Radium U 35
Daygas vereint effiziente, wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und funktionale Produkte, die Innovation und F&E-Arbeiten in den Vordergrund stellen, und spart so Energie im Heizungssektor für Endverbraucher.
Produktmerkmale
- Schnellstart.
- Frostschutz.
- Niedrige Emissionsrate.
- Hohes Sicherheitsniveau.
- Sicheres Gasventilsystem.
- Niedriger Energieverbrauch.
- Einfache Wartung und Montage.
- Hitzebeständiges, nicht brennbares Kabel.
- Wir produzieren zwei Arten von Röhrenradiatoren: I und U.
- 2- oder 5-stufig mit Thermostaten oder Fernbedienung.
- Erwärmung durch Strahlung ohne Luftzirkulation.
- Fehler- und Stufenanzeige auf dem Display.



| Kapazität | 35 kW |
| Gasverbrauch | NG 3,33m³/h / LPG 2,46 kg/h |
| Abmessungen | 405h / 7200-10200L / 405w |
| Gewicht | Net 120-175kg / Gross150-220kg |
| Betriebsdruck | 21-55mbr NG / 32-55mbr LPG |
| Installation in der Höhe | 280-800cm |
| Elektrische Anschluss | 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Gasanschluss | G ¾’’ |
documents:
Radium Röhrenstrahler
Daygas Radium Röhrenstrahler sind moderne Geräte, die entwickelt wurden, um hohe Decken und große Volumen zu beheizen. Radium erwärmt die Atmosphäre, indem es die Wärmeenergie, die durch die Verbrennung des Luft-Gas-Gemisches in den Strahlungsröhren erzeugt wird, mithilfe von parabolischen Aluminiumreflektoren in die gewünschte Umgebung reflektiert. Radium Röhrenstrahler erwärmen Menschen und Objekte. Dies sorgt für optimalen Komfort bei der Beheizung.
Radium Strahlungsheizungsrohre
- Die Röhrenstrahler verwenden wärmebehandelte Aluminium-Stahl-Filzrohre.
- Mit den Rohren bieten wir den Endnutzern eine effiziente, niedrigkapazitive und effektive Beheizung.a
- Unsere Filzrohre sind Rohre für Ihre Hochleistungs-Aluminas. Diese Rohre bestehen aus Kalorstahlspulen für Ihr Aluminium.
- Vom Rohmaterial bis zum fertigen Rohr unterliegt der Produktionsprozess speziellen Verfahren, um die höchste Strahlungsfähigkeit in den Einsatzbereichen zu gewährleisten.
Radium Wärmeabgabe von Strahlungsheizungen
Y.I.B : INTENSE RADIATION ZONE
S.I.B : RARE RADIATION ZONE
- Radium Tube Radiant Heat Dissipation Izohips Curve
- Radiant Efficiency
Die benachbarte Temperaturverteilung der Radium-Röhrenstrahlgeräte, dargestellt durch die Isohypsen-Kurve Y.I.B., zeigt die Fähigkeit, eine große Fläche zu beheizen. Diese Fähigkeit ist auf die hohe Strahlungseffizienz des Röhrenstrahlermaterials zurückzuführen, das in der Lage ist, Wärme abzustrahlen.
Wir verwenden stahlspezifische Strahlungsrohre für Ihr Aluminium mit einer Strahlungseffizienz von 92%. Wir erreichen eine hohe Effizienz, indem wir Wärmeverluste minimieren.
Bedeutung der Rohre bei Rohrstrahlungsgeräten:
Die Flamme, die durch das Schlagen des Luft-Brennstoff-Gemisches im Brenner erzeugt wird, strömt durch das Rohr in den Schornstein und das Abgas wird aus dem Schornstein abgeführt. Während dieses Prozesses wird die Energie, die durch die Verbrennung von Gas im Rohr erzeugt wird, an das Rohr übertragen. Die Beheizung wird dadurch gewährleistet, dass das Rohr seine Energie von innen abstrahlt und die Außenfläche in die Umgebung, in der es sich befindet, abstrahlt. Daher ist die maximale Wärmeübertragung und Strahlungsfähigkeit all dieser Prozesse direkt mit der Qualität und Eignung des Filzrohres verbunden.
Reflektoren der Radium-Strahlungsheizungen
Die Strahlungsstrahlen, die aus der Rohroberfläche austreten, werden durch die rote Farbe (durchgezogene Linie) angezeigt, die reflektierten Strahlen vom Reflektor sind durch Orange (gestrichelte Linie) gekennzeichnet. Normalerweise setzt sich die Strahlung auf ihrem Weg fort, wobei sie einen Teil ihrer Energie an jeder Oberfläche hinterlässt, die sie trifft. Die Wahl des Materials für den Reflektor kommt hier ins Spiel, und es ist wünschenswert, dass es die Strahlung reflektiert, ohne die Energie der darauf auftreffenden Strahlung zu verbrauchen. In Anbetracht der Bedeutung dieses Aspekts wird in unseren Produkten reflektierendes Aluminiummaterial mit hohen reflektierenden Eigenschaften verwendet.
Bei Röhrenstrahlern erfolgt die Strahlung auf der Oberfläche des Rohrs. An den Stellen, an denen die Geräte aufgehängt werden, kommen reflektierende, also Reflektoren, zum Einsatz, um die Energie der Strahlung zu nutzen, die von der Oberfläche zu toten Punkten (in der Regel der Bereich, der zur Decke zeigt) geht. Der Einsatz eines Reflektors reflektiert die Strahlung, die in die toten Bereiche geht, und lenkt sie zurück in die gewünschte Umgebung / Zone. Zudem unterstützt er die Erwärmung der Rohroberfläche, da die Strahlung, die aus dem Rohr austritt und die Rohroberfläche erneut trifft, und erhöht durch diesen Effekt die Strahlungskapazität.
Radium Röhrenstrahler Bericht
Emissivität
Emissivität ist eine dimensionslose Zahl, die misst, wie gut ein Objekt Energie im Vergleich zu einem schwarzen Körper abgeben kann. Die Fähigkeit zur Emission kann von Faktoren wie der Körpertemperatur, der Wellenlänge der abgestrahlten Energie und dem Ausbreitungswinkel der Energie abhängen.
Nach dem Kirchhoff’schen Gesetz sind die Strahlungsleistung ‚E‘ und der Absorptionskoeffizient ‚α‘ eines Stoffes theoretisch gleich. Mit anderen Worten, die Emission (oder der Emissionskoeffizient) eines Körpers bei einer beliebigen Temperatur ist gleich dem Absorptionskoeffizienten. Für reale Körper hängt die Emissivität stark von der Oberflächenstruktur ab, und die Strahlungswellenlänge sowie der Einfall der Strahlung hängen auch von der Oberflächentemperatur ab. Für reale Körper variiert der Emissionskoeffizient zwischen 0 und 1.0 < ε < 1.
Die Strahlungsfläche der Radium-Strahlungsheizgeräte
Bei der Planung von Layouts für Rohrstrahlungsgeräte wird ein Plan basierend auf dem Wärmeverlust in der Umgebung des Einsatzortes erstellt. Das oben gezeigte Layout-Design, bei dem eine ausreichende Isolierung vorhanden ist und eine gleichmäßige Wärmeverteilung nicht besonders wichtig ist, ermöglicht eine optimale Beheizung durch das Überlappen der Standard-Wirkungsbereiche. Auf diese Weise, wenn der Layout-Plan der Geräte in einer Umgebung mit hohem Wärmeverlust, schlechter Isolierung oder starkem Luftstrom erstellt wird, kann die intensive Strahlungsfläche der Geräte durch das Überlappen eine optimale Beheizung erzielen.
Die Strahlungsfläche der Radium-Röhrenstrahlgeräte
Bei der Überlappung der Scanning-Winkel wird die Schnittstelle nicht nur unter Berücksichtigung der horizontalen Positionierung der Geräte, sondern auch der Aufhängehöhen vorgenommen.
Beispiel: Nehmen wir das Daygas Radium 60 kW U-Röhrenstrahlergerät;
Aus den Katalogdaten: Die min. Aufhängehöhe des Geräts: 425 cm, max. Aufhängehöhe: 1350 cm. Wählbare Strahlungsrohrlängen innerhalb der Kapazitätsgrenzen des Geräts: 9-15-18 Meter. Wenn das Design so erstellt wird, dass ein Strahlungsrohr von 9 Metern und eine Aufhängehöhe von 6 Metern am Einsatzort verwendet werden; Der Standard-Scanning-Winkel unterhalb eines 60 kW U-Röhrenstrahlgeräts bei der angegebenen Aufhängehöhe und Rohrlänge;
Standard radiation length Lu : h*2
= 6*2
= 12 meters
Standard radiation effect width Lux : Li + (Lu/2)
= 9 + (12/2)
= 15 meters
Scanning Area = Lu * Lux
= 12 x 15
= 180 m² we reach its value.
Wenn der Ort, an dem dieses Gerät eingesetzt wird, durch das Verweilen unter der intensiven Strahlungszone beheizt werden soll, verringert sich die Scanfläche auf ca. 90 m². Durch das Überlappen dieses Bereichs mit dem Scanwinkel eines anderen Röhrenstrahlers können wir die Scanfläche auf bis zu 150 m² vergrößern.
Die Strahlungsfläche der Radium-Röhrenstrahlgeräte
Der wichtigste Parameter bei der Auswahl der Kapazität von Röhrenstrahlern ist die Aufhängehöhe. Darüber hinaus werden die Gerätetypen und -kapazitäten basierend auf den Komfort- und Sicherheitsanforderungen in den zu beheizenden Bereichen ausgewählt. In der oben gezeigten Zeichnung können Sie die Heizdaten sehen, die aus Röhrenstrahlern, also den Strahlungsbereichen, gewonnen wurden. Bei der Durchführung dieser Berechnungen sollten die im Katalog angegebenen min. und max. Aufhängehöhen berücksichtigt werden, und die Auswahl sowie die Stückzahl sollten entsprechend dem Bereich oder der Umgebung, in der die Heizgeräte eingesetzt werden, angepasst werden.
Lj = h*1.2
Lu = h*2
Ljx = Li+(Lj/2)
Lux = Li+(Lu/2)
r: Radiant hanging height.
Gerätesteuerung
Es gibt verschiedene Szenarien und Steuerungselemente, die mit der Steuerung der Geräte in Verbindung stehen. Wenn wir dies unter den Hauptüberschriften ausdrücken:
- Fernbedienung
- Integration über das Steuerungspanel.
- Pako hat die manuelle Steuerung umgeschaltet.
- Thermostat-gesteuerte automatische Steuerung.
- Integration in das Automatisierungssystem. (Steuerung über SCADA)
Die Vielfalt der Steuerungsszenarien, die als 5 verschiedene Alternativen angeboten werden, ermöglicht es, die Produkte korrekt und auf gewünschte Weise zu steuern. Das am besten geeignete Steuerungsszenario wird durch die Bewertung der vor Ort Nutzung der Geräte in unserem Produktsortiment und der Standortbedingungen ausgewählt. Daher erleichtert die Steuerung mit dem richtigen Lösungsszenario sowohl die Kraftstoffeinsparung als auch einen langlebigen, störungsfreien Betrieb.
Integration in das Automatisierungssystem (Steuerung über SCADA)
Unsere Geräte können direkt in Gebäudeautomationssysteme (BMS) über das Modbus-Kommunikationsprotokoll über den RS485-Port (intern) integriert werden. Falls kein BMS-System verfügbar ist, kann die Steuerung der Geräte vollständig automatisch von einem einzigen Zentrum aus über ein HMI-Touchpanel oder einen PC erfolgen.
Im BMS-System;
- Betriebsreihenfolge der Geräte an den angegebenen Tagen und Stunden
- Betrieb der Heizgeräte mit regionaler oder individueller Schritt- und Modulationssteuerung.
- Anzeigen der Fehlercodes der Geräte im System, um das fehlerhafte Gerät zu identifizieren und die Fehler im Speicher zu behalten.
- Funktionale Steuerungen wie die sofortige, tägliche, wöchentliche oder monatliche Überwachung des Brennstoffverbrauchs sind die Vorteile des integrierten Automatisierungssystems.
Steuereinheiten
- 128x64 Grafik-LCD-Display
- Automatische und manuelle Steuerung
- Kommunikationsport mit Computer
- Möglichkeit, einen externen Temperatursensor anzuschließen
- Möglichkeit, 8 unabhängige Zonen und insgesamt 32 Geräte zu steuern
- 7 Tage, 24 Stunden programmierbare Funktion
- Hitzeschutzmodus
- Frostschutzfunktion
- Verschlüsselte Schutzfunktion
Es erleichtert Ihre Arbeit dank vieler Befehle, von der Steuerung zum Ein- und Ausschalten der Geräte an den gewünschten Arbeitstagen und Zeitintervallen bis hin zur Aufrechterhaltung einer warmen Umgebung im für den Frostschutz festgelegten Temperaturbereich, wenn das Unternehmen geschlossen ist.
Analoger Raumthermostat
Dank des Daygas analogen Raumthermostats schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn der von Ihnen eingestellte Wärmewert erreicht ist. Wenn die Raumtemperatur dann unter die gewünschte Temperatur sinkt, schaltet sich das Gerät automatisch auf dem maximalen Niveau ein und beginnt wieder zu arbeiten. Auf diese Weise spart es Brennstoff.
Digitaler Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Temperaturregelung am Gerät
- Möglichkeit der Modulationsregelung
Wenn Ihre Geräte die mit dem Daygas-Temperatursensor programmierte Temperatur erreichen, wird der Modulationswert des Geräts je nach Wetterbedingungen reduziert, was zu Kraftstoffeinsparungen führt. Sobald die Umgebung die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab, und wenn die Temperatur unter den gewünschten Wert fällt, schaltet sich das Gerät automatisch ein und beginnt mit der Arbeit auf dem für die Umgebung am besten geeigneten Temperaturniveau.
Pako hat die manuelle Steuerung umgeschaltet.
Mit der Pako-Schaltersteuerung kann eine schrittweise manuelle Steuerung über den Pako bereitgestellt werden. Für mehr lokale Lösungen, bei denen kein Steuerpanel vorhanden ist oder nicht benötigt wird, können die Geräte über den Pako-Schalter auf dem gewünschten Niveau betrieben werden. Die Heizgeräte können mit einer unabhängigen Schritt-Einstellung gesteuert werden. Da das Gerät im Standby-Modus (0) auf dem Pako nicht eingeschaltet ist, geht das Gerät nach den Schließverfahren in den Ruhemodus, wodurch die lange Lebensdauer der Geräte gewährleistet wird.
Fernbedienung
Mit der Daygas-Fernbedienung können alle Funktionen des Geräts wie Ein/Aus, Temperaturerhöhung- und -senkung sowie Zurücksetzen einfach gesteuert werden. Alle Daygas-Produkte können mit einer einzigen Fernbedienung ferngesteuert werden.All Daygas products can be controlled remotely with a single remote.
