BHeat Air เป็นเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องทำความร้อนด้วยแก๊สที่มีราคาแพงและหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองในเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า "ค่าเฉลี่ยสีทอง" ช่วยให้คุณประหยัดเงินเมื่อซื้อและไม่จ่ายเงินมากเกินไปเมื่อใช้
เราจะตอบคำถามที่สำคัญที่สุด 5 ข้อ:
- มันคืออะไร?
- มันทำงานอย่างไร?
- มันทำงานอย่างไร?
- เงินออมเป็นอย่างไรบ้าง?
- เปรียบเทียบกับเครื่องทำความร้อนอื่น ๆ ได้อย่างไร?
สำหรับผู้ที่ชอบความกะทัดรัด - ข้อความสำคัญ 5 จุด
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความชัดเจน - ตัวอย่างของ "Two Baths"
คำตอบของคำถามที่พบบ่อยสามารถพบได้ในส่วนคำถาม - คำตอบ
มันคืออะไร?
เครื่องทำความร้อนไอน้ำหยดหรือเครื่องทำความร้อนที่มีตัวกลางให้ความร้อนแบบแปรผัน การเกิดใหม่ที่ทันสมัยของหม้อต้มไอน้ำขนาดเล็ก
แต่แทนที่จะเป็นระบบที่ซับซ้อนของหม้อไอน้ำหม้อน้ำท่อจ่ายไอน้ำและท่อส่งกลับคอนเดนเสทเครื่องทำความร้อนแบบหยดไอเป็นโซลูชันแบบครบวงจร
นั่นคือไอน้ำถูกสร้างขึ้นจ่ายและควบแน่นภายในตัวเครื่องที่ปิดสนิทของอุปกรณ์
อุปกรณ์แต่ละชิ้นมีระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติที่คอยตรวจสอบทั้งกระบวนการภายในและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องและควบคุมการทำงานของเครื่องทำความร้อนในลักษณะที่ทำให้ห้องอยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดโดยผู้บริโภค
เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดหรือหม้อน้ำน้ำมัน
หม้อน้ำน้ำมันมีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำและค่อนข้างสบาย เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่และหากจำเป็นสามารถพกพาจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งได้อย่างง่ายดาย รุ่นขั้นสูงมีพัดลมที่เพิ่มอัตราความร้อนของห้องหลายครั้ง
ในเวลาเดียวกันพวกเขามีข้อเสียทั้งหมดของเครื่องทำความร้อนแบบพาความร้อน เครื่องทำของเหลวหรือน้ำมันจะทำให้ห้องอุ่นขึ้นอย่างช้าๆ
เมื่อใช้หม้อน้ำดังกล่าวคุณต้องตรวจสอบสภาพของสีและโลหะของเคสอย่างรอบคอบการรั่วไหลของน้ำมันอาจทำให้องค์ประกอบความร้อนร้อนเกินไปและไฟไหม้ได้ เมื่อเลือก: อินฟราเรดหรือน้ำมันคุณต้องดำเนินการต่อจากอายุการใช้งานความน่าเชื่อถือและการใช้พลังงาน
มันทำงานอย่างไร?
โครงสร้างฮีตเตอร์หยดไอประกอบด้วยตัวเครื่องอะลูมิเนียมและแผงควบคุมพลาสติก
แผงควบคุมประกอบด้วยตัวบ่งชี้และปุ่มควบคุมสำหรับอุปกรณ์ภายในแผงมีบอร์ดพร้อมไมโครโปรเซสเซอร์และเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลายตัว
บอร์ดและเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมการทำงานของเครื่องทำความร้อนตามซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ในทางกลับกันกรณีอลูมิเนียมประกอบด้วยห้องด้านในที่ปิดสนิทซึ่งติดตั้งองค์ประกอบความร้อนและมีการเทสารหล่อเย็นปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 10% ของปริมาตรภายในของห้องดังนั้นเครื่องทำความร้อนจึงไม่กลัวการแช่แข็งเนื่องจาก มีพื้นที่ว่างด้านในสำหรับการขยายตัวของสารหล่อเย็นโดยไม่ทำให้ตัวเรือนและองค์ประกอบความร้อนเสียรูป) และครีบซึ่งได้รับความร้อนจากผนังของห้องด้านใน
อากาศเย็นที่สัมผัสกับระนาบขนาดใหญ่พร้อมครีบอุ่นที่มีโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาทำให้ร้อนขึ้นและโดยการพาความร้อนตามธรรมชาติจะลอยขึ้นและจ่ายเข้าไปในห้อง
เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดหรือแก๊ส
เครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟและสามารถติดตั้งกลางแจ้งไปยังลานทำความร้อนได้ เป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องทำความร้อนดังกล่าวในอาคารที่อยู่อาศัยภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอและสำหรับการอุ่นเครื่องครั้งแรก
แม้จะมีระบบความปลอดภัยที่ซับซ้อน แต่เครื่องทำความร้อนแบบแก๊สก็ถือเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้ อนุญาตให้ใช้ความร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบนิ่งที่เชื่อมต่อกับปล่องไฟเท่านั้น
ต้นทุนต่อหน่วยของพลังงานความร้อนต่ำกว่าสำหรับเครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์สูงกว่าเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดที่มีกำลังไฟเท่ากัน
มันทำงานอย่างไร?
ภายในห้องที่ปิดสนิทกระบวนการระเหยอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นผ่านการระเหยของสารหล่อเย็นอย่างเข้มข้น (กล่าวคือการระเหยไม่เดือดซึ่งทำให้เครื่องทำความร้อนทำงานได้เกือบเงียบ):
- องค์ประกอบความร้อนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนและให้ความร้อนแก่สารหล่อเย็น
- ตัวพาความร้อนจะผ่านจากของเหลวไปยังเฟสของไอและกระจายอย่างเท่าเทียมกันเหนือปริมาตรภายในของเครื่องทำความร้อน
- ด้วยวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคดั้งเดิมองค์ประกอบความร้อนไม่เพียง แต่ทำกระบวนการกลายเป็นไอเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นซูเปอร์ฮีตเตอร์ด้วยเช่นกัน ไอน้ำที่สร้างขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นด้านบนล้างองค์ประกอบความร้อนและได้รับความร้อนเพิ่มเติมเนื่องจากอุณหภูมิของไอน้ำจะเพิ่มขึ้น
- เมื่อสัมผัสกับผนังที่เย็นกว่าของเครื่องทำความร้อนไอน้ำจะควบแน่นในรูปของหยดถ่ายเทความร้อนไปยังผนังของเครื่องทำความร้อนทันทีและภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจะลงไปที่องค์ประกอบความร้อน
- วงจรเริ่มต้นใหม่
ดังนั้นชื่อที่ง่ายสำหรับเครื่องทำความร้อนประเภทนี้ "ไอน้ำ" และ "หยด" - ไอ - หยด
องค์ประกอบความร้อนและสารหล่อเย็นถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาภายในห้อง องค์ประกอบความร้อนไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับอากาศและไม่ทำให้ร้อนเกินไปโดยการระเหยความชื้นออกไป (กล่าวคือไม่ทำให้อากาศแห้ง) สารหล่อเย็นไม่ระเหยระหว่างการทำงานและไม่จำเป็นต้องเติมระหว่างการทำงาน
เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดหรือพื้นอุ่น
เครื่องทำความร้อนใต้พื้นแบบคลาสสิกซึ่งความร้อนเกิดขึ้นกับท่อที่มีตัวพาความร้อนหรือสายเคเบิลความร้อนไฟฟ้ามีข้อดีเช่นเดียวกับการทำความร้อนแบบพาความร้อนที่บ้านเช่นเครื่องทำความร้อนอินฟราเรด
เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดเครื่องทำความร้อนใต้พื้น:
- ต้นทุนอุปกรณ์ที่สูงขึ้น
- การติดตั้งที่ซับซ้อนและมีราคาแพง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ปาดปูน
- ความสูงของห้องลดลง
- การทำความร้อนใต้พื้นน้ำมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึม
แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้าอินฟราเรดหรือแผ่นทำความร้อนปราศจากข้อเสียเหล่านี้
เงินออมเป็นอย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติหลักของเครื่องทำความร้อนแบบหยดไอคือความสามารถ ขจัดความร้อนออกจากองค์ประกอบความร้อนอย่างรวดเร็ว
ที่อุณหภูมิคงที่บนพื้นผิวขนาดใหญ่ของเคสอะลูมิเนียมพร้อมครีบที่พัฒนาขึ้นและยัง
ชดเชยการสูญเสียความร้อนของห้องอย่างรวดเร็ว
.
ด้วยเหตุนี้เครื่องทำความร้อนแบบหยดไอจึงสามารถทำงานด้วยพลังงานที่ต่ำกว่าเครื่องที่มีกำลังแรงกว่า (เช่นคอนเวอร์เตอร์และหม้อน้ำน้ำมัน) และอุ่นห้องให้มีอุณหภูมิที่สบายและใช้พลังงานน้อย
ภายในเครื่องทำความร้อนตัวกลางให้ความร้อนจะถูกเปลี่ยนเป็นไอน้ำอิ่มตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านการควบแน่น
คุณสมบัติหลักของกระบวนการนี้คือความร้อนจะถูกจ่ายและนำออกที่อุณหภูมิคงที่ การถ่ายเทความร้อนระหว่างการควบแน่นของไอระเหยอิ่มตัวคือการถ่ายเทความร้อนทันทีโดยโมเลกุลของไอไปยังผนังเย็นของเครื่องทำความร้อน
ไอน้ำจะควบแน่นและในเวลาเดียวกันก็มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการเคลื่อนที่ของไอน้ำที่มีการแปลไปยังผนังจึงเกิดขึ้น
นั่นคือความร้อนทั้งหมดที่ "ถอด" ออกจากองค์ประกอบความร้อนจะถูกถ่ายเทไปยังผนังด้านในของเครื่องทำความร้อนอย่างรวดเร็ว (ไอน้ำ 1 ลิตรให้ความร้อน 2300 กิโลจูลระหว่างการควบแน่นตัวพาความร้อนในปริมาตรเท่ากันเมื่อระบายความร้อนด้วย 50 C ให้ความร้อนเพียง 100 kJ)
นอกจากนี้ควรระลึกไว้เสมอว่าในระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านการควบแน่นไอน้ำจะเกิดขึ้นในปริมาณมาก (1672 ลิตรจากน้ำ 1 ลิตร) นั่นคือความร้อนจะถูกถ่ายเทอย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
เนื่องจากไอน้ำจะเพิ่มปริมาตรอย่างรวดเร็วเมื่อสารหล่อเย็นผ่านเข้าสู่สถานะไอน้ำหล่อเย็นในรูปของเหลวจำนวนเล็กน้อยจึงเพียงพอและด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ความร้อนและเริ่มกระบวนการกลายเป็นไอ
เครื่องทำความร้อนแบบหยดไอน้ำแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเป็นเครื่องทำความร้อนแบบหมุนเวียน แต่ก็มีพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างกระแสหมุนเวียน แต่ก็ยัง แหล่งที่มาของรังสีอินฟราเรด
ตั้งแต่ มีพื้นผิวสองแบบที่มีตัวปล่อย IR ทรงกลม (ซี่โครง) ที่มีโซนการรับแสงขนาดใหญ่อุณหภูมิที่สูงเพียงพอบนซี่โครง (สูงถึง 80-85 C) และสีชากรีนซึ่งจะเพิ่มพื้นผิวการทำงานของรังสีอินฟราเรด (คล้ายกับเซรามิกที่มีพื้นผิว สำหรับเครื่องทำความร้อนเซรามิก) ...
ประเด็นสำคัญ:
- น้ำหล่อเย็นปริมาณเล็กน้อย (ตั้งแต่ 0.25 ลิตรขึ้นอยู่กับรุ่น) - ใช้พลังงานต่ำในการเริ่มต้นและบำรุงรักษากระบวนการทำให้เป็นไอ
- การแลกเปลี่ยนไอน้ำขนาดใหญ่ (1672 ลิตรจากน้ำ 1 ลิตร) - อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงจากองค์ประกอบความร้อนไปยังตัวเครื่องทำความร้อน
- การถ่ายเทความร้อนโดยการควบแน่น - การถ่ายเทความร้อนจำนวนมากทันที (2,256 กิโลจูลของความร้อนต่อไอน้ำหนึ่งลิตร) ไปยังตัวเครื่องทำความร้อน
- พัฒนาโครงสร้างของซี่โครงและการทาสี "shagreen" - พื้นที่ขนาดใหญ่ของพื้นผิวการถ่ายเทความร้อน
- อุณหภูมิที่สูงเพียงพอในเคสคือความร้อนอินฟราเรดเพิ่มเติม
ในที่สุด:
อัตราการชดเชยสูงสำหรับการสูญเสียความร้อนในห้องและการใช้พลังงานต่ำ
ตัวอย่าง "Two Baths"
เพื่ออธิบายอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายเทความร้อนโดยการควบแน่นเราจะยกตัวอย่างห้องอาบน้ำรัสเซียสองห้องที่เหมือนกัน
ในการอาบน้ำครั้งเดียวทุกอย่างจะทำตามที่ควรจะเป็น: เตาอุ่นหินร้อนขึ้นน้ำกระเด็นลงบนหินจากการให้ความร้อนน้ำจะกลายเป็นไอและทำให้ห้องอบไอน้ำขุ่นมัวทั้งห้องอุ่นผนังเพดาน , อากาศ. อุณหภูมิในห้องอบไอน้ำ (ร่วมกับความชื้น) สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการพวกเขาจะเริ่มใส่ไม้น้อยลงในเตาเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ
ในการอาบน้ำอื่นมีการตัดสินใจที่จะทำการทดลอง ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามปกติไม่มีเพียงน้ำที่เทลงบนก้อนหิน แต่พวกเขากำลังรอให้หินอุ่นขึ้นในห้องเอง เนื่องจากพื้นที่การถ่ายเทความร้อนของหินสู่อากาศมีขนาดเล็กและการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเองโดยการพาความร้อนไม่ใช่การควบแน่นการให้ความร้อนในห้องถึงอุณหภูมิที่ต้องการจึงใช้เวลานานกว่าและต้องใช้ความร้อนสูงอย่างต่อเนื่องของหิน นั่นหมายความว่าต้องวางฟืนในปริมาณที่เท่ากันมิฉะนั้นการถ่ายเทความร้อนจะลดลงและไม่สามารถบรรลุอุณหภูมิเป้าหมายได้
เหล่านั้น. ในอ่างที่สองมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ฟืน) ในขณะที่การบริโภคครั้งแรกสามารถลดลงได้เนื่องจากไอน้ำที่มีปริมาณมากและการจ่ายความร้อนอย่างรวดเร็ว (ผ่านการควบแน่น) จะขจัดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว จากองค์ประกอบความร้อน (เตาเผาด้วยหิน) และถ่ายโอนไปยังสถานที่อย่างรวดเร็ว
ตัวเครื่อง BHeat Air คือผนังเพดานและพื้นของอ่างอาบน้ำ
องค์ประกอบความร้อน - เตาด้วยหิน
น้ำและไอน้ำ - น้ำและไอน้ำ
ตัวเครื่องทำความร้อนทำจากอลูมิเนียมซึ่งแตกต่างจากโรงอาบน้ำเพื่อถ่ายเทความร้อนที่ได้รับออกไปภายนอก (ไปยังห้องอุ่น) ได้อย่างรวดเร็วและไม่เก็บไว้ภายใน
วิธีทำให้เลือดออกในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องทำความร้อนอัตโนมัติ ปัญหาการจ่ายน้ำมัน
เมื่ออากาศหนาวมาถึงปัญหาเริ่มต้นด้วยการทำงานของเครื่องทำความร้อนอัตโนมัติ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องทำความร้อน ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะไม่ค่อยมีคนขับสตาร์ท เครื่องทำความร้อน ในช่วงเวลาที่อบอุ่นเราจะพิจารณาสิ่งที่อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหากับน้ำมันเชื้อเพลิงและวิธีการปั๊มระบบเชื้อเพลิงของเครื่องทำความร้อนในบทความนี้และดูแผนภาพของอุปกรณ์ง่ายๆสำหรับควบคุมปั๊มเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ
ความผิดปกติในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องทำความร้อนอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากอากาศรั่วผ่านส่วนที่เหมาะสมในปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ Scania) หรือวาล์วหลวมในปั๊มสูบจ่ายหรือเนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงแข็งตัวหรือการอุดตันของข้อต่อของ รถถังเพิ่มเติมของระบบอิสระ
แต่ปัญหานี้แก้ไขได้: ในกรณีแรกโดยการเปลี่ยนสหภาพในกรณีที่สองเรากำลังพยายามปั๊มระบบเชื้อเพลิงในกรณีที่สามเรากำลังมองหาความผิดปกติ คุณสามารถลองปั๊มเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ปั๊มสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้งานได้จะปั๊มเชื้อเพลิงหลังจากเครื่องทำความร้อน 3-4 ตัวเริ่มทำงาน (เช่นพยายามสตาร์ท 9-12 ครั้ง) หากปั๊มติดอยู่สามารถทำการฉีดได้โดยการฉีดน้ำมันเข้าไปในปั๊มจากด้านข้างของตัวกรอง (ใต้ข้อต่ออะลูมิเนียมที่ช่องปั๊ม)
ที่บริการเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของลูกค้าเราใช้อุปกรณ์ที่ทำเองที่บ้านสำหรับสูบระบบเชื้อเพลิง เครื่องทำความร้อนอัตโนมัติ (เราใช้เป็นหลักเพื่อควบคุมปั๊มสูบจ่ายของ Eberspacher D1LC, D1LC compact, D2, D4 heater)
อุปกรณ์ประกอบตามโครงร่างนี้
มัลติไวเบรเตอร์ที่ผลิตบนทรานซิสเตอร์ KT 361 ควบคุมสเตจเอาท์พุท VT3 ซึ่งจะควบคุมปั๊มสูบจ่าย V (โดยการปรับเปลี่ยนสเตจเอาท์พุทคุณยังสามารถควบคุมปั๊มสูบจ่าย Webasto ได้) การใช้ตัวต้านทานตัวแปรเราปรับความถี่ของปั๊ม (แม้ว่าอุปกรณ์จะทำงานที่ความถี่สูงสุดเสมอ) อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องพลาสติกจากรีเลย์ไฟเลี้ยวของรถ VAZ การควบคุมจะถูกนำออกไป เพื่อบ่งชี้การทำงาน LED ถูกใช้ (ไม่แสดงในแผนภาพซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเอาต์พุตไปยังปั๊มสูบจ่ายและกราวด์ผ่านความต้านทาน 1 KoM) เราเชื่อมต่อปั๊มจ่ายโดยใช้ขั้วต่อตัวเมียขนาด 5 และ 3 มม.
