В наше время, когда выбор отопительных устройств столь разнообразен, многие задаются вопросом о том, какое из них выбрать. Один из вариантов, который стоит рассмотреть, — это водяной тепловентилятор. В этой статье мы рассмотрим, когда выгодно использовать такое устройство, его принцип работы, схему подключения и способы расчета мощности.
Водяные тепловентиляторы являются отличным выбором для обогрева помещений, особенно в тех случаях, когда требуется быстрое и равномерное распределение тепла. Эти устройства обладают высокой эффективностью и способностью поддерживать стабильную температуру воздуха во время работы, к тому же они позволяют экономить на электроэнергии. Особенно выгодно использовать тепловентиляторы для:
- обогрева габаритных коммерческих и промышленных помещений большой площади, например, склада или цеха;
- обогрева спортивных центров;
- сезонного обогрева коттеджей, которые используются периодически;
- дополнительного обогрева параллельно с основным для создания комфортных температурных условий на рабочем месте.
Плюсы водяных тепловентиляторов
- Высокая эффективность и дальность потока воздуха: устройства с классом герметизации оболочки от IP54 и выше обладают способностью создавать мощные упорядоченные потоки воздушной массы, простирающиеся на расстояние до 30 метров. Это особенно полезно в крупных промышленных помещениях.
- Исключительная стойкость к условиям эксплуатации: это оборудование демонстрирует впечатляющую стойкость. Под нагрузкой до 16 бар тепловентиляторы уверенно сохраняют стабильную температуру теплоносителя до 150°C, что делает их надежными в самых сложных условиях.
- Оптимизация распределения тепла: чтобы обеспечить более равномерное распределение тепла и снизить перепады температуры в помещении, промышленные тепловентиляторы могут быть установлены на высоте до 15 метров от пола. Это означает, что тепло будет поступать равномерно туда, где оно нужно больше всего.
- Экономия: один водяной тепловентилятор производительностью 6000 м³/ч способен эффективно заменить 15-20 традиционных батарей отопления. Это представляет огромную экономию энергии и ресурсов.
- Разнообразие вариантов: рынок климатической техники на сегодняшний день предоставляет разнообразные варианты водяных тепловентиляторов, включая напольные, настенные и подвесные модели.
Устройство тепловентилятора
Водяной тепловентилятор позволяет быстро и эффективно создавать комфортные температурные условия в помещении. Устройство состоит из четырех основных компонентов:
- Электродвигатель: он отвечает за приведение в движение вентилятора, который циркулирует воздух через водяной теплообменник. Электродвигатель работает от электрической сети и обеспечивает необходимую мощность для создания воздушного потока.
- Вентилятор: он служит для перемещения воздуха через водяной теплообменник. Включенный вентилятор выдувает воздух через жалюзи и водяной теплообменник, что позволяет нагревать воздух перед его распределением в помещении. Угол открытия жалюзи может регулироваться, чтобы контролировать интенсивность нагрева и направление потока воздуха.
- Корпус: он выполняет несколько функций.Во-первых, корпус защищает внутренние компоненты прибора от внешних воздействий, во-вторых, он обеспечивает безопасность пользователей, предотвращая контакт с нагретыми поверхностями. Корпус также обычно имеет вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает в прибор и выходит из него.
- Блок управления: он позволяет пользователю регулировать работу тепловентилятора. Блок может включать в себя различные настройки, такие как уровень нагрева, скорость вентилятора и таймер. Он обеспечивает удобство использования и контроль над температурой в помещении.
Принцип работы
В качестве источников тепла водяные тепловентиляторы используют горячую воду из автономной системы отопления или пропиленгликоль.
Работа устройства основана на принципе передачи нагретого воздуха из теплообменника в отапливаемое помещение. При подключении тепловентилятора к электросети холодный воздух из помещения попадает внутрь корпуса калорифера и нагревается рабочей жидкостью, поступающей из магистрали. Теплообменный контур устройства подключается к двум трубам — подающей магистральной и обратной для отвода холодной воды. Сквозь жалюзи, которые могут направлять воздушный поток под определенным углом в четырех направлениях, нагретый воздух выдувается вентилятором и распределяется по помещению.
Электродвигатели тепловентиляторов зачастую характеризуются сниженным энергопотреблением, а также обладают мощными вентиляторами с возможностью регулировки скорости вращения и настройки крыльчатки. Суть работы таких устройств можно сравнить с принципом действия тепловой пушки, так как они выполняют аналогичные функции, но обладают в два раза меньшей мощностью, что делает их более эффективными и экономичными.
Подключение водяного тепловентилятора
Работоспособность, эффективность долговечность и уровень шума тепловентилятора, как и другого оборудования, зависят далеко не только от производителя или конкретной модели. Большое значение имеет качество установки, поэтому монтажные работы должен выполнять опытный мастер с обязательным соблюдением базовых правил техники безопасности, которые приведены ниже:
- перед подключением оборудования необходимо исключить угрозу замерзания воды в трубках. Для этого важно убедиться, что на момент установки температура в помещении превышает 0°C;
- перед установкой тепловентилятора и подключением его к электросети необходимо обесточить помещение;
- до начала работ по установке оборудования рекомендуется проверить трубы на соответствие техническим требованиям. Не менее значимо подготовить патрубки с наружной резьбой для присоединения к отопительной системе и определиться, ли ставить балансировочный клапан.
Как рассчитать мощность тепловентилятора
Узнать приблизительную мощность тепловентилятора, которой будет достаточно для корректной работы нам том или ином объекте, можно по формуле S х h: 30 = кВт/ч, где S – это площадь помещения, а h – высота потолков. Однако для точных расчетов этих данных не достаточно. Чтобы не ошибиться с выбором тепловентилятора, необходимо знать объем помещения (V), разницу наружной и внутренней температуры (T), а также коэффициент теплопотерь (K), который равен 1,5.
Зная эти показатели, можно определить мощность водяного тепловентилятора по формуле:
(V x T x K): 860 = кВт/ч
Для получения наиболее точных расчетов можно обратиться за консультацией к специалистам той компании, где планируется приобретать оборудование.