Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зависимость от внешних факторов – высоты, ширины дверного проема

Читайте также:
  1. A. Определяется среднее давление ,i под подошвой фундамента для каждой ширины
  2. I. Психозы, развивающиеся вследствие внешних телесных повреждений
  3. Анализ технологических факторов.
  4. Анализ факторов, влияющих на точность работы сельсинов
  5. Борьба с интернет зависимостью
  6. Валютный курс, сложившийся на соотношении внутренних и внешних цен по отдельным группам товаров с высокой экспортно-импортной способностью, - это___ валютный курс
  7. Виды медицинской помощи: определение, оптимальные сроки оказания. Объём медицинской помощи: определение и его зависимость от складывающейся обстановки.

При установке тепловой завесы и расчете мощности потока немаловажное значение имеет величина дверного проема и высота установленной тепловой завесы.

Необходимо располагать тепловую завесу как можно ниже и ближе к проему. По ширине воздушная тепловая завеса должна соответствовать проему, чтобы избежать пустых пространств и беспрепятственное проникновение холода. Таким образом, воздушный поток от тепловой завесы должен закрывать весь дверной проем.

Если вход слишком широк, то лучше поставить несколько устройств, максимально близко друг к другу, в одну непрерывную линию, создавая плотный барьер.

Если помещение слишком большое, или имеет несколько входов-выходов, окон и других источников сквозняков, это также может повлиять на воздухообмен, поэтому необходимо принимать во внимание при расчете мощности тепловой завесы и несколько увеличивать ее.

Также имеет значение само устройство тепловой завесы – какова максимальная пропускная способность, какой диаметр рабочего колеса, скорость его вращения. Опираясь от всех этих факторов, специалист рассчитает оптимальную скорость воздушного потока тепловой завесы в конкретных условиях, и сможет гарантировать 100%-ное качество.

Расчет тепловой завесы. Уровень обогрева:

Воздушные тепловые завесы – это ни в коем случае не обогреватели. Эти устройства созданы для того, чтобы в первую очередь сохранять тепло. Поэтому нельзя забывать, что обогрев – не является их первостепенной задачей. Однако, при включенной функции подогрева, часть теплого воздуха все равно будет поступать в помещение. При правильной установке воздушной тепловой завесы - до 70% от ее потока. Поэтому тепловая завеса может вносить значительный вклад в отопление помещения.

Устанавливается уровень обогрева воздушной тепловой завесы в зависимости от потребностей. Можно уменьшить, можно увеличить. Чаще всего тепловые завесы обладают тремя режимами: «вентилятор», «вентилятор и полный нагрев», «вентилятор и частичный нагрев». Но есть и с более ранжированным регулятором мощности обогрева. Управлять можно с помощью специального пульта.

Конструкция воздушной тепловой завесы:

Тепловая завеса состоит из:

· металлического корпуса – как правило, светлых цветов – белый, стальной. Может удачно вписаться в любой интерьер благодаря стильному внешнему виду.

· вентилятора диаметрального типа (нагнетающего воздух),

· нагревательных элементов (распределяющих тепло),

· термостата (установлен для безопасности, предохраняет от перегрева, в случае необходимости выключает нагрев),

· регуляторов (с помощью которых выбирается уровень нагрева и уровень мощности потока),

· жалюзи (с помощью створок можно изменять направление потока воздуха),

· пульта управления.

Тепловые завесы бывают самыми разными. Отличаются друг от друга:

по способу установки:

· горизонтальные (устанавливаются, как правило, над дверными и оконными проемами)

· вертикальные (устанавливаются сбоку от проема)

Допустимо одновременное использование обоих видов тепловых завес, для создания более мощного барьера.

по типу нагревательных элементов:

· электрические завесы (нагрев с помощью ТЭНов или РТС-элементов). Серии: RM, RS, RT.

· Эти завесы легко устанавливаются в любое место - на стену или под потолок, стоят немного дешевле, однако потребляют достаточно много электроэнергии, поэтому больше подходят для защиты небольших помещений. К тому же требуют некоторое время на разогрев.

· водяные завесы (нагрев осуществляется с помощью горячей воды из системы отопления). Серия: RW.

· Несмотря на то, что по себестоимости они несколько дороже предыдущих, водяные тепловые завесы существенно экономят электроэнергию, поэтому они идеальны для больших помещений. Однако могут возникнуть сложности при установке, поскольку требуется фильтр для воды.

· завесы без нагревательных элементов. Серия: RV.

Образуют воздушный поток, являющийся барьером, но не нагревают воздух. Потребляют существенно меньше электроэнергии, но не подходят, если от завесы требуется дополнительный обогрев.

По производительности и назначению:

· - минизавесы (RS) - уменьшенные версии, не слишком мощные. Как правило, применяются, чтобы перекрыть доступ холодного воздуха от небольших проемов - окон, люков.

· -средние завесы (RM) – по размерам подходят для стандартных дверных проемов. Применяются в магазинах, в офисных помещениях.

· большие завесы (RT, RW) - с увеличенной мощностью и большими размерами. Подходят для промышленных и складских помещений. А также используются там, где слишком сильный ветер или сквозняки.

Завесы без нагрева воздуха (RV) незаменимы для защиты холодильных и морозильных камер, также они отлично справляются там, где нужно разделить одно помещение на зоны с различной температурой воздуха и влажностью. А также воздушные тепловые завесы без нагрева используются для защиты кондиционируемого воздуха от попадания жары и в качестве защиты от насекомых, пыли, грязи, запаха.

Расчет производительности тепловой завесы

 

Тепловая мощность завесы рассчитывается по формуле VxTxK, где:

· V - объем помещения (ШхДхВ,: 4х12х3=144 куб.м);

· Т - разница между наружной и желаемой внутренней температурами воздуха (наружная: -5 ˚С, желаемая внутренняя: +18 ˚С, разница=23 ˚С);

· К - коэффициент рассеяния, зависит от степени теплоизоляции помещения, имеет следующие значения (меньшее значение - упрощенная теплоизоляция, большее значение - улучшенная):

· 3,0-4,0;

· 2,0-2,9;

· 1,0-1,9;

· 0,6-0,9.

 

Расчет

VxTxK=144x23x4=13248 ккал/ч.

Для перевода в кВт полученное значение делим на 860 (1 кВт = 860 ккал/ч).


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)