ASROYAL предоставляет услуги механических систем и HVAC с 2001 года.

Подписка и соцсети

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

image

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы напольного отопления — это современные, комфортные и энергоэффективные решения отопления, в которых тепловая энергия равномерно распространяется в помещение из-под напольного покрытия. В традиционных радиаторных системах тепло распространяется из определённых точек, тогда как в системах напольного отопления вся поверхность пола работает как большая низкотемпературная отопительная поверхность. Благодаря этому в помещении обеспечивается более равномерное распределение температуры, уменьшается движение воздуха и повышается комфорт пользователя.

Системы напольного отопления в целом делятся на две основные группы:

Водяные системы напольного отопления

Электрические системы напольного отопления

Принцип работы, используемое оборудование, источник энергии, область применения и эксплуатационные затраты этих двух систем отличаются друг от друга. Водяные системы напольного отопления обычно предпочитаются в больших помещениях, жилых домах, виллах, отелях, больницах и коммерческих зданиях; электрические системы напольного отопления чаще используются в ванных комнатах, кухнях, небольших помещениях, проектах реконструкции и локальных системах отопления.

ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Водяные системы напольного отопления — это высокоэффективные системы отопления, работающие за счёт циркуляции горячей воды по трубам, уложенным под полом. Система обычно питается от конденсационного котла, теплового насоса, системы с поддержкой солнечной энергии или центрального источника отопления. Благодаря работе при низкой температуре энергоэффективность системы является очень высокой.

В водяных системах напольного отопления температура воды обычно выбирается в диапазоне от 35°C до 45°C. Это значение значительно ниже по сравнению с радиаторными системами. В радиаторных системах может потребоваться горячая вода температурой 60°C-75°C, тогда как для напольного отопления достаточно низкой температуры. Поэтому такие системы очень хорошо работают с конденсационными котлами и тепловыми насосами.

Базовый расчёт тепловой нагрузки: Q = U × A × ΔT

Здесь; Q = Теплопотери или потребность в тепле (W) U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) A = Площадь (m²) ΔT = Разница между внутренней и наружной температурой (K)

Например, если удельная потребность в тепле помещения площадью 40 m² составляет 80 W/m²: Q = 40 × 80 = 3.200 W

В этом случае для соответствующего помещения требуется отопительная мощность примерно 3,2 kW. Шаг укладки труб, температура воды, напольное покрытие, толщина стяжки и теплопотери помещения должны определяться в соответствии с этой мощностью.

ТРУБЫ ВОДЯНОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Одним из важнейших элементов водяных систем напольного отопления являются трубы напольного отопления. Эти трубы обычно выбираются из PEX-A, PEX-B, PE-RT или многослойных труб с кислородным барьером. Кислородный барьер предотвращает проникновение кислорода в системную воду, снижая риск коррозии в насосе, коллекторе, теплообменнике котла и металлических соединительных элементах. Трубы напольного отопления должны быть устойчивыми к высокой температуре, давлению и механическим нагрузкам.

Диаметры труб обычно выбираются 16×2 mm, 17×2 mm или 20×2 mm. Шаг укладки труб может составлять 10 cm, 15 cm или 20 cm в зависимости от теплопотерь помещения. У наружных стен и в зонах с высокими теплопотерями шаг укладки труб уменьшается. Длины контуров не должны быть слишком большими; в противном случае увеличиваются потери давления и усложняется гидравлическая балансировка. На практике рекомендуется, чтобы длина одного контура не превышала 80-100 метров.

КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА

Коллекторная группа — это основное распределительное оборудование, обеспечивающее распределение горячей воды по различным контурам напольного отопления. Горячая вода, поступающая от котла или теплового насоса, через коллектор разделяется по комнатам или зонам. Расход каждого контура может регулироваться отдельно. Благодаря этому система гидравлически балансируется, и каждое помещение получает необходимое количество тепла.

В современных коллекторах напольного отопления имеются расходомеры, клапаны, воздухоотводчики, сливные клапаны, термометры и точки подключения приводов. Благодаря расходомерам можно контролировать количество воды, проходящей через каждый контур. В соответствии с сигналами, поступающими от комнатных термостатов, электротермические приводы открывают и закрывают контуры. Таким образом осуществляется температурный контроль по помещениям. При выборе коллектора необходимо учитывать количество контуров, общий расход, потери давления, диаметры подключений и систему управления.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА

Теплоизоляционная плита является важным элементом применения, используемым в системе напольного отопления для уменьшения теплопотерь, которые могут возникать в нижнем направлении. Благодаря плитам EPS, XPS или специальным профилированным плитам для напольного отопления, размещаемым под трубами, тепловая энергия направляется в жилую зону сверху, а не уходит на нижний этаж или в основание. Это повышает эффективность системы и снижает расход топлива.

Толщина изоляции определяется в зависимости от конструкции перекрытия здания, температурного состояния нижнего помещения и целей по энергоэффективности. Для полов, контактирующих с грунтом, или перекрытий над неотапливаемыми помещениями следует выбирать большую толщину изоляции. Если теплоизоляция выполнена недостаточно, система нагревается медленнее, увеличивается потребление энергии, а температура поверхности пола может не достичь требуемого уровня. Поэтому в проектах напольного отопления выбор теплоизоляционной плиты так же важен, как и выбор труб.

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Комнатные термостаты являются оборудованием автоматизации, которое контролирует температуру помещения в системах напольного отопления. Поскольку потребность в температуре в каждой комнате может быть разной, зональное управление обеспечивает большое преимущество. Термостат измеряет температуру помещения и открывает или закрывает приводы на коллекторе в соответствии с заданным значением. Таким образом предотвращается ненужное потребление энергии.

Умные термостаты могут предлагать такие функции, как недельное программирование, удалённое управление, ночной режим, режим отпуска и мониторинг энергии. Особенно в больших жилых домах, виллах и коммерческих зданиях управление по помещениям значительно снижает эксплуатационные расходы. Поскольку системы напольного отопления являются системами с медленной реакцией, стратегия управления должна быть правильно настроена. Вместо резких изменений температуры следует предпочитать стабильную и сбалансированную работу.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Циркуляционный насос — это оборудование, обеспечивающее циркуляцию горячей воды внутри контуров напольного отопления. При выборе насоса необходимо учитывать общий расход, потери давления в контурах, потери в коллекторе, длины труб и потери в смесительном клапане. Неправильно выбранный насос может привести к недостаточному расходу в системе, шуму, неравномерному отоплению или излишнему потреблению электроэнергии.

Для расчёта общего расхода можно использовать следующую формулу: Qsu = P / (1,16 × ΔT)

Здесь; Qsu = Расход воды (m³/h) P = Отопительная мощность (kW) ΔT = Разница температур воды подачи и обратки (°C)

Например, если для системы мощностью 20 kW принять ΔT = 10°C: Qsu = 20 / (1,16 × 10) = 1,72 m³/h

Это значение показывает приблизительный общий расход воды в системе. Насос должен быть выбран таким образом, чтобы обеспечить этот расход и преодолеть потери давления в системе.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Поскольку системы напольного отопления работают при низкой температуре, в некоторых применениях необходимо использовать смесительный клапан. Особенно в системах, где температура котловой воды высокая, температуру воды, подаваемой под пол, необходимо понижать. Смесительный клапан смешивает горячую подающую воду с обратной водой и обеспечивает подачу воды подходящей температуры в контуры напольного отопления.

Это оборудование важно с точки зрения контроля температуры поверхности пола. Слишком высокая температура воды может привести к неприятно высокой температуре пола, деформации паркета или деревянных покрытий и потерям энергии. Поэтому в системах напольного отопления контроль температуры воды должен выполняться правильно. Особенно в гибридных установках, где вместе используются конденсационный котёл и радиаторная система, смесительный клапан является важным балансировочным элементом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Электрические системы напольного отопления — это системы, работающие с помощью нагревательного кабеля, нагревательного мата или углеродных плёночных элементов, размещённых под полом. В этих системах отсутствует циркуляция горячей воды. Электрическая энергия напрямую преобразуется в тепловую энергию и передаётся полу. Особенно в небольших помещениях, ванных комнатах, кухнях, прихожих, офисных зонах и проектах реконструкции они предлагают быстрое и практичное решение.

Электрические системы напольного отопления проще в применении по сравнению с водяными системами. Они не требуют котла, коллектора, насоса и трубопроводной сети. Однако из-за высокой стоимости единицы электроэнергии их использование в качестве постоянной основной системы отопления на больших площадях может быть экономически невыгодным. Чаще всего они предпочитаются для комфортного отопления или локального отопления.

В электрических системах расчёт мощности обычно выполняется по мощности на квадратный метр: Ptoplam = A × Pm²

Здесь; Ptoplam = Общая потребность в мощности (W) A = Отапливаемая площадь (m²) Pm² = Удельная мощность на единицу площади (W/m²)

Например, если для ванной комнаты площадью 8 m² выбрана мощность 150 W/m²: Ptoplam = 8 × 150 = 1.200 W

В этом случае для системы требуется электрическая мощность примерно 1,2 kW.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Электрические нагревательные кабели являются основным теплообразующим элементом электрических систем напольного отопления. Эти кабели состоят из специальных резистивных проводников и преобразуют электрическую энергию в тепловую энергию. Кабели могут укладываться внутри стяжки, под керамическую плитку или на специальные монтажные плиты. Шаг укладки кабеля определяется в зависимости от требуемой температуры поверхности и целевой тепловой мощности на квадратный метр.

В электрических нагревательных кабелях мощность обычно выражается в W/m. Длина кабеля и шаг укладки должны быть правильно рассчитаны. Неправильный шаг укладки может привести к локальному перегреву пола или проблемам недостаточного отопления. Непосредственно над нагревательными кабелями не следует выполнять сверление, резку или тяжёлые механические вмешательства. Поэтому перед монтажом необходимо учитывать расположение мебели, зоны стационарных шкафов и места установки сантехнического оборудования.

СИСТЕМЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ

Системы нагревательных матов — это готовые монтажные изделия, в которых электрические нагревательные кабели закреплены на сетке с определённым шагом. Они обеспечивают практичный монтаж особенно под керамическую плитку, гранит, мрамор или покрытия из натурального камня. Матовые системы раскатываются в виде рулонов и значительно сокращают время монтажа.

Эти системы обычно используются в ванных комнатах, кухнях, коридорах и небольших коммерческих помещениях. Благодаря тонкой конструкции они могут применяться в проектах реконструкции без значительного повышения уровня пола. При выборе нагревательного мата необходимо учитывать площадь помещения, значение удельной мощности, тип напольного покрытия и тип термостатического управления. Электрические маты напольного отопления благодаря быстрому времени реакции обеспечивают комфортную температуру за короткое время. Однако для контроля энергопотребления они обязательно должны использоваться вместе с термостатом с датчиком пола.

ДАТЧИК ПОЛА И ТЕРМОСТАТ

В электрических системах напольного отопления термостат и датчик пола имеют критически важное значение для безопасной и эффективной работы. Термостат включает и выключает систему, измеряя температуру воздуха в помещении или температуру пола. Датчик пола предотвращает превышение заданных предельных значений температуры поверхности пола. Это особенно важно для деревянных покрытий, ламината и чувствительных напольных материалов.

Благодаря программируемым термостатам система может работать только в те часы, когда это необходимо. Это снижает потребление энергии. В ванных комнатах можно выполнять программирование в соответствии с утренними и вечерними часами использования. Поскольку неконтролируемая работа электрических систем может привести к высоким счетам за электроэнергию, выбор термостата имеет большое значение. Умные Wi-Fi термостаты предоставляют возможность удалённого управления, повышая комфорт пользователя и эффективность управления энергией.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В электрических системах напольного отопления изоляционная плита предотвращает уход тепла вниз и обеспечивает более быстрое достижение тепла поверхности. Особенно в применениях на железобетонных перекрытиях или над неотапливаемыми помещениями, если не использовать изоляционную плиту, время реакции системы увеличивается и возрастает потребление энергии.

Тонкие изоляционные плиты обеспечивают большое преимущество в реконструкционных работах. Эти плиты одновременно уменьшают теплопотери и создают ровное основание для укладки под керамическую плитку. Для эффективной работы электрической системы напольного отопления под нагревательным кабелем или матом должна быть предусмотрена подходящая теплоизоляция. Благодаря этому комфортная температура достигается быстрее при меньшем потреблении электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы напольного отопления обеспечивают высокий комфорт благодаря равномерному распределению температуры. Поскольку тепло распространяется от пола, на уровне ног создаётся более тёплая среда, а на уровне головы — более сбалансированная. Такой температурный профиль считается идеальным для человеческого тела. Горячие и холодные зоны, а также воздушные потоки, характерные для радиаторных систем, в напольном отоплении находятся на минимальном уровне.

Благодаря работе при низкой температуре энергоэффективность является высокой. Особенно при использовании водяных систем напольного отопления вместе с конденсационными котлами и тепловыми насосами эксплуатационные расходы снижаются. Отсутствие радиаторов на стенах обеспечивает архитектурную свободу. Поскольку циркуляция пыли меньше, это является преимуществом для пользователей с аллергической чувствительностью. Благодаря бесшумной работе, долговечной конструкции и низкой потребности в обслуживании такие системы часто предпочитаются в современных зданиях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы напольного отопления широко используются в жилых домах, виллах, резиденциях, отелях, больницах, школах, мечетях, спортивных залах, торговых центрах, офисах, шоурумах и промышленных объектах. Водяные системы напольного отопления предлагают более экономичное решение для больших площадей и постоянно используемых зданий, тогда как электрические системы напольного отопления предпочитаются для небольших помещений и локального комфортного отопления.

В ванных комнатах, кухнях и помещениях с керамическими покрытиями электрические системы обеспечивают преимущество быстрого нагрева. В виллах, элитных жилых объектах и энергоэффективных зданиях чаще предпочитаются водяные системы напольного отопления. Благодаря совместимости с тепловыми насосами, солнечной энергией и конденсационными котлами они занимают важное место в проектах устойчивого строительства.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С РАДИАТОРАМИ

Системы отопления с радиаторами являются одной из наиболее распространённых систем центрального отопления, основанной на принципе передачи тепловой энергии в зданиях к радиаторам посредством горячей воды и последующей передачи её в помещение. Они на протяжении многих лет безопасно используются в жилых домах, виллах, многоквартирных домах, отелях, больницах, школах, офисах и коммерческих зданиях. Система работает на основе подачи горячей воды, произведённой источником тепла, к радиаторам через трубопроводную сеть и распространения тепла от поверхностей радиаторов в помещение.

В радиаторных системах отопления теплопередача осуществляется как посредством излучения, так и естественной конвекции. Тепло, излучаемое поверхностью радиатора, повышает температуру помещения, а нагретый воздух благодаря движению воздуха вокруг радиатора распределяется по всему пространству. Правильно спроектированная радиаторная система обеспечивает высокий комфорт, надёжную работу и длительный срок эксплуатации.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РАДИАТОРАМИ

В радиаторных системах горячая вода, производимая котлом, конденсационным котлом, центральной котельной или тепловым насосом, подаётся к радиаторам с помощью циркуляционного насоса. Горячая вода, циркулирующая внутри радиатора, передаёт тепловую энергию в помещение через металлические поверхности.

Остывшая вода по обратной линии снова направляется в котёл, повторно нагревается и образует непрерывный цикл внутри системы. Благодаря этому циклу помещения поддерживаются при требуемой температуре. При проектировании системы учитываются температуры воды, значения расхода, потери давления и теплопотери помещений.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В РАДИАТОРНЫХ СИСТЕМАХ

ВИДЫ РАДИАТОРОВ

Радиаторы — это конечные отопительные элементы, обеспечивающие передачу тепловой энергии в помещение посредством горячей воды. Сегодня радиаторы производятся в различных типах: панельные радиаторы, алюминиевые радиаторы, чугунные радиаторы и полотенцесушители. При выборе радиатора необходимо учитывать теплопотери помещения, рабочие температуры, архитектурную структуру, эстетические требования и тип системы. Правильно выбранный радиатор повышает энергоэффективность и одновременно увеличивает комфорт пользователя.

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Панельные радиаторы сегодня являются наиболее широко используемым типом радиаторов. Эти радиаторы, изготовленные из стального листа DKP, имеют широкую область применения от жилых домов до коммерческих зданий благодаря высокой теплоотдаче, экономичной стоимости и долговечной конструкции. Панельные радиаторы производятся в соответствии со стандартом EN 442 и предлагаются на рынке в различных высотах, длинах и количестве панелей.

ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИП 10

Панельные радиаторы Тип 10 состоят из одной панели и не имеют конвекторных рёбер. Благодаря тонкой конструкции они обеспечивают преимущество при использовании в узких пространствах. Их теплоотдача ниже по сравнению с другими типами панельных радиаторов. Обычно они предпочитаются в помещениях с низкой потребностью в тепле или в декоративных применениях. Они легко очищаются и благодаря компактной конструкции могут использоваться в современных архитектурных проектах. ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИП 11

Панельные радиаторы Тип 11 состоят из одной панели и одного ряда конвекторных рёбер. Благодаря конвекторным рёбрам они обеспечивают более высокую мощность по сравнению с радиаторами Тип 10. Это один из наиболее часто предпочитаемых типов радиаторов в жилых проектах. Благодаря небольшой глубине они легко применяются под окнами и в узких помещениях. Благодаря экономичной цене и достаточной мощности они имеют широкую область применения.

ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИП 21

Панельные радиаторы Тип 21 содержат две панели и один ряд конвекторных рёбер. Благодаря такой конструкции обеспечивается более высокая теплоотдача. Они особенно предпочитаются в помещениях среднего размера и в зонах с высокими теплопотерями. Используя совместно эффект конвекции и излучения, они обеспечивают эффективную теплопередачу. С точки зрения энергоэффективности это достаточно успешный тип радиатора. ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИП 22

Панельные радиаторы Тип 22 состоят из двух панелей и двух рядов конвекторных рёбер. Они считаются самым распространённым типом панельных радиаторов в Турции. Благодаря высокой мощности они предпочитаются как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Они совместимо работают с конденсационными комбинированными котлами и центральными системами отопления. Благодаря тому, что они предлагают оптимальное решение с точки зрения теплоотдачи, стоимости и габаритов, в секторе HVAC они рассматриваются как стандартный тип радиатора.

ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИП 33

Панельные радиаторы Тип 33 состоят из трёх панелей и трёх рядов конвекторных рёбер. Это одна из моделей с самой высокой мощностью среди панельных радиаторов. Они используются в больших по объёму помещениях с высокими теплопотерями. Особенно предпочитаются в просторных гостиных, коммерческих зонах и помещениях с высокими потолками. Несмотря на обеспечение высокой мощности, область их применения определяется в соответствии с потребностями проекта, поскольку они занимают больше места.

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

Алюминиевые радиаторы привлекают внимание лёгкой конструкцией, высоким коэффициентом теплопроводности и современным дизайном. Благодаря высокой теплопроводности алюминия они очень быстро нагреваются и быстро реагируют. Эта особенность способствует экономии энергии. Благодаря модульной конструкции операции добавления или удаления секций могут выполняться легко.

Алюминиевые радиаторы особенно предпочитаются в современных жилых проектах, виллах и декоративных применениях. Они обладают высокой коррозионной стойкостью и благодаря эстетичному внешнему виду обеспечивают архитектурное преимущество. Работа с малым объёмом воды позволяет системе быстрее реагировать. Они могут совместимо работать с тепловыми насосами и низкотемпературными системами.

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Чугунные радиаторы относятся к числу самых старых и долговечных примеров традиционных радиаторных систем. Благодаря высокой тепловой массе они нагреваются медленно, но могут долго сохранять тепло. Эта особенность снижает температурные колебания и обеспечивает стабильный комфорт.

Они часто предпочитаются в исторических зданиях, проектах реставрации и сооружениях с классической архитектурой. Из-за тяжёлой конструкции их монтаж более трудоёмкий, однако срок службы достаточно долгий. Сегодня чугунные радиаторы снова стали популярными благодаря декоративным дизайнам.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ (ПОЛОТЕНЦЕВЫЕ РАДИАТОРЫ)

Полотенцесушители — это специальные радиаторные системы, используемые особенно в ванных комнатах и влажных помещениях. Они обеспечивают как отопление помещения, так и сушку полотенец и халатов. Благодаря этой двойной функции они входят в число незаменимого оборудования современных ванных комнат.

Полотенцесушители, которые могут производиться из стали, нержавеющей стали и алюминия, имеют различные варианты размеров и мощности. Они могут совместимо работать с центральными системами, системами с комбинированными котлами и тепловыми насосами. Модели с добавленным электрическим ТЭНом могут использоваться независимо в течение всего года. Благодаря эстетичному дизайну, высокой коррозионной стойкости и функциональным эксплуатационным особенностям они широко предпочитаются в жилых домах, отелях, больницах и коммерческих зданиях.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

Термостатические радиаторные клапаны являются энергосберегающим оборудованием, автоматически контролирующим температуру помещения. При повышении температуры окружающей среды они уменьшают количество горячей воды, поступающей в радиатор, предотвращая ненужное потребление энергии.

Эти клапаны обеспечивают значительную экономию энергии, особенно в индивидуальных системах с комбинированными котлами и в центральных системах. При использовании термостатического клапана можно достичь экономии топлива от 15% до 25%.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Циркуляционный насос — это оборудование, обеспечивающее циркуляцию системной воды между радиаторами. При выборе насоса учитываются общий расход, потери давления в системе, длины труб и высота здания.

Насосы нового поколения с регулированием частоты вращения уменьшают потребление энергии и обеспечивают более эффективную работу системы. Неправильный выбор насоса может привести к недостаточному отоплению, шуму и высокому потреблению энергии.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Расширительный бак используется для компенсации увеличения объёма системной воды, возникающего из-за её расширения при повышении температуры. Закрытые расширительные баки сегодня являются наиболее распространённым типом.

Если расширительный бак не используется, давление в системе может чрезмерно повыситься, что может привести к открытию предохранительных клапанов или повреждению установки. Поэтому в каждой системе горячего водоснабжения должен быть расширительный бак подходящего объёма.

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОТЛЫ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Одними из важнейших источников тепла в радиаторных системах являются конденсационные комбинированные котлы и конденсационные котлы. Эти устройства достигают высокой эффективности за счёт рекуперации скрытого тепла дымовых газов, образующихся в результате сгорания природного газа.

Современные конденсационные устройства могут обеспечивать КПД выше 90% и предлагают экологичную работу с низкими значениями выбросов. Особенно в низкотемпературных радиаторных системах эффективность конденсации становится выше.

РАСЧЁТЫ РАДИАТОРОВ

В радиаторных системах сначала рассчитываются теплопотери помещения.

Основная формула теплопотерь:

Q=U\times A\times \Delta T

Здесь;

• Q = Теплопотери (W) • U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) • A = Площадь (m²) • ΔT = Разница температур внутренней и наружной среды (K)

Например;

Если потребность в тепле гостиной площадью 30 m² рассчитана как 100 W/m²:

Общая потребность в тепле = 30 × 100 = 3.000 W

В этом случае общая мощность радиаторов должна составлять не менее 3 kW.

Для расчёта расхода системы используется следующая формула:

Q_{su}=\frac{P}{1.16\times \Delta T}

Здесь;

• Qsu = Расход воды (m³/h) • P = Отопительная мощность (kW) • ΔT = Разница температур подачи и обратки (°C)

Эти расчёты используются при выборе насоса и диаметров труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РАДИАТОРАМИ

Радиаторные системы предлагают экономичные решения с точки зрения инвестиционных затрат. Их монтаж прост, а операции технического обслуживания достаточно практичны. При неисправностях системы вмешательство выполняется легко. Кроме того, по сравнению с системами напольного отопления они быстрее реагируют и обеспечивают нагрев помещения за короткое время.

Радиаторные системы могут совместимо работать с различными источниками тепла. Они могут интегрироваться с конденсационными котлами, центральными системами, тепловыми насосами и гибридными энергетическими системами. Такая гибкость позволяет применять систему в зданиях разных типов.

Благодаря применению термостатических клапанов и комнатных термостатов можно повысить энергоэффективность и снизить расходы на топливо. Правильно спроектированная радиаторная система может обеспечить экономический срок службы более 25 лет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РАДИАТОРАМИ

Радиаторные системы отопления широко используются в жилых домах, многоквартирных домах, виллах, офисах, школах, больницах, отелях, общественных зданиях, фабриках и коммерческих зданиях. Они особенно предпочитаются в проектах реконструкции существующих зданий благодаря простоте применения.

В холодных климатических регионах они предлагают эффективные решения благодаря преимуществу работы при высокой температуре. Кроме того, при использовании вместе с конденсационными котельными системами они создают энергоэффективную и экономичную альтернативу отопления. Сегодня они продолжают оставаться одной из самых распространённых систем центрального и индивидуального отопления.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ФАНКОЙЛАМИ

Системы отопления с фанкойлами — это современные системы кондиционирования, работающие по принципу прохождения горячей воды через змеевик (теплообменную батарею) и передачи тепла воздуху помещения с помощью вентилятора. Благодаря возможности выполнять как отопление, так и охлаждение, фанкойлы сегодня широко используются в отелях, больницах, резиденциях, офисных зданиях, торговых центрах и коммерческих объектах.

В традиционных радиаторных системах теплопередача осуществляется за счёт естественной конвекции, тогда как в фанкойловых системах, поскольку используется поддержка вентилятора, теплопередача происходит намного быстрее. Благодаря этому температура помещения может достигать требуемого уровня за короткое время. Кроме того, возможность независимого управления каждым помещением повышает комфорт пользователя и энергоэффективность.

Фанкойловые системы обычно используются вместе с центральными котельными системами, конденсационными котлами, чиллерными системами и тепловыми насосами. Возможность выполнения как охлаждения летом, так и отопления зимой через одну и ту же систему является одним из их важных преимуществ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФАНКОЙЛОВЫХ СИСТЕМ

Фанкойловые устройства работают за счёт прохождения горячей или холодной воды через змеевики, расположенные внутри устройства. Вентилятор, находящийся внутри устройства, всасывает воздух помещения, пропускает его через змеевик и снова подаёт кондиционированный воздух в помещение.

В зимний период помещение отапливается за счёт прохождения горячей воды через змеевик, а в летний период охлаждается холодной водой, поступающей от чиллера или теплового насоса. Поэтому фанкойловые системы относятся к климатическим решениям, которые могут использоваться в течение всех четырёх сезонов.

Скорость вентилятора может регулироваться вручную или автоматически, а температура помещения может точно контролироваться с помощью комнатных термостатов.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ФАНКОЙЛОВЫХ СИСТЕМАХ

ФАНКОЙЛОВОЕ УСТРОЙСТВО

Фанкойловое устройство является основным оборудованием фанкойловых систем и представляет собой терминальный блок, обеспечивающий отопление и охлаждение помещения. Внутри устройства находятся вентиляторная группа, змеевик (теплообменная батарея), воздушный фильтр, дренажный поддон и контрольное оборудование. Воздух помещения, всасываемый с помощью вентилятора, пропускается через змеевик, кондиционируется и снова подаётся в помещение. Фанкойловые устройства могут производиться кассетного типа, канального типа, настенного типа и напольного типа. При выборе мощности учитываются отопительные и холодильные нагрузки помещения, расход воздуха, уровень шума, статическое давление и назначение использования. Правильно выбранное фанкойловое устройство обеспечивает высокий комфорт, низкое энергопотребление и долгий срок эксплуатации.

ЗМЕЕВИК (БАТАРЕЯ)

Змеевик является самым важным компонентом фанкойлового устройства, выполняющим теплопередачу. Змеевики, обычно изготавливаемые из медных труб и алюминиевых рёбер, передают энергию, переносимую горячей или холодной водой, воздушному потоку. В режиме отопления, когда горячая вода проходит через змеевик, воздух помещения нагревается, а в режиме охлаждения температура воздуха снижается с помощью холодной воды. Производительность змеевика изменяется в зависимости от диаметра трубы, количества рядов труб, плотности рёбер, расхода воздуха и температуры воды. Высокоэффективные змеевики повышают эффективность системы, обеспечивая более высокую мощность при меньшем энергопотреблении.

ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Двигатель вентилятора — это оборудование, обеспечивающее прохождение воздуха помещения через змеевик. Вентиляторы, используемые в фанкойловых системах, обычно проектируются для работы с низким уровнем шума и обеспечивают высокую эффективность. Сегодня, наряду с вентиляторами с AC-двигателями, также широко используются энергосберегающие вентиляторы с EC-двигателями. Двигатели вентиляторов могут работать на разных скоростных ступенях, обеспечивая регулирование мощности в зависимости от температуры помещения. Поскольку производительность вентилятора напрямую влияет на расход воздуха и, следовательно, на мощность устройства, на этапе выбора необходимо учитывать расход, статическое давление, энергопотребление и акустические характеристики.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушные фильтры являются одним из важных компонентов фанкойловых устройств, защищающих качество внутреннего воздуха. Пыль, пыльца, волокна и другие частицы, находящиеся в воздухе помещения, задерживаются фильтром, тем самым предотвращается загрязнение поверхности змеевика. Чистые поверхности змеевика обеспечивают более высокую эффективность теплопередачи и также снижают энергопотребление. В фанкойловых устройствах обычно используются моющиеся фильтры классов G2, G3 или G4. Регулярная очистка или замена фильтров имеет большое значение для сохранения мощности устройства. Необслуживаемые фильтры могут снижать расход воздуха и негативно влиять как на комфорт, так и на энергоэффективность.

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Комнатный термостат является оборудованием автоматизации, которое контролирует температуру помещения в фанкойловых системах. Он управляет работой устройства в соответствии с температурным значением, заданным пользователем. Современные термостаты могут автоматически регулировать скорости вентилятора, управлять моторизованными клапанами и оптимизировать энергопотребление. Благодаря программируемым моделям можно создавать ежедневные и недельные сценарии работы. Термостаты, способные работать интегрированно с интеллектуальными системами автоматизации здания, предоставляют возможность удалённого доступа и управления энергией. Правильно используемый комнатный термостат значительно повышает комфорт пользователя, одновременно снижая энергопотребление.

МОТОРИЗОВАННЫЙ КЛАПАН

Моторизованные клапаны — это оборудование, контролирующее количество горячей или холодной воды, поступающей в змеевик. Они открываются и закрываются в соответствии с сигналами, поступающими от комнатного термостата, обеспечивая автоматическую регулировку мощности устройства. Моторизованные клапаны, которые могут производиться в двухходовом и трёхходовом исполнении, имеют большое значение с точки зрения энергоэффективности. Они предотвращают ненужную циркуляцию воды, уменьшают нагрузку на насосы и повышают эффективность системы. Особенно в крупных проектах они предоставляют возможность централизованного управления, работая интегрированно с системами автоматизации здания. В современных HVAC-системах они считаются одним из важнейших управляющих элементов, обеспечивающих экономию энергии.

КАССЕТНЫЙ ФАНКОЙЛ

Кассетные фанкойлы — это устройства, устанавливаемые внутри подвесного потолка и способные распределять воздух в четырёх направлениях. Благодаря обеспечению равномерного распределения воздуха они широко используются в офисах, отелях, конференц-залах и коммерческих зданиях. Поскольку видимая часть состоит только из декоративной передней панели, они обеспечивают эстетичный внешний вид с архитектурной точки зрения. Благодаря большой зоне подачи воздуха они сводят температурные различия к минимальному уровню. Кассетные устройства производятся в различных вариантах мощности и предпочитаются в проектах, требующих высокого комфорта.

КАНАЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ

Канальные фанкойлы — это устройства скрытого монтажа, способные обслуживать одно или несколько помещений через воздуховоды. Поскольку они располагаются внутри подвесного потолка, они не влияют на архитектурный внешний вид. Они особенно предпочитаются в элитных жилых объектах, отелях, офисах и престижных проектах. Благодаря подключениям к воздуховодам распределение воздуха может выполняться более контролируемо, а разные помещения могут обслуживаться одним и тем же устройством. В проектах с высокими эстетическими требованиями они считаются наиболее предпочитаемым типом фанкойлов.

НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ

Настенные фанкойлы предпочитаются в малых и средних применениях благодаря компактной конструкции и простоте монтажа. Эти устройства, устанавливаемые на стену, могут быстро обеспечивать отопление и охлаждение. Особенно в проектах реконструкции возможность применения без необходимости устройства воздуховодов является важным преимуществом. Благодаря современному дизайну они обеспечивают эстетичный внешний вид в жилых пространствах и также привлекают внимание энергоэффективными рабочими характеристиками.

НАПОЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ

Напольные фанкойлы имеют внешний вид, похожий на радиатор, и обычно используются перед окнами или вдоль стен. Их отопительная производительность достаточно высокая, а монтаж простой. Они особенно предпочитаются для уменьшения эффекта холодного воздуха, который может возникать в помещениях с большими остеклёнными поверхностями. Напольные устройства могут легко применяться как в новых проектах, так и в существующих зданиях. Благодаря низкому уровню шума и высокой мощности они повышают комфорт пользователя.

2-ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

В 2-трубных системах по одной и той же трубопроводной сети в зависимости от сезона циркулирует горячая или холодная вода. Зимой вся система работает в режиме отопления, а летом вся система работает в режиме охлаждения.

Поскольку их первоначальные инвестиционные затраты ниже, они часто предпочитаются в жилых проектах и небольших коммерческих зданиях.

4-ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

В 4-трубных системах линии горячей воды и холодной воды расположены отдельно друг от друга. Благодаря этому в разных помещениях одновременно может выполняться как отопление, так и охлаждение.

Они предпочитаются в отелях, больницах и крупных офисных проектах, поскольку обеспечивают высокий комфорт. Несмотря на более высокую первоначальную инвестиционную стоимость, эксплуатационная гибкость таких систем достаточно высокая.

РАСЧЁТЫ ФАНКОЙЛОВ

При выборе фанкойла сначала рассчитываются отопительные и холодильные нагрузки помещения.

Базовый расчёт тепловой нагрузки:

Q=U\times A\times \Delta T

Здесь;

• Q = Тепловая нагрузка (W) • U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) • A = Площадь (m²) • ΔT = Разница температур (K)

При расчёте расхода воды:

Q_{su}=\frac{P}{1.16\times\Delta T}

Здесь;

• Qsu = Расход воды (m³/h) • P = Мощность (kW) • ΔT = Разница температур воды (°C)

Эти расчёты используются при выборе устройства, выборе насоса и определении диаметра труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ФАНКОЙЛАМИ

Фанкойловые системы обеспечивают быструю мощность отопления и охлаждения. Возможность температурного контроля по каждому помещению повышает энергоэффективность. Возможность выполнения как отопления, так и охлаждения через одну и ту же систему оптимизирует инвестиционные затраты.

Благодаря возможности работы с низкотемпературной водой они обеспечивают высокую эффективность с тепловыми насосами и конденсационными котлами. Кроме того, они предлагают архитектурную гибкость и благодаря различным вариантам мощности могут применяться в проектах любого типа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ФАНКОЙЛАМИ

Фанкойловые системы широко используются в отелях, больницах, резиденциях, офисных зданиях, торговых центрах, образовательных зданиях, общественных зданиях и коммерческих объектах. Особенно в проектах, где предпочитаются центральные системы кондиционирования, они являются одними из наиболее часто используемых терминальных устройств.

Благодаря высокому уровню комфорта, независимому управлению помещениями, низкому энергопотреблению и возможности выполнять как отопление, так и охлаждение, они входят в число незаменимого оборудования современных HVAC-систем. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

Системы отопления с климатическими установками — это системы, в которых климатические установки, входящие в состав центральных систем вентиляции и кондиционирования, выполняют отопление путём производства горячего воздуха или распределения кондиционированного воздуха в помещение. В этих системах тепловая энергия передаётся непосредственно через воздух. Они широко используются особенно в торговых центрах, больницах, отелях, аэропортах, фабриках, бизнес-центрах, образовательных зданиях и крупных коммерческих объектах.

Климатические установки могут выполнять в одном корпусе не только отопление, но и множество процессов, таких как вентиляция, фильтрация, увлажнение, осушение, охлаждение и рекуперация тепла. Поэтому они считаются одним из важнейших видов оборудования современных HVAC-систем. Возможность центрального управления, обеспечение высокого качества воздуха и создание равномерного распределения температуры в больших объёмах относятся к их наиболее важным преимуществам.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

В системах климатических установок свежий воздух, поступающий снаружи, и рециркуляционный воздух смешиваются в определённых пропорциях и подаются внутрь устройства. Воздух сначала проходит через фильтры, затем проходит через нагревательную батарею и доводится до требуемой температуры. Нагретый воздух с помощью вентиляторов направляется в воздуховоды и распределяется внутри помещений через решётки и диффузоры.

Процесс отопления может выполняться с использованием водяной нагревательной батареи, паровой батареи, электрической нагревательной батареи или газовых воздухонагревателей. В современных системах широко предпочитаются водяные нагревательные батареи и решения с поддержкой теплового насоса. Благодаря этому обеспечивается энергоэффективность и повышается комфорт внутренней среды.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ

КОРПУС КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Корпус климатической установки является основной конструкцией, внутри которой размещается всё оборудование устройства. Обычно он изготавливается из алюминиевых профилей и двухслойных сэндвич-панелей. Между панелями используется изоляция из каменной ваты или полиуретана для уменьшения тепловых и звуковых потерь. В конструкции корпуса большое значение имеют механическая прочность, герметичность воздуха и гигиенические критерии. В климатических установках с сертификатом Eurovent целевыми являются высокие классы герметичности и низкие значения теплового моста.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ

Нагревательная батарея — это оборудование, обеспечивающее нагрев воздуха в климатической установке. Обычно она изготавливается из медных труб и алюминиевых рёбер. Температура воздуха повышается за счёт горячей воды или пара, проходящих через неё. При определении мощности батареи учитываются расход воздуха, температуры на входе и выходе, температуры воды и общая тепловая нагрузка. Высокоэффективные батареи снижают потребление энергии и повышают производительность системы.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЛИ PLUG-ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы, используемые в климатических установках, обеспечивают транспортировку кондиционированного воздуха внутрь здания через воздуховоды. Сегодня широко используются высокоэффективные plug-вентиляторы с EC-двигателями. Эти вентиляторы обеспечивают низкое энергопотребление, низкий уровень шума и точное регулирование расхода. При выборе вентилятора учитываются расход воздуха, общее статическое давление, сопротивления воздуховодов и потери на фильтрах.

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Воздушные фильтры задерживают пыль, пыльцу, частицы и другие загрязнители, содержащиеся в воздухе, поступающем в климатическую установку. Система фильтрации напрямую влияет на качество внутреннего воздуха. В климатических установках обычно используются фильтры классов G4, M5, M6, F7, F8 и HEPA. Особенно в больницах, чистых помещениях и фармацевтических производственных объектах предпочитаются высокоэффективные фильтрационные системы.

СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА

Системы рекуперации тепла обеспечивают экономию энергии за счёт возврата энергии из удаляемого воздуха. Пластинчатые теплообменники, роторные теплообменники и системы run-around coil являются наиболее распространёнными решениями. Благодаря устройствам рекуперации тепла свежий воздух, поступающий снаружи, предварительно кондиционируется, а эксплуатационные расходы значительно снижаются.

СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ

Системы увлажнения используются для предотвращения низкой относительной влажности, особенно в зимние месяцы. Паровые увлажнители, ультразвуковые увлажнители и системы увлажнения высокого давления широко используются в климатических установках. Контроль влажности имеет большое значение особенно в больницах, лабораториях, центрах обработки данных и производственных объектах.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Гигиенические климатические установки специально проектируются для больниц, операционных, фармацевтических производственных объектов и чистых помещений. В этих устройствах используются высокая герметичность, антибактериальные поверхности, оборудование из нержавеющей стали и высокоэффективные фильтрационные системы. На внутренних поверхностях предпочитаются специальные конструкции, предотвращающие накопление загрязнений.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КОМФОРТНОГО ТИПА

Климатические установки комфортного типа используются в торговых центрах, офисах, отелях и коммерческих зданиях. Целью является поддержание температуры внутренней среды, уровня влажности и качества воздуха на оптимальном уровне. Энергоэффективность и комфорт пользователя находятся на переднем плане.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Промышленные климатические установки проектируются для производственных объектов, фабрик и технологических зон. Эти устройства выделяются высокими расходами воздуха, высокой фильтрующей способностью и конструкцией, подходящей для тяжёлых условий эксплуатации.

РАСЧЁТЫ ОТОПЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

При определении мощности климатической установки рассчитывается общая тепловая нагрузка помещения.

Базовый расчёт тепловой нагрузки:

Q=U\times A\times \Delta T

Здесь;

• Q = Тепловая нагрузка (W) • U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) • A = Площадь (m²) • ΔT = Разница температур (K)

При расчёте расхода воздуха:

Q=1.2\times L\times \Delta T

Здесь;

• Q = Отопительная мощность (W) • L = Расход воздуха (m³/s) • ΔT = Разница температур воздуха (°C)

Эти расчёты используются при выборе климатической установки, вентилятора, батареи и воздуховодов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

Системы отопления с климатическими установками обеспечивают равномерное распределение температуры в больших объёмах. Их способность одновременно выполнять вентиляцию, фильтрацию, контроль влажности и отопление предоставляет важное преимущество. Благодаря системам рекуперации тепла потребление энергии уменьшается, а эксплуатационные расходы снижаются.

Благодаря возможности центрального управления всё здание может управляться из одной точки, а качество внутреннего воздуха может постоянно находиться под контролем. Особенно в зданиях с высокой плотностью людей могут создаваться здоровые и комфортные условия внутренней среды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

Системы отопления с климатическими установками широко используются в торговых центрах, больницах, отелях, офисных зданиях, аэропортах, фабриках, производственных объектах, образовательных зданиях, конференц-залах и общественных зданиях. Особенно в проектах с высокой потребностью в свежем воздухе они входят в число незаменимых решений.

Климатические установки, являющиеся одним из основных видов оборудования современных HVAC-систем, рассматриваются как развитые центральные системы кондиционирования, способные одновременно обеспечивать энергоэффективность, качество внутреннего воздуха и комфорт пользователя.

СИСТЕМЫ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы радиантного отопления — это высокоэффективные отопительные системы, работающие по принципу передачи тепловой энергии в помещение напрямую посредством излучения. В традиционных системах отопления сначала нагревается воздух, тогда как в радиантных системах напрямую нагреваются люди, машины, оборудование и поверхности. Благодаря этому уменьшаются потери энергии и обеспечивается более комфортное отопление.

Системы радиантного отопления широко используются особенно в помещениях с высокими потолками, на фабриках, складах, в спортивных залах, авиационных ангарах, логистических центрах, мечетях и крупных коммерческих зданиях. В зданиях большого объёма они обеспечивают значительную экономию энергии, поскольку вместо полного нагрева воздуха напрямую обогревают зоны пребывания людей.

Современные системы радиантного отопления могут работать на природном газе, LPG, электричестве или горячей воде. Радиантные системы, производимые в различных типах в зависимости от назначения, сегодня считаются одними из наиболее эффективных решений отопления в промышленных и коммерческих зданиях.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В системах радиантного отопления тепловая энергия распространяется в виде электромагнитного излучения. Создаваемая инфракрасная (infrared) энергия напрямую достигает людей, пола, стен, машин и других поверхностей, осуществляя теплопередачу.

В этих системах в первую очередь нагревается не воздух, а предметы и поверхности. Нагретые поверхности затем передают тепло окружающему воздуху. Таким образом уменьшается накопление горячего воздуха под потолком и повышается энергоэффективность. Особенно в зданиях с высотой потолка 5 метров и более радиантные системы дают гораздо более экономичные результаты по сравнению с классическими системами горячего воздуха.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СИСТЕМАХ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

РАДИАНТНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Радиантные трубчатые нагреватели являются одними из наиболее распространённых радиантных систем, работающих на природном газе или LPG. Пламя, создаваемое горелкой внутри системы, обеспечивает нагрев специальных стальных труб. Благодаря отражателям, расположенным над нагретыми трубами, инфракрасная энергия направляется вниз.

Эти системы широко используются на фабриках, складах и в спортивных залах благодаря высокой эффективности, низким эксплуатационным расходам и способности эффективно обогревать большие площади. Диаметр трубы, её длина, мощность горелки и конструкция отражателя напрямую влияют на производительность системы.

РАДИАНТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ

Радиантные нагреватели с керамическими плитами — это высокотемпературные радиантные устройства, используемые в газовых системах. Энергия, создаваемая горелкой, передаётся специальным керамическим поверхностям, и с этих поверхностей получается интенсивное инфракрасное излучение.

Эти системы особенно предпочитаются на открытых площадках, полуоткрытых зонах, в ресторанах, кафе, на террасах и в применениях, требующих локального отопления. Благодаря быстрому времени реакции они обеспечивают комфортную температуру за короткое время. Благодаря высокой интенсивности излучения они дают весьма успешные результаты при отоплении определённых зон.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАНТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Электрические радиантные нагреватели — это системы, которые напрямую преобразуют электрическую энергию в инфракрасную энергию. Они работают с использованием резистивных элементов или углеродной технологии. Особенно они предпочитаются в зданиях, где отсутствует газовая установка.

Электрические радиантные системы предлагают такие преимущества, как отсутствие необходимости в обслуживании, бесшумная работа и лёгкий монтаж. Они широко используются в кафе, ресторанах, на балконах, в шоурумах, местах поклонения и коммерческих зонах. Возможность точного контроля температуры является одним из их важных преимуществ.

ОТРАЖАТЕЛИ

Отражатели — это оборудование, обеспечивающее направление энергии, образующейся в радиантных системах, в нужную зону. Они производятся из алюминия или нержавеющей стали. Цель отражателей — снизить потери энергии и обеспечить прямое достижение излучения зоны использования.

Конструкция отражателя существенно влияет на эффективность системы. Благодаря качественным отражателям повышается коэффициент использования энергии и снижаются эксплуатационные расходы. В промышленных применениях предпочитаются отражатели с высоким коэффициентом отражения.

ГОРЕЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Горелки, используемые в газовых радиантных системах, являются основным оборудованием, выполняющим процесс сгорания. Эти системы, работающие на природном газе или LPG, обладают высокой эффективностью сгорания. При выборе горелки учитываются мощность, эффективность сгорания, значения выбросов и критерии безопасности.

Современные горелки повышают энергоэффективность благодаря функциям электронного розжига, контроля пламени и модуляции. Благодаря системам контроля горения оптимизируется расход топлива и снижаются значения выбросов.

ВИДЫ СИСТЕМ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Газовые радиантные системы работают с использованием природного газа или LPG. Благодаря низким эксплуатационным расходам они являются наиболее распространёнными радиантными системами на промышленных объектах. В больших по объёму помещениях они обеспечивают высокую эффективность и снижают энергетические затраты.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Электрические радиантные системы особенно предпочитаются в применениях локального отопления. Простота установки, бесшумная работа и низкая потребность в обслуживании относятся к их важным преимуществам. Они предлагают эффективные решения для малых и средних площадей.

СИСТЕМЫ ВОДЯНЫХ РАДИАНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

В этих системах горячая вода пропускается через панель или трубу, обеспечивая отопление посредством излучения. Они особенно используются в офисах, спортивных залах, образовательных зданиях и коммерческих зданиях. Они могут обеспечивать высокую эффективность с тепловыми насосами и конденсационными котлами.

РАСЧЁТЫ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

При расчёте мощности в радиантных системах определяется общая теплопотеря помещения.

Базовый расчёт тепловой нагрузки:

Q=U\times A\times \Delta T

Здесь;

• Q = Теплопотери (W) • U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) • A = Площадь (m²) • ΔT = Разница внутренней и наружной температуры (K)

Метод быстрого расчёта по площади:

Q=A\times q

Здесь;

• Q = Общая мощность (W) • A = Отапливаемая площадь (m²) • q = Удельная потребность в тепле на единицу площади (W/m²)

Например;

Если потребность в тепле фабрики площадью 1000 m² составляет 120 W/m²:

Q = 1000 × 120

Q = 120.000 W

Q = 120 kW

В этом случае требуется приблизительно 120 kW общей радиантной мощности.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы радиантного отопления обеспечивают значительную экономию энергии в зданиях с высокими потолками. Поскольку они нагревают не воздух, а непосредственно людей и поверхности, теплопотери уменьшаются и комфорт достигается за более короткое время. Особенно на промышленных объектах, где двери часто открываются и закрываются, их производительность является достаточно высокой.

В этих системах потери энергии снижаются, поскольку горячий воздух не накапливается под потолком. Низкие затраты на обслуживание, короткое время нагрева и возможность зонального управления снижают эксплуатационные расходы. Кроме того, поскольку они не создают движения воздуха, циркуляция пыли сводится к минимальному уровню.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы радиантного отопления широко используются на фабриках, производственных объектах, в логистических центрах, складах, спортивных залах, ангарах, авиационных ремонтных объектах, мечетях, выставочных залах, торговых центрах, ресторанах, кафе и в применениях на открытых площадках.

Особенно в помещениях с высокими потолками они дают гораздо более экономичные результаты по сравнению с классическими системами горячего воздуха. Сегодня они занимают важное место среди энергоэффективных, низкозатратных в эксплуатации и комфортных отопительных решений.

СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы газового вентиляторного отопления — это высокоэффективные центральные или локальные отопительные системы, которые нагревают воздух с использованием энергии природного газа и распределяют подготовленный горячий воздух в помещение с помощью вентилятора. Эти системы широко используются на промышленных объектах, фабриках, складах, в спортивных залах, ангарах, мечетях, шоурумах и коммерческих зданиях, особенно благодаря обеспечению быстрого отопления больших по объёму помещений.

В традиционных радиаторных системах сначала нагревается вода, затем поверхности радиаторов и в последнюю очередь воздух, тогда как в газовых вентиляторных системах воздух нагревается напрямую. Благодаря этому температура помещения повышается гораздо быстрее, и комфорт пользователя обеспечивается за короткое время. Они предоставляют важные преимущества особенно в зданиях с высоким воздухообменом, объектах с часто открывающимися и закрывающимися дверями и больших по объёму помещениях.

Системы газового вентиляторного отопления сегодня относятся к наиболее предпочитаемым промышленным отопительным системам благодаря низким первоначальным инвестиционным затратам, быстрому монтажу и широкому диапазону мощностей.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В системах газового вентиляторного отопления тепловая энергия производится путём сжигания природного газа с помощью горелки, расположенной внутри устройства. Энергия, образующаяся в результате сгорания, передаётся через поверхности теплообменника, а воздух, всасываемый вентилятором, нагревается с помощью этих теплообменников.

Нагретый воздух направляется непосредственно в помещение или через воздуховоды в зоны использования с помощью вентиляторов с высоким расходом. С помощью термостатов и систем автоматизации температура помещения постоянно контролируется, а при необходимости мощность устройства автоматически регулируется.

В современных системах за счёт использования модулируемых горелок оптимизируется расход топлива, повышается энергоэффективность и снижаются эксплуатационные расходы.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СИСТЕМАХ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Газовый воздухонагреватель является основным оборудованием системы. Внутри устройства находятся горелка, теплообменник, вентиляторная группа, панель управления и оборудование безопасности. Энергия, образующаяся в результате сгорания природного газа, передаётся поверхностям теплообменника, а воздух нагревается с помощью вентилятора и подаётся в помещение.

Эти устройства обычно могут производиться мощностью от 20 kW до сотен kW. При выборе мощности учитываются объём здания, теплопотери, назначение использования и кратность воздухообмена. Современные устройства благодаря высокоэффективным технологиям сгорания обеспечивают высокую отопительную производительность при низком расходе топлива.

ГОРЕЛОЧНАЯ СИСТЕМА

Горелка — это оборудование, обеспечивающее контролируемое сжигание природного газа. Внутри горелки находятся газовый клапан, электрод розжига, система контроля пламени и элементы управления горением. Современные горелочные системы обладают функцией модулируемой работы и могут автоматически регулировать длину пламени в зависимости от требуемой мощности.

Благодаря этой технологии предотвращается ненужный расход топлива, повышается эффективность устройства и снижаются значения выбросов. При выборе горелки необходимо учитывать мощность, эффективность сгорания, класс выбросов и критерии безопасности.

ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник является одним из важнейших элементов, обеспечивающих передачу энергии, образующейся в результате сгорания, воздуху. Обычно он производится из стали, устойчивой к высоким температурам, или из нержавеющей стали. Пока дымовые газы циркулируют внутри теплообменника, воздух, проходящий под действием вентилятора, получает тепло от этих поверхностей.

Эффективность теплообменника напрямую влияет на общую эффективность устройства. Высококачественные теплообменники обеспечивают большую теплопередачу, снижая расход топлива и повышая производительность системы.

ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Двигатель вентилятора — это оборудование, обеспечивающее транспортировку нагретого воздуха в помещение. Могут использоваться вентиляторы центробежного или осевого типа. При выборе вентилятора учитываются расход воздуха, статическое давление, уровень шума и энергопотребление.

Сегодня широко предпочитаются высокоэффективные вентиляторы с EC-двигателями. Эти двигатели обеспечивают низкое энергопотребление и повышают комфорт пользователя благодаря точному регулированию скорости.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕРМОСТАТА

Система автоматизации обеспечивает безопасную и эффективную работу устройства. Благодаря комнатным термостатам, температурным датчикам и панелям управления температура помещения постоянно контролируется. При достижении заданного значения температуры мощность устройства снижается или система останавливается.

Современные системы автоматизации могут работать интегрированно с системами управления зданием (BMS) и предоставляют возможность удалённого мониторинга. Эта особенность облегчает управление энергией и снижает эксплуатационные расходы.

ВИДЫ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ПРЯМОГО СГОРАНИЯ

В системах прямого сгорания горячий воздух, образующийся в результате сгорания, подаётся непосредственно в помещение. Эти системы обеспечивают высокую эффективность, однако могут использоваться только в зонах, где имеются подходящие условия вентиляции. Они особенно предпочитаются на промышленных объектах и в зданиях большого объёма.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО СГОРАНИЯ

В системах непрямого сгорания дымовые газы и воздух помещения не смешиваются друг с другом. Теплопередача осуществляется через теплообменник. Это наиболее распространённый тип системы в помещениях, где находятся люди. Он обеспечивает безопасное использование в больницах, офисах, спортивных залах и коммерческих зданиях.

КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В канальных системах нагретый воздух распределяется по различным помещениям через воздуховоды. Они используются как решение центрального отопления в больших зданиях. Через одну и ту же систему также могут выполняться процессы вентиляции и фильтрации.

УНИТАРНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Унитарные воздухонагреватели — это компактные устройства, устанавливаемые непосредственно внутри помещения. Они особенно используются на фабриках, складах, в сервисных зонах и логистических центрах. Благодаря простоте монтажа и низким инвестиционным затратам они широко предпочитаются.

РАСЧЁТЫ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В системах газового вентиляторного отопления сначала рассчитываются общие теплопотери здания или помещения.

Базовый расчёт тепловой нагрузки:

Q=U\times A\times \Delta T

Здесь;

• Q = Теплопотери (W) • U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) • A = Площадь (m²) • ΔT = Разница температур внутренней и наружной среды (K)

Расчёт расхода воздуха:

L=\frac{Q}{1.2\times\Delta T}

Здесь;

• L = Расход воздуха (m³/s) • Q = Отопительная мощность (W) • ΔT = Разница температур приточного воздуха (°C)

Расчёт расхода топлива:

V=\frac{Q}{\eta\times H_u}

Здесь;

• V = Расход природного газа (m³/h) • Q = Отопительная мощность (kW) • η = Эффективность системы • Hu = Низшая теплота сгорания природного газа (kWh/m³)

Эти расчёты используются для определения мощности устройства, расхода воздуха, размеров воздуховодов и эксплуатационных расходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы газового вентиляторного отопления способны очень быстро нагревать помещение и предлагают эффективные решения в зданиях большого объёма. Поскольку они не требуют водяной системы трубопроводов, первоначальные инвестиционные затраты снижаются, а сроки монтажа сокращаются. Кроме того, благодаря высокоэффективным технологиям горелок оптимизируется расход топлива.

Эти системы обеспечивают равномерное распределение температуры на больших площадях, техническое обслуживание может выполняться легко, а при необходимости может быть увеличена мощность. Особенно в промышленных зданиях они предлагают энергоэффективные и экономичные решения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы газового вентиляторного отопления широко используются на фабриках, производственных объектах, складах, в логистических центрах, ангарах, спортивных залах, мечетях, сервисных станциях, шоурумах, коммерческих зданиях и больших промышленных помещениях.

Особенно в зданиях с высокими потолками, сооружениях с интенсивной циркуляцией воздуха и объектах, где требуется быстрый нагрев, они входят в число наиболее эффективных решений. Благодаря низким инвестиционным затратам и высокой производительности сегодня они считаются незаменимой частью промышленных систем отопления.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ

Системы отопления с тепловентиляторами — это высокоэффективные промышленные отопительные системы, работающие по принципу циркуляции горячей воды, перегретой воды или паровой энергии внутри змеевика и передачи этой энергии воздуху помещения с помощью вентилятора. Тепловентиляторы широко используются особенно в помещениях с высокими потолками, больших закрытых пространствах и зданиях, где требуется быстрый нагрев.

Эти системы предпочитаются на фабриках, производственных объектах, складах, в логистических центрах, ангарах, спортивных залах, мастерских, сервисных зонах, мечетях и промышленных объектах. Тепловентиляторы постоянно циркулируют воздух помещения, обеспечивая равномерное распределение температуры за короткое время и позволяя экономично отапливать большие объёмы.

Сегодня благодаря энергоэффективным вентиляторам с EC-двигателями, развитым системам автоматизации и высокопроизводительным змеевиковым технологиям тепловентиляторы стали важной частью современных HVAC-систем.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

В тепловентиляторах горячая вода, перегретая вода или пар подаются внутрь змеевика. Воздух помещения, всасываемый вентилятором, нагревается, проходя через поверхности змеевика, и снова подаётся внутрь помещения.

Благодаря этому методу температура помещения повышается за короткое время, а на больших площадях обеспечивается эффективная циркуляция воздуха. Особенно в зданиях большого объёма правильное направление воздуха и выбор вентилятора имеют большое значение для уменьшения накопления горячего воздуха под потолком.

В современных системах температура помещения постоянно поддерживается под контролем с использованием комнатных термостатов и оборудования автоматизации, а потребление энергии оптимизируется.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАХ

КОРПУС ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Корпус тепловентилятора является основной несущей конструкцией устройства. Обычно он изготавливается из оцинкованных стальных листов с электростатической окраской или из нержавеющей стали. Конструкция корпуса защищает вентилятор, змеевик и другое оборудование, одновременно обеспечивая правильное направление воздушного потока.

В тепловентиляторах, используемых в промышленных условиях, на первый план выходят высокая механическая прочность, коррозионная стойкость и длительный срок службы. Аэродинамическая конструкция корпуса повышает эффективность устройства и снижает потери воздушного потока.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЗМЕЕВИК

Нагревательный змеевик является самым важным оборудованием, осуществляющим теплопередачу в устройстве. Змеевики обычно изготавливаются из медных труб и алюминиевых рёбер. Энергия горячей воды, перегретой воды или пара, проходящих через него, передаётся воздуху, проходящему под действием вентилятора.

Производительность змеевика изменяется в зависимости от диаметра трубы, количества рядов труб, плотности рёбер, расхода воздуха и температуры теплоносителя. Высокоэффективные змеевики обеспечивают более высокую мощность при меньшем энергопотреблении, снижая эксплуатационные расходы.

ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Двигатель вентилятора — это оборудование, обеспечивающее прохождение воздуха помещения через змеевик. В тепловентиляторах обычно используются осевые вентиляторы. Вентиляторы подают воздух с высоким расходом, обеспечивая равномерное распределение температуры на больших площадях.

Благодаря современным технологиям EC-двигателей снижается энергопотребление и может выполняться регулирование скорости вентилятора. При выборе вентилятора необходимо учитывать расход воздуха, уровень шума, дальность струи и энергопотребление.

ВОЗДУХОНАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛОПАТКИ

Воздухонаправляющие лопатки обеспечивают направление горячего воздуха, выходящего из устройства, в требуемые зоны. Благодаря регулируемой конструкции воздушный поток может направляться под разными углами.

Это оборудование имеет большое значение особенно в зданиях с высокими потолками с точки зрения доставки горячего воздуха в рабочую зону. Правильное направление воздуха повышает энергоэффективность и улучшает распределение температуры.

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Комнатные термостаты постоянно измеряют температуру помещения и контролируют работу устройства. При достижении заданного значения температуры устройство останавливается или его мощность снижается.

Благодаря программируемым термостатам обеспечивается экономия энергии и повышается комфорт пользователя. На крупных объектах они могут работать интегрированно с центральными системами автоматизации здания.

МОТОРИЗОВАННЫЙ КЛАПАН

Моторизованные клапаны контролируют количество горячей воды, поступающей в змеевик. Они открываются и закрываются в соответствии с сигналами, поступающими от термостата, и автоматически регулируют мощность устройства.

Таким образом предотвращается ненужное потребление энергии, и система работает более экономично. Особенно на объектах с большим количеством тепловентиляторов они обеспечивают важные преимущества с точки зрения управления энергией.

ВИДЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Тепловентиляторы на горячей воде — это устройства, работающие с горячей водой, производимой центральными котельными системами или тепловыми насосами. Сегодня это наиболее широко используемый тип тепловентиляторов. Они обладают высокой энергоэффективностью и низкими эксплуатационными расходами.

Они широко используются особенно на фабриках, складах и в коммерческих зданиях. При использовании вместе с тепловыми насосами они могут обеспечивать значительную экономию энергии.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ

Тепловентиляторы на перегретой воде — это системы, работающие с водой высокой температуры. Они предпочитаются на крупных промышленных объектах и в зонах с высокой потребностью в тепле.

Они предлагают эффективные решения в применениях, требующих высокой мощности. При проектировании системы большое значение имеют стойкость к давлению и критерии безопасности.

ПАРОВЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Паровые тепловентиляторы — это высокопроизводительные отопительные системы, работающие с использованием энергии пара. Они используются на промышленных объектах, в производственных процессах и зданиях большого объёма.

Благодаря высокой энергетической плотности пара высокая мощность может быть получена за короткое время. Особенно на объектах, где имеется технологический пар, они предлагают экономичные решения.

РАСЧЁТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

При выборе тепловентилятора сначала рассчитываются общие теплопотери помещения.

Базовый расчёт теплопотерь:

Q=U\times A\times \Delta T

Здесь;

• Q = Теплопотери (W) • U = Коэффициент теплопередачи (W/m²K) • A = Площадь (m²) • ΔT = Разница внутренней и наружной температуры (K)

Расчёт расхода воздуха:

L=\frac{Q}{1.2\times\Delta T}

Здесь;

• L = Расход воздуха (m³/s) • Q = Отопительная мощность (W) • ΔT = Разница температур приточного воздуха (°C)

Расчёт расхода горячей воды:

Q_{su}=\frac{P}{1.16\times\Delta T}

Здесь;

• Qsu = Расход воды (m³/h) • P = Отопительная мощность (kW) • ΔT = Разница температур подачи и обратки (°C)

Эти расчёты используются при определении мощности тепловентилятора, выборе змеевика, выборе насоса и определении диаметров труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ

Тепловентиляторы обеспечивают быстрое и эффективное отопление больших по объёму площадей. Низкие инвестиционные затраты, простота монтажа и широкий диапазон мощностей относятся к их важным преимуществам. Они способны создавать равномерное распределение температуры на больших площадях и обеспечивать комфортные условия за короткое время.

Благодаря совместимой работе с центральными котельными системами, конденсационными котлами и тепловыми насосами они обладают высокой энергоэффективностью. Кроме того, простота технического обслуживания и длительный срок службы снижают эксплуатационные расходы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ

Системы отопления с тепловентиляторами широко используются на фабриках, производственных объектах, складах, в логистических центрах, спортивных залах, ангарах, сервисных станциях, мастерских, мечетях, теплицах и крупных коммерческих зданиях.

Особенно в помещениях с высокими потолками и зданиях, требующих быстрого отопления, они предлагают более экономичные решения по сравнению с радиаторными системами и системами напольного отопления. Сегодня они считаются одним из наиболее распространённых и надёжных применений промышленных систем отопления.