Beregning av ytelse og valg av luftgardiner


Fordeler med vanntypegardiner

  • For det første bruker slike gardiner et minimum av energi og "mates" fra varmekretsen til lageroppvarmingssystemet.
  • For det andre stabiliserer slike gardiner temperaturen i det beskyttede rommet, og skaper ideelle forhold for lagring av de mest "lunefulle" varelagrene.
  • For det tredje beskytter vanntett ikke bare inngangen til lageret.
  • For det fjerde nøytraliserer termiske gardiner utseendet til trekk, og forbedrer arbeidsforholdene til lagerpersonalet.
  • For det femte kan slike gardiner modifiseres ved å gjøre dem fra en varmeapparat til et klimaanlegg. Videre utføres en slik transformasjon ved å koble gardinkretsen fra kjølevæskesirkulasjonssystemet i varmesystemet. Etter det begynner gardinen å virke som en stor vifte, og klimaanlegg både lagerinngangen og selve lagringen.

Det er grunnen til at anvendelsesområdet for vanntett kan være det bredeste, og strekker seg fra termisk skjerming av terskelene til store lageråpninger til å beskytte interiøret i en butikk eller kafé mot støv og insekter.

Måter å forbedre effektiviteten når du bruker luftgardiner

Først og fremst bør varmegardinen velges på en slik måte at dens tekniske parametere samsvarer så mye som mulig med forholdene der den skal betjenes (høyde eller bredde på døråpningen, luftytelse og retning av strålen, termisk kraft , når det gjelder luftoppvarming, etc.). etc.).

En korrekt vurdering av banene for luftinntak inn i rommet gjør det mulig å se måter å forbedre effektiviteten til driften av luft-termiske gardiner. Denne prosessen må avtales mellom produsenten (designer, installatør) av luftgardinene og forbrukeren. I noen tilfeller er det nødvendig for å gjøre endringer i eksisterende bygningskonstruksjoner for å få enheten til å fungere mest mulig.

Så for det første bør justeringen av varmegardinen gis:

  • temperaturen på luftstrømmen ut av gardinen skal variere avhengig av temperaturen i døråpningen;
  • retningsvinkelen til luftstrømmen må endres for å kunne justeres til en bestemt gjenstand (høyde på dører, porter).

Hvis det brukes uregulerte varmegardiner, er det nødvendig å foretrekke følgende typer av dem (for å redusere effektiviteten) når du velger dem:

  • termiske gardiner med vertikal tilførsel (nederst);
  • lateral, plassert på begge sider av åpningen;
  • øvre gardiner (over åpningen);
  • ensidig, lateral.

Retningsvinkelen til luftstrømmen som kommer fra gardinen reguleres i hvert tilfelle separat, avhengig av luftinntaket fra gaten.

I tilfeller der gjenstanden er utstyrt med en port med glidende blader, anbefales det å installere tosidige eller ensidige gardiner på siden (for å bruke effekten av den overlappende strømmen). I dette tilfellet er plasseringen av et termisk gardin over åpningen ikke så effektiv, siden gardinen går "tomgang" i noen tid under åpningsprosessen til porten.

Det termiske gardinet må ikke fungere med lukket dør. I dette tilfellet opprettes sannsynligheten for å varme opp dørene selv og varmetap gjennom dem.

Det er tilrådelig å sørge for tilstedeværelse av stasjonære eller leddede forhaller. Energitap i dette tilfellet er betydelig redusert.

Hvis høyden på døren er lik takhøyden, er det ønskelig med fleksible takskjermer. Et tak med "lommer" er å foretrekke. For å la varm luft sirkulere og komme tilbake til arbeidsområdet.

Spesielt bemerkelsesverdig er to-stråle (kombinerte) luftgardiner med gode spjeldegenskaper og lave energitap forårsaket av frigjøring av oppvarmet luft fra rommet (fig. 3). Et slikt gardin er en struktur som har to vertikalt installerte overføringsbokser med kraftenheter (eller en kraftenhet for to bokser) som tilfører varm luft. To kasser plassert nærmere åpningen gir uoppvarmet lufttilførsel. Effektiviteten til termiske gardiner øker når de installeres i en vestibyle med en spesiell veggkonfigurasjon, og gir dermed motstrømmer som forhindrer luftinntrengning fra utsiden.

Beregning av ytelsen til termisk gardin

Fig. 3. Arbeidsdiagram over et termogardin med to stråler med vestibyle:1 - kraftenhet (varmeapparat og vifte); 2 - boks som leverer oppvarmet luft; 3-boks som tilfører kald luft; 4 - vestibyle

Ved utarbeidelsen av artikkelen ble materialer fra bøker brukt: V. Karadzhi, Yu. Moskovko “Ventilasjonsutstyr. Tekniske anbefalinger for designere og installatører ", V. Ananiev, L. Balueva, A. Galperin og andre." Ventilasjons- og klimaanleggssystemer. Teori og praksis ".

Viktigere artikler og nyheter i AW-Therm Telegram-kanalen. Abonnere!

Luftoppvarming brukes til å opprettholde en behagelig temperatur inne i boliger, offentlige eller industrielle bygninger i kaldt vær. Operasjonsprinsippet er som følger: et varmeelement settes inn i ventilasjonssystemet, som varmer opp den passerende luften. Det er tre hovedtyper av romoppvarmingssystemer:

  • infrarød;
  • konvensjonell;
  • luft.

Sistnevnte type inkluderer termiske gardiner.

Det viktigste strukturelle elementet i dette varmeutstyret er en luftkanal som sørger for en jevn strømning av strømmer. Føringsplatene festet til kanalen kan endre strålens retning i en vinkel i forhold til åpningen. Varmeteppet har også andre nødvendige elementer:

  • et varmeelement;
  • vifte eller viftesystem;
  • luftfiltre.

Beregning av varmeopphengets varmeeffekt

  • Strengt tatt er gardinen ikke en varmeapparat. Gardinet er en energibesparende enhet som "forsegler" døråpningen med et luftgardin og forhindrer varmetap. Derfor bestemmes varmeeffekten ganske subjektivt.
  • Luftgardinens tekniske egenskaper indikerer vanligvis "økning i lufttemperatur" - temperaturforskjellen mellom inntak og avtrekksluft.
  • For de fleste gardinene er den optimale oppvarmingseffekten allerede valgt - i hver av modellene er det allerede installert en optimal varmeapparat
  • Noen produsenter (for eksempel Olefini) produserer forskjellige modifikasjoner av samme luftgardiner - med forskjellig oppvarmingskapasitet (for eksempel 12 kW og 15 kW).
  • Se også:
  • Beregning av effektiviteten til OLEFINI luftgardiner

Hvordan beregne strukturen

Utenfor kommer kald luft inn i bygningen på grunn av forskjellige trykk i og utenfor bygningen. Luftmengden som tilføres gardinen må helt utelukke inntrenging av kald luft innvendig. For korrekte beregninger må du vite følgende: portens størrelse, mengden uteluft som kommer inn gjennom åpningen uten gardin, temperaturen i og utenfor rommet.

Beregning av ytelsen til termisk gardin

Måltegning av varmeenheten

Det er flere formler for denne beregningen. Her er de som ifølge eksperter er de mest nøyaktige:

  1. Med formelen VHB = L kan du finne ut luftstrømmen som kommer inn i rommet (L), hvis du multipliserer hastigheten til luftmassen (V), høyden (H) og bredden (B) til porten.
  2. Følgende formel beregner luftstrømmen som kreves for å fullstendig blokkere og forhindre passasje av kalde luftmasser gjennom porten eller åpningen: L / J (B / b + 1) = Z.
  3. L-strømningshastighet for luft som kommer inn i rommet.
  4. J-koeffisient (0,45) for luftgardinområdet.
  5. B er portens bredde.
  6. b - bredden på sporet for lufttilførsel til gardinen.

Typer av luftgardiner

Hvordan velge riktig termisk gardin? Alle eksisterende modeller kan klassifiseres i henhold til installasjonsmetoden og typen kjølevæske.

Etter installasjonstype

I dag er det tre typer luft-termiske gardiner:

  1. Horisontal. Klassisk ytelse. Installert rett over døråpningene. Som regel er dette små økonomiklassemodeller med en kapasitet på opptil 5-6 kW;
  2. Vertikal. Installer bare loddrett til siden av åpningen. Denne installasjonsmetoden velges når horisontal installasjon av en eller annen grunn er umulig eller upraktisk. I dag på markedet for klimatisk utstyr er det designmodeller for vertikal montering, utstedt i form av kolonner;
  3. En del av. De er preget av det faktum at kroppen til enheten er helt skjult under det falske taket. En rettet luftstrøm kommer ut fra en dyse skjult bak et dekorativt gitter.

Beregning av ytelsen til termisk gardin
Horisontal og vertikal installasjon
Nylig, på det russiske markedet for klimateknologi, kan man finne universelle termiske gardiner som kan installeres både horisontalt over åpningen og vertikalt til siden av åpningen.

Etter type kjølevæske

Avhengig av metoden for luftoppvarming er alle luftgardiner delt inn i tre grupper:

  1. Gass;
  2. Akvatiske;
  3. Elektrisk.

Gassluftgardiner varmer opp luften ved å brenne propan. Dette er et ganske spesifikt utstyr som er installert i store bedrifter med stor trafikk i løpet av peak timer. Slike systemer brukes ikke i rom med et areal på mindre enn 60 m2. De er preget av høy effektivitet, kostnad, driftskostnader.

Luftvarmegardiner velges når det er god tilgang til varmtvannet eller varmesystemet. Prinsippet for utstyrets drift er som følger: varmt vann fra systemet passerer gjennom en varmeveksler som blåses av en turbin. På grunn av vanskelighetene med tilførsel og tilgjengelighet av kjølevæsken, er det ingen budsjettklassemodeller blant vanntettene, opptil 1 m lange.

De viktigste fordelene med slike modeller:

  • minimum strømforbruk;
  • lavt støynivå under drift;
  • rimelig pris;
  • lang levetid;
  • høye tekniske egenskaper.

Elektriske luftgardiner er veldig populære blant våre landsmenn. Utstyret kan brukes i nesten alle forhold: fra små vinduer og dører (modeller opptil 2,5 kW) til industriporter. Hovedfordeler:

  • tilgjengeligheten av kjølevæsken;
  • enkel kontroll.

Ulempen er det betydelige forbruket av strøm under drift.

Hvordan velge et termisk gardin. Hvordan velge riktig termisk gardin

Valg og beregning av termisk gardin

D

Hvordan velge et termisk gardin. Hvordan velge riktig termisk gardin
Hovedfaktoren når du velger er bredden på døråpningen, luftstrømmen og høyden på selve installasjonen. Hvis åpningen er høy, må hastigheten på den utgående luften være høy. Varmeteppet skal plasseres så nær døråpningen som mulig og dekke det fullstendig. Hvis åpningen er veldig stor, kan flere gardiner installeres nær hverandre. De vil skape en kontinuerlig luftstrøm. Hvis rommet er veldig stort og har flere innganger og utganger, er det nødvendig å beregne vindkreftene i trekkene som kommer inn i rommet før du installerer utstyret. Når det er utilstrekkelig kraft, vil det ikke blokkere åpningen i hele høyden; hvis luftstrømmen er for sterk, kan varm luft slippe ut.

  • Varmeteppet velges på en slik måte at bredden på luftdysen dekker hele døråpningens bredde. Disse dataene finner du i tabellene over tekniske egenskaper som presenteres på nettstedet vårt. \
  • Strålen til det termiske gardinet skal "gjennombore" hele åpningen i høyden. Disse dataene finnes også i tabellene fra produsentene. Det skal imidlertid huskes at den effektive lengden på strålen kan tjene som et estimat på den tillatte installasjonshøyden på det øvre gardinet eller bredden (halv bredde) på åpningen av sidegardinet bare for "myke" utendørsforhold ( tn = 0С, vind 1 m / s) og balansert til- og avtrekksventilasjon. Enhver innstramming av forholdene vil redusere det effektive kastet.
  • Og til slutt kan varmegardinen velges i henhold til det angitte volumet av luftforbruk - fra 250 m3 / t til 400 m3 / t per 1 m2 av åpningsområdet for åpninger opp til 3 meter høye og fra 400 m3 / t til 600 m3 / t per 1 m2 åpningsareal for åpninger med en høyde på mer enn 3 meter.
  • Kraft er en sekundær parameter valgt av produsenten, som regel på en slik måte at den gir oppblåst luft 25 grader.

Luftgardklassifisering

Avhengig av utforming kan alle luftgardiner deles inn i

  • Vanngardiner. Det leveres bare varm luft, som systemet bruker en toveis varmeveksler for å varme den opp. Denne hoveddelen er laget av kobberrør med aluminiumsfinner. Av de utvilsomme fordelene med vanntett er det mulig å merke seg det superøkonomiske forbruket av elektrisitet, som bare forbrukes til drift av viftebladene. Ofte produseres de i en taksideversjon, men du kan finne en mer kompleks konfigurasjon (i form av en kolonne eller en ellipsoid), de fjernstyres ved hjelp av en fjernkontroll. De kan brukes i åpninger av dører og porter, som forblir åpne i betydelig tid. Spesielle serier gjør at de kan brukes til åpninger med en høyde på 3-5 meter. Blant ulempene med vannluftgardiner er det nødvendig å merke seg kompleksiteten ved installasjonen og den potensielle faren for frysing av varmeveksleren. Luftgardiner produseres av så kjente produsenter av klimaanlegg som det internasjonale Ballu Industrial Group og den russiske forsknings- og produksjonsforeningen Teplomash;
  • Elektriske gardiner. De har et bredere spekter av muligheter, siden de ikke bare kan levere varm, men også avkjølt luft. Modeller med varmeapparat har et rørformet varmeelement, et spiralformet varmeelement eller et STITCH nålevarmer i designet. Rørformede varmeelementer (som er en hul stålstang med kvartssand, der det er en spiral med høy ohmsk motstand) er tryggere, og er også i stand til smertefritt å tolerere strømstøt. De fleste moderne luftgardiner bruker keramiske varmeelementer (RTC termistorer), som er mye mer holdbare og mer økonomiske enn forgjengerne. I tillegg er det nødvendigvis gitt en termostat i designet, som gjør at enheten kan slås av når en forhåndsinnstilt temperatur er nådd, noe som gjør det mulig å redusere energiforbruket noe.

Beregning av ytelsen til termisk gardin

Valgkriterier for luftgardin

Når du velger et termisk gardin, er det nødvendig å gå ut fra de spesifikke forholdene, med tanke på følgende parametere. Gardinstørrelse

Gardinstørrelse

Det velges basert på størrelsen på åpningen som utstyret skal installeres på, med tanke på at luftstrømmen skal blokkere den med en viss margin. Man bør ikke spare på størrelsen på gardinet, siden ellers vil de dannede sprekkene øke den uønskede luftutvekslingen.Det bør tas i betraktning at det maksimalt tillatte arealet av åpningen dekket av ett gardin er 12 m2, så noen ganger må du installere flere enheter nær hverandre.

Luftytelse

Det er denne indikatoren (volumet av luft som pumpes av enheten på 1 time) som er grunnleggende for alle luftgardiner. Målt i m3 / time eller m3 / s. Jo høyere det er, jo tettere blir det skapte luftspalten og følgelig jo mer effektiv drift av enheten. Eksperter anbefaler i standard situasjoner å bruke utstyr med en kapasitet på 700 m3 / s for å dekke en åpning på 2,5 meter i høyden. I alle komplekse og ikke-standardiserte tilfeller bør slike beregninger overlates til fagpersoner.

Makt

Når du gjør grove beregninger, må du ta hensyn til følgende nyanser:

  • om gardinen vil fungere i tillegg til oppvarming av rommet eller dens oppgave er bare å kutte av eksterne luftstrømmer. Det skal bemerkes at det elektriske varmegardinet ikke skal betraktes som en fullverdig varmeanordning. I dette tilfellet vil overflødig termisk kraft i strukturen ikke bare føre til betydelige materialkostnader, men kan også bli en kilde til uønskede trekk;
  • det er planlagt å slå på gardinet, eller å bruke det med en åpent åpning. I sistnevnte tilfelle vil opptil 70% av strømmen gå tapt;
  • tilstedeværelsen i rommet til en beskyttende vestibyle, automatisk svingende dører, flere innganger.

Generelt sett er det i en kapitalstruktur omtrent basert på beregningene av behovet for 1 kW kraft for hver 10m2 i rommet. Når du installerer luftgardiner i kjøleskap og fryser, brukes modeller uten varmefunksjon.

Varmegardiner KEV (Teplomash)

Luftgardiner KEV i 300 E-serien, spesielt KEV-12P304E-modellen, løser ideelt problemet med å nøytralisere kald luftstrømmer. De kan monteres både horisontalt, i høyden på standard døråpninger (2,5 - 3 meter) og fra siden (vertikalt). Effekten til disse enhetene varierer fra 12 til 24 kW. De fleste av dem brukes i hverdagen, og derfor er det lagt mye vekt på brukervennligheten. Det er til og med et fullt funksjonelt fjernkontrollsystem. Hvis vi vurderer vanntettgardinene Teplomash KEV-60P314W og andre, er de noe forskjellige, kraften til enhetene kan nå 60 eller til og med 98 kW. Etter installasjonsmetoden og effektiviteten til beskyttelsen av ethvert rom, ligner de modeller som bruker elektrisk energi som varmebærer.

Enheten til termiske gardiner fra dette merket er pålitelig og holdbar. Kroppen er laget av stål og dekket med et polymerbelegg av høy kvalitet. Huset inkluderer et varmeelement, en vifte og dyser for å tilføre en strøm av oppvarmet luft. Operasjonsprinsippet er ganske enkelt, luften suges inn av viften varmes opp og gjennom dysen, som allerede er oppvarmet, mates inn i åpningen.

Merkingen på Teplomash-enheter blir dechiffrert som følger: de tre første bokstavene i KEV indikerer produsenten (Teplomash), de neste to sifrene er kraften i W, bokstaven er det funksjonelle formålet (P-gardin), deretter tre sifre er serienummer, forsyningsspenning (1-220V, 3-380V), modifikasjonsnummer. Bokstaven W er en vannkilde, E er en elektrisk kilde.

Horisontal eller vertikal

Horisontale gardiner er mer tradisjonelle, de er installert øverst i åpningen, mens luftstrømmen er rettet nedover. Bruken av dem er begrenset, siden standardmodellene i dag er i stand til å dekke åpningshøyden på 2-2,5 meter, og ikke-standardutstyr er for dyrt.

Beregning av ytelsen til termisk gardin

Vertikale gardiner gir mer handlingsrom. Industrielle luftgardiner for et lager har oftest en vertikal struktur.I dette tilfellet er gardinen installert på siden av døren eller porten slik at luften strømmer krysser hverandre, og gir det ønskede resultatet

Tatt i betraktning modellutvalget, er det nødvendig å være oppmerksom på at horisontale og vertikale modifikasjoner ikke er utskiftbare for alle produsenter, med betydelige forskjeller i utformingen

Størrelser og priser

Prisen på et luftgardin mest globalt avhenger av størrelsen på installasjonen. Luftåpninger er delt inn i flere undertyper i henhold til dimensjonene:

Gardintype etter overordnede dimensjonerMaksimal tillatt åpningsstørrelseSøknadsområde
i bredde, cmi høyden, m
mini801,50Vinduer med kassaapparater, kiosker osv.
midi1202,50-3,00Døråpninger, åpninger i kjøpesentre, garasjeporter, små lagre
maks3,50-7,00Porter i lager og produksjonshaller
kraftig og superkraftig8,0-12,0Store industribygninger, handelsterminaler, hangarer

Vurder noen av de mest populære modellene fra forskjellige produsenter:

Merkevare, produsenteffekt, kWtProduktivitet, m3 / timeÅpningsstørrelse, mInstallasjonstypeFunksjoner avPris, gni
Teplomash1036-12Varmevann, galvanisert stålhus, 14 m luftkastIngen data, på bestilling
Tropic X410ERRussland
(industriell, maxi)
6/10,518006,0Gore / vertRullelagervifte, ekstern termostat, innløpsvarmeelementer16800-20000
6/12,01800/25004,5Varmeelement med ribbing, uoppvarmet modus, kapillær sikkerhetstermostat, fjernkontroll med termostat20000-25000
Tropic Т105E10Rusland
(semi-industrialisert)
2,5/5,0700/920Ikke mer enn 3,6Gore / vertFor permanent åpne eller ofte åpne8500-9200
12/244600-5200Opptil 3,5fjellInteriør, elegant design, 3 oppvarmingsmodi43275
Russland1,5/3,06003,5Gore / vertPorter, rulleskodder på verksteder, lager, døråpninger til kjøpesentre. Termostat, kontrollpanel, kald modus10990-13000
Tropic M6 (midi)1,5/3380opp til 2,5Gore / vertSømelementer for oppvarming. For vestibuler5000-5500
Tropic K6 (mini)0/3/6300Mindre enn 2,0Gore / vertFor kioskvinduer og hentepunkter. Kan brukes som viftevarmer med gulvmontering. Kontroll direkte på enheten5000-5800
TeplomashKEV-2P1120E (mini)2,0350Ikke mer enn 2.2fjellKan brukes som kilde til tilleggsoppvarming3300-7500
(mini)1,5/3300Ikke mer enn 2,5fjellSømelementer for oppvarming, kontroll på enheten, ingen termostat3500-4000

Prinsippet om drift av termisk gardin

Denne enheten kalles også en varmeseparator for sitt arbeid. Varmen inne i bygningen lagres ved hjelp av en vertikal luftstrøm. I dette tilfellet fungerer luft som en varmeisolator og utfører dette ganske effektivt, gitt sin lave evne til å overføre varme.

Luftens varmeisolasjonsegenskaper er mye brukt - de fleste varmeovner er enten skummaterialer, inne i boblene der det er luft eller en inert gass, eller et fiberholdig materiale som holder luft med en haug. Klær som blokkerer luftstrømmen med fibrene i stoffet eller ullen i pelsen, fungerer på samme måte.

I et termisk gardin forhindrer luft varmetap ved å beskytte det mot horisontale luftstrømmer. Rommet er skilt fra det ytre rommet med en vegg med oppvarmet luft. Luftens vertikale bevegelse leveres av en kraftig vifte. Varmeteppet er plassert over døren, og den oppvarmede luften fra den kommer inn i gulvet og sprer seg videre inne i rommet.

På grunn av temperaturforskjellen kan ikke kald luft komme inn i rommet, noe som beskytter den indre atmosfæren mot slike ugunstige påvirkninger:

  • Insekter;
  • Støv og andre luftforurensende stoffer;
  • Trafikkgasser;
  • Røyk;
  • Ubehagelig lukt.

For å effektivt beskytte rommet mot ytre påvirkninger, er det nødvendig å varme opp luften.Effektiviteten av denne beskyttelsen vil bli betydelig redusert hvis luften i varmegardinen er på eller kaldere enn romtemperaturen. Dessuten vil ekstra sirkulasjon av kald luft bare føre til ubehag. Derfor er enheten som produserer varmegardinen utstyrt med et varmeelement.

Varmegardiner er delt inn i elektriske gardiner og vanntett i henhold til metoden for luftoppvarming.

Prinsipp for drift

Luftgardiner fungerer etter et ganske enkelt prinsipp. Det er en veldig kraftig vifte inne i enheten som genererer en høyhastighets luftstrøm. Den varme luftstrømmen danner en barriere som forhindrer at kald luft kommer inn i rommet. På sin side forblir varm luft i rommet på grunn av denne hindringen.

Oftest oppnås tilrådeligheten med å installere en slik enhet når gardinen er installert over døren, og leder luftstrømmen nedover. Gitt operasjonsprinsippet er ordningen med slikt utstyr ganske enkelt, og hvem som helst kan finne ut av det. Svært ofte installeres termiske gardiner i varehus, butikker og andre virksomheter der dører ofte må åpnes.

Blant annet vil installasjonen av denne enheten la deg holde døren åpen hele vinteren. Samtidig vil energibesparelser oppnås, siden mikroklimaet i rommet vil forbli på sitt forrige nivå. Et annet pluss er at gardinen kan brukes om sommeren. Når klimaanlegget er slått på i huset, kan du åpne dørene, slå på gardinen og ikke bekymre deg for den kule luften som forlater rommet. Videre utfører gardinen også en ekstra funksjon, og beskytter huset mot støv, insekter, etc.

arbeidsordning

Viften til luftgardinet genererer en høyhastighets luftstrøm som reflekterer luften fra innsiden og utsiden av rommet

For at enheten skal fungere effektivt, er det nødvendig å velge den riktig. Og for riktig valg, må du gjøre en beregning. Denne prosessen består av flere trinn, inkludert:

  • beregning av gardinlengde;
  • beregning av den nødvendige oppvarmingskraften til enheten;
  • bestemmelse av luftstrømningshastigheten;
  • organisering av ledelse;
  • valg av installasjonstype;
  • valg av varmekilde.

Gardinlengde og oppvarmingskraft

Effektiviteten til driften vil avhenge av hvor riktig varmegardin er valgt. For å beregne enheten vil den avgjørende indikatoren være luftstrømningshastigheten, bredden på døråpningen og høyden på installasjonen.

Det er derfor, når du velger utstyr, er det nødvendig å ta hensyn til noen funksjoner. Jo høyere gardinen er installert, jo høyere luftstrømningshastighet bør den ha.

Et slikt gardin skal dekke døråpningen helt og være så nær det som mulig. I tilfelle en veldig bred åpning er det bedre å installere flere små termiske gardiner som vil skape en kontinuerlig barriere. Denne enheten må installeres side om side. Hvis bygningen har flere innganger, er det nødvendig å ta hensyn til tilstedeværelsen av utkast, som bør blokkeres av en kraftigere modell. Når et horisontalt gardin ikke kan installeres rett over åpningen, er det verdt å se på muligheten for å installere et loddrett gardin.

gardinstørrelse

Hovedindikatoren for luftgardiner er luftstrømningshastigheten

Når det gjelder valg av kraften til det termiske gardinet, er det også noen utvalgte funksjoner. Poenget er at enheten drives av en vanlig varmeovn, så effekten beregnes subjektivt. Gardinet fungerer som en dør, og eliminerer varmetap. Dette er hva du må ta hensyn til når du velger. Forskjellen mellom inntakstemperaturen og avtrekksluften gjør det mulig å bestemme temperaturstigningen.

Noen gardiner har en samsvarende nominell effekt, som oppnås ved å innføre en varmeapparat med den mest passende ytelsen i designet. Du må også ta hensyn til det faktum at noen ganger produsenter produserer den samme modellen, men i forskjellige modifikasjoner med forskjellige effektgrader.

Beregning av lufthastighet

På egen hånd vil det mest sannsynlig ikke være mulig å håndtere dette problemet. Den optimale hastigheten for effektiv drift av varmegardinet må beregnes av en spesialist. Ellers kan det føre til en reduksjon i effektiviteten av utstyrsdriften. Gjennomstrømningshastighetsberegningene for luftoppvarmingsgardiner er basert på luftgardins utløpshastighet.

lufthastighet

For effektiv drift av luftgardinet må den optimale hastigheten beregnes av en spesialist.

Denne indikatoren avhenger direkte av rotorens størrelse, samt av rotasjonshastigheten. I valgprosessen er det verdt å ta hensyn til anbefalt høyde angitt i gardinens egenskaper, men det er alltid nødvendig å ta hensyn til korreksjonen for vind og trekk. Dette gjelder spesielt når det gjelder ganske store rom som har flere innganger. Hvis du ikke gjør noen endringer i beregningene, vil effektiviteten til utstyret være i stor tvil.

For de fleste modeller er et diagram over separasjonen av luftstrømningshastigheter på forskjellige avstander fra gardinen angitt i instruksjonene. Det er ikke nødvendig å montere et for kraftig gardin, fordi dette vil gi ekstra tap av varm luft. Men det er også en forutsetning for at sløret fungerer korrekt. Saken er at enheten bare vil utføre sine funksjoner hvis strømningshastigheten nær gulvet ikke er under 2,7 meter per sekund.

Viktige egenskaper ved alle typer gardiner

Alle disse typer gardiner er klassifisert i henhold til egenskaper som:

Makt.

Beregningen av effektindikatorer når du velger termiske gardiner, beregnes i henhold til følgende algoritme: med en takhøyde fra 280 til 300 cm, skal 1 kW kraft falle på 10 m2 i rommet. Dette er en forenklet teknikk, men for en mer nøyaktig beregning av HVAC-utstyr, må du bruke hjelp av kvalifiserte spesialister fra selskaper som selger / installerer luftgardiner.

  • Husholdningsgardiner kan installeres ikke bare på åpningene til boligbygninger. De brukes til installasjon over kassevinduer i kiosker og andre MAF-er. Slike utstyr reduserer sannsynligheten for trekk og utfører funksjonene til tilleggsoppvarmingsutstyr for små rom.
  • Middels gardiner er designet for åpninger med en høyde på 250 til 300 cm. De gir en reduksjon i varmetap med hyppig åpning av inngangsdørene og forhindrer trekk i store rom.
  • Store og tunge enheter er designet for industrielle anlegg med en åpningshøyde på mer enn 700 cm. De er installert på åpningene til lagerporter eller hangarer, ved inngangsgruppene til supermarkeder og kjøpesentre.

Driftsmåte.

  • permanent utstyr;
  • systemer med variabel handling.
  • Horisontale luftgardiner er installert over åpningene til vinduer eller dører. I dette tilfellet er det klimatiske utstyret montert over hele bredden av åpningen, for å forhindre strømning av uteluft langs kantene. Denne typen termiske gardiner er den mest populære, men i årets tilfeller er det ingen strukturell mulighet for slik installasjon eller for store åpninger brukes vertikale enheter med sideplassering. Installasjonsteknologien til disse typer gardiner har mindre forskjeller.
  • Vertikale enheter er installert på sidene av åpningene for å sikre den horisontale retningen av den produserte luftstrømmen.For å forbedre effektiviteten til klimautstyret er vertikale luftgardiner installert på begge sider av åpningen. I produsentkatalogene er det universelle gardiner som kan monteres i vertikal og horisontal posisjon.

(ingen stemmer ennå)

Vertikale (industrielle) luftgardiner Frico

Vertikale luftgardiner fra den mest berømte verdensprodusenten er mindre vanlige, men likevel er de til stede på hjemmemarkedet. De brukes der døråpningene er brede nok, noe som betyr at volumet på rommet er større. Dette er produksjons-, industri-, handels- og lagerlokaler. Disse enhetene er større, mer effektive, selv om driftsprinsippet ligner på horisontale modeller som bruker varmt vann fra sentraliserte varmesystemer. Naturligvis er ytelse og pålitelighet avgjørende for industrielle enheter, med original design som det nest viktigste.

Vurdering
( 1 estimat, gjennomsnitt 5 av 5 )

Varmeapparater

Ovner