เนื่องจากนโยบายการให้บริการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่คือ "กลไกทั้งหมดทำได้ทุกอย่าง!" จากนั้นเพื่อป้องกันการกลับขั้วไฟจึงเชื่อมต่อผ่านสะพานไดโอด เป็นผลให้อุปกรณ์กลายเป็นอิสระจากขั้ว
เพื่อไม่ให้ฝาปิดแบตเตอรี่เปิดขึ้นอุปกรณ์จะใช้พลังงานจากซ็อกเก็ตไฟโดยใช้แหล่งจ่ายไฟของไฟด้านข้างของรถพ่วง แต่ในรถบรรทุกบ่อยขึ้นมีการใช้ซ็อกเก็ต 15 ขั้วแทนซ็อกเก็ตไฟประเภท R และ S 7 ขั้วสองตัว ดังนั้นจึงควรใช้ซ็อกเก็ต ABS เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์
ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีใช้อุปกรณ์นี้
- เราเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ (โดยตรงกับแบตเตอรี่กับซ็อกเก็ตไฟรถแทรกเตอร์หรือซ็อกเก็ต ABS)
- เราเชื่อมต่อเอาต์พุตของปั๊มสูบจ่ายเข้ากับอุปกรณ์
- ถอดท่อเชื้อเพลิงที่ทางเข้าของเครื่องทำความร้อน
- เราเปิดเครื่อง
- หลังจากสูบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องทำความร้อนอัตโนมัติเราจะคืนทุกอย่างกลับเข้าที่
- เราเปิดเครื่องทำความร้อน
อ่านเพิ่มเติมบนเว็บไซต์:
ตัวอย่างการติดตั้งฮีตเตอร์เสริมบน MAN การติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม
เปรียบเทียบกับเครื่องทำความร้อนอื่น ๆ ได้อย่างไร?
เครื่องทำความร้อนแบบหยดไอของ BHeat Air มีการกำหนดตัวเลขที่ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่ารุ่นใดของคอนเวอเตอร์ไฟฟ้าที่เทียบเคียงกันได้ในแง่ของเอาต์พุตความร้อน
ตัวอย่างเช่นรุ่น BHeat Air 1500 สามารถเทียบเคียงได้ในแง่ของเอาต์พุตความร้อนกับคอนเวเตอร์ไฟฟ้า 1500 W นั่นคือ โดยมีพื้นที่ 15 ตร.ม. และการกำหนดค่ามาตรฐาน (เพดาน 2.5 ม. หนึ่งหน้าต่าง ฯลฯ ) BHeat Air สามารถให้ความร้อนในห้องดังกล่าวถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้พลังงานน้อยกว่าคอนเวอร์เตอร์ไฟฟ้าทั่วไป 30-50%
ประโยชน์ของเครื่องทำความร้อน IR
เครื่องทำความร้อน IR มีข้อดีหลายประการเหนือระบบทำความร้อนอื่น ๆ :
- ประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้าน้อยลงในการทำให้อากาศร้อนที่อุณหภูมิเดียวกันถัดจากพื้น
- ความเร็วในการอุ่นห้อง: พื้นจะอุ่นทันทีหลังจากเปิดเครื่องและเริ่มระบายความร้อนสู่อากาศ
- ไม่มีกระแสอากาศถ่ายเทฝุ่นน้อยที่สุด
- ความเป็นไปได้ในการจัดโซนทำความร้อนในพื้นที่เช่นข้างเตียง
- ใช้งานได้หลากหลาย: เครื่องทำความร้อนดังกล่าวสามารถติดตั้งในห้องใดก็ได้ที่มีความชื้นปกติทั้งห้องที่อยู่อาศัยและห้องสาธารณูปโภครวมถึงสถานที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มและโรงเรือน
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน: อุปกรณ์มีอันตรายจากไฟไหม้น้อยที่สุด
- ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง
- ติดตั้งง่ายซ่อนตัว
- พอดีกับการตกแต่งภายในได้อย่างง่ายดาย
- สะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งในห้องเด็กและสถานที่ที่ผู้สูงอายุพักอาศัย
นอกจากนี้ยังมีข้อเสียบางประการสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบ IR สิ่งเหล่านี้รวมถึงความรู้สึกไม่พึงประสงค์ระหว่างการอยู่ใต้เครื่องเป็นเวลานานโดยตรง เปรียบได้กับความร้อนสูงเกินไปในแสงแดดจ้า ข้อดีมีมากกว่าข้อเสีย และสำหรับคำถาม: คอนเวเตอร์หรือฮีตเตอร์อินฟราเรดตัวไหนดีกว่ากันคำตอบนั้นชัดเจน: อินฟราเรด
ความเป็นอิสระเป็นไปได้ในอพาร์ตเมนต์หรือไม่?
มีเพียงเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับอพาร์ตเมนต์เท่านั้น
โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สอัตโนมัติในอพาร์ตเมนต์ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีใครทำเช่นนี้ เครื่องทำความร้อนของอพาร์ตเมนต์ที่ทันสมัยทั้งหมดใช้พลังงานจากเครือข่ายไฟฟ้า จะสะดวกและปลอดภัย ใช่ในขณะที่คุณต้องพึ่งพาไฟฟ้าแล้วยังไงล่ะ? คุณยังต้องพึ่งพาน้ำและก๊าซและอาจเป็นเครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง มันรบกวนคุณด้วยหรือไม่? แล้วก็ถึงเวลาย้ายไปอยู่บ้านส่วนตัว
หากไฟถูกปิดและมันเย็นคุณสามารถอุ่นเตาแก๊สได้เป็นทางเลือกสุดท้าย คุณเพียงแค่ต้องเปิดหน้าต่าง จากนั้นวางอิฐทนไฟบนเตาจุดไฟและเครื่องทำความร้อนพร้อมแล้วคุณจะไม่แข็งตัวอีกต่อไป และหากไม่มีแสงหรือก๊าซแม้แต่เครื่องทำความร้อนที่ทันสมัยที่สุดสำหรับอพาร์ทเมนต์ก็จะไม่ช่วย ในเวลาที่ต้องนำกระเป๋าเดินทางที่น่าตกใจและมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว
วิธีทำความร้อนในโรงรถด้วยมือของคุณเองอย่างประหยัดและรวดเร็ว?
ตัวเลือกในการทำความร้อนโรงรถมีอะไรบ้าง? คำตอบอยู่ที่นี่
คำแนะนำในการติดตั้ง DIY
ดังนั้นในภายหลังจึงไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเครื่องทำความร้อนในรถยนต์แบบอิสระในตอนแรกผู้ผลิตส่วนใหญ่แนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดตั้ง แน่นอนว่าเป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจในการติดตั้งระบบดังกล่าวสำหรับห้องโดยสารหรือการตกแต่งภายในรถยนต์ให้กับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องเผชิญกับงานดังกล่าวเป็นครั้งแรก แต่บางครั้งเจ้าของรถต้องติดตั้ง AO ด้วยตัวเอง ปัญหานี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์จากเมืองเล็ก ๆ ซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ดีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการติดตั้งที่มีคุณภาพสูง
นอกจากนี้บางครั้งจำเป็นต้องติดตั้งน้ำมันเบนซินหรือไฟฟ้า AO สำหรับ 12 หรือ 24 โวลต์ด้วยตัวเราเองเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องจำไว้เสมอว่าเจ้าของรถไม่สามารถประหยัดเงินในการประกอบ AO ด้วยตนเองได้เสมอไป ท้ายที่สุดหากคุณเผลอทำลายการยึด AO ไฟฟ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นเวลา 12 หรือ 24 โวลต์โดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้อาจนำไปสู่ต้นทุนทางการเงินที่ร้ายแรง
ดังนั้นในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบอิสระสำหรับ 12 หรือ 24 โวลต์ในห้องโดยสารหรือภายในรถคุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ก่อนอื่นในการติดตั้งน้ำมันเบนซินดีเซลหรือไฟฟ้า 18 โวลต์ AO อย่างถูกต้องจำเป็นต้องกำหนดสถานที่ติดตั้งเครื่องทำความร้อนของเตาด้วยตัวเอง ในการทำเช่นนี้คุณต้องหาที่ที่เหมาะสมที่สุดในห้องเครื่อง
- ขั้นตอนต่อไปในการติดตั้งน้ำมันเบนซินหรือไฟฟ้า 12 โวลต์ AO คือการวางทางหลวงหากเป็นรุ่นไฟฟ้า 12 โวลต์ก็สามารถใช้พลังงานจากที่จุดบุหรี่หรือแบตเตอรี่ได้ เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์เข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์หรือที่จุดบุหรี่ตามนั้น หากเรากำลังพูดถึงตัวเลือกเชื้อเพลิงควรเชื่อมต่อสายเข้ากับเครื่องทำความร้อนของเตาซึ่งสามารถไปจากถังหรือปั๊มแก๊สได้โดยตรง หากจำเป็นคุณสามารถใช้ทางแยกในห้องเครื่องได้
- นอกจากนี้ควรทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อเปิดใช้งานการทำงานของชุดควบคุม เป็นที่พึงปรารถนาที่จะวางหน่วยในตัวรถภายใน โปรดทราบว่าเครื่องไม่ควรสัมผัสกับความชื้นและอุณหภูมิสูงเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่อง สามารถใช้วงจรที่ไม่ได้โหลดที่ป้องกันโดยฟิวส์สำหรับการเชื่อมต่อ การใช้ฟิวส์หรือรีเลย์มีความสำคัญเนื่องจากชุดควบคุมอาจไหม้ได้ระหว่างไฟกระชาก แต่ตามการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าบล็อกจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงตามกฎแล้วให้บริการเป็นเวลานาน
- จากนั้นคุณจะต้องเดินสายท่ออากาศจากอุปกรณ์ไปยังภายในรถ สำหรับสิ่งนี้ตามกฎแล้วจะใช้เส้นของเตามาตรฐานของเครื่องหรือรูอื่น ๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างที่จุดเข้าของท่อทำความร้อนเนื่องจากจะทำให้อากาศเย็นไหลเข้าสู่ห้องโดยสาร ในการกำจัดช่องว่างให้ใช้องค์ประกอบการปิดผนึกที่ควรมีในชุด
- หลังจากติดตั้งเครื่องทำความร้อนภายในเพิ่มเติมแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบการทำงาน ขอแนะนำให้ทำก่อนที่คุณจะเริ่มประกอบส่วนประกอบทั้งหมดของห้องเครื่อง เปิดเตาและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบในทุกโหมดตามคำแนะนำในการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบดังกล่าวอธิบายไว้ในวิดีโอ (วิดีโอโดย Timur Safin)
เครื่องทำความร้อนประหยัดพลังงานดีเซลสำหรับกระท่อมฤดูร้อน
เครื่องทำความร้อนอัตโนมัติดีเซลผลิตในเกาหลีใต้
เครื่องทำความร้อนสมัยใหม่สำหรับบ้านนอกเมืองที่ใช้น้ำมันดีเซลจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า พวกเขามีพัดลมที่ช่วยกระจายความร้อนและให้ออกซิเจนกับเปลวไฟ ดังนั้นแน่นอนว่าอุปกรณ์นี้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ พิจารณาว่าเป็นอิสระบางส่วนเนื่องจากการใช้พลังงานไม่เกิน 100 วัตต์ การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กหรือสถานีพลังงานลมขนาดเล็กจะสามารถให้เครื่องทำความร้อนดีเซลด้วยไฟฟ้าได้ ในกรณีที่รุนแรงแม้แต่ UPS แบบธรรมดาสำหรับปั๊มความร้อนก็จะมีอายุการใช้งานยาวนาน
เมื่อพิจารณาถึงหน่วยการพาความร้อนของการกระทำทางตรงและทางอ้อมหน่วยแรกจะถูกแยกออกทันทีจากรายชื่อผู้แข่งขันสำหรับชื่อเครื่องทำความร้อนประหยัดพลังงานสำหรับบ้าน ไม่สามารถใช้ในพื้นที่เล็ก ๆ ที่คับแคบซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเป็นหน่วยการผลิต ที่บ้านสามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องใช้ที่มีปล่องไฟและระบบกรองเท่านั้น
ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นในบรรดาหน่วยดีเซลมันเป็นอุปกรณ์การดำเนินการทางอ้อมที่ประหยัดพลังงานที่สุดสำหรับบ้าน พวกมันใช้เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย แต่เผาผลาญออกซิเจนเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดของเปลวไฟคล้ายกับอุปกรณ์อินฟราเรดของก๊าซ ในเวลาเดียวกันหน่วยดีเซลให้ความร้อนแก่อากาศ
ข้อเสียของเครื่องทำความร้อนดีเซล:
- เผาผลาญออกซิเจน
- ทำให้อากาศแห้ง
- เสียงพัดลมและเครื่องเขียน
- ขนาดใหญ่
สำหรับมิติข้อมูลนี้เป็นการสนทนาที่แยกจากกัน เห็นได้ชัดว่าผู้ผลิตไม่ถือว่าหน่วยดีเซลเป็นเครื่องทำความร้อนในบ้านอัตโนมัติที่ประหยัดพลังงาน พวกมันมีขนาดใหญ่มาก ตัวอย่างเช่นรุ่นใหม่ที่ผลิตในเกาหลีใต้เหมาะสำหรับคลังสินค้าหรือโรงงานผลิตเท่านั้น แต่ไม่เหมาะสำหรับบ้าน ขนาดของอุปกรณ์คือ 940x320x1020 มม. ซึ่งสำคัญมาก ออกแบบมาสำหรับห้องทำความร้อนตั้งแต่ 55 ถึง 88 ตร.ม.สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องดูแลมีแผงควบคุมระยะไกล ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซลคุณภาพสูง 1.2 ลิตรต่อชั่วโมงและไฟฟ้า 80 วัตต์
ขั้นตอนการติดตั้ง
เครื่องทำแก๊ส IGC AS-GH03
- ก่อนอื่นเลือกสถานที่สำหรับการติดตั้ง ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องทำความร้อนที่ซื้อ ถ้ามีขนาดเล็กแสดงว่ามีที่ใต้หน้าต่าง หากขนาดใหญ่เกินไปควรวางอุปกรณ์ไว้ใกล้หน้าต่าง จากนั้นไซต์การติดตั้งจะถูกทำเครื่องหมาย สำหรับสิ่งนี้เครื่องทำความร้อนจะติดกับผนังซึ่งมีการทำเครื่องหมายจุดยึดของตัวยึด
- มีการสร้างรูในผนังสำหรับปล่องไฟโคแอกเซียล มีเครื่องทำความร้อนแก๊สหลายรุ่นที่นำปล่องไฟออกจากท่อในที่ต่างๆ หากเป็นส่วนล่างหรือส่วนบนคุณจะต้องซื้อกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงกับปล่องไฟ
- มีการจัดหาท่อก๊าซ ให้ความสนใจกับด้านที่ติดตั้งทางเข้า มีการติดตั้งปล่องไฟและปิดช่องว่างระหว่างปล่องไฟกับผนัง
- เครื่องทำความร้อนเองถูกแขวนและเชื่อมต่อกับปล่องไฟ
- อุปกรณ์เชื่อมต่อกับท่อก๊าซ โปรดทราบว่าทางหลวงจะต้องวางริมถนนและต้องนำด้านในด้วยไม้ปาดน้ำเท่านั้น ท่อก๊าซพิเศษจะเชื่อมต่อกับมัน
นั่นคือทั้งหมดที่คุณสามารถทำการจุดระเบิดครั้งแรกของเครื่องทำความร้อนและการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตามมีเทอร์โมสตัทในการออกแบบอุปกรณ์ซึ่งคุณสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในสถานที่ได้ ไม่เพียงสะดวก แต่ยังประหยัดในแง่ของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ระบบระยะไกล NOBO Energy Control
มันค่อนข้างง่ายที่จะใช้การพัฒนาดังกล่าวของผู้เชี่ยวชาญ การควบคุมดำเนินการผ่านศูนย์เดียว - อุปกรณ์ Orion 700 องค์ประกอบเสริมช่วยให้คุณควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอนเวอเตอร์ทั้งหมดจากระยะไกลได้ ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้พลังงานจากระยะไกลได้ ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 1 ° C หม้อน้ำจะเปิดและปิดตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและตัวจับเวลาในตัวแบบสากลสามารถตั้งโปรแกรมได้ไม่เพียงแค่วันเดียว แต่ยังรวมถึงทั้งสัปดาห์ด้วย ด้วยเหตุนี้การใช้ไฟฟ้าขั้นสุดท้ายจึงลดลง 30% แต่ไม่ทำให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตลดลง
เครื่องทำความร้อนแบบพาสซีฟ
นอกเหนือจากการใช้เครื่องทำความร้อนแล้วยังมีมาตรการอีกมากมายที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดทำความร้อนและด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อน
แต่นอกเหนือจากการใช้งานที่เป็นสากลเช่นฉนวนภายนอกของซองอาคารแล้วยังมีเทคโนโลยีที่ใช้ได้เฉพาะกับสถานที่สำหรับรักษาสัตว์หรือสัตว์ปีกเท่านั้น
หลังจากภายนอกและควรเป็นฉนวนกันความร้อนของผนังและเพดานของเล้าไก่พื้นเป็นฉนวน สำหรับเล้าไก่นั้นเทคโนโลยีของงานเหล่านี้ไม่แตกต่างจากการดำเนินการที่เหมือนกันในห้องอื่น ๆ แต่ในโรงเรือนสัตว์ปีกหลังจากอุ่นพื้นแล้วจะมีขั้นตอนการอุ่นเพิ่มเติม - ปูด้วยผ้าปูที่นอนหลวม ๆ หนา ๆ ซึ่งส่วนประกอบจะเข้าสู่ปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งกันและกันและสร้างความร้อนในเวลาเดียวกัน
คุณสามารถเตรียมส่วนผสมดังกล่าวด้วยตัวเองหรือซื้อส่วนผสมสำเร็จรูปจากผู้ผลิตปุ๋ยหมักก็ได้
วัสดุจำนวนมากจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำใช้เป็นวัสดุปูนอนสำหรับช่วงฤดูหนาวเมื่อเตรียมวัสดุอย่างอิสระ: ฟางสับเศษไม้ตะไคร่น้ำเปลือกทานตะวันหรือส่วนผสมของส่วนประกอบเหล่านี้
เครื่องนอนฉนวนกันความร้อนในโรงเรือนสัตว์ปีกสำหรับฤดูหนาว
ชั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความหนา 30-50 ซม. และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อบีบอัดพื้นผิวเดียวกันจะถูกเพิ่มเข้าไปในปริมาณที่จำเป็นเพื่อคืนปริมาตรเดิม
มูลสัตว์ปีกผสมกับอินทรียวัตถุเริ่มการสลายตัวและสร้างความร้อน
สิ่งสำคัญ! ต้องคลายผ้าปูที่นอนที่ลึกเป็นระยะ ๆ (1-2 ครั้งต่อสัปดาห์) - เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของชั้นสูงขึ้นถึงระดับที่เป็นอันตรายการผุกร่อนของแอมโมเนียจากมันและการทำให้แห้ง
ดังนั้นเครื่องนอนแบบลึกจึงเป็นวิธีหนึ่งในการให้ความร้อนแก่สุ่มไก่ในฤดูหนาว แต่ไม่ใช่วิธีหลักในแง่ของความเข้ม
การทำความร้อนอัตโนมัติจากระยะไกลของกระท่อมฤดูร้อนมาตรฐานเป็นส่วนสำคัญของโครงการโดยรวม
วิธีการอย่างมืออาชีพในการทำความร้อนในอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างเสถียรในโหมดต่างๆ ด้วยแนวทางที่ถูกต้องคุณสามารถรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตัวเลือกการแก้ไขระยะไกลนี้ไม่มีตัวควบคุมกลาง แต่ในขณะเดียวกันความสามารถที่ไม่ได้ใช้ของหน่วยก็สามารถนำมาใช้กับโครงร่าง "บ้านอัจฉริยะ" อื่น ๆ ได้ค่อนข้างมาก แม้แต่โมดูล GSM แบบคลาสสิกก็ไม่เพียง แต่รับสายเรียกเข้าเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งรายงานสถานการณ์ในบ้านไปยังสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือไฟที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว