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.Capacidade60 kWConsumo de gásNG 5,70 m³/h / GPL 4.22 kg/hDimensões250h / 15900-18900L / 260wPesoNet 135-160 kg / Bruto 185-230 kgPressão de funcionamento21-55 mbar GN / 32-55 mbar GPLInstalação em altura500-1300 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 está sujeito a processos especiais para mostrar a maior capacidade de radiação nas áreas de utilização.Dissipação de calorDispositivo radiante de tubo de rádio adjacente à distribuição de temperatura isohips curva 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. Utilizamos 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 radiação de todos estes processos está diretamente relacionada com a qualidade e adequação do tubo de filete.Reflectores de Aquecedores RadiantesOs feixes de radiação que saem da área 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 entra aqui em jogo, e é desejável reflecti-lo tal como está, sem consumir a energia da radiação incidente sobre ele. Nos nossos produtos é utilizado material de alumínio refletor com elevadas propriedades de reflexão. Nos radiadores tubulares, a radiação ocorre na área de superfície do tubo. Nos locais onde os aparelhos são suspensos, são utilizados reflectores nos radiadores tubulares 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', teoricamente são 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 os 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 do dispositivo, 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 de cada uma delas.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 permanecendo sob a zona de radiação intensa, a área de varrimento diminui para ~ 90 m². Ao intersectar esta gota com o ângulo de varrimento de um outro radiante tubular, podemos aumentar a área de varrimento até 150 m².Controlos do aparelhoExistem diferentes cenários e elementos de controlo relacionados com o controlo dos aparelhos. As principais opções de controlo incluem:Controlo remoto.Integração através de placa 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. Assim, o controlo com o cenário de solução correto facilita a poupança de combustível e um serviço duradouro e sem problemas.Controlo remoto: Dispositivo de controlo simples de utilizar com 3 botões e funções simples. Todas as funções do dispositivo, tais como ligar-desligar, regulação do calor para cima-baixo e reiniciar, podem ser facilmente controladas. Todos os produtos Daygas podem ser controlados remotamente com um único controlo remoto: Desliga automaticamente o aparelho quando se aproxima o valor de temperatura que definiu e, em seguida, quando a temperatura ambiente desce abaixo do valor de temperatura desejado, o aparelho liga-se automaticamente ao nível máximo e começa a funcionar novamente. Desta forma, poupa combustível.Sensor de temperatura: Modo de proteção contra 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 permite poupar combustível reduzindo o valor de modulação do aparelho em função das condições climatéricas. Quando o ambiente atinge o valor de temperatura desejado, o aparelho desliga-se automaticamente e, quando desce abaixo do valor desejado, o aparelho liga-se automaticamente ao nível de temperatura mais adequado ao ambiente e recomeça a funcionar: O controlo manual ajustado por passos pode ser fornecido através do pako. Para soluções mais locais, onde não existe um painel de controlo ou onde este não é necessário, os aparelhos 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 assegurada uma longa vida útil dos dispositivos.Caraterísticas do painel de controloProtecção por palavra-passe.Modo de preservação do calor.Função de proteção contra congelamento.Função programável 24/7.Ecrã LCD gráfico 128 possibilidade de controlo automático e manual.Possibilidade de ligar um 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 faixa de temperatura determinada para proteção contra congelamento quando o negócio está fechado.Integração ao Sistema de Automação (Controlo sobre Scada): Os dispositivos podem ser integrados diretamente em sistemas de automação de edifícios (bms) através do protocolo de comunicação modbus através da porta RS485 (interna), ou se não existir um sistema bms disponível, o controlo dos dispositivos pode ser utilizado de forma totalmente automática a partir de uma única central através de painel tátil HMI ou de um PC.No Sistema BMS: Ordem de funcionamento dos aparelhos nos dias e horas especificadas, funcionamento dos aquecedores com controlo regional ou individual de passo e modulação, ver os códigos de avaria dos aparelhos do sistema e qual o aparelho com problema e guardá-lo em memória, controlos funcionais como a monitorização instantânea, diária, semanal ou mensal do consumo de combustível são as vantagens do sistema integrado de automação.Especificações Técnicas (Resumo)Capacidade: 60 kWConsumo de Gás: GN 5,70 m³/h / GPL 4,22 kg/hDimensões: 250h / 15900-18900L / 260wPeso: Líquido 135-160 kg / Bruto 185-230 kgPressão de funcionamento: 21-55 mbar GN / 32-55 mbar GPLInstalação em altura: 500-1300 cmLigação eléctrica: 230-240VAC 50-60Hz +/-15%Ligação de gás: G ¾''
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