Θέρμανση βιομηχανικών χώρων και διοικητικών κτιρίων. Θέρμανση βιομηχανικών χώρων Εγκατάσταση θέρμανσης σε βιομηχανικό κτίριο

Θέρμανση βιομηχανικές εγκαταστάσειςέχει τα δικά του χαρακτηριστικά, επειδή η περιοχή του κτιρίου είναι μεγάλη, οι οροφές είναι ψηλές και η ζώνη απαιτούμενης θερμικής άνεσης είναι συχνά περιορισμένη. Θέρμανση νερού, που είναι πιο συχνά εξοπλισμένο σε κτίρια κατοικιών, δεν είναι πάντα κατάλληλο για θέρμανση ευρύχωρων λιανικών, βιομηχανικών χώρων, αποθηκών, υπόστεγων κ.λπ. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η θερμότητα βρίσκεται στο κάτω μέρος των χώρων - σε ύψος έως και 2-3 μ. Τα ρεύματα ζεστού αέρα ανεβαίνουν και οι ιδιοκτήτες θερμαίνουν ακούσια το 70-80% του "έξτρα" Ενταση ΗΧΟΥ. Πώς να εξασφαλίσετε οικονομική θέρμανση βιομηχανικών χώρων;

Η έκταση των βιομηχανικών κτιρίων είναι εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα, επομένως τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης είναι αναποτελεσματικά και πολύ ακριβά

Επιλογές θέρμανσης για ευρύχωρα κτίρια μη κατοικιών

Για τη θέρμανση μεγάλων περιοχών, χρησιμοποιούνται συνήθως τρεις κύριοι τύποι συστημάτων:

  • νερό;
  • αέρας;
  • ακτινοβόλος.

Η θέρμανση νερού αναφέρεται σε συστήματα που χρησιμοποιούν θερμαντικά σώματα. Είναι ευεργετικά λόγω της μεγάλης ποικιλίας συσκευών θέρμανσης. Αλλά ταυτόχρονα, πολλοί ιδιοκτήτες χώρων δεν είναι ικανοποιημένοι με την αλόγιστη χρήση του χώρου, το υψηλό κόστος και το κόστος ενέργειας και την υψηλή θερμική αδράνεια. Τα συστήματα δεν είναι κατάλληλα για πολλά σημεία λιανικής και αποθήκες, γιατί τα θερμαντικά σώματα καταλαμβάνουν χώρο κοντά στους τοίχους, όπου είναι βολικό να τοποθετήσετε ράφια. Η θέρμανση με αέρα και ακτινοβολία είναι πιο δημοφιλή, επομένως θα εξετάσουμε λεπτομερώς τη διάταξη τους.

Σύστημα θέρμανσης αέρα Mall

Αεροθέρμανση βιομηχανικών χώρων

Αυτή η μέθοδος θέρμανσης χώρων παραγωγής έγινε δημοφιλής στη δεκαετία του '70. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στη θέρμανση του αέρα από γεννήτριες θερμότητας, θερμαντήρες νερού ή ατμού. Ο αέρας μέσω των συλλεκτών εισέρχεται σε εκείνες τις περιοχές όπου είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Για τη διανομή των ροών αέρα, τοποθετούνται ειδικές κεφαλές διανομής ή περσίδες. Αυτό απέχει πολύ από την ιδανική μέθοδο θέρμανσης, έχει σημαντικά μειονεκτήματα, αλλά χρησιμοποιείται αρκετά ευρέως.

Κεντρικά και ζωνικά συστήματα

Ανάλογα με τις ανάγκες των ιδιοκτητών κτιρίων, μπορεί να εξοπλιστεί ομοιόμορφη θέρμανση ολόκληρου του δωματίου ή μεμονωμένων ζωνών. Η κεντρική θέρμανση αέρα είναι μια συσκευή που παίρνει αέρα από το εξωτερικό, τον θερμαίνει και τον παραδίδει στις εγκαταστάσεις. Το κύριο μειονέκτημα αυτού του τύπου συστήματος είναι η αδυναμία ελέγχου της θερμοκρασίας σε μεμονωμένα δωμάτια του κτιρίου.

Η θέρμανση ζώνης σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το επιθυμητό καθεστώς θερμοκρασίαςσε κάθε δωμάτιο. Για να γίνει αυτό, εγκαθίσταται ξεχωριστός θερμαντήρας σε κάθε δωμάτιο (τις περισσότερες φορές θερμοπομπός αερίου) για να διατηρήσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Το σύστημα ζωνών είναι οικονομικά αποδοτικό, καθώς χρησιμοποιεί ακριβώς όση ενέργεια χρειάζεται για τη θέρμανση, και ελαχιστοποιούνται τα σπάταλα κόστη. Κατά την εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε αεραγωγούς.

Ένας έμπειρος ειδικός θα πρέπει να καθορίσει τον κατάλληλο τύπο συστήματος και να υπολογίσει τη θέρμανση του αέρα του δωματίου παραγωγής. Λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

  • Απώλειες θερμότητας?
  • το απαιτούμενο καθεστώς θερμοκρασίας·
  • την ποσότητα του θερμαινόμενου αέρα·
  • ισχύς και τύπος θερμαντήρα αέρα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σημαντικά πλεονεκτήματα μπορεί να θεωρηθεί η γρήγορη θέρμανση του αέρα, η δυνατότητα συνδυασμού θέρμανσης με εξαερισμό. Το μειονέκτημα συνδέεται με έναν πολύ γνωστό νόμο της φυσικής: ο θερμός αέρας ανεβαίνει. Δημιουργείται μια θερμότερη ζώνη κάτω από το ταβάνι παρά στο επίπεδο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η διαφορά μπορεί να είναι αρκετοί βαθμούς. Για παράδειγμα, σε εργαστήρια με οροφές ύψους 10 m κάτω, η θερμοκρασία μπορεί να είναι 16 μοίρες και στο πάνω μέρος του δωματίου - έως 26. Για να διατηρήσετε το επιθυμητό θερμικό καθεστώς, το σύστημα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς. Μια τέτοια ακατάλληλη κατανάλωση ενέργειας αναγκάζει τους ιδιοκτήτες να αναζητήσουν άλλες μεθόδους θέρμανσης κτιρίων.

Σχέδιο θέρμανσης αέρα βιομηχανικών χώρων

Θέρμανση με ακτινοβολία – οικονομικά συστήματα για μεγάλα βιομηχανικά κτίρια

Για τη θέρμανση βιομηχανικών χώρων, εγκαθίστανται "ελαφριές" και "σκοτεινές" υπέρυθρες θερμάστρες. Ως πηγή θερμότητας χρησιμοποιείται φυσικό ή υγροποιημένο αέριο. Σε κτίρια όπου για κάποιο λόγο είναι αδύνατη η εγκατάσταση εξοπλισμού αερίου, τοποθετούνται αιωρούμενα πάνελ ακτινοβολίας.

Χαρακτηριστικά της λειτουργίας διαφορετικών τύπων υπέρυθρων θερμαντήρων

Στις «ελαφριές» θερμάστρες, το αέριο καίγεται χρησιμοποιώντας έναν ειδικό καυστήρα, η θερμοκρασία της επιφάνειας του οποίου μπορεί να φτάσει τους 900 βαθμούς. Ένας καυτός καυστήρας παρέχει την απαραίτητη ακτινοβολία. Οι "σκοτεινές" θερμάστρες (ονομάζονται επίσης "σωλήνες" από τον τύπο του σχεδιασμού) είναι πομποί με ανακλαστήρες που έχουν σχεδιαστεί για να κατευθύνουν την ενέργεια ακτινοβολίας στις επιθυμητές περιοχές των χώρων. Οι σωληνοειδείς συσκευές υπερύθρων θερμαίνονται λιγότερο (έως 500 μοίρες) και χαρακτηρίζονται από λιγότερη σκληρή ακτινοβολία, η οποία διευρύνει πολύ το πεδίο εφαρμογής τους.

Τα αναρτημένα πάνελ ακτινοβολίας είναι καθολικά, χρησιμοποιούνται ευρέως σε κατηγορικούς, βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους όλων των τύπων. Τα συστήματα λειτουργούν με τη βοήθεια ενός ενδιάμεσου φορέα θερμότητας «ατμού/νερού». Το νερό στις συσκευές θερμαίνεται στους 60-120 βαθμούς και ο ατμός - μέχρι 100-200. Σήμερα είναι ο πιο βολικός και οικονομικός τρόπος θέρμανσης βιομηχανικών χώρων και επιχειρήσεων.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θέρμανσης με ακτινοβολία

Οι υπέρυθρες θερμάστρες έχουν τα ακόλουθα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα:

  • γρήγορη θέρμανση των χώρων (15-20 λεπτά).
  • τη δυνατότητα δημιουργίας ζεστών ζωνών σε μη θερμαινόμενα δωμάτια.
  • καμία απώλεια ενέργειας για τη θέρμανση της «πρόσθετης» περιοχής».
  • ελάχιστη απώλεια θερμότηταςσε συστήματα που λειτουργούν χωρίς ψυκτικό?
  • εξοικονόμηση στη συντήρηση, καθώς δεν χρειάζεται αλλαγή φίλτρων, έλεγχος, επισκευή αντλιών κ.λπ.
  • άνετο μικροκλίμα: ο αέρας δεν στεγνώνει, το δάπεδο θερμαίνεται και χρησιμεύει ως δευτερεύουσα πηγή θερμότητας.

Μην εγκαθιστάτε θερμάστρες υπερύθρων:

  • εάν το ύψος της οροφής είναι κάτω από 4 m.
  • σε βιομηχανίες όπου η ακτινοβολία επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων ή τεχνολογικές διαδικασίες;
  • στους χώρους πυρκαγιάς κατηγορίας Α, Β.

Πώς λειτουργεί ένας θερμαντήρας υπερύθρων;

ευρήματα

Τα συστήματα υπέρυθρης θέρμανσης για βιομηχανικούς χώρους είναι πιο οικονομικά και βολικά στη χρήση από τα αερόστατα. Οι θερμαντήρες ακτινοβολίας δεν συμβάλλουν στην εξάπλωση της σκόνης, δημιουργούν θερμικές ζώνες στο ύψος της ανθρώπινης ανάπτυξης και δεν ξηραίνουν τον αέρα. Η ακτινοβολία θερμαίνει το δάπεδο, κάνοντας τους ανθρώπους στα δωμάτια να αισθάνονται πιο άνετα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν κτίρια όπου η θέρμανση με ακτινοβολία δεν εφαρμόζεται και η θέρμανση αέρα θα είναι η βέλτιστη για αυτά.

  • Ενότητα 2. Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής Κεφάλαιο 1. Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά των κύριων μορφών ανθρώπινης δραστηριότητας
  • 1.1.Σωματική εργασία. Η σωματική επιβάρυνση της εργασίας. Βέλτιστες συνθήκες εργασίας
  • 1.2. Εγκεφαλική εργασία
  • Κεφάλαιο 2
  • 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 περιβάλλον παραγωγής Κεφάλαιο 1. Βιομηχανικό μικροκλίμα και οι επιπτώσεις του στο ανθρώπινο σώμα
  • 1.1. Μικροκλίμα βιομηχανικών χώρων
  • 1.2. Επίδραση των παραμέτρων μικροκλίματος στην ανθρώπινη ευημερία
  • 1.3. Υγιεινή τυποποίηση παραμέτρων μικροκλίματος βιομηχανικών χώρων
  • Κεφάλαιο 2
  • 2.1. Είδη χημικών
  • 2.2. Δείκτες χημικής τοξικότητας
  • 2.3. Κατηγορίες κινδύνου χημικών ουσιών
  • κεφάλαιο 3
  • 3.1. Επίδραση ηχητικών κυμάτων και τα χαρακτηριστικά τους
  • 3.2. Είδη ηχητικών κυμάτων και η υγιεινή τους ρύθμιση
  • 3.4. Υγιεινή ρύθμιση των κραδασμών
  • Κεφάλαιο 4. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
  • 4.1. Η επίδραση των μόνιμων μαγνητικών πεδίων στο ανθρώπινο σώμα
  • 4.2. Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο RF
  • 4.3. Ρύθμιση έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων
  • Κεφάλαιο 5
  • 5.2. Βιολογική δράση της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Δεξιολόγηση iki
  • 5.4. Βιολογική δράση της UV. Ufi δελτίο
  • Κεφάλαιο 6
  • 6.1. Συστατικά του σχηματισμού του φωτεινού περιβάλλοντος
  • 6.3. Υγιεινή ρύθμιση τεχνητού και φυσικού φωτισμού
  • Κεφάλαιο 7
  • 7.1. Η ουσία της ακτινοβολίας λέιζερ. Ταξινόμηση λέιζερ σύμφωνα με φυσικές και τεχνικές παραμέτρους
  • 7.2. Βιολογική επίδραση της ακτινοβολίας λέιζερ
  • 7.3. Διαλογή ακτινοβολίας λέιζερ
  • Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρικός κίνδυνος 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 Κίνδυνος 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 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 απόδοσης 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. Διαλογή και υπολογισμός φυσικού φωτισμού
  • 3.3. Τεχνητός φωτισμός, δελτίο και υπολογισμός
  • Κεφάλαιο 4. Μέσα και μέθοδοι προστασίας από το θόρυβο και τους κραδασμούς
  • 4.1. Μέθοδοι και μέσα μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του θορύβου
  • 4.2. Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας ορισμένων εναλλακτικών μεθόδων μείωσης του 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 κατά την εργασία με λέιζερ
  • Κεφάλαιο 6. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία
  • 6.1. Οργανωτικά και τεχνικά προστατευτικά μέτρα
  • 6.2. Προστατευτική γη
  • 6.3. Μηδενισμός
  • 6.4. Ασφαλής διακοπή λειτουργίας
  • 6.5. Η χρήση ατομικού ηλεκτρικού προστατευτικού εξοπλισμού
  • Ενότητα 5. Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οργάνωση της προστασίας της εργασίας Κεφάλαιο 1. Ταξινόμηση και κανόνες για τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού
  • 1.1. Ταξινόμηση και κατάλογος προστατευτικού εξοπλισμού για εργαζόμενους
  • 1.2. Η συσκευή και οι κανόνες για τη χρήση αναπνευστικής προστασίας, προστασίας κεφαλιού, ματιών, προσώπου, οργάνων ακοής, χεριών, ειδικών προστατευτικών ενδυμάτων και υποδημάτων
  • Κεφάλαιο 2. Οργάνωση της προστασίας της εργασίας
  • 2.1. Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις για γενικά 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 προστασίας της εργασίας στην επιχείρηση Κεφάλαιο 1. Σχέδιο διαχείρισης της προστασίας της εργασίας
  • 1.1. Στόχοι της διαχείρισης της προστασίας της εργασίας στην επιχείρηση
  • 1.2. Σχηματικό διάγραμμα διαχείρισης προστασίας της εργασίας στην επιχείρηση
  • Κεφάλαιο 2. Κύρια καθήκοντα διαχείρισης προστασίας της εργασίας
  • 2.1. Καθήκοντα, λειτουργίες και αντικείμενα διαχείρισης προστασίας της εργασίας
  • 2.2. Πληροφορίες για τη διαχείριση της προστασίας της εργασίας
  • Ενότητα 7. Νομικά θέματα προστασίας της εργασίας Κεφάλαιο 1. Βασικές νομοθετικές πράξεις για την προστασία της εργασίας
  • 1.1. ρωσικό σύνταγμα
  • 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 ασφάλειας εργασίας. (ssbt)
  • Βιβλιογραφικός κατάλογος
  • 2.3. Θέρμανση βιομηχανικών χώρων. (Τοπική, κεντρική, ειδικά χαρακτηριστικά θέρμανσης)

    Η θέρμανση έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την κανονική θερμοκρασία του αέρα σε βιομηχανικούς χώρους 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 ο χρόνος παραμονής των ατόμων υπερβαίνει τις 2 ώρες, καθώς και οι χώροι στους οποίους είναι απαραίτητη η διατήρηση της θερμοκρασίας λόγω τεχνολογικών συνθηκών, θα πρέπει να θερμαίνονται.

    Οι ακόλουθες απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής επιβάλλονται στα συστήματα θέρμανσης: ομοιόμορφη θέρμανση του εσωτερικού αέρα. τη δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας θερμότητας που απελευθερώνεται και συνδυασμού των διαδικασιών θέρμανσης και αερισμού. έλλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης εσωτερικών χώρων με επιβλαβείς εκπομπές και δυσάρεστες οσμές. ασφάλεια πυρκαγιάς και έκρηξης· ευκολία χρήσης και επισκευής.

    Η θέρμανση των βιομηχανικών χώρων στην ακτίνα δράσης είναι τοπική και κεντρική.

    Η τοπική θέρμανση είναι τοποθετημένη σε ένα ή περισσότερα παρακείμενα δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 500 m 2. Σε συστήματα τέτοιας θέρμανσης, η γεννήτρια θερμότητας, οι συσκευές θέρμανσης και οι επιφάνειες απελευθέρωσης θερμότητας συνδυάζονται δομικά σε μία συσκευή. Ο αέρας σε αυτά τα συστήματα τις περισσότερες φορές θερμαίνεται 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 πρωτότυπες συσκευές θέρμανσης. Υπάρχουν επίσης συστήματα τοπικής θέρμανσης αέρα (το κύριο στοιχείο είναι ένας θερμαντήρας) και αερίου (κατά την καύση αερίου σε συσκευές θέρμανσης).

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

    Τα συστήματα θέρμανσης πρέπει να αντισταθμίζουν τις απώλειες θερμότητας μέσω των κτιριακών περιφράξεων, την κατανάλωση θερμότητας για τη θέρμανση του ψυχρού αέρα με έγχυση, τις πρώτες ύλες, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό που προέρχονται από το εξωτερικό και τις τεχνολογικές ανάγκες.

    Ελλείψει ακριβών δεδομένων για το δομικό υλικό, τους φράχτες, το πάχος των στρωμάτων των υλικών του κελύφους του κτιρίου και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η θερμική αντίσταση τοίχων, οροφών, δαπέδων, παραθύρων και άλλων στοιχείων, η θερμότητα η κατανάλωση προσδιορίζεται κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

    Κατανάλωση θερμότητας μέσω των εξωτερικών περιφράξεων των κτιρίων, kW

    που - ειδικό θερμαντικό χαρακτηριστικό του κτιρίου, που είναι η ροή της θερμότητας που χάνεται κατά 1 m 3 του όγκου του κτιρίου σύμφωνα με την εξωτερική μέτρηση ανά μονάδα χρόνου με διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού αέρα 1 K, W / ( m 3 ∙K): ανάλογα με τον όγκο και τον σκοπό του κτιρίου \u003d 0,105 ... 0,7 W / (m 3 ∙K); V H - ο όγκος του κτιρίου χωρίς το υπόγειο σύμφωνα με την εξωτερική μέτρηση, m 3. T B - η μέση θερμοκρασία σχεδιασμού του εσωτερικού αέρα των κύριων χώρων του κτιρίου, K. T N - εκτιμώμενη εξωτερική θερμοκρασία χειμώνα 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

    που - ειδικό χαρακτηριστικό αερισμού, π.χ. κατανάλωση θερμότητας για αερισμό 1 m 3 του κτιρίου με διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας 1 K, W / (m 3 ∙K): ανάλογα με τον όγκο και τον σκοπό του κτιρίου \u003d 0,17 ... 1,396 W / (m 3 ∙K);
    - την υπολογισμένη τιμή της θερμοκρασίας εξωτερικού 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

    ,

    που - θερμοχωρητικότητα μάζας υλικών ή εξοπλισμού, kJ / (kg∙K): για νερό 4,19, κόκκους 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 υλικά που δεν ρέουν
    =+10, χύμα υλικά
    =+20;- χρόνος θέρμανσης υλικών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού σε θερμοκρασία δωματίου, h.

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

    ,

    που - κατανάλωση για τεχνολογικές ανάγκες νερού ή ατμού, kg / h: για συνεργεία επισκευής 100 ... 120, για μία αγελάδα 0,625, για ένα 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 λαμβάνουν =0,7;- Περιεκτικότητα σε θερμότητα του συμπυκνώματος ή του νερού που επιστρέφεται στο λέβητα, kJ/kg: στους υπολογισμούς μπορεί να ληφθεί ίσο με 270…295 kJ/kg.

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

    Σύμφωνα με την λαμβανόμενη τιμή P to επιλέγουμε τον τύπο και τη μάρκα του λέβητα. Συνιστάται η εγκατάσταση του ίδιου τύπου μονάδων λέβητα με την ίδια απόδοση θερμότητας. Ο αριθμός των χαλύβδινων μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο και όχι περισσότερες 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 υπολογιζόμενης θερμικής απόδοσης του λέβητα.

    Οι θερμαντήρες χρησιμοποιούνται για άμεση θέρμανση χώρων. διάφορα είδηκαι κατασκευές: καλοριφέρ, σωλήνες με ραβδώσεις από χυτοσίδηρο, θερμαντικά σώματα κ.λπ.

    Η συνολική επιφάνεια των συσκευών θέρμανσης, m 2, καθορίζεται από τον τύπο

    ,

    που - συντελεστής μεταφοράς θερμότητας των τοίχων 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 χαμηλής πίεσης νερού 338 ... 348, για θερμαντικά σώματα ατμού και νερού υψηλής πίεσης 368.

    Από τη γνωστή τιμή του F, βρείτε τον απαιτούμενο αριθμό τμημάτων συσκευών θέρμανσης

    ,

    που - η 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 το σοβατεπί τύπου convector 15KP-1; 1 για σωλήνα με ραβδώσεις από χυτοσίδηρο με διάμετρο 500 mm.

    Η αδιάλειπτη λειτουργία των λεβήτων είναι δυνατή μόνο με επαρκή παροχή καυσίμου για αυτούς. Επιπλέον, γνωρίζοντας την απαιτούμενη ποσότητα εναλλακτικών υλικών καυσίμου, είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τύπος καυσίμου χρησιμοποιώντας οικονομικούς δείκτες.

    Η ανάγκη για καύσιμο, kg, για την περίοδο θέρμανσης του έτους μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με τον τύπο

    ,

    που =1.1…1.2 - συντελεστής ασφάλειας για μη λογιστικές απώλειες θερμότητας. - ετήσια κατανάλωση τυπικού καυσίμου για 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, η θερμότητα καύσης 1 kg εκ των οποίων 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, μεσαίας ποιότητας καυσόξυλα 5,32, μαζούτ 0,7, τύρφη 2,6.


    Η θέρμανση μιας μονάδας παραγωγής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το θέμα είναι ότι, σε αντίθεση με τα κτίρια κατοικιών, τέτοια αντικείμενα συνήθως κατασκευάζονται με κάποιο είδος τεχνολογικής διαδικασίας και οι διαστάσεις τους είναι εντυπωσιακές. Έτσι, αρκετά συχνά υπάρχουν ακόμη και τέτοιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι διαστάσεις των οποίων είναι αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Και το ύψος των οροφών είναι 20-25 μέτρα. Ωστόσο ζώνη εργασίας, που πραγματικά χρειάζεται θέρμανση είναι συχνά μόνο 2 τετραγωνικά μέτρα. Πώς λοιπόν να θερμάνετε ένα τέτοιο βιομηχανικό δωμάτιο;

    Πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώ παραδοσιακές μέθοδοι - θέρμανση αέρα ή νερού; Συντελεστής χρήσιμη δράσηγια τέτοια συστήματα, όταν χρησιμοποιούνται σε τεράστια εργαστήρια, θα είναι ελάχιστα και είναι απίθανο να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά το κόστος της συντήρησής τους θα είναι απλώς δυσβάσταχτο για την επιχείρηση και εκατοντάδες μέτρα μεταλλικών σωλήνων θα καλυφθούν γρήγορα με σκουριά. Αλλά ποια επιλογή στη συνέχεια να διαλέξετε ή να αφήσετε τα εργαστήρια παραγωγής χωρίς καθόλου θέρμανση;

    Ποια αυτόνομη θέρμανση των βιομηχανικών χώρων να επιλέξετε

    Αλλά πρώτα πρέπει να αποφασίσετε για τους τύπους των βιομηχανικών χώρων, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους. Έτσι, τις περισσότερες φορές υπάρχουν αποθήκες, εργαστήρια και στην πραγματικότητα βιομηχανικά κτίρια. Κατά την επιλογή αποτελεσματική θέρμανσηΘα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά τέτοιων συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

    • μέγιστη απόδοση?
    • τη δυνατότητα θέρμανσης δωματίων με μεγάλες επιφάνειες.
    • Οι θερμαντήρες θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να θερμαίνουν τον αέρα τόσο μέσα όσο και έξω.

    Επιπλέον, η επιλογή επιθυμητό σύστημα, κατά κανόνα, επηρεάζουν επίσης παράγοντες όπως οι ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας και το κόστος του εξοπλισμού, καθώς και πολλά, πολύ περισσότερα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πιθανής επιλογής.

    Αυτός ο τύπος θέρμανσης χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σε βιομηχανικά κτίρια. Έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τα πρώτα περιλαμβάνουν:

    • συνεχώς θερμότηταατμοσφαιρικό περιβάλλον - από 100 μοίρες και πάνω.
    • πώς να ζεστάνετε και να ψύξετε το δωμάτιο μετά την εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
    • ο αριθμός των ορόφων του αντικειμένου δεν έχει σημασία, καθώς η θέρμανση με ατμό μπορεί να εξοπλιστεί σε ένα κτίριο με οποιονδήποτε αριθμό ορόφων.
    • μικρές διαστάσεις του κύριου αγωγού και του εξοπλισμού θέρμανσης.

    Αυτό είναι τέλεια επιλογήπροκειμένου να θερμαίνεται περιοδικά η παραγωγή. Επιπλέον, τέτοια συστήματα είναι καλύτερα κατάλληλα για βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρά για θέρμανση με χρήση νερού ως φορέα θερμότητας.

    Τα μειονεκτήματα αυτού του τύπου θέρμανσης περιλαμβάνουν:

    • ισχυρός θόρυβος κατά τη λειτουργία.
    • είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί η ροή του ατμού και, κατά συνέπεια, η μεταφορά θερμότητας.

    Ανάλογα με την επιλογή του καυσίμου, μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί τώρα να κοστίσει από 32.000 έως 86.000 ρούβλια για μια μεσαίου μεγέθους βιομηχανική επιχείρηση, με συνολική επιφάνειαέως πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα και ύψος οροφής έως τρία μέτρα. Ωστόσο, η θέρμανση με ατμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις όπου απελευθερώνονται στον αέρα εύφλεκτα αέρια, σκόνη και αεροζόλ.

    Συστήματα θέρμανσης νερού για βιομηχανικούς χώρους

    Σε αυτή την περίπτωση, το τοπικό λεβητοστάσιο της επιχείρησης ή ακόμη και η τηλεθέρμανση μπορεί να γίνει πηγή θερμότητας. Ταυτόχρονα, το κύριο στοιχείο ενός τέτοιου συστήματος είναι ένας ειδικός λέβητας που λειτουργεί με αέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή στερεό καύσιμο. Φυσικά, είναι καλύτερο να επιλέξετε αέριο ή άνθρακα ως το τελευταίο, αλλά η τελευταία επιλογή θα είναι κάπως πιο ακριβή. Άλλοι τύποι καυσίμων θα κοστίσουν στον οργανισμό πολύ περισσότερο και επομένως δεν συνιστάται η χρήση τους.

    Χαρακτηριστικά υδροθερμικών εγκαταστάσεων

    Όταν χρησιμοποιείται νερό ως φορέας θερμότητας για τη θέρμανση ενός κτιρίου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τέτοιων συστημάτων:

    • σταθερή υψηλή πίεση?
    • υψηλές θερμοκρασίες?
    • χρησιμοποιούνται κυρίως για μέτρια θέρμανση αντικειμένων (η μέση θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται στους συν δέκα βαθμούς), εάν αυτό, φυσικά, δεν βλάπτει τη διαδικασία παραγωγής.

    Μια τέτοια θέρμανση μπορεί να γίνει τόσο τοπική όσο και κεντρική. και διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

    • Οι μάζες αέρα βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση.
    • ο αέρας αλλάζει και καθαρίζεται τακτικά.
    • πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλους τους χώρους και τη θερμοκρασία.
    • ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

    Ο θερμαινόμενος αέρας εισέρχεται στο συνεργείο μέσω αεραγωγών, όπου μετακινείται με τον υπάρχοντα. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του περνάει από ειδικά φίλτρα, θερμαίνεται ξανά και χρησιμοποιείται. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας. Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα εξασφαλίζει την παροχή αέρα από το εξωτερικό, ο οποίος πληροί ήδη τα υγειονομικά πρότυπα. Ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα ορισμένες επιβλαβείς ουσίες, τότε ένα τέτοιο σύστημα ανακύκλωσης είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρέσετε εντελώς όλο τον αέρα που βγαίνει.

    Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε τοπική θέρμανση αέρα, η πηγή θερμότητας βρίσκεται στο κέντρο του κτιρίου. Το BOA συνήθως λαμβάνεται ως το τελευταίο, θερμικά πιστόλιακαι τα λοιπά. Ωστόσο, μόνο ο αέρας μέσα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο και οι μάζες φρέσκου αέρα δεν θα εισέλθουν.

    Αέρα ηλιακός συλλέκτης

    Συστήματα θέρμανσης με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

    Εάν το μέγεθος των χώρων παραγωγής είναι μικρό, τότε η μέγιστη άνεση για τους εργαζομένους μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ηλεκτρικούς πομπούς υπέρυθρων, οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, εγκαθίστανται συχνά σε αποθήκες. Ωστόσο, οι κύριες συσκευές για τέτοια συστήματα εξακολουθούν να είναι οι λεγόμενες θερμικές κουρτίνες. Προσθέτουμε ότι το κόστος θέρμανσης με ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει στην εταιρεία περίπου 500.000 ρούβλια ανά σεζόν.

    Συστήματα οροφής

    Τα συστήματα θέρμανσης οροφής είναι πολύ δημοφιλή τώρα. Επιπλέον, η ειδική θέρμανση με ακτινοβολία χρησιμοποιείται ευρέως όχι μόνο σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά και σε θερμοκήπια, θερμοκήπια, ακόμη και σε κτίρια κατοικιών. Αυτή η θέρμανση διαφέρει, πρώτα απ 'όλα, στο ότι δεν θερμαίνεται μόνο ο αέρας στο δωμάτιο, αλλά και το δάπεδο, οι τοίχοι, ακόμη και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στο κτίριο. Σημείωση και άλλα πλεονεκτήματα των συστημάτων οροφής:

    • μεγάλη διάρκεια ζωής ·
    • Απαιτείται λίγος χώρος για να τα φιλοξενήσει.
    • ο εξοπλισμός ζυγίζει λίγο και η εγκατάστασή του είναι απλή.
    • κατάλληλο για κάθε χώρο.

    Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τέτοια συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις με ανεπαρκή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα θεωρείται επίσης η ταχύτητα θέρμανσης του δωματίου. Και αν αυτός ο παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο, τα πάνελ ακτινοβολίας είναι ιδανικά για μια αίθουσα παραγωγής.

    Πώς να επιλέξετε το σωστό σύστημα θέρμανσης

    Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι τα συστήματα θέρμανσης με ακτινοβολία οροφής, θα είναι προβληματική η εφαρμογή τους σε κτίρια της σοβιετικής εποχής. Το θέμα είναι ότι τα κτίρια εκείνης της εποχής είχαν ήδη μεγάλες απώλειες θερμότητας. Επομένως, για τέτοια αντικείμενα, επιλέγεται συχνά μια πιο οικονομική επιλογή, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικό καύσιμο. Ωστόσο, όταν επιλέγετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πρότυπα SNiP για τη θέρμανση βιομηχανικών χώρων:

    • το έργο πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το κόστος θερμότητας για τη θέρμανση αέρα, εξοπλισμού και αντικειμένων, καθώς και άλλες απώλειες θερμότητας. Επιπλέον, η τελευταία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 3 μοίρες διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα μέσα και έξω από το δωμάτιο.
    • επιτρεπόμενες παράμετροι του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού υγρού - 1,0 MPa πίεσης και συν 90 μοίρες θερμοκρασίας.
    • είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται νερό ως φορέας θερμότητας εάν δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η χρήση άλλων υγρών.
    • όταν θερμαίνεται με ηλεκτρική ενέργεια, ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις.
    • κατά κανόνα, οι προσγειώσεις δεν θερμαίνονται.
    • Ο εξοπλισμός αερίου χρησιμοποιείται μόνο όταν τα προϊόντα της καύσης αερίου αφαιρούνται με κλειστό τρόπο.

    "Πώς να επιλέξετε τη βέλτιστη θέρμανση"; - αυτή η ερώτηση τίθεται από τους ιδιοκτήτες βιομηχανικών χώρων, εργαστηρίων και αποθηκών. Το μεγάλο μέγεθος των κτιρίων, σε συνδυασμό με το σκληρό κλίμα της Ρωσίας, τρομάζουν 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 το 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 πουθενά. Ένα καλά κατασκευασμένο σύστημα θέρμανσης προστατεύει τον εξοπλισμό από υποθερμία (συχνά αυτός ο παράγοντας οδηγεί σε βλάβη του εξοπλισμού), δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, χωρίς τη σωστή θερμοκρασία, ορισμένα προϊόντα θα αλλοιωθούν πολλές φορές πιο γρήγορα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να επιλέξετε ένα αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης χώρου.

    Επιλογή συστήματος θέρμανσης για βιομηχανικά κτίρια

    Σχεδόν κάθε αποθήκη χρειάζεται θέρμανση. Συνήθως χρησιμοποιείτε κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Αυτοί είναι:

    • Νερό;
    • Αέρας.

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

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

    Κεντρική θέρμανση νερού

    Ο κύριος θερμικός πόρος είναι κεντρικό σύστημαθέρμανση ή λεβητοστάσιο. Η θέρμανση νερού περιλαμβάνει:

    • Λέβητας;
    • Συσκευές θέρμανσης;
    • Αγωγός.

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

    Τύποι θέρμανσης νερού:

    • Μονόσωληνα (είναι αδύνατο να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του νερού).
    • Δύο σωλήνες (είναι δυνατός ο έλεγχος θερμοκρασίας. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοστατών σε καλοριφέρ).

    Το στοιχείο κεντρικής θέρμανσης είναι ο λέβητας. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν αρκετοί τύποι λεβήτων: υγρό καύσιμο, στερεό καύσιμο, αέριο, ηλεκτρικό και μικτό. Ο λέβητας πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες. Ένας λέβητας αερίου είναι βολικός όταν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια πηγή αερίου. Λάβετε υπόψη ότι η τιμή αυτού του πόρου αυξάνεται κάθε χρόνο. Οι διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου θα οδηγήσουν σε θλιβερές συνέπειες.

    Οι λέβητες με καύση πετρελαίου χρειάζονται ξεχωριστό δωμάτιο και δοχείο για την αποθήκευση καυσίμου. Επιπλέον, θα είναι απαραίτητο να αναπληρώνονται συνεχώς οι προμήθειες καυσίμων, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται επιπλέον χέρια για τη μεταφορά και την εκφόρτωση. Και αυτά είναι πρόσθετα κόστη.

    Οι λέβητες στερεών καυσίμων δεν είναι κατάλληλοι για θέρμανση μεγάλων βιομηχανικών χώρων. Φροντίδα λέβητας στερεών καυσίμων- δεν είναι εύκολο έργο (φόρτωση καυσίμου, καθαρισμός καμινάδας και φούρνου). Στο σύγχρονη αγοράμπορείτε να βρείτε μερικώς αυτοματοποιημένα μοντέλα με δυνατότητα μηχανικής φόρτωσης καυσίμου. Άλλα εξαρτήματα (τζάκι, καμινάδα) απαιτούν ανθρώπινη φροντίδα. Ως καύσιμο λειτουργούν πριονίδια, πέλλετ, ροκανίδια κ.λπ. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία τέτοιων λεβήτων είναι μια επίπονη διαδικασία, αυτά τα μοντέλα είναι τα φθηνότερα στην αγορά.

    Ηλεκτρικοί λέβητες - όχι οι περισσότεροι κατάλληλη επιλογήγια θέρμανση μεγάλων δωματίων (έως 70 τ.μ.). Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται θα κοστίσει ακριβά στον ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος επηρεάζουν αρνητικά το σύστημα.

    Οι συνδυασμένοι λέβητες μπορούν να ονομαστούν καθολικά δείγματα.

    Το σύστημα θέρμανσης νερού είναι μια σταθερή και αποτελεσματική θέρμανση χώρου. Παρά το γεγονός ότι οι συνδυασμένοι λέβητες κοστίζουν περισσότερο από τους ομολόγους τους, αλλά με αυτό δεν θα εξαρτηθείτε από εξωτερικά προβλήματα (διάφορες διακοπές στα συστήματα αερίου και ηλεκτρισμού). Τα συνδυασμένα δείγματα λέβητα διαθέτουν δύο ή περισσότερες θερμάστρες για ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙκαύσιμα. Λόγω των ενσωματωμένων τύπων καυστήρων, οι λέβητες χωρίζονται σε:

    • Gas-wood - μην φοβάστε τις διακοπές στο σύστημα παροχής φυσικού 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

    Εξηγείται η κατάσταση με τους λέβητες. Τώρα πρέπει να μάθετε εάν ο τύπος θέρμανσης νερού ταιριάζει στα 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 χίλιες φορές λιγότερο από τον αέρα. Ένα άλλο σημείο: το σύστημα θέρμανσης νερού θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία διαφορετική ώρα. Για παράδειγμα, κατά τη θέρμανση σε αναμονή της παραγωγής, η θερμοκρασία θα είναι +10 C και 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 αέραςαντί για ζεστό)
    • Η συνεχής αλλαγή αέρα έχει θετική επίδραση στην ευημερία των εργαζομένων. αυξάνει την αποδοτικότητα της εργασίας.

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

    • Το «φυσικό» κίνητρο είναι να παίρνουν τον ζεστό αέρα της ατμόσφαιράς τους σε οποιαδήποτε θερμοκρασία.
    • Μηχανική ώθηση - λήψη ψυχρού αέρα μέσω του αγωγού για την επακόλουθη θέρμανση και παροχή στο δωμάτιο.

    Πιστεύεται ότι το σύστημα θέρμανσης αέρα - ο καλύτερος τρόποςθέρμανση μεγάλων βιομηχανικών χώρων.

    υπέρυθρη θέρμανση

    Είναι δυνατή η θέρμανση του χώρου παραγωγής και αντισυμβατικούς τρόπους. Οι υπέρυθρες θερμάστρες είναι μια σύγχρονη εφεύρεση των μηχανικών. Η αρχή της λειτουργίας τους είναι η εξής: τα θερμαντικά σώματα παράγουν ενέργεια πάνω από τη ζώνη θέρμανσης και εκπέμπουν θερμότητα σε αντικείμενα που θερμαίνουν τον αέρα. Η λειτουργικότητα τέτοιων θερμαντήρων συγκρίνεται με τον ήλιο. Θερμαίνει επίσης την επιφάνεια της γης με τη βοήθεια υπέρυθρων κυμάτων και στη συνέχεια ο αέρας θερμαίνεται από την ανταλλαγή θερμότητας. Χάρη σε αυτήν την αρχή, ο θερμαινόμενος αέρας δεν θα συσσωρευτεί κάτω από την οροφή, ομοιόμορφα κατανεμημένος στην περιοχή του δωματίου.

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

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

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

    • Τύπος θερμαντικό στοιχείο(αλογόνο - όχι πολύ ανθεκτικά μοντέλα, άνθρακα - εύθραυστο μοντέλο, αλλά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, κεραμικό - ο θερμαντήρας συναρμολογείται από κεραμικά πλακάκια. Μέσα του είναι ένα μείγμα που θερμαίνει το περιβάλλον).

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

    Οφέλη της υπέρυθρης θέρμανσης

    Η υπέρυθρη θέρμανση μπορεί να παρέχει θέρμανση σημείου, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές θερμοκρασίες σε διαφορετικά σημεία του κτιρίου. Οι υπέρυθρες θερμάστρες δεν έρχονται σε επαφή με αέρα, θερμαντικές επιφάνειες, αντικείμενα, οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα ρεύματα στο δωμάτιο. Η θέρμανση υπερύθρων είναι οικονομική. Υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - απλά ένα όνειρο. Μεγάλη διάρκεια ζωής, ευκολία εγκατάστασης, χαμηλό βάρος, δυνατότητα τοπικής αποτελεσματικής θέρμανσης - αυτά είναι μόνο τα κύρια θετικά στοιχεία των θερμαντήρων υπερύθρων.

    Σε αυτό το εκτενές άρθρο, εξετάσαμε τους δημοφιλείς τύπους θέρμανσης χώρου. Το ποιο είδος είναι το καλύτερο εξαρτάται από εσάς. Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο ήταν χρήσιμο και κατατοπιστικό.

    Στην κρύα εποχή εσωτερικό μέροςβιομηχανικά κτίρια οποιουδήποτε μεγέθους πρέπει να διατηρούν μια κανονική θερμοκρασία. Για τη θέρμανση βιομηχανικών χώρων, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφοροι τύποι συστημάτων θέρμανσης. Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ποια επιλογή θα διαλέξετε θα εξαρτηθεί από το αντικείμενο, την περιοχή και τον σκοπό του.

    Λόγω του σκληρού κλίματος της Ρωσίας κατά τις κρύες εποχές, οι εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να θερμαίνονται, διατηρώντας τις. Για δημιουργία φυσιολογικές συνθήκεςθα χρειαστεί να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Συνδέεται με μεγάλο μέγεθοςκτίρια, την εκτέλεση ορισμένων εργασιών και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που τοποθετείται σε αυτά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες περιπλέκουν το έργο της εγκατάστασης ενός συστήματος θέρμανσης.

    Παρά τις δυσκολίες αυτές, εξακολουθεί να παρέχεται θέρμανση βιομηχανικών χώρων. Το σύστημα θέρμανσης σε τέτοια κτίρια εκτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες:

    • δημιουργεί άνετες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
    • χρησιμεύει για την προστασία του εξοπλισμού από ακραίες θερμοκρασίες, αποτρέποντας την υποθερμία του.
    • άνετο μικροκλίμα στην αποθήκη προϊόντων.

    Θέρμανση και ψύξη ψηλών δωματίων. Hoval Air-Injector

    Οι χώροι των βιομηχανικών κτιρίων ποικίλλουν σε μέγεθος και κυμαίνονται από δεκάδες έως αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Τέτοια κτίρια έχουν συνήθως πολύ ψηλά ταβάνια και ο χώρος εργασίας που χρειάζεται θέρμανση είναι μικρός. Σε αντίθεση με τα κτίρια κατοικιών και τα διαμερίσματα, η βιομηχανική θέρμανση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.

    Ο εξοπλισμός για τη θέρμανση βιομηχανικών χώρων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικός. Η ζώνη της τοποθέτησής του στο κτίριο δεν έχει σημασία από αισθητική άποψη. Υπάρχουν κτίρια στα οποία είναι απαραίτητο να θερμανθεί μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά υπάρχουν και εκείνα όπου είναι απαραίτητο να θερμανθεί ολόκληρη η περιοχή. Η εξέταση των απωλειών θερμότητας είναι μεγάλης σημασίας. Το σύστημα θέρμανσης επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό του δωματίου.

    Εκτέλεση του υπολογισμού για αυτόνομη θέρμανσηβιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία χωρίς ξαφνικά άλματα. Σε ορισμένα σημεία υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστών ζωνών με διαφορετικά επίπεδα θερμότητας. Κατά τον υπολογισμό ενός συγκεκριμένου τύπου συστήματος, πρέπει να βασιστεί κανείς στα ακόλουθα κριτήρια:

    Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ανάγκης για θερμική ενέργεια για βιομηχανικά και βιομηχανικά κτίρια. Για να υπολογίσετε τα συστήματα θέρμανσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό πίνακα. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής, η διαθεσιμότητα καυσίμου, το κόστος του και οι υπολογισμοί της θερμικής μηχανικής.

    Τώρα προσφέρονται αρκετά συστήματα θέρμανσης για βιομηχανικά κτίρια. Τα πιο αποτελεσματικά είναι:

    • ατμός;
    • νερό;
    • αέρας;
    • ηλεκτρικός.

    Θέρμανση μεγάλων δωματίων

    Όταν επιλέγετε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές, πρέπει να εστιάσετε στις διαστάσεις του κτιρίου, την ευκολία εγκατάστασης και τη διαθεσιμότητα επισκευών εάν είναι απαραίτητο. Είναι επίσης σημαντικό να υπολογιστεί η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα δαπανηθεί για να διατηρηθεί ένα συγκεκριμένο καθεστώς θερμοκρασίας.

    Όλοι οι παραπάνω τύποι θέρμανσης έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Κατά την επιλογή ενός έργου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές διαδικασίες. Τα άτομα που εργάζονται στα εργαστήρια δεν θα μπορούν να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους εάν η θερμοκρασία σε αυτό πέσει κάτω από τους 10 ° C. Οι αποθήκες συνήθως αποθηκεύουν τελικά προϊόντα. Η ποιότητά του μπορεί να υποφέρει από αλλαγές θερμοκρασίας, επομένως χρειάζεται να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο μικροκλίμα.

    Η θέρμανση με ατμό είναι διαφορετική στο ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους όπου υπάρχουν εκπομπές εύφλεκτων αερίων, αερολυμάτων ή μόνιμη πηγήσκόνη. Για παράδειγμα, στην παραγωγή πλακόστρωτες πλάκεςένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης δεν θα λειτουργήσει. Για άλλες επιχειρήσεις, η θέρμανση με ατμό έχει τα πλεονεκτήματά της. Αυτή είναι, για παράδειγμα, μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία διατηρείται συνεχώς. Είναι σε θέση να ζεστάνει το δωμάτιο πολύ γρήγορα, αλλά και το κτίριο κρυώνει γρήγορα. Για τη διατήρηση της θερμότητας, ο αριθμός των ορόφων στο κτίριο δεν έχει σημασία. Αυτός ο τύπος μπορεί να ονομαστεί ιδανικός για περιοδική θέρμανση.

    Εκτός από τα θετικά στοιχεία, η θέρμανση με ατμό έχει και μειονεκτήματα. Ο εξοπλισμός κάνει πολύ θόρυβο κατά τη λειτουργία. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί η μεταφορά θερμότητας και η ποσότητα του ατμού. Το κόστος της περιόδου θέρμανσης θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα χρήσης και τον τύπο του καυσίμου.

    στη θέρμανση ζεστό νερότο κύριο συστατικό είναι ο λέβητας. Τείνει να λειτουργεί σε πολλούς τύπους μεταφορέων ενέργειας:

    • ηλεκτρική ενέργεια;
    • υγρό ή στερεό καύσιμο?
    • συνδυασμένη άποψη?

    Η πιο οικονομική επιλογή καυσίμου είναι το φυσικό αέριο και ο άνθρακας. Άλλοι τύποι κατανάλωσης θα κοστίζουν περισσότερο, κάτι που είναι λιγότερο ωφέλιμο για τη θέρμανση βιομηχανικών κτιρίων.

    Η θέρμανση νερού έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Απελευθερώνεται υπό υψηλή πίεση, κατά τη χρήση του, είναι δυνατό να διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας έτσι ώστε η δομή να μην παγώσει. Εάν κατά τη λειτουργία το σημάδι θερμοκρασίας πέσει στους 0 ° C, τότε η εγκατάσταση μπορεί να αποτύχει. Όταν ο εξοπλισμός θέρμανσης δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να προστεθεί αντιψυκτικό.

    Το κύριο πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι η γρήγορη θέρμανση. Ωστόσο, εκτός από αυτό το πλεονέκτημα, υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, με ψηλά ταβάνια σε βιομηχανικά κτίρια, ο ζεστός αέρας θα ανέβει στην κορυφή, ενώ ο κρύος αέρας θα παραμείνει στο κάτω μέρος. Με μια τέτοια θέρμανση, καταναλώνεται πολλή ηλεκτρική ενέργεια, ο αέρας γίνεται ξηρός, επομένως είναι απαραίτητο να υγρανθεί σε κανονική κατάσταση.

    Μέσω ηλεκτρικές συσκευέςμπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία συστημάτων. Τώρα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες σύγχρονες εξελίξεις. Για παράδειγμα, υπέρυθρες εκπομπέςιδανικό για αποθηκευτικούς χώρους.

    Τοποθετούν επίσης θερμικές κουρτίνες, λόγω των οποίων το κρύο δεν μπαίνει μέσα στα κτίρια. Ωστόσο, παρά όλες τις θετικές ιδιότητες, δεν θα είναι δυνατή η θέρμανση ολόκληρης της περιοχής με τη βοήθεια αυτών των συσκευών και όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετο εξοπλισμό, το κόστος υλικών θα είναι υψηλό.

    Τα συστήματα οροφής θεωρούνται τα πιο αποτελεσματικά. Αυτό πρωτοποριακή τεχνολογίαΟι εγκαταστάσεις ακτινοβολίας σάς επιτρέπουν να ζεστάνετε τους τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές οποιωνδήποτε χώρων. Κατά τη λειτουργία, η τοπική ζώνη θερμαίνεται γρήγορα και αυτός ο τύπος εξοπλισμού καταλαμβάνει μια ελάχιστη περιοχή. Η υπέρυθρη θέρμανση δεν απαιτεί εργασίες ανακατασκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εγκατάσταση αυτού του συστήματος είναι γρήγορη και απλή (μερικές φορές εγκαθίσταται με τη μορφή πάνελ τοίχου). Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, οι θερμαντήρες ακτινοβολίας είναι η πιο αποδεκτή επιλογή για τη θέρμανση βιομηχανικών κτιρίων και χώρων.