- ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ ઇન્સ્ટોલેશનની ગણતરી
- 1.1 હીટિંગ તત્વોની થર્મલ ગણતરી
- હીટિંગ પ્રક્રિયાનું ગોઠવણ
- ગેસ હીટ જનરેટરની ડિઝાઇન સુવિધાઓ
- કયા પ્રકારો છે
- એન્ટારેસ સિસ્ટમની વિશેષતાઓ
- જ્વાળામુખી અથવા જ્વાળામુખી
- વધારાનું સાહિત્ય
- વિવિધ પ્રકારના હીટરની ડિઝાઇન
- પાણી અને વરાળ હીટર
- બીજો વિકલ્પ.
- કનેક્શન ડાયાગ્રામ અને નિયંત્રણ
- હીટિંગ રેડિએટર્સને બદલે હીટરનો ઉપયોગ કરવાની કાર્યક્ષમતા
- હીટર બાંધવા માટેની પદ્ધતિઓ
- હીટર પાવરની ગણતરી
- ઉદાહરણ સાથે ગણતરી માટેની સૂચનાઓ
- ગરમીની સપાટીની ગણતરી
- સ્ટીમ હીટરની ગણતરીની સુવિધાઓ
- હીટિંગ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે?
- ઇલેક્ટ્રિક હીટરની ગણતરી-ઓનલાઈન. પાવર દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક હીટરની પસંદગી - T.S.T.
- નિષ્કર્ષ
ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ ઇન્સ્ટોલેશનની ગણતરી
|
2
આકૃતિ 1.1 - હીટિંગ તત્વોના બ્લોકના લેઆઉટ ડાયાગ્રામ
1.1 હીટિંગ તત્વોની થર્મલ ગણતરીઇલેક્ટ્રિક હીટરમાં હીટિંગ તત્વો તરીકે, ટ્યુબ્યુલર ઇલેક્ટ્રિક હીટર (TEH) નો ઉપયોગ થાય છે, જે એક જ માળખાકીય એકમમાં માઉન્ટ થયેલ છે. હીટિંગ એલિમેન્ટ્સના બ્લોકની થર્મલ ગણતરીના કાર્યમાં બ્લોકમાં હીટિંગ એલિમેન્ટ્સની સંખ્યા અને હીટિંગ એલિમેન્ટની સપાટીનું વાસ્તવિક તાપમાન નક્કી કરવાનો સમાવેશ થાય છે. થર્મલ ગણતરીના પરિણામોનો ઉપયોગ બ્લોકના ડિઝાઇન પરિમાણોને રિફાઇન કરવા માટે થાય છે. ગણતરી માટેનું કાર્ય પરિશિષ્ટ 1 માં આપવામાં આવ્યું છે. હીટરની શક્તિના આધારે એક હીટિંગ તત્વની શક્તિ નક્કી કરવામાં આવે છે પીપ્રતિ અને હીટરમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલ હીટિંગ તત્વો z ની સંખ્યા. હીટિંગ તત્વો z ની સંખ્યા 3 ના ગુણાંક તરીકે લેવામાં આવે છે, અને એક હીટિંગ તત્વની શક્તિ 3 ... 4 kW થી વધુ ન હોવી જોઈએ. હીટિંગ તત્વ પાસપોર્ટ ડેટા (પરિશિષ્ટ 1) અનુસાર પસંદ કરવામાં આવે છે. ડિઝાઇન અનુસાર, બ્લોક્સને કોરિડોર અને હીટિંગ એલિમેન્ટ્સના સ્ટેગર્ડ લેઆઉટ (આકૃતિ 1.1) સાથે અલગ પાડવામાં આવે છે.
એસેમ્બલ હીટિંગ બ્લોકના હીટરની પ્રથમ પંક્તિ માટે, નીચેની શરત પૂરી કરવી આવશ્યક છે: оС, (1.2) જ્યાં tn1 - પ્રથમ પંક્તિના હીટરનું વાસ્તવિક સરેરાશ સપાટીનું તાપમાન, oC; પીm1 એ પ્રથમ પંક્તિના હીટરની કુલ શક્તિ છે, W; બુધ— સરેરાશ હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક, W/(m2оС); એફt1 - પ્રથમ પંક્તિના હીટરની ગરમી-મુક્ત કરતી સપાટીનો કુલ વિસ્તાર, m2; tમાં - હીટર પછી હવાના પ્રવાહનું તાપમાન, °C. કુલ શક્તિ અને હીટરનું કુલ ક્ષેત્રફળ સૂત્રો અનુસાર પસંદ કરેલા હીટિંગ તત્વોના પરિમાણો પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. જ્યાં k - એક પંક્તિમાં હીટિંગ તત્વોની સંખ્યા, પીસી; પીt, એફt - અનુક્રમે, એક હીટિંગ એલિમેન્ટનો પાવર, W, અને સપાટી વિસ્તાર, m2. પાંસળીવાળા હીટિંગ તત્વનો સપાટી વિસ્તાર જ્યાં ડી હીટિંગ એલિમેન્ટનો વ્યાસ છે, m; la - હીટિંગ તત્વની સક્રિય લંબાઈ, m; hઆર પાંસળીની ઊંચાઈ છે, m; a - ફિન પિચ, એમ ટ્રાંસવર્સલી સુવ્યવસ્થિત પાઈપોના બંડલ માટે, સરેરાશ હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંકને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ બુધ, કારણ કે હીટરની અલગ પંક્તિઓ દ્વારા હીટ ટ્રાન્સફર માટેની શરતો અલગ છે અને તે હવાના પ્રવાહની અશાંતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. ટ્યુબની પ્રથમ અને બીજી પંક્તિઓનું હીટ ટ્રાન્સફર ત્રીજી પંક્તિ કરતા ઓછું છે. જો હીટિંગ એલિમેન્ટ્સની ત્રીજી પંક્તિના હીટ ટ્રાન્સફરને એકતા તરીકે લેવામાં આવે છે, તો પ્રથમ પંક્તિનું હીટ ટ્રાન્સફર લગભગ 0.6 હશે, બીજી - લગભગ 0.7 સ્ટેગર્ડ બંડલમાં અને લગભગ 0.9 - હીટ ટ્રાન્સફરમાંથી ઇન-લાઇનમાં. ત્રીજી પંક્તિની. ત્રીજી પંક્તિ પછીની તમામ પંક્તિઓ માટે, હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંકને અપરિવર્તિત અને ત્રીજી પંક્તિના હીટ ટ્રાન્સફરની સમાન ગણી શકાય. હીટિંગ તત્વનું હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક પ્રયોગમૂલક અભિવ્યક્તિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે , (1.5) જ્યાં નુ - નસેલ્ટ માપદંડ, - હવાની થર્મલ વાહકતાનો ગુણાંક, = 0.027 W/(moC); ડી - હીટિંગ તત્વનો વ્યાસ, એમ. ચોક્કસ હીટ ટ્રાન્સફર શરતો માટે નુસેલ્ટ માપદંડ અભિવ્યક્તિઓમાંથી ગણવામાં આવે છે ઇન-લાઇન ટ્યુબ બંડલ માટે Re 1103 પર , (1.6) Re> 1103 પર , (1.7) સ્ટેગર્ડ ટ્યુબ બંડલ્સ માટે: Re 1103 માટે, (1.8) Re> 1103 પર , (1.9) જ્યાં Re એ રેનોલ્ડ્સ માપદંડ છે. રેનોલ્ડ્સ માપદંડ હીટિંગ તત્વોની આસપાસ હવાના પ્રવાહને દર્શાવે છે અને તે સમાન છે જ્યાં - હવા પ્રવાહ વેગ, m/s; - હવાના ગતિશીલ સ્નિગ્ધતાના ગુણાંક, = 18.510-6 m2/s. હીટિંગ તત્વોના અસરકારક થર્મલ લોડને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે જે હીટરના ઓવરહિટીંગ તરફ દોરી જતું નથી, ઓછામાં ઓછા 6 m/s ની ઝડપે હીટ એક્સચેન્જ ઝોનમાં હવાના પ્રવાહની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. હવાના પ્રવાહના વેગમાં વધારા સાથે એર ડક્ટ સ્ટ્રક્ચર અને હીટિંગ બ્લોકના એરોડાયનેમિક પ્રતિકારમાં વધારો ધ્યાનમાં લેતા, બાદમાં 15 m/s સુધી મર્યાદિત હોવું જોઈએ. સરેરાશ હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક ઇન-લાઇન બંડલ માટે ચેસ બીમ માટે , (1.12) જ્યાં n — હીટિંગ બ્લોકના બંડલમાં પાઈપોની પંક્તિઓની સંખ્યા. હીટર પછી હવાના પ્રવાહનું તાપમાન છે જ્યાં પીપ્રતિ – હીટિંગ તત્વોની કુલ શક્તિ હીટર, kW; - હવાની ઘનતા, kg/m3; સાથેમાં હવાની ચોક્કસ ગરમી ક્ષમતા છે, સાથેમાં= 1 kJ/(kgоС); એલ.વી - એર હીટર ક્ષમતા, m3/s. જો શરત (1.2) પૂરી ન થઈ હોય, તો અન્ય હીટિંગ તત્વ પસંદ કરો અથવા ગણતરીમાં લેવાયેલ હવાના વેગ, હીટિંગ બ્લોકનું લેઆઉટ બદલો. કોષ્ટક 1.1 - ગુણાંક c પ્રારંભિક ડેટાના મૂલ્યોતમારા મિત્રો સાથે શેર કરો: |
2
હીટિંગ પ્રક્રિયાનું ગોઠવણ
ઑપરેટિંગ મોડને સમાયોજિત કરવાની બે રીતો છે:
- જથ્થાત્મક. ઉપકરણમાં દાખલ થતા શીતકના વોલ્યુમને બદલીને ગોઠવણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ સાથે, તાપમાનમાં તીવ્ર કૂદકા, શાસનની અસ્થિરતા છે, તેથી, બીજો પ્રકાર તાજેતરમાં વધુ સામાન્ય છે.
- ગુણાત્મક. આ પદ્ધતિ તમને શીતકનો સતત પ્રવાહ સુનિશ્ચિત કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે ઉપકરણની કામગીરીને વધુ સ્થિર અને સરળ બનાવે છે. સતત પ્રવાહ દરે, માત્ર વાહકનું તાપમાન બદલાય છે. આ આગળના પ્રવાહમાં ચોક્કસ પ્રમાણમાં ઠંડા વળતરને મિશ્રિત કરીને કરવામાં આવે છે, જે ત્રણ-માર્ગી વાલ્વ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આવી સિસ્ટમ રચનાને ઠંડુંથી સુરક્ષિત કરે છે.
ગેસ હીટ જનરેટરની ડિઝાઇન સુવિધાઓ
પ્રદર્શન હોલ, ઔદ્યોગિક પરિસર, ફિલ્મ સ્ટુડિયો, કાર વોશ, પોલ્ટ્રી ફાર્મ, વર્કશોપ, મોટા ખાનગી મકાનો વગેરેમાં એર હીટિંગ સૌથી વધુ અસરકારક છે.
ધોરણ ગેસ હીટ જનરેટર એર હીટિંગના સંચાલન માટે ઘણા ભાગોનો સમાવેશ થાય છે જે એકબીજા સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે:
- ફ્રેમ. તેમાં જનરેટરના તમામ ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. તેના નીચલા ભાગમાં એક ઇનલેટ છે, અને ટોચ પર પહેલેથી જ ગરમ હવા માટે નોઝલ છે.
- કમ્બશન ચેમ્બર.અહીં, બળતણ બાળવામાં આવે છે, જેના કારણે શીતક ગરમ થાય છે. તે સપ્લાય ફેન ઉપર સ્થિત છે.
- બર્નર. ઉપકરણ કમ્બશન ચેમ્બરને સંકુચિત ઓક્સિજન પુરવઠો પૂરો પાડે છે. આનો આભાર, કમ્બશન પ્રક્રિયાને ટેકો મળે છે.
- પંખો. તે રૂમની આસપાસ ગરમ હવાનું વિતરણ કરે છે. તે હાઉસિંગના નીચેના ભાગમાં એર ઇનલેટ ગ્રિલની પાછળ સ્થિત છે.
- મેટલ હીટ એક્સ્ચેન્જર. એક ડબ્બો જેમાંથી ગરમ હવા બહારથી પૂરી પાડવામાં આવે છે. તે કમ્બશન ચેમ્બરની ઉપર સ્થિત છે.
- હૂડ્સ અને ફિલ્ટર્સ. ઓરડામાં જ્વલનશીલ વાયુઓના પ્રવેશને મર્યાદિત કરો.
કેસમાં પંખા દ્વારા હવા પૂરી પાડવામાં આવે છે. શૂન્યાવકાશ પુરવઠાની જાળીના વિસ્તારમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

એર હીટિંગ ડિવાઇસની કિંમત "પાણી" યોજના કરતાં 3-4 ગણી સસ્તી છે. વધુમાં, હાઇડ્રોલિક પ્રતિકારને કારણે પરિવહન દરમિયાન થર્મલ ઊર્જાના નુકસાન સાથે હવાના વિકલ્પોને ધમકી આપવામાં આવતી નથી.
દબાણ કમ્બશન ચેમ્બરની વિરુદ્ધ કેન્દ્રિત છે. લિક્વિફાઇડ અથવા કુદરતી ગેસનું ઓક્સિડાઇઝિંગ કરીને, બર્નર ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે.
કમ્બશન ગેસમાંથી ઉર્જા મેટલ હીટ એક્સ્ચેન્જર દ્વારા શોષાય છે. પરિણામે, કેસમાં હવાનું પરિભ્રમણ મુશ્કેલ બને છે, તેની ગતિ ખોવાઈ જાય છે, પરંતુ તાપમાન વધે છે.

હીટિંગ એલિમેન્ટની શક્તિને જાણીને, તમે છિદ્રના કદની ગણતરી કરી શકો છો જે જરૂરી હવાનો પ્રવાહ પ્રદાન કરશે.
હીટ એક્સ્ચેન્જર વિના, કમ્બશન ગેસમાંથી મોટાભાગની ઉર્જાનો વ્યય થશે અને બર્નર ઓછી કાર્યક્ષમ હશે.
આવા હીટ એક્સચેન્જ હવાને 40-60 ° સે સુધી ગરમ કરે છે, ત્યારબાદ તેને નોઝલ અથવા બેલ દ્વારા રૂમમાં ખવડાવવામાં આવે છે, જે હાઉસિંગના ઉપરના ભાગમાં આપવામાં આવે છે.

બળતણ કમ્બશન ચેમ્બરમાં પૂરું પાડવામાં આવે છે, જ્યાં કમ્બશન દરમિયાન હીટ એક્સ્ચેન્જરને ગરમ કરવામાં આવે છે, થર્મલ ઊર્જાને શીતકમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે.
સાધનોની પર્યાવરણીય મિત્રતા, તેમજ તેની સલામતી, રોજિંદા જીવનમાં હીટ જનરેટરનો ઉપયોગ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. અન્ય ફાયદો એ છે કે પ્રવાહી પાઈપો દ્વારા કન્વેક્ટર (બેટરી) તરફ ખસેડવાની ગેરહાજરી છે. ઉત્પન્ન થતી ગરમી હવાને ગરમ કરે છે, પાણીને નહીં. આનો આભાર, ઉપકરણની કાર્યક્ષમતા 95% સુધી પહોંચે છે.
કયા પ્રકારો છે
સિસ્ટમમાં હવાનું પરિભ્રમણ કરવાની બે રીતો છે: કુદરતી અને ફરજિયાત. તફાવત એ છે કે પ્રથમ કિસ્સામાં, ગરમ હવા ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમો અનુસાર આગળ વધે છે, અને બીજા કિસ્સામાં, ચાહકોની મદદથી. એર વિનિમયની પદ્ધતિ અનુસાર, ઉપકરણોને વિભાજિત કરવામાં આવે છે:
- પુનઃપરિભ્રમણ - રૂમમાંથી સીધી હવાનો ઉપયોગ કરો;
- આંશિક રીતે પુનઃપરિવર્તન - આંશિક રીતે ઓરડામાંથી હવાનો ઉપયોગ કરો;
- શેરીમાંથી હવાનો ઉપયોગ કરીને હવા પુરવઠો.
એન્ટારેસ સિસ્ટમની વિશેષતાઓ

એન્ટારેસ આરામના સંચાલનનો સિદ્ધાંત અન્ય એર હીટિંગ સિસ્ટમ્સની જેમ જ છે.
હવાને AVH યુનિટ દ્વારા ગરમ કરવામાં આવે છે અને સમગ્ર પરિસરમાં ચાહકોની મદદથી હવા નળીઓ દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવે છે.
હવા ફિલ્ટર અને કલેક્ટરમાંથી પસાર થઈને રીટર્ન ડ્યુક્ટ્સ દ્વારા પાછી આવે છે.
પ્રક્રિયા ચક્રીય છે અને અવિરતપણે ચાલે છે. હીટ એક્સ્ચેન્જરમાં ઘરની ગરમ હવા સાથે મિશ્રણ કરવાથી, સમગ્ર પ્રવાહ રીટર્ન ડક્ટમાંથી પસાર થાય છે.
ફાયદા:
- નીચા અવાજ સ્તર. તે બધા આધુનિક જર્મન ચાહક વિશે છે. તેના પછાત વક્ર બ્લેડનું માળખું હવાને સહેજ દબાણ કરે છે. તે પંખાને મારતો નથી, પણ જાણે પરબિડીયું કરતો હોય તેમ. વધુમાં, જાડા અવાજ ઇન્સ્યુલેશન AVN આપવામાં આવે છે. આ પરિબળોનું સંયોજન સિસ્ટમને લગભગ શાંત બનાવે છે.
- રૂમ હીટિંગ રેટ.ચાહકની ઝડપ એડજસ્ટેબલ છે, જે સંપૂર્ણ શક્તિને સેટ કરવાનું અને ઇચ્છિત તાપમાને હવાને ઝડપથી ગરમ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. પૂરા પાડવામાં આવેલ હવાની ઝડપના પ્રમાણમાં અવાજનું સ્તર નોંધપાત્ર રીતે વધશે.
- વર્સેટિલિટી. ગરમ પાણીની હાજરીમાં, એન્ટારેસ આરામ સિસ્ટમ કોઈપણ પ્રકારના હીટર સાથે કામ કરવા સક્ષમ છે. તે જ સમયે પાણી અને ઇલેક્ટ્રિક હીટર બંને ઇન્સ્ટોલ કરવું શક્ય છે. આ ખૂબ અનુકૂળ છે: જ્યારે એક પાવર સ્રોત નિષ્ફળ જાય, ત્યારે બીજા પર સ્વિચ કરો.
- અન્ય લક્ષણ મોડ્યુલારિટી છે. આનો અર્થ એ છે કે એન્ટારેસ કમ્ફર્ટ ઘણા બ્લોક્સથી બનેલું છે, જેના પરિણામે વજનમાં ઘટાડો થાય છે અને ઇન્સ્ટોલેશન અને જાળવણીમાં સરળતા રહે છે.
તમામ ફાયદાઓ સાથે, એન્ટારેસ આરામમાં કોઈ ખામીઓ નથી.
જ્વાળામુખી અથવા જ્વાળામુખી
વોટર હીટર અને પંખો એકસાથે જોડાયેલા છે - પોલિશ કંપની વોલ્કોનોના હીટિંગ યુનિટ આ રીતે દેખાય છે. તેઓ અંદરની હવામાંથી કામ કરે છે અને બહારની હવાનો ઉપયોગ કરતા નથી.

ફોટો 2. એર હીટિંગ સિસ્ટમ્સ માટે રચાયેલ ઉત્પાદક જ્વાળામુખીનું ઉપકરણ.
થર્મલ પંખા દ્વારા ગરમ કરવામાં આવતી હવા પૂરી પાડવામાં આવેલ શટર દ્વારા ચાર દિશામાં સરખે ભાગે વહેંચવામાં આવે છે. ખાસ સેન્સર ઘરમાં ઇચ્છિત તાપમાન જાળવી રાખે છે. જ્યારે યુનિટની જરૂર ન હોય ત્યારે શટડાઉન આપમેળે થાય છે. બજારમાં વિવિધ કદના વોલ્કેનો થર્મલ ચાહકોના ઘણા મોડલ છે.
વિશિષ્ટતા એર હીટિંગ એકમો વોલ્કેનો:
- ગુણવત્તા
- પોસાય તેવી કિંમત;
- અવાજહીનતા;
- કોઈપણ સ્થિતિમાં ઇન્સ્ટોલેશનની શક્યતા;
- વસ્ત્રો-પ્રતિરોધક પોલિમરથી બનેલું આવાસ;
- સ્થાપન માટે સંપૂર્ણ તૈયારી;
- ત્રણ વર્ષની વોરંટી;
- અર્થતંત્ર
ફેક્ટરી ફ્લોર, વેરહાઉસ, મોટી દુકાનો અને સુપરમાર્કેટ, મરઘાં ફાર્મ, હોસ્પિટલો અને ફાર્મસીઓ, રમતગમત કેન્દ્રો, ગ્રીનહાઉસ, ગેરેજ સંકુલ અને ચર્ચને ગરમ કરવા માટે યોગ્ય છે. ઇન્સ્ટોલેશનને ઝડપી અને સરળ બનાવવા માટે વાયરિંગ ડાયાગ્રામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
વધારાનું સાહિત્ય
- સંદર્ભ પુસ્તક "આંતરિક સેનિટરી ઉપકરણો" ની "ગણતરી માટે I-d આકૃતિઓની એપ્લિકેશન". ભાગ 3. વેન્ટિલેશન અને એર કન્ડીશનીંગ. પુસ્તક 1. એમ.: "સ્ટ્રોઇઝદાત", 1991. હવાની તૈયારી.
- એડ. I.G. Staroverova, Yu.I. શિલર, એન.એન. પાવલોવ અને અન્ય. "ડિઝાઇનર્સ હેન્ડબુક" એડ. 4થી, મોસ્કો, સ્ટ્રોઇઝદાત, 1990
- Ananiev V.A., Balueva L.N., Galperin A.D., Gorodov A.K., Eremin M.Yu., Zvyagintseva S.M., Murashko V.P., Sedykh I.V. "વેન્ટિલેશન અને એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમ્સ. સિદ્ધાંત અને વ્યવહાર." મોસ્કો, યુરોક્લાઇમેટ, 2000
- બેકર એ. (જર્મન કાઝન્ટસેવા એલ.એન.માંથી અનુવાદ, રેઝનિકોવ જી.વી. દ્વારા સંપાદિત) "વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ્સ" મોસ્કો, યુરોક્લાઇમેટ, 2005
- બુર્ટસેવ S.I., ત્સ્વેત્કોવ યુ.એન. "ભીની હવા. રચના અને ગુણધર્મો. ટ્યુટોરીયલ." સેન્ટ પીટર્સબર્ગ, 1998
- ફ્લેક્ટવુડ્સ તકનીકી કેટલોગ
વિવિધ પ્રકારના હીટરની ડિઝાઇન
હીટર એ હીટ એક્સ્ચેન્જર છે જે શીતકની ઊર્જાને એર હીટિંગ ફ્લોમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે અને હેર ડ્રાયરના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. તેની ડિઝાઇનમાં દૂર કરી શકાય તેવી સાઇડ શિલ્ડ અને હીટ ટ્રાન્સફર તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ એક અથવા વધુ લાઇનમાં કનેક્ટ થઈ શકે છે. બિલ્ટ-ઇન ચાહક એર ડ્રાફ્ટ પ્રદાન કરે છે, અને હવાનો સમૂહ તત્વો વચ્ચેના અંતરાલ દ્વારા ઓરડામાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે શેરીમાંથી હવા તેમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે ગરમી તેમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે. હીટર વેન્ટિલેશન ડક્ટમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, તેથી ઉપકરણ કદ અને આકારમાં ખાણ સાથે મેળ ખાતું હોવું જોઈએ.
પાણી અને વરાળ હીટર
પાણી અને સ્ટીમ હીટર બે પ્રકારના હોઈ શકે છે: પાંસળીવાળી અને સરળ ટ્યુબ. પ્રથમ, બદલામાં, વધુ બે પ્રકારોમાં વહેંચાયેલું છે: લેમેલર અને સર્પાકાર-ઘા. ડિઝાઇન સિંગલ-પાસ અથવા મલ્ટી-પાસ હોઈ શકે છે. મલ્ટિ-પાસ ઉપકરણોમાં બેફલ્સ હોય છે, જેના કારણે પ્રવાહની દિશા બદલાય છે. ટ્યુબ 1-4 પંક્તિઓમાં ગોઠવાય છે.
વોટર હીટરમાં ધાતુ હોય છે, ઘણીવાર લંબચોરસ ફ્રેમ હોય છે, જેની અંદર ટ્યુબની હરોળ અને પંખો મૂકવામાં આવે છે. આઉટલેટ પાઈપોની મદદથી બોઈલર અથવા સીએસઓ સાથે જોડાણ કરવામાં આવે છે. ચાહક અંદર સ્થિત છે, તે હીટ એક્સ્ચેન્જરમાં હવાને પમ્પ કરે છે. 2-વે અથવા 3-વે વાલ્વનો ઉપયોગ પાવર અને આઉટલેટ હવાના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે. ઉપકરણો છત પર અથવા દિવાલ પર સ્થાપિત થયેલ છે.
પાણી અને સ્ટીમ હીટર ત્રણ પ્રકારના હોય છે.

સ્મૂથ-ટ્યુબ. ડિઝાઇનમાં નાના અંતરાલ (લગભગ 0.5 સે.મી.) પર સ્થિત હોલો ટ્યુબ (2 થી 3.2 સે.મી. સુધીનો વ્યાસ)નો સમાવેશ થાય છે. તેઓ સ્ટીલ, કોપર, એલ્યુમિનિયમથી બનેલા હોઈ શકે છે. ટ્યુબના છેડા કલેક્ટર સાથે વાતચીત કરે છે. ગરમ શીતક ઇનલેટ્સમાં પ્રવેશ કરે છે, અને કન્ડેન્સેટ અથવા ઠંડુ પાણી આઉટલેટમાં પ્રવેશ કરે છે. સ્મૂથ-ટ્યુબ મોડલ્સ અન્ય કરતા ઓછા ઉત્પાદક છે.
ઉપયોગ સુવિધાઓ:
- લઘુત્તમ ઇનલેટ તાપમાન -20 ° સે;
- હવા શુદ્ધતા માટેની આવશ્યકતાઓ - ધૂળની સામગ્રીના સંદર્ભમાં 0.5 mg/m3 કરતાં વધુ નહીં.
પાંસળીદાર. ફિન કરેલા તત્વોને લીધે, હીટ ટ્રાન્સફર એરિયા વધે છે, તેથી, અન્ય વસ્તુઓ સમાન હોવાને કારણે, ફિન્ડ હીટર સ્મૂથ-ટ્યુબ કરતા વધુ ઉત્પાદક હોય છે. પ્લેટ મોડલ્સ એ હકીકત દ્વારા અલગ પડે છે કે પ્લેટો ટ્યુબ પર માઉન્ટ થયેલ છે, જે હીટ ટ્રાન્સફર સપાટીના વિસ્તારમાં વધુ વધારો કરે છે.લહેરિયું સ્ટીલ ટેપ વિન્ડિંગ્સમાં ઘા છે.
ફિન્સ સાથે બાયમેટાલિક. સૌથી વધુ કાર્યક્ષમતા બે ધાતુઓના ઉપયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે: તાંબુ અને એલ્યુમિનિયમ. કલેક્ટર્સ અને શાખા પાઈપો તાંબાના બનેલા હોય છે, અને ફિન્સ એલ્યુમિનિયમના બનેલા હોય છે. તદુપરાંત, એક ખાસ પ્રકારનું ફિનિંગ કરવામાં આવે છે - સર્પાકાર-રોલિંગ.
બીજો વિકલ્પ.
(આકૃતિ 4 જુઓ).
હવાની સંપૂર્ણ ભેજ અથવા બહારની હવાની ભેજનું પ્રમાણ - dH"B", પુરવઠાની હવાના ભેજ કરતાં ઓછું - dP
dH "B" P g/kg.
1. આ કિસ્સામાં, બહારની સપ્લાય એરને ઠંડુ કરવું જરૂરી છે - (•) J-d રેખાકૃતિ પર H, સપ્લાય એરના તાપમાન સુધી.
J-d ડાયાગ્રામ પર સરફેસ એર કૂલરમાં એર કૂલિંગની પ્રક્રિયા સીધી રેખા BUT દ્વારા દર્શાવવામાં આવશે. પ્રક્રિયા ગરમીની સામગ્રીમાં ઘટાડા સાથે થશે - એન્થાલ્પી, તાપમાનમાં ઘટાડો અને બાહ્ય પુરવઠાની હવાના સંબંધિત ભેજમાં વધારો. તે જ સમયે, હવામાં ભેજનું પ્રમાણ યથાવત રહે છે.
2. બિંદુથી મેળવવા માટે - (•) O, બિંદુ સુધી ઠંડી હવાના પરિમાણો સાથે - (•) P, સપ્લાય એરના પરિમાણો સાથે, વરાળ સાથે હવાને ભેજયુક્ત કરવી જરૂરી છે.
તે જ સમયે, હવાનું તાપમાન યથાવત રહે છે - t = const, અને J-d રેખાકૃતિ પરની પ્રક્રિયા સીધી રેખા દ્વારા દર્શાવવામાં આવશે - એક આઇસોથર્મ.
ગરમ મોસમમાં સપ્લાય એર ટ્રીટમેન્ટની યોજનાકીય રેખાકૃતિ - TP, બીજા વિકલ્પ માટે, કેસ a, આકૃતિ 5 જુઓ.
(આકૃતિ 6 જુઓ).
સંપૂર્ણ હવા ભેજ અથવા બહારની હવામાં ભેજનું પ્રમાણ - dH"B", પુરવઠાની હવાના ભેજ કરતાં વધુ - dP
dH"B" > dP g/kg.
1. આ કિસ્સામાં, સપ્લાય એરને "ઊંડે" ઠંડક આપવી જરૂરી છે. એટલે કેJ - d ડાયાગ્રામ પર વાયુ ઠંડકની પ્રક્રિયા શરૂઆતમાં સતત ભેજવાળી સીધી રેખા દ્વારા દર્શાવવામાં આવશે - dH = const, બહારના હવાના પરિમાણો સાથેના બિંદુથી દોરવામાં આવે છે - (•) H, જ્યાં સુધી તે સંબંધિત રેખા સાથે છેદે નહીં. ભેજ - φ = 100%. પરિણામી બિંદુ કહેવામાં આવે છે - ઝાકળ બિંદુ - T.R. બહારની હવા.
2. આગળ, ઝાકળ બિંદુથી ઠંડકની પ્રક્રિયા સાપેક્ષ ભેજની રેખા સાથે φ \u003d 100% અંતિમ ઠંડક બિંદુ સુધી જશે - (•) O. બિંદુથી હવાના ભેજનું સંખ્યાત્મક મૂલ્ય (•) O પ્રવાહ બિંદુ પર હવાના ભેજની સામગ્રીના આંકડાકીય મૂલ્યની બરાબર છે - (•) P.
3. આગળ, બિંદુથી હવાને ગરમ કરવી જરૂરી છે - (•) O, સપ્લાય એરના બિંદુ સુધી - (•) P. હવાને ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા સતત ભેજ સાથે થશે.
ગરમ મોસમમાં સપ્લાય એર ટ્રીટમેન્ટની યોજનાકીય રેખાકૃતિ - TP, 2જી વિકલ્પ માટે, કેસ b, આકૃતિ 7 જુઓ.
કનેક્શન ડાયાગ્રામ અને નિયંત્રણ
ઇલેક્ટ્રિક હીટરનું કનેક્શન સલામતીની તમામ આવશ્યકતાઓનું પાલન કરીને હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ. ઇલેક્ટ્રિક હીટરનું કનેક્શન ડાયાગ્રામ નીચે મુજબ છે: જ્યારે "સ્ટાર્ટ" બટન દબાવવામાં આવે છે, ત્યારે એન્જિન શરૂ થાય છે અને હીટર વેન્ટિલેશન ચાલુ થાય છે. તે જ સમયે, એન્જિન થર્મલ રિલેથી સજ્જ છે, જે, ચાહક સાથે સમસ્યાઓના કિસ્સામાં, તરત જ સર્કિટ ખોલે છે અને ઇલેક્ટ્રિક હીટર બંધ કરે છે. અવરોધિત સંપર્કોને બંધ કરીને ચાહકથી અલગથી હીટિંગ તત્વોને ચાલુ કરવું શક્ય છે. સૌથી ઝડપી ગરમીની ખાતરી કરવા માટે, બધા હીટિંગ તત્વો એકસાથે ચાલુ થાય છે.

ઇલેક્ટ્રિક હીટરની સલામતી સુધારવા માટે, કનેક્શન ડાયાગ્રામમાં કટોકટી સૂચક અને એક ઉપકરણ શામેલ છે જે ચાહક બંધ હોય ત્યારે હીટિંગ તત્વોને ચાલુ કરવાની મંજૂરી આપતું નથી.વધુમાં, નિષ્ણાતો સર્કિટમાં સ્વચાલિત ફ્યુઝનો સમાવેશ કરવાની ભલામણ કરે છે, જે હીટિંગ તત્વો સાથે સર્કિટમાં મૂકવા જોઈએ. પરંતુ ચાહકો પર, તેનાથી વિપરીત, સ્વચાલિત મશીનોની સ્થાપનાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. હીટરને ઉપકરણની નજીક સ્થિત વિશિષ્ટ કેબિનેટમાંથી નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. તદુપરાંત, તે જેટલું નજીક સ્થિત છે, તેમને જોડતા વાયરનો ક્રોસ સેક્શન નાનો હોઈ શકે છે.
વોટર હીટર કનેક્શન સ્કીમ પસંદ કરતી વખતે, ઓટોમેશન સાથે મિશ્રણ એકમો અને બ્લોક્સની પ્લેસમેન્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે. તેથી, જો આ એકમો એર વાલ્વની ડાબી બાજુએ સ્થિત છે, તો ડાબા હાથનો અમલ ગર્ભિત છે, અને ઊલટું. દરેક સંસ્કરણમાં, કનેક્ટિંગ પાઈપોની ગોઠવણી, ઇન્સ્ટોલ કરેલા ડેમ્પર સાથે એર ઇન્ટેક બાજુને અનુરૂપ છે.
ડાબી અને જમણી જગ્યા વચ્ચે સંખ્યાબંધ તફાવતો છે. તેથી, યોગ્ય સંસ્કરણ સાથે, પાણી પુરવઠાની નળી તળિયે સ્થિત છે, અને "રીટર્ન" ટ્યુબ ટોચ પર છે. ડાબા હાથની યોજનાઓમાં, સપ્લાય પાઇપ ઉપરથી પ્રવેશે છે, અને આઉટફ્લો પાઇપ તળિયે છે.

હીટર ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, ઉપકરણની કામગીરીને મોનિટર કરવા અને તેને ઠંડું થવાથી બચાવવા માટે જરૂરી પાઇપિંગ યુનિટને સજ્જ કરવું જરૂરી છે. સ્ટ્રેપિંગ નોડ્સને રિઇન્ફોર્સિંગ કેજ કહેવામાં આવે છે જે હીટ એક્સ્ચેન્જરમાં ગરમ પાણીના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરે છે. વોટર હીટરની પાઇપિંગ બે- અથવા ત્રણ-માર્ગી વાલ્વનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે, જેની પસંદગી હીટિંગ સિસ્ટમના પ્રકાર પર આધારિત છે. તેથી, ગેસ બોઈલરથી ગરમ થતા સર્કિટ્સમાં, ત્રણ-માર્ગી મોડેલ સ્થાપિત કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, જ્યારે કેન્દ્રીય ગરમીવાળી સિસ્ટમો માટે, દ્વિ-માર્ગી મોડેલ પૂરતું છે.

વોટર હીટરના નિયંત્રણમાં હીટિંગ ઉપકરણોના થર્મલ પાવરના નિયમનનો સમાવેશ થાય છે. ગરમ અને ઠંડા પાણીના મિશ્રણની પ્રક્રિયા દ્વારા આ શક્ય બને છે, જે ત્રણ-માર્ગી વાલ્વનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે. જ્યારે તાપમાન સેટ મૂલ્યથી ઉપર વધે છે, ત્યારે વાલ્વ ઠંડા પ્રવાહીનો એક નાનો ભાગ હીટ એક્સ્ચેન્જરમાં લોંચ કરે છે, તેમાંથી બહાર નીકળતી વખતે લેવામાં આવે છે.

વધુમાં, વોટર હીટર ઇન્સ્ટોલ કરવાની યોજના ઇનલેટ અને આઉટલેટ પાઈપોની ઊભી ગોઠવણી તેમજ ઉપરથી હવાના સેવનનું સ્થાન પ્રદાન કરતી નથી. આવી આવશ્યકતાઓ બરફ હવાના નળીમાં પ્રવેશવાના જોખમને કારણે છે અને ઓટોમેશનમાં વહેતા પાણીને ઓગળે છે. કનેક્શન ડાયાગ્રામનું મહત્વનું તત્વ તાપમાન સેન્સર છે. યોગ્ય રીડિંગ્સ મેળવવા માટે, સેન્સરને ફૂંકાતા વિભાગમાં નળીની અંદર મૂકવું આવશ્યક છે, અને સપાટ વિભાગની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી 50 સેમી હોવી જોઈએ.

હીટિંગ રેડિએટર્સને બદલે હીટરનો ઉપયોગ કરવાની કાર્યક્ષમતા
વોટર હીટિંગના રેડિએટર્સ દ્વારા ફરતા શીતક થર્મલ રેડિયેશન દ્વારા આસપાસની હવામાં થર્મલ ઉર્જાને સ્થાનાંતરિત કરે છે, તેમજ ઉપરની તરફ ગરમ હવાના સંવહન પ્રવાહોની હિલચાલ દ્વારા, નીચેથી ઠંડી હવાના પ્રવાહ દ્વારા.
હીટર, થર્મલ ઉર્જાને સ્થાનાંતરિત કરવાની આ બે નિષ્ક્રિય પદ્ધતિઓ ઉપરાંત, વધુ મોટા વિસ્તાર સાથે ગરમ તત્વોની સિસ્ટમ દ્વારા હવાને ચલાવે છે અને સઘન રીતે તેમાં ગરમીનું પરિવહન કરે છે. સમાન કાર્યો માટે ઇન્સ્ટોલ કરેલ સાધનોની કિંમતની સરળ ગણતરીને મંજૂરી આપવા માટે હીટર અને ચાહકોની કાર્યક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરો.

હીટર સાથે કાર જાળવણી સેવા રૂમને ગરમ કરવાનું ઉદાહરણ.
ઉદાહરણ તરીકે, SNIP ધોરણોના અમલીકરણને ધ્યાનમાં લેતા, કાર ડીલરશીપના શોરૂમને ગરમ કરવા માટે રેડિએટર્સ અને હીટરની કિંમતની તુલના કરવી જરૂરી છે.
હીટિંગ મુખ્ય સમાન છે, શીતક સમાન તાપમાનનું છે, મુખ્ય સાધનોના ખર્ચની સરળ ગણતરીમાં પાઇપિંગ અને ઇન્સ્ટોલેશનને અવગણી શકાય છે. સરળ ગણતરી માટે, અમે ગરમ વિસ્તારના 10 m2 દીઠ 1 kW નો જાણીતો દર લઈએ છીએ. 50x20 = 1000 m2 ના ક્ષેત્રફળવાળા હોલ માટે ઓછામાં ઓછા 1000/10 = 100 kW ની જરૂર છે. 15% ના માર્જિનને ધ્યાનમાં લેતા, હીટિંગ સાધનોનું અંદાજિત ન્યૂનતમ જરૂરી હીટિંગ આઉટપુટ 115 kW છે.
રેડિએટર્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે. અમે સૌથી સામાન્ય બાઈમેટાલિક રેડિએટર્સમાંથી એક લઈએ છીએ Rifar Base 500 x10 (10 વિભાગો), આવી એક પેનલ 2.04 kW ઉત્પાદન કરે છે. રેડિએટર્સની ન્યૂનતમ આવશ્યક સંખ્યા 115/2.04 = 57 પીસી હશે. તે તરત જ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે આવા રૂમમાં 57 રેડિએટર્સ મૂકવું ગેરવાજબી અને લગભગ અશક્ય છે. 7,000 રુબેલ્સના 10 વિભાગો માટે ઉપકરણની કિંમત સાથે, રેડિએટર્સ ખરીદવાની કિંમત 57 * 7000 = 399,000 રુબેલ્સ હશે.
હીટર સાથે ગરમ કરતી વખતે. ગરમીનું સમાનરૂપે વિતરણ કરવા માટે લંબચોરસ વિસ્તારને ગરમ કરવા માટે, અમે 3200 m3/h ની ક્ષમતાવાળા 5 બલ્લુ BHP-W3-20-S વોટર હીટરની પસંદગી કરીએ છીએ, જેમાં દરેકની કુલ શક્તિ છે: 25 * 5 = 125 kW. સાધનોની કિંમત 22900 * 5 = 114,500 રુબેલ્સ હશે.
હીટરનો મુખ્ય અવકાશ એ હવાની હિલચાલ માટે મોટી જગ્યાઓ સાથે પરિસરને ગરમ કરવાનું સંગઠન છે:
- ઉત્પાદનની દુકાનો, હેંગર, વેરહાઉસ;
- સ્પોર્ટ્સ હોલ, પ્રદર્શન પેવેલિયન, શોપિંગ મોલ્સ;
- કૃષિ ફાર્મ, ગ્રીનહાઉસ.
એક કોમ્પેક્ટ ઉપકરણ જે તમને 70°C થી 100°C સુધી હવાને ઝડપથી ગરમ કરવાની મંજૂરી આપે છે, સામાન્ય સ્વચાલિત હીટિંગ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં સરળતાથી સંકલિત છે, તે શીતક (પાણી, વરાળ, વીજળી) ની વિશ્વસનીય ઍક્સેસ ધરાવતી સુવિધાઓમાં ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. .
વોટર હીટરના ફાયદા છે:
- ઉપયોગની ઉચ્ચ નફાકારકતા (સાધનની ઓછી કિંમત, ઉચ્ચ હીટ ટ્રાન્સફર, સરળતા અને ઇન્સ્ટોલેશનની ઓછી કિંમત, ન્યૂનતમ ઓપરેટિંગ ખર્ચ).
- હવાની ઝડપી ગરમી, પરિવર્તનની સરળતા અને ગરમીના પ્રવાહનું સ્થાનિકીકરણ (થર્મલ કર્ટેન્સ અને ઓસીસ).
- મજબૂત ડિઝાઇન, સરળ ઓટોમેશન અને આધુનિક ડિઝાઇન.
- ઉચ્ચ જોખમવાળી ઇમારતોમાં પણ વાપરવા માટે સલામત.
- ઉચ્ચ હીટ આઉટપુટ સાથે અત્યંત કોમ્પેક્ટ પરિમાણો.
આ ઉપકરણોના ગેરફાયદા શીતકના ગુણધર્મો સાથે સંકળાયેલા છે:
- શૂન્યથી નીચેના તાપમાને, હીટર ફ્રીઝ કરવું સરળ છે. પાઈપોમાંથી પાણીનો સમયસર નિકાલ થતો નથી, જો મુખ્યથી ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવે તો તે તૂટી શકે છે.
- મોટી માત્રામાં અશુદ્ધિઓ સાથે પાણીનો ઉપયોગ કરતી વખતે, ઉપકરણને અક્ષમ કરવું પણ શક્ય છે, તેથી ફિલ્ટર વિના રોજિંદા જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો અને કેન્દ્રીય સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટ કરવું સલાહભર્યું નથી.
- તે નોંધવું યોગ્ય છે કે હીટર હવાને ખૂબ સૂકવે છે. જ્યારે ઉપયોગ થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, શોરૂમમાં, ભેજયુક્ત આબોહવા તકનીક જરૂરી છે.
હીટર બાંધવા માટેની પદ્ધતિઓ
તાજી હવા હીટરની પાઇપિંગ ઘણી રીતે કરવામાં આવે છે. નોડ્સનું સ્થાન ઇન્સ્ટોલેશન સાઇટ, તકનીકી લાક્ષણિકતાઓ અને ઉપયોગમાં લેવાતી એર વિનિમય યોજના સાથે સીધું સંબંધિત છે. સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતો વિકલ્પ, જે ઇનકમિંગ એર જનતા સાથે રૂમમાંથી દૂર કરવામાં આવેલી હવાના મિશ્રણ માટે પ્રદાન કરે છે.બંધ મોડલનો સામાન્ય રીતે ઓછો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં શેરીમાંથી આવતી હવાના જથ્થા સાથે ભળ્યા વિના માત્ર એક રૂમમાં જ હવાનું પુનઃપ્રસાર થાય છે.
જો કુદરતી વેન્ટિલેશનનું સંચાલન સારી રીતે સ્થાપિત થયેલ છે, તો આ કિસ્સામાં વોટર-ટાઇપ હીટર સાથે સપ્લાય મોડેલ ઇન્સ્ટોલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તે એર ઇન્ટેક પોઈન્ટ પર હીટિંગ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલ છે, મોટેભાગે ભોંયરામાં સ્થિત છે. જો ત્યાં ફરજિયાત વેન્ટિલેશન હોય, તો પછી હીટિંગ સાધનો ગમે ત્યાં સ્થાપિત થાય છે.
વેચાણ પર તમે તૈયાર સ્ટ્રેપિંગ ગાંઠો શોધી શકો છો. તેઓ એક્ઝેક્યુશન વિકલ્પોમાં અલગ છે.
કીટમાં શામેલ છે:
- પંપ સાધનો;
- વાલ્વ તપાસો;
- સફાઈ ફિલ્ટર;
- સંતુલિત વાલ્વ;
- બે- અથવા ત્રણ-માર્ગી વાલ્વ મિકેનિઝમ્સ;
- બોલ વાલ્વ;
- બાયપાસ;
- દબાણ ગેજ.
કનેક્શન શરતો પર આધાર રાખીને, સ્ટ્રેપિંગ વિકલ્પોમાંથી એકનો ઉપયોગ થાય છે:
- લવચીક હાર્નેસ નિયંત્રણ ગાંઠો પર માઉન્ટ થયેલ છે, જે ઉપકરણની નજીક સ્થિત છે. આ ઇન્સ્ટોલેશન વિકલ્પ સરળ છે, કારણ કે થ્રેડેડ કનેક્શનનો ઉપયોગ તમામ ભાગોને એસેમ્બલ કરવા માટે થાય છે. આનો આભાર, વેલ્ડીંગ સાધનોની જરૂર નથી.
- જો નિયંત્રણ ગાંઠો ઉપકરણથી દૂર હોય તો સખત સ્ટ્રેપિંગનો ઉપયોગ થાય છે. આ કિસ્સામાં, સખત વેલ્ડેડ સાંધા સાથે મજબૂત સંચાર મૂકવો જરૂરી છે.
હીટર પાવરની ગણતરી

ચાલો વેન્ટિલેશન માટે હીટરની શક્તિને યોગ્ય રીતે પસંદ કરવા માટે જરૂરી પ્રારંભિક ડેટા નક્કી કરીએ:
- હવાનું પ્રમાણ કે જે પ્રતિ કલાક નિસ્યંદિત કરવામાં આવશે (m3/h), એટલે કે. સમગ્ર સિસ્ટમની કામગીરી એલ.
- વિન્ડોની બહારનું તાપમાન. - ટીst.
- તાપમાન કે જેના પર હવાને ગરમ કરવી જરૂરી છે - ટીકોન.
- ટેબ્યુલર ડેટા (ચોક્કસ તાપમાનની હવાની ઘનતા, ચોક્કસ તાપમાનની હવાની ગરમીની ક્ષમતા).
ઉદાહરણ સાથે ગણતરી માટેની સૂચનાઓ
પગલું 1. દળ દ્વારા હવાનો પ્રવાહ (જી કિગ્રા/કલાકમાં).
ફોર્મ્યુલા: G = LxP
ક્યાં:
- L - વોલ્યુમ દ્વારા હવાનો પ્રવાહ (m3/h)
- P એ સરેરાશ હવાની ઘનતા છે.
ઉદાહરણ: -5 ° С હવા શેરીમાંથી પ્રવેશે છે, અને આઉટલેટ પર t + 21 ° С ની જરૂર છે.
તાપમાનનો સરવાળો (-5) + 21 = 16
સરેરાશ મૂલ્ય 16:2 = 8.
કોષ્ટક આ હવાની ઘનતા નક્કી કરે છે: P = 1.26.
| તાપમાન kg/m3 પર આધાર રાખીને હવાની ઘનતા | ||||||||||||||||||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | 10- | -5 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +60 | +65 | +70 | +75 | +80 | +85 | |
| 1,58 | 1,55 | 1,51 | 1,48 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,0 | 0,99 |
જો વેન્ટિલેશન ક્ષમતા 1500 m3/h હોય, તો ગણતરીઓ નીચે મુજબ હશે:
G \u003d 1500 x 1.26 \u003d 1890 kg/h.
પગલું 2. ગરમીનો વપરાશ (W માં Q).
ફોર્મ્યુલા: Q = GxС x (tકોન - ટીst)
ક્યાં:
- જી એ સમૂહ દ્વારા હવાનો પ્રવાહ છે;
- સી - શેરીમાંથી પ્રવેશતી હવાની ચોક્કસ ગરમીની ક્ષમતા (કોષ્ટક સૂચક);
- tકોન તે તાપમાન છે કે જેના પર પ્રવાહને ગરમ કરવો આવશ્યક છે;
- tst - શેરીમાંથી પ્રવેશતા પ્રવાહનું તાપમાન.
ઉદાહરણ:
કોષ્ટક મુજબ, અમે -5 ° સે તાપમાન સાથે, હવા માટે C નક્કી કરીએ છીએ. આ 1006 છે.
| તાપમાનના આધારે હવાની ઉષ્મા ક્ષમતા, J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | 10- | -5 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +60 | +65 | +70 | +75 | +80 | +85 | |
| 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 |
અમે ફોર્મ્યુલામાં ડેટાને બદલીએ છીએ:
Q \u003d (1890/3600 *) x 1006 x (21 - (-5)) \u003d 13731.9 ** W
*3600 સેકન્ડમાં રૂપાંતરિત કલાક છે.
**પરિણામી ડેટા રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવે છે.
પરિણામ: 1500 m3 ની ક્ષમતાવાળી સિસ્ટમમાં -5 થી 21 °C સુધી હવા ગરમ કરવા માટે, 14 kW નું હીટર જરૂરી છે
ત્યાં ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર છે જ્યાં, પ્રદર્શન અને તાપમાન દાખલ કરીને, તમે અંદાજિત પાવર સૂચક મેળવી શકો છો.
પાવર માર્જિન (5-15%) પ્રદાન કરવું વધુ સારું છે, કારણ કે સમય જતાં સાધનસામગ્રીનું પ્રદર્શન ઘણીવાર ઘટે છે.
ગરમીની સપાટીની ગણતરી
વેન્ટિલેશન હીટરના ગરમ સપાટી વિસ્તાર (m2) ની ગણતરી કરવા માટે, નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરો:
S = 1.2 Q : (k (tયહૂદી. - ટી હવા.)
ક્યાં:
- 1.2 - ઠંડક ગુણાંક;
- ક્યૂ એ ગરમીનો વપરાશ છે, જેની આપણે અગાઉ ગણતરી કરી છે;
- k એ હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક છે;
- tયહૂદી - પાઈપોમાં શીતકનું સરેરાશ તાપમાન;
- tહવા - શેરીમાંથી આવતા પ્રવાહનું સરેરાશ તાપમાન.
K (હીટ ટ્રાન્સફર) એ ટેબ્યુલર સૂચક છે.
ઇનકમિંગ અને ઇચ્છિત તાપમાનનો સરવાળો શોધીને સરેરાશ તાપમાનની ગણતરી કરવામાં આવે છે, જેને 2 વડે વિભાજિત કરવું આવશ્યક છે.
પરિણામ રાઉન્ડ અપ છે.
જ્યારે વેન્ટિલેશન માટે હીટરની સપાટીનો વિસ્તાર જાણવાની જરૂર પડી શકે છે જરૂરી સાધનોની પસંદગી, તેમજ સિસ્ટમ તત્વોના સ્વતંત્ર ઉત્પાદન માટે જરૂરી સામગ્રીની ખરીદી માટે.
સ્ટીમ હીટરની ગણતરીની સુવિધાઓ
પહેલેથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, હીટરનો ઉપયોગ સમાન છે પાણી ગરમ કરવા માટે અને વરાળના ઉપયોગ માટે. ગણતરીઓ સમાન સૂત્રો અનુસાર હાથ ધરવામાં આવે છે, માત્ર શીતક પ્રવાહ દર સૂત્ર દ્વારા ગણવામાં આવે છે:
G=Q:m
ક્યાં:
- ક્યૂ - ગરમીનો વપરાશ;
- m એ વરાળના ઘનીકરણ દરમિયાન પ્રકાશિત ગરમીનું સૂચક છે.
અને પાઈપો દ્વારા વરાળની હિલચાલની ગતિ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી.
હીટિંગ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે?
પંખાના બ્લેડ હવાને પકડીને હીટ એક્સ્ચેન્જર તરફ લઈ જાય છે. તેના દ્વારા ગરમ હવાનો પ્રવાહ બિલ્ડિંગમાં ફરે છે, અનેક ચક્રો કરે છે.

ગેસ હીટ જનરેટર ડિઝાઇનનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ચેમ્બર અને કમ્પાર્ટમેન્ટ્સનું સ્થાન ખર્ચવામાં આવેલા બળતણના સડો ઉત્પાદનોને ઓરડામાંથી હવા સાથે ભળતા અટકાવે છે.
સાધનસામગ્રીના સંચાલન દરમિયાન, તમારે ડરવાની જરૂર નથી કે પાઇપ ફાટી જશે અને તમે તમારા પડોશીઓને પૂર કરશો, જેમ કે ઘણીવાર વોટર હીટિંગ સિસ્ટમ્સમાં થાય છે. જો કે, ગરમી ઉત્પન્ન કરતા ઉપકરણમાં જ, સેન્સર પ્રદાન કરવામાં આવે છે જે, કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં (તૂટવાનો ભય), બળતણ પુરવઠો બંધ કરે છે.
ગરમ હવા ઘણી રીતે ઓરડામાં પૂરી પાડવામાં આવે છે:
- ચેનલલેસ. ગરમ હવા સારવાર કરેલ જગ્યામાં મુક્તપણે પ્રવેશ કરે છે. પરિભ્રમણ દરમિયાન, તે ઠંડાને બદલે છે, જે તમને તાપમાન શાસન જાળવવા દે છે. નાના રૂમમાં આ પ્રકારની ગરમીનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
- ચેનલ. એકબીજા સાથે જોડાયેલા હવા નળીઓની સિસ્ટમ દ્વારા, ગરમ હવા હવાના નળીઓ દ્વારા ખસે છે, જે એક જ સમયે ઘણા રૂમને ગરમ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. તેનો ઉપયોગ અલગ રૂમ સાથે મોટી ઇમારતોને ગરમ કરવા માટે થાય છે.
હવાના સમૂહ ચાહક અથવા ગુરુત્વાકર્ષણ દળોની હિલચાલને ઉત્તેજિત કરે છે. હીટ જનરેટર ઘરની અંદર અને બહાર સ્થાપિત કરી શકાય છે.
ગરમીના વાહક તરીકે હવાનો ઉપયોગ સિસ્ટમને શક્ય તેટલું નફાકારક બનાવે છે. હવાના જથ્થાને કારણે કાટ લાગતો નથી, અને તે સિસ્ટમના કોઈપણ તત્વોને નુકસાન પહોંચાડવામાં પણ સક્ષમ નથી.
હીટિંગ સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા માટે, ચીમની યોગ્ય રીતે ગેસ હીટ જનરેટર સાથે જોડાયેલ હોવી આવશ્યક છે.
જો સ્મોક ડક્ટ ખોટી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલ હોય, તો તે વધુ વખત સૂટ બિલ્ડઅપથી ભરાઈ જશે. સાંકડી અને ભરાયેલી ચીમની ઝેરી પદાર્થોને સારી રીતે દૂર કરશે નહીં.
ઇલેક્ટ્રિક હીટરની ગણતરી-ઓનલાઈન. પાવર દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક હીટરની પસંદગી - T.S.T.
સામગ્રી પર જાઓ સાઇટનું આ પૃષ્ઠ ઇલેક્ટ્રિક હીટરની ઓનલાઇન ગણતરી રજૂ કરે છે. નીચેનો ડેટા ઓનલાઈન નક્કી કરી શકાય છે:- 1.સપ્લાય હીટિંગ ઇન્સ્ટોલેશન માટે ઇલેક્ટ્રિક હીટરની આવશ્યક શક્તિ (હીટ આઉટપુટ). ગણતરી માટેના મૂળભૂત પરિમાણો: ગરમ હવાના પ્રવાહનું પ્રમાણ (પ્રવાહ દર, પ્રદર્શન), ઇલેક્ટ્રિક હીટરના ઇનલેટ પર હવાનું તાપમાન, ઇચ્છિત આઉટલેટ તાપમાન - 2. ઇલેક્ટ્રિક હીટરના આઉટલેટ પર હવાનું તાપમાન. ગણતરી માટેના મૂળભૂત પરિમાણો: ગરમ હવાના પ્રવાહનો વપરાશ (વોલ્યુમ), ઇલેક્ટ્રિક હીટરના ઇનલેટ પર હવાનું તાપમાન, વપરાયેલ ઇલેક્ટ્રિકલ મોડ્યુલની વાસ્તવિક (ઇન્સ્ટોલ કરેલ) થર્મલ પાવર
1. ઇલેક્ટ્રિક હીટરની શક્તિની ઓનલાઇન ગણતરી (પુરવઠાની હવાને ગરમ કરવા માટે ગરમીનો વપરાશ)
નીચેના સૂચકાંકો ક્ષેત્રોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે: ઇલેક્ટ્રિક હીટર (m3/h)માંથી પસાર થતી ઠંડી હવાનું પ્રમાણ, આવનારી હવાનું તાપમાન, ઇલેક્ટ્રિક હીટરના આઉટલેટ પર જરૂરી તાપમાન. આઉટપુટ પર (કેલ્ક્યુલેટરની ઓનલાઈન ગણતરીના પરિણામો અનુસાર), નિર્ધારિત શરતોનું પાલન કરવા માટે ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ મોડ્યુલની આવશ્યક શક્તિ પ્રદર્શિત થાય છે.
1 ક્ષેત્ર. ઇલેક્ટ્રિક હીટર (m3/h)2 ફીલ્ડમાંથી પસાર થતી સપ્લાય એરનું પ્રમાણ. ઇલેક્ટ્રિક હીટરના ઇનલેટ પર હવાનું તાપમાન (°С)
3 ક્ષેત્ર. ઇલેક્ટ્રિક હીટરના આઉટલેટ પર જરૂરી હવાનું તાપમાન
(°C) ક્ષેત્ર (પરિણામ). દાખલ કરેલ ડેટા માટે ઇલેક્ટ્રિક હીટરની આવશ્યક શક્તિ (પુરવઠા એર હીટિંગ માટે ગરમીનો વપરાશ)
2. ઇલેક્ટ્રિક હીટરના આઉટલેટ પર હવાના તાપમાનની ઓનલાઈન ગણતરી
નીચેના સૂચકાંકો ફીલ્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે: ગરમ હવા (m3/h) નું પ્રમાણ (પ્રવાહ), ઇલેક્ટ્રિક હીટરના ઇનલેટ પર હવાનું તાપમાન, પસંદ કરેલ ઇલેક્ટ્રિક એર હીટરની શક્તિ. આઉટલેટ પર (ઓનલાઈન ગણતરીના પરિણામો અનુસાર), આઉટગોઇંગ ગરમ હવાનું તાપમાન પ્રદર્શિત થાય છે.
1 ક્ષેત્ર.હીટર (m3/h)2 ફીલ્ડમાંથી પસાર થતી સપ્લાય એરનું પ્રમાણ. ઇલેક્ટ્રિક હીટરના ઇનલેટ પર હવાનું તાપમાન (°С)
3 ક્ષેત્ર. પસંદ કરેલ એર હીટરની થર્મલ પાવર
(kW) ક્ષેત્ર (પરિણામ). ઇલેક્ટ્રિક હીટરના આઉટલેટ પર હવાનું તાપમાન (°С)
ગરમ હવા અને હીટ આઉટપુટના જથ્થા દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક એર હીટરની ઓનલાઇન પસંદગી
નીચે અમારી કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત ઇલેક્ટ્રિક હીટરના નામકરણ સાથેનું ટેબલ છે. કોષ્ટક મુજબ, તમે તમારા ડેટા માટે યોગ્ય વિદ્યુત મોડ્યુલ પસંદ કરી શકો છો. શરૂઆતમાં, કલાક દીઠ ગરમ હવાના જથ્થા (હવા ઉત્પાદકતા) ના સૂચકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, તમે સૌથી સામાન્ય થર્મલ પરિસ્થિતિઓ માટે ઔદ્યોગિક ઇલેક્ટ્રિક હીટર પસંદ કરી શકો છો. SFO શ્રેણીના દરેક હીટિંગ મોડ્યુલ માટે, સૌથી સ્વીકાર્ય (આ મોડેલ અને નંબર માટે) ગરમ હવાની શ્રેણી રજૂ કરવામાં આવે છે, તેમજ હીટરના ઇનલેટ અને આઉટલેટ પર હવાના તાપમાનની કેટલીક શ્રેણીઓ રજૂ કરવામાં આવે છે. પસંદ કરેલ ઇલેક્ટ્રિક એર હીટરના નામ પર ક્લિક કરીને, તમે આ ઇલેક્ટ્રિક ઔદ્યોગિક એર હીટરની થર્મલ લાક્ષણિકતાઓવાળા પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો.
| ઇલેક્ટ્રિક હીટરનું નામ | સ્થાપિત શક્તિ, kW | હવા પ્રદર્શન શ્રેણી, m³/h | ઇનલેટ હવાનું તાપમાન, °С | આઉટલેટ એર તાપમાન શ્રેણી, °C (હવાના જથ્થા પર આધાર રાખીને) |
| SFO-16 | 15 | 800 — 1500 | -25 | +22 0 |
| -20 | +28 +6 | |||
| -15 | +34 +11 | |||
| -10 | +40 +17 | |||
| -5 | +46 +22 | |||
| +52 +28 | ||||
| SFO-25 | 22.5 | 1500 — 2300 | -25 | +13 0 |
| -20 | +18 +5 | |||
| -15 | +24 +11 | |||
| -10 | +30 +16 | |||
| -5 | +36 +22 | |||
| +41 +27 | ||||
| SFO-40 | 45 | 2300 — 3500 | -30 | +18 +2 |
| -25 | +24 +7 | |||
| -20 | +30 +13 | |||
| -10 | +42 +24 | |||
| -5 | +48 +30 | |||
| +54 +35 | ||||
| SFO-60 | 67.5 | 3500 — 5000 | -30 | +17 +3 |
| -25 | +23 +9 | |||
| -20 | +29 +15 | |||
| -15 | +35 +20 | |||
| -10 | +41 +26 | |||
| -5 | +47 +32 | |||
| SFO-100 | 90 | 5000 — 8000 | -25 | +20 +3 |
| -20 | +26 +9 | |||
| -15 | +32 +14 | |||
| -10 | +38 +20 | |||
| -5 | +44 +25 | |||
| +50 +31 | ||||
| SFO-160 | 157.5 | 8000 — 12000 | -30 | +18 +2 |
| -25 | +24 +8 | |||
| -20 | +30 +14 | |||
| -15 | +36 +19 | |||
| -10 | +42 +25 | |||
| -5 | +48 +31 | |||
| SFO-250 | 247.5 | 12000 — 20000 | -30 | +21 0 |
| -25 | +27 +6 | |||
| -20 | +33 +12 | |||
| -15 | +39 +17 | |||
| -10 | +45 +23 | |||
| -5 | +51 +29 |
નિષ્કર્ષ
વેન્ટિલેશન સિસ્ટમમાં વોટર હીટર આર્થિક છે, ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ હીટિંગવાળી સિસ્ટમમાં. એર હીટિંગના કાર્યો ઉપરાંત, તે ઉનાળામાં એર કંડિશનરના કાર્યો કરી શકે છે.પાવર અને સપાટીના વિસ્તાર માટે યોગ્ય ઉપકરણ પસંદ કરવા માટે જ તે જરૂરી છે, તેમજ યોગ્ય રીતે કનેક્ટ કરો અને બાંધો.
શું તમે જાણો છો કે વ્યક્તિ જ્યાં સ્થિત છે તે વાતાવરણમાં હવાના આયનો હાજર હોવા જોઈએ? એપાર્ટમેન્ટ્સમાં, એક નિયમ તરીકે, આયનો પૂરતા નથી. જો કે, કેટલાક લોકો માને છે કે તેમની સાથે હવાને કૃત્રિમ રીતે સમૃદ્ધ બનાવવી તે હાનિકારક છે. તમને અમારી વેબસાઇટ પર આ પ્રશ્નનો જવાબ મળશે.
સામગ્રીમાં હોમમેઇડ સ્ટીમ જનરેટરને એસેમ્બલ કરવા માટેની સૂચનાઓ વાંચો.













