Каталог
Каталог
ПОИСК
    • Цена:

ИСКАТЬ

bukvukose.lt - рецепты, соли, горчица, уксус, сиропы, масла

Товары на распродаже

Tvarkykime atliekas atsakingai

Канальные воздухонагреватели

Электрические и водяные канальные нагреватели

Канальные нагреватели предназначены для нагрева или предварительного подогрева чистого воздуха в системах механической вентиляции. Они устанавливаются непосредственно в приточные воздуховоды и могут использоваться в простых системах с канальным вентилятором, с рекуператорами, вентиляционными установками (AHU), а также в других системах подачи и обработки воздуха.

В данной категории представлены две основные группы канальных нагревателей:

  • EHC – электрические канальные нагреватели и преднагреватели
  • HDW – водяные канальные нагреватели

В электрических моделях EHC воздух нагревается электрическими нагревательными элементами. Доступны модели различных диаметров, мощности, напряжения питания, количества фаз, температурных диапазонов и вариантов управления – от базовых версий без встроенного электронного управления до моделей с регулированием температуры, управлением 0–10 VDC, контролем воздушного потока и давления, а также другими функциями автоматики.

В водяных канальных нагревателях HDW воздух нагревается теплом, передаваемым горячей водой через теплообменник. Они предназначены для систем, в которых имеется подходящий источник горячей воды и его тепло необходимо использовать для нагрева приточного вентиляционного воздуха.

Электрические канальные нагреватели EHC

Электрические канальные нагреватели EHC используются в тех случаях, когда приточный воздух в вентиляционной системе необходимо нагреть до заданной конечной температуры.

В простой системе механической приточной вентиляции канальный вентилятор подаёт наружный воздух, а установленный в воздуховоде электрический нагреватель повышает его температуру до требуемого значения. Поэтому канальный нагреватель может использоваться и в системе без рекуператора.

В системе с рекуператором электрический нагреватель может быть установлен после рекуператора и использоваться в качестве дополнительного нагревателя приточного воздуха. Например, если после рекуперации температура приточного воздуха составляет +15 °C, а требуется +22 °C, канальный нагреватель дополнительно нагревает воздух до заданной температуры.

Электрические нагреватели также могут использоваться с вентиляционными установками (AHU) и другим оборудованием подачи или обработки воздуха, когда необходимо дополнительно повысить температуру приточного воздуха.

Стандартный диапазон установки температуры нагревателей EHC составляет 0...+30 °C. По запросу доступны и другие температурные диапазоны.

Электрические канальные преднагреватели EHC

Электрические канальные преднагреватели EHC предназначены для предварительного подогрева холодного воздуха до заданной промежуточной температуры. После этого воздух может дополнительно нагреваться, проходить рекуперацию или другую обработку в вентиляционной системе.

Преднагреватели предназначены не только для систем с рекуператорами. Они могут использоваться в простых приточных системах с канальным вентилятором, перед рекуператорами, вентиляционными установками (AHU) и другим оборудованием обработки воздуха.

В системе с рекуператором электрический преднагреватель может быть установлен в воздуховоде наружного воздуха перед рекуператором. Он подогревает холодный наружный воздух до температуры, необходимой для работы конкретной вентиляционной установки, и может использоваться для защиты теплообменника от обмерзания.

Например, если температура наружного воздуха составляет -20 °C, а следующему элементу системы требуется воздух с температурой не ниже -5 °C, преднагреватель может повысить температуру воздуха с -20 °C до -5 °C.

Стандартные диапазоны установки температуры преднагревателей EHC составляют -10...+20 °C и -30...0 °C. По запросу доступны и другие температурные диапазоны.

Преднагреватели EHC имеют дополнительную теплоизоляцию, поскольку предназначены для работы с воздухом низкой температуры.

Водяные канальные нагреватели HDW

Водяные канальные нагреватели HDW предназначены для нагрева приточного воздуха в системах механической вентиляции с использованием горячей воды в качестве теплоносителя.

Горячая вода циркулирует через теплообменник HDW, а проходящий через нагреватель воздух получает передаваемое тепло. Поэтому для работы HDW необходимы подходящий источник горячей воды и водяной контур.

HDW могут использоваться в простых системах механической приточной вентиляции с канальным вентилятором, системах с рекуператорами, вентиляционными установками (AHU), а также в других системах подачи и обработки воздуха.

EHC или HDW – основное различие

EHC – электрические канальные нагреватели и преднагреватели, использующие для нагрева электроэнергию.

HDW – водяные канальные нагреватели, получающие тепло от системы горячего водоснабжения/отопления.

При выборе EHC необходимо учитывать мощность, электропитание и способ управления, а при выборе HDW – температуры воды, расход воды и тепловую мощность теплообменника.

Продолжение читайте в нижней части страницы.

От 92.63 €
123.49 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 158.04 €
210.71 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC CE (0-10V)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 183.92 €
245.23 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC SE (0...+30)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 188.30 €
251.06 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC SI (0...+30)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 238.73 €
318.30 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC CE/FC (-30...0)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 238.73 €
318.30 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC CE/FC (0...+30)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 238.73 €
318.30 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC SE/FC (0...+30)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 238.73 €
318.30 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC SI/FC (-30...0)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
От 238.73 €
318.30 €
Электрические канальные воздухонагреватели EHC SI/FC (0...+30)
Скидка - 25 % Скидка - 25 %
Водяные воздухонагреватели HDW
Водяные воздухонагреватели-охладители DHCW

Управление нагревателями и преднагревателями EHC

Электрические канальные нагреватели и преднагреватели EHC могут поставляться без встроенного электронного управления или со встроенной автоматикой управления. Подходящий вариант выбирается в зависимости от того, что будет управлять нагревом, каким образом будет задаваться температура и какие дополнительные функции контроля необходимы.

EHC – без встроенного управления

В базовых моделях EHC отсутствует встроенный электронный регулятор температуры и мощности, поэтому их работой должна управлять внешняя система автоматики.

Это может быть контроллер рекуператора или вентиляционной установки, отдельный контроллер электрического нагревателя, система автоматизации здания или другая подходящая внешняя автоматика.

Этот вариант подходит для систем, в которых все необходимые функции управления нагревателем уже предусмотрены общей автоматикой вентиляционной системы.

EHC../CE – управление сигналом 0–10 VDC

Модели EHC../CE оснащены встроенным электронным регулятором мощности, управляемым внешним сигналом 0–10 VDC.

Внешний контроллер рассчитывает необходимую мощность нагрева и передаёт на EHC соответствующий управляющий сигнал 0–10 VDC. Таким образом мощность нагрева регулируется в соответствии с потребностями вентиляционной системы.

Версия CE подходит для систем, в которых нагревателем управляет рекуператор, вентиляционная установка, программируемый контроллер или другая автоматика с подходящим выходом 0–10 VDC.

EHC../SE – внешняя установка температуры

Модели EHC../SE оснащены встроенным электронным контроллером, а требуемая температура задаётся с помощью внешнего устройства установки температуры.

Для контроля температуры используется канальный датчик температуры, устанавливаемый в воздушном потоке после нагревателя или преднагревателя.

Версия SE подходит для систем, где требуется автономное регулирование температуры, но температуру удобнее задавать не непосредственно на установленном в воздуховоде EHC, а в другом удобном для пользователя или оператора месте.

EHC../SI – внутренняя установка температуры

Модели EHC../SI оснащены встроенным электронным контроллером, а требуемая температура задаётся непосредственно на EHC.

Для контроля температуры используется канальный датчик температуры, устанавливаемый в воздушном потоке после нагревателя или преднагревателя.

Версия SI подходит для автономных вентиляционных систем, в которых отдельное внешнее устройство задания температуры не требуется.

Контроль воздушного потока и давления

Электрический канальный нагреватель или преднагреватель должен работать только при наличии достаточного воздушного потока. Воздух отводит тепло, выделяемое нагревательными элементами, поэтому недостаточный или прекратившийся воздушный поток может привести к перегреву нагревателя.

EHC могут комплектоваться встроенными функциями контроля воздушного потока и давления.

F – контроль воздушного потока

Функция F контролирует наличие воздушного потока в воздуховоде. Она позволяет определить, проходит ли воздух через EHC, и предотвращает работу нагревателя при отсутствии воздушного потока.

SR – контроль давления

Функция SR предназначена для контроля давления в воздуховоде.

Доступные диапазоны контроля давления:

  • SR200 – 0–200 Pa
  • SR500 – 0–500 Pa

FC – контроль воздушного потока и давления

В комплектацию FC интегрированы функции контроля воздушного потока и давления.

Они позволяют контролировать необходимое для работы нагревателя движение воздуха и предотвращают его работу при отсутствии воздушного потока.

FC можно комбинировать с различными вариантами управления EHC, поэтому возможны, например, комплектации EHC../CE/FC, EHC../SE/FC и EHC../SI/FC.

EHC с RS-485 MODBUS

Модели EHC../MB оснащены интерфейсом RS-485 MODBUS, предназначенным для интеграции нагревателя или преднагревателя в систему управления зданием (BMS) или другую совместимую с MODBUS систему автоматики.

Этот вариант предназначен для объектов, где вентиляционное и отопительное оборудование управляется централизованно и EHC должен быть частью общей системы автоматизации здания.

RS-485 MODBUS может комбинироваться с другими функциями управления и контроля EHC.

Контакторы трёхфазных EHC

Комплектация трёхфазных EHC зависит от выбранного варианта управления.

В трёхфазных нагревателях и преднагревателях EHC без встроенной автоматики управления контактор не входит в стандартную комплектацию.

Например, EHC200/6.0/3 представляет собой трёхфазный EHC без встроенной автоматики управления, поэтому контактор не входит в его стандартную комплектацию.

С 2026-09-01 в трёхфазных моделях EHC со встроенной автоматикой управления контактор входит в стандартную комплектацию.

Например, EHC200/6.0/3/SI/FC/K имеет встроенное управление SI, контроль воздушного потока и давления, а также контактор.

Конструкция и технические характеристики EHC

Круглые электрические канальные нагреватели и преднагреватели EHC предназначены для непосредственного монтажа в системы круглых воздуховодов.

Корпуса изготавливаются из листовой стали с покрытием Aluzinc, а в нагревательных элементах используются трубки из нержавеющей стали. В местах подключения к воздуховодам используются уплотнительные прокладки для обеспечения герметичного соединения с системой вентиляционных воздуховодов.

Преднагреватели дополнительно теплоизолированы.

Основные стандартные технические характеристики EHC:

  • питание – 1~230 V, 2~400 V или 3~400 V
  • мощность нагрева – 0.5–24 kW
  • диаметры воздуховодов – 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 и 630 mm
  • степень защиты – IP44
  • минимальная скорость воздуха через нагреватель или преднагреватель – 1.5 m/s
  • стандартный диапазон установки температуры нагревателей – 0...+30 °C
  • стандартные диапазоны установки температуры преднагревателей – -10...+20 °C и -30...0 °C

В соответствии с требованиями конкретного проекта доступны также другие мощности и диапазоны установки температуры.

Защита EHC от перегрева

В электрических канальных нагревателях и преднагревателях EHC используются два термостата защиты от перегрева.

В моделях диаметром менее 250 mm используется автоматически восстанавливающийся термостат 60 °C.

В моделях диаметром 250 mm и более используется автоматически восстанавливающийся термостат 70 °C.

Дополнительно используется защитный термостат 100 °C с ручным сбросом, который отключает нагрев при перегреве. Кнопка ручного сброса расположена на корпусе EHC.

В однофазных моделях термостаты подключаются последовательно с нагревательным элементом, поэтому дополнительное внешнее реле для данной функции защиты от перегрева не требуется.

Для двухфазных и трёхфазных моделей для функции защиты от перегрева требуется реле или контактор, за исключением моделей, в которых соответствующее устройство уже установлено внутри EHC.

Как рассчитать необходимую мощность электрического канального нагревателя?

Мощность электрического канального нагревателя или преднагревателя нельзя выбирать только по диаметру воздуховода.

Необходимая мощность нагрева в первую очередь зависит от:

  • расхода воздуха
  • температуры воздуха на входе
  • требуемой температуры воздуха на выходе
  • требуемого повышения температуры

Чем больше объём воздуха, проходящего через нагреватель, и чем больше необходимо повысить его температуру, тем выше должна быть мощность нагрева.

Поэтому два EHC одинакового диаметра могут иметь совершенно разную мощность. Диаметр воздуховода определяет присоединительный размер, но сам по себе не определяет необходимую мощность нагрева.

При выборе EHC необходимо знать проектный или фактический расход воздуха вентиляционной системы и температуру воздуха до и после нагревателя.

EHC PTC – канальные нагреватели и преднагреватели с PTC-нагревательными элементами

В моделях EHC PTC используются PTC-нагревательные элементы с саморегулирующимися свойствами.

Преимуществами конструкции PTC являются компактные размеры нагревателя, небольшие потери давления и принцип работы саморегулирующихся PTC-нагревательных элементов.

EHC PTC могут использоваться как в качестве нагревателей, так и преднагревателей и могут комплектоваться встроенным электронным управлением, а также функциями контроля воздушного потока и давления.

В серии EHC PTC доступны:

  • диаметры воздуховодов 125, 160 и 200 mm
  • мощность 0.5, 1.0 и 2.0 kW
  • питание 1~230 V
  • степень защиты IP44

EHC TR – канальные нагреватели и преднагреватели с укороченным корпусом

EHC TR – это электрические канальные нагреватели и преднагреватели укороченной конструкции, предназначенные для систем, в которых недостаточно места для монтажа стандартного EHC.

Версия TR выполняет те же основные функции нагрева или предварительного подогрева воздуха, однако благодаря более компактной конструкции её легче устанавливать в условиях ограниченного пространства.

В серии EHC TR доступны:

  • диаметры воздуховодов 125, 160 и 200 mm
  • мощность нагрева 0.5–3.0 kW
  • питание 1~230 V
  • степень защиты IP44

EHC TR также могут комплектоваться различными вариантами встроенного управления и контроля воздушного потока и давления.

Важно при монтаже и эксплуатации EHC

Электрический канальный нагреватель или преднагреватель является частью всей вентиляционной системы, поэтому его безопасная и эффективная работа зависит от правильного выбора воздушного потока, вентилятора, системы воздуховодов, электропитания и автоматики управления.

Минимальная скорость воздуха через EHC должна составлять не менее 1.5 m/s.

Мощность нагрева должна выбираться по фактическому расходу воздуха вентиляционной системы и требуемому изменению температуры, а не только по диаметру воздуховода.

Электрическое подключение, защита и схема управления должны соответствовать мощности, количеству фаз и комплектации конкретной модели EHC.

Если EHC используется в качестве преднагревателя перед другим элементом вентиляционной системы, заданная температура воздуха должна соответствовать требованиям эксплуатации этого оборудования и всей системы.

При правильном выборе назначения, мощности, температурного диапазона и способа управления EHC могут использоваться как в простых системах механической приточной вентиляции с канальным вентилятором, так и в сложных автоматизированных вентиляционных системах с рекуператорами, вентиляционными установками и централизованной автоматикой здания.

Водяные канальные нагреватели HDW

Водяные канальные нагреватели HDW предназначены для нагрева приточного воздуха в системах механической вентиляции с использованием горячей воды в качестве теплоносителя.

В отличие от электрических канальных нагревателей EHC, HDW не производят тепло электрическими нагревательными элементами. Горячая вода циркулирует через теплообменник нагревателя, а проходящий через него воздух получает передаваемое тепло. Поэтому для HDW необходимы внешний источник горячей воды и правильно спроектированный водяной контур.

HDW могут использоваться в простых системах механической приточной вентиляции с канальным вентилятором, системах с рекуператорами, вентиляционными установками (AHU) и других системах подачи и обработки воздуха.

Горячая вода для HDW может подаваться от центральной или местной системы отопления здания, котла, теплового насоса или другого источника тепла, способного обеспечить необходимые параметры теплоносителя.

Конструкция HDW

HDW предназначены для непосредственного монтажа в системы круглых вентиляционных воздуховодов.

Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали. Трубки теплообменника и соединения для воды изготовлены из меди, а для увеличения поверхности теплообмена используются алюминиевые пластины.

Такая конструкция обеспечивает передачу тепла от горячей воды к проходящему через нагреватель воздуху: вода циркулирует по медным трубкам, тепло передаётся алюминиевым пластинам, а проходящий через них воздушный поток нагревается.

В местах подключения к воздуховодам используются резиновые уплотнительные прокладки, обеспечивающие герметичное соединение нагревателя с системой воздуховодов.

Конструкция HDW также обеспечивает доступ к теплообменнику для профилактического обслуживания и очистки.

Технические характеристики HDW

Водяные канальные нагреватели HDW выпускаются для следующих диаметров круглых воздуховодов:

  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 315 mm
  • 400 mm
  • 500 mm

Максимальная рабочая температура теплоносителя – 100 °C.

Максимальное рабочее давление – 1.0 MPa (10 bar).

Основные материалы конструкции:

  • корпус – оцинкованная сталь
  • трубки теплообменника – медь
  • водяные соединения – медь
  • пластины теплообменника – алюминий
  • соединения с воздуховодами – с резиновыми уплотнительными прокладками

Где используются водяные канальные нагреватели HDW?

HDW не привязаны к одному конкретному типу вентиляционного оборудования. Они могут использоваться в различных системах механической вентиляции при условии обеспечения необходимого воздушного потока и требуемых параметров подачи горячей воды.

В простой приточной системе канальный вентилятор может подавать воздух через нагреватель HDW, который повышает температуру приточного воздуха до необходимого системе значения.

В системе с рекуператором HDW может использоваться как дополнительный нагреватель приточного воздуха, когда после рекуперации необходимо дополнительно повысить его температуру.

HDW также могут использоваться с вентиляционными установками (AHU) и другим оборудованием обработки воздуха.

Как выбрать водяной канальный нагреватель HDW?

HDW нельзя правильно подобрать только по диаметру воздуховода.

При выборе HDW необходимо учитывать:

  • диаметр воздуховода
  • расход воздуха через нагреватель
  • температуру воздуха на входе
  • требуемую температуру воздуха на выходе
  • температуру подаваемой воды
  • температуру обратной воды
  • расход воды через теплообменник
  • требуемую тепловую мощность

Чем больше объём проходящего через нагреватель воздуха и чем больше необходимо повысить его температуру, тем больше требуется тепловой энергии.

В отличие от электрического EHC, у которого номинальная электрическая мощность нагрева является характеристикой конкретной модели, передаваемая HDW тепловая мощность зависит также от фактических рабочих параметров водяного контура.

Один и тот же нагреватель HDW при разных температурах подающей и обратной воды, расходе воды или расходе воздуха может обеспечивать различную тепловую мощность.

Поэтому HDW необходимо подбирать в соответствии с проектными рабочими параметрами конкретной системы вентиляции и отопления.

Управление HDW

Тепловая мощность HDW регулируется изменением количества тепла, передаваемого через теплообменник. В водяной системе это связано с регулированием расхода и температуры теплоносителя.

В зависимости от конкретной системы вентиляции и отопления HDW может управляться внешней автоматикой, которая на основании сигналов датчиков температуры и заданной температуры приточного воздуха управляет оборудованием водяного контура.

Поэтому решение по управлению HDW необходимо подбирать совместно с водяным контуром конкретной системы, вентилятором или вентиляционной установкой и используемой автоматикой.

EHC или HDW – какой канальный нагреватель выбрать?

EHC и HDW выполняют одну и ту же основную функцию – передают тепло проходящему по воздуховоду воздуху, однако используют разные источники тепла.

EHC производит тепло с помощью электрических нагревательных элементов. В зависимости от модели EHC может иметь встроенное электронное управление, регулирование температуры, управление 0–10 VDC, контроль воздушного потока и давления, интерфейс RS-485 MODBUS и другие функции. EHC также может использоваться в качестве преднагревателя холодного воздуха.

HDW получает тепло от горячей воды, циркулирующей через теплообменник, поэтому ему необходимы внешний источник тепла и водяной контур.

EHC целесообразно выбирать, когда для нагрева или предварительного подогрева воздуха планируется использовать электроэнергию, отсутствует подходящий источник горячей воды или требуются определённые встроенные функции управления EHC.

HDW целесообразно выбирать, когда на объекте имеется подходящий источник горячей воды и его тепло необходимо использовать для нагрева вентиляционного воздуха.

Окончательный выбор между EHC и HDW должен выполняться с учётом расхода воздуха вентиляционной системы, требуемой тепловой мощности, доступных источников энергии, доступной электрической мощности, параметров водяной системы, способа управления и условий эксплуатации конкретного объекта.