दबावयुक्त वायु: Difference between revisions
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प्रणोदित वायु उष्मा [[उत्तरी अमेरिका]] में सबसे अधिक स्थापित केंद्रीय उष्मा का प्रकार है।<ref>{{cite book |last1=Allen |first1=Edward |last2=Thallon |first2=Rob |last3=Schreyer |first3=Alexander C. |title=आवासीय निर्माण की मूल बातें|date=2017 |publisher=Wiley |isbn=9781118977996 |page=410 |edition=4th}}</ref> यह [[यूरोप]] में बहुत असाधारण है, जहां [[हाइड्रोनिक्स]] प्रमुख हैं, विशेषतः गर्म पानी के विकिरक के रूप में होता हैं। | प्रणोदित वायु उष्मा [[उत्तरी अमेरिका]] में सबसे अधिक स्थापित केंद्रीय उष्मा का प्रकार है।<ref>{{cite book |last1=Allen |first1=Edward |last2=Thallon |first2=Rob |last3=Schreyer |first3=Alexander C. |title=आवासीय निर्माण की मूल बातें|date=2017 |publisher=Wiley |isbn=9781118977996 |page=410 |edition=4th}}</ref> यह [[यूरोप]] में बहुत असाधारण है, जहां [[हाइड्रोनिक्स]] प्रमुख हैं, विशेषतः गर्म पानी के विकिरक के रूप में होता हैं। | ||
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*जब ऊष्मातापी को उष्मा की आवश्यकता होती है, तो | *जब ऊष्मातापी को उष्मा की आवश्यकता होती है, तो प्रज्वलक और तत्व एक ही समय पर चालू हो जाते हैं। | ||
* जब थर्मोस्टेट संतुष्ट हो जाता है, धमित्र और तत्व बंद हो जाते हैं। | * जब थर्मोस्टेट संतुष्ट हो जाता है, धमित्र और तत्व बंद हो जाते हैं। | ||
* बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। | * बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। | ||
*साधारणतया प्राकृतिक गैस भट्टी की तुलना में अधिक महंगा होता है। | *साधारणतया प्राकृतिक गैस भट्टी की तुलना में अधिक महंगा होता है। | ||
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*[[प्रशीतन चक्र]] के माध्यम से, स्रोत के रूप में | *[[प्रशीतन चक्र]] के माध्यम से, स्रोत के रूप में भूमि या वायु का उपयोग करके पर्यावरण से उष्मा निकालता है। | ||
* | *विद्युत प्रतिरोध उष्मा की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और संभवतः जीवाश्म ईंधन से चलने वाली भट्टियों (गैस/तेल/कोयला) की तुलना में अधिक कुशल होती है। | ||
*वायु स्रोत प्रकार | *वायु स्रोत शीतल प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि उष्मा के पुर्तिकर (द्वितीयक) स्रोत के साथ उपयोग नहीं किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री फ़ारेनहाइट) से कम तापमान का सामना करने पर नए प्रतिरूप अभी भी उष्मा प्रदान कर सकते हैं। | ||
*एक बर्नर/ | *एक बर्नर/उष्मीय परिवर्तक के अतिरिक्त एक रेफ्रिजरेंट कुंडली वायु नियंत्रक में स्थित है। किसी भी केंद्रीय वायु शीतलन प्रणाली की तरह ही इस प्रणाली का उपयोग शीतलन के लिए भी किया जा सकता है। | ||
* | * उष्मीय पंप देखें | ||
===हाइड्रोनिक | ===हाइड्रोनिक कुंडली === | ||
*हाइड्रोनिक्स (गर्म पानी) हीटिंग को मजबूर वायु वितरण के साथ जोड़ता है | *हाइड्रोनिक्स (गर्म पानी) हीटिंग को मजबूर वायु वितरण के साथ जोड़ता है | ||
* बॉयलर में ईंधन (गैस/प्रोपेन/तेल) के दहन के माध्यम से गर्मी उत्पन्न होती है | * बॉयलर में ईंधन (गैस/प्रोपेन/तेल) के दहन के माध्यम से गर्मी उत्पन्न होती है |
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प्रणोदित वायु वह केंद्रीय उष्मीय प्रणाली है जो हवा को उष्मीय स्थानांतरण माध्यम के रूप में उपयोग करता है। ये प्रणाली वायु वितरण के साधन के रूप में नलिकाओं (HVAC), तीव्र शुष्कोष्ण (थर्मोडायनामिक्स) और प्रेरण पर निर्भर करते हैं, जो वास्तविक उष्मीय और शीतलन प्रणाली से अलग होते हैं। प्रतिवर्ती प्रेरण