-Музыка

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в tdkirill

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.11.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 285

Записи с меткой радиаторы

(и еще 7864 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

jaga kromschroeder purmo varman автоматизированные автоматикa автоматика алюминиевый радиатор батареи отопления биметаллические биметаллические ра биметаллические рад биметаллические радиаторы блог блоги внутрипольные ко внутрипольные конвекторы встраиваемые в пол конвекторы встраиваемые конвекторы газовое оборудование горелки газовые дневник комментарии конвектор отопления конвекторы конвекторы jaga конвекторы varmann конвекторы бриз конвекторы встраиваемые в пол конвекторы напольные настенные конвекторы отопления котлы нутрипольные конвекторы отопительные каналы отопления полотенцесушитель приборы пурмо радиаторы радиаторы отопления решения системы фасадног обогрева fassaden klima современные стальные радиаторы теп тепловая завеса тепловентиляторы теплоноситель для систем отопления теплые полы теплый пол

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm HK

Дневник

Суббота, 12 Мая 2012 г. 17:32 + в цитатник

 

Qtherm HK

Содержание

Принцип работы Qtherm HK
Конструктивные особенности,    
   Комплектация Qtherm HK

- Типоразмеры
     Qtherm HK 310.130
Комплектующие

Описание

Каналы для нагрева и охлаждения воздуха с тангенциальными вентиляторами Varmann Qtherm HK (нем.Heizung-нагрев, Kuehlung-охлаждение- это готовая к монтажу система кондиционирования воздуха, предназначенная для встраивания в пол непосредственно перед большими, доходящими до пола окнами, а так же встраивания в подоконник, для компенсации дополнительных теплопритоков в летний период и изоляции от нисходящего холодного воздуха в отопительный период. В канале Varmann Qtherm HK установлен высокоэффективный медно-алюминиевым теплообменник, работающий как в 2-х трубной, так и 4-х трубной системе подачи тепло-холодоносителя, низкошумными тангенциальными вентиляторами, создающими равномерный поток воздуха по длине канала. Для сбора конденсата используется теплоизолированный снаружи поддон с дренажным патрубком.
Каналы Qtherm НК оснащены встроенным микропроцессорным регулятором плавного изменения скорости вращения вентиляторов, с возможностью работы в "ручном режиме", подключения настенных регуляторов тепловой мощности, подключения к системе "умный дом".

Эксплуатационные данные

Параметры эксплуатации отопительных каналов Qtherm HK:
- рабочее давление тепло-холодоносителя - 16 бар;
- давление гидравлических испытаний конвектора - 25 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя 130 °С.
- напряжение питания вентиляторов переменного тока 220 В, 50 Гц.

Загрузить

 Прайс-лист Qtherm HK 


Метки:  

Отопление в домах Москвы могут отключить раньше по желанию жильцов 04.05.2012 15:36

Дневник

Пятница, 04 Мая 2012 г. 15:53 + в цитатник

15:45 19/04/2012МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отопление в квартирах москвичей может быть отключено по желанию жильцов раньше, чем по всему городу, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.В 2011 году отопление в столице начали отключать с 28 апреля. В этом году отключение тепла в целом по городу намечено на конец апреля - начало мая."У нас есть товарищество собственников жилья. Мы ориентируемся на них, если жильцы решили это, то оно может быть отключено раньше", - сказал Цыбин.Он добавил, что руководители управляющих организаций могут обратиться в МОЭК с просьбой отключить отопление.Чиновник не назвал конкретной даты отключения отопления в Москве, напомнив, что для этого в городе должна установиться среднесуточная температура воздуха выше плюс 8 градусов.В 2011 году МОЭК сократила срок отключения горячего водоснабжения в городе с 14 до 10 дней.Подача отопления в жилые дома, согласно нормам, проводится тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет не выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. При этом в учебные заведения и объекты соцсферы тепло могут начать подавать досрочно по заявкам директоров, в 2011 году их начали подключать уже 19 сентября, тогда как по всему городу пробные пуски МОЭК начала 28 сентября.

 

Метки:  

Отопление в Петербурге отключат 10 мая.

Дневник

Пятница, 04 Мая 2012 г. 15:29 + в цитатник

 http://spbteplodom.com/novosti?view=11729203

Отопление в Петербурге отключат 10 мая. Об этом сообщил на заседании межведомственной Комиссии по подготовке и прохождению отопительного сезона глава Комитета по энергетике Владислав Петров.

По его словам, со 2 по 5 мая теплоснабжающие организации перейдут на режим периодического протапливания.
27.04.2012 13:55 | Источник БН.ру  

Метки:  

Вечные источники энергии

Дневник

Пятница, 04 Мая 2012 г. 12:34 + в цитатник

 Солнечная энергетика →

Вечные источники энергии

http://spbteplodom.com/novosti

 

Место, где мы обитаем, живем, питаемся и совершаем множество мыслимых и немыслимых дел. Один умный человек сказал: «Человек научился летать, плавать под водой, покорил космос, теперь осталось жить на Земле, как человек ». Жестокая правда. Каждый год выпускается все больше машин, заводы и предприятия в погоне за прибылью не хотят вкладывать деньги в экологию. 

 

Я живу в Актюбинской области. Это богатейший район Республики, один из доноров и нерушимых столпов нашей экономической системы. Я люблю свой город и патриот своей земли. Но мой город, к сожалению, стоит на одном из первых мест в стране по низким экогологическим показателям. Разведка, добыча, переработка нефти дала нам много жизненно необходимых веществ, без которых невозможно представить жизнь человека в ХХІ веке. Бензин, керосин, гудрон и многое другое используется повседневно. То, что актюбинская земля богата нефтью, стало одной из весомых причин того, что я поступил именно в АПК, который является лидером в системе среднего профессионального образования. Нефть или «черное золото» — вот то, что сейчас превыше всего. Кто успеет добыть ее больше, тот и выиграет в экономической гонке. Правительство возлагает большие надежды в этом вопросе и на нашу область. 

 

С каждым годом добывается все больше нефти. Переработка нефти также не приносит радости простому человеку. Чтобы сохранить природу и в то же время дать возможность дальше развиваться науке, нужно найти «золотую середину». Это то, что возрадует и матушку – природу, и тех, кто сидит на нефтяной игле. Чтобы не было разногласий, думаю, что надо создать экологически чистый источник энергии, который должен работать на такой природной энергии, как ветер, солнце, углерод, водород. Можно найти другие источники энергии. Ведь энергия она всегда вокруг нас. Я слышал такую поговорку: «Если хочешь что- то хорошо спрятать, спрячь это на видном месте». В этой поговорке есть истина. Мы видим каждый день эту энергию, ощущаем вокруг, но не хотим или не можем ею пользоваться. Каждый день мы встаем и видим солнце, нам в лицо дует ветер, мы дышим воздухом, выдыхаем углерод. В своем научном изучении я решил поставить следующий вопрос: как можно извлечь электрическую энергию от главного светила — Солнца. 

 

Почему я выбрал эту тему? Я студент третьего курса, учусь по специальности «электромеханик КИПиА». Хотелось бы своими идеями хоть немного помочь стране или продвижению науки среди молодых людей страны.

 

Я учусь в Актюбинском политехническом колледже города Актобе. Это одно из лучших учебных заведений в области. Идею для исследования подал мне преподаватель Ратов Самит. Он говорил о возможности использовать энергию ветра или солнца. Я решил выбрать солнце. Конечно у меня нет макета этого устройства, так как для создания мне нужны солнечные модули, сделанные из кремния или арсенида галия. Так же они стоят больших деньги. В данном случае главным для меня является услышать крититические замечания. Понять все минусы оборудования, и возможно только услышав и приняв их во внимание, я мог бы в будущем создать хотя бы прототип этого генератора. Казахстану сейчас важно не отстать в гонке по научным изобретениям. Если же мы создадим такое устройство, доработав все недостатки, то возможно в будущем мы будем использовать экологически чистое электричество. Для создания такого оборудования, нам понадобится помощь тех, кто уже работал на СЭС.Мы примем их советы во внимание и создадим еще более мощные солнечные электростанции. Ученые уже создают машины, которые будут ездить на солнечной энергии. В будущем будут создаваться экологически чистые города, где электричество будем получать от солнца или от ветра. И это уже не фантастика. Я не говорю, чтобы использовать их как основную электростанцию. Можно использовать их как резерв, мощность их, конечно, не будут давать такие показатели, как на АЭС.Но, безусловно, создание такой электростанции даст толчок в развитии экологически полезного элемента в жизни человека. Мы войдем в список стран, которые используют солнечную энергию. 

 

Многие факты для статьи я взял из Интернета, где изложены все знания, которые нам необходимы для освещения темы исследования. Пришлось многое перерабатывать, материалы еще «сырые». Мне нужен человек, который работал с солнечными модулями. В основу статьи я взял сайты http://www.solbat.su/ и www.mysuncity.ru Это сайты компаний, которые изготавливают солнечные модули. Но все эти модули дорогие. Эти сайты российских компаний, которые работают с солнечной энергией. Почему вы скажете Россия? Потому что ее климат напоминает наш.

 

Для написания статьи ушло две недели. Когда я узнал, что объявлен конкурс, я решил поучаствовать, попробовать свои силы. Большой минус моей работы — отсутствие макета, а так хотелось бы создать его и показать каким образом можно получить электричество от солнца. 

 

Солнце — отец звезд. От Солнца идет просто не исчерпаемое количество энергии. Солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле (фотоны необходимы для начальных стадий процесса фотосинтеза). Им определяется климат на земле. Солнце состоит из водорода (~73 % от массы и ~92 % от объёма), гелия (~25 % от массы и ~7 % от объём) и других элементов с меньшей концентрацией: железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода, неона, кальция и хрома. 

Температура на поверхности солнца достигает до 6000 К. Ученые выяснили, что солнце светит белым цветом, но из-за более сильного рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает некоторый жёлтый оттенок. Конечно же, человек не мог приземлиться на ней как на Луне и изучить ее всю. Но ученые делают разные выводы даже просто наблюдая за этим бесконечным двигателем энергии. Солнце +это источник жизни и знаний. И сейчас мы благодаря этому источнику должны помочь сами себе, очистить нашу атмосферу, ездить на экологически чистых автомобилях, плавать, не загрязняя моря -океаны. Вот что сейчас нам нужно. Если не сейчас, то когда? В каком мире будут жить наши потомки?

 

Британские ученые делают выводы о том, что человек будущего будет выглядеть так как будто бы пережил ядерную войну. Такой вид человека возможен потому что он будет эволюционировать в связи резко меняющейся окружающей его биосферой, с единственной целью — выжить. Его позвоночник станет кривым, в носу больше волос, под глазами большие круги, и вина таких изменений не к лучшемув том, что мы сейчас не следим за природой. Мы рвемся к прогрессу, несмотря на то, какие мы следы оставляем позади. Казахстан в год вырабатывает миллионы тонн нефти. Конечно, похвально, ведь мы продвигаемся, идем вперед. Но, представьте, сколько в год мы также приносим и вреда. 

 

Я просто хочу высказать свою мысль, довести до вас идею о том, что сейчас Казахстану надо изобретать солнечные электростации. Да может это все будет стоить больших денег, может уйдет прилично времени пока все это будет работать, но все это будет идти во благо природе. Почему мы готовы строить атомные электростанции, от которых больше вреда? Разве не выгоднее построить ветроэлектростанцию, которая будет экологична и уже от этого будет больше пользы для будущего человечества. 

 

Немного истории. В 1839 году Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект или же фотоэффект. Он наблюдал этот эффект в электролите. Фотогальванический эффект — это возникновение электрического тока при освещении образца-полупроводника или диэлектрика, включённого в замкнутую цепь (фототок). Представтьте себе лампочку, которая будет светиться, если лучи солнца попадут на нее. Это и есть фототок. Использование фотоэффекта идет давно. Плодом его в полупроводниковой сфере является фотодиод. Фотодиод — приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе. 

 

Фотодиод- преобразователь солнечной энергии в электрический.

 

 

Дальнейшее изучение фотоэффекта и использование его началось после сорока четырех лет, пока его не включил в процесс Чарльз Фриттс, который работал электриком в Нью-Йорке. Он сконструировал первый модуль с использованием солнечного света. Основой изобретения послужил селен, покрытый тонким слоем золота. Исследователь пришёл к выводу, что данное сочетание элементов позволяет, пусть в минимальной степени (не более одного процента), преобразовывать солнечную энергию в электричество. В двадцатом веке в лаборатории Белла началось изучение новых источников питания и был изобретен кремниевый солнечный элемент, который стал предшественником современных солнечных фотопреобразователей. В изучение фотоэффекта большие усилия вложил великий ученый Альберт Эйнштейн, за что он и получил Нобелевскую премию в 1921 году. В 30-ых годах советские физики получили электрический ток, используя фотоэффект. Разумеется, КПД тогда не впечатлял. Он не превышал один процент, но и это являлось серьёзным научным шагом. Первые солнечные элементы с ощутимым коэффициентом полезного действя преобразования (~6%) были разработаны Г. Пирсоном, К. Фуллером и Д. Чапиным (США) в 1953-54 годах. В 1958 г. маломощные (менее 1 ватта) солнечные батареи питали радиопередатчик американского космического спутника «Авангард». В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник с применением фотогальванических элементов, а в 1958 г. США произвели запуск искусственного спутника Explorer 1 с солнечными панелями. С 1958 года кремниевые солнечные батареи стали основным источником энергии для космических кораблей и орбитальных станций. В 1970 году в СССР Жоресом Алферовым и его соратниками была создана первая высокоэффективная гетероструктурная (с применением галлия и мышьяка) солнечная батарея. К середине 70-х годов прошлого века удалось поднять КПД солнечных элементов до 10 процентов. Это и послужило большим скачком в использовании в солнечной энергии. Во времена нефтяного кризиса 1973-1974 годов несколько стран, включая США, начали использовать фотоэлектрический ток, что и привело к созданию 3100 фотоэликтрических систем, которые работают и сейчас. Интересным, хотя и не получившим широкого признания способом забора и преобразования солнечной энергии в электричество, является идея, предложенная в начале ХХ века французским инженером Бернардом Дюбо. Она заключалась в использовании стеклянных навесов площадью более 1 кв. км. с высокой трубой (наподобие каминной) в центре сооружения. В его основу положены два эффекта: парниковый и каминный. Нагреваясь под крышей, теплый воздух устремлялся в трубу, как в дымоход камина, и вращал турбины электрогенераторов, вырабатывая ток. Казалось, что единственным недостатком конструкции является возможность вырабатывать электроэнергию только в дневное время. Тем не менее, идея Дюбо получила практическое воплощение лишь через 50 с лишним лет. Опытная электростанция мощностью 50 кВт по этой технологии была построена в испанском городе Мансанаресе в 1979 году на деньги Министерства исследований Германии. Строительство опытной станции обошлось в 16 миллионов марок. Занимала она обширную территорию площадью 45 000 кв. метров, высота трубы составляла 195 м. Однако, проработала она недолго: после того как в 1989 году труба была разрушена бурей, станцию закрыли. Наиболее оптимальным вариантом являются гибридные солнечно-тепловые электростанции, совмещающие дневную работу от Солнца и ночную – от газа. В Соединенных Штатах существует несколько таких электростанций общей мощностью более 600 МВт. Первая солнечная электростанция промышленного значения была построена в Советском Союзе в 1985 году вблизи г. Щелкино в Крыму. Величина ее пиковой мощности равнялась пиковой мощности первого ядерного реактора. Однако, в середине 90-х годов ее закрыли из-за низкой производительности и высокой стоимости производимого ею электричества: за 10 лет работы этой электростанцией было выработано лишь 2 миллиона кВт.час электроэнергии. В США же, наоборот, 90-е годы – это время активного развития солнечных технологий и их использования в промышленных масштабах. В конце 1989 года компанией Loose Industries была запущена 80-мегаваттная солнечно-газовая электростанция. В течение всего лишь пяти последующих лет этой же компанией только в штате Калифорния было построено подобных солнечных электростанций (СЭС) на 480 МВт, причем стоимость одного такого солнечно-газового квт. часа была доведена до 7-8 центов, что оказалось вдвое меньше стоимости одного киловатт- часа энергии, производимой на АЭС. Как справедливо было замечено академиком Жоресом Алферовым на собрании АН СССР, если бы на развитие альтернативной энергетики было выделено хотя бы 15 процентов средств, вложенных в атомную энергетику, то атомные электростанции были бы вообще не нужны. И это было бы реальностью даже при том, что, несмотря на минимальное финансирование исследований в области солнечной энергетики, нашим ученым удалось поднять КПД солнечных элементов к середине 90-х годов до 15 процентов, а к началу 21 века уже до 20%. Если бы тогда государство вложило бы больше средств в солнечную энергетику, возможно, что сейчас в Казахстане уже бы появились солнечные электростанции. История солнечной энергетики нужна нам, чтобы в будущем мы не ошиблись в самой конструкции. Наше дело сейчас просто собрать все эти накопленные знания и создать реально работающий объект.

 

Начнем собирать электричество. Все мы знаем, что есть «р» и «n» переходы, то есть переход «р» типа к «n» типу. Это простой переход, который возникает во всех полупроводниковых приборах такие, как диод, транзистор, тиристор и другие. Такой же возникает и в солнечных элементах. По строению солнечный элемент смахивает на сэндвич, состоящий из двух полупроводниковых пластинок. В наружной n-пластинке — переизбыток электронов. Во внутренней р- пластинке — их недостаток. Фотон, попадающий в n-пластинку, пробуждает дремлющий в ней электрон подобно тому, как луч света, попадая на лицо, будит спящего человека. Электрон проникает в р-пластину и, следствием этого движения и является электрический ток. То есть примерно так

 

Структура солнечного элемента из кремния

 

1. Свет (фотоны)   2. Лицевой контакт  3. Отрицательный слой

4.Переходной слой  5. Положительный слой  6. Задний контакт

 

Основные материалы, используемые для изготовления фотоэлементов:

 

кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs). Арсенид галлия обеспечивает более высокий КПД фотопреобразования — до 28% (у кремния — около 17%), но он намного дороже кремния. Кроме того производство кремния сейчас освоено наиболее хорошо. По этим причинам он и является основным материалом для изготовления солнечных батарей. Солнечная батарея- это несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. Материал, играющий важную роль — кремний. Кремний различают монокристаллический и поликристаллический. На фото можно видеть визуальное отличие элементов из того и другого типа кремния.

 

а) солнечный элемент из монокристаллического кремния

 

 

б) солнечный элемент из поликристалла.

 

 

В настоящее время в связи с многократно возросшим спросом на солнечные батареи, а также в целях экономии и дефицита солнечного кремния, пластины кремния стали гораздо тоньше (толщина в пределах 180-220мкм), чем раньше (300-500мкм). Ориентация пластин стала    вместо  . Т.е. пластины (если их резать не лазером) ломаются по диагонали. Кремний - вот что будет нам нужно как воздух в созданий электростанции. Но, конечно, если не пройдут успешно разработки нанотрубки. Исследователям из Корнеля (Cornell) удалось из отдельных углеродных нанотрубок изготовить и протестировать простую солнечную батарею, которую они назвали фотодиодом (photodiode). Используя углеродные нанотрубки вместо традиционного кремния, ученым удалось создать основные элементы солнечной батареи, которые могут более эффективно преобразовывать свет в электричество по сравнению с используемыми в данное время технологиями.

 

В углеродном фотодиоде на базе нанотрубки, электроны обозначены, синим цветом, а положительно заряженные области, где электроны обычно находятся в состоянии покоя – красным.

 

 

Так вот если ученым удастя все таки преобразовывать электричество с помощью углеродных нанотрубок, то кремниевые элементы останутся далеко позади, и все солнечные электростанции перейдут именно на нанотехнологии. Все это еще не доработанные дела, которые могут остановиться, а то что с помощью кремниевого фотоэлемента можно преобразовывать электричество это достоверно и на изучение этого ушло два века. Но перед нами одна большая проблема: откуда мы добудем кремниевые элементы. Да в Казахстане уже выходит кремний в заводе Silicium Kazakhstan, который выпускает чистый кремний с 2010 года. В промышленности кремний технической чистоты получают, восстанавливая расплав SiO2 коксом при температуре около 1800 градусов Цельсия в руднотермических печах шахтного типа. Чистота полученного таким образом кремния может достигать 99,9 % (основные примеси — углерод, металлы). Основным агрегатом для выплавки технического кремния является дуговая рудотермическая одно-трехфазная электропечь мощностью от 8 до 25 МВА. Печь представляет собой круглый стальной кожух с днищем, футерованные огнеупорной кладкой. Рыночная цена металлического кремния — 2500 евро за тонну(полмиллиона тенге за тонну). Очень небольшое количество кремния получают электролизом Na2SiF6 или K2SiF6 в расплавах. Для получения кремния высокой чистоты технический продукт хлорируют до SiQ4 или SiHCl3. Эти хлориды подвергают глубокой очистке ректификацией, сорбцией, путем частичного гидролиза и спец. термич. обработок, а затем восстанавливают при 1200-1300 °С высокочистым Н2 в установках из нержавеющей стали или непрозрачного кварцевого стекла.

 

Чтобы собрать солнечную электростанцию нам надо во первых само солнце, далее кремний, затем контроллер, аккумулятор и последнее инвертор. 

 

Пойдем по порядку. Солнце, как я и писал выше, главный объект, отвечающий за жизнь на земле. Мы все знаем, что оно светит особенно во всю мощь в летний сезон. Если же устанавливать солнечные электростанции, то лучшим решением это будет, конечно, Южный Казахстан, где поток солнечных лучей идет отлично. А если же брать область, то, скорее всего это будет Шымкентская область. 

 

Далее кремний. Это очень важный элемент, но если на каждую солнечную батарею будет уходить по полмиллиона тенге, то зачем он нам вообще будет нужен. Песок состоит на 47 процентов из кремния. Можно будет синтезировать его с помощью дуговых печей при 1800 о С градусах. Конечно, это только мои рассуждения, но если мы все таки научимся вырабатывать кремний из песка, то сможем прилично сэкономить. Остается только создать дуговую печь и, конечно,необходим речной песок. 

 

Контроллер заряда солнечных батарей предназначен для оптимизации режимов заряда - разряда аккумулятора батареи с целью продления их срока службы. Это позволяет использовать солнечную батарею по максимуму даже в условиях низкой освещенности. Контроллер солнечных батарей поможет снизить затраты, и добиться большей эффективности работы системы.

 

Аккумулятор - устройство для накопления энергии с целью её последующего использования. Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, основная специфика которого заключается в обратимости внутренних химических процессов, что обеспечивает его многократное циклическое использование (через заряд-разряд) для накопления энергии и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования. Если говорить проще, то вся выработанная энергия будет накапливаться именно в аккумуляторе. 

 

И самый последний и, конечно, не менее важный элемент- инвертор

(переводится с английского как «преобразователь». В более широком смысле слова инверторами именуют комплексные источники бесперебойного питания, преобразующие постоянное напряжение в переменное(220В). Инвертор- это завершающий элемент фотоэлектрической станции (ФЭС), если конечно не принимать во внимание электрическую розетку. В его задачу входит преобразование постоянного тока аккумуляторной батареи (АКБ) в переменный ток, если среди потребителей нагрузок имеются рассчитанные на такой тип напряжения.

 

 

Солнечные электростанци сейчас. Солнечная электростанция - инженерное сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции. Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяют на несколько типов:

list]

СЭС башенного типа

СЭС тарельчатого типа

СЭС, использующие фотобатареи

СЭС, использующие параболические концентраторы

Комбинированные СЭС

Аэростатные солнечные электростанции

 

 

Рассмотрим подробнее некоторые из них.

 

СЭС башенного типа. Данные электростанции основаны на принципе получения водяного пара с использованием солнечной радиации. В центре станции стоит башня высотой от 18 до 24 метров (в зависимости от мощности и некоторых других параметров высота может быть больше либо меньше), на вершине которой находится резервуар с водой. Этот резервуар покрашен в чёрный цвет для поглощения теплового излучения. Также в этой башне находится насосная группа, доставляющая пар на турбогенератор, который находится вне башни. По кругу от башни на некотором расстоянии располагаются гелиостаты. Гелиостат - зеркало площадью в несколько квадратных метров, закреплённое на опоре и подключённое к общей системе позиционирования. То есть, в зависимости от положения солнца, зеркало будет менять свою ориентацию в пространстве. Основная и самая трудная задача - это позиционирование всех зеркал станции так, чтобы в любой момент времени все отраженные лучи от них попали на резервуар. В ясную солнечную погоду температура в резервуаре может достигать 700 градусов. Такие температурные параметры используются на большинстве традиционных тепловых электростанций, поэтому для получения энергии используются стандартные турбины. Фактически на станциях такого типа можно получить сравнительно большой КПД (около 20 %) и высокие мощности. К примеру, солнечная башня построена в 2007 году в Севилье( Испания).

 

СЭС в Крыму.

 

энергию, вырабатываемую станцией. Также возникали трудности с очисткой зеркал. Вскоре эта станция прекратила своё существование и была разворована. В 2011 году в Крыму возле села Охотниково компания Activ Solar построила солнечную электростанцию общей мощностью 80 МВт на более чем 160 гектарах. Электростанция состоит из примерно 360 000 модулей и может вырабатывать до 100 ГВтч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения потребностей до 

20 000 домохозяйств. Проект разделен на четыре очереди по 20 МВт каждая. Строительство первых двух очередей было завершено в июле 2011, третья и четвертая в октябре того же года. Та же компания Activ Solar в январе 2012 года объявила о завершении строительства и начале ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Перово» на 100 МВт. По состоянию на январь 2012 года это самая мощная электростанция в мире.

 

СЭС тарельчатого типа.

 

Данный тип СЭС использует принцип получения электроэнергии, схожий с таковым у башенных СЭС, но есть отличия в конструкции самой станции. Станция состоит из отдельных модулей. Модуль состоит из опоры, на которую крепится фирменная конструкция приемника и отражателя. Приемник находится на некотором удалении от отражателя, и в нем концентрируются отраженные лучи солнца. Отражатель состоит из зеркал в форме тарелок (отсюда название), радиально расположенных на ферме. Диаметры этих зеркал достигают 2 метров, а количество зеркал - нескольких десятков (в зависимости от мощности модуля). Такие станции могут состоять как из одного модуля (автономные), так и из нескольких десятков (работа параллельно с сетью).

 

СЭС, использующие фотобатареи. Фотовольтаическая станция.

 

СЭС этого типа в настоящее время очень распространены, так как в общем случае СЭС состоит из большого числа отдельных модулей (фотобатарей) различной мощности и выходных параметров. Данные СЭС широко применяются для энергообеспечения как малых, так и крупных объектов (частные коттеджи, пансионаты, санатории, промышленные здания и т. д.). Устанавливаться фотобатареи могут практически везде, начиная от кровли и фасада здания и заканчивая специально выделенными территориями. Установленные мощности тоже колеблются в широком диапазоне, начиная от снабжения отдельных насосов, заканчивая электроснабжением небольшого посёлка.

 

СЭС, использующие параболические концентраторы.

Принцип работы данных СЭС заключается в нагревании теплоносителя до параметров, пригодных к использованию в турбогенераторе. Конструкция СЭС: на ферменной конструкции устанавливается параболическое зеркало большой длины, а в фокусе параболы устанавливается трубка, по которой течет теплоноситель (чаще всего масло). Пройдя весь путь, теплоноситель разогревается и в теплообменных аппаратах отдаёт теплоту воде, которая превращается в пар и поступает на турбогенератор.

 

СЭС, использующие двигатель Стирлинга.

 

Представляют собой СЭС с параболическими концентраторами, у которых в фокусе установлен двигатель Стирлинга. Существуют конструкции двигателей Стирлинга, которые непосредственно преобразуют колебания поршня в электрическую энергию, без использования кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет достичь высокой эффективности преобразования энергии. Эффективность таких электростанций достигает 31,25%. В качестве рабочего тела используется водород или гелий.

 

Комбинированные СЭС.

 

Часто на СЭС различных типов дополнительно устанавливают теплообменные аппараты для получения горячей воды, которая используется как для технических нужд, так и для горячего водоснабжения и отопления. В этом и состоит суть комбинированных СЭС. Также на одной территории возможна параллельная установка концентраторов и фотобатарей, что тоже считается комбинированной СЭС.

 

Крупнейшие фотоэлектростанции в мире

 

скачать таблицу:tabl.zip [11,02 Kb] (cкачиваний: 5)

 

 

Использование солнечной электроэнергии

 

Солнечные зарядные устройства

 

 

 

Компактные зарядные устройства со встроенной литиево-полимерной батареей высокой емкости. Служит для зарядки сотовых телефонов различных моделей и питания других устройств, имеющих стандартные разъемы питания (радиоприемники, плееры, и т.д). Три варианта зарядки: от сети 220 В, от USB порта компьютера, от встроенной солнечной панели. Различные цвета корпуса. Для сотовых телефонов и прочих устройств.

 

 

 

Домашние солнечные системы для освещения.

 

Эти системы предназначены для освещения и могут применяться как в помещениях, так и на улице. Принцип действия очень прост и понятен из рисунка. В течение дня, солнечная панель, через специальный контроллер, заряжает буферный аккумулятор. С наступлением ночи, аккумулятор питает светодиодные лампы. 

 

 

Вам не надо беспокоиться о включении и выключении ламп, интеллектуальный контроллер самостоятельно определяет уровень освещенности и включает лампы с наступлением темноты, затем отключит их на рассвете. Также, в контроллере имеется возможность настройки различных режимов для включения ламп на нескольких часов в темное время суток. Светодиодные лампы имеют пластиковую, небьющуюся колбу, что позволяет с успехом применять их на улице и потребляют незначительный ток, продлевая срок службы аккумулятора. Мощность солнечной панели: 5/10/15/20 Вт, кол-во ламп: от 2 до 5 штук (в зависимости от типа контроллера).

 

 

 

 

о это еще только зарядные устройства, так же мы можем использовать его как электростанции, зарядные устройства, резервные генераторы, и еще много другого. 

 

При этом возникают следующие заблуждения:

 

солнечная батарея сама по себе не является накопителем энергии, она заряжает аккумулятор, когда на её поверхность поступает световой поток;

название солнечная батарея не означает, что с первыми лучами солнца солнечный модуль начинает работать в полную мощь. По ряду причин, генерируемая модулем мощность отличается от паспортной в меньшую сторону: освещенность более низкая по сравнению с той, при которой происходит тестирование батареи;

неравномерность прихода солнечного излучения в течение дня; 

нагрев модуля излучением; 

косое падение солнечных лучей на поверхность модуля в течение дня, времени года, местных деталей пейзажа загораживающих солнце. 

 

Можно говорить о количестве электроэнергии, генерируемой солнечной батареей за определенный период. Количество это подсчитывается по специальным формулам. Например, солнечный модуль мощности 100 Вт на широте Москвы может в летнее(!) время в течении месяца выработать порядка 8кВтч, этого хватит чтобы смотреть ТВ мощности 100 Вт почти 3 часа в сутки или энергосберегающая лампа мощности 20Вт будет гореть 12 часов в сутки. Тестировать солнечный модуль при свете люстры, конечно, можно, но показания будут далеки от тех, что можно получить на ярком солнечном свете, несмотря на то, что и при люстре можно читать. Отапливать помещения от солнечных батарей, тем более в зимнее время, когда приход солнечной радиации минимален

 

Заключение.

 

Решение вопроса получения альтернативной энергии дало бы колоссальный эффект для экономики страны, ее безопасности в будущем.Как показывает практика, надежда только на энергоносители от нефти, является бесперспективным направлением. Жизнь вносит серьезные коррективы.Экологические проблемы стали головной проблемой даже для очень развитых экономических систем. 

 

В условиях глобального потепления климат

Статья с сайта http://alternativenergy.ru/solnechnaya-energetika/


Метки:  

Конструктивные особенности Qtherm Slim

Дневник

Вторник, 01 Мая 2012 г. 15:34 + в цитатник

 

Qtherm Slim

• Все детали отопительного канала выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей хром-молибденовой стали), окрашены износостойким порошковым напылением в чёрный матовый цвет, что делает невидимыми все компоненты отопительного канала под решёткой. 
• Возможна эксплуатация как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
• Использование для изготовления теплообменника таких высококачественных материалов, как медь и алюминий, гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации. Теплообменник окрашен в цвет корпуса. 
• Удобство монтажа с использованием быстроразъёмного соединения 3/4" "евроконус" для подключения теплоносителя. Два типа профиля (U-образный, либо F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать отопительный канал в любой тип пола. Тип профиля рамки не влияет на стоимость отопительного канала. 
• Тангенциальный вентилятор с долговечным двигателем с расщеплёнными полюсами с переменного тока 220В, 50 Гц, (под заказ постоянного тока 12В) в защитном кожухе, установленном на виброзащитных опорах, очень низкий уровень шума.
• Входящий в базовую комплектацию, микропроцессорный регулятор скорости вращения вентиляторов с выполненным электромонтажом, позволяет плавно изменять скорость вращения вентиляторов без покупки дополнительных комплектующих. Микропроцессорный регулятор имеет разъём для подключения системы “умный дом”.
• Микропроцессорные настенные PID-регуляторы Varmann VARtronic, позволяют в автоматическом режиме регулировать температуру в помещении изменением скорости вращения вентиляторов, в "ночном режиме" отключать вентиляторы. 
• Пружина, придающая гибкость декоративной решётке, выполнена из нержавеющей стали. 
• Решетка устанавливается на клипсах и легко отстёгивается. 
• Возможность заказа отопительного канала любой длины без дополнительной наценки - цена калькулируется пропорционально длине.


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm Slim

Дневник

Вторник, 01 Мая 2012 г. 15:32 + в цитатник

 

Содержание

Конструктивные особенности
- Типоразмеры
     Qtherm Slim 85
Комплектующие

Описание

Отопительный канал Qtherm Slim ­ это готовый к монтажу отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Qtherm Slim является самым узким отопительным каналом из всего модельного ряда каналов Varmann Qtherm. Может эксплуатироваться как в вертикальном, так и горизонтальном положении, для встраивания в конструкцию пола, в лестничные марши, под подоконники, под кухонные гарнитуры и т.п. Отопительные каналы комплектуются как вентиляторами переменного тока ~220 В, так и вентиляторами постоянного тока -12В. По стравнению с вентиляторами переменного тока они потребляют электроэнергии на 80% меньше. Вентиляторы расположены в канале параллельно теплообменнику таким образом, что при их работе происходит равномерный забор холодного воздуха и его нагрев в теплообменнике отопительного канала. Qtherm Slim комплектуется только линейной решеткой. Отопительные каналы Qtherm Slim имеют встроенный микропроцессорный регулятор плавного изменения скорости вращения вентиляторов, с возможностью работы в "ручном режиме", подключения настенных регуляторов, подключения к системе "умный дом".

Дизайн

Четыре варианта цвета анодированной декоративной решетки роликового, либо линейного типа, возможность исполнения в любой цвет по RAL , множество вариантов фактур дерева, мрамора, гранита, позволяют вписать отопительный канал в любой цвет и тип пола.

Эксплуатационные данные

Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар. Отопительный канал может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления. Напряжение питания вентиляторов ~220 В переменного тока или -12В постоянного.

Типоразмеры

Выпускаются 2 типоразмера отопительных каналов шириной 85 мм, глубиной 135, 185 мм. 
По специальному заказу возможно изготовление типоразмера любой ширины и глубины, расположения теплообменника, шумозащитного исполнения, назначения, корпуса из нержавеющей стали.

Загрузить

 Прайс-лист Qtherm Slim 

 


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm Electro 370

Дневник

Суббота, 28 Апреля 2012 г. 09:47 + в цитатник

 Qtherm Electro 190 | Qtherm Electro 250 | Qtherm Electro 310 | Qtherm Electro 370


Отопительные каналы с естественной конвекцией Qtherm Electro 370

Технические данные Qtherm Electro 370.110

Ширина канала, мм 370
Ширина решетки, мм 360
Длина отопительного канала, мм любая
Высота канала, мм 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм 110 .. 145
Длина теплообменника канала, мм L-250
Напряжение питания ~220 B ± 10 В
Степень
электробезопастности
IP 20
Удельная тепловая мощность с метра теплообменника при макс. скорости вращения вентиляторов , Вт/м 850


Габаритные размеры отопительного канала Qtherm Electro 370.110:

- ширина рамки отопительного канала 370 мм;
- ширина решетки 360 мм;
- каналы имеют четыре типоразмера по высоте - 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - 35 мм;
- длина отопительного канала - любая до 5000 мм;
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка.

При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина), 
- подключение (слева/справа),
- теплотехнические характеристики),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная),
- вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита).


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm Electro 310

Дневник

Суббота, 28 Апреля 2012 г. 09:42 + в цитатник

 


Отопительные каналы с естественной конвекцией Qtherm Electro 310


Технические данные Qtherm Electro 310.110



Ширина канала, мм 310
Ширина решетки, мм 300
Длина отопительного канала, мм любая
Высота канала, мм 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм 110 .. 145
Длина теплообменника канала, мм L-250
Напряжение питания ~220 B ± 10 В
Степень
электробезопастности
IP 20
Удельная тепловая мощность с метра теплообменника при макс. скорости вращения вентиляторов , Вт/м 850

Габаритные размеры отопительного канала Qtherm Electro 310.110:

- ширина рамки отопительного канала 310 мм;
- ширина решетки 300 мм;
- каналы имеют четыре типоразмера по высоте - 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - 35 мм;
- длина отопительного канала - любая до 5000 мм;
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка.

При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина), 
- подключение (слева/справа),
- теплотехнические характеристики),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная),
- вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита).


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm Electro 250

Дневник

Пятница, 27 Апреля 2012 г. 17:31 + в цитатник

 Qtherm Electro 190 | Qtherm Electro 250 | Qtherm Electro 310 | Qtherm Electro 370


Отопительные каналы с естественной конвекцией Qtherm Electro 250

Технические данные Qtherm Electro 250.110

Ширина канала, мм 250
Ширина решетки, мм 240
Длина отопительного канала, мм любая
Высота канала, мм 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм 110 .. 145
Длина теплообменника канала, мм L-250
Напряжение питания ~220 B ± 10 В
Степень
электробезопастности
IP 20
Удельная тепловая мощность с метра теплообменника при макс. скорости вращения вентиляторов , Вт/м 850


Габаритные размеры отопительного канала Qtherm Electro 250.110:

- ширина рамки отопительного канала 250 мм;
- ширина решетки 240 мм;
- каналы имеют четыре типоразмера по высоте - 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - 35 мм;
- длина отопительного канала - любая до 5000 мм;
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка.

При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина), 
- подключение (слева/справа),
- теплотехнические характеристики),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная),

- вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита).


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm Electro 190

Дневник

Пятница, 27 Апреля 2012 г. 17:28 + в цитатник

 

Отопительные каналы с естественной конвекцией Qtherm Electro 190

Технические данные Qtherm Electro 190.110



Ширина канала, мм 190
Ширина решетки, мм 180
Длина отопительного канала, мм любая
Высота канала, мм 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм 110 .. 145
Длина теплообменника канала, мм L-250
Напряжение питания ~220 B ± 10 В
Степень
электробезопастности
IP 20
Удельная тепловая мощность с метра теплообменника при макс. скорости вращения вентиляторов , Вт/м 850

Габаритные размеры отопительного канала Qtherm Electro 190.110:

- ширина рамки отопительного канала 190 мм;
- ширина решетки 180 мм;
- каналы имеют четыре типоразмера по высоте - 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - 35 мм;
- длина отопительного канала - любая до 5000 мм; 
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка.

При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина), 
- подключение (слева/справа),
- теплотехнические характеристики),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная), •  вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита).


Метки:  

Конструктивные особенности. Комплект поставки Qtherm Electro

Дневник

Среда, 25 Апреля 2012 г. 17:43 + в цитатник

 

 

Конструктивные особенности Qtherm Electro

- Все детали отопительного канала выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей стали), окрашены износостойким порошковым напылением в чёрный матовый цвет, что делает невидимыми все компоненты отопительного канала под решёткой.
- Использование для изготовления теплообменника и нагревательных элементов высококачественных материалов, как нержавеющая сталь и алюминий, гарантирует высокую теплопередачу и долговечность в эксплуатации.
- Теплообменник снабжён автоматической защитой от перегрева. Окрашен в цвет корпуса.
- Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать отопительный канал в любой тип пола.
- Тангенциальный вентилятор с долговечным двигателем с расщеплёнными полюсами 220В, 50 Гц, в защитном кожухе, установленном на виброзащитных опорах c очень низким уровнем шума. 
- Входящий в базовую комплектацию, микропроцессорный регулятор температуры в помещении с выполненным электромонтажом, позволяет плавно изменять температуру электрических нагревателей без покупки дополнительных комплектующих.
- Микропроцессорный регулятор имеет возможность для подключения к системе "умный дом".
- Микропроцессорные настенные PID-регуляторы Varmann VARtronic, позволяют в автоматическом режиме регулировать температуру в помещении изменением скорости вращения вентиляторов, в "ночном режиме" отключать вентиляторы.
- Входящая в базовую комплектацию, полоса из пористой резины под решётку предотвращает её трение о корпус отопительного канала, снижает шум.
- Пружина, придающая гибкость декоративной решётке, выполнена из нержавеющей стали.
- Возможность заказа отопительного канала любой длины без дополнительной наценки цена калькулируется пропорционально длине.

Комплектация Qtherm Electro


 

 Жёлоб из оцинкованной стали (из нержавеющей стали под заказ), окрашен порошковым напылением в матовый чёрный.
Решетка роликовая, либо линейная из анодированного алюминия, любой цвет по RAL, фактурой дерева, мрамора, гранита
Декоративная рамка по периметру отопительного канала U-образного, либо F-образного профиля из алюминия в цвет решётки.
Полоса из пористой резины в цвет жёлоба, препятствует трению решетки о жёлоб, уменьшает шум.
Теплообменник со встроенными электрическими нагревателями из нержавеющей стали с алюминиевым пластинчатым оребрением, окрашен в цвет жёлоба.
Автоматическая защита от перегрева теплообменника. 
Вентиляторы тангенциального типа с защитным съёмным кожухом, установленном на виброизоляторы, воздушным фильтром (как опция);
Блок регулятора с использованием микропроцессора, с выполненным электромонтажом, возможностью подключения настенного регулятора VARtronic, к системе "умный дом";
Регулировочные винты для регулирования отопительного канала в уровень пола.
Отверстия для подвода питающего кабеля.
Направляющие увеличивают теплоотдачу отопительного канала.
Ножки для фиксации канала в полу.

Комплект поставки Qtherm Electro
Собранный, готовый к монтажу отопительный канал Qtherm Electro включает в себя: 

- жёлоб из оцинкованной стали, покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием; 
- быстросъёмный теплообменник со встроенными электрическими нагревательными элементами с автоматической защитой от перегрева;
- тангенциальные вентиляторы в защитном кожухе на виброопорах;
- микропроцессорный регулятор с возможностью плавного изменения температуры нагревательного элемента и скорости вращения вентиляторов с выполненным электромонтажом;
- роликовую, либо линейную решетку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного
- профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой; 
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации.


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm Electro

Дневник

Среда, 25 Апреля 2012 г. 17:39 + в цитатник

 

 Содержание

Принцип работы
Конструктивные особенности,  
   комплект поставки

- Типоразмеры
     Qtherm Electro 190
     Qtherm Electro 250
     Qtherm Electro 310
     Qtherm Electro 370
Комплектующие

Описание

Отопительный канал, встраиваемый в пол Qtherm Electro - это готовый к монтажу отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Вентиляторы расположены в канале параллельно теплообменнику таким образом, что при их работе происходит равномерный забор холодного воздуха со стороны окна и его нагрев в теплообменнике отопительного канала. В теплообменнике используются электрические нагревательные элементы. В переходные периоды отопительного сезона канал может работать без вентилятора за счет естественной конвекции. Каналы Qtherm Electro имеют встроенный микропроцессорный плавный регулятор температуры нагревательных элементов и скорости вращения вентиляторов, с возможностью работы в "ручном режиме", подключения настенных регуляторов тепловой мощности, подключения к системе "умный дом".

Эксплуатационные данные

Отопительный канал Qtherm Electro адаптирован для эксплуатации в российских электрических серях.
Параметры эксплуатации отопительных каналов Qtherm Electro:
напряжение питания - ~220 B ± 10 В;
степень электробезопасности - IP 20 (пылезащитное исполнение без попадания влаги).

Типоразмеры

Выпускаются 16 типоразмеров отопительных каналов: по ширине 190 мм, 250 мм, 310 мм, 370 мм, по глубине 110 мм. Возможно изготовление любого типоразмера по высоте. Длина отопительного канала может быть любой.
По специальному заказу возможно изготовление типоразмера любой ширины и глубины, расположения теплообменника, назначение, корпуса из нержавеющей стали.

Загрузить

 Прайс-лист Qtherm Electro 


Метки:  

Конструктивные особенности Qtherm Maxi

Дневник

Среда, 18 Апреля 2012 г. 13:20 + в цитатник

Qtherm Maxi

 • Все детали отопительного канала выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей хром-молибденовой стали), окрашены износостойким порошковым напылением в чёрный матовый цвет, что делает невидимыми все компоненты отопительного канала под решёткой.

• Использование для изготовления теплообменника таких высококачественных материалов, как медь и алюминий, гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации. Теплообменник окрашен в цвет корпуса.
• Удобство монтажа с использованием быстроразъёмного соединения 3/4" "евроконус" для подключения теплоносителя. Два типа профиля (U-образный, либо F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать отопительный канал в любой тип пола. Тип профиля рамки не влияет на стоимость отопительного канала. 
• Тангенциальный вентилятор с долговечным двигателем с расщеплёнными полюсами с переменного тока 220В, 50 Гц, (под заказ постоянного тока 12В) в защитном кожухе, установленном на виброзащитных опорах, очень низкий уровень шума.
• Входящий в базовую комплектацию, микропроцессорный регулятор скорости вращения вентиляторов с выполненным электромонтажом, позволяет плавно изменять скорость вращения вентиляторов без покупки дополнительных комплектующих. Микропроцессорный регулятор имеет разъём для подключения системы “умный дом”. 
• Микропроцессорные настенные PID-регуляторы Varmann VARtronic, позволяют в автоматическом режиме регулировать температуру в помещении изменением скорости вращения вентиляторов, в "ночном режиме" отключать вентиляторы. 
• Входящая в базовую комплектацию, полоса из пористой резины под решётку предотвращает её трение о корпус отопительного канала, снижает шум. 
• Пружина, придающая гибкость декоративной решётке, выполнена из нержавеющей стали. Возможность заказа отопительного канала любой длины без дополнительной наценки - цена калькулируется пропорционально длине.

Метки:  

Qtherm Maxi

Дневник

Среда, 18 Апреля 2012 г. 13:17 + в цитатник

1334740605_catalog_qthermmaxi_plan_bi (700x525, 230Kb)

 
- Типоразмеры
 
Описание
 
Отопительные каналы, встраиваемые в пол Qtherm (Querstromgeblaese-konvektion) - это готовый к монтажу отопительный прибор с принудительной конвекцией с тангенциальным вентилятором. Вентилятор расположен в канале параллельно конвектора таким образом, что при его работе происходит равномерный забор холодного воздуха со стороны оконного проема и нагревается конвектором отопительного канала. Отопительные каналы комплектуются в зависимости от влажного или сухого типа помещения как вентиляторами переменного тока ~220 В, так и вентиляторами постоянного тока -12В. По сравнению с вентиляторами переменного тока они потребляют электроэнергии на 80% меньше. В переходные периоды отопительного сезона канал Qtherm может работать без вентилятора с естественной конвекцией. Вентиляторы в каналах Qtherm имеют встроенный микропроцессорный плавный регулятор частоты вращения вентилятора, настенный регулятор теплопроизводительности отопительного канала. Тепловая мощность отопительного канала Qtherm сильно зависит от частоты вращения вентилятора. Так как при увеличении частоты вращения вентилятора повышается уровень звукового давления, то рекомендуется при подборе использовать тепловую мощность для средней скорости вращения вентилятора (80% максимальной частоты вращения вентилятора).
 
Дизайн
 
Исполнение отопительного канала с угловыми соединениями для заполнения эркера, дугообразным, волнообразным исполнением, четыре варианта цвета анодированной декоративной решетки роликового, либо линейного типа, возможность исполнения в любой цвет по RAL , множество вариантов фактур дерева, мрамора, гранита, позволяют вписать отопительный канал в любой цвет и тип пола.
 
Эксплуатационные данные
 
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар. Отопительный канал может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.
 
Типоразмеры
 
Выпускаются 8 типоразмеров отопительных каналов: по ширине 190 мм, 250 мм, 310 мм, 370 мм, глубиной 110, 75 мм. 
По специальному заказу возможно изготовление типоразмера любой ширины и глубины, расположения теплообменника, шумозащитного исполнения, сверхвысокой теплопроизводительности, назначения, корпуса из нержавеющей стали.
 
Загрузить
 

Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm неограниченые возможности

Дневник

Понедельник, 16 Апреля 2012 г. 21:45 + в цитатник

 

Неограниченые возможности Qtherm

Отличительной особенностью компании Varmann является комплексное решение инженерных задач. В сотрудничестве с архитекторами, проектировщиками и строительно-монтажными организациями разрабатываются индивидуальные, технико-экономически обоснованные, комплексные решения по эффективному применению отопительного, охлаждающего, воздухообрабатывающего оборудования, встраиваемого в пол.


Возможные варианты применения отопительных каналов Qtherm
 

Отопительный канал любой ширины 
(от 115 мм).

Отопительный канал Qtherm115.200, шириной 115 мм, высотой 200 мм


Теплоизоляция желоба отопительного канала
Возможна теплоизоляция как днища, так и всего желоба отопительного канала


отопительный канал Qtherm115.200, 
шириной 115 мм, высотой 200 мм
Исполнение для холодоснабженияс влагозащитным двигателем 12 В, с желобом из нержавеющей стали, с наклонным днищем, с дренажем конденсата, класс защиты IP54.

Встроенный канал для прокладки труб и электрической проводки.

Отопительный канал с декоративными вставками любой сложности

Совмещение с системой вентиляции.
Прохождение желобом отопительного канала архитектурных элементов здания

фронтальный вид отопительного канала с выемкой

боковой вид отопительного канала с выемкой
   
Отопительные каналы парапетного исполнения встраивания в ниши, под подоконниками, в шкафы и т.п.


парапетный отопительный канал с забором воздуха "сбоку"


парапетный отопительный канал с забором воздуха "сверху"
 

Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm скруглённое исполнение.

Дневник

Понедельник, 16 Апреля 2012 г. 21:42 + в цитатник

 

Скруглённое исполнение Qtherm

  

/oml.ru/shared/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://oml.ru/shared/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; " alt="" />

- Овальное, волнообразное скругление отопительного канала
- Переходы с одного радиуса скругления отопительного канала на другой
- Теплообменник повторяет контур скругленного желоба отопительного канала без межсоединений и трубных вставок, без потери теплопроизводительности
- Исполнение отопительного канала как с роликовой, так и с линейной решеткой
- Решение любых сложных задач - от замеров и составления исполнительных чертежей, до монтажа и сдачи в эксплуатацию.
- Для оформления заявки на скругленный отопительный канал необходимо выполнить замеры представителями технической службы компании. По эскизам инженерный отдел Varmann выполняет исполнительные чертежи, которые согласовываются с заказчиком, по которым оформляется заказ.






Наценка на скругленное исполнение канала Qtherm

Внешний радиус скругления от 1 до 5 м от 5 до 9 м от 9 до 13 м от 13 до 17 м свыше 17 м
Ширина канала, мм €/м €/шт €/м €/шт €/м €/шт €/м €/шт €/м €/шт
190 186 193 169 177 151 161 134 145 117 129
250 243 245 220 224 198 204 176 183 153 162
310 284 280 258 258 232 237 206 216 179 194
370 319 307 289 286 260 264 230 243 201 222


Пример расчета стоимости скругленного отопительного канала Qtherm.

Необходимо рассчитать стоимость отопительного канала Qtherm 250.110.1750 с решеткой из анодированного алюминия, тип 1827, с внешним радиусом скругления R = 3 метров.
- Стоимость стандартного отопительного канала Qtherm 250.110.1750 Co=1125 €
- Наценка на скругленное исполнение отопительного канала Qtherm 250.110.1750 с внешним радиусом скругления R = 3 метра
  С= С0+ CR=245+1,75·243=670 €
- В итоге C=C0+CR=1125+670=1795 €


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Угловые соединения Qtherm

Дневник

Воскресенье, 15 Апреля 2012 г. 13:39 + в цитатник

 

- угловое межсоединение отопительных каналов - соединение решетки, желобов с усиливающими вставками, теплообменников, если необходимо быстроразъемыми соединениями
- соединения отопительных каналов под любым углом
- неограниченное количество угловых соединений в одной системе конвекторов
- решение любых сложных задач - от замеров и составления исполнительных чертежей, до монтажа и сдачи в эксплуатацию




Наценка на угловое соединение канала Qtherm c роликовой решеткой

Угол межсоединения Qtherm 190 Qtherm 250 Qtherm 310 Qtherm 370
№ арт. €/шт № арт. €/шт № арт. €/шт № арт. €/шт
90 град 215410 272 215411 335 215412 398 215413 461
< 90 град 215420 304 215421 379 215422 454 215423 529
> 90 град 215430 320 215431 399 215432 477 215433 556


Наценка на угловое соединение канала Qtherm c линейной решеткой

Угол межсоединения Qtherm 190 Qtherm 250 Qtherm 310 Qtherm 370
№ арт. €/шт № арт. €/шт № арт. €/шт № арт. €/шт
90 град

015410

266

015411

326

015412

387

015413

447

< 90 град

015420

300

015421

374

015422

449

015423

523

> 90 град

015430

294

015431

367

015432

441

015433

514


 

- Для оформления заявки на одно, либо систему угловых соединений отопительных каналов необходимо выполнить замеры представителями технической службы компании. По эскизам инженерный отдел Varmann выполняет исполнительные чертежи, которые согласовываются с заказчиком, по которым оформляется заказ.

 

 

 

 

 

3/oml.ru/shared/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://oml.ru/shared/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; " />

 

Необходимые размеры для оформления заявки:

А - ширина канала, мм 
В - длина канала, мм 
С - длина канала, мм
D - длина соединения, мм
a - угол соединения, град

 

 


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm 370

Дневник

Воскресенье, 15 Апреля 2012 г. 13:31 + в цитатник

 

Qtherm 370

Qtherm l Qtherm 190 l Qtherm 250 l Qtherm 310 l Qtherm 370
 

Комплект поставки:
Собранный, готовый к монтажу отопительный канал Qtherm включает в себя 

- жёлоб из оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей стали), покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием; 
быстросъёмный теплообменник, с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальный вентилятор в защитном кожухе на виброопорах;
- микропроцессорный регулятор с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов;
- роликовую, либо линейную решетку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита; 
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8 ";
- паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации.
 профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;


При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина),
- подключение по теплоносителю (слева/справа, проходное/концевое),
- теплотехнические характеристики (тепловая мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температуре в помещении),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная),
- вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита),
- способ регулирования тепловой мощности канала (ручной, термостатом с выносным датчиком, комнатным термостатом с термоэлектрическим сервоприводом).

 

Габаритные размеры Qtherm 370

Ширина канала, мм

370

Ширина решетки, мм

360

Длина отопительного канала, мм

любая

Высота канала, мм 75, 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм

75..110,
110..145

Длина теплообменника канала, мм

длина канала-375

Тип подключения

G 3/4" (проходное)

Удельная теплопроизводительность отопительного канала при отключенных вентиляторах (естественная конвекция) для PWW 75/65/20 °C, Вт/м 447

Габаритные размеры отопительного канала Qtherm 370:

- ширина рамки отопительного канала 370 мм; 

- ширина решетки 360 мм;
- высота отопительного канала 75, 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - от 75 до 110 мм, от 110 до 145 мм;
- длина отопительного канала - любая;
- стандартная длина отопительного канала от 750 до 4750 мм с шагом 500 мм 
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка

 

Резьбовое подключение - G 3/4" "евроконус", c левой стороны по умолчанию (правое подключение необходимо уточнить при заказе)
Подключение по теплоностителю возможно слева, справа, проходное. 
Тангенциальные вентиляторы установлены в отопительном канале на шумо- и вибропоглощающие опоры. Канал укомплекторан микропроцессорным регулятором плавного изменения частоты вращения вентиляторов.
Фильтр очистки воздуха не входит в базовый комплект поставки отопительного канала. Фильтр класса G2 согласно нормам DIN EN 779. При снятой решетке фильтр легко снимается и подлежит, по необходимости, сухой, либо влажной чистке. По желанию заказчика возможна поставка нового фильтра.


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm 310

Дневник

Четверг, 12 Апреля 2012 г. 16:21 + в цитатник

 Qtherm l Qtherm 190 l Qtherm 250 l Qtherm 310 l Qtherm 370


Отопительные каналы с принудительной конвекцией тангенциальными вентиляторами Qtherm 310


Комплект поставки
Собранный, готовый к монтажу отопительный канал Qtherm включает в себя 

- жёлоб из оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей стали), покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием; 

быстросъёмный теплообменник, с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальный вентилятор в защитном кожухе на виброопорах; 
- микропроцессорный регулятор с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов;
- роликовую, либо линейную решетку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита; 
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образно профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой; 
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8 ";
- паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации.

При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина),
- подключение по теплоносителю (слева/справа, проходное/концевое),
- теплотехнические характеристики (тепловая мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температуре в помещении),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная),
- вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита),
- способ регулирования тепловой мощности канала (ручной, термостатом с выносным датчиком, комнатным термостатом с термоэлектрическим сервоприводом).

Габаритные размеры Qtherm 310

Ширина канала, мм

310

Ширина решетки, мм

300

Длина отопительного канала, мм

любая

Высота канала, мм 75, 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм

75..110,
110..145

Длина теплообменника канала, мм

длина канала-375

Тип подключения

G 3/4" (проходное)

Удельная теплопроизводительность отопительного канала при отключенных вентиляторах (естественная конвекция) для PWW 75/65/20 °C, Вт/м 447


Габаритные размеры отопительного канала Qtherm 310:

- ширина рамки отопительного канала 310 мм;
- ширина решетки 300 мм;
- высота отопительного канала 75, 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - от 75 до 110 мм, от 110 до 145 мм;
- длина отопительного канала - любая;
- стандартная длина отопительного канала от 750 до 4750 мм с шагом 500 мм 
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка. 

Резьбовое подключение - G 3/4" "евроконус", c левой стороны по умолчанию (правое подключение необходимо уточнить при заказе)
Подключение по теплоностителю возможно слева, справа, проходное. 
Тангенциальные вентиляторы
 установлены в отопительном канале на шумо- и вибропоглощающие опоры. Канал укомплекторан микропроцессорным регулятором плавного изменения частоты вращения вентиляторов.
Фильтр очистки воздуха не входит в базовый комплект поставки отопительного канала. Фильтр класса G2 согласно нормам DIN EN 779. При снятой решетке фильтр легко снимается и подлежит, по необходимости, сухой, либо влажной чистке. По желанию заказчика возможна поставка нового фильтра.


Метки:  

Конвекторы встраиваемые в пол Varmann Qtherm 250

Дневник

Четверг, 12 Апреля 2012 г. 16:18 + в цитатник

 Qtherm l Qtherm 190 l Qtherm 250 l Qtherm 310 l Qtherm 370


Отопительные каналы с принудительной конвекцией тангенциальными вентиляторами Qtherm 250

Комплект поставки 
Собранный, готовый к монтажу отопительный канал Qtherm включает в себя:

- желоб из оцинкованной стали (под заказ-из нержавеющей стали), покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием; 
быстросъёмный теплообменник, с соединением "евроконус" G 3/4"
- тангенциальный вентилятор в защитном кожухе на виброопорах;
- микропроцессорный регулятор с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов;
- роликовую, либо линейную решетку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита; 
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8 ";
- паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации. 
профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;

При заказе необходимо указать:

- геометрические размеры отопительного канала (габаритная ширина, высота, глубина),
- подключение по теплоносителю (слева/справа, проходное/концевое), •  теплотехнические характеристики (тепловая мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температуре в помещении),
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная), •  вид поверхности декоративной решетки (анодированная, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита),
- способ регулирования тепловой мощности канала (ручной, термостатом с выносным датчиком, комнатным термостатом с термоэлектрическим сервоприводом).

Габаритные размеры Qtherm 250

Ширина канала, мм

250

Ширина решетки, мм

240

Длина отопительного канала, мм

любая

Высота канала, мм 75, 110
Регулировочный диапазон высоты канала, мм

75..110,
110..145

Длина теплообменника канала, мм

длина канала-375

Тип подключения

G 3/4" (проходное)

Удельная теплопроизводительность отопительного канала при отключенных вентиляторах (естественная конвекция) для PWW 75/65/20 °C, Вт/м 447

Габаритные размеры отопительного канала Qtherm 250:

- ширина рамки отопительного канала 250 мм;
- ширина решетки 240 мм;
- высота отопительного канала 75, 110 мм;
- диапазон регулирования по высоте канала - от 75 до 110 мм, от 110 до 145 мм;
- длина отопительного канала - любая;
- стандартная длина отопительного канала от 750 до 4750 мм с шагом 500 мм 
- длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка. 

Резьбовое подключение - G 3/4" "евроконус", c левой стороны по умолчанию (правое подключение необходимо уточнить при заказе)
Подключение по теплоностителю возможно слева, справа, проходное. 
Тангенциальные вентиляторы
 установлены в отопительном канале на шумо- и вибропоглощающие опоры. Канал укомплекторан микропроцессорным регулятором плавного изменения частоты вращения вентиляторов.
Фильтр очистки воздуха не входит в базовый комплект поставки отопительного канала. Фильтр класса G2 согласно нормам DIN EN 779. При снятой решетке фильтр легко снимается и подлежит, по необходимости, сухой, либо влажной чистке. По желанию заказчика возможна поставка нового фильтра.

Метки:  

 Страницы: 8 7 6 5 4 3 [2] 1