Обогрев помещений инфракрасным излучением: Обогрев помещений инфракрасными обогревателями
Инфракрасные обогреватели — как работают и чем отличаются
Что такое инфракрасный обогреватель
Рубрики статей
- Все
- Новости и новинки
- Новости компании
- Обзоры продукции
Отредактировано: 10.12.2021
Что такое инфракрасное излучение?
Инфракрасный обогреватель — это относительно новый способ обогрева помещений и поддержания в них температуры. В природе инфракрасное излучение очень распространено: солнечные лучи или красивый потрескивающий огонь в камине являются естественными источниками инфракрасного излучения. Оно составляет примерно 50% солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Это отвечает за ощущение тепла, когда мы находимся на солнце, а также за то, что мы можем наслаждаться солнечными ваннами.
Инфракрасное излучение не имеет ничего общего с вредным ультрафиолетовым излучением солнца, которое составляет оставшиеся 50% испускаемого излучения, которое мы можем видеть и называть «светом». Огонь испускает в основном инфракрасное излучение, которое производит эффект тепла.
Инфракрасное излучение и его нагревательные свойства были обнаружены в 1800 году англо-немецким ученым, астрономом и музыкантом Фридрихом Вильгельмом Гершелем, который благодаря своим исследованиям научился измерять температуру различных цветов солнечного света и пришел к выводу, что большая часть тепла возникает в результате инфракрасного спектра. Инфракрасные обогреватели веками использовались в промышленности во многих областях. Российская космическая станция МИР непрерывно обогревалась по этой технологии в течение 18 лет. Также на больших круизных лайнерах, уже давно используется инфракрасное отопление.
Конвекционная теплопередача
Традиционные системы отопления (электрические конвекторы, масляные радиаторы, тепловые вентиляторы) нагревают воздух по принципу конвекционной теплопередачи.
Конвекция нагревает воздух, который затем нагревает людей в комнате. В результате этого процесса возникает большая разница в температуре воздуха, которая при перемещении не распределяет тепло с одинаковой интенсивностью по комнате: на полу холоднее, а у потолка теплее. Это приводит к потере большого количества энергии. Кроме того, горячий воздух легко теряется через открытые двери и окна, что требует нагрева большего объема воздуха для поддержания постоянной температуры — очень неэффективная и дорогостоящая концепция, которая также должна работать в течение длительного времени, чтобы почувствовать повышение температуры.
Недостатки конвекционного отопления:
- Высокие начальные вложения
- Периодические расходы на техническое обслуживание
- Низкая долговечность и высокая стоимость замены
- Дополнительные расходы на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы
- Неравномерное распределение температуры (холод на полу, жарко на потолке)
- Высокие потери энергии и, как следствие, более высокие затраты
- Нездоровая среда из-за движения пыли и сухого воздуха
А как работает инфракрасный обогреватель?
Инфракрасное отопление, с другой стороны, нагревает не воздух, а стены, все элементы и людей в комнате, излучением инфракрасных волн.
Это излучение, поглощаемое стенами и мебелью, будет передаваться снова и снова, создавая приятное ощущение тепла, которое равномерно распределяется по комнате. Это полностью естественный процесс, он работает аналогично нахождению возле печи или на солнце. Волны жары не оказывают существенного влияния на движение воздуха, обеспечивая постоянную влажность, поэтому воздух остается прохладным и непыльным. Кроме того, ощущение температуры в помещении при использовании инфракрасных обогревателей на 2–3ºC выше, чем в обычной системе обогрева.
Виды инфракрасного излучения
Инфракрасное излучение — форма энергии, которая является частью электромагнитного спектра после красного цвета. Кроме того, это длина волны, которая выделяет тепло от 0,78 микрон до 1000 микрон (или 1 миллиметр) и охватывает тепловой диапазон от нескольких тысяч градусов Цельсия до абсолютного нуля. Любой объект с температурой выше 0 ° K будет излучать инфракрасную энергию.
Из-за огромного диапазона температур, который покрывает инфракрасный свет, и различных физических характеристик тепла при его перемещении по частотам, сам инфракрасный порт был разделен на три различных типа инфракрасного излучения:
- Коротковолновый (ближний инфракрасный, или IR-A).
0,78–1,5 мкм — покрывает диапазон от тысяч до сотен градусов Цельсия. - Средневолновый (средний инфракрасный, или IR-B). От 1,5 до 3 микрон — покрывает диапазон от нескольких сотен до плусотни градусов Цельсия.
- Длинноволновый (дальний инфракрасный или IR-C). От 3 микрон до 1000 микрон (1 мм) — покрывает диапазон от полсотни градусов по Цельсию до абсолютного нуля.
В системах инфракрасного обогрева используются как короткие, так и длинные волны инфракрасного излучения. В зависимости от модели и режима его полезность сильно различается. Примерно 90% энергии, используемой в коротковолновых системах, преобразуется в инфракрасное излучение. Вырабатываемое тепло может быть перенаправлено куда угодно, и на него не влияют воздушные потоки, которые могут существовать в помещении. Мощность инфракрасных волн ближнего или среднего радиуса действия регулируется, они не имеют запаха и дыма.
Разница моделей по типу отопления.
Модели инфракрасных электрических нагревателей и их конструктивные характеристики часто зависят от типа используемого в них нагревательного элемента:
- с вольфрамовой нитью или специальным углеродным волокном.
Эти нагреватели излучают довольно раздражающий свет и имеют коротковолновое излучение, которое не всегда благоприятно для человека. - с трубчатым вакуумным кварцевым нагревателем. Внутри находится катушка из углеродного волокна, которая помогает устройству быстро нагреваться. Они излучают красный свет (раздражает человеческий глаз) и потребляют много электричества. Эти модели не очень предпочтительны для длительной работы, но они очень эффективны.
- с нагревательным элементом в виде керамического защитного слоя, который блокирует неприятное излучение в поле зрения. Этот тип электрических нагревателей отличается своей эффективностью и долговечностью. Их можно даже использовать во влажных комнатах: саунах, ванных комнатах. Их можно нагревать в течение длительного времени, но в то же время они сохраняют тепло в течение длительного времени после выключения. Не рекомендуется в потолочных и настенных версиях.
- с трубчатыми нагревательными элементами, которые иногда могут скрипеть.

При покупке этих нагревателей следует обратить внимание на материал нагревательных элементов (желательно из нержавеющей стали) и корпус изоляции (одним из лучших является базальт без добавок). Этот тип нагревательного устройства считается наиболее успешным для длительного использования, если мы не принимаем во внимание потрескивающий шум, который обычно возникает, когда нагревательный элемент нагревается и охлаждается.
Варианты установки обогревателей
По типу установки различают:
- Мобильные обогреватели — как правило, небольшие по размеру, они могут перемещаться из одной комнаты в другую. Но, как правило, у них мало мощности. Кроме того, их лучи находят больше препятствий, когда проходят в нижней части комнаты.
- Стационарные обогреватели — при выборе вариантов настенного монтажа они должны быть установлены на недостижимой высоте для детей. Удобнее устанавливать плинтусы под окнами. Лучше всего отдавать предпочтение стационарным отопительным установкам, если предполагается, что помещение постоянно отапливается, а потолочные варианты могут наилучшим образом нагревать все части помещения.
Заключение
Использование обогревателей данного типа позволяет решить множество проблем и при этом довольно безопасно. Все модели инфракрасных нагревательных устройств содержат датчик контроля температуры для мгновенного отключения в случае перегрева. В напольных версиях этих устройств встроены дополнительные датчики, которые реагируют на опрокидывание устройства (они включают аварийное отключение нагревателя).
Если стоит выбор, где купить инфракрасный обогреватель, выбирайте надёжного поставщика. Компания «АнЛан» занимает лидирующие позиции на рынке РФ с 2007 года. Разумная цена и европейское качество — то, что отличает продукцию компании от других организаций.
Копирование контента с сайта Anlan.ru возможно только при указании ссылки на источник.
© Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Что такое плинт?
28
March
2016
Краткое содержание:
- Виды плинтов
- Установка и применение
Из статьи вы узнаете о том, что такое плинты, какие существуют виды, как устанавливаются и где находят своё применение.
Открыть
Различия одножильной и многожильной витой пары
02
July
2021
В витой паре используется два вида проводников, многожильные или одножильные. В статье приводится подробное объяснение отличий этих двух видов кабелей.
Открыть
Светодиодные лампы HP IEK для консольных светильников
17
January
2022
В ассортименте мощных светодиодных ламп HP IEK® появились новинки.
Открыть
Отличия кабеля категории 5е от категории 6
27
August
2020
Кабели Ethernet постоянно обновляются, чтобы увеличить скорость полосы пропускания и снизить уровень шума, поэтому бывает сложно определить, какой выбрать. В этой статье мы разберем различия между витой парой CAT5e и CAT6, чтобы вы могли принять обоснованное решение и найти то, что нужно именно вам.
Открыть
Материал проводников витой пары
25
June
2021
В то время как чистая медь была исходным металлом для проводников, сегодня на рынке все чаще используются альтернативы.
Открыть
Всепогодные шкафы
12
October
2015
Краткое содержание:
- Применение всепогодных шкафов
- Системы поддержания климата внутри шкафа
- Дополнительное оборудование
Статья ознакомит вас со всепогодными шкафами, с системами нагрева и охлаждения и доп. оборудованием.
Открыть
Рекомендуемые товары
Обогреватель инфракрасный ламповый 1.5кВт BIH-LW2-1.5 Ballu НС-1173718
Обогреватель инфракрасный ламповый 1.5кВт BIH-LW2-1.5 Ballu НС-1173718
Артикул: НС-1173718
Цена: 2 825,56 ₽
От 25 000 ₽ 2 825,56 ₽
От 100 000 ₽ 2 825,56 ₽
Обогреватель инфракрасный BIH-LM-1.
5-S Ballu НС-1199093
Обогреватель инфракрасный BIH-LM-1.5-S Ballu НС-1199093
Артикул: НС-1199093
Цена: 3 735,05 ₽
От 25 000 ₽ 3 735,05 ₽
От 100 000 ₽ 3 735,05 ₽
Обогреватель инфракрасный электрич. ИКО-800 Ресанта 67/5/3
Обогреватель инфракрасный электрич. ИКО-800 Ресанта 67/5/3
Артикул: 67/5/3
Цена: 3 855,25 ₽
От 25 000 ₽ 3 855,25 ₽
От 100 000 ₽ 3 855,25 ₽
Как работают инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели предназначены для обогрева офисных, бытовых, производственных, складских и торговых помещений, а также для спортивных, развлекательных и оздоровительных комплексов. Инфракрасный обогрев идеально подходит для помещений с высокими потолками.
Инфракрасные обогреватели сочетают достоинства электрических обогревателей и ощутимые преимущества инфракрасного обогрева.
С помощью простейших биметаллических или более современных электронных программируемых терморегуляторов можно полностью автоматизировать процесс отопления помещений на сутки, неделю, месяц или целый отопительный сезон. При этом можно задавать заданный режим (график) обогрева, понижая температуру в нерабочее время, на ночь, выходные и праздничные дни — тем самым, экономя электроэнергию.
Основные преимущества инфракрасных электрообогревателей:
- работают по принципу солнечного обогрева, имеется возможность зонального обогрева
- моментальная готовность к работе
- пожаробезопасность, бесшумность
- большой срок службы
- не выжигает кислород, работает без запаха
Что такое инфракрасный обогрев.
Напомним элементарные понятия. Нас с детства учили, что под температурой окружающего пространства понимается температура воздуха. И только про нее нам сообщают в метеосводках.
На самом деле температура, которую ощущает человек (так называемая температура ощущения То) складывается из температуры воздуха Тв и инфракрасного излучения (радиационной составляющей) Ти.
То приближенно равна (Тв+Ти)/2. Поэтому одно и то же значение То можно получить при разных значениях Тв, даже отрицательных. Например, на склоне снежной горы под ярким солнцем можно даже с комфортом загорать.
Воздух обладает низкой теплоемкостью, поэтому для нагрева воздуха до нормативной температуры по всему объему помещения требуются большие затраты энергии. Однако, рабочая зона, в которой находятся люди, как правило, располагается на высоте до 2-х метров — поэтому все, что выше этой зоны, по существу обогревается впустую. Теплый воздух поднимается вверх, скапливаясь под потолком и увеличивая непроизводительные потери на отопление. Дополнительные потери приходятся на нагретый воздух, удаляемый из помещения системой вентиляции.
Инфракрасные (ИК) лучи — это электромагнитное излучение, подчиняющееся законам оптики и, следовательно, имеющее ту же природу, что и видимый свет. Эти лучи занимают спектральную область между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм).
В свою очередь, инфракрасную область спектра условно разделяют на коротковолновую (от 0,74 до 2,5 мкм), средневолновую (2,5-50 мкм) и длинноволновую (50-1000 мкм) части. ИК-лучи выделяются всеми нагретыми твердыми и жидкими телами. При этом длина излучаемой волны зависит от температуры тела — чем она выше, тем короче волны и выше интенсивность излучения.
Через воздух ИК-лучи проходят почти беспрепятственно. То есть молекулы азота и кислород сами по себе ИК-излучения не поглощают, а лишь несколько ослабляют в результате рассеяния.
Принцип ИК-обогревателей
Тепловое излучение от ИК-обогревателя (в дальнейшем — ИКО) не поглощается воздухом. Поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает предметов и людей в зоне его действия. И греет именно их, а не воздух, как происходит при использовании конвекторов. Иными словами, тепло от ИКО передается, в первую очередь, твердотельным предметам (пол, стены, мебель и т. п.), а уже от них — воздуху. Естественно, чем ближе к ИКО, тем плотнее поток тепла и выше температура предметов.
Причем выделение тепла от ИКО происходит только в зоне его прямого действия, то есть обогрев носит локальный характер. Это и обеспечивает ИКО целый ряд особенностей, часть из которых весьма полезна в потребительском плане.
Во-первых, при использовании ИКО более теплый воздух практически не скапливается под потолком, что характерно, например, для конвективного обогрева (в этом случае теплый воздух в высоких помещениях приходится даже принудительно возвращать вниз, применяя потолочные вентиляторы). Эта особенность работы ИКО делает их практически незаменимыми при решении задач экономичного обогрева помещений с высокими потолками. Ведь прогревать большой объем технически сложно и потому дорого. Полезны такие излучатели и для ситуаций, когда отопления требуют лишь определенные (рабочие) зоны или же когда создание конвективных потоков воздуха, а значит, и потоков содержащейся в нем пыли нежелательно (для аллергиков это важное требование).
Во-вторых, при использовании локального «догрева» с помощью ИКО-зон, в которых находятся люди, можно позволить себе снижение температуры, создаваемой основной системой отопления во всем помещении, на несколько градусов.
При этом «ощущаемая» температура останется неизменной, поскольку снижение общей температуры воздуха будет компенсироваться ИК-«добавкой», поглощаемой непосредственно человеческим телом.
Таким образом, использование инфракрасных обогревателей приводит к снижению потребления энергии и уменьшению затрат на обогрев по сравнению с традиционными способами его осуществления.
В-третьих, ИКО, монтируемые под потолком или даже встраиваемые в него, не накладывают никаких ограничений на размещение мебели и оборудования.
В-четвертых, с помощью ИКО удается решать специфические задачи, с которыми другим способом просто не справишься. Это может быть, например, защита от холода, веющего от стекол высоких стеклянных витражей, куполов, окон большой площади и тому подобных светопрозрачных конструкций, поскольку их теплозащитные свойства, как правило, весьма далеки от современных нормативов. ИКО, направленные на такую конструкцию, не только создают эффективный тепловой барьер для холода, но и решают задачу очистки конструкций от снега и льда.
Причем очистки такого качества, на которое вряд ли способны даже «золотые» человеческие руки — ИКО нагревает конструкцию, в результате чего снег и лед просто стаивают. Кстати, подобным образом решается и задача очистки от снега и льда ступеней крыльца, дорожки, к нему ведущей, и выездов из гаражей, расположенных ниже уровня земли.
И еще немного о выделении и поглощении ИК-лучей. На сей раз речь пойдет о человеческом организме. Все нагретые тела излучают ИК-лучи. Например, Земля, прогретая солнцем, излучает их в полосе от 7 до 14 мкм с пиком интенсивности около 10 мкм. И организм человека исключением из этого правила не является — он излучает ИК-лучи в диапазоне от 3 до 50 мкм с пиком в 9,6 мкм. Причем не только излучает, но и интенсивно поглощает — при длине волны 9,6 мкм они наиболее глубоко проникают в тело. Именно на этом свойстве ИК- излучения основан эффект теплового лечения, широко используемого в физиотерапевтических кабинетах. Лучи как с большей, так и с меньшей длиной волны проникают в организм менее глубоко.
Почему именно инфракрасный обогрев
Инфракрасный обогрев подобен солнцу: тепловые лучи (инфракрасное излучение) распространяются прямолинейно и не поглощаются воздухом. Это дает возможность направлять их непосредственно на человека или обогреваемые предметы, не нагревая впустую весь объем помещения. Нагретый пол и предметы, в свою очередь, отдают тепло воздуху и человеку, создавая мягкий комфортный обогрев. При этом, инфракрасное излучение можно направлять не на всю площадь помещения, а только туда, где работают люди, то есть организовать избирательный зональный обогрев.
Конструкция инфракрасного обогревателя.
В инфракрасных обогревателях, излучателем являются алюминиевые пластины сложного профиля, нагрев пластин осуществляется с помощью запрессованных в них ТЭНов. Этим достигается большая удельная тепловая мощность единицы поверхности излучателя и относительно небольшие габариты изделий.
Излучатель смонтирован в прямоугольный металлический корпус с элементами крепления к потолку.
При монтаже необходимо выдержать расстояние А от стенок корпуса обогревателя до стен и потолка помещения, которое должно быть не менее 300 мм. Расстояние В от отражателя до горючих веществ и материалов в зоне действия обогревателя должно быть не менее 500 мм. Высота С подвеса обогревателей указана в технических характеристиках.
Указанные расстояния А действительны при теплостойкости материалов и покрытий стен и потолков не менее 80
0С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Офисные инфракрасные обогреватели
| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м2 |
| СОЛО | 0,35 | 220 | 2,5 | 2,2 | 59,5х16,5х4,8 | 3,5 |
| 0,65 | 220 | 4,0 | 2,2 | 115,4х16,4х4,8 | 6,5 | |
| 1,0 | 220 | 5,8 | 2,2 | 165,4х16,4х4,8 | 10 | |
| ДУЭТ | 1,3 | 220 | 7,8 | 3,0 | 115,4х29,0х4,8 | 13 |
| 2,0 | 220 | 11,2 | 3,5 | 165,4х29,0х4,8 | 20 | |
| ТРИО | 3,0 | 380 | 16,3 | 4,0 | 165,4х41,4х4,8 | 30 |
| 4,0 | 380 | 18,3 | 4,5 | 195,4х41,4х4,8 | 40 |
Террасные инфракрасные обогреватели
| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м |
| МИНИ-0,5 | 0,5 | 220 | 1,3 | 1,0 | 66,7х7,9х4,8 | 5 |
| МИНИ-1 | 1,0 | 220 | 2,3 | 1,2 | 120,7х7,9х4,8 | 10 |
| РИКИ-1 | 1,0 | 220 | 2,5 | 3,0 | 99х14х8 | 10 |
| РИКИ-1,3 | 1,3 | 220 | 3,0 | 4,0 | 123х14х8 | 13 |
| РИКИ-2 | 2,0 | 220 | 5,0 | 4,5 | 99х25х8 | 20
|
Промышленные инфракрасные обогреватели
| Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м |
| РИКИ-3 | 3,0 | 380 | 7,6 | 5 | 99х36х8 | 30 |
| РИКИ-4 | 4,0 | 380 | 9,9 | 6 | 123х36х8 | 40 |
| РИКИ-6 | 6,0 | 380 | 14,8 | 6 | 175х36х8 | 60 |
Отопление инфракрасным излучением — Система отопления
» инфракрасное отопление
В любом уколке Российской Федерации есть потребность в зимнее время года отапливать жилище.
Ни для кого не тайна, что топливо для обогрева постоянно увеличивается в цене. Перед любым владельцем коттеджа поднимается вопрос: что сделать, чтобы модернизировать отопительный комплекс коттеджа. Трудно помыслить жизнь жителя в России без отопления жилища. На сайте Sistema-Otopleniya.ru размещенно много комплексов обогрева дома, применяющих совершенно уникальные приемы производства тепла. Любую систему получения тепла можно использовать самостоятельно или гибридно.
Содержание статьи:
Отопление помещений новым способом
Отопление помещения инфракрасным обогревом — это достаточно новый и перспективный вид отопления помещения.
Схема инфракрасного отопления.
Отопление инфракрасным излучением имеет ряд преимуществ перед классическими методами обогрева.
В первую очередь, это связано с тем, что такие обогреватели очень экономичны и практичны в эксплуатации и монтаже. Они не будут требовать квалифицированного сервисного обслуживания, имеют большой срок службы.
Инфракрасное отопление нагревает не воздух, а это гарантирует отсутствие сквозняков, скопления нежелательной пыли и сохранение тепла внизу у поверхности пола, а не распространение его под потолок.
На сегодняшний день экономичный обогрев помещений различной площади становится все более актуальным. Это связано с постоянным ростом цен и ограничением лимитов на современные энергоносители. Поэтому руководителям предприятий и организаций, которые имеют в своем владении большие и достаточно высокие помещения (речь идет о производственных цехах, спортивных залах, складах, торговых залах, гаражах и других помещениях), стоит серьезно задуматься о затратах на отопление.
Схема подключения инфракрасного плёночного отопления.
В большинстве случаев именно инфракрасное отопление, которое также часто называют тепловолновым, лучистым или длинноволновым, является наиболее экономичным.
При таком конвекционном отоплении вначале нагревается воздух, который считается одним из самых плохих теплоносителей, и только потом тепло доставляется человеку.
Далее теплый воздух по законам физики поднимается вверх к потолку, создавая там мощные потоки и перемещая пыль в помещении, а внизу оказывается холодный воздух. Поэтому можно констатировать тот факт, что большая часть тепловой энергии тратится на обогрев потолочного пространства, которое в данном случае является полностью бесполезным.
Преимущества при отоплении инфракрасным излучением
Тепловая же энергия, которая создается инфракрасными обогревателями, не поглощается воздухом, поэтому все тепло практически без потерь доставляется к человеку, обогревая его. Теплый воздух почти не собирается под потолком, что делает такие современные приборы для обогрева незаменимыми, когда речь идет о помещениях с высокими потолками. На практике доказано, что инфракрасное отопление экономит до 40% энергии.
Стоит также отметить, что инфракрасное отопление — это единственный способ, который позволит Вам осуществить локальный обогрев рабочего места или выделенной зоны в помещении.
Схема установки нагревателей.
С применением инфракрасных обогревателей у Вас появляется возможность поддержания различных температурных режимов в различных частях помещения. Это выгодно тогда, когда рабочие места находятся на значительном расстоянии друг от друга. В таком случае помещение не должно иметь одинаковую температуру. Даже для комфорта человека различные рабочие ситуации предполагают разные температурные режимы. Точечный обогрев можно обеспечить, размещая приборы над отдельными рабочими местами, не обогревая при этом все помещение.
Современные инфракрасные обогреватели обеспечивают ускоренный прогрев помещения, если сравнивать их с традиционными системами. Передача тепла в таком случае происходит практически мгновенно, поэтому у Вас полностью отпадет необходимость в предварительном или постоянном обогреве своего рабочего места. вы можете снижать температуры в обеденные перерывы, в нерабочее время, что существенно снизит потребление электроэнергии и уменьшит финансовые затраты.
Так называемое лучистое тепло создает ощущение, что температура на 3-4 градуса выше, чем есть на самом деле.
Этот факт позволяет человеку чувствовать себя комфортно. Если говорить языком цифр, то снижение температуры на 1 градус дает целых 5% к энергосбережению.
Такой обогреватель не высушивает воздух, не сжигает кислород, не способствует перемещению пыли и не шумит. Благодаря современному дизайну он идеально вписывается в любой интерьер. Стоит особо отметить, что керамический инфракрасный обогреватель работает практически бесшумно и без вибраций. Теперь вам не придется использовать дополнительные системы вытяжной вентиляции, ведь никаких продуктов сгорания нет.
Эффективность инфракрасного обогревателя
Схема устройства лампового ИК-нагревателя.
Высокая практичность использования инфракрасных обогревателей заключается в простом и оперативном монтаже, в отсутствии дорогих котельных и тепловых сетей, в простоте использования оборудования и управлении необходимым температурным режимом. Благодаря применению такого современного оборудования освобождаются значительные площади.
Используя такое обогревательное оборудование, практически полностью исключается опасность размораживания системы, которая так высока при применении водяного отопления. В обогревателях данного типа не используют движущиеся части, отсутствует смазка, нет никаких воздушных фильтров. Нагревательные элементы имеют плоскую форму, которые, как было доказано на практике, более эффективны, чем ТЭНы. Кроме того, они имеют большой срок службы, не требуют постоянного сервисного обслуживания. Можно закрепить инфракрасный обогреватель на стене или потолке, дайте ему возможность работать круглосуточно.
Как правило, для того чтобы обустроить традиционное отопление, требуются большие финансовые вложения, а также это занимает много времени. Для того чтобы монтировать инфракрасное отопление, понадобится минимум времени и средств. Если вы решите переехать на новое место жительство, можно будет легко демонтировать установленные обогреватели, чтобы установить их в новой квартире.
Более мощные инфракрасные излучатели можно использовать и в сельском хозяйстве, где они будут использоваться для качественного обогрева теплиц, в террариумах или на животноводстве.
Для теплицы инфракрасный обогрев можно считать идеальным вариантом, ведь воздух не сушится, поэтому полностью отпадает потребность в его постоянном и дополнительном увлажнении.
Отдельно стоит отметить тот факт, что инфракрасное излучение благотворно влияет на здоровье человека. Это связано с тем, что при использовании обычных радиаторов влажность воздуха падает практически до минимума, а это приводит к тому, что дыхательная система человека испытывает недостаток влаги. Это может привести к микроповреждениям дыхательной системы человека, вследствие чего в нее могут проникнуть болезнетворные бактерии.
При отоплении при помощи инфракрасных источников такого никогда не произойдет. ИК-волны беспрепятственно проходят воздух и не передают ему своей тепловой энергии, то есть не сушат его. Вот в чем заключается основное преимущество такого современного способа отопления.
Источник: http://1poteply.ru/sistemy/tip/otoplenie-infrakrasnym-izlucheniem.html
Наши люди готовы произвести работы по установке инфракрасных и лучевых отопительных систем, а так же приборов для газового отопления.
Инфракрасное отопление – считается еще одним альтернативным методом отопления способным полностью заменить привычное для нас газовое отопление в помещениях. Если Вы выбрали инфракрасное отопление, то возможен монтаж нагревательных приборов и источников на все поверхности, в вашем помещении включая потолок, стены и пол.
Для того чтоб установить инфракрасное отопление, отзывы вам, скорее всего не понадобятся, так как вы, скорее всего уже знаете про этот метод утепления помещения, так как он широко известен. Если же вам не подходит данный вид отопления, то вы можете установить лучевое отопление или же, как многие эго называют лучистое отопление.
Лучевая система отопления позволяет снизить ваши расходы энергии и так же соответственно, затраты на эксплуатацию и содержание системы отопления. Лучевая схема отопления дает один из лучших показателей эффективности на мировом рынке.
При установке отопления вам понадобятся газовые горелки для отопления. Газовые горелки – непосредственно предназначены для сжигания сжиженного или природного газа.
Горелки очень просты и удобны в домашнем обращении, не засоряются, легки, не коптят и есть самым распространенным типом горелок на сегодня. Либо же вы можете установить газовый конвектор.
Газовые конвекторы для отопления по отношению к другим нагревательными приборами имеют множество преимуществ. Так как все газовые конвекторы относительно дешево стоят, очень быстро греют воздух до необходимой вам температуры, не нуждаются в отдельных помещениях и электропитании – розжиг может осуществляться при помощи пьезоэлемента.
Помимо этого, конвекторам не нужен теплоноситель, а поэтому можно их отключить на нужный вам срок даже и в холодное время года, не опасаясь, что замерзнет вода. Эта возможность понадобится владельцам дач и домов за чертой города, не предназначенных для проживания в них постоянно.
Так же многие покупатели обращают свое внимание на газовые печи отопления, которые экономны, несложные в монтаже и имеют длительный срок эксплуатации при полной автоматизации.
Все вышеуказанные газовые приборы отопления, наша компания сможет установить в нужном вам помещении, что в свою очередь избавит вас от головной боли с отоплением.
Источник: http://www.vgazele.ru/rekomenduemye-publikatsii/otoplenie-doma/otoplenie-infrakrasnym-izlucheniem-otzyvy-montazh.html
Инфракрасные излучатели общие принципы работы, история развития.
Использование излучения для целей отопления началось с тех пор, как человек поставил себе на службу огонь. Пламя открытого очага камина нагревает воздух только за счёт излучения. Камин, старый открытый очаг, есть форма отопления путём лучистой энергией.
Электрическая лампа с угольной нитью, которая была изобретена в 1897 году Эдисоном, излучала лучистую энергию, большая часть которой лежит в области инфракрасных лучей и только небольшая часть производит видимый свет. Таким образом, электрическая лампа с угольной нитью является хорошим излучателем тепла и плохим источником света. При соответствующем выборе материала и обеспечении более высокой температуры нити накаливания это соотношение сдвигается в сторону лучшего выхода света.
Первые электрические инфракрасные излучатели можно увидеть в применении медицинских рефлекторов, специальных ламповых обогревателей.
В 1906 году была разработана англичанином Варкером система отопления с помощью лучистой энергии, где в качестве теплоносителя применялась горячая вода.
В 30-х годах двадцатого века инфракрасные излучатели получили широкое распространение. Инфракрасное излучение стало применятся в светлых излучателях в форме лампы накаливания и тёмных в виде излучателя из металлической или керамической трубки.
В тот же период в Англии появился излучатель, работающий на газовом топливе, который с помощью простых пламенных горелок обогревал керамическое тело, а оно отдавало своё тепло в виде инфракрасного излучения.
На современном этапе излучатели делятся на две группы: светлые и тёмные. В светлых излучателях малая доля излучения попадает в область видимого света и воспринимается глазом. Излучение от тёмного, может быть определенно лишь ощущением тепла при этом видимый спектр света отсутствует.
Инфракрасное излучение
Инфракрасное излучение, свойство инфракрасных лучей, физика излучения.
Открытие инфракрасных лучей было сделано более чем два столетия назад. Английский учёный Хензель наблюдал своеобразное явление. Он разложил с помощью стеклянной призмы белый солнечный свет на его спектральные цвета.
Затем он проводил термометр вдоль шкалы радужной окраски, которую образовала призма, и определил, что температура заметно повышалась. Когда остриё термометра помещалось за пределы видимого спектра, температура повышалась дальше, и только после того как термометр был полностью вынесен за пределы красного спектра, температура начала понижаться.
Из этого эксперимента он сделал вывод, что существуют лучи, родственные видимому свету, которые обладают свойством выделять тепло, максимальное значение которого лежит за пределами красной части спектра. Эти лучи назвали инфракрасными. Благодаря данным опытам стало известно, что за пределами спектральной области, ощутимой человеческим глазом, имеется ещё инфракрасное излучение, которое ведёт себя подобно свету, т.
е. оно распространится прямолинейно, может преломляться, отражается и сосредотачиваются в пучок. В этом заключается свойство инфракрасного излучения для сферы технического применения, и на этой основе строятся обогреватели инфракрасные .
Энергию, падающую на участок за красной границей, переносит невоспринимаемая глазом излучение — электромагнитные волны, длинны которых заключены в диапазоне от 0,740 до 2000 мкм. Сейчас весь этот диапазон делят на три поддиапазона:
♦ коротковолновая область: λ = 0,74-2,5 мкм;
♦ средневолновая область: λ = 2,5-50 мкм;
♦ длинноволновая область: λ = 50-2000 мкм.
При этом максимум излучения человеческого тела приходится на длину волны λ = 9,37 мкм.,а тающего льда на λ = 10,6 мкм.
Существенное продвижение в исследование инфракрасного излучения дали работы Кирхгофа напечатанные в 1859 году. В них он пришёл к выводам что тело, которое интенсивно поглощает лучи определённой длины, может излучать лучи такой же длинны.
Им также было введено понятие (чёрного тела). Идеально чёрное тело можно представить, в виде большого полого помещения с маленьким отверстием. Весь свет, все лучи, которые попадают через это отверстие внутрь полой камеры, отражаются на стенках до тех пор, пока они полностью не поглотятся. Сажа также обладает свойством поглощать инфракрасные лучи. В этом отношении она подходит очень близко к идеальным чёрным телам.
В 1884 году Больцман выдвинул общий закон излучения, который дал разъяснение энергии, исходящей из черных тел. Этот закон Стефана Больцмана гласит, что энергия Е излучения, исходящая от чёрных тел, увеличивается на абсолютную температуру Т в четвёртой степени:
E = σ * Т 4
Где σ = 5,67 * 10 -5 ерг см -2 S -1 град -4 .
Т — абсолютная температура, точка нуля которой = — 273,15 градусов.
Таким образом, если температура чёрного тела удваивается, то выделенная им энергия увеличивается в 16 раз.
Соотношение, данное Больцманом, относится к общему излучению чёрного тела.
Зависимость длины волны инфракрасного излучения от температуры излучаемого тела была установлена Вином в 1893 году и имеет следующее выражение:
λ мах * Т = constant
Где λ — есть длина волны, при которой излучаемая энергия достигает своего максимального значения.
constant = 2897.
Преобразовав выше приведённое выражение можно получить, формулу для определения максимума длины волны инфракрасного излучения соответствующей температуре нагрева черного тела:
λ мах мкм = 2897/(Т о С + 273,15)
Инфракрасное излучение физика
Инфракрасные излучатели работают в соответствии с принципом инфракрасного излучения нагретого тела. Физика возникновения инфракрасного излучения тесно связано с процессами, происходящими в атомно-молекулярном строении излучателя. Вокруг ядра атома вращаются электроны.
Когда в результате какого-нибудь внешнего влияния электроны выбиваются из своей орбиты, они отдают энергию при обратном движении на орбиту.
Эта отдача энергии происходит посредством внутреннего излучения электромагнитных волн. При этом поражается внешняя оболочка электрона, которая выделяет излучение в области видимого света, близкого к ультрафиолетовым излучениям и инфракрасным лучам, с совершенно определёнными длинами волн. Это излучение не даёт полного спектра, а только совершенно определённые «цвета».
Вещества, молекулы которых построены из множества атомов, обладают свойствами колебательного движения по отношению друг к другу или вращаются вокруг общего центра тяжести. Эти явления усиливаются, когда вещества нагревают. При колебательных процессах выделяются электромагнитные волны. Нагреванием твёрдых или жидких тел достигают наслоение колебаний непрерывного спектра
Излучение видимого света, которое мы воспринимаем глазами, отличается длинной волны от инфракрасного излучения. Оба они имеют одинаковое свойство, распространятся со скоростью света. Но в отличие от видимого света инфракрасные излучатели дают излучение которое в то же время осуществляет нагрев воспринимаемой поверхности.
Инфракрасное излучение свойства
Передача тепла инфракрасными обогревателями путём излучения происходит иначе, чем конвекцией или теплопроводностью. Если предмет находится в потоке горячих газов, то неизбежно отнимается какое то количество тепла, пока температура предмета находится ниже температуры нагретого газа. Напротив, если инфракрасные излучатели облучают предмет, то этим самым нельзя сказать, что поверхность предмета поглощает это излучение. Предмет может отражать, поглощать или пропускать лучи без потерь. На практике всегда действуют три вида теплопередачи. Облучаемый предмет поглощает часть этого облучения, часть отражает и часть пропускает. Поэтому тело характеризуют по способности поглощения A, отражения R и пропускания D. Эти три величены, находятся в соотношении друг с другом:
A + R + D = 1
Используя небольшой карманный фонарь можно ярко осветить какой либо предмет, фокусируя на этом предмете соответствующим рефлектором весь свет. Точно так же используя свойства инфракрасного излучения можно сфокусировать инфракрасный луч и на некотором расстоянии, нагревать определённое тело или человека, не нагревая при этом воздух, через который проходят лучи.
Многие вещества, прозрачные для видимого света, не пропускают инфракрасные лучи, и наоборот. К примеру слой воды толщиной несколько сантиметров позволяет отчётливо видеть находящиеся под ним предметы, но он непрозрачен для инфракрасного излучения с длинами волн больше 1 мкм. На эту область падают все процессы, которые основываются на испарении тонких слоёв воды. Особенно сильные места поглощения тонких слоёв воды находящейся в жидком агрегатном состоянии приходятся на длинны волн 2; 3; 4,7; и 6,1 мкм.
Если к телу направлены лучи определённой длинны волн, то может или очень много отражается лучей, и тогда уменьшается поглощение и проницаемость лучей или лучи в основной своей части поглощаются, и в незначительной части имеет место прохождение инфракрасного излучения. Воздух, например, есть вещество, при котором проницаемость лучей составляет приблизительно 100 %. Материалы же, напротив, не пропускают инфракрасные лучи даже при незначительной толщине. В зависимости от свойства поверхности и виду металла, поглощение и отражение принимают значительную величину.
Окалина, грязь и коррозия на поверхности металла значительно повышают возможность поглощения. Точно так же неодинаково воспринимают инфракрасные лучи матовые, полированные или анодированные металлы. Блестящий алюминий хорошо отражает инфракрасные лучи. Возможность отражения также зависит от поверхности металла, в то время как возможность поглощения и проницаемость определяются толщиной материала и внутренним строением. С увеличением толщины уменьшается прохождение инфракрасного излучения, если материал однородный по своему строению. При однородной массе повышается возможность поглощения.
При оценке материала по его отношению к инфракрасным лучам нельзя руководствоваться свойствами, проявляемыми веществом в видимом свете. Стеклянная пластина пропускает лучи только при длине около 2.5 мкм. Инфракрасное излучение более длинных волн очень сильно поглощается. Если необходимо нагреть стекло, то нужно применить излучатель, максимум лучей которого имеет длину волны 2.5 мкм. Если выбрать коротковолновый инфракрасный излучатель, тогда поглощается небольшая часть лучистой энергии.
Если применять длинноволновый излучатель, тогда имеет место полное поглощение лучистой энергии в ближайших нескольких миллиметрах толщины стекла. Для тонких стеклянных пластинок, возможно, применять только длинноволновый излучатель. Для толстых стеклянных тел применение длинноволнового излучателя недопустимо, так как вследствие плохой теплопроводности стекла появляются перенапряжения, приводящие к разрушению стекла.
Свойства инфракрасного излучения в процессе сушки имеют другие особенности. Так как вода при сушке в большинстве случаев находится на поверхности высушиваемого материала в виде тонкого слоя, то и температурные различия не оказываю решающего значения на тепловой процесс. В данном случае является важно выбрать подходящую область длины волн. К тому же надо знать свойство материала при нагреве его инфракрасным излучением.
Источники инфракрасного излучения
Источники инфракрасного излучения делятся на две основные группы: светлые и тёмные.
Светлые источники инфракрасного излучения тепла дают инфракрасное излучение, с малой долей в области видимого света и воспринимается глазом.
Инфракрасное излучение, исходящее от тёмного источника инфракрасного излучения, может быть воспринято только ощущением тепла кожей человека, но не зрением. Поверхностная температура, не более 700 градусов (длина волны = 3 микрометрам и больше), является границей между этими двумя группами. Известная русская печь применяемая для отопления дома, является темным источником инфракрасного излучения тепла.
Типичными светлыми источниками инфракрасного излучения являются так называемые электрические лампы накаливания. Только очень небольшая часть излучаемых ими лучей, около 12%, находится в области видимого света и выполняет своё непосредственное назначение. Остальная часть – это инфракрасное излучение тепла, которое идёт на отопление.
Светлые электрические инфракрасные излучатели
Электрические светлые обогреватели инфракрасные в основном очень сходны с лампой накаливания и являются источниками жесткого инфракрасного излучения, поэтому они в основном применяются при отоплении помещений имеющих высокие потолки.
Для нити накаливания применяется вольфрамовая проволока. Рабочая температура находится в пределах 2000 градусов (длина волны = 1.2 микрометра). Поэтому часть энергии, излучающей видимый свет, незначительна и составляет 2-12%. Вольфрамовая спираль находится в стеклянной колбе в вакууме. Часть поверхности колбы отражает лучистую энергию, которая может быть направлена на тело. При работе излучателя подведённая электроэнергия превращается в лучистую энергию. Незначительное количество энергии теряется на нагрев цоколя лампы. Так как вольфрамовая нить находится в стеклянной колбе, а стекло пропускает излучение в том числе и инфракрасное, только ниже 2.5 мкм. (что соответствует температуре 886 градусов и выше), то это приводит к значительному нагреву стеклянной колбы. Это тепло частично отдается окружающему воздуху, частично опять излучается. Так как эти лучи не направлены рефлектором, то только незначительное их количество попадает на предмет, который необходимо нагреть. Таким образом, излучение, поглощенное стеклянной колбой, в большей части теряется.
КПД светлого электрического излучателя, то есть отношение излучённой энергии в форме инфракрасных лучей к затраченной электроэнергии, составляет примерно 65%. Если спираль поместить в колбу или трубку из кварцевого стекла, то граница для беспрепятственного прохождения инфракрасных волн сдвигается до 3.3 мкм. при этом интенсивное поглощения тепла наблюдается при температуре 600 градусов и ниже. Кварцевый трубчатый инфракрасный излучатель по своему строению похож на с офитовые лампы. Спираль накаливания состоит из хромоникелевой проволоки, которая наматывается на кварцевый стержень и помещается внутрь кварцевой трубки. Накалённая проволока частично излучает тепло, а частично нагревает кварцевый стержень докрасна, который в свою очередь излучает тепло.
Преимущество электрического кварцевого трубчатого излучателя состоит в том, что кварц устойчив к температурным изменениям.
Недостатком данного типа излучателя является присутствие в спектре жесткого инфракрасного излучения и весьма незначительная механическая прочность.
Тёмные электрические инфракрасные излучатели
Электрические тёмные инфракрасные обогреватели по сравнению со светлыми значительно практичнее. У них излучает инфракрасное тепло не металлический проводник, пропускающий ток, а металл окружающий его. Речь идёт о керамическом, металлическом или искусственном материале, в котором укладывается электрическая спираль, защищенная теплоустойчивым изоляционным материалом. Рабочая температура 400 – 600 градусов является для них обычной. С помощью рефлекторов осуществляется направление инфракрасных лучей на отапливаемый объект. Тёмные инфракрасные излучатели, как правило, очень устойчивы к механическим воздействиям и излучают мягкое длинноволновое инфракрасное излучение. Отопление помещений такими обогревателями желательно проводить при низких потолках. КПД тёмного электрического излучателя находится в пределах 90%.
Недостатком тёмных электрических инфракрасных излучателей является зависимость температуры поверхности и КПД лучистой энергии от расположения излучателей, так как потоки воздуха могут охлаждать незащищённую поверхность последних и таким образом уменьшать КПД инфракрасной установки в целом.
Источник: http://onyxmef.narod.ru/ikobogrev.htm
Инфракрасное излучение
Для того, чтобы понять принцип работы инфракрасных излучателей, необходимо представлять себе суть такого физического явления как инфракрасное излучение.
Инфракрасное излучение — это разновидность электромагнитного излучения, занимающего в спектре электромагнитных волн диапазон от 0,77 до 340 мкм. При этом диапазон от 0,77 до 15 мкм считается коротковолновым, от 15 до 100 мкм — средневолновым, а от 100 до 340 — длинноволновым.
Коротковолновая часть спектра примыкает к видимому свету, а длинноволновая сливается с областью ультракоротких радиоволн. Поэтому инфракрасное излучение обладает как свойствами видимого света (распространяется прямолинейно, отражается, преломляется как и видимый свет), так и свойствами радиоволн (оно может проходить сквозь некоторые материалы, непрозрачные для видимого излучения).
Инфракрасные излучатели с температурой на поверхности от 700 С до 2500 С имеют длину волны 1,55-2,55 мкм и называются «светлыми» — по длине волны они ближе к видимому свету, излучатели с более низкой температурой поверхности имеют большую длину волны и называются «темными».
Что является источником инфракрасного излучения?
Вообще говоря, любое тело, нагретое до определенной температуры, излучает тепловую энергию в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитных волн и может передавать эту энергию посредством лучистого теплообмена другим телам. Передача энергии происходит от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, при этом, разные тела имеют различную излучающую и поглощающую способность, которая зависит от природы двух тел, от состояния их поверхности и т.д.
Электромагнитное излучение обладает квантово-фотонным характером. При взаимодействии с веществом фотон поглощается атомами вещества, передавая им свою энергию. При этом возрастает энергия тепловых колебаний атомов в молекулах вещества, т.е. энергия излучения переходит в теплоту.
Суть лучистого отопления состоит в том, что горелка, являясь источником излучения, генерирует, формирует в пространстве и направляет тепловое излучение в зону обогрева.
Оно попадает на ограждающие конструкции (пол, стены), технологическое оборудование, людей, находящихся в зоне облучения, поглощается ими и нагревает их. Поток излучения, поглощаясь поверхностями, одеждой и кожей человека, создает тепловой комфорт без повышения температуры окружающего воздуха. Воздух в обогреваемых помещениях, оставаясь практически прозрачным для инфракрасного излучения, нагревается за счет «вторичного тепла», т.е. конвекции от конструкций и предметов, нагретых излучением.
Установлено, что воздействие инфракрасного радиационного отопления благоприятно сказывается на человеке. Если тепловое излучение с длиной волны больше 2 мкм воспринимается в основном кожным покровом с проведением образовавшейся тепловой энергии внутрь, то излучение с длиной волны до 1,5 мкм проникает через поверхность кожи, частично нагревает ее, достигает сети кровеносных сосудов и непосредственно повышает температуру крови. При определенной интенсивности теплового потока его воздействие вызывает приятное тепловое ощущение.
При лучистом обогреве человеческое тело отдает большую часть избыточного тепла путем конвекции окружающему воздуху, имеющему более низкую температуру. Такая форма теплоотдачи действует освежающе и благоприятно влияет на самочувствие.
В нашей стране изучение технологии инфракрасного отопления ведется с 30-х годов как применительно к сельскому хозяйству, так и для промышленности.
Проведенные медико-биологические исследования позволили установить, что системы инфракрасного отопления более полно отвечают специфике животноводческих помещений, чем конвективные системы центрального или воздушного отопления. Прежде всего, за счет того, что при инфракрасном обогреве температура внутренних поверхностей ограждений, особенно пола, превышает температуру воздуха в помещении. Этот фактор благоприятно сказывается на тепловом балансе животных, исключая интенсивные потери тепла.
Инфракрасные системы, работающие совместно с системами естественной, вентиляции обеспечивают снижение относительной влажности воздуха до нормативных значений (на свинофермах и в телятниках до 70-75% и ниже).
В результате работы этих систем температурно-влажностный режим в помещениях достигает благоприятных параметров.
Применение систем лучистого отопления для сельскохозяйственных зданий позволяет не только создавать необходимые условия микроклимата, но и интенсифицировать производство. Во многих хозяйствах Башкирии (колхоз им. Ленина, колхоз им. Нуриманова) значительно увеличилось получение приплода после внедрения инфракрасного отопления (увеличение опороса в зимний период в 4 раза), возросла сохранность молодняка (с 72,8% до 97,6%).
В настоящее время система инфракрасного отопления установлена и отработала уже один сезон на предприятии «Чувашский бройлер» в пригороде г. Чебоксары. По отзывам руководителей хозяйства, в период минимальных зимних температур -34-36 С система работала бесперебойно и обеспечивала требуемое тепло для выращивания птицы на мясо (напольное содержание) в период 48 дней. В настоящее время ими рассматривается вопрос об оборудовании инфракрасными системами остальных птичников.
Источник: http://wila.ru/4/301/article31714/
Смотрите также:
- Отопление инфракрасными лампами
- Отопление инфракрасными обогревателями
02 октября 2022 года
плюсы и минусы — Всё про бетон
- Отопление загородного дома ИК обогревателями v
- Плюсы инфракрасного отопления v
- Минусы инфракрасного отопления v
- Выбор инфракрасного обогревателя v
- Потолочное и настенное инфракрасное отопление v
- Действие ИК обогревателей на человека v
- Интенсивность излучения v
- Особенности отопления инфракрасным излучением v
- Экономия энергии v
- Выгоды по оборудованию v
- Установка инфракрасного обогревателя v
Инфракрасное отопление появилось относительно недавно, но с каждым днем набирает все большую популярность. Этот способ обогрева экономичен и прост в эксплуатации. При правильном использовании безопасен для человека.
Отопление загородного дома ИК обогревателями
Обогрев частного дома или коттеджа очень удобно и выгодно организовать с помощью инфракрасного отопления.
Для этого необходимо владеть следующей информацией:
- общая площадь дома, размеры и количество комнат, в которых будет проводиться отопление;
- количество окон, их размеры;
- какая теплоизоляция имеется в доме;
- мощность, выделяемая на здание;
- какое максимальное напряжение в электросети. При необходимости установить стабилизаторы.
Обогреватели нельзя устанавливать у окна во избежание потери тепла, в зонах постоянного пребывания человека и на высоте менее 0,5 м над головой. Эффективность системы отопления рассчитывается как 100 Ватт мощности на 1 квадратный метр.
Исходя из расчетов, подбирается определенная модель с требуемым уровнем мощности. После чего останется только провести монтажные работы обогревателей в помещении.
Плюсы инфракрасного отопления
К основным плюсам инфракрасного отопления относятся:
- экономичность;
- отсутствие шума и запаха;
- сохранение уровня влажности в помещении;
- воздух в помещении прогревается очень быстро;
- устойчивость инфракрасной пленки к механическому повреждению;
- простой монтаж не требует специальных знаний;
- скачки напряжения не повлияют на работу нагревательных элементов;
- можно использовать не только в помещениях, но и на открытой территории, например, для отопления беседки или веранды;
- отсутствие вредного воздействия на организм человека.

Минусы инфракрасного отопления
Но кроме положительных свойств инфракрасных обогревателей имеется несколько отрицательных.
К минусам такого отопления можно отнести:
- приобретение и установка обогревателей потребует значительных затрат;
- перед монтажом необходимо проводить дополнительное проектирование для расчета эффективности;
- необходимы высокие потолки для установки обогревателей;
- потолочные обогреватели заметны глазу и не всегда вписываются в интерьер;
- для установки инфракрасной пленки в офисе потребуется разрешение пожарной службы.
Выбор инфракрасного обогревателя
Как правильно и по каким критериям выбрать инфракрасный обогреватель? Внутри обогревателя расположен алюминиевый отражатель, на который установлен нагревательный элемент.
Нагревательный элемент бывает четырех видов:
- галогеновый;
- карбоновый;
- керамический;
- трубчатый.

Для регуляции температуры встроен в обогреватель термостат и датчик перегрева. Для напольных элементов устанавливается датчик опрокидывания.
Инфракрасные обогреватели бывают стационарные и мобильные. Мобильный прибор можно перемещать из комнаты в комнату, но мощность его намного меньше, чем у стационарных устройств.
Стационарные обогреватели подразделяются на:
- напольные;
- настенные;
- потолочные.
Потолочное и настенное инфракрасное отопление
При выборе вида обогревателя следует учитывать то, что потолочные обогреватели удобнее напольных. Не занимают лишнего места, имеют широкий диапазон излучения. Бывают встраиваемые и подвесные. Напольные обогреватели обладают меньшей мощностью. Карбоновый и трубчатый нагревательные элементы в напольных обогревателях предпочтительнее других.
Галогеновые нагревательные элементы могут оказывать вредное воздействие на человека из-за излучения коротких волн.
Керамические элементы не надежны и быстро выходят из строя.
У настенных моделей также есть некоторые ограничения. При установке нужно учитывать расстояние от пола, особенно если в доме дети. Встречаются плинтусные обогреватели, которые хорошо вписываются под оконный проем.
Излучение инфракрасного обогревателя – электромагнитное излучение. Работает по тому же принципу, что и излучение от солнца. В меру пребывать под солнечными лучами полезно для человеческого организма, но переизбыток ультрафиолета негативно отразиться на здоровье, от перегрева может случиться тепловой удар.
Длина волн, которые способны излучать нагревательные элементы, влияет на степень воздействия на организм.
По этому показателю нагревательные элементы делятся на:
- длинноволновые от 50 до 200 микрон;
- средневолновые от 2,5 до 50 микрон;
- коротковолновые от 0,7 до 2,5 микрон.
Нагреваются эти элементы по-разному, самую высокую температуру нагрева могут показывать коротковолновые нагревательные элементы до 800 градусов Цельсия.
Действие ИК обогревателей на человека
Длительное воздействие инфракрасного излучения пересушивает кожу. Ограниченное по времени инфракрасное излучение используется в лечебных целях, а вот постоянное воздействие например на производстве оказывает вред на организм.
Чтобы минимизировать вредное излучение при установке отопления в доме необходимо придерживаться определенных норм. Чтобы исключить постоянное воздействие нагревательных элементов на кожу головы человека, их не размещают слишком низко над головой и подальше от зоны отдыха человека.
Воздействие коротких волн на человека вредно, длинноволновое излучение благотворно сказывается на организме, повышают иммунитет. Лучше всего устанавливать инфракрасное отопление в помещениях, где человек не пребывает постоянно. Это может быть лоджия, веранда, или подсобные помещения.
Интенсивность излучения
Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии.
Также имеет значение не только температура нагретого объекта, но и расстояние до него.
Интенсивность инфракрасного излучения напрямую зависит от длины волны, чем она короче, тем интенсивнее излучение. Если излучение максимально интенсивное оно может нанести организму вред.
Длинноволновые волны немного повышают температуру тела и даже способствуют укреплению защитных сил организма, короткие же волны способны повышать температуру внутренних органов человека.
Воздействие коротких волн на человеческий мозг способно вызвать тепловой удар и другие более серьезные осложнения, при попадании излучения в глаза человека возникает катаракта. Конечно, речь идет о длительном воздействии. Для комфортного пребывания человека в отапливаемом помещении интенсивность излучения не должна превышать 120-150 Вт/кВ.м.
Особенности отопления инфракрасным излучением
Основной принцип работы инфракрасных обогревателей в том, что нагревательный элемент внутри обогревателя излучает тепловую энергию на пол, стены, поверхность мебели, которые нагреваются сами и нагревают воздух в помещении.
Тепло распространяется равномерно, что позволяет экономить расход энергии. К тому же, если в частном доме провести грамотную теплоизоляцию, то отопление станет еще более экономичным.
Обогревать инфракрасным отоплением можно всю комнату, либо строго определенную зону. От инфракрасных обогревателей не исходит никакого шума и запаха.
В отапливаемой комнате пребывать комфортно. Исследования ученых доказали пользу инфракрасного излучения на человеческий организм, что сделало еще более популярным такой вид отопления.
При установке инфракрасных обогревателей выбирают потолочное или напольное расположение нагревательных элементов. Так они не мешают и не заметны в интерьере.
Экономия энергии
Инфракрасное отопление значительно экономит электроэнергию. Происходит это за счет того, что нагрев помещения происходит быстро, нагретые поверхности равномерно распределяют тепло и, в отличие от работы обычных обогревателей, теплый воздух не вытесняется вверх холодным.
В связи с этим температура в комнате поддерживается даже ниже нормальной, к тому же обогревать можно только одно определенное место, например, рабочий стол. Снижая температуру всего на один градус, экономится до 40% электроэнергии.
Регулирование температуры инфракрасного отопления можно доверить системе «Умный дом». Обогреватели могут начать работать с пульта, по определенному времени, выставленному на таймере, и даже по телефонному звонку.
Выгоды по оборудованию
Инфракрасное отопление выгодно по оборудованию. Обогреватели не занимают много места, это касается потолочных и настенных приборов. Напольное отопление устанавливается под ламинат или кафельную плитку и абсолютно не заметно. Монтаж не требует определенных навыков и инструментов.
Различают несколько типов конструкций инфракрасных обогревателей:
- инфракрасная пленка – при этом пленочный нагреватель можно смонтировать на любую поверхность, но мощность будет не большая;
- панельный тип обогревателя – излучает достаточно плотный поток тепловой энергии, но узконаправленный в отличие от полноценного радиатора;
- трубчатый тип обогревателя излучает энергию на 360 градусов, его можно вмонтировать в обычный потолочный плафон.

Установка инфракрасного обогревателя
Монтаж инфракрасного отопления производят либо на потолке, либо на полу. Обогреватели могут встраиваться в потолочные панели или крепиться специальными кронштейнами. Необходимо помнить, что натяжные потолки и инфракрасные обогреватели не совместимы.
На полу, как правило, укладывается инфракрасная пленка по какое-либо покрытие. В этом способе отопления имеется недостаток – мощность отопления значительно снижается за счет необходимости тепловых лучей преодолевать поверхность пола.
Эффект от нагрева зависит от теплопроводности напольного покрытия, она хуже у линолеума и ковролина. Хорошо пропускает тепло кафель и ламинат.
Есть еще один вариант установки обогревателей – настенный. Достаточно плоские настенные обогреватели крепятся на стену, их можно замаскировать под картину или панно. Панели крепятся к стене саморезами.
Пленочный инфракрасный обогреватель может быть невидимым, поскольку устанавливается на полу под покрытие, либо на потолке, сверху закрывается панелями.
Устанавливая инфракрасные обогреватели необходимо учитывать:
- нельзя устанавливать вблизи с воспламеняющимися и взрывоопасными объектами;
- запрещено включать их во время монтажа;
- при установке на наружной стене дома нужно подложить под него теплоизоляционный материал;
- не устанавливать рядом с окнами для минимизации тепловых потерь.
Подключение к сети лучше производить через термостат или терморегулятор.
Итак, инфракрасное отопление – хороший способ обогрева помещения. Излучение не контактирует с воздухом и не теряет энергию. Поэтому самым большим преимуществом данного типа отопления является экономическая выгода.
Только при помощи инфракрасного отопления можно отапливать открытые пространства, такие как беседки, веранды, летние площадки. Создает локальную зону тепла, не нагревая помещение целиком.
Монтаж обогревателей – процесс несложный, не требует специального мастерства. Установку можно провести своими руками.
Главное заранее спроектировать расположение обогревателей по дому. Произвести требуемые расчеты, чтобы процесс отопления был максимально эффективен.
Считается, что инфракрасное излучение при правильном использовании безопасно для организма человека. Обеспечивает помещение теплом, создает комфортные условия. Не доставляет лишнего шума, прекрасно увлажняет воздух и не сушит кожу.
Отлично взаимодействует с системой «Умный дом», при помощи которой можно управлять температурным режимом и временем обогрева. Наличие терморегулятора поддерживает заданный режим, тем самым экономя электроэнергию. Обогреватели долговечны, полностью пожаробезопасны и экологически безвредны.
Если в доме уже имеется другой вид отопления, то инфракрасные обогреватели послужат резервной системой для обогрева помещения.
Принцип работы инфракрасного нагрева | Sinus-Jevi
Инфракрасные обогреватели — одни из самых популярных устройств, используемых для отопления помещений.
Востребованность оборудования обусловлена достоинствами ИК-излучения, на котором основан принцип работы установок.
Однако, не все имеют представление об инфракрасном излучении, отдавая предпочтение более простым и понятным моделям, например, тепловентиляторам или масляным нагревателям. Поэтому, чтобы оценить все преимущества ИК-обогревателей, необходимо понимать, что представляет собой инфракрасное излучение, как оно работает.
Инфракрасное излучение — форма передачи энергии в виде частиц через материальный объект или среду. Излучение не воспринимается органами чувств, способно воздействовать на предметы без прямого контакта. Визуально его заметить нельзя, можно лишь ощутить. Яркий пример источника ИК-волн — Солнце, и испускаемые светилом лучи.
Благодаря воздействию солнечных лучей человек может наслаждаться прогулками тёплым летним днём, выращивать сельскохозяйственные культуры и выполнять прочие действия. Кроме того, учёные научились генерировать волны, внедрив технологию во многие сферы жизни.
Встретить подобные приборы можно в медицине — термография или спектроскопия, военной промышленности — линзы ИК-излучения, помогающие находить пропавших людей, сельском хозяйстве и других областях.
Также ИК-волны востребованы в сфере производства обогревателей, применяющихся в промышленности. Инфракрасные нагреватели обладают высокой эффективностью, обеспечивают равномерный и качественный нагрев помещений, являются экономичными в плане электроэнергии.
Применение инфракрасного излучения в промышленности
Главные достоинства ИК-волн — невысокая подверженность рассеиванию и большая проницаемость. Устройства, работа которых основана на инфракрасном излучении, нашли широкое применение в разных отраслях промышленности, в медицинской сфере, сельском хозяйстве. Инфракрасное оборудование применяются в следующих направлениях:
- Для обработки различных материалов — ковка, штамповка, литьё, сушка, и прочее.
-
Для обогрева помещений.
Тёплый воздух, генерируемый приборами, поднимается под потолок, создавая подушку, которая предотвращает теплопотери через систему вентиляции. - В пищевой отрасли. Участвует в переработке пищевых продуктов: жарка, выпечка, бланширование; выступает в роли дополнения к процессу пастеризации, стерилизации.
- Используется в инфракрасных саунах и сушильных камерах.
- В сельском хозяйстве — для поддержания оптимальной температуры в теплицах, для обогрева птиц и скота.
- При полимеризации и вулканизации.
Инфракрасные излучатели также являются неотъемлемой частью оборудования, формирующего пластик — вакуумные формовщики, камеры ИК-обогрева, инфракрасные тоннели, печи полимеризации, панели ИК-нагрева. Устройства используют в приборах, предназначенных для быстрой и эффективной сушки лакокрасочных материалов, различных поверхностей.
Применение инфракрасных обогревателей позволяет существенно сократить продолжительность технологических манипуляций, повысить качество обрабатываемого материала, снизить затраты на электричество.
Например, полная сушка окрашенного автомобиля в специальном ИК-тоннеле занимает всего 15 минут. Кроме того, отсутствие потоков воздуха — неотъемлемой части привычного способа сушки (конвекции), позволяет избежать повреждений поверхности — инфракрасные лучи так быстро просушивают твёрдую материю, что не успевают деформировать отдельные детали.
Принцип инфракрасного обогрева
В основе работы ИК-обогрева лежит передача тепловой энергии от горячих тел к холодным предметам. Чем выше разница температур между объектами, тем интенсивнее протекает процесс теплообмена. Во многом, принцип функционирования искусственно созданного нагрева схож с тепловым эффектом, который создаёт Солнце: устройства создают тепловые волны, поглощаемые различными поверхностями: стенами, потолком, полом, мебелью, различными устройствами, которые затем передают полученное тепло окружающей атмосфере.
Существует три разновидности передачи тепла: конвекция, излучение, теплопроводность.
К первой группе относятся нагревательные приборы, передающие тепловую энергию с помощью потоков воздуха — радиаторы отопления, масляные нагреватели. Устройства нагревают находящийся рядом воздух, он становится лёгким и поднимается, благодаря чему создаётся естественная циркуляция.
ИК-обогреватели обеспечивают создание и передачу энергии при помощи излучения тепловых волн. Испускаемые потоки без проблем проникают во все плотные объекты и поверхности, одновременно нагревая их. Если говорить простыми словами, инфракрасные устройства — миниатюрное Солнце, которое можно установить в любом помещении.
Распространяясь в пространстве и проникая в объекты, ИК-лучи нагревают поверхности, которые потом начинают выступать в роли источника тепла.
Компания «Синус-Джеви» специализируется на проектировании и производстве электронагревательного оборудования, в том числе на реализации инфракрасных нагревательных устройств:
-
Керамические инфракрасные нагреватели — современные устройства, обладающие высокими огнеупорными свойствами, имеющие устойчивость к механическому воздействию.
Элементы конструкции покрыты специальной глазурью, защищающей изделия от воздействия влаги. Нагрев происходит за счёт свойств инфракрасного излучения: лучи не нагревают воздух, а только объекты вокруг. Отлично подходят для использования на открытом воздухе и внутри помещений для локального обогрева. Керамические инфракрасные нагревательные элементы применяются для уплотнения и сушки. Обогреватели отличаются высокими эксплуатационными качествами, простым монтажом, практичностью, надёжностью и долговечностью. - Мобильные инфракрасные установки. Передвижные модели нагревателей с нержавеющими элементами, устойчивыми к механическим повреждениям. Хорошо подходят для улицы, а также в помещениях со значительной площадью.
-
Кварцевые ИК-излучатели — устройства, работающие на волнах разной длины (короткие, средние, длинные). Элементы изделий заключены в прочный и водонепроницаемый корпус, благодаря которому их можно использовать как на улице, так и в помещениях — производственных цехах, сельскохозяйственных складах, мясокомбинатах, для сушки литейных форм, в полиграфической промышленности, в аграрном секторе.

Инфракрасные обогреватели экономичны и производят эффективный обогрев благодаря особым свойствам инфракрасного излучения.
В каталоге продукции Синус-Джеви вы сможете ознакомиться с некоторыми реализованными проектами производителя, а для изготовления взрывоопасного оборудования под индивидуальные требования — необходимо заполнить опросный лист (техническое задание) на сайте или обсудить все детали по телефону +7 (812) 449 45 00.
Инфракрасный обогрев, как это работает?
Сегодня в интернете появилось множество статей, рассказывающих о принципах работы инфракрасного обогрева с применением низкотемпературных пленочных электронагревателей. В борьбе за потребителя производители пытаются преподнести именно свои материалы как инновационное ноу-хау. Якобы именно их нагреватели имеют улучшенные особые качества и чуть ли не переворачивают физику процесса инфракрасного излучения.
Чтобы разобраться в том, что является правдой, а что мифом, нужно получить общее представление о принципах работы низкотемпературных пленочных электронагревателей. Давайте начнем с понятия электромагнитного и инфракрасного излучений.
Электромагнитным излучением называется любое волновое изменение электромагнитного поля. Оно включает видимый свет, радиоволны, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-излучение.
Инфракрасное излучение – составляющая часть электромагнитных волн. Оно происходит в достаточно узкой области спектра между видимым светом (длина волны λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1–2 мм). Другое название данного излучения – «тепловое», так как именно его организм человека воспринимает как ощущение тепла. Одним и источников теплового излучения является наше Солнце.
Принцип воздействия теплового излучения Солнца достаточно прост. Попадая на Землю, оно нагревает поверхность планеты: грунт, воду, материальные объекты, флору, и т.
д. Они, в свою очередь, нагревают окружающий воздух.
Именно по этому принципу работает пленочный электронагреватель. Располагаясь на наиболее оптимальной высоте (2 – 5 метров от пола), они действуют, как маленькие солнца, направляя поток теплых лучей вниз. Эффективный нагрев помещений производится путем прямого воздействия инфракрасных лучей на поверхности: пол, стены, оборудование, предметы.
Поглощая тепло, эти поверхности очень быстро прогреваются, и только затем начинается процесс теплоотдачи в окружающий воздух. В этом и состоит принципиальное отличие инфракрасного отопления и принцип работы инфракрасных обогревателей.
Давайте подробно рассмотрим, как работает низкотемпературный пленочный электронагреватель на примере системы «теплый потолок». Допустим, мы установили в помещение пленочный электронагреватель со следующими техническими характеристиками:
- Номинальное напряжение Uн — 220 В;
- Максимальная мощность – 150 — 180 Вт/м²;
- Max.
температура нагрева – 45 — 50 °С; - Длина волны – 9,7 — 10 мкм.
Следует помнить, что любой низкотемпературный пленочный электронагреватель, который вы приобретаете, будет иметь максимальную температуру нагрева 50°С. А диапазон его теплового излучения будет располагаться в средневолновой области (λ = 2,5 — 50 мкм).
Рассмотрим всю систему инфракрасного обогрева изнутри. Вне зависимости от компании-производителя, любой пленочный электронагреватель состоит из трех основных элементов:
- Нагревающий элемент, задача которого преобразовать электрическую энергию в тепловую.
- Фольга, которая способствует равномерному распределению тепловой энергии по всей площади нагревателя. Стоит отметить, что фольга присутствует не во всех нагревателях.
- Двухстороннее ламинирование пленкой ПЭТ (полиэстеровая пленка), которая выполняет изоляционные и защитные функции.
Инфракрасный обогрев начинает происходить после подачи тока на пленочный электронагреватель.
Когда электрический ток проходит через нагревательные элементы, он преобразуется непосредственно в тепловую энергию. Тепло контактным методом передается от нагревательного элемента к двум поверхностям нагревателя (пленки ПЭТ). И поверхности начинают излучать инфракрасные волны с длиной волны 9,7–10 мкм.
Многие обыватели, незнакомые с тонкостями процесса, ошибочно считают, что источниками излучения являются нагревательные элементы или фольга, которые размещены внутри пленочного электронагревателя. На самом деле излучающей поверхностью любого низкотемпературного пленочного электронагревателя является его поверхность, а точнее – пленка ПЭТ.
Принцип инфракрасного обогрева можно объяснить двумя словами: преобразование и излучение.
Что происходит, если низкотемпературный пленочный электронагреватель установлен на потолке, который зашит чистовым материалом (вагонкой или гипсокартоном)? В пленочном электронагревателе происходит преобразование электроэнергии в тепловую и излучение поверхностью нагревателя инфракрасных волн.
В данном случае это будет первичное излучение.
Проходя воздушный промежуток от нагревателя до чистового потолка, первичное излучение поглощается поверхностью чистового потолка (гипсокартона или вагонки). Чистовой потолок достаточно быстро нагревается до 38 – 40°С и в свою очередь начинает излучать инфракрасные волны, направленные в сторону пола. Данный процесс называется вторичным излучением. Все находящиеся в зоне действия обогревателя предметы в помещении (пол, мебель, стены) поглощают вторичное излучение и нагреваются.
Таким образом, механизм прогрева помещения системой «Теплого потолка» с использованием любых низкотемпературных пленочных электронагревателей заключается в следующем:
Преобразование электроэнергии в тепловую → первичное излучение → первичное поглощение → вторичное излучение → вторичное поглощение (прогрев помещения).
Основной вывод о работе низкотемпературных пленочных электронагревателей:
На современном рынке имеется множество низкотемпературных пленочных электронагревателей от разных производителей.
При установке их в качестве системы отопления «Теплый потолок» ВСЕ ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ ОДИНАКОВО, подчиняясь единым физическим законам и принципам.
Последние комментарии
S.A.Vlad. September 8, 2017
Совершенно верно! При одинаковой температуре нагрева поверхности плёнки и такой же площади нагревателей эффект будет одинаковым.
poma pomak September 29, 2017
А на чистовой потолок нельзя поставить это ?
ТМК «Тёплый Мир Электро» September 29, 2017
Здравствуйте! Можно, если конечно это не натяжной потолок, а гипсокартон, евровагонка и т.п. отделка.

михаил бакин February 23, 2018
Если потолок 2,3 м, не будет ли жарко голове
ТМК «Тёплый Мир Электро» February 27, 2018
Добрый день!
Пленочные нагреватели низкотемпературные. Температурный режим работы +38, +40 град. Цельсия. Такая температура с высоты потолка 2,3 — 3,0 м не оказывает негативных воздействий на человека. И тем более, что период работы пленочных нагревателей составит около 30 % от всего времени за отопительный сезон.Валерий Алексеев March 18, 2018
На рисунок посмотрели и представили как комфортно будет вашей голове в 38 грд, а ногам в 24 грд? Меня это тоже смущает, тем более, что температура самого пола будет в лучшем случае на 3-5 градусов ниже.
ТМК «Тёплый Мир Электро» March 19, 2018
Здравствуйте.
При включенной пленке, если достаточно долго стоять на стремянке и голова будет под самым потолком, температура будет + 38 °C. Это не комфортно. Но когда голова человека находится в привычной зоне обитания (человек лежит, сидит, стоит), температурный режим этой зоны — это температура в помещении, к примеру + 24 °C. От этого дискомфорта нет. Если ваш пол хорошо утеплен, то и его температура будет равна температуре помещения. А при плохом утеплении пола, его температура будет на 3-5 градусов ниже, чем в помещении.Sasha Glyhov July 4, 2018
Добрый день, какой расход энергии в 10 кв. метров пленки
ТМК «Тёплый Мир Электро» July 5, 2018
Добрый день!
Мощность греющей пленки ТМ 150 Вт/кв.м. Соответственно мощность 10 кв.м пленки — 1,5 кВт. Расход электроэнергии будет зависит от того, сколько времени пленка будет включена.
Время работы пленки зависит от тепловых потерь помещения.Виталий Мартинин November 21, 2013
Профессиональный анализ рынка инфракрасных пленочных электронагревателей, устанавливаемых на черновой потолок как системы отопления показывает, что все они будут работать одинаково. Разница в качестве производства и цене.
Инфракрасные обогреватели работают за счет преобразования электричества в лучистое тепло.
Эффективная теплопередача
Как работают инфракрасные обогреватели? Инфракрасные обогреватели работают за счет преобразования электричества в лучистое тепло. Инфракрасное излучение является частью электромагнитного спектра. Жара — это такое же ощущение тепла, как зимнее солнце на лице и жар от угольного костра. Это даже та же самая форма тепла, излучаемая вашим собственным телом. Это самая основная форма отопления, известная человеку.
Инфракрасное излучение — это прямая передача тепла от обогревателя к объекту (вам и окружающей вас комнате) без нагрева воздуха между ними. Это то же самое тепло, которое мы чувствуем от окружающей среды, нагретой солнцем, и длина волны наиболее эффективно поглощается телом. Он на 100% безопасен и натурален (вреден ультрафиолет от солнца, а не инфракрасный).
Сегодня новая технология в виде нашего 100% энергоэффективного инфракрасного отопления Herschel позволяет нам использовать инфракрасное лучистое отопление стильным, удобным и легко контролируемым способом.
Тепло, для которого мы были созданы
Люди — излучающие объекты. Более 60 % нашего ощущения комфорта или дискомфорта определяется притоком или потерей лучистого тепла. Только 15% нашего ощущения комфорта определяется температурой воздуха и движением.
Это означает, что мы обычно чувствуем тепло, если поглощаем тепло из окружающей среды, и часто чувствуем себя холодно, если излучаем тепло собственного тела во внешний мир.
Для большинства людей, если температура окружающей среды выше 26°С или ниже 16°С, мы чувствуем дискомфорт, потому что либо получаем, либо теряем слишком много тепла тела.
Итак, если мы нагреем стены, потолок и пол комнаты, в которой находимся (не воздух), по крайней мере, до 17°С, а в идеале примерно до 22°С, наши тела перестанут ощущать, что мы теряем тепло, и мы почувствуем тепло и комфортный. В этом заключается цель инфракрасного обогрева: создать «тепловую массу» в окружающей среде и позволить ей сохранять тепло.
Сделайте из своей комнаты 360° излучатель
Инфракрасный обогреватель Herschel напрямую нагревает стены, пол и потолок здания («тепловая масса»). Как только тепловая масса нагревается, само здание сохраняет тепло в течение определенного периода времени, поэтому нагреватель должен быть включен только для доливки.
Большинство других видов обогревателей представляют собой конвекционные обогреватели, которые в первую очередь нагревают объемы воздуха, который затем должен передать свое тепло зданию, чтобы нагреть тепловую массу.
Проблема в том, что горячий воздух поднимается к потолку (куда не хочется) и легко уходит при сквозняках и открытых дверях. Прямая передача тепла в здание — вот почему Herschel более эффективен и экономит энергию по сравнению с конвекционным отоплением. Это также более комфортно, потому что у вас нет холодных полов и душного воздуха.
Эффективно ли инфракрасное отопление?
Поскольку конвекционные обогреватели нагревают воздух, даже самым лучшим цифровым конвекционным радиаторам с низким потреблением энергии требуется около 40 Вт на м3, чтобы поддерживать неэффективное поглощение тепла воздухом и плохую передачу его энергии обратно.
Инфракрасные панели Herschel не нагревают воздух, поэтому обычно требуется только 25 Вт на м3.
Вам простительно думать, что киловатт энергии должен обладать одинаковыми свойствами теплопередачи независимо от того, излучается ли он конвекционным или лучистым нагревателем, но это неверно. Лучистое тепло имеет более высокую скорость передачи тепла на киловатт, чем конвекция, поэтому вам нужно его меньше.
Как конвекторы Herschel, так и электрические конвекторы работают около 40 % от требуемого периода нагрева (часто называемого «эффективной мощностью»), но основная разница в теплопередаче означает, что Herschel может сэкономить до 37 % затрат на электроэнергию по сравнению с конвекцией. и ночные накопительные обогреватели.
Посмотрите, как инфракрасные обогреватели соотносятся с альтернативами, если учесть все связанные с этим факторы стоимости (покупка, установка, эксплуатация, техническое обслуживание, замена) в течение всего срока службы обогревателя.
Панели инфракрасного обогрева
Select XLS — простая комбинация обогревателя и блока управления своими руками
Оценка 5,00 из 5 на основании оценки 1 покупателя
(1 отзыв)
5 лет гарантии
4 размера
ОТ 319,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSelect XLS — белый бескаркасный инфракрасный панельный обогреватель
Рейтинг 4,95 из 5 на основе 20 оценок покупателей
(24 отзыва)
5 лет гарантии
5 типоразмеров
ОТ 238,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSelect XLS — инфракрасный обогреватель для зеркал
Рейтинг 5,00 из 5 на основании 2 оценок покупателей
(6 отзывов)
5 лет гарантии
3 размера
ОТ 378,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSelect XLS — инфракрасный полотенцесушитель со встроенными элементами управления
Rated 5,00 из 5 на основе 8 оценок покупателей
(9 отзывов)
5 лет гарантии
2 размера
ОТ 449,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSelect XLS — инфракрасный нагреватель полотенец
5 лет гарантии
2 размера
ОТ 429,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраInspire — белый бескаркасный инфракрасный панельный обогреватель
Оценка 5,00 из 5 на основании 4 оценок покупателей
(11 отзывов)
10 лет гарантии
9 типоразмеров
ОТ 379,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраInspire — инфракрасный обогреватель для зеркал
Оценка 5,00 из 5 на основании 4 оценок покупателей
(8 отзывов)
10 лет гарантии
7 размеров
ОТ 515,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраInspire — инфракрасная фотопанель
Оценка 5,00 из 5 на основе 3 оценок покупателей
(6 отзывов)
10 лет гарантии
7 размеров
ОТ 539,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраInspire — инфракрасный обогреватель для стеклянных панелей
Оценка 5,00 из 5 на основе 3 оценок покупателей
(5 отзывов)
10 лет гарантии
8 размеров
ОТ 539,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраInspire — инфракрасный обогреватель для классных досок
Rated 5,00 из 5 на основе 1 оценки покупателей
(1 отзыв)
10 лет гарантии
3 размера
ОТ 1079,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSelect – Инфракрасный обогреватель для настольных ПК мощностью 220 Вт
Рейтинг 4,78 из 5 на основе 9 отзывов покупателей
(9 отзывов)
5 лет гарантии
1 Размер
ОТ 199,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSelect – Портативный инфракрасный панельный обогреватель мощностью 500 Вт
Рейтинг 5.
00 из 5 на основании 1 отзыва покупателя(1 отзыв)
5 лет гарантии
1 Размер
ОТ 359,00 фунтов стерлингов
View Range
Коммерческие потолочные обогреватели
Select – Инфракрасные обогреватели для потолочной плитки
Рейтинг 5,00 из 5 на основании оценки 1 покупателя
(2 отзыва)
5 лет гарантии
1 Размер
ОТ 179,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотра
Обогреватели для патио
Малибу 2000 Вт
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 379,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраFlorida 2000W В ПРОДАЖЕ
Рейтинг 5.00 из 5 на основе 13 оценок покупателей
(13 отзывов)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ
Диапазон просмотра345,00 фунтов стерлингов299,00 фунтов стерлинговГавайская волна 2000 Вт
Рейтинг 5.
00 из 5 на основании 3 оценок покупателей(3 отзыва)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 599,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраColorado 2500 Вт
С рейтингом 5,00 из 5 на основе 10 оценок покупателей
(11 отзывов)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 378,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраColorado Remote 2500 Вт и подставка
Рейтинг 5.00 из 5 на основании 2 отзывов покупателей
(2 отзыва)
2 года гарантии
3 размера
ОТ 478,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраManhattan 3000W
Рейтинг 5.00 из 5 на основании 4 оценок покупателей
(4 отзыва)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 439,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраГавайи 2000 Вт
Оценка 5.
00 из 5 на основе 5 отзывов покупателей(5 отзывов)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 249,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраHavana 800W
С рейтингом 5.00 из 5 на основании 3 оценок покупателей
(3 отзыва)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 149,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраЧерный Калифорния 2000 Вт
Рейтинг 4,50 из 5 на основе 6 оценок покупателей
(6 отзывов)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 319,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраCalifornia Black 2000 Вт и подставка
2 года гарантии
3 размера
ОТ 419,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраCalifornia Gold 2000W
С рейтингом 4,57 из 5 на основании 7 оценок покупателей
(7 отзывов)
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 319,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраCalifornia Gold 2000 Вт и подставка
2 года гарантии
3 размера
ОТ 419,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотра
Обогреватели Zero Light
Summit White 2600 Вт
Оценка 5,00 из 5 на основании оценки 1 покупателя
(2 отзыва)
2 года гарантии
2 размера
ОТ 549,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраSummit 2600W
Рейтинг 5,00 из 5 на основании 8 оценок покупателей
(8 отзывов)
2 года гарантии
2 размера
ОТ 519,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраAspect XL 1300 Вт / 1950 Вт
Оценка 5,00 из 5 на основании оценки 1 покупателя
(2 отзыва)
5 лет гарантии
2 размера
ОТ 429,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраPulsar 1800 / 2400 Вт
Рейтинг 4,75 из 5 на основании 4 оценок покупателей
(4 отзыва)
1 год гарантии
2 размера
ОТ 1679,00 фунтов стерлингов
View Range
Промышленные обогреватели
Advantage IR 1300 / 1950 Вт
Рейтинг 5,00 из 5 на основании 2 оценок покупателей
(3 отзыва)
5 лет гарантии
4 размера
ОТ 346,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраIRP4 3200 Вт
Рейтинг 5,00 из 5 на основании оценки 1 покупателя
(5 отзывов)
5 лет гарантии
1 Размер
ОТ 1079,00 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраОбогреватель мастерской Vulcan 5 кВт
2 года гарантии
1 Размер
ОТ 1049 фунтов стерлингов
Диапазон просмотраСкладской обогреватель Vulcan 9–12 кВт
2 года гарантии
2 размера
ОТ 1439 фунтов стерлингов
Диапазон просмотра
Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?
Инфракрасное отопление удивительно эффективно и очень экономично.
Настолько, что во время моего исследования я обнаружил, что это самый дешевый тип обогревателя. Но есть загвоздка! Это может показаться немного опасным. Итак, они безопасны? Короче…
Безопасны ли инфракрасные обогреватели?
Короткий ответ: да, инфракрасные обогреватели абсолютно безопасны. Инфракрасное тепло работает так же, как солнечный свет: инфракрасные лучи нагревают предметы (включая людей), а не окружающий воздух. Инфракрасное отопление – безопасный и естественный процесс. Инфракрасное тепло также намного эффективнее традиционных методов, в результате чего инфракрасные обогреватели являются самым дешевым типом обогревателей помещений.
Чтобы упростить задачу, я написал эту статью в формате «Часто задаваемые вопросы». Смело переходите к интересующим вас вопросам и находите ответы.
Как работают инфракрасные обогреватели?
Инфракрасное отопление всегда меня смущало. Если вам когда-либо было довольно холодно, сидя во внутреннем дворике, а затем почувствовали мгновенное тепло от включения инфракрасного обогревателя, я уверен, что вы чувствовали то же самое!
Оказывается, эти волшебные красные лампы имеют довольно простое объяснение.
Инфракрасное тепло генерируется вибрацией и вращением молекул стержня или кварцевой лампы/трубки внутри нагревателя. Это производит энергию в виде невидимых волн инфракрасного излучения. Они летят по воздуху со скоростью света, пока не столкнутся с объектом и не переведут свою энергию в тепло.
Хотя это звучит пугающе, не волнуйтесь! Инфракрасное излучение — это тот же тип тепла, который мы получаем от солнца. Это абсолютно натурально, и мы даже немного производим его сами!
Этот тип нагрева похож на то, как работает микроволновая печь! Излучение в микроволновой печи сталкивается с водой в еде и заставляет ее таким образом нагреваться. Я написал руководство по покупке микроволновых печей, в котором рассказывается, как работают микроволновые печи и какие бывают типы.
Вот полный электромагнитный спектр ниже. Видишь, где инфракрасный свет?
Инфракрасный диапазон — это широкая часть спектра, начинающаяся сразу за пределами видимого света.
Хотя я (пока) не могу сделать хорошее поясняющее видео, я нашел это замечательное ниже. Это шотландская компания, производящая инфракрасные панели. Они дают большое небольшое объяснение и некоторые преимущества инфракрасного обогрева.
Одним словом, инфракрасные обогреватели работают так же, как солнце. Они нагревают предметы, а не воздух. Это означает, что тепло длится дольше и не подвержено влиянию холодного ветра. Он чувствует себя комфортно и даже может чувствовать тепло, пока воздух прохладный! Они потребляют до 40 % меньше энергии и, в отличие от воздухонагревателей, не поднимают тонны пыли.
Безопасны ли инфракрасные обогреватели?
Инфракрасное отопление звучит пугающе. Радиация, электромагнитные волны, невидимое тепло… мягко говоря, не расслабляющие слова!
Не волнуйтесь.
Инфракрасное тепло не опасно. Он работает так же, как солнце, только с НАМНОГО меньшей интенсивностью. Вы не можете получить солнечные ожоги от инфракрасного обогревателя!
Единственные опасности, связанные с инфракрасными обогревателями, являются общими со всеми обычными обогревателями:
- Возможные ожоги из-за прикосновения к горячему предмету. Это может быть проблемой с маленькими детьми или любопытными домашними животными. Если это так, попробуйте использовать настенный обогреватель или нагреватель с прохладной на ощупь поверхностью.
- Опасно при повреждении. Полностью исправный нагреватель полностью безопасен, а поврежденный – нет. Как и в случае с любым отопительным прибором, убедитесь, что его не слишком сильно ударят, и проверьте его, если у вас есть какие-либо подозрения.
- Потенциальная опасность возгорания. Если вы (или любой неосведомленный ребенок) оставляете легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе, вы напрашиваетесь на неприятности.
Инфракрасный ничем не отличается. Придерживайтесь лучших практик и держите пространство перед обогревателем свободным.
Чтобы обеспечить безопасное использование инфракрасного обогревателя, следуйте этим простым советам:
- Защитите шнур питания. Знаете основную причину домашних пожаров? Поврежденные силовые кабели. Убедитесь, что кабель не просто растянут по комнате или в любом другом месте, где он может сильно изнашиваться.
- Беречь от маленьких рук и лап. Катушки инфракрасного обогревателя могут получить Если у вас есть маленькие дети или любопытные домашние животные, я бы порекомендовал приобрести настенный обогреватель или обогреватель с прохладным на ощупь внешним видом.
- Держите его подальше. Не оставляйте одежду, занавески или другие легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе или рядом с ним.
- Проверьте пожарную сигнализацию. На всякий случай убедитесь, что ваши пожарные извещатели полностью в рабочем состоянии.
Я знаю, что мы все должны делать это в любом случае, но давайте просто скажем, что некоторым из нас (включая меня) нужно время от времени напоминать! - Используйте розетку с заземлением. При высокой мощности некоторые большие нагреватели могут потреблять много электроэнергии. Убедитесь, что вы не перегружаете сеть, используя заземленную розетку и, возможно, некоторую защиту от перенапряжения.
- Убедитесь, что у него есть функции безопасности. Любая хорошая современная модель будет иметь как минимум два типа защиты. Это защита от опрокидывания (если он упадет) и защита от перегрева (как вы уже догадались).
- Убедитесь, что он сертифицирован по безопасности. Если вы действительно хотите спокойствия, проверьте, сертифицирована ли ваша модель одобренными ассоциациями. Ниже приведены логотипы трех основных организаций, взятые из Consumer Reports.
Слева направо – UL (Лаборатория андеррайтеров), ETL (Intertek) и CSA (Канадская ассоциация стандартов).
Источник.
Вызывают ли инфракрасные обогреватели рак?
Инфракрасное тепло не вызывает рак. Хотя инфракрасное тепло действует аналогично солнечному теплу, в излучении нет ультрафиолетового компонента, как у солнца. Это означает отсутствие загара на коже (оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо!). Помимо обычных опасностей обогревателей (т.е. горячих на ощупь), инфракрасное тепло абсолютно безопасно.
Безопасно ли оставлять инфракрасные обогреватели на ночь?
Как правило, инфракрасные обогреватели безопасно оставлять включенными на ночь. Они не темпераментны, и у любого современного обогревателя есть предохранительные выключатели на случай, если он упадет или станет слишком горячим. Тем не менее, вам все равно следует быть осторожным, если вы оставляете его включенным, пока спите или выходите из дома.
Я рекомендую вам использовать любые функции таймера для автоматического выключения нагрева по истечении заданного времени.
Это может быть здорово, если вам просто нужно, чтобы в комнате было немного теплее, когда вы спите. Во-вторых, просто убедитесь, что нагреватель не закрыт, особенно ничем легковоспламеняющимся, и что он в хорошем состоянии. В частности, проверьте на наличие повреждений нагревателя или износа шнура питания.
Могут ли инфракрасные обогреватели обогревать целый дом?
Инфракрасные обогреватели — отличное решение для высоких расходов на отопление. Вместо того, чтобы отапливать весь дом, вы можете отапливать только нужные вам комнаты. Хотя они могут использоваться для обогрева всего дома, вполне вероятно, что это будет дороже, чем просто использование вашей системы центрального отопления.
Инфракрасные обогреватели предназначены для целенаправленного и экономичного обогрева в тех местах, где это необходимо. Хотя многие обогреватели могут обогреть весь дом, это не лучшее (или предполагаемое) их использование.
Инфракрасные обогреватели дешевы в эксплуатации?
Я потратил много времени на изучение того, какие типы электронагревателей дешевле всего эксплуатировать.
Каждый раз инфракрасные обогреватели выходят на первое место. Часто инфракрасное отопление может обеспечить до 40% экономии средств по сравнению с ним! Они самые дешевые в эксплуатации, потому что они обычно потребляют гораздо меньше энергии для обеспечения своего тепла. Инфракрасный обогреватель мощностью 1200 Вт является достаточно мощным, а керамический обогреватель мощностью 1500 Вт является стандартным.
Инфракрасное тепло также долговечно. Нагревая предметы вместо воздуха, вы не потеряете все свое тепло на холодный сквозняк или открытую дверь. Это может значительно сэкономить средства и означает, что вам не нужно включать обогреватель на полную мощность, как в случае с электрическим обогревателем.
С такими обогревателями можно значительно сэкономить, если приобрести модель с термостатом. Они могут быть немного дороже, но они сэкономят вам кучу денег. Переключившись на более низкую мощность, как только они достигнут желаемой температуры, ваш счет за электроэнергию не будет таким высоким.
Стоит ли покупать инфракрасные обогреватели?
Стоит ли покупать инфракрасный обогреватель, зависит от того, что вам нужно! Они обеспечивают бесшумное, мягкое, экономичное и длительное тепло. Хотя они стоят немного больше, чем стандартный нагреватель, в долгосрочной перспективе они сэкономят вам кучу денег на счетах. Они особенно хороши для сквозняков или мест без хорошей изоляции.
Тем не менее, они созданы для обогрева небольших помещений. Если вы ищете решение для отопления всего дома, они могут быть отличным дополнением, но они не предназначены для всего дома.
Лично для меня они — фантастический источник тепла. Инфракрасное тепло придает комнате действительно уютный вид, и тот факт, что тепло может исходить от чего-то простого, например, от панели на стене, просто фантастика.
Каковы плюсы и минусы инфракрасных обогревателей?
| Инфракрасный обогреватель Pros | Инфракрасный обогреватель Минусы |
|---|---|
Дешевизна эксплуатации — Инфракрасные обогреватели, как правило, являются самым дешевым типом обогревателей. В целом они потребляют меньше ватт, и им не нужно особо усердно работать, если в помещении сквозняк. Поскольку в них нет движущихся частей, они также очень просты в обслуживании. | Только вкл./выкл. — Один из недостатков инфракрасных обогревателей – невозможность бесшумно регулировать температуру. Обычно он либо просто включен, либо выключен, и только с 2 или 3 настройками мощности. Это может усложнить задачу, если вы действительно ищете идеальную комнатную температуру. |
| Бесшумный — Помимо небольшого шума нагрева при запуске, инфракрасные обогреватели в основном бесшумны. Идеально подходит для спален. | Может стать горячим / Детское прикосновение — Наконец, эти ребята действительно сильно нагреваются при высокой мощности. Если у вас есть дети или любопытные домашние животные, будьте осторожны! Отличная альтернатива – повесить их на стену, вне досягаемости любознательных рук/лап. |
Стойки тепла — Поскольку они нагревают предметы, а не воздух, прохладный ветерок или открытая дверь не означают, что вы потеряете все это тепло.![]() | |
| Настенные варианты — Существует множество креативных вариантов инфракрасных обогревателей. Последний вариант — это простые минималистичные панели, которые висят на стене и мягко обогревают всю комнату. Они могут быть даже в виде произведений искусства или зеркал! | |
| Мягкий, мгновенный нагрев — Одна из самых приятных особенностей этих нагревателей заключается в том, что они оба действуют мгновенно, но мягко. Когда вы включаете их, вы сразу чувствуете тепло, но это самое тепло не становится слишком сильным (поскольку предметы теплые, а не воздух). | |
| Безопасный — Эти обогреватели обеспечивают тепло без часто присутствующих опасностей, присущих другим обогревателям. Там нет движущихся частей, топливопроводов или открытого огня. Особенно с современными функциями безопасности, такими как защита от опрокидывания и автоматическое отключение. |
Сверххолодные материалы, передающие тепло в космос
Тепловое изображение панели с «сверххолодным» покрытием возле Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Фото: Jyotirmoy Mandal
Когда бизнесмену Говарду Бисла поручили спасти местный магазин от финансового краха, одной из его первых забот было энергоэффективность. В июне 2018 года он обратился к своему местному поставщику электроэнергии в Сакраменто, штат Калифорния, с просьбой обновить освещение. У провайдера была другая идея. Было предложено установить экспериментальную систему охлаждения: панели, которые могли бы оставаться холоднее, чем их окружение, даже под палящим солнцем, не потребляя энергии.
Панели с алюминиевым покрытием теперь установлены на крыше магазина, их зеркальные поверхности покрыты тонкой охлаждающей пленкой и обращены к небу. Они охлаждают жидкость в трубах под ним, которые ведут в магазин, и вместе с новым освещением сократили счета за электроэнергию примерно на 15%. «Даже в жаркий день в них не жарко, — говорит Бисла.
Суперкрутые панели на крыше магазина в Сакраменто, Калифорния. Фото: Аасват Паттабхи Раман
Панели были обнаружены в Стэнфордском университете в Калифорнии.
В 2014 году исследователи объявили, что они создали материал, который остается холоднее, чем его окружение под прямыми солнечными лучами 1 . Два члена команды, Shanhui Fan и Aaswath Raman, вместе с коллегой Eli Goldstein основали стартап SkyCool Systems и поставили панели Bisla. С тех пор они и другие исследователи создали множество материалов, включая пленки, аэрозольные краски и обработанную древесину, которые сохраняют прохладу в жару.
Все эти материалы основаны на усилении естественного эффекта отвода тепла, известного как пассивное радиационное охлаждение. Каждый человек, здание и объект на Земле излучают тепло, но подобная одеялу атмосфера планеты поглощает большую его часть и излучает обратно. Однако инфракрасные лучи с длиной волны от 8 до 13 микрометров не улавливаются атмосферой и покидают Землю, уходя в холодное космическое пространство. Еще в 1960-х годах ученые стремились использовать это явление на практике. Но пассивное радиационное охлаждение заметно только ночью: днем солнечные лучи омывают нас гораздо большим количеством тепловой энергии, чем мы можем отправить в космос.
Новые материалы отражают широкий спектр света почти так же, как зеркала или белая краска. Однако в критической части инфракрасного спектра 8–13 мкм они сильно поглощают, а затем испускают излучение. Когда материалы направлены в небо, инфракрасные лучи могут проходить прямо через атмосферу в космос. Это эффективно связывает материалы с неиссякаемым теплоотводом, в который они могут продолжать сбрасывать тепло, не возвращая его обратно. В результате они могут излучать достаточно тепла, чтобы постоянно оставаться на несколько градусов холоднее, чем окружающий воздух; исследования показывают, что разница температур может превышать 10 °C в жарких и сухих местах 2 , 3 . Дэвид Сейлор, руководитель Центра исследований городского климата в Университете штата Аризона в Темпе, назвал их суперкрутыми материалами.
Эти материалы могут не только сэкономить на счетах за электроэнергию, говорят энтузиасты, но и уменьшить всплеск спроса на энергоемкое охлаждение и кондиционирование воздуха по мере того, как мир нагревается.
«Я считаю, что через четыре-пять лет дневные системы радиационного охлаждения станут технологией номер один для зданий», — говорит Маттеос Сантамоурис из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, который сам работает над улучшением таких материалов. «Это кондиционер будущего».
Несколько исследователей даже предположили, что эти материалы можно рассматривать как часть стратегии геоинженерии, чтобы помочь Земле сбрасывать тепло для противодействия глобальному повышению температуры. «Вместо того, чтобы пытаться блокировать поступающее тепло от Солнца, можем ли мы просто заставить Землю излучать больше?» — спрашивает Джереми Мандей, физик из Калифорнийского университета в Дэвисе.
Поверхность, покрытая суперохлаждающей краской, остается холоднее, чем ее окружение, как показано на этом тепловом изображении. Фото: Jyotirmoy Mandal
Но многие ученые относятся к этим идеям с осторожностью. До сих пор теоретические оценки того, сколько электроэнергии может быть сэкономлено, основывались на данных небольших образцов, протестированных в течение короткого промежутка времени.
Также есть сомнения в способности материалов работать в самых разных климатических условиях и местах. Охлаждающий эффект лучше всего работает в сухом климате и при ясном небе; когда облачно или влажно, водяной пар задерживает инфракрасное излучение. А сверхкрутые материалы могут не выдержать любую погоду и не подойти для всех зданий.
Еще одно неизвестное — примут ли потребители эту идею. По словам Сейлор, даже простая мера замены изношенных крыш светоотражающими белыми крышами для охлаждения домов не получила широкого распространения среди домовладельцев. Однако его работа по моделированию предполагает, что использование суперхолодной краски может удвоить экономию энергии по сравнению с белой крышей. «Это немного меняет правила игры — потенциально», — говорит он.
Преодоление Солнца В 2012 году Раман, который вместе с Фэном заканчивал докторскую диссертацию по материалам для сбора солнечной энергии, наткнулся на старые исследования о пассивном радиационном охлаждении, эффекте, о котором он не слышал.
Понимая, что никто не придумал, как использовать его под прямыми солнечными лучами, он исследовал оптические свойства материала, необходимые для преодоления солнечного тепла. Он должен отражать солнечный спектр в диапазоне длин волн от 200 нанометров до 2,5 мкм даже эффективнее, чем белая краска, которая уже до 94% отражающая. И он должен поглощать и излучать как можно ближе к 100% длин волн в критическом диапазоне 8–13 мкм (см. «Сохранение их прохлады»).
Все это можно было бы сделать с помощью инженерных материалов на наноуровне, думали Раман и Фан. Создание структур меньше длины волны света, который будет проходить через них, должно увеличить поглощение и излучение одних длин волн и подавить другие.
Группе пришла в голову идея вытравливать узоры на поверхностях 4 и опубликовала его в 2013 году. Затем команда представила в Агентство перспективных исследовательских проектов США (ARPA-E) предложение о финансировании его создания.
«Я сразу подумал: «Вау, мне бы очень хотелось, чтобы кто-то действительно сделал это», — вспоминает Говард Бранц, в то время программный директор ARPA-E в Вашингтоне, округ Колумбия, а сейчас консультант по технологиям в Боулдере, штат Колорадо.
«Было много работы по радиационному охлаждению в ночное время, но делать это под ярким солнечным светом довольно поразительно».
Бранц дал исследователям 400 000 долларов США и год. Имея так мало времени, команда из Стэнфорда решила упростить дизайн и попробовать наслоить материалы более привычными способами. Чтобы создать что-то с высокой отражающей способностью, исследователи чередовали четыре тонких слоя материалов, которые сильно преломляют свет (диоксид гафния) и слабо (диоксид кремния или стекло). через разные слои. Они использовали тот же принцип для усиления инфракрасного излучения, нанеся сверху три более толстых слоя тех же материалов.
Когда они протестировали свой материал на открытом воздухе 1 , он оставался почти на 5 °C холоднее, чем температура окружающей среды, даже под прямыми солнечными лучами мощностью около 850 Вт на квадратный метр. (В ясный ясный день на уровне моря интенсивность солнечного света прямо над головой достигает около 1000 Вт·м 2 ).
После этого успеха ARPA-E профинансировала другие предложения сверхкрутых материалов. Среди них была идея Xiaobo Yin и Ronggui Yang из Университета Колорадо в Боулдере, которые хотели производить материалы в больших масштабах. Они решили работать с дешевым пластиком и стеклом. Стеклянные сферы подходящего размера — несколько микрометров в поперечнике — сильно излучают в диапазоне 8–13 мкм. Поместив их в пленку из прозрачного полиметилпентена толщиной 50 мкм — пластика, используемого в некотором лабораторном оборудовании и кухонной посуде, — и покрыв его отражающим серебром, было достаточно, чтобы создать суперхолодный материал 9.0847 5 . Что еще более важно, исследователи смогли сделать пленку с помощью технологии рулонного проката, которая производит 5 метров в минуту.
Художественное представление стеклянных сфер, заключенных в пластиковый лист, которые остывают, когда их помещают на отражающую серебряную подложку. Фото: Яо Чжай и др./Science
Выяснилось, что многие материалы обладают способностью к переохлаждению при правильной структуре — не только экзотические или специальные.
В 2018 году исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Аргоннской национальной лаборатории в Лемонте, штат Иллинойс, сообщили о суперхолодной краске на основе распыляемого полимерного покрытия 9.0847 6 . Многие полимеры естественным образом излучают в инфракрасном диапазоне 8–13 мкм, потому что их химические связи, например, между атомами углерода или между углеродом и фтором, испускают пакеты инфракрасного света, когда они растягиваются и расслабляются, объясняет член команды Юань Ян. Ключевым моментом было усиление способности полимеров отражать солнечный свет.
Ученица Янга Джотирмой Мандал, которая в настоящее время является научным сотрудником в лаборатории Рамана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, растворила прекурсоры фторированных полимеров в ацетоне с небольшим количеством воды. Эту смесь можно распылять на поверхность для создания ровного полимерного покрытия с диспергированными по нему мельчайшими капельками воды. Летучий ацетон высыхает первым, за ним высыхают капли воды, оставляя после себя поры, которые заполняются воздухом.
По словам Янга, в результате получается белое покрытие с порами внутри, отражающими солнечный свет.
В мае прошлого года команда из Колорадо сообщила о другом материале: охлаждающем дереве, созданном Лянбином Ху и Тянь Ли в Университете Мэриленда, Колледж-Парк. Как и полимеры, древесина содержит химические связи, которые испускают инфракрасное излучение нужного типа, говорит Ли. Чистый охлаждающий эффект может быть достигнут путем химического удаления жесткого компонента, называемого лигнином, чтобы сделать древесину отражающей, и сжатия продукта, чтобы выровнять его целлюлозные волокна и усилить инфракрасное излучение 7 .
Натуральная древесина (слева) рядом с обработанной древесиной, которая отводит тепло. Фото: Лянбин Ху, InventWood
Ученые также изготовили суперхолодные тонкие пленки из полидиметилсилоксана (ПДМС), силиконового материала, используемого в таких продуктах, как смазки, кондиционеры для волос и Silly Putty, путем распыления его на отражающую подложку.
Совсем недавно, в августе прошлого года, Цзунфу Ю из Университета Висконсин-Мэдисон и Цяоцян Ган из Университета штата Нью-Йорк в Буффало обнаружили, что алюминиевая пленка, покрытая методом распыления 100-мкм слоем PDMS, остается на 11 °C холоднее, чем окружающая среда. воздуха при размещении на автостоянке кампуса в середине дня 2 .
Почти все исследовательские группы запатентовали свои изобретения и теперь пытаются их продать. Ган работает с отраслевыми партнерами, которых он отказался назвать, над коммерциализацией PDMS-алюминиевой пленки. Колумбийский университет передал лицензию на свою сверхкрутую краску нью-йоркскому стартапу MetaRE, основанному Мандалом и сотрудником Янга по Колумбийскому университету Нанфангом Ю, для разработки. MetaRE также работает с промышленностью над разработкой краски для кровли, рефрижераторных перевозок, хранения и текстильных изделий, говорит исполнительный директор Эйприл Тиан. По ее словам, продукт «высококонкурентен» по сравнению с обычными красками.
Другие стартапы подчеркивают, сколько электроэнергии могут сэкономить их продукты. Фан и Раман разработали собственную систему для панелей SkyCool Systems. В 2017 году они предсказали, что система может сократить количество электроэнергии, используемой зданием для охлаждения, на 21% летом в жарком и сухом Лас-Вегасе, штат Невада 8 . Раман говорит, что панели окупятся через три-пять лет. Инь и Ронгуй Ян основали в Боулдере компанию под названием Radi-Cool, чтобы коммерциализировать пластик со встроенным стеклом. В январе прошлого года они сообщили, что материал может снизить потребление электроэнергии для охлаждения летом на 32–45%, если его интегрировать с чиллерами в коммерческих зданиях в Фениксе, штат Аризона; Майами, Флорида; и Хьюстон, Техас 9 . Тем временем Ху передал лицензию на сверхкрутой древесный материал компании InventWood из Мэриленда, которую он основал. Он прогнозирует, что это может сэкономить 20–35% энергии охлаждения в 16 городах США 7 .
Но эти оценки основаны на экспериментах и моделях, которые слишком ограничены, чтобы их можно было экстраполировать на целые здания в городах, предупреждает Диана Юрге-Форзац, ученый-эколог из Центральноевропейского университета в Будапеште, специализирующаяся на смягчении последствий изменения климата. Фактическая экономия энергии и то, как быстро суперхолодный материал окупит себя, будут зависеть от конструкции здания, местоположения и погодных условий, добавляет Инь.
Местоположение — самое большое препятствие. «Есть определенные географические регионы, где это просто не сработает, потому что атмосфера недостаточно сухая», — говорит Джеймс Клаузнер, инженер-механик из Мичиганского государственного университета в Ист-Лансинге, который после Брэнца был директором программы ARPA-E и профинансировал некоторые предложения в этой области. Но это не слишком отталкивает, говорит он, потому что регионы, где эффект работает хорошо, — это засушливые районы, такие как юго-запад Соединенных Штатов или Ближний Восток, которые имеют высокие требования к кондиционированию воздуха.
Другая проблема заключается в том, что системы радиационного охлаждения могут увеличить затраты на отопление зимой. Чтобы решить эту проблему, Сантамоурис пытается ввести жидкий слой поверх суперхолодных материалов, который замерзнет, когда температура упадет достаточно низко. Как только жидкость затвердевает, излучение больше не может выходить в космос, поэтому охлаждающий эффект прекращается. А в октябре прошлого года Мандал и Ян сообщили об еще одном способе остановить переохлаждение 10 . Если они заполняют поры своего полимерного покрытия изопропанолом, покрытие начинает улавливать тепло, а не отдавать его. Это можно исправить, продувая поры воздухом, чтобы высушить их.
Пористая белая краска может использоваться для охлаждения зданий летом; при смачивании спиртом он становится прозрачным и удерживает тепло (слева), что может согревать здания зимой. Фото: Джотирмой Мандал
Есть еще одна проблема: материалы достигают переохлаждения только в том случае, если они могут направить свое излучение прямо на холодный радиатор космического пространства.
В городских условиях здания, люди и другие объекты могут мешать, поглощая тепло и повторно излучая его. Наиболее эффективные материалы в настоящее время отводят тепло со скоростью около 100 Вт·м 9 .0847–2 . Ган и Ю надеются удвоить это, расположив свои пленки перпендикулярно крыше, чтобы выбросы могли выходить с обеих поверхностей. Но это потребует добавления материалов вокруг пленок, которые могут отражать выбросы в небо.
Исследователи ищут другие способы повысить охлаждающую способность материалов. В октябре прошлого года Эвелин Ван из Массачусетского технологического института в Кембридже и ее коллеги сообщили, что покрытие радиационно-охлаждающей пленки легким изолирующим аэрогелем сделало структуру на 13 °C холоднее, чем ее окружение в полдень в сухой пустыне Атакама в Чили. по сравнению с 1,7 °C без аэрогеля 3 . По ее словам, концепцию аэрогеля можно использовать с другими сверхкрутыми материалами.
Мечты об использовании сверхкрутых материалов для геоинженерии с целью смягчения последствий глобального потепления кажутся далекими и маловероятными с практической точки зрения.
В сентябре прошлого года Мандей использовал «приблизительные расчеты», чтобы предположить, что нынешнее повышение температуры можно сбалансировать, покрыв 1–2% земной поверхности существующими материалами, которые генерируют около 100 Вт·м –2 охлаждающей мощности в дневное время 11 . Но поскольку солнечные панели все еще не достигают такого уровня покрытия после десятилетий разработки, кажется невероятным, чтобы эта зарождающаяся технология могла сделать это вовремя, чтобы быть полезной, говорит Марк Лоуренс, климатолог из Института перспективных исследований в области устойчивого развития в Потсдаме. , Германия. Как и в случае любого геоинженерного предложения, Мандей признает возможные непреднамеренные последствия нарушения режима осадков и местного климата, которые, по мнению Юрге-Форзаца, могут быть проблемой.
Тем не менее пассивное радиационное охлаждение может иметь много преимуществ, говорит Раман (см. «Электричество ночью, вода днем»). Например, это может помочь предотвратить потерю эффективности солнечных панелей при повышении температуры.
По словам Инь, все процессы производства и преобразования электроэнергии производят отработанное тепло, даже если они используют возобновляемую энергию, а не ископаемое топливо. «Это единственная технология, которая утилизирует все это лишнее тепло и сбрасывает его обратно в космос», — говорит он.
Электричество ночью, вода днем
Материалы, которые выбрасывают тепло Земли в космос, могут иметь неожиданное применение. Например, они могли бы упростить сбор воды из атмосферы в дневное время. Ночью водяной пар конденсируется в росу на поверхностях, которые отдают тепло ясному ночному небу, — эффект, который веками использовался для улавливания воды. Цзунфу Ю из Университета Висконсин-Мэдисон и Цяоцян Ган из Университета штата Нью-Йорк в Буффало обнаружили, что алюминиевая пленка, покрытая полидиметилсилоксаном, может не только сохранять прохладу, но и усиливать конденсацию воды в течение дня.0847 12 . Пара основала компанию в Буффало под названием Sunny Clean Water, чтобы коммерциализировать устройство.
Разницу температур между сверхпрохладным материалом и окружающей его средой также можно использовать для выработки электроэнергии ночью — в отличие от солнечных батарей, которые работают только днем. В сентябре прошлого года Аасвоту Раману, Шанхуи Фан и Вей Ли из Стэнфордского университета в Калифорнии удалось получить струйку электричества — милливатт на квадратный метр — из такого ночного устройства 13 . Это показывает, что ночью можно производить как минимум достаточно электроэнергии для питания небольшого светодиода. «Это захватывающее доказательство концепции», — говорит Говард Бранц, консультант по технологиям из Боулдера, штат Колорадо. Но электроэнергию от солнечных батарей можно хранить в батареях, чтобы генерировать гораздо большие потоки электроэнергии, поэтому пока не ясно, будет ли эта идея полезной.
Технология инфракрасного обогрева для жилых и коммерческих помещений
Упс…
Слайдер с псевдонимом «op aboutir top en 01» не найден.
Инфракрасное отопление представляет собой систему или устройство, обеспечивающее тепло за счет теплового излучения. Солнце излучает инфракрасные лучи или тепловое излучение, которое проходит примерно 150 000 000 километров через холодное темное пространство. Достигнув поверхности земли, он поглощается объектами и преобразуется в тепло.
РЕЗЮМЕ
Вот первое краткое изложение текста, расположенного ниже на странице.
СРЕДНЯЯ И ДЛИННАЯ ВОЛНЫ – ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН
Как длинные, так и средние волны имеют очень хорошие характеристики, высокую поглощающую способность, низкое отражение, и излучение не проникает глубоко в кожу. Эти функции полезны как для обогрева людей, так и для комфортного обогрева. Таким образом, средневолновая и длинноволновая технологии являются значительно более эффективной и подходящей технологией по сравнению с коротковолновой технологией, которая почти полностью лишена требуемых характеристик. Поэтому средневолновые и длинноволновые инфракрасные обогреватели лучше подходят в качестве лучистого тепла для комфортного обогрева.
КОРОТКИЙ СВЯЗЬ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ
Коротковолновый инфракрасный обогреватель с очень высокой температурой и, следовательно, с интенсивным нагревом. Высокая интенсивность коротких волн может казаться теплее на расстоянии 2-3 метров, но большая их часть отражается, а не поглощается человеком. «Теплее» не означает «удобнее» или «более эффективно», скорее, большая часть энергии тратится впустую в виде сильного света, отражения и низких характеристик поглощения. Однако для комфортного обогрева в ветреную погоду предпочтительнее использовать коротковолновый инфракрасный обогреватель из-за его более высокой интенсивности. Он лучше выдерживает охлаждающее воздействие сильного ветра по сравнению с длинноволновым или средневолновым инфракрасным обогревателем.
OPRANIC TECHNOLOGY
В ассортименте Opranic есть различные инфракрасные обогреватели, предназначенные для различных потребностей и областей применения. Для комфортного обогрева на открытом воздухе мы рекомендуем нашу собственную средневолновую технологию (Classic или IR-X) с пиковой длиной волны 2,4 мкм.
Дает очень влажное свечение и отвечает требованиям качественного инфракрасного обогревателя для обогрева людей. Длинноволновое излучение (IR-C) мы рекомендуем для помещений, которые не подвергаются воздухообмену, например, в помещении или в полностью закрытом помещении. Хотя длинноволновое излучение имеет хорошие характеристики для комфортного обогрева, интенсивность тепла слишком мала из-за низкой температуры нити накала. Это означает, что он не сопротивляется охлаждающему эффекту движения воздуха.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации или если у вас есть вопросы!
Тепло передается между объектами путем теплопроводности, конвекции или излучения.
- Проводимость — это передача тепловой энергии между двумя формами материи при прямом контакте. Во время проводимости эти две формы материи выравнивают разницу температур друг в друге.
- Конвекция — это передача тепла, вызванная разницей температур между нагретыми частями жидкости или газа.
Это обычно описывается как передача энергии между воздухом и объектом, находящимся в контакте. - Излучение — это передача лучистой энергии от источника материи непосредственно к объекту без использования промежуточного устройства. Подобно видимому свету, лучистая энергия передается непосредственно от источника к объекту, и воздух не нагревается напрямую.
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Электромагнитный спектр – это диапазон всех возможных частот электромагнитного излучения. Он включает гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, микроволны и радиоволны. Как и солнечная энергия, лучистая тепловая энергия излучается в виде электромагнитных волн в инфракрасном диапазоне, который находится рядом с диапазоном видимого света в электромагнитном спектре. Те же принципы работы применимы к промышленным инфракрасным нагревательным приборам.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ОТОПЛЕНИЯ
Инфракрасное отопление, использующее лучистую теплопередачу, позволяет источнику тепла начинаться с уровня пола, а не потолка, что делает инфракрасные обогреватели эффективным и экономичным выбором для разнообразных условий, присутствующих на большинстве складов.
, кладовые и даже самые большие строения, какие только можно вообразить.
Правильно спроектированная система инфракрасного обогрева может предложить множество преимуществ, включая снижение энергопотребления. Независимые исследования подтвердили экономию топлива от 20% до 50% по сравнению с системой теплого воздуха. Инфракрасные обогреватели — это универсальный метод обогрева, полезный для широкого спектра трудно нагреваемых помещений. Они доказали свою эффективность в помещениях с высокой инфильтрацией воздуха, в зданиях с высокими потолками или там, где предпочтительно точечное отопление.
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ OPRANIC ПРЕОБРАЗОВАЮТ БОЛЕЕ 90% ЭНЕРГИИ В ТЕПЛО-ИЗЛУЧЕНИЕ!
Приблизительные диапазоны температур и приблизительный диапазон длин волн измеряются в микронах. Рабочая температура нити нагревателя показывает нам, какой это тип инфракрасного нагревателя. В зависимости от материала мишени, который необходимо нагреть, необходимо выбрать правильный тип нагревательного излучения, поскольку материалы имеют разные уровни поглощения.
Если инфракрасное тепловое излучение неправильное, то только часть теплового излучения поглощается оставшейся частью материала, теряется или отражается.
Коротковолновые (также называемые ИК-А или ближним инфракрасным) с длиной волны от 0,78 до 1,4 мкм
Коротковолновые инфракрасные обогреватели, работающие в диапазоне от 780 до 1400 нм и излучающие температуры от 1300°C до 2600° C и яркий видимый свет. Излучатели обычно представляют собой кварц, наполненный газообразным галогеном, с отражателем для концентрации тепла в определенном направлении.
Средневолновые (также называемые IR-B) с длиной волны от 1,4 до 3,0 мкм
Средневолновые инфракрасные обогреватели работают в диапазоне от 1400 до 3000 нм и излучают при температуре от 500 до 1300°C и излучают глубокий приглушенный красный свет. Излучатели могут быть кварцевыми с отражателем для концентрации тепла в определенном направлении.
Длинноволновые (также называемые ИК-С или Дальний инфракрасный диапазон) с длиной волны от 3,0 до 1000 мкм
Длинноволновые инфракрасные обогреватели работают на длинах волн выше 3000 нм.
Длинноволновые инфракрасные элементы излучают гораздо более низкие температуры, обычно около отметки 100–500°C, и не имеют видимого света.
ОПРАНИЧЕСКАЯ ИНФРАКРАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНО ПОГЛОЩАЕТСЯ КОЖЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Все материалы поглощают тепло по-разному в зависимости от состава самого материала и его толщины. Чтобы инфракрасный обогреватель давал хорошее ощущение комфорта, эффективного и естественного обогрева, важно выбрать правильный тип технологии инфракрасного обогрева, соответствующий цели. Характер материала мишени, расстояние между нагревателем и мишенью и продолжительность теплового воздействия имеют решающее значение при выборе типа инфракрасного обогревателя.
ПОГЛОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Мы, люди, примерно на 80% состоим из воды, поэтому для комфортного обогрева мы хотим, чтобы инфракрасный обогреватель был оптимизирован с выходной мощностью на длинах волн, при которых вода лучше всего поглощает и меньше всего отражает. На рисунке ниже показана связь между длиной волны и поглощением инфракрасного излучения для воды.
Это означает, что ИК-В и ИК-С, возникающие при более длинных волнах выше 2,0 мкм, лучше поглощаются кожей человека. Это приводит к более эффективному нагреву людей с помощью этих длинноволновых и средневолновых диапазонов. Конечно, использование нагревателя, излучающего ИК-А, по-прежнему будет нагревать кожу, но будет менее эффективным, поскольку кожа также не впитывает тепло.
ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Другая характеристика кожи человека заключается в том, что она может отражать определенные длины волн в качестве естественного защитного механизма. Глядя на уровень отражения для IR-A, -B и -C, видно, что IR-A имеет высокий коэффициент отражения, в то время как длины волн IR-B и IR-C имеют значительно более низкий коэффициент отражения. Это можно сделать из того, что ИК-А воздействует на кожу с высокой интенсивностью, в то время как кожа отражает большую часть излучения, и эта часть не вызывает нагрева. Это просто потраченная энергия. Между тем, длины волн IR-B и IR-C (средневолновые и длинноволновые) будут сильно поглощаться и иметь низкую отражательную способность кожи.
Это две очень благоприятные характеристики для эффективного комфортного отопления.
ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ
Третьей важной характеристикой трех длин волн является то, что они проникают в кожу на разную глубину. На снимке видно, что волны коротковолнового диапазона проникают глубоко в подслои кожи. Несмотря на то, что кожа имеет собственный защитный механизм за счет меньшего поглощения и высокой отражательной способности коротковолнового излучения, интенсивное излучение коротковолновых нагревателей проникает глубоко в подслои кожи, что потенциально более вредно для процесса старения кожи. В то время как средневолновые и длинноволновые волны излучения не проникают так глубоко и поэтому являются более безопасными и менее вредными для процесса старения кожи.
ПОСМОТРЕТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ
Ассортимент Opranic включает в себя широкий спектр инфракрасных обогревателей для различных областей применения. Ассортимент нашей продукции инфракрасных обогревателей направлен на удовлетворение потребностей в эффективном точечном обогреве для коммерческих и жилых нужд.
Подробнее
IR-X TECHNOLOGY
Новая нагревательная нить с технологией IR-X от Opranic излучает глубокое теплое инфракрасное излучение, обеспечивающее высочайший уровень комфорта и эффективности, а также срок службы до 10 000 часов.
Читать далее
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Идеально подобранная длина волны инфракрасного излучения позволяет осуществлять процессы нагрева с высокой эффективностью при необходимом количестве энергии. Читайте о лучших практиках и других полезных советах в нашем F.A.Q.
Подробнее
Служба поддержки
Телефон : +46 8 559 203 60
Электронная почта: [email protected]
Инфракрасное отопление опасно для вашего здоровья?
Время от времени нам задают вопрос: безопасны ли инфракрасные обогреватели? Некоторых людей беспокоит воздействие ЭМП (электромагнитного поля), других — воздействие инфракрасного излучения на их глаза и кожу, и мы даже слышали от некоторых людей, которые читали, что инфракрасный нагрев поджарит ваш мозг! Как бывший ученый-исследователь, я хотел бы взглянуть на известные опасности ИК-нагрева и электроприборов, таких как наши, и внести ясность.
92. Другими словами, интенсивность ИК-излучения наших самых прочных панелей составляет всего 1/700 th от минимума, который исследователи смогли использовать для повреждения глаза. Хотя это немного сильнее, чем средняя мощность солнца, дозировка примерно такая же или меньше, поскольку панели не работают постоянно. И, конечно же, вы подвергаетесь воздействию только одного из двух в любой момент времени, поскольку ИК-панели можно найти только в помещении, где нет солнечного света. Другими словами, вы подвергаетесь воздействию ИК-излучения не больше, чем если бы вы проводили все свое время на улице.
Может ли быть вреден даже такой естественный уровень облучения? Есть несколько органов, предлагающих рекомендации по этой теме, одним из которых является Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения — ICNIRP. Они выпускают ряд статей и руководств, касающихся опасности для здоровья таких факторов окружающей среды. Сначала нам нужно определить несколько терминов, относящихся к различным частям инфракрасного спектра.
от инфракрасных нагревательных панелей. [/pullquote]
Ближний ИК – Инфракрасный диапазон высокой интенсивности часто называют ближним ИК, что относится к спектральному пику. Для получения ближнего ИК-излучения требуются чрезвычайно высокие температуры, например, в доменных печах, при выдувании стекла, дуговой сварке и других промышленных источниках тепла, работающих в тяжелых условиях.
Medium IR производится в промышленных сушильных шкафах.
Дальний ИК-диапазон — это то, что производит ваша обычная панель SolaRay (пиковое значение составляет около 8 мкм — см. нашу другую статью о поддельном инфракрасном диапазоне для получения информации о спектре). Мы используем дальний ИК-диапазон для обогрева людей, потому что он легко поглощается молекулами воды (из которых вы в основном состоите!) — в результате тепло быстро передается вам, а не проникает глубоко в ткани, потому что там много воды вокруг в ваших клетках кожи.
Хотя ICNIRP признает некоторый потенциальный вред от воздействия ИК-излучения, он полностью зависит от спектрального пика полученной дозы ИК-излучения, а также от интенсивности. Ближний ИК-диапазон может быть вредным для глаз, поскольку он проникает до роговицы (Voke, 1999). Неконтролируемое, частое или длительное воздействие ближнего инфракрасного излучения также может вызывать термические ожоги и эффекты старения, такие как «руки пекаря» или «лицо стеклодува» (Cho & others, 2009). С другой стороны, воздействие дальнего инфракрасного излучения на здоровье распространяется просто на согревание тканей. На сегодняшний день нет исследований, показывающих, что воздействие дальнего инфракрасного излучения оказывает какое-либо негативное воздействие на здоровье, особенно в дозах, получаемых от инфракрасных нагревательных панелей.
Рисунок 1. Электромагнитный спектр содержит все, от гамма-лучей до радиоволн. В инфракрасном диапазоне, отмеченном выше, дальний инфракрасный диапазон — темно-синий, средний инфракрасный — синий, а ближний инфракрасный — светло-синий, как раз там, где он начинает меняться на видимый свет.
Изображение предоставлено НАСА.
Влияние электромагнитных полей на здоровье человека
Что такое электромагнитное поле??
Сначала поговорим о том, что такое электромагнитное поле. На самом деле оно состоит из двух полей — электрическое поле создается разницей в напряжении — чем выше разница в напряжении, тем сильнее поле. И когда вы позволяете току течь, например, по проводу, вы создаете магнитное поле — и чем сильнее течет ток, тем сильнее поле. ЭМ поля заставляют работать, например, электрические магниты и трансформаторы напряжения.
Электромагнитные поля присутствуют повсюду в нашей среде. Земля имеет глобальное магнитное поле, а электрические поля производят молнии. Спектр ЭМ включает в себя широкий спектр «излучения», с которым вы, вероятно, знакомы. Рентгеновские лучи являются частью электромагнитного спектра. Так же как и радиоволны и микроволны. Если уж на то пошло, то же самое можно сказать и о видимом свете, который видят наши глаза.
Мы можем разбить электромагнитный спектр на две большие части — ионизирующую и неионизирующую. Ионизирующее излучение достаточно сильное, чтобы разрушить химические связи между молекулами — такие вещества, как рентгеновские лучи, гамма-лучи и космические лучи, подпадают под эту классификацию. Неионизирующее излучение — это все остальные низкоэнергетические вещества — видимый свет, радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение и т. д. Это излучение слишком малоэнергично, чтобы разрушить химические связи.
Электромагнитные поля также могут быть статическими или изменяться во времени. Статическое поле — это то, что создается любым устройством с батарейным питанием (постоянного тока или постоянного тока). Магнитное поле Земли также является статическим полем. Изменяющееся во времени поле создается при переменном токе (переменный или переменный ток). Поля, изменяющиеся во времени, можно найти везде, где есть источник переменного тока, например, в лампах, электрических розетках или любом другом устройстве переменного тока.
Типичная частота электрической розетки в США, например, составляет 60 Гц — ток меняет направление 60 раз в секунду. В большинстве европейских стран стандартом является 50 герц. Ваши настенные часы могут использовать эту частоту, например, для отслеживания времени.
Эти изменяющиеся во времени поля делятся на три категории: чрезвычайно низкочастотные (ELF — от 0 до 300 Гц), промежуточные частоты (IF — от 300 Гц до 10 МГц) и радиочастотные поля (RF — от 10 МГц до 300 ГГц). Наш источник электропитания и связанная с ним электроника генерируют ELF. Экраны компьютеров, системы безопасности и противоугонные устройства генерируют ПЧ, а радио, телевидение, сотовая связь и радары являются основными источниками радиочастотных полей.
Как электромагнитные поля влияют на человека?
Хорошо, урок науки окончен — теперь давайте поговорим об известном воздействии этих полей на здоровье. Во-первых, быстрый поиск в Google об ЭМП и воздействии на здоровье, безусловно, выдаст много страшного.
Однако многое из этого является дикими спекуляциями и преувеличениями. В первую очередь я собираюсь рассмотреть ELF-MF — чрезвычайно низкочастотные магнитные поля — потому что это то, что генерируют электрические приборы, такие как наши инфракрасные панели.
Одна из ссылок, на которую обращали внимание люди, это электромагнитные поля ELF и рак. В то время как большинство исследований не выявили корреляции или причинно-следственной связи между ними, в начале нулевых была определенная связь между ELF и детской лейкемией. Эти исследования показали, что, если связь является причинно-следственной, она может объяснить от 1 до 4% всех случаев детской лейкемии, а остальные 96-99% не связаны между собой. Это довольно небольшой размер эффекта, что отчасти означает, что определить корреляцию очень сложно. В качестве контрпримера относительно «легко» доказуемой корреляции/причинно-следственной связи курение сигарет является причиной примерно 85% всех случаев ХОБЛ в США (во всем мире эта цифра приближается к 50%, в первую очередь из-за плохого качества воздуха в помещениях в США).
дома третьего мира, использующие прямое сжигание топлива для обогрева и освещения).
Другая гипотеза воздействия на здоровье человека заключается в том, что существует связь с болезнью Паркинсона. Недавний систематический обзор не обнаружил доказательств корреляции или причинно-следственной связи.
Имеются также заявления о воздействии ЭМП на нервную систему, что может быть связано с такими синдромами, как фибромиалгия и другие хронические заболевания. Другая недавняя группа ученых, изучавшая эту тему, обнаружила чрезвычайно изменчивые результаты и плохо определенные механизмы действия. Их вывод заключался в том, что связь была неопределенной и необходимо провести более качественные исследования. [pullquote] связь между ЭМП-МП, например, создаваемыми электрическими приборами в вашем доме, и любыми последствиями для здоровья незначительна, незначительна и недостаточно хорошо подтверждается исследованиями на сегодняшний день. [/pullquote]
Еще одно недавнее исследование воздействия КНЧ-МП на здоровье проследило развитие этой проблемы.
В то время как ранние (IARC, 2002) объединенные анализы эпидемиологических исследований сообщали о связи между ELF-MF и детской лейкемией, обзор 2007 года, проведенный ВОЗ, показал, что лабораторные исследования и другие результаты исследований не подтверждают эту связь. Принимая во внимание все доказательства, ВОЗ сообщила, что не может подтвердить существование каких-либо последствий для здоровья от воздействия магнитных полей низкого уровня.
Помимо эпидемиологических исследований, некоторые исследователи предложили прямой механизм потенциального воздействия ЭМП – этот механизм представляет собой потенциалзависимые кальциевые каналы. Вкратце, это белковые комплексы, которые пересекают клеточную мембрану и регулируют поток кальция в клетку и из нее. Для смягчения этих каналов используется электрическое напряжение. Эта точка зрения продвигалась, в частности, доктором Мартином Паллом по различным каналам. Однако, если внимательно посмотреть на исследования и его опубликованные статьи, становится очевидным, что, хотя ЭМП, безусловно, можно использовать для модуляции этих каналов, требуемая интенсивность намного превышает то, что обычно встречается в нашей среде.
В этой статье доктор Полл излагает свои аргументы. Одна из первых статей, которую он цитирует в поддержку тезиса о том, что ЭМП окружающей среды может модулировать поглощение кальция клетками, — это обзор Валлекчека, который охватывает работу других исследователей, в котором аккуратно суммируются различные дозировки ЭМП клетками и наблюдаемые изменения в поглощении кальция.
Рисунок 2 – Таблица 1 из статьи Валлечека. B — напряженность магнитного поля, выраженная в мТл.
Влияние ЭМП на поглощение кальция хорошо зависит от дозы в таблице 1 его статьи (см. выше). Доза 22 мТл (миллиТесла) дает увеличение на 170%, а 0,1 мТл дает увеличение на 28%. Как ни странно, доза 6 мТ вызвала СНИЖЕНИЕ поглощения на 70%. Однако все эти три цифры получены из разных типов клеток и анализов, поэтому сложно провести точное сравнение.
Увеличение напряженности магнитного поля в результате включения наших электрических инфракрасных панелей составляет 0,17 мГс (миллиГаусс) [подробнее см.
ниже]. Чтобы сравнить эти две цифры, нам просто нужно преобразовать следующим образом: 0,1 мТл = 1 Г = 1000 мГ. Таким образом, наше увеличение на 0,17 мГс эквивалентно 0,000017 мТл. Это более чем в 5000 раз менее интенсивно, чем самое маленькое поле, о котором сообщалось, что оно влияет на усвоение кальция клетками. Основываясь на этой информации, маловероятно, что ЭМП окружающей среды, с которыми вы, вероятно, столкнетесь изо дня в день, окажут сильное влияние на поглощение кальция клетками.
Итак, что все это значит? В целом, связь между ЭМП-МП, например, создаваемыми электрическими приборами в вашем доме, и любыми последствиями для здоровья незначительна, незначительна и недостаточно подтверждена исследованиями на сегодняшний день.
Но что, ЕСЛИ ссылки гораздо более значимы и реальны? Будут ли такие продукты, как наши панели, считаться значительным риском?
После того, как мы задали этот вопрос, мы попросили третью сторону проанализировать наши панели на предмет электромагнитного излучения.
Во-первых, благодаря конструкции нашего противоточного нагревательного элемента, магнитные поля, создаваемые одним проводом, компенсируются соседними проводами. Это приводит к тому, что напряженность магнитного поля очень быстро падает по мере удаления от панели. Этот элемент дизайна был подтвержден нашим независимым анализом, который показал, что на высоте головы в комнате с нашими устройствами, установленными на высоте 8 футов, разница между фоном и панелями составляла всего 0,17 мГс, что соответствует стандартам биологии зданий, установленным Институт строительной биологии + экологии считает, что это «идеально» и не считается повышением риска. Вы можете найти этот отчет в свободном доступе на нашем веб-сайте. Институт строительной биологии + экологии считает «идеальным»[/pullquote]
Заключение
В настоящее время существует мало доказательств, которые должны вызывать беспокойство по поводу инфракрасных панелей как опасности для здоровья. Интенсивность и спектры ИК-излучения находятся в пределах естественных и допустимых пределов и далеко за пределами диапазона ИК-излучения, вредность которого доказана.
Точно так же, хотя риски, связанные с ЭМП, представляют собой более сложную картину, наука, похоже, решительно выступает за нулевой или очень небольшой размер эффекта, особенно в эпидемиологических исследованиях. Кроме того, когда наблюдаются значительные размеры эффекта, например, в клеточных исследованиях, уровни воздействия значительно выше, чем в нашей повседневной среде. Наконец, что касается панелей SolaRay, генерация электромагнитного поля находится в пределах, установленных даже самыми осторожными организациями.
Приветствуются любые вопросы и комментарии по этой теме, однако, пожалуйста, ведите дискуссию вежливо и по делу!
Другие ссылки
Союн Чо, Ми Хи Шин, Ён Гён Ким, Джо-Юн Сео, Янг Ми Ли, Чи-Хюн Пак и Джин Хо Чунг, Влияние инфракрасного излучения и тепла на старение кожи человека in vivo, Протоколы симпозиума по исследовательской дерматологии (2009 г.) 14, 15–19;
Д-р Джанет Воке, Воздействие излучения на глаза, Часть 1 – Воздействие инфракрасного излучения на ткани глаза, Optometry Today, 19 мая99.
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP). Журнал Health Physics Journal 91(6):630-645; 2006.
Инфракрасные и лучистые обогреватели: одно и то же?
Инфракрасные обогреватели и инфракрасные обогреватели — это одно и то же или есть разница? Если есть разница: какой лучше? На самом деле это тема, которая смущает многих людей.
Несмотря на то, что я инженер-электрик, я сидел перед экраном и думал: «Есть ли вообще разница между инфракрасным и лучистым теплом»?
В этой статье мы собираемся раскрыть правду, которая ставит в тупик даже инженеров. Прочитав это, вы будете иметь четкое представление о том, что такое лучистые и инфракрасные обогреватели и почему они так называются.
Но сначала быстрый ответ.
Вопрос: Инфракрасные обогреватели — это то же самое, что и инфракрасные обогреватели?
Ответ: Абсолютно. Инфракрасные обогреватели и инфракрасные обогреватели — это одно и то же. Слово «излучающий» указывает на то, что тепло генерируется излучением, тогда как «инфракрасный» просто указывает, какой вид излучения используется.
Вы могли бы сказать, что «лучистый обогреватель» — это более широкий термин, но на практике инфракрасное излучение — это единственный вид излучения, который вы используете для обогрева своего дома. Все инфракрасные обогреватели являются лучистыми обогревателями.
Удивительно? Ну, на самом деле это меня удивило. Я не думал, что лучистые обогреватели и инфракрасные обогреватели — это одно и то же. Я полагаю, что вы можете легко спутать термин «излучающий» с радиаторами, которые не используют излучение напрямую для производства тепла. Отсюда часто и возникает путаница.
Давайте проясним несколько вещей.
Почему они одинаковые?
Инфракрасные обогреватели и инфракрасные обогреватели – это одно и то же. Термин «лучистый обогреватель» говорит вам, что какое-то излучение используется для обогрева помещения. В то время как название «инфракрасный обогреватель» указывает на то, что инфракрасное излучение генерирует тепло.
Как правило, излучение, которое мы воспринимаем как тепло, всегда является инфракрасным.
Это означает, что лучистое тепло — это просто более широкий термин для инфракрасного тепла.
Все обогреватели являются лучистыми обогревателями (с точки зрения физики)
Фактически, все обогреватели являются лучистыми обогревателями. Масляные обогреватели и керамические обогреватели также относятся к лучистым обогревателям. Почему?
Каждый объект, имеющий температуру, излучает инфракрасное излучение. Когда инфракрасные волны попадают на другой объект, этот объект поглощает излучение и нагревается.
Одним из хороших примеров являются солнечные лучи. Солнечные лучи состоят из многих длин волн, включая инфракрасный. Инфракрасная часть спектра — это то, что согревает.
Небольшое и интересное примечание:
Солнечный свет содержит более широкий спектр длин волн, от инфракрасного до ультрафиолетового (УФ). УФ часть дает вам солнечный ожог. Вот почему вы не можете получить солнечный ожог от обогревателя, радиатора или в сауне: там тепло чистое инфракрасное излучение.
Тепло, которое вы воспринимаете, всегда является инфракрасным излучением. Неважно, откуда исходит тепло. Неважно, от инфракрасного обогревателя или от керамического обогревателя.
Подумайте об этом так:
Представьте, что вы направляете инфракрасную тепловизионную камеру (тепловую камеру) на керамический нагреватель. Будет ли он светиться? Да, было бы!
Поскольку обогреватель горячий, он излучает инфракрасные волны!
По сути, инфракрасное излучение — это то же самое, что и тепло (независимо от источника тепла).
Преимущества инфракрасных или лучистых обогревателей
Поскольку инфракрасные или лучистые обогреватели используют излучение вместо конвекции (движения воздуха) для распределения тепла, они имеют ряд очень полезных преимуществ по сравнению с обычными обогревателями. Вот некоторые из них:
Сфокусированное тепло – Инфракрасные или лучистые обогреватели нагревают не воздух, а предметы.
Это означает, что инфракрасные или лучистые обогреватели могут направлять излучение в любое место в вашей комнате, которое вам нравится. Вы можете использовать эту область сфокусированного тепла, чтобы поддерживать тепло и комфорт в определенном месте в комнате.
Это полезно, когда у вас большая комната (гараж) и вы хотите работать только за своим столом. С инфракрасным или лучистым обогревателем вы можете направить обогреватель на этот стол, чтобы поддерживать тепло только в этой области.
Энергоэффективность – Инфракрасные и лучистые обогреватели энергоэффективны. Энергия собирается в инфракрасные лучи и достигает каждого места, которое вы хотите нагреть. В отличие от обычных обогревателей, очень мало энергии тратится на обогрев ненужных зон в комнате.
Долговечность – Инфракрасные и лучистые обогреватели не имеют движущихся объектов, что делает их очень прочными. Просто нет ничего, что может изнашиваться.
Тишина – Мой любимый аспект инфракрасного тепла – это его бесшумность.
Нет необходимости в вентиляторе для распределения тепла. Хотя некоторые лучистые обогреватели поставляются с вентилятором, в его использовании нет необходимости. Это делает его идеальным для всех, кто хочет сосредоточиться или успокоиться.
Дизайн – Это только мое личное мнение, но я думаю, что лучистые обогреватели выглядят действительно очень хорошо. Вы можете разместить их дизайн в любом месте. Это придает вашей комнате немного мужественности, потому что у вас есть эти светящиеся оранжево-красные детали радиатора.
Недостатки инфракрасных и лучистых обогревателей
При выборе инфракрасного или лучистого обогревателя также приходится идти на некоторые компромиссы. Они не всегда подходят для всех целей. Этот список поможет вам решить, подходят ли вам лучистые обогреватели или вам следует продолжить поиски.
Некоторые не подходят для обогрева больших помещений – Некоторые инфракрасные и лучистые обогреватели (обычно маленькие) плохо распределяют тепло.
Они отлично подходят для сфокусированного тепла (например, согревают вас на диване), но работают не так хорошо, как другие обогреватели, когда вы хотите обогреть всю гостиную.
Имеет смысл приобретать инфракрасные или лучистые обогреватели только в том случае, если вы уверены, что хотите просто согреть место.
Через некоторое время температура во всей комнате тоже повысится, но не так быстро, как с другими обогревателями.
«Излучающие обогреватели излучают инфракрасное излучение, которое напрямую нагревает предметы и людей в пределах их прямой видимости, и являются более эффективным выбором, когда вы находитесь в комнате всего несколько часов и можете оставаться в пределах прямой видимости обогревателя. ” Energy.gov о переносных обогревателях
Примечание: Этот недостаток действителен только для небольших инфракрасных обогревателей. Вы можете, конечно, найти инфракрасные обогреватели по цене немного выше, которые будут эффективно обогревать вашу комнату (например, тот, который я рекомендую в разделе ниже).
Эти обогреватели обычно больше по размеру и стоят немного дороже.
- Горячий на ощупь – Инфракрасные и инфракрасные обогреватели имеют область горячего излучения, из которой выходят инфракрасные лучи. Эта область часто бывает горячей на ощупь. Поэтому в этом случае следует быть осторожными с детьми и домашними животными.
Однако современные обогреватели обычно имеют какую-то защиту, чтобы свести к минимуму риск прикосновения к раскаленной металлической решетке. Многие современные устройства вообще не нагреваются снаружи.
Какой излучающий или инфракрасный обогреватель выбрать?
Вот мой любимый инфракрасный обогреватель без недостатков : Он не горячий на ощупь и хорошо подходит для больших помещений!
Портативный инфракрасный обогреватель TaoTronics (нажмите здесь, чтобы узнать цену на Amazon) — лучистый обогреватель со всем, что нужно хорошему обогревателю: защита от перегрева, чтобы вы могли оставить его включенным в ваше отсутствие, защита от опрокидывания, встроенная с таймером отключения, подходит для обогрева целых помещений.

0,78–1,5 мкм — покрывает диапазон от тысяч до сотен градусов Цельсия.
Эти нагреватели излучают довольно раздражающий свет и имеют коротковолновое излучение, которое не всегда благоприятно для человека.



Тёплый воздух, генерируемый приборами, поднимается под потолок, создавая подушку, которая предотвращает теплопотери через систему вентиляции.
Элементы конструкции покрыты специальной глазурью, защищающей изделия от воздействия влаги. Нагрев происходит за счёт свойств инфракрасного излучения: лучи не нагревают воздух, а только объекты вокруг. Отлично подходят для использования на открытом воздухе и внутри помещений для локального обогрева. Керамические инфракрасные нагревательные элементы применяются для уплотнения и сушки. Обогреватели отличаются высокими эксплуатационными качествами, простым монтажом, практичностью, надёжностью и долговечностью.
температура нагрева – 45 — 50 °С;
Время работы пленки зависит от тепловых потерь помещения.
00 из 5 на основании 1 отзыва покупателя
00 из 5 на основании 3 оценок покупателей
00 из 5 на основе 5 отзывов покупателей
Инфракрасный ничем не отличается. Придерживайтесь лучших практик и держите пространство перед обогревателем свободным.
Я знаю, что мы все должны делать это в любом случае, но давайте просто скажем, что некоторым из нас (включая меня) нужно время от времени напоминать!
В целом они потребляют меньше ватт, и им не нужно особо усердно работать, если в помещении сквозняк. Поскольку в них нет движущихся частей, они также очень просты в обслуживании.
Это обычно описывается как передача энергии между воздухом и объектом, находящимся в контакте.