Încălzitoare electrice și pe gaz de la Daygas! Descoperă produsele noastre aici sau contactează-ne la +40 744 818 888! Contactează-ne
Încălzitoarele radiante de tip tub Daygas Radium sunt dispozitive moderne concepute pentru a încălzi tavane înalte și volume mari. Radiul încălzește atmosfera reflectând energia termică generată de arderea amestecului aer-gaz din interiorul tuburilor radiante în mediul dorit datorită reflectoarelor parabolice din aluminiu. Radianții de tip tub de radiu încălzesc oamenii și obiectele. Acest lucru asigură un confort optim pentru încălzire.






Tubul de radiu dispozitiv radiant adiacent distribuția temperaturii izohips curba Y.I.B capacitatea de a aborda o zonă mare, ca în curbă, se datorează eficienței radiante ridicate a materialului tubului radiant de a radia.
Folosim tuburi radiante specifice oțelului pentru aluminiul dvs., cu o eficiență radiantă de 92%. Obținem o eficiență ridicată reducând la minimum pierderile de căldură.
Flacăra, care este creată de claparea amestecului aer-combustibil din arzător, curge prin țeavă în gazul coșului de fum, iar gazul rezidual este aruncat afară din coș. În timpul acestui proces, energia generată de arderea gazului în conductă este transmisă în conductă. Incalzirea este asigurata prin modul in care conducta isi emite energia din interiorul conductei prin radiarea zonei exterioare catre mediul in care se afla. Prin urmare, transferul maxim de căldură și capacitatea de radiație a tuturor acestor procese este direct legată de calitatea și adecvarea tubului filet.


Fasciculele de radiație care ies din suprafața conductei sunt indicate cu culoare roșie (linie dreaptă), fasciculele reflectate de reflector sunt indicate cu portocaliu (linie întreruptă). În mod normal, radiația își continuă drumul, lăsând o parte din energia sa pe fiecare suprafață pe care o lovește. Alegerea materialului reflectorului (reflectorului) intră aici în joc și este de dorit să îl reflectați așa cum este, fără a consuma energia radiației incidente asupra acestuia. Conștient de importanța acestui lucru, în produsele noastre se utilizează material reflectorizant din aluminiu cu proprietăți reflectorizante ridicate.
La radianții tubulari, radiația are loc în suprafața conductei. În locurile în care sunt atârnate dispozitive, reflectorii, cu alte cuvinte reflectorii, sunt utilizați în dispozitivele radiante tubulare pentru a profita de energia radiației care merge de la suprafață până la punctele moarte (de obicei partea care este orientată spre tavan). Utilizarea unui reflector reflectă radiația care merge în punctele moarte și o trimite înapoi în mediul / zona dorită, precum și susține mai mult încălzirea suprafeței ca urmare a radiației care iese din țeavă și lovin suprafața țevii. din nou, și creșterea capacității de radiație datorită acestui fapt.
Emisivitatea este un număr adimensional care oferă o măsură a cât de bine poate emite un obiect energie în comparație cu un corp negru. Capacitatea de a emite poate depinde de factori precum temperatura corpului, lungimea de undă decembrie luată în considerare pentru energia emisă și unghiul de propagare al energiei.

Conform legii lui Kirchhoff, dacă puterea de emitere a radiațiilor a unei substanțe este „E” și coeficientul de absorbție este „α”, ele sunt egale între ele în teorie. Cu alte cuvinte, emisia (sau coeficientul de emisie) unui corp la orice temperatură este egală cu coeficientul de absorbție. Pentru corpurile reale, ε depinde în mare măsură de structura suprafeței, iar lungimea de undă radiantă, sosirea fasciculului, de asemenea depinde de temperatura suprafeței. Pentru corpurile reale, coeficientul de Decimare variază între 0 și 1,0 < ε < 1.


Atunci când se proiectează dispunerea dispozitivelor radiante tubulare, se realizează un plan de amenajare în funcție de pierderea de căldură din mediul înconjurător la locul în care vor fi utilizate dispozitivele. Aspectul dispozitivului pe care îl vedeți mai sus, unde izolarea este suficientă și distribuția uniformă a căldurii nu este foarte importantă, încălzirea optimă poate fi realizată prin suprapunerea zonelor standard de influență. În acest fel, dacă planul de amenajare a dispozitivului, pierderea de căldură este mare, izolația este slabă sau fluxul de aer este puternic în mediul în care
se vor folosi aparatele, zonele de radiatii intense ale aparatelor pot fi asigurate cu incalzire optima prin suprapunere.
La intersectarea unghiurilor de scanare, intersecția se face luând în considerare nu numai poziționarea orizontală a dispozitivelor, ci și înălțimile de suspendare.
Din datele de catalog, dispozitivul min. înălțime de suspendare: 425 max. inaltime agatare: 1350 cm. Contor de conductă radiantă selectabil în limitele capacității aparatului: 9-15-18 metri Când proiectarea este realizată să aibă o conductă radiantă de 9 metri și o înălțime de suspendare de 6 metri la locul unde va fi utilizat; Unghi de scanare standard sub un dispozitiv radiant cu tub în U de 60 kW la înălțimea de suspendare specificată și contorul de țeavă;
Lungimea standard de radiație Lu : h*2
= 6*2
= 12 metri
Lățimea efectului de radiație standard Lux : Li + (Lu/2)
= 9 + (12/2)
= 15 metri
Zona de scanare = Lu * Lux
= 12 x 15
= 180 m² ajungem la valoarea sa.
Daca locul in care va fi folosit acest aparat va fi incalzit prin starea sub zona de radiatii intense; zona de scanare scade la ~ 90 m². Intersectând această picătură cu unghiul de scanare al unui alt radiant tubular, putem crește aria de scanare până la 150 m².


Cel mai important parametru în selectarea capacității tubulare de încălzire radiantă este înălțimea de suspendare. In plus, capacitatea si tipul dispozitivului sunt selectate ca urmare a asigurarii conditiilor de confort si siguranta in zonele care trebuie iradiate. În desenul de mai sus, puteți vedea datele de încălzire obținute din radianții tubulari, cu alte cuvinte, domeniile de radiație. La efectuarea acestor calcule, valorile minime date în catalog. si max. trebuie luate în considerare înălțimile de suspendare, iar selecția și numărul de piese trebuie scăzute în funcție de zona sau mediul în care vor fi utilizate încălzitoarele.
Lj = h*1,2
Lu = h*2
Ljx = Li+(Lj/2)
Lux = Li+(Lu/2)
r: Înălțimea de suspendare radiantă.
Există diferite scenarii și elemente de control legate de controlul dispozitivelor.
Dacă exprimăm sub rubricile principale;
Varietatea scenariilor de control oferite ca 5 alternative diferite permite ca produsele să fie gestionate corect și în modul dorit. Cel mai potrivit scenariu de control este selectat prin evaluarea utilizării la fața locului a dispozitivelor din gama noastră de produse și a condițiilor de amplasare. Prin urmare, controlul cu scenariul soluției potrivite facilitează atât economiile de combustibil, cât și servicii de lungă durată fără probleme.
Dispozitivele noastre pot fi integrate direct în sistemele de automatizare a clădirilor (bms) prin protocolul de comunicație modbus prin portul RS485 (intern), sau dacă nu există un sistem bms disponibil, controlul dispozitivelor poate fi utilizat complet automat dintr-un singur centru prin intermediul panoului tactil HMI sau un PC.

Îți ușurează munca datorită numeroaselor comenzi, de la comanda de a porni și opri dispozitivele în zilele lucrătoare și la intervalele de timp pe care le dorești, pentru a menține mediul cald în intervalul de temperatură determinat pentru protecția împotriva înghețului când afacerea este închisă .
Termostatul analog de cameră Daygas oprește automat dispozitivul atunci când se apropie de valoarea temperaturii pe care ați setat-o și apoi când temperatura ambiantă scade sub valoarea temperaturii dorite, dispozitivul pornește automat la nivelul maxim și începe să funcționeze din nou. În acest fel, se economisește combustibil.
Atunci când dispozitivele dvs. se apropie de temperatura pe care ați programat-o cu senzorul de temperatură Daygas, acesta oferă economii de combustibil prin reducerea valorii de modulație a dispozitivului în funcție de condițiile meteorologice. Când mediul atinge valoarea de temperatură dorită, dispozitivul se oprește automat, iar apoi când scade sub valoarea dorită, dispozitivul pornește automat la nivelul de temperatură cel mai potrivit pentru mediu și începe să funcționeze din nou.
Cu controlul comutat pako, controlul manual reglat în trepte poate fi furnizat peste pako. Pentru soluții mai locale unde nu există panou de control sau nu este necesar, dispozitivele pot fi operate la nivelul dorit prin intermediul comutatorului paco. Încălzitoarele pot fi controlate cu o setare independentă în trepte. Deoarece dispozitivul nu este pornit în poziția stand by (0) de pe Pako, dispozitivul care urmează să fie oprit intră în stare de adormire după procedurile de închidere și, astfel, serviciul îndelungat durata de viata a dispozitivelor este asigurata.
Telecomenzile Daygas sunt dispozitive de control simplu de utilizat, cu 3 butoane și funcții ușoare. Datorită telecomenzii Daygas, toate funcțiile dispozitivului, cum ar fi pornirea, oprirea, reglarea căldurii în sus și resetarea pot fi controlate cu ușurință.
Toate produsele Daygas pot fi controlate de la distanță cu o singură telecomandă.
Capacitate: 35 kW
Consum Gaz: GN 3,33m³/h, GPL 2,46 kg/h
Dimensiuni: 405H, 7200-10200L, 405W
Greutate Net: 120 - 175 Kg
Greutate Brut: 150 - 220 Kg
Presiune De Lucru: 32-55mbr GPL, 21-55mbr NG
Inaltime De Instalare: 280 - 800 cm
Conexiune Electrica: 230-240VAC 50-60Hz +/-%15
Racord La Gaz: G ¾’’