Daygas réunit des produits efficaces, économiques, de qualité et fonctionnels qui accordent de l'importance à l'innovation et aux études de R&D, permettant ainsi d'économiser de l'énergie dans le secteur du chauffage, auprès des consommateurs finaux.Démarrage rapide.Protection contre le gel.Faible taux d'émission.Haut niveau de sécurité.Système de vanne de gaz sûr.Faible consommation d'énergie.Service et assemblage simples.Câble ininflammable résistant à la chaleur.Nous produisons deux types de tubulaires : Radium I et U.2 nous produisons deux types de tubes : Radium I et U.2 ou 5 étages avec thermostats ou commande à distance.Réchauffement par rayonnement sans ventilation d'air.Notification de défaut et d'étage sur l'écran d'affichage.Capacité60 kWConsommation de gazNG 5,70 m³/h / LPG 4.22 kg/hDimensions250h / 15900-18900L / 260wPoidsNet 135-160 kg / Brut 185-230 kgPression de fonctionnement21-55 mbar NG / 32-55 mbar LPGInstallation sur Hauteur500-1300 cmConnexion électrique230-240VAC 50-60Hz +/-15%Connexion gazG ¾''Radium Tube Radiant HeatersDaygas Les chauffages radiants de type tube Radium sont des appareils modernes conçus pour chauffer les hauts plafonds et les grands volumes. Le radium réchauffe l'atmosphère en réfléchissant l'énergie thermique générée par la combustion du mélange air-gaz à l'intérieur des tubes radiants dans l'environnement souhaité grâce à des réflecteurs paraboliques en aluminium. Les tubes radiants au radium chauffent les personnes et les objets. Cela assure un confort optimal pour le chauffage.Les radiateurs tubulaires utilisent des tubes à filets en acier aluminium traités thermiquement.Avec les tubes, nous fournissons un chauffage efficace, de faible capacité, aux utilisateurs finaux.Nos tubes à filets sont des tubes pour vos alumines à haute performance. Du tube brut au tube fini, le processus de production est soumis à des procédés spéciaux pour montrer la capacité de rayonnement la plus élevée dans les zones d'utilisation.Dissipation de la chaleurLe dispositif radiant à tube radiant adjacent à la courbe de distribution de la température isohips Y.I.B la capacité à traiter une grande zone, comme dans la courbe, est due à la haute efficacité radiante du matériau du tube radiant à rayonner. Nous utilisons des tubes radiants en acier spécifique pour votre aluminium, avec une efficacité radiante de 92%. La flamme, créée par le battement du mélange air-combustible dans le brûleur, s'écoule à travers le tuyau dans la cheminée et les gaz résiduels sont rejetés hors de la cheminée. Au cours de ce processus, l'énergie générée par la combustion du gaz dans le tuyau est transmise au tuyau. Le chauffage est assuré par la façon dont le tuyau émet son énergie de l'intérieur du tuyau en rayonnant la zone extérieure vers l'environnement où il se trouve. Par conséquent, la capacité maximale de transfert de chaleur et de rayonnement de tous ces processus est directement liée à la qualité et à l'adéquation du tube de raccordement.Réflecteurs des chauffages radiants au radiumLes faisceaux de rayonnement sortant de la surface du tube sont indiqués par la couleur rouge (ligne droite), les faisceaux de rayonnement réfléchis par le réflecteur sont indiqués par la couleur orange (ligne en pointillés). Normalement, le rayonnement continue son chemin, laissant une partie de son énergie sur chaque surface qu'il touche. Le choix du matériau du réflecteur entre ici en jeu, et il est souhaitable de le réfléchir tel quel, sans consommer l'énergie du rayonnement incident sur lui. Nos produits sont fabriqués à partir d'un matériau réfléchissant en aluminium aux propriétés réfléchissantes élevées. Dans les radiants tubulaires, le rayonnement se produit sur la surface du tube. Dans les endroits où les appareils sont suspendus, des réflecteurs sont utilisés dans les appareils radiants tubulaires pour tirer parti de l'énergie du rayonnement qui va de la surface aux points morts (généralement la partie orientée vers le plafond). L'utilisation d'un réflecteur réfléchit le rayonnement allant vers les points morts et le renvoie vers l'environnement/la zone souhaitée, tout en favorisant le réchauffement de la surface grâce au rayonnement sortant du tuyau et frappant à nouveau la surface du tuyau, ce qui augmente la capacité de rayonnement.EmissivitéL'émissivité est un nombre sans dimension qui donne une mesure de la capacité d'un objet à émettre de l'énergie par rapport à un corps noir. La capacité d'émission peut dépendre de facteurs tels que la température du corps, la longueur d'onde considérée pour l'énergie émise et l'angle de propagation de l'énergie. Selon la loi de Kirchhoff, si le pouvoir d'émission de rayonnement d'une substance est "E" et que le coefficient d'absorption est "α", ils sont théoriquement égaux l'un à l'autre. En d'autres termes, l'émission (ou le coefficient d'émission) d'un corps à n'importe quelle température est égale au coefficient d'absorption. Pour les corps réels, ε dépend largement de la structure de la surface, et la longueur d'onde du rayonnement, l'arrivée du faisceau, dépend également de la température de la surface. Pour les corps réels, le coefficient d'émission varie entre 0 et 1.0 < ε < 1.La surface rayonnante des radiateurs au radiumLors de la conception des dispositifs radiants tubulaires, un plan d'implantation est établi en fonction des pertes de chaleur dans l'environnement à l'endroit où les dispositifs seront utilisés. Dans le schéma d'implantation ci-dessus, lorsque l'isolation est suffisante et qu'une distribution uniforme de la chaleur n'est pas très importante, il est possible d'obtenir un chauffage optimal en faisant se chevaucher les zones d'influence standard. De cette manière, si le plan d'implantation des appareils, les pertes de chaleur sont élevées, l'isolation est mauvaise ou le flux d'air est important dans l'environnement où les appareils seront utilisés, les zones de rayonnement intense des appareils peuvent être chauffées de manière optimale en se chevauchant les unes les autres.Longueur de rayonnement standard Lu : h*2 = 6*2 = 12 mètresLargeur de rayonnement standard Lux : Li + (Lu/2) = 9 + (12/2) = 15 mètresSurface de balayage = Lu * Lux = 12 x 15 = 180 m²Si l'endroit où cet appareil sera utilisé est chauffé en restant sous la zone de rayonnement intense, la surface de balayage diminue à ~ 90 m². En croisant cette chute avec l'angle de balayage d'un autre radiant tubulaire, nous pouvons augmenter la zone de balayage jusqu'à 150 m².Contrôles de l'appareilIl existe différents scénarios et éléments de contrôle liés à la commande des appareils. Les principales options de contrôle sont les suivantes : commande à distance, intégration via le tableau de commande, commande manuelle commutée par le Pako, commande automatique commutée par le thermostat, intégration dans le système d'automatisation (contrôle via Scada). Le scénario de contrôle le plus approprié est sélectionné en évaluant l'utilisation sur site des appareils de notre gamme de produits et les conditions du site. Par conséquent, la commande avec le bon scénario de solution facilite à la fois les économies de carburant et un service durable et sans problème.Télécommande : Dispositif de commande simple d'utilisation avec 3 boutons et des fonctions faciles. Toutes les fonctions de l'appareil, telles que marche-arrêt, réglage de la chaleur, montée et descente, et réinitialisation, peuvent être facilement contrôlées. Tous les produits Daygas peuvent être contrôlés à distance à l'aide d'une seule télécommande.Thermostat d'ambiance analogique : Il éteint automatiquement l'appareil lorsque la valeur de température que vous avez définie est proche, puis lorsque la température ambiante descend en dessous de la valeur de température souhaitée, l'appareil s'allume automatiquement au niveau maximum et recommence à fonctionner. Il permet ainsi d'économiser du carburant : Mode de protection contre le gel, possibilité de régulation modulante, réglage de la température via l'appareil. Lorsque vos appareils s'approchent de la température que vous avez programmée avec le capteur de température Daygas, il permet d'économiser du carburant en réduisant la valeur de modulation de l'appareil en fonction des conditions météorologiques. Lorsque l'environnement atteint la valeur de température souhaitée, l'appareil s'arrête automatiquement, et lorsqu'elle descend en dessous de la valeur souhaitée, l'appareil s'allume automatiquement au niveau de température le plus adapté à l'environnement et recommence à fonctionner.Contrôle manuel à commutation Pako : Le pako peut être équipé d'une commande manuelle à réglage progressif. Pour des solutions plus locales où il n'y a pas de panneau de contrôle ou où il n'est pas nécessaire, les appareils peuvent être commandés au niveau désiré par l'intermédiaire du commutateur paco. Les chauffages peuvent être contrôlés avec un réglage indépendant par paliers. Comme l'appareil n'est pas alimenté en position d'attente (0) sur le Pako, l'appareil à éteindre se met en veille après les procédures de fermeture, ce qui garantit une longue durée de vie des appareils.Caractéristiques du panneau de contrôleProtection par mot de passe.Mode de préservation de la chaleur.Fonction de protection contre le gel.Fonction programmable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Écran graphique LCD de 128 il facilite votre travail grâce à de nombreuses commandes, depuis la commande pour allumer et éteindre les appareils les jours ouvrables et aux intervalles de temps que vous souhaitez, pour maintenir l'environnement chaud dans la plage de température déterminée pour la protection contre le gel lorsque l'entreprise est fermée.Intégration au système d'automatisation (contrôle sur Scada) : Les dispositifs peuvent être intégrés directement dans les systèmes d'automatisation des bâtiments (bms) via le protocole de communication modbus via le port RS485 (interne), ou s'il n'y a pas de système bms disponible, le contrôle des dispositifs peut être utilisé de manière entièrement automatique à partir d'un centre unique via l'écran tactile HMI ou un PC.Dans le système BMS : L'ordre de fonctionnement des appareils aux jours et heures spécifiés, le fonctionnement des chauffages avec un contrôle régional ou individuel de l'échelon et de la modulation, la visualisation des codes de défaut des appareils dans le système et l'identification de l'appareil en cause et sa mise en mémoire, les contrôles fonctionnels tels que la surveillance instantanée, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de la consommation de combustible sont les avantages du système intégré d'automatisation.Spécifications techniques (résumé)Capacité : 60 kWConsommation de gaz : NG 5,70 m³/h / LPG 4,22 kg/hDimensions : 250h / 15900-18900L / 260wPoids : Net 135-160 kg / Brut 185-230 kgPression de fonctionnement : 21-55 mbar NG / 32-55 mbar LPGInstallation sur hauteur : 500-1300 cmConnexion électrique : 230-240VAC 50-60Hz +/-15%Connexion gaz : G ¾''
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