- Beregning av antall ventilasjonsrister
- Luftvarmere og varmevekslere
- Funksjoner ved bruk av gassluftvarmegeneratorer
- Luftvarmere med vannvarmeveksler
- Typer luftkjølere
- Typer varmepistoler
- Hva du trenger å vite for å gjøre det riktige valget
- Oversikt over populære modeller
- Konklusjon
- Typer gassvarmegeneratorer
- Enheten til gassvarmegeneratorer
- Beregning og valg av gassgenerator
- Funksjoner av industriell oppvarming
- Typer varmegeneratorer for luftoppvarming
- Om selskapet
- Varianter av varmegeneratorer for luftvarmesystemer
- Beregning og valg av utstyr for oppvarming av et hus med et samlet areal på 100 kvm
- Varmeveksler størrelse
- Sikkerhetskrav
- Valg av gassvarmegenerator
- Varmeveksler størrelse
- Effektberegning
- Sikkerhetskrav
- Fordeler og ulemper med dieselutstyr
Beregning av antall ventilasjonsrister
Antall ventilasjonsrister og lufthastigheten i kanalen beregnes:
1) Still inn antall rister og velg størrelsene fra katalogen
2) Når vi kjenner antall og luftstrøm, beregner vi mengden luft for 1 rist
3) Vi beregner hastigheten på luftutløpet fra luftfordeleren ved å bruke formelen V = q / S, hvor q er mengden luft per rist, og S er arealet til luftfordeleren.Det er viktig å bli kjent med standard utstrømningshastighet, og først etter at den beregnede hastigheten er mindre enn standarden, kan det vurderes at antall gitter er valgt riktig.
Luftvarmere og varmevekslere
Det er ikke alltid tilrådelig å varme og kjøle ned store rom med tradisjonelle radiatorer eller vifter. Derfor er industrielle luftvarmere og luftkjølere, presentert på det moderne markedet i et ganske bredt spekter, spesielt populære ved etablering av klimaanlegg.
For kompetent valg av det optimale utstyret, bør du forstå hovedtypene og designfunksjonene til slike enheter.
Funksjoner ved bruk av gassluftvarmegeneratorer
I en varmebestandig kasse (vanligvis stål) av slike enheter, er en vifte, en brenner og et forbrenningskammer plassert.
Prosessen med drift av gassluftvarmegeneratorer er veldig enkel: kald luft kommer inn i forbrenningskammeret gjennom en vifte, hvor den varmes opp av gass og en brenner. Etter det kommer den allerede oppvarmede luften inn i varmeveksleren og fordeles deretter i kanalsystemet, og kommer deretter inn i rommet som trenger oppvarming.
Moderne modeller av gassluftvarmegeneratorer opererer fra et nettverk på 380 og 220 volt.
Avhengig av designfunksjonene, kan slike luftvarmere være mobile og stasjonære (suspendert, som også kalles varmeovner, og gulv - vertikalt eller horisontalt).
Men stasjonære luftvarmere er etterspurt, fordi de er enkle å bruke og svært effektive.
Luftvarmere med vannvarmeveksler
I dette utstyret er kilden til termisk energi overopphetet vann (maksimalt opp til +180°C). Varmeveksling utføres ved konstant oppvarming av aluminiumslamellene med et kjølemiddel på den rørformede konturen, samt ved å vaske ribbene med en tilluftsstrøm. Både sentrifugal- og aksialvifter kan brukes sammen med varmtvannsberedere for å flytte luft.
Luftvarmere med vannvarmeveksler (vannvarmere) brukes som regel til oppvarming av industrilokaler: verksteder, varehus, verksteder. Men med forbehold om den tekniske muligheten for å koble til et system med kjølevæske (for eksempel sentralisert oppvarming), kan de også brukes i private husholdninger - for eksempel for oppvarming av en garasje og en rekke vaskerom.
I tillegg kan luftvarmere med vannvarmeveksler brukes som en del av spesifikke teknologiske systemer: for eksempel komplett med en aksialvifte for tørking av trelast.
Generelt sikrer vannluftvarmere som varmebærer effektiviteten og påliteligheten til tekniske varmesystemer.
Typer luftkjølere
- Tørr (overflate). I slike varmevekslere avkjøles oppvarmede luftmasser ved kontakt med en varmeveksler, gjennom rørene som kaldt vann eller freon passerer. Denne typen luftkjølere er den vanligste.
Det har bare en ulempe: for å tine is på varmeveksleren, er det nødvendig å periodisk bruke varmekilder, for eksempel varmeelementer.
- Våt (kontakt). I disse varmevekslerne utføres direkte varmeveksling mellom vannet som er avkjølt i fordamperen og luft.
Ved hjelp av en vifte drives en luftstrøm gjennom en dyse avkjølt i vann. Utformingen av disse varmevekslerne sørger også for bruk av dyser som sprayer vann. Ulempene med kontaktluftkjølere inkluderer økt risiko for korrosjon av metalldelene til enhetene på grunn av anrikning av vann med oksygen.
- Kombinerte (blandet) luftkjølere. I dem avkjøles vannet ved å sprøyte freonfordamperen, og avkjøler deretter luftblandingen som passerer gjennom den, laget av en vifte.
Et bredt utvalg av kvalitetsluftvarmere og luftkjølere fra kjente merker Polar Bear (Sverige) og Arktos (Russland). Alle solgte produkter er utstyrt med en offisiell garanti.
Typer varmepistoler

Utstyr for luftoppvarming er konvensjonelt delt inn i to klasser:
- mobil;
- Stasjonær.
Men enhetene som tilhører den første typen har ikke alltid kompakte dimensjoner. Noen mobilmodeller har ganske imponerende dimensjoner. Slike enheter er vanligvis utstyrt med spesielle vogner som er nødvendige for å flytte utstyret.
De fikk navnet mobil bare fordi de er designet for å fungere fra gassflasker og ikke krever tilkobling til den sentrale motorveien. De kan installeres hvor som helst og er designet for oppvarming av industrilokaler. Men kavitasjonsvarmegeneratorer av varmesystemer krever et effektivt ventilasjonssystem ved anlegget, fordi den oppvarmede luften fjernes sammen med avgassene.

Stasjonære enheter er designet for tilkobling til gassrørledningen. De er forskjellige i installasjonsmetoden, og avhengig av dette er kriteriene:
- suspendert;
- gulv.
De første er små i størrelse, noe som betyr at de tar liten plass. De er designet for oppvarming av private husholdninger. Suspenderte varmegeneratorer er enkle å bruke og installere, varme raskt opp rommet, har klare bruksanvisninger.
Gulvenheter er mer klumpete enheter. De brukes til oppvarming av store områder. Mange modeller av slikt utstyr kan kobles til et luftkanalsystem, som lar deg fordele varmen jevnt i alle rom.
Hva du trenger å vite for å gjøre det riktige valget
Det er mulig å sikre effektiv gass-luftoppvarming bare når du installerer utstyr som oppfyller parametrene til rommet. Viktige funksjoner å velge mellom er:
- varmeapparat type;
- Makt.
I tillegg, for pålitelig drift av enheten, er det nødvendig å sikre luftstrømmen inn i rommet. Til dette brukes oftest et ventilasjonsanlegg. Den er i stand til ikke bare å tilføre oksygen til rommet, men også å fjerne avgasser til utsiden.
Oversikt over populære modeller
Lederen blant varmepistoler forblir selvfølgelig produktene til utenlandske selskaper og spesielt amerikanske produsenter. Enheten under merkenavnet Master BLP 73 M er populær blant eiere av private hus og industrianlegg. Den kan brukes ikke bare som varmeutstyr, men også som en bygningshårføner.
Se en video om Master BLP 73-modellen:
En amerikansk produsert varmepistol bruker ikke mer enn 4 kg flytende gass i timen, samtidig som den genererer opptil 70 kW energi. Kraften er nok til å varme opp et rom på opptil 700 m² med en kapasitet på omtrent 2,3 tusen kubikkmeter varm luft per time.Kostnaden for en slik enhet er ikke mer enn 650 dollar.
