아파트 난방 라디에이터의 팬. 우리는 일반 배터리로 대류 가열기를 만듭니다.

Asama Trade LLC는 에너지 효율성에 대한 최신 요구 사항에 따라 제조된 기후 장비를 공급합니다. 우리는 산업, 창고, 농업 및 관리 건물, 거래소, 사무실 및 주거용 건물에서 필요한 온도 조건을 유지하도록 설계된 팬이 있는 온수기(워터 히트 건)를 제공합니다. 팬이 있는 온수기의 특징은 천장이 높은 건물을 포함하여 많은 양의 공기를 빠르고 고르게 가열할 수 있다는 것입니다.

디스플레이: 제품

유형: 팬 속도 제어 기능이 있는 벽걸이형 실내 온도 조절기

온도 설정 범위: +10 ~ +30 °C

장치의 작동 온도 범위: 0 ~ +40 °C

속도 제어: 예, 3단계

제조국: 폴란드

보증 기간: 1년

장바구니 담기 ✔ 장바구니 담기 (열기) 원클릭 구매 상품 비교하기 ✔ 비교하기 (열기)

화력: 9.6kW

공기 교환: 1200m³/h

최대 제트 길이: 8.5m

팬이 있는 온수기


ASAMA 회사는 팬이 있는 온수기를 제공합니다. 우리는 에너지 효율성에 대한 현대적인 요구 사항을 충족하는 기후 장비를 판매합니다. 배송을 실시합니다.

출처: www.asamagroup.ru

어디서 살 수 있나요?

"난방용 팬이 있는 라디에이터" 주제에 대한 뉴스

2017년 9월 1일 - 오늘의 자동 뉴스

움직일 때 액체가 라디에이터로 들어가고 다가오는 공기의 흐름이 액체를 냉각시킵니다. 차가 정지해 있으면 팬이 바람을 붑니다. 오작동하는 라디에이터는 모터가 냉각되지 않기 때문에 방해 및 화재로 이어질 수 있습니다 ...

2017년 11월 9일 - 자동차 잡지 "엔진"

LUZAR는 Dodge Caliber용 냉각 라디에이터와 한국 제조업체 자동차용 냉각 팬이라는 두 가지 참신함을 소비자에게 제공합니다. 냉각 라디에이터 LRc 0349는 2006년 이후 제조된 Dodge Caliber 자동차용으로 설계되었습니다. 게다가...

인터넷에서 "난방용 팬이 있는 라디에이터"를 찾았습니다.


온수 팬 히터 선택 및 작동 원리

현대 사회에서 시장은 구내의 온도를 제어하고 조정할 수 있는 다양한 난방 및 기후 장치를 제공합니다. 불행하게도 이러한 시스템의 대부분은 연료나 에너지를 많이 소비하기 때문에 작은 영역을 위해 설계되었습니다.

따라서 종종 특정 기후 조건을 유지해야하는 산업 현장의 경우 온수 팬 히터가 만들어졌습니다.

물 난방 시스템은 실내 난방에 소요되는 시간과 관련하여 효율성이 낮습니다. 온수 라디에이터는 공기를 특정 온도로 가열하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 또한이 시스템은 일부 부품의 빠른 건조가 필요한 주유소 또는 세차장과 같은 일부 기업에서 종종 필요로하는 난방 증가 지역을 형성하지 않습니다. 이러한 상황과 관련하여 물과 공기의 두 가지 난방 시스템을 한 번에 포함하는 온수기를 사용하는 것이 좋습니다.


온수 히터

어떻게 작동합니까?

수열원을 이용한 팬히터는 대형 팬으로 기류를 발생시켜 높은 열에너지 회수율을 제공합니다. 팬 히터에서 열원의 역할은 중앙 난방 시스템에서 나오는 온수입니다. 그리고 라디에이터에서 열을 분배하기 위해 따뜻한 공기를 실내로 펌핑하는 설치된 선풍기가 사용됩니다.

보다 명확하게이 시스템의 작동은 다음과 같이 상상할 수 있습니다. 일반적이고 친숙한 물 가열 배터리, 특수 상자에 넣고 효율적인 팬이 장착되어 있습니다. 전면 패널의 개구부를 통해 뜨거운 공기가 실내로 유입됩니다. 따라서받은 모든 열은 가능한 한 많이 그리고 의도적으로 소비됩니다.

이러한 산업용 온풍기는 경제적 이점 외에도 설치 및 유지 관리에 추가 지식이나 숙련된 장인의 개입이 필요하지 않기 때문에 편리합니다. 작동 원리는 명확하고 비전문가도 쉽게 접근할 수 있습니다.

장단점과 특장점은 무엇인가요?

대부분의 가장 일반적인 공간 난방 방법과 달리 팬 히터를 사용한 난방에는 다음과 같은 긍정적인 특성이 있습니다.


벽걸이 온수기

  • 받은 열의 소비 효율 . 배터리에서 나오는 열은 천장까지 올라가지 않고 기존 난방 시스템에서와 같이 벽을 가열하는 데 소비되지 않지만 즉시 실내 공기의 낮은 층을 데웁니다. 따라서 그러한 라디에이터의 반환은 처음 몇 분부터 느껴집니다.
  • 지역난방 가능 . 보호 상자의 한쪽 면에서만 나오는 열을 의도적으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 건조, 해동 속도를 높이거나 개별 품목을 더 빨리 가열하기 위해 실내 특정 장소의 공기 온도를 높일 수 있습니다.
  • 작동 안전 . 발생된 열을 최적으로 활용하여 배터리의 적당한 온도 가열로 만족할 수 있습니다. 따라서 난방 작동은 화재 안전의 모든 요구 사항과 표준을 완전히 충족합니다. 그리고 보호 상자가 있으면 화상을 입거나 라디에이터에 떨어진 물체에 실수로 불을 붙일 가능성이 없습니다.
  • 열 분포 가능성 . 전면 패널에 설치된 블라인드는 균일한 공기 흐름을 올바른 방향으로 형성합니다.
  • 조정 가능한 강도 및 강도 . 이러한 난방 시스템에서는 히터 자체의 전력 범위 외에도 따뜻한 공기 흐름의 공급 강도를 변경할 수 있습니다. 따라서 저전력 장비를 사용하더라도 충분한 공간을 성공적으로 가열하는 것이 가능합니다.

가장 인기있는 모델 개요

이제 팬 히터는 2 ~ 90kW 용량으로 생산되며 한 시간에 열 공급은 수만 입방 미터에 달할 수 있습니다. 이러한 다양한 모델을 통해 집, 아파트, 사무실, 차고 또는 모든 산업 시설에 가장 효율적이고 비용 효율적인 난방 옵션을 선택할 수 있습니다.

하우징 설계 유형에 따라 바닥 및 벽 팬 히터가 구분됩니다. 이름에 따라 설치 및 고정 방법이 명확해집니다.

  • 장치를 수직 위치로 고정하는 내구성이 뛰어난 특수 콘솔을 사용하여 벽에 장착합니다.
  • 플로어 모델은 고정된 설치 장소가 없을 수 있으며, 필요한 경우 실내를 자유롭게 이동할 수 있습니다.

일부 팬 히터 모델의 또 다른 특징은 두 개의 회로가 있다는 것입니다. 이러한 장치는 건물의 전통적인 난방을 모두 수행하고 에어컨의 기능을 수행하여 공기를 냉각시킬 수 있습니다. 이를 위해 하나의 회로는 온수에 연결되고 두 번째 회로는 냉수 공급 시스템에 연결됩니다. 이중 회로 장치는 기존 장치보다 다소 비싸지 만 추가 장비 구매 비용을 절약함으로써 이러한 초과 지불이 완전히 정당화됩니다.

물 팬 히터 Teplomash

Teplomash는 3~120kW의 화력을 생성하도록 설계된 일련의 KEV 열 변환기를 생산합니다. 이 시리즈에는 열 팬의 16개 모델이 포함됩니다.

주니어 모델 테플로마시 KEV 25 T3W2


테플로마시 KEV 25 T3W2

  • 3~10kW의 화력을 생성하여 초당 0.03~0.11리터의 액체 열 운반체를 소비합니다.
  • 팬은 시간당 최대 1200m3의 부피로 공급되는 8m 길이의 따뜻한 공기(섭씨 30-40도) 제트를 제공합니다.
  • 허용 설치 높이 - 3-4m.
  • 비용은 최대 40,000 루블입니다.

시니어 모델 Teplomash KEV T5,6W3


Teplomash KEV T5,6W3

  • 초당 0.4~1.06리터의 냉각수를 소비하는 45~120kW의 화력을 생성합니다.
  • 따뜻한 제트의 길이는 27m이고 공기 공급량은 시간당 3.8-7.2,000m3입니다.
  • 허용 장착 높이는 5-8m입니다.
  • 비용 - 최대 100,000 루블 .

EUROHEAT 팬 히터

EUROHEAT사-온수기 Volcano의 제품

물 팬 히터 화산

  • 10~60kW의 화력을 생성하여 25m 높이의 공기 제트를 섭씨 40도까지 가열합니다.
  • 이 히터의 열교환기 부피는 3.1리터이고 팬 모터 전력은 530와트입니다.
  • 공기 소비량 - 시간당 5500 "큐브".
  • EUROHEAT Volcano의 또 다른 특징은 제품의 무게와 비용을 줄이는 폴리머 하우징입니다.
  • 비용 - 최대 440유로 .

발루 팬 히터

BHP 시리즈의 Ballu 워터 팬 히터에는 가열 면적을 늘리는 폴리머 케이스와 스위블 암이 장착되어 있습니다. 이러한 히터는 독립 팬 히터와 환기 시스템의 공급 분기에 내장된 덕트 장치로 모두 사용할 수 있습니다.

이 브랜드의 대표적인 모델은 발루 BHP-W-60

  • 최대 60kW의 화력을 생성하여 25m 높이에서 따뜻한 공기를 분사합니다.
  • 팬 용량은 시간당 5000m3입니다.
  • 엔진 출력 - 420W.
  • 나가는(가열된) 스트림의 온도는 섭씨 23-55도입니다.
  • 열교환기의 부피는 2.3리터입니다.
  • 장착 높이 - 최대 8m.
  • 비용은 35-40,000 루블입니다.

히터는 어디에 사용됩니까?

이러한 가열 장치의 작동 원리에 따라 가장 효과적인 적용 영역을 결정할 수 있습니다.

  1. 넓은 방 난방. 쇼핑 및 전시 센터, 스포츠 단지, 상점 및 창고, 쇼룸, 자동차 대리점 등이 될 수 있습니다.
  2. 산업 시설의 계절 및 주기적인 난방. 일부 작업장에는 작업 일정의 특성으로 인해 난방 시스템이 장착되어 있지 않지만 때때로 공기를 데울 필요가 있습니다. 예를 들어 자동차 판매점에서 세척 후 부품을 건조하거나 도장 후 부품을 건조합니다. 세탁한 카펫이나 카시트를 빠르게 건조하려면 따뜻한 공기의 직접적인 흐름이 필요합니다. 예를 들어 겨울 기온이 급격히 떨어지거나 습도가 과도하게 증가하는 경우와 같이 특별한 기후 조건을 가진 창고의 추가 난방이 필요한 경우가 있습니다.
  3. 일반 난방 시스템에 연결되지 않은 방의 난방. 대부분 지하 및 지하층, 차고, 온실 등입니다.

온수 팬 히터 설치와 같은 난방 옵션은 다른 최신 히터에 비해 훨씬 효율적이고 경제적이며 작동하기에 안전합니다.

그리고 유일한 조건은 온수 공급과 팬에 전원을 연결하는 기능입니다.

응축 난방 보일러의 선택 및 작동 원리 시골집의 공기 난방 배치 방법 - 장비 선택

온수 팬 히터 선택 및 작동 원리


현대 사회에서 시장은 다양한 난방 및 기후 장치를 제공합니다.

팬으로 난방 라디에이터를 개선하는 방법. 아파트가 춥고 난방 라디에이터가 방을 충분히 데우지 못하는 경우 기존 팬이 있는 라디에이터의 강제 공기 흐름이 도움이 될 수 있습니다. 난방 라디에이터로의 강제 공기 흐름은 커튼과 같이 자연적인 공기 순환이 어려운 경우나 라디에이터가 창 아래에 있지 않은 경우에 특히 유용합니다.

가장 쉽고 저렴한 방법은 컴퓨터 케이스 팬을 사용하는 것입니다. 표준 120mm 팬은 매우 조용하고 매우 적은 전력을 소비합니다. 일반적으로 12볼트에서 작동하며 7~8볼트를 가하면 거의 소리가 나지 않습니다.

팬은 기존의 케이블 타이를 사용하여 서로 부착됩니다.

이러한 팬은 약 0.2 -0.3A를 소비합니다. 원칙적으로 일반 전화 충전기도 이러한 팬 두 개를 완전히 "당길"것입니다. 또 다른 문제는 충전이 대부분 5V이지만 팬은 완전히 조용해지고 "먼지 순환"이 됩니다. 줄어들 것입니다. 그러나 불기의 효력은 더 적을 것입니다. 범용 12V 전원 공급 장치를 사용했습니다.

플라스틱 모서리로 팬 다리를 만들고 케이블 타이로 고정했습니다. 우리는 구조를 라디에이터 아래에 놓고 전원을 켜고 따뜻해집니다.

모든 블로그 방문자에게 드리는 작은 보너스, 재미있는 동영상:

프롤로그.

올해 우리는 전례 없는 서리를 경험하고 있습니다. 공화국의 일부 지역에서는 기온이 -24ºC까지 떨어졌는데, 이는 따뜻한 몰도바에서는 이례적인 현상입니다. 내 방에는 온도계가 없지만 탁자 위에 놓인 손이 얼기 시작했고 그 아래에 발포 고무 조각을 놓아야했습니다.

일반적으로 Amundsens와 마찬가지로 우리는 이미 차가움에 익숙하지만 어제 열 공급 업체에 대한 호소를 위해 서명을 수집하는 콘도미니엄 회장이 우리 아파트의 기온이 얼마인지 물었습니다. 열 공급 업체가 열 운반체의 온도를 높일 가능성은 낮지 만 의장은 저품질 서비스를 제공한다는 구실로 벌금을 요구하고 싶을 것입니다.


그것이 무엇이든간에이 사건은 먼저 아파트의 공기 온도를 측정 한 다음이 실험을 수행하도록 자극했습니다.


물론 이 실험이 불결했다고 말하는 것은 삼가면서 말하는 것입니다. 바람의 방향부터 시험실에서 실행되는 컴퓨터의 활동에 이르기까지 결과의 정확성에 영향을 미칠 수 있는 변수가 너무 많습니다.


그러나 다른 경우에는 이 실험을 전혀 수행할 수 없는 가장 중요한 매개변수는 냉각수 온도의 안정성입니다.

사실 따뜻한 시간에는 에너지 소비를 절약하기 위해 낮 동안 냉각수 온도가 능동적으로 조절됩니다. 외부 온도가 비정상적이면 모든 밸브가 활짝 열립니다.

실험의 목적.

42ºC의 냉각수 온도에서도 증기 가열 배터리의 강제 냉각이 일반 도시 아파트에서 시스템의 열 전달을 크게 증가시킬 수 있다는 가정을 확인하거나 반박하십시오.

온도 센서.

하나 또는 다른 배터리 송풍 방법의 효과를 확인하기 위해 중앙 난방 배터리 전후의 냉각수 온도 차이를 측정하기로 결정했습니다.

사실 여러 지점에서 배터리의 온도를 측정하는 것으로 시작했지만 수신된 데이터를 처리할 수 없었습니다.

이를 위해 KMT-17 반도체 서미스터를 기반으로 두 개의 동일한 온도 센서를 만들었습니다.


그리고 이것은 센서가 증기 가열 파이프에 고정되는 방식입니다. 파이프와의 접촉을 개선하기 위해 서미스터는 KPT-8 열전도 페이스트로 윤활 처리되었습니다.


기류로 인한 측정 오류를 줄이기 위해 센서를 폼 테이프로 추가로 절연해야 했습니다.


최적의 팬 위치 선택.

냉각수 온도 측정은 배터리에 대한 팬의 다른 위치에서 이루어졌습니다. 그러나 팬 전원은 변경되지 않았습니다.

실험 중 냉각수 온도는 43ºC, 실내 공기는 20ºC였습니다.

모든 경우에 블레이드 중심에서 배터리 중심까지의 거리는 70cm였습니다.

입구와 출구의 냉각수 온도 판독 값의 차이는 온도계를 높은 정확도로 교정할 것이 없었기 때문에 임의의 단위로 표시됩니다. 동시에 배터리가 자연적으로 냉각되는 기준점으로 0(제로) 재래식 단위를 사용했습니다.

공기 흐름은 위에서 아래로 향하고 수평선에 대한 팬 샤프트의 경사각은 50º입니다. 동시에 배터리 입구와 출구의 온도차는 11 조건부 단위(이하 UE).


공기 흐름은 위에서 아래로 향하고 팬은 "toady" 모드(좌우로 회전)에서 작동합니다. 온도차 - 8 UE.


배터리를 측면에서 불어 넣으면 입구와 출구의 온도차가 13 UE.


공기의 흐름을 배터리 중앙으로 향하게 했을 때 가장 높은 온도차를 얻을 수 있었습니다 - 15 UE.


공기 흐름을 배터리 중앙으로 향하게 하면서 동시에 "몰래" 모드를 켜면 온도 차이가 -로 감소합니다. 12 UE.


열 전달의 관점에서 볼 때 가장 유리한 점은 바닥에서 배터리 평면을 향한 공기 흐름의 방향이었습니다.

실험 데이터.


실험 첫날.


모든 그래프는 오전 8시부터 오후 24시까지의 온도 변화를 보여줍니다.

열 운반체 온도 42ºС.

그래프는 공기와 배터리 사이의 온도 차가 클수록 시스템이 더 효율적으로 작동했음을 보여줍니다. 차이가 줄어들면 시스템이 안정화됩니다.

바닥에서 65cm 높이에 있는 방 중앙의 공기 온도는 9시간 만에 15°C에서 20°C로 상승했습니다.

앞으로 온도는 0.5ºС 더 상승했습니다.

이 경우 팬의 소비 전력은 35.2와트였다.


실험 도중 방에서 복도로 나갔을 때 이미 따뜻한 옷을 벗었 기 때문에 온도차를 즉시 느꼈습니다.

나는 헛간으로 가서 거기에서 다른 팬을 가져 왔습니다. 이 팬에는 전원 스위치가 없기 때문에 디자인이 자세히 설명되어 있는 수제 트라이액 컨트롤러를 통해 연결했습니다.


글쎄, 인생은 더 좋아졌고 인생은 더 즐거워졌습니다!



실험 이틀째.

아침에 나는 냉각수 온도와 실내 공기 온도를 다시 측정했습니다. 선외 온도를 포함하여 모든 값은 변경되지 않았습니다.

낮에는 온도 변화가 관찰되지 않았습니다.


실험 셋째날.


냉각수 온도는 1도 증가하여 43ºC에 달했습니다.

외부 온도가 떨어지고 -15ºC에 도달했습니다.

동시에 방의 온도는 0.5ºС 더 증가하여 21.5ºС에 도달했습니다.


실험 넷째 날.


냉각수 온도는 여전히 43ºC입니다.

아침 바깥 기온은 -15ºC입니다.

아침 방의 온도는 21.5ºC였습니다.



지난 하루 동안 큰 온도 변화가 없었기 때문에 공기 흐름을 늘리기로 결정하고 10.00에 두 번째 팬을 설치했습니다.

10-15 분 후 공기 온도는 즉시 1도 상승한 다음 0.5도 상승하여 23ºC에 도달했습니다.

그렇게 걷고 생각했고 19:00에 두 팬을 최대 전력으로 켰습니다. 2시간 만에 온도가 1도 더 올라가 24ºC에 도달했습니다.


결과 및 결론.

  1. 나는 방의 공기 온도를 최대 6ºC, 심지어 팬의 극한 작동 모드에서 9ºC까지 올릴 수 있었으며 중앙 난방 배터리의 열 전달을 증가시킬 수 있다는 가정을 확인했습니다. 이렇게 낮은 냉각수 온도에서.

  2. 속도 조절기 없이 일반 가정용 선풍기를 사용하면 방이 너무 시끄러워집니다. 그러나 방에 축적 된 열을 사용하면 예를 들어 밤에 침실에서 팬을 끄고 반대로 식당에서 켤 수 있습니다. 그러면 팬을 최대 전력으로 사용할 수 있습니다.

  3. 팬에서 발생하는 공기의 움직임이 가장 눈에 띄는 방의 해당 부분에 있으면 온도 감소에 대한 잘못된 감각이 생성됩니다.

  4. 팬이 "바람"을 많이 두려워하는 사람들은 월별 에너지 소비량을 계산할 수 있습니다.

    35 (와트) * 24 (시간) * 30 (일) ≈ 25 (kWh)

작은 세부 사항.


증기 가열 배터리의 온도를 빠르고 정확하게 측정하려면 디지털 온도계 센서의 볼에 소량의 열전도 페이스트 "KPT-8"을 바르면 충분합니다. 측정하는 동안 접촉점은 여러 겹의 천이나 발포 고무로 덮여 있어야 합니다.


위의 실험은 디지털 온도계의 정확성에 의문을 갖게 했습니다. 그의 측정값이 정확한지 확인하기 위해 수은 온도계의 측정값과 비교했습니다. 이를 위해 두 온도계를 같은 깊이의 뜨거운 물에 담그고 물이 식으면서 측정값을 따랐습니다.



팬의 지속적인 작동은 현대 장치의 약점을 즉시 드러냈습니다.

1973 년 Penguin 팬에 오일 씰이 장착 된 전면 플레인 베어링 (화살표는 오일 씰을 채우기위한 구멍을 표시)이있어 거의 40 년 동안 작동 할 수 있다면 현대 팬에는 그러한 오일 씰이 없습니다 .

또한 "펭귄"에는 샤프트의 세로 비트 발생을 방지하는 스프링이 있습니다. 프로펠러의 편심으로 인한 샤프트의 세로 박동으로 인해 불소 수지 개스킷 중 하나가 빨리 마모되어 이틀 동안 작동 한 후 새 팬이 울리기 시작했습니다.


종방향 유격을 없애기 위해 몇 개의 일반 와셔와 두 개의 얇은 벽 와셔, 발포 고무로 잘라낸 개스킷이 필요했습니다.


먼저 고정자를 분해했습니다.


그런 다음 얇은 벽의 와셔와 개스킷을 모터 샤프트에 놓고 나머지 와셔로 베어링 사이의 간격을 늘렸습니다.


팬의 장기간 작동을 보장하기 위해 펠트에서 오일 씰을 잘라 내고 일종의 나일론 덮개에서 씰 플러그를 덮고 샤프트 주변의 오목한 부분에 모두 눌렀습니다. 당연히 오일도 후회하지 않았습니다.


저는 120mm 컴퓨터 팬 24개를 구입할 생각을 하기 시작했습니다. 배터리 섹션 사이에 직접 설치하면 소음이 줄어들고 열 전달 효율이 높아질 것이라고 생각합니다.


이 기사를 쓰는 데 지쳤고 인터넷 서핑에 정신이 팔렸습니다. 다음은 내가 인터넷에서 파헤친 것입니다. 우리 사이트에서 모두를 위한 일렉트로룩스 냉장고 수리. 뉴스가 여기에 있으면 다른 페이지로 이동할 수 있습니다. 더 쉬운 것은 없습니다!

텍스트에서 실수를 찾았습니까?잘못된 텍스트를 마우스로 강조 표시하고 클릭 Ctrl 키 + 입력하다
도와 주셔서 감사합니다!

댓글 (50)

아무도, 내가 CFL에 대해 썼을 때 나는 비디오 촬영을 의미했습니다. 그녀에게는 2700K라고 적힌 램프를 사용합니다. 우리 집에서는 일반적으로 모든 램프가 2700K입니다. 단순히 백열등의 빛과 유사한 빛을 좋아하기 때문입니다. 과녁의 균형을 잡고 촬영합니다. 모든 것이 평소와 같습니다.

물론 사진의 경우 여러 가지 이유로 플래시가 더 편리합니다. 첫째, 핸드 헬드 촬영이 가능하고, 둘째, DSLR로 촬영하면 낮은 ISO에서 큰 피사계 심도를 제공 할 수 있습니다. 셋째, 스펙트럼이 CFL보다 훨씬 낫고, 넷째로 ... 다시 에너지 절약입니다.

열 전달 창을 통해 열의 일부가 빠져나갑니다.

설명해주세요. 적어도 간단히.

보다 구체적으로 이것은 흥미 롭습니다.

20년 동안 사용해 온 솔루션이 있습니다.

어쩐지 온도가 천천히 올라가고 창 밖은 영하 20도인데 어쩐지 빨리 방을 데우고 싶어지네요. 선풍기를 틀어봤는데 정말 소음이 나고 실내가 시원하기 때문에 과도한 순환이 시원함을 줍니다

드미트리, 방이 따뜻해질 때까지 며칠 기다려야 해요. 팬이 소음을 내지 않도록 방지해야 합니다. 또는 배터리 아래 120mm에 컴퓨터를 설치할 수 있지만 효율성이 떨어집니다.

음 해봐야겠다 밤에는 끄고 소음이 적어야겠다

친애하는 토론자 여러분 안녕하세요! 우연히 팬과 배터리에 대한 자료를 우연히 발견하고 지나칠 수 없었습니다. 누군가 겨울을 다루는 나의 경험에 관심이 있을지도 모릅니다. 1) 배터리의 섹션 수를 늘립니다. 절대적으로 조용하고 훌륭하게 작동합니다. 기사의 사진과 같이 배터리가 라이저에 연결되어 있으면 (오른쪽 하단에 입력, 오른쪽 상단에 종료 또는 그 반대로) 작동하지 않습니다. 처음 7 개 섹션이 따뜻해질 것입니다. 그것은 쓸모가 없습니다. 입출력을 대각선으로 연결해야 전체 배터리가 뜨거워집니다 (제가 확인했습니다). 모든 사람이 알지 못하는 파이프를 연결하는 또 다른 덜 분명한 방법이 있습니다. 입구는 아래에서, 출구는 배터리의 반대쪽 끝에서 바닥에서도 나옵니다. 이 경우 전체 배터리도 가열됩니다(제가 확인함). 물론 여기에는 몇 가지 기본적인 배관 기술이 필요하지만 폴리프로필렌은 놀라운 일을 합니다. 어떤 경우에는 배터리 내부에 파이프(적어도 하나)를 통과시키는 것이 편리합니다. 특히 배터리에 파티션이 없는 경우(제조업체가 게으르고 최근에는 이러한 배터리가 시장을 지배하여 간섭을 덜 받습니다). 불행히도 배터리 수정은 매우 추운 날씨가 아닌 여름에 가장 잘 수행됩니다. 2) 물론 배터리의 공기 흐름을 높이면 실내 온도가 높아집니다. 동일한 장식 상자는 배터리의 공기 흐름을 조용히 증가시키는 데 도움이 됩니다. 그러나 대부분 장식용일 뿐이며 전면과 상단에서만 배터리를 덮습니다. 모든 재료로 직접 만드는 것이 좋습니다 (예, 판지로도!) 측면에 슬롯이없고 상단과 하단이 완전히 열린 끝이있는 모든면에서 배터리를 감싸도록합니다. 배터리는 고전적인 스토브 (사모바르, 보일러) 파이프와 같은 견인력을 개발합니다. 이 아이디어를 완벽하게 구현하려면 배터리 주변의 케이싱이 상단이 열린 상태로 끝나는 것이 아니라 거의 천장까지 이어지는 에어 덕트로 이어져야 합니다. 공기 덕트는 라이저의 상단 분기 과정을 반복하여 창 주위를 이동할 수 있습니다 (라이저 자체를 숨김). 이 공기 덕트의 단면은 아파트의 시야를 너무 많이 망치지 않도록 배터리 케이스의 단면보다 2-3배 작을 수 있지만 여전히 눈에 띄지 않도록 충분히 커야 합니다. 공기 저항. 직접 해보지는 않았지만 드래프트가 크게 늘어날 것이라고 확신하고 팬이 필요하지 않을 수 있습니다! 소음도 없을 것입니다. 아니 오히려 이걸 공기로 하려고 한게 아니라 물로 해봤다. 그래서 몇 년 동안 우리는 호스텔에서 워밍업 샤워를했습니다. 전기 주전자의 발열체 바닥에는 플라스틱 병으로 만든 파이프가 있습니다. 물은 매우 강하게 회전했고 전체 탱크의 온도는 같았습니다. 나는 공기가 정확히 같은 방식으로 작용할 것이라고 생각합니다. 3) 물론 배터리의 팬입니다! 내 인생에서 이것은 긴급 조치로 사용되어 며칠 동안 심한 서리에서 살아남을 수 있었고 결코 영구적으로 두지 않았습니다. 팬은 맞습니다. 큰 중국식 바닥 팬을 가져와야합니다. 구소련의 작은 팬이 아니라 더 조용하고 효율적입니다. 여기에는 매우 빠른 속도가 필요하지 않습니다. 팬이 여전히 거의 들리지 않거나 들리지만 아직 성 가시지 않은 경우 모드로 충분합니다. 모터와 직렬로 연결된 400볼트의 종이 축전기를 켜서 팬 속도를 늦출 수 있으며 용량은 입력하여 특정 사례에 대해 선택됩니다. 작고 저렴하며 조용합니다 (LATR은 때때로 자체적으로 소음을 내고 사이리스터 레귤레이터는 팬 모터에서 소음을 낼 수 있습니다). 집에 아이들이있는 경우 특히 그렇습니다. LATR과 사이리스터 조절기가 확실히 감을 것입니다. 그리고 커패시터는 너무 작아서 커패시턴스를 선택한 후 팬 근처에 버튼이있는 상자에 영원히 숨길 수 있으며 가열되지 않습니다. 공기 덕트로 방법을 더욱 강화하려면 배터리 케이스 아래에서 가능한 한 큰 직경의 "컴퓨터"팬을 추가할 수 있습니다. 물론 느린 팬도 추가할 수 있습니다. 주제에 대한 몇 마디 더. 내 배터리는 모든 곳에서 관례적인 것처럼 바닥에서 어느 정도 떨어져 있지 않고 바닥에 직접 서 있습니다 (두께 7mm 합판 위에). 따라서 우리 바닥은 1층에도 불구하고 항상 매우 따뜻합니다. 즉, 바닥에 차가운 공기층이 없습니다. 공기 덕트 케이싱의 경우 배터리보다 무거울 필요가 없으며 케이싱을 거의 바닥까지 늘리면 케이싱 섹션과 비슷한 총 면적의 간격만 남깁니다. 그러면 바닥의 차가운 공기가 배터리에 의해 흡입되어 위층으로 보내집니다. 여기. 혼란스러우면 미안하지만, 내 삶은 빌어먹을 추위와의 싸움과 아주 많이 연관되어 있어! 지난 1-2년 동안 우리는 우연히 훨씬 더 잘 가열되기 시작했습니다. 이것은 우리의 난파선이 하나씩 철거되고 나머지는 더 많은 열을 받기 때문입니다. 그러나 대부분의 성인 생활에서 이것은 사실과 거리가 멀었습니다! 모두에게 행운과 집안의 따뜻함! spock2004

추신 배터리를 구입하거나 교체하는 경우 어떤 유형을 얻을지 10번 생각하십시오. 나는 새로운 (상대적으로) 알루미늄 배터리에 대해 매우 회의적입니다. 예, 좋아 보입니다. 예, 방에서 차지하는 단위 부피당 표면적이 다소 더 큽니다. 부식에 대한 통계는 없지만 순전히 이론적으로는 주철보다 더 강하게 부식되어야 합니다. 사람들이 불평하지 않는 것 같지만. 사람들은 다른 것에 대해 불평합니다. 알루미늄 배터리는 내부에 다소 좁은 채널이 있습니다. 이것은 두 가지 나쁜 결과를 가져옵니다. 1) 중앙난방수가 가져오는 쓰레기로 몇 배 더 빨리 막힙니다. 2) 수온이 높고/또는 순환이 높을 때만 잘 작동합니다. 그리고 이것은 FSU의 확장에서 항상 발견되는 것과는 거리가 멀습니다 (예를 들어 저는 Ryazan에 살고 있습니다). 실제로 발생하는 것보다 더 자주 발생하지는 않습니다. 물론 순환 펌프와 멤브레인 확장 탱크가 있는 개인 폐쇄 난방 시스템이 있는 개인 오두막이 있다면 가능합니다. 그런 다음 얇은 강판으로 찍어도 모든 배터리를 사용할 수 있습니다. 그리고 "삼촌"이 뜨거워지는 평범한 아파트의 경우 (할머니의 재미있는 표현을 사용하기 위해) 구소련 주철 아파트를 강력히 추천합니다! 글쎄, 또는 새로운 러시아인이지만 같은 주철입니다. 수압 저항이 매우 낮아 물 순환에 매우 좋은 조건을 만듭니다. 그리고 바로 이 물의 내부 부피가 매우 큽니다. 따라서 배터리의 물을 완전히 교체하는 데 몇 분이 걸리더라도(저처럼) 배터리는 여전히 뜨겁습니다. 이 난방 시스템에서 가능한 한 뜨겁습니다. 글쎄, 그리고 물론 그들은 퇴적물로 오랫동안 막히지 않습니다 (나는 좁은 물 통로가 남아있는 10 센티미터 파이프에서 "레지스터"를 잘라야했고 대부분의 볼륨이 이것으로 채워졌습니다. 녹, 기름, 스케일의 혼합물이며 신은 무엇을 알고 있습니다). 그리고 또 다른 팁: 배터리를 칠하지 마세요!!! 위에서 어떤 색으로 칠할지에 대한 토론이 있었습니다. 내가 기억하는 한 표면의 색상은 표면이 "굽는" 방식에만 영향을 미치며 방사 방식은 온도에만 의존합니다. 잘 모르겠지만 그렇게 생각합니다. 제가 틀렸다면 죄송합니다. 어쨌든 기사에서와 같이 42 도의 냉각수 온도에서 방사선을 무시할 수 있으며 가장 중요한 것은 세척 공기로의 열 전달입니다. 강화해야합니다. 새 배터리는 표면이 조그마하게 울퉁불퉁하여 흙이 빚어내는 요철을 반복하고 순전히 상징적으로 붉은 무언가가 뿌려져 있습니다. 내 조언: 그대로 두세요! 열 전달이 최대가 됩니다. 결국 미세 거칠기는 핀뿐만 아니라 표면적도 증가시킵니다. 이미 칠한 경우 중지하고 더 추가하지 마십시오! 특히 광적인 어머니와 할머니가 있는 집에서는 배터리의 페인트 층이 밀리미터에 달할 수 있습니다. 말할 필요도 없이 페인트는 주철보다 열을 훨씬 더 잘 전달합니다. 아름다움을 위해서는 같은 케이싱을 착용하는 것이 좋습니다. 이제 원하는 대로 꾸밀 수 있습니다! 다시 한 번 행운을 빕니다! spock2004

현재까지 구내의 내부 환경 조건과 유지 관리를 유연하게 조절할 수 있는 다양한 난방 및 공조 시스템이 만들어졌습니다. 그러나 대부분은 집의 작은 지역에서만 효과적이거나 산업 건물을 난방하고 특정 미기후를 만들 때 에너지 또는 연료 소비량이 매우 높습니다. 따라서 특히 이러한 경우를 위해 산업용 난방 시스템이 개발되었으며 그중 하나는 온수 팬 히터입니다.

기존의 물 난방 시스템은 방을 데우는 데 걸리는 시간 측면에서 효율성이 낮은 것이 특징입니다. 온수 중앙 난방 라디에이터는 방을 완전히 데우는 데 몇 시간이 걸리며, 이를 사용하면 세차장이나 주유소에서 무언가를 빨리 말리거나 자동차 엔진 부품을 건조하는 것과 같은 일부 활동에 필요한 핫스팟이 생성되지 않습니다. 따라서이 유형의 작업장에 가장 적합한 옵션은 물과 공기의 두 가지 난방 시스템의 기본 원리를 결합한 온수 팬 히터입니다.

동작 원리

수열원을 이용한 팬히터의 작동원리는 여러모로 히트건의 작동원리와 유사하며, 강력한 팬에 의해 열풍이 가속되어 열분사를 발생시켜 높은 작업강도를 확보하게 된다. 팬 히터의 경우 온수가 난방 난방 역할을하고 중앙 난방 시스템에서 나오므로 추가 비용 측면에서 이러한 장치는 팬 작동을 보장하기 위해 전기 만 있으면됩니다. 바깥의 뜨거운 공기.

이러한 장치는 작업장 난방을 가장 비용이 적게 들고 번거롭게 만듭니다. 간단히 말해서 온수 팬 히터는 특수 보호 상자에 넣고 강력한 팬이 장착 된 표준 고온 가열 배터리이기 때문입니다. 따라서 이러한 장치의 작동을 위해 온수기의 모든 구성 요소가 일상 생활에서 대부분의 사람들에게 개별적으로 친숙하기 때문에 추가 지식을 얻고 복잡한 안전 예방 조치를 습득할 필요가 없습니다. 또한 팬 히터로 산업용 난방 시스템을 만드는 데 추가 지식과 기술이 필요하지 않으며 실내 온도 분포를 대략적으로 상상하면 충분하며 모든 것을 스스로 할 수 있습니다.

팬 기능

기능 중 라디에이터 자체와의 직접적인 접촉을 방지하는 보호 상자를 별도로 확인할 수 있으므로 이러한 장치로 작업 할 때 화상을 입는 것이 거의 불가능합니다. 또한 상자는 뜨거운 공기가 퍼지는 것을 허용하지 않으므로 방의 개별 섹션을 방향성 가열할 수 있고 도구나 가정 용품을 빠르게 건조할 수 있는 고온의 로컬 영역을 생성합니다.

장치 전면의 특수 셔터는 공기 흐름을 균일하게 분배합니다. 이러한 히터의 작동 온도 범위가 상당히 작기 때문에 추가 안전이 보장되므로 실내 난방에 탁월하지만 손으로 ​​만져도 화재 및 화상의 위험이 없습니다. 물전지 자체의 가열 정도는 상자 안에 천이나 종이로 된 이물질이 들어가도 자연 발화하기에 충분하지 않습니다.

모델과 차이점

이러한 장치의 모델은 발열체와 팬 모두 크기와 전력면에서 주로 서로 다릅니다. 전력 범위는 매우 넓고 시간당 1에서 수만 입방 미터의 강도로 공기 흐름을 생성할 때 2에서 90kW까지 다양할 수 있습니다. 이 다양성 덕분에 저전력의 많은 모델은 팬 작동을 보장하기 위해서만 전기가 소비되기 때문에 어떤 경우에도 상당한 비용 절감을 제공하기 때문에 가정에서 사용하기에 매우 적합합니다.

따라서 표준 장치가 겨울에 아파트 나 사무실을 데우기에 충분하지 않은 경우 열원이있는 소형 팬 히터가 가장 적합합니다. 이러한 장치가 많아도 높은 수준의 전력 소비가 발생하지 않기 때문입니다. 또한 일부 부품이 고장 나거나 예기치 않은 상황이 발생할 경우 필요한 경우 더 많은 수의 장치를 구입할 수있는 자원 절약 덕분입니다.

하우징 설계에 따라 팬 히터는 두 가지 유형으로 나뉩니다.

  • 바닥;
  • 벽.

벽걸이 형 모델에는 장치의 수직 위치를 조정하고 뜨거운 공기 분사를 올바른 방향으로 보낼 수있는 특수 장착 콘솔이 장착되어 있습니다. 이러한 팬을 설치하는 데 복잡한 것은 없으며 앵커 볼트로 벽에 콘솔을 고정하고 물 회로를 장치 자체에 연결하는 것으로 충분합니다.

최소한의 기술 지식으로 전문가를 부르지 않고 손으로 할 수 있습니다. 바닥 옵션에는 고정 및 패스너가 필요하지 않으며 물 공급 장치에만 연결하면되므로 방의 어느 부분에나 설치할 수 있으며 필요한 경우 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있습니다. 벽 및 바닥 모델의 가격은 실질적으로 다르지 않으며 주로 디자인 기능이 아닌 전력에 따라 결정됩니다.

일부 산업용 모델은 고온 및 저온 회로에 동시에 연결할 수 있습니다. 두 개의 회로가 있는 온수 팬 히터는 방 또는 방의 별도 부분을 난방 및 냉방하는 데 모두 사용할 수 있습니다. 냉수 회로는 온수와 같은 방식으로 중앙 급수관에서 연결됩니다. 이러한 모델의 가격은 약간 높지만 별도의 난방 및 냉각 시스템보다 그러한 장치 만 구입하는 것이 좋습니다.

적용 범위

  • 온수 팬 히터는 넓은 방을 난방하는 데 가장 자주 사용됩니다. 예를 들어 상점과 같이 따뜻한 공기가 고르게 분배되도록 여러 장치가 필요하기 때문에 이러한 유형의 히터 만 설치하는 것이 가장 유리합니다.
  • 예를 들어 습식 청소 카펫이나 카시트와 같이 산업실을 특정 수준으로 빠르게 가열하거나 건조시켜야 하는 경우. 중앙난방 방식의 기존 워터 라디에이터는 실내 분위기를 완전히 데우는 데 최소 1~2시간이 소요되며, 필요한 경우 집중 건조가 불가능하다.
  • 수열원이있는 팬 히터는 지하실에 위치한 배관 시스템의 기후 특성이나 결함으로 인해 습도가 증가하는 경우가 많기 때문에 지하실의 영구 난방에 탁월합니다. 따라서 이러한 건물에서는 낮은 습도를 제공하는 영구 작동 장치가 필요하며 온수기는 가장 경제적 인 유형의 히터에 속하므로 가능한 한 이러한 요구 사항을 충족합니다.

이러한 장치의 단점 중 하나는 가열 된 방에서 온수 공급이 필요하기 때문에 이동성이 낮고 산업 사용 범위가 제한적이라는 점만 알 수 있습니다. 그러나 대체로 대부분의 최신 히터에는 이러한 종류의 단점이 있습니다. 이러한 단점은 한 지역뿐만 아니라 방 전체에 걸쳐 원하는 온도를 제공할 수 있습니다.

동시에 이러한 장치의 다양성과 비용 효율성은 영구 히터의 역할을 할뿐만 아니라 전체 방과 개별 섹션 또는 모든 물체이므로 건조기로도 사용할 수 있습니다.

고성능, 신뢰성, 설계 안전성, 소박함, 손으로 쉽게 할 수있는 설치 용이성과 결합하여 팬 히터를 산업용 및 대량 사용을위한 최고의 히터 유형 중 하나로 만듭니다. 전력 범위가 크기 때문에 생산실뿐만 아니라 가정이나 국가에서도 이러한 히터를 구입할 수 있습니다.

중앙 집중식 난방 시스템에는 보일러 실의 냉각수 가열과 파이프 및 라디에이터 시스템을 사용하여 주거 지역으로의 추가 분배가 포함됩니다. 난방을 최대한 효율적이고 균일하게 하려면 올바른 라디에이터를 선택하고 열 전달을 늘리기 위한 추가 조치를 취해야 합니다.

장기적으로 중앙 난방 배터리의 열 출력을 높이는 방법을 아는 것은 소유자가 가정의 최대 편안하고 원활한 난방을 달성하고 난방 시스템을 켤 때 아파트의 추위 문제를 영구적으로 해결하는 데 도움이 될 것입니다.

열 전달을 증가시키는 다양한 방법의 작동 원리를 이해하려면 아파트에 위치한 중앙 난방용 난방 배터리의 효율에 영향을 미치는 변수를 숙지해야 합니다.

일반적으로 라디에이터의 열 전달 수준은 다음 요소에 따라 달라집니다.

회로에 연결된 가열 배터리가 최대 용량으로 작동하지 않는 간접적인 요인도 있습니다.

향상된 공기 대류

자신의 손으로 가열 파이프의 열 전달을 증가시키는 방법을 이해하는 데 도움이되는 가장 간단한 방법 중 하나는 대류 법칙을 사용하는 것입니다. 종종 아파트에서 배터리는 무거운 커튼 뒤에 보호되거나 숨겨진 가구로 채워져 있습니다. 이러한 모든 요소는 공기 순환을 방해하며 중앙 난방이 최대 용량으로 작동하더라도 실내의 쾌적한 온도 조건을 달성하기가 다소 어렵습니다.

공기 흐름 속도를 최적화하려면 라디에이터 주변의 공간을 최대한 확보해야 합니다.

경로에 장애물이 발생하지 않고 배터리에 의해 가열된 공기가 방 주위를 자유롭게 이동하고 라디에이터 전력이 제공하는 최대 난방 수준을 제공합니다.

선풍기를 사용하여 대류 개선

집에서 난방, 하수도 및 물 공급이 설계되는 물리적 법칙에 대해 잘 알고있는 소유자는 공기 순환 속도가 배터리의 열 전달에 영향을 미친다는 것을 이해합니다. 실내의 공기 순환이 빠를수록 주어진 시간 동안 라디에이터에서 더 많은 열을 가져올 수 있습니다.


자연 대류를 개선하기 위해 라디에이터 근처에 선풍기를 설치할 수 있습니다.최소한의 전기를 소비하는 무소음 모델을 선호하는 것이 좋습니다. 팬의 장착은 배터리와 일정 각도를 이루어야 합니다. 이러한 간단한 방법은 매우 효과적입니다. 그는 방의 온도를 몇도 올릴 수 있습니다.

반사 스크린의 배열

열 전달을 증가시키는 도구의 형태로 라디에이터 용 호일을 사용할 수 있으며 이는 열 에너지의 흐름을 실내로 안내하는 데 도움이됩니다. 반사 스크린이 장착되지 않은 라디에이터에서 열은 차가운 외벽에 전달되는 것을 포함하여 모든 방향으로 발산됩니다. 스크린은 열 흐름의 방향을 집중시키고 실내 온도를 높이는 데 도움이 됩니다.

화면 디자인은 간단하고 접근하기 쉽습니다. 라디에이터 면적보다 면적이 넓어야 하며 배터리 뒤의 깨끗한 벽면에 설치해야 합니다. 호일 대신 한쪽에는 폼 베이스가 있고 다른 한쪽에는 반사 호일로 덮여 있는 특수 소재인 호일 아이솔론을 사용할 수 있습니다. 고품질 건축용 접착제를 사용하여 벽에 스크린을 장착해야 합니다.

퍼지 라디에이터

어려운 작동 조건에서는 중앙 난방 배터리가 시간이 지남에 따라 막히거나 공기가 통할 수 있습니다. 이러한 변화는 냉각수 순환 불량과 차가운 부분의 출현을 동반합니다. 라디에이터를 불어내면 공기 혼잡과 막힘을 제거하는 데 도움이 됩니다. 이는 열 전달을 증가시키는 빠르고 경제적인 방법입니다.

다양한 유형의 장비를 사용하는 여러 퍼지 방법이 있습니다.

하나 이상의 라디에이터 퍼지 방법을 사용하면 라디에이터의 효율성이 향상되고 아파트의 추위와 불편함을 잊을 수 있습니다.

중앙 난방 시스템은 라디에이터와 파이프라인의 복잡한 네트워크라는 점을 기억할 가치가 있습니다.

따라서 이웃과 함께 일부 유형의 배터리 퍼지를 수행하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 청소된 섹션이 몇 주 작동 후 열 전달을 다시 감소시키기 때문입니다. 난방 시스템 세척 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

간단하고 접근 가능한 권장 사항을 따르면 모든 유형의 라디에이터의 열 출력을 높이고 중앙 난방 시스템을 사용하여 최대한의 이점을 얻을 수 있습니다. 방법의 통합 사용은 불량한 열 전달 문제에 대한 가장 합리적인 해결책이며 소유자가 집에서 난방 장치를 효율적으로 작동하는 데 도움이 될 것입니다.