- Kebaikan dan keburukan penggunaan
- Sambungan
- Peraturan untuk operasi pemanas
- Pemanasan jisim udara bekalan melalui peredaran semula
- Kelajuan penyejuk
- Apakah pemanas dan mengapa ia diperlukan
- Prinsip operasi pemanas air
- Kelebihan dan kekurangan
- Jenis
- Punca haba
- bahan
- versi bukan standard
- Jenis-jenis sistem
- Gambaran keseluruhan ringkas model moden
- 1 Ciri dan prinsip operasi
- Pengiraan-dalam talian pemanas elektrik. Pemilihan pemanas elektrik dengan kuasa - T.S.T.
Kebaikan dan keburukan penggunaan
Sekiranya perusahaan mempunyai sistem bekalan haba sendiri, penggunaan pemanas udara untuk pengudaraan paksa adalah yang paling menjimatkan kos.
Satu set pemanas air untuk penyelenggaraan gudang. Pemanas dengan kadar aliran udara 5200 m³/j dan suhu penyejuk + 130ºС memanaskan udara dan mengekalkan suhu yang ditetapkan
Kelebihan peranti yang disambungkan ke sistem berpusat:
- pemasangan mudah, tidak berbeza dalam kerumitan daripada pemasangan paip pemanasan;
- pemanasan pesat bilik besar;
- keselamatan semua nod;
- keupayaan untuk menyesuaikan aliran udara panas;
- reka bentuk perindustrian yang ketat.
Tetapi kelebihan utama adalah ketiadaan pelaburan kewangan tetap - pembayaran berlaku hanya apabila membeli peralatan baru.
Harga semasa untuk pemanas dwilogam air KSK yang dihasilkan oleh syarikat Novosibirsk T.S.T., yang mengeluarkan peralatan haba. Harga akhir bergantung pada konfigurasi asas dan ciri teknikal (+)
Kelemahan utama adalah ketidakmungkinan menggunakan model air dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam perumahan bandar. Alternatifnya ialah penggunaan peralatan elektrik. Satu lagi nuansa menyangkut suhu negatif: peralatan mesti dipasang di bilik di mana ambang minimum tidak jatuh di bawah 0ºС.
Terdapat praktikal tiada bahagian haus dalam reka bentuk pemanas air. Mereka jarang gagal dan memerlukan pembaikan besar, yang juga harus dikaitkan dengan kelebihan peralatan "piggy bank" (+)
Sambungan
Pengambilan jisim udara boleh dilakukan dalam salah satu daripada dua cara:
- Pelaksanaan kiri: unit pencampuran dan kawalan automatik dipasang di sebelah kiri, bekalan air dari atas, aliran keluar di bahagian bawah.
- Pelaksanaan yang betul: mekanisme ini berada di sebelah kanan, tiub bekalan air berada di bahagian bawah, "pulangan" berada di bahagian atas.
Tiub-tiub itu diletakkan di sebelah tempat injap udara dipasang.
Pemanas air dibahagikan kepada 2 jenis mengikut jenis injap:
- dua hala - apabila disambungkan ke bekalan haba umum;
- tiga hala - dengan kaedah tertutup membekalkan haba (contohnya, apabila disambungkan ke dandang).
Jenis injap ditentukan oleh ciri-ciri sistem yang membekalkan haba. Ini termasuk:
- Jenis sistem.
- Suhu air pada permulaan proses dan pada aliran keluar.
- Dengan bekalan air pusat - perbezaan antara tekanan dalam paip untuk membekalkan air dan aliran keluarnya.
- Dengan autonomi - kehadiran atau ketiadaan pam yang dipasang pada litar aliran masuk.
Skim pemasangan mesti memperuntukkan ketidakbolehterimaan pemasangan dalam kes berikut:
- dengan input dan output menegak paip;
- dengan pengambilan udara atas.
Batasan sedemikian adalah disebabkan oleh kemungkinan jisim salji masuk ke dalam aliran masuk peralatan dan kebocoran selanjutnya air cair ke dalam unit elektronik.

