Σκάλες.  Ομάδα εισόδου.  Υλικά.  Πόρτες.  Κλειδαριές.  Σχέδιο

Σκάλες. Ομάδα εισόδου. Υλικά. Πόρτες. Κλειδαριές. Σχέδιο

» Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης βιομηχανικών χώρων. Θέρμανση βιομηχανικών χώρων. Υπολογισμός θέρμανσης αέρα

Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης βιομηχανικών χώρων. Θέρμανση βιομηχανικών χώρων. Υπολογισμός θέρμανσης αέρα

Ή στείλτε ένα γρήγορο αίτημα

Σε κρύες καιρικές συνθήκες σύστημα θέρμανσηςεγκαταστάσεις παραγωγής παρέχει στους υπαλλήλους της επιχείρησης άνετες συνθήκεςγια εργασία. Η ομαλοποίηση των συνθηκών θερμοκρασίας έχει επίσης ευεργετική επίδραση στην ασφάλεια των κτιρίων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Τα συστήματα θέρμανσης, αν και έχουν την ίδια εργασία, έχουν τεχνολογικές διαφορές. Κάποια χρήση λέβητες ζεστού νερούγια θέρμανση βιομηχανικών χώρων, ενώ σε άλλους χρησιμοποιούνται συμπαγείς θερμάστρες. Ας εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες της βιομηχανικής θέρμανσης και την αποτελεσματικότητα της χρήσης διαφόρων συστημάτων.

Απαιτήσεις για θέρμανση βιομηχανικών χώρων

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η θέρμανση των χώρων παραγωγής, όπως απαιτείται από την προστασία της εργασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραμονής των εργαζομένων εκεί υπερβαίνει τις 2 ώρες. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι χώροι στους οποίους η συνεχής παρουσία ανθρώπων δεν είναι απαραίτητη (για παράδειγμα, αποθήκες που επισκέπτονται σπάνια). Επίσης, οι κατασκευές δεν θερμαίνονται, η ύπαρξη εντός των οποίων ισοδυναμεί με την εκτέλεση εργασιών εκτός κτιρίου. Ωστόσο, ακόμη και εδώ είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η παρουσία ειδικών συσκευών για τους εργαζόμενους θέρμανσης.

Η ασφάλεια στην εργασία επιβάλλει μια σειρά από υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για τη θέρμανση βιομηχανικών χώρων:

  • θέρμανση εσωτερικού αέρα σε άνετη θερμοκρασία.
  • την ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λόγω της ποσότητας της παραγόμενης θερμότητας.
  • απαράδεκτο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με επιβλαβή αέρια και δυσάρεστες οσμές(ειδικά για θέρμανση σόμπαςεγκαταστάσεις παραγωγής)·
  • την επιθυμία συνδυασμού της διαδικασίας θέρμανσης με εξαερισμό.
  • εξασφάλιση ασφάλειας πυρκαγιάς και έκρηξης·
  • αξιοπιστία του συστήματος θέρμανσης κατά τη λειτουργία και ευκολία επισκευής.

Υπολογισμός θέρμανσης

Για να πραγματοποιήσετε έναν θερμικό υπολογισμό, πριν προγραμματίσετε οποιαδήποτε βιομηχανική θέρμανση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τυπική μέθοδο.

Qt (kW/ώρα) =V*∆T *K/860

  • V- εσωτερική περιοχήχώροι που απαιτούν θέρμανση (W*D*H);
  • ∆ T - η τιμή της διαφοράς μεταξύ της εξωτερικής και της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας.
  • K - συντελεστής απώλειας θερμότητας.
  • 860 - επανυπολογισμός ανά kW/ώρα.
  • Ο συντελεστής απώλειας θερμότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του συστήματος θέρμανσης για βιομηχανικούς χώρους, ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και το επίπεδο θερμομόνωσής του. Όσο λιγότερη θερμομόνωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή.

    Ατμοθέρμανση βιομηχανικών κτιρίων

    Η θέρμανση των χώρων παραγωγής με χρήση ατμού σάς επιτρέπει να διατηρείτε υψηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος (έως 100 μοίρες). Κατά την οργάνωση της διαδικασίας θέρμανσης, δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη τον αριθμό των ορόφων. Μπορείτε να φέρετε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό ισχύει τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. Όλος ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο.

    Η μέθοδος θέρμανσης με ατμό είναι βέλτιστη εάν οι εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να θερμαίνονται ή να μειώνονται σε θερμοκρασία περιοδικά. Η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική από τη μέθοδο του νερού.

    Εντοπίζονται τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

    • υπάρχει πολύς θόρυβος κατά τη λειτουργία.
    • είναι δύσκολο να ρυθμιστεί η ροή του ατμού.
    • Η μέθοδος ατμού δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους με αερολύματα, εύφλεκτα αέρια ή βαριά σκόνη.

    Θέρμανση νερού βιομηχανικών εγκαταστάσεων

    Η θέρμανση νερού είναι κατάλληλη εάν έχετε το δικό σας λεβητοστάσιο κοντά ή λειτουργείτε κεντρική παροχή νερού. Το κύριο συστατικό σε σε αυτήν την περίπτωσηθα υπάρχει λέβητας βιομηχανικής θέρμανσης που θα μπορεί να λειτουργεί με φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό ή στερεό καύσιμο.

    Το νερό θα παρέχεται υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Συνήθως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική θέρμανση μεγάλων συνεργείων, γι' αυτό και η μέθοδος ονομάζεται "εφημερία". Υπάρχουν όμως ορισμένα πλεονεκτήματα:

    • ο αέρας κυκλοφορεί ήρεμα σε όλο το δωμάτιο.
    • Η θερμότητα εξαπλώνεται ομοιόμορφα.
    • ένα άτομο μπορεί να εργαστεί ενεργά σε συνθήκες με θέρμανση νερού, είναι απολύτως ασφαλές.

    Ο θερμαινόμενος αέρας εισέρχεται στο δωμάτιο όπου αναμιγνύεται περιβάλλονκαι η θερμοκρασία είναι ισορροπημένη. Μερικές φορές χρειάζεται να μειώσετε το κόστος ενέργειας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιώντας φίλτρα, ο αέρας καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται για θέρμανση. βιομηχανικά κτίρια.

    Θέρμανση αέρα

    Οι περισσότερες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα θέρμανσης με συναγωγή για βιομηχανικά κτίρια. Η δυσκολία στη χρήση αυτής της μεθόδου είναι ότι ο θερμός αέρας, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, ανεβαίνει, ενώ το τμήμα του δωματίου που βρίσκεται κοντά στο πάτωμα παραμένει λιγότερο θερμαινόμενο.

    Σήμερα, το σύστημα παρέχει πιο αποτελεσματική θέρμανση θέρμανση αέραεγκαταστάσεις παραγωγής.

    Λειτουργική αρχή

    Ο ζεστός αέρας, ο οποίος προθερμαίνεται στη γεννήτρια θερμότητας μέσω αεραγωγών, μεταφέρεται στο θερμαινόμενο μέρος του κτιρίου. Οι κεφαλές διανομής χρησιμοποιούνται για τη διανομή της θερμικής ενέργειας σε όλο το χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εγκαθίστανται ανεμιστήρες, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν από φορητό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός πιστολιού θερμότητας.

    Πλεονεκτήματα

    Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια θέρμανση μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα συστήματα τροφοδοσίαςεξαερισμού και κλιματισμού. Αυτό είναι που καθιστά δυνατή τη θέρμανση τεράστιων συμπλεγμάτων, κάτι που δεν μπορούσε να επιτευχθεί πριν.

    Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε συγκροτήματα θέρμανσης αποθηκών, καθώς και σε εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, μια τέτοια μέθοδος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η μόνη δυνατή, αφού έχει το υψηλότερο επίπεδοασφάλεια φωτιάς.

    Ελαττώματα

    Φυσικά, χωρίς κάποια αρνητικές ιδιότητεςδεν του βγήκε. Για παράδειγμα, εγκατάσταση θέρμανση αέραθα κοστίσει στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης μια όμορφη δεκάρα.

    Όχι μόνο οι ανεμιστήρες που είναι απαραίτητοι για την κανονική λειτουργία κοστίζουν αρκετά, αλλά καταναλώνουν και τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η απόδοσή τους φτάνει περίπου σε αρκετές χιλιάδες κυβικά μέτραστη μία η ώρα.

    Υπέρυθρη θέρμανση

    Δεν είναι κάθε εταιρεία έτοιμη να ξοδέψει πολλά χρήματα σε ένα σύστημα θέρμανσης αέρα, έτσι πολλοί προτιμούν να χρησιμοποιήσουν άλλη μέθοδο. Η υπέρυθρη βιομηχανική θέρμανση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής καθημερινά.

    Αρχή λειτουργίας

    Ένας καυστήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας λειτουργεί με βάση την αρχή της καύσης αέρα χωρίς φλόγα που βρίσκεται στο πορώδες τμήμα της κεραμικής επιφάνειας. Η κεραμική επιφάνεια διακρίνεται από το γεγονός ότι είναι ικανή να εκπέμπει ένα ολόκληρο φάσμα κυμάτων που συγκεντρώνονται στην περιοχή υπέρυθρη ακτινοβολία.

    Η ιδιαιτερότητα αυτών των κυμάτων είναι ο υψηλός βαθμός διαπερατότητάς τους, δηλαδή μπορούν να περάσουν ελεύθερα από ρεύματα αέρα για να μεταφέρουν την ενέργειά τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το ρεύμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας κατευθύνεται σε μια προκαθορισμένη περιοχή μέσω διαφόρων ανακλαστήρων.

    Επομένως, η θέρμανση βιομηχανικών χώρων με χρήση τέτοιου καυστήρα επιτρέπει τη μέγιστη άνεση. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος θέρμανσης καθιστά δυνατή τη θέρμανση τόσο μεμονωμένων χώρων εργασίας όσο και ολόκληρων κτιρίων.

    Κύρια πλεονεκτήματα

    Αυτή τη στιγμή, η χρήση υπέρυθρων θερμαντήρων θεωρείται η πιο σύγχρονη και προοδευτική μέθοδος θέρμανσης βιομηχανικών κτιρίων λόγω των ακόλουθων θετικών χαρακτηριστικών:

    • γρήγορη θέρμανση του δωματίου.
    • χαμηλή ενεργειακή ένταση.
    • υψηλής απόδοσης;
    • συμπαγής εξοπλισμός και εύκολη εγκατάσταση.

    Εκτελώντας τον σωστό υπολογισμό, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα ισχυρό, οικονομικό και ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης για την επιχείρησή σας που δεν απαιτεί συνεχή συντήρηση.

    Πεδίο εφαρμογής

    Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιος εξοπλισμός χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για θέρμανση πτηνοτροφείων, θερμοκηπίων, βεράντες καφέ, αμφιθέατρα, εμπορικές και αθλητικές αίθουσες, καθώς και διάφορες επικαλύψεις ασφάλτου για τεχνολογικούς σκοπούς.

    Το πλήρες αποτέλεσμα της χρήσης ενός καυστήρα υπερύθρων μπορεί να γίνει αισθητό σε εκείνα τα δωμάτια που έχουν μεγάλους όγκους κρύου αέρα. Η συμπαγής και κινητικότητα αυτού του εξοπλισμού καθιστά δυνατή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ένα ορισμένο επίπεδο ανάλογα με τις τεχνολογικές ανάγκες και την ώρα της ημέρας.

    Ασφάλεια

    Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το θέμα της ασφάλειας, καθώς συνδέουν τη λέξη «ακτινοβολία» με την ακτινοβολία και τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Στην πραγματικότητα, η λειτουργία των υπέρυθρων θερμαντήρων είναι απολύτως ασφαλής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τον εξοπλισμό που βρίσκεται στο δωμάτιο.

    Πρότυπα SNiP για θέρμανση βιομηχανικών χώρων

    Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε ένα συγκεκριμένο σύστημα, πρέπει να μελετήσετε ακολουθώντας τους κανόνεςκαι να τις πραγματοποιήσει. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί υπόψη η απώλεια θερμότητας, γιατί όχι μόνο ο αέρας στο δωμάτιο θερμαίνεται, αλλά και ο εξοπλισμός και τα αντικείμενα. Η μέγιστη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού (νερό, ατμός) είναι 90 μοίρες και η πίεση είναι 1 MPa.

    Υπέρυθρη θέρμανση χώρου

    Αυξημένος ανταγωνισμός για εγχώρια αγοράαναγκάζει τους κατασκευαστές να δίνουν προσοχή σε όλα τα στοιχεία κόστους. Εξίσου σημαντικό σε αυτόν τον κατάλογο είναι το κόστος θέρμανσης βιομηχανικών χώρων. Με την αύξηση του κόστους των ενεργειακών πόρων, το ποσοστό τους σε γενική δομήτο κόστος παραγωγής αυξήθηκε αισθητά. Τα θέματα επιλογής οικονομικής επιλογής για θέρμανση βιομηχανικών χώρων έχουν μετακινηθεί από την κατηγορία των «μακροπρόθεσμων» στην κατηγορία των επειγόντων. Η θέρμανση του αέρα θεωρείται συχνά ως διέξοδος από την κατάσταση - μια από τις πιο οικονομικές και αποτελεσματικές επιλογές.

    Λειτουργική αρχή

    Η θέρμανση αέρα αποτελείται από μια γεννήτρια θερμότητας και κλειστές διαδρομές μέσω των οποίων οι θερμαινόμενες αέριες μάζες διανέμονται σε εργαστήρια παραγωγής, αποθήκες, αλλαξιέρες και άλλους χώρους. Φυσικά, ο θερμαινόμενος αέρας παρέχεται υπό πίεση. Αντλείται από έναν ανεμιστήρα, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κύκλωμα μπροστά από τη γεννήτρια θερμότητας. Ο αέρας διανέμεται σε μεμονωμένες γραμμές χρησιμοποιώντας μηχανικούς αποσβεστήρες ή μηχανισμούς αυτόματης διανομής.

    Συχνά, τα συστήματα θέρμανσης για βιομηχανικούς χώρους παρουσιάζονται με τη μορφή κινητές συσκευές. Φορητός θερμικά όπλαχαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση και είναι σε θέση να ζεστάνουν πολύ γρήγορα κάθε δωμάτιο. Όλες οι επιλογές θέρμανσης αέρα επιλύουν επιπλέον το πρόβλημα της ανακυκλοφορίας των ροών αέρα. Αυτό έχει θετική επίδραση στη συνολική κατάσταση υγιεινής και υγιεινής των χώρων.

    Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

    Η μέθοδος θέρμανσης αέρα έχει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα:

    1. Η απόδοση φτάνει το 93%. Κατά την οργάνωση της θέρμανσης, δεν απαιτείται η εγκατάσταση ενδιάμεσων συσκευών θέρμανσης.
    2. Τα συστήματα θέρμανσης αυτού του τύπου μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως με συστήματα εξαερισμού. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε συνεχώς ένα βέλτιστο μικροκλίμα μέσα στα συγκροτήματα παραγωγής.
    3. Πολύ χαμηλό επίπεδο αδράνειας. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, η θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο αρχίζει να αυξάνεται.
    4. Η υψηλή απόδοση έχει θετική επίδραση στην οικονομική απόδοση της παραγωγής και στη μείωση του κόστους παραγωγής.

    Μαζί με αυτό, η θέρμανση αέρα έχει επίσης προφανή μειονεκτήματα:

    1. Απαιτείται συνεχής τεχνική συντήρηση των ενεργών στοιχείων του συστήματος. Είναι αρκετά δύσκολο να εκσυγχρονιστούν οι ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις.
    2. Για να αποφευχθούν διακοπές στην παροχή θερμότητας, απαιτείται εφεδρική πηγή τροφοδοσίας.

    Σχεδιασμός συστήματος

    Για να οργανώσετε ένα σύστημα θέρμανσης αέρα, είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε τεκμηρίωση του έργου. Η ανάπτυξη του συστήματος και η εκτέλεση των υπολογισμών θα πρέπει να ανατεθούν σε έμπειρους ειδικούς. Είναι επιθυμητό να έχουν πρακτικές δεξιότητες στην υλοποίηση τέτοιων έργων. Διαφορετικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί ανισορροπία των συνθηκών θερμοκρασίας ή αυξημένο επίπεδο θορύβου στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

    Ένας οργανισμός που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό ενός συστήματος θέρμανσης για βιομηχανικούς χώρους πρέπει να επιλύει αποτελεσματικά πολλά ζητήματα:

    1. Προσδιορίστε το αναμενόμενο επίπεδο απώλειας θερμότητας σε κάθε μεμονωμένο δωμάτιο.
    2. Λαμβάνοντας υπόψη τη μη παραγωγική κατανάλωση θερμότητας, υπολογίστε την ισχύ της γεννήτριας θερμότητας.
    3. Υπολογίστε την ποσότητα του θερμαινόμενου αέρα και την αναμενόμενη καθεστώς θερμοκρασίας.
    4. Προσδιορίστε τη διάμετρο των αεραγωγών καναλιών και την απώλεια πίεσης λόγω των αρνητικών αεροδυναμικών χαρακτηριστικών του αγωγού.

    Μετά την κατάρτιση του έργου, μπορείτε να ξεκινήσετε την αγορά εξοπλισμού.

    Εγκατάσταση θέρμανσης αέρα


    Θέρμανση εργαστηρίων παραγωγής

    Έχοντας ένα σαφές σχέδιο για τη θέση των εξαρτημάτων και συγκροτημάτων του συστήματος, είναι πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί εργασίες εγκατάστασηςαπό τους υπαλλήλους της εταιρείας. Ωστόσο, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένες εταιρείες. Κατά την εγκατάσταση μόνοι σας, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να δώσετε προσοχή στην πληρότητα της παράδοσης. Οι κατασκευαστές παρέχουν αεραγωγούς, αποσβεστήρες, ένθετα και άλλα τυπικά στοιχεία κατόπιν παραγγελίας.

    Επιπλέον, μπορείτε επιπλέον να αγοράσετε τα ακόλουθα υλικά:

    • ευέλικτες γραμμές
    • ταινία αλουμινίου
    • μονωτική και ταινία στερέωσης

    Η μόνωση ορισμένων περιοχών είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθά στην αποφυγή της συμπύκνωσης. Για το σκοπό αυτό, ένα στρώμα μόνωσης φύλλου σε αυτοκόλλητη βάση τοποθετείται πάνω από τα τοιχώματα του αγωγού. Το πάχος του μπορεί να ποικίλλει. Τα περισσότερα σε ζήτηση είναι υλικά με πάχος 3-5 χιλιοστά.

    Ανάλογα με τη γεωμετρία των χώρων και σχεδιαστική λύσηΕγκαθίστανται άκαμπτες ή εύκαμπτες γραμμές. Τα επιμέρους τμήματα συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ενισχυμένη ταινία, πλαστικούς ή μεταλλικούς σφιγκτήρες. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης συνοψίζονται στην εκτέλεση του παρακάτω συνόλου ενεργειών:

    • εγκατάσταση γραμμών παροχής θερμού αέρα
    • εγκατάσταση πριζών διανομής
    • εγκατάσταση μονάδας παραγωγής θερμότητας
    • τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης
    • εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού

    Θέρμανση αέρα σε αποθήκες, παραγωγή και βοηθητικοί χώροιείναι ένα πλήρες σύστημα θέρμανσης. Χαρακτηρίζεται από αποδοτικότητα και υψηλή απόδοση.

  • Ενότητα 2. Ανθρώπινος παράγοντας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής Κεφάλαιο 1. Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά των κύριων μορφών ανθρώπινης δραστηριότητας
  • 1.1.Σωματική εργασία. Η σωματική σοβαρότητα του τοκετού. Βέλτιστες συνθήκες εργασίας
  • 1.2. Εγκεφαλική εργασία
  • Κεφάλαιο 2. Φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου
  • 2.1. Γενικά χαρακτηριστικά των αναλυτών
  • 2.2. Χαρακτηριστικά του οπτικού αναλυτή
  • 2.3. Χαρακτηριστικά του ακουστικού αναλυτή
  • 2.4. Χαρακτηριστικά του αναλυτή δέρματος
  • 2.5. Αναλυτής κιναισθητικής και γεύσης
  • 2.6. Η ψυχοσωματική δραστηριότητα ενός ατόμου
  • Ενότητα 3. Σχηματισμός κινδύνων στο βιομηχανικό περιβάλλον Κεφάλαιο 1. Βιομηχανικό μικροκλίμα και οι επιπτώσεις του στο ανθρώπινο σώμα
  • 1.1. Μικροκλίμα χώρων παραγωγής
  • 1.2. Η επίδραση των παραμέτρων μικροκλίματος στην ανθρώπινη ευημερία
  • 1.3. Υγιεινή τυποποίηση παραμέτρων μικροκλίματος βιομηχανικών χώρων
  • Κεφάλαιο 2. Η επίδραση των χημικών στον ανθρώπινο οργανισμό
  • 2.1. Είδη χημικών
  • 2.2. Δείκτες χημικής τοξικότητας
  • 2.3. Κατηγορίες χημικού κινδύνου
  • Κεφάλαιο 3. Ακουστικές δονήσεις και δονήσεις
  • 3.1. Η επίδραση των ηχητικών κυμάτων και τα χαρακτηριστικά τους
  • 3.2. Τύποι ηχητικών κυμάτων και τα πρότυπα υγιεινής τους
  • 3.4. Υγιεινή ρύθμιση των κραδασμών
  • Κεφάλαιο 4. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
  • 4.1. Η επίδραση των σταθερών μαγνητικών πεδίων στο ανθρώπινο σώμα
  • 4.2. Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων
  • 4.3. Τυποποίηση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων
  • Κεφάλαιο 5. Υπέρυθρη και υπεριώδης ακτινοβολία
  • 5.2. Βιολογική επίδραση της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Δεξιολόγηση iki
  • 5.4. Βιολογική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ufi δελτίο
  • Κεφάλαιο 6. Ορατή περιοχή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
  • 6.1. Συστατικά του σχηματισμού του φωτεινού περιβάλλοντος
  • 6.3. Υγιεινή ρύθμιση τεχνητού και φυσικού φωτισμού
  • Κεφάλαιο 7. Ακτινοβολία λέιζερ
  • 7.1. Η ουσία της ακτινοβολίας λέιζερ. Ταξινόμηση λέιζερ σύμφωνα με φυσικές και τεχνικές παραμέτρους
  • 7.2. Βιολογική επίδραση της ακτινοβολίας λέιζερ
  • 7.3. Τυποποίηση ακτινοβολίας λέιζερ
  • Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον
  • 8.1. Τύποι ηλεκτροπληξίας
  • 8.2. Η φύση και οι συνέπειες της ηλεκτροπληξίας σε ένα άτομο
  • 8.3. Κατηγορίες βιομηχανικών χώρων ανάλογα με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
  • 8.4. Κίνδυνος τριφασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με απομονωμένο ουδέτερο
  • 8.5 Κίνδυνοι τριφασικών ηλεκτρικών δικτύων με γειωμένο ουδέτερο
  • 8.6. Κίνδυνος μονοφασικών δικτύων ρεύματος
  • 8.7. Το ρεύμα εξαπλώνεται στο έδαφος
  • Ενότητα 4. Τεχνικές μέθοδοι και μέσα ανθρώπινης προστασίας στην εργασία Κεφάλαιο 1. Βιομηχανικός αερισμός
  • 1.1. Πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων του μικροκλίματος
  • 1.2. Τύποι εξαερισμού. Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για συστήματα εξαερισμού
  • 1.3. Προσδιορισμός της απαιτούμενης ανταλλαγής αέρα
  • 1.4. Υπολογισμός φυσικού γενικού αερισμού
  • 1.5. Υπολογισμός τεχνητού γενικού αερισμού
  • 1.6. Υπολογισμός τοπικού αερισμού
  • Κεφάλαιο 2. Κλιματισμός και θέρμανση
  • 2.1. Κλιματισμός
  • 2.2. Παρακολούθηση της απόδοσης των συστημάτων εξαερισμού
  • 2.3. Θέρμανση βιομηχανικών χώρων. (Τοπική, κεντρική, ειδικά χαρακτηριστικά θέρμανσης)
  • Κεφάλαιο 3. Βιομηχανικός φωτισμός
  • 3.1. Ταξινόμηση και υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για βιομηχανικό φωτισμό
  • 3.2. Τυποποίηση και υπολογισμός φυσικού φωτισμού
  • 3.3. Τεχνητός φωτισμός, δελτίο και υπολογισμός
  • Κεφάλαιο 4. Μέσα και μέθοδοι προστασίας από θόρυβο και κραδασμούς
  • 4.1. Μέθοδοι και μέσα μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του θορύβου
  • 4.2. Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας ορισμένων εναλλακτικών μεθόδων μείωσης θορύβου
  • 4.3. Μέθοδοι και μέσα μείωσης των βλαβερών επιπτώσεων των κραδασμών
  • Κεφάλαιο 5. Μέσα και μέθοδοι προστασίας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
  • 5.1. Μέσα και μέθοδοι προστασίας από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων
  • 5.2. Μέσα προστασίας από την έκθεση στην υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία
  • 5.3. Προστασία με λέιζερ
  • Κεφάλαιο 6. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία
  • 6.1. Οργανωτικά και τεχνικά προστατευτικά μέτρα
  • 6.2. Προστατευτική γείωση
  • 6.3. Μηδενισμός
  • 6.4. Ασφαλής διακοπή λειτουργίας
  • 6.5. Χρήση ατομικού ηλεκτρικού προστατευτικού εξοπλισμού
  • Ενότητα 5. Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οργάνωση της προστασίας της εργασίας Κεφάλαιο 1. Ταξινόμηση και κανόνες χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού
  • 1.1. Ταξινόμηση και κατάλογος προστατευτικού εξοπλισμού για εργαζόμενους
  • 1.2. Σχεδιασμός και κανόνες χρήσης αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού, προστασία κεφαλιού, ματιών, προσώπου, οργάνων ακοής, χεριών, ειδικών προστατευτικών ενδυμάτων και υποδημάτων
  • Κεφάλαιο 2. Οργάνωση προστασίας της εργασίας
  • 2.1. Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για ρυθμιστικά σχέδια βιομηχανικών επιχειρήσεων
  • 2.2. Απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής για βιομηχανικά κτίρια και χώρους
  • 2.3. Οργάνωση πιστοποίησης χώρων εργασίας για τις συνθήκες εργασίας
  • Ενότητα 6. Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας στην επιχείρηση Κεφάλαιο 1. Σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας
  • 1.1. Στόχοι διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας σε μια επιχείρηση
  • 1.2. Σχηματικό διάγραμμα διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας σε μια επιχείρηση
  • Κεφάλαιο 2. Κύρια καθήκοντα διαχείρισης της ασφάλειας στην εργασία
  • 2.1. Καθήκοντα, λειτουργίες και αντικείμενα διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας
  • 2.2. Πληροφορίες για τη διαχείριση της ασφάλειας στην εργασία
  • Ενότητα 7. Νομικά θέματα προστασίας της εργασίας Κεφάλαιο 1. Βασικές νομοθετικές πράξεις για την προστασία της εργασίας
  • 1.1. Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας
  • 1.2. Κώδικας Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
  • Κεφάλαιο 2. Κανονισμοί για την προστασία της εργασίας
  • 2.1. Κανονιστικές νομικές πράξεις για την προστασία της εργασίας
  • 2.2. Σύστημα προτύπων επαγγελματικής ασφάλειας. (ssbt)
  • Βιβλιογραφία
  • 2.3. Θέρμανση βιομηχανικών χώρων. (Τοπική, κεντρική, ειδικά χαρακτηριστικά θέρμανσης)

    Η θέρμανση έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση της κανονικής θερμοκρασίας του αέρα στις εγκαταστάσεις παραγωγής κατά την ψυχρή περίοδο. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση των κτιρίων και του εξοπλισμού, καθώς σας επιτρέπει ταυτόχρονα να ρυθμίζετε την υγρασία του αέρα. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζονται διάφορα συστήματα θέρμανσης.

    Κατά τις ψυχρές και μεταβατικές περιόδους του έτους, όλα τα κτίρια και οι κατασκευές στα οποία οι άνθρωποι μένουν για περισσότερες από 2 ώρες, καθώς και οι χώροι στους οποίους είναι απαραίτητη η διατήρηση της θερμοκρασίας λόγω τεχνολογικών συνθηκών, θα πρέπει να θερμαίνονται.

    Στα συστήματα θέρμανσης επιβάλλονται οι ακόλουθες απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής: ομοιόμορφη θέρμανση του αέρα στα δωμάτια. την ικανότητα ρύθμισης της ποσότητας της παραγόμενης θερμότητας και συνδυασμού διαδικασιών θέρμανσης και αερισμού· απουσία ατμοσφαιρικής ρύπανσης εσωτερικών χώρων με επιβλαβείς εκπομπές και δυσάρεστες οσμές· ασφάλεια πυρκαγιάς και έκρηξης· ευκολία λειτουργίας και επισκευής.

    Η θέρμανση των βιομηχανικών χώρων εντός της ακτίνας δράσης μπορεί να είναι τοπική ή κεντρική.

    Η τοπική θέρμανση εγκαθίσταται σε έναν ή περισσότερους παρακείμενους χώρους με εμβαδόν μικρότερο των 500 m2. Σε τέτοια συστήματα θέρμανσης, η γεννήτρια θερμότητας, οι συσκευές θέρμανσης και οι επιφάνειες απελευθέρωσης θερμότητας συνδυάζονται δομικά σε μία συσκευή. Ο αέρας σε αυτά τα συστήματα θερμαίνεται συχνότερα χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του καυσίμου που καίγεται στις σόμπες (ξύλο, κάρβουνο, τύρφη κ.λπ.). Πολύ λιγότερο συχνά, δάπεδα ή πάνελ τοίχου με ενσωματωμένα ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης, και μερικές φορές ηλεκτρικά καλοριφέρ, χρησιμοποιούνται ως μοναδικές συσκευές θέρμανσης. Υπάρχουν επίσης συστήματα τοπικής θέρμανσης αέρα (το κύριο στοιχείο είναι ο θερμαντήρας) και αερίου (όταν καίγεται αέριο σε συσκευές θέρμανσης).

    Ανάλογα με τον τύπο του ψυκτικού που χρησιμοποιείται, η κεντρική θέρμανση μπορεί να είναι νερό, ατμός, αέρας ή συνδυασμένη. Συστήματα κεντρική θέρμανσηπεριλαμβάνουν γεννήτρια θερμότητας, συσκευές θέρμανσης, μέσα μεταφοράς ψυκτικού υγρού (σωλήνες) και μέσα διασφάλισης της λειτουργικότητας (βαλβίδες διακοπής λειτουργίας, βαλβίδες ασφαλείας, μετρητές πίεσης κ.λπ.). Κατά κανόνα, σε τέτοια συστήματα παράγεται θερμότητα έξω από τις θερμαινόμενες εγκαταστάσεις.

    Τα συστήματα θέρμανσης πρέπει να αντισταθμίζουν την απώλεια θερμότητας μέσω οικοδομική περίφραξη, κατανάλωση θερμότητας για θέρμανση του εγχυόμενου ψυχρού αέρα που προέρχεται από το εξωτερικό των πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και για τεχνολογικές ανάγκες.

    Ελλείψει ακριβών δεδομένων για τα οικοδομικά υλικά, τους φράχτες, το πάχος των στρωμάτων υλικών των κατασκευών που περικλείουν και, ως εκ τούτου, την αδυναμία προσδιορισμού της θερμικής αντίστασης τοίχων, οροφών, δαπέδων, παραθύρων και άλλων στοιχείων, η κατανάλωση θερμότητας είναι περίπου προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

    Κατανάλωση θερμότητας μέσω των εξωτερικών περιβλημάτων κτιρίων, kW

    Οπου - ειδικό θερμικό χαρακτηριστικό ενός κτιρίου, που είναι η ροή θερμότητας που χάνεται κατά 1 m 3 του όγκου του κτιρίου σύμφωνα με τις εξωτερικές διαστάσεις ανά μονάδα χρόνου με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα 1 K, W/(m 3 ∙K): ανάλογα με τον όγκο και τον σκοπό του κτιρίου =0,105...0,7 W/(m 3 ∙K); V H - όγκος του κτιρίου χωρίς το υπόγειο σύμφωνα με εξωτερικές μετρήσεις, m 3. T B - μέση θερμοκρασία σχεδιασμού του εσωτερικού αέρα των κύριων χώρων του κτιρίου, K. T Н – υπολογισμένη χειμερινή θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα για το σχεδιασμό συστημάτων θέρμανσης, K: για Volgograd 248 K, Kirov 242 K, Moscow 247 K, St. Petersburg 249 K, Ulyanovsk 244 K, Chelyabinsk 241 K.

    Κατανάλωση θερμότητας για αερισμό βιομηχανικών κτιρίων, kW

    Οπου - ειδικό χαρακτηριστικό αερισμού, π.χ. κατανάλωση θερμότητας για αερισμό 1 m 3 κτιρίου με διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας 1 K, W/(m 3 ∙K): ανάλογα με τον όγκο και τον σκοπό του κτιρίου =0,17...1,396 W/(m 3 ∙K);
    - την υπολογισμένη τιμή της εξωτερικής θερμοκρασίας αέρα για το σχεδιασμό συστημάτων εξαερισμού, K: για Volgograd 259 K, Vyatka 254 K, Moscow 258 K, St. Petersburg 261 K, Ulyanovsk 255 K, Chelyabinsk 252 K.

    Η ποσότητα θερμότητας που απορροφάται από υλικά, μηχανήματα και εξοπλισμό που εισάγονται στις εγκαταστάσεις, kW

    ,

    Οπου - θερμοχωρητικότητα μάζας υλικών ή εξοπλισμού, kJ/(kg∙K): για νερό 4,19, κόκκος 2,1...2,5, σίδηρος 0,48, τούβλο 0,92, άχυρο 2,3;
    - μάζα πρώτων υλών ή εξοπλισμού που εισάγονται στις εγκαταστάσεις, kg.
    - θερμοκρασία υλικών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού που εισάγονται στις εγκαταστάσεις, K: για μέταλλα
    =, για μη χύμα υλικά
    =+10, χύμα υλικά
    =+20;- χρόνος για θέρμανση υλικών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού σε θερμοκρασία δωματίου, ώρες.

    Η ποσότητα θερμότητας που καταναλώνεται για τεχνολογικές ανάγκες, kW, προσδιορίζεται μέσω της κατανάλωσης ζεστού νερού ή ατμού

    ,

    Οπου -κατανάλωση για τεχνολογικές ανάγκες νερού ή ατμού, kg/h: για συνεργεία 100...120, ανά αγελάδα 0,625, ανά μοσχάρι 0,083 κ.λπ. - θερμική περιεκτικότητα νερού ή ατμού στην έξοδο του λέβητα, kJ/kg. - συντελεστής επιστροφής συμπυκνώματος ή ζεστού νερού, που κυμαίνεται εντός 0...0,7: στους υπολογισμούς συνήθως λαμβάνεται =0,7;- θερμική περιεκτικότητα συμπυκνώματος ή νερού που επιστρέφεται στο λέβητα, kJ/kg: στους υπολογισμούς μπορεί να ληφθεί ίσο με 270...295 kJ/kg.

    Η θερμική ισχύς της εγκατάστασης του λέβητα P k, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση θερμότητας για τις ανάγκες του λέβητα και τις απώλειες στα δίκτυα θέρμανσης, θεωρείται ότι είναι 10...15% μεγαλύτερη από τη συνολική κατανάλωση θερμότητας

    Με βάση την λαμβανόμενη τιμή του Pk, επιλέγουμε τον τύπο και τη μάρκα του λέβητα. Συνιστάται η εγκατάσταση μονάδων λέβητα του ίδιου τύπου με την ίδια θερμική ισχύ. Ο αριθμός των μονάδων χάλυβα δεν πρέπει να είναι λιγότερο από δύο και όχι περισσότερο από τέσσερις, από χυτοσίδηρο - όχι περισσότερο από έξι. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση βλάβης ενός λέβητα, οι υπόλοιποι πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον το 75-80% της υπολογισμένης θερμικής ισχύος της εγκατάστασης του λέβητα.

    Οι συσκευές θέρμανσης χρησιμοποιούνται για την απευθείας θέρμανση των χώρων. διάφοροι τύποικαι κατασκευές: καλοριφέρ, σωλήνες με πτερύγια από χυτοσίδηρο, θερμοπομποί κ.λπ.

    Η συνολική επιφάνεια των συσκευών θέρμανσης, m2, καθορίζεται από τον τύπο

    ,

    Οπου - συντελεστής μεταφοράς θερμότητας των τοιχωμάτων των συσκευών θέρμανσης, W/(m 2 ∙K): για χυτοσίδηρο 7,4, για χάλυβα 8,3; - θερμοκρασία νερού ή ατμού στην είσοδο στη συσκευή θέρμανσης, K. για καλοριφέρ νερού χαμηλής πίεσης 338…348, υψηλής πίεσης 393…398; για θερμαντικά σώματα ατμού 383…388; -θερμοκρασία νερού στην έξοδο της συσκευής θέρμανσης, K: για θερμαντικά σώματα νερού χαμηλής πίεσης 338…348, για θερμαντικά σώματα ατμού και νερού υψηλής πίεσης 368.

    Χρησιμοποιώντας τη γνωστή τιμή του F, βρίσκεται ο απαιτούμενος αριθμός τμημάτων συσκευών θέρμανσης

    ,

    Οπου - περιοχή ενός τμήματος της συσκευής θέρμανσης, m 2, ανάλογα με τον τύπο της: 0,254 για καλοριφέρ M-140. 0,299 για M-140-AO; 0,64 για M3-500-1; 0,73 για θερμοπομπή τύπου πλίνθου 15KP-1; 1 για σωλήνα με πτερύγια από χυτοσίδηρο με διάμετρο 500 mm.

    Η αδιάλειπτη λειτουργία των λεβήτων είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει επαρκής παροχή καυσίμου για αυτούς. Επιπλέον, γνωρίζοντας την απαιτούμενη ποσότητα εναλλακτικών υλικών καυσίμου, είναι δυνατό να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας οικονομικούς δείκτες βέλτιστη θέακαύσιμα.

    Η απαίτηση καυσίμου, kg, για την περίοδο θέρμανσης του έτους μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας τον τύπο

    ,

    Οπου =1.1…1.2 - συντελεστής ασφάλειας για μη λογιστικές απώλειες θερμότητας. - ετήσια κατανάλωση ισοδύναμου καυσίμου για την αύξηση της θερμοκρασίας 1 m 3 αέρα σε ένα θερμαινόμενο κτίριο κατά 1 K, kg/(m 3 ∙K): 0,32 για ένα κτίριο με
    m 3; 0,245 στο
    ; 0,215 στο 0,2 στο >10000 m 3 .

    Συμβατικό καύσιμο θεωρείται το καύσιμο του οποίου η θερμογόνος δύναμη 1 kg είναι 29,3 MJ ή 7000 kcal. Για τη μετατροπή του τυπικού καυσίμου σε φυσικό καύσιμο, χρησιμοποιούνται διορθωτικοί συντελεστές: για ανθρακίτη 0,97, καφέ άνθρακα 2,33, μέσης ποιότητας καυσόξυλα 5,32, μαζούτ 0,7, τύρφη 2,6.

    Η οργάνωση μιας παραγωγικής διαδικασίας είναι μια πολύπλευρη εργασία στην οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες. Εκτός από τον εξοπλισμό και τους καταρτισμένους εργαζομένους, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συντήρηση βέλτιστη θερμοκρασίασε δωμάτιο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναπτύξετε συστήματα και συστήματα θέρμανσης για εργαστήρια με τα χέρια σας: συγκόλληση, ξυλουργική, παραγωγή.

    Επιλογή θέρμανσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δωματίου

    Πριν κάνετε τη θέρμανση του εργαστηρίου με τα χέρια σας, πρέπει να μάθετε μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ 'όλα, η βέλτιστη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Η επιλογή του συστήματος θέρμανσης εξαρτάται άμεσα από αυτό.

    Κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου θέρμανσης για ένα ξυλουργείο ή άλλους χώρους παραγωγής, πρέπει να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

    • Περιοχή οροφής και ύψος. Εάν η απόσταση από το δάπεδο έως την οροφή είναι μεγαλύτερη από 3 μέτρα, τότε τα συστήματα μεταφοράς (νερό, αέρας) θα είναι αναποτελεσματικά. Αυτό οφείλεται στον μεγάλο όγκο του δωματίου.
    • Θερμομόνωση τοίχων και ταράτσας. Απώλεια θερμότηταςΤα κτίρια είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή. Το σύστημα θέρμανσης του συνεργείου δεν πρέπει μόνο να είναι αποδοτικό, αλλά και οικονομικό. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ζωνικές πηγές θερμότητας. Θα διατηρήσουν ένα άνετο επίπεδο θερμοκρασίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή του δωματίου.
    • Τεχνολογικές απαιτήσεις για βέλτιστη θερμοκρασία στο συνεργείο. Για παράδειγμα, η θέρμανση ενός ξυλουργείου πρέπει να διατηρεί τη θέρμανση του αέρα σε σταθερό επίπεδο. Διαφορετικά, θα επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων. Αν πρώτη ύληείναι μέταλλο, λοιπόν άνετη θερμοκρασίαχρειάζεται μόνο για τους εργαζόμενους.

    Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ανάλυση, θα χρειαστεί να μελετήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου θέρμανσης. Ας εξετάσουμε την πιο αποτελεσματική θέρμανση ενός εργαστηρίου παραγωγής, η οποία διαφέρει ανάλογα με το σχέδιο και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται.

    Αεροθέρμανση του συνεργείου

    Για μεγάλους χώρουςΜε υψηλές απαιτήσειςθερμοκρασία, συνιστάται η χρήση θέρμανσης αέρα του συνεργείου. Αυτό το σύστημα είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο καναλιών αέρα μέσω των οποίων κινούνται ροές θερμού αέρα. Θερμαίνεται με ειδική μονάδα κλιματισμού ή λέβητα αερίου.

    Τέτοια συστήματα θέρμανσης και συστήματα θέρμανσης εργαστηρίου ισχύουν για συγκόλληση, ξυλουργική και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κύριος δομικά στοιχείααυτού του συστήματος είναι:

    • Συσκευή εισαγωγής εξωτερικού αέρα. Περιλαμβάνει ανεμιστήρες και φίλτρα καθαρισμού.
    • Στη συνέχεια, οι μάζες αέρα εισέρχονται στη ζώνη θέρμανσης μέσω των καναλιών.. Θα μπορούσε να είναι ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ(σπιράλ στοιχείο) ή εγκατάσταση αερίουμε εναλλάκτη θερμότητας αέρα?
    • Αέριες μάζες από υψηλή θερμοκρασίακινούνται κατά μήκος καναλιών που διανέμουν θερμότητα σε μεμονωμένες αίθουσες παραγωγής. Για τη ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας θέρμανσης, τοποθετείται μια βαλβίδα γκαζιού σε κάθε σωλήνα εξόδου.

    Ένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης αέρα συνεργείου έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το τυπικό. Το κύριο είναι η βέλτιστη θέρμανση του δωματίου. Οι σωστά τοποθετημένοι αεραγωγοί μπορούν να έχουν στοιχεία καθοδήγησης που εστιάζουν τη ροή του αέρα στην επιθυμητή περιοχή του συνεργείου.

    Επίσης όταν πρόσθετη εγκατάστασηκλιματιστικό, το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σύστημα ψύξης. Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης εργαστηρίου είναι αρκετά περίπλοκο από άποψη σχεδιασμού. Πριν από την αυτο-εγκατάσταση, πρέπει να υπολογίσετε την ισχύ των ανεμιστήρων, το σχήμα και τη διατομή των αεραγωγών. Επομένως, για την εγκατάσταση θέρμανσης αέρα σε εργαστήριο παραγωγής, συνιστάται η χρήση υπηρεσιών εξειδικευμένων εταιρειών.

    Θέρμανση νερού του συνεργείου

    Η χρήση παραδοσιακής θέρμανσης νερού είναι σχετική για μικρές βιομηχανίες των οποίων η επιφάνεια εργαστηρίου δεν υπερβαίνει τα 250 m². Είναι απαραίτητο να διατηρείται συνεχώς η θερμοκρασία του αέρα στο βέλτιστο επίπεδο σε όλο τον όγκο του δωματίου. Τα ξυλουργεία συχνά θερμαίνονται με νερό.

    Αυτό οφείλεται στα απόβλητα ξύλου από την παραγωγή. Για να τα απορρίψετε, εγκαταστήστε ένα λέβητα στερεών καυσίμων μακρά καύση. Αυτό το σχέδιο εργασίας σας επιτρέπει όχι μόνο να απαλλαγείτε γρήγορα αλλά και αποτελεσματικά απορρίμματα ξύλου. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως καύσιμο.

    Ωστόσο, αυτό το σχέδιο οργάνωσης θέρμανσης έχει μια σειρά από αποχρώσεις:

    • Προκειμένου η απόδοση θέρμανσης του εργαστηρίου παραγωγής να είναι μέγιστη, η περιοχή των συσκευών θέρμανσης πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Για αυτό χρησιμοποιούνται σωλήνες μεγάλη διάμετρος, τα οποία συγκολλούνται μεταξύ τους σε μητρώα.
    • Αδράνεια. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να θερμανθεί ο αέρας στο εργαστήριο από το ψυκτικό.
    • Η αδυναμία γρήγορης αλλαγής της θερμοκρασίας του νερού στους σωλήνες.

    Ωστόσο, μαζί με αυτό, κατά την εγκατάσταση θέρμανσης νερού σε συνεργείο συγκόλλησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα θερμαινόμενου δαπέδου. Αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει στη μείωση της απαιτούμενης περιοχής των συσκευών θέρμανσης. Ταυτόχρονα, η αδράνεια του συστήματος θα μειωθεί - ο αέρας στο εργαστήριο θα θερμανθεί πιο γρήγορα.
    Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θέρμανσης, είναι δυνατό να προβλεφθεί η οργάνωση παροχής ζεστού νερού, η οποία είναι σημαντική για πολλούς διαδικασίες παραγωγής. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αγοράσετε (ή να φτιάξετε) μια δεξαμενή ανταλλαγής θερμότητας για να θερμάνετε το εργαστήριο με τα χέρια σας.

    Σε αυτό, η ενέργεια του ψυκτικού θα μεταφερθεί μέσω του πηνίου στο νερό. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη χρήση ζεστού νερού όχι μόνο για οικιακές ανάγκες, αλλά και για διαδικασίες παραγωγής.

    Εκτός από τους λέβητες στερεών καυσίμων, μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλους τύπους εξοπλισμού θέρμανσης:

    • Λέβητες αερίου. Οικονομικά αποτελεσματικό εάν δεν υπάρχει φθηνό στερεό καύσιμο.
    • Ηλεκτρικές θερμάστρες. Είναι προτιμότερο να μην τα χρησιμοποιείτε, καθώς το κόστος ενέργειας θα είναι υψηλό.
    • Λέβητες που λειτουργούν με υγρό καύσιμο - ντίζελ ή χρησιμοποιημένο λάδι μηχανής.Εγκαθίσταται εάν δεν υπάρχουν γραμμές αερίου. Είναι οικονομικά, αλλά άβολα γιατί απαιτούν ειδικά δοχεία για την αποθήκευση καυσίμου.

    Για να χρησιμοποιήσετε κυκλώματα θέρμανσης νερού για ένα συνεργείο, πρέπει να υπολογίσετε σωστά την ισχύ της εγκατάστασης θέρμανσης.

    Η τυπική αναλογία 1 kW εκλυόμενης θερμικής ενέργειας ανά 10 m² επιφάνειας ισχύει μόνο για ένα συνεργείο του οποίου το ύψος οροφής δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Εάν είναι υψηλότερα, τότε κάθε επιπλέον μετρητής είναι +10% της ισχύος του λέβητα.

    Υπέρυθρη θέρμανση του συνεργείου

    Η αρχή λειτουργίας των υπέρυθρων θερμαντήρων είναι η θέρμανση επιφανειών λόγω της επίδρασης της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Εάν το σύστημα θέρμανσης του καταστήματος συγκόλλησης έχει σχεδιαστεί για θέρμανση σημείου ορισμένων ζωνών, τότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές. Η αποτελεσματική θέρμανση με υπέρυθρες θερμάστρες για συνεργεία θα πρέπει να ξεκινά με την επιλογή των θερμαντικών στοιχείων. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι παραγωγής ακτινοβολίας IR.

    Θερμοσίφωνες άνθρακα

    Ο σχεδιασμός του αποτελείται από έναν λαμπτήρα, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει μια σπείρα άνθρακα, και ένα ανακλαστικό στοιχείο. Όταν το ρεύμα διέρχεται από το θερμαντικό στοιχείο, αυτό ανάβει λόγω της υψηλής ηλεκτρικής αντίστασης. Ως αποτέλεσμα, απελευθερώνεται ακτινοβολία υπερύθρων.

    Για την εστίαση της θερμικής ενέργειας, παρέχεται ένας ανακλαστήρας από ανοξείδωτο σίδηρο ή αλουμίνιο.

    IR ηλεκτρικές θερμάστρεςμπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη θέρμανση σε ξυλουργείο. Τοποθετούνται πάνω από εκείνες τις περιοχές εργασίας όπου απαιτείται σταθερό καθεστώς θερμοκρασίας. Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών θερμαντικών υπερύθρων περιλαμβάνουν:

    • Εύκολη εγκατάσταση;
    • Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας θέρμανσης αλλάζοντας την παρεχόμενη τρέχουσα ισχύ.
    • Μικρές συνολικές διαστάσεις.

    Ωστόσο, λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, η θέρμανση με ηλεκτρικές υπέρυθρες θερμάστρες για συνεργεία είναι σπάνια. Αντίθετα είναι τοποθετημένα μοντέλα αερίου.

    Θερμοσίφωνες IR αερίου

    Για μεγάλα εργαστήρια παραγωγής όπου απαιτείται ζωνική θέρμανση, συνιστάται η χρήση μοντέλων αερίου υπέρυθρων θερμαντήρων. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη λεγόμενη χωρίς φλόγα καύση ενός μείγματος αερίου και αέρα σε μια κεραμική επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ακτινοβολία υπερύθρων, η οποία εστιάζεται από τον ανακλαστήρα.

    Για αποτελεσματική θέρμανσηΟι υπέρυθρες θερμάστρες στα εργαστήρια χρησιμοποιούν συχνά μοντέλα θερμαντικών οροφής. Είναι σημαντικό να υπολογίσετε σωστά το ύψος τοποθέτησης και την απαιτούμενη ισχύ. Η περιοχή θέρμανσης και οι συνθήκες θερμοκρασίας σε αυτό το τμήμα του συνεργείου θα εξαρτηθούν από αυτές τις παραμέτρους.

    Χρησιμοποιούνται ως σύστημα θέρμανσης σε συνεργείο συγκόλλησης, όπου απαιτείται άνετη θερμοκρασία μόνο για να εξασφαλιστούν κανονικές συνθήκες για το προσωπικό που εργάζεται. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό αυτού του τύπου θέρμανσης, πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες αποχρώσεις:

    • Ένα σύστημα υπέρυθρης θέρμανσης για ένα συνεργείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν ο αέρας σε ολόκληρο το δωμάτιο πρέπει να θερμανθεί. Οι θερμαντήρες είναι σχεδιασμένοι για τοπικές επιπτώσεις.
    • Για να ελαχιστοποιήσετε το κόστος, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό αέριο από το δίκτυο. Εκτός από την πρόσθετη αγορά δοχείων ανταλλαγής, ένας υγροποιημένος κύλινδρος είναι άβολος λόγω της διαδικασίας περιοδικής σύνδεσης.

    Όμως, παρά αυτά τα μειονεκτήματα, η χρήση υπέρυθρης θέρμανσης για τα ξυλουργεία και άλλους τομείς της βιομηχανίας παραμένει η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, για εγκατάσταση θέρμανση φυσικού αερίουσυνεργεία, χρειάζεται μόνο να πραγματοποιήσετε μια σειρά εγκρίσεων με τα χέρια σας με την υπηρεσία αερίου για να λάβετε όλες τις άδειες.

    Πώς να επιλέξετε το σωστό σύστημα θέρμανσης για ένα συγκεκριμένο συνεργείο; Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές του παράμετροι, το κόστος αγοράς εξοπλισμού και η τιμή της ενέργειας. Θυμηθείτε ότι το κόστος παραγωγής θα εξαρτηθεί από την απόδοση θέρμανσης οποιουδήποτε εργαστηρίου παραγωγής.

    Αν χρειάζεσαι οικονομική επιλογήοργάνωση θέρμανσης για ξυλουργείο - στο βίντεο μπορείτε να δείτε μη τυποποιημένες μεθόδους θέρμανσης αέρα χρησιμοποιώντας πριονίδι και ρινίσματα ξύλου.

    "Πώς να επιλέξετε τη βέλτιστη θέρμανση"; - αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι ιδιοκτήτες παραγωγικών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων και αποθηκών. Μεγάλα μεγέθηκτίρια σε συνδυασμό με σκληρές κλιματικές συνθήκεςΗ Ρωσία τρομάζει τους νέους επιχειρηματίες. Σε αυτήν την ανασκόπηση θα μιλήσουμε για τη «βέλτιστη» θέρμανση. Αρχικά, ας καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη "βέλτιστο". Συνήθως αυτή η λέξη νοείται ως η κατάλληλη αναλογία για ένα κτίριο «κόστος/αξιοπιστία/ευκολία».

    Η επιλογή και η δημιουργία ενός συστήματος θέρμανσης για μεγάλα δωμάτια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάθε κτίριο είναι καθολικό - μέγεθος, ύψος, σκοπός. Ο εξοπλισμός παραγωγής αποτελεί συχνά εμπόδιο για την τοποθέτηση σωλήνων. Αλλά χωρίς θέρμανση δεν υπάρχει πουθενά. Καλοφτιαγμένο σύστημα θέρμανσηςπροστατεύει τον εξοπλισμό από υποθερμία (συχνά αυτός ο παράγοντας οδηγεί σε βλάβη του εξοπλισμού), δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκεςεργασία για εργάτες. Επιπλέον, χωρίς την απαιτούμενη θερμοκρασία, ορισμένα προϊόντα θα χαλάσουν πολύ πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να επιλέξετε ένα αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης.

    Επιλογή συστήματος θέρμανσης για βιομηχανικά κτίρια

    Σχεδόν κάθε αποθήκη χρειάζεται θέρμανση. Συνήθως χρησιμοποιούνται συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Αυτοί είναι:

    • Νερό;
    • Αέρας.

    Κατά την επιλογή θέρμανσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

    • Εμβαδόν και ύψος του κτιρίου.
    • Η ποσότητα θερμικής ενέργειας που απαιτείται για τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας.
    • Ελαφρότητα του εξοπλισμού θέρμανσης από τεχνική άποψη, αντοχή στη φθορά του.

    Κεντρική θέρμανση νερού

    Ο κύριος θερμικός πόρος είναι κεντρικό σύστημαθέρμανση ή λεβητοστάσιο. Θέρμανση νερούπεριλαμβάνει:

    Η αρχή λειτουργίας είναι απλή. Το υγρό θερμαίνεται στο λέβητα και περνά μέσα από τους σωλήνες, εκπέμποντας θερμότητα.

    Τύποι θέρμανσης νερού:

    • Μονόσωληνα (η θερμοκρασία του νερού δεν μπορεί να ρυθμιστεί).
    • Δύο σωλήνες (είναι δυνατή η ρύθμιση θερμοκρασίας. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοστατών σε καλοριφέρ).

    Το στοιχείο κεντρικής θέρμανσης είναι ο λέβητας. Σήμερα υπάρχουν αρκετοί τύποι λεβήτων: υγρό καύσιμο, στερεό καύσιμο, αέριο, ηλεκτρικό και μικτό. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα λέβητα λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες. Ένας λέβητας αερίου είναι βολικός όταν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια πηγή αερίου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τιμή αυτού του πόρου αυξάνεται κάθε χρόνο. Οι διακοπές παροχής φυσικού αερίου θα οδηγήσουν σε τρομερές συνέπειες.

    Οι λέβητες υγρών καυσίμων απαιτούν ξεχωριστό χώρο και δοχείο για την αποθήκευση καυσίμου. Επιπλέον, θα είναι απαραίτητο να αναπληρώνονται συνεχώς τα αποθέματα καυσίμων, πράγμα που σημαίνει επιπλέον χέριαγια μεταφορά και εκφόρτωση. Και αυτά είναι πρόσθετα κόστη.

    Οι λέβητες στερεών καυσίμων δεν είναι κατάλληλοι για θέρμανση μεγάλων βιομηχανικών χώρων. Η φροντίδα ενός λέβητα στερεών καυσίμων δεν είναι εύκολη υπόθεση (φόρτωση καυσίμου, καθαρισμός καμινάδας και εστίας). Επί σύγχρονη αγοράΜπορείτε να βρείτε μερικώς αυτοματοποιημένα μοντέλα με δυνατότητα αυτοματοποιημένης φόρτωσης καυσίμου. Άλλα εξαρτήματα (φωτιά, καμινάδα) απαιτούν ανθρώπινη φροντίδα. Πριονίδια, πέλλετ, ροκανίδια κ.λπ. δρουν ως καύσιμο Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία τέτοιων λεβήτων είναι διαδικασία έντασης εργασίας, αλλά αυτά τα μοντέλα είναι τα φθηνότερα στην αγορά.

    Οι ηλεκτρικοί λέβητες δεν είναι οι καλύτεροι κατάλληλη επιλογήγια θέρμανση μεγάλων δωματίων (έως 70 τ.μ.). Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται θα κοστίσει ακριβά στον ιδιοκτήτη. Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι οι προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος επηρεάζουν αρνητικά το σύστημα.

    Οι λέβητες συνδυασμού μπορούν να ονομαστούν καθολικά μοντέλα.

    Ένα σύστημα θέρμανσης νερού παρέχει σταθερή και αποτελεσματική θέρμανση του δωματίου. Παρά το γεγονός ότι οι συνδυασμένοι λέβητες κοστίζουν περισσότερο από τους αντίστοιχους, αλλά με αυτό δεν θα εξαρτηθείτε από εξωτερικά προβλήματα (διάφορες διακοπές στο αέριο και ηλεκτρικά συστήματα). Τα συνδυασμένα δείγματα λέβητα έχουν δύο ή περισσότερες θερμάστρες για διαφορετικούς τύπους καυσίμου. Χάρη στους ενσωματωμένους τύπους καυστήρων, οι λέβητες χωρίζονται σε:

    • Gas-wood - δεν φοβάται τις διακοπές στο σύστημα παροχής αερίου και την αύξηση των τιμών των καυσίμων)
    • Φυσικό ντίζελ - θερμαίνει ιδανικά ένα μεγάλο δωμάτιο)
    • Αέριο-ντίζελ-ξύλο - ένας λειτουργικός λέβητας με χαμηλή απόδοση και χαμηλή ισχύ)
    • Το φυσικό αέριο-ντίζελ-ξύλο-ηλεκτρισμός είναι μια σχεδόν καθολική μονάδα που είναι εντελώς ανεξάρτητη από εξωτερικά προβλήματα

    Η κατάσταση με τους λέβητες έχει ξεκαθαρίσει. Τώρα πρέπει να μάθετε εάν ο τύπος θέρμανσης νερού πληροί τα κριτήρια που περιγράφηκαν προηγουμένως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θερμοχωρητικότητα του νερού είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τη θερμοχωρητικότητα του αέρα. Αυτό σημαίνει ότι το νερό θα χρειαστεί χιλιάδες φορές λιγότερο από τον αέρα. Ένα άλλο σημείο: ένα σύστημα θέρμανσης νερού θα σας επιτρέψει να εγκαταστήσετε επιθυμητή θερμοκρασία V διαφορετική ώρα. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της θέρμανσης κατά την υπηρεσία η θερμοκρασία θα είναι +10 C, αλλά κατά τις ώρες εργασίας μπορείτε να ρυθμίσετε υψηλότερη θερμοκρασία.

    Θέρμανση αέρα

    Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν θέρμανση αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σύστημα είναι αποτελεσματικό και δημοφιλές. Έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

    • Αντί για καλοριφέρ και σωλήνες τοποθετούνται αεραγωγοί.
    • Η θέρμανση αέρα έχει υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με ένα σύστημα νερού
    • Ο θερμαινόμενος αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περιοχή του δωματίου
    • Είναι βολικό να συνδέσετε το σύστημα αέρα με εξαερισμό και κλιματισμό (μπορείτε να πάρετε καθαρός αέρας, αντί για ζεστό)
    • Συνεχής αλλαγή αέρα έχει θετικό αποτέλεσμαγια την ευημερία των εργαζομένων· η αποδοτικότητα της εργασίας αυξάνεται.

    Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε βιομηχανική θέρμανση μικτού αέρα. Αποτελείται από φυσική και μηχανική διέγερση αέρα.

    • Η «φυσική» παρόρμηση είναι να πάρεις ζεστός αέραςτην ατμόσφαιρά τους σε οποιαδήποτε θερμοκρασία.
    • Μηχανική ώθηση είναι η πρόσληψη ψυχρού αέρα από τον αεραγωγό για την επακόλουθη θέρμανση και παροχή του στο δωμάτιο.

    Πιστεύεται ότι το σύστημα θέρμανσης αέρα είναι η καλύτερη επιλογήθέρμανση μεγάλων βιομηχανικών χώρων.

    Υπέρυθρη θέρμανση

    Είναι δυνατή η θέρμανση βιομηχανικών χώρων χρησιμοποιώντας μη παραδοσιακές μεθόδους. Υπέρυθρες θερμάστρες - σύγχρονη εφεύρεσημηχανικοί. Η αρχή της λειτουργίας τους είναι η εξής: οι εκπομποί παράγουν ενέργεια πάνω από τη ζώνη θέρμανσης και μεταφέρουν θερμότητα σε αντικείμενα που θερμαίνουν τον αέρα. Η λειτουργικότητα τέτοιων θερμαντήρων συγκρίνεται με τον ήλιο. Θερμαίνει επίσης την επιφάνεια της γης χρησιμοποιώντας υπέρυθρα κύματα και στη συνέχεια ο αέρας θερμαίνεται με ανταλλαγή θερμότητας. Χάρη σε αυτήν την αρχή, ο θερμός αέρας δεν θα συσσωρευτεί κάτω από την οροφή, κατανέμεται ομοιόμορφα στην περιοχή του δωματίου.

    Υπάρχουν πολλοί τύποι θερμαντήρων υπερύθρων, που διαφέρουν στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

    • Θέση εγκατάστασης (δάπεδο, φορητό δάπεδο, τοίχος, οροφή).
    • Τύπος εκπεμπόμενων κυμάτων (μικρών κυμάτων, μεσαίων κυμάτων και φωτός).
    • Τύπος ενέργειας που καταναλώνεται (ντίζελ, αέριο, ηλεκτρική).

    Τα πιο κερδοφόρα είναι τα μοντέλα υπέρυθρων θερμαντήρων αερίου και ντίζελ. Η απόδοσή τους είναι συχνά πάνω από 90%. Χαρακτηρίζονται όμως από την καύση του αέρα και την αλλαγή των χαρακτηριστικών της υγρασίας του.

    • Τύπος στοιχείου θέρμανσης (αλογόνο - όχι πολύ ανθεκτικά μοντέλα, άνθρακα - εύθραυστο μοντέλο, αλλά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, κεραμικό - συσκευή θέρμανσηςσυναρμολογημένο από κεραμικά πλακάκια. Μέσα είναι ένα μείγμα που θερμαίνει το περιβάλλον).

    Οι θερμαντήρες υπερύθρων χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση βιομηχανικών κτιρίων, διαφόρων κατασκευών, εργαστηρίων, θερμοκηπίων, θερμοκηπίων, αγροκτημάτων και διαμερισμάτων.

    Οφέλη της υπέρυθρης θέρμανσης

    Η θέρμανση υπερύθρων μπορεί να πραγματοποιήσει θέρμανση σημείου, δηλαδή σε διαφορετικά μέρητα κτίρια μπορεί να έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι υπέρυθρες θερμάστρες δεν έρχονται σε επαφή με αέρα, θερμαντικές επιφάνειες, αντικείμενα και οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα ρεύματα στο δωμάτιο. Η θέρμανση υπερύθρων είναι οικονομική. Υψηλής απόδοσηςκαι η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας είναι απλώς ένα όνειρο. Μεγάλη διάρκεια ζωής, ευκολία εγκατάστασης, μικρό βάρος, τοπικό αποτελεσματική θέρμανση- αυτά είναι μόνο τα κύρια θετικές πλευρές IR θερμαντήρες.

    Σε αυτό το εκτενές άρθρο εξετάσαμε δημοφιλείς τύπους θέρμανσης χώρου. Ποιος τύπος είναι ο βέλτιστος εξαρτάται από εσάς να αποφασίσετε. Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο ήταν χρήσιμες και ολοκληρωμένες πληροφορίες.