Разбираем по полочкам, как работает промышленное отопление. Отопление производственных помещений – выбираем рациональное решение Отопление в производственных помещениях

Отопление промышленных зданий – важный вопрос, который в большинстве случаев решается нестандартными методами. Дело в том, что такие помещения обычно создаются под определенные технологические процессы. И их размеры индивидуальны, в отличие от жилых. Площади таких сооружений могут варьироваться от десятков до нескольких тысяч квадратных метров. При этом каждое имеет собственную высоту. Часто рабочая зона, которую и необходимо обогревать, небольшая.

Особенности производственного обогрева

Отопление промышленных помещений в отличие от жилых имеет некоторые особенности:

  1. Оборудование для обогрева должно иметь максимальную эффективность.
  2. Место расположения установок не играет роли, особенно с точки зрения эстетики.
  3. Существуют здания, где поддерживать желаемую температуру нужно только в определенных зонах. Другие необходимо отапливать полностью.
  4. Важно учитывать теплопотери.

В зависимости от помещения и потребностей выбирается подходящее оборудование.

Эффективные виды производственного отопления

Существует масса производителей, предлагающих разные промышленные системы отопления. Самыми эффективными из них считаются:

  • паровые;
  • водяные;
  • воздушные;
  • электрические.

Рассмотрим каждую более подробно.

Паровое отопление

Сразу нужно уточнить, что этот вид отопления ставится в здания, где нет выделения аэрозолей и горючих газов, а также постоянной пыли. Например, для цехов по производству тротуарной плитки такой обогрев не подойдет.

Преимущества:

  1. Постоянная высокая температура (чаще превышающая сто градусов).
  2. Помещение прогревается в кратчайшие сроки. При необходимости охлаждается оно тоже быстро.
  3. Количество этажей в сооружении не играет никакой роли.

Важно! Паровое отопление промышленных предприятий идеально подходит для периодического прогрева.

Как и любые другие системы, эта имеет свои недостатки:

  1. Постоянный громкий шум во время эксплуатации.
  2. Практически невозможно регулировать количество пара и теплоотдачу.

Если рассчитывать установку оборудования для здания в 500 квадратов и высотой потолков в 3 метра, примерная стоимость обслуживания в зимний период составит от 30 до 90 тысяч рублей. Такая немала разница зависит от частоты использования и топлива.

Водяное отопление

Главной составляющей этой системы отопления, применяющейся в промышленных зданиях, является котел, способный работать практически на любом виде энергоносителя: электричество, газ, жидкое и твердое топливо. Самыми экономными (для того же помещения) считается газ – порядка 1300 долларов в сезон, или каменный уголь – 1500. Другие варианты чаще всего стоят дороже, а потому рассматривать их не стоит.

Существуют некоторые особенности водного отопления:

  • высокое давление;
  • есть возможность поддерживать дежурную температуру, позволяющую не промерзать зданию;
  • в случае если температура в помещении упадет до нуля – установка может выйти из строя;
  • если оборудование не используется – добавляется антифриз.

Воздушное отопление

Одной из главных особенностей воздушного обогрева хозяйственных и промышленных помещений является возможность производить его на определенном участке или по всей площади. Этот вид отопления характеризуется следующими факторами:

  1. Воздух всегда двигается.
  2. Постоянная фильтрация и обновление.
  3. Распределение температуры происходит равномерно по всему пласту.
  4. Безопасно для человека.

В основном такие установки берут воздух прямо из помещения, чтобы лишний раз не нагревать его. После этого он проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и опять отправляется внутрь. Это позволяет заметно минимизировать затраты. Но воздух снаружи также подается.


Местное промышленное отопление подразумевает использование только внутренних ресурсов.

Главным достоинством такой системы является быстрое нагревание помещения. При этом она имеет целый ряд недостатков:

  1. Горячий воздух по законам физики поднимается вверх, а холодный остается внизу. Получается, что при низких потолках голова человека будет находится в горячей области, а ноги в холодной. И только туловище будет в нормальной. Это часто негативно влияет на организм, приводя к заболеваниям.
  2. Большой расход электроэнергии.
  3. Если установка местного назначения, она высушивает воздух, из-за чего необходимо дополнительно использовать увлажнители.

Электрическое отопление

Отопление с помощью этого вида энергоносителя позволяет использовать самые разные разработки. Так, например, если площадь предприятия имеет небольшие размеры, можно установить инфракрасные излучатели. Подобные системы отлично подходят для складских помещений.

Кроме того, прекрасно себя зарекомендовали тепловые завесы. Обычно они устанавливаются в местах, где воздух снаружи может попасть внутрь – входные двери. С помощью тепла создается барьер, не позволяющих холоду попасть в помещение. Эта системы удобна, но она не всегда поможет полностью обогреть здание, так что может появиться потребность в дополнительном оборудовании. Использование этого метода обойдется хозяину примерно в 7,5 тысяч долларов за отопительный сезон. Так что при таких расходах можно и задуматься о выборе другого способа.

Самыми эффективными на сегодняшний день многие специалисты считают потолочные системы — инновационные технологии, позволяющие быстро достичь нужного результата. Существенным отличием лучистых установок является прогревание пола, стен и предметов внутри здания. При этом воздух нагревается только от них. Получается, что у сотрудников ноги и туловище находятся в тепле, а голова в прохладе. В связи с этим удается избежать развития заболеваний или простуды у работников.

Существует масса достоинств:

  1. Обогрев локальной зоны.
  2. Длительный срок эксплуатации без каких-либо реконструкционных работ.
  3. Расположение на минимальной площади.
  4. Технология имеет небольшую массу, из-за чего монтаж промышленного отопления производится быстро и просто. Такой обогрев подходит для любого помещения.
  5. Быстрое отопление предусмотренной площади.
  6. Подобное оборудование прекрасно подходит для зданий, у который возникают проблемы с достаточным количеством электричества.

Иногда ИК-отопление устанавливается в виде настенных панелей. Такое решение нередко используется на СТО, в ангарах и на складах небольшой высоты.

Многие специалисты считаются, что именно лучистые нагреватели подходят для отопления промышленных помещений лучше остальных, так как не только ускоряют производственный процесс, но и благоприятно влияют на здоровье сотрудников.

Что жe, существует масса оборудования, позволяющего отапливать производственные сооружения. Они питаются различным сырьем и применяются для разных ситуаций. Главное, что нужно сделать – определиться с конкретными целями, подобрать нужную технологию для существующих условий.

Компания работает на рынке уже много лет, за это время мы набрались драгоценного опыта и знаем, как удовлетворить любой запрос, связанный с отоплением помещения любого назначения. Мы осуществляем проектирование и монтаж систем отопления «под ключ» различного уровня сложности на любых объектах.

Отопление промышленных предприятий
Качество продукции, выпускаемой предприятием, во многом зависит от надлежащего уровня производства. Реализация технологических процессов требует определённых параметров внутреннего воздуха. В задачу отопления входит поддержание требуемой температуры внутреннего воздуха в холодный период года.
Проектные решения при создании инженерных систем промышленных зданий очень сильно зависят от специфики этого производства, поэтому важную роль в этом процессе играет технологическая часть проекта. Помощь профессионалов компании Комплексные инженерные системы» в этом вопросе будет весьма кстати. Специалисты выполнят все необходимые расчёты, обоснуют принятые решения, подберут оборудование и произведут грамотный и качественный монтаж в короткие сроки.
Виды систем отопления, применяемые на производственных предприятиях:

Центральное

Местное

  • Лучистое отопление

Выбор вида системы отопления зависит от наличия того или иного источника тепла на данном предприятии, технологии производства, технико-экономического обоснования и т.д

Водяное отопление на промышленном предприятии.
В данном случае сточником тепла для системы отопления могут служить сети центрального теплоснабжения или местная котельная. Главным элементом котельной является котёл необходимой мощности. Современные котлы, в зависимости от конструкции, могут работать на газе, твёрдом или жидком топливе, также они могут быть электрическими.
От наружных тепловых сетей вода подаётся с более высокими показателями температуры и давления, чем в самой системе отопления. Для доведения параметров воды до нужных значений оборудовается тепловой пункт.
По системе трубопроводов отопления вода поступает в отопительные приборы. Обычно в производственных помещениях в качестве отопительных приборов используются радиаторы, могут применятся регистры из гладких труб. Для разводки системы водяного отопления могут быть использованы трубы различного вида: стальные, металлопластиковые, полипропиленовые.
В нерабочее время система отопления производственных помещений для сокращения энергетических затрат работает в дежурном режиме, поддерживая температуру внутреннего воздуха на уровне +10oС (если это не противоречит технологии производства).

Паровое отопление на промышленном прдприятии.

Иногда на промышленных предприятиях в качестве теплоносителя применяется водяной пар. Такая система имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести:

возможность быстрого нагревания помещений при подаче пара в отопительные приборы и столь же быстрое их охлаждение при выключении подачи пара;

сокращение капитальных затрат и расхода материала, вследствие уменьшения размеров отопительных приборов и трубопроводов;

возможность отопления зданий любой этажности, так как столб пара не создаёт значительно повышенного гидростатического давления в нижней части системы.

Такая система отопления наиболее предподчительна для дежурного обогрева помещений чем водяная.

Минусы парового отопления следующие:

  • невозможность регулирования теплоотдачи отопительных приборов, т.к.отрегулировать расход пара достаточно сложно;
  • увеличение бесполезных потерь паропроводами, когда они проложены в неотапливаемых помещениях;
  • шум при работе системы;
  • короткий срок службы паропроводов по сравнению с трубопроводами водяного отопления, т.к. при перерывах в подаче пара паропроводы заполняются воздухом, что ускоряет процесс коррозии их внутренней поверхности.

Воздушное отопление на промышленном предприятии.

Воздушное отопление промышленных помещений может быть центральным и местным.
При применении центральной системы воздушного отопления могут быть обеспечены подвижность воздуха, благоприятная для нормального самочувствия людей, равномерность температуры помещения, а также смена и очистка воздуха.
Воздух нагревается в воздухонагревателях вентиляционных установок до температуры выше внутренней температуры помещений, и по воздуховодам попадает в помещения. Там нагретый воздух смешивается с окружающим воздухом и охлаждается до его температуры. Надо отметить, что из-за сравнительно малой теплоёмкости воздуха его необходимое количество для отопления достаточно велико, что ведёт к необходимости применения воздуховодов большого сечения.
Для сокращения энергозатрат основная часть забираемого из помещения воздуха очищается в фильтрах, вновь нагревается и подаётся снова в помещения (рециркуляция). При этом наружный воздух подаётся в количестве не менее установленных санитарных норм. Если в процессе производства выделяются вредные или пахучие вещества, то применение рециркуляции весьма проблематично. В этом случае для экономии энергетических ресурсов можно использовать системы утилизации теплоты вытяжного воздуха (например, теплообменник с промежуточным теплоносителем или рекуператор).
При местном воздушном отоплении воздухонагреватель находится в самом помещении (воздушно-отопительные агрегаты, тепловые пушки). Местные системы работают на полной рециркуляции, т.е. обрабатывают внутренний воздух и не обеспечивают приток наружного воздуха.

Лучистое отопление на промышленном предприятии.
Инновацией, затронувшей теплогенерацию и теплоснабжение, является использование технологии лучистого отопления. Источником тепла в этом варианте являются электрические или газовые инфракрасные обогреватели, обогрев рабочей зоны осуществляется направленным потоком лучистой энергии инфракрасного спектра. Это наиболее экономичный и эффективный вариант отопления с большими возможностями - от обогрева бытовых и административных зданий до отопления животноводческих комплексов, складских помещений, строительных объектов. Эксперты уверены, за этим вариантом большое будущее!
Для сокращения тепловых потерь в производственных помещениях над воротами, дверьми и технологическими проёмами устанавливаются воздушно-тепловые завесы. Завесы могут быть водяными или электрическими; в последнее время на рынке появились также широкоструйные завесы, не требующие нагрева воздуха.

Системы отопления бывают открытые и закрытые.

Циркуляция жидкости в открытых системах отопления обеспечивается за счет установки бака в верхней точке здания. Чтобы скомпенсировать расширение теплоносителя, расширительный бак делается открытым.

Закрытые системы отопления работают за счет закрытого мембранного бака. Применение такого бака дает ряд выгодных преимуществ перед системой открытого типа. В такой системе жидкость или теплоноситель не взаимодействует с кислородом, и следовательно, окислительные процессы внутри котла протекают более медленно. Бак с теплоносителем можно поставить рядом с отопительным котлом и создать большее внутреннее давление в системе, что будет практически исключать образование воздушных пробок.

Как может циркулировать жидкость.

Циркулировать жидкость в системе отопления может естественным путем или в результате нагнетания давления насосом.

При естественной циркуляции движение теплоносителя происходит в результате вытеснения холодной водой горячей, так как плотность холодной воды выше и она более тяжелая. Так горячая вода вытесняется и поступает в отопительные радиаторы. Остывшая вода уходит по обратным трубам в котел, выдавливая нагретую, тем самым происходит непрерывная циркуляция воды. Недостаток такой системы отопления - непрерывный расход топлива и большой диаметр труб.

В системе отопления с принудительной циркуляцией, движение осуществляется при помощи циркулярного насоса . Это дает ряд существенных преимуществ:

  • малый диаметр несущих труб;
  • возможность регулировки и поддержания нужной температуры в помещении;
  • небольшая разница между остывшей и нагретой водой, что экономит расход топлива и увеличивает срок службы котла.

Трубы разводят к радиаторам различными способами.
Двухтрубная система отопления представляет из себя две трубы, подходящие к радиатору. Одна из труб несет жидкость в радиатор, а другая - служит отводом остывшей жидкости. Такой способ распределения теплоносителя позволяет достичь одинаковой температуры во всех радиаторах .

Однотрубная система разводки осуществляет последовательную передачу жидкости от одного отопительного прибора к другому. В такой системе отопления последний радиатор конечно будет холоднее первого. Однако преимуществом такой системы является ее низкая стоимость.
Если сравнивать две системы отопления в эксплуатации, то двухтрубная выигрывает и поэтому используется чаще.


Какие бывают трубы.

На сегодняшний день используют трубы трех типов. Классификация их основана на материале, из которого они изготовлены.

  • медные;
  • стальные;
  • полимерные (металлопластиковые, полипропиленовые и др.).

Недостаток стальных труб в первую очередь является их подверженность коррозии, дорогая и трудоемкая установка. Если вы решили установить систему отопления из оцинкованных труб, то использовать хладагент, как теплоноситель будет невозможно. Использование медных труб для отопления затрудняет их высокая цена. Между тем они имеют ряд преимуществ, они красивы, не подвержены коррозии и удобны в установке. Не вдаваясь в подробное описание всех типов полимерных труб, можно назвать их общие достоинства - удобство в установке, низкий вес, не подвержены коррозии и имеют низкий коэффициент сопротивления.


Какой теплоноситель подобрать.

Выбор теплоносителя поможет вам сэкономить не только в последующей эксплуатации системы отопления, но и в первоначальных расходах. Жидкость, которая будет разносить тепло в отопительной системе, определяет мощность отопительных радиаторов, котлов, характеристики насоса, материалы для прокладывания системы отопления.
Выбирая вид теплоносителя, постарайтесь проанализировать - будет ли в зимнее время работать ваша система отопления. Вода будет лучшим теплоносителем для систем, в которых исключена опасность замерзания жидкости и в случае остановки работы котла в зимнее время. Обладая определенными физическими показателями, вода является прекрасным и часто используемым теплоносителем. Есть и минусы такого теплоносителя - коррозионная активность, образование солей и коррозионных соединений на металлическом оборудовании.
Далее рассмотрим вариант, когда размораживание возможно (перебои в подаче электроэнергии, падение давления газа или другие причины). В этом случае в качестве теплоносителя применяют антифриз, специально разработанный для систем отопления.

Компания «Комплексные инженерные системы» предлагает различные решения и технологии отопления, поэтому мы сможем подобрать вариант, который идеально подойдет для вашего дома, ваших условий и бюджета. Мы позаботимся о том, чтобы ваш дом был действительно теплым.

Хотелось бы отметить, что мы являемся дилерами нескольких известных мировых производителей, поэтому нам не приходится завышать цены для своих клиентов. В число наших основных поставщиков входят такие компании, как: Elite, Kermi, Arbonia, Zehnder, Kampmann, Grundfos, Reflex, FAR, Baxi, Beretta и т.д.

Специалисты ООО «Комплексные инженерные системы» регулярно проходят обучение и оснащены современным оборудованием. После выполнения всего комплекса работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления мы несем все гарантийные обязательства.

Организация производственного процесса – это многоплановая задача, в которой нужно учитывать все факторы. Помимо оборудования и квалифицированных работников следует уделить особое внимание поддержанию оптимальной температуры в помещении. Для этого нужно разработать системы и схемы отопления цехов своими руками: сварочного, столярного, производственного.

Выбор отопления по характеристикам помещения

Перед тем как сделать отопление цеха своими руками нужно выяснить несколько важных характеристик. Прежде всего – оптимальный температурный режим в помещении. От этого напрямую зависит выбор системы отопления.

При составлении схемы отопления столярного цеха или других производственных площадей нужно учитывать такие параметры:

  • Площадь и высота потолков . Если расстояние от пола до кровли более 3 метров, то конвекционные (водяные, воздушные) системы будут неэффективны. Это объясняется большим объемом помещения;
  • Теплоизоляция стен и крыши . Тепловые потери здания – это первое, что нужно учитывать при выборе. Система отопления для цеха должна быть не только эффективной, но и экономной. В таком случае лучше всего применять зональные источники тепла. Они будут поддерживать комфортный уровень температуры в определенной области помещения;
  • Технологические требования оптимальной температуры в цеху . Например, отопление цеха деревообработки должно поддерживать нагрев воздуха на постоянном уровне. В противном случае это скажется на качестве продукции. Если же исходным сырьем является металл, то комфортная температура нужна только для работников.

Для проведения этого анализа потребуется изучить достоинства и недостатки каждого вида отопления. Рассмотрим наиболее эффективное отопление производственного цеха, отличающееся в зависимости от схемы и используемых компонентов.

Воздушное отопление цеха

Для больших помещений с высокими требованиями к температуре рекомендуется использовать воздушное отопление цеха. Эта система представляет собой разветвленную сеть воздушных каналов, при которым перемещаются потоки горячего воздуха. Его нагрев происходит с помощью специальной климатической установки или газового котла.

Такие системы и схемы отопления цехов своими руками применимы для сварочного, столярного, производственного помещений. Основными конструктивными элементами этой системы являются:

  • Устройство забора наружного воздуха . Оно включает в себя вентиляторы и очистные фильтры;
  • Далее воздушные массы по каналам попадают в зону нагрева . Это может быть электрические приборы (спиральный элемент) или газовая установка с воздушным теплообменником;
  • Воздушные массы с высокой температурой движутся по каналам, которые распределяют тепло по отдельным производственным помещениям . Для регулирования уровня температуры нагрева в каждом выходном патрубке устанавливается дроссельная заслонка.

Подобная система воздушного отопления цеха имеет ряд существенных преимуществ перед стандартным. Главным из них является оптимальный нагрев помещения. Правильно расположенные воздушные каналы могут иметь направляющие элементы, которые фокусируют потоки воздуха в нужную зону цеха.

Также при дополнительной установке кондиционера эту же систему можно использовать в качестве охлаждающей. Однако такая схема отопления цеха довольно сложна в плане проектирования. Перед самостоятельной установкой нужно рассчитать мощность вентиляторов, форму и сечение воздушных каналов. Поэтому для монтажа воздушного отопления производственного цеха рекомендуется пользоваться услугами специализированных компаний.

Водяное отопление цеха

Использование традиционного водяного отопления актуально для небольших производств, площадь цехов которых не превышает 250 м². Оно нужно для постоянного поддержания температуры воздуха на оптимальном уровне по всему объему помещения. Зачастую отопление цехов деревообработки делают водяным.

Это связано с древесными отходами производства. Для их утилизации устанавливают твердотопливный котел длительного горения. Такая схема работы позволяет не только быстро, но и эффективно избавиться от древесных отходов. В дальнейшем они используются как топливо.

Однако эта схема организации отопления имеет ряд нюансов:

  • Для того чтобы эффективность отопления производственного цеха была максимальной – нужно значительно увеличить площадь нагревательных приборов. Для этого используют трубы большого диаметра, которые свариваются между собой в регистры;
  • Инертность. Нужно достаточно большое время для нагрева воздуха в цеху от теплоносителя;
  • Невозможность быстрого изменения температуры воды в трубах.

Однако наряду с этим при монтаже водяного отопления цеха сварки можно применять систему теплого пола. Такая схема поможет уменьшить требуемую площадь отопительных приборов. Одновременно с этим уменьшится инертность системы – воздух в цеху будет нагреваться быстрее.
Во время проектирования отопления можно предусмотреть организацию горячего водоснабжения, что является важным для многих производственных процессов. Для этого нужно для отопления цеха своими руками приобрести (или сделать) теплообменный бак.

В нем энергия теплоносителя будет передаваться через змеевик воде. Это даст возможность использовать горячую воду не только в бытовых нуждах, но и для производственных процессов.

Помимо твердотопливных котлов можно устанавливать другие виды отопительного оборудования:

  • Газовые котлы . Эффективны в экономическом плане, если нет дешевого твердого топлива;
  • Электрические нагреватели . Их предпочтительно не использовать, так как затраты на электроэнергию будут высоки;
  • Котлы, работающие на жидком топливе – дизель или отработанное машинное масло. Устанавливают в том случае, если нет газовых магистралей. Экономичны, но неудобны тем, что необходимы специальные емкости для хранения топлива.

Для применения водяных схем отопления цеха нужно правильно рассчитать мощность отопительной установки.

Стандартное соотношение 1 кВт выделяемой тепловой энергии на 10 м² площади актуально только для цеха, у которого высота потолков не превышает 3-х метров. Если же они выше, то каждый дополнительный метр это +10% к мощности котла.

Инфракрасное отопление цеха

Принцип работы инфракрасных обогревателей заключается в нагреве поверхностей за счет воздействия ИК излечения. Если система отопления сварочного цеха рассчитана на точечный обогрев определенных зон, то лучше всего использовать эти приборы. Эффективное отопление инфракрасными обогревателями для цехов следует начать с выбора нагревательных элементов. В настоящее время применяется два метода генерирования ИК излучения.

Карбоновые обогреватели

Его конструкция состоит из колбы, внутри которой расположена карбоновая спираль, и отражающего элемента. При прохождении тока по нагревательному элементу происходит его накаливание за счет высокого электрического сопротивления. В результате этого выделяются ИК излучение.

Для фокусировки тепловой энергии предусмотрен отражатель, изготавливаемый из нержавеющего железа или алюминия.

ИК электрические обогреватели могут применяться как дополнительное отопление столярного цеха. Их монтируют над теми рабочими зонами, где необходим стабильный температурный режим. К преимуществам электрических инфракрасных обогревателей можно отнести:

  • Простой монтаж;
  • Возможность регулирования температуры нагрева за счет изменения подаваемой мощности тока;
  • Небольшие габаритные размеры.

Однако из-за большого энергопотребления отопление электрическими инфракрасными обогревателями для цехов встречается редко. Вместо них монтируют газовые модели.

Газовые ИК обогреватели

Для производственных цехов большой площадью при необходимости зонального обогрева рекомендуется применять газовые модели инфракрасных обогревателей. Их принцип работы основан на так называемом беспламенном горении смеси газа и воздуха на керамической поверхности. В результате этого формируется ИК излучение, которое фокусируется отражателем.

Для эффективного отопления инфракрасными обогревателями цехов зачастую используют потолочные модели обогревателей. Важно правильно рассчитать высоту крепления и требуемую мощность. От этих параметров будет зависеть площадь обогрева и температурный режим в этой части цеха.

Они используются в качестве системы отопления сварочного цеха, где комфортная температура нужна только для обеспечения нормальных условий рабочему персоналу. Однако при планировании такого вида обогрева нужно учитывать ряд нюансов:

  • Инфракрасную систему отопления для цеха нельзя применять, если нужен нагрев воздуха во всем помещении. Обогреватели рассчитаны на локальное воздействие;
  • Для минимизации расходов нужно использовать только природный магистральный газ. Сжиженный баллонный помимо дополнительной закупки обменных емкостей неудобен периодической процедурой подключения.

Но несмотря на эти недостатки, применение инфракрасного отопления для цехов деревообработки и других направлений промышленности остается оптимальным вариантом. Однако для монтажа газового отопления цеха только своими руками нужно провести ряд согласовательных мероприятий со службой газа, чтобы получить все разрешительные документы.

Как же правильно выбрать систему отопления для того или иного цеха? Нужно учитывать ее эксплуатационные параметры, расходы на приобретение оборудования и цену энергоносителя. Помните, что от эффективности отопления любого производственного цеха будет зависеть себестоимость продукции.

Если же нужен экономный вариант организации отопления столярного цеха – на видео можно увидеть нестандартные способы нагрева воздуха с использованием опилок и деревянной стружки.

«Как подобрать оптимальное отопление»? - таким вопросом задаются хозяева производственных помещений, цехов и складов. Большие размеры зданий в сочетании с суровыми климатическими условиями России пугают юных предпринимателей. В этой обзоре мы поговорим об «оптимальном» отоплении. Для начала разберемся, что подразумевается под словом «оптимальный». Обычно под этим словом понимают подходящее соотношение для здания «стоимость/надежность/удобство».

Выбор и создание схемы отопления больших помещений - нелегкая задача. Каждое здание универсально - размер, высота, назначение. Оборудование для производства нередко является преградой для прокладывания труб. Но без отопления никуда. Грамотно построенная отопительная система защищает технику от переохлаждения (часто именно этот фактор приводит к поломке оборудования), создает благоприятные условия труда для работников. К тому же, без нужной температуры некоторая продукция будет портиться в разы быстрее. Вот поэтому так важно подобрать надежную систему отопления помещений.

Выбираем систему отопления для производственных зданий

Практически каждый склад нуждается в отоплении. Обычно используют централизованные отопительные системы. Они бывают:

  • Водяные;
  • Воздушные.

При выборе отопления следует учитывать следующие характеристики:

  • Площадь и высота здания;
  • Количество теплоэнергии, требующейся для поддержания нужной температуры;
  • Легкость оборудования для отопления в техническом плане, его износостойкость.

Центральное водяное отопление

Основным тепловым ресурсом является центральная система отопления или котельная. Водяное отопление включает в себя:

  • Котел;
  • Отопительные приборы;
  • Трубопровод.

Принцип работы прост. Жидкость нагревается в котле и идет по трубам, отдавая тепло.

Виды водяного отопления:

  • Однотрубное (регулировать температуру воды нельзя);
  • Двухтрубное (регулирование температуры возможно. Осуществляется при помощи термостатов на радиаторах).

Центральным элементом отопления является котел. На сегодняшний день существует достаточно много видов котлов: жидкотопливные, твердотопливные, газовые, электрические и смешанные. Выбирать котел следует, учитывая возможности. Газовый котел удобен, когда можно подключиться к источнику газа. Следует учитывать, что цена на этот ресурс каждый год растет. Перебои газоснабжения приведут к печальным последствиям.

Жидкотопливные котлы нуждаются в обособленном помещении и емкости для хранения топлива. К тому же, нужно будет постоянно пополнять запасы топлива, а значит, нужны дополнительные руки для транспортировки и разгрузки. А это дополнительные расходы.

Котлы, работающие на твердом топливе, не подойдут для отопления больших производственных помещений. Уход за твердотопливным котлом - нелегкая задача (загрузка топлива, чистка дымохода и топки). На современном рынке можно найти частично автоматизированные модели с возможностью машинизированной загрузки топлива. Другие составляющие (топка, дымоход) требуют человеческого ухода за ними. В роли топлива выступают опилки, пеллеты, щепы и др. Несмотря на то, что эксплуатация таких котлов - трудоемкий процесс, но эти модели являются самыми дешевыми на рынке.

Электрические котлы - не самый подходящий вариант для отопления больших помещений (до 70 кв. метров). Используемая электроэнергия дорого обойдется хозяину. Стоит учитывать, что плановое и внеплановое отключение электричества - отрицательно влияет на систему.

Комбинированные котлы вполне можно назвать универсальными образцами.

Водяная система отопления - это стабильный и эффективный обогрев помещения. Несмотря на то, что комбинированные котлы стоят больше своих собратьев, но зато с ним вы будете не зависеть от внешних неприятностей (разные перебои в газовых и электрических системах). Комбинированные образцы котлов имеют две и более грелки для разных видов топлива. Благодаря встроенным типам горелок котлы подразделяются на:

  • Газово-дровяные - не боятся перебоев в системе газоснабжения и подорожания топлива)
  • Газово-дизельные - идеально обогреют большое помещение)
  • Газ-дизель-дрова - функциональный котел, обладающий невысоким КПД и маленькой мощностью)
  • Газ-дизель-дрова-электричество - практически универсальный агрегат, который полностью не зависит от внешних проблем

Ситуация с котлами разъяснена. Теперь нужно узнать, походит ли водяной тип отопления под ранее описанные критерии. Стоит обратить внимание, что теплоемкость воды в тысячи раз выше теплоемкости воздуха. Это значит, что воды понадобится в тысячи раз меньше, чем воздуха. Ещё момент: водяная отопительная система позволит устанавливать нужную температуру в разное время. К примеру, при дежурном обогреве производства температура будет +10 С, а в рабочее время можно поставить более высокую температуру.

Воздушное отопление

Воздушный вид отопления люди используют давно. Система эффективна и популярна. Имеет следующие плюсы:

  • Вместо радиаторов и труб устанавливаются воздуховоды.
  • У воздушного обогрева КПД выше в сравнении с водяной системой
  • Нагреваемый воздух равномерно распределяется по всей площади помещения
  • Воздушную систему удобно соединять вентиляцией и кондиционированием (можно получать чистый воздух, вместо теплого)
  • Постоянная смена воздуха оказывает положительный эффект на самочувствие работников; повышается эффективность работы.

Если хотите сэкономить финансы, то лучше выбрать смешанное воздушное производственное отопление. Оно состоит из естественного и механического воздухопобуждения.

  • «Естественное» побуждение - взятие теплого воздуха их атмосферы при любой температуре.
  • Механическое побуждение - взятие воздуховодом холодного воздуха для его последующего согревания и подачи в помещение.

Считается, что воздушная система отопления - лучший вариант обогрева больших производственных помещений.

Инфракрасное отопление

Отопить производственное помещение можно и нетрадиционными способами. Инфракрасные обогреватели - современное изобретение инженеров. Принцип их действия следующий: излучатели производят энергию над зоной обогревания и отдают тепло объектам, нагревающим воздух. Функциональность таких обогревателей сравнивают с солнцем. Оно тоже нагревает поверхность земли при помощи инфракрасных волн, а далее от теплообмена нагревается воздух. Благодаря такому принципу, нагретый воздух не будет скапливаться под потолком, равномерно распределяясь по площади помещения.

Существует множество видов ИК обогревателей, различающихся по следующим характеристикам:

  • Место установки (напольные, переносные напольные, настенные, потолочные);
  • Тип излучаемых волн (коротковолновые, средневолновые и светлые);
  • Тип потребляемой энергии (дизельные, газовые, электрические).

Наиболее выгодными являются газовые и дизельные инфракрасные модели обогревателей. Их КПД зачастую выше 90%. Но для них характерно сжигание воздуха и изменение характеристик его влажности.

  • Тип нагревательного элемента (галогенные - не очень прочные модели; карбоновые - хрупкая модель, но потребляет меньшее количество энергии; керамические - нагревательный прибор собран из керамических плиток. Внутри неё - смесь, которая нагревает окружающую среду).

ИК - обогреватели применяют для отопления промышленных зданий, разных сооружений, рабочих цехов, теплиц, оранжерей, ферм и квартир.

Преимущества инфракрасного обогревания

ИК отопление может осуществлять точечный обогрев, то есть, в разных частях здания может быть разная температура. Инфракрасные обогреватели не контактируют с воздухом, нагревая поверхности, предметы, организмы. А значит, в помещении будет меньше сквозняков. ИК отопление экономично. Высокий КПД и низкое потребление электроэнергии - просто мечта. Долгий эксплуатационный срок, легкость монтирования, малый вес, возможность местного эффективного обогрева - это лишь основные положительные стороны ИК обогревателей.

В этой обширной статье мы рассмотрели популярные виды отопления помещений. Какой тип самый оптимальный - решать вам. Надеемся, что эта статья была полезной и информационно полной.

  • Раздел 2. Человеческий фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности Глава 1. Классификация и характеристики основных форм деятельности человека
  • 1.1.Физический труд. Физическая тяжесть труда. Оптимальные условия труда
  • 1.2. Умственный труд
  • Глава 2. Физиологические характеристики человека
  • 2.1. Общие характеристики анализаторов
  • 2.2. Характеристика зрительного анализатора
  • 2.3. Характеристика слухового анализатора
  • 2.4. Характеристика кожного анализатора
  • 2.5. Кинестетический и вкусовой анализатор
  • 2.6. Психофизическая деятельность человека
  • Раздел 3. Формирование опасностей в производственной среде Глава 1. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека
  • 1.1. Микроклимат производственных помещений
  • 1.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
  • 1.3. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
  • Глава 2. Влияние химических веществ на организм человека
  • 2.1. Виды химических веществ
  • 2.2. Показатели токсичности химических веществ
  • 2.3. Классы опасности химических веществ
  • Глава 3. Акустические колебания и вибрации
  • 3.1. Влияние звуковых волн и их характеристики
  • 3.2. Виды звуковых волн и их гигиеническое нормирование
  • 3.4. Гигиеническое нормирование вибрации
  • Глава 4. Электромагнитные поля
  • 4.1. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека
  • 4.2. Электромагнитное поле диапазона радиочастот
  • 4.3. Нормирование воздействия электромагнитного излучения радиочастот
  • Глава 5. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения
  • 5.2. Биологическое действие инфракрасного излучения. Нормирование ики
  • 5.4. Биологическое действие уфи. Нормирование уфи
  • Глава 6. Видимая область электромагнитного излучения
  • 6.1. Составляющие формирования световой среды
  • 6.3. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения
  • Глава 7. Лазерное излучение
  • 7.1. Сущность лазерного излучения. Классификация лазеров по физико-техническим параметрам
  • 7.2. Биологическое действие лазерного излучения
  • 7.3. Нормирование лазерного излучения
  • Глава 8. Электроопасность в производственной среде
  • 8.1. Виды поражения электрическим током
  • 8.2. Характер и последствия поражения человека электрическим током
  • 8.3. Категории производственных помещений по опасности поражения электрическим током
  • 8.4. Опасность трехфазных электрических цепей с изолированной нейтралью
  • 8.5 Опасность трехфазных электрических сетей с заземленной нейтралью
  • 8.6. Опасность сетей однофазного тока
  • 8.7. Растекание тока в грунте
  • Раздел 4. Технические методы и средства защиты человека на производстве Глава 1. Производственная вентиляция
  • 1.1. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
  • 1.2. Виды вентиляции. Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к системам вентиляции
  • 1.3. Определение необходимого воздухообмена
  • 1.4. Расчет естественной общеобменной вентиляции
  • 1.5. Расчет искусственной общеобменной вентиляции
  • 1.6. Расчет местной вентиляции
  • Глава 2. Кондиционирование и отопление
  • 2.1. Кондиционирование воздуха
  • 2.2. Контроль производительности систем вентиляции
  • 2.3. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)
  • Глава 3. Производственное освещение
  • 3.1. Классификация и санитарно-гигиенические требования к производственному освещению
  • 3.2. Нормирование и расчет естественного освещения
  • 3.3. Искусственное освещение, нормирование и расчет
  • Глава 4. Средства и методы защиты от шума и вибрации
  • 4.1. Методы и средства снижения негативного влияния шума
  • 4.2. Определение эффективности некоторых альтернативных методов снижения уровня шума
  • 4.3. Методы и средства снижения вредного влияния вибрации
  • Глава 5. Средства и методы защиты от электромагнитного излучения
  • 5.1. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастот
  • 5.2. Средства защиты от воздействия от инфракрасного и ультрафиолетового излучений
  • 5.3. Защита при работе с лазерами
  • Глава 6. Мероприятия по защите от поражения электрическим током
  • 6.1. Организационные и технические защитные мероприятия
  • 6.2. Защитное заземление
  • 6.3. Зануление
  • 6.4. Защитное отключение
  • 6.5. Применение индивидуальных электрозащитных средств
  • Раздел 5. Санитарно-гигиенические требования к промышленным предприятиям. Организация охраны труда Глава 1. Классификация и правила пользования средствами защиты
  • 1.1. Классификация и перечень средств защиты работающих
  • 1.2. Устройство и правила пользования сиз органов дыхания, защиты головы, глаз, лица, органов слуха, рук, специальной защитной одеждой и обувью
  • Глава 2. Организация охраны труда
  • 2.1. Санитарно-гигиенические требования к генеральным планам промышленных предприятий
  • 2.2. Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям и помещениям
  • 2.3. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
  • Раздел 6. Управление охраной труда на предприятии Глава 1. Схема управления охраной труда
  • 1.1. Цели управления охраной труда на предприятии
  • 1.2. Принципиальная схема управления охраной труда на предприятии
  • Глава 2. Основные задачи управления охраной труда
  • 2.1. Задачи, функции и объекты управления охраной труда
  • 2.2. Информация в управлении охраной труда
  • Раздел 7. Правовые вопросы охраны труда Глава 1. Основные законодательные акты об охране труда
  • 1.1. Конституция рф
  • 1.2. Трудовой кодекс рф
  • Глава 2. Подзаконные акты об охране труда
  • 2.1. Нормативные правовые акты по охране труда
  • 2.2. Система стандартов безопасности труда. (ссбт)
  • Библиографический список
  • 2.3. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)

    Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, оно способствует лучшей сохранности зданий и оборудования, так как одновременно позволяет регулировать и влажность воздуха. С этой целью сооружают различные системы отопления.

    В холодный и переходный периоды года следует отапливать все здания и сооружения, в которых время пребывания людей превышает 2 ч, а также помещения, в которых поддержание температуры необходимо по технологическим условиям.

    К системам отопления предъявляют следующие санитарно-гигиенические требования: равномерный прогрев воздуха помещений; возможность регулирования количества выделяемой теплоты и совмещения процессов отопления и вентиляции; отсутствие загрязнения воздуха помещений вредными выделениями и неприятными запахами; пожаро- и взрывобезопасность; удобство в эксплуатации и ремонте.

    Отопление производственных помещений по радиусу действия бывает местное и центральное.

    Местное отопление устраивают в одном или нескольких смежных помещениях площадью менее 500 м 2 . В системах такого отопления генератор теплоты, нагревательные приборы и теплоотдающие поверхности конструктивно объединены в одном устройстве. Воздух в этих системах чаще всего нагревается за счет использования теплоты сгорающего в печах топлива (дров, угля, торфа и т.д.). Значительно реже в качестве своеобразных отопительных приборов применяются полы или стеновые панели со встроенными электронагревательными элементами, а иногда – электрорадиаторы. Существуют также воздушные (основной элемент – калорифер) и газовые (при сжигании газа в отопительных приборах) системы местного отопления.

    Центральное отопление по виду используемого теплоносителя может быть водяное, паровое, воздушное и комбинированное. Системы центрального отопления включают в себя генератор теплоты, нагревательные приборы, средства передачи теплоносителя (трубопроводы) и средства обеспечения работоспособности (запорная арматура, предохранительные клапаны, манометры и пр.). Как правило, в таких системах теплота вырабатывается за пределами отапливаемых помещений.

    Системы отопления должны компенсировать теплопотери через строительные ограждения, расход теплоты на нагрев нагнетаемого холодного воздуха, поступающих извне сырья, машин, оборудования и на технологические нужды.

    При отсутствии точных данных о строительном материале, ограждениях, толщине слоев материалов ограждающих конструкций и вследствие этого невозможности определения термического сопротивления стен, потолков, полов, окон и прочих элементов расход теплоты приближенно определяют с помощью удельных характеристик.

    Расход теплоты через наружные ограждения зданий, кВт

    где - удельная отопительная характеристика здания, представляющая собой поток теплоты, теряемой 1 м 3 объема здания по наружному обмеру в единицу времени при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1 К, Вт/(м 3 ∙К): в зависимости от объема и назначения здания =0,105…0,7 Вт/(м 3 ∙К); V Н - объем здания без подвальной части по наружному обмеру, м 3 ; T В - средняя расчетная температура внутреннего воздуха основных помещений здания, К; T Н – расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, К: для Волгограда 248 К, Кирова 242 К, Москвы 247 К, Санкт-Петербурга 249 К, Ульяновска 244 К, Челябинска 241К.

    Расход теплоты на вентиляцию производственных зданий, кВт

    где - удельная вентиляционная характеристика, т.е. расход теплоты на вентиляцию 1 м 3 здания при разности внутренней и наружной температур в 1 К, Вт/(м 3 ∙К): в зависимости от объема и назначения здания =0,17…1,396 Вт/(м 3 ∙К);
    - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования систем вентиляции, К: для Волгограда 259 К, Вятки 254 К, Москвы 258 К, Санкт-Петербурга 261 К, Ульяновска 255 К, Челябинска 252 К.

    Количество теплоты, поглощаемое ввозимыми в помещения материалами, машинами и оборудованием, кВт

    ,

    где -массовая теплоемкость материалов или оборудования, кДж/(кг∙К): для воды 4,19, зерна 2,1…2,5, железа 0,48, кирпича 0,92, соломы 2,3;
    -масса ввозимых в помещение сырья или оборудования, кг;
    -температура ввозимых в помещение материалов, сырья или оборудования, К: для металлов
    =, для несыпучих материалов
    =+10, сыпучих материалов
    =+20;-время нагрева материалов, машин или оборудования до температуры помещения, ч.

    Количество теплоты, потребляемой на технологические нужды, кВт, определяют через расход горячей воды или пара

    ,

    где -расход на технологические нужды воды или пара, кг/ч: для ремонтных мастерских 100…120, на одну корову 0,625, на теленка 0,083 и т.д.;-теплосодержание воды или пара на выходе из котла, кДж/кг;-коэффициент возврата конденсата или горячей воды, изменяющийся в пределах 0…0,7: в расчетах обычно принимают=0,7;-теплосодержание возвращаемых в котел конденсата или воды, кДж/кг: в расчетах можно принять равным 270…295 кДж/кг.

    Тепловая мощность котельной установки P к с учетом расхода теплоты на собственные нужды котельной и потерь в теплосетях принимается на 10…15% больше суммарного расхода теплоты

    По полученному значению P к подбираем тип и марку котла. Рекомендуется устанавливать однотипные котельные агрегаты с одинаковой тепловой мощностью. Число стальных агрегатов должно быть не менее двух и не более четырех, чугунных – не более шести. Следует учитывать, что при выходе из строя одного котла оставшиеся должны обеспечить не менее 75-80% расчетной тепловой мощности котельной установки.

    Для непосредственного обогрева помещений применяют нагревательные приборы различных видов и конструкций: радиаторы, чугунные ребристые трубы, конвекторы и пр.

    Общую площадь поверхности нагревательных приборов, м 2 , определяют по формуле

    ,

    где - коэффициент теплоотдачи стенок нагревательных приборов, Вт/(м 2 ∙К): для чугуна 7,4, для стали 8,3; -температура воды или пара на входе в нагревательный прибор, К; для водных радиаторов низкого давления 338…348, высокого давления 393…398; для паровых радиаторов 383…388;-температура воды на выходе из нагревательного прибора, К: для водяных радиаторов низкого давления 338…348, для паровых и водяных радиаторов высокого давления 368.

    По известному значению F находят требуемое число секций нагревательных приборов

    ,

    где -площадь одной секции нагревательного прибора, м 2 , зависящая от его типа: 0,254 у радиаторов М-140; 0,299 у М-140-АО; 0,64 у М3-500-1; 0,73 у конвектора плинтусного типа 15КП-1; 1 у чугунной ребристой трубы диаметром 500 мм.

    Бесперебойная работа котлов возможна только при достаточном запасе топлива для них. Кроме того, зная требуемое количество альтернативных топливных материалов, можно с помощью экономических показателей определить оптимальный вид топлива.

    Потребность в топливе, кг, на отопительный период года ориентировочно можно рассчитать по формуле

    ,

    где =1,1…1,2- коэффициент запаса на неучтенные потери теплоты;-годовой расход условного топлива на повышение температуры 1 м 3 воздуха отапливаемого здания на 1 К, кг/(м 3 ∙К): 0,32 для здания с
    м 3 ; 0,245 при
    ; 0,215 прии 0,2 при>10000 м 3 .

    Условным принято считать топливо, теплота сгорания 1 кг которого равна 29,3 МДж, или 7000 ккал. Для перевода условного топлива в натуральное применяют поправочные коэффициенты: для антрацита 0,97, бурого угля 2,33, дров среднего качества 5,32, мазута 0,7, торфа 2,6.

    Загрузка...
    Top