Men det er innenlandske modeller på markedet som oppfyller alle regulatoriske krav. En av dem er Patriot GS53 varmepistol. Den er i stand til å generere opptil 50 kW termisk kraft ved forbruk opptil 415 kg gass i timen. Dette er nok til å varme opp et rom på ikke mer enn 500 m². Kostnaden for enheten overstiger ikke 400 dollar.
Av modellene som forbruker hovedgass, kan varmegeneratoren AKOG-3-SP nevnes. Dette er en liten enhet, hvis kraft er nok til å varme opp et rom med et areal på 30 m², samtidig som det forbruker 0,3 m³ naturgass.
Den termiske konvektoren til dette merket er designet for veggmontering og vil kunne varme opp ett funksjonelt område i en forstadshusholdning. Kostnaden for denne enheten er en av de laveste og er mindre enn $ 250.
Konklusjon
Bruken av slikt utstyr i varmesystemer regnes som en av de mest effektive og økonomiske løsningene. Det er enkelt å bruke, trygt og kan derfor brukes ikke bare i industrianlegg, men også i boliger.
Typer gassvarmegeneratorer
Gassvarmere for oppvarming er delt inn i mobile og stasjonære. Sistnevnte er på sin side delt inn i suspendert og gulv. Samtidig er mobile enheter mindre vanlige, fordi gassflasker brukes til driften, noe som ikke alltid er praktisk og mulig å tilby.Det er grunnen til at slike enheter bare brukes i ekstreme tilfeller, for eksempel når hovedoppvarmingen i rommet er slått av, og det haster å varme det opp med et kraftig fall i temperaturen ute. Også slike enheter brukes som hovedoppvarming i regioner med kort vintersesong.
Den stasjonære typen varmeovner brukes på forskjellige felt. Monterte varmegeneratorer henges på veggene i og utenfor lokalene. Gulvtype enheter, avhengig av funksjonene til monteringen, er horisontale og vertikale. Førstnevnte brukes oftere i lave rom, mens sistnevnte er egnet for installasjon i et privat hus eller på gaten. Det er praktisk å bruke gulvenheter for oppvarming av små rom ved å installere dem ved inngangen og utgangen til det oppvarmede området.
Enheten til gassvarmegeneratorer
En gassvarmegenerator er en varmeovn som varmer opp kjølevæsken (luften) til ønsket temperatur.
Enheten hans er som følger:
- Luftviften er konstruert for uavbrutt tilførsel av luftmasser og fjerning av avtrekksluft fra anlegget. Avtrekksluften slippes ut oppover.
- Ved hjelp av en gassbrenner forbrennes drivstoff og kjølevæsken varmes opp.
- Fullstendig forbrenning av varmekilden skjer i brennkammeret. Hvis drivstoffet brenner helt uten rester, er mengden karbondioksid som slippes ut av systemet liten.
- Hensikten med varmeveksleren er å sikre normal varmeveksling mellom rommet og varmegeneratoren. I tillegg beskytter varmeveksleren varmeutstyret mot overoppheting.
- Luftkanaler brukes til å fjerne oppvarmet luft inn i rommet.
Prinsippet for drift av slikt oppvarmingsutstyr er som følger: viften trekker kald luft inn i enheten, den varmes opp i prosessen med drivstoffforbrenning til ønsket temperatur og slippes ut gjennom luftkanalene inn i rommet.
Prosessen med drift av en gassvarmer kan deles inn i følgende stadier:
- kald luft fra gaten eller lokalene trekkes av viften inn i enheten og kommer inn i varmeelementet;
- siden gass konstant brennes i forbrenningskammeret, frigjøres termisk energi, som varmer opp luften;
- etter det leverer viften oppvarmet luft til varmeveksleren;
- lufttak distribueres gjennom kanalsystemet ved bruk av luftventiler;
- oppvarmet luft føres inn i rommet gjennom ristene og varmes gradvis opp.
Beregning og valg av gassgenerator
For at systemets effektivitet skal være tilstrekkelig, må gassluftvarmeren for luftoppvarming velges riktig
For å gjøre dette må du først og fremst være oppmerksom på størrelsen på varmeveksleren. Dimensjonene til varmeholderen må være 1/5 del større enn dimensjonene til brenneren
For å velge riktig gassgenerator, må du beregne kraften. For å gjøre dette, bruk formelen - P \u003d VxΔTxk / 860, hvor:
- V i m3 indikerer det oppvarmede området til bygningen;
- ΔT i °C er temperaturforskjellen mellom inne og ute i huset;
- K er en indikator på husets varmeisolasjon (nummeret kan velges fra katalogen);
- 860 - dette tallet er en koeffisient som lar deg konvertere kilokalorier til kW.
Kraften til enheten velges i samsvar med den oppnådde verdien. Som regel er driftskraften til utstyret angitt i dets tekniske egenskaper.
For uavbrutt drift av varmeutstyr for luftoppvarming, er det nødvendig å sikre en kontinuerlig tilførsel av luft til enheten. For dette formålet må ventilasjonssystemet til bygningen være riktig utstyrt. Hvis det er problemer med ventilasjon, er det bedre å bruke en suspensjonsanordning som tar luft fra gaten.
Funksjoner av industriell oppvarming
- For det første snakker vi oftest om arbeid med energikrevende objekter med et ganske stort område, og det er et krav om maksimal mulig energibesparelse for varmesystemer (så vel som for alle andre hjelpesystemer). Det er denne faktoren som er i forkant.
- I tillegg er det ofte i oppvarmede rom ikke-standard forhold for temperatur, fuktighet, støv. Derfor må det termiske utstyret og materialene som brukes være motstandsdyktige mot slike negative effekter.
- Brannfarlige og eksplosive stoffer kan brukes på en rekke lokaliteter, og basert på dette må det installerte systemet oppfylle strenge eksplosjons- og brannsikkerhetskrav.
- En annen viktig forskjell mellom systemene som vurderes er som regel deres store totale kraft. Den kan nå hundrevis av megawatt. Derfor er kjeler som brukes til oppvarming av hus ofte ikke egnet for den aktuelle skalaen. Bruken av kaskader fra husholdningskjeler blir rett og slett økonomisk upraktisk
- I tillegg er oppvarming av industribygg ofte designet og installert i et enkelt kompleks med klimasystemer. Dette gjør det mulig å implementere oppvarming av industrilokaler med store arealer og samtidig spare ressurser og plassen okkupert av strømnettet.Først av alt brukes denne metoden i organiseringen av luftoppvarming.
- Den neste funksjonen som industriell oppvarming av en bygning har, er dens "ukonvensjonalitet". Det er visse standardløsninger på grunnlag av hvilke oppvarming av et landsted utføres. Disse løsningene kan brukes med små nyanser nesten overalt og alltid. Tekniske løsninger for store objekter er mye mer varierte. Ingeniørkunst i dette segmentet er valget av den optimale tekniske løsningen. Før starten av prosjektstadiet vil det viktigste stadiet være den kompetente utarbeidelsen av referansevilkårene. Og når installasjonen av oppvarming av industrianlegg finner sted, vil referansevilkårene utarbeidet av kvalifiserte designere og ingeniører bidra til å optimalisere prosessen med installasjonsarbeid. Designere utfører ulike tekniske beregninger. Basert på en individuelt valgt ingeniørløsning, bestemmes den mest effektive måten å varme opp det aktuelle objektet
- Ofte, hvis vi snakker om produksjon, er teknologisk utstyr plassert på anlegget - maskiner, transportører, produksjonslinjer. Kanskje også de som jobber med det. Dette må tas i betraktning
- Som regel er jevn fordeling av varme nødvendig, med mindre prosjektet innebærer opprettelse av soner med et spesielt temperaturregime. Forresten, tilstedeværelsen av slike soner er også en funksjon som må tas i betraktning når du organiserer oppvarming av industribygg.
- Som allerede nevnt, er den tradisjonelle metoden for oppvarming av boligmassen (spesielt hytter) ved hjelp av en husholdningskjele og radiatorer under forholdene under vurdering, som regel ineffektiv.Av denne grunn bygges industrielle varmesystemer etter andre prinsipper. Nylig er dette oftest autonome systemer av skalaen til objektet, og noen ganger av dets individuelle deler. Autonom oppvarming er lettere å administrere enn sentralisert (gjennom CHP) på grunn av muligheten til å kontrollere og regulere forbruket av drivstoffressurser
- Det er noen funksjoner og på driftsstadiet. I boligsektoren er ofte tjenestenivået til varmesystemet noen ganger ikke profesjonelt nok. Hvis oppvarming er installert i en industribygning, kan du som regel være sikker på at vedlikeholdstjenesten vil bli utført av et kvalifisert team (oftest er dette sjefskraftingeniørens tjeneste eller en stabsenhet i bedriften lignende i funksjon). På den ene siden letter dette noe ansvaret for installasjonsorganisasjonen. Mest sannsynlig, etter idriftsettelse av anlegget, vil ingen søke "på bagateller". På den annen side øker kravene til sammensetningen og nivået på å skrive as-built dokumentasjon. Ansatte i driftstjenesten, som er profesjonelle, er godt klar over hva den skal inneholde og hvordan den skal sammensettes. Alle nødvendige lisenser, sertifikater, tillatelser, pass for utstyr, utførte handlinger må leveres uten feil. Først etter det vil systemet settes i drift.
Typer varmegeneratorer for luftoppvarming
En varmegenerator er en luftvarmeenhet som produserer varmeenergi ved å brenne et av brenselene.Kraft, effektivitet, installasjonsmetode, driftsfunksjoner bestemmes i stor grad av typen drivstoff. For oppvarming av boliger, sosiale fasiliteter, brukes hovedsakelig følgende typer enheter:
- pyrolysekjeler. De arbeider med fast brensel av vegetabilsk opprinnelse (ved, trebearbeidingsavfall, pellets, briketter, torv).
- Gasskjeler. Brenn naturgass.
På en lapp! Før du installerer et luftvarme- og klimaanlegg som innebærer lang levetid, er det nødvendig å beregne drivstoffressursene riktig. Bytte til en annen type drivstoff krever en nesten fullstendig utskifting av systemet.
Pyrolyse- eller gasskjeler, samt diesel- og universelle varmegeneratorer kan brukes til romoppvarming.
For luftoppvarming av store produksjonsområder kan følgende typer generatorer også brukes:
- Diesel. De jobber med diesel. De fylles en gang om dagen (dette er et gjennomsnitt, det er modeller som kanskje ikke fylles på 2-3 dager).
- Universelle varmegeneratorer. Diesel brukes også som drivstoff for dem, samt oljeavfall, vegetabilsk fett som skal kastes.
Disse typer drivstoff er billige, noe som reduserer de økonomiske kostnadene til bedrifter for oppvarming av produksjonsanlegg betydelig.
Om selskapet
Hvis du trenger å kjøpe førsteklasses gassluftvarmere, men du ikke aner hvor de kan bestilles på nett, så er vi klare til å hjelpe deg. I mer enn 18 år har vår hovedaktivitet vært salg, installasjon og vedlikehold av høykvalitets gassvarmeutstyr som oppfyller alle moderne standarder. På denne siden finner du en detaljert beskrivelse av gassvarmepistoler. Dette vil hjelpe deg å ta det riktige valget og kjøpe den eksakte modellen som passer best for dine spesifikasjoner.
Varianter av varmegeneratorer for luftvarmesystemer

En varmegenerator er en enhet som overfører en kjølevæske oppvarmet til bestemte temperaturer. Bæreren varmes opp under forbrenning av energibærere av ulike typer. Varmegeneratoren er et alternativ til konvensjonelle varmeapparater for husholdnings- og industribruk.
Enheter varierer avhengig av typen energibærer:
- Universell. Dette er moduler som går på diesel, spillolje, animalsk eller vegetabilsk fett. Det særegne ved bruken er tilstedeværelsen av drivstoff i tilstrekkelig mengde, derfor brukes ovner oftest under industrielle forhold. Kraften til enhetene er litt mindre enn andre enheter, også i ferd med å brenne drivstoff, frigjøres mange forbrenningsprodukter og slagg - du må regelmessig rengjøre askebeholderen. For å opprettholde kontinuiteten i arbeidet i universelle enheter, er det installert to forbrenningskamre - mens det ene gjennomgår en renseprosess, er det andre i drift.
- Fast brensel. Generatoren kombinerer funksjonene til en konvensjonell ovn og en diesel- eller gassenhet.Enheten er supplert med et brennkammer med dør og rister. Drivstoff - ved, pellets, torv, kull. Effektivitet opptil 85 %. Den store størrelsen på enhetene og behovet for å rense slagger regelmessig er et minus.
- Gassvarmegeneratoren kjører på flytende gass, derfor regnes den som den mest populære typen utstyr. Naturgass tilført via strømnettet er billig, du trenger ikke å lagre drivstoff og avsette plass til lagring. En liten mengde skadelige utslipp under forbrenning, høy effektivitet (opptil 91%), en rekke modeller når det gjelder kraft er plusser.
- Diesel. Parafin eller diesel brukes som energibærer. Enheter varierer i henhold til type dyse - drypp- eller spraytilførsel. Med atomiseringstilførsel fordeles drivstoffet jevnere i forbrenningskammeret og forbrenningsprosessen går raskere.
- Vortex. Disse varmegeneratorene kjører på frostvæske eller vann, og konverterer elektrisk energi til varme.
Beregning og valg av utstyr for oppvarming av et hus med et samlet areal på 100 kvm
For å velge riktig varmeapparat, må du beregne den minste mulige effekten som kreves for å varme opp den oppvarmede bygningen fullstendig.
Deretter velges gass-luftutstyr etter mengde og effekt.
Den grunnleggende formelen for å beregne varmekapasiteten til et rom er som følger:
P \u003d Vx? Txk / 860
Hvor:
- V, m3 - det totale volumet av den oppvarmede bygningen (lengde, bredde og høyde).
- ?T, °C er forskjellen (i grader) mellom temperaturen inne i objektet og temperaturen utenfor.
- k er isolasjonskoeffisienten til rommet, som har forskjellige verdier og er hentet fra katalogen.
- 860 er en spesiell koeffisient for raskt å konvertere kraft fra kilokalorier til kilowatt (1 kilowatt = 860 kilokalorier per time).
Eksempel: la oss beregne hvor mye strøm du trenger å bruke for å varme opp en bygning (hus) med et areal på 100 kvadratmeter. m, med en takhøyde på ca. 3m, opp til en gjennomsnittstemperatur på 20 °C, med en vinteromgivelsestemperatur på -20 °C.
La oss ta en bygning med konvensjonell design (bygget av et enkelt lag med enkel murstein).
For et slikt bygg er verdien av k=2,3.
La oss beregne kraften:
P \u003d 100x3x40x2,3 / 860 \u003d 32,09 kW.
Nå, i henhold til den beregnede minste mulige kraften, velger vi det nødvendige antallet og typen varmegeneratorer.
For dette er det en manual for utstyret.
For jevn drift av varmeutstyr er en konstant tilførsel av frisk luft nødvendig.
I dette tilfellet utfører ventilasjon flere funksjoner:
- pumper oksygen (for forbrenning)
- bidrar til å eliminere overflødig karbondioksid
- fjerner biprodukter (livstruende) forbrenningsprodukter som karbonmonoksid (CO)
For å gjøre dette anbefales det at prosentandelen av oksygen i den ventilerte luften er mer enn 17 %.
For sikkerhetsmessige og sanitære forhold kreves det 30 m3 tvungen luft for 1 kilowatt varmeeffekt
For å sikre luftstrøm kan du slå et hull på 0,003 m2 per 1 kW av varmeren med egne hender. Hvis det ikke er noe ventilasjonssystem, må det nødvendige arealet med åpne ventiler eller vinduer være minst 1 m2 for hver 10 kW kraft.
Isolasjonsfaktorverdi:
- 3,0 - 4,0 - rom laget av tre eller profilert plate
- 2,0 - 2,9 - konvensjonell konstruksjon - ett lag murstein
- 1,0 -1,9 - vanlige hus, dobbelt murlag - middels isolasjon
- 0,6 - 09 - perfekt isolerte bygninger - dobbel murstein

Bruk av varmegenerator i et lite verksted
Varmeveksler størrelse
Og kanskje det første du må basere deg på når du velger utstyr til et privat hus, er størrelsen på varmeholderen, den skal være en femtedel større enn brenneren.
Sikkerhetskrav
Det er også spesielle sikkerhetskrav, hvis betydning er at 0,003 m2 ventilasjonshull må tildeles per 1 kW. Hvis det ikke er en slik mulighet for å organisere rommet, må du ventilere rommet med egne hender, åpne vinduer og ventilasjonsåpninger. Samtidig bør det tas i betraktning at i dette tilfellet øker området for påvirkning av ventilasjon, og litt mer enn 10 kvadratmeter er allerede nødvendig for 10 kW.
Eksempler på koeffisienter for beregning av varmeeffekt og termisk isolasjon:
- 2-2.9 - en vanlig mursteinstruktur, hvis ett lag med murstein er synlig;
- 3-4 - hus fra et trepanel eller profilert ark;
- 1-1,9 - dobbelt isolert murlag;
- 0,6-0,9 - hus av moderne konstruksjon med nye vegger og vinduer.
Valg av gassvarmegenerator
Dels fordi denne muligheten er ganske ny, dels fordi jakt er det beste alternativet, når du kjøper en gassvarmer er det spørsmål som ikke alltid kan besvares kompetent. Derfor kan å kjøpe en gassvarmegenerator føre til skuffelse på grunn av feil drift av systemet.
Varmeveksler størrelse
Og kanskje det første du må basere deg på når du velger utstyr til et privat hus, er størrelsen på varmeholderen, den skal være en femtedel større enn brenneren.
Effektberegning
For det mest kompetente utvalget av en varmeovn, må du beregne hva slags kraft til varmegeneratoren som er akseptabel for minimumsoppvarming av rom, for dette må du bruke et eksempel på formelen: P \u003d Vx & # 916; Txk / 860, hvor V (m3) er det endelige området av det oppvarmede rommet, & # 916; T (°C) er forskjellen mellom inne- og utetemperatur, k er en indikator fokusert på termisk isolasjon i den valgte bygningen, og 860 er en faktor som konverterer kilokalorier til kilowatt. Når det gjelder merket (k), hvis det er vanskeligheter med denne informasjonen om rommet, kan du bruke en spesialisert katalog.
For å tydeligere demonstrere hvordan kraften til varmegeneratorenheten beregnes, bør du vurdere et eksempel:
- Gitt: areal - 100 m2, høyde - 3m, innetemperatur +20, utetemperatur -20, k - 2,3 (en murbygning i ett lag).
- Beregningen utføres i henhold til eksemplet: Р=VхΔ Tхk/860
- Resultat: P \u003d 100x3x40x2,3 / 860 \u003d 32,09 kW
Det er med disse indikatorene i tankene at det er nødvendig å velge en gassvarmegenerator for luftoppvarming av et hus. Kraftparametrene til mekanismen og dens sammenfall med de nødvendige, må du se i produktbeskrivelsen.
Et like viktig poeng: for jevn drift av mekanismen er det nødvendig å gi den en konstant tilførsel av frisk uteluft. Til dette brukes alltid et ventilasjonssystem i lokalene, så snart kald luft kan tas derfra, som er i stand til å støtte forbrenningen. I tilfelle det er problemer med ventilasjon i selve huset, er det bedre å kjøpe en suspendert varmegenerator med et uttak til gaten.
Luftvarme ventilasjonssystem
I tillegg, hvis gassvarmeren i luftvarmesystemet har tilførsel til gateventilasjon, vil dette tillate varmluft å være så pustende som mulig, overflødig varmluft vil ikke blåses inn i rommet, og derfor muligheten for mangel på tørr luft og ekstra mekanismer for å fukte plassen vil bli bevart. .
Sikkerhetskrav
Det er også spesielle sikkerhetskrav, hvis betydning er at 0,003 m2 ventilasjonshull må tildeles per 1 kW. Hvis det ikke er en slik mulighet for å organisere rommet, må du ventilere rommet med egne hender, åpne vinduer og ventilasjonsåpninger. Samtidig bør det tas i betraktning at i dette tilfellet øker området for påvirkning av ventilasjon, og litt mer enn 10 kvadratmeter er allerede nødvendig for 10 kW.
Eksempler på koeffisienter for beregning av varmeeffekt og termisk isolasjon:
- 2-2.9 - en vanlig mursteinstruktur, hvis ett lag med murstein er synlig;
- 3-4 - hus fra et trepanel eller profilert ark;
- 1-1,9 - dobbelt isolert murlag;
- 0,6-0,9 - hus av moderne konstruksjon med nye vegger og vinduer.
Fordeler og ulemper med dieselutstyr
Selv om det moderne markedet tilbyr et ganske bredt utvalg av varmeapparater, mister ikke dieselpistoler popularitet blant forbrukerne.
Faktisk, til tross for at kostnadene for lignende gass- og elektriske enheter er betydelig lavere, er driften av dieselenheter mye billigere på grunn av den rimelige prisen på en dieselmotor.

I mange våpen kan du bruke ikke bare diesel, men også annet drivstoff, for eksempel diesel, parafin eller filtrert oljeutvinning, men dette punktet må avklares når du kjøper
Fordelene med en dieselvarmegenerator inkluderer:
- Høy effektivitetsindeks - selv med hensyn til ventilasjon og tvungen ventilasjon, varmer enheten raskt opp luften og fordeler den gjennom hele volumet av rommet.
- Enkel betjening - for å starte systemet, pek bare "munningen" på pistolen mot midten av rommet eller et bygningselement og trykk på strømknappen.
- Sikkerhet - moderne enheter er utstyrt med forskjellige sensorer og termostater, takket være at selve enheten ikke overopphetes. Også utilsiktet demping av flammen er utelukket, og når luften varmes opp til en forhåndsbestemt temperatur, slutter pistolen midlertidig å fungere.
- Lave drivstoffkostnader - selv enheter som krever kvaliteten på dieseldrivstoff vil være mye mer lønnsomt å drifte enn elektriske eller gassapparater.
- Enkel transport - varmegeneratoren er kompakt og lett nok (en enkel enhet med en effekt på 10-22 kW veier ca. 11-13 kg), så det vil ikke være et problem å bringe den til stedet eller flytte den fra en rom til en annen.
- Lønnsomhet - en liten mengde drivstoff er nødvendig for å varme opp rommet, og enheten kan fungere i lang tid uten å fylle drivstoff. For eksempel bruker en direkte oppvarmingsenhet på 22 kW og et tankvolum på 20 liter i gjennomsnitt omtrent 2,5 liter per driftstime.
- Lang levetid sikres av slitesterke materialer, standard utskiftbare komponenter og enkelheten i selve designet.
Selvfølgelig var det ikke uten ulemper. I tillegg til skadelige gasser fra diesel, hvis problemet kan løses ved hjelp av en skorstein eller et velfungerende ventilasjonssystem, inkluderer ulempene med enheten behovet for å koble til strømnettet, støy under viftedrift og kontroll av drivstoffnivå.
I tillegg vil kostnadene for selve pistolen og reparasjonen være høyere enn for lignende enheter drevet av gass eller elektrisitet.












































