THERMOWELL. Radiant Heaters. sálavé panely



Podobné dokumenty
ECOSUN. Radiant Heaters. sálavé panely

Vytápění elektrickými sálavými panely

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stanovení elektrických a tepelných parametrů nových skleněných sálavých panelů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

INOVATIVNÍ TOPNÉ SYSTÉMY. Síla slunce v každé místnosti...

Infrapanely Xenylla Sundirect Katalog 2017

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

AGIDA s.r.o., Polní 55, Rapotín. Doporučené projekční a instalační pokyny pro systém vytápění řízenými infračervenými halogenovými zářiči.

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

SoftTerm. Úsporné topné systémy na základě infra panelu STEP

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Adresa: UNITHERM,s.r.o. Vedlejší 25, č.p.88 Jablonec nad Nisou PSČ 46604

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING. Infratopení infračervený topný systém. Katalog produktů firmy F+Š MARK

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Stropní sálavé panely

Żaluzje wewnątrzszybowe

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

10. Energeticky úsporné stavby

MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) kamenná prodejna: Praha 4 - Modřany Borová 1532/8

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

topný výkon 10 W bez ventilátoru provozní napětí ( ) V AC/DC

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Návrh elektrického vytápění pomocí sálavých panelů

TZB Městské stavitelsví

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Zehnder Zenia. Ceny a technické údaje SK

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PODSTROPN Í TO PNÝ SYSTÉ M

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

Úsporné topení pro Vaše bydlení

Školení CIUR termografie

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Řada 7H - Topení (10 550) W

Icynene chytrá tepelná izolace

Technická data Ohřívač vzduchu

SPEKTRA O. Systém pro ostrovní stropní podhledy SPEKTRA O

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Komfort povrchových topných a chladících systémů

Přednáška o principech a výhodách SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ pro domácí a průmyslové použití

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

kompaktní akumulační kamna

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G

KATALOG PRODUKTŮ Práva na změny vyhrazena.

HB-NW-150 High Bay svítidlo

Sálavé infra topné panely

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

HB-NW-120 High Bay svítidlo

Komponenty VZT rozvodů

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16.

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

TOPNÉ ROHOŽE REGULÁTORY TEPLOTY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PROTIZÁMRAZOVÉ SYSTÉMY. od strany 74. od strany 76. od strany 78

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

SPEKTRA Systém pro kazetové stropní podhledy

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Revoluce ve vytápění... SLUNCE, KTERÉ NEZAPADÁ

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění

Lineární činitel prostupu tepla

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová,

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: Zateplení podlahové konstrukce Popis

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Sálavé panely Pulsar. s harmonizovanou Evropskou normou. V souladu EN Vytápění / Chlazení

Exclusively made in Germany.

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

102FYZB-Termomechanika

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Transkript:

THERMOWELL Radiant Heaters Elektrické for ceiling mounting stropní sálavé panely

Sálavé panely THERMOWELL Aplikace Standardní modely Výhody Teorie Specifikace Instalace

THERMOWELL Vysokoteplotní panely THERMOWELL - jsou vybaveny rovnou vyzařovací plochou, která zajišťuje záření v úhlu až 180 C (tzv. hemisferické záření). Teplota na povrchu sálavých lamel je cca 350 C. Tato vysoká teplota zajišťuje poměrně vysokou hustotu sálavého toku. Proto jsou tyto panely určeny pro zavěšení do výšek 2,5-7 m.

THERMOWELL Přednosti a výhody sálavých panelů nižší energetické náklady v porovnání s konvenčním vytápěním - nedochází k víření prachu - rovnoměrné rozložení teploty v horizontálním směru (rozdíl teplot mezi podlahou a stropem pouze 1-2 C oproti konvekčnímu vytápění). - zdravější prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, nedochází k vysušování sliznic a k respiračním nemocem - příznivě působí na nemocné postižené kloubními nemocemi - volná dispozice interiéru pro rozmísťování strojů, nábytku apod. - žádná údržba sálavých panelů - vysoká životnost - žádné emise, šetrný způsob vytápění k životnímu prostředí - vysoký tepelný komfort z povrchu sálavého panelu je vyzařován tok, jehož převážná část spektra leží v pásmu vlnových délek větších než 5 mikrometrů, a který je ve značné míře povrchem lidského těla pohlcován: dochází tedy k obdobnému principu ohřevu jako u předmětů v případě ohřevu předmětů sálavým tokem na 20-22 C, je možné zajistit tepelnou pohodu při teplotách vzduchu 18-19 C a dochází tak k úspoře energie minimálně 18-24% pro sálavý tok resp. pro záření o vlnových délkách větších jak 3, není sklo transparentní (průteplivé) a nedochází tak ke ztrátám sálavého toku skleněnými výplněmi

THERMOWELL zářič s rovinnou vyzařovací plochou THERMOWELL Emituje záření do celého prostoru

THERMOWELL komfortní prostředí Komfortní sálavé vytápění infrapanely 24 C Nekomfortní konvekční vytápění 20 C 22 C Značná část sálavého záření se odráží od stěn zpět do prostoru

Výhody sálavého vytápění Z povrchu sálavého panelu je vyzařován tok, jehož převážná část spektra leží v pásmu vlnových délek větších než 5 mikrometrů, a který je ve značné míře povrchem lidského těla pohlcován: dochází tedy k obdobnému principu ohřevu jako u předmětů. V případě ohřevu předmětů sálavým tokem na 20 22 C, je možné zajistit tepelnou pohodu při teplotách vzduchu 18 19 C a dochází tak k úspoře energie minimálně 18 24 %. Je možné docílit daleko rovnoměrnější teplotu ve svislém profilu 1 2 C mezi podlahou a stropem (u konvekčního vytápění je udáván rozdíl 1 C na 30 50 cm výšky). V důsledku sníženého proudění víření vzduchu v místnosti je omezeno i víření prachových částic a tím je také sníženo nebezpečí případného vzniku různých onemocnění astma, záněty sliznic apod. Díky zvýšené teplotě stěn je zmenšena možnost vzniku povrchových kondenzací, vzdušná vlhkost není výrazně snižována.

Výhody sálavého vytápění Pro sálavý tok resp. pro záření o vlnových délkách větších jak 3 µ m, není sklo transparentní (průteplivé) a nedochází tak ke ztrátám sálavého toku skleněnými výplněmi. Panely nevyžadují žádnou údržbu. Zdravější prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, nedochází k vysušování sliznic a k respiračním nemocem. Příznivě působí na nemocné postižené kloubními nemocemi. Volná dispozice interiéru pro rozmísťování strojů, nábytku apod. Vysoká životnost. Žádné emise, šetrný způsob vytápění k životnímu prostředí. Vysoký tepelný komfort. Infračervené záření je nejvhodnější pro odvlhčování pokojových stěn (např. v důsledku záplav)

Sálavé panely THERMOWELL řeší problém i např.separovaných chladných míst a a izolovaného pracovního prostředí. Šetrný způsob vytápění bez vysušování vzduchu a bez prašnosti! Zajištění dobrých podmínek pracovního prostředí

tepelně izolované objekty (výrob.haly, kanceláře, obchodní centra, sklady, apod.) Nemocnice, školy, recepce, čekárny apod. Panely THERMOWELL S lze i např. temperovat letadla v chladných hangárech a tím předcházet problému při moţném zamrzání. (Realizace na letišti v John Lennon Airport, Liverpool).

THERMOWELL Princip a teorie infračerveného sálavého vytápění

Sálavé infrapanely THERMOWELL zahřívají podobně jako slunce. Jejich činnost sálání prvotně a pozvolna zahřívá povrch objektů a lidí v místnosti (ohřev vzduch je až druhotný). Je to pozvolný, přirozený a komfortní systém vytápění, nabízející jasné výhody oproti konvečnímu vytápění.

2.5 m 2.0 1.5 1.0 0.5 0 20 º 22 º 24 º 26 º

Princip přenosu tepla sáláním Každé těleso o určité teplotě má nějakou vnitřní tepelnou energii. - Tepelná energie se průběžně mění v elektromagnetické vlnění, které se šíří prostorem. Pokud tělesu není dodáváno teplo, chladne. - Jakmile elektromagnetické vlnění zasáhne jiné těleso, je jeho povrchem pohlcováno a průběžně se mění v tepelnou energii. Pokud tělesu není odebíráno teplo, ohřívá se. - Elektromagnetické vlnění není vázáno na vnější prostředí (medium), může probíhat i v absolutním vakuu. - Nejznámější přenos tepla sáláním je přírodní sluneční záření ohřívající povrch země.

TEPELNÉ SÁLÁNÍ Přenos tepelné energie z jednoho tělesa na druhé skrze prostor, který je odděluje. (Vzduch je ohříván až druhotně!) Užití elektromagnetických vlnových délek (micron) jako přenosového vektoru

Ideální systém vytápění THERMOWELL Konvekce (prvotně ohříván vzduch) Strop Ideal THERMOWELL Konvekce 16º 18º 19º 20º 21º 22º 19º 20º 20º 20º 21º 22º 23º 22º 21º 20º 19º 18º 16º 18º 20º 22º 24º Podlaha

Sálavost tělesa (intenzita vyzařování) Čím je vyšší teplota sálavé plochy, tím je větší vyzářený výkon ( W )

Stefan-Boltzmannův zákon Vyjadřuje maximální sálavost tělesa (intenzitu vyzařování) následovně: j = e x Co x(t/100) 4 j : maximální sálavost tělesa[w], e : sálavost tělesa (W/m2) Co: Stefan-Boltzmannová konstanta = 5.67.10-8 [W/m².K 4 ],tzv. součinitel sálavosti dokonale černého tělesa T : Teplota absolutní ( C)

THERMOWELL - Specifikace

Podíl sálavé složky min. 85%! povrchová teplota lamel - cca 350 C. - výkonová řada 1200, 2400, 3600 W - krytí IP X4 - napětí 230V nebo 400V dle příkonu Instalační výška (3-7m pro celoplošné vytápění, 2.5-4.5m pro zonální vytápění Vysokoteplotní panel THERMOWELL 85 %

THERMOWELL technologie procesu Tepelná izolace z minerální vlny kryta plechovou lakovanou karosérií Topný prvek (hliníková lamela se zalisovanou topnou tyčí) speciální povrch zvyšující vyzařování tepelné energie do prostoru

THERMOWELL Projektování

THERMOWELL 1) vypočítat tepelnou ztrátu daného prostoru Q [W] 2) Zvolit topný režim v závislosti na charakteru budoucího provozu objektu Soustavný topný režim s dobrou úrovní tepelného komfortu: součinitel prostupu tepla k (U): - stěny < 0.5 W/m2K - podlahy na terénu < 0.5 W/m2K - stropy < 0.35 W/m2K Vyšší hodnoty k (U) zvyšují provozní náklady a snižují topný komfort!

Návrh celkového topného výkonu, počtu sálavých panelů a jejich umístění 3. Celkový příkon všech topidel stanovit až o 20% vyšší proti vypočtené tepelné ztrátě z důvodu vyšší dynamiky topného systému: P= 1,2 * Q [W] zkontrolovat velikost příkonu na jednotku plochy, přičemž platí: P/S<150W/m2 S... podlahová plocha prostoru [W]

Návrh celkového topného výkonu, počtu sálavých panelů a jejich umístění 4. Stanovit minimální počet topných jednotek n pro vytvoření homogenního zářivého pole n> S/H2 H... předpokládaná výška instalace [m] Větší počet topných jednotek zlepšuje topný komfort, zvyšuje však pořizovací náklady!!! 5. Vypočítat průměrný příkon jedné topné jednotky a z výkonové řady příslušného typu vybrat nejbližší jmenovitou hodnotu. Upřesnit počet topidel vzhledem k celkovému příkonu Pn = P/a» Pjm n = P/Pjm

Návrh celkového topného výkonu, počtu sálavých panelů a jejich umístění 6. Navrhnout schema rovnoměrného rozmístění jednotlivých panelů. Je nutno respektovat přitom rámcově odstupové a vzájemné vzdálenosti panelů dle schematického vyobrazení:

Návrh celkového topného výkonu, počtu sálavých panelů a jejich umístění 7. Stanovit montážní výšku podle rámcového doporučení v tabulce nebo pomocí nomogramu: Obvyklá montážní výška: 300 W 600 W 700 W 2,7-3,2 m 3,0-3,8 m 3,0-3,8 m 900 W 1200W 4,5-6,5 m 1800 W 2400W 5,0-7,0 m 3000 W 3600W 6,0-8,0 m

Doporučená montáţní výška Nesouměrnost sálavého tepla ve vertikálním směru < 12 C. Jestliže je teplotní rozdíl : mezi 8 a 12 C, prostředí je považováno za mírně nepohodlné, méně než 8 C, prostředí je považováno za pohodlné.

Doporučený postup při navrhování sálavého vytápění panely THERMOWELL ZONÁLNÍ VYTÁPĚNÍ - Při soustavném topném režimu s nižší úrovní tepelného komfortu - Způsob ohřevu kdy v relativně velkém celoplošně nevytápěném prostoru jsou sálavým teplem vytápěny pouze exponované, relativně malé plochy (případy málo zateplených hal) součinitel prostupu tepla pláště objektu k (U) > 2W / m2k

Pouţití zonálního vytápění sálavými panely THERMOWELL - podlaha alespoň minimálně tepelně izolovaná, pokud ne, zajistit kvalitní izolaci vůči vlhkosti u nepodsklepených objektů - příkon stanovit ve vztahu k velikosti plochy topné zóny, počtu a výšce zavěšení H [m] panelů. Požadavek vyšší sálavosti vyžaduje pro zonální topení používat výhradně VT panely. Výška zavěšení se pohybuje mezi 3,5-4,5 m. Počítáme s efektivním příkonem Pe=0,6 P (popř. 0,7P) (příkon zvoleného panelu) na efektivní plochu zóny o velikosti S = (l + 0,6H) (W+0,6H) l - délka panelu [m] W - šířka panelu [m] Prakticky při výšce zavěšení 4 m takto obsáhne VT sálavý panel THERMOWELL konstrukce efektivní plochu cca 3,8 x 2,7 m, zhruba 10m2. Hustota sálavého toku se pohybuje od 180-220 W/m2 podle výkonu VT panelu se 3 topnými segmenty. Tato hodnota by měla být vyšší jak 150 W/m2. - Doporučená opatření: ve větších objektech dochází při zonálním topení k nekontrolované cirkulaci a prochlazování vlastní vytápěné zóny. Podle okolností je vhodné ohraničit zónu jednoduchou prefabrikovanou nebo plachtovou konstrukcí o výšce alespoň 2,5 m Přerušovaný topný režim v objektech temperovaných ke krátkodobému pobytu lidí (zejména kostely, koncertní síně v historických objektech apod.

MONTÁŢ Vysokoteplotní panely THERMOWELL Montáž panelů je možná přímo na strop pomocí připevňovacího montážního rámu (součást dodávky), nebo zavěšením na lanka či řetízky. Připojení panelů se provádí do svorkovnice umístěné na boku panelu, svorkovnice má dva vývody pro možnost propojení kabelů uvnitř svorkovnice tzv. smyčkování. UPOZORNĚNÍ: TEPLOTA PROSTŘEDÍ (teplota okolního vzduchu) sálavého panelu THERMOWELL nesmí přesáhnout 30 C.

Regulace Každý prostor, ve kterém jsou panely instalovány, je možno regulovat samostatně. U větších prostorů je možná regulace i jejich jednotlivých částí. Standardní regulací je řízení teploty prostorovými termostaty (analogové nebo digitální) a časovým spínáním. Topné obvody jsou v rozvaděči samostatně jištěny a musí být zajištěno jejich dvoupólové vypínání. Regulační prvek musí odpovídat stupni krytí výrobku (v případě požadavku na vyšší stupeň ochrany vůči prachu a vodě je nutné použít některý z průmyslových prostorových termostatů). K regulaci je možné také využít centrální programovací jednotky.

5 podmínek pro kvalitní radiační ohřev Celkový příkon všech topidel je nutné stanovit až o 20% vyšší proti vypočtené tepelné ztrátě, z důvodu vyšší dynamiky topného systému. Tepelně izolované budovy. Síla ohřevu je v souladu s montážní výškou. Sálavé panely musí být instalovány vodorovně. Vytvoření homogenního zářivého pole.

VT Panely THERMOWELL Reference Galerie Pražský Hrad Prodejní hala Výrobní hala

DEFEKTOSPOL SK s.r.o. Odborárska 52 831 02 Bratislava Tel : 0948 002 477 Tel : 0903 449 435 Tel : 02 / 444 515 30 E-mail: defektospol@defektospol.sk Web: www.vykurujemeusporne.sk