طرق تدفئة المباني الصناعية والمخازن. تدفئة المباني الصناعية والمؤسسات: أنظمة تدفئة المساحات مخطط تسخين الهواء في المباني الصناعية

"كيف تختار التسخين الأمثل"؟ - هذا السؤال يطرحه أصحاب المحلات الصناعية والورش والمخازن. مقاسات كبيرةالمباني ، إلى جانب المناخ الروسي القاسي ، يرعب رواد الأعمال الشباب. في هذا الاستعراض ، سوف نتحدث عن التدفئة "الأمثل". أولاً ، دعنا نفهم المقصود بكلمة "الأمثل". عادة ، تُفهم هذه الكلمة على أنها نسبة مناسبة للمبنى "التكلفة / الموثوقية / الراحة".

إن اختيار وإنشاء مخطط تدفئة للغرف الكبيرة ليس بالمهمة السهلة. كل مبنى عالمي - الحجم ، الارتفاع ، الغرض. غالبًا ما تكون معدات الإنتاج عقبة أمام مد الأنابيب. لكن بدون تدفئة في أي مكان. يحمي نظام التدفئة المبني جيدًا المعدات من انخفاض حرارة الجسم (غالبًا ما يؤدي هذا العامل إلى تعطل المعدات) ، ويخلق ظروف عمل مواتية للعمال. بالإضافة إلى ذلك ، بدون درجة الحرارة المناسبة ، سوف تتدهور بعض المنتجات بشكل أسرع عدة مرات. هذا هو سبب أهمية الاختيار نظام موثوقتدفئة.

اختيار نظام التدفئة للمباني الصناعية

يحتاج كل مستودع تقريبًا إلى تدفئة. عادة ما تستخدم أنظمة التدفئة المركزية. هم انهم:

  • ماء؛
  • هواء.

عند اختيار التدفئة ، يجب مراعاة الخصائص التالية:

  • مساحة المبنى وارتفاعه ؛
  • كمية الطاقة الحرارية المطلوبة للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة ؛
  • سهولة معدات التدفئة من الناحية الفنية ، مقاومة التآكل.

وسط تسخين المياه

المورد الحراري الرئيسي النظام المركزيغرفة التدفئة أو المرجل. يشمل تسخين المياه:

  • سخان مياه؛
  • أجهزة التدفئة
  • خط انابيب.

مبدأ العملية بسيط. يسخن السائل في الغلاية ويمر عبر الأنابيب ، مما يعطي حرارة.

أنواع تسخين المياه:

  • أنبوب واحد (من المستحيل تنظيم درجة حرارة الماء) ؛
  • أنبوبان (التحكم في درجة الحرارة ممكن. يتم تنفيذه باستخدام ترموستات على المشعات).

عنصر التسخين المركزي هو المرجل. حتى الآن ، هناك عدد غير قليل من أنواع الغلايات: الوقود السائل والوقود الصلب والغاز والكهرباء والمختلط. يجب اختيار المرجل مع مراعاة الاحتمالات. تعتبر غلاية الغاز مناسبة عندما يمكنك الاتصال بمصدر غاز. ضع في اعتبارك أن سعر هذا المورد يتزايد كل عام. انقطاع إمدادات الغاز سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

تحتاج الغلايات التي تعمل بالزيت إلى غرفة منفصلة وحاوية لتخزين الوقود. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الضروري تجديد إمدادات الوقود باستمرار ، مما يعني الحاجة إلى أيدي إضافية للنقل والتفريغ. وهذه تكاليف إضافية.

غلايات الوقود الصلب ليست مناسبة لتدفئة المباني الصناعية الكبيرة. إن العناية بغلاية الوقود الصلب ليست مهمة سهلة (تحميل الوقود وتنظيف المدخنة والفرن). في السوق الحديثة ، يمكنك العثور على نماذج مؤتمتة جزئيًا مع إمكانية تحميل وقود آليًا. المكونات الأخرى (صندوق الاحتراق ، المدخنة) تتطلب رعاية بشرية. تعمل نشارة الخشب والكريات والرقائق الخشبية وما إلى ذلك كوقود ، وعلى الرغم من أن تشغيل هذه الغلايات عملية شاقة ، إلا أن هذه النماذج هي الأرخص في السوق.

الغلايات الكهربائية ليست الخيار الأنسب لتدفئة الغرف الكبيرة (حتى 70 مترًا مربعًا). الكهرباء المستخدمة ستكلف المالك غاليا. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن انقطاع التيار الكهربائي المخطط وغير المخطط له يؤثر سلبًا على النظام.

يمكن استدعاء الغلايات المجمعة عينات عالمية.

نظام تسخين المياه هو تدفئة مستقرة وفعالة. بغض النظر عن حقيقة أن المراجل مجتمعةتكلف أكثر من نظرائهم ، لكنك لن تعتمد معه على المشاكل الخارجية (الانقطاعات المختلفة في الغاز و الأنظمة الكهربائية). تحتوي عينات الغلايات المجمعة على سخانات أو أكثر من أجل أنواع مختلفةالوقود. نظرًا لأنواع الشعلات المدمجة ، تنقسم الغلايات إلى:

  • Gas-wood - لا تخافوا من الانقطاعات في نظام إمداد الغاز وارتفاع أسعار الوقود)
  • غاز ديزل - تسخين غرفة كبيرة بشكل مثالي)
  • غاز - ديزل - خشب - غلاية وظيفية ذات كفاءة منخفضة وطاقة منخفضة)
  • غاز - ديزل - خشب - كهرباء وحدة شبه عالمية مستقلة تمامًا عن المشاكل الخارجية

شرح الوضع مع الغلايات. أنت الآن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان نوع تسخين المياه يناسب المعايير الموضحة مسبقًا. تجدر الإشارة إلى أن السعة الحرارية للماء أعلى بآلاف المرات من السعة الحرارية للهواء. هذا يعني أن الماء سيحتاج ألف مرة أقل من الهواء. نقطة أخرى: سيسمح لك نظام تسخين المياه بضبط درجة الحرارة المطلوبة في أوقات مختلفة. على سبيل المثال ، أثناء التسخين الاحتياطي للإنتاج ، ستكون درجة الحرارة +10 درجة مئوية ، وفي وقت العمليمكنك ضبط درجة حرارة أعلى.

تسخين الهواء

يستخدم الناس تدفئة الهواء لفترة طويلة. النظام فعال وشائع. يتمتع بالمزايا التالية:

  • بدلاً من المشعات والأنابيب ، يتم تثبيت مجاري الهواء.
  • يتميز تسخين الهواء بكفاءة أعلى مقارنة بنظام المياه
  • يتم توزيع الهواء الساخن بالتساوي على كامل مساحة الغرفة
  • من الملائم توصيل نظام الهواء بالتهوية وتكييف الهواء (يمكنك الحصول عليه هواء نقيبدلا من الدافئة)
  • التغيير المستمر للهواء تأثير إيجابيعلى رفاهية الموظفين ؛ يزيد من كفاءة العمل.

إذا كنت تريد توفير المال ، فمن الأفضل اختيار تسخين الهواء الصناعي المختلط. يتكون من تحفيز الهواء الطبيعي والميكانيكي.

  • أخذ الحافز "الطبيعي" هواء دافئغلافهم الجوي في أي درجة حرارة.
  • الدافع الميكانيكي - أخذ الهواء البارد عبر القناة من أجل الاحترار اللاحق وإمداد الغرفة.

يُعتقد أن نظام تسخين الهواء هو أفضل خيار لتدفئة المباني الصناعية الكبيرة.

تدفئة بالأشعة تحت الحمراء

من الممكن تسخين غرفة الإنتاج بطرق غير تقليدية. سخانات الأشعة تحت الحمراء هي اختراع حديث للمهندسين. مبدأ عملها هو كما يلي: تنتج المشعات طاقة فوق منطقة التسخين وتطلق الحرارة للأشياء التي تسخن الهواء. تتم مقارنة وظيفة هذه السخانات بالشمس. كما أنه يسخن سطح الأرض بمساعدة موجات الأشعة تحت الحمراء ، ثم يسخن الهواء من التبادل الحراري. بفضل هذا المبدأ ، لن يتراكم الهواء الساخن تحت السقف ، ويتم توزيعه بالتساوي على مساحة الغرفة.

هناك العديد من أنواع سخانات الأشعة تحت الحمراء ، وتختلف في الخصائص التالية:

  • موقع التثبيت (الأرضية ، الأرضية المحمولة ، الجدار ، السقف) ؛
  • نوع الموجات المنبعثة (الموجة القصيرة ، الموجة المتوسطة والضوء) ؛
  • نوع الطاقة المستهلكة (ديزل ، غاز ، كهرباء).

الأكثر ربحية هي نماذج الغاز والديزل بالأشعة تحت الحمراء للسخانات. غالبًا ما تكون كفاءتها أعلى من 90٪. لكنها تتميز بحرق الهواء وتغيير خصائص الرطوبة فيه.

  • نوع عنصر التسخين (هالوجين - طرز غير متينة للغاية ؛ كربون - طراز هش ، لكنه يستهلك طاقة أقل ؛ سيراميك - يتم تجميع السخان من بلاط السيراميك. بداخلها خليط يسخن البيئة).

تستخدم سخانات الأشعة تحت الحمراء لتدفئة المباني الصناعية ، والهياكل المختلفة ، وورش العمل ، والصوبات الزراعية ، والصوبات الزراعية ، والمزارع والشقق.

فوائد التسخين بالأشعة تحت الحمراء

يمكن أن يوفر التسخين بالأشعة تحت الحمراء تسخينًا موضعيًا ، أي في اجزاء مختلفةيمكن أن تكون المباني درجات حرارة مختلفة. لا تتلامس سخانات الأشعة تحت الحمراء مع الهواء وأسطح التدفئة والأشياء والكائنات الحية. هذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من المسودات في الغرفة. تدفئة الأشعة تحت الحمراء اقتصادية. كفاءة عاليةوانخفاض استهلاك الطاقة مجرد حلم. عمر الخدمة الطويل ، سهولة التركيب ، الوزن المنخفض ، إمكانية التسخين المحلي الفعال - هذه ليست سوى الجوانب الإيجابية الرئيسية لسخانات الأشعة تحت الحمراء.

في هذه المقالة الشاملة ، راجعنا الأنواع الشائعة لتدفئة المساحات. أي نوع هو الأفضل متروك لك. نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة وغنية بالمعلومات.

خلال موسم البرد نظام التدفئةيوفر مرفق الإنتاج لموظفي المؤسسة ظروف عمل مريحة. كما أن لتطبيع نظام درجة الحرارة تأثير مفيد على سلامة المباني والأدوات والآلات والمعدات. أنظمة التدفئة ، مع وحدة المهمة التي تواجهها ، لديها اختلافات تكنولوجية. بعض الاستخدام غلايات الماء الساخنلتدفئة المباني الصناعية ، وفي أخرى تستخدم سخانات مدمجة. ضع في اعتبارك خصائص التدفئة الصناعية وفعالية استخدام الأنظمة المختلفة.

متطلبات تدفئة المباني الصناعية

في درجات الحرارة المنخفضة ، يجب إجراء تدفئة للمباني الصناعية ، وفقًا لمتطلبات حماية العمال ، في الحالات التي يتجاوز فيها الوقت الذي يقضيه العمال ساعتين. الاستثناءات الوحيدة هي المباني التي لا تكون فيها الإقامة الدائمة للأشخاص ضرورية (على سبيل المثال ، المستودعات التي نادراً ما تتم زيارتها). كما أنها لا تقوم بتسخين الهياكل ، حيث أن وجودها داخلها يعادل القيام بأعمال خارج المباني. ومع ذلك ، حتى هنا من الضروري توفير أجهزة خاصة لعمال التدفئة.

تفرض حماية العمال عددًا من المتطلبات الصحية والنظافة على تدفئة المباني الصناعية:

  • تسخين الهواء الداخلي إلى درجة حرارة مريحة ؛
  • القدرة على تنظيم درجة الحرارة بسبب كمية الحرارة المنبعثة ؛
  • عدم جواز تلوث الهواء بالغازات الضارة و روائح كريهة(خاصة لتسخين الأفران للمباني الصناعية) ؛
  • الرغبة في الجمع بين عملية التسخين والتهوية ؛
  • ضمان السلامة من الحرائق والانفجارات ؛
  • موثوقية نظام التدفئة أثناء التشغيل وسهولة الإصلاح.

في غير ساعات العمل ، يمكن خفض درجة الحرارة في الغرف المدفأة ، ولكن ليس أقل من +5 درجة مئوية. في الوقت نفسه ، يجب أن يكون للتدفئة الصناعية طاقة كافية لاستعادة درجة الحرارة العادية مع بداية نوبة العمل. نظام درجة الحرارة.

حساب التدفئة المستقلة لمنشأة الإنتاج

عند حساب التسخين المستقل لمنشأة إنتاج ، ينطلق المرء من قاعدة عامةأنه في ورشة العمل أو المرآب أو المستودع يجب الحفاظ على درجة حرارة ثابتة ، دون قطرات قوية. لهذا الغرض ، يتم بناء غرفة مرجل مركزية وتركيب مشعات التدفئة للمباني الصناعية في منطقة العمل. ومع ذلك ، هناك حاجة في بعض المؤسسات لإنشاء مناطق منفصلة ذات درجات حرارة هواء غير متساوية. في الحالة الأولى من هذه الحالات ، يتم إجراء حساب لاستخدام نظام التدفئة المركزية ، وللحالة الثانية - لاستخدام السخانات المحلية.

من الناحية العملية ، يجب أن يعتمد حساب نظام التدفئة في غرفة الإنتاج على المعايير التالية:

  • مساحة وارتفاع المبنى المُدفأ ؛
  • فقدان الحرارة من خلال الجدران والأسقف والنوافذ والأبواب ؛
  • فقدان الحرارة في نظام التهوية ؛
  • استهلاك الحرارة للاحتياجات التكنولوجية ؛
  • الطاقة الحرارية لوحدات التدفئة.
  • عقلانية استخدام نوع معين من الوقود ؛
  • شروط مد خطوط الأنابيب ومجاري الهواء.

بناءً على ذلك ، يتم تحديد الحاجة إلى الطاقة الحرارية للحفاظ عليها درجة الحرارة المثلى. يتم تسهيل الحساب الأكثر دقة لأنظمة التدفئة للمباني الصناعية من خلال استخدام جداول الحساب الخاصة. في حالة عدم وجود بيانات عن الخصائص الحرارية للمبنى ، يجب تحديد استهلاك الحرارة تقريبًا وفقًا لخصائص معينة.

الاختيار بين أنواع مختلفةأنظمة التدفئة الصناعية ، من الضروري مراعاة خصوصيات الإنتاج وحسابات هندسة الحرارة وتكلفة الوقود وتوفره - وبناء دراسات جدوى بشأن ذلك. تتوافق أنظمة الأشعة تحت الحمراء والماء والهواء والكهرباء بشكل كامل مع التدفئة المستقلة للمباني الصناعية الحديثة.

التدفئة بالأشعة تحت الحمراء للمباني الصناعية

لخلق الراحة الحرارية اللازمة في مكان العمل ، غالبًا ما يتم استخدام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء للمباني الصناعية. يتم تركيب بواعث الحرارة المحلية بالأشعة تحت الحمراء (IR) بشكل أساسي في ورش العمل والمستودعات التي تصل مساحتها إلى 500 متر مربع وبسقوف عالية. في كل من هذه الأجهزة ، يتم دمج مولد حراري وسخان وسطح يطلق الحرارة بشكل هيكلي.

مزايا التسخين بالأشعة تحت الحمراء للمباني الصناعية:

  • يوجد فقط تدفئة للأرضية والجدران ومعدات الورشة والأشخاص الذين يعملون في الغرفة ؛
  • لا يسخن الهواء ، مما يعني أنه يتم تقليل استهلاك الطاقة الحرارية ؛
  • لا يرتفع الغبار في الهواء ، وهو أمر مهم بشكل خاص للمؤسسات في مجال الإلكترونيات وصناعة الأغذية والهندسة الدقيقة ؛
  • يتم تقليل تكلفة تصميم وتركيب التدفئة إلى الحد الأدنى ؛
  • لا تشغل سخانات الأشعة تحت الحمراء مساحة قابلة للاستخدام.

تنقسم سخانات الأشعة تحت الحمراء إلى ثابتة ومحمولة ، اعتمادًا على موقع التثبيت ، إلى السقف والجدار والأرضية. إذا كان من الضروري التأثير على أماكن العمل الفردية ، يتم استخدام الأشعة تحت الحمراء الاتجاهية باستخدام سخانات صغيرة مثبتة على الحائط. ولكن إذا قمت بتركيب تسخين بالأشعة تحت الحمراء على سقف غرفة الإنتاج ، فإن التسخين سيكون موحدًا على المنطقة بأكملها. غالبًا ما يقومون أيضًا بترتيب الأرضيات الدافئة على أساس الألواح المزودة بسخانات مدمجة بالأشعة تحت الحمراء ، ولكن مع مثل هذا النظام ، يزداد استهلاك الطاقة.

يستخدم تسخين الغاز بالأشعة تحت الحمراء للمباني الصناعية أيضًا في المؤسسات. تعمل هذه السخانات بالغاز الطبيعي ، وهو أرخص من الكهرباء. الميزة الرئيسية لبواعث الأشعة تحت الحمراء الغازية هي كفاءتها.

بواعث لأنظمة الأشعة تحت الحمراء تسخين الغازتتوفر مرافق الإنتاج في عدة أنواع:

  • كثافة عالية (ضوء) مع درجة حرارة انتقال حرارة 800-1200 درجة مئوية ؛
  • كثافة منخفضة (داكنة) بدرجة حرارة 100-550 درجة مئوية ؛
  • درجة حرارة منخفضة مع درجة حرارة 25-50 درجة مئوية).

يتمثل أحد القيود في استخدام سخانات الأشعة تحت الحمراء الصناعية في شرط عدم وضعها في غرف يبلغ ارتفاع السقف فيها أقل من 4 أمتار.

تسخين المياه في المباني الصناعية

إذا كانت المؤسسة ستستخدم نظام تسخين المياه ، فمن الضروري لتثبيته بناء غرفة مرجل خاصة ، ووضع نظام الأنابيب وتركيب مشعات التدفئة في منشآت الإنتاج. بالإضافة إلى العناصر الرئيسية ، يشتمل النظام أيضًا على وسائل لضمان قابلية التشغيل ، مثل أغلق الصبابات، ومقاييس الضغط ، وما إلى ذلك. لخدمة نظام تسخين المياه في المباني الصناعية ، من الضروري صيانة الموظفين الخاصين باستمرار.

وفقًا لمبدأ الجهاز الخاص به ، يمكن أن يكون تسخين المياه في المباني الصناعية:

  • أنبوب واحد- من المستحيل هنا تنظيم درجة حرارة الماء ، حيث يتم تركيب جميع مشعات التدفئة للمباني الصناعية في سلسلة ؛
  • أنبوبان- تنظيم درجة الحرارة مسموح به ويتم باستخدام منظمات الحرارة على مشعات مثبتة بالتوازي.

مولدات الحرارة لنظام تسخين المياه هي مراجل التدفئة. حسب نوع الوقود المستهلك فهي: غاز ، وقود سائل ، وقود صلب ، كهربائي ، مجتمعة. لتدفئة المباني الصناعية الصغيرة ، يتم استخدام الأفران ذات الدائرة المائية.

من الضروري اختيار نوع المرجل بناءً على احتياجات وقدرات مؤسسة معينة. على سبيل المثال ، ستكون القدرة على الاتصال بخط أنابيب غاز حافزًا للشراء المراجل الغاز. في حالة عدم وجود الغاز الطبيعي ، يفضل استخدام الديزل أو الوقود الصلب المتقدم. تستخدم غلايات التدفئة الكهربائية للمباني الصناعية في كثير من الأحيان ، ولكن فقط في المباني الصغيرة.

في ذروة موسم التدفئة ، يمكن أن تحدث أعطال أو حوادث في أنظمة إمداد الغاز والكهرباء ، لذلك من المستحسن أن يكون لديك وحدة تدفئة بديلة في المؤسسة.

تعتبر الغلايات المدمجة لتدفئة المباني الصناعية أغلى بكثير ، لكنها مجهزة بعدة أنواع من الشعلات: جيآزوف-وود ، غاز-ديزل ، وحتى غاز-ديزل-كهرباء.

تدفئة الهواء في المباني الصناعية

يمكن استخدام نظام تسخين الهواء في كل مؤسسة صناعية محددة كنظام رئيسي أو كمساعد. على أي حال ، فإن تركيب تدفئة الهواء في ورشة العمل أرخص من تسخين المياه ، حيث ليس من الضروري تركيب غلايات باهظة الثمن لتدفئة المباني الصناعية ، ووضع خطوط الأنابيب وتركيب المشعات.

مزايا نظام تسخين الهواء في المباني الصناعية:

  • توفير مساحة منطقة العمل ؛
  • استهلاك الطاقة الموفر للطاقة ؛
  • التدفئة وتنقية الهواء في وقت واحد.
  • تدفئة موحدة للغرفة
  • سلامة لرفاهية الموظفين ؛
  • لا يوجد خطر من تسرب وتجميد النظام.

يمكن أن يكون تسخين الهواء في منشأة الإنتاج:

  • وسط- مع وحدة تدفئة واحدة وشبكة واسعة من مجاري الهواء التي يتم من خلالها توزيع الهواء الساخن في جميع أنحاء الورشة ؛
  • محلي- دفايات الهواء (وحدات تسخين الهواء ، مسدسات حرارية ، ستائر لتدفئة الهواء) موجودة في الغرفة مباشرة.

في نظام تسخين الهواء المركزي ، لتقليل تكاليف الطاقة ، يتم استخدام جهاز التعافي ، والذي يستخدم جزئيًا حرارة الهواء الداخلي للتدفئة هواء نقيقادم من الخارج. الأنظمة المحليةلا تقم بإجراء الاستجمام ، فهي تقوم فقط بتسخين الهواء الداخلي ، ولكنها لا توفر تدفق الهواء الخارجي. يمكن استخدام سخانات الهواء في السقف لتدفئة أماكن العمل الفردية ، وكذلك لتجفيف أي مواد وأسطح.

من خلال إعطاء الأفضلية لتسخين الهواء في المباني الصناعية ، يحقق قادة الأعمال مدخرات بسبب الانخفاض الكبير في تكاليف رأس المال.

التدفئة الكهربائية للمباني الصناعية

عند اختيار طريقة التسخين الكهربائي ، يجب مراعاة خيارين لورش التدفئة أو المستودعات:

  • استخدام مراجل التدفئة الكهربائية للمباني الصناعية ؛
  • باستخدام السخانات الكهربائية المحمولة.

في بعض الحالات ، قد يكون من المستحسن تركيب أفران كهربائية صغيرة لتدفئة المباني الصناعية بمساحة صغيرة وارتفاع السقف.

تتمتع الغلايات الكهربائية بكفاءة تصل إلى 99 ٪ ، وتشغيلها آلي بالكامل بسبب وجود تحكم قابل للبرمجة. بالإضافة إلى أداء وظيفة التسخين ، يمكن أن تعمل الغلاية كمصدر للماء الساخن. يتم ضمان النقاء المطلق للهواء ، حيث لا يوجد انبعاث لمنتجات الاحتراق. ومع ذلك ، فإن المزايا العديدة للغلايات الكهربائية يتم تجاوزها بسبب التكلفة العالية جدًا للكهرباء التي تستهلكها.

يمكن أن تنافس المسخنات الكهربائية بنجاح غلايات كهربائيةفي مجال تدفئة المباني الصناعية. هناك مسخنات كهربائية بالحمل الطبيعي ، وكذلك مع تزويد الهواء القسري. مبدأ تشغيل هذه الأجهزة المدمجة هو القدرة على تسخين الغرف عن طريق التبادل الحراري. يمر الهواء عبر عناصر التسخين ، وترتفع درجة حرارته ، ثم يكمل الدورة العادية للدوران داخل الغرفة.

سلبيات المسخنات الكهربائية: هواء جاف بشكل مفرط ، لا ينصح به لتدفئة الغرف ذات الأسقف العالية.

نجح تسخين الألواح المشعة في وقت قصير نسبيًا في إظهار خصائص توفير الطاقة الممتازة. ظاهريًا ، تشبه المسخنات الحرارية ، لكن اختلافها يتجلى في التصميم الخاص لعنصر التسخين. تتمثل ميزة الألواح المشعة الكهربائية في قدرتها على العمل على الأشياء الموجودة في الغرفة دون الحاجة إلى تسخين الهواء دون داع. تساعد منظمات الحرارة التلقائية في الحفاظ على درجة الحرارة المحددة.

بغض النظر عن أنظمة التدفئة الخاصة بمباني الإنتاج التي يقرر مالك الشركة تركيبها ، يجب أن تكون مهمته الرئيسية هي الاهتمام بالحفاظ على صحة وأداء جميع موظفي الشركة.

  • القسم 2. العامل البشري في ضمان سلامة الحياة الفصل الأول. تصنيف وخصائص الأشكال الرئيسية للنشاط البشري
  • 1.1 العمل البدني. عبء العمل المادي. ظروف العمل المثلى
  • 1.2 عمل ذهني
  • الفصل 2
  • 2.1. الخصائص العامة للمحللات
  • 2.2. خصائص المحلل البصري
  • 2.3 خصائص المحلل السمعي
  • 2.4 خصائص محلل الجلد
  • 2.5 محلل الحركية والذوق
  • 2.6. النشاط النفسي الجسدي للإنسان
  • القسم 3. تشكيل الأخطار في بيئة الإنتاج الفصل 1. المناخ الصناعي الصناعي وأثره على جسم الإنسان
  • 1.1 المناخ المحلي للمباني الصناعية
  • 1.2 تأثير عوامل المناخ المحلي على رفاهية الإنسان
  • 1.3 التوحيد الصحي لمعايير المناخ المحلي للمباني الصناعية
  • الفصل 2
  • 2.1. أنواع الكيماويات
  • 2.2. مؤشرات السمية الكيميائية
  • 2.3 فئات مخاطر المواد الكيميائية
  • الفصل 3
  • 3.1 تأثير الموجات الصوتية وخصائصها
  • 3.2 أنواع الموجات الصوتية وتنظيمها الصحي
  • 3.4. التنظيم الصحي للاهتزاز
  • الفصل 4. المجالات الكهرومغناطيسية
  • 4.1 تأثير المجالات المغناطيسية الدائمة على جسم الإنسان
  • 4.2 المجال الكهرومغناطيسي RF
  • 4.3 تنظيم التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي للترددات الراديوية
  • الفصل 5
  • 5.2 التأثير البيولوجي للأشعة تحت الحمراء. تقنين iki
  • 5.4. التأثير البيولوجي للأشعة فوق البنفسجية. تقنين Ufi
  • الفصل 6
  • 6.1 مكونات تكوين البيئة الضوئية
  • 6.3 التنظيم الصحي للإضاءة الاصطناعية والطبيعية
  • الفصل 7
  • 7.1 جوهر إشعاع الليزر. تصنيف الليزر حسب المعايير الفيزيائية والتقنية
  • 7.2 التأثير البيولوجي لإشعاع الليزر
  • 7.3. تقنين إشعاع الليزر
  • الفصل 8. الخطر الكهربائي في بيئة العمل
  • 8.1 أنواع الصدمات الكهربائية
  • 8.2 طبيعة وعواقب الصدمة الكهربائية للإنسان
  • 8.3 تصنيفات المباني الصناعية حسب خطورة الصدمة الكهربائية
  • 8.4 خطر الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور ذات المحايدة المعزولة
  • 8.5 خطر الشبكات الكهربائية ثلاثية الطور ذات التأريض المحايد
  • 8.6 خطر شبكات التيار أحادية الطور
  • 8.7 التيار ينتشر في الأرض
  • القسم 4. الأساليب الفنية ووسائل حماية الإنسان في العمل الفصل 1. التهوية الصناعية
  • 1.1 منع الآثار السلبية للمناخ المحلي
  • 1.2 أنواع التهوية. المتطلبات الصحية والصحية لأنظمة التهوية
  • 1.3 تحديد التبادل الجوي المطلوب
  • 1.4 حساب التهوية العامة الطبيعية
  • 1.5 حساب التهوية العامة الصناعية
  • 1.6 حساب التهوية الموضعية
  • الفصل 2. تكييف الهواء والتدفئة
  • 2.1. تكيف
  • 2.2. مراقبة أداء أنظمة التهوية
  • 2.3 تدفئة المباني الصناعية. (محلي ، مركزي ، خصائص تسخين محددة)
  • الفصل 3. الإضاءة الصناعية
  • 3.1 التصنيف والمتطلبات الصحية والصحية للإضاءة الصناعية
  • 3.2 تقنين وحساب الإضاءة الطبيعية
  • 3.3 الإضاءة الاصطناعية والتقنين والحساب
  • الفصل الرابع: وسائل وطرق الحماية من الضوضاء والاهتزازات
  • 4.1 طرق ووسائل تقليل التأثير السلبي للضوضاء
  • 4.2 تحديد فاعلية بعض الطرق البديلة للحد من الضوضاء
  • 4.3 طرق ووسائل الحد من الآثار الضارة للاهتزاز
  • الفصل الخامس - وسائل وطرق الحماية من الإشعاع الكهرومغناطيسي
  • 5.1 وسائل وطرق الحماية من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية
  • 5.2 وسائل الحماية من التعرض للأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية
  • 5.3 الحماية عند العمل بالليزر
  • الفصل 6. تدابير الحماية من الصدمات الكهربائية
  • 6.1 تدابير الحماية التنظيمية والفنية
  • 6.2 الأرض وقائية
  • 6.3 التصفير
  • 6.4 اغلاق السلامة
  • 6.5. استخدام معدات الحماية الكهربائية الفردية
  • القسم 5. المتطلبات الصحية والصحية للمنشآت الصناعية. تنظيم حماية العمال الفصل 1. تصنيف وقواعد استخدام معدات الحماية
  • 1.1 تصنيف وقائمة معدات الحماية للعمال
  • 1.2 جهاز وقواعد استخدام حماية الجهاز التنفسي وحماية الرأس والعينين والوجه وأعضاء السمع واليدين والملابس والأحذية الواقية الخاصة
  • الفصل 2. تنظيم حماية العمل
  • 2.1. المتطلبات الصحية والصحية للخطط العامة للمنشآت الصناعية
  • 2.2. المتطلبات الصحية والصحية للمباني والمباني الصناعية
  • 2.3 تنظيم تصديق أماكن العمل لظروف العمل
  • القسم 6. إدارة حماية العمال في المؤسسة الفصل 1. مخطط إدارة حماية العمال
  • 1.1 أهداف إدارة حماية العمال في المنشأة
  • 1.2 رسم تخطيطي لإدارة حماية العمال في المؤسسة
  • الفصل 2. المهام الرئيسية لإدارة حماية العمال
  • 2.1. مهام ووظائف وأهداف إدارة حماية العمال
  • 2.2. المعلومات في إدارة حماية العمال
  • القسم 7. القضايا القانونية لحماية العمال الفصل الأول. القوانين الأساسية المتعلقة بحماية العمال
  • 1.1 الدستور الروسي
  • 1.2 قانون العمل في الاتحاد الروسي
  • الفصل الثاني: اللوائح الخاصة بحماية العمال
  • 2.1. القوانين المعيارية لحماية العمال
  • 2.2. نظام معايير سلامة العمل. (ssbt)
  • قائمة ببليوغرافية
  • 2.3 تدفئة المباني الصناعية. (محلي ، مركزي ، خصائص تسخين محددة)

    تم تصميم التدفئة للحفاظ على درجة حرارة الهواء الطبيعية في المباني الصناعية خلال موسم البرد. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساهم في الحفاظ على المباني والمعدات بشكل أفضل ، حيث يسمح لك في نفس الوقت بتنظيم رطوبة الهواء. لهذا الغرض ، يتم بناء أنظمة تدفئة مختلفة.

    خلال فترتي السنة الباردة والانتقالية ، يجب تسخين جميع المباني والهياكل التي يتجاوز فيها وقت إقامة الأشخاص ساعتين ، وكذلك الغرف التي تكون فيها درجة الحرارة ضرورية بسبب الظروف التكنولوجية.

    تُفرض المتطلبات الصحية والصحية التالية على أنظمة التدفئة: تدفئة موحدة للهواء الداخلي ؛ إمكانية تنظيم كمية الحرارة المنبعثة والجمع بين عمليتي التدفئة والتهوية ؛ نقص تلوث الهواء الداخلي مع الانبعاثات الضارة والروائح الكريهة ؛ السلامة من الحرائق والانفجارات ؛ سهولة الاستخدام والإصلاح.

    تسخين المباني الصناعية في دائرة نصف قطرها العمل محلي ومركزي.

    يتم ترتيب التدفئة المحلية في غرفة أو أكثر متجاورة بمساحة أقل من 500 م 2. في أنظمة التسخين هذه ، يتم دمج مولد الحرارة وأجهزة التسخين والأسطح التي تطلق الحرارة بشكل هيكلي في جهاز واحد. غالبًا ما يتم تسخين الهواء في هذه الأنظمة باستخدام حرارة الوقود المحترق في المواقد (الحطب ، والفحم ، والجفت ، وما إلى ذلك). أقل كثيرًا كنوع أجهزة التدفئةيتم استخدام الأرضيات أو ألواح الجدران مع عناصر تسخين كهربائية مدمجة ، وفي بعض الأحيان مشعات كهربائية. يوجد أيضًا هواء (العنصر الرئيسي هو السخان) والغاز (عند حرق الغاز في أجهزة التدفئة) أنظمة التدفئة المحلية.

    يمكن أن تكون التدفئة المركزية وفقًا لنوع الناقل الحراري المستخدم عبارة عن ماء وبخار وهواء ومجتمعة. الأنظمة تدفئة مركزيةتشمل مولد الحرارة ، وأجهزة التسخين ، ووسائل نقل المبرد (خطوط الأنابيب) ووسائل ضمان التشغيل (صمامات الإغلاق ، وصمامات الأمان ، ومقاييس الضغط ، وما إلى ذلك). كقاعدة عامة ، في مثل هذه الأنظمة ، يتم توليد الحرارة خارج المباني الساخنة.

    يجب أن تعوض أنظمة التدفئة عن فقد الحرارة من خلال بناء الأسوار ، واستهلاك الحرارة لتسخين الهواء البارد المحقون ، والمواد الخام ، والآلات ، والمعدات القادمة من الخارج ، وللاحتياجات التكنولوجية.

    في حالة عدم وجود بيانات دقيقة عن مواد البناء والأسوار وسمك طبقات مواد غلاف المبنى ونتيجة لذلك ، لا يمكن تحديد المقاومة الحرارية للجدران والسقوف والأرضيات والنوافذ والعناصر الأخرى والحرارة يتم تحديد الاستهلاك تقريبًا باستخدام خصائص محددة.

    استهلاك الحرارة من خلال الأسوار الخارجية للمباني ، كيلوواط

    أين - خاصية التسخين الخاصة بالمبنى ، وهي التدفق الحراري المفقود بمقدار 1 م 3 من حجم المبنى وفقًا للقياس الخارجي لكل وحدة زمنية مع اختلاف درجة الحرارة 1 K، W / (m 3 ∙ K): اعتمادًا على على حجم والغرض من المبنى = 0.105 ... 0.7 واط / (م 3 ∙ ك) ؛ V H - حجم المبنى بدون الطابق السفلي وفقًا للقياس الخارجي ، م 3 ؛ T B - متوسط ​​درجة حرارة التصميم للهواء الداخلي للمبنى الرئيسي للمبنى ، K ؛ T N - درجة الحرارة الخارجية المحسوبة في فصل الشتاء لتصميم أنظمة التدفئة ، K: لـ Volgograd 248 K، Kirov 242 K، Moscow 247 K، St. Petersburg 249 K، Ulyanovsk 244 K، Chelyabinsk 241K.

    استهلاك الحرارة لتهوية المباني الصناعية ، كيلوواط

    أين - خاصية التهوية النوعية ، أي. استهلاك الحرارة للتهوية 1 م 3 من المبنى مع اختلاف درجات الحرارة الداخلية والخارجية 1 كلفن ، وات / (م 3 ∙ كلفن): اعتمادًا على حجم المبنى والغرض منه = 0.17 ... 1.396 واط / (م 3 ∙ ك) ؛
    - القيمة المحسوبة لدرجة حرارة الهواء الخارجي لتصميم أنظمة التهوية ، K: لـ Volgograd 259 K، Vyatka 254 K، Moscow 258 K، St. Petersburg 261 K، Ulyanovsk 255 K، Chelyabinsk 252 K.

    كمية الحرارة التي تمتصها المواد والآلات والمعدات التي تدخل المبنى ، كيلوواط

    ,

    أين - السعة الحرارية لكتلة المواد أو المعدات ، kJ / (kg K): للمياه 4.19 ، والحبوب 2.1 ... 2.5 ، والحديد 0.48 ، والطوب 0.92 ، والقش 2.3 ؛
    - كتلة المواد الخام أو المعدات المستوردة إلى المباني ، بالكيلو جرام ؛
    - درجة حرارة المواد أو المواد الخام أو المعدات التي تدخل المبنى ، K: للمعادن
    =، للمواد غير المتدفقة
    =+10 ، مواد سائبة
    =+20;- زمن تسخين المواد أو الآلات أو المعدات إلى درجة حرارة الغرفة ، ح.

    يتم تحديد مقدار الحرارة المستهلكة للاحتياجات التكنولوجية ، كيلوواط ، من خلال استهلاك الماء الساخن أو البخار

    ,

    أين - استهلاك للاحتياجات التكنولوجية من الماء أو البخار ، كجم / ساعة: لورش الإصلاح 100 ... 120 ، للبقرة الواحدة 0.625 ، للعجل 0.083 ، إلخ ؛ - المحتوى الحراري للماء أو البخار عند مخرج الغلاية ، كيلوجول / كجم ؛ - معامل إرجاع المكثفات أو الماء الساخن ، متفاوتًا في حدود 0 ... 0.7: في الحسابات ، يأخذون عادةً =0,7;- المحتوى الحراري للمكثفات أو الماء العائد إلى المرجل ، كيلوجول / كيلوغرام: في الحسابات يمكن اعتباره مساوياً لـ 270 ... 295 كيلوجول / كيلوغرام.

    يُفترض أن تكون الطاقة الحرارية لمصنع الغلايات P k ، مع مراعاة استهلاك الحرارة للاحتياجات الإضافية لمنزل المرجل والخسائر في شبكات التدفئة ، 10 ... 15٪ أكثر من إجمالي استهلاك الحرارة

    وفقًا للقيمة التي تم الحصول عليها P ، نختار نوع المرجل وعلامته التجارية. يوصى بتركيب نفس النوع من وحدات الغلايات بنفس خرج الحرارة. يجب ألا يقل عدد الوحدات الفولاذية عن وحدتين ولا يزيد عن أربع وحدات من الحديد الزهر - لا تزيد عن ستة. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في حالة تعطل إحدى الغلايات ، يجب أن توفر الغلايات المتبقية ما لا يقل عن 75-80 ٪ من الناتج الحراري المحسوب لمصنع الغلايات.

    للتدفئة المباشرة للمباني ، يتم استخدام أجهزة التدفئة بأنواعها وتصميماتها المختلفة: المشعات ، والأنابيب ذات الزعانف المصنوعة من الحديد الزهر ، والحمل الحراري ، إلخ.

    يتم تحديد المساحة الإجمالية لأجهزة التسخين ، م 2 ، بواسطة الصيغة

    ,

    أين - معامل نقل الحرارة لجدران أجهزة التسخين ، W / (م 2 ∙ K): للحديد الزهر 7.4 ، للصلب 8.3 ؛ - درجة حرارة الماء أو البخار عند مدخل جهاز التسخين ، ك ؛ لمشعات المياه ذات الضغط المنخفض 338 ... 348 ، الضغط العالي 393 ... 398 ؛ لمشعات البخار 383 ... 388 ؛ - درجة حرارة الماء عند مخرج جهاز التسخين ، K: لمشعات الماء ذات الضغط المنخفض 338 ... 348 ، للبخار عالي الضغط ومشعات الماء 368.

    من القيمة المعروفة لـ F ، ابحث عن العدد المطلوب من أقسام أجهزة التدفئة

    ,

    أين - مساحة قسم واحد من جهاز التسخين ، م 2 ، حسب نوعه: 0.254 لمشعات M-140 ؛ 0.299 لـ M-140-AO ؛ 0.64 لـ M3-500-1 ؛ 0.73 للحواف من النوع المسخن 15KP-1 ؛ 1 لأنبوب مضلع من الحديد الزهر بقطر 500 مم.

    لا يمكن تشغيل الغلايات دون انقطاع إلا بوجود إمداد كافٍ من الوقود لها. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال معرفة الكمية المطلوبة من مواد الوقود البديلة ، من الممكن تحديد النوع الأمثل للوقود باستخدام المؤشرات الاقتصادية.

    يمكن حساب الحاجة إلى الوقود ، كجم ، لفترة التدفئة من العام تقريبًا بواسطة الصيغة

    ,

    أين = 1.1 ... 1.2 - عامل الأمان في حالة فقدان الحرارة غير المحسوب ؛ - الاستهلاك السنوي للوقود القياسي لزيادة درجة حرارة 1 م 3 من الهواء في مبنى ساخن بمقدار 1 كلفن ، كجم / (م 3 ∙ كلفن): 0.32 لمبنى به
    م 3 ؛ 0.245 في
    ؛ 0.215 عند 0.2 عند > 10000 م 3.

    يعتبر الوقود التقليدي وقودًا ، وتبلغ حرارة الاحتراق البالغة 1 كجم 29.3 ميجا جول ، أو 7000 كيلو كالوري. لتحويل الوقود القياسي إلى وقود طبيعي ، يتم استخدام عوامل التصحيح: لأنثراسايت 0.97 ، والفحم البني 2.33 ، وحطب متوسط ​​الجودة 5.32 ، وزيت الوقود 0.7 ، والجفت 2.6.

    يعد تنظيم عملية الإنتاج مهمة متعددة الأوجه يجب أن تؤخذ فيها جميع العوامل في الاعتبار. بالإضافة إلى المعدات والعمال المهرة ، يجب إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على درجة الحرارة المثلى في الغرفة. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تطوير أنظمة ومخططات لورش التدفئة بأيديكم: اللحام والنجارة والإنتاج.

    اختيار التدفئة حسب خصائص الغرفة

    قبل أن تقوم بتسخين ورشة العمل بيديك ، تحتاج إلى اكتشاف العديد من الخصائص المهمة. بادئ ذي بدء - نظام درجة الحرارة الأمثل في الغرفة. يعتمد اختيار نظام التدفئة بشكل مباشر على هذا.

    عند وضع مخطط تدفئة لمتجر نجارة أو مناطق إنتاج أخرى ، يجب مراعاة المعلمات التالية:

    • مساحة السقف والارتفاع. إذا كانت المسافة من الأرض إلى السطح تزيد عن 3 أمتار ، فإن أنظمة الحمل الحراري (الماء والهواء) ستكون غير فعالة. هذا بسبب الحجم الكبير للغرفة ؛
    • العزل الحراري للجدران والأسقف. فقدان الحرارةالمباني هي أول شيء يجب مراعاته عند الاختيار. يجب ألا يكون نظام التدفئة الخاص بورشة العمل فعالاً فحسب ، بل يجب أن يكون اقتصاديًا أيضًا. في هذه الحالة ، من الأفضل استخدام مصادر حرارة المنطقة. سيحافظون على مستوى درجة حرارة مريح في منطقة معينة من الغرفة ؛
    • المتطلبات التكنولوجية لدرجة الحرارة المثلى في الورشة. على سبيل المثال ، يجب أن تحافظ تدفئة ورشة النجارة على تسخين الهواء عند مستوى ثابت. خلاف ذلك ، سوف يؤثر ذلك على جودة المنتجات. إذا كانت المادة الخام معدنية ، إذن درجة حرارة مريحةمطلوب فقط للعمال.

    لإجراء هذا التحليل ، سيكون من الضروري دراسة مزايا وعيوب كل نوع من أنواع التدفئة. ضع في اعتبارك التدفئة الأكثر كفاءة لقاعة الإنتاج ، والتي تختلف باختلاف المخطط والمكونات المستخدمة.

    تسخين هواء الورشة

    بالنسبة للغرف الكبيرة التي تتطلب درجة حرارة عالية ، يوصى باستخدام تسخين الهواء في الورشة. هذا النظام عبارة عن شبكة واسعة من قنوات الهواء التي يتحرك من خلالها تدفق الهواء الساخن. يتم تسخينها بمساعدة وحدة خاصة للتحكم في المناخ أو غلاية تعمل بالغاز.

    يمكن تطبيق أنظمة ومخططات "افعلها بنفسك" لورش التدفئة على اللحام والنجارة والمباني الصناعية. العناصر الهيكلية الرئيسية لهذا النظام هي:

    • جهاز سحب الهواء الخارجي. تشتمل على مراوح وفلاتر تنظيف ؛
    • علاوة على ذلك ، تدخل الكتل الهوائية عبر القنوات منطقة التسخين. يمكن ان تكون اجهزة كهربائية(عنصر حلزوني) أو تركيب الغازمع مبادل حراري للهواء
    • تتحرك الكتل الهوائية ذات درجة الحرارة المرتفعة عبر القنوات التي توزع الحرارة إلى غرف الإنتاج الفردية. للتحكم في مستوى درجة حرارة التسخين ، يتم تثبيت صمام خانق في كل أنبوب مخرج.

    يتمتع نظام تسخين هواء المتجر هذا بعدد من المزايا المهمة مقارنة بالمعيار. الشيء الرئيسي هو التدفئة المثلى للغرفة. يمكن أن تحتوي مجاري الهواء الموضوعة بشكل صحيح على عناصر اتجاهية تركز تدفق الهواء إلى المنطقة المرغوبة من المتجر.

    أيضا في تركيب إضافيمكيف الهواء ، يمكن استخدام نفس النظام كنظام تبريد. ومع ذلك ، فإن مثل هذا المخطط لتدفئة ورشة العمل معقد إلى حد ما من حيث التصميم. قبل التثبيت الذاتيتحتاج إلى حساب قوة المراوح والشكل والمقطع العرضي للقنوات الهوائية. لذلك ، لتركيب تدفئة الهواء لورشة الإنتاج ، يوصى باستخدام خدمات الشركات المتخصصة.

    ورشة تسخين المياه

    يعتبر استخدام تسخين المياه التقليدي مناسبًا للصناعات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحة ورشة العمل فيها 250 مترًا مربعًا. من الضروري الحفاظ باستمرار على درجة حرارة الهواء عند المستوى الأمثل في جميع أنحاء حجم الغرفة. في كثير من الأحيان ، يتم تسخين محلات النجارة بالماء.

    هذا بسبب إنتاج نفايات الخشب. للتخلص منها ، يتم تركيب غلاية تعمل بالوقود الصلب. حرق طويل. يسمح مخطط العمل هذا ليس فقط بسرعة ، ولكن أيضًا بالتخلص منه بشكل فعال نفايات الخشب. في وقت لاحق يتم استخدامها كوقود.

    ومع ذلك ، فإن مخطط تنظيم التدفئة يحتوي على عدد من الفروق الدقيقة:

    • من أجل زيادة كفاءة التسخين لورشة الإنتاج إلى الحد الأقصى ، من الضروري زيادة مساحة أجهزة التدفئة بشكل كبير. للقيام بذلك ، استخدم الأنابيب ذات القطر الكبير ، والتي يتم لحامها معًا في سجلات ؛
    • التعطيل. يستغرق تسخين الهواء في ورشة العمل من المبرد وقتًا طويلاً ؛
    • عدم القدرة على التغيير السريع لدرجة حرارة الماء في الأنابيب.

    ومع ذلك ، إلى جانب ذلك ، عند تركيب تسخين المياه في ورشة اللحام ، يمكن استخدام نظام تدفئة الأرضية. سيساعد مثل هذا المخطط في تقليل المساحة المطلوبة من المدافئ. في الوقت نفسه ، سينخفض ​​القصور الذاتي للنظام - سوف يسخن الهواء في الورشة بشكل أسرع.
    أثناء تصميم التدفئة ، من الممكن توفير تنظيم إمداد بالماء الساخن ، وهو أمر مهم للكثيرين عمليات الانتاج. للقيام بذلك ، تحتاج إلى شراء (أو صنع) خزان للتبادل الحراري لتسخين ورشة العمل بيديك.

    في ذلك ، سيتم نقل طاقة المبرد من خلال الملف إلى الماء. هذا سيجعل من الممكن استخدامها ماء ساخنليس فقط في الاحتياجات المنزليةولكن أيضًا لعمليات التصنيع.

    بالإضافة إلى غلايات الوقود الصلب ، يمكنك تثبيت أنواع أخرى من معدات التدفئة:

    • غلايات الغاز. فعالة من الناحية الاقتصادية في حالة عدم وجود وقود صلب رخيص ؛
    • سخانات كهربائية. ويفضل عدم استخدامها لأن تكلفة الكهرباء ستكون عالية.
    • غلايات تعمل بالوقود السائل - ديزل أو زيت محرك مستعمل.مثبتة في حالة عدم وجود خطوط غاز. إنها اقتصادية ، ولكنها غير مريحة لأن هناك حاجة إلى حاويات خاصة لتخزين الوقود.

    لاستخدام دوائر المياه لتسخين ورشة العمل ، من الضروري حساب قوة تركيب التدفئة بشكل صحيح.

    النسبة القياسية من 1 كيلوواط من الطاقة الحرارية المنبعثة لكل 10 م 2 من المساحة مناسبة فقط للورشة التي لا يتجاوز ارتفاع سقفها 3 أمتار. إذا كانت أعلى ، فإن كل متر إضافي يكون + 10٪ من قوة المرجل.

    ورشة التسخين بالأشعة تحت الحمراء

    مبدأ تشغيل سخانات الأشعة تحت الحمراء هو تسخين الأسطح بسبب تأثير الأشعة تحت الحمراء. إذا كان نظام التسخين الخاص بورشة اللحام مصممًا للتدفئة الموضعية في مناطق معينة ، فمن الأفضل استخدام هذه الأجهزة. تدفئة فعالة سخانات الأشعة تحت الحمراءلورش العمل ، ابدأ باختيار عناصر التسخين. حاليًا ، يتم استخدام طريقتين لتوليد الأشعة تحت الحمراء.

    سخانات الكربون

    يتكون تصميمه من لمبة ، يوجد بداخلها دوامة كربون وعنصر عاكس. عندما يمر التيار عبر عنصر التسخين ، فإنه يضيء بسبب الارتفاع المقاومة الكهربائية. نتيجة لذلك ، تنبعث الأشعة تحت الحمراء.

    لتركيز الطاقة الحرارية ، يتم توفير عاكس مصنوع من الحديد المقاوم للصدأ أو الألومنيوم.

    يمكن استخدام السخانات الكهربائية بالأشعة تحت الحمراء تدفئة إضافيةمحل نجارة. يتم تثبيتها فوق مناطق العمل التي تتطلب نظام درجة حرارة ثابتة. تشمل مزايا سخانات الأشعة تحت الحمراء الكهربائية ما يلي:

    • سهل التركيب
    • القدرة على التحكم في درجة حرارة التسخين عن طريق تغيير الطاقة الحالية المزودة ؛
    • أبعاد عامة صغيرة.

    ومع ذلك ، نظرًا لارتفاع استهلاك الطاقة ، فإن التسخين باستخدام سخانات الأشعة تحت الحمراء الكهربائية للورش أمر نادر الحدوث. بدلا من ذلك ، يتصاعدون نماذج الغاز.

    سخانات الغاز بالأشعة تحت الحمراء

    بالنسبة لورش الإنتاج ذات المساحة الكبيرة ، في حالة الحاجة إلى تسخين المنطقة ، يوصى باستخدام نماذج الغاز لسخانات الأشعة تحت الحمراء. يعتمد مبدأ عملها على ما يسمى بالاحتراق غير الملتهب لمزيج من الغاز والهواء على سطح خزفي. نتيجة لذلك ، يتم تشكيل الأشعة تحت الحمراء ، والتي يركز عليها العاكس.

    ل تدفئة فعالةغالبًا ما تستخدم سخانات الأشعة تحت الحمراء للورش نماذج سقف للسخانات. من المهم حساب ارتفاع التركيب والطاقة المطلوبة بشكل صحيح. ستعتمد منطقة التسخين ونظام درجة الحرارة في هذا الجزء من ورشة العمل على هذه المعلمات.

    يتم استخدامها كنظام تدفئة لمتجر اللحام ، حيث تكون درجة الحرارة المريحة ضرورية فقط لضمان الظروف الطبيعية للعاملين. ومع ذلك ، عند التخطيط لهذا النوع من التدفئة ، يجب مراعاة عدد من الفروق الدقيقة:

    • لا يمكن استخدام نظام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء لورشة العمل إذا كانت هناك حاجة لتدفئة الهواء في جميع أنحاء الغرفة. تم تصميم السخانات للتأثير المحلي ؛
    • لتقليل التكاليف ، يجب استخدام الغاز الطبيعي الرئيسي فقط. المعبأة المسالة ، بالإضافة إلى الشراء الإضافي لحاويات الاستبدال ، غير مريحة بسبب إجراء التوصيل الدوري.

    ولكن على الرغم من أوجه القصور هذه ، لا يزال استخدام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء لمحلات النجارة وغيرها من الصناعات قائمًا الخيار الأفضل. ومع ذلك ، لتركيب التدفئة بالغاز لورشة العمل فقط بأيديكم ، تحتاج إلى تنفيذ سلسلة من أنشطة التنسيق مع خدمة الغاز من أجل الحصول على جميع التصاريح.

    كيف تختار نظام التدفئة المناسب لورشة عمل معينة؟ من الضروري مراعاة المعلمات التشغيلية وتكلفة الحصول على المعدات وسعر ناقل الطاقة. تذكر أن تكلفة الإنتاج ستعتمد على كفاءة التسخين في أي ورشة إنتاج.

    إذا كنت بحاجة إلى خيار اقتصادي لتنظيم تدفئة متجر نجارة ، فيمكنك مشاهدة طرق غير قياسية لتسخين الهواء باستخدام نشارة الخشب ونشارة الخشب في الفيديو.

    تسخين الهواء هو وسيلة لتدفئة الغرف دون مشاركة المبرد. يمكن تنفيذ طريقة التسخين هذه بمساعدة الطرق المباشرة ( مسدس حرارة، سخان المروحة ، فرن Buleryan) ، وبمساعدة التقليدية (الغلايات الكهربائية ، إلخ).

    يعد التسخين بمصادر الحرارة المباشرة مناسبًا للمباني الصناعية الصغيرة التي تحتوي على غرفة واحدة ، والتدفئة بمصادر الحرارة التقليدية مناسبة للمباني التي تحتوي على عدة غرف. تستخدم مضخة دوران الهواء لحقن الهواء.

    بالنسبة للمرافق الكبيرة ، تعد طريقة مثل تسخين الهواء في المباني الصناعية واحدة من أكثر الطرق اقتصادا و طرق فعالةتدفئة.

    يعتمد حساب تسخين الهواء على نوع مخطط التسخين المختار مع مراعاة بعض الفروق الدقيقة ، ولكنه يختلف قليلاً عن طرق الحساب عند تنظيم أنظمة التدفئة الأخرى.

    مخططات أنظمة تسخين الهواء

    اعتمادًا على مكان وجود مصدر الحرارة ، يتم تقسيم مخططات الهواء المحتملة إلى نوعين:

    • النظام المركزي
    • النظام المحلي.

    مخطط التدفئة المحلية

    عندما تمتد منطقة تشغيل نظام التدفئة إلى غرفة واحدة فقط ، حيث يقع مركز التدفئة نفسه ، يُطلق على المخطط اسم المخطط المحلي لتسخين الهواء في المباني الصناعية. يتم حساب واختيار المخطط اعتمادًا على تفاصيل منشأة الإنتاج ، مع مراعاة عدد من المتطلبات التشغيلية.

    دائرة التدفئة المركزية

    اسم آخر لهذا المخطط هو القناة. يكمن معناه في حقيقة أن الهواء يتم تسخينه إلى درجة الحرارة المرغوبة في المركز الحراري ، ثم يتم إمداده إلى المباني من خلال مجاري الهواء. يمكن وضع التثبيت الحراري داخل المبنى وخارجه.

    تم بناؤها وفقًا للنوع المركزي ، وهي بدورها يتم إعادة تدويرها وتدفقها المباشر وإعادة تدويرها جزئيًا.

    نظام إعادة التدوير. يتطلب تكاليف أولية منخفضة نسبيًا ، كما أن تكاليف التشغيل منخفضة أيضًا.

    يتم استخدامه في الغرف التي يسمح فيها بتدوير الهواء.

    نظام مع إعادة تدوير جزئي. إنه نظام أكثر مرونة ، يتم تنفيذه بسبب النبضات الميكانيكية لحركة الهواء. يمكن أن تعمل في أوضاع مختلفة: استبدال جزئيالهواء أو ممتلئ. يمكن أن تعمل مع وحدات التهوية.

    نظام الخط المستقيم. يعد استخدام مثل هذا النظام مناسبًا للأماكن التي يتم فيها إطلاق مواد متفجرة أو سامة أو قابلة للاشتعال - في الحالات التي يكون فيها دخول هذه المواد إلى أماكن أخرى أمرًا غير مقبول.

    مزايا وعيوب أنظمة الهواء

    يعد تسخين الهواء في المباني الصناعية أفضل طريقة لتدفئة المساحات الكبيرة ، نظرًا لما يلي:

    • معدل التسخين مرتفع. اذا كان نحن نتكلمحول تسخين المياه في المباني الصناعية ، فإن خروج الماء إلى المشعات وتسخينه إلى درجة حرارة مقبولة يستغرق 3-4 ساعات على الأقل. في حالة تسخين الهواء ، يتم تسخين المبنى بسرعة كبيرة - في المتوسط ​​، بالفعل بعد 20 دقيقة من بدء نظام تسخين الهواء.
    • انخفاض تكلفة المعدات والمواد. من حيث تكلفتها ، فهي تختلف قليلاً عن الأجهزة المائية المماثلة ، لكن تكلفة الأسلاك أرخص بعشر مرات لأصحاب المباني. ويفسر ذلك حقيقة أن تنظيم نظام التدفئة لا يتطلب استخدام مشعات التدفئة باهظة الثمن والأنابيب والصنابير والتجهيزات. بالنسبة للأسلاك ، تكفي الأكمام المصنوعة من الألومنيوم وشبكات التهوية ، وتكلفة أقل بعشر مرات.
    • مناعة ضد درجات الحرارة المنخفضة. لا يخاف نظام التدفئة من التجمد في حالة الإغلاق القسري ، لذلك يمكن إيقاف تشغيل منشآت الإنتاج دون خوف من إزالة الجليد من الأنابيب والرادياتير.
    • غالبًا ما يتم تنظيم تسخين الهواء جنبًا إلى جنب مع أنظمة التهوية وتكييف الهواء.
    • سهولة بدء تشغيل النظام. لبدء تسخين الهواء ، ليست هناك حاجة لإعداد مملة للأجهزة ، لأن الموازنة تحدث مرة واحدة في البداية. في المستقبل ، يتم حل مشكلة نزيف الكتل الهوائية تلقائيًا.

    على الرغم من وفرة المزايا ، إلا أن النظام له بعض العيوب.

    هنا يجب أن يقال عن ضوضاء النظام ، وظهور المسودات والحاجة إلى استخدام مجاري الهواء ذات القطر الكبير ، والتي غالبًا ما تكون غير مجدية اقتصاديًا للاختباء تحت السقف.

    حساب تسخين الهواء

    قبل الشروع في أعمال التركيب، هناك عدد من القضايا الهامة التي تحتاج إلى معالجة. على وجه الخصوص ، يتم تسخين الهواء في المباني الصناعية ، وهو الحساب المطلوب ، اعتمادًا على:

    • مقدار فقدان الحرارة في كل غرفة على حدة ؛
    • مادة جدران المبنى وسمكها ؛
    • عدد النوافذ ومساحتها ؛
    • نوع وقوة جهاز التسخين ؛
    • عدد الأشخاص الذين سيعملون في الغرفة المدفئة ؛
    • مصادر حرارة إضافية
    • الكمية المطلوبة من الهواء الساخن ؛
    • أقسام مجاري الهواء
    • خسائر الضغط المحتملة في النظام.

    نتيجة لتحليل هذه المعلمات ، تم توضيح فقد الحرارة المحتمل بالكيلوواط والحاجة إلى كمية الطاقة الحرارية لتسخين الهواء في المباني الصناعية. الحساب في وجود هذه البيانات بسيط: فهو مطلوب للتعويض عن الخسائر المحسوبة للطاقة الحرارية عن طريق الإنتاج الإضافي.

    كقاعدة عامة ، يلزم حوالي 700 واط من الطاقة الحرارية لكل 10 م 2. إذا تجاوز فقدان الحرارة متوسط ​​القيم ، فيمكن أن يصل هذا الرقم إلى 1 كيلو وات لكل 10 م 2.

    في الوقت نفسه ، بالنسبة للمباني الواقعة في المناطق الشمالية ، يتم الحساب بمعامل متزايد يساوي 1.5-2.0.

    المزيد عن هذا الموضوع على موقعنا:


    1. اليوم سننظر في التدفئة المستقلة منزل ريفيوخيارات وأسعار شراء المعدات وتركيب النظام بأكمله. بالنسبة للمبتدئين ، دعنا نقول فقط ...

    2. إذا كنت ترغب في تسخين الهواء في منزل ريفي ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في هذه المقالة ، سوف نلقي نظرة على الأفضل ...

    3. قبل الترتيب تدفئة كهربائيةمنزل ريفي وخيارات وأسعار المعدات التي أخذناها في الاعتبار في المادة السابقة ، ...