Способы отопления производственных и складских помещений. Обогрев промышленных зданий и предприятий: системы отопления помещений Обогрев производственных помещений теплым воздухом

Воздушное отопление позволяет создать на крупных промышленных объектах условия, которые не могут быть достигнуты с помощью других нагревательных систем. Современное оборудование и автоматика обеспечивают поддержание в помещении заданных параметров температуры, чистоты и влажности воздуха в соответствии с наиболее строгими требованиями ГОСТ.

Принципы организации систем воздушного отопления

Работа таких систем основана на передаче энергии от источника тепла непосредственно воздуху, который затем транспортируется по системам трубопроводов в отапливаемые помещения. При этом экономичность достигается за счет отсутствия промежуточных узлов – радиаторов, расширительных емкостей, а также дорогостоящих в обслуживании котельных.

По территории промышленных или административных объектов нагретый до нужной температуры воздух распространяется с помощью вентиляторов или распределительных головок. Сегодня также востребованы мобильные установки, позволяющие быстро поднять температуру в нужной зоне.

Оборудование для воздушного отопления может размещаться как в обогреваемом помещении, так и за его пределами. При этом в местах, где возникают проблемы с подачей электроэнергии, в качестве энергоносителя может использоваться дизельное топливо, природный газ или отработанное масло. Это значительно снижает стоимость одного киловатта тепла по сравнению с установками, работающими от электричества.


Основные достоинства систем воздушного отопления

При обогреве промышленных помещений заказчик получает следующие преимущества:

  • высокий КПД системы, составляющий до 93%;
  • длительный срок эксплуатации оборудования (до 20 лет);
  • возможность ввести установки в работу в любое время года, независимо от температуры окружающей среды;
  • малая материалоемкость;
  • низкая инерционность – агрегаты выходят на рабочий режим за считанные минуты, прогревая любой объект всего за несколько часов.
  • возможность интегрировать отопительную и климатическую системы, что позволит обеспечить оптимальный микроклимат даже на вредных производствах;
  • интеграция с системами автоматики, обеспечивающая дополнительную экономию за счет работы в «дежурном режиме» при отсутствии в помещении людей.

Компания «TC Груп Энергия» имеет большой опыт в сфере разработки и установки оборудования для воздушного отопления. Наши потенциальные клиенты могут ознакомиться с


Отопление производственного помещения – это задача непростая. Все дело в том, что в отличие от жилых зданий, такие объекты обычно возводятся под какой-то технологический процесс, да и размеры у них впечатляющие. Так, нередко встречаются даже такие производственные помещения, размеры которых составляются несколько тысяч квадратных метров. А высота потолков бывает и по 20-25 метров. Однако рабочая зона, которая действительно нуждается в обогреве часто составляет всего 2 квадратных метра. Так как же обогреть такое промышленное помещение?

Применять здесь традиционные методы – воздушный или водяной обогрев? Коэффициент полезного действия у таких систем при использовании в огромных цехах будет минимальным, и вряд ли даст нужный эффект. А вот стоимость их обслуживания окажется для предприятия просто неподъемной, да и сотни метров металлических труб быстро покроются ржавчиной. Но какой вариант тогда выбрать, или оставить производственные цеха вообще без обогрева?

Какое автономное отопление производственного помещения выбрать

Но для начала надо определиться с видами производственных помещений, их характеристиками и функциями. Так, чаще всего встречаются склады, цеха и собственно производственные здания. При выборе эффективного обогрева следует учитывать особенности таких систем, к которым относятся:

  • максимальная эффективность;
  • возможность обогрева помещений с большими площадями;
  • нагреватели по возможности должны отапливать воздух и внутри, и снаружи.

Кроме того, на выбор нужной системы, как правило, влияют и такие факторы как специфика производственного процесса и стоимость оборудования, а также многое-многое другое. Далее мы рассмотрим более подробно плюсы и минуса каждого возможного варианта.

Подобный вид обогрева довольно часто применяется в зданиях производственного назначения. Н есть у него как свои достоинства, так и недостатки. К первым относят:

  • постоянно высокая температура воздушной среды – от 100 градусов и выше;
  • как отопить, так и остудить после работы помещение можно максимально быстро;
  • не имеет значения этажность объекта, поскольку паровое отопление можно обустроить в здании с любым числом этажей;
  • небольшие размеры магистрального трубопровода и оборудования для обогрева.

Это идеальный вариант для того, чтобы отапливать производства периодически. Более того, такие системы лучше подходят для промышленных объектов, чем отопление с использованием воды в качестве теплоносителя.

К минусам данного вида отопления относят:

  • сильные шумы при эксплуатации;
  • крайне сложно контролировать расход пара, а, следовательно, и теплоотдачу.

В зависимости от выбора топлива такая установка может стоить сейчас от 32000 до 86000 рублей для промышленного предприятия средних размеров, общей площадью до пятисот квадратных метров, и высотой потолков – до трех метров. Однако не следует использовать паровое отопление на объектах, где в воздух выделяются горючие газы, пыль и аэрозоль.

Водяные системы отопления производственных помещений

В этом случае источником тепла может стать местная котельная предприятия или даже централизованное теплоснабжение. При этом основной элемент такой системы – это специальный котел, который работает на газе, электричестве либо на твердом топливе. Конечно, лучше всего в качестве последнего выбирать газ или каменный уголь, но последний вариант будет несколько дороже. Другие виды топлива обойдутся организации гораздо дороже, а потому вряд ли целесообразно их использовать.

Особенности водяных тепловых установок

При использовании в качестве теплоносителя для обогрева здания воды нужно принимать во внимании следующие особенности таких систем:

  • постоянное высокое давление;
  • высокие температуры;
  • используются в основном для умеренного обогрева объектов (температура в среднем должна держаться на плюс десяти градусах), если это, конечно, не идет во вред производственному процессу.

Подобное отопление можно сделать как местным, так и централизованным; а отличают его следующие особенности:

  • воздушные массы постоянно находятся в движении;
  • воздух регулярно меняется и очищается;
  • более равномерно распределяется по помещениям и температура;
  • безвредно для человека.

Нагретый воздух попадает в цех через воздуховоды, где и перемащивается с уже имеющимся. Причем большая часть его проходит потом через специальные фильтры, вновь нагревается и используется. Таким образом, энергопотери сводятся к минимуму. Кроме того, такая система обеспечивает подачу воздуха снаружи, который уже соответствует санитарным нормам. Однако если в процессе самого производства в атмосферу выделяются какие-то вредные вещества, то подобная система рециркуляции вряд ли окажется эффективной и безопасной. В этом случае придется полностью удалять весь выходящий наружу воздух.

Отметим, что при использовании местного отопления воздухом, источник тепла располагают в центре здания. В качестве последнего обычно берутся ВОА, тепловые пушки и тому подобное. Однако так можно обработать только воздух внутри, а свежие воздушные массы при этом поступать не будут.

Воздушный солнечный коллектор

Отопительные системы с использованием электроэнергии

Если размеры производственного помещения небольшие, то максимального комфорта для рабочих можно добиться с использованием электрических инфракрасных излучателей, которые, к слову, часто устанавливаются на складах. Однако главными устройствами для подобных систем все же являются так называемые тепловые завесы. Добавим, стоимость обогрева электричеством обходится предприятию примерно в 500000 рублей в сезон.

Потолочные системы

Большой популярностью сейчас пользуются потолочные отопительные системы. Причем особое лучистое отопление широко применяется не только на производственных объектах, но и в теплицах, оранжереях, и даже в жилых домах. Отличается подобный обогрева, прежде всего, тем, что нагревается не только воздух в помещении, но и пол, стены, и даже все предметы, в здании находящиеся. Отметим, и другие преимущества потолочных систем:

  • длительный срок эксплуатации;
  • требуется немного места для их размещения;
  • оборудование весит мало, а его монтаж несложен;
  • подходят для любых помещений.

Специалисты считают, что подобные системы целесообразно использовать на объектах с недостаточным использованием электроэнергии. Заметным плюсом также считается и скорость нагрева помещения. И если этот фактор играет определяющую роль, для производственного помещения лучистые панели подходят идеально.

Как правильно выбрать схему отопления

Однако, как бы ни хороши были потолочные системы лучистого отопления, для построек советского времени применить их будет проблематично. Все дело в том, что здания того времени – уже с большими теплопотерями. А потому для таких объектов нередко выбирают более экономный вариант, например, с использованием альтернативного топлива. Однако при выборе конкретной схемы следует учитывать и то, что существуют нормы СНиП для отопления производственных помещений:

  • проект должен делаться с учетом затрат тепла на нагрев воздуха, оборудования и предметов, а также прочих теплопотерь; причем последние могут составлять не более 3 градусов разницы между температурой воздуха внутри и снаружи помещения;
  • допустимые параметры используемого теплоносителя – 1,0 МПа давления и плюс 90 градусов температуры;
  • в качестве теплоносителя преимущественно использовать воду, если нет возможности обосновать применение прочих жидкостей;
  • при обогреве электроэнергией, весь объект должен отвечать соответствующим требованиям;
  • как правило, лестничные площадки не отапливаются;
  • газовое оборудование используется лишь тогда, когда продукты сгорания газа выводятся закрытым способом.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Сегодня перед многими коммерческими и производственными организациями остро встает вопрос экономии. В зимний период отопление производственного помещения при постоянном росте цен на электроэнергию может стать «в копеечку», поэтому возрастает спрос на эффективные способы отопления – прежде всего, непосредственного нагрева воздуха с использованием наиболее дешевого на сегодняшний день топлива – природного газа. Системы воздушного отопления производственных и коммерческих помещений, предлагаемые нашей компанией, являются одними из наиболее эффективных, выгодных и передовых на российском рынке. Рассмотрим основные характеристики таких систем.

Особенности систем воздушного отопления

Для производственных помещений нуждающихся в отоплении и вентиляции используются системы, в которых воздух подается в помещение по воздуховодам. Наиболее целесообразно применение таких систем в случае необходимости не только обогревать, но и вентилировать и/или кондиционировать помещение – так как в данной системе возможно совмещение всех этих функций. Монтируется подобная система с использованием крупных промышленных агрегатов, расположенных, как правило, на крыше. Именно так построена система отопления, вентиляции и кондиционирования в крупных торговых центрах, офисных зданиях, а также производственных цехах. Система позволяет поддерживать нужные климатические параметры в помещении – температуру, влажность, очищать воздух от микробов, пыли и других вредных примесей, создавая наиболее благоприятную среду для находящихся в помещении людей. Если же стоит задача только обогреть производственные помещения с минимальными затратами, то самый оптимальный путь – установка локальных газовых воздухонагревателей. Это компактное и недорогое оборудование, работающее по принципу тепловентилятора. Локальные воздухонагреватели управляются от термостатов, регулирующих температуру в помещении и дающим сигнал на включение в случае, если она понижается до определенного значения. И в том, и в другом случае система отопления промышленного или складского помещения обладает несколькими несомненными преимуществами:
  • использование дешевого источника энергии (газ)
  • отсутствие дополнительного теплоносителя, а также связанной с ним громоздкой системы (труб, котлов, насосов)
  • исключительно малая инерционность – не требуется времени на передачу тепла от теплоносителя к батарее, нагретый воздух сразу поступает в помещение
  • исключительно высокий КПД – до 93%
  • создание более равномерного распределения тепла за счет постоянной циркуляции воздуха в помещении

Внедрение системы воздушного отопления на производстве

Проектирование и монтаж систем воздушного отопления – задача для профессионалов в этой области, требующая учесть массу нюансов. Это расчет мощности и подбор оптимального оборудования с учетом тепловых потерь в конкретном помещении, аэродинамический расчет и многие другие параметры. Ошибки на этапе проектирования могут вести к неудовлетворительному функционированию системы, появлению побочных нежелательных эффектов – например, излишнего шума в помещении, дисбалансу в распределении воздушных потоков, застою воздуха, либо наоборот – появлению сквозняков. Только после того, как все особенности производственного помещения и пожелания заказчика будут учтены и согласованы в виде готового проекта, инженеры компании приступают к поставке и монтажу оборудования и систем воздуховодов.

Эксплуатация систем воздушного отопления помещений

Система воздушного отопления производственного цеха или складского помещения обязательно оснащается автоматическими устройствами защиты и регулирования. Перед тем, как передать систему заказчику, подрядчик выполняет пусконаладочные работы, проверяя все параметры системы и ее безопасное функционирование. Регулярное обслуживание системы – важная составляющая ее продолжительной, эффективной и безаварийной работы. Как правило, специалисты нашей компании занимаются регулярным техобслуживанием установленных систем. Помните – даже такие «мелочи», как несвоевременно замененный фильтр, могут вести к серьезному ухудшению эксплуатационных характеристик. Перед каждым отопительным сезоном необходимо проведение комплекса профилактических работ, включающих в себя проверку оборудования и системы воздуховодов.
  • Раздел 2. Человеческий фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности Глава 1. Классификация и характеристики основных форм деятельности человека
  • 1.1.Физический труд. Физическая тяжесть труда. Оптимальные условия труда
  • 1.2. Умственный труд
  • Глава 2. Физиологические характеристики человека
  • 2.1. Общие характеристики анализаторов
  • 2.2. Характеристика зрительного анализатора
  • 2.3. Характеристика слухового анализатора
  • 2.4. Характеристика кожного анализатора
  • 2.5. Кинестетический и вкусовой анализатор
  • 2.6. Психофизическая деятельность человека
  • Раздел 3. Формирование опасностей в производственной среде Глава 1. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека
  • 1.1. Микроклимат производственных помещений
  • 1.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
  • 1.3. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
  • Глава 2. Влияние химических веществ на организм человека
  • 2.1. Виды химических веществ
  • 2.2. Показатели токсичности химических веществ
  • 2.3. Классы опасности химических веществ
  • Глава 3. Акустические колебания и вибрации
  • 3.1. Влияние звуковых волн и их характеристики
  • 3.2. Виды звуковых волн и их гигиеническое нормирование
  • 3.4. Гигиеническое нормирование вибрации
  • Глава 4. Электромагнитные поля
  • 4.1. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека
  • 4.2. Электромагнитное поле диапазона радиочастот
  • 4.3. Нормирование воздействия электромагнитного излучения радиочастот
  • Глава 5. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения
  • 5.2. Биологическое действие инфракрасного излучения. Нормирование ики
  • 5.4. Биологическое действие уфи. Нормирование уфи
  • Глава 6. Видимая область электромагнитного излучения
  • 6.1. Составляющие формирования световой среды
  • 6.3. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения
  • Глава 7. Лазерное излучение
  • 7.1. Сущность лазерного излучения. Классификация лазеров по физико-техническим параметрам
  • 7.2. Биологическое действие лазерного излучения
  • 7.3. Нормирование лазерного излучения
  • Глава 8. Электроопасность в производственной среде
  • 8.1. Виды поражения электрическим током
  • 8.2. Характер и последствия поражения человека электрическим током
  • 8.3. Категории производственных помещений по опасности поражения электрическим током
  • 8.4. Опасность трехфазных электрических цепей с изолированной нейтралью
  • 8.5 Опасность трехфазных электрических сетей с заземленной нейтралью
  • 8.6. Опасность сетей однофазного тока
  • 8.7. Растекание тока в грунте
  • Раздел 4. Технические методы и средства защиты человека на производстве Глава 1. Производственная вентиляция
  • 1.1. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
  • 1.2. Виды вентиляции. Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к системам вентиляции
  • 1.3. Определение необходимого воздухообмена
  • 1.4. Расчет естественной общеобменной вентиляции
  • 1.5. Расчет искусственной общеобменной вентиляции
  • 1.6. Расчет местной вентиляции
  • Глава 2. Кондиционирование и отопление
  • 2.1. Кондиционирование воздуха
  • 2.2. Контроль производительности систем вентиляции
  • 2.3. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)
  • Глава 3. Производственное освещение
  • 3.1. Классификация и санитарно-гигиенические требования к производственному освещению
  • 3.2. Нормирование и расчет естественного освещения
  • 3.3. Искусственное освещение, нормирование и расчет
  • Глава 4. Средства и методы защиты от шума и вибрации
  • 4.1. Методы и средства снижения негативного влияния шума
  • 4.2. Определение эффективности некоторых альтернативных методов снижения уровня шума
  • 4.3. Методы и средства снижения вредного влияния вибрации
  • Глава 5. Средства и методы защиты от электромагнитного излучения
  • 5.1. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастот
  • 5.2. Средства защиты от воздействия от инфракрасного и ультрафиолетового излучений
  • 5.3. Защита при работе с лазерами
  • Глава 6. Мероприятия по защите от поражения электрическим током
  • 6.1. Организационные и технические защитные мероприятия
  • 6.2. Защитное заземление
  • 6.3. Зануление
  • 6.4. Защитное отключение
  • 6.5. Применение индивидуальных электрозащитных средств
  • Раздел 5. Санитарно-гигиенические требования к промышленным предприятиям. Организация охраны труда Глава 1. Классификация и правила пользования средствами защиты
  • 1.1. Классификация и перечень средств защиты работающих
  • 1.2. Устройство и правила пользования сиз органов дыхания, защиты головы, глаз, лица, органов слуха, рук, специальной защитной одеждой и обувью
  • Глава 2. Организация охраны труда
  • 2.1. Санитарно-гигиенические требования к генеральным планам промышленных предприятий
  • 2.2. Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям и помещениям
  • 2.3. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
  • Раздел 6. Управление охраной труда на предприятии Глава 1. Схема управления охраной труда
  • 1.1. Цели управления охраной труда на предприятии
  • 1.2. Принципиальная схема управления охраной труда на предприятии
  • Глава 2. Основные задачи управления охраной труда
  • 2.1. Задачи, функции и объекты управления охраной труда
  • 2.2. Информация в управлении охраной труда
  • Раздел 7. Правовые вопросы охраны труда Глава 1. Основные законодательные акты об охране труда
  • 1.1. Конституция рф
  • 1.2. Трудовой кодекс рф
  • Глава 2. Подзаконные акты об охране труда
  • 2.1. Нормативные правовые акты по охране труда
  • 2.2. Система стандартов безопасности труда. (ссбт)
  • Библиографический список
  • 2.3. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)

    Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, оно способствует лучшей сохранности зданий и оборудования, так как одновременно позволяет регулировать и влажность воздуха. С этой целью сооружают различные системы отопления.

    В холодный и переходный периоды года следует отапливать все здания и сооружения, в которых время пребывания людей превышает 2 ч, а также помещения, в которых поддержание температуры необходимо по технологическим условиям.

    К системам отопления предъявляют следующие санитарно-гигиенические требования: равномерный прогрев воздуха помещений; возможность регулирования количества выделяемой теплоты и совмещения процессов отопления и вентиляции; отсутствие загрязнения воздуха помещений вредными выделениями и неприятными запахами; пожаро- и взрывобезопасность; удобство в эксплуатации и ремонте.

    Отопление производственных помещений по радиусу действия бывает местное и центральное.

    Местное отопление устраивают в одном или нескольких смежных помещениях площадью менее 500 м 2 . В системах такого отопления генератор теплоты, нагревательные приборы и теплоотдающие поверхности конструктивно объединены в одном устройстве. Воздух в этих системах чаще всего нагревается за счет использования теплоты сгорающего в печах топлива (дров, угля, торфа и т.д.). Значительно реже в качестве своеобразных отопительных приборов применяются полы или стеновые панели со встроенными электронагревательными элементами, а иногда – электрорадиаторы. Существуют также воздушные (основной элемент – калорифер) и газовые (при сжигании газа в отопительных приборах) системы местного отопления.

    Центральное отопление по виду используемого теплоносителя может быть водяное, паровое, воздушное и комбинированное. Системы центрального отопления включают в себя генератор теплоты, нагревательные приборы, средства передачи теплоносителя (трубопроводы) и средства обеспечения работоспособности (запорная арматура, предохранительные клапаны, манометры и пр.). Как правило, в таких системах теплота вырабатывается за пределами отапливаемых помещений.

    Системы отопления должны компенсировать теплопотери через строительные ограждения, расход теплоты на нагрев нагнетаемого холодного воздуха, поступающих извне сырья, машин, оборудования и на технологические нужды.

    При отсутствии точных данных о строительном материале, ограждениях, толщине слоев материалов ограждающих конструкций и вследствие этого невозможности определения термического сопротивления стен, потолков, полов, окон и прочих элементов расход теплоты приближенно определяют с помощью удельных характеристик.

    Расход теплоты через наружные ограждения зданий, кВт

    где - удельная отопительная характеристика здания, представляющая собой поток теплоты, теряемой 1 м 3 объема здания по наружному обмеру в единицу времени при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1 К, Вт/(м 3 ∙К): в зависимости от объема и назначения здания =0,105…0,7 Вт/(м 3 ∙К); V Н - объем здания без подвальной части по наружному обмеру, м 3 ; T В - средняя расчетная температура внутреннего воздуха основных помещений здания, К; T Н – расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, К: для Волгограда 248 К, Кирова 242 К, Москвы 247 К, Санкт-Петербурга 249 К, Ульяновска 244 К, Челябинска 241К.

    Расход теплоты на вентиляцию производственных зданий, кВт

    где - удельная вентиляционная характеристика, т.е. расход теплоты на вентиляцию 1 м 3 здания при разности внутренней и наружной температур в 1 К, Вт/(м 3 ∙К): в зависимости от объема и назначения здания =0,17…1,396 Вт/(м 3 ∙К);
    - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования систем вентиляции, К: для Волгограда 259 К, Вятки 254 К, Москвы 258 К, Санкт-Петербурга 261 К, Ульяновска 255 К, Челябинска 252 К.

    Количество теплоты, поглощаемое ввозимыми в помещения материалами, машинами и оборудованием, кВт

    ,

    где -массовая теплоемкость материалов или оборудования, кДж/(кг∙К): для воды 4,19, зерна 2,1…2,5, железа 0,48, кирпича 0,92, соломы 2,3;
    -масса ввозимых в помещение сырья или оборудования, кг;
    -температура ввозимых в помещение материалов, сырья или оборудования, К: для металлов
    =, для несыпучих материалов
    =+10, сыпучих материалов
    =+20;-время нагрева материалов, машин или оборудования до температуры помещения, ч.

    Количество теплоты, потребляемой на технологические нужды, кВт, определяют через расход горячей воды или пара

    ,

    где -расход на технологические нужды воды или пара, кг/ч: для ремонтных мастерских 100…120, на одну корову 0,625, на теленка 0,083 и т.д.;-теплосодержание воды или пара на выходе из котла, кДж/кг;-коэффициент возврата конденсата или горячей воды, изменяющийся в пределах 0…0,7: в расчетах обычно принимают=0,7;-теплосодержание возвращаемых в котел конденсата или воды, кДж/кг: в расчетах можно принять равным 270…295 кДж/кг.

    Тепловая мощность котельной установки P к с учетом расхода теплоты на собственные нужды котельной и потерь в теплосетях принимается на 10…15% больше суммарного расхода теплоты

    По полученному значению P к подбираем тип и марку котла. Рекомендуется устанавливать однотипные котельные агрегаты с одинаковой тепловой мощностью. Число стальных агрегатов должно быть не менее двух и не более четырех, чугунных – не более шести. Следует учитывать, что при выходе из строя одного котла оставшиеся должны обеспечить не менее 75-80% расчетной тепловой мощности котельной установки.

    Для непосредственного обогрева помещений применяют нагревательные приборы различных видов и конструкций: радиаторы, чугунные ребристые трубы, конвекторы и пр.

    Общую площадь поверхности нагревательных приборов, м 2 , определяют по формуле

    ,

    где - коэффициент теплоотдачи стенок нагревательных приборов, Вт/(м 2 ∙К): для чугуна 7,4, для стали 8,3; -температура воды или пара на входе в нагревательный прибор, К; для водных радиаторов низкого давления 338…348, высокого давления 393…398; для паровых радиаторов 383…388;-температура воды на выходе из нагревательного прибора, К: для водяных радиаторов низкого давления 338…348, для паровых и водяных радиаторов высокого давления 368.

    По известному значению F находят требуемое число секций нагревательных приборов

    ,

    где -площадь одной секции нагревательного прибора, м 2 , зависящая от его типа: 0,254 у радиаторов М-140; 0,299 у М-140-АО; 0,64 у М3-500-1; 0,73 у конвектора плинтусного типа 15КП-1; 1 у чугунной ребристой трубы диаметром 500 мм.

    Бесперебойная работа котлов возможна только при достаточном запасе топлива для них. Кроме того, зная требуемое количество альтернативных топливных материалов, можно с помощью экономических показателей определить оптимальный вид топлива.

    Потребность в топливе, кг, на отопительный период года ориентировочно можно рассчитать по формуле

    ,

    где =1,1…1,2- коэффициент запаса на неучтенные потери теплоты;-годовой расход условного топлива на повышение температуры 1 м 3 воздуха отапливаемого здания на 1 К, кг/(м 3 ∙К): 0,32 для здания с
    м 3 ; 0,245 при
    ; 0,215 прии 0,2 при>10000 м 3 .

    Условным принято считать топливо, теплота сгорания 1 кг которого равна 29,3 МДж, или 7000 ккал. Для перевода условного топлива в натуральное применяют поправочные коэффициенты: для антрацита 0,97, бурого угля 2,33, дров среднего качества 5,32, мазута 0,7, торфа 2,6.

    Так как с каждым днем растет конкуренция на отечественном рынке, производители вынуждены уделять внимание всем пунктам затрат. Если посмотреть на этот список, то далеко не замыкающую позицию будет занимать расход на отопления различных производственных помещений. С тех пор, как увеличилась стоимость энергоносителей, увеличился и их процент себестоимости.

    Воздушное отопление производственного помещения

    Если раньше такой вопрос, как выбор наиболее экономного варианта, был еще не таким острым, то сейчас он позиционируется в категории наиболее актуальных. Воздушное отопление производственного помещения в подобной ситуации нередко рассматривается как наиболее эффективный и в то же время наиболее экономичный вариант.

    Принцип действия

    Воздушное отопление производственного помещения устроено из теплового генератора и трас, по которым транспортируются массы горячего воздуха. Эти трассы ведут к таким помещениям, как цеха, бытовки, склады и другие. Горячий воздух, который проходит по тепловым трассам, находится под высоким давлением. Нагнетание воздуха достигается посредством вентиляторов, которые установлены перед тепловым генератором. Помимо теплотрасс, воздух также распространяется и по отдельным магистралям.

    Это имеет место благодаря заслонкам механического характера или же распределительным механизмам, работающим в автоматическом режиме. Часто бывает такое, что отопление промышленных помещений представлено как мобильное устройство. Такие устройства называют тепловыми пушками – один из способов из категории виды отопления производственных помещений.

    Посредством тепловых пушек можно в самый короткий срок обогреть любое производственное помещение, будь то воздушное отопление цеха. Воздушное отопление имеет свои плюсы, так как позволяет решить проблему рециркуляции потоков воздуха.

    Плюсы воздушного отопления

    Среди достоинств, которые предлагает воздушное отопление производственных зданий, выделяются такие, как:

    • Коэффициент полезного действия, который достигает такого значения, как 93%. Для того чтобы организовать воздушное отопление производственных помещений и предприятий, нет необходимости в промежуточных устройствах для обогрева.
    • Подобные системы можно без проблем интегрировать с такими системами, как вентиляционные. Благодаря этому в помещении можно поддерживать именно ту температуру, которая требуется.
    • У воздушного отопления уровень инерционности минимальный. Температура в помещении начнет расти, как только оборудование будет приведено в действие.
    • Благодаря тому, что такое отопление помещения является наиболее эффективным, можно повысить экономические показатели производства.
    • Себестоимость продукции несколько сниженная.

    Проектирование системы

    Для того чтобы организовать воздушное отопление помещений, необходимо составить все необходимые проектные документы. Лучше всего это дело доверить профессионалам в данной области. Иначе неправильная организация чревата тем, что в помещениях будет повышен шумовой уровень или будет наблюдаться дисбаланс терморежимов.

    Организация такого вопроса, как отопление и вентиляция производственных помещений, должна решить следующие вопросы:

    • Выявить предварительный уровень тех потерь тепла, которые будут свойственны определенному помещению.
    • Рассчитать мощность теплового генератора с учетом непродуктивных тепловых расходов.
    • Рассчитать, какое будет количество нагреваемого воздуха, а также необходимый режим температуры.
    • Выявить размер диаметра тех каналов, по которым поступает воздух, а также выявить возможные потери напора от отрицательных характеристик магистрали.

    После того, как расчет системы отопления промышленного здания произведен, и такой проект составлен, можно приобрести необходимое оборудование.

    Монтажные работы по установке системы воздушное отопление складских помещений можно произвести как работниками предприятия, так и обратиться за помощью к сотрудникам специализированных фирм. Заказав оборудование для того чтобы сделать воздушное отопление склада или другого помещения, вы получите от производителя заслонки, воздуховоды, врезки и другие стандартные компоненты.

    Дополнительно понадобится купить такие материалы, как:

    • алюминиевый скотч;
    • магистрали гибкого типа;
    • лента для монтажа и утеплитель.

    Некоторые участки крайне важно утеплить, так как это предотвратит образование конденсата в проблемных местах. Для этого на стенки трубопроводов можно поставить пласт утеплителя из фольги. Толщина такого самоклеящегося утеплителя может варьировать, однако наиболее используемой считается фольга, которая имеет в толщину от 3 до 5 мм.

    Магистрали могут быть как жесткими, так и гибкими, все зависит от геометрии помещения или от проектного плана. Между собой некоторые участки магистралей могут соединяться посредством армированного скотча и хомутов из пластика или металла.

    Для того чтобы выполнить монтажные работы по организации системы воздушное отопление промышленных помещений, понадобятся следующие действия:

    • установка магистралей, посредством которых подается горячий воздух;
    • монтаж распределительных раструбов;
    • установка агрегата, который генерирует тепло;
    • укладка слоя для тепловой изоляции;
    • установка дополнительных устройств и оборудования.

    В помещениях производственного или складского характера системы отопления производственных помещений являются полноценными и весьма эффективными, они обеспечивают пространство теплом. Недаром такого рода системы применяются для того чтобы организовать отопление торговых центров, количество которых сейчас возрастает день за днем. Главными достоинствами такой системы считаются максимальная эффективность и экономичность. Также используется и газовое инфракрасное отопление производственных помещений – тоже довольно эффективный вариант.