Untuk mengelakkan kerosakan unit automasi, sensor suhu mesti terletak di bahagian dalam elemen tiupan udara pada jarak sekurang-kurangnya 0.5 m dari mekanisme aliran masuk.
Peraturan untuk operasi pemanas
Untuk operasi yang panjang dan bebas masalah, adalah penting untuk mematuhi peraturan operasi berikut:
Tidak mustahil untuk melebihi tekanan dalam saluran paip di atas penunjuk normal, yang ditunjukkan untuk setiap peranti dalam dokumentasi teknikal.
Komposisi jisim udara di dalam rumah mesti memenuhi keperluan GOST 12.1.005-88.
Semasa pemasangan, adalah penting untuk mengikuti arahan dan cadangan pengilang.
Dilarang menggunakan pembawa haba dengan suhu melebihi +190 darjah.
Udara sejuk di dalam bilik dipanaskan dengan lancar. Suhu perlu meningkat setiap jam sebanyak 30 darjah.
Untuk melindungi tiub penukar haba daripada pecah, suhu tidak boleh turun kepada nilai tolak.
Di dalam bilik pengeluaran dengan udara yang sangat lembap atau kotor, pemanas dengan tahap perlindungan sekurang-kurangnya IP 66 dipasang. Dilarang membaiki peralatan pemanasan sendiri
Ini mesti dilakukan oleh kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan.Pematuhan kepada semua peraturan ini akan membantu memanjangkan hayat perkhidmatan dan melindungi daripada kecemasan. pemanas air untuk pengudaraan bekalan
Dilarang membaiki peralatan pemanasan sendiri. Ini mesti dilakukan oleh kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan. Pematuhan kepada semua peraturan ini akan membantu memanjangkan hayat perkhidmatan dan melindungi daripada kecemasan. pemanas air untuk pengudaraan bekalan
Pemanasan jisim udara bekalan melalui peredaran semula

Komponen wajib pengudaraan ialah pemanas elektrik
Pengudaraan dipanaskan peredaran semula, secara umum, berfungsi mengikut prinsip berikut:
- udara memasuki rumah melalui aliran masuk sistem pengudaraan;
- selepas tempoh masa tertentu, ia memasuki sistem ekzos, di mana sebahagian daripada jisim udara masuk dikeluarkan di luar rumah;
- udara yang selebihnya memasuki kebuk pengadun.
Dalam petak pencampuran, udara segar bercampur dengan "udara ekzos", dengan itu memanaskan jisim angin sejuk (jika sistem ditetapkan dalam mod pemanasan udara dalam tetapan kawalan, dan bukan sebaliknya). Selanjutnya, aliran udara diarahkan ke pemanas atau penghawa dingin, kemudian melalui saluran pengudaraan ke rumah.
Kelajuan penyejuk
5. Pengiraan kelajuan pergerakan air dalam tiub pemanas yang diterima. Gw ialah kadar aliran penyejuk, kg/s; pw ialah ketumpatan air pada suhu purata dalam pemanas udara, kg/m³;
fw ialah kawasan terbuka purata satu pas penukar haba (diterima mengikut jadual pemilihan untuk pemanas KSK), m².
| Ketumpatan air sebagai fungsi suhu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suhu, °C | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| ketumpatan, kg/m³ | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 996 | 994 | 992 | 990 | 988 | 986 | 983 | 981 | 978 |
| suhu, °C | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| ketumpatan, kg/m³ | 975 | 972 | 967 | 965 | 962 | 958 | 955 | 951 | 947 | 943 | 939 | 935 | 930 | 926 | 917 |
| Kapasiti haba air sebagai fungsi suhu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suhu, °C | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| kapasiti haba, J/(kg•°C) | 4217 | 4204 | 4193 | 4186 | 4182 | 4181 | 4179 | 4178 | 4179 | 4181 | 4182 | 4183 | 4184 | 4185 | 4190 |
| suhu, °C | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| kapasiti haba, J/(kg•°C) | 4194 | 4197 | 4203 | 4205 | 4213 | 4216 | 4226 | 4233 | 4237 | 4240 | 4258 | 4270 | 4280 | 4290 | 4310 |
Jika dua atau lebih pemanas diambil untuk pengiraan, formula ini sah hanya jika ia berturut-turut
sambungan medium pemanasan. Iaitu, pemanas disambungkan supaya air panas, setelah melalui kontur satu
penukar haba, dimasukkan ke dalam kedua, dsb. Apabila menyambung secara selari, sebagai contoh, dua pemanas udara KSK
penyejuk, nilai fw akan menjadi 2fw, dsb. Sebagai contoh, untuk memanaskan udara, kita memerlukan dua penukar haba Ksk 3-9 s
dengan keluasan 0.455 m² (secara keseluruhan ini memberikan 0.910 m²). Kadar aliran penyejuk ialah 0.600 kg/saat. Kira kelajuan pergerakan
satu lejang pemanas. Apabila disambungkan secara bersiri melalui penyejuk, formula akan kelihatan seperti - W (m / s) \u003d Gw /
(pw • fw), dengan selari (paip haba disambungkan kepada setiap pemanas udara secara berasingan) - W (m / s) = Gw / (pw • 2fw).
Oleh itu, kelajuan pergerakan air dalam tiub, dalam kes pertama, akan menjadi lebih penting daripada yang kedua. Disyorkan
kelajuan penyejuk dalam pemanas air jenis KSK ialah (0.2 - 0.5) m / s. Melebihi kelajuan ini dikaitkan dengan peningkatan
rintangan hidraulik. Nilai yang dibenarkan adalah dari 0.12 hingga 1.2 m/s.
Apakah pemanas dan mengapa ia diperlukan
Ia adalah sejenis penukar haba di mana sumber haba adalah aliran udara yang bersentuhan dengan elemen pemanas.Melalui peranti, udara bekalan dipanaskan dalam sistem pengudaraan dan peralatan pengeringan.

Rajah menunjukkan kedudukan pemanas udara dalam unit pengudaraan saluran.
Peranti yang akan dipasang boleh dibentangkan sebagai modul berasingan atau menjadi sebahagian daripada unit pengudaraan monoblok. Skop permohonan dibentangkan:
- pemanasan udara awal dalam sistem pengudaraan bekalan dengan aliran udara dari jalan;
- pemanasan sekunder jisim udara semasa pemulihan dalam sistem bekalan dan jenis ekzos yang menjana semula haba;
- pemanasan sekunder jisim udara di dalam bilik individu untuk memastikan keadaan suhu individu;
- memanaskan udara untuk membekalkannya ke penghawa dingin pada musim sejuk;
- sandaran atau pemanasan tambahan.
Kecekapan tenaga pemanas udara saluran bagi sebarang reka bentuk ditentukan oleh pekali pemindahan haba dalam keadaan kos tenaga tertentu, oleh itu, dengan kadar pemindahan haba yang ketara, peranti itu dianggap sangat cekap.
Pengikatan dalam sistem pengudaraan bekalan sangkar pengukuhan pengawalseliaan dilakukan dengan menggunakan injap dua hala dalam rangkaian bandar, serta injap tiga hala apabila menggunakan bilik dandang atau dandang. Dengan bantuan unit pengikat yang dipasang, prestasi peralatan yang digunakan mudah dikawal dan risiko pembekuan pada musim sejuk diminimumkan.
Prinsip operasi pemanas air

Peranti untuk sistem pengudaraan yang beroperasi menggunakan air dipasang hanya jika terdapat operasi yang dilaraskan dan dilaraskan bagi sistem bekalan haba atau bekalan air panas. Unit ini boleh memanaskan jisim udara sehingga suhu +70…+100°C.Udara yang dipanaskan digunakan sebagai sumber haba tambahan di kawasan yang luas - gim, gudang, pasar raya, astaka, premis perindustrian dan rumah hijau.
Prinsip pengendalian pengudaraan bekalan dengan pemanas air adalah serupa dengan pengendalian perkakas rumah yang serupa untuk pemanasan ruang, hanya sebagai ganti lingkaran elektrik, gegelung yang diperbuat daripada tiub logam di mana penyejuk beredar bertindak sebagai penukar haba.
Dalam kes ini, proses pemanasan jisim udara adalah seperti berikut:
- cecair panas dari sistem pemanasan atau rangkaian DHW, dipanaskan hingga 80-180 darjah, pergi ke penukar haba tiub, yang diperbuat daripada tembaga, keluli, dwilogam atau aluminium;
- penyejuk memanaskan tiub, dan mereka, seterusnya, mengeluarkan tenaga haba kepada jisim udara yang melalui penukar haba;
- untuk pengedaran seragam udara panas di seluruh bilik, terdapat kipas dalam peranti (ia juga bertanggungjawab untuk memulangkan bekalan jisim udara ke pemanas).
Jika segala-galanya sudah letih dan anda tidak tahu apa lagi untuk bermain, maka anda boleh cuba memuat turun mesin slot 1xBet dan menikmati pengalaman baharu dengan pembuat taruhan yang popular.
Terima kasih kepada penggunaan udara yang sudah dipanaskan dari sistem pemanasan, unit menjimatkan wang. Pemanas air untuk rangkaian pengudaraan boleh dipanggil peranti yang menggabungkan kualiti convector, kipas dan penukar haba.
Pemanas untuk rangkaian pengudaraan berfungsi hanya dengan udara, tahap kandungan habuk yang tidak melebihi 0.5 mg/m³, dan suhu minimum tidak lebih rendah daripada -20°C. Peranti dipasang di dalam aci pengudaraan dan dipilih mengikut parameternya (bahagian dan bentuk).Kadangkala, untuk mencapai suhu udara yang diingini, beberapa peranti yang kurang berkuasa dipasang secara bersiri, jika satu reka bentuk prestasi yang sesuai tidak boleh dibina ke dalam saluran.
Kelebihan dan kekurangan

Adalah dinasihatkan untuk menggunakan pemanas air di perusahaan perindustrian yang mempunyai komunikasi bekalan haba mereka sendiri. Dalam kes ini, unit akan menguntungkan yang mungkin.
Kelebihan peranti pemanasan udara termasuk yang berikut:
- Dari segi kerumitan dan kepayahan, pemasangan penukar haba air boleh dibandingkan dengan pemasangan paip pemanasan. Dengan kata lain, tidak akan ada masalah pemasangan.
- Jisim udara yang dipanaskan dengan cepat memanaskan walaupun kawasan yang luas.
- Ketiadaan komponen mekanikal dan elektrik yang kompleks memastikan operasi yang selamat.
- Arah aliran udara panas boleh dikawal.
- Semasa operasi, tiada peningkatan beban pada grid kuasa, dan kerosakan tidak akan mencetuskan kebakaran. By the way, unit itu sangat jarang gagal, kerana ia tidak mempunyai bahagian haus.
- Terima kasih kepada penggunaan cecair panas dari rangkaian pemanasan, peralatan tidak memerlukan pelaburan kewangan tetap.
Kelemahan utama ialah pemanas tidak boleh digunakan untuk tujuan domestik di bangunan pangsapuri. Tetapi sebagai alternatif, peranti elektrik yang serupa digunakan. Peralatan ini mempunyai dimensi yang mengagumkan dan memerlukan kawalan ke atas suhu penyejuk dalam rangkaian pemanasan yang disambungkan.Peralatan pengudaraan sedemikian dibenarkan dipasang hanya di tempat di mana suhu ambien tidak jatuh di bawah sifar darjah.
Jenis
Atas alasan apakah pemanas boleh dikelaskan?
Punca haba
Ia boleh digunakan sebagai:
- Elektrik.
- Haba yang dijana oleh dandang pemanasan individu, rumah dandang atau CHP dan dihantar ke pemanas oleh penyejuk.
Mari analisa kedua-dua skema dengan lebih terperinci.
Pemanas elektrik untuk pengudaraan paksa adalah, sebagai peraturan, beberapa pemanas elektrik tiub (pemanas) dengan sirip ditekan padanya untuk meningkatkan kawasan pertukaran haba. Kuasa elektrik peranti sedemikian boleh mencapai ratusan kilowatt.
Dengan kuasa 3.5 kW atau lebih, mereka tidak disambungkan ke alur keluar, tetapi terus ke perisai dengan kabel berasingan; daripada bekalan kuasa 7 kW daripada 380 volt amat disyorkan.
Dalam foto - pemanas elektrik domestik ECO.
Apakah kelebihan pemanas elektrik untuk pengudaraan dengan latar belakang pemanas air?
- Kemudahan pemasangan. Setuju bahawa lebih mudah untuk membawa kabel ke peranti pemanasan daripada mengatur peredaran penyejuk di dalamnya.
- Ketiadaan masalah dengan penebat haba eyeliner. Kerugian dalam kabel kuasa disebabkan oleh rintangan elektriknya sendiri adalah dua urutan magnitud kurang daripada kehilangan haba dalam saluran paip dengan sebarang penyejuk.
- Tetapan suhu yang mudah. Agar suhu udara bekalan menjadi malar, cukup untuk memasang litar kawalan mudah dengan sensor suhu dalam litar bekalan kuasa pemanas. Sebagai perbandingan, sistem pemanas air akan memaksa anda untuk menyelesaikan masalah menyelaraskan suhu udara, penyejuk dan kuasa dandang.
Adakah bekalan kuasa mempunyai kelemahan?
- Harga peranti elektrik lebih tinggi sedikit daripada harga air. Sebagai contoh, pemanas elektrik 45 kilowatt boleh dibeli dengan harga 10-11 ribu rubel; pemanas air kuasa yang sama akan menelan kos hanya 6-7 ribu.
- Lebih penting lagi, apabila menggunakan pemanasan terus dengan elektrik, kos operasi adalah keterlaluan. Untuk memanaskan penyejuk yang memindahkan haba ke sistem air pemanasan udara, haba pembakaran gas, arang batu atau pelet digunakan; haba ini dari segi kilowatt adalah jauh lebih murah daripada elektrik.
| Sumber tenaga haba | Kos satu kilowatt-jam haba, rubel |
| gas utama | 0,7 |
| Arang | 1,4 |
| Pelet | 1,8 |
| Elektrik | 3,6 |
Pemanas air untuk pengudaraan paksa, secara amnya, penukar haba biasa dengan sirip maju.
Pemanas air.
Air atau bahan penyejuk lain yang beredar melaluinya mengeluarkan haba kepada udara yang melalui sirip.
Kelebihan dan kekurangan skema mencerminkan ciri penyelesaian yang bersaing:
- Kos pemanas adalah minimum.
- Kos operasi ditentukan oleh jenis bahan api yang digunakan dan kualiti penebat pendawaian penyejuk.
- Kawalan suhu udara agak kompleks dan memerlukan sistem peredaran dan/atau dandang yang fleksibel.
bahan
Untuk pemanas elektrik, sirip aluminium atau keluli biasanya digunakan pada elemen pemanasan standard; skim pemanasan yang agak kurang biasa dengan gegelung tungsten terbuka.
Elemen pemanas dengan sirip keluli.
Untuk pemanas air, tiga versi adalah tipikal.
- Paip keluli dengan sirip keluli memberikan kos pembinaan yang paling rendah.
- Paip keluli dengan sirip aluminium, kerana kekonduksian haba aluminium yang lebih tinggi, menjamin pemindahan haba yang lebih tinggi sedikit.
- Akhir sekali, penukar haba dwilogam yang diperbuat daripada tiub kuprum dengan sirip aluminium memberikan pemindahan haba maksimum dengan kos rintangan yang lebih rendah sedikit kepada tekanan hidraulik.
versi bukan standard
Beberapa penyelesaian patut diberi perhatian khusus.
- Unit bekalan ialah pemanas dengan kipas pra-pasang untuk bekalan udara.
Bekalan unit pengudaraan.
- Di samping itu, industri menghasilkan produk dengan pemulihan haba. Sebahagian daripada tenaga haba diambil daripada aliran udara dalam pengudaraan ekzos.
Jenis-jenis sistem
Unit pengudaraan bekalan dengan pemanasan udara tersedia dalam beberapa jenis. Ia boleh menjadi pengudaraan pusat, yang akan memanaskan premis perindustrian yang besar, atau pusat pejabat, atau ia boleh menjadi individu, sebagai contoh, di sebuah apartmen atau rumah persendirian.
Di samping itu, semua sistem pengudaraan yang dipanaskan dibahagikan kepada jenis berikut:
- Dengan pemulihan. Sebenarnya, ini adalah sistem pertukaran haba, apabila jisim masuk bersentuhan dengan jisim keluar dan menukar haba. Pilihan ini hanya sesuai untuk kawasan yang mempunyai musim sejuk yang tidak terlalu sejuk. Sistem ini dirujuk sebagai litar pengudaraan pasif. Adalah lebih baik untuk meletakkannya berhampiran radiator.
- air. Bekalan panas sedemikian berfungsi sama ada dari dandang atau dari bateri pemanasan pusat. Kelebihan utamanya ialah penjimatan tenaga. Bekalan pengudaraan dengan pemanasan air udara amat popular di kalangan pengguna.
- elektrik. Memerlukan penggunaan elektrik yang ketara.Menurut prinsip operasi, ini adalah elemen pemanasan elektrik mudah yang memanaskan udara dengan pergerakan berterusannya.
Pengudaraan bekalan juga boleh berbeza dengan cara udara dipaksa masuk ke dalam bilik. Terdapat pilihan semula jadi, dan ada yang terpaksa, apabila udara diambil dengan bantuan kipas. Jenis pengudaraan juga berbeza mengikut jenis kawalan. Ini boleh menjadi model manual atau automatik, yang dikawal menggunakan alat kawalan jauh atau daripada aplikasi khas pada telefon.
Gambaran keseluruhan ringkas model moden
Terdapat banyak model di pasaran unit pencampuran daripada berbeza pengeluar peralatan iklim. Unit pencampuran DEX, SMEX, MU, SUMX, serta blok hidro kawalan haba siri MST, UTK dihasilkan dalam pelbagai saiz standard dengan penunjuk berat dan saiz yang dikira serta dimensi penyambung.
Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang mereka menggunakan pautan di bawah:
-
Unit pencampuran DEX
-
Mencampur unit MU
-
Unit pencampuran WPG
-
Mencampurkan unit SME dan SMEX
-
Unit pencampuran MST
-
Mencampurkan unit SURP dan SUR
-
Unit pencampuran SWU
-
Unit pencampuran VDL
-
Unit pencampuran air UVS
-
Unit pencampuran KEV-UTM
1 Ciri dan prinsip operasi
Reka bentuk pemanas sedemikian termasuk perumahan di dalamnya terdapat kipas dan penukar haba. Pengurusan dijalankan dengan menggunakan blok khas. Apabila peranti dihidupkan, bilah menghasilkan aliran udara yang merebak ke seluruh bilik. Terima kasih kepada ini, adalah mungkin untuk mencapai pemanasan yang baik dalam tempoh masa yang singkat.
Dalam perusahaan perindustrian, agak sukar untuk mengekalkan suhu yang selesa hanya disebabkan oleh radiator. Mereka berkesan, tetapi biasanya kurang berguna dalam keadaan ini. Memasang pemanas dan pemanas lain adalah mahal. Kos bukan sahaja peralatan adalah tinggi, tetapi juga penyelenggaraan seterusnya, serta pembayaran untuk elektrik. Sebagai peraturan, model sedemikian sangat intensif tenaga. Adalah dinasihatkan untuk memasang pemanas kipas dengan sumber haba air di bilik berikut:
- lantai perdagangan yang besar;
- rumah hijau atau rumah hijau yang beroperasi semasa musim sejuk;
- kedai pengeluaran dan gudang dengan sejumlah besar produk;
- mencuci kereta besar, serta stesen servis;
- garaj dengan kawasan yang luas, hangar;
- gim yang besar.
Walaupun peranti itu bertujuan untuk kegunaan industri, sesetengah pemilik kotej atau rumah persendirian yang besar menggunakannya untuk pemanasan ruang. Ini disebabkan oleh kesederhanaan reka bentuk dan kemungkinan pembuatan sendiri di rumah.
Pengiraan-dalam talian pemanas elektrik. Pemilihan pemanas elektrik dengan kuasa - T.S.T.
Langkau ke kandungan Halaman tapak ini membentangkan pengiraan dalam talian pemanas elektrik. Data berikut boleh ditentukan dalam talian: - 1. keluaran (output haba) yang diperlukan bagi pemanas udara elektrik untuk unit pengendalian udara. Parameter asas untuk pengiraan: isipadu (kadar aliran, prestasi) aliran udara yang dipanaskan, suhu udara di salur masuk ke pemanas elektrik, suhu alur keluar yang dikehendaki - 2. suhu udara di salur keluar pemanas elektrik.Parameter asas untuk pengiraan: penggunaan (isipadu) aliran udara yang dipanaskan, suhu udara di salur masuk ke pemanas elektrik, kuasa terma sebenar (dipasang) modul elektrik yang digunakan
1. Pengiraan dalam talian kuasa pemanas elektrik (penggunaan haba untuk memanaskan udara bekalan)
Penunjuk berikut dimasukkan ke dalam medan: isipadu udara sejuk yang melalui pemanas elektrik (m3/j), suhu udara masuk, suhu yang diperlukan di salur keluar pemanas elektrik. Pada output (mengikut keputusan pengiraan dalam talian kalkulator), kuasa modul pemanasan elektrik yang diperlukan dipaparkan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan.
1 bidang. Isipadu udara bekalan yang melalui medan pemanas elektrik (m3/j)2. Suhu udara di salur masuk ke pemanas elektrik (°C)
3 padang. Suhu udara yang diperlukan di saluran keluar pemanas elektrik
(°C) medan (hasil). Kuasa yang diperlukan pemanas elektrik (penggunaan haba untuk membekalkan pemanasan udara) untuk data yang dimasukkan
2. Pengiraan dalam talian suhu udara di alur keluar pemanas elektrik
Penunjuk berikut dimasukkan ke dalam medan: isipadu (aliran) udara yang dipanaskan (m3/j), suhu udara di salur masuk ke pemanas elektrik, kuasa pemanas udara elektrik yang dipilih. Di saluran keluar (mengikut keputusan pengiraan dalam talian), suhu udara panas yang keluar dipaparkan.
1 bidang. Isipadu udara bekalan yang melalui medan pemanas (m3/j)2. Suhu udara di salur masuk ke pemanas elektrik (°C)
3 padang. Kuasa terma pemanas udara yang dipilih
(kW) medan (hasil). Suhu udara di salur keluar pemanas elektrik (°C)
Pemilihan dalam talian pemanas udara elektrik mengikut isipadu udara panas dan keluaran haba
Di bawah ialah jadual dengan tatanama pemanas elektrik yang dihasilkan oleh syarikat kami. Mengikut jadual, anda boleh memilih secara kasar modul elektrik yang sesuai untuk data anda. Pada mulanya, memberi tumpuan kepada penunjuk isipadu udara dipanaskan sejam (produktiviti udara), anda boleh memilih pemanas elektrik industri untuk keadaan terma yang paling biasa. Untuk setiap modul pemanasan siri SFO, julat udara panas yang paling boleh diterima (untuk model dan nombor ini), serta beberapa julat suhu udara di bahagian masuk dan keluar pemanas. Dengan mengklik pada nama pemanas udara elektrik yang dipilih, anda boleh pergi ke halaman dengan ciri-ciri terma pemanas udara industri elektrik ini.
| Nama pemanas elektrik | Kuasa terpasang, kW | Julat prestasi udara, m³/j | Suhu udara masuk, °C | Julat suhu udara alur keluar, °C (bergantung kepada isipadu udara) |
| 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 |




































