanasan daripada terlalu panas.
- Saluran udara digunakan untuk mengeluarkan udara panas ke dalam bilik.
Prinsip operasi peralatan pemanasan tersebut adalah seperti berikut: kipas menarik udara sejuk ke dalam peranti, ia memanaskan dalam proses pembakaran bahan api ke suhu yang diperlukan dan dilepaskan melalui saluran udara ke dalam bilik.
Proses operasi pemanas gas boleh dibahagikan kepada peringkat berikut:
- udara sejuk dari jalan atau premis ditarik oleh kipas ke dalam peranti dan memasuki elemen pemanasan;
- kerana gas sentiasa dibakar di dalam kebuk pembakaran, tenaga haba dibebaskan, yang memanaskan udara;
- selepas itu, kipas membekalkan udara panas ke penukar haba;
- siling udara diedarkan melalui sistem saluran melalui penggunaan injap udara;
- udara yang dipanaskan dimasukkan ke dalam bilik melalui jeriji dan secara beransur-ansur memanaskannya.
Pengiraan dan pemilihan penjana gas
Agar kecekapan sistem mencukupi, pemanas udara gas untuk pemanasan udara mesti dipilih dengan betul
Untuk melakukan ini, pertama sekali, anda perlu memberi perhatian kepada saiz penukar haba. Dimensi pemegang haba mestilah 1/5 bahagian lebih besar daripada dimensi penunu
Untuk memilih penjana gas yang betul, anda perlu mengira kuasanya. Untuk melakukan ini, gunakan formula - P \u003d VxΔTxk / 860, di mana:
- V dalam m3 menunjukkan kawasan yang dipanaskan bangunan;
- ΔT dalam °C ialah perbezaan suhu antara di dalam dan di luar rumah;
- K adalah penunjuk penebat haba rumah (nombor boleh dipilih dari direktori);
- 860 - nombor ini adalah pekali yang membolehkan anda menukar kilokalori kepada kW.
Kuasa peranti dipilih mengikut nilai yang diperolehi. Sebagai peraturan, kuasa operasi peralatan ditunjukkan dalam ciri teknikalnya.
Untuk operasi tanpa gangguan peralatan pemanasan untuk pemanasan udara, adalah perlu untuk memastikan bekalan udara yang berterusan ke peranti. Untuk tujuan ini, sistem pengudaraan bangunan mesti dilengkapi dengan betul. Sekiranya terdapat masalah dengan pengudaraan, maka lebih baik menggunakan peranti jenis gantung yang mengambil udara dari jalan.
Ciri-ciri pemanasan industri
- Pertama, selalunya kita bercakap tentang kerja pada Objek intensif tenaga di kawasan yang agak besar, dan terdapat keperluan untuk penjimatan tenaga maksimum yang mungkin untuk sistem pemanasan (serta untuk semua sistem tambahan lain). Faktor inilah yang berada di hadapan.
- Di samping itu, selalunya di dalam bilik yang dipanaskan terdapat keadaan tidak standard untuk suhu, kelembapan, habuk.Oleh itu, peralatan dan bahan terma yang digunakan mestilah tahan terhadap kesan buruk tersebut.
- Bahan mudah terbakar dan meletup boleh digunakan di beberapa Tapak, dan, berdasarkan ini, sistem yang dipasang mesti mematuhi keperluan keselamatan letupan dan kebakaran yang ketat.
- Satu lagi perbezaan penting antara sistem yang sedang dipertimbangkan adalah, sebagai peraturan, jumlah kuasa mereka yang besar. Ia boleh mencecah ratusan megawatt. Oleh itu, dandang yang digunakan untuk pemanasan rumah selalunya tidak sesuai untuk skala yang dipersoalkan. Penggunaan lata dari dandang domestik hanya menjadi tidak praktikal dari segi ekonomi
- Di samping itu, pemanasan bangunan perindustrian sering direka dan dipasang dalam satu kompleks dengan sistem iklim. Ini memungkinkan untuk melaksanakan pemanasan premis perindustrian dengan kawasan yang luas dan pada masa yang sama menjimatkan sumber dan ruang yang diduduki oleh sesalur kuasa. Pertama sekali, kaedah ini digunakan dalam organisasi pemanasan udara.
