По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 534.24.001.573

Особенности применения низкотемпературных инфракрасных излучателей для отопления помещений

М. В. Бодров д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород
А. А. Смыков аспирант, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород

Приведен анализ особенностей применения систем лучистого отопления на базе низкотемпературных инфракрасных излучателей на примере излучателей Helios 750 производства ООО «Флайг + Хоммель», приведены методика и результаты исследования теплотехнических характеристик данных низкотемпературных инфракрасных излучателей. Проведены численный и натурный эксперименты.

Литература:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.

2. Бодров В.И. Исследование теплового режима наружных ограждающих конструкций в промышленных помещениях с системами отопления на базе инфракрасных излучателей / В.И. Бодров, А.А. Смыков // Приволжский научный журнал. — 2018. — №2 (46). — С. 29–36.

3. Бодров В.И. Теплофизические характеристики теплового контура зданий с газовыми инфракрасными излучателями / В.И. Бодров, А.А. Смыков // Сантехника, отопление, кондиционирование, энергосбережение. — 2014. — №7. — С. 52–55.

4. Булатов А.Л. Эффективность использования инфракрасных газовых излучателей для отопления производственных помещений ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» / А.Л. Булатов, Е.В. Загребина // АВОК. — 2007. — №2. — С. 36–40.

5. Куриленко Н.И. Тепловой режим производственных помещений с системами отопления на базе газовых инфракрасных излучателей / Н.И. Куриленко, В.И. Максимов, Г.Я. Мамонтов, Т.А. Нагорнова // Томский политехнический университет, 2013. — 101 с.

6. Бухмиров В.В. Алгоритм расчёт систем лучистого отопления помещений / В.В. Бухмиров, С.А. Крупенников, Ю.С. Солнышкова // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. — 2010. — Вып. 4. — С. 23–25.

7. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. — М., 2001. — 20 с.

8. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003). — М., 2012.

Вследствие постоянного роста цен на энергоносители проблема энергосбережения является одной из самых острых в строительной отрасли России [1]. Большая доля энергоресурсов расходуется на отопления крупнообъёмных помещений. Использование систем лучистого отопления является одним из самых перспективных способов повышения энергоэффективности отопления таких помещений. Среди прочих способов оно заслуживает особое внимание [2–4], т. к. по сравнению с конвективными системами отопления требует меньших затрат теплоты без снижения уровня теплового комфорта.

В системах отопления на базе инфракрасных излучателей (ИИ) теплота подаётся в рабочую зону направленным потоком теплового излучения. Так как воздушные массы в помещении являются прозрачными для электромагнитного излучения в инфракрасном спектре, лишь рассеивая его, то энергия от ИИ аккумулируется на приповерхностных слоях облученных поверхностей, и затем, способствует формированию конвективных потоков, нагревающих воздух рабочей зоны. Данные особенности указывают на принципиальное отличие от конвективных систем отопления и перспективность использования лучистых систем [5, 6].

Нормативные документы, определяющая требования к параметрам микроклимата крупнообъёмных помещений, не учитывают особенности работы систем отопления на базе ИИ, в свою очередь, специфика работы таких систем является определяющей при определении преимуществ над конвективными системами отопления. Снижение объёма затрачиваемой тепловой энергии при использовании лучистых систем отопления может составлять до 40% [3, 5, 6]. Одним из факторов, позволяющих снизить потребление тепловой энергии является снижение температуры воздуха рабочей зоны t в.р на величину до 4 °C по сравнению с нормативными значениями, предусмотренными при проектировании конвективных систем отопления [7, 8]. Это становится возможным за счёт большей плотности потока теплового излучения в помещениях с системой отопления на базе ИИ, что позволяет оставить неизменной результирующую температуру помещения.

Для Цитирования:
М. В. Бодров, А. А. Смыков, Особенности применения низкотемпературных инфракрасных излучателей для отопления помещений. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2019;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала