A Daygas reúne produtos eficientes, económicos, de qualidade e funcionais que dão importância à inovação e aos estudos de I&D, poupando assim energia no sector do aquecimento, junto dos consumidores finais.Arranque rápido.Proteção anti-congelamento.Baixo rácio de emissões.Elevado nível de segurança.Sistema de válvulas de gás seguro.Baixo consumo de energia.Serviço e montagem simples.Cabo resistente ao calor e não inflamável.Produzimos dois tipos de tubulares: Radium I e U.2 aquecimento por radiação sem ventilação de ar.Notificação de avaria e fase no ecrã.Capacidade55 kWConsumo de gásNG 5,23 m³/h / GPL 3.87 kg/hDimensões250h / 12900-15900L / 260wPesoNet 110-135 kg / Bruto 150-185 kgPressão de funcionamento21-55 mbar GN / 32-55 mbar GPLInstalação em altura400-1300 cmLigação eléctrica230-240VAC 50-60Hz +/-15%Ligação de gásG ¾''Aquecedores radiantes de tubo de radiumDaygas Os aquecedores radiantes de tubo de radium são aparelhos modernos concebidos para aquecer tectos altos e grandes volumes. O Radium aquece a atmosfera reflectindo a energia térmica gerada pela combustão da mistura ar-gás no interior dos tubos radiantes para o ambiente desejado, graças a reflectores de alumínio de desenho parabólico. Os radiadores do tipo tubo Radium aquecem as pessoas e os objectos. Os radiadores tubulares utilizam tubos de filete de aço-alumínio tratados termicamente. Com os tubos, fornecemos aos utilizadores finais um aquecimento eficiente, de baixa capacidade e eficaz. Estes tubos são feitos de bobinas de aço calórico para o seu alumínio.Desde o tubo em bruto até ao tubo acabado, o processo de produção é sujeito a processos especiais para mostrar a mais alta capacidade de radiação nas áreas de utilização.Radium Radiant Heaters PipesY.I.B : INTENSE RADIATION ZONES.I.B: ZONAS DE RADIAÇÃO RARASDispositivo radiante de tubo de sódio curva de distribuição de temperatura adjacente isohips Y.I.B a capacidade de abordar uma grande área, como na curva, é devido à alta eficiência radiante do material do tubo radiante para irradiar.Usamos tubos radiantes específicos de aço para o seu alumínio, com uma eficiência radiante de 92%. Importância do tubo em dispositivos radiantes canalizados: A chama, que é criada pela batida da mistura ar-combustível no queimador, flui através do tubo para o gás da chaminé e o gás residual é jogado para fora da chaminé. Durante este processo, a energia gerada pela queima do gás no tubo é transmitida ao tubo. O aquecimento é assegurado pela forma como o tubo emite a sua energia a partir do interior do tubo, irradiando a área exterior para o ambiente onde se encontra. Portanto, a capacidade máxima de transferência de calor e de radiação de todos estes processos está diretamente relacionada com a qualidade e adequação do tubo de filete.Refiectores de Aquecedores RadiantesOs feixes de radiação que saem da superfície do tubo são indicados pela cor vermelha (linha reta), os feixes de radiação reflectidos pelo refletor são indicados pela cor laranja (linha tracejada). Normalmente, a radiação continua o seu caminho, deixando uma parte da sua energia em cada superfície que atinge. A escolha do material do refletor (refletor) entra aqui em jogo, e é desejável reflecti-lo tal como está, sem consumir a energia da radiação que incide sobre ele. Conscientes da importância deste aspeto, nos nossos produtos é utilizado material de alumínio refletor com elevadas propriedades reflectoras. Nos aparelhos radiantes tubulares, a radiação ocorre na superfície do tubo. Nos locais onde os aparelhos estão suspensos, são utilizados reflectores, ou seja, reflectores, para aproveitar a energia da radiação que vai da superfície para os pontos mortos (normalmente a parte virada para o teto). A utilização de um refletor reflecte a radiação que vai para os pontos mortos e envia-a de volta para o ambiente/área desejada, bem como apoia o aquecimento da área de superfície mais como resultado da radiação que sai do tubo e atinge novamente a superfície do tubo, aumentando assim a capacidade de radiação.EmissividadeA emissividade é um número adimensional que dá uma medida de quão bem um objeto pode emitir energia em comparação com um corpo negro. A capacidade de emissão pode depender de factores como a temperatura do corpo, o comprimento de onda considerado para a energia emitida e o ângulo de propagação da energia.De acordo com a lei de Kirchhoff, se o poder de emissão de radiação de uma substância for 'E' e o coeficiente de absorção for 'α', são teoricamente iguais um ao outro. Por outras palavras, a emissão (ou coeficiente de emissão) de um corpo a qualquer temperatura é igual ao coeficiente de absorção. Para corpos reais, ε depende em grande parte da estrutura da superfície, e o comprimento de onda radiante, a chegada do feixe, também depende da temperatura da superfície. Para corpos reais, o coeficiente de emissão varia entre 0 e 1.0 < ε < 1.A área radiante de aquecedores radiantes de rádioAo projetar layouts de dispositivos radiantes tubulares, um plano de layout é feito de acordo com a perda de calor no ambiente no local onde os dispositivos serão usados. A disposição do aparelho que se vê acima, onde o isolamento é suficiente e a distribuição uniforme do calor não é muito importante, o aquecimento ótimo pode ser conseguido através da sobreposição de áreas de influência padrão. Desta forma, se o plano de disposição dos dispositivos, a perda de calor for elevada, o isolamento for deficiente ou o fluxo de ar for forte no ambiente onde os dispositivos serão utilizados, as áreas de radiação intensa dos dispositivos podem ser dotadas de um aquecimento ótimo através da sobreposição entre si.Comprimento de radiação padrão Lu : h*2 = 6*2 = 12 metrosLargura de efeito de radiação padrão Lux : Li + (Lu/2) = 9 + (12/2) = 15 metrosÁrea de varrimento = Lu * Lux = 12 x 15 = 180 m²Se o local onde este dispositivo será utilizado for aquecido ficando sob a zona de radiação intensa, a área de varrimento diminui para ~ 90 m². Ao intersectar esta queda com o ângulo de varrimento de outro radiador tubular, podemos aumentar a área de varrimento até 150 m².O parâmetro mais importante na seleção da capacidade do aquecedor radiante tubular é a altura de suspensão. Além disso, a capacidade e o tipo de aparelho são selecionados com o objetivo de proporcionar condições de conforto e segurança nas áreas a irradiar. No desenho acima, podem ver-se os dados de aquecimento obtidos com os radiadores tubulares, ou seja, os domínios de radiação. Ao realizar estes cálculos, deve-se levar em consideração os valores mínimos indicados no catálogo. e máximos das alturas de suspensão e subtrair a seleção e o número de peças de acordo com a área ou ambiente onde os radiadores serão utilizados.Lj = h*1,2Lu = h*2Ljx = Li+(Lj/2)Lux = Li+(Lu/2)r: Altura do pendural radiante.Controlos dos aparelhosExistem diferentes cenários e elementos de controlo relacionados com o controlo dos aparelhos.Se expressarmos sob as principais rubricas:Controlo remoto.Integração via quadro de controlo.Controlo manual comutado por Pako.Controlo automático comutado por termóstato.Integração no sistema de automação. (Controlo via Scada)A variedade de cenários de controlo oferecidos como 5 alternativas diferentes permite que os produtos sejam geridos corretamente e da forma desejada. O cenário de controlo mais adequado é selecionado através da avaliação da utilização no local dos dispositivos da nossa gama de produtos e das condições do local. Os nossos aparelhos podem ser integrados diretamente nos sistemas de automação de edifícios (bms) através do protocolo de comunicação modbus através da porta RS485 (interna) ou, se não houver um sistema bms disponível, o controlo dos aparelhos pode ser utilizado de forma totalmente automática a partir de um único centro através de um painel tátil HMI ou de um PC.Ordem de funcionamento dos dispositivos nos dias e horas especificados,Funcionamento dos aquecedores com controlo regional ou individual de passo e modulação,Ver os códigos de avaria dos dispositivos no sistema e qual o dispositivo com problema e mantê-lo na memória,Controlos funcionais como a monitorização instantânea, diária, semanal ou mensal do consumo de combustível são as vantagens do sistema integrado de automação.Painel de controloProtecção por palavra-passe.Modo de preservação de calor.Função de proteção contra congelamento.Função programável 24/7 programável.128 possibilidade de controlo automático e manual.Possibilidade de ligar sensor de temperatura externo.Possibilidade de controlar 8 zonas independentes e 32 dispositivos no total.Facilita o seu trabalho graças a muitos comandos, desde o comando para ligar e desligar os dispositivos nos dias úteis e nos intervalos de tempo que desejar, para manter o ambiente quente na gama de temperatura determinada para proteção contra congelamento quando o negócio está fechado.Termóstato analógico de ambienteO termóstato analógico de ambiente Daygas desliga automaticamente o aparelho quando se aproxima o valor de temperatura que definiu e, depois, quando a temperatura ambiente desce abaixo do valor de temperatura desejado, o aparelho liga-se automaticamente no nível máximo e recomeça a funcionar. Desta forma, poupa combustível.Sensor de temperaturaModo de proteção anti-congelamento.Possibilidade de controlo modulante.Regulação da temperatura através do aparelho.Quando os seus aparelhos se aproximam da temperatura que programou com o sensor de temperatura Daygas, este proporciona uma poupança de combustível ao reduzir o valor de modulação do aparelho de acordo com as condições climatéricas. Quando o ambiente atinge o valor de temperatura pretendido, o aparelho desliga-se automaticamente e, depois, quando desce abaixo do valor pretendido, o aparelho liga-se automaticamente ao nível de temperatura mais adequado para o ambiente e recomeça a funcionar.Controlo manual comutado por pakoCom o controlo comutado por pako, pode ser fornecido um controlo manual ajustado por passos através do pako. Para soluções mais locais, onde não existe um painel de controlo ou onde este não é necessário, os dispositivos podem ser acionados ao nível desejado através do interrutor paco. Os aquecedores podem ser controlados com um ajuste de passo independente. Uma vez que o dispositivo não é alimentado na posição de stand-by (0) no Pako, o dispositivo a ser desligado entra em repouso após os procedimentos de fecho e, assim, é garantida uma longa vida útil dos dispositivos.Controlo remotoOs controlos remotos Daygas são dispositivos de controlo simples de usar com 3 botões e funções fáceis. Graças ao controlo remoto Daygas, todas as funções do dispositivo, tais como ligar/desligar, aumentar/diminuir o aquecimento e reiniciar, podem ser facilmente controladas. Todos os produtos Daygas podem ser controlados à distância com um único controlo remoto.Especificações técnicasCapacidade: 55 kWConsumo de gás: GN 5,23 m³/h / GPL 3,87 kg/hDimensões: 250h / 12900-15900L / 260wPeso: Líquido 110-135 kg / Bruto 150-185 kgPressão de funcionamento: 21-55 mbar GN / 32-55 mbar GPLInstalação em altura: 400-1300 cmConexão eléctrica: 230-240VAC 50-60Hz +/-15%Conexão de gás: G ¾''
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