Рлектрическое отопление
ВСистемы электрического отопления, РіРґРµ теплота получается преобразованием электроВэнергии, находят широкое применение РЅР° передвижных объектах, РІ качестве временного отопления РїСЂРё строительстве, монтаже оборудования Рё С‚.Рї.
ВПреимущества электрического отопления очевидны. Рто простота монтажа Рё эксплуаВтации, высокий РљРџР”, нет выбросов продуктов сгорания, такие системы прекрасно автоматиВзируются.
ВРљ недостаткам можно отнести большие эксплуатационные расходы РёР·-Р·Р° высокой стоимости электроэнергии, высокая температура греющих элементов, повышенная пожароопасность.
ВСистемы электрического отопления РјРѕРіСѓС‚ использоваться как основные, пиковые или доводочные. Первые обеспечивают РІСЃСЋ тепловую нагрузку РЅР° отопление. Пиковые систеВРјС‹ включаются только тогда, РєРѕРіРґР° мощности традиционных систем отопления недостаточВРЅРѕ для обеспечения пиковых нагрузок. Доводочные используются для совместного СЃ траВдиционными системами отопления РєРѕРіРґР° мощности последних РїРѕ каким-либо причинам РЅРµВдостаточно для обеспечения заданных температур.
На геологоразведочных работах электрическое отопление применяется чаще всего как основное для отопления производственных передвижных объектов (здания буровых) или временное. Отопительные приборы систем электрического отопления подразделяют на водоподогреватели и воздухоподогреватели.
Первые бывают электродные Рё трубчатые, последние РёР· которых покрыты слоем электроизоляции Рё РЅРµ имеют потенциала РЅР° своей поверхности. Воздухоподогреватели изготавВливают трубчатыми Рё спиральными. Рлектронагреватели РјРѕРіСѓС‚ быть высокотемпературными, поверхность которых имеет температуру выше 70 °С, Рё низкотемпературными (25-70 °С).
В последнее время широкое распространение получили лучисто-радиационные панели с заделанными в них электропроводниками. Температура таких панелей составляет 30 - 40 °С.
Для проектирования электронагревателей, необходимо задаться материалом проводника и его температурой. Длину проводника можно определить по формуле:
где U - напряжение сети, В;
Q - тепловая мощность, Вт;
r - удельное сопротивление материала проводника, Ом×мм2/м;
a - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 oС;
tпр - температура проводника, °С.
Коэффициент теплоотдачи проводника диаметром 0,5-2 мм при температуре 100 °С можно принять в пределах 30×10-3 – 60×10-3 Вт/м2 oС.
Удельное сопротивление r наиболее распространенных материалов имеет следующее значение, Ом×мм2/м. Никелин – 0,41 Хромникель – 1.1 Константан – 0,48 Платиносеребро-0,2 .
РџСЂРё отоплении промышленных объектов чаще всего используются промышленные электрокалориферные установки, оборудованные трубчатыми нагревателями Рё вентилятораВРјРё для подачи РІРѕР·РґСѓС…Р° (табл. 2.13 приложений).
Возможно использование электроводоподогревателей в системах водяного отопления и горячего водоснабжения. Характеристика водоподогревателей приводится в таблице 2.14 приложений.
Пример 2.4.В Выбрать электрокалориферную установку для отопления помещения СЃ теплоВРІРѕР№ нагрузкой QРѕС‚ = 13 РєР’С‚ Рё температурой РІРѕР·РґСѓС…Р° внутри помещения tРІРЅ = 18 °С.
1. Тепловая мощность электрокалориферной установки должна составлять 13кВт, чтобы обеспечивать тепловую нагрузку помещения.
2. Определим электрическую мощность отопителя: ВРєР’С‚,
где hт - КПД электронагревателя, обычно hт = 0,9 – 0,98 .
3. Расход РІРѕР·РґСѓС…Р° калориферной установки составит:
где Св - теплоемкость воздуха, Св » 1 кДж/кг °С;
ВtРІРЅ Рё tРїРѕРґ - температура РІРѕР·РґСѓС…Р° соответственно РІ помещении Рё подаваемая калорифером, °С
Примем температуру воздуха на выходе из калорифера tпод = 40 °С (обычно она не
должна превышать 50 - 55 °С)В
Часовой расход воздуха составляет G = 2160 м3/ч.
По расходу воздуха и тепловой нагрузке выбираем электрокалориферную установку
СФО -16 (табл. 2.13 приложений).