Kami memiliki sistem pemanas untuk tempat industri. Cara memanaskan gudang secara efisien

Pemanasan bangunan industri adalah masalah penting, yang dalam banyak kasus diselesaikan dengan metode non-standar. Faktanya adalah bahwa tempat seperti itu biasanya dibuat untuk proses teknologi tertentu. Dan ukurannya individual, tidak seperti yang perumahan. Luas bangunan seperti itu dapat bervariasi dari puluhan hingga beberapa ribu meter persegi. Masing-masing memiliki ketinggiannya sendiri. Seringkali area kerja yang perlu dipanaskan kecil.

Fitur pemanas industri

Pemanasan tempat industri, tidak seperti tempat tinggal, memiliki beberapa fitur:

  1. Peralatan pemanas harus seefisien mungkin.
  2. Lokasi instalasi tidak berperan, terutama dari segi estetika.
  3. Ada bangunan di mana perlu untuk mempertahankan suhu yang diinginkan hanya di area tertentu. Yang lain perlu dipanaskan sepenuhnya.
  4. Penting untuk mempertimbangkan kehilangan panas.

Peralatan yang cocok dipilih tergantung pada tempat dan kebutuhan.

Jenis pemanas industri yang efisien

Ada banyak produsen yang menawarkan berbagai sistem pemanas industri. Yang paling efektif dari mereka adalah:

  • uap;
  • air;
  • udara;
  • listrik.

Mari kita pertimbangkan masing-masing secara lebih rinci.

Pemanasan uap

Harus segera diklarifikasi bahwa jenis pemanas ini ditempatkan di gedung-gedung di mana tidak ada emisi aerosol dan gas yang mudah terbakar, serta debu yang konstan. Misalnya, pemanasan seperti itu tidak cocok untuk bengkel produksi paving slab.

Keuntungan:

  1. Suhu tinggi yang konstan (seringkali melebihi seratus derajat).
  2. Ruangan menjadi hangat dalam waktu singkat. Jika perlu, itu juga didinginkan dengan cepat.
  3. Jumlah lantai di gedung tidak memainkan peran apa pun.

Penting! Pemanasan uap pabrik industri sangat ideal untuk pemanasan intermiten.

Seperti sistem lainnya, sistem ini memiliki kekurangan:

  1. Suara keras konstan selama operasi.
  2. Hampir tidak mungkin untuk mengatur jumlah uap dan perpindahan panas.

Jika kami menghitung pemasangan peralatan untuk bangunan 500 meter persegi dan ketinggian langit-langit 3 meter, perkiraan biaya pemeliharaan pada periode musim dingin adalah dari 30 hingga 90 ribu rubel. Perbedaan yang cukup besar tersebut tergantung dari frekuensi penggunaan dan bahan bakarnya.

Pemanas air

Komponen utama dari sistem pemanas ini, yang digunakan di gedung-gedung industri, adalah boiler yang dapat beroperasi di hampir semua jenis pembawa energi: listrik, gas, bahan bakar cair dan padat. Yang paling ekonomis (untuk tempat yang sama) adalah gas - sekitar $ 1.300 per musim, atau batu bara - 1.500. Pilihan lain paling sering lebih mahal, dan karena itu Anda tidak boleh mempertimbangkannya.

Ada beberapa fitur pemanas air:

  • tekanan tinggi;
  • dimungkinkan untuk mempertahankan suhu siaga yang memungkinkan bangunan tidak membeku;
  • jika suhu di dalam ruangan turun ke nol, unit mungkin gagal;
  • jika peralatan tidak digunakan, antibeku ditambahkan.

pemanas udara

Salah satu fitur utama pemanas udara rumah tangga dan tempat industri adalah kemampuan untuk memproduksinya di area tertentu atau di seluruh area. Jenis pemanasan ini ditandai oleh faktor-faktor berikut:

  1. Udara selalu bergerak.
  2. Pemfilteran dan pembaruan konstan.
  3. Distribusi suhu terjadi merata di seluruh formasi.
  4. Aman bagi manusia.

Pada dasarnya, instalasi semacam itu mengambil udara langsung dari ruangan, agar tidak memanaskannya lagi. Setelah itu, disaring, dibawa ke suhu yang diperlukan dan dikirim kembali ke dalam. Ini memungkinkan Anda mengurangi biaya secara signifikan. Tapi udara luar juga disediakan.


Pemanasan industri lokal hanya melibatkan penggunaan sumber daya internal.

Keuntungan utama dari sistem semacam itu adalah pemanasan ruangan yang cepat. Namun, ia memiliki sejumlah kelemahan:

  1. Menurut hukum fisika, udara panas naik, dan udara dingin tetap berada di bawah. Ternyata dengan langit-langit rendah, kepala seseorang akan berada di area yang panas, dan kakinya di area yang dingin. Dan hanya batang tubuh yang akan normal. Ini sering berdampak negatif pada tubuh, yang menyebabkan penyakit.
  2. Konsumsi daya yang besar.
  3. Jika pemasangannya lokal, itu mengeringkan udara, yang membuatnya perlu menggunakan pelembap tambahan.

Pemanas listrik

Pemanasan dengan jenis pembawa energi ini memungkinkan Anda untuk menggunakan berbagai pengembangan. Jadi, misalnya, jika area perusahaan kecil, Anda dapat memasang pemancar inframerah. Sistem seperti itu bagus untuk gudang.

Selain itu, tirai termal telah membuktikan diri dengan baik. Biasanya mereka dipasang di tempat-tempat di mana udara dari luar bisa masuk ke dalam - pintu masuk. Dengan bantuan panas, penghalang dibuat yang tidak memungkinkan dingin memasuki ruangan. Sistem ini nyaman, tetapi tidak akan selalu memanaskan bangunan sepenuhnya, sehingga mungkin diperlukan peralatan tambahan. Menggunakan metode ini akan membebani pemiliknya sekitar 7,5 ribu dolar untuk musim pemanasan. Jadi dengan biaya sebesar itu, Anda bisa memikirkan untuk memilih cara lain.

Saat ini, banyak ahli menganggap sistem plafon sebagai yang paling efektif - teknologi inovatif yang memungkinkan Anda mencapai hasil yang diinginkan dengan cepat. Perbedaan signifikan antara instalasi bercahaya adalah pemanasan lantai, dinding, dan benda-benda di dalam gedung. Dalam hal ini, udara hanya dipanaskan dari mereka. Ternyata kaki dan dada karyawan itu hangat, dan kepalanya dingin. Dalam hal ini, adalah mungkin untuk menghindari perkembangan penyakit atau pilek di antara para pekerja.

Ada banyak keuntungan:

  1. Pemanasan zona lokal.
  2. Umur panjang tanpa pekerjaan rekonstruksi.
  3. Lokasi di area minimum.
  4. Teknologi ini memiliki massa kecil, itulah sebabnya pemasangan pemanas industri cepat dan mudah. Pemanasan seperti itu cocok untuk ruangan mana pun.
  5. Pemanasan cepat dari area yang disediakan.
  6. Peralatan tersebut sangat cocok untuk bangunan yang memiliki masalah dengan listrik yang cukup.

Terkadang pemanas inframerah dipasang dalam bentuk panel dinding. Solusi ini sering digunakan di bengkel, hanggar dan gudang dengan ketinggian rendah.

Banyak ahli percaya bahwa itu adalah pemanas berseri-seri yang lebih baik daripada yang lain untuk memanaskan tempat industri, karena mereka tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga memiliki efek menguntungkan pada kesehatan karyawan.

Nah, ada banyak peralatan yang memungkinkan Anda memanaskan fasilitas produksi. Mereka memakan berbagai bahan mentah dan digunakan untuk situasi yang berbeda. Hal utama yang harus dilakukan adalah memutuskan tujuan tertentu, memilih teknologi yang tepat untuk kondisi yang ada.

Pemanasan bangunan industri memiliki karakteristiknya sendiri dan memerlukan pendekatan khusus untuk masalah ini, apalagi, satu per satu dalam setiap kasus. Sumber panas untuk berbagai metode pemanasan paling sering adalah boiler industri yang beroperasi pada pembawa energi yang berbeda. Tujuan artikel ini adalah untuk mempertimbangkan sistem pemanas yang ada untuk tempat industri, persyaratan untuk mereka dan jenis pabrik boiler untuk produksi energi panas.

Sistem pemanas industri

Untuk mengatur pemanasan tempat industri, perlu mempertimbangkan perbedaan utama antara bangunan industri dan bangunan tempat tinggal dan administrasi. Mereka adalah sebagai berikut:

  • dimensi besar dan ketinggian langit-langit;
  • tingkat isolasi yang rendah;
  • kehadiran banyak angin atau pintu yang terus-menerus terbuka;
  • keberadaan peralatan teknologi yang menghasilkan panas;
  • emisi zat berbahaya ke dalam ruang bengkel yang harus dihilangkan;
  • biaya pembawa energi untuk industri, sebagai suatu peraturan, lebih tinggi daripada untuk populasi.

Selain fitur di atas, sistem pemanas industri untuk memanaskan bangunan harus menyediakan suhu optimal di tempat kerja atau mempertahankan iklim mikro yang diperlukan untuk penyimpanan produk tertentu.

Catatan. Nilai suhu di tempat kerja ditentukan dalam dokumentasi peraturan; di berbagai negara ruang pasca-Soviet, data ini mungkin berbeda. Adapun kondisi penyimpanan produk atau peralatan, tidak mungkin untuk membuat daftar semuanya, pendekatan individual diperlukan di sini.

Saat ini, untuk menciptakan kondisi tertentu di dalam ruangan, sistem pemanas berikut untuk bangunan industri digunakan:

  • air;
  • udara;
  • pemanasan inframerah.

Sistem satu dan dua pipa tradisional, di mana air digunakan sebagai pembawa panas, berhasil beroperasi di gedung-gedung dengan area kecil dan menengah dengan ketinggian langit-langit hingga 5 m, pemanasan tidak efisien. Biasanya peran alat pemanas dimainkan oleh register baja yang terbuat dari pipa atau konvektor halus.

Pada bangunan yang langit-langitnya berada pada ketinggian 5 m atau lebih, pemanasan air dengan register menjadi tidak praktis. Udara hangat yang dipanaskan oleh baterai naik ke area atas toko, meninggalkan bagian bawah, tempat orang bekerja, dingin. Di perusahaan metalurgi dan kimia, pemanasan air di tempat industri juga tidak akan efektif, meskipun ketinggian bangunan rendah.

Alasannya adalah sejumlah besar zat berbahaya yang dilepaskan selama proses teknologi. Mereka dihilangkan menggunakan ventilasi suplai dan pembuangan, karena itu udara di bengkel diperbarui 4-10 kali per jam, tidak mungkin untuk memanaskannya dengan cepat dengan radiator. Dalam praktiknya, 2 sistem digabungkan menjadi satu dan pemanas udara bangunan diatur. Selain itu, seluruh volume ruangan tidak dihangatkan, udara dengan suhu normal disuplai dari atas ke bawah ke area tempat orang berada dan bekerja.

Catatan. Tirai udara dipasang di dekat gerbang pembuka untuk menghindari pendinginan toko melalui gerbang pembuka.

Perusahaan industri besar, misalnya, toko pipa atau metalurgi dengan panjang 500 m atau lebih, galangan kapal dan hanggar dengan ketinggian 60 m, tidak dapat dipanaskan sepenuhnya karena ketidakmampuan ekonomi. Di gedung-gedung raksasa seperti itu, biasanya melakukan pemanasan lokal menggunakan pemanas kipas portabel atau stasioner. Selain itu, baru-baru ini, pemanas listrik inframerah telah diperkenalkan ke bengkel produksi. Peranti yang dipasang di dinding atau digantung tidak memanaskan udara, tetapi benda dan permukaan yang terletak dalam radius kerjanya.

Jenis boiler industri

Untuk memanaskan radiator pemanas industri atau untuk memasok air panas ke penukar panas untuk pemanasan udara, generator panas dengan daya sedang dan besar dipasang di perusahaan. Paling sering, perusahaan menggunakan jenis unit berikut:

  • air panas gas;
  • uap gas;
  • air panas bahan bakar padat;
  • diesel.

Catatan. Generator panas diesel sangat jarang di pabrik karena biaya bahan bakar yang signifikan.

Yang paling umum di antara semuanya adalah boiler industri gas yang memanaskan air. Mereka sepenuhnya otomatis, memiliki beberapa tingkat keamanan dan memiliki efisiensi tertinggi - lebih dari 90%. Untuk meningkatkan efisiensi, unit-unit ini dilengkapi dengan penghemat air, yang menghilangkan panas dari gas buang dan meningkatkan efisiensi pembangkit sebesar 3-5%. Jumlah personel untuk servis boiler gas minimal, begitu pula frekuensi perawatannya.

Ketel uap gas tidak dipasang khusus untuk pemanasan, tugasnya adalah menghasilkan uap dengan parameter tertentu untuk kebutuhan teknologi. Tetapi jika unit seperti itu sudah tersedia, maka secara bersamaan menyediakan bengkel dengan panas. Untuk melakukan ini, uap dilewatkan melalui pelat atau penukar panas shell-and-tube, di mana ia memanaskan air yang dipasok ke sistem pemanas. Ketel untuk produksi uap lebih rumit daripada ketel air panas, dan persyaratan tertinggi dikenakan padanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, boiler industri bahan bakar padat menjadi semakin populer. Meskipun efisiensinya relatif rendah (tergantung pada jenis unitnya), tanaman ini diminati dalam pengerjaan kayu, pertanian, dan perusahaan lain yang terkait dengan ketersediaan kayu atau batu bara yang murah. Generator panas tidak mudah dioperasikan seperti yang berbahan bakar gas dan membutuhkan pengawasan terus-menerus oleh personel pemeliharaan. Saat ini, boiler bahan bakar padat industri berikut digunakan untuk memanaskan tempat industri:

  • pembakaran kayu dan batu bara dengan pemuatan manual;
  • batubara dengan pasokan bahan bakar otomatis;
  • pelet.

Untuk bangunan dengan area kecil dan menengah, unit dengan pemuatan manual dapat digunakan. Jika tidak ada kemungkinan atau keinginan untuk mempertahankan staf tambahan, biasanya dipasang boiler air panas industri dengan pasokan otomatis batu bara, pelet, atau serpihan kayu. Meskipun generator panas yang terdaftar masih perlu dibersihkan dari abu setidaknya seminggu sekali.

Sebagai referensi. Seringkali, boiler bahan bakar padat berkapasitas besar dimuat menggunakan traktor atau forklift.

Kesimpulan

Dengan biaya pemasangan, pemanas inframerah adalah yang termurah, karena tidak memerlukan ketel. Tetapi pengoperasian pemanas semacam itu memiliki nuansa tersendiri, dan harga listriknya agak besar. Yang paling mahal kedua adalah sistem air, yang membutuhkan boiler dan pompa sirkulasi yang kuat untuk pemanasan. Instalasi yang paling mahal adalah untuk sirkuit udara, selain peralatan yang terdaftar, juga menggunakan unit ventilasi suplai dan pembuangan.

  • Bagian 2. Faktor manusia dalam memastikan keselamatan hidup Bab 1. Klasifikasi dan karakteristik bentuk utama aktivitas manusia
  • 1.1.Pekerjaan fisik. Beban fisik pekerjaan. Kondisi kerja yang optimal
  • 1.2. Kerja otak
  • Bab 2
  • 2.1. Karakteristik umum penganalisis
  • 2.2. Karakteristik penganalisa visual
  • 2.3. Karakteristik penganalisis pendengaran
  • 2.4. Karakteristik penganalisa kulit
  • 2.5. Alat analisis kinestetik dan rasa
  • 2.6. Aktivitas psikofisik seseorang
  • Bagian 3. Pembentukan bahaya di lingkungan produksi Bab 1. Iklim mikro industri dan dampaknya terhadap tubuh manusia
  • 1.1. Iklim mikro tempat industri
  • 1.2. Pengaruh parameter iklim mikro pada kesejahteraan manusia
  • 1.3. Standarisasi higienis parameter iklim mikro tempat industri
  • Bab 2
  • 2.1. Jenis bahan kimia
  • 2.2. Indikator toksisitas kimia
  • 2.3. Kelas bahaya bahan kimia
  • bagian 3
  • 3.1. Pengaruh gelombang suara dan karakteristiknya
  • 3.2. Jenis gelombang suara dan pengaturan higienisnya
  • 3.4. Regulasi getaran yang higienis
  • Bab 4. Medan elektromagnetik
  • 4.1. Pengaruh medan magnet permanen pada tubuh manusia
  • 4.2. medan elektromagnetik RF
  • 4.3. Peraturan paparan radiasi elektromagnetik frekuensi radio
  • Bab 5
  • 5.2. Efek biologis radiasi infra merah. Penjatahan iki
  • 5.4. Tindakan biologis UV. Penjatahan Ufi
  • Bab 6
  • 6.1. Komponen pembentukan lingkungan cahaya
  • 6.3. Regulasi higienis pencahayaan buatan dan alami
  • Bab 7
  • 7.1. Inti dari radiasi laser. Klasifikasi laser menurut parameter fisik dan teknis
  • 7.2. Efek biologis dari radiasi laser
  • 7.3. Penjatahan radiasi laser
  • Bab 8. Bahaya Listrik di Lingkungan Kerja
  • 8.1. Jenis sengatan listrik
  • 8.2. Sifat dan konsekuensi sengatan listrik bagi seseorang
  • 8.3. Kategori tempat industri menurut bahaya sengatan listrik
  • 8.4. Bahaya sirkuit listrik tiga fase dengan netral terisolasi
  • 8.5 Bahaya jaringan listrik tiga fasa dengan netral yang dibumikan
  • 8.6. Bahaya jaringan arus satu fasa
  • 8.7. Arus menyebar di tanah
  • Bagian 4. Metode teknis dan sarana perlindungan manusia di tempat kerja Bab 1. Ventilasi industri
  • 1.1. Pencegahan efek buruk dari iklim mikro
  • 1.2. Jenis ventilasi. Persyaratan sanitasi dan higienis untuk sistem ventilasi
  • 1.3. Menentukan pertukaran udara yang dibutuhkan
  • 1.4. Perhitungan ventilasi umum alami
  • 1.5. Perhitungan ventilasi umum buatan
  • 1.6. Perhitungan ventilasi lokal
  • Bab 2. AC dan pemanas
  • 2.1. AC
  • 2.2. Pemantauan kinerja sistem ventilasi
  • 2.3. Pemanasan tempat industri. (Lokal, pusat; karakteristik pemanasan spesifik)
  • Bab 3. Pencahayaan Industri
  • 3.1. Klasifikasi dan persyaratan sanitasi dan higienis untuk penerangan industri
  • 3.2. Penjatahan dan perhitungan pencahayaan alami
  • 3.3. Pencahayaan buatan, penjatahan dan perhitungan
  • Bab 4. Cara dan metode perlindungan terhadap kebisingan dan getaran
  • 4.1. Metode dan sarana untuk mengurangi dampak negatif kebisingan
  • 4.2. Penentuan efektivitas beberapa metode pengurangan kebisingan alternatif
  • 4.3. Metode dan sarana untuk mengurangi efek berbahaya dari getaran
  • Bab 5. Cara dan metode proteksi terhadap radiasi elektromagnetik
  • 5.1. Cara dan metode perlindungan terhadap paparan medan elektromagnetik frekuensi radio
  • 5.2. Sarana perlindungan terhadap paparan radiasi inframerah dan ultraviolet
  • 5.3. Perlindungan saat bekerja dengan laser
  • Bab 6. Tindakan untuk perlindungan terhadap sengatan listrik
  • 6.1. Langkah-langkah perlindungan organisasi dan teknis
  • 6.2. bumi pelindung
  • 6.3. Zeroing
  • 6.4. Penutupan keselamatan
  • 6.5. Penggunaan peralatan pelindung listrik individu
  • Bagian 5. Persyaratan sanitasi dan higienis untuk perusahaan industri. Organisasi perlindungan tenaga kerja Bab 1. Klasifikasi dan aturan penggunaan peralatan pelindung
  • 1.1. Klasifikasi dan daftar alat pelindung diri bagi pekerja
  • 1.2. Perangkat dan aturan penggunaan pelindung pernapasan, pelindung kepala, mata, wajah, organ pendengaran, tangan, pakaian pelindung khusus dan alas kaki
  • Bab 2. Organisasi perlindungan tenaga kerja
  • 2.1. Persyaratan sanitasi dan higienis untuk rencana umum perusahaan industri
  • 2.2. Persyaratan sanitasi dan higienis untuk bangunan dan tempat industri
  • 2.3. Organisasi sertifikasi tempat kerja untuk kondisi kerja
  • Bagian 6. Pengelolaan perlindungan tenaga kerja di perusahaan Bab 1. Skema pengelolaan perlindungan tenaga kerja
  • 1.1. Tujuan manajemen perlindungan tenaga kerja di perusahaan
  • 1.2. Diagram skema manajemen perlindungan tenaga kerja di perusahaan
  • Bab 2. Tugas Pokok Manajemen Perlindungan Tenaga Kerja
  • 2.1. Tugas, fungsi, dan objek manajemen perlindungan tenaga kerja
  • 2.2. Informasi dalam pengelolaan perlindungan tenaga kerja
  • Bagian 7. Masalah hukum perlindungan tenaga kerja Bab 1. Tindakan legislatif dasar tentang perlindungan tenaga kerja
  • 1.1. Konstitusi Federasi Rusia
  • 1.2. Kode Perburuhan Federasi Rusia
  • Bab 2. Anggaran Rumah Tangga tentang Perlindungan Tenaga Kerja
  • 2.1. Tindakan hukum normatif tentang perlindungan tenaga kerja
  • 2.2. Sistem standar keselamatan kerja. (ssbt)
  • Daftar bibliografi
  • 2.3. Pemanasan tempat industri. (Lokal, pusat; karakteristik pemanasan spesifik)

