Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Отопление конвектор: Отопление дома конвекторами

Содержание

Отопление дома конвекторами

Отопительные приборы, в названии которых отображен принцип работы, называются конвекторами. Когда происходит отопление дома конвекторами, горячий воздух равномерно распределяется в помещении благодаря конвекции.

Когда воздух нагревается, он становится намного легче и устремляется к потолку. Его место занимает холодная воздушная масса, и затем все повторяется снова. В корпусе прибора установлены нагревательные элементы. Именно к ним устремляется холодный воздушный поток через защитную решетку. Там он нагревается и вновь поднимается. Конвектор можно применять как основную или дополнительную отопительную систему.

Конвекторы отопления, в зависимости от конструкции, подразделяются на:

  • Наружные;
  • Встраиваемые.

Каждый из них имеет индивидуальный способ нагрева:

  • Водяной;
  • Электрический;
  • Газовый.

В зависимости от вида конвекции, приборы делятся на две группы:

  • Оснащенные вентилятором;
  • Работающие без вентилятора.

Очень популярны конвекторы, которые способны работать на природном газе или при подаче электричества. Они отличаются простотой обслуживания, несложной эксплуатацией, быстрым прогревом помещения.

Бытует мнение, что когда выполняется отопление дома конвекторами, эффективность отопления слишком низкая, не происходит равномерного отопления здания. Скажем сразу, что такое мнение неправомочно. Когда воздух проходит через теплообменник конвектора, происходит равномерный прогрев помещения.

Когда конвектор нагревает воздух, он вызывает его циркуляцию. Вследствие чего происходит равномерное распределение внутрикомнатной температуры. С конвекторами могут соревноваться только тепловые вентиляторы. Однако конвектор работает практически бесшумно.

Важнейшим преимуществом конвектора в сравнении с водяным отоплением считается отсутствие теплоносителя. К примеру, вода может замерзнуть и разорвать радиаторы. Иногда взрывается даже отопительный котел.

Когда происходит отопление дома конвекторами, необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы:

  • Утепление помещения улучшает теплоизоляцию. Имеющееся тепло не покидает здание;
  • Мощность конвектора, рассчитывается исходя из площади комнаты. Для обогрева 10 кв. метров необходим один киловатт;
  • Чтобы холодный воздух не поступал в квартиру, конвектор лучше устанавливать под подоконником.

Конвекторы отопления оборудованы регулируемыми электронными термостатами. Они постоянно следят за температурой в комнате, поддерживая заданный режим.

Термостаты механического типа регулируются вручную. Установка температуры осуществляется согласно делениям на шкале прибора.

Конвектор, встраиваемый в пол – инновационное решение для обогрева дома

Системы отопления постоянно развиваются. Дело не только в том, что традиционные приборы совершенно не подходят к дизайну современного жилья, нередко их просто невозможно использовать в таких условиях, к примеру, в помещениях с большой площадью панорамного остекления. Сегодня мы является свидетелями эволюции отопления. Ярким тому свидетельством являются внутрипольные конвекторы – одна из лучших разработок последних десятилетий в этой области.

Конвектор, встраиваемый в пол, удобная и эффективная система отопления. КПД подобного оборудования превышает 90%, к тому же это реальная возможность энергосбережения. Конвектор напольный размещается в специальном металлическом коробе. Последний защищен от коррозии, а с внутренней стороны имеет напыление, отражающее тепло.

Принцип действия

Радиаторы в полу – это обычные отопительные приборы, в которых передача тепловой энергии происходит по принципу естественной конвекции, происходящей из-за разницы температур. Нагретый при контакте с обогревателем воздух подымается вверх, уступая место уже остывшему у поверхности напольного покрытия. Так продолжается по кругу: холодный воздух затягивается в короб и, нагревшись от конвектора отопления, выходит наружу.

На заметку

В ряде моделей (так называемые фанкойлы) предусмотрены встроенные вентиляторы, работающие практически бесшумно. Принудительная конвекция значительно ускоряет и улучшает обогрев, обдувая теплообменник.

Встроенный конвектор вмонтирован в пол и закрыт модельной решеткой, заподлицо с напольным покрытием, которая ничем не препятствует выходу нагретого воздуха. Встраиваемое отопление называют также дизайн радиаторами, поскольку они оригинально дополняют интерьер помещения. Такое оборудование снимает также любые ограничения на расстановку мебели. В частности, их можно располагать в достаточной близости от батареи в полу.

На заметку

Конвекционные потоки начинают свое движение непосредственно от поверхности пола. Это, несомненно, способствует более эффективному смешиванию воздуха.

Конвекторы отопления, встраиваемые в пол, водяные и электрические, отзывы

Основные виды

Внутрипольные конвекторы отопления классифицируют по разным параметрам. В частности, на основе источника нагрева их делят на:

  • электрические. В этом случае температура теплоносителя внутри радиаторов отопления в полу повышается за счет нагревательного элемента, который питается от электрической сети;
  • питающиеся от циркуляционного контура. Принцип работы этих приборов совпадает с тем, который имеет традиционный радиатор водяного отопления. То есть теплоноситель, нагретый при горении дров, дизельного топлива или газа, отдает тепло в процессе циркуляции по контуру.

Конструктивные особенности

Впольный конвектор электрический

Отметим некоторые конструктивные особенности этих приборов.

  • Нагревательный элемент – ТЭН, на корпусе которого смонтирован комплект пластин. За счет них увеличивается площадь теплопередачи. Их изготавливают из меди, алюминия и тонколистовой стали – материалов с высоким коэффициентом теплопередачи.
  • Долговечность радиатора напрямую связана с качеством ТЭНа. Многие из известных производителей изготавливают его из антикоррозионной стали. В некоторых моделях электрических конверторов пол используются теплообменники из керамики или металлокерамики.
  • Теплопроизводительность, представленных на рынке устройств колеблется в пределах 0,75 – 3,75 кВт.
  • Короб устройства, по низу которого смонтирован теплообменник, имеет форму перевернутого П. Чтобы прибор обеспечивал эффективную естественную конвекция, его высота не должна быть меньше 20 см. В случае встроенного отопления, оснащенного вентилятором, этот параметр особого значения не имеет.

Совет

Для электрических отопительных впольных устройств нет нужды в прокладке трубопровода – ни подводящего, ни обратного, достаточно только подвести электропитание.

Главный и, пожалуй, единственный минус этих устройств – высокая стоимость энергоносителя. Их устройство экономически оправдано, если расходы по прокладке водяного намного выше, чем выгода, полученная при снижении регулярных затрат на эксплуатацию электрических.

Водяной

Многие проводят аналогию между встраиваемыми водяными конвекторами и теплым полом. Пожалуй, их можно считать упрощенным вариантом последних, работающих по другому принципу.

  • Тепловой поток, который выдает теплый пол, передается через два вида теплопередачи: лучистый теплообмен и конвекцию. Тогда как при работе водяного конвектора отопления в полу налицо только конвекционная теплопередача. Что же касается другой составляющей, лучистого теплообмена, то он создает только побочный эффект.
  • Теплообменник этих приборов подключается к контуру индивидуального отопления. Производительность теплового потока для устройств с естественной конвекцией изменяется в пределах 300 – 3500 Вт в зависимости от конструкции. Для моделей с принудительной вентиляцией имеет значение не только конструкция, но и количество вентиляторов. Их производительность изменяется в промежутке 200–2800 Вт.
  • Теплообменник встраиваемого в пол водяного конвектора присоединяется к трубопроводам, по которым циркулирует теплоноситель. На лотке предусмотрено посадочное место, которое рассчитанно на декоративную решетку под определенную нагрузку.

Водяные конвекторы отопления имеют несколько вариантов исполнения теплообменника. Отметим основные:

  • черная сталь. Это самый бюджетный вариант, однако такой теплообменник недолговечен, поскольку подвержен коррозии;
  • медь. Изделия из этого дорогостоящего материала отличают высокая степень теплопроводности и полное отсутствие коррозии;
  • комбинированный вариант. Медные трубы имеют тонкое оребрение, для которого используют алюминий, значительно дешевле. Стоимость теплообменника из меди и алюминия значительно ниже медного, хотя по эффективности не очень ему уступает. Что же касается стального варианта, то его производительность как минимум вдвое меньше, чем у медно-алюминиевого.

Водяной конвектор, встраиваемый в пол, имеет определенные ограничения,  в основном связанные с установкой устройства. В частности, это связано с их минимальной глубиной, равной 6,5 см. Допустим, монтаж предполагается проводить в хрущевке. Если учесть стандартную высоту потолка (2,5 м) и глубину стяжки под напольное отопление (7 см), то очевидно, что сделать это будет достаточно сложно. Отсюда можно сделать вывод, что этот способ обогрева предпочтительнее использовать в помещениях, имеющих высокие потолки, к примеру, в частных домах.

Каким бы ни был материал теплообменника, конвектор помещают в короб. Для его изготовления используют обычно черную сталь, покрытую антикоррозийным составов, или тонкую нержавеющую сталь.

Решетка

Дизайн этих приборов обычно связывают с внешним видом решетки. Не зря же ее называют декоративной. Это единственный визуально видимый элемент конструкции. Она, можно сказать, не нагревается при работе прибора, то есть к ней можно спокойно дотрагиваться или ходить. Это позволяет использовать теплоноситель с достаточно высокой температурой.

Основные характеристики решетки – это ее площадь и размер щелей. Свободная циркуляция требуемого количества воздуха зависит от отношения площади элемента к суммарной площади щелей.

Решетка должна быть прочной и долговечной. Этим и определяется и выбор материала для нее. Это может быть металл или дерево и другие материалы. Дизайн решетки можно разнообразить, изменив форму щелей, ее цвет и фактуру поверхности.

Отзыв

Решили установить в детскую конвектор Бриз. Его площади в 1,105 кВт полностью хватает на обогрев площади в 16 кв. м., порой даже душно. Да и это собственно не проблема, достаточно слегка прикрутить вентиль. Уход за ним очень прост: их можно легко обеспылить обычным пылесосом.

Людмила, Екатеринбург

Дополнительные функции

Более дорогостоящие устройства имеют некоторые дополнительные функции, за счет которых встроенные конвекторы отопления работают более эффективно.

  • Термостатические головки позволяют автоматически поддерживать внутреннюю температуру помещения на одном уровне. Установку проводят с учетом того, что холодный воздух должен поступать через них. Закрытая термоголовка вынуждает теплоноситель двигаться через байпас. Из-за того, что он фактически не успевает достаточно остыть, тепловая мощность снижается. То есть термостатические головки дают возможность дополнительной экономии.
  • Система слива. Устройства с таким дополнением можно использовать также в помещениях повышенной влажности, скажем, бассейнах или душевых. Возможность слива дает возможность пустить по устройству холодную воду. Иначе говоря, с помощью такого конвектора можно охлаждать воздух.
  • Дистанционное управление. Конвекторы электрические могут иметь выносную панель термостата. Она выглядит как простой телевизионный пульт. Ее можно закреплять на стену.

Отзыв

Купил Ева конвектор с принудительной конвенцией для просторной лоджии. Он прекрасно вписался и почти не занимает места. Обогревом очень доволен, иногда даже жарковато. Хотя вентилятор довольно тихий, но по ночам все же слышан шум.

Кирилл, Волгоград

Монтаж

Подобное оборудование можно расположить по-разному:

  • в качестве конвектора, встраиваемого в подоконник, что позволит создать превосходную тепловую завесу. Она эффективно защитит окна от замерзания и от запотевания;
  • будучи установленным у внешней стены, он не даст ей особо промерзать;
  • вариант установки у входной двери создаст преграду на пути холодного воздуха, проникающего снаружи.

Для крепления короба к основанию используют угловые регулирующиеся кронштейны. К уголкам его фиксируют, используя винты. Короб, таким образом, можно установить в любом нужном положении. В горизонтальной плоскости верх лотка с решеткой располагают заподлицо с финишным покрытием.

Подключение имеет минимум специфических особенностей.

  • Для водяного устройства важно выполнить соединения в лотке, поскольку устранение любых неполадок в стяжке будет крайне затруднительно. Для подключения используют две трубы: подающую, на которую устанавливают термостатический клапан, и обратную с запорным вентилем. Для стравливания воздуха пользуются краном Маевского.
  • Если устанавливают электрический конвектор, главное, не ошибиться в выборе сечения медного провода. Его рассчитывают, взяв за основу 1 кв. мм сечения на 8 А пикового тока.Заливают стяжку на требуемую высоту.

На заметку

Оборудование можно устанавливать в деревянный пол. Лоток в этом случае размещают между лаг и выставляют так чтобы решетка оказалась на одном уровне с финишным покрытием.

© 2022 prestigpol.ru

Электрические конвекторы отопления в Тюмени, каталог с ценами

Прежде, чем говорить об электроконвекторах, дадим три основных определения.

Основные определения

  • Воздушная конвекция в простом понимании — это движение теплого воздуха вверх, а холодного — вниз, который потом нагревается и также поднимается вверх.
    Другое определение этого переноса тепла — конвективный теплообмен.
  • Конвектор — отопительный прибор, который использует конвекцию для нагрева воздуха в помещении.
  • Электроконвектор — конвектор, работающий от электричества.

Работа всех обогревателей, кроме инфракрасных, основана на конвективном теплообмене. Батарея центрального отопления, масляный радиатор и русская печка — все греют воздух, поднимающийся вверх, а потом нагревают тот воздух, который опустится на место теплого. И так по кругу.

Электроконвекторы для отопления дома в Тюмени

Эти отопительные приборы можно использовать как основное и как дополнительное отопление для дома, квартиры и дачи.


Рассчитать стоимость
Заказать звонок
Отправить заявку

Принцип работы электроконвектора:

  1. Холодный воздух поступает в прибор снизу;
  2. Воздух внутри нагревается;
  3. Нагретый воздух выходит из отопителя сверху.

Это настенные и напольные отопительные приборы. Напольные конвекторы ставят в любом удобном месте. Настенные конвекторы крепятся к стене и подключаются к единой системе отопления. Обычно устанавливаются под окнами. Конвекторы электрические с терморегулятором позволяют управлять режимом работы отопителя в каждой комнате. С помощью терморегуляторов устанавливается разная температура для разных комнат. В спальне можно выставить требуемую температуру 22 градуса, в подсобном помещении — 19 градусов, а на мансарде — 25. Терморегуляторы помогают экономить на электричестве: как только воздух прогреется до нужного уровня, электроконвектор отключится.

Используются электроконвекторы для отопления частного дома, для квартиры и для дачи.

Плюсы и минусы электроконвекторов

Конвекторы — системы отопления, используемые во всех типах жилых помещений, гаражах и верандах. Водяные и газовые конвекторы требуют подвода дополнительных коммуникаций, а электроконвекторы в этом не нуждаются. Электричество есть почти везде, поэтому обогревать помещения электроконвекторами тоже можно почти везде.

Плюсы электроконвекторов:

  • просто монтируется;
  • быстро прогревает помещение;
  • не «сушит» воздух
  • установка и эксплуатация дешевле, чем установка и эксплуатация водяных и газовых систем отопления;
  • работу можно автоматизировать с помощью теплорегуляторов;
  • высокий КПД системы: почти вся электрическая энергия преобразуется в тепловую;
  • отопление электрическим конвектором подходит для обогрева помещений, в которых установить водяные и газовые системы отопления не получается. Это дачи и деревенские дома, где не проведен газ и нет водоснабжения;
  • срок службы — от 10 лет.

Минусы электроконвекторов:

  • движение воздушных потоков создает сквозняк;
  • при плохом утеплении помещения расход электроэнергии будет высокий: конвекторы будут работать постоянно, чтобы поддерживать нужную температуру.

От этих недостатков избавлены электроконвекторы, использующие инфракрасное излучение для обогрева помещений.

Инфракрасный конвектор КОУЗИ

КОУЗИ — это универсальное энергосберегающее отопление.

Этот электроконвектор использует тепловое излучение как дополнительный источник обогрева.


Рассчитать стоимость
Заказать звонок
Отправить заявку

Работает он так:

  1. Отопитель испускает безвредное для человека инфракрасное излучение.
  2. Излучение поглощается полом, потолком, стенами и предметами в комнате.
  3. Предметы нагреваются, а потом нагревают и воздух в комнате. Это помогает обогревать комнату равномерно, без сквозняков.

Инфракрасное излучение воздействует на предметы, а не на воздух, поэтому даже если теплый воздух улетучивается, в комнате все равно будет тепло.

Купить электроконвектор в Тюмени можно в компании «ЛУЧ». Для этого звоните по телефону +7 (3452) 564 132 с 9. 00 до 21.00 в будние и с 10.00 до 15.00 по субботам. Если возникли вопросы в другое время, оставьте заявку или закажите звонок.


Рассчитать стоимость
Заказать звонок
Отправить заявку

Конвектор водяного отопления настенный КСК 20-1,049 К/П Универсал


Конвектор предназначен для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150°С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивает поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономию теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не более 40°С. Конвектор выпускается двух модификаций — концевой и проходной, с резьбой 3/4 дюйма или без резьбы для подсоединения к системе отопления. Конвектор изготавливается с клапаном для регулирования теплоотдачи по воздуху. Возможно изготовление конвектора с нижним подключением с воздуховыпускным клапаном.


Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ТУ 4935-081-00284581-02 и паспортом — 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний, срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований паспорта и технических условий.


Модификации: концевой/проходной; с резьбой/с гладкими концами под сварку.


Возможная комплектация: воздушный клапан.

Номинальный тепловой поток определен при нормальных (нормативных) условиях:

  1. температурный напор теплоносителя 70 °С;
  2. расход теплоносителя через прибор 0,1 кг/с;
  3. атмосферное давление 113 гПа;
  4. температура окружающей среды 22 °С.

Общие сведения:

  1. Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 3131 1-2005 и ТУ 4935-081-00284581-02, имеют кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм).
  2. Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
  3. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоноси­теля до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С темпера­тура на поверхности кожуха не более 40° С.
  4. Конвекторы выпускаются двух модификаций — концевые и проходные, с резьбой ¾» или без резьбы (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления. По требованию потребителя возможно изготовление конвектора с клапаном для регулирования теплоотдачи по воздуху.
  5. Цвет нагревателя — серый.
  6. Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных паспортом – 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации  через торговую сеть), но  не более 5 лет со дня изготовления. Средний  срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований паспорта, технических условий.


В качестве теплоносителя используется химически очищенная и деарированная вода согласно требованиям РД34.20.501-05 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

Размеры и состав конвектора КСК-20 «Универсал»:

Состоит из:

  1. нагревательный элемент;
  2. кожух;
  3. клапан;
  4. кронштейн

Монтаж:

При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах:

  1. от пола до оси нижней трубы 130÷180мм;
  2. от верха конвектора до подоконника не менее 80мм;
  3. от крайних пластин нагревателя до кронштейнов 75мм.

Характеристики и номенклатура конвекторов КСК-20 «Универсал»:

















Тип конвекторов

Монтаж­ный №

Номинальный тепловой поток, кВт

Длина кожуха, L, мм

Длина элемента по оребрению, L1, мм

Общая длина, L2, мм

Масса, кг

концевой

проходной

концевого

проходного

концевого

проходного

КСК 20-0,4 К

КСК 20-0,4 П

У1

0,4

643

504

668

716

6,8

7,3

КСК 20-0,479 К

КСК 20-0,479 П

У2

0,479

739

600

764

813

8,1

8,3

КСК 20-0,655 К

КСК 20-0,655 П

УЗ

0,655

643

540

668

716

8,9

9,1

КСК 20-0,787 К

КСК 20-0,787 П

У4

0,787

739

636

764

813

10,1

10,4

КСК 20-0,918 К

КСК 20-0,918 П

У5

0,918

835

744

870

910

11,5

11,8

КСК 20-1,049 К

КСК 20-1,049 П

У6

1,049

931

840

966

1007

12,7

12,9

КСК 20- 1,18 К

КСК 20- 1,18 П

У7

1,18

1027

936

1062

1103

13,9

14,1

КСК 20-1,311К

КСК 20-1,311 П

У8

1,311

1123

1032

1158

1200

15

15,3

КСК 20-1,442 К

КСК 20-1, 442 П

У9

1,442

1219

1128

1254

1297

16,4

16,6

КСК 20-1,573 К

КСК 20-1,573 П

У 10

1,573

1315

1230

1360

1394

17,6

17,8

КСК 20-1,704 К

КСК 20-1,704 П

У 11

1,704

1411

1326

1456

1489

18,8

18,9

КСК 20-1,835 К

КСК 20-1,835 П

У 12

1,835

1507

1422

1552

1587

20

20,2

КСК 20-1,966 К

КСК 20-1,966 П

У 13

1,966

1603

1506

1630

1685

21,2

21,4

Тепловая конвекция – обзор

8.

3.1 Физические принципы

Теплообмен на границе твердое тело-жидкость, вызванный потоком жидкости, называемый тепловой конвекцией, происходит на внутренней и внешней поверхностях обсадной трубы или бурильной трубы и на стенке ствола скважины. Скорость этого теплового потока пропорциональна площади поверхности, коэффициенту теплопередачи и разнице температур между твердым телом и жидкостью, что выражается в законе охлаждения Ньютона (Incropera et al., 2007):

(8.1)Q= АУЦ-Тфл,

где Q – расход теплоты, A – площадь теплообмена, U – коэффициент теплоотдачи. T s и T fl – температуры твердого тела и жидкости соответственно. Внутренний тепловой поток внутри материала обсадной колонны и пласта является теплопроводным, последний из которых будет влиять на скорость поступления теплового потока в ствол скважины. Скорость кондуктивного тепла связана с теплопроводностью среды, площадью поверхности и температурным градиентом, как описано в законе Фурье, который имеет форму следующего уравнения в одном измерении:

(8. 2) Q=-kAdTdx,

, где Q — скорость теплового потока, k — теплопроводность, A — площадь, а dTdx — градиент температуры.

Наблюдение за системой с сохраненной энергией осуществляется путем включения скважинных флюидов внутри как обсадной трубы, так и кольцевого пространства, при этом сама обсадная труба и формация простираются до дальнего поля. Пласт достаточно далеко от скважины, то есть на радиусе больше масштаба теплового воздействия, можно считать ненарушенным.Холодные жидкости закачиваются, а нагретые жидкости вытекают, где полученная тепловая энергия была получена от границы пласта, которая является той же физической системой, что и геотермальная скважина, извлекающая геотермальную энергию из Земли. В задачах бурения из-за большого отношения измеренной глубины (MD) к диаметру градиент температуры вдоль MD намного меньше, чем радиальный градиент; следовательно, осевой теплопроводностью в породе и внутри обсадной стали часто пренебрегают. Радиальный градиент температуры в трубе и в кольцевом пространстве также не учитывается; таким образом, на глубине рассматривается только средняя температура жидкости, что существенно упрощает задачу.Как указано в Raymond (1969), система может быть описана следующими уравнениями: 2πrdutdzt-tazt + 2πrbhftfrwzt-tazt = ρaacp∂tazt∂t

(8.5) ∂tfrwzt∂t = kfρfcpf1r∂∂rr∂tfrwzt∂r

(8.6) 2πrbhftfzt-tazt = 2πrbkf∂tfrwzt∂rr = RB,

где r w – переменная, представляющая радиус ствола скважины в пласте, а r B – радиус ствола скважины.Первые два уравнения, уравнения. (8.3) и (8.4) описывают сохранение энергии жидкости внутри трубы и жидкости в кольцевом пространстве, где A D и A A — площади поперечного сечения внутри трубы. Труба и Annulus, T D T A A A 9001 — это средняя температура жидкости в трубе и в кольцевой, V D и V A – скорости потока в трубе и в затрубном пространстве соответственно, C p – теплоемкость жидкости, U – суммарный коэффициент теплопередачи, включая внутреннюю и наружную поверхности трубы. уравнение (8.5) описывает диффузию тепла внутри пласта. уравнение (8.6) – условие теплового потока на стенке скважины. В уравнениях h f – коэффициент теплопередачи на стенке скважины, T f – температура в пласте, зависящая от МН, радиального расстояния и времени, а α = kfρfcppis Тепловая диффузность образования, комбинированного параметра, включая теплопроводность К F , плотность ρ F 9002 и теплоемкость C PF .Включая надлежащие граничные условия на входе и невозмущенную границу пласта, эта система является замкнутой и может быть решена численно, чтобы найти зависящее от времени распределение температуры в трубе, кольцевом пространстве и пласте.

Аналитическое решение псевдостационарного температурного профиля в трубе и кольцевой температуре в условиях температуры стенки скважины T F F , B , Z , T ) можно получить, отбросив переходные члены в уравнениях. (8.3) и (8.4). Подробные выражения можно найти у Raymond (1969). С другой стороны, решение уравнения диффузии тепла в образовании, уравнение. (8.5) при фиксированной температуре стенки находится следующим образом (Кутасов, Эппельбаум, 2015)

(8.7)T¯=Trt−TfTrBt−Tf=1−lnr¯lnRin,1≤r¯≤Rin,

где r ¯=rrB,t¯=αtrB2,Rin=rinrB, а r in – радиус теплового воздействия в пласте. Радиус теплового воздействия оценивается как (Кутасов, 1999):

(8.8)Rin=1+2,184t¯.

С течением времени граница теплового влияния в пласте непрерывно расширяется в дальнее поле; поэтому истинное устойчивое состояние никогда не достигается в этой тепловой системе, когда температура продолжает падать в течение бесконечно долгого времени. Например, псевдостационарное изменение температуры пласта на срок до 24 ч, предсказанное уравнением (8.7) показано на рис. 8.1 для скважины диаметром 8,725 дюйма. Предполагается, что температура стенки ствола скважины зафиксирована на уровне 100°F, а невозмущенная температура пласта равна 180°F. Термическое воздействие через 24 часа достигает 23,3 дюйма.

Рис. 8.1. Эволюция радиального распределения температуры в пласте. T w  = 100°F, T f  = 180°F. Температуропроводность пласта α = 3,15 дюйма 2 /ч.

(Источник: Pegasus Vertex, Inc.)

Температура флюида и температура пласта связаны на стенке ствола скважины; поэтому температуру стенки скважины T ( r B , t ) можно найти по уравнению(8.6) путем согласования теплового потока, связанного с обеими сторонами. Однако псевдостационарное решение является лишь приближением и может не точно отражать зависимость изменения температуры от времени, что особенно становится проблемой при цементировании, поскольку изменение температуры на ранней стадии важно с момента начала закачки. Поэтому полная нестационарная система, описываемая уравнениями. (8.3)–(8.6) часто решается на компьютере. Когда в стволе скважины протекает несколько флюидов, что имеет место при цементировании, применяются свойства различных флюидов, соответствующие глубине.Рис. 8.2 представляет собой типичный температурный профиль циркулирующей скважины, рассчитанный путем решения системы с помощью численного метода, реализованного в CEMPRO. Градиент температуры пласта составляет 1,6°F/100 футов, а температура на поверхности составляет 80°F. Жидкость поступает в скважину при температуре 135°F. Нижняя температура после четырех циклов циркуляции снизу вверх снизилась примерно до 285°F, температура межтрубного пространства на выходе слегка нагрелась до 143°F. Самая высокая температура в кольцевом пространстве, известная как горячая точка, находится не на дне, а на высоте около 17 800 футов, где температура составляет 292 ° F.

Рис. 8.2. Смоделированная температура в трубе и затрубном пространстве после циркуляции в вертикальной скважине длиной 20 000 футов для одного и четырех восходящих потоков (смоделировано в CEMPRO).

(Источник: Pegasus Vertex, Inc.)

Что такое конвекторный обогреватель? 4 потрясающих типа!

Хотите знать, что такое конвектор? Не волнуйтесь, и вы прибыли в нужное место. Конвекционный обогреватель, также называемый конвекторным обогревателем, представляет собой тип обогревателя, который нагревает и обеспечивает циркуляцию воздуха с помощью конвекционных потоков.Электрические токи проходят через конструкцию прибора и источник тепла.

Признавая значение теплопроводности, это действие нагревает воздух, уменьшая его объем по сравнению с более холодным воздухом и заставляя его подниматься вверх.

При подъеме нагретых частиц воздуха более холодные частицы воздуха падают в сторону отопительного прибора, вытесняя его. В результате откачиваемый более холодный воздух нагревается, теряет объем, поднимается и продолжает процесс. Конвекторы подходят для больших окон, например, в офисах, колледжах и конференц-залах.Конвекторы обеспечивают некоторый восходящий поток воздуха, чтобы компенсировать холодные нисходящие потоки и уменьшить влажность. Их часто располагают на полу, на наружных стенах или под проемами. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

 

Принцип работы конвектора

Итак, что такое конвектор? Благодаря естественным явлениям «конвекции» воздух внутри конвектора нагревается. Он становится менее плотным, чем холодный воздух вокруг него, что позволяет ему увеличиваться под действием силы тяжести. Более холодный воздушный поток на земле всасывается в конвектор по мере того, как теплый воздух увеличивается, постоянно генерируя.Этот нагретый воздух поднимается вверх и препятствует нисходящему потоку более холодного воздуха, когда конвекторы размещаются под окном, образуя завесу горячего воздуха. Этот компонент и ограничение перегрева являются двумя аспектами в каждом конвекторе, которые работают для правильного распределения горячего воздуха в помещении.

Элемент преобразует электрическую энергию в тепло путем передачи электрического тока по специально сконструированному кабелю. Элементы конвектора с металлической оболочкой состоят из спирального резистивного кабеля, заключенного в изоляционный материал (оксид магния) и покрытого металлической оболочкой.Ребра были размещены на стержне компонента, чтобы способствовать передаче тепла за счет создания дымовой трубы, заставляя воздух циркулировать над компонентом и нагревая воздух, проходящий через устройство через большую поверхность ребра.

Практически во всех конвекционных нагревателях алюминиевые ребра

привариваются к стержню под давлением. С другой стороны, тяжелонагруженные и взрывоопасные декомпрессионные конвекторы имеют уникальные железные ребра из закаленной стали на стержнях для удовлетворения растущих требований.

Датчики температуры, установленные на компоненте и вокруг него, известные как ограничения перегрева, останавливают подачу питания на элемент, если он начинает подгорать.Всякий раз, когда драпировка или мебель блокируют впускной или выпускной клапан конвектора, чаще всего срабатывает его ограничитель перегрева, что позволяет скапливаться теплу. Конвекторы можно использовать в холлах так же, как и на больших открытых рабочих местах, за исключением того, что в холлах люди будут ходить гораздо больше. Принцип работы конвектора поможет понять, что такое конвектор.

 

Типы конвекторов

Наиболее часто конвекторы классифицируют по источнику питания.Запальные или газовые обогреватели используют пропан, газ или другой вид топлива, тогда как электрические конвекционные обогреватели потребляют электрическую энергию. Металлические спирали, никель-хром, резистивная проволока, теплоноситель или керамика обычно используются в качестве нагревательных элементов в конвекционных нагревателях.

 

№1. Тепловентилятор

Тепловентилятор сочетает в себе тепло обогревателя с возможностями рассеивания воздуха вентилятора. После появления в середине 1960-х годов тангенциальных вентиляторов стали доступны первые тепловентиляторы.Современные тепловентиляторы поставляются с вентиляторами с изменяемой скоростью, которые могут работать независимо от источника тепла. Вот где разместить обогреватель.

 

№2. Панельный обогреватель

Панельный обогреватель представляет собой комбинацию электрического конвекционного обогревателя, который часто используется в домашних условиях или на малых предприятиях для обогрева всей площади. Их часто путают с электрическими радиаторами, которые используют лучистое отопление для передачи тепла непосредственно вещам, а не воздуху. Панельные обогреватели обычно используются с другим типом основной или централизованной системы отопления.Они часто оснащены регуляторами температуры и времени.

 

№3. Обогреватель стационарный

  Конвекторы для учреждений представляли собой массивные обогреватели, предназначенные для промышленного и коммерческого применения. Его конструкция предназначена для покрытия большей площади поверхности.

 

№4. Газовый конвектор

Газовые конвекторы работают без электроэнергии и зависят от газопровода. Большая площадь поверхности газовых горелок, фильтрация воздуха, газовые краны, вентилятор и термостат составляют эти обогреватели.

 

Нагреватель конвектора – Эксплуатационные расходы

Хотя расходы на отопление дома или квартиры в зимнее время могут быть неудобными, конвекционные обогреватели относительно недороги. Они могут уменьшить сумму денег на расходы на отопление. «Типичный конвекционный обогреватель потребляет 1400 Вт электроэнергии в час. Местные цены на электроэнергию определяют стоимость использования обогревателя.В среднем по стране использование конвекционного обогревателя может стоить примерно 0,30 доллара в час. По сравнению с другими обогревателями, это сэкономит много денег, потому что вы будете обогревать только одну спальню, а не остальную часть дома. Вы также можете прочитать, сколько стоит запустить обогреватель на 1500 Вт.

 

Это упаковка!

Мы рады, что вы узнали, что такое конвектор. В этой статье собраны разные факты о конвекторных обогревателях. Перед установкой конвектора сначала нужно проверить, какой из них лучше для вас и недорогой. Спасибо, друзья, что вы с нами!

Линейные конвекторы Dimplex LC Нагреватели плинтусов. Новый революционный дизайн до 42% короче — электрические плинтусные обогреватели

Dimplex Linear Convector LC плинтусные обогреватели. Новый революционный дизайн до 42% короче — электрические плинтусные обогреватели | Коммерческие и бытовые проводные конвекционные обогреватели для вашего офиса или домашней спальни, гостиной, подвала, кабинета и т. д.

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  1. Двухполюсный термостат DTK-DP

    Комплект двухполюсного встроенного термостата Dimplex Electromode — Включает ручки управления белого и миндального цветов — 17/11 А — 120–240/347 В — Для использования с электрическим нагревателем плинтуса

    35 долларов. 19

  2. Однополюсный термостат ДТК-СП

    Комплект однополюсного встроенного термостата Dimplex Electromode — Включает ручки управления белого и миндального цвета — 17/14 А — 120–240/347 В — Для использования с электрическим нагревателем плинтуса

    31 доллар. 97

  3. LC2507W31 Белый 25 дюймов 750/563 Вт 240/208 В

    Dimplex Electromode Linear Convector Серия LC Электрический плинтусный обогреватель — длина 25 дюймов — 750/563 Вт — 240/208 В — 2559/1919 БТЕ — Белое порошковое покрытие — Улучшенный дизайн лопастей плавника акулы — Полноразмерный автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    37 долларов. 29

  4. LC2005W31 Белый 20 дюймов 500/375 Вт 240/208 В

    Линейный конвектор Dimplex Electromode серии LC Электрический плинтусный нагреватель — длина 20 дюймов — 500/375 Вт — 240/208 В — 1706/1280 БТЕ — Белое порошковое покрытие — Превосходная конструкция лопастей в виде плавника акулы — Полноразмерный автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    32 доллара. 59

  5. LC4015W31 Белый 40 дюймов 1500/1125 Вт 240/208 В

    Dimplex Electromode Linear Convector Серия LC Электрический плинтусный нагреватель — Длина 40 дюймов — 1500/1125 Вт — 240/208 В — 5118/3839 БТЕ — Белое порошковое покрытие — Улучшенный дизайн лопастей с плавником акулы — Полноразмерный автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    85 долларов. 18

  6. LC3010W31 Белый 30 дюймов 1000/750 Вт 240/208 В

    Dimplex Electromode Linear Convector Серия LC Электрический плинтусный нагреватель — длина 30 дюймов — 1000/750 Вт — 240/208 В — 3412/2559 БТЕ — белая порошковая окраска — превосходная конструкция лопастей с плавником акулы — полная длина Автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    69 долларов. 60

  7. LC3512W31 Белый 35 дюймов 1250/938 Вт 240/208 В

    Dimplex Electromode Linear Convector Серия LC Электрический плинтусный обогреватель — длина 35 дюймов — 1250/938 Вт — 240/208 В — 4265/3199 БТЕ — Белое порошковое покрытие — Улучшенный дизайн лопастей с плавником акулы — Полноразмерный автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    77 долларов. 91

  8. LC5020W31 Белый 50 дюймов 2000/1500 Вт 240/208 В

    Dimplex Electromode Linear Convector Серия LC Электрический плинтусный нагреватель — длина 50 дюймов — 2000/1500 Вт — 240/208 В — 6824/5120 БТЕ — Белое порошковое покрытие — Улучшенный дизайн лопастей с плавником акулы — Полноразмерный автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    105 долларов. 95

  9. LC6025W31 Белый 60 дюймов 2500/1875 Вт 240/208 В

    Dimplex Electromode Linear Convector Серия LC Электрический плинтусный нагреватель — Длина 60 дюймов — 2500/1875 Вт — 240/208 В — 8530/6398 БТЕ — Белое порошковое покрытие — Улучшенный дизайн лопастей с плавником акулы — Полноразмерный автоматический сброс перегрева для обеспечения безопасности

    108 долларов. 99

  10. LCSPACERKITW Комплект распорок для плинтуса белого цвета

    Линейный конвектор Dimplex LC-ROK Оптимизатор установки LC/LPC — Располагает линейный конвектор для максимального потока воздуха — Достигается более низкая температура стен — Простота установки — Отделка плинтуса загибается за LC/LPC — Универсальный комплект — Требуется один комплект на каждый нагреватель

    5 долларов. 00

Фильтр

Варианты покупок

Длина нагревателя плинтуса/панели

.