COMPACT posouvá laťku výš

Podobné dokumenty
ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Ohřívač vzduchu NEVADA

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

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

Princip tmavých zářičů

Samostatně stojící protidešťová pergola

Ohřívače vzduchu. Lersen ALFA 35. Plynový ohřívač vzduchu ALFA ECO

kompaktní akumulační kamna

CENÍK tmavých (trubkových) plynových infrazářičů PANRAD

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Princip tmavého zářiče

4. Rozměry Modelové situace odvodu spalin a přisávání vzduchu pro spalování Tlakové ztráty Montáž Materiál...

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Generátory. El. připojení Regulace Virtuální délka (m) Cena (Kč) 2x D n 200mm 2x D n 300mm

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

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

MEC MEC C

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Schwank. vytápění hal. Inovační řešení

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Bolt securing system

Létající komín. Daniela Mrázková. Gymnázium Cheb Nerudova 7, Cheb

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

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy.

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ

Princip infravytápění

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

O NÁS O VÝROBCÍCH O SPOLEČNOSTI O VÝROBĚ

bazény zastřešení bazénů bazénové rolety

Princip světlého zářiče


ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC

O NÁS. PODLAHOVÉ konvektory bez ventilátoru, které pracují na principu. SAMOSTOJNÉ A NÁSTĚNNÉ modely uvedené v roce 2015 jsou O VÝROBCÍCH

Halové LED svítidlo HP-200C

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů

28 59 N 4 56 E. Mnohem víc než studený vzduch. Klimatizace Truma. Klimatizace Truma OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ? KDEKOLI SI PŘEJETE.

PRACOVNÍ TLAK DO 3Bar

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY Technický katalog

Cihelné komínové systémy HELUZ

JETON flexibilní nastavitelné hadice pro vedení chladicích kapalin

Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů

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

Povrchová úprava tělesa: Oranžový . Volitelná povrchová úprava: Žárově pozinkováno

Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORALINE LK

strojírenská výroba radiátory konvektory

Panty Čepy Zámky Dorazy Ozdobné prvky. pohony pro posuvné brány. Kování. pro křídlové brány. Prodejce: Vladimír Tůma VRATA» BRÁNY» POHONY

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od Teplo je náš živel

TERMSTAR 2000 ESS TYTO PROJEKČNÍ PODKLADY A INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝMI PRÁVY A JSOU PUBLIKOVÁNY SE SOUHLASEM AUTORA

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

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

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce)

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ S IZOLAČNÍM PLÁŠTĚM 2) Typ: IVAR.ALPEX ISOL 3) Charakteristika použití: 1/6

Internetová hlasovací soutěž TOP VÝROBKY OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018

Izolovaný komínový systém BokraSLIM

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis Provedení Rozměry... 4

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

BEZRÁMOVÉ INFRAPANELY

Technické požadavky na instalaci zářičů

ARCHITECTURAL LIGHTING

PERUN LED. nerezové, prachotěsné, vodotěsné. VÝHODY POUŽITÍ LED

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6

R-lighting. Katalog výrobků 2014

Odtahový ventilátor Biopel

Ideální teplotní křivka. Odpařování 45% Konvekce 40% Vyzařování 14% Vodivost 1% Střední komfort

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: umístění potrubí

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER

Technické podmínky kruhového potrubí pro vzduchotechniku

SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50

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

Samovrtné šrouby EJOT Super-SAPHIR JT 3

Popis modelu Karma Beta Electronic 02

KABELOVÉ SOUBORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DO 1 kv

Předpis pro opravu kotle FB2

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

ARCHITECTURAL LIGHTING

Výrobek vyhovuje zákonu č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Termodynamické panely = úspora energie

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 4

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

Transkript:

COMPACT posouvá laťku výš Renomovaný český výrobce průmyslového vytápění Lersen v těchto dnech představuje mimořádnou novinku. Jedná se o zcela nový a do značné míry převratný model tmavého infrazářiče pro vytápění hal, který jak svými parametry, tak svou funkcí, ale i způsobem instalace posouvá pomyslnou laťku vývoje zase o něco výš. Příklad obvyklé instalace Vše vzniklo na základě požadavků zákazníků, kteří se setkávali s neduhy při instalaci a provozu tmavých infrazářičů. Běžné tmavé infrazářiče, tak jak je známe snad od všech výrobců, trpí mnoha neduhy. Předně dochází k poškození přepravou, je to dáno jejich konstrukcí, protože musejí být přepravovány v rozloženém stavu a teprve na stavbě dochází k jejich finální kompletaci. Ani instalace není nijak snadná, když musí být až deset metrů dlouhé zářiče nejprve na zemi sestaveny a následně jako jeden celek vyzvednuty, někdy až do dvanácti metrové výšky. To vše si žádá velké nasazení lidských zdrojů i techniky a montáž to velmi prodlužuje a prodražuje. Odpovědí na všechny tyto problémy a ne jen na ně zdá se být nový infrazářič COMPACT. V čem všem, je tedy tak převratný? Jak vyplývá ze samotného názvu, jde o skutečně kompaktní zařízení. Sestavuje se z jednotlivých dvoumetrových ucelených segmentů, které do sebe dokonale zapadají a spojují se velmi jednoduše čtyřmi šrouby. Každý jeden segment je již z výroby zhotovený tak, že se nemusí na stavbě kompletovat. Dále není nutné jednotlivé segmenty sestavovat na zemi, ale infrazářič je možné postupně po jednotlivých segmentech sestavit přímo pod stropem v místě jeho budoucí instalace. Červené body znázorňují místo spoje Čím je COMPACT skutečně a prokazatelně unikátní a v čem je světovou špičkou je účinnost sálání, která byla exaktně změřena v Institutu technologie v Německém Karlsruhe, kde bylo provedeno několik měření, z nichž většina se pohybovala přes deklarovaných 80,7% (běžné zářiče se přitom v účinnosti sálání pohybují na úrovni 65-70%). Tato unikátní účinnost byla dosažena agregací hned několika technických vylepšení, které jsou na COMPACTU použity.

Graf rozložení vysálané energie Hlavní změna se udála v konstrukci hořáku a umístěním ventilátoru spalin na konec radiačních trubic. Došlo tím k protažení a ztenčení plamene čímž bylo lépe rozprostřeno teplo po celé délce radiačních trubic. Dalším důležitým faktorem pro vysokou účinnost sálání je použití správného typu reflektoru a jeho tvaru. Schopnost nejlépe odrážet má lesklý hliník, aby bylo teplo ještě lépe odváděno bylo použito varianty se strukturovaným povrchem, který vysálanou energii mnohem lépe rozptýlí a nevrací ji na horní část radiační trubice. I na tvaru reflektoru bylo provedeno velké množství testů, než se podařilo určit nejlepší tvar. Dalšími věcmi, které ovlivňují unikátní účinnost sálání, jsou speciální žáruvzdorné tenkostěnné trubice, které dokáží rychle předat energii a izolace reflektoru, která brání úniku tepla směrem ke stropu. Ukázka 4m dlouhého COMPACTu (další délky jsou 6 a 8m) Infrazářič COMPACT je nejen kompaktní ve své konstrukci, ale je také stálý co do svých tvarů. Nepodléhá jako jiné výrobky vlivům tepelné roztažnosti, se kterou je třeba počítat s ohledem na velmi vysoké teploty radiačních trubic až 400'C. U běžných zářičů dochází v průběhu natápění k jejich prodloužení až o několik centimetrů. Vývojový tým Lersen tento problém vyřešil velmi elegantním způsobem. Jednotlivé segmenty radiačních trubic jsou opatřeny přírubami, které jsou velmi přesně obrobeny na CNC soustruzích a za pomocí CNC svářecího automatu naprosto přesně v ose navařeny na radiační trubice. Každá z radiačních trubic má na jedné straně přírubu samce a na druhé přírubu samici opatřenou teflonovým těsněním. Celý princip funguje tak, že příruba samec vlivem roztažnosti zajíždí do příruby samice a těsnění zajišťuje těsnost vůči okolí. Aby tento princip dobře fungoval je nezbytně nutný přístup Lersenu, tedy použití velmi přesného obrábění a strojového svařování.

Moderní svářecí automat Princip funkce kompenzace dilatace chráněno průmyslovým vzorem Poslední neméně důležitou předností infrazářiče COMPACT je jeho snadné skladování a jednoduchá a bezpečná přeprava. Jednotlivé segmenty zářiče jsou po smontování zabaleny do kartonových krabic, které se dají velmi snadno štosovat a i bezpečně přepravovat a to i prostřednictvím sběrných služeb, které jsou pověstné svým nešetrným nakládáním se svěřenými zásilkami. Zářiče COMPACT připravené na expedici Přestože, zářiče COMPACT mají díky použité technologii o něco vyšší cenu, nejsou nevýhodné ani nedostupné. Právě naopak. Díky vyšší účinnosti sálání je možné bez obav redukovat počet instalovaných zařízení a tím i snížit náklady jak na samotnou investici a montáž, tak i na následnou údržbu. Současně se i sníží počet nutných prostupů konstrukcí pro sání a odtahy spalin. Neméně důležitou výhodou je také snížení hmotnosti, protože menší množství zářičů s celkovou nižší váhou neklade tak vysoké nároky např. na nosnost střešních konstrukcí. Mýty a pověry o hliníkových reflektorech infrazářičů Dost často se setkávám s názorem, že hliníkový reflektor, který se používá pro infrazářiče, není tak kvalitní jako reflektor vyrobený z nerezavějící oceli. Je tato úvaha platná nebo je tento názor pouze mýtus? Shodneme-li se na tom, že kvalitou u reflektoru je jeho schopnost odrážet je nutné hledat

důkazy zejména v této oblasti. Dalším bezesporu důležitou vlastností kvality je barevná a rozměrová stálost reflektoru s ohledem na vysoké teploty, kterým musí odolávat. Schopnost odrazivosti Z tabulky (zdroj Matematicko-fyzikální tabulky) lze odečíst, že hliník jako materiál má sám o sobě díky chemickému složení o 17% vyšší schopnost odrážet než nerezová ocel. Platí tedy, že hliník 95% tepelné energie odrazí a 5% absorbuje a u nerezavějící oceli je tento poměr jiný, 78% odrazí a 22% energie absorbuje. Koeficient odrazivosti Kam se ztrácí 5 respektive 22% energie? Tato energie nezmizí. Je buď opět vysálána anebo ohřeje okolní vzduch. Není-li reflektor izolovaný je energie z velké části vysálána do prostoru nad reflektor ke stropu a částečně i ohřeje vzduch v okolí. K zemi nevysálá žádnou energii, protože energetický tok je vždy jen jednosměrný tedy od teplejšího tělesa k chladnějšímu a jsou-li pod reflektorem radiační trubice s vyšší teplotou a nad reflektorem strop s nižší teplotou, energie se vždy bude přesouvat v tomto případě ke stropu. Částečným řešením je izolace reflektoru, ale nedá se říct, že tím dojde k úplnému odstranění tohoto jevu. Sálání směrem k zemi se vylepší o cca 5% a jediné co se zvýší je konvekce tedy ohřívání vzduchu v okolí infrazářiče. Barevná stálost reflektoru Barva je v oblasti sálání velmi důležitou proměnou. Podle fyzikálních zákonů platí, že čím je těleso tmavější respektive černé a jeho povrch je nekovový, pak takové těleso velmi snadno energii absorbuje a je i schopno ji velmi dobře vysálat. Naopak čím je povrch světlejší, lesklejší a kovový tím méně energii absorbuje a více ji odráží. Udělali jsme u nás v továrně pokus stejný typ infrazářiče jsme osadili nerezovým reflektorem a druhý hliníkovým se strukturou. Již po krátkém čase se nerezový reflektor zbarvil do hněda a jeho již tak špatná odrazivost se i nadále zhoršila. Oproti tomu reflektor hliníkový je i po dvou letech provozu stejně barevný a lesklý pouze s malým nánosem prachu. Nerezový reflektor Hliníkový strukturovaný reflektor Rozměrová stálost reflektoru Pro spoustu klientů je důležitá i rozměrová stálost reflektorů, tedy aby nedocházelo k deformacím vlivem vysokých teplot, které na reflektory působí. Aby bylo možné spojit všechny faktory

ovlivňující kvalitu reflektoru, tedy vysokou odrazivost, barevnou stálost a rozměrovou stálost je nutné použít speciální hliníkový reflektor, který má na svém povrchu strukturu. Hliníkový strukturovaný reflektor- detail Takový reflektor je používán při výrobě infrazářičů Lersen COMPACT a právě díky této struktuře je reflektor zpevněn a nijak se nedeformuje. Má i vysokou odrazovou schopnost a barevnou stálost. Navíc díky struktuře na povrchu velmi kvalitně rozptyluje záření a lépe odvádí tepelnou energii směrem k podlaze, kde ji uživatel chce mít. I díky tomu se mohou infrazářiče Lersen chlubit unikátní sálavou účinností 80,7%, kterou naměřili Institutu technologie univerzity Karlsruhe v Německu. V Chotyni 21.1.2011 Vypracoval: Vladimír Malena jednatel a vedoucí vývoje Lersen