Daygas reúne productos eficaces, económicos, de calidad y funcionales que dan importancia a la innovación y a los estudios de I+D, ahorrando así energía en el sector de la calefacción, con los consumidores finales.Puesta en marcha rápida.Protección contra heladas.Bajo índice de emisiones.Alto nivel de seguridad.Sistema de válvula de gas seguro.Bajo consumo de energía.Servicio y montaje sencillos.Cable no inflamable resistente al calor.Producimos dos tipos de tubulares: Radium I y U.2 o 5 etapas con termostatos o mando a distancia.Calentamiento por radiación sin ventilación de aire.Notificación de avería y etapa en la pantalla de visualización.Capacidad60 kWConsumo de gasNG 5,70 m³/h / GLP 4.22 kg/hDimensiones250h / 15900-18900L / 260wPesoNeto 135-160 kg / Bruto 185-230 kgPresión de funcionamiento21-55 mbar GN / 32-55 mbar GLPInstalación en altura500-1300 cmConexión eléctrica230-240VAC 50-60Hz +/-15%Conexión de gasG ¾''Calefactores radiantes de tubo de radioDaygas Los calefactores radiantes de tubo de radio son aparatos modernos diseñados para calentar techos altos y grandes volúmenes. Radium calienta el ambiente reflejando la energía calorífica generada por la combustión de la mezcla aire-gas en el interior de los tubos radiantes hacia el ambiente deseado gracias a reflectores de aluminio de diseño parabólico. Los radiantes de tipo tubo de Radium calientan a las personas y los objetos. Esto garantiza un confort óptimo para la calefacción.Los radiantes tubulares utilizan tubos de filete de acero al aluminio con tratamiento térmico.Con los tubos, proporcionamos una calefacción eficaz, de baja capacidad y eficiente a los usuarios finales.Nuestros tubos de filete son tubos para sus aluminas de alto rendimiento. Estos tubos están hechos de bobinas de acero de calorías a su aluminio.De crudo a tubo terminado, el proceso de producción está sujeta a procesos especiales para mostrar la mayor capacidad de radiación en las áreas de uso.Disipación de calorRadium tubo radiante dispositivo de distribución de temperatura adyacente isohips curva Y.I.B la capacidad de abordar un área grande, como en la curva, se debe a la alta eficiencia radiante del material del tubo radiante para irradiar. Utilizamos tubos radiantes de acero específicos para su aluminio, con una eficiencia radiante del 92%. Conseguimos una alta eficiencia minimizando las pérdidas de calor.Importancia Del Tubo En Los Aparatos Radiantes De Tubería:La llama, que se crea por el aleteo de la mezcla aire-combustible en el quemador, fluye a través del tubo hacia el gas de la chimenea y el gas residual se expulsa por la chimenea. Durante este proceso, la energía generada por la combustión del gas en el tubo se transmite a éste. El calentamiento está garantizado por la forma en que el tubo emite su energía desde el interior del tubo irradiando la zona exterior hacia el entorno donde se encuentra. Por lo tanto, la máxima capacidad de transferencia de calor y radiación de todos estos procesos está directamente relacionada con la calidad e idoneidad del tubo de filete.Reflectores de los Calefactores Radiantes de RadioLos haces de radiación que salen de la superficie del tubo se indican con color rojo (línea recta), los haces reflejados por el reflector se indican con color naranja (línea discontinua). Normalmente, la radiación sigue su camino, dejando una parte de su energía en cada superficie con la que choca. Aquí entra en juego la elección del material del reflector, que conviene reflejar tal cual, sin consumir la energía de la radiación que incide sobre él. En nuestros productos se utiliza material de aluminio con altas propiedades reflectantes. En los radiantes tubulares, la radiación se produce en la superficie del tubo. En lugares donde los dispositivos están colgados, se utilizan reflectores en los dispositivos radiantes tubulares para aprovechar la energía de la radiación que va de la zona superficial a los puntos muertos (normalmente la parte que da al techo). El uso de un reflector refleja la radiación que va a los puntos muertos y la devuelve al entorno/área deseada, además de favorecer el calentamiento de la superficie en mayor medida como resultado de la radiación que sale del tubo y choca de nuevo con la superficie del mismo, y aumentar la capacidad de radiación debido a ello.EmisividadLa emisividad es un número adimensional que da una medida de la capacidad de un objeto para emitir energía en comparación con un cuerpo negro. La capacidad de emitir puede depender de factores como la temperatura del cuerpo, la longitud de onda considerada para la energía emitida y el ángulo de propagación de la energía. Según la ley de Kirchhoff, si la potencia emisora de radiación de una sustancia es "E" y el coeficiente de absorción es "α", en teoría son iguales entre sí. En otras palabras, la emisión (o coeficiente de emisión) de un cuerpo a cualquier temperatura es igual al coeficiente de absorción. En los cuerpos reales, ε depende en gran medida de la estructura de la superficie, y la longitud de onda radiante, la llegada del haz, también depende de la temperatura de la superficie. Para los cuerpos reales, el coeficiente de emisión varía entre 0 y 1,0 < ε < 1.El área radiante de los calefactores radiantes de radioCuando se diseñan disposiciones de dispositivos radiantes tubulares, se realiza un plan de disposición de acuerdo con la pérdida de calor en el entorno en el lugar donde se utilizarán los dispositivos. En el diseño de disposición de dispositivos que se ve arriba, donde el aislamiento es suficiente y la distribución uniforme del calor no es muy importante, se puede conseguir un calentamiento óptimo solapando las áreas de influencia estándar. De este modo, si el plan de disposición de los dispositivos, la pérdida de calor es alta, el aislamiento es deficiente o el flujo de aire es fuerte en el entorno donde se utilizarán los dispositivos, las áreas de radiación intensa de los dispositivos se pueden proporcionar un calentamiento óptimo mediante la superposición de unos con otros.Longitud de radiación estándar Lu : h*2 = 6*2 = 12 metrosAncho de efecto de radiación estándar Lux : Li + (Lu/2) = 9 + (12/2) = 15 metrosÁrea de exploración = Lu * Lux = 12 x 15 = 180 m²Si el lugar donde se utilizará este dispositivo se calentará permaneciendo bajo la zona de radiación intensa; el área de exploración disminuye a ~ 90 m². Cruzando esta caída con el ángulo de barrido de otro radiante tubular, podemos aumentar el área de barrido hasta 150 m².Controles de los dispositivosExisten diferentes escenarios y elementos de control relacionados con el control de los dispositivos. Las principales opciones de control incluyen:Control remoto.Integración mediante cuadro de control.Control manual conmutado por pako.Control automático conmutado por termostato.Integración en el sistema de automatización (Control mediante Scada).La variedad de escenarios de control ofrecidos como 5 alternativas diferentes permite gestionar los productos correctamente y de la forma deseada. El escenario de control más adecuado se selecciona evaluando el uso in situ de los dispositivos de nuestra gama de productos y las condiciones del lugar. Por lo tanto, el control con el escenario de solución adecuado facilita tanto el ahorro de combustible como un servicio duradero sin problemas.Mando a distancia: Dispositivo de control fácil de usar con 3 botones y funciones sencillas. Todas las funciones del dispositivo, como encendido-apagado, ajuste del calor arriba-abajo y reinicio, pueden controlarse fácilmente. Todos los productos Daygas pueden controlarse a distancia con un único mando a distancia: Apaga automáticamente el dispositivo cuando se aproxima al valor de temperatura que ha establecido y, a continuación, cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del valor de temperatura deseado, el dispositivo se enciende automáticamente al nivel máximo y comienza a funcionar de nuevo. De este modo, ahorra combustible.Sensor de temperatura: Modo de protección contra congelación, posibilidad de control modulante, ajuste de temperatura a través del dispositivo. Cuando sus dispositivos se acercan a la temperatura que ha programado con el sensor de temperatura Daygas, proporciona un ahorro de combustible reduciendo el valor de modulación del dispositivo en función de las condiciones meteorológicas. Cuando el ambiente alcanza el valor de temperatura deseado, el dispositivo se apaga automáticamente, y luego, cuando cae por debajo del valor deseado, el dispositivo se enciende automáticamente en el nivel de temperatura más adecuado para el ambiente y comienza a funcionar de nuevo.Pako Switched Manual Control: Se puede proporcionar un control manual ajustado por pasos sobre el pako. Para soluciones más locales en las que no hay panel de control o no es necesario, los dispositivos pueden funcionar al nivel deseado mediante el interruptor paco. Los calefactores pueden controlarse con un ajuste escalonado independiente. Dado que el dispositivo no se alimenta en la posición de espera (0) del Pako, el dispositivo que se va a apagar entra en reposo después de los procedimientos de cierre y, de este modo, se garantiza una larga vida útil de los dispositivos.Características del panel de controlProtección por contraseña.Modo de conservación del calor.Función de protección contra congelación.Función programable 24/7.Pantalla gráfica LCD de 128 x 64 caracteres.Puerto de comunicación pantalla LCD gráfica de 128 x 64.Puerto de comunicación con el ordenador.Posibilidad de control automático y manual.Posibilidad de conectar sensor de temperatura externo.Posibilidad de controlar 8 zonas independientes y 32 dispositivos en total.Facilita el trabajo gracias a numerosos comandos, desde el comando para encender y apagar los dispositivos en los días laborables y en los intervalos de tiempo que desee, hasta mantener el ambiente caliente en el rango de temperatura determinado para la protección contra congelación cuando el negocio está cerrado.Integración al Sistema de Automatización (Control sobre Scada): Los dispositivos se pueden integrar directamente en los sistemas de automatización de edificios (bms) mediante el protocolo de comunicación modbus a través del puerto RS485 (interno), o si no se dispone de un sistema bms, el control de los dispositivos se puede utilizar de forma totalmente automática desde un único centro a través del panel táctil HMI o un PC.En el sistema BMS: Orden de funcionamiento de los dispositivos en los días y horas especificados, funcionamiento de los calentadores con control de paso y modulación regional o individual, ver los códigos de avería de los dispositivos del sistema y qué dispositivo es el problema y mantenerlo en la memoria, controles funcionales como el control instantáneo, diario, semanal o mensual del consumo de combustible son las ventajas del sistema integrado de automatización.Especificaciones técnicas (Resumen)Capacidad: 60 kWConsumo de gas: GN 5,70 m³/h / GLP 4,22 kg/hDimensiones: 250h / 15900-18900L / 260wPeso: Neto 135-160 kg / Bruto 185-230 kgPresión de funcionamiento: 21-55 mbar GN / 32-55 mbar GLPInstalación en altura: 500-1300 cmConexión eléctrica: 230-240VAC 50-60Hz +/-15%Conexión de gas: G ¾''
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