Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Тепловые завесы и воздушное отопление цехов

  • 19.06.2026
  • Познавательное

Воздушное отопление цехов и тепловые завесы — два смежных решения для поддержания микроклимата в крупных производственных помещениях. Воздушное отопление совмещает функции отопления и приточной вентиляции, обеспечивая равномерный прогрев больших объёмов за счёт подачи нагретого воздуха через воздухораспределители или воздушно-отопительные агрегаты. Тепловые завесы устанавливают у наружных проёмов — ворот, дверей, технологических отверстий — для отсечения наружного холодного воздуха при их открытии. Совместно эти решения сокращают теплопотери через проёмы, снижают нагрузку на основную систему отопления и позволяют выдерживать требования к температуре рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 и санитарным нормам.

Контекст

Задачи воздушного отопления цеха

Воздушное отопление — система, в которой теплоносителем, передающим теплоту в помещение, выступает нагретый до требуемой температуры воздух. В производственных зданиях оно решает несколько задач одновременно: компенсирует теплопотери через ограждающие конструкции и проёмы, обеспечивает требуемую температуру и подвижность воздуха в рабочей зоне, при необходимости совмещается с приточной вентиляцией, обеспечивающей нормируемый воздухообмен. Для цехов с большой высотой потолка (как правило, более 4–6 м), при которой система водяного радиаторного отопления неэффективна из-за стратификации воздуха, воздушное отопление становится предпочтительным или единственно технически обоснованным вариантом.

Воздушное отопление цеха одновременно решает три задачи: компенсация теплопотерь, поддержание температуры рабочей зоны и (при совмещении) подача приточного воздуха.

Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий ведётся по СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) с обязательным соблюдением требований к температуре, скорости и относительной влажности воздуха в рабочей зоне по ГОСТ 12.1.005 для соответствующей категории работ.

Содержание статьи
Наверх Оборудование

Системы и оборудование воздушного отопления

По способу организации воздушные системы делятся на централизованные (приточная установка с воздухонагревателем подаёт нагретый воздух через сеть воздуховодов к воздухораспределителям) и децентрализованные (несколько локальных воздушно-отопительных агрегатов или тепловентиляторов с прямой раздачей воздуха в помещение).

Воздухонагреватели

Воздухонагреватели общего назначения для систем вентиляции и кондиционирования (без учёта специальных исполнений и встроенных в агрегаты теплообменников) делятся по виду теплоносителя по ГОСТ 27330: ВНВ — воздухонагреватель водяной, ВНП — воздухонагреватель паровой. Поверхность теплообмена выполняется трубчато-ребристой спирально-навивной или спирально-накатной, пластинчато-трубчатой и другими конструкциями; материал труб и оребрения подбирается под температурный режим и состав греющей и омывающей сред.

Воздушно-отопительные агрегаты

Воздушно-отопительный агрегат — компактный аппарат, объединяющий теплообменник (калорифер) и осевой или центробежный вентилятор в одном корпусе. Применяется для прямой раздачи нагретого воздуха в помещение без воздуховодов, как правило — для отопления (включая дежурное) производственных, складских и сельскохозяйственных зданий категорий по пожарной опасности В4, Г, Д при отсутствии в воздухе пыли и взрывоопасных газов сверх нормируемых уровней.

Тип агрегатаТеплоносительОсобенности
Водяной воздушно-отопительный агрегатГорячая вода от системы теплоснабжения или собственной котельнойУниверсальное решение для цехов с центральной системой отопления; работает в широком диапазоне температур теплоносителя; пожаро- и электробезопасен
Паровой агрегатСухой насыщенный или перегретый водяной парПрименяется на предприятиях с собственной паровой котельной; высокая удельная теплопроизводительность; требует деаэрации и водоподготовки
Электрический агрегатЭлектроэнергияПростая установка, не требует подвода теплоносителя; ограничен по мощности и стоимости эксплуатации; чувствителен к перепаду напряжения
Газовый воздухонагревательПриродный или сжиженный газ; нагрев прямой (смешение продуктов сгорания с воздухом — для специальных применений) или непрямой (через теплообменник с дымоудалением)Применяется в крупных цехах, складах, ангарах при наличии газоснабжения; требует системы подачи газа, дымоудаления и автоматики безопасности по требованиям к газовому оборудованию

Конструкция воздушно-отопительного агрегата включает корпус, теплообменник (калорифер с подключением справа или слева для водяных, сверху-снизу по диагонали для паровых), осевой или центробежный вентилятор, направляющие лопатки (жалюзи) для регулирования направления потока, в ряде моделей — фильтр на всасывании. Для эксплуатации в системах с горячей водой обязательна защита от замораживания при остановке вентилятора в холодное время года.

Наверх Защита проёмов

Тепловые завесы у ворот и проёмов

Тепловая завеса — воздушная завеса с источником тепла, формирующая направленную плоскую струю воздуха в плоскости проёма для отсечения наружного холодного воздуха при открытых воротах или двери. Завеса не закрывает проём механически; она работает аэродинамически, преобразуя кинетическую энергию струи в препятствие массообмену между помещением и улицей.

По ГОСТ 32512 воздушные завесы — машиностроительные изделия для снижения воздействия контакта наружной атмосферы через открытый проём здания с внутренним пространством. Стандарт распространяется на завесы с любыми типами вентиляторов и источников тепла, включая исполнение без источника тепла.

Классификация по ГОСТ 32512

Воздушные завесы делятся на пять классов по удельному объёмному расходу воздуха и удельному потоку импульса:

1 класс
Малые завесы для бытовых проёмов и дверей небольших помещений
2 класс
Завесы средней производительности для дверей магазинов, офисных входов и складских проёмов
3 класс
Завесы повышенной производительности для проёмов средней высоты и ширины
4 класс
Промышленные завесы для ворот цехов и складов
5 класс
Промышленные завесы максимальной производительности для крупных проёмов (большие ворота, ангары)

Виды по источнику тепла и схеме установки

ПризнакВарианты
Источник теплаВодяной (греющая среда — вода от системы теплоснабжения); электрический (ТЭН-нагреватели); газовый (для крупных промышленных проёмов); без источника тепла (только для разделения температурных зон или защиты от насекомых и пыли)
Схема установкиГоризонтальная — над проёмом со струёй сверху вниз (наиболее распространённая); боковая — со струёй сбоку поперёк проёма; нижняя — со струёй из щели в полу (для крупных ворот, защищённых от ветра)
Конструкция корпусаНакладные (открытое исполнение, монтаж над проёмом); встраиваемые (скрытый монтаж в нишу или подвесной потолок)
Тип вентилятораРадиальные (центробежные) — для высоких давлений и больших проёмов; тангенциальные — для компактных малошумных завес; осевые — для отдельных применений с большим расходом и низким давлением

Стандарт ограничивает условия эксплуатации завес по запылённости воздуха на всасывании: не более 100 мг/м³ при использовании радиальных и тангенциальных вентиляторов и не более 10 мг/м³ при использовании осевых, при отсутствии в воздухе липких веществ и волокнистых материалов. Для применения в запылённой среде обязательны фильтры или специальная защита воздушного тракта.

Наверх Нормирование

Когда тепловая завеса обязательна

Согласно действующему СП 60.13330, воздушно-тепловые завесы проектируют у наружных дверей и ворот для уменьшения поступления холодного воздуха в помещения. Базовые случаи, в которых установка завесы предусматривается:

  • У постоянно открытых проёмов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проёмов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчётной температурой наружного воздуха для холодного периода года (параметры Б) минус 15 °C и ниже.
  • У наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий — в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха (параметры Б) и численности людей, проходящих через двери в течение 1 ч: при температуре от минус 15 °C до минус 25 °C — 400 человек и более; при более низких температурах применяются более жёсткие пороги по числу проходящих людей.
  • У наружных дверей, ворот и проёмов помещений с кондиционированием воздуха при технико-экономическом обосновании.
  • У наружных дверей помещений с повышенной относительной влажностью (бассейны и т. п.), а также при расположении постоянных рабочих мест вблизи наружных дверей и ворот.
  • У проёмов в наружных стенах помещений, не имеющих тамбуров и не оборудованных воздушно-тепловыми завесами, при технико-экономическом обосновании уменьшения тепловых потерь.

Перечень и конкретные пороговые значения уточняются в действующей редакции СП 60.13330 и согласовываются с противопожарными требованиями СП 7.13130.

Наверх Расчёт

Расчёт тепловой мощности воздушного отопления

Тепловая мощность системы воздушного отопления цеха определяется на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции, окна и проёмы, инфильтрации и (при совмещении с приточной вентиляцией) нагрев приточного воздуха.

Полная тепловая мощность системы: Qот = Qогр + Qинф + Qприт − Qбт, где Qогр — теплопотери через ограждающие конструкции (стены, кровля, окна, фонари, пол), Вт; Qинф — теплопотери на нагрев инфильтрационного воздуха, Вт; Qприт — расход теплоты на нагрев приточного воздуха в системе вентиляции, Вт; Qбт — учитываемые бытовые и технологические тепловыделения (при стабильности и продолжительности их выделения), Вт.

Тепловые потери через ограждения: Qогр = Σ (k · A · Δt), где k — приведённый коэффициент теплопередачи участка ограждения, Вт/(м²·К); A — площадь участка, м²; Δt — расчётная разность температур внутреннего и наружного воздуха, К.

Нагрев приточного воздуха: Qприт = L · ρ · c · (tпр − tн) / 3600, где L — расход приточного воздуха, м³/ч; ρ — плотность воздуха, кг/м³ (для расчётов в холодный период принимают около 1,25–1,29 кг/м³ при низких температурах); c ≈ 1,005 кДж/(кг·К) — удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении; tпр — температура приточного воздуха в обслуживаемой зоне, °C; tн — расчётная температура наружного воздуха, °C.

Расчёт ведётся по методикам СП 60.13330 и СП 50.13330 «Тепловая защита зданий». Расчётные параметры наружного воздуха для конкретного географического пункта — по СП 131.13330 «Строительная климатология». Расчётные параметры внутреннего воздуха рабочей зоны цеха — по ГОСТ 12.1.005 для соответствующей категории работ (лёгкая, средней тяжести, тяжёлая) и времени года (холодный, тёплый период).

Конкретные значения расчётной температуры рабочей зоны зависят от категории работ по уровню энерготрат (Iа, Iб, IIа, IIб, III) и периода года. Принимать единое значение для всего цеха без учёта зон с разной тепловой нагрузкой и категориями работ нельзя — должно быть выполнено зонирование.

Расчёт по укрупнённой удельной характеристике

Для предварительной оценки расчётной тепловой мощности применяют формулу через удельную отопительную характеристику здания:

Qот ≈ qо · Vстр · (tв − tн), где qо — удельная отопительная характеристика, Вт/(м³·К) — зависит от объёма, конфигурации и теплозащиты здания; Vстр — строительный объём отапливаемой части здания по наружному обмеру, м³; tв, tн — расчётные температуры внутреннего и наружного воздуха, °C.

Метод применяется только на предпроектной стадии и для проверки порядка величины — для окончательного выбора мощности обязателен поэлементный расчёт по СП.

Наверх Завесы

Подбор тепловой завесы

Подбор тепловой завесы строится на согласовании трёх характеристик: размеров проёма, аэродинамических параметров струи и тепловой мощности нагревателя.

Размеры завесы по проёму

  • Ширина завесы. Длина воздухораспределительной щели должна быть не меньше ширины защищаемого проёма; при превышении ширины проёма допускается секционная установка из нескольких одинаковых модулей в одну линию.
  • Высота установки и дальность струи. Для горизонтальной верхней завесы дальность струи (по высоте) должна перекрывать высоту проёма с запасом, обеспечивающим заданную скорость потока в нижней точке.

Аэродинамика струи

Для эффективного отсечения наружного воздуха струя завесы должна сохранить скорость, достаточную для противодействия перепаду давления и силам естественной конвекции, на всей высоте проёма. Скорость на выходе из щели и в характерных сечениях, угол выпуска струи, отношение проходных сечений проёма и щели нормируются на основе методик расчёта воздушно-тепловых завес. Угол выпуска струи принимают: для входов, защищённых от ветра, — около 45°; для незащищённых — порядка 30°.

Тепловая мощность завесы

Подбор тепловой мощности воздухонагревателя завесы выполняют на основе нормированной температуры струи в конце пробега и расчётной температуры наружного воздуха, исходя из условия поддержания требуемой температуры в зоне проёма. У завес типа «горизонтально сверху», работающих на отсечение прямого потока в отапливаемое помещение (без тамбура), запас тепловой мощности нагревателя принимается выше, чем у завес перед тамбуром.

Универсальных «удельных тепловых мощностей в кВт на квадратный метр проёма» в действующих стандартах нет — это маркетинговые упрощения. Корректный подбор выполняется по аэродинамическому расчёту струи и тепловому балансу проёма с учётом расчётных параметров наружного воздуха по СП 131.13330.

Наверх Компоновка

Размещение и компоновка

Размещение воздушно-отопительных агрегатов и тепловых завес определяется планировкой цеха, расположением проёмов, рабочих мест и технологического оборудования, а также требованиями к равномерности температурного поля и подвижности воздуха в рабочей зоне.

Воздушно-отопительные агрегаты

  1. Распределение по площади. Агрегаты размещают так, чтобы зоны действия струй покрывали отапливаемую площадь без «холодных пятен», с учётом затенения колоннами и оборудованием.
  2. Высота подвеса. Подбирается по характеристике агрегата и высоте помещения; направление струи (горизонтальное, наклонное вниз) задают регулируемыми жалюзи в зависимости от теплового режима и расположения рабочих мест.
  3. Учёт скорости и температуры в рабочей зоне. Параметры воздуха в рабочей зоне на расстоянии от агрегата не должны выходить за допустимые значения по ГОСТ 12.1.005 для соответствующей категории работ.
  4. Подвод теплоносителя и электропитания. Магистраль греющей среды, обвязка с регулирующими и запорными элементами, защита от замораживания (для водяных систем) — по нормам монтажа отопления.
  5. Защита и обслуживание. Доступ к фильтру, теплообменнику, вентилятору; защитные кожухи на подвижных частях.

Тепловые завесы

  1. Горизонтальная верхняя завеса. Корпус размещают над проёмом, как можно ближе к нему, со струёй сверху вниз. Зазор от потолка/конструкций для забора воздуха — по руководству на конкретное изделие.
  2. Боковая завеса. Применяется, когда установка над проёмом невозможна (мостовые балки, вентиляционные короба); направление струи — поперёк проёма с одной или двух сторон.
  3. Нижняя завеса. Со струёй из щели в полу, направленной снизу вверх под расчётным углом; применяется для крупных промышленных и ангарных ворот, защищённых от ветра.
  4. Связь с системой автоматики. Включение завесы — по концевым выключателям ворот; нагрев — по датчикам температуры в зоне работы. Без автоматики завеса работает неэффективно: либо греет улицу при закрытых воротах, либо запаздывает при открытии.
Наверх Экономика и эксплуатация

Экономия тепла и эксплуатация

Источники экономии

  • Воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией. Один и тот же воздушный поток одновременно решает задачу нагрева и подачи свежего воздуха в зону, что снижает суммарную мощность при правильном подборе кратности воздухообмена.
  • Рекуперация теплоты. В притолочно-вытяжных системах с рекуператорами (пластинчатыми, роторными, на тепловых трубах) часть теплоты вытяжного воздуха возвращается приточному.
  • Тепловые завесы у ворот. Сокращают теплопотери через открываемые проёмы; при правильном подборе и автоматизации окупаются за счёт снижения нагрузки на основную систему отопления.
  • Зональное регулирование. Поддержание разной температуры в технологических зонах с разной категорией работ и в дежурном режиме при отсутствии людей.
  • Подача воздуха в нижнюю часть помещения. Для цехов с большой высотой потолка раздача нагретого воздуха вниз снижает потери на нагрев бесполезного объёма под крышей.

Эксплуатация и обслуживание

  1. Очистка теплообменников. Пыль на оребрении калорифера резко снижает теплоотдачу и расход воздуха; периодичность — по руководству, как правило, не реже одного раза в год перед отопительным сезоном.
  2. Замена фильтров. Для агрегатов с фильтрами на всасывании — по перепаду давления или по времени.
  3. Контроль теплоносителя. Для водяных систем — отсутствие воздушных пробок, нормированные температура и расход; для паровых — отсутствие гидроударов, исправность конденсатоотводчиков.
  4. Электробезопасность электрических нагревателей. Контроль сопротивления изоляции, целостности заземления, отсутствия следов нагара и обрывов ТЭНов; защита от перегрева.
  5. Газовое оборудование. Обслуживание автоматики безопасности, проверка тяги, дымоудаления, состояния горелки — по требованиям к газовому оборудованию и регламенту изготовителя.
  6. Автоматика завесы. Проверка концевых выключателей ворот, термостатов, согласования по времени запуска вентилятора и нагревателя.
Наверх Практика

Типовые ошибки

  • Подбор завесы по длине без учёта высоты проёма. Завеса, длины которой хватает по ширине ворот, но дальности струи — недостаточно для перекрытия их высоты, не выполняет основную функцию.
  • Завеса без автоматического сопряжения с воротами. Постоянно включённая завеса греет наружный воздух впустую; выключенная при открытии — не отсекает поток.
  • Отсутствие защиты от замораживания у водяных агрегатов и завес. Остановка вентилятора при подаче горячей воды в холодное время года — типичная причина разрушения калорифера.
  • Применение воздухонагревателей не по теплоносителю. Установка водяного нагревателя на паровую систему или наоборот ведёт к преждевременному разрушению теплообменника и опасным режимам.
  • Игнорирование запылённости и состава воздуха. ГОСТ 32512 нормирует допустимую запылённость на всасывании завесы; превышение ускоряет износ вентилятора и засорение теплообменника.
  • Подача нагретого воздуха только в верхнюю зону цеха с большой высотой. Стратификация — основная причина перерасхода теплоты в таких системах; раздача должна обеспечивать прогрев рабочей зоны, а не подкровельного пространства.
  • Перенос «бытовых» удельных значений (Вт/м²) на промышленные ворота. Для производственных проёмов корректный подбор завесы выполняется по аэродинамическому и тепловому расчёту с учётом расчётных параметров наружного воздуха конкретной местности.
  • Совмещение воздушного отопления с системой удаления вредностей без расчёта баланса. При нарушении воздушного баланса (вытяжка превышает приток) в цех вынужденно подтекает наружный воздух через неплотности и проёмы, что многократно увеличивает фактические теплопотери.
  • Размещение агрегатов без учёта стратегии распределения тепла. Локальная перегрузка одних зон и недогрев других ведут к жалобам персонала и нарушению нормативов микроклимата по ГОСТ 12.1.005.
Наверх

Часто задаваемые вопросы

Что такое воздушное отопление цеха и чем оно отличается от водяного радиаторного?

Воздушное отопление подаёт в помещение нагретый воздух — он одновременно выполняет роль теплоносителя и среды обитания людей. Водяное радиаторное отопление передаёт теплоту в помещение через поверхность отопительных приборов; воздух нагревается вторично, в основном за счёт естественной конвекции. Для крупных помещений с большой высотой воздушное отопление эффективнее: оно даёт быстрый прогрев, легко совмещается с приточной вентиляцией и позволяет управлять температурным режимом отдельных зон. Радиаторное отопление при больших объёмах проигрывает из-за стратификации тепла под потолком.

Когда обязательно ставить тепловую завесу на ворота?

По СП 60.13330 воздушно-тепловую завесу проектируют: у постоянно открытых проёмов, а также у ворот и проёмов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчётной температурой наружного воздуха (параметры Б) минус 15 °C и ниже; у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий — при числе людей, проходящих через двери в течение 1 ч, не менее 400 человек при расчётной температуре наружного воздуха от минус 15 °C до минус 25 °C (для более низких температур пороги по численности ниже); у наружных дверей помещений с кондиционированием и помещений с повышенной влажностью; при расположении постоянных рабочих мест вблизи проёмов. Конкретные критерии — по действующей редакции свода правил.

Чем водяная завеса отличается от электрической?

Водяная использует горячую воду от системы теплоснабжения или собственной котельной как источник тепла — её тепловая мощность ограничена параметрами и расходом теплоносителя, но низкая стоимость эксплуатации при наличии готовой системы отопления. Электрическая греет ТЭНами; не требует подвода теплоносителя и проста в монтаже, но потребляет много электроэнергии и ограничена по мощности подключения. Для крупных промышленных ворот при наличии тепловой сети, как правило, выбирают водяные; для небольших проёмов и при отсутствии греющей среды — электрические. Газовые воздухонагреватели применяют на крупных объектах с собственным газоснабжением.

Как рассчитать тепловую мощность отопления цеха?

Расчёт ведут по СП 60.13330 и СП 50.13330: суммируют теплопотери через ограждающие конструкции (стены, кровля, окна, фонари, пол), потери на нагрев инфильтрационного и приточного воздуха, вычитают учитываемые бытовые и технологические тепловыделения. Расчётные температуры наружного воздуха — по СП 131.13330 для конкретного географического пункта; внутреннего — по ГОСТ 12.1.005 для категории работ. На предпроектной стадии применяется укрупнённый расчёт по удельной отопительной характеристике, но для подбора оборудования необходим поэлементный расчёт.

Можно ли использовать воздушное отопление и тепловую завесу вместе?

Не только можно, но и нужно: они решают разные задачи. Воздушное отопление компенсирует основную тепловую нагрузку цеха и обеспечивает приток, тепловая завеса локально отсекает наружный воздух у проёмов при открывании. Без завесы при больших и часто открываемых воротах основная система отопления работает на компенсацию резко возрастающих теплопотерь, что приводит к перерасходу тепла и нестабильности температуры рабочей зоны. Связка с автоматикой включения завесы по концевым выключателям ворот — стандартное решение.

Какую температуру нужно поддерживать в цехе?

Нормируемая температура воздуха рабочей зоны производственных помещений в холодный и тёплый период года зависит от категории работ по уровню энерготрат (Iа — лёгкие сидячие работы, Iб — лёгкие с ходьбой, IIа и IIб — работы средней тяжести, III — тяжёлые) и приведена в ГОСТ 12.1.005. Для одного цеха с разными технологическими зонами и категориями работ температурные требования могут отличаться по зонам. Для назначения и проверки соответствия необходимо использовать таблицы стандарта применительно к конкретным условиям, а не «общеупотребительное» значение для всего помещения.

Что такое классы воздушных завес по ГОСТ 32512?

ГОСТ 32512 делит воздушные завесы на пять классов по удельному объёмному расходу воздуха и удельному потоку импульса. От 1-го класса (малые бытовые) — до 5-го (крупные промышленные для ангарных и цеховых ворот). Класс определяет область применения, способ установки и порядок выбора. Промышленные ворота цеха перекрывают завесы 4-го и 5-го класса.

Где лучше размещать тепловую завесу — сверху, сбоку или снизу?

Базовая и наиболее распространённая схема — горизонтальная сверху, со струёй вниз. Боковая применяется, когда установка над проёмом невозможна (мостовые балки, воздуховоды, кран-балка) — струя направлена поперёк проёма с одной или двух сторон. Нижняя завеса со струёй из щели в полу под наклоном вверх — для крупных промышленных и ангарных ворот, защищённых от ветра, и при отсутствии возможности верхней или боковой установки. Выбор делается с учётом конструкции проёма, высоты помещения и наличия места для забора воздуха.

Какие типы воздухонагревателей бывают по ГОСТ 27330?

По виду теплоносителя ГОСТ 27330 разделяет воздухонагреватели общего назначения для систем вентиляции и кондиционирования на ВНВ — водяные, и ВНП — паровые. По конструкции поверхности теплообмена — трубчато-ребристые спирально-навивные или спирально-накатные, пластинчато-трубчатые и другие. По материалу труб и оребрения — стальные, биметаллические со сталеалюминиевыми трубами и алюминиевыми рёбрами, медно-алюминиевые и др. Стандарт не распространяется на воздухонагреватели специального назначения, в том числе встроенные в воздушно-отопительные агрегаты.

Что обслуживать в системе воздушного отопления?

Калориферы — очищать от пыли перед сезоном; фильтры — менять по перепаду давления или по графику; вентиляторы — контролировать состояние подшипников и крыльчатки; обвязку теплоносителя — отсутствие воздушных пробок, корректные температура и расход; для паровых систем — конденсатоотводчики; для электрических — изоляцию и заземление; для газовых — автоматику безопасности и тягу; для завес — концевые выключатели ворот и согласование автоматики. Периодичность — по руководству изготовителя и регламенту эксплуатации, в большинстве случаев — не реже одного раза в год перед началом отопительного сезона.

Наверх
Статья носит ознакомительный и справочный характер. Приведённые сведения о системах воздушного отопления, типах оборудования, расчётных зависимостях и эксплуатационных правилах предназначены для общего понимания темы и не заменяют технологическую и проектную документацию, разрабатываемую под конкретное здание и задачу. Проектирование, расчёт и подбор оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий, тепловых завес у проёмов выполняются по действующим сводам правил и государственным стандартам с учётом расчётных климатических параметров местности, категорий работ и противопожарных требований квалифицированными специалистами. Автор и издатель не несут ответственности за решения и последствия их применения, принятые на основании материалов статьи без дополнительной проверки.

Источники

  1. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 (в действующей редакции).
  2. СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003 (в действующей редакции).
  3. СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99* (в действующей редакции).
  4. СП 7.13130. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (в действующей редакции).
  5. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением № 1).
  6. ГОСТ 32512-2013. Воздушные завесы. Общие технические условия.
  7. ГОСТ Р ИСО 27327-1-2012. Вентиляторы. Агрегаты воздушной завесы. Часть 1. Лабораторные методы испытаний для оценки аэродинамических характеристик.
  8. ГОСТ 27330-97. Воздухонагреватели. Типы и основные параметры.
  9. ГОСТ 26548-85. Воздухонагреватели. Методы испытаний.
  10. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
  11. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха: Справочник проектировщика. — Москва: Стройиздат.
  12. Эльтерман В. М. Воздушные завесы. — Москва: Машиностроение.
  13. Богословский В. Н., Поз М. Я. Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. — Москва: Стройиздат.
  14. Каменев П. Н., Тертичник Е. И. Вентиляция. Учебник. — Москва: АСВ.
  15. Техническая документация изготовителей воздушно-отопительных агрегатов, воздухонагревателей и воздушно-тепловых завес.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.