    Pemanasan dirancang untuk mempertahankan suhu udara normal di tempat industri selama musim dingin. Selain itu, ini berkontribusi pada pelestarian bangunan dan peralatan yang lebih baik, karena secara bersamaan memungkinkan Anda untuk mengatur kelembaban udara. Untuk tujuan ini, berbagai sistem pemanas sedang dibangun.

    Selama periode dingin dan transisi tahun ini, semua bangunan dan struktur di mana waktu tinggal orang melebihi 2 jam, serta ruangan di mana pemeliharaan suhu diperlukan karena kondisi teknologi, harus dipanaskan.

    Persyaratan sanitasi dan higienis berikut dikenakan pada sistem pemanas: pemanasan seragam udara dalam ruangan; kemungkinan mengatur jumlah panas yang dilepaskan dan menggabungkan proses pemanasan dan ventilasi; kurangnya polusi udara dalam ruangan dengan emisi berbahaya dan bau yang tidak sedap; keselamatan kebakaran dan ledakan; kemudahan penggunaan dan perbaikan.

    Pemanasan tempat industri dalam radius aksi bersifat lokal dan sentral.

    Pemanas lokal diatur dalam satu atau lebih ruangan yang berdekatan dengan luas kurang dari 500 m 2. Dalam sistem pemanas seperti itu, generator panas, perangkat pemanas, dan permukaan pelepas panas secara struktural digabungkan dalam satu perangkat. Udara dalam sistem ini paling sering dipanaskan dengan menggunakan panas bahan bakar yang dibakar di kompor (kayu, batu bara, gambut, dll.). Jauh lebih jarang, lantai atau panel dinding dengan elemen pemanas listrik built-in, dan kadang-kadang radiator listrik, digunakan sebagai perangkat pemanas asli. Ada juga udara (elemen utama adalah pemanas) dan gas (saat membakar gas di peralatan pemanas) sistem pemanas lokal.

    Pemanas sentral menurut jenis pembawa panas yang digunakan dapat berupa air, uap, udara dan gabungan. Sistem pemanas sentral termasuk generator panas, perangkat pemanas, sarana untuk mentransfer cairan pendingin (pipa) dan sarana untuk memastikan pengoperasian (katup pemutus, katup pengaman, pengukur tekanan, dll.). Sebagai aturan, dalam sistem seperti itu, panas dihasilkan di luar tempat yang dipanaskan.

    Sistem pemanas harus mengkompensasi kehilangan panas melalui pagar bangunan, konsumsi panas untuk memanaskan udara dingin yang disuntikkan, bahan baku, mesin, peralatan yang berasal dari luar, dan untuk kebutuhan teknologi.

    Dengan tidak adanya data yang akurat tentang bahan bangunan, pagar, ketebalan lapisan bahan selubung bangunan dan, sebagai akibatnya, tidak mungkin untuk menentukan ketahanan termal dinding, langit-langit, lantai, jendela dan elemen lainnya, panas konsumsi kira-kira ditentukan dengan menggunakan karakteristik tertentu.

    Konsumsi panas melalui pagar luar bangunan, kW

    di mana - karakteristik pemanasan spesifik bangunan, yaitu fluks panas yang hilang sebesar 1 m 3 volume bangunan menurut pengukuran eksternal per satuan waktu dengan perbedaan suhu 1 K, W / (m 3 K): tergantung pada volume dan tujuan bangunan \u003d 0,105 ... 0,7 W / (m 3 K); V H - volume bangunan tanpa ruang bawah tanah menurut pengukuran luar, m 3; T B - suhu desain rata-rata udara internal bangunan utama, K; T N - perkiraan suhu luar ruangan musim dingin untuk merancang sistem pemanas, K: untuk Volgograd 248 K, Kirov 242 K, Moskow 247 K, St. Petersburg 249 K, Ulyanovsk 244 K, Chelyabinsk 241K.

    Konsumsi panas untuk ventilasi bangunan industri, kW

    di mana - karakteristik ventilasi khusus, mis. konsumsi panas untuk ventilasi 1 m 3 bangunan dengan perbedaan suhu internal dan eksternal 1 K, W / (m 3 K): tergantung pada volume dan tujuan bangunan \u003d 0,17 ... 1,396 W / (m 3 K);
    - nilai yang dihitung dari suhu udara luar untuk desain sistem ventilasi, K: untuk Volgograd 259 K, Vyatka 254 K, Moskow 258 K, St. Petersburg 261 K, Ulyanovsk 255 K, Chelyabinsk 252 K.

    Jumlah panas yang diserap oleh bahan, mesin dan peralatan yang dibawa ke dalam bangunan, kW

    ,

    di mana - kapasitas panas massa bahan atau peralatan, kJ / (kg∙K): untuk air 4,19, butir 2,1 ... 2,5, besi 0,48, bata 0,92, jerami 2,3;
    - massa bahan baku atau peralatan yang diimpor ke tempat, kg;
    - suhu bahan, bahan mentah atau peralatan yang dibawa ke tempat, K: untuk logam
    =, untuk bahan yang tidak mengalir
    =+10, bahan massal
    =+20;- waktu pemanasan bahan, mesin atau peralatan sampai suhu kamar, h.

    Jumlah panas yang dikonsumsi untuk kebutuhan teknologi, kW, ditentukan melalui konsumsi air panas atau uap

    ,

    di mana - konsumsi untuk kebutuhan teknologi air atau uap, kg / jam: untuk bengkel 100 ... 120, untuk satu sapi 0,625, untuk anak sapi 0,083, dll; - kandungan panas air atau uap di outlet boiler, kJ/kg; - koefisien pengembalian kondensat atau air panas, bervariasi dalam 0 ... 0,7: dalam perhitungan, mereka biasanya mengambil =0,7;- kandungan panas kondensat atau air yang dikembalikan ke boiler, kJ/kg: dalam perhitungan dapat diambil sama dengan 270…295 kJ/kg.

    Daya termal pabrik boiler P k, dengan mempertimbangkan konsumsi panas untuk kebutuhan tambahan rumah boiler dan kerugian dalam jaringan pemanas, diasumsikan 10 ... 15% lebih dari total konsumsi panas

    Sesuai dengan nilai P yang diperoleh, kami memilih jenis dan merek boiler. Disarankan untuk memasang jenis unit boiler yang sama dengan keluaran panas yang sama. Jumlah unit baja harus setidaknya dua dan tidak lebih dari empat, besi tuang - tidak lebih dari enam. Harus diingat bahwa dalam kasus kegagalan satu boiler, yang tersisa harus menyediakan setidaknya 75-80% dari output termal yang dihitung dari pabrik boiler.

    Untuk pemanasan langsung tempat, perangkat pemanas dari berbagai jenis dan desain digunakan: radiator, pipa bersirip besi, konvektor, dll.

    Luas permukaan total perangkat pemanas, m 2, ditentukan oleh rumus

    ,

    di mana - koefisien perpindahan panas dari dinding perangkat pemanas, W / (m 2 K): untuk besi tuang 7.4, untuk baja 8.3; - suhu air atau uap di saluran masuk ke perangkat pemanas, K; untuk radiator air bertekanan rendah 338…348, tekanan tinggi 393…398; untuk radiator uap 383…388; - suhu air di outlet perangkat pemanas, K: untuk radiator air bertekanan rendah 338 ... 348, untuk uap bertekanan tinggi dan radiator air 368.

    Dari nilai F yang diketahui, temukan jumlah bagian perangkat pemanas yang diperlukan

    ,

    di mana - luas satu bagian perangkat pemanas, m 2 , tergantung pada jenisnya: 0,254 untuk radiator M-140; 0,299 untuk M-140-AO; 0,64 untuk M3-500-1; 0,73 untuk konvektor tipe skirting 15KP-1; 1 untuk tabung besi cor dengan diameter 500 mm.

    Pengoperasian boiler yang tidak terputus hanya dimungkinkan dengan pasokan bahan bakar yang cukup untuk mereka. Selain itu, dengan mengetahui jumlah bahan bakar alternatif yang dibutuhkan, dimungkinkan untuk menentukan jenis bahan bakar yang optimal dengan menggunakan indikator ekonomi.

    Kebutuhan bahan bakar, kg, untuk periode pemanasan tahun ini kira-kira dapat dihitung dengan rumus

    ,

    di mana =1.1…1.2 - faktor keamanan untuk kehilangan panas yang tidak terhitung; - konsumsi tahunan bahan bakar standar untuk meningkatkan suhu 1 m 3 udara di gedung yang dipanaskan sebesar 1 K, kg / (m 3 K): 0,32 untuk gedung dengan
    m 3; 0.245 at
    ; 0.215 di 0.2 di >10000 m3 .

    Bahan bakar konvensional dianggap sebagai bahan bakar, panas pembakaran 1 kg di antaranya adalah 29,3 MJ, atau 7000 kkal. Untuk mengubah bahan bakar standar menjadi bahan bakar alami, faktor koreksi digunakan: untuk antrasit 0,97, batubara coklat 2,33, kayu bakar kualitas sedang 5,32, bahan bakar minyak 0,7, gambut 2,6.

    Sistem pemanas udara industri banyak digunakan untuk memanaskan bengkel produksi, gudang, lokasi konstruksi, berbagai fasilitas komersial, perusahaan agroindustri dan pertanian.
    Udara yang disuplai ke tempat memiliki suhu +40 - 50 ° C dan didistribusikan melalui sistem saluran udara dengan penampang variabel.

    Pemanasan udara industri hemat biaya, dapat dikombinasikan dengan sistem ventilasi, yang secara signifikan mengurangi biaya keseluruhannya.

    Tetapi karena panas spesifik udara yang rendah dan beban panas yang tinggi, penggunaan udara untuk tujuan pemanasan efektif ketika memasok udara hangat dalam jumlah besar, yang pada gilirannya menyebabkan saluran udara yang sangat besar dan kipas yang kuat yang membutuhkan biaya energi yang signifikan untuk transportasi. udara.

    Namun, saat ini, pemanas udara industri paling banyak digunakan di perusahaan dan fasilitas modern.


    Peralatan untuk pemanas udara industri


    Pemanasan udara di unit ventilasi suplai.

    Unit suplai memiliki unit, biasanya dengan pemanas listrik atau penukar panas air.
    Udara yang disuplai ke tempat, melewati unit ini, dipanaskan dan didistribusikan melalui saluran udara, ventilasi dan pemanasan tempat berlangsung.

    Pemanas udara di instalasi khusus (pembangkit panas, pemanas udara, dll.)

    Generator panas dipasang di dalam atau di luar ruangan, kekuatannya dihitung berdasarkan total kehilangan panas objek, yang harus dikompensasikan dengan pasokan udara hangat. Distribusi udara juga dilakukan melalui saluran.
    Efisiensi instalasi ini sangat tinggi dan bisa mencapai 95 - 98%. Udara dipanaskan dengan membakar gas alam atau bahan bakar cair dengan pembakar, sedangkan produk pembakaran suhu tinggi, melewati penukar panas, memberikan panasnya, yang pada gilirannya memanaskan udara yang disuplai ke tempat. Dengan metode pemanasan udara ini, dimungkinkan untuk mencapai suhu udara yang meninggalkan generator panas hingga +90 ° C.

    Generator panas memiliki kipas pasokan yang kuat dengan kinerja tinggi, menyediakan pasokan beberapa ribu meter kubik udara hangat per jam dan oleh karena itu, seringkali ketika merancang, mereka menggabungkan pemanas udara dan ventilasi, sehingga mengurangi biaya total biaya sistem.

    Generator panas atau pemanas udara memiliki berbagai daya termal - dari sekitar 10 hingga 1000 kilowatt atau lebih daya termal dan berbagai desain yang memungkinkannya dipasang di lantai, di dinding atau di bawah langit-langit di kamar, serta di luar , di sebelah ruang berpemanas atau langsung di gedung atap.

    Pada dasarnya, generator panas "bekerja" untuk sistem saluran udara logam yang mendistribusikan udara di beberapa ruangan sekaligus dan di area yang luas.

    Pemanasan udara oleh unit kecil berdaya rendah, didistribusikan ke seluruh ruangan.

    Seringkali, untuk memanaskan area dan volume yang besar, instalasi kecil digunakan - pemanas kipas.
    pemanas kipas angin secara struktural terdiri dari kipas, penukar panas atau elemen pemanas dan unit kontrol.
    Air panas disuplai secara terpusat dari rumah ketel ke kamar masing-masing pemanas kipas .

    melewati penukar panas pemanas kipas, air panas atau pendingin lainnya memindahkan sebagian panas ke udara, yang dihembuskan melalui penukar panas dengan kipas dan masuk langsung ke udara ruangan melalui kisi-kisi pemandu atau tirai.

    Metode pemanasan ruang ini nyaman ketika perlu memanaskan area yang luas dengan ketinggian yang relatif rendah dari tempat industri atau gudang.

    Pada saat yang sama, tidak perlu memasang jaringan besar saluran udara pasokan, meskipun pipa harus diletakkan di masing-masing pemanas kipas untuk memastikan pasokan cairan pendingin (air atau antibeku).

    Aplikasi generator panas industri

    Pemanasan industri bengkel

    Pemanasan udara hemat energi di pabrik dapat memecahkan masalah mempertahankan kontrol suhu yang efektif di area produksi.

    Kami memiliki solusi untuk pemanas udara dari gudang terbuka dan rak besar dengan instalasi industri kecil - generator panas lantai atau gantung yang menggunakan bahan bakar gas atau solar, serta pemanas kipas yang menggunakan air panas untuk memanaskan udara.

    Perlindungan dari embun beku atau pemanasan gudang lengkap – kami menyesuaikan solusi kami dengan kebutuhan spesifik Anda.

    Spesialis kami akan memeriksa gudang Anda secara gratis, memberikan bantuan dan memberikan rekomendasi untuk memanaskan gudang, dengan mempertimbangkan kekhasan penyimpanan - terbuka atau disimpan.

    Pemanasan industri bengkel

    Pemanasan udara hemat energi di pabrik dapat memecahkan masalah mempertahankan kontrol suhu yang efektif di area produksi.

    Kami dapat merancang sistem pemanas pabrik menggunakan pemanas lantai dan pemanas udara gantung, menggunakan gas atau minyak solar atau menggunakan air panas.

    Pemanas industri gudang

    Kami memiliki solusi untuk pemanas udara dari gudang terbuka dan rak besar dengan instalasi industri kecil - generator panas lantai atau gantung yang menggunakan bahan bakar gas atau solar, serta pemanas kipas yang menggunakan air panas untuk memanaskan udara.

    Perlindungan dari embun beku atau pemanasan gudang lengkap - kami menyesuaikan solusi kami dengan kebutuhan spesifik Anda.

    Pakar kami akan memeriksa gudang Anda secara gratis, memberikan bantuan dan memberikan rekomendasi untuk memanaskan gudang, dengan mempertimbangkan kekhasan penyimpanan - terbuka atau disimpan.

    Pemanas garasi industri

    Pembangkit panas f. metman.

    Generator panas Metmann akan menjaga garasi dengan ukuran berapa pun tetap nyaman pada suhu, termasuk unit luar ruangan dengan distribusi udara bersaluran yang mampu menjaga kualitas udara yang baik.

    Pemanasan industri fasilitas pertanian

    Kami menawarkan solusi pemanas pertanian yang tenang dan hemat energi yang membantu menjaga pertumbuhan optimal produk pertanian, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi staf dan pelanggan di rumah kaca, konservatori, dan fasilitas pengontrol iklim lainnya.

    Sistem pemanas udara kami dapat dirancang menggunakan generator panas paling modern yang dirancang khusus untuk pemanas udara rumah kaca dan konservatori.

    Pemanasan industri hanggar dengan peralatan (kapal, pesawat terbang, dll.)

    Kami memiliki pengalaman dalam solusi pemanas udara dengan sistem pemanas udara hemat energi dan ekonomis menggunakan generator panas berbahan bakar gas atau diesel untuk hanggar dengan ruang terbuka yang besar, langit-langit tinggi dan pintu dan gerbang yang sering terbuka.

    Kami memiliki pengalaman dalam menempatkan generator panas dan tangki bahan bakar untuk mereka di dalam wadah (seperti yang laut), di sebelah hanggar. Pada saat yang sama, pasokan udara di hanggar dilakukan melalui saluran udara logam dengan distribusi udara melalui nozel aerodinamis khusus yang memberikan bentuk dan panjang jet udara yang diperlukan.

    Pemanasan industri fasilitas olahraga

    Kami menawarkan solusi pemanas udara untuk semua jenis gedung olahraga dan pusat rekreasi, menyediakan lingkungan yang nyaman dengan energi dan biaya operasional yang minimal.

    Unit pemanas udara Metmann dan Apen Group kami menyediakan pemanas udara yang sangat efisien untuk ruang olahraga, pusat rekreasi, kolam renang, dan ruang rekreasi lainnya.

    Spesialis kami menjamin Anda bantuan dan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan Anda untuk olahraga dan rekreasi.

    Perusahaan telah beroperasi di pasar selama bertahun-tahun, selama waktu itu kami telah memperoleh pengalaman berharga dan tahu bagaimana memenuhi permintaan apa pun yang terkait dengan memanaskan ruangan untuk tujuan apa pun. Kami melakukan desain dan pemasangan sistem pemanas turnkey dengan berbagai tingkat kerumitan di fasilitas apa pun.

    Pemanasan perusahaan industri
    Kualitas produk yang diproduksi oleh perusahaan, sangat tergantung pada tingkat produksi yang tepat. Implementasi proses teknologi membutuhkan parameter tertentu dari udara dalam ruangan. Tugas pemanasan adalah mempertahankan suhu yang diperlukan dari udara dalam ruangan selama musim dingin.
    Solusi desain untuk pembuatan sistem rekayasa untuk bangunan industri sangat bergantung pada spesifikasi produksi ini, sehingga bagian teknologi proyek memainkan peran penting dalam proses ini. Bantuan para profesional dari Perusahaan Sistem Rekayasa Terpadu dalam hal ini akan sangat membantu. Spesialis akan melakukan semua perhitungan yang diperlukan, membenarkan keputusan yang dibuat, memilih peralatan dan melakukan instalasi yang kompeten dan berkualitas tinggi dalam waktu singkat.
    Jenis sistem pemanas yang digunakan di perusahaan manufaktur:

    • Pemanas air
    • Pemanasan uap
    • pemanas udara

    Pusat

    Lokal

    • Pemanasan radiasi

    Pilihan jenis sistem pemanas tergantung pada ketersediaan sumber panas tertentu di perusahaan tertentu, teknologi produksi, studi kelayakan, dll.

    Pemanas air di perusahaan industri.
    Dalam hal ini, sumber panas untuk sistem pemanas dapat berupa jaringan pemanas distrik atau rumah boiler lokal. Elemen utama ruang ketel adalah ketel dengan daya yang dibutuhkan. Boiler modern, tergantung pada desainnya, dapat beroperasi dengan bahan bakar gas, padat atau cair, juga dapat menggunakan listrik.
    Dari jaringan pemanas eksternal, air disuplai dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi daripada di sistem pemanas itu sendiri. Untuk membawa parameter air ke nilai yang diinginkan, titik pemanasan dilengkapi.
    Melalui sistem pipa pemanas, air memasuki perangkat pemanas. Biasanya, di tempat industri, radiator digunakan sebagai alat pemanas, register dari pipa halus dapat digunakan. Untuk mendistribusikan sistem pemanas air, pipa dari berbagai jenis dapat digunakan: baja, logam-plastik, polipropilena.
    Selama jam non-kerja, sistem pemanas tempat industri beroperasi dalam mode siaga untuk mengurangi biaya energi, mempertahankan suhu udara internal pada +10oC (jika ini tidak bertentangan dengan teknologi produksi).

    Pemanasan uap di pabrik industri.

    Terkadang perusahaan industri menggunakan uap air sebagai pembawa panas. Sistem seperti itu memiliki pro dan kontra. Keuntungannya meliputi:

    kemungkinan pemanasan cepat tempat ketika uap disuplai ke perangkat pemanas dan pendinginan yang sama cepatnya ketika pasokan uap dimatikan;

    pengurangan biaya modal dan konsumsi material, karena penurunan ukuran perangkat pemanas dan saluran pipa;

    kemungkinan memanaskan bangunan dari sejumlah lantai, karena kolom uap tidak menciptakan tekanan hidrostatik yang meningkat secara signifikan di bagian bawah sistem.

    Sistem pemanas seperti itu lebih disukai untuk pemanasan ruang tugas daripada air.

    Kerugian dari pemanasan uap adalah sebagai berikut:

    • ketidakmungkinan mengatur perpindahan panas dari perangkat pemanas, karena cukup sulit untuk mengatur aliran uap;
    • peningkatan kerugian yang tidak berguna oleh pipa uap ketika diletakkan di tempat yang tidak dipanaskan;
    • kebisingan selama operasi sistem;
    • masa pakai pipa uap yang pendek dibandingkan dengan pipa pemanas air, tk. selama gangguan pasokan uap, pipa uap diisi dengan udara, yang mempercepat proses korosi permukaan bagian dalamnya.

    Pemanasan udara di perusahaan industri.

    Pemanasan udara di tempat industri dapat bersifat sentral dan lokal.
    Saat menggunakan sistem pemanas udara sentral, mobilitas udara yang menguntungkan bagi kesejahteraan normal orang, keseragaman suhu kamar, serta pergantian dan pemurnian udara dapat dipastikan.
    Udara dipanaskan di pemanas udara unit ventilasi ke suhu yang lebih tinggi dari suhu internal bangunan, dan memasuki bangunan melalui saluran udara. Di sana, udara panas bercampur dengan udara di sekitarnya dan mendingin hingga mencapai suhunya. Perlu dicatat bahwa karena kapasitas panas udara yang relatif rendah, jumlah yang dibutuhkan untuk pemanasan cukup besar, yang mengarah pada kebutuhan untuk menggunakan saluran udara dengan penampang besar.
    Untuk mengurangi konsumsi energi, bagian utama dari udara yang diambil dari tempat dibersihkan dalam filter, dipanaskan dan dimasukkan kembali ke dalam tempat (resirkulasi). Pada saat yang sama, udara luar disuplai dalam jumlah yang tidak kurang dari standar sanitasi yang ditetapkan. Jika zat berbahaya atau berbau dilepaskan selama proses produksi, maka penggunaan daur ulang sangat bermasalah. Dalam hal ini, untuk menghemat sumber daya energi, sistem pemulihan panas udara buangan (misalnya, penukar panas dengan pembawa panas perantara atau penukar panas) dapat digunakan.
    Dengan pemanas udara lokal, pemanas udara terletak di dalam ruangan itu sendiri (unit pemanas udara, senapan panas). Sistem lokal beroperasi pada resirkulasi penuh, mis. memproses udara dalam ruangan dan tidak memasok udara luar.

    Pemanasan radiasi di pabrik industri.
    Sebuah inovasi yang mempengaruhi pembangkitan panas dan suplai panas adalah penggunaan teknologi pemanas berseri. Sumber panas dalam opsi ini adalah pemanas inframerah listrik atau gas, pemanasan area kerja dilakukan oleh aliran energi radiasi spektrum inframerah yang diarahkan. Ini adalah opsi pemanasan paling ekonomis dan efisien dengan potensi besar - mulai dari memanaskan gedung domestik dan kantor hingga memanaskan kompleks peternakan, gudang, lokasi konstruksi. Para ahli yakin bahwa opsi ini memiliki masa depan yang cerah!
    Untuk mengurangi kehilangan panas di tempat industri, tirai termal udara dipasang di atas gerbang, pintu, dan bukaan teknologi. Tirai bisa berupa air atau listrik; Baru-baru ini, tirai udara jet lebar juga muncul di pasaran yang tidak memerlukan pemanas udara.

    Sistem pemanas terbuka dan tertutup.

    Sirkulasi cairan dalam sistem pemanas terbuka dipastikan dengan memasang tangki di bagian atas gedung. Untuk mengimbangi ekspansi cairan pendingin, tangki ekspansi dibuat terbuka.

    Sistem pemanas tertutup bekerja karena tangki membran tertutup. Penggunaan tangki semacam itu memberikan sejumlah keuntungan yang menguntungkan dibandingkan sistem tipe terbuka. Dalam sistem seperti itu, cairan atau pendingin tidak berinteraksi dengan oksigen, dan oleh karena itu, proses oksidasi di dalam boiler berlangsung lebih lambat. Tangki dengan pendingin dapat ditempatkan di sebelah boiler pemanas dan menciptakan tekanan internal yang lebih besar dalam sistem, yang secara virtual akan menghilangkan pembentukan kunci udara.

    Bagaimana cairan bisa bersirkulasi?

    Cairan dapat bersirkulasi dalam sistem pemanas secara alami atau sebagai akibat dari tekanan oleh pompa.

    Dalam sirkulasi alami, pergerakan cairan pendingin terjadi sebagai akibat dari perpindahan air dingin oleh air panas, karena massa jenis air dingin lebih tinggi dan lebih berat. Jadi air panas dipindahkan dan memasuki radiator pemanas. Air yang didinginkan melewati pipa kembali ke boiler, memeras air yang dipanaskan, sehingga ada sirkulasi air yang berkelanjutan. Kerugian dari sistem pemanas semacam itu adalah konsumsi bahan bakar yang terus menerus dan diameter pipa yang besar.

    Dalam sistem pemanas dengan sirkulasi paksa, gerakan dilakukan dengan menggunakan pompa sirkulasi. Ini memberikan sejumlah manfaat signifikan:

    • pipa bantalan berdiameter kecil;
    • kemampuan untuk menyesuaikan dan mempertahankan suhu yang diinginkan di dalam ruangan;
    • perbedaan kecil antara air yang didinginkan dan dipanaskan, yang menghemat konsumsi bahan bakar dan meningkatkan umur boiler.

    Pipa dibiakkan ke radiator dengan berbagai cara.
    Sistem pemanas dua pipa terdiri dari dua pipa yang cocok untuk radiator. Salah satu pipa mengalirkan cairan ke radiator, dan pipa lainnya berfungsi sebagai saluran pembuangan cairan yang didinginkan. Cara mendistribusikan cairan pendingin ini memungkinkan Anda mencapai suhu yang sama di semua radiator.

    Sistem distribusi pipa tunggal melakukan transfer fluida secara berurutan dari satu pemanas ke pemanas lainnya. Dalam sistem pemanas seperti itu, radiator terakhir tentu saja akan lebih dingin daripada yang pertama. Namun, keuntungan dari sistem seperti itu adalah biayanya yang rendah.
    Jika kita membandingkan dua sistem pemanas yang beroperasi, maka dua pipa menang dan karenanya lebih sering digunakan.


    Apa pipa-pipa itu.

    Saat ini, tiga jenis pipa digunakan. Klasifikasi mereka didasarkan pada bahan dari mana mereka dibuat.

    • tembaga;
    • baja;
    • polimer (logam-plastik, polipropilen, dll.).

    Kerugian dari pipa baja di tempat pertama adalah kerentanannya terhadap korosi, pemasangan yang mahal dan melelahkan. Jika Anda memutuskan untuk memasang sistem pemanas dari pipa galvanis, maka tidak mungkin menggunakan refrigeran sebagai pendingin. Penggunaan pipa tembaga untuk pemanasan membuat harganya yang mahal menjadi sulit. Sementara itu, mereka memiliki sejumlah keunggulan, mereka cantik, tidak mudah korosi, dan nyaman untuk dipasang. Tanpa membahas deskripsi terperinci tentang semua jenis pipa polimer, kita dapat menyebutkan keunggulan umumnya - kemudahan pemasangan, bobot rendah, tidak terkena korosi dan memiliki koefisien resistensi yang rendah.


    Pendingin apa yang harus dipilih.

    Pilihan pendingin akan membantu Anda menghemat tidak hanya dalam pengoperasian sistem pemanas selanjutnya, tetapi juga dalam biaya awal. Cairan yang akan membawa panas dalam sistem pemanas menentukan kekuatan radiator pemanas, boiler, karakteristik pompa, bahan untuk meletakkan sistem pemanas.
    Saat memilih jenis pendingin, coba analisis apakah sistem pemanas Anda akan berfungsi di musim dingin. Air akan menjadi pembawa panas terbaik untuk sistem di mana tidak ada risiko pembekuan cairan dan jika boiler dimatikan di musim dingin. Memiliki parameter fisik tertentu, air adalah pembawa panas yang sangat baik dan sering digunakan. Ada juga kerugian dari pendingin seperti itu - korosif, pembentukan garam dan senyawa korosif pada peralatan logam.
    Selanjutnya, pertimbangkan opsi kapan pencairan es dimungkinkan (pemadaman listrik, penurunan tekanan gas, atau alasan lainnya). Dalam hal ini, antibeku, yang dirancang khusus untuk sistem pemanas, digunakan sebagai pendingin.

    Perusahaan "Sistem rekayasa yang kompleks" menawarkan berbagai solusi dan teknologi pemanas, sehingga kami dapat menemukan opsi yang ideal untuk rumah, kondisi, dan anggaran Anda. Kami akan memastikan bahwa rumah Anda benar-benar hangat.

    Saya ingin mencatat bahwa kami adalah dealer dari beberapa produsen dunia yang terkenal, jadi kami tidak perlu menaikkan harga untuk pelanggan kami. Pemasok utama kami meliputi perusahaan seperti: Elite, Kermi, Arbonia, Zehnder, Kampmann, Grundfos, Reflex, FAR, Baxi, Beretta, dll.

    Spesialis Sistem Rekayasa Terintegrasi LLC secara teratur dilatih dan dilengkapi dengan peralatan modern. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan pemasangan dan commissioning sistem pemanas, kami menanggung semua kewajiban garansi.