Ventilasjonsaggregat med indirekte gassoppvarming. Gass varmegeneratorer. Priser på KOVEA gassovner

I vår forrige artikkel fortalte vi deg om , dens egenskaper og design. Som alle varmekjeler fungerer den bare sammen med stasjonært system oppvarming. I dag vil vi fortelle deg om gassvarmere for hjem som ikke trenger noen rør, ingen kjølevæske, ingenting i det hele tatt bortsett fra en propantank. Det finnes flere typer slike enheter. Disse inkluderer infrarøde, katalytiske og konveksjonsgassvarmere for dachaen. Tilbakemeldinger fra folk som brukte dem til å varme opp hjemmene sine, koker ned til én ting: det er praktisk, men noe farlig, det er fortsatt gass, du bør være ekstremt forsiktig og sørge for å ventilere rommet.

Hva er fordelene med gassvarmere til sommerhus?

Gassvarmere fungerer like godt med naturgass og propan.

La oss starte med det faktum at gassvarmer kan fungere uavhengig av tilstedeværelsen av kommunikasjon og nettverk. Så det kreves ikke innlagt vann med kloakk eller strøm. Du trenger ikke engang en sentral naturgassforsyning. Alt du trenger er en flytende gassflaske. Samtidig kan en gassvarmer for en dacha, ifølge anmeldelser, også fungere på gassen som kommer sentralt gjennom gassrørledningen, det vil si fra naturgass.

Basert på dette viser det seg at en gassvarmer for et hjem kan brukes hvor som helst, selv i den eksterne taigaen, selv i en høyhusleilighet, til og med i et telt på toppen av Everest. Forresten, ikke glem at i fjellet i store høyder er ikke trykket det samme som på sletten, så du må bruke spesielle sylindre. En gassvarmer for en leilighet er en veldig mobil enhet. De varierer avhengig av oppvarmingsmetoden, til tross for at de alle bruker samme type drivstoff - naturlig eller flytende gass.

Basert på operasjonsprinsippet er det to grupper av enheter:

  • de som varmer opp gjenstander;
  • de som varmer opp luften.

Gassvarmere for leiligheter, som varmer opp gjenstander, opererer på prinsippet om de allerede velkjente UFO-elektriske infrarøde varmeovnene. Hvis et objekt er i strålingsområdet, varmes det opp, og hvis ikke, forblir det kaldt til varmen når det gjennom indirekte baner, som vi skal snakke om litt senere. Når det gjelder luftoppvarming, er alt ganske enkelt og oversiktlig.

I ulike situasjoner det ene eller det andre gjelder gassoppvarming atelier Behovet for oppvarming kan oppstå både innendørs og utendørs. Basert på dette kan vi skille følgende klassifisering av gassvarmere for et sommerhus med en sylinder:

  • for trange rom;
  • for åpne områder (hangarer, landbruksbygg);
  • for gaten.

Nedenfor vil vi vurdere hovedtypene gassvarmere for en sommerhytte med en sylinder individuelt, deres egenskaper, så vel som deres anvendelsesområde.

Driftsprinsippet til en infrarød varmeovn

En av modifikasjonene til en infrarød gassvarmer.

En infrarød gassvarmer til hjemmet varmer ikke opp luften, den påvirker kun gjenstander. For større effektivitet er det bedre å plassere varmeren høyere slik at spekteret av infrarød stråling er bredere. Infrarød varmeovn design:

  • metall tilfelle;
  • varmeveksler;
  • skillelinje;
  • kontrollenhet (automatisering);
  • girkasse

Dimensjonene til varmeren kan være forskjellige: fra minimodeller for telt, til mer solide enheter for oppvarming av garasjer og store rom.

En infrarød gassvarmer for en sommerbolig bør være plassert i en viss avstand fra sylinderen, siden prinsippet om dens drift innebærer tilstedeværelsen av en flamme fra forbrenning.

Visuelt er det usynlig, men det er fortsatt tilstede, selv om det er det alternative alternativer. En keramisk plate fungerer som en varmeveksler. For å koble til en gassvarmer for et sommerhus, fest bare slangen fra sylinderen til munnstykket på enheten.

Arbeidsprinsipp:

  • gass ​​fra sylinderen kommer inn i reduksjonsrøret;
  • reduseringen reduserer gasstrykket til driftstrykket og leverer det til varmedysen;
  • ved innløpet blandes gassen med luft og tilføres gjennom en skillevegg inn i det keramiske panelet;
  • V keramisk panel gassen brenner fullstendig på grunn av jevn fordeling av drivstoff, til tross for at det ikke er noen forbrenningsprodukter (aske, sot), øker effektiviteten;
  • flammen varmer opp keramikken, som igjen aktivt sender ut infrarød stråling;
  • strålene treffer gjenstander og varmer dem opp;
  • gjenstander avgir noe av varmen til luften.

Dermed øker også den generelle temperaturen i rommet, men bare veldig sakte, siden luften ikke varmes opp fra selve flammen, men i flere mellomstadier. I tillegg til den tradisjonelle forbrenningen av drivstoff i en keramisk varmeveksler, bruker slike gassvarmere for hjemmet flammeløs (katalytisk) forbrenning. Vi vil forklare essensen nedenfor, men i tillegg til forskjellene i den teknologiske prosessen, er det også en forskjell i temperaturen på varmeveksleren.

Ved normal forbrenning med flamme varmes keramiske elementer opp til en temperatur på 800-1000 grader. Dette er såkalte høytemperaturapparater der varmeveksleren avgir lys i tillegg til varme. Under katalytisk forbrenning overstiger ikke temperaturen på den keramiske varmeveksleren 600 grader, og det er ikke noe lys. I tillegg til oppvarmingsfunksjonen kan den infrarøde gassvarmeren fungere som en komfyr.

Slike enheter kan brukes både innendørs (nødvendigvis godt ventilert) og utendørs. Det er spesielle gass utendørs varmeovner for sommerhus. Infrarøde enheter fungerer ikke dårligere utendørs enn innendørs, og varmetapet reduseres kun til kjøling av oppvarmede gjenstander. Selve enheten har en tilsvarende effektivitet, uavhengig av situasjonen.

Driftsprinsipp for en katalytisk varmeovn

I en katalytisk varmeovn med baksiden Det er en nisje for en sylinder, selv om den kan stå separat.

Katalytisk gassvarmer fra en sylinder for hjemmet, forskjellen med infrarød er at:

  • det varmer opp luften, ikke gjenstander;
  • det er ingen åpen ild i den.

Katalytisk forbrenning er en flammeløs forbrenning der gassen gjennomgår dyp oksidasjon til CO2 og H2O på grunn av virkningen av katalysatorer på den. Katalysatoren kan være to metaller: platina eller palladium, samt flere metalloksider, for eksempel:

  • kromoksid;
  • jernoksid;
  • kobberoksid.

I katalytiske gassvarmere for oppvarming av et privat hjem er varmeveksleren laget av glassfiber, og deretter påføres en katalysator, vanligvis platina. Når gassen samhandler med platinabelegget, begynner den kjemisk reaksjon med rikelig varmeavgivelse, mens det ikke er røyk og forbrenningsprodukter. Katalytisk forbrenning skjer med en minimal mengde oksygen, i motsetning til infrarøde gassromvarmere. Katalytiske gassvarmere kan i tillegg utstyres med elektriske varmeelementer og vifter. I dette tilfellet blir enheten flyktig.

Driftsprinsippet til konvektoren

Konvektorer trenger en skorstein der røyk vil slippe ut og luft kommer inn i forbrenningskammeret.

Konvektorvarmere for hjemmebruk har ikke eksistert lenge. Disse enhetene kan ikke skryte av mobilitet og er klassifisert som stasjonært utstyr. Faktum er at oppvarming av et hus med en gassvarmer av konvektortypen bare er mulig hvis du har en konvektor, som en katalytisk varmeovn, varmer opp luften, men samtidig har den en åpen flamme, som i en gasskjele for oppvarming . Gjennom koaksial skorstein oksygen nødvendig for forbrenning tilføres og røyk slippes ut på gaten. Det viser seg at enheten ikke brenner luften i rommet i det hele tatt.

Luften varmes opp ikke direkte fra flammen, men gjennom en metallvarmeveksler. Brennkammeret i konvektoren er forseglet, i likhet med . Arbeidsprinsipp:

  • Gass tilføres forbrenningskammeret;
  • oksygen kommer inn i brannboksen gjennom en koaksial skorstein;
  • gassen tennes fra en knapp på kroppen;
  • flammen varmer varmeveksleren, som avgir varme til luften.

Huset har hull som sirkulasjon (konveksjon) skjer gjennom. En vifte er installert i bunnen av varmeren. Den slås på fra en knapp på dekselet og fremmer mer aktiv luftkonveksjon. Konvektorvarmeren kan operere på både naturgass og propan-butan.

Enheten er utstyrt med en kontrollenhet og en termostat, takket være hvilken du kan stille inn ønsket temperatur i rommet. Intensiteten på arbeidet reguleres av en kombinasjonsventil, som styrer trykket og gasstilførselen til forbrenningskammeret. Hvis det oppstår problemer med enheten eller noen negative konsekvenser dens drift, automatikken aktiveres og varmeren slås av.

Det finnes også en type varmeovn som kalles en gasspistol. Dette er faktisk også en konvektor, bare kraftigere. Den går på strøm, har ingen skorstein og kan ikke brukes til oppvarming av boliger.

Varmepistoler har en åpen flammekilde hvorfra varmen blåses ut kraftig vifte. De forbrenner oksygen veldig sterkt, så de kan bare brukes i åpne plasser. Forresten, slike våpen brukes når du installerer undertak.

Hvilken gassvarmer er best for et sommerhus? Når du velger en gassvarmer til hjemmet ditt, må du først bestemme deg for hvilken oppvarmingsmetode som er å foretrekke for deg: oppvarming av luft eller oppvarmingsobjekter. I det første tilfellet vil temperaturen gradvis øke i hele rommet, og i det andre antas øyeblikkelig oppvarming av gjenstander utsatt for infrarød stråling. I tillegg finnes det bærbare og stasjonære typer gassvarmere til hjemmet, og prisen er også forskjellig. Det billigste alternativet vil være en bærbar infrarød gassvarmer. Kostnaden for katalytiske enheter er høyere på grunn av de høye kostnadene for katalysatorkomponenter. En konvektorgassvarmer er den dyreste og krever permanent installasjon og skorstein. Kun infrarøde varmeovner er egnet for utendørs bruk.

Hvis du lurer på hvordan du velger en gassvarmer for din dacha, vil videoen nedenfor kaste lys over markedssituasjonen for deg. varmeapparater:

Spesifikasjoner:

Merk: Effekttetthet er mengden tillatt effekt over overflaten til varmeren.

Ramme:

Materialutførelse:

Innledende tegning:

Posisjon 2. Kontrollpanel terminalboks type (vanntett versjon)

Kontrollpanelkomponenter:

  • Grunnleggende frakobling
  • Tyristor omformer
  • trinnregulator
  • transformator for kontrollenhet
  • kontaktorer og sikringer for - to blokker 40 kW, 380 V, 3 ph
  • termoelementkontroller
  • høygrensekontroller
  • slå av to posisjoner - på."
  • rødt signallys "varmer på"
  • tilkoblingsklemmer for (termoelement type J)

Fjerninstallasjon
Gjensending
Fjernkontroll på/av

Leveringsomfang:

  • Sirkulasjon varmeapparat;
  • Varmeelementer
  • Kontrollpanel

Industriell elektrisk bitumenvarmer

Sirkulasjonsvarmer for oppvarming av bitumenet som strømmer gjennom den i en mengde på 47 000 kg/t, fra en temperatur på 192°C til en utløpstemperatur på 200°C, med en effekt på 280 kW. Designtemperatur 200°C ved trykk 4 kg/cm².

Varmeren er en 24" karbonstålbeholder med 231 Incoloy 800 legeringsvarmeelementer med ANSI innløps- og utløpsflenser som måler 4" x 150#.

Terminalkammeret er NEMA Type 4-klassifisert for utendørs bruk i et ikke-farlig område.

Spesifikasjoner

Flenser

2" isolasjon med komprimert SS304-jakke

Varmepakken inkluderer i tillegg:

Kontrollpanel

NEMA 4X stålhus
Husdimensjoner (H x B x D) 1524 mm x 914 mm x 305 mm (60" x 36" x 12")
Jakkevarmer for negativ temperatur miljø
Panelmontert værbeskyttelsesvindu
Strømforsyning 380V/3ph
Selvjusterende PID temperaturregulator (justerbar temperatur teknologisk prosess, med standard termoelementinngang type J)

120VAC styrestrømtransformator med sikring på primær- og sekundærsiden av transformatoren
Hovedstrømbryter
7 stk. isolerende kontrollkontaktor(er) for resistive belastninger
7 stk. 3-fase effektregulator(er) med nullgjennomgang
7 stk. 80A sikringssett.
Velgerbryter - PÅ/AV med innebygd indikatorlys (grønn)
for å indikere "STRØM PÅ"
Terminaler for kundelevert fjernlåseenhet
Merkestrøm kortslutning 5 KA

Spesifikasjoner

Flenser

Varmeapparat strømforsyning

Varmepakken inkluderer i tillegg:

  1. Ett termoelement for prosesstemperaturkontroll.
  2. Ett termoelement for å beskytte varmeren mot den øvre temperaturgrensen.

Fjernkontrollpanel

For installasjon utenfor eksplosjonsfarlige områder
Proporsjonal-integrert-derivert temperaturregulator med digitalt display
NEMA 4X Blykammer fra rustfritt stål 304, størrelse avtales
Strømutgang og alle sensortilkoblinger til bunnen av panelet
Varmehus for omgivelsestemperatur -29°C
Alle kontroller er plassert under glass for å beskytte mot kulde
(22) SCR-kontroller
Døråpning
(1) Overopphetingsbeskyttelse av skallet
(2) Rød opplyst tilbakestillingsknapp (RØD) for visuell "OVERHEAT"-alarm
Grønn opplyst bryter (GRØNN) for å indikere "STRØM PÅ"
Sikkerhetslaboratoriet oppførte komponenter, hele panelet er ikke det
inkludert i nomenklaturen til sikkerhetslaboratoriet.
En liste over erstatningsmaterialer og reservedeler leveres ved godkjenning.


Standard kontrollpanel
Enkel å vedlikeholde og betjene

Alle driftsparametere til styreskapet kontrolleres på fabrikken og på stedet med koblingsskjemaet.

Paneldekselet inneholder følgende informasjon:
Blokker kontroll;
Primær brenner;
Sekundær brenner stadium;
Låse;
Pumpe kontroll;
Pumpe blokkering;
For høye temperaturer;
Overtrykk

Tilleggsutstyr

Varmblanding varmeveksler

Det termomekaniske belastningsområdet til platen er fra 0,5 til 1,5 m og den "lange" termiske kretsen vil dekke et stort lastvolum, opptil 70 m 3 /h i tilfelle en enfaseløsning - dette betyr at alle tilkoblinger vil være i hodedelen. Dette vil garantere enkel gjennomføring av service og rørarbeid, og i tilfelle demontering av varmeveksleren vil det ikke være behov for å demontere rørene. Varmeoverføring blir mulig når et varmt medium overfører energi gjennom tynne plater høy ytelse mellom kanalene og leverer det til det kalde antagonistiske miljøet uten å blande dem. Motstrøm skaper optimal effektivitet. Plater, samt inngangsstruktur tillater enkel og effektiv rengjøring (vask) på stedet av alle flytende overflater.

Den korrugerte fiskebensformede overflaten gir en turbulent flyt av et totalt effektivt område. I tillegg tillater denne overflaten "metall til metall" kontakt mellom platene, og sammen med låseanordningen på tetningen monteres platepakken enkelt. Platepakken er trygt plassert mellom de bevegelige og faste rammestøttene.

Tekniske egenskaper: Varm side Kald side
Produktivitet, m³/t 102,99 108,24
Innløpstemperatur, °C 95,00 45,00
Utløpstemperatur, °C 79,00 60,00
Trykkfall, bar 0,89 0,95
Varmeoverføring, kW 1860
Termodynamiske egenskaper Vann Vann
Tetthet, kg/m³ 967,26 987,00
Spesifikk varmekapasitet, kJ/kg*K 4,20 4,18
Spesifikk varmeledningsevne, W/m*K 0,67 0,64
Gjennomsnittlig viskositet, mPa*s 0,34 0,54
Begrens viskositet, mPa*s 0,54 0,34
Forurensningskoeffisient, m²*K/kW 0,0108 0,0108
Størrelsesfaktor, % 21,5
Innløpsrør F1 F3
Utløpsrør F4 F2
Ramme/platekonstruksjon: Varm side Kald side
Antall plater 66
Effektiv varmeoverflate (m²) 6,57
Den totale varmeledningsevnen til skitt. / ren (B/m²*K) 8203 / 9966
Platemateriale 0,5 mm AISI 316
Tetningsmateriale / Maks. temperatur, °C Nitril / 140
Maksimal designtemperatur, °C 100
Maksimalt drifts-/designtrykk, bar 10 / 13
Maksimalt differansetrykk, bar 10
Rammetype IG #2
Varmsidetilkoblinger (F1-F4) Flens DN 65, PN 10 / PN 16
Tilkoblinger til kald side(F3-F2) Flens DN 65, PN 10 / PN 16
Væskevolum, l 19
Rammelengde, mm 538, Maks antall plater 77
Egenvekt, kg 164

PLS kontrollpanel

Kontrollpanel med programlogikkkontroller, med 7” berøringsskjerm fra Siemens. Styrer alle operasjoner av varmeren og dens komponenter. Med kommunikasjonsprotokoll MODBUS TCP/IP, kommunikasjon lokalt nettverk Ethernet med hovedkontrollpunkt ved produksjonsanlegget.

Ikke eksplosjonssikker pumpe

sender for innløpstrykk.
sender for utgangstrykk (minimal strømningskontroll).
to trykkmålere Ø 100, 0-10 kg / cm 2
omgå og sikkerhetsventil, PN-40, laget av karbonstål, AISI-304 rustfritt stål interiør og fjærer, fungerer ved et maksimalt trykk på 7,5 barg, DN-25 flenstilkobling.
tre temperaturfølere type PT-100
   for innløpstemperatur,
   for utløpstemperatur,
   som beskyttelse mot overoppheting ved uttaket.
temperaturføler, som temperaturbegrenser i røykgasser.
fire termiske deksler for plassering av sensorer.

Brenner

Kontrollpanel

Kjølesirkulasjonsutstyrsgruppe

Kjølevæske resirkulasjonspumpe

Koblingselementer mellom varmeapparat og pumpe

To bryterventiler, PN-16, koblet sammen med DN-150 flenser.
grovfilter PN-16, tilkoblingsflens DN-150.
tre ventiler, PN-16, for fylling og tømming.
tre kuleventiler, PN-16, tilkobling med ½" gjenger.
en gruppe elektrisk drevne reversible pumper for tømming og fylling av installasjonen.
sømløs stålrør i samsvar med ASTM A106 Gr. B og tilbehør til dette røret

Kjølevæskekapasitet

Volum 3000 l, horisontal sylindrisk. Diameter 1200 mm, lengde 3030 mm. Laget av S-235-JR karbonstål.
Nivåkraner montert med avløpskran og glassrør for visuell inspeksjon av oljenivå.
Magnetisk flytebryter, rustfritt stål AISI-316 bøye og flens; bryterhus er laget av støpt aluminium. Dette gjøres for å blokkere brenneren når oljen synker til minimumsnivået.

Oppsamlingstank

Volum 10000 l, diameter 1800 m, lengde 4270 mm, horisontal sylindrisk.

Ikke inkludert i leveringsomfanget:

Skorstein
Tankstøtte
Termisk isolasjon stengeventiler, tanker og rørledninger
Installasjon og lansering
Leverer strøm og brensel til kjelen
Alt annet som ikke er oppført ovenfor

EN B C D E F
4750 3125 2400 2335 2760 1715

Styreskapet består av en seksjon 600x1800x400 mm.
Med plassering av kraftdelen og kontrolldelen.
Styreskapet er utstyrt med 160A hovedbryter med overbelastning og kortslutningsutløser. Strømstyring fra 5...100 % ved hjelp av tyristor. Styring er mulig både via en innebygd elektronisk kontroller og via en PLS (Sollwert 4...20 mA).
Sikkerhetsinnretninger: innebygd termisk sikring (varmeelementer) og isolasjonsovervåking til jord (varmer).
Koblingsutstyr produsert, montert og testet
i henhold til gjeldende DIN tekniske standarder, med hensyn til ulykkesforebyggende forskrifter og i henhold til VDE-direktiver. Elektronisk dokumentasjon er angitt på koblingsskjemaet.
Gjennomføring av fabrikkgodkjenningstester

Dokumentasjon:

Dysebord

Livet langt fra ekvator dikterer sine egne lover. Etter nedgangen utetemperatur husene inne kjøles også ned. I denne anmeldelsen vil vi vurdere en løsning på problemet ved å velge de beste gassvarmerne - fra bærbare (for et telt) til konvektorer for et hjem eller en hytte, som kan erstatte en gasskjele.

Typer gassvarmere

Gasskonvektorer

Slike varmeovner kan ha et lukket eller åpent forbrenningskammer. Modeller lukket type For å brenne gass tas luft fra gaten og forbrenningsprodukter slippes ut der gjennom spesialrør, lagt gjennom veggen. De egner seg godt til bolig eller hytte og kan bli et alternativ til en gasskjele. Modeller med åpent brennkammer er lite egnet for boliger eller krever bruk av en vertikal skorstein.

Katalytiske gassvarmere

Enheter av denne typen opererer ved å oksidere stoffer på overflaten av katalysatoren, som frigjør en stor mengde varme. Prosessen foregår nesten stille og uten flamme. Den katalytiske forbrenningsmetoden er mer pålitelig, effektiv og sikker sammenlignet med den som brukes i konvensjonelle infrarøde varmeovner.

Keramiske gassvarmere

I analogi med deres elektriske kolleger, fungerer slike varmeovner på grunn av rettet termisk stråling og varme, ikke luften, men overflatene til vegger, gjenstander og også mennesker som er tilstede i rommet. Den eneste varmekilden er en gassbrenner. Bruken av keramiske plater tillater fullstendig forbrenning av drivstoff og eliminerer skadelige utslipp.

Termisk gassvåpen

De har en sylindrisk form og fungerer etter prinsippet om en viftevarmer, der rollen til et varmeelement utføres av en gassvarmegenerator. De drives av flaskegass, og strømmen reguleres vanligvis av en girkasse.

Problemer med hoved- og tilleggsvarme er løst i dag på forskjellige måter. En gassluftvarmer for en sommerbolig kan betraktes som en av de mest effektive og rimelige. Hva er essensen i arbeidet hans? Kjølevæsken er flytende gass - den antennes takket være en piezoelektrisk tenner eller elektronisk tenning. Det er flere design varianter varmeapparater. Vi vil fortelle deg om de som er beregnet på hjemmebruk. I løpet av artikkelen vår vil det også bli laget en kort gjennomgang av modellene. gassapparater for oppvarming av hytta.

Den termiske effekten av disse enhetene er som følger: gass oppvarmet til nesten tusen grader produserer infrarød stråling. Den reflekterer fra den keramiske overflaten og er lokalisert på gjenstander: mennesker, møbler, utstyr. Oppvarmede gjenstander blir på sin side en sekundær varmekilde. Gass bærbare modeller direkte handling brukes på en bestemt plassering av en person. Ensartet oppvarming av luften bidrar til å etablere en behagelig temperatur i rommet innen 5-7 minutter, varmestrålen rettes til et bestemt punkt. La oss si at dette er inngangen til et hus eller garasje: direkte eksponering for varmeren vil bidra til å unngå ising av trinn eller ramper om vinteren; På et kontor eller verksted er arbeidsplasser der folk oppholder seg lenge oppvarmet. I slike situasjoner installeres infrarøde enheter permanent, oftest i taket eller på toppen av veggen. Effektiviteten til gassenheter er nær hundre prosent.

2. Katalytiske enheter.

Disse varmeovnene skiller seg fra infrarøde alternativer i måten de produserer varme på. Prinsippet for deres operasjon er ikke forbrenning, men oksidasjon av drivstoff på en katalytisk fast overflate. Mange egenskaper til termiske infrarøde våpen er like. Fordelene med sistnevnte kan betraktes som fravær av flamme og lydløshet. Antallet modeller av katalytiske enheter er variert og inkluderer typer med termiske vifter, noe som bidrar til å øke kraften deres. Det er også grunnleggende nye utviklinger basert på prosessen med dyp oksidasjon.


3. Konvektorer.

Utformingen av gassvarmere av denne typen er den enkleste. De jobber etter prinsippet om å spre varmen som genereres av drivstoff under forbrenning i rommet. Beskrivelsen av varmeovner av konvektortype ser slik ut: i den nedre delen av kroppen tas kald luft inn, som passerer gjennom varmeelement, går ovenpå. Enheten er lydløs, brannsikker, varmer opp luften raskt nok, selv kl lave temperaturer. Men for at det skal fungere, må rommet ha god ventilasjon og skorstein, siden råteprodukter kommer inn i luften. I tillegg reduserer det naturlig fuktighet. Derfor brukes de hovedsakelig til tilleggs- eller kortvarig oppvarming. Dessuten når det gjelder effektivitet gasskonvektorer mye dårligere enn de to første alternativene.

Velge riktig modell

Når du kjøper gassvarmeovner, må du fokusere på rommet og funksjonaliteten til rommet; kvaliteten på dens termiske isolasjon og tilstedeværelsen av ventilasjon; bruksvarighet og driftsforhold for utstyret. Vi håper at rådene om valg av gassluftvarmere ikke blir ignorert. Først av alt bør du være oppmerksom på utstyret, tilleggsfunksjoner. Stor verdi har tjenesten som tilbys av produsenten: manuelle og automatiske justeringer, bruk alternativt drivstoff, adaptere. Noen modeller har et flertrinns beskyttelsessystem og et nødavstengningsrelé. Til syvende og sist er det din sikkerhet, og du bør ikke spare på det.

La oss se på hvordan du velger en katalytisk varmeapparat. En av de ledende produsentene av dette utstyret er det italienske selskapet Bartolini. Den utmerkede designen til gassvarmere er et viktig kriterium. Men det finnes andre positive egenskaper: fravær av avgitte forbrenningsprodukter, tilstedeværelsen av sensorer for å kontrollere alle parametere som kan utgjøre en fare: trykk i sylinderen, flammehøyde, karbondioksidkonsentrasjon og til og med enhetens romlige posisjon.

Prisen på gass Bartolini avhenger av type og konfigurasjon. For eksempel har den katalytiske Primavera K med varmevifte og piezoelektrisk element en effekt på 2,9 kW og koster 6 990 rubler. Den kan varme opp et rom på 50 m2. Pakken med varmeren inkluderer en redusering, en hylse og klemmer. Sett med gassflaske og et plasthus for det - 12 420 rubler. Lignende modell Desa Master 450 CR laget i Kina 2,8 kW, mer kompakt i størrelse og har et standard sett med tjenester, men uten en drivstoffsylinder vil koste 6 300 rubler.


Til landsted med et areal på 5-6 m2 er slik kraft ikke nødvendig. For dette tilfellet er Coleman Sport Cat katalytisk varmeapparat (0,5 kW), som opererer på utskiftbare gasspatroner, ganske egnet. Denne lille enheten varmer effektivt opp rommet selv ved -40 grader. En patron er nok til 14 timers uavbrutt drift. Prisen på modellen vil glede deg - bare 2 630 rubler.

Anmeldelser av katalytiske varmeovner

«Det er problemer med oppvarming i leiligheten, så jeg kjøpte en varmeovn. Luften tørker ut mye, og du kan lukte gass, noe som gjør det vanskelig å puste. Jeg måtte åpne vinduet. Jeg tok ham med til hytten og det ble mer behagelig. Tilsynelatende bør gassvarmer bare brukes i uoppvarmede rom.»

Seliverstov Evgeniy Petrovich, Ryazan

«Jeg tenkte lenge på hvilken modell gassvarmer jeg skulle ta for verkstedet: infrarød eller katalytisk. Jeg slo meg på det nyeste Bartolini-merket med en kombinasjon av gass og elektrisitet. Mange tjenester, varmer godt, ingen lukt når du kjører på gass. De lurte meg ikke."

Shishkin Alexey Denisovich, Ekaterinburg

Hvis du kjøper en infrarød varmeovn til dachaen din, vil det definitivt ikke være noen problemer med å tørke luften, så vel som med lukten. For dårlig isolerte rom - beste alternativet. For eksempel tilbyr svenske Timberk det bredeste utvalget gassapparater alle design. Angående infrarøde arter, da den mest populære modellen, produsert i forskjellige modifikasjoner, er TGH 4200. SM-1 er en minivarmer med en treseksjons keramisk brenner, designet for lite rom. Den er kompakt, veier kun 7,4 kg, og har tre nivåer for effektjustering. Kan varme opp fra 30 til 60 m2, har et standardsett beskyttelsessystemer. Et sett med en slange og reduksjon vil koste 3 170 rubler. Kostnaden for den keramiske gassvarmeren Timberk TGH 4200 M2 med de samme egenskapene er høyere - 3.970. Denne modellen varmer opp luften 12% raskere, pluss en modifisert design. En så rimelig pris for disse varmeovnene ble gjort mulig på grunn av det faktum at den er satt sammen i Kina.

Bartolini produserer også infrarøde varmeovner, for eksempel vil Pullover I Turbo Plus med en gassflaske inkludert koste ikke mindre enn 10 400 rubler. Den er mer massiv (13 kg) og har 4 ruller i bunnen for enkel bevegelse. Det er et kontrollsystem som hindrer utslipp av uforbrent drivstoff, og automatisk avstenging med økende karbondioksidkonsentrasjon. Keramiske reflekterende varmepaneler sikrer fullstendig drivstoffforbrenning. Den innebygde termiske viften fungerer ikke bare sammen, men også uavhengig av varmeren. Denne modellen er universell: den går på både gass og strømnett, og er i stand til å varme opp til 100 m2 areal.

Alle de børsnoterte selskapene produserer også konvektorer. Å dømme etter anmeldelser, gassvarmere for landsted eller dachaer av denne typen er veldig populære. De som er kjent for alle er mest etterspurt. termiske gardiner, som i dag kan sees over inngangen til hver butikk, apotek eller bilvask. Prisen deres avhenger av effektnivåer, luftstrømhastighet og dimensjoner. Den innenlandsproduserte konvektorgardinen Tropic A-3 1,5/3 kW koster 3470 RUB. Til sammenligning: en modell fra Bartolini DaireHT-306 vil koste 4.700.

I tillegg til alle fordelene ovenfor, er en kompensasjonsluftvarmer den mest økonomiske måten å varme opp et rom på. Hvordan er dette mulig? Det er egentlig veldig enkelt.

Direktevarmesystemet avgir 100 % av varmen til luftstrømmen. Systemer med indirekte oppvarming alltid ha eksos eller ventilasjonsrør, som fjerner varme forbrenningsgasser fra bygningen til atmosfæren.

Luftvarmeren har et opprinnelig toppeffektivitetsnivå på ca. 56 %, siden ca. 20 % av drivstoffet går tapt i røykgassen og ytterligere brensel går tapt i varmeveksleren, noe som representerer ca. 70 % av effektiviteten til den nye enheten. Varmeveksleren brytes ned over tid og virkningsgraden kan falle til 40 – 50 % av den totale virkningsgraden.

Ikke bare er en luftvarmer ineffektiv, den kan ikke gi en jevn temperatur fordi den er avhengig av infiltrasjon av kald forbrenningsluft. Forbrenningsprosessen krever omtrent 10 deler atmosfærisk luft for 1 del naturgass. En kubikkfot naturgass inneholder omtrent 1000 britiske termiske enheter (Btu). Et typisk bygg kan tape omtrent 3 000 000 Btu/time ved normalt varmetap. Dette betyr at varmeapparater vil forbruke 3000 kubikkfot med forbrenningsluft hver time. Denne lekkasjeluften må varmes opp for forbrenningsprosessen og øker derfor den normale infiltrasjonsbelastningen i rommet. Kostnaden for forbrenningsluft alene er varmeapparater er omtrent $0,95/time.

I motsetning til luftvarmere, tilfører ikke en etterfyllingsluftvarmer kald forbrenningsluft inn i bygningen. Den trekker heller ikke ut oppvarmet luft. I en komprimert atmosfære er temperaturen mye mer jevn. Etterfyllingsluftvarmeren bruker ikke varmeveksler og trekker eller tilfører ikke kald luft til anlegget. Gassbrenner fungerer i henhold til etterspørselen og effektiviteten er nær 100 %. All varme oppnådd som et resultat av drivstoffforbrenning går direkte inn i rommet. Naturgass inneholder 8 % vann. Mens du brenner naturgass genererer "fornuftig/fysisk" varme, som hever romtemperaturen. Vannet i gassen genererer "latent varme", som gir fuktighet i anlegget. Ved bruk av luftvarmer går latent varme tapt i eksosrøret.

Uten en sminkeluftvarmer kombineres vindens naturlige kraft med bygningens mekaniske avtrekk og skaper en situasjon der kald luft kommer inn i rommet og varm luft forlater det. Kald luft samler seg nær gulvet, og den varme stiger til taket. Bortkastet energi samler seg nær taket mens arbeidere har kalde føtter. Alle brennere reagerer på kald lufttrekk på gulvnivå ved å brenne mer intenst for å kompensere for inntrengning av kald luft.

Overtrykk fra kompensasjonsluftvarmeren gir fortrengningsstyrt ventilasjon. Bygget puster fortsatt, men nå er inneluften friskere og temperaturen jevn. Frisk luft skyver ut gammel luft og forurensninger fra kompensasjonsluftvarmeren. Mengden luft som slippes ut kontrolleres. Eksosanlegg i vaske- og vulkaniseringsovner opererer de med spesifiserte volum, uten sjenerende brennerslukking eller tilbaketrekk.

Forekomsten av en vindtunnel som går gjennom utstyret, som kan forekomme i luftoppvarmingsenheter, er utelukket. Kostnaden er 20 - 40 % lavere enn ved indirekte luftoppvarming.

Infiltrasjon forårsaker sterk temperaturstratifisering. Gulvet er veldig kaldt, spesielt nær dører og i områder som er dårlig isolert fra utsiden. Luftvarmere, ofte brukt til å varme opp et rom, vil gå kontinuerlig, men vil aldri heve temperaturen i kalde områder til et akseptabelt nivå. Luftvarmere får forbrenningsluften fra sprekker i bygningens vegger. Siden kald luft hele tiden kommer inn gjennom sprekkene, er det ingen sjanse for at dette rommet vil varmes opp. Den oppvarmede luften fra luftvarmeren stiger til taket sammen med varmen som genereres av herdeovnene og vasken. Temperaturen ved gulvet kan være rundt 45°F, mens den i taket kan være rundt 120°F (5° – 49°C) eller høyere. Luftvarmeren fortsetter å jobbe i et forgjeves forsøk på å heve lufttemperaturen på gulvnivå til en behagelig verdi. Når kald luft fortsetter å bevege seg inn, forbrukes BTU-er og går tapt når temperaturen stiger og kald luft infiltrerer.

Derfor er en direktefyrt kompensasjonsluftvarmer mer effektiv enn en luftvarmer. Forbrenningsluft kommer inn i varmeren, varmes opp til en innstilt verdi og presses inn i rommet for effektiv energioverføring. Fordi luften i en bygning er komprimert, fordeles varmen mye jevnere i hele bygget. Den 120°F luften som gikk tapt i taket er nå fordelt over hele anlegget, noe som forbedrer den generelle komforten. I motsetning til en luftvarmer, som lar kjølig luft hele tiden strømme inn i rommet, tar en etterfyllingsluftvarmer bare inn mengden uteluft som trengs for å dekke rommets behov, hever temperaturen til et settpunkt og fordeler den. jevnt over hele bygget. Brenneren modulerer for å produsere bare det som trengs, hverken mer eller mindre.