- Avantaje și dezavantaje ale utilizării
- Conexiune
- Reguli de funcționare a încălzitorului
- Încălzirea maselor de aer de alimentare prin recirculare
- Viteza lichidului de răcire
- Ce este un încălzitor și de ce este necesar
- Principiul de funcționare a încălzitorului de apă
- Avantaje și dezavantaje
- feluri
- Sursa de caldura
- materiale
- versiune non-standard
- Tipuri de sisteme
- Scurtă prezentare a modelelor moderne
- 1 Caracteristici și principiu de funcționare
- Calculul-online al radiatoarelor electrice. Selectia radiatoarelor electrice dupa putere - T.S.T.
Avantaje și dezavantaje ale utilizării
Dacă întreprinderea are propriul sistem de alimentare cu căldură, utilizarea încălzitoarelor de aer pentru ventilație forțată este cea mai rentabilă.
Un set de încălzitoare de apă pentru întreținerea unui depozit. Încălzitoarele cu un debit de aer de 5200 m³/h și o temperatură a lichidului de răcire de + 130ºС încălzesc aerul și mențin temperatura setată
Avantajele dispozitivelor conectate la un sistem centralizat:
- instalare simplă, care nu diferă în complexitate de instalarea conductelor de încălzire;
- încălzirea rapidă a unei încăperi mari;
- siguranța tuturor nodurilor;
- capacitatea de a regla fluxul de aer încălzit;
- design industrial strict.
Dar principalul avantaj este absența investițiilor financiare regulate - plata are loc numai la cumpărarea de echipamente noi.
Prețurile curente pentru încălzitoarele bimetalice de apă KSK produse de compania Novosibirsk T.S.T., care produce echipamente termice. Prețul final depinde de configurația de bază și de caracteristicile tehnice (+)
Principalul dezavantaj este imposibilitatea folosirii modelelor de apă în viața de zi cu zi, în special în locuințele urbane. O alternativă este utilizarea aparatelor electrice. O altă nuanță se referă la temperaturile negative: echipamentul trebuie instalat în încăperi în care pragul minim nu scade sub 0ºС.
Practic, nu există piese de uzură în designul încălzitorului de apă. Rareori se defectează și necesită reparații majore, care ar trebui, de asemenea, atribuite „pușculiței” avantajelor echipamentelor (+)
Conexiune
Admisia maselor de aer poate fi efectuată în unul din două moduri:
- Execuție stânga: unitatea de amestecare și controlul automat sunt instalate în partea stângă, alimentarea cu apă este de sus, scurgerea este în jos.
- Execuție corectă: aceste mecanisme sunt în dreapta, tubul de alimentare cu apă este în jos, „retur” este în sus.
Tuburile sunt plasate pe partea în care este instalată supapa de aer.
Încălzitoarele de apă sunt împărțite în 2 tipuri în funcție de tipul de supapă:
- bidirecțional - atunci când este conectat la sursa generală de căldură;
- cu trei căi - cu o metodă închisă de furnizare a căldurii (de exemplu, atunci când este conectat la un cazan).
Tipul de supapă este determinat de caracteristicile sistemului care furnizează căldură. Acestea includ:
- Tip de sistem.
- Temperatura apei la începutul procesului și la ieșire.
- Cu alimentare cu apă centrală - diferența dintre presiunea din conductele de alimentare cu apă și scurgerea acesteia.
- Cu autonom - prezența sau absența unei pompe instalate pe circuitul de intrare.
Schema de instalare trebuie să prevadă inadmisibilitatea instalării în următoarele cazuri:
- cu intrare și ieșire verticală a conductei;
- cu admisie de aer de sus.
Astfel de limitări se datorează posibilității ca mase de zăpadă să intre în fluxul de echipamente și scurgeri ulterioare de apă topită în unitatea electronică.

Pentru a evita defecțiunile unității de automatizare, senzorul de temperatură trebuie să fie amplasat în partea interioară a elementului de suflare a aerului, la o distanță de cel puțin 0,5 m de mecanismul de intrare.
Reguli de funcționare a încălzitorului
Pentru o funcționare lungă și fără probleme, este important să respectați următoarele reguli de funcționare:
Este imposibil să se depășească presiunea în conducte deasupra indicatorilor normalizați, care sunt indicați pentru fiecare dispozitiv în documentația tehnică.
Compoziția maselor de aer în interior trebuie să îndeplinească cerințele GOST 12.1.005-88.
În timpul instalării, este important să urmați instrucțiunile și recomandările producătorului.
Este interzisă utilizarea unui purtător de căldură cu o temperatură care depășește +190 de grade.
Aerul răcit din cameră se încălzește treptat. Temperatura ar trebui să crească la fiecare oră cu 30 de grade.
Pentru a proteja tuburile schimbătorului de căldură împotriva spargerii, temperaturile nu pot scădea la valori minus.
Într-o încăpere de producție cu aer foarte umed sau murdar se instalează încălzitoare cu un nivel de protecție de cel puțin IP 66. Este interzisă repararea singura a echipamentelor de încălzire.
Acest lucru trebuie făcut de către personal calificat de service.Respectarea tuturor acestor reguli va contribui la prelungirea duratei de viață și la protejarea împotriva situațiilor de urgență.încălzitor de apă pentru ventilație de alimentare
Este interzis să reparați singur echipamentele de încălzire. Acest lucru trebuie făcut de către personal calificat de service. Respectarea tuturor acestor reguli va contribui la prelungirea duratei de viață și la protejarea împotriva situațiilor de urgență.încălzitor de apă pentru ventilație de alimentare
Încălzirea maselor de aer de alimentare prin recirculare

O componentă obligatorie a ventilației este un încălzitor electric
Ventilația încălzită cu recirculare, în termeni generali, funcționează după următorul principiu:
- aerul intră în casă prin afluxul sistemului de ventilație;
- după o anumită perioadă de timp, intră în sistemul de evacuare, unde o parte din masele de aer care intră este îndepărtată în afara casei;
- restul aerului intră în camera de amestec.
În compartimentul de amestecare, aerul proaspăt este amestecat cu „aerul evacuat”, încălzind astfel mase de vânt rece (dacă sistemul este setat în modul de încălzire cu aer în setările de control și nu invers). În plus, fluxul de aer este direcționat către încălzitor sau aer condiționat, apoi prin canalele de ventilație către casă.
Viteza lichidului de răcire
5. Calculul vitezei de mișcare a apei în tuburile încălzitorului primit. Gw este debitul de lichid de răcire, kg/s; pw este densitatea apei la o temperatură medie în aeroterma, kg/m³;
fw este aria deschisă medie a unei treceri a schimbătorului de căldură (acceptată conform tabelului de selecție pentru încălzitoarele KSK), m².
| Densitatea apei în funcție de temperatură | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatura, °С | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| densitate, kg/m³ | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 996 | 994 | 992 | 990 | 988 | 986 | 983 | 981 | 978 |
| temperatura, °С | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| densitate, kg/m³ | 975 | 972 | 967 | 965 | 962 | 958 | 955 | 951 | 947 | 943 | 939 | 935 | 930 | 926 | 917 |
| Capacitatea termică a apei în funcție de temperatură | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatura, °С | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| capacitatea termică, J/(kg•°С) | 4217 | 4204 | 4193 | 4186 | 4182 | 4181 | 4179 | 4178 | 4179 | 4181 | 4182 | 4183 | 4184 | 4185 | 4190 |
| temperatura, °С | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| capacitatea termică, J/(kg•°С) | 4194 | 4197 | 4203 | 4205 | 4213 | 4216 | 4226 | 4233 | 4237 | 4240 | 4258 | 4270 | 4280 | 4290 | 4310 |
Dacă două sau mai multe încălzitoare sunt luate pentru calcul, această formulă este valabilă numai dacă sunt secvențiale
racord mediu de incalzire. Adică, încălzitoarele sunt conectate astfel încât apa caldă, trecând prin contururile unuia
schimbător de căldură, introdus în al doilea etc. Când conectați în paralel, de exemplu, două încălzitoare de aer KSK
lichid de răcire, valoarea fw va fi 2fw etc. De exemplu, pentru a încălzi aerul, avem nevoie de două schimbătoare de căldură Ksk 3-9 s
cu o suprafață de 0,455 m² (în total aceasta dă 0,910 m²). Debitul de lichid de răcire a fost de 0,600 kg/s. Calculați viteza de mișcare
o lovitură a încălzitoarelor. Când este conectată în serie prin lichidul de răcire, formula va arăta ca - W (m / s) \u003d Gw /
(pw • fw), în paralel (conducta de căldură este conectată la fiecare încălzitor de aer separat) - W (m / s) = Gw / (pw • 2fw).
În consecință, viteza de mișcare a apei în tuburi, în primul caz, va fi de o importanță mai mare decât în al doilea. Recomandat
viteza lichidului de răcire în încălzitoarele de apă de tip KSK este (0,2 - 0,5) m / s. Depășirea acestei viteze este asociată cu o creștere
rezistenta hidraulica. Valorile admise sunt de la 0,12 la 1,2 m/s.
Ce este un încălzitor și de ce este necesar
Este un fel de schimbător de căldură în care sursa de căldură este fluxurile de aer în contact cu elementele de încălzire.Prin intermediul dispozitivului, aerul de alimentare este încălzit în sistemele de ventilație și echipamentele de uscare.

Diagrama arată poziția încălzitorului de aer într-o unitate de ventilație în conductă.
Dispozitivul de montat poate fi prezentat ca modul separat sau ca parte a unei unități 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 în sisteme de tip alimentare și evacuare care regenerează căldura;
- încălzirea secundară a maselor de aer în interiorul camerelor individuale pentru a asigura condiții individuale de temperatură;
- încălzirea aerului pentru a-l furniza aparatului de aer condiționat iarna;
- încălzire de rezervă sau suplimentară.
Eficiența energetică a unui încălzitor de aer prin conductă de orice proiect este determinată de coeficientul de transfer de căldură în condițiile anumitor costuri de energie, prin urmare, cu rate semnificative de transfer de căldură, dispozitivul este considerat a fi foarte eficient.
Legarea în sistemul de ventilație de alimentare a cuștii de armare de reglare se realizează prin intermediul supapelor cu două căi în rețeaua orașului, precum și prin supape cu trei căi atunci când se utilizează un cazan sau un cazan. Cu ajutorul unității de prindere instalată, performanța echipamentului folosit este ușor de controlat și riscul de îngheț în timpul iernii este minimizat.
Principiul de funcționare a încălzitorului de apă

Dispozitivele pentru sistemul de ventilație care funcționează cu apă sunt instalate numai dacă există o funcționare reglată și reglată a sistemului de alimentare cu căldură sau de alimentare cu apă caldă. Unitatea poate încălzi mase de aer până la o temperatură de +70…+100°С.Aerul încălzit este folosit ca sursă de căldură suplimentară în zone mari - săli de sport, depozite, supermarketuri, pavilioane, spații industriale și sere.
Principiul de funcționare a ventilației de alimentare cu un încălzitor de apă este similar cu funcționarea unui aparat de uz casnic similar pentru încălzirea spațiului, doar că în locul unei spirale electrice, o bobină din tuburi metalice în care circulă lichidul de răcire acționează ca un schimbător de căldură.
În acest caz, procesul de încălzire a maselor de aer este următorul:
- lichidul fierbinte din sistemul de încălzire sau rețelele de ACM, încălzit la 80-180 de grade, merge într-un schimbător de căldură tubular, care este fabricat din cupru, oțel, bimetal sau aluminiu;
- lichidul de răcire încălzește tuburile, iar acestea, la rândul lor, eliberează energie termică maselor de aer care trec prin schimbătorul de căldură;
- pentru distribuția uniformă a aerului încălzit în toată încăperea, există un ventilator în dispozitiv (de asemenea, este responsabil pentru alimentarea cu retur a maselor de aer către încălzitor).
Dacă totul este deja obosit și nu știi ce să mai joci, atunci poți încerca să descarci sloturi 1xBet și să te bucuri de noi experiențe cu populara casă de pariuri.
Datorită utilizării aerului deja încălzit din sistemul de încălzire, unitatea economisește bani. Un încălzitor de apă pentru rețele de ventilație poate fi numit un dispozitiv care combină calitățile unui convector, un ventilator și un schimbător de căldură.
Încălzitoarele pentru rețele de ventilație funcționează numai cu aer, al cărui grad de conținut de praf nu depășește 0,5 mg/m³, iar temperatura minimă nu este mai mică de -20°C. Aparatul este montat în interiorul puțului de ventilație și selectat în funcție de parametrii acestuia (secțiune și formă).Uneori, pentru a atinge temperatura dorită a aerului, mai multe dispozitive mai puțin puternice sunt instalate în serie, dacă un design de performanță adecvată nu poate fi încorporat în conductă.
Avantaje și dezavantaje

Este recomandabil să folosiți încălzitoare de apă în întreprinderile industriale care au propriile comunicații de alimentare cu căldură. În acest caz, unitatea va fi cât mai profitabilă.
Avantajele dispozitivelor de încălzire a aerului includ următoarele:
- În ceea ce privește complexitatea și laboriozitatea, instalarea unui schimbător de căldură cu apă poate fi comparată cu așezarea conductelor de încălzire. Cu alte cuvinte, nu vor fi probleme de instalare.
- Masele de aer încălzite încălzesc rapid chiar și o zonă mare.
- Absența componentelor mecanice și electrice complexe asigură funcționarea în siguranță.
- Direcția fluxului de aer cald poate fi controlată.
- În timpul funcționării, nu există sarcini crescute pe rețeaua electrică, iar o defecțiune nu va provoca un incendiu. Apropo, unitatea se defectează foarte rar, deoarece nu are piese de uzură.
- Datorită utilizării lichidului fierbinte din rețeaua de încălzire, echipamentul nu necesită investiții financiare regulate.
Principalul dezavantaj este că încălzitorul nu poate fi folosit în uz casnic în blocuri. Dar, alternativ, sunt folosite dispozitive electrice similare. Echipamentul are dimensiuni impresionante și necesită control asupra temperaturii lichidului de răcire din rețeaua de încălzire la care este conectat. Un astfel de echipament de ventilație poate fi instalat numai în locuri în care temperatura ambiantă nu scade sub zero grade.
feluri
Pe ce motive pot fi clasificate încălzitoarele?
Sursa de caldura
Poate fi folosit ca:
- Electricitate.
- Căldura generată de un cazan individual de încălzire, cazan sau cogenerare și livrată încălzitorului de un lichid de răcire.
Să analizăm ambele scheme puțin mai detaliat.
Un încălzitor electric pentru ventilație forțată este, de regulă, mai multe încălzitoare electrice tubulare (încălzitoare) cu aripioare presate pe ele pentru a crește zona de schimb de căldură. Puterea electrică a unor astfel de dispozitive poate ajunge la sute de kilowați.
Cu o putere de 3,5 kW sau mai mult, acestea nu sunt conectate la priză, ci direct la scut cu un cablu separat; de la 7 kW alimentare de la 380 volți este foarte recomandată.
În fotografie - încălzitor electric casnic ECO.
Care sunt avantajele unui încălzitor electric pentru ventilație pe fundalul unuia cu apă?
- Ușurință de instalare. Sunteți de acord că este mult mai ușor să aduceți un cablu la dispozitivul de încălzire decât să organizați circulația lichidului de răcire în acesta.
- Absența problemelor cu izolarea termică a creionului de ochi. Pierderile în cablul de alimentare din cauza propriei rezistențe electrice sunt cu două ordine de mărime mai mici decât pierderile de căldură într-o conductă cu orice lichid de răcire.
- Setare usoara a temperaturii. Pentru ca temperatura aerului de alimentare să fie constantă, este suficient să montați un simplu circuit de control cu senzor de temperatură în circuitul de alimentare al încălzitorului. Pentru comparație, un sistem de încălzitoare de apă te va obliga să rezolvi problemele de coordonare a temperaturii aerului, a lichidului de răcire și a puterii cazanului.
Sursa de alimentare are dezavantaje?
- Pretul unui aparat electric este putin mai mare decat al celui cu apa.De exemplu, un încălzitor electric de 45 de kilowați poate fi cumpărat pentru 10-11 mii de ruble; un încălzitor de apă de aceeași putere va costa doar 6-7 mii.
- Mai important, atunci când se folosește încălzirea directă cu energie electrică, costurile de funcționare sunt revoltătoare. Pentru a încălzi lichidul de răcire care transferă căldură în sistemul de apă de încălzire a aerului, se folosește căldura de ardere a gazului, cărbunelui sau peleților; această căldură în ceea ce privește kilowați este mult mai ieftină decât electricitatea.
| Sursa de energie termica | Costul unui kilowatt-oră de căldură, ruble |
| gazul principal | 0,7 |
| Cărbune | 1,4 |
| Pelete | 1,8 |
| Electricitate | 3,6 |
Încălzitoarele de apă pentru ventilație forțată sunt, în general, schimbătoare de căldură obișnuite cu aripioare dezvoltate.
Încălzitor de apă.
Apa sau alt lichid de răcire care circulă prin ele degajă căldură aerului care trece prin aripioare.
Avantajele și dezavantajele schemei reflectă caracteristicile soluției concurente:
- Costul încălzitorului este minim.
- Costurile de exploatare sunt determinate de tipul de combustibil utilizat și de calitatea izolației cablajului transportor de căldură.
- Controlul temperaturii aerului este relativ complex și necesită o circulație flexibilă și/sau un sistem de control al cazanului.
materiale
Pentru încălzitoarele electrice, aripioarele din aluminiu sau oțel sunt de obicei folosite pe elementele de încălzire standard; schema de încălzire ceva mai puțin obișnuită cu o bobină de tungsten deschisă.
Element de încălzire cu aripioare din oțel.
Pentru încălzitoarele de apă, trei versiuni sunt tipice.
- Țevile de oțel cu aripioare de oțel asigură cel mai mic cost de construcție.
- Tevile de otel cu aripioare de aluminiu, datorita conductibilitatii termice mai mari a aluminiului, garanteaza un transfer de caldura ceva mai mare.
- În sfârșit, schimbătoarele de căldură bimetalice din tub de cupru cu aripioare de aluminiu asigură un transfer maxim de căldură cu prețul unei rezistențe puțin mai scăzute la presiunea hidraulică.
versiune non-standard
Câteva soluții merită o mențiune specială.
- Unitățile de alimentare sunt un încălzitor cu un ventilator preinstalat pentru alimentarea cu aer.
Unitate de ventilație de alimentare.
- În plus, industria produce produse cu recuperatoare de căldură. O parte din energia termică este preluată din fluxul de aer din ventilația de evacuare.
Tipuri de sisteme
Unitatea de ventilație de alimentare cu încălzire cu aer este disponibilă în mai multe tipuri. Poate fi ventilație centrală, care va încălzi un spatiu industrial mare, sau un centru de birouri, sau poate fi individuală, de exemplu, într-un apartament sau o casă privată.
În plus, toate sistemele de ventilație încălzită sunt împărțite în următoarele tipuri:
- Cu recuperare. De fapt, acesta este un sistem de schimb de căldură, atunci când masele de intrare intră în contact cu masele de ieșire și schimbă căldură. Această opțiune este potrivită numai pentru regiunile cu ierni nu foarte reci. Aceste sisteme sunt denumite circuite de ventilație pasivă. Cel mai bine este să le plasați lângă calorifere.
- Apă. O astfel de alimentare cu încălzire funcționează fie de la un cazan, fie de la o baterie de încălzire centrală. Principalul său avantaj este economia de energie. Ventilația de alimentare cu apă încălzire a aerului este deosebit de populară în rândul consumatorilor.
- Electric. Necesită un consum semnificativ de energie electrică. Conform principiului de funcționare, acesta este un element de încălzire electric simplu care încălzește aerul cu mișcarea sa constantă.
Ventilația de alimentare poate diferi și în modul în care aerul este forțat să intre în cameră. Există opțiuni naturale și sunt forțate, atunci când aerul este aspirat cu ajutorul ventilatoarelor. Tipurile de ventilație diferă și în funcție de tipul de control. Acestea pot fi modele manuale sau automate, care se controlează cu ajutorul unei telecomenzi sau dintr-o aplicație specială de pe telefon.
Scurtă prezentare a modelelor moderne
Există multe modele pe piață unități de amestecare din diferite producatori de echipamente de climatizare. Unitățile de amestec DEX, SMEX, MU, SUMX, precum și hidroblocurile de control termic din seria MST, UTK sunt produse în diferite dimensiuni standard, cu indicatori de greutate și dimensiune calculate și dimensiuni de conectare.
Puteți afla mai multe despre ele folosind link-urile de mai jos:
-
Unitati de amestec DEX
-
Unitati de amestec MU
-
Unități de amestec WPG
-
Unități de amestec SME și SMEX
-
Unități de amestecare MST
-
Unitati de amestec SURP si SUR
-
Unități de amestecare SWU
-
Unitati de amestec VDL
-
Unități de amestecare a apei UVS
-
Unități de amestecare KEV-UTM
1 Caracteristici și principiu de funcționare
Designul unui astfel de încălzitor include o carcasă în interiorul căreia există un ventilator și un schimbător de căldură. Managementul se realizează prin intermediul unui bloc special. Când dispozitivul este pornit, lamele creează un flux de aer care se răspândește în întreaga cameră. Datorită acestui fapt, este posibil să se obțină o încălzire bună într-o perioadă scurtă de timp.
În întreprinderile industriale, este destul de dificil să se mențină o temperatură confortabilă numai datorită radiatoarelor.Sunt eficiente, dar sunt de obicei mai puțin utile în aceste condiții. Instalarea încălzitoarelor și a altor încălzitoare este costisitoare. Costul nu numai al echipamentului este mare, ci și al întreținerii ulterioare, precum și al plății pentru electricitate. De regulă, astfel de modele sunt foarte consumatoare de energie. Este recomandabil să instalați radiatoare cu ventilator cu o sursă de căldură cu apă în următoarele încăperi:
- etaje mari de tranzacționare;
- sere sau sere care funcționează în timpul sezonului rece;
- magazine de producție și depozite cu un număr mare de produse;
- spalatorii mari, precum si statii de service;
- garaje cu suprafata mare, hangare;
- săli de sport mari.
În ciuda faptului că dispozitivul este destinat utilizării industriale, unii proprietari de cabane sau case private mari îl folosesc pentru încălzirea spațiului. Acest lucru se datorează simplității designului și posibilității de auto-fabricare acasă.
Calculul-online al radiatoarelor electrice. Selectia radiatoarelor electrice dupa putere - T.S.T.
Sari la continut Aceasta pagina a site-ului prezinta un calcul online al radiatoarelor electrice. Următoarele date pot fi determinate online: - 1. puterea necesară (puterea termică) a încălzitorului electric de aer pentru unitatea de tratare a aerului. Parametrii de bază pentru calcul: volumul (debitul, performanța) debitului de aer încălzit, temperatura aerului la intrarea în încălzitorul electric, temperatura dorită la ieșire - 2. temperatura aerului la ieșirea încălzitorului electric. Parametri de bază pentru calcul: consumul (volumul) debitului de aer încălzit, temperatura aerului la intrarea în încălzitorul electric, puterea termică reală (instalată) a modulului electric utilizat
unu.Calculul online al puterii încălzitorului electric (consumul de căldură pentru încălzirea aerului de alimentare)
În câmpuri se introduc următorii indicatori: volumul de aer rece care trece prin încălzitorul electric (m3/h), temperatura aerului de intrare, temperatura necesară la ieșirea încălzitorului electric. La ieșire (conform rezultatelor calculului online al calculatorului), este afișată puterea necesară a modulului de încălzire electrică pentru a se conforma condițiilor setate.
1 câmp. Volumul de aer de alimentare care trece prin câmpul încălzitorului electric (m3/h)2. Temperatura aerului la intrarea în încălzitorul electric (°С)
3 câmp. Temperatura necesară a aerului la ieșirea încălzitorului electric
(°C) câmp (rezultat). Puterea necesară a încălzitorului electric (consum de căldură pentru încălzirea aerului de alimentare) pentru datele introduse
2. Calculul online al temperaturii aerului la ieșirea încălzitorului electric
În câmpuri sunt introduși următorii indicatori: volumul (debitul) de aer încălzit (m3/h), temperatura aerului la intrarea în încălzitorul electric, puterea încălzitorului electric de aer selectat. La ieșire (conform rezultatelor calculului online) este afișată temperatura aerului încălzit de ieșire.
1 câmp. Volumul de aer de alimentare care trece prin câmpul încălzitorului (m3/h)2. Temperatura aerului la intrarea în încălzitorul electric (°С)
3 câmp. Puterea termică a încălzitorului de aer selectat
(kW) câmp (rezultat). Temperatura aerului la ieșirea încălzitorului electric (°С)
Selectarea online a unui încălzitor electric de aer după volumul de aer încălzit și puterea de căldură
Mai jos este un tabel cu nomenclatorul radiatoarelor electrice produse de firma noastra. Conform tabelului, puteți selecta aproximativ modulul electric potrivit pentru datele dvs.Inițial, concentrându-vă pe indicatorii volumului de aer încălzit pe oră (productivitatea aerului), puteți alege un încălzitor electric industrial pentru cele mai comune condiții termice. Pentru fiecare modul de încălzire din seria SFO, este prezentată cea mai acceptabilă (pentru acest model și număr) gamă de aer încălzit, precum și unele intervale de temperatură a aerului la intrarea și la ieșirea încălzitorului. Făcând clic pe numele aerotermei electrice selectate, puteți accesa pagina cu caracteristicile termice ale acestui aerotermă electric industrial.
| Denumirea încălzitorului electric | Putere instalata, kW | Gama de performanță a aerului, m³/h | Temperatura aerului de admisie, °С | Interval de temperatură a aerului de evacuare, °C (în funcție de volumul de aer) |
| 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 |




































