Теплогенераторы газовые: принцип работы и сфера применения

Газовые теплогенераторы представляются собой одну из разновидностей мощнейших агрегатов воздушного отопления, по-другому называемых генераторами горячего воздуха (или ГГВ), а также печами воздушного отопления.

Относятся к разряду обогревателей промышленных. Мощность такого теплогенератора может доходить до 600 кВт, что позволяет обогреть пространство размером до 6000 м2.

По своему принципу работу теплогенераторы газовые достаточно просты: воздух забирается с помощью всасывающего клапана и попадает в камеру сгорания, где смешивается с выходящим из дозирующего сопла горелки газом. Такой принцип забора воздуха значительно снижает шум от работы газового теплогенератора. Далее из камеры сгорания раскалённая смесь продуктов сгорания проникает в теплообменник, где и нагревает нагнетаемый вентилятором воздух. Затем продукты сгорания выходят через дымоход (вытяжной вентилятор) за пределы помещения, а полученный горячий воздух в обогреваемое помещение поступает через расположенные в верхней части газового теплогенератора решётки (по типу регулируемых жалюзи) либо через систему воздуховодов.

Основными сферами применения газовых теплогенераторов являются воздушное отопление складов, гаражей, ангаров, различных производственных помещений (цехов, мастерских и т.п.), помещений сельскохозяйственного назначения (цветников, теплиц, оранжерей, свинарников, птичников, коровников, конюшен и т.п.), спортивных комплексов, торговых залов большой площади и др.

В тех случаях, когда необходимо нагретый воздух подать в достаточно удалённое помещение или эффективно его распределить по периметру одного, но очень объёмного помещения, используются, образуя единую систему воздушного отопления теплогенераторы газовые повышенной мощности либо несколько таких теплогенераторов одновременно.

Использование схемы одновременного внедрения нескольких теплогенераторов газовых позволяет повысить уровень надёжности системы отопления. Установка дополнительного газового теплогенератора не только снижает нагрузку на другие агрегаты отопительной системы, но и устраняет угрозу падения температуры воздуха в помещении ниже критического минимума в случае, если какой-либо из агрегатов всей отопительной системы выйдет из строя.