- Тепловая завеса или конвектор: что лучше?
- Тепловая завеса: специфика применения
- Особенности и преимущества конвекторов
- Использование воздушных завес для отопления. Когда это эффективно?
- Экономия средств и стремление к ограничению количества отопительной техники
- Использование ключевых особенностей воздушных завес
- Создание высокоскоростных потоков нагретого воздуха
- Уменьшение температурных градиентов
- Тепловые завесы в вопросах и ответах
- Хочу установить тепловую завесу у себя в магазине. Какой должна быть ее длина, производительность и высота установки?
- В чем разница между электрической и водяной тепловой завесой? Какая из них дешевле и проще в установке?
- На арендуемом мною складе нестандартный дверной проем высотой 3,5 м. Как правильно подобрать тепловую завесу?
- Можно ли отапливать помещение с помощью тепловой завесы?
- Как управлять тепловой завесой?
- Какой метод обогрева выбрать между тепловой пушкой и тепловой завесой
- Основная разница между приборами
- На что обратить внимание при подборе тепловой пушки
- Цели применения
- Мобильность
- Тип энергоносителя
- Классификация тепловых барьеров
- Что лучше выбрать
Тепловая завеса или конвектор: что лучше?
На фото: Тепловая электрическая завеса и обогреватель конвекторного типа
Тепловая завеса: специфика применения
На фото: Принцип работы тепловой завесы
Особенности и преимущества конвекторов
На фото: Принцип работы обогревателя конвекторного типа
К другим преимуществам можно отнести высокий уровень пожарной безопасности, бесшумную работу, значительный КПД, а также мобильность и небольшой вес – при желании электрический конвектор можно переместить из одной комнаты в другую или просто переставить на более подходящее место.
На фото: Конвектор и тепловая электрическая завеса
Таким образом, оба устройства, и конвектор, и тепловая завеса, высокоэффективны, но по причине ряда особенностей применяются для решения разных задач. Электрический конвектор – идеальный вариант для городской квартиры, загородного дома, офиса или любого другого небольшого помещения, тогда как тепловая завеса больше подойдет для установки на входную группу помещений большой площади – торговые центры, магазины, офисы и т.д.
Использование воздушных завес для отопления. Когда это эффективно?
Основное предназначение завес — динамическое разделение двух воздушных сред, находящихся по разные стороны некоторого проема, что приводит к снижению потерь тепла в помещениях различного назначения. В дополнение, во всех моделях реализована функция нагрева воздуха для повышения окружающего комфорта.
Иногда использование тепловых завес именно для обогрева помещений происходит из-за недостаточной грамотности владельцев помещений или проектировщиков. Для обогрева помещений желательно выбирать устройства, специально для этого предназначенные: тепловентиляторы или тепловые пушки, конвекторы, радиаторы, инфракрасные обогреватели.
Давайте разберемся, можно ли использовать завесы для отопления? В некоторых случаях это экономически и технически оправдано. В статье рассмотрим все варианты и приведем рекомендации.
Экономия средств и стремление к ограничению количества отопительной техники
Этот вариант чаще реализуется при эксплуатации оборудования с увеличенной мощностью по сравнению с рекомендуемой. Пример: при расчете оборудования в проекте рекомендовались приборы общей мощностью 18 кВт. Но, желая дополнительно подстраховаться, заказчик может приобрести технику суммарной мощностью 48 кВт. На первый взгляд, такой подход оправдан — ценовая разница между устройствами одинаковой воздушной производительности и различной мощности невелика.
Однако, это решение не лишено недостатков:
- способности к перекрытию проемов для одной и той же завесы уменьшаются при повышении нагрева ее воздушной струи. Это объясняется действием архимедовых сил на нагретый воздух. Чем выше его температура, тем сложнее перемещать его вниз. Это может привести к разрушению динамического барьера, который прибор призван создавать.
- эта схема может быть экономически не оправдана, несмотря на привлекательную установочную стоимость. Объясним на примере.
Допустим, что используемая нами воздушно-тепловая завеса достаточно производительна для создания устойчивого динамического барьера на проеме даже при избыточном нагреве воздуха. Пусть для примера применяется техника на 48 кВт и в помещении поддерживаются определенные температурные условия.
Если использовать менее мощную завесу, а также дополнительные нагревательные приборы в глубине помещения, то суммарная тепловая мощность используемого оборудования, необходимая для создания эквивалентных температурных условий, часто оказывается значительно меньше.
При применении завес на 18 кВт для создания необходимых условий потребуется дополнительный нагрев не на 30 кВт, а значительно меньший — например, 10 или 15 киловатт. Как показывает практика, низкое энергопотребление зданий не только экономически выгодно, но и позволяет остаться в границах допустимых электрических мощностей, которыми располагают владельцы зданий.
Использование ключевых особенностей воздушных завес
Создание высокоскоростных потоков нагретого воздуха
Для сравнения, скорость бытовых тепловентиляторов не превышает 5 м/с, промышленных — не более 8 м/с, при этом у завес — 15–20 м/с и быстрее.
Эта особенность оправдывает эксплуатацию рассматриваемого в статье оборудования в качестве отопительного, если по каким-либо причинам техника должна находиться на большом удалении от уровня пола. Например, такие причины: специфическое назначение помещения, вероятность вандализма или непреднамеренного повреждения агрегатов и подводки к ним, а также несанкционированного вмешательства в их работу.
Завесы с высокоскоростными нисходящими нагреваемыми потоками воздуха оказываются для этих случаев вне конкуренции.
Уменьшение температурных градиентов
В помещениях с высотой более 3 метров температуры на уровнях пола и потолка могут сильно различаться. Высокопроизводительные тепловые завесы, если их потоки направлены вертикально вниз, помимо обогрева могут успешно решать задачу выравнивания температуры по высоте.
И, наконец, еще одна отличительная особенность некоторых производительных завес — это большие величины передаваемой тепловой мощности.
Это, в сочетании с характеристиками по продуву, позволяет решать задачи отопления больших площадей меньшим количеством установок.
Заметим, что рассмотренные возможности, которые были отмечены в этом пункте, относятся только к установке завес вне проемов в глубине помещений. Высота установки воздушной завесы в качестве отопительного прибора может значительно превышать рекомендованную в том случае, если ее нисходящий воздушный поток распространяется вдоль плоской поверхности, например, стены помещения.
Тепловые завесы в вопросах и ответах
Хочу установить тепловую завесу у себя в магазине. Какой должна быть ее длина, производительность и высота установки?
Длина тепловой завесы должна быть немного больше или равна ширине проема, над которым она устанавливается. В противном случае создаваемый аппаратом воздушный завес не будет полностью перекрывать путь холоду и сквознякам. Для установки над дверным проемом со стандартными размерами достаточно прибора длиной 80–90 см.
Основным параметром тепловой завесы считается производительность по воздуху. Она влияет на скорость потока воздуха и высоту установки аппарата. На выходе из сопла тепловой завесы воздушный поток должен иметь скорость равную 8 м/c, а на уровне пола не менее 3 м/с. Для достижения этих параметров, например, при защите проема шириной до 1 м и высотой до 2 м, требуется аппарат с производительностью 900 м3/час. Использование тепловой завесы с более низкой производительностью допускается лишь в том случае, если в помещении есть тамбур.
Высота установки зависит от длины и производительности тепловой завесы. Для каждой модели она разная и составляет 1,5–6 м. Если тепловую завесу установить выше рекомендованной высоты, то она не будет создавать воздушный поток заданных параметров. Как следствие — нижняя часть проема становиться не защищенной от проникновения холодного воздуха.
В чем разница между электрической и водяной тепловой завесой? Какая из них дешевле и проще в установке?
В электрических тепловых завесах для нагрева используют электроэнергию. Однако при больших мощностях такие аппараты становятся дорогостоящим удовольствием. В такой ситуации устанавливают водяную тепловую завесу. В ее конструкции используется водяной калорифер, который нагревается за счет постоянной циркуляции горячей воды. Источником служит или отопительная система здания, или отдельно подведенная труба из котельной. Для предотвращения от замерзания калорифера и его разрыва в сильные морозы используется сложная система автоматики. Этим обоснована их высокая стоимость в сравнении с электрическими завесами.
Установка водяных тепловых завес довольно сложный и трудоемкий процесс, который требует подключения соответствующих сантехнических сетей. Обычно их используют в промышленных зданиях, складах или ангарах с большими проемами, которые постоянно открыты.
Все финансовые затраты на покупку и монтаж водяных тепловых завес вполне окупаются их простотой в обслуживании, низкими эксплуатационными затратами и высокой мощностью.
На арендуемом мною складе нестандартный дверной проем высотой 3,5 м. Как правильно подобрать тепловую завесу?
Для такого дверного проема необходимо устанавливать вертикальную тепловую завесу. Она отличается от горизонтальной только способом установки, а принцип работы остается тот же.
Если высота проема превышает 3,5 м, то горизонтальные тепловые завесы не смогут производить воздушный поток, который достанет до пола. Это даст возможность проникать холодному воздуху внутрь помещения.
Самое оптимальное решение в такой ситуации — установка нескольких вертикальных тепловых завес. Они устанавливаются сбоку от проема или с обеих сторон. Например, одну вертикальную завесу можно установить слева внизу, а вторую — справа вверху проема. Поток воздуха от них в отличии от горизонтальных будет направлен не к полу, а поперек двери.
Следует понимать, что вертикально устанавливать можно только специально предназначенные для этого завесы. Они имеют абсолютно другое расположение подшипников, которое рассчитано на такую установку. Если вертикально установить обычную горизонтальную тепловую завесу, то она выйдет из строя буквально за пару месяцев эксплуатации. Отремонтировать ее будет довольно сложно и не всегда возможно.
Можно ли отапливать помещение с помощью тепловой завесы?
Большинство тепловых завес оборудовано нагревательными элементами, благодаря которым она не только препятствует проникновению наружного воздуха, но и обогревает помещение. Однако отапливать ангар, железный ларек или другие временные постройки будет практически невозможно. Тепло быстро будет уходить сквозь тонкие стенки.
При выборе тепловых завес с функцией обогрева следует обратить внимание на мощность нагревательных элементов. Для помещения без центрального отопления требуется приблизительно 1 кВт на 30 м3. Для установки тепловых завес с мощностью более 5 кВт потребуется трехфазное электропитание.
Все завесы с обогревом обладают одной особенностью — воздух на выходе никогда не бывает горячим, а только теплым. Это объясняется большой скоростью обдува вентилятором нагревательных элементов. Следовательно, сравнивать тепловую завесу с тепловой пушкой нельзя. У них, наоборот, скорость обдува намного ниже, а температура воздуха — выше.
К важным характеристикам при выборе тепловых завес относится и тип нагревательных элементов. На данном этапе производства используются три типа: спираль, ТЭН и керамические.
Как управлять тепловой завесой?
В зависимости от модели и фирмы производителя тепловые завесы могут управляться как с помощью встроенного пульта, так и выносного. Встроенные чаще всего используют только в аппаратах небольших размеров, которые установлены на стандартном дверном или оконном проеме. Выносные пульты используются в тепловых завесах, которые предназначены для установки на промышленных зданиях, ангарах и складах. Такой пульт размещают в любом удобном для пользователей месте.
Все тепловые завесы имеют как минимум два основных переключателя. Один включает нагревательные элементы, а второй — вентилятор. Кроме этого, современные модели оснащены регуляторами интенсивности потока воздуха и мощности нагрева, а также переключателями скорости вентилятора. Чаще всего вентиляторы имеют две скорости, а регуляторы мощности бывают двух- и трехступенчатые.
Незаменимым дополнением к пульту управления служит установка термостата. Его задача — отключить нагревательные элементы или всю завесу при достижении установленной температуры.
Для управления тепловыми завесами, которые предназначены для установки в складских помещениях или ангарах, иногда используют концевой выключатель. Принцип его действия простой. Он отключает завесу при отрывании ворот и включает, когда они закрываются. В магазине, аптеке или другом обычном помещении данный способ управления абсолютно не практичен, поскольку на раскрутку вентилятора в среднем требуется около 10 секунд.
Какой метод обогрева выбрать между тепловой пушкой и тепловой завесой
Когда приближается самое холодное время года, пора задуматься, как и чем поддерживать комфортную температуру в помещениях. Особенно остро этот вопрос стоит для торговых центров, широкомасштабных промышленных объектов. Что лучше выбрать для обогрева такой внушительной площади: тепловую пушку или тепловую завесу? Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать основные отличия этих видов техники.
Основная разница между приборами
Тепловая пушка – это воздухонагреватель передвижного характера, а завеса — стационарного. Характеристики их работы схожи, оба предназначены для обогрева помещений большого объема, вместо дополнительного, а иногда являясь единственным источником тепла. Однако у них имеются весьма ощутимые различия. Так, например, тепловые завесы преимущественно работают от электрической сети, тогда как пушки в своем большинстве действуют на горючем топливе.
Тепловые барьеры лучше всего использовать в местах, предназначенных для прохождения большого потока людей: торговые центры, аэропорты, вокзалы, метро, гостиницы. Они создают преграду, которая предотвращает проникновение холодного воздуха, сохраняя тепло в помещении. Но обогрев для них — дело второе, главный принцип – не допустить вхождение холодных воздушных масс.
Теплопушки, являясь источником быстрого тепла, имеют большую мощность. Обладают многогранностью функций: вентилируют и сушат воздух, давая возможность прогрева не только больших площадей, но и точечно. Спектр их использования довольно широк: промышленные цели, при проведении ремонтных, отделочных работ, для обогрева и поддержания уровня температуры, вентиляции и т.д.
Конструктивно устройства тоже различаются. Тепловые пушки состоят из металлического корпуса цилиндрической формы, нагревательного элемента, мощного вентилятора, с помощью которого разогретый воздух выталкивается порционно. Завеса почти всегда прямоугольной формы, состоит из вентилятора, который направляет струю воздуха вдоль ширины проема, и нагревательного элемента. Она требует постоянного подключения к электрической сети.
Выбирая между тепловой пушкой и тепловой завесой, следует знать и основные характеристики каждого вида приборов.
На что обратить внимание при подборе тепловой пушки
Прежде всего, необходимо выяснить мощность, целесообразную для конкретного объекта, учитывая объем обогреваемого помещения. Основных параметров подбора несколько: цели применения, мобильность и тип энергоносителя.
Цели применения
Бытовые устройства — небольшой нагрузки от 2 до 5 кВт, используются в помещениях малой площади: магазинчики, офисы, гаражи, частые дома. Промышленные выделяются своей мощностью — до 200 киловатт и больше, их функциональное предназначение разнообразно: масштабные стройки, промышленные объекты, крупные торговые центры, аэропорты.
Промышленная тепловая завеса
Мобильность
Передвижные теплопушки используют, когда есть необходимость в обогреве определенных мест, конкретных сегментов. Они практичных размеров для транспортировки. Большинство имеют цилиндрическую форму. Фиксированные приборы осуществляют обогрев стационарно. Отличие от передвижных пушек в продуктивности и внушительных размерах. Чаще всего прямоугольной формы.
Тип энергоносителя
Электрические приборы наиболее удобны и безопасны для применения в местах, где люди могут находиться долгое время. Представление об их работе составить несложно: через нагревательный элемент проходит воздух, и с помощью вентилятора распределяется горячим потоком. Нагревательные элементы представлены спиралями, ТЭНами, керамическими пластинами. В целях предотвращения коррозии и перегрева, повреждения при транспортировке, корпус изготовлен из нержавеющей стали. Качественные аппараты имеют несколько режимов работы, снабжены биметаллическим термостатом, нагревающим элементом, не сжигающим кислород, а также системой аварийного отключения. Главный минус – дороговизна электричества.
Жидкотопливные могут работать на отработанных маслах, керосине и дизеле, имеют нагрузку от 10 кВт до 220 кВт.
Характерная область их применения – строительные и рабочие площадки, нежилые помещения, так как особенность топливных теплопушек – выделение продуктов сгорания.
При этом они наиболее производительны и высокоэффективны, а также малозатратны (в сравнении с электрическими). Наделены множеством функций, например, наличием системы реостата. Принцип работы очень прост: вводим нужные параметры, включаем аппарат, при достижении заданного значения он автоматически отключается и включается, если температура воздуха опускается ниже нужного порога.
Тепловая пушка на дизтопливе B 150CED
У газовых пушек основной продукт питания — природный газ, они работают также на бутане или пропане, преобладающая отдача от 1,5 до 580 кВт. Существуют также комбинированные устройства, имеющие возможность переключения с одного на другой вид газа. Устройства довольно популярные за счет высокой эффективности, экономичности и безопасности. Оснащены системой контроля горения и защитным реле, предотвращающим возможность перегрева. К тому же обладают почти 100 % КПД. Из недостатков: можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Инфракрасные теплопушки кардинально отличаются от предыдущих: конструкция не предусматривает использование вентилятора, только инфракрасные лучи, что позволяет направленно прогревать определенные участки. Мощность колеблется от 1,5 до 45 киловатт. Первоначально использовались для строительства и проведения ремонтных работ на больших открытых площадях, сегодня назначение расширилось.
Возможно использование в местах закрытого типа, но только при условии хорошей вентиляции.
Классификация тепловых барьеров
Воздушно-тепловые аппараты обладают силой производительности 1,5 — 70 киловатт и имеют классификацию по следующим факторам.
- По скорости выхода воздушных масс и их производительности хорошим вариантом являются следующие значения: скорость потока 8-9 м/с на выходе, у пола – минимально 3 м/с; для проема шириной 1 м, высотой 2 м оптимальный показатель производительности – 900 м3/ч. Именно «прокачка» самый важный критерий для тепловой завесы. От нее зависит, насколько «плотной» будет завеса и, соответственно, насколько хорошо она сохранит тепло внутри помещения.
- Методу размещения: горизонтальные – использование преимущественно на проемах высотой не более 3-3,5 м; вертикальные – для проемов, обладающих недостаточностью места для прикрепления прибора, либо внушительной высотой ворот, дверей; скрытого монтажа – встраивают в фальшпоток, снаружи выделяется лишь решеткой.
Тепловая завеса скрытого монтажа
Водяная тепловая пушка
Что лучше выбрать
Так как же определиться в выборе? Чтобы выбрать хороший и эффективный прибор, нужно исходить из целей приобретения: если нужен обогрев нежилого помещения, то лучше использовать тепловую пушку, а для мест с большой проходимостью или скоплением людей удобнее ограничить поступление холодного воздуха снаружи завесой.
Основное назначение тепловой пушки – это максимально быстрый прогрев помещения, тогда как завеса, в первую очередь, позволяет сохранить тепло внутри. В идеале, эти два вида обогрева можно успешно сочетать. Единственный минус такого тандема – высокие показатели шума при работе. Поэтому в офисных зданиях, где важна тишина, применяют тепловые завесы в сочетании с другими видами отопления, например, конвекторами.
При выборе также необходимо учитывать мощность, размер, подходящий тип энергоносителя и, конечно же, такой немаловажный фактор, как стоимость.