Dispunem de sisteme de incalzire pentru spatii industriale. Cum să încălziți eficient depozitele

Încălzire clădiri industriale- o întrebare importantă care în majoritatea cazurilor este rezolvată metode non-standard. Cert este că astfel de premise sunt de obicei create pentru anumite procese tehnologice. Și dimensiunile lor sunt individuale, spre deosebire de cele rezidențiale. Suprafața unor astfel de structuri poate varia de la zeci la câteva mii metri patrati. În plus, fiecare are înălțimea lui. Adesea, zona de lucru care trebuie încălzită este mică.

Caracteristicile încălzirii industriale

Încălzirea spațiilor industriale, spre deosebire de cele rezidențiale, are câteva caracteristici:

  1. Echipamentele de încălzire trebuie să fie cât mai eficiente.
  2. Amplasarea instalatiilor nu conteaza, mai ales din punct de vedere estetic.
  3. Există clădiri în care este necesar să se mențină temperatura dorită doar în anumite zone. Altele trebuie încălzite complet.
  4. Este important să luați în considerare pierderile de căldură.

În funcție de cameră și nevoi, se selectează echipamentul adecvat.

Tipuri eficiente de încălzire industrială

Există mulți producători care oferă diferite sisteme industrialeîncălzire. Cele mai eficiente dintre ele sunt:

  • aburi;
  • apă;
  • aer;
  • electric.

Să ne uităm la fiecare în detaliu.

Încălzire cu abur

Este imediat necesar să se clarifice că acest tip de încălzire este instalat în clădiri în care nu există emisii de aerosoli și gaze inflamabile, precum și praf constant. De exemplu, pentru magazinele de producție plăci de pavaj Acest tip de încălzire nu va funcționa.

Avantaje:

  1. Constant temperatură ridicată(depășind de obicei o sută de grade).
  2. Camera este incalzita cât mai repede posibil. Dacă este necesar, se răcește și repede.
  3. Numărul de etaje din clădire nu joacă niciun rol.

Important!Încălzirea cu abur a întreprinderilor industriale este ideală pentru încălzirea periodică.

Ca orice alt sistem, acesta are dezavantajele sale:

  1. Zgomot puternic constant în timpul funcționării.
  2. Este aproape imposibil să reglați cantitatea de abur și transferul de căldură.

Dacă calculăm instalarea echipamentelor pentru o clădire de 500 de metri pătrați și o înălțime a tavanului de 3 metri, costul aproximativ de întreținere este perioada de iarna va varia de la 30 la 90 de mii de ruble. Această diferență semnificativă depinde de frecvența de utilizare și de combustibil.

Încălzirea apei

Componenta principală a acestui sistem de încălzire, utilizat în clădirile industriale, este un cazan care poate funcționa pe aproape orice tip de purtător de energie: electricitate, gaz, lichid și combustibil solid. Cel mai economic (pentru aceeași cameră) este gazul - aproximativ 1300 de dolari pe sezon, sau cărbunele - 1500. Alte opțiuni costă adesea mai mult și, prin urmare, nu merită luate în considerare.

Există câteva caracteristici ale încălzirii apei:

  • hipertensiune arterială;
  • este posibil să se mențină o temperatură de așteptare care să permită clădirii să nu înghețe;
  • dacă temperatura camerei scade la zero, instalarea poate eșua;
  • daca echipamentul nu este folosit, se adauga antigel.

Încălzire cu aer

Una dintre principalele caracteristici ale încălzirii cu aer a spațiilor utilitare și industriale este capacitatea de a o produce într-o anumită zonă sau pe întreaga zonă. Acest tip de încălzire se caracterizează prin următorii factori:

  1. Aerul este mereu în mișcare.
  2. Filtrare și actualizare constantă.
  3. Distribuția temperaturii are loc uniform în întreaga formațiune.
  4. Sigur pentru oameni.

Practic, astfel de instalații preiau aer direct din cameră pentru a nu-l încălzi din nou. După aceasta, trece prin filtrare, este adus la temperatura necesară și este trimis din nou înăuntru. Acest lucru vă permite să minimizați semnificativ costurile. Dar este furnizat și aer exterior.


Încălzirea industrială locală presupune utilizarea doar a resurselor interne.

Principalul avantaj al unui astfel de sistem este încălzirea rapidă a încăperii. În același timp, ea are o serie intreaga dezavantaje:

  1. Conform legilor fizicii, aerul cald se ridică în sus, în timp ce aerul rece rămâne mai jos. Se pare că, cu tavane joase, capul unei persoane va fi în zona fierbinte și picioarele sale în zona rece. Și doar trunchiul va fi normal. Acest lucru afectează adesea negativ organismul, ducând la boli.
  2. Consum mare de energie.
  3. Dacă instalația este locală, se usucă aerul, motiv pentru care este necesară utilizarea suplimentară a umidificatoarelor.

Incalzire electrica

Încălzirea folosind acest tip de purtător de energie permite utilizarea unei varietăți de dezvoltări. Deci, de exemplu, dacă zona întreprinderii este mică, puteți instala emițători în infraroșu. Astfel de sisteme sunt excelente pentru depozite.

În plus, s-au dovedit a fi excelenți perdele termice. Ele sunt de obicei instalate în locuri în care aerul exterior poate pătrunde înăuntru - ușile de intrare. Cu ajutorul căldurii se creează o barieră care nu permite pătrunderea frigului în încăpere. Acest sistem este convenabil, dar nu va încălzi întotdeauna complet clădirea, așa că poate fi necesar un echipament suplimentar. Utilizarea acestei metode va costa proprietarului aproximativ 7,5 mii de dolari per sezonul de incalzire. Deci, cu astfel de cheltuieli, te poți gândi să alegi o altă metodă.

Mulți experți consideră că sistemele de tavane sunt cele mai eficiente astăzi - tehnologii inovatoare care vă permit să obțineți rapid rezultatul dorit. O diferență semnificativă între instalațiile radiante este încălzirea pardoselii, a pereților și a obiectelor din interiorul clădirii. În acest caz, aerul este încălzit doar de la ei. Se dovedește că picioarele și trunchiul angajaților sunt calde, iar capetele lor sunt reci. În acest sens, este posibil să se evite dezvoltarea unor boli sau răceli la muncitori.

Sunt multe avantaje:

  1. Încălzirea zonei locale.
  2. Durată lungă de viață fără nicio lucrare de reconstrucție.
  3. Amplasare pe o suprafata minima.
  4. Tehnologia este ușoară, ceea ce face instalarea încălzirii industriale rapidă și simplă. Acest tip de încălzire este potrivit pentru orice cameră.
  5. Încălzirea rapidă a zonei vizate.
  6. Un astfel de echipament este perfect pentru clădirile care au probleme cu energie electrică suficientă.

Uneori, încălzirea IR este instalată sub formă de panouri de perete. Această soluție este adesea folosită în stațiile de service, hangare și depozite de înălțime mică.

Mulți experți consideră că radiatoarele sunt mai potrivite pentru încălzirea spațiilor industriale decât altele, deoarece nu numai că accelerează procesul de productie, dar au și un efect benefic asupra sănătății angajaților.

Ei bine, există o mulțime de echipamente care vă permit să încălziți instalațiile de producție. Se hrănesc cu diverse materii prime și sunt folosite pentru situatii diferite. Principalul lucru pe care trebuie să-l faceți este să decideți asupra unor obiective specifice, selectați tehnologia potrivită pentru conditiile existente.

Încălzirea clădirilor industriale are propriile caracteristici și necesită o abordare specială a problemei, individuală în fiecare caz specific. Sursele de căldură pentru diferite metode de încălzire sunt cel mai adesea cazane industriale, care operează pe diferite surse de energie. Scopul acestui articol este de a lua în considerare sistemele existenteîncălzirea spațiilor industriale, cerințele pentru acestea și tipurile de centrale termice pentru producerea de energie termică.

Sisteme industriale de incalzire

Pentru a organiza încălzirea spațiilor industriale, este necesar să se țină cont de diferențele fundamentale dintre clădirile industriale și clădirile rezidențiale și administrative. Acestea sunt după cum urmează:

  • dimensiuni mari și înălțimi de tavan;
  • grad scăzut de izolare;
  • prezența multor curenți sau deschideri de poartă cu deschidere constantă;
  • disponibilitate echipamente tehnologice, generând căldură;
  • emisii de substanțe nocive în spațiul atelierului care trebuie îndepărtate;
  • Costul resurselor energetice pentru industrie este de obicei mai mare decât pentru populație.

În plus față de caracteristicile enumerate, sistemele industriale de încălzire atunci când încălzirea clădirilor trebuie să ofere temperaturi optime la locurile de munca sau mentine microclimatul necesar depozitarii anumitor produse.

Nota. Valorile temperaturii la locurile de muncă sunt specificate în documentația de reglementare, în diferite țăriîn spațiul post-sovietic, aceste date pot diferi. În ceea ce privește condițiile de depozitare pentru produse sau echipamente, este imposibil să le enumerați pe toate;

În prezent, pentru a crea anumite condiții de interior, se folosesc următoarele sisteme de încălzire pentru clădirile industriale:

  • apă;
  • aer;
  • încălzire cu infraroșu.

Sistemele tradiționale cu o și două conducte, în care apa este folosită ca lichid de răcire, funcționează cu succes în clădirile mici și mijlocii cu înălțimi de tavan de până la 5 m, deși trebuie remarcat faptul că schemele cu o singură conductă sunt implementate rar lungimea mare a reţelelor şi număr mare bateriile fac încălzirea industrială a apei ineficientă. De obicei, rolul dispozitivelor de încălzire este jucat de registre de oțel realizate din țevi netede sau convectoare.

În clădirile ale căror tavane sunt la o înălțime de 5 m sau mai mult, încălzirea apei cu registre devine nepractică. Aerul cald, încălzit de calorifere, se ridică în zona superioară a atelierului, lăsând rece partea inferioară, unde lucrează oamenii. La întreprinderile metalurgice și chimice, încălzirea apei a spațiilor industriale nu va fi, de asemenea, eficientă, chiar și în ciuda înălțimii reduse a clădirilor.

Motivul este un număr mare de substanțe nocive eliberate în timpul proceselor tehnologice. Ele sunt eliminate folosind ventilație de alimentare și evacuare, datorită căruia aerul din atelier este reînnoit de 4-10 ori pe oră, este imposibil să-l încălziți rapid cu calorifere. În practică, 2 sisteme sunt combinate într-unul singur și se organizează încălzirea cu aer a clădirilor. În plus, întregul volum al încăperii nu este încălzit, aer cu o temperatură normală este furnizat de sus în jos în zona în care se află și lucrează oamenii.

Nota. Pentru a evita răcirea atelierului prin porți care se deschid, în apropierea acestora sunt instalate perdele de aer.

Întreprinderile industriale mari, de exemplu, magazinele de țevi sau metalurgie cu o lungime de 500 m sau mai mult, șantierele navale și hangarele cu o înălțime de 60 m, nu pot fi încălzite complet din cauza infezabilității economice. În astfel de clădiri gigantice, se obișnuiește să se asigure încălzire locală folosind radiatoare portabile sau staționare. În plus, încălzirea electrică cu infraroșu a fost introdusă recent în atelierele de producție. Aparatele de perete sau agățate nu încălzesc aerul, ci obiectele și suprafețele situate în raza lor de acțiune.

Tipuri de cazane industriale

Pentru a încălzi radiatoarele industriale de încălzire sau pentru a furniza apă caldă la schimbătoarele de căldură pentru încălzirea aerului, întreprinderile instalează medii și putere mare. Cel mai adesea, întreprinderile folosesc următoarele tipuri de unități:

  • încălzirea apei pe gaz;
  • abur de gaz;
  • încălzirea apei cu combustibil solid;
  • diesel

Nota. Generatoarele de căldură diesel sunt extrem de rare în fabrici din cauza costului ridicat al combustibilului.

Cele mai comune dintre toate sunt cazanele industriale pe gaz care încălzesc apa. Sunt complet automatizate, au mai multe niveluri de siguranță și au cel mai mult randament ridicat– peste 90%. Pentru creșterea eficienței, aceste unități sunt echipate cu economizoare de apă, care elimină căldura din gazele de ardere și cresc randamentul instalației cu încă 3-5%. Numărul de personal necesar pentru întreținerea cazanelor pe gaz este minim, la fel ca și frecvența întreținerii.

Gaz cazane cu abur Ele nu sunt instalate special pentru încălzire; sarcina lor este de a produce abur cu parametri specificați pentru nevoile tehnologice. Dar dacă o astfel de unitate este disponibilă, atunci oferă simultan căldură atelierului. Pentru a face acest lucru, aburul este trecut printr-un schimbător de căldură în plăci sau înveliș și tub, unde încălzește apa furnizată sistemului de încălzire. Un cazan pentru producerea de abur este mai complex decât un cazan cu apă caldă;

ÎN ultimii ani Cazanele industriale cu combustibil solid devin din ce în ce mai populare. În ciuda eficienței relativ scăzute (în funcție de tipul de unitate), aceste unități sunt solicitate la întreprinderile de prelucrare a lemnului, agricultură iar altele legate de disponibilitatea lemnului sau a cărbunelui ieftin. Generatoarele de căldură nu sunt la fel de ușor de utilizat ca și încălzitoarele pe gaz și necesită supraveghere constantă de către personalul de întreținere. În prezent, următoarele cazane industriale cu combustibil solid sunt utilizate pentru încălzirea spațiilor industriale:

  • arderea lemnului și a cărbunelui cu încărcare manuală;
  • cărbune cu alimentare automată combustibil;
  • pelete

Pentru clădirile mici și mijlocii se pot folosi unități cu încărcare manuală. Acolo unde nu există posibilitatea sau dorința de a menține personal suplimentar, se obișnuiește instalarea industrială cazane de apa calda cu alimentare automată cu cărbune, peleți sau așchii de lemn. Deși generatoarele de căldură enumerate mai trebuie curățate de cenușă cel puțin o dată pe săptămână.

Pentru referință. Adesea, cazanele cu combustibil solid de mare putere sunt încărcate folosind un tractor sau un stivuitor.

Concluzie

În ceea ce privește costul de instalare, încălzirea cu infraroșu este cea mai ieftină, deoarece nu necesită boiler. Dar funcționarea unei astfel de încălziri are propriile sale nuanțe, iar prețul energiei electrice este destul de ridicat. Al doilea cel mai scump - sistem de apă, care necesită un cazan și puternic pompe de circulatie pentru incalzire. Cea mai scumpă instalare este circuit de aer, pe lângă echipamentele enumerate, folosește și o unitate de ventilație de alimentare și evacuare.

  • Secțiunea 2. Factorul uman în asigurarea siguranței vieții Capitolul 1. Clasificarea și caracteristicile principalelor forme de activitate umană
  • 1.1.Travaul fizic. Severitatea fizică a travaliului. Conditii optime de lucru
  • 1.2. Munca mentală
  • Capitolul 2. Caracteristicile fiziologice ale omului
  • 2.1. Caracteristicile generale ale analizoarelor
  • 2.2. Caracteristicile analizorului vizual
  • 2.3. Caracteristicile analizorului auditiv
  • 2.4. Caracteristicile analizorului de piele
  • 2.5. Analizor kinestezic și gustativ
  • 2.6. Activitatea psihofizică a unei persoane
  • Secțiunea 3. Formarea pericolelor în mediul industrial Capitolul 1. Microclimatul industrial și impactul acestuia asupra organismului uman
  • 1.1. Microclimatul spațiilor de producție
  • 1.2. Influența parametrilor microclimatici asupra bunăstării umane
  • 1.3. Standardizarea igienica a parametrilor de microclimat ai spatiilor industriale
  • Capitolul 2. Influenta substantelor chimice asupra organismului uman
  • 2.1. Tipuri de substanțe chimice
  • 2.2. Indicatori de toxicitate chimică
  • 2.3. Clase de pericol chimic
  • Capitolul 3. Vibrații și vibrații acustice
  • 3.1. Influența undelor sonore și caracteristicile acestora
  • 3.2. Tipuri de unde sonore și standardele lor de igienă
  • 3.4. Reglarea igienica a vibratiilor
  • Capitolul 4. Câmpuri electromagnetice
  • 4.1. Influența câmpurilor magnetice constante asupra corpului uman
  • 4.2. Câmp electromagnetic de radiofrecvență
  • 4.3. Standardizarea expunerii la radiația electromagnetică a frecvențelor radio
  • Capitolul 5. Radiațiile infraroșii și ultraviolete
  • 5.2. Efectul biologic al radiațiilor infraroșii. Raționalizarea iki
  • 5.4. Efectul biologic al ufi. raționalizarea Ufi
  • Capitolul 6. Regiunea vizibilă a radiației electromagnetice
  • 6.1. Componentele formării mediului luminos
  • 6.3. Reglarea igienica a luminii artificiale si naturale
  • Capitolul 7. Radiația laser
  • 7.1. Esența radiației laser. Clasificarea laserelor în funcție de parametrii fizici și tehnici
  • 7.2. Efectul biologic al radiațiilor laser
  • 7.3. Standardizarea radiațiilor laser
  • Capitolul 8. Pericole electrice în mediul de lucru
  • 8.1. Tipuri de șoc electric
  • 8.2. Natura și consecințele șocului electric pentru o persoană
  • 8.3. Categorii de spații industriale în funcție de pericolul de electrocutare
  • 8.4. Pericol de circuite electrice trifazate cu neutru izolat
  • 8.5 Pericole ale rețelelor electrice trifazate cu neutru împământat
  • 8.6. Pericol de rețele de curent monofazate
  • 8.7. Răspândirea curentului în pământ
  • Sectiunea 4. Metode si mijloace tehnice de protectie a omului la locul de munca Capitolul 1. Ventilatie industriala
  • 1.1. Prevenirea efectelor adverse ale microclimatului
  • 1.2. Tipuri de ventilație. Cerințe sanitare și igienice pentru sistemele de ventilație
  • 1.3. Determinarea schimbului de aer necesar
  • 1.4. Calculul ventilației generale naturale
  • 1.5. Calculul ventilației generale artificiale
  • 1.6. Calculul ventilației locale
  • Capitolul 2. Aer condiționat și încălzire
  • 2.1. Aer condiționat
  • 2.2. Monitorizarea performantei sistemelor de ventilatie
  • 2.3. Incalzire spatii industriale. (Local, central; caracteristici specifice de încălzire)
  • Capitolul 3. Iluminat industrial
  • 3.1. Clasificare și cerințe sanitare și igienice pentru iluminatul industrial
  • 3.2. Standardizarea și calculul iluminatului natural
  • 3.3. Iluminat artificial, raționalizare și calcul
  • Capitolul 4. Mijloace și metode de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor
  • 4.1. Metode și mijloace de reducere a impactului negativ al zgomotului
  • 4.2. Determinarea eficacității unor metode alternative de reducere a zgomotului
  • 4.3. Metode și mijloace de reducere a efectelor nocive ale vibrațiilor
  • Capitolul 5. Mijloace și metode de protecție împotriva radiațiilor electromagnetice
  • 5.1. Mijloace și metode de protecție împotriva expunerii la câmpurile electromagnetice ale frecvențelor radio
  • 5.2. Mijloace de protecție împotriva expunerii la radiații infraroșii și ultraviolete
  • 5.3. Protecție cu laser
  • Capitolul 6. Măsuri de protecție împotriva șocului electric
  • 6.1. Măsuri organizatorice și tehnice de protecție
  • 6.2. Împământare de protecție
  • 6.3. Reducerea la zero
  • 6.4. Oprire de siguranță
  • 6.5. Utilizarea echipamentului individual de protecție electrică
  • Secțiunea 5. Cerințe sanitare și igienice pentru întreprinderile industriale. Organizarea protecţiei muncii Capitolul 1. Clasificarea şi regulile de utilizare a echipamentului de protecţie
  • 1.1. Clasificarea și lista echipamentelor de protecție pentru lucrători
  • 1.2. Proiectare și reguli de utilizare a echipamentului de protecție respiratorie, protecție a capului, ochilor, feței, organelor auditive, mâinilor, îmbrăcămintei și încălțămintei speciale de protecție
  • Capitolul 2. Organizarea protecţiei muncii
  • 2.1. Cerințe sanitare și igienice pentru planurile generale ale întreprinderilor industriale
  • 2.2. Cerințe sanitare și igienice pentru clădiri și spații industriale
  • 2.3. Organizarea certificarii locurilor de munca pentru conditiile de munca
  • Secțiunea 6. Managementul securității muncii la întreprindere Capitolul 1. Schema de management al siguranței muncii
  • 1.1. Obiectivele managementului securității ocupaționale la o întreprindere
  • 1.2. Schema schematică a managementului securității muncii la o întreprindere
  • Capitolul 2. Principalele sarcini ale managementului securităţii ocupaţionale
  • 2.1. Sarcini, funcții și obiecte ale managementului securității muncii
  • 2.2. Informații în managementul securității muncii
  • Secțiunea 7. Aspecte juridice ale protecției muncii Capitolul 1. Acte legislative de bază privind protecția muncii
  • 1.1. Constituția Federației Ruse
  • 1.2. Codul Muncii al Federației Ruse
  • Capitolul 2. Statutul privind protecţia muncii
  • 2.1. Acte juridice de reglementare privind protecția muncii
  • 2.2. Sistemul standardelor de securitate a muncii. (ssbt)
  • Bibliografie
  • 2.3. Incalzire spatii industriale. (Local, central; caracteristici specifice de încălzire)

    Încălzirea este concepută pentru a menține temperatura normală a aerului în spațiile de producție în timpul sezonului rece. În plus, contribuie la o mai bună conservare a clădirilor și echipamentelor, deoarece, în același timp, vă permite să reglați umiditatea aerului. În acest scop, sunt construite diverse sisteme de încălzire.

    În perioadele reci și de tranziție ale anului, toate clădirile și structurile în care oamenii stau mai mult de 2 ore, precum și încăperile în care este necesară menținerea temperaturii din cauza condițiilor tehnologice, ar trebui să fie încălzite.

    Sistemelor de încălzire se impun următoarele cerințe sanitare și igienice: încălzirea uniformă a aerului din încăperi; capacitatea de a regla cantitatea de căldură generată și de a combina procesele de încălzire și ventilație; absenţa poluării aerului interior prin emisii nocive şi mirosuri neplăcute; siguranța la incendiu și explozie; ușurință în operare și reparare.

    Încălzirea spațiilor industriale în raza de acțiune poate fi locală sau centrală.

    Încălzirea locală este instalată în una sau mai multe încăperi adiacente cu o suprafață mai mică de 500 m2. În astfel de sisteme de încălzire, un generator de căldură, dispozitive de încălzireși suprafețele care transferă căldura sunt combinate structural într-un singur dispozitiv. Aerul din aceste sisteme este cel mai adesea încălzit prin utilizarea căldurii combustibilului ars în sobe (lemne, cărbune, turbă etc.). Mult mai rar, podelele sau panourile de perete cu elemente de încălzire electrice încorporate și uneori radiatoare electrice sunt folosite ca dispozitive unice de încălzire. Există, de asemenea, sisteme de încălzire locale cu aer (elementul principal este încălzitorul) și gaz (atunci când gazul este ars în dispozitivele de încălzire).

    In functie de tipul de lichid de racire folosit, incalzirea centrala poate fi apa, abur, aer sau combinata. Sistemele de încălzire centrală includ un generator de căldură, dispozitive de încălzire, mijloace de transfer al lichidului de răcire (conducte) și mijloace de asigurare a funcționării (supape de închidere, supape de siguranță, manometre etc.). De regulă, în astfel de sisteme căldura este generată în afara spațiilor încălzite.

    Sistemele de incalzire trebuie sa compenseze pierderile de caldura prin gardurile cladirii, consumul de caldura pentru incalzirea aerului rece injectat, materii prime, utilaje, echipamente provenite din exterior si pentru nevoi tehnologice.

    În absența unor date exacte privind materialele de construcție, gardurile, grosimea straturilor de materiale ale structurilor de închidere și, ca urmare, imposibilitatea determinării rezistenței termice a pereților, tavanelor, pardoselilor, ferestrelor și a altor elemente, consumul de căldură este de aproximativ determinate folosind caracteristici specifice.

    Consum de căldură prin incintele exterioare ale clădirilor, kW

    Unde - incalzirea specifica a unei cladiri, care este debitul de caldura pierdut cu 1 m 3 din volumul cladirii conform dimensiunilor exterioare pe unitatea de timp cu o diferenta de temperatura intre aerul interior si exterior de 1 K, W/(m 3 ∙K): în funcție de volumul și scopul clădirii =0,105...0,7 W/(m3∙K); V H - volumul clădirii fără subsol conform măsurătorilor exterioare, m 3; T B - temperatura medie de proiectare a aerului interior al incintei principale ale clădirii, K; T Н – temperatura de iarnă calculată a aerului exterior pentru proiectarea sistemelor de încălzire, K: pentru Volgograd 248 K, Kirov 242 K, Moscova 247 K, Sankt Petersburg 249 K, Ulyanovsk 244 K, Chelyabinsk 241 K.

    Consum de căldură pentru ventilarea clădirilor industriale, kW

    Unde - caracteristica specifica de ventilatie, i.e. consumul de căldură pentru ventilarea a 1 m 3 dintr-o clădire cu o diferență de temperatură interioară și exterioară de 1 K, W/(m 3 ∙K): în funcție de volumul și scopul clădirii =0,17...1,396 W/(m3 ∙K);
    - valoarea calculată a temperaturii aerului exterior pentru proiectarea sistemelor de ventilație, K: pentru Volgograd 259 K, Vyatka 254 K, Moscova 258 K, Sankt Petersburg 261 K, Ulyanovsk 255 K, Chelyabinsk 252 K.

    Cantitatea de căldură absorbită de materiale, mașini și echipamente importate în incintă, kW

    ,

    Unde - capacitatea termică de masă a materialelor sau echipamentelor, kJ/(kg∙K): pentru apă 4,19, boabe 2,1...2,5, fier 0,48, cărămidă 0,92, paie 2,3;
    - masa materiilor prime sau echipamentelor importate în incintă, kg;
    - temperatura materialelor, materiilor prime sau echipamentelor importate în incintă, K: pentru metale
    =, pentru materiale non-vrac
    =+10, materiale vrac
    =+20;- timpul de încălzire a materialelor, mașinilor sau echipamentelor la temperatura camerei, ore.

    Cantitatea de căldură consumată pentru nevoi tehnologice, kW, este determinată prin consumul de apă caldă sau abur

    ,

    Unde -consum pentru nevoi tehnologice de apa sau abur, kg/h: la ateliere de reparatii 100...120, la vaca 0,625, la vitel 0,083 etc.; - continutul termic al apei sau aburului la iesirea din cazan, kJ/kg; - coeficientul de retur condens sau apă caldă, variind între 0...0,7: în calcule se ia de obicei =0,7;- conţinutul de căldură al condensului sau al apei returnate în cazan, kJ/kg: în calcule se poate lua egal cu 270...295 kJ/kg.

    Puterea termică a instalației de cazan P k, ținând cont de consumul de căldură pentru nevoile proprii ale cazanului și pierderile din rețelele de încălzire, se presupune a fi cu 10...15% mai mare decât consumul total de căldură.

    Pe baza valorii obtinute a lui Pk, selectam tipul si marca cazanului. Se recomanda instalarea centralelor de acelasi tip cu aceeasi putere termica. Numărul de unități din oțel ar trebui să fie nu mai puțin de două și nu mai mult de patru, fontă - nu mai mult de șase. Trebuie avut in vedere ca in cazul in care o centrala se defecteaza, cele ramase trebuie sa asigure cel putin 75-80% din puterea termica calculata a instalatiei cazanului.

    Pentru încălzirea directă a spațiilor, se folosesc dispozitive de încălzire de diferite tipuri și modele: radiatoare, țevi cu aripioare din fontă, convectoare etc.

    Suprafața totală a dispozitivelor de încălzire, m2, este determinată de formulă

    ,

    Unde - coeficientul de transfer termic al pereților dispozitivelor de încălzire, W/(m 2 ∙K): pentru fontă 7,4, pentru oțel 8,3; - temperatura apei sau aburului la intrarea în dispozitivul de încălzire, K; pentru radiatoare cu apă joasă presiune 338…348, înaltă presiune 393…398; pentru radiatoare cu abur 383…388; - temperatura apei la ieșirea aparatului de încălzire, K: pentru radiatoare cu apă joasă presiune 338…348, pentru radiatoare cu abur și apă de înaltă presiune 368.

    Folosind valoarea cunoscută a lui F, se găsește numărul necesar de secțiuni ale dispozitivelor de încălzire

    ,

    Unde - suprafața unei secțiuni a dispozitivului de încălzire, m2, în funcție de tipul acestuia: 0,254 pentru calorifere M-140; 0,299 pentru M-140-AO; 0,64 pentru M3-500-1; 0,73 pentru un convector de tip plintă 15KP-1; 1 pentru o țeavă cu aripioare din fontă cu diametrul de 500 mm.

    Funcționarea neîntreruptă a cazanelor este posibilă numai dacă există o cantitate suficientă de combustibil pentru acestea. În plus, cunoscând cantitatea necesară de materiale combustibile alternative, este posibil să se determine folosind indicatori economici vedere optimă combustibil.

    Necesarul de combustibil, kg, pentru sezonul de încălzire al anului poate fi calculat aproximativ folosind formula

    ,

    Unde =1,1…1,2 - factor de siguranță pentru pierderi de căldură nesocotite; -consum anual combustibil standard pentru a crește temperatura a 1 m 3 de aer într-o clădire încălzită cu 1 K, kg/(m 3 ∙K): 0,32 pentru o clădire cu
    m3; 0,245 la
    ; 0,215 la 0,2 la >10000 m 3 .

    Combustibilul convențional este considerat combustibil a cărui putere calorică de 1 kg este de 29,3 MJ, sau 7000 kcal. Pentru a transforma combustibilul standard în combustibil natural, se folosesc factori de corecție: pentru antracit 0,97, cărbune brun 2,33, lemn de foc de calitate medie 5,32, păcură 0,7, turbă 2,6.

    Sisteme industriale de încălzire a aerului sunt utilizate pe scară largă pentru încălzirea atelierelor de producție, depozite, șantiere, diverse facilități comerciale, întreprinderi agro-industriale și agricultură.
    Aerul furnizat incintei are o temperatura de +40 – 50 o C si este distribuit printr-un sistem de conducte de aer cu sectiune variabila.

    Incalzire industriala cu aer rentabil, poate fi combinat cu un sistem de ventilație, ceea ce reduce semnificativ costul total al acestora.

    Dar datorită capacității termice specifice scăzute a aerului și a încărcăturilor termice mari, utilizarea aerului în scopuri de încălzire este eficientă atunci când este furnizat. volume mari aer cald, care, la rândul său, duce la conducte de aer uriașe supradimensionate și ventilatoare puternice care necesită cheltuieli semnificative de energie pentru transportul aerului.

    Cu toate acestea, în prezent, încălzirea industrială a aerului este cea mai utilizată în întreprinderile și instalațiile moderne.


    Echipamente pentru incalzirea aerului industrial


    Încălzirea aerului în unitatea de ventilație de alimentare.

    Unitatea de alimentare are un bloc, de obicei cu un încălzitor electric sau un schimbător de căldură cu apă.
    Aerul furnizat incintei, care trece prin aceasta unitate, este incalzit si distribuit prin conductele de aer, are loc ventilatia si incalzirea incintei.

    Încălzirea aerului într-o instalație specială (generator de căldură, încălzitor de aer etc.)

    Generatoare de căldură instalate în interior sau în exterior, puterea acestora se calculează pe baza pierderilor totale de căldură ale obiectului, care trebuie compensate prin furnizarea de aer cald. Distribuția aerului se realizează și prin conducte de aer.
    Eficiența acestor instalații este foarte mare și poate ajunge la 95 – 98%. Aerul este încălzit prin ardere gaz natural sau combustibil lichid cu arzător, în timp ce produsele de ardere la temperatură înaltă, care trec prin schimbătorul de căldură, își ceda căldura acestuia, care, la rândul său, încălzește aerul furnizat incintei. Cu această metodă de încălzire a aerului, este posibilă atingerea temperaturii aerului care părăsește generatorul de căldură până la +90 o C.

    Generatoare de căldură au un ventilator puternic de înaltă performanță care alimentează câteva mii metri cubi aer cald pe oră și, prin urmare, la proiectare, încălzirea cu aer și ventilația sunt adesea combinate, reducând astfel costul total al sistemelor.

    Generatoare de căldură sau încălzitoarele de aer au o gamă largă de putere termică - de la aproximativ 10 la 1000 sau mai mulți kilowați de putere termică și cel mai versiuni diferite, permițându-le să fie instalate pe podea, pe pereți sau sub tavan în interior, precum și în exterior, lângă o cameră încălzită sau direct pe acoperișul unei clădiri.

    Practic, generatoarele de căldură „funcționează” la un sistem de conducte de aer metalice care distribuie aerul în mai multe încăperi și pe o suprafață mare deodată.

    Incalzire cu aer prin unitati mici, de putere redusa, distribuite in intreaga incapere.

    Adesea, instalațiile de putere mică sunt folosite pentru a încălzi suprafețe și volume mari - radiatoare cu ventilator.
    Radiatoare cu ventilator Din punct de vedere structural, acestea constau dintr-un ventilator, un schimbător de căldură sau un element de încălzire și o unitate de control.
    Apa calda este furnizata central din camera cazanului in fiecare camera încălzitor cu ventilator .

    Trecând prin schimbătorul de căldură încălzitor cu ventilator, apă fierbinte sau un alt lichid de răcire transferă o parte din căldură în aer, care este suflată prin schimbătorul de căldură folosind un ventilator și intră direct în schimbătorul de căldură printr-un grilaj de ghidare sau jaluzele mediul aerian sediul.

    Această metodă de încălzire a spațiilor este convenabilă atunci când este necesar să încălziți suprafețe mari la înălțimi relativ scăzute de producție sau depozit.

    În acest caz, nu este nevoie să instalați o rețea greoaie de conducte de alimentare cu aer, deși va trebui să instalați conducte la fiecare. încălzitor cu ventilator pentru a asigura alimentarea cu lichid de răcire (apă sau antigel).

    Aplicarea generatoarelor industriale de căldură

    Incalzire industriala ateliere

    Încălzirea cu aer din fabrică eficientă din punct de vedere energetic poate rezolva problema menținerii unui control eficient al temperaturii în zonele de producție.

    Avem solutii pentru incalzirea cu aer a depozitelor mari deschise si rack cu unitati industriale mici - generatoare de caldura in pardoseala sau suspendate care functioneaza pe gaz sau motorina, precum si radiatoare cu ventilator care folosesc apa calda pentru incalzirea aerului.

    Protecție împotriva înghețului sau încălzire completă a depozitului - ne adaptăm soluțiile la cerințele dumneavoastră specifice.

    Specialiștii noștri vă vor inspecta gratuit depozitul, vă vor oferi asistență și vă vor da recomandări cu privire la încălzirea depozitului, ținând cont de caracteristicile de depozitare - deschisă sau pe rafturi.

    Atelier de incalzire industriala

    Încălzirea cu aer din fabrică eficientă din punct de vedere energetic poate rezolva problema menținerii unui control eficient al temperaturii în zonele de producție.

    Putem proiecta sisteme de incalzire din fabrica folosind aeroterme in pardoseala si suspendate, alimentate cu gaz sau motorina sau cu apa calda.

    Încălzirea industrială a unui depozit

    Avem solutii pentru incalzirea cu aer a depozitelor mari deschise si rack cu unitati industriale mici - generatoare de caldura in pardoseala sau suspendate care functioneaza pe gaz sau motorina, precum si radiatoare cu ventilator care folosesc apa calda pentru incalzirea aerului.

    Protecție împotriva înghețului sau încălzire completă a depozitului - ne adaptăm soluțiile la cerințele dumneavoastră specifice.

    Specialiștii noștri vă vor inspecta gratuit depozitul, vă vor oferi asistență și vă vor da recomandări cu privire la încălzirea depozitului, ținând cont de caracteristicile de depozitare - deschisă sau pe rafturi.

    Incalzire industriala garaj

    Generatoarele de căldură f. sunt ideale pentru încălzirea garajelor și atelierelor de reparații auto. Metmann.

    Generatoarele de căldură Metmann vor menține o temperatură confortabilă în garajele de orice dimensiune, inclusiv prin instalații situate în exterior, cu distribuție a aerului prin conducte capabile să întrețină de bună calitate aer.

    Incalzirea industriala a instalatiilor agricole

    Oferim o soluție de încălzire agricolă silențioasă, eficientă din punct de vedere energetic, care ajută la susținerea creșterii optime a produselor agricole, la crearea conditii confortabile pentru personal și clienți din sere, conservatoare și alte facilități cu climat artificial.

    Sistemele noastre de incalzire cu aer pot fi proiectate folosind cele mai moderne generatoare de caldura, special concepute pentru incalzirea cu aer a serelor si serelor.

    Încălzirea industrială a hangarelor cu echipamente (nave, avioane etc.)

    Avem experiență în soluții de încălzire a aerului folosind sisteme de încălzire a aerului eficiente din punct de vedere energetic și rentabile, folosind generatoare de căldură alimentate cu gaz sau diesel pentru hangare cu spații mari deschise, tavane înalte și uși și porți care se deschid frecvent.

    Avem experiență în amplasarea generatoarelor de căldură și a rezervoarelor de combustibil pentru acestea în interiorul containerelor (cum ar fi containerele maritime), lângă hangar. În acest caz, alimentarea cu aer în hangar se realizează conform conducte metalice de aer cu distribuție a aerului prin duze aerodinamice speciale, asigurând forma și lungimea dorită a fluxului de aer

    Incalzire industriala a instalatiilor sportive

    Oferim soluții de încălzire a aerului pentru toate tipurile de săli de sport și centre de recreere, oferind condiții confortabile cu consum minim de energie și costuri de funcționare.

    Sistemele noastre de încălzire cu aer Metmann și Apen Group oferă o încălzire foarte eficientă a aerului pentru săli de sport, centre de agrement, piscine și alte facilități de agrement.

    Specialiștii noștri vă garantează asistență și recomandări în conformitate cu cerințele dumneavoastră pentru sport și recreere

    Compania activeaza pe piata de multi ani, timp in care am acumulat o experienta valoroasa si stim sa satisfacem orice solicitare legata de incalzirea unei camere in orice scop. Realizam proiectarea si instalarea sistemelor de incalzire la cheie de diferite niveluri de complexitate la orice facilitate.

    Încălzirea întreprinderilor industriale
    Calitatea produselor fabricate de o întreprindere depinde în mare măsură de nivelul adecvat de producție. Implementarea proceselor tehnologice necesită anumiți parametri ai aerului interior. Sarcina încălzirii este de a menține temperatura necesară a aerului interior în timpul sezonului rece.
    Deciziile de proiectare atunci când se creează sisteme de inginerie pentru clădiri industriale depind foarte mult de specificul acestei producții rol important Partea tehnologică a proiectului joacă un rol în acest proces. Ajutor din partea profesioniștilor companiei sisteme de inginerie„va fi foarte util în această chestiune. Specialiștii vor efectua toate calculele necesare și vor justifica deciziile luate, va selecta echipamente și va efectua instalații competente și de înaltă calitate într-un timp scurt.
    Tipuri de sisteme de încălzire utilizate în întreprinderile producătoare:

    Central

    Local

    • Incalzire radianta

    Alegerea tipului de sistem de încălzire depinde de disponibilitatea unei anumite surse de căldură la o întreprindere dată, de tehnologia de producție, de studiul de fezabilitate etc.

    Încălzirea apei la o întreprindere industrială.
    În acest caz, sursa de căldură pentru sistemul de încălzire poate fi rețelele de încălzire centrală sau o boiler locală. Elementul principal al cazanului este boilerul cu puterea necesară. Cazane moderne, in functie de design, pot functiona pe gaz, combustibil solid sau lichid, pot fi si electrice.
    Din rețelele externe de încălzire, apa este furnizată cu temperaturi și presiuni mai mari decât în ​​sistemul de încălzire în sine. Pentru a aduce parametrii apei la valorile cerute este dotat un punct de incalzire.
    Prin sistemul de conducte de încălzire, apa pătrunde în dispozitivele de încălzire. În mod obișnuit, în spațiile industriale, radiatoarele sunt folosite ca dispozitive de încălzire, pot fi utilizate registre din țevi netede. Conductele pot fi folosite pentru cablarea unui sistem de încălzire a apei diverse tipuri: otel, metal-plastic, polipropilena.
    În timpul orelor de lucru, sistemul de încălzire a spațiilor de producție funcționează în regim de așteptare pentru a reduce costurile energetice, menținând temperatura aerului interior la +10oC (dacă aceasta nu contravine tehnologiei de producție).

    Încălzire cu abur la o întreprindere industrială.

    Uneori, întreprinderile industriale folosesc vaporii de apă ca lichid de răcire. Un astfel de sistem are avantajele și dezavantajele sale. Avantajele includ:

    capacitatea de a încălzi rapid încăperile atunci când aburul este furnizat dispozitivelor de încălzire și de a le răci la fel de rapid atunci când alimentarea cu abur este oprită;

    reducerea costurilor de capital și a consumului de materiale datorită reducerii dimensiunii dispozitivelor de încălzire și conductelor;

    posibilitatea de a încălzi clădiri de orice număr de etaje, deoarece coloana de abur nu creează o presiune hidrostatică semnificativ crescută în partea inferioară a sistemului.

    Un astfel de sistem de încălzire este mai de preferat pentru încălzirea de urgență a spațiilor decât unul cu apă.

    Dezavantajele încălzirii cu abur sunt următoarele:

    • imposibilitatea de a regla transferul de căldură al dispozitivelor de încălzire, deoarece este destul de dificil să reglați fluxul de abur;
    • creșterea pierderilor inutile de către conductele de abur atunci când sunt așezate în încăperi neîncălzite;
    • zgomot în timpul funcționării sistemului;
    • durata de viață scurtă a conductelor de abur în comparație cu conductele de încălzire a apei, deoarece Când există întreruperi în alimentarea cu abur, liniile de abur sunt umplute cu aer, ceea ce accelerează procesul de coroziune a suprafeței lor interioare.

    Încălzirea aerului la o întreprindere industrială.

    Încălzirea cu aer a spațiilor industriale poate fi centrală sau locală.
    Când se utilizează sistem centralîncălzirea aerului poate asigura mobilitatea aerului, favorabilă bunăstării normale a oamenilor, uniformitatea temperaturii camerei, precum și schimbarea și purificarea aerului.
    Aerul este încălzit în încălzitoarele de aer unitati de ventilatie la o temperatură mai mare decât temperatura internă a incintei și intră în incintă prin conductele de aer. Acolo, aerul încălzit se amestecă cu aerul din jur și se răcește la temperatura acestuia. Trebuie remarcat faptul că, datorită capacității termice relativ scăzute a aerului, cantitatea necesară pentru încălzire este destul de mare, ceea ce duce la necesitatea utilizării unor conducte de aer cu secțiune transversală mare.
    Pentru a reduce costurile energetice, cea mai mare parte a aerului preluat din încăpere este curățată în filtre, încălzită din nou și furnizată din nou în incintă (recirculare). În acest caz, aerul exterior este furnizat în cantități nu mai mici decât cele stabilite standardele sanitare. Dacă în timpul procesului de producție sunt eliberate substanțe nocive sau mirositoare, atunci utilizarea reciclării este foarte problematică. În acest caz, pentru a economisi resursele de energie, puteți utiliza sisteme de recuperare a căldurii aerului evacuat (de exemplu, un schimbător de căldură cu un lichid de răcire intermediar sau un recuperator).
    La local încălzire cu aerîncălzitorul de aer este situat în încăpere (unități de încălzire cu aer, pistoale termice). Sistemele locale funcționează cu recirculare completă, de ex. procesează aerul din interior și nu asigură un aflux de aer exterior.

    Încălzire radiantă la o întreprindere industrială.
    O inovație care a afectat generarea și furnizarea căldurii este utilizarea tehnologiei de încălzire prin radiație. Sursa de căldură în această opțiune este electrică sau pe gaz încălzitoare cu infraroșu, incalzire zona de lucru se realizează printr-un flux direcționat de energie radiantă a spectrului infraroșu. Acesta este cel mai economic și opțiune eficientăîncălzire cu capacități mari - de la încălzirea gospodăriei și clădiri administrative la încălzirea fermelor de animale, depozitelor și șantierelor de construcții. Experții sunt încrezători că această opțiune are un viitor grozav!
    Pentru a reduce pierderile de căldură în spațiile industriale, deasupra porților, ușilor și deschiderilor tehnologice sunt instalate perdele de aer-termic. Perdelele pot fi de apă sau electrice; Recent, pe piață au apărut și perdele cu jet larg care nu necesită încălzire cu aer.

    Sistemele de încălzire pot fi deschise sau închise.

    Circulația fluidului în sisteme deschise incalzirea este asigurata prin instalarea unui rezervor in partea superioara a cladirii. Pentru a compensa expansiunea lichidului de răcire, vasul de expansiune este deschis.

    Sistemele de încălzire închise funcționează datorită unui sistem închis rezervor cu membrană. Utilizarea unui astfel de rezervor oferă o serie de avantaje benefice față de un sistem de tip deschis. Într-un astfel de sistem, lichidul sau lichidul de răcire nu interacționează cu oxigenul și, prin urmare, procesele de oxidare din interiorul cazanului decurg mai lent. Rezervorul de lichid de răcire poate fi plasat lângă boilerul de încălzire și poate crea o presiune internă mai mare în sistem, ceea ce va elimina practic formarea de blocaje de aer.

    Cum poate circula lichidul?

    Lichidul poate circula în sistemul de încălzire în mod natural sau ca urmare a presiunii pompate de o pompă.

    La circulatie naturala mișcarea lichidului de răcire are loc ca urmare a deplasării apei rece a apei calde, deoarece densitatea apei reci este mai mare și este mai grea. În acest fel, apa caldă este deplasată și intră în caloriferele de încălzire. Apa răcită trece prin conductele de retur în cazan, stoarce apa încălzită, asigurând astfel circulația continuă a apei. Dezavantajul unui astfel de sistem de încălzire este consumul continuu de combustibil și diametru mare conducte

    Într-un sistem de încălzire cu circulație forțată, mișcarea se realizează folosind o pompă circulară. Acest lucru oferă o serie de avantaje semnificative:

    • diametrul mic al țevilor de susținere;
    • capacitatea de a regla și menține temperatura dorită în cameră;
    • o mică diferență între apa răcită și cea încălzită, care economisește consumul de combustibil și crește durata de viață a cazanului.

    Conductele sunt direcționate către calorifere în diferite moduri.
    Sistem cu două conducte Sistemul de încălzire este format din două conducte care duc la calorifer. Una dintre conducte transportă lichidul la calorifer, iar cealaltă servește drept scurgere pentru lichidul răcit. Această metodă de distribuire a lichidului de răcire vă permite să obțineți aceeași temperatură în toate caloriferele.

    Sistem cu o singură conductă cablarea efectuează transferul secvenţial de fluid de la unul dispozitiv de încălzire la altul. Într-un astfel de sistem de încălzire, ultimul calorifer va fi desigur mai rece decât primul. Cu toate acestea, avantajul unui astfel de sistem este costul său scăzut.
    Dacă comparăm două sisteme de încălzire în funcțiune, sistemul cu două conducte câștigă și, prin urmare, este folosit mai des.


    Ce tipuri de țevi există?

    Astăzi se folosesc trei tipuri de țevi. Clasificarea lor se bazează pe materialul din care sunt fabricate.

    • cupru;
    • oţel;
    • polimer (metal-plastic, polipropilenă etc.).

    Defect tevi de otelÎn primul rând, ele sunt susceptibile la coroziune și sunt costisitoare și necesită multă muncă de instalat. Dacă decideți să instalați un sistem de încălzire din țevi galvanizate, atunci va fi imposibil să utilizați agent frigorific ca lichid de răcire. Utilizare conducte de cupru Pentru încălzire, prețul lor ridicat îngreunează acest lucru. Între timp, au o serie de avantaje: sunt frumoase, non-corozive și ușor de instalat. Fără a intra în descriere detaliată toate tipurile de țevi polimerice, se pot numi avantajele lor comune - ușurință de instalare, greutate redusă, nu sunt supuse coroziunii și au un coeficient de rezistență scăzut.


    Ce lichid de răcire să alegeți.

    Alegerea unui lichid de răcire vă va ajuta să economisiți nu numai în funcționarea ulterioară a sistemului de încălzire, ci și în costurile inițiale. Un lichid care va transporta căldură în sistem de incalzire, determină puterea radiatoarelor de încălzire, cazanelor, caracteristicile pompei, materialele pentru așezarea sistemului de încălzire.
    Atunci când alegeți tipul de lichid de răcire, încercați să analizați dacă va fi ora de iarna functioneaza sistemul tau de incalzire. Apa va fi cel mai bun lichid de răcire pentru sistemele în care nu există riscul de îngheț al lichidului și în cazul opririi cazanului în timpul iernii. Avand anumite caracteristici fizice, apa este un lichid de racire excelent si folosit frecvent. Există, de asemenea, dezavantaje ale unui astfel de lichid de răcire - corozivitatea, formarea de săruri și compuși corozivi pe echipamentele metalice.
    În continuare, vom lua în considerare opțiunea când este posibilă dezghețarea (pentrunderea curentului electric, scăderea presiunii gazului sau alte motive). În acest caz, antigelul special conceput pentru sistemele de încălzire este folosit ca lichid de răcire.

    Companie „Sisteme de inginerie integrate” oferte diverse solutii si tehnologii de incalzire, astfel incat putem alege varianta ideala pentru locuinta dumneavoastra, conditiile si bugetul dumneavoastra. Ne vom asigura că casa dumneavoastră este cu adevărat caldă.

    Aș dori să menționez că suntem dealeri ai mai multor producători mondiali cunoscuți, așa că nu trebuie să umflam prețurile pentru clienții noștri. Principalii noștri furnizori includ companii precum: Elite, Kermi, Arbonia, Zehnder, Kampmann, Grundfos, Reflex, FAR, Baxi, Beretta etc.

    Specialiști SRL „Sisteme de inginerie integrate” sunt instruiți în mod regulat și echipați cu echipamente moderne. După finalizarea întregii game de instalare și punere în funcțiune a sistemelor de încălzire, ne suportăm toate obligațiile de garanție.