Funksjoner av gassovner for industrilokaler


Her vil du finne ut:

  • Ulemper med andre enheter
  • Infrarøde ovner - driftsprinsipp
  • Fordeler og ulemper
  • Varianter av infrarøde industrielle ovner
  • Anvendelsesområde
  • Populære modeller av IR-ovner

Oppvarming av industrielle og industrielle lokaler er et problem - ikke alle oppvarmingsapparater vil være i stand til å varme opp store volumer effektivt, inkludert de med høyt tak. Veien ut av situasjonen er industrielle infrarøde ovner, som er optimale for bruk i store rom. La oss se hva disse varmeovnene er, hvordan de fungerer og hvilke fordeler de har.

Ulemper med andre enheter

Oppvarming i industribygninger bygges ofte på grunnlag av klassiske oppvarmingsbatterier og store registre laget av rør med stor diameter. Men hvis rommet har et stort område, vil oppvarming være noe vanskelig - høye tak og for stor avstand mellom veggene påvirker. La oss se på hvilke andre måter vi kan varme opp industrielle lokaler:


Bruk av dieselvarmer krever mye plass, og det høye støynivået og behovet for ventilasjon gjør denne metoden ganske upraktisk i mange rom.

  • Å bruke gassvarmepistoler er en utmerket vei ut av situasjonen, slik at du kan pumpe varme inn i store rom. Ulempen er at disse enhetene krever en kilde til flytende gass;
  • Ved hjelp av dieselvarmepistoler - disse enhetene brukes ofte til industrielle lokaler, men de krever god ventilasjon, noe som er nødvendig for å fjerne forbrenningsprodukter;
  • Å bruke konvektorer er ikke det beste alternativet, det er bare egnet for små verksteder. Saken er at takhøyden i dette tilfellet ikke skal overstige 3-3,5 meter. En høyere type varmeapparat bør brukes i høyere bygninger.

Derfor er det beste varmeapparatet for industrilokaler en infrarød enhet som fungerer ved hjelp av infrarød stråling.

En annen ulempe med kanonene er det økte støynivået - de surrer merkbart. De er heller ikke miljøvennlige.

Hva er industrielle infrarøde ovner?

Infrarøde ovner for oppvarming av verksteder og lager bruker gass, elektrisitet eller annet drivstoff for å oppnå en innledende energikilde med sin videre transformasjon til infrarød stråling. Enheten har en enkel og pålitelig design:

  • metallveske med varmebestandig belegg;
  • forseglet beholder med et varmeelement;
  • aluminiumsreflektor.

Det er billigere å varme opp produksjonsområdene med infrarøde ovner enn vanlig oppvarming ved hjelp av et radiatorsystem. Varmen i rommet kjennes umiddelbart etter at du har slått på utstyret. Infrarød stråling påvirker overflaten til gjenstander og oppvarmer dem. Den gjenværende varmen overføres til luften ved naturlig luftutveksling. Metoden for drift av varmeren minner noe om oppvarmingen av jorden og innflytelsen fra den naturlige varmebæreren - Solen. Om vinteren, under direkte solstråler, er en person varm ute, selv med frost. Dette skyldes eksponering for ultrafiolett stråling. En lignende metode er basert på IR-varmesystemer.

Infrarøde ovner - driftsprinsipp

Vår naturlige lyslampe kalt Solen varmer ikke luften i det hele tatt, slik det kan virke ved første øyekast - den varmes opp av helt andre grunner. Den leverer infrarød stråling til jordoverflaten. Denne strålingen, som når overflaten på planeten, landskapselementer og kunstige bygninger, blir absorbert av dem og blir til varme.... I prinsippet kan vi kalle infrarøde stråler for termisk, selv om dette er litt annerledes.

Vi går lenger - objekter som ligger på overflaten av planeten (inkludert jordoverflaten med landskapselementer) begynner å gi fra seg varme. Det er denne varmen som varmer opp luften og gjenstandene rundt oss, bygninger og mye mer. Med økning i høyden observeres luftkjøling, siden den rett og slett ikke har noe å ta varmen fra. Derfor, i høyden der flyene flyr, hersker en forferdelig kulde som når markeringer på -50-60 grader og enda lavere.

Industrielle ovner, som er basert på kilder til infrarød stråling, fungerer på lignende måte. Slik fungerer de trinnvis:


IR-varmeovner konsentrerer varmen i gulvområdet, noe som gjør at folk kan være i de mest komfortable omgivelsene.

  • Infrarøde emittere er koblet til strømnettet og begynner å generere infrarød stråling (eller generere den på grunn av forbrenning av naturlig eller flytende gass), og i veldig store mengder - du må huske på volumet av industrielle lokaler;
  • Infrarøde stråler trenger inn i de omkringliggende gjenstandene (tak, vegger, gulv, maskiner, møbler osv.), Som et resultat av at de begynner å avgi varme. De blir med andre ord merkbart varme;
  • Varme fjernes fra oppvarmede gjenstander i luften - som et resultat blir industrilokalene varme og komfortable.

Mens standardbatterier varmer opp luften nær veggene, varmer industrielle varmeovner basert på IR-utslippere nesten alle overflater og gjenstander opp. Selv om avstanden mellom veggene er 50 meter, vil rommene bli oppvarmet praktisk talt gjennom hele volumet.

Fordeler og ulemper

Industrielle luftvarmer er ideelle for store rom. De varmer dem opp gjennom hele volumet og forstyrrer ikke noen, siden de i de fleste tilfeller henger fra taket eller er plassert på stativ (på stativ). Infrarød stråling sprer seg over ganske lange avstander, slik at den lett når omkringliggende gjenstander, gulv og til og med delvis reflekteres mot tak. La oss se hvorfor infrarøde industrielle ovner er så gode. Først av alt bemerker vi at de er helt ufarlige for menneskers helse - forutsatt at de er riktig installert. Noen eksperter påpeker at de til og med er nyttige. Uansett skader de ikke i det hele tatt og gir en behagelig følelse av varme - når du står under dem, begynner du å føle hvordan livgivende varme trenger bokstavelig inn i hver hudcelle og inn i dens indre lag.

Helt lydløs drift er en veldig viktig fordel. Det er en ting når det er merkbart høyt i industrilokaler (maskiner, pumper, diverse teknologisk utstyr fungerer). Og det er en annen sak når produksjonen er stille - i dette tilfellet vil industrielle ovner med vifter legge til noen ekstra desibel. Derfor er lydløsheten til infrarøde enheter et solid pluss.

Andre fordeler:


Når du bruker infrarøde ovner, er det slett ikke nødvendig å dekke hele området av det oppvarmede rommet med dem. Det vil være nok å konsentrere dem direkte om jobbene til mennesker.

  • Høy effektivitet - oppvarming av industrielle lokaler med infrarøde ovner lar deg levere varme direkte til forbrukerne. De er plassert over utstyr og arbeidsstasjoner, og skaper et behagelig miljø.Deres høye arbeidshastighet bemerkes også - hvis rommet ikke har vært helt frossent før, vil det varme opp ganske raskt;
  • Evnen til å jobbe i rom med høyt tak - industrielle infrarøde ovner varmes opp fra topp til bunn. Suspendert fra taket eller med kabler sender de infrarød stråling ned til forbrukerne;
  • Vedlikeholdsfritt - elektriske varmeovner krever ingen oppmerksomhet. Vi henger dem i ønsket høyde og bruker dem;
  • Økonomisk - bruk av industrielle infrarøde ovner kan redusere varme- og energikostnadene med 10-15%;
  • Jevn fordeling av varme - bare infrarøde enheter kan skryte av dette.

Det er også noen ulemper:

  • Hvis plasseringen av industrielle infrarøde ovner er feil, kan folk ha hodepine - sørg for å observere riktig installasjonshøyde på utstyret;
  • Elektriske modeller er ganske glupske - men det er ikke mulig å komme seg rundt det. Gassinfrarøde ovner for industrilokaler blir et alternativ til dem;
  • Fare for forbrenning - de emitterende platene til infrarøde industrielle ovner varmes opp til høy temperatur, slik at utilsiktet kontakt (for eksempel når de plasseres på en vegg) kan forårsake forbrenning.

Noen av ulempene er ganske alvorlige.

Gassinfrarøde industrielle ovner trenger fortsatt periodisk vedlikehold - de må rengjøres og kontrolleres for lekkasjer. I tillegg er gassutstyr farligere enn elektrisk utstyr.

Funksjoner av industrielle infrarøde ovner som fungerer på gass

Mange produsenter forstår at kostnadene for produktene deres blir høyere på grunn av kostnadene ved oppvarming av verkstedene i den kalde årstiden. For bedrifter, i møte med økende priser på sentraliserte tjenester og energiressurser, blir spørsmålet om sparing mer og mer prioritert. I tillegg har varmesystemer i verksteder bygget i sovjettiden i mange tilfeller utarbeidet sitt liv eller har en betydelig andel slitasje.

Det er for vanskelig å overleve i markedet for de som ikke søker å mestre ny teknologi og ikke tenker på hvordan man kan redusere kostnadene som påvirker den endelige prisen på produserte produkter uten å forringe kvaliteten.

Infrarøde gassutslippere er den beste matchen for oppgavene med uavhengig varmeforsyning av bedrifter. IR-ovner har betydelige fordeler i forhold til andre typer varmeutstyr. De er:

  • raskt varme opp de nødvendige lokale sonene. Varme begynner å vises på mindre enn 30 sekunder;
  • ha evnen til å kontrollere infrarøde strålers retningsvirksomhet (for dette er det nok å eksternt dreie emitterne og lede dem til ønsket område);
  • først varme gjenstander og mennesker under påvirkning av infrarød stråling;
  • ikke skape konvektive strømmer, derfor hever de ikke støv, noe som er viktig for produksjonsprosesser;
  • er ikke redd for utkast. Siden infrarøde bølger ikke absorberes av luft, følger de ikke den når luftmasser beveger seg;
  • ikke brenn oksygen og ikke reduser nivået i rommet;
  • ikke avgir sterke og skadelige lukt under arbeidet;
  • ikke tørk ut luften og påvirk ikke de optimale fuktighetsforholdene i rommet;
  • trygt for helsen, ikke forårsake migrene og andre ubehagelige opplevelser;
  • de monteres raskt og krever ikke varmesystemer med radiatorer.

Industrielle infrarøde emittere er større enn husholdningens kolleger, men de går tapt i volumet på verkstedet. Gassinfrarøde enheter er ment for installasjon på gulv, tak eller takkonstruksjoner, samt på vegger. De fungerer stille på en blanding av gass og luft.Slike ovner er enkle å vedlikeholde, og i drift er de økonomiske og holdbare.

Industrielle infrarøde emittere er mer økonomiske enn konvensjonelle gassovner, som igjen lar deg bruke mye mindre penger på drivstoff sammenlignet med andre typer utstyr.

Den tradisjonelle metoden for oppvarming av store produksjonsområder fører til betydelig varmetap. For å bestemme den optimale temperaturen i rommet, må varmeapparatene varme opp hele luftvolumet inni. Her skal det tas i betraktning at i henhold til fysikkens lover vil en varm luftmasse kontinuerlig stige oppover, derfor, for å oppnå den nødvendige temperaturen i arbeidsområdet til mennesker, må det være flere brukt på oppvarming av et verksted med stor takhøyde.

Industrielle infrarøde ovner fungerer etter et helt annet prinsipp. De varmer ikke bortkastet luft, men varmer direkte en person, utstyr, møbler og andre gjenstander som ligger i det nedre området av rommet, der infrarøde bølger er rettet. Oppvarmede overflater beholder varmen bedre enn luft, og frigjør den gradvis til det omkringliggende rommet. Den gjennomsnittlige romtemperaturen, i dette tilfellet, kan reduseres med flere grader uten å miste et behagelig opphold i den.

Søknadsområde

Infrarøde ovner har vært brukt i Europa i lang tid. Vestlige produsenter forstår hva drivstofføkonomi er og hvorfor det kreves. Rask oppvarming, en behagelig temperatur i arbeidsområdet, ikke behov for å øke kapasiteten for oppvarming av verksteder eller lager, samt bruk av termostater, gir utmerkede resultater - opptil 50-80% av drivstoffenergibesparelser. I de fleste tilfeller lønner det seg emittere i industrielle forhold på 2-3 år.

Industrielle infrarøde emittere brukes i rom med en takhøyde på mer enn tre meter:


Takmontert

  • i produksjonsverksteder og lagre;
  • i utstillingspaviljonger;
  • i svømmebassenger og treningssentre;
  • på kontorer (begrenset) og underholdningssentre;
  • handelsetasjer osv.

Det er ikke tillatt å bruke industrielle gassovner i boliglokaler.

IR-emittere er energisparende oppvarmingsteknologier for industribedrifter. Deres bruk blir en rasjonell løsning for enhver eier av et produksjonsfirma. Overgangen til autonom oppvarming hjelper deg med å reagere i tide på endringer i temperaturregimet inne i bygningen, avhengig av værforhold.

Økonomiske forutsetninger for IR-varmeovner

Klimaet i Russland innebærer en lang oppvarmingsperiode. I nesten alle regioner i landet varer det mesteparten av året, så kostnadene for oppvarming av produksjonsområder opptar en betydelig del av selskapets budsjett.

Selv om varmesystemet ikke har slitt for mye og er i god stand, betyr ikke dette at varmebæreren kommer fra fyrrommet utstyrt med den nyeste teknologien. I de fleste tilfeller er den fysiske forringelsen av varmeenheter minst 50% av den mulige driftsperioden, og varmestrømmen er enda mer - 60%. Dette fører til betydelige tap under varmetransport, som forbrukerne må betale for.


Firkantet form

Nesten alle virksomheter lider av utilstrekkelig eller overdreven oppvarmingskapasitet, som ikke er regulert på noen måte "lokalt". Varme leveres av sentraliserte tjenester uavhengig av behovene til et bestemt verksted. Det er her behovet for å installere autonom oppvarming dukker opp, et av alternativene som er gassinfrarøde ovner.

Gassutslipp:

  • vil gi muligheten til å regulere det termiske regimet, ikke bare i hele rommet, men også på en bestemt arbeidsplass;
  • bidra til å redusere produksjonskostnadene og gjøre dem konkurransedyktige;
  • reduser til tider varmetap;
  • vil spare deg for vedlikehold og reparasjon av oppvarmingsnett;
  • vil ikke okkupere bruksområdet;
  • beskytte mot tregheten til sentraliserte tjenester.

Bruk av gassinfrarøde emittere i industrien vil redusere kostnadene for:

  • installasjon av utstyr;
  • vedlikehold av spesialpersonell for vedlikehold av fyrrom, skorsteiner, kommunikasjon med varmt vann og radiatorer;
  • opprettholde standby-modus for å unngå rørbrudd under arbeidspauser om vinteren.

Infrarøde ovner er den mest lovende løsningen både for nye bygninger og for å pusse opp eksisterende verksteder.

Varianter av infrarøde industrielle ovner

La oss ta en titt på hva infrarøde industrielle ovner er for industrilokaler. Til å begynne med er de delt inn i henhold til typen feste - det er vegg, tak og gulv. Veggmonterte modeller er designet for små rom. De er montert på vegger i en høyde på 2,5-3 meter og egner seg best for bygninger med begrenset volum og lite område.


For jevn oppvarming bør infrarøde ovner plasseres i like stor avstand fra hverandre.

Tak industrielle luftvarmer er designet for store områder. De er preget av sin høye kraft, derfor er de montert i høye høyder, på suspensjoner eller kabler. Slike enheter er ganske populære og mest praktiske - de har stor kraft, forstyrrer ikke noen, faren for å få forbrenning er ekskludert.

Gulvstående industriell infrarød varmeovn er den sjeldneste typen varmeutstyr. En enhet av denne typen er et stativ eller et enkelt stativ med emittere festet til dem. Anvendelsesområdet er punktvarme.

Den neste divisjonen av industrielle infrarøde ovner er etter type strømforsyning. Industrielle gassovner kjører på flytende eller naturgass. De er utstyrt med miniatyrbrennere med automatisk tenning. De varmer emittere av metall eller keramikk, noe som får dem til å generere infrarød stråling som sendes til rom.

Gassindustrielle infrarøde ovner er delt inn i mørkt og lyst. I mørket skjules forbrenningsprosessen; den foregår i et forseglet rør som luft tilføres gjennom. Infrarød stråling sendes ut ved hjelp av ribbet emitter. Forbrenningstemperaturen i systemet overstiger ikke +400 grader.

Lette infrarøde industrielle ovner fungerer ved høyere temperaturer - høytemperaturbrennere er installert i dem, noe som gir en flamme med en temperatur på opptil +1000 grader. Sammenlignet med mørke apparater er de lettere, slik at de kan brukes i prefabrikkerte bygninger der forskjellige begrensninger gjelder.

Anvendelsesområde

Industrielle gassovner og deres elektriske kolleger kan brukes i forskjellige lokaler. Først og fremst er dette fabrikker, fabrikker, møbelbutikker, teknologiske bygninger og mye mer. De er også etterspurt i varehus. En infrarød lagervarmer vil skape gode forhold for lagring av varer, inkludert mat.

Industrielle infrarøde ovner brukes også i landbruket. Her trengs de for å varme opp store drivhus. For større besparelser brukes gassmodeller i drivhus - de er økonomiske og avgir karbondioksid som forbrukes av planter og omdannes til oksygen gjennom fotosyntese. Og selve den infrarøde strålingen har en gunstig effekt på avlingene.

Populære modeller av IR-ovner

Hvis det er behov for å kjøpe infrarøde industrielle ovner, må du være oppmerksom på følgende modeller:

Ballu BIH-T-6.0

Dette er en utmerket enhet fra en pålitelig produsent. Effekten er 6 kW, som gjør at den kan varme opp et område på opptil 60 kvm. m. og til og med litt mer (avhengig av omgivelsestemperaturen).

MO-EL Hathor 793

Veggmonterte kortbølgete infrarøde industrielle ovner med tre varmeelementer. Egnet for små rom og åpne områder.

Neoclima UK-05

Gassapparat for små rom. Utstyrt med en keramisk emitter.

Essensen av infrarød stråling

Infrarød stråling er forskjellig fra vanlig og kjent synlig lys. De er like i hastigheten de forplanter seg og krysser rommet. Begge varianter er i stand til brytning, refleksjon og bunting.

I motsetning til vanlig lysstråling, som er elektromagnetiske bølger, har IR-fluxen både bølge- og kvanteegenskaper. Det vil si at den overfører både lys og varme.

Forskjeller mellom infrarød og lysstråling
Både vanlig lys og infrarød stråling er strømmer av elektromagnetiske bølger. Forskjellen er at i det første tilfellet den synlige komponenten råder, i den andre - den synlige komponenten er kombinert med den termiske

Lyset fra infrarøde enheter beveger seg i bølger. Elektromagnetiske lysvibrasjoner er i spektralsegmentet fra 760 nm (nanometer) til 540 mikron (mikrometer). Varmen generert av IR-emittere er en mengde strøm. Deres energi varierer fra 0,0125 til 1,25 eV (elektron volt).

Varme og lysstrøm fra infrarøde enheter er sammenkoblet. Når lysintensiteten øker, synker kvantevarmestrømmen. Avhengig av temperaturen, kan infrarød stråling kanskje oppfattes av øynene våre. Termisk stråling oppdages ikke visuelt.

Denne spesifikke infrarøde strålingen brukes i industrien for å akselerere polymeriserings- og herdeprosessene. Den termiske delen av infrarød stråling gjør det mulig å bestemme tilstedeværelsen og plasseringen av en person eller et dyr i en svakt opplyst og ikke opplyst nattperiode.

Infrarød varmeapparat i et produksjonsrom
Infrarøde oppvarmingsapparater avgir lys i kombinasjon med termisk energi som brukes til å skape et behagelig mikroklima på campingplasser, verksteder, produksjonshaller, fjørfebedrifter, drivhus og mange andre gjenstander.

Den ikke-standardiserte driften av infrarøde enheter som avgir lys i kombinasjon med varme, ble grunnlaget for utviklingen av nattesyn. Den brukes til feiloppdagelse, i skjulte signalanordninger og i tekniske enheter for fotografering om natten.

Begge komponentene av infrarød stråling er nesten ikke spredt i det bearbeidede rommet, de ser ut til å være fokusert på gjenstander i sonen for deres innflytelse. Varme trenger inn i kroppen til den oppvarmede gjenstanden, inntrengningsdybden avhenger av gjenstandens egenskaper, struktur og materiale. Dybden varierer fra en tidel av en mm til flere mm.

Flammeløst gassapparat
Infrarøde ovner er gulvmontert, veggmontert, hengende fra taket. Enhetene er preget av flammeløs forbrenning, bevaring av oksygen i det omkringliggende rommet, de hever ikke støvkolonner, i motsetning til konvektorer

Når den brukes til industrielle formål, velges bølgelengden fra infrarøde emittere basert på objektets eller stoffets tekniske egenskaper. IR-stråler passerer fritt gjennom luftmassen, derfor utføres oppvarming uten merkbare tap. Denne omstendigheten anses med rimelighet som et tungt pluss i produksjonen.

I tillegg til oppvarming og belysning av området som er behandlet av enheten, brukes infrarøde emittere til å løse følgende oppgaver:

Bildegalleri

Foto fra

Akselerasjon av polymeriseringsprosesser

Akselerasjon av beleggingsinnstillingen

Infrarødt utstyr i medisin

Infrarøde lamper i drivhusindustrien

Vurdering
( 2 karakterer, gjennomsnitt 5 av 5 )

Varmeapparater

Ovner