Отопления система вулкан: Отопление, Volcano в производственном помещении

Содержание

Отопление производственного помещения тепловентиляторами VOLCANO

Главная » Отопление производства | Volcano на производстве

Отопление производства –  головная боль, любого собственника бизнеса. Технические процессы позволяющие поддерживать оптимальную температуру воздуха обеспечивающую возможность персонала выполнять свои обязанности в комфортных условиях – вот главная задача тепловентиляторов ВОЛКАНО. Отопление цеха можно реализовать несколькими способами, каждый из которых отличается качеством управления системой отопления цеха. Мы предлагаем умные тепловоздушные системы отопления для производства!

Поскольку

тепловентиляторы вулкано – имеют колоссально долгий срок службы, можно использовать б\у тепловентиляторы и б\у котлы.

    

Отопление производства, цеха завода, склада требует организовать систему отопления производственных и складских зданий, целесообразность применения которой должна быть установлена на первоначальном этапе. Применение системы отопления волкано – становится беспрецедентно экономным при возможности нагревать теплоноситель до температур свыше +60 0С. Если температура в подающей магистрали ниже в самые холодные периоды Зимы, применение воздухонагревателей для водяногоотопления производства в случае с местной котельной не будет рациональным выбором!

Как установить теплоагрегат волкан ? На эти вопросы ответит наша специальная методическая рекомендация!



Сэкономить денежные средства на поддержание и обслуживании системы можно как при помощи правильной обвязки системы отопления волкано, так и при помощи умной автоматики. Чем проще и надёжнее система 

отопления производства в целом, тем меньше требуется затрат для ее оптимального функционирования.

  

Если при

производстве освобождаются какие-то вредные или опасные газы или концентрация веществ во взвешенном состоянии может достигать опасных концентраций – применение тепловентилятров ВУЛКАН – не рекомендуется, поскольку их двигатели имеют защиту от влаги IP 54, но не относятся к классу искробезопасных систем!

Воздушное отопление производственных помещений тепловентиляторами ВУЛКАН – можно организовать достаточно просто.

Первое, на что следует обратить внимание, это площадь Вашего помещения.

Например, если у Вас есть производственное помещение в 300 м

2 то Вам потребуется не менее 30 кВт тепловой энергии для отопления до +22 0С, с учетом средней температуры Зимой -30 0С.

Второй фактор – это высота Вашего производственного здиния. При высоте 3-4 м, можно считать что 30 кВт Вам хватит, при большей высоте – следует применять поправочный коэффициент, и, в результате, Вам может потребоваться 40 или даже 50 кВт!


Для качественного отопления Вашего производственного помещения – следует рассчитывать тепловентилятор на среднее значение тепловой мощности, при этом условии, у Вас всегда будет возможнось увеличить мощность обдува, а также Вы никогда не ошибетесь с мощностью котла.

    

Для оптимальной работы тепло-вентиляторов ВОлкано ВР2 – потребуется котел 35-40 кВт, например

 VITOPEND 100-W | VIESSMAN | ВИССМАНН 100-Wh2D A1HB003 одноконтурный 35 кВт.

Стандартный комплект оборудования для

отопления производства вулканом должен состоять из следующих комплектующих:
  1. Тепловентилятор Волкано ВР2, мини или ВР3 (рекомендуется использовать 2 или 3-х радные тепловентиляторы)
  2. Клапан с сервоприводом (только для ЦТП со счетчиком гКалл).
  3. Автоматический воздухоотводчик
  4. Кран шаровой 2шт
  5. Сетчатый (грязевой) фильтр
  6. Насос циркуляционный
  7. Котел с группой безопасности и расширительным мебранным баком
  8. Гибкие шланги 2шт


Для качественной работы тепловентилятора

вулкан ВР, следует учесь несколько особенностей при его монтаже:

Подключение подающего (подача теплоностеля) трубопровода к

Валькано ВР – всегда осуществляется через нижний патрубок диаметром резьбового соединения 3/4”.

Для монтажа

волкано ВР – нужно сделать отверстия в задней части корпуса при помощи сверла!

Закрепление

волкано ВР на консоли – нужно осуществлять только с использованием втулки для болта из комплекта для подключения, иначе есть риск повредить теплообменник!


Диаметр трубопровода волкано тепловентиляторов – выбирайте исходя из расчетного расхода теплоносителя (зависит от скорости работы тепловентилятора и температуры теплоносителя).

Например, для 2шт волкано ВР2 – расход омжет достигать 4,4 м3/час, что должно соответсвовать магистрали из 40 пп трубы, тогда как для 1шт волкано ВР2 – расход 2,2 м3/час и полипропилен можно выбрать 32”.

Иногда, выбор трубопровода – ограничен предложением в Вашем городе (например, имеется в магазинах только 32” пп трубы), в этом случае следует или заказать трубопровод нужного диаметра или использовать имеющийся, но с увеличением мощности насосной группы.


Умное управление для ВОЛКАНО с типом двигателей АС – 1-4-0101-0456

Программируемый контроллер (Термостат) температуры EH 20.3 (IP30)

  

Умное управление для ВОЛКАНО с типом двигателей ЕС – 1-4-0101-0457  Регулятор HMl VR EC


Как правило, покупателем нашего оборудования являются самые практичные клиенты у которых уже есть iphone и land cruiser.


Однако, если вы только в начале пути и у Вас пока есть только желание – отопить свое производство, то мы готовы помочь!

Вариант 1.

Тепловентилятор волкано подключается к электросети и магистрали отопления и работает по требованию: холодно – включаете, тепло – выключаете. В случае волкано АС – можно организовать работу на заранее выбранной скорости 1-2-3. В случае волкано ЕС – потребуется минимальный элемент автоматики – потенциометр волкано ЕС, для возможности регулировать обороты двигателя.

Вариант 2. Тепловентилятор волкано автоматически включается если в помещении холодно и выключается если тепло. Скорости переключаются в ручную при использовании регулятора ВИНГ/ВОЛКАНО и автоматически, при использовании контроллера EH 20.3 с волкано АС или контроллера HMI – с волкано EC.

Элемены автоматики – имеют встроенные датчики температуры окружающего воздуха (DX – мембранного типа (для волкано АС), EH 20.3 (для волкано АС) и HMI (для волкано ЕС) – цифровые).

Контроллеры EH 20.3 и HMI – имеют возможность недельного программирования для поддержания различной температуры в помещении в пределах суток (программирование осуществляется на каждый день недели).

Контроллер HMI – может быть дополнен NTC (10к) выносным датчиком температуры (возможно подключение или 1 или 4 датчиков), что позволяет разместить сам контроллер в любом удобном месте (пост охраны, кабинет директора или управляющего).

Как работают тепловентиляторы Вулкан

0

Январь 28, 2021 Электрообогрев дома admin

Польские тепловентиляторы Вулкан (Volcano) очень популярны во всем мире. Ничего удивительного, если учесть насколько они качественные и уникальные, экономичные. Самая популярная серия – это тепловентиляторы водяные Вулкан.

Правда, не все понимают, как они работают и при чем тут вода, система отопления и так далее. Чтобы разобраться во всем этом, необходимо сначала понять, какие элементы включает в себя конструкция, зачем она подключается к централизованной системе отопления. Сразу станут понятны все преимущества. Подробнее ознакомиться с характеристиками тепловентиляторов Volcano VR2 EC 8-50 кВт можно на сайте компании novosibirsk.volcano-pl.ru.

Из чего состоят и как работают тепловентиляторы Вулкан

Конструкция включает в себя следующие элементы:

  • Вентилятор
  • Электропривод
  • Нагревательный элемент
  • Корпус

Ключевое отличие, если сравнивать с классическими мобильными моделями тепловентиляторов заключается в том, что у оборудования Вулкан нагревательный элемент представляет медную трубку. Там находится горячая вода, которая попадает туда из централизованной системы отопления.

Поэтому отдельно само устройство не тратит энергию на добычу тепла. Это делает сама система отопления. И за счет этого затраты на обслуживание таких тепловентиляторов намного меньше. Ведь ему электричество нужно только для того, чтобы привести в движение вентилятор, а не на выделение тепла. Экономия колоссальная. Регулирующие жалюзи позволяют настраивать нужное направление потока, выбрав один из режимов.

Поэтому такие тепловентиляторы можно назвать своеобразным апгрейтом к основной централизованной или автономной системе отопления с радиаторами.

Тепловентиляторы Вулкан позволяют эффективнее использовать выделяемое системой тепло. В помещениях становится заметно теплее и комфортнее, при том, что общие затраты почти не увеличились.

Преимущества и сфера применения

К главным преимуществам тепловентиляторов Вулкан можно отнести:

  • Доступную цену
  • Аккуратный внешний вид
  • Компактные габариты
  • Малый вес
  • Универсальность, так как можно использовать в разных типах посещений.

Сфера применения достаточно обширная.

Это крупные коммерческие, промышленные, спортивные объекты и не только. У них могут быть высокие потолки, стеклянные фасады, часто открывающиеся и закрывающиеся двери и не только. Либо в целом теплоизоляция плохая или полностью отсутствует.

Поэтому объем теплопотерь в здании большой.

Тепловентиляторы Вулкан компенсируют эти теплопотери, обеспечив комфортные условия.


Одно из преимуществ калифорнийских вулканов? Геотермальная энергия

Калифорнийская вулканическая обсерватория 1 марта 2022 г.

Почти вся геотермальная электроэнергия в Калифорнии вырабатывается в районах, где в последние десятки тысяч лет происходили извержения

Калифорнийский вулканический монитор — это новая попытка привлечь внимание к исследованиям и историям, стоящим за вулканическими регионами Калифорнии.

, с ежемесячными статьями, написанными нашими учеными в стиле хроник Йеллоустонской кальдеры и Volcano Watch HVO. Вклад в этом месяце внесен Шаулем Гурвицем, гидрологом-исследователем Калифорнийского университета и специалистом по геотермальным системам.

Расплавленная горная порода (магма) в земной коре, вызывающая извержения вулканов, также может обеспечивать тепло для производства электроэнергии. Геотермальная энергия получается из тепла в пределах земной коры . Слово «геотермальный» происходит от греческих слов geo (Земля) и therme (тепло). Геотермальная энергия является возобновляемым источником энергии, потому что тепло постоянно вырабатывается внутри Земли. Горячие подземные воды используются для выработки электроэнергии, отопления зданий («прямое использование») и для купания. Геотермальный ресурс требует большого количества тепла и воды, а также высокой проницаемости (показатель способности горных пород пропускать поток жидкости, такой как вода).

Во всем мире геотермальная энергия обычно производится в районах с молодыми вулканами, в том числе и в Калифорнии. Калифорнийская вулканическая обсерватория Геологической службы США направлена ​​на углубление научного понимания вулканических процессов и уменьшение вредного воздействия вулканической активности в Калифорнии, а проект Геотермальных ресурсов Геологической службы США направлен на выявление, картографирование и оценку геотермальных ресурсов, а также оценку воздействия геотермальной разработки. . Таким образом, некоторые ученые Геологической службы США исследуют как опасности, исходящие от калифорнийских вулканов, так и возобновляемую энергию, которую они могут обеспечить.

Источники/использование: общественное достояние.

Геотермальное поле Гейзерс недалеко от Клир-Лейк, Калифорния. Фото Джули Доннелли-Нолан.

На некоторых геотермальных электростанциях Калифорнии (например, на геотермальном месторождении Гейзеров) энергия вырабатывается из пара, перекачиваемого из глубоких резервуаров в земле непосредственно на турбину, которая приводит в действие генератор и вырабатывает электроэнергию. На других геотермальных электростанциях энергия вырабатывается в системах с бинарным циклом, в которых геотермальная жидкость обменивается теплом с «рабочей» или «бинарной» углеводородной жидкостью с гораздо более низкой температурой кипения. Тепло от геотермальной жидкости заставляет рабочую жидкость мгновенно превращаться в пар, который затем приводит в движение турбины. На большинстве геотермальных электростанций любая вода, откачиваемая из-под земли, позже закачивается обратно под землю для поддержания давления в геотермальном резервуаре.

Небольшой тур по геотермальным районам Калифорнии начинается с The Geysers, крупнейшего в мире производителя геотермальной электроэнергии. Он расположен на юго-западной окраине вулканического поля Клир-Лейк, примерно в 70 милях (120 км) к северу от Сан-Франциско, и содержит комплекс из 18 геотермальных электростанций на площади около 30 квадратных миль (78 квадратных километров). . Эти электростанции получают пар из более чем 350 скважин, которые в 2019 году произвели около 20% возобновляемой энергии Калифорнии. . С 1997 г. водохранилище Гейзерс пополнялось путем нагнетания очищенных сточных вод после больших перепадов давления в геотермальном резервуаре, а в 2003 г. город Санта-Роза начал доставлять очищенные сточные воды для его дальнейшего пополнения.

Источники/использование: общественное достояние.

Геотермальная электростанция у Солтон-Си в Имперской долине с грязевыми котлами Дэвиса Шримпфа (или грязевыми вулканами) на переднем плане. Фото Шауля Гурвица, январь 2016 г.

Геотермальная зона Имперской долины в южной Калифорнии состоит из одиннадцати действующих электростанций вдоль юго-восточного побережья Солтон-Си. Поступление тепла туда связано с вулканизмом Солтон-Баттс, где самые последние извержения сформировали обсидиановые лавовые купола около 1800 лет назад. В будущем геотермальный проект «Адская кухня», который в настоящее время находится в стадии разработки, будет использовать геотермальную энергию для устойчивого извлечения лития из геотермального рассола.

На юго-западной стороне возрождающегося купола в кальдере Лонг-Вэлли , Геотермальная электростанция Casa Diablo (также называемая Геотермальным комплексом Мамонта) находится недалеко от города Мамонт. Электростанция подключается к гидротермальной системе кальдеры в точке, где горячая вода находится всего в нескольких сотнях футов под землей. В настоящее время комплекс состоит из 3 геотермальных установок, вырабатывающих 30 МВт электроэнергии, но ожидается, что новая электростанция, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, удвоит выработку электроэнергии.

Вулканическое поле Косо в восточной Калифорнии имеет 38 риолитовых куполов, которые сформировались в течение последнего миллиона лет, причем 17 самых молодых сформировались между ~ 100 и ~ 78 тыс. лет назад. Электростанции здесь подключены к энергосистеме южной Калифорнии и в настоящее время генерируют лишь немногим более 50% пиковой мощности.

В целом, активные вулканы Калифорнии поддерживают крупнейшие в США мощности по выработке геотермальной электроэнергии.

В 2020 году в штате действовало 40 геотермальных электростанций, которые обеспечивали около 6% выработки электроэнергии в штате Калифорния. Для сравнения, 48% электричества в Калифорнии вырабатывается за счет природного газа, 16% — за счет фотоэлектрических солнечных батарей и 7% — за счет ветряных турбин. Продолжающиеся исследования опасностей, исходящих от калифорнийских вулканов, и параллельные исследования новых источников чистой энергии принесут пользу всем жителям Калифорнии. Это включает в себя будущее, в котором геотермальная энергия и тепло потенциально могут сыграть ключевую роль в переходе к возобновляемой, обезуглероженной энергетической системе.

Вулкан | Определение, типы и факты

Вулкан Сент-Хеленс

Смотреть все СМИ

Ключевые люди:
сэр Уильям Гамильтон Артур Л. Дэй Уолтер Герман Бухер
Похожие темы:
горячий источник грязевой вулкан фумарол подводный вулкан вулканическая дуга

Просмотреть весь связанный контент →

Последние новости

15 апреля 2023 г. , 3:58 по восточноевропейскому времени (AP)

Япония и США договорились о сотрудничестве в области геотермальной энергии

Япония и США договорились о сотрудничестве в области развития геотермальной энергии, одной из самые обильные ресурсы на этой цепи вулканических островов

вулкан , жерло в земной коре или другой планете или спутнике, из которого происходят извержения расплавленной породы, обломков горячих пород и горячих газов. Извержение вулкана — это потрясающее проявление силы Земли. Тем не менее, несмотря на то, что наблюдать за извержениями очень зрелищно, они могут привести к катастрофическим потерям жизни и имущества, особенно в густонаселенных регионах мира. Иногда, начиная с накопления газонасыщенной магмы (расплавленной подземной породы) в резервуарах у поверхности Земли, им могут предшествовать выбросы пара и газа из небольших жерл в земле. Рой небольших землетрясений, которые могут быть вызваны поднимающейся пробкой плотной, вязкой магмы, колеблющейся в оболочке из более проницаемой магмы, также могут сигнализировать об извержениях вулканов, особенно эксплозивных. В некоторых случаях магма поднимается по каналам на поверхность в виде тонкой и жидкой лавы, либо непрерывно вытекающей, либо выбрасывающейся вверх светящимися фонтанами или завесами. В других случаях захваченные газы разрывают магму на куски и выбрасывают в воздух вязкие сгустки лавы. При более сильных извержениях магматический канал вырывается взрывным взрывом, и твердые фрагменты выбрасываются в виде большого облака насыщенного пеплом газа, которое поднимается в воздух на десятки тысяч метров. Одним из вызывающих опасения явлений, сопровождающих некоторые эксплозивные извержения, является nuée ardente , или пирокластический поток, псевдоожиженная смесь горячего газа и раскаленных частиц, которая сметает склоны вулкана, испепеляя все на своем пути. Большие разрушения также могут произойти, когда пепел скапливается на высоком снежнике или леднике, расплавляя большое количество льда и превращая его в наводнение, которое может мчаться по склонам вулкана в виде неудержимого селевого потока. ( См. таблицу крупнейших вулканов мира по регионам.)

Строго говоря, термин вулкан означает жерло, из которого магма и другие вещества извергаются на поверхность, но оно также может относиться к форме рельефа, созданной скоплением застывшей лавы и вулканических обломков возле жерла. Можно сказать, например, что большие потоки лавы извергаются из вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, имея в виду жерло; но можно также сказать, что Мауна-Лоа представляет собой пологий вулкан больших размеров, имея в виду в данном случае форму рельефа. Вулканические формы рельефа со временем эволюционировали в результате повторяющейся вулканической активности. Мауна-Лоа представляет собой типичный щитовой вулкан, который представляет собой огромную, пологую форму рельефа, образованную множеством извержений жидкой лавы. Гора Фудзи в Японии — это совершенно другое образование. С его поразительными крутыми склонами, состоящими из слоев пепла и лавы, гора Фудзи является классическим стратовулканом. Исландия представляет собой прекрасные примеры вулканических плато, а морское дно вокруг Исландии представляет собой прекрасные примеры подводных вулканических структур.

Вулканы занимают видное место в мифологии многих народов, которые научились жить с извержениями, но наука поздно признала важную роль вулканизма в эволюции Земли. Еще в 1768 году первое издание Encyclopædia Britannica озвучило распространенное заблуждение, определив вулканы как «горящие горы, которые, вероятно, состоят из серы и какого-то другого вещества, способного бродить вместе с ним и воспламеняться». Сегодня геологи сходятся во мнении, что вулканизм — это глубокий процесс, являющийся результатом тепловой эволюции планетарных тел. Тепло не может легко уйти от больших тел, таких как Земля, в результате процессов теплопроводности или излучения. Вместо этого тепло передается из недр Земли в основном за счет конвекции, то есть частичного плавления земной коры и мантии и плавучего подъема магмы на поверхность. Вулканы являются поверхностным признаком этого термического процесса. Их корни уходят глубоко внутрь Земли, а плоды выбрасываются высоко в атмосферу.

Вулканы тесно связаны с тектонической активностью плит. Большинство вулканов, таких как вулканы Японии и Исландии, возникают на окраинах огромных твердых скалистых плит, составляющих поверхность Земли. Другие вулканы, такие как вулканы Гавайских островов, возникают в середине плиты, предоставляя важные доказательства направления и скорости движения плиты.

Викторина “Британника”

Викторина “Чудеса света”

Изучение вулканов и их продуктов известно как вулканология, но эти явления не являются областью какой-либо отдельной научной дисциплины. Скорее, их изучают многие ученые нескольких специальностей: геофизики и геохимики, которые исследуют глубокие корни вулканов и следят за признаками будущих извержений; геологи, которые расшифровывают доисторическую вулканическую активность и делают выводы о вероятной природе будущих извержений; биологи, изучающие, как растения и животные колонизируют недавно извергавшиеся вулканические породы; и метеорологи, определяющие влияние вулканической пыли и газов на атмосферу, погоду и климат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *