Принцип работы парокапельных обогревателей – BHeat
BHeat Air — энергоcберегающие электрические обогреватели, которые позволяют отказаться от установки дорогостоящего газового отопления и избежать расточительства, свойственного обычному электрическому отоплению. «Золотая середина», позволяющая сэкономить при покупке и не переплачивать при использовании.
Ответим на 5 самых важных вопросов:- Что это?
- Как устроен?
- Как работает?
- За счет чего экономия?
- Как сопоставить с другими обогревателями?
Для тех, кто любит краткость — ключевые тезисы из 5 пунктов.
Для тех, кто любит наглядность — пример «Две Бани».Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в разделе Вопрос — Ответ.
Что это?
Парокапельный обогреватель или обогреватель с переменным теплоносителем – современная реинкарнация парового котла в миниатюре, но вместо сложной в поддержании системы из котла, радиаторов, труб подачи пара и возврата конденсата парокапельные обогреватели представляют собой решение типа «все в одном».
То есть пар вырабатывается, подается и конденсируется внутри полностью герметичного корпуса устройства.
Каждое устройство оснащено органами управления и автоматикой, которая отслеживает как внутренние процессы, так и изменения температуры в помещении и управляет работой обогревателя таким образом, чтобы в помещении поддерживалась заданная потребителем температура.
Как устроен?
Конструктивно парокапельный обогреватель состоит из алюминиевого корпуса и пластиковой панели управления.
На панели управления размещена индикация и кнопки управления прибором, внутри панели – плата с микропроцессором и несколькими датчиками температуры.
Плата и датчики выполняют роль электронного термостата и контролируют работу обогревателя согласно предустановленному программному обеспечению.
Алюминиевый корпус, в свою очередь, состоит из герметичной внутренней камеры, в которой установлен нагревательный элемент и залит небольшой объем теплоносителя (порядка 10% от внутреннего объема камеры, поэтому обогреватель не боится замерзания, поскольку внутри есть свободное пространство для расширения теплоносителя без деформации корпуса и нагревательного элемента), и оребрения, которое нагревается от стенок внутренней камеры.
Холодный воздух, соприкасаясь по большой плоскости с разогретым оребрением с развитой структурой, нагревается и посредством естественной конвекции поднимается вверх и подается в помещение.
Как работает?
Внутри герметичной камеры происходит непрерывный процесс парообразования посредством интенсивного испарения теплоносителя (именно, испарения, а не кипячения, что обеспечивает практически бесшумную работу обогревателя):
Нагревательный элемент преобразовывает электрическую энергию в тепловую и нагревает теплоноситель.
Теплоноситель переходит из жидкой фазы в парообразную, равномерно распределяется по внутреннему объему обогревателя.
Благодаря оригинальному техническому решению, нагревательный элемент не только осуществляет процесс парообразования, но и является пароперегревателем, т.е. образованный пар, поднимаясь вверх, омывает нагревательный элемент и получает дополнительное тепло, за счет чего происходит дополнительное повышение температуры пара.
При соприкосновении с более холодными стенками обогревателя, пар конденсируется в виде капель, моментально передавая тепло стенкам обогревателя, и под воздействием гравитации спускается вниз к нагревательному элементу.
- Цикл начинается заново.
Отсюда и упрощенное название данного типа обогревателей «пар» и «капли» — парокапельный.
Нагревательный элемент и теплоноситель герметично изолированы внутри камеры. Нагревательный элемент не имеет прямого контакта с воздухом и не перегревает его, испаряя влагу (т.е. не сушит воздух). Теплоноситель не испаряется в процессе работы и его не нужно подливать при эксплуатации.
За счет чего экономия?
Основной особенностью парокапельных обогревателей является способность быстро отводить тепло с нагревательного элемента
За счет этого парокапельные обогреватели могут работать при меньшей мощности, чем более мощные аналоги (например, конвекторы и масляные радиаторы) и прогреть помещение до комфортной температуры с меньшим расходом электроэнергии.
Внутри обогревателя теплоноситель преобразовывается в насыщенный пар, чтобы использовать особенности процесса теплообмена посредством конденсации.
Основная особенность данного процесса – тепло подводится и отводится при постоянной температуре. Теплоотдача при конденсации насыщенных паров представляет собой мгновенный перенос теплоты молекулами пара к холодной стенке обогревателя.
Пар конденсируется, и при этом происходит резкое уменьшение его объема, таким образом, возникает собственное поступательное движение пара к стенке.
То есть все тепло, «снятое» с нагревательного элемента, быстро передается на внутренние стенки обогревателя (1 литр пара при конденсации отдает 2 300 кДж тепла. Тот же объем теплоносителя при остывании на 50 С отдает только 100 кДж тепла).
Также следует иметь в виду, что при теплообмене посредством конденсации происходит образование пара в большом объеме (1672 л из 1 л. воды), т.е. тепло передается быстро и по большой площади.
Поскольку пар резко увеличивается в объеме при переходе теплоносителя в парообразное состояние, достаточно небольшого количества теплоносителя в жидкой форме и, как следствие, требуется небольшой расход электроэнергии на его нагрев и запуск процесса парообразования.
Парокапельные обогреватели хоть и позиционируются как обогреватели конвективного типа, имеющие мощную, развитую поверхность создания конвективных потоков, но они также являются источниками инфракрасного излучения, т.к. имеют две поверхности со сферическими ИК-излучателями (оребрением) с большой зоной воздействия, достаточно высокую температуру на оребрении (до 80-85 С) и покраску «шагрень», дополнительно увеличивающую рабочую поверхность инфракрасного излучения (аналогично «фактурной керамики» у керамических обогревателей).
Ключевые тезисы:
Малый объем теплоносителя (от 0,25 л в зависимости от модели) – малый расход электроэнергии на запуск и поддержание процесса парообразования.
Большой обмен пара (1 672 л из 1л воды) – высокая скорость передачи тепла с нагревательного элемента на корпус обогревателя
Теплоотдача посредством конденсации – мгновенная передача большого количества тепла (2 256 кДж тепла с литра пара) на корпус обогревателя
Развитая структура оребрения и покраска «шагрень» – большая площадь теплоотдающей поверхности
Достаточно высокая температура на корпусе – дополнительное инфракрасное тепло.
В итоге: высокая скорость компенсации теплопотерь помещения и малый расход электроэнергии.
Пример «Две Бани»
Для того, чтобы наглядно пояснить, чем примечателен процесс теплоотдачи конденсацией, приведем пример с двумя одинаковыми русскими банями.
В одной бане все делается как положено: топится печь, прогреваются камни, на камни плескается вода, от нагрева вода переходит в парообразное состояние и заволакивает всю парилку, прогревая стены, потолок, воздух. Температура в парилке (вместе с влажностью) быстро поднимается. При достижении нужной температуры в топку начинают подкладывать значительно меньше дров, чтобы только поддерживать необходимую температуру.
В другой бане решено поставить эксперимент. Все делается как обычно, только воду на камни не льют, а ждут, пока камни сами прогреют помещение. Из-за того, что площадь теплопередачи камней к воздуху невелика и сама теплопередача происходит посредством конвекции, а не конденсации, прогрев помещения до нужной температуры занимает больше времени и требует постоянного поддержания высокого накала камней. А, значит, дрова нужно подкладывать в том же количестве, иначе упадет теплоотдача и целевой температуры добиться не получится.
Т.е. во второй бане происходит постоянный повышенный расход ресурса (дров), в то время как в первой расход удается снизить за счет того, что пар, обладая большим объемом и быстрой теплоодачей (через конденсацию), быстро снимает тепло с нагревательного элемента (топки с камнями) и быстро передает его в помещение.
Корпус BHeat Air – это стены, потолок и пол бани.
Нагревательный элемент – топка с камнями.
Вода и пар – вода и пар.
В отличие от бани корпус обогревателя выполнен из алюминия, чтобы быстро передавать полученное тепло наружу (в обогреваемое помещение), а не удерживать его внутри.
Как сопоставить с другими обогревателями?
Парокапельные обогреватели BHeat Air имеют числовые обозначения, которые позволяют понять с какими моделями электрических конвекторов они сопоставимы по тепловой мощности.
Например, модель BHeat Air 1500 сопоставима по тепловой мощности с электрическими конвекторами мощностью 1500 Вт, т.е. при условии, что помещение площадью 15 кв.м. и стандартной конфигурации (потолки 2,5м, одно окно и т.д.), BHeat Air способен прогреть такое помещение до заданной температуры при 30-50% меньшем расходе электроэнергии, чем обычный электрический конвектор.
Парокапельные отопление
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ — ПКН
Применяются для отопления жилых, общественных и производственных помещений различного назначения.
Применяются как стабилизаторы тепла(стабилизируют тепловые режимы в соответствующих помещениях), особенно в районах Севера и других, при резких снижениях ночных температур, в домах с печным отоплением, с котлами, работающими на дровах, углях и т.д.
Применяются для отопления дач, загородных домов, частных домов, гостиниц и т.д. в осенне-весенний период.
Применяются как предохранители от размораживания коммуникаций(вода, канализация в подвалах различных зданий, водонасосных, КНС, скважин и других отдельно стоящих зданий.
Промышленный ПКН мощностью 2кВт выполнен в андивандальном, более прочном, долговечном корпусе с электронным блоком управления, который поддерживает работу ПКН при температурах в помещении +3-5С. ПКН будет включаться и поддерживать температурный режим если температура в помещении будет снижаться ниже +3-5С. Это дает дополнительную экономию тепла.
Применяются при замене системы отопления в домах со сроком эксплуатации более 30лет, построенных до 2008г. Такие дома имеют большие резервы по электроснабжению. К тому же, если эти дома дополнительно утеплить(фасад, замена окон, кровля), то появится свободный резерв по электроэнергии, которого вполне хватит для устройств в этом доме беструбной системы покомнатного, поквартирного электроотопления на основе применения автономных отопительных приборов — ПКН.
Применяются для поквартирного электроотопления в энергоэффективных зданиях, где становится целесообразным применение водяной системы теплоснабжения с ее тепловыми пунктами, сетями и системами перекачки теплоносителя. Для энергоэффективных зданий плотность тепловой нагрузки в тепловых сетях может быть настолько незначительна, что затраты на эксплуатацию такой системы могут проявлять эффект от ее применения.
Отдельные ПКН и беструбные системы отопления на основе ПКН с ручным и электронным управлением могут эффективно применяться при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции многоэтажных жилых домов, малоэтажное строительство, реконструкции ветхого жилья, энергоэффективно использоваться для отопления школ, детских садов, различных офисов, больниц и других объектов социально-культурной среды.
Особенно энергоэффективно для зданий, имеющих периодический режим эксплуатации, это клубы, дворцы культуры, гостиницы, санатории, базы отдыха, загородные дома, различные мастерские, цеха, помещения для малого бизнеса, а так же как 2 ступень для обогрева помещений, где традиционные источники не создают требуемых тепловых режимов.
- ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПКН
1. Теплопроизводительность ПКН за счет своих конструктивных, технологических особенностей до 30%, больше, чем у существующих на рынке электрических нагревательных приборов.
2. Создание безопасной среды для проживания наших жителей – система не размораживается, взрывопожаро экологически безопасна
3. Не сушат и не загрязняют воздух от возгорания воздушной пыли, ПКН создают комфортное тепло, качеством не уступающее центролизованному отоплению
4. Возможность автоматической регулировки заданной температуры в каждой комнате, квартире, помещении и т.д., самим хозяином, квартиросъемщиком, без опасения образовать течи и залить соседей, разморозить или взорвать систему отопления, не требует постоянного обслуживающего персонала.
5. Предназначены для постоянного отопления без присутствия человека.
6. Упрощение подготовки площадок под новое строительство жилья. Необходимо подвести только электроэнергию, холодную воду и канализацию
7. Простота и высокая скорость монтажа таких систем, особенно при строительстве малоэтажного жилья, многоквартирных домов, реконструкции ветхого жилья и т.д решает более оперативно существующие сложные вопросы отопления подобных объектов.
8. Возможность стабилизации и снижения уровня оплаты потребляемого тепла.
9. Справедливость оплаты, так как ответственность за кол-во, качество тепла, возможность экономить будут переданы самому жильцу, пользователю.
10. Существенное повышение коэффициента использования электроэнергии. Запроектированная на многоквартирные дома и другие объекты электроэнергия, используемая для работы сплитсистем , используется зимой для отопления.
11. Более соразмерные капитальные вложения на получение тепла в разных регионах России в зависимости от их климатических условий.
12. Применение ПКН полностью рассредоточивает электрическую нагрузку по каждому помещению соответствующего здания, что дает возможность стабильной работы компьютеров, радиотелевещания, бытовой техники и т.д.
13. Увеличение срока эксплуатации таких систем отопления до 30лет и более с минимальными затратами на их эксплуатацию.
14. Возможность экономить газ, мазут, твердое топливо, применяя в централизованных системах отопления 2-х контурные системы, где 1-й контур поддерживает минимальную температуру в самом здании, 2-й контур, состоящий из ПКН, более гибко регулирует температурный режим только в тех помещениях, которые востребованы в данное время.
15. За счет технических решений и особенностей технологии в ПКН нагревательные электрические элементы длительное время не перегорают. Самым первым образцам более 10лет, электронагреватели работают в проектном режиме.
16. Эффективно решаются вопросы импортозамещения в теплоснабжении жилых, общественных и других сооружениях. Производство энергосберегающего теплового оборудования, новые рабочие места, серьезное пополнение соответствующих бюджетов.
17. ПКН удовлетворяет всем требованиям существующих СанПинов и может беспрепятственно применяться при строительстве, реконструкции и т.п. жилых, общественных и других сооружений.
1. Найдены решения замены систем централизованного отопления на покомнатное, поквартирное, пообъектное отопление на основе применения автономных отопительных приборов парокапельного типа – ПКН, которые не ухудшают качество тепла. За счет экономичного расхода электроэнергии, длительного периода эксплуатации – 30лет и более, практического отсутствия существенных затрат на их эксплуатацию стоимость содержание таких беструбных систем намного дешевле и надежнее.
2. Самому жильцу, собственнику энергосберегающего теплового оборудования даны технические возможности влиять на качество, количество и своевременность подачи тепла, иметь возможность экономить и в результате влиять на его стоимость, справедливо платить при полной его окупаемости. Очень важно запустить механизм максимальной экономии энергоресурсов, при этом эффективно использовать интересы самих потребителей, дав им при этом соответствующие технические возможности. Надо разорвать связь между поставщиком тепла и потребителем, это сразу решит большинство существующих сегодня проблем с теплоснабжением в ЖКХ.
3. При строительстве современных высокоэнергоэффективных зданий при применении беструбных систем отопления на основе применения ПКН будут более гибко, более экономично, более эффективно использоваться преимущества современного дома для комфортного проживания.
Парокапельный нагреватель своими руками: изготовление
В состав беструбных систем отопления парокапельного типа входит расчетное количество нагревателей, которые подключаются в электрическую сеть, регулируемую при помощи электронного управления.
Для отопления жилого дома площадью 300 кв.м. потребуется около 15 парокапельных обогревателей.
Парокапельный обогреватель считается современным аппаратом теплообмена, который обладает уникальными свойствами. Его конструкция во многом отлична от уже известных традиционных моделей устройств по обмену тепла.
Схема парокапельного нагревателя.
По своему принципу парокапельный нагреватель представляет циклическое замкнутое образование энергии электрической системы путем теплового нагрева воды в больших объемах, вскипание которой приводит к появлению пара, который конденсируется, стекает и снова преобразуется в пар.
Данная конструкция парокапельного нагревателя служит отличным видом теплоаккумуляторов. В процессе длительного применения тепло потом выделяется очень длительное время и после выключения всей системы. Тепло выделяется при отключенном состоянии нагревателя, внутри которого выдерживается температура примерно на рубеже около 90-1200 °С.
Парокапельный нагреватель служит основой для отопительной системы с электронным управлением. Такая основа подразумевает возможность того, что управлять отоплением сможет сам жилец.
Преимущества нагревателя парокапельного
Принцип действия тепловой трубки.
В процессе длительного отключения системы парокапельного нагревателя не происходит его размораживание, так как в нем очень мало воды, которая просто преобразуется в лед и не влияет на разрушение конструкции нагревателя. В процессе повторного включения лед размораживается и электрообогреватель парокапельного типа продолжает свою работу в том же режиме.
Такой нагреватель не потечет. На его внутренней поверхности не образуется коррозия, так как внутри нет кислорода. Такой обогреватель не взорвется, благодаря расчетному количество воды и мощности нагревателя. Другим плюсом нагревателя является срок его службы, который достигает более 30 лет.
У жильцов есть возможность использовать выделяемое тепло по своему усмотрению. Помимо этого, можно самостоятельно регулировать режим тепла в каждом отдельном помещении, устанавливая определенную температуру или отключая отопление, не опасаясь того, что вся система может сломаться или взорваться, например.
Где применяются парокапельные обогреватели
Некоторые системы нагревания парокапельного типа, а также беструбные системы, эффективно используются при строительстве, ремонте, реконструкциях, для устройства отопительной системы в детских учреждениях, некоторых офисах, больницах, санаториях и других часто посещаемых местах. Такой способ обогревания энергетически эффективный, в особенности для возведения зданий, для которых характерен периодический тип использования, например, клуб, дворец культуры, гостиница, санаторий, база отдыха, загородный дом и другие помещения.
Помимо этого, электрообогреватель парокапельного типа может быть использован как вторая линия в обогревании помещения, в котором уже имеются традиционные способы обогревания.
Такие нагреватели пользуются популярностью в обогревании жилых помещений, загородных домов, лоджий и мест производственного характера. Нагреватель устанавливается в каждом отдельном помещении, будь то комната, кабинет, офис.
Конструкция парокапельного электрообогревателя
Как уже упоминалось выше, конструкция систем отопления парокапельного типа довольно-таки существенно разнится с другими традиционными системами теплообмена. Главное отличие в том, что они базируются на элементах тепловых трубок.
Одна такая трубочка представляет собой устройство, которое отвечает за передачу тепла из одной зоны с горячей водой в другую, где холодная вода. Тепловую трубку считают совершенным устройством для передачи тепла. При данном виде передачи тепла существует возможность передавать большее количество тепла, чем это делает обычная система на основе рабочих жидкостей. Причем большое количества тепла возможно и при маленьком размере установки теплосистемы. Обычно конструкции таких нагревателей никак не превышают размеры стандартных традиционных приборов для отопления.
Изготовление парокапельного нагревателя своими руками
Принцип работы нагревателя парокапельного типа не представляет ничего сверхъестественного. Именно поэтому существует реальная возможность сооружения данной конструкции своими руками.
Для выполнения собственноручно парокапельного нагревателя необходимо подготовить следующие материалы:
- Медная труба (алюминиевая или любой другой нержавеющий материал).
- Крышка.
- Вентиль.
- Проволока (медная или нержавеющая).
- Сварка.
Варианты подключения радиаторов к системе отопления.
Несколько советов по изготовлению обогревателя своими руками:
- Для корпуса самодельного обогревателя необходимо использовать трубу из любой нержавеющей стали, меди или алюминия.
- Заполнение металлической трубы должно проходить через крышку. К этой крышке необходимо прикрепить трубу не очень большого диаметра. С другой стороны данная труба должна быть полностью закрытой, воздух попадать туда не должен.
- На заполняющую трубу необходимо поставить вентиль, чтобы проводить газовый анализ после испытаний ресурсов. Стоит заметить, что материал, из которого будет выполнен вентиль, обязательно должен быть совместим с используемым (рабочим) материалом.
- Нагреватель предполагает применение фитиля. Существует несколько различных их типов. Чаще всего применяется сплетенная из проволоки сетка. Важно, чтобы сетка плелась достаточно просто, поэтому применение, к примеру, алюминиевой сетки нежелательно, так как плести будет очень сложно.
- Считается, что лучшим вариантом для фитиля служит нержавеющая проволока. Соединение нержавеющей стали производится при помощи сварки.
- Допустимо изготовление фитиля и из других материалов, к примеру, войлока, пенообразного материала.
Благодаря тому, что электрообогреватели парокапельного типа не сушат воздух в процессе работы, данные устройства по праву считаются прекрасными электрическими теплоаккумуляторами.
Перед тем, как осуществлять сборку такого устройства самостоятельно, необходимо изучить точную информацию по сборке. Желательно воспользоваться готовой схемой и точно соблюдать все прописанные этапы сборки данной конструкции. Еще на предварительном этапе важно сразу приготовить вне необходимое для работы и только после тщательной подготовки (лучше изучить как можно больше информации по данному вопросу, воспользоваться советами профессионалов или хотя бы почитать отзывы уже испробовавших данный метод собственноручной сборки нагревателя) можно будет осуществлять сборку данной конструкции.
В случаях, если сборка представляет некую сложность, лучше отказаться от идеи самостоятельного сооружения обогревателя и довериться профессионалам. А лучше всего приобрести нагреватель уже в готовом состоянии.
Парокапельные обогреватели | Vseproteplo.ru
Отсутствие доступа к центральной системе отопления или ее недостаточная эффективность заставляет владельца жилья искать другие варианты обогрева помещений. При выборе того или иного отопительного прибора в первую очередь учитывается его экономичность. Большинство бытовых обогревателей работают за счет электроэнергии, что приводит к большому перерасходу семейного бюджета.
Современные технологии помогают решить эту проблему. С недавних пор рынок пополнился еще одним экзотическим оборудованием – электрическим парокапельным обогревателем. В чем заключается его экономичность и эффективность?
Принцип работы обогревателя парокапельного типа
Нагревательный прибор представляет собой усовершенствованный аппарат теплообменного типа, принцип работы которого радикально отличается от других электрических обогревателей. Агрегат имеет полностью закрытый водяной контур, в котором происходят следующие процессы:
- нагрев воды посредством электрического тока;
- превращение теплоносителя в пар с выделением тепла;
- конденсация пара с возвращением обратно в систему;
- циклическое повторение процесса.
Получается, что прибор отапливает помещение одновременно двумя видами энергии: от нагретой жидкости и от выделения тепла при конденсации пара.
Парокапельные обогреватели
Основным элементом этого обогревателя выступает тепловая трубка, посредством которой происходит передача тепла из горячей (греющей) зоны контура в холодную (нагревательную). Теплопроводность такого устройства в тысячи раз больше, чем теплопроводность серебра и меди. Благодаря такому уникальному свойству более 90% тепловой энергии передается в зону конденсации.
В современных тепловых трубках используется капиллярный эффект, который заставляет конденсированную жидкость передвигаться по тонким капиллярам. Полость медной трубки заполняется пористыми материалами: специальными фитилями или разрыхленной керамикой. Теплоносителем в современных приборах являются вода, аммиак, этанол и метанол.
Эффективность тепловой трубки зависит от нескольких значимых факторов:
- размер и форма;
- материал;
- свойства теплоносителя;
- коэффициент теплоотдачи.
Имея стандартные размеры обычной батареи, парокапельный аппарат в разы превышает показатели обычной конвективной системы по количеству теплоты парообразования.
По сути, такой обогреватель представляет собой теплоаккумулятор. Импульсная работа устройства практически не влияет на установленный температурный режим в помещении. При периодическом отключении около 50% накопленного тепла продолжает выделяться из контура аппарата. Внутри нагревателя температура теплоносителя контролируется электронным датчиком и составляет 90 – 120 ºС. В некоторых импортных обогревателях температурный режим в центре нагрева достигает 350 ºС.
Парокапельный обогреватель относится к типу беструбных систем отопления. Серверное электронное управление аппаратом подразумевает, что собственник квартиры или дома самостоятельно определяет количество и качество необходимого тепла для обогрева жилья. При этом можно контролировать общую стоимость затрачиваемой электроэнергии и не зависеть от услуг и требований энергетических компаний.
Преимущества удивительного обогревателя
- Производители данного оборудования гарантируют поистине огромный срок службы для своих изделий – около 30 лет. Дело в том, что внутри закрытого металлического контура, в котором происходят процессы испарения и конденсации, отсутствует воздух. Это означает, что металл абсолютно не подвержен коррозии. Взрыв от перегрева тоже исключен – ведь жидкость заполняет только часть резервуара, остальное место занимает пар.
- При длительном нахождении отключенного прибора в неотапливаемом помещении теплоноситель внутри контура может замерзнуть, однако не приведет к разрыву металлического корпуса. Все дело опять же в небольшом количестве жидкости. При включении обогревателя лед начинает таять, и прибор как ни в чем не бывало начинает свою работу по выделению тепла.
- Электрические парокапельные нагреватели можно установить во всех комнатах и отрегулировать требуемый температурный режим на свое усмотрение. Такой контроль обогревательной системы позволит существенно сэкономить на электроэнергии.
- Тепловой прибор не загрязняет воздух вредными веществами и абсолютно безопасен в эксплуатации.
- Конструктивные особенности нагревателя и импульсный режим его работы обуславливают низкое потребление электроэнергии по сравнению с другими электрическими обогревателями.
- Усовершенствованные модели нагревателей имеют КПД свыше 96%.
Область применения
Благодаря своей универсальности и отменной теплоотдаче, парокапельные обогревательные приборы находят свое применение практически во всех типах жилых зданий: квартиры, частные дома и коттеджи, загородные дома, лоджии, офисные помещения и даже производственные цеха.
Применение нагревателей
Беструбные системы отопления не нуждаются в постоянном присмотре. Они могут работать сколь угодно долго без вмешательства человека. Достаточно только установить необходимый режим, и устройство бесшумно начнет свою работу. Применение таких нагревателей избавляет хозяина жилья от дополнительных трат на улучшение вентиляционной системы помещений и на установку громоздких и сложных систем отопления на основе котлов, тепловых насосов, различного дорогостоящего электрического оборудования.
Для установки парокапельного электрообогревателя не требуется искать высококвалифицированных специалистов – прибор имеет простую конструкцию и не вызывает проблем с монтажом.
Стоит заметить, что на сегодняшний день не менее 300 государственных объектов в России отапливаются по технологии беструбных систем: больницы, школы, детсады, промышленные организации, тем самым подтверждая свою эффективность, надежность и безопасность.