Tipuri de încălzitoare și calculul puterii lor pentru ventilație

Tipuri de încălzitoare și calculul puterii lor pentru ventilație

Un încălzitor, sau un încălzitor cu canale, este denumirea generală pentru dispozitivele cu conducte prin care masele de aer sunt încălzite în interior. Într-o astfel de instalație, apa caldă, aerul sau aburul pot circula.

Pentru ce este un încălzitor și pentru ce este folosit?

Este un fel de schimbător de căldură, în care sursa de căldură este fluxurile de aer în contact cu elementele de încălzire. Cu ajutorul dispozitivului, aerul de alimentare este încălzit în sistemele de ventilație și echipamentele de uscare.

Încălzitor cu aer proaspăt

Diagrama arată locul încălzitorului în punctul de referință al ventilației conductelor.

Dispozitivul care trebuie montat poate fi reprezentat ca un modul separat sau face parte dintr-o unitate de ventilație monobloc. Domeniul de aplicare este prezentat:

  • încălzirea inițială a aerului în sistemele de ventilație de alimentare cu flux de aer din stradă;
  • încălzirea secundară a maselor de aer în timpul recuperării sistemelor de alimentare și de evacuare care regenerează căldura;
  • încălzirea secundară a maselor de aer din interiorul camerelor individuale pentru a asigura un regim de temperatură individual;
  • încălzire cu aer pentru furnizarea sa la aerul condiționat iarna;
  • rezervă sau încălzire suplimentară.

Eficiența energetică a unui sistem de încălzire cu aer de orice proiect este determinată de coeficientul de randament termic în condiții de anumite costuri de energie, prin urmare, cu indicatori semnificativi de randament termic, dispozitivul este considerat a fi extrem de eficient.

Tubulatura în sistemul de ventilație a cuștii de armare a controlului se realizează cu ajutorul a două supape în rețeaua orașului, precum și a robinetelor cu trei căi atunci când se utilizează o cameră de cazane sau un cazan. Folosind unitatea de centrare instalată, performanța echipamentului utilizat este ușor de controlat, iar riscul de îngheț pe timp de iarnă este redus la minimum.

feluri

Echipamentele de încălzire și ventilație sunt reprezentate în principal de aparate de apă și aburi.

Schema sistemului de încălzire și ventilație

Aerul curge prin mai multe noduri de sistem

Preferința este cel mai adesea încălzitoarelor de apă, care diferă:

  • forma suprafeței. Ele pot fi cu tub neted și nervuri, lamelare și în spirală;
  • natura mișcării purtătorului termic. Încălzitoare de aer cu un singur pas și cu mai multe treceri.

În funcție de dimensiunea suprafeței de încălzire, toate dispozitivele de apă și abur sunt reprezentate de patru modele: cel mai mic (SM), mic (M), mediu (C) și mare (B).

Apă

Încălzitoarele tip apă asigură încălzirea aerului din conducta de ventilație la o temperatură confortabilă prin intermediul energiei purtătorului de căldură, care circulă constant în partea radiatorului echipamentului. Lichidele de răcire lichide nu sunt inferioare în caracteristicile lor principale față de analogii de tip electric, dar se caracterizează printr-un consum crescut de energie și o oarecare complexitate a instalației, astfel încât instalarea lor trebuie efectuată de specialiști.

Principiul funcționării se bazează pe prezența în proiectarea legăturilor goale de cupru sau bazate pe aliaje de cupru ale unei bobine dispuse într-un model de tablă de control. Dispozitivul are, de asemenea, plăci de aluminiu concepute pentru recuperarea căldurii. În interiorul serpentinului de cupru, lichidul încălzit, reprezentat de soluție de apă sau glicol, se deplasează, ca urmare a căruia căldura este transferată fluxurilor de aer din sistemul de alimentare.

Schema de instalare standard a unui încălzitor de apă

Diagrama prezintă unitățile de ventilație cu un filtru de apă

Principalele avantaje ale încălzitoarelor de aer din sistemele de ventilație includ eficiența ridicată a încălzirii zonelor mari, datorită caracteristicilor sale structurale.

Caracteristici ale proiectării unui încălzitor de apă

Carcasă și detalii interne ale unui încălzitor de apă

  1. partea laterală a corpului;
  2. panourile superioare și inferioare ale carcasei;
  3. conductă de ventilație de pe panoul din spate;
  4. schimbător de căldură;
  5. grătar de sprijin motor;
  6. lame orientabile de tip;
  7. rezervor suplimentar de condens;
  8. rezervor principal de condens;
  9. partea superioară a corpului schimbătorului de căldură;
  10. conductă de aer
  11. paranteze de fixare a dispozitivului;
  12. pătrate de plastic.

Dezavantajul principal este riscul ridicat de îngheț al dispozitivului în condiții de temperaturi puternic negative, ceea ce se explică prin prezența apei în sistem și necesită o protecție obligatorie împotriva înghețului.

Sunt reprezentate de tuburi metalice cu o parte exterioară cu nervuri, ceea ce crește eficiența transferului de căldură. Se recomandă montarea încălzitorilor de conducte, prin conductele cărora se deplasează purtătorul termic încălzit, iar masele de aer se deplasează și se încălzesc în exterior, se recomandă montarea lor în sisteme de ventilație dreptunghiulare.

Aburi

Sunt solicitate de către întreprinderile industriale cu un exces de abur, ceea ce permite să răspundă nevoilor tehnologice ale dispozitivului. Suportul de căldură într-un astfel de dispozitiv este reprezentat de aburul furnizat de sus, iar în timpul trecerii sale prin elementele de lucru ale schimbătorului de căldură, se formează condens.

Harness încălzitor cu abur

Transportorul de căldură în acest tip de încălzitor de aer este aburul

Toate schimbătoarele de căldură produse cu abur trebuie să treacă un test de scurgere cu ajutorul aerului uscat alimentat cu o presiune de 30 bar atunci când dispozitivul este cufundat într-un rezervor umplut cu apă caldă.

Avantajele dispozitivelor din sistemul de aer condiționat și de ventilație includ încălzirea rapidă a încăperii, ceea ce se explică prin proiectarea unui astfel de dispozitiv.

Proiectare încălzire cu abur

Reprezentarea schematică a principalelor componente ale unui încălzitor cu aburi

  1. placa cu conducte;
  2. partea laterală a clapetei;
  3. un element de încălzire;
  4. garnitură.

Un minus tangibil al încălzitorului canalului de aburi este disponibilitatea obligatorie a echipamentelor care generează continuu abur.

Electric

Este fezabil din punct de vedere economic să echipeze cele mai puțin puternice sisteme de ventilație cu încălzitoare electrice convenționale. Principiul de funcționare al dispozitivului se bazează pe trecerea fluxurilor de aer furnizate prin sistemul de ventilație de alimentare prin elementele de încălzire care eliberează o parte din energia termică. Aerul încălzit este furnizat camerei, iar protecția împotriva oricărei supraîncălziri se realizează prin întrerupătoare termice bimetalice.

Astfel de dispozitive nu trebuie să fie conectate la sisteme de comunicare prea complexe sau profesionale, de aceea sunt conectate la liniile de alimentare existente, ceea ce reprezintă un avantaj indubitabil.

Instalație de aer forțat și evacuare cu încălzitor electric

Sunt recomandate sisteme de ventilație mai puternice pentru a fi echipate cu încălzitoare electrice

Dispozitivul intern este reprezentat de încălzitoare electrice de tip țeavă, care asigură un schimb de căldură cel mai eficient cu curenții de aer din jur.

  • IV - element de ventilație pentru aerul evacuat;
  • PV - element de ventilație pentru furnizarea aerului;
  • PR - schimbător de căldură de tip placă;
  • KE - element de încălzire electric;
  • PF - sistem de filtrare pentru aer curat;
  • IF - sistem de filtrare pentru evacuarea aerului;
  • TJ - senzor de temperatură a aerului de alimentare;
  • TL - senzor de temperatură pentru aer curat;
  • TA - senzor de temperatură pentru aerul de evacuare;
  • M1 - motor de tip robinet de aer;
  • M2 - supapă pentru curenți de aer curat;
  • M3 - supapă pentru fluxuri de aer de evacuare;
  • PS1 - presostat diferențial pentru fluxurile de aer de alimentare;
  • PS2 - presostat diferențial pentru fluxurile de aer de evacuare.
Schema încălzitorului electric

Încălzitorul electric de aer include 14 elemente

Utilizarea aparatelor electrice poate fi justificată doar într-o cameră ventilată, a cărei suprafață este mai mică de 100-150 m2. În caz contrar, nivelul consumului de energie electrică va fi prea mare.

O ventilație de înaltă calitate din casă va ameliora umezeala și aerul stagnat. În articolul următor, veți afla mai multe despre instalarea unui sistem de alimentare și evacuare:https://aquatech.tomathouse.com/ro/ventilyaciya/pritochno-vyityazhnaya-ventilyatsiya-v-chastnom-dome.html.

Calculul puterii

Obținerea aerului cu indicatorii de temperatură necesari presupune calcule corecte și alegerea corectă a unui dispozitiv pentru ventilația tipului de alimentare. Chiar dacă dispozitivele moderne de apă cu un purtător termic sub formă de apă caldă sunt deosebit de populare, atunci când alegeți un dispozitiv de orice tip, este inițial necesar să se determine puterea acestuia pe baza datelor inițiale prezentate:

  • volumul maselor de aer încălzite în m³ / h sau kg / h;
  • indicatori de temperatură ai maselor de aer inițiale egal cu temperatura calculată a aerului stradal într-o anumită regiune;
  • regimul de temperatură preferat al fluxurilor de aer după încălzire;
  • graficul de temperatură al purtătorului termic utilizat pentru încălzire.

O determinare simplificată a puterii încălzitorului de canal se efectuează în conformitate cu o formulă simplă:

P = 0,34 × Q × T

Q - capacitatea sistemului de ventilație în m3/ora;

T este diferența de intrare și ieșire a temperaturii în conducta de ventilație.

Tabel: calculul puterii pentru parametrii principali ai sistemului de ventilație

Productivitate, m3 Puterea elementului de încălzire, kW
80 1,2
160 2,4
240 3,6
330 4,8
510 7,5
730 10,8
1020 15,0
1520 22,5
2030 30,0

De exemplu, volumul de aer dintr-o cameră care măsoară 20 m2 cu înălțimea plafonului de 300 cm, egală cu 60 m3prin urmare, schimbul de aer unic este de 60 m2/ora.

Tabel: indicatori de putere ai încălzitorului cu canale electrice, cu abur și apă

Indicatori t admisie aer oC
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
Putere, kWt 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21

Aerul furnizat în cameră de pe stradă necesită prelucrare pentru a obține parametri de reglementare. Masele de aer pot fi procesate prin filtrare, încălzire, răcire și umidificare. Fluxurile de aer de alimentare sunt încălzite în interiorul echipamentului special pentru schimbul de căldură, reprezentat de încălzitoare.

Încălzitorile de conducte lichide sunt cele mai populare astăzi, utilizate pe scară largă în majoritatea sistemelor de ventilație. Fluidul de tip fluid se mișcă constant în direcția opusă fluxului de aer, ceea ce asigură o încălzire eficientă și ieftină, ceea ce economisește semnificativ energia și susține condiții optime de microclimă în orice tip de spații.

 

 

Vă recomandăm să citiți:

Cum să rezolvi un furtun de duș