- Ciri seterusnya yang dimiliki oleh pemanasan industri bangunan ialah "tidak konvensional". Terdapat penyelesaian standard tertentu berdasarkan mana pemanasan rumah desa dijalankan. Penyelesaian ini boleh digunakan dengan nuansa kecil hampir di mana-mana dan sentiasa. Penyelesaian teknikal untuk Objek berskala besar adalah lebih pelbagai. Seni kejuruteraan dalam segmen ini adalah pemilihan penyelesaian teknikal yang optimum. Sebelum permulaan peringkat projek, peringkat yang paling penting ialah penyediaan Terma Rujukan yang cekap.Dan apabila pemasangan pemanasan kemudahan perindustrian berlaku, Terma Rujukan yang disediakan oleh pereka dan jurutera yang berkelayakan akan membantu mengoptimumkan proses kerja pemasangan. Pereka bentuk menjalankan pelbagai pengiraan kejuruteraan. Berdasarkan penyelesaian kejuruteraan yang dipilih secara individu, cara paling berkesan untuk memanaskan Objek yang dipersoalkan ditentukan
- Selalunya, jika kita bercakap tentang pengeluaran, maka peralatan teknologi terletak di Kemudahan - mesin, penghantar, barisan pengeluaran. Juga, mungkin, orang yang mengusahakannya. Ini perlu diambil kira
- Sebagai peraturan, pengagihan haba yang seragam diperlukan, melainkan projek itu melibatkan penciptaan zon dengan rejim suhu khas. Dengan cara ini, kehadiran zon sedemikian juga merupakan ciri yang mesti diambil kira apabila menganjurkan pemanasan bangunan perindustrian.
- Seperti yang telah disebutkan, kaedah tradisional untuk memanaskan stok perumahan (khususnya, kotej) menggunakan dandang domestik dan radiator dalam keadaan yang dipertimbangkan, sebagai peraturan, tidak cekap. Atas sebab ini, sistem pemanasan industri dibina mengikut prinsip lain. Baru-baru ini, ini adalah sistem autonomi paling kerap bagi skala Objek, dan kadangkala bahagian individunya. Pemanasan autonomi lebih mudah diurus daripada berpusat (melalui CHP) kerana keupayaan untuk mengawal dan mengawal penggunaan sumber bahan api
- Terdapat beberapa ciri dan pada peringkat operasi. Dalam sektor kediaman, selalunya tahap perkhidmatan sistem pemanasan kadangkala tidak cukup profesional.Jika pemanasan dipasang di bangunan perindustrian, maka, sebagai peraturan, anda boleh memastikan bahawa perkhidmatan penyelenggaraan akan dijalankan oleh pasukan yang berkelayakan (selalunya, ini adalah perkhidmatan ketua jurutera kuasa atau unit kakitangan perusahaan yang serupa. dalam fungsi). Di satu pihak, ini sedikit sebanyak memudahkan tanggungjawab organisasi pemasangan. Kemungkinan besar, selepas pentauliahan kemudahan itu, tiada siapa yang akan memohon "pada perkara kecil". Sebaliknya, keperluan untuk komposisi dan tahap penulisan dokumentasi binaan semakin meningkat. Kakitangan perkhidmatan penyelenggaraan, sebagai profesional, sangat mengetahui apa sebenarnya yang perlu disertakan dan cara mengarangnya. Semua lesen, sijil, permit, pasport yang diperlukan untuk peralatan, tindakan kerja yang dilakukan mesti disediakan tanpa gagal. Hanya selepas itu sistem akan beroperasi.


























