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.
Kapazität35 kW
GasverbrauchNG 3,33m³/h / LPG 2,46 kg/h
Abmessungen405h / 7200-10200L / 405w
GewichtNet 120-175kg / Gross150-220kg
Betriebsdruck21-55mbr NG / 32-55mbr LPG
Installation in der Höhe280-800cm
Elektrische Anschluss230-240VAC 50-60Hz +/-%15
GasanschlussG ¾’’
  
Daygas Heating Systems

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.

Daygas Heating Systems

Radium Strahlungsheizungsrohre

Daygas Heating Systems

Radium Wärmeabgabe von Strahlungsheizungen

Y.I.B : INTENSE RADIATION ZONE
S.I.B : RARE RADIATION ZONE

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.

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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.

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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.

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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.

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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.

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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.

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Gerätesteuerung

Es gibt verschiedene Szenarien und Steuerungselemente, die mit der Steuerung der Geräte in Verbindung stehen. Wenn wir dies unter den Hauptüberschriften ausdrücken:

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;

Daygas Heating Systems
Control Panel

Steuereinheiten

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.

Analog Room Thermostat
Temperature Sensor

Digitaler Raumthermostat

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.

Pako Switched Manual Control
daygasremote

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.

Händler werden

Wenn Sie Daygas-Händler werden möchten, kontaktieren Sie uns.