Posted on

Содержание

Расчет мощности инфракрасных обогревателей | ДЕЛСОТ

Расчёт мощности ИК-обогревателя необходим, чтобы правильно выбрать этот прибор. Нужно, чтобы его мощности было достаточно для того, чтобы поддерживать внутри помещения необходимую температуру.

Тепловые потери зависят от двух факторов:

  • передача тепла по конструктивным элементам зданий;
  • утечка тепла по конструктивным элементам зданий.

Передача тепла в системе инфракрасных обогревателей

Потери тепловой передачи в Вт вычисляются по следующей формуле: P = (DIT – DOT)*U*A, где DIT — это потребляемая температура внутри помещения, DOT — самая низкая возможная температура во внешней среде (её значение определяется климатическими условиями), U — коэффициент суммарной передачи тепла для определённого помещения (коэффициент мощности инфракрасных обогревателей), Вт/м²*ºС; A — суммарная площадь этого помещения в кв. м.

Тепловые потери P нужно вычислять отдельно для каждого из помещений, а их сумма составит общее значение тепловых потерь для определённого здания.

Вентиляция в ИК

Мощность P, которая нужна для нагревания воздуха, который поступает по вентиляционной системе, от значения DOT до значения DIT, вычисляют по формуле:

P = (DIT – DOT)*0,35*L*(1-n), где L — это расход воздуха в м²/ч, а n — КПД теплообменника (может составлять 0-1).

Мощность инфракрасного обогревателя: пример расчёта

Приведём пример расчёта мощности инфракрасного обогревателя для механической мастерской, когда DOT = 20. В помещении температура должна составлять 18. Площадь мастерской — 30 на 20 м, высота её потолка — 5 м. Она имеет окна площадью 80 кв. м, а также двойное остекление. Дверь мастерской имеет размеры 3 на 3 м. Материалом стен являются строительные панели, они оснащены теплоизоляцией, толщина которой составляет 15 см. Материалом потолка являются панели, теплоизоляция которых имеет толщину 25 см. Результаты расчёта необходимой мощности обогревателей приведены в расположенной ниже таблице.

Элемент конструкции

Площадь в м²

U

dT

A*U*dT, Вт

Стены

Окна

Крыша

Дверь

Всего (приближённо)

420

80

600

9

0,3

2,4

0,2

1

38

38

38

38

4788

7296

4560

342

17000

Тепловые утечки в системе инфракрасных обогревателей

В результате тепловых утечек из здания, включая утечки через двери и окна, осуществляется неконтролируемый тепловой обмен с наружной средой — «непреднамеренная вентиляция», инфильтрация. Объём инфильтрационного воздуха колеблется в диапазоне 0,2-0,5 от объёма всего помещения за 1 час. Объём мастерской в вышеприведённом примере составляет 3000 куб. м. Если принять коэффициент инфильтрации 0,3, то суммарный объём инфильтрационного воздуха составит 3000*0,3 = 900 куб. м в час. Потребляемая мощность инфракрасных обогревателей, которая нужна для нагревания данного объёма воздуха, определяется аналогично мощности, необходимой для нагревания вентиляционного воздуха: P = 38*900*0,35 = 12 кВт. Рассчитать мощность инфракрасного обогревателя можно, поделив результат на предполагаемое количество обогревателей, которые следует установить.

Установленная мощность системы инфракрасных обогревателей

Суммарная тепловая потеря на тепловую передачу и на инфильтрацию — 17+12 = 29 кВт. В случае, когда нужно снизить температуру внутри помещения ночью, необходим запас мощности, позволяющий сократить время, необходимое для нагревания воздуха, которое осуществляется инфракрасными обогревателями, в самые холодные дни. С учётом этого необходимо прибавить 20% к полученной в результате вычислений суммарной мощности. Окончательное значение в таком случае составит 35 кВт.

Расчёт инфракрасного отопления: как рассчитать ИК обогрев

На сегодняшний день все большее количество людей старается обстраиваться в частных домах. Это понятно: никаких шумных соседей, протеканий с потолка, узких дворов, проблем с парковкой. При проектировании собственного частного дома возникает вопрос о его обогреве. Обогревать дом можно различными способами: существуют разные электрические или газовые котлы, нагревательные бойлеры.

Расчет инфракрасного отопления

Но самым экономично-безопасным и эффективным вариантом обогрева дома является инфракрасное отопление. ИК-обогреватели прекрасно подходят для помещений с высокими потолками и с большой площадью остекления, а также для помещений с недостаточным утеплением. При работе инфракрасного обогревателя воздух не двигается, а значит, нет пыли и грязи, которые он поднимает. Поэтому такие инфракрасные системы обогрева предназначены для людей, которые страдают аллергией и болезнями дыхательных путей.

Типы инфракрасных обогревателей

Электро отопление самое экономное из всех видов нагревательного оборудования. Производители предлагают широкий выбор разных инфракрасных систем, которые отличаются друг от друга видом, конструкцией, вариантом установки. Настенные или потолочные установки обогревают отдельные зоны помещения, формируя направленные потоки нагретого воздуха. Такие устройства экономичны и при помощи контролируемого термостата поддерживают конкретную температуру. Но при монтаже таких установок в спальной зоне нужно помнить, что лучше всего направлять их поток в ноги или тело.

Расчет инфракрасного отопления

Инфракрасные обогреватели

В зависимости от предпочтений и потребностей помещения, такие устройства монтируются на стену или поток. В помещениях с высокими потолками лучше устанавливать потолочные системы обогрева. Их установка не занимает времени и проста, даже неподготовленный человек может справиться с ней. Настенные и потолочные виды инфракрасных обогревателей имеют один минус – их неординарный дизайн. Они не всегда легко вписываются в интерьеры, сделанные в классическом или современном стилях. Но вот для дачного домика или мастерской они прекрасно подойдут, и цена вас определенно порадует.

Пленочный ИК обогревателей позволят экономить много места в пространстве. Толщина пленки обогревателя не больше 2 мм, его можно устанавливать под любое потолочное покрытие (натяжные потолки не подойдут в этом случае). В результате вы получите безопасную, экономичную и комплексную отопительную систему, о которой никто не будет подозревать, так как она не видна посторонним.

Расчет инфракрасного отопления

Пленочный ИК-обогреватель

Также есть инфракрасные обогреватели в форме печей и тепловых пушек, функционирующее на дизельном топливе или на природном газе. Данный тип обогревателей идеально подойдет для производственных помещений, цехов, складов, мастерских. Каждый тип обогревательного оборудования обладает своими характерным признаками, поэтому к выбору нужно подходить в соответствии с техническими показателями помещениями и вашими предпочтениями. Выбирайте устройство проверенного производителя и не обходите стороной его качество.

Как рассчитать инфракрасное отопление?

Вам необходим расчет инфракрасного отопления? С таким вопросом лучше обратиться к специалистам. Они помогут сделать грамотный выбор подходящего обогревателя, рассчитают нужную мощность и составят схему установки. Чтобы правильно сделать расчет отопительной системы, нужно знать некоторые технические параметры помещения. При выборе места для монтажа теплового оборудования главное учесть местонахождение установки и поверхностей, чтобы воздух в этой зоне грелся равномерно. Заданная высота установки ИК систем варьируется от 2,5 м до 3,5 м.

Самым эффективным способом выбора установки считается расчет инфракрасного отопления по габаритам помещения. Грамотно распределив установки по всей площади, вы не только улучшите микроклимат комнаты, но и сэкономите на потреблении энергоресурсов. Исходя из площади помещения, высоты стен, материала внешних конструкций, фундамента, площади остекления, утеплителя для стен  крыши, подбирается вид обогревателя. Вам поможет выполнить расчет тепла калькулятор, который присутствует на каждом сайте строительных компаний. Для этого вам нужно указать несколько параметров и поставить галочки в соответствующих графах.

Расчет инфракрасного отопления

Инфракрасные обогреватели пользуются большим спросом среди хозяев частных владений. Их легко устанавливать, они надежны и долговечны, экономят энергоресурсы и моментально нагревают помещение. Они полностью безопасны для здоровья, а их беззвучная работа не оказывает отрицательного воздействия на психоэмоциальное состояние человека.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Расчет инфракрасного отопления Загрузка…

Инфракрасные обогреватели расчет площади обогрева. Газовый ИК обогреватель. Инфракрасный потолочный обогреватель Алмак


Промышленные здания большой площади достаточно проблематично отапливать в зимнее время года. Ни одна традиционная система отопления не может одновременно — эффективно и равномерно обогревать здание, благотворно сказываться на здоровье рабочих, а также быть окупаемой и рентабельной. Единственное исключение составляют инфракрасные промышленные обогреватели.

Конструкция промышленного оборудования имеет определенные отличия от бытовых приборов. Все существующие профессиональные обогреватели можно разделить на несколько типов, в зависимости от источника нагрева и конструкционных особенностей.

Что такое ИК обогреватели, пром-применения

Инфракрасные обогреватели для производственных помещений используют газ, электричество или другое топливо, для создания первоначального источника энергии с последующим преобразованием его в инфракрасное излучение.

Прибор имеет простую и надежную конструкцию.

  1. Металлический корпус, покрытый жаростойкой краской.
  2. Герметичная колба с нагревательным элементом.
  3. Алюминиевый отражатель.
Обогрев рабочих мест производственных помещений инфракрасными обогревателями обходится дешевле, чем традиционное отопление с помощью радиаторной системы. Тепло в помещении ощущается практически сразу после включения прибора. Инфракрасное излучение воздействует на поверхность предметов, в первую очередь, нагревая их. Избыток тепла передается воздуху посредством естественной циркуляции.

Принцип действия обогревателя, чем – то напоминает то, как нагревает землю и действует природный источник тепла – Солнце. В зимнее время года, под прямыми солнечными лучами, человеку может быть жарко на улице, даже при минусовой температуре. Происходит это благодаря направленному ультрафиолетовому излучению. Идентичный принцип лежит в основе устройств ИК обогревателей.

Газовые ИК обогреватели для предприятий

Инфракрасные промышленные газовые потолочные обогреватели обладают рядом преимуществ, привлекающих потенциального покупателя. Основным плюсом эксплуатации является высокая экономичность прибора.

По сравнению с обычными обогревателями, работающими на газе, расход топлива в инфракрасных устройствах меньше на 50-80%. При условии постоянной эксплуатации, инфракрасный промышленный потолочный газовый обогреватель полностью окупается за 1-2 отопительных сезона.

Типы ИК газовых обогревателей

Инфракрасные потолочные обогреватели, для производственных помещений, работающие на газе, можно разделить на две категории:
  • Светлые излучатели – предназначены для обогрева производственных помещений с высотой потолка не менее 4 метров. Модели считаются одним из самых эффективных и производительных в своем классе.
    Теплотехнический расчет мощности производится с учетом, что для каждых 20 м³ необходима установка мощностью 1 кВт. Соответственно, подвесные обогреватели на 5 кВт, легко справятся с отоплением 100 м³.
    Принцип работы устройства заключается в сгорании смеси газа и воздуха в специальной горелке, при температуре 800-1000°С. Для удаления продуктов сгорания используется газоотводной канал.
  • Темные излучатели – процесс сжигания газа происходит при температуре 350-400°С. В результате металлическая трубка, служащая излучателем, не накаляется докрасна, что и стало причиной названия устройства. При креплении обогревателей темного типа, необходимо учитывать, что излучатели имеют больший вес, чем светлые обогреватели.

Для промышленности подбирают обогреватели либо светлого, либо темного типа. На выбор влияют технические характеристики самого здания (высота потолков, наличие хорошей циркуляции воздуха), а также вид производственной деятельности.

Преимущества газовых излучателей

Опыт использования газовых излучателей позволил выявить несколько важных преимуществ, выгодно выделяющих устройства среди аналогов:
  1. Возможность локального обогрева помещения.
  2. Снижение теплопотерь.
  3. Быстрая окупаемость.
  4. Отсутствие расходов на содержание персонала котельной.
  5. Возможность выключения обогревателя в зимнее время года и быстрый прогрев неотапливаемой площади при необходимости.

Технические характеристики промышленных ИК обогревателей не разрешают их применения в бытовых условиях. Минимальная высота потолков помещения, необходимая для безопасной эксплуатации, в зависимости от типа излучателя, варьируется от 3 до 4 метров.

Электрические ИК производственные обогреватели

Потолочные и настенные инфракрасные промышленные электрические обогреватели предназначены для частичного (локального) и общего отопления помещений, внутри и снаружи здания. Принято различать несколько типов излучателей, в зависимости от принципа работы и особенностей конструкции.

Виды электрических инфракрасных излучателей

Можно классифицировать все излучатели на несколько категорий по следующим особенностям:
  • По типу крепления – излучатели могут устанавливаться на потолок, иметь крепление, предназначенное для фиксации на стене. Существуют универсальные устройства, с одинаковой эффективностью работающие в любом месте установки, а также напольные обогреватели.
    Существуют стационарные и мобильные установки, пользующиеся популярностью у профессиональных строительных бригад. Применение настенных ИК обогревателей ограничено тем, что в непосредственной близости к источнику обогрева, нельзя располагать мебель, легковоспламеняющиеся предметы и т.д.
  • По принципу работы – существуют излучатели, испускающие короткие и длинные инфракрасные волны. Для сушки древесины и оборудования окрасочных камер применяют коротковолновые обогреватели.
    Воздействие кротких ИК волн на человека вредно, поэтому, установка в помещении с постоянным нахождением людей, промышленных электрических коротковолновых инфракрасных обогревателей, запрещается.
    Излучатели, использующие длинные волны, благоприятно воздейст

Расчет мощности инфракрасных обогревателей — Все о печи в доме

Инфракрасные обогреватели пока не используются в каждой квартире или офисе, но их популярность растет, благодаря экономичности и расширенным возможностям. Другие нагреватели не согреют вас на веранде или в беседке, где все тепло уносится воздухом. А инфракрасные обогреватели передают тепловую энергию с поверхности излучателя непосредственно на обогреваемые предметы, не нагревая при этом воздух. Но, чтобы нежиться под теплыми лучами, следует правильно рассчитать мощность обогревателя: более мощный и стоит дороже, и энергии потребляет больше, а ресурса слабого может не хватить для достижения желаемой температуры.

ИК – обогреватель

ИК – обогреватель способен равномерно нагреть воздух в помещении даже при наличии сквозняков.

Основной характеристикой при расчете является плотность мощности, измеряемая в Вт/м2. Она определяется как отношение суммы мощностей установленных обогревателей к площади пола. Расчет мощности обогревателя производят с учетом типа помещения: закрытое или открытое, с хорошей или слабой теплоизоляцией. Также она зависит от предполагаемой температуры, которая должны поддерживать обогревательные приборы.

Для тех, кто пользуется наиболее упрощенными расчетами, специалисты рекомендуют 1кВт мощности на 10м2.

Этого будет достаточно для обогрева помещения высотой 3 м с хорошей термоизоляцией.

Как рассчитать мощность обогревателя: рассмотрим на примерах.

Инфракрасный обогреватель, используемый в качестве дополнительного источника тепла

Схема обогрева помещения инфракрасным обогревателем

Схема обогрева помещения инфракрасным обогревателем.

В этом случае работа устройства должна будет покрывать разницу температур окружающей среды и желаемой. Для этой цели подойдут приборы малой мощности (300 Вт), которые идеально справятся с такой задачей. Лучше использовать переносные напольные нагреватели. При их использовании применима стратегия: если установить прибор дальше от зоны обогрева, температура понизится, а если ближе — повысится. Это связано с тем, что при отдалении увеличивается площадь распространения лучей. Такие манипуляции позволят получить максимально комфортные условия при изменении тепловой среды. Среднее значение мощности для дополнительного обогрева составляет около 0,5 кВт на 10 м2 площади пола.

Вернуться к оглавлению

Частичный обогрев

Необходимое количество инфракрасных обогревателей для основных типов помещений

Необходимое количество инфракрасных обогревателей для основных типов помещений.

Такой метод может быть использован для производственных и складских построек, офисов, магазинов, кафе, гаражей, то есть мест, не предназначенных для постоянного пребывания людей.

При верном подборе мощности заданная температура в здании установится через 10 минут после включения установки, что очень важно для комфорта работников во время производственного процесса. Но и это еще не все. Нет надобности нагревать всю площадь, если используется только часть ее. Инфракрасные обогреватели могут согревать только площадь рабочего места и только в рабочее время.

Для расчета частичного обогрева промышленных или жилых помещений следует воспользоваться таблицей:

Процент обогреваемой площади от общейПлотность мощности, Вт/м2
Закрытое утепленное помещениеЗакрытое неутепленное помещение
10%270300
30%200240
70%150190
100%120150

Данные приведены для нагрева воздуха от 0°С до +18°С.

Как видно из таблицы, при таком обогреве необходима большая мощность, чем усредненная (1кВт на 10м2). В данном случае экономия происходит за счет уменьшения времени работы и нагреваемой площади, а регулятор температуры не допустит перерасхода энергоресурсов.

Вернуться к оглавлению

Отопление с использованием инфракрасных обогревателей

При выборе инфракрасных обогревателей для постоянного отопления всего помещения следует определить температуру, которую они будут поддерживать. Также нужно учесть, что температура покажется более высокой, чем на самом деле. Это происходит потому, что инфракрасные лучи нагревают все предметы, на которые падают, в том числе и тело человека. Обогрев лучше производить с двух сторон, то есть вместо одного сильного лучше приобрести два более слабых обогревателя.

Зависимость мощности от типа помещения и желаемой температуры приведена в таблице:

Тип теплоизоляции помещенияПлотность мощности, Вт/м2
+13°С+16°С+19°С
Хорошо утепленное6080100
Слабо утепленное90120150
Неутепленное200230260

Расчет мощности производится таким образом, чтобы покрывать теплопотери. Точный расчет тепловой нагрузки сильно зависит от совокупности индивидуальных особенностей помещения, так как нужно компенсировать потери тепла. В частности учитываются:

  • тип строения;
  • материал стен;
  • количество, размеры окон и дверей;
  • режим работы (время отопления) в здании;
  • воздухообмен и т.д.

Если известна величина теплопотерь постройки, можно воспользоваться формулой для точного расчета:

Nb=(0,8)*Qt,

где Nb — искомая теплопроизводительность обогревателей (кВт),

Qt — теплопотери (кВт),

0,8 — коэффициент запаса на случай незапланированных теплопотерь.

После расчета плотности мощности полученное значение умножается на площадь пола и дает общее значение. Соответственно общему значению проводят расчет мощности отдельных инфракрасных обогревателей (путем подбора наиболее подходящих) и их количества. Обогрев лучше производить с двух сторон, то есть вместо одного более сильного лучше приобрести несколько обогревателей меньшей мощности.

Инфракрасный обогрев для тела человека — нормы и условия

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА – НОРМАТИВЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Направленный инфракрасный обогрев – это наиболее эффективный способ отопления локальных рабочих мест и производственных зон в открытых помещениях, навесах и площадках, в полуоткрытых помещениях, например, с постоянно открытыми транспортными проемами, в закрытых трудноотапливаемых помещениях, имеющих, например, постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию и т.п.

Целью настоящих исследований является разработка метода расчета систем локального направленного инфракрасного обогрева с применением инфракрасных обогревателей серий НОМАКОН ЭИУС-100 и ЭИУС-200 [1-2] (см. рисунок 1), соответствующих требованиям существующих нормативных документов, регламентирующих показатели микроклимата производственных помещений, оборудованных системами лучистого отопления (СЛО) [3-5].

Рисунок 1.
Особенности микроклимата при воздействии СЛО заключаются в том, что человек чувствует себя хорошо, если выделение тепла его телом и потери тепла телом в окружающее пространство находятся в равновесии. Тепловой баланс нарушается, если при низких температурах окружающей среды количество отдаваемого тепла становится больше количества тепла, образующегося в человеческом теле. Возникающая при этом разность количества тепла, которая, например, при температуре окружающего воздуха плюс 10 °С может достигать до 150 Вт с м2 человеческого тела, должна быть сообщена человеку дополнительно направленным инфракрасным обогревом.

В стандартных тестах [6] для оценки тепловых потерь тела человека тепловым излучением принимают температуру поверхности тела (кожи) Tip1 = 32 °C и коэффициент излучения (степень черноты) кожи человека εip1 = 0,95. Если принять температуру окружающих стен и потолка (источники фонового излучения на человека) в пределах Tos1 = 0-16 °C при степени черноты εos1 = 0,92 (штукатурка, кирпичная кладка, обои), то расчетные тепловые потери излучением голого тела (как результирующая истинного излучения тела и излучения фоновых источников) согласно уравнению Кирхгофа составит, Вт/м2:

где — приведенная степень черноты системы «кожа человека – окружающий фон»,
— постоянная уравнения Стефана-Больцмана, Tip1 и Tos1 выражены в градусах Кельвина.

С учетом особенностей облучения одетого человека на основании сопоставления энергии излучения тела по формуле (1) и предельного теплового облучения из нормативных документов, приведенных в таблице 1, возможно принять граничные значения удельных мощностей теплового облучения для диапазона эффективного обогрева от E1max до E1min при различной температуре окружающей среды Tos1:

Таблица 1. Показатели микроклимата производственных помещений, оборудованных СЛО

Температура воздуха, окружающей среды °ССанПиН 9-80 РБ 98 [3] ГОСТ 12.1.005-88 [5] Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, не более, при облучаемой поверхности тела 50% и болееСП 2.2.1.1312-03 [4]ISO 7726:1998 [6], формула (1) , Вт/м2
Интенсивность теплового облучения головы, Вт/м2, не болееИнтенсивность теплового облучения туловища, Вт/м2, не более
0153
5132
10110
1160150106
123560125101
136010097
14457592
15305087
16152583
2063
2538
Данные нормативных документов приведены на период 8-часовой рабочей смены применительно к человеку, одетому в комплект одежды с теплоизоляцией (термическим сопротивлением) (спецодежда от общих загрязнений) и выполняющему работу средней тяжести (категория IIа — IIб).

Таким образом, в зависимости от температуры окружающей среды, электрической мощности и конструкции обогревателя, а также от расстояния по нормали от поверхности излучения до объекта обогрева (см. раздел «Характеристики инфракрасного излучения – инженерные приложения»), возможно выделить три зоны лучистого обогрева в помещении, оборудованном СЛО: зону повышенной интенсивности теплового облучения при E1 > E1max, зону эффективного обогрева при E1min ≤ E1 ≤ E1max, а также зону комфортного, но недостаточного обогрева при E1 < E1min.

Следует отметить, что приведенное выше деление на зоны (см. рисунок 2), рассчитанные по формулам (2-3) с учетом выражения (1), необходимо для последующих расчетов при первом включении обогревателя, а также при выходе СЛО на заданный режим поддержания температуры в помещении. С ростом температуры в помещении границы зон E1max до E1min будут смещаться в сторону меньших значений E1 и важно расположить объекты обогрева (работников, оборудование и т.п.) в помещении таким образом, чтобы они постоянно находились в зоне эффективного обогрева, или в зоне комфортного обогрева недалеко от границы раздела зон.

Для расчета распределения зон обогрева при применении СЛО на базе электрообогревателей ЭИУС-211 воспользуемся данными таблицы 2. Принимаем начальную температуру в помещении Tos1 = 10°C, температуру в помещении после разогрева (при термостабилизации) Tos2 = 18°C и по формуле (1) рассчитываем значения предельной интенсивности теплового облучения Eip1 = 111,4 Вт/м², Eip2 = 73,8 Вт/м² По формулам (2) и (3) рассчитываем граничные значения зон облучения: E1max = 66,5 Вт/м², E1min = 20,7 Вт/м² для периода начального разогрева, E2max = 38,6 Вт/м², E2min = 12,7 Вт/м² — для периода термической стабилизации.

Рисунок 2

Таблица 2. Технические характеристики ИК-электрообогревателей ЭИУС-211


Наименование показателяЭлектрическая мощность излучателя ИКН-101
2504005006501000
Размеры излучателя в плане, расчетная площадь и коэффициент излучения (степень черноты) поверхности излучения245х60 мм, Fiz1 = 170,9 см², ε1 = 0.96
Размеры рефлектора-отражателя в плане, приведенные размеры центральной элементарной поверхности излучения и приведенный радиус поверхности излученияLot1 = 250 мм, Bot1 = 100 мм
L1 = 100 мм, B1 = 100 мм, R1 = = 56,42 мм
Принятый объемный угол раскрытия лучевого потока на выходе из отражателяα1 = 68-72&deg
Температура излучающей поверхности400490540600720
Коэффициент эмиссии электрической энергии в энергию направленного ИК-излучения (лучевой к.п.д.) при размещении отражателя под углом 27-30° вниз по отношению к горизонтали, степени черноты фона и температуре окружающей среды (осредненный)69,773,079,581,384,9
Рисунок 3 Расчет распределения удельной мощности облучения по нормали к излучающей поверхности электрообогревателя En1, Вт/м² производим по зависимости где – удельная мощность излучения, приведенная к площади рефлектора-отражателя, Вт/м², Ln1 – текущее значение расстояния от поверхности излучения, м. В вычислениях по формуле (4) принято значение объемного угла раскрытия лучевого потока на выходе из рефлектора-отражателя α1=70°.

На рисунке3 представлен полученный график распределения удельной мощности излучения по нормали к излучающей поверхности. Точками отмечены полученные граничные расстояния зон обогрева: L1max = 1,35 м, L1min = 2,5 м, для периода начального разогрева, L2max = 1,8 м, L2min = 3,2 м, для периода термической стабилизации.

На рисунке 4 с соблюдением масштаба представлены диаграммы обогрева помещения длиной 4 м с высотой потолков 2.5 м, которое оборудовано СЛО в виде ЭИУС-211, размещенного на стене на высоте 1.8 м с направлением рефлектора-отражателя по диагонали помещения под углом 27-30° вниз по отношению к горизонтали. Выделенное объемное расположение зон обогрева на диаграммах с возможностью изменения расположения электрообогревателя и направления лучевого потока позволяет найти оптимальный вариант размещения СЛО и объектов обогрева.

Рисунок 4 Следует отметить, что приведенные выше расчеты и на их основе зонирование помещения по режимам обогрева справедливы при лучистом облучении 50% и более тела человека. Оптимальное построение СЛО в данном случае определяет наличие двух и более обогревателей, расположенных диаметрально во всем помещении или в выделенной зоне обогрева. С целью снижения размеров зоны повышенной интенсивности облучения при достижении термической стабилизации электрообогреватель должен быть снабжен ступенчатым переключателем мощности обогрева.

Разработанная методика позволяет оценить интенсивность облучения, например, как на уровне пола, так и на уровне головы человека по мере приближения к обогревателю. Очевидно, что установка инфракрасных обогревателей на потолке с подачей излучения сверху вниз для помещений с потолками высотой 2,5-4 м всегда будет создавать интенсивность облучения головы человека намного выше, чем остального тела. При этом голова, как правило, будет находиться в зоне повышенной интенсивности облучения, что не позволяет выдержать действующие нормативы облучения и резко повышает непереносимость лучистого обогрева работниками.

Литература:
1. Рабко А.Е. Инфракрасные керамические излучатели и электрообогреватели НОМАКОНтм/ А.Е. Рабко и др. // Электроника инфо. — 2011. — №5. — С.26-29.
2. Рабко А.Е. Отопление помещений инфракрасными электрообогревателями НОМАКОНтм / А.Е. Рабко и др. // Электроника инфо. — 2013. — №9. — С.45-48.
3. СанПиН 9-80 РБ 98. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
4. СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. Приложение 2.
5. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
6. ISO 7726:1998. Ergonomics of the thermal environment. Instruments for measuring physical quantities.

Расчёт мощности инфракрасных обогревателей | Nomacon

ПРИМЕР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ И МОНТАЖА ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Основным параметром при проектировании отопления на базе инфракрасных обогревателей является определение плотности мощности (количество мощности, приходящейся на квадратный метр обогреваемой площади), измеряемое в Вт/м2. Ниже представлены ориентировочные значения необходимой плотности мощности для достижения заданой температуры в помещениях с разной термоизоляцией.

Тип помещения Плотность мощности, Вт/м2 для достижения температуры
13 0С 16 0С 19 0С
Помещение с хорошей теплоизоляцией 60 80 100
Помещение с слабой теплоизоляцией 90 120 150
Неизолированное помещение 200 230 260
Полуоткрытое помещение 230 280 330

При выборе плотности мощности следует учитывать, что инфракрасный обогрев создает ощущение, что температура окружающего воздуха на 3–4° C выше, чем есть на самом деле.

Инфракрасные обогреватели устанавливаются на стенах либо подвешиваются к потолку таким образом, чтобы поток излучения был направлен на обогреваемый объект. Здесь представлены рекомендуемые расстояния от поверхностей при монтаже обогревателей. Покрытие отапливаемой площади должно быть равномерным, чтобы достигнуть однородной плотности мощности.

Рекомендуемая высота установки обогревателей: от 2,5 м до 3,5 м.

Ниже приведена площадь покрытия одним обогревателем в м2 в зависимости от способа крепления и высоты установки.

Настенное крепление

Высота установки

2,5 м 3,0 м 3,5 м

Отапливаемая площадь

8 м2 20 м2 40 м2
Потолочное крепление
Высота установки 2,5 м 3,0 м 3,5 м
Отапливаемая площадь 17 м2 24 м2 32 м2

ПРИМЕР РАСЧЕТОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИАТОРОВ

  • Помещение мастерской размерами: 10м длина, 5м ширина, пл 50 м2, со слабой термоизоляцией, ожидаемая температура — 16 0С.

  • Плотность мощности составит 120 Вт/м2, настенное крепление, высота установки — 3м.

  • Полная мощность: 50 м2 х 120 Вт/м2 = 6000 Вт.

  • Количество радиаторов ЭИУС 212: 6 шт.

Размещение радиаторов, как на рисунке:

Промышленные инфракрасные обогреватели | Промышленное отопление

Энергосберегающее отопление любых объектов за 10 дней в любой точке РФ

Минимизируйте затраты предприятия на обогрев!

Нужно отопление с нуля или модернизация? Сделаем ваши первоначальные затраты на обогрев в разы меньше, чем на водяное отопление, газовый и электрокотел, центральное отопление и регистры.  А ежемесячные затраты на отопление — до 8 раз меньше!

Наши преимущества

1. Опыт с 2009 года

За это время мы сделали отопление на 30 + промышленных объектах. Выполнили расчёты, проверили в работе различное оборудование и отработали технологию на отлично!

Индивидуальный подбор с учетом особенностей вашего помещения, знаем все преимущества и недостатки существующих обогревателей.

2. Решаем любые задачи и гарантируем тепло

Сделаем эффективный обогрев любых производственных помещений и заводских цехов с любой  высотой потолка и  любой площадью, а также автосервисов, продуктовых складов, ангаров, офисов и магазинов, строительных площадок, боксов и т. п.

  • При расчёте отопления учитываем множество факторов: количество окон и дверей, вентиляцию, взрывоопасные вещества, наличие кран-балки, влажность помещения, ворота, все контуры отопления и многое другое.
  • Промышленные обогреватели способны обогреть помещение любой площади — причем одновременно эффективно и равномерно. С ними тепловой комфорт наступает на 4-5 градусов раньше.
  • В высоких помещениях ИК-обогреватели способны создать тепловой комфорт на рабочем месте, не обогревая потолок конвективными потоками теплового воздуха. Таким образом, обеспечивается значительная экономия на отоплении.
  • Такая система отопления благотворно сказывается на здоровье человека, при этом быстро окупается 

Вам нужно общую температуру по цеху — 10 градусов, а на рабочем месте кладовщика (или у станка) — 20–25 градусов? Не вопрос. Мы знаем, как выполнить локальный обогрев.

Распределение температуры по площади производственного помещения

3. Только надёжное оборудование

Работаем только с качественными инфракрасными системами — это влагозащищенные, пылезащищенные обогреватели с пожарными сертификатами и автоматикой. Изготовлены в России по ГОСТу. Срок службы — 20–50 лет. Гарантия — 5 лет.

Если у вас на предприятии есть газ, который вы хотели бы использовать вместо электричества, мы поставим вам экономичные газовые инфракрасные обогреватели!

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

4. Работаем быстро

При своевременном согласовании со стороны Заказчика все работы возможно выполнить за 7–10 дней.

Этапы работ:
1) ваша заявка
2) выезд
3) подбор оборудования с расчётом стоимости
4) расчет энергопотребления (экономическое обоснование проекта)
5) составление проекта
6) составление договора
7) оплата (предоплата)
8) комплектация оборудованием и материалами
9) монтаж
10) пуско-наладочные работы (72-х часовое испытание системы отопления)
11) сдача объекта Заказчику
12) составление гарантийного талона
13) окончательный расчет

14) Техническая поддержка

 

5. Расчёт бесплатно

Предоставим убедительные данные для вас или вашего руководства. Возможен расчёт на основании фото- и видеоматериалов.

6. Работаем по всей России

Выезд в любой регион. Возможен шеф-монтаж.

Примеры промышленного обогрева на наших объектах

Мы выполнили расчёты и усовершенствовали многие технологические процессы в самых разных отраслях производства: сельскохозяйственной, металлургической, химической, инновационной и пищевой промышленности.

Производственное помещение 2000 кв.м., г. ЧелябинскСборочный цех 800 кв.м., г. Челябинск

Виды инфракрасных обогревателей для производственных помещений

Надоело мёрзнуть и переплачивать за отопление? Звоните прямо сейчас +7 (351) 233 94 14 или оставьте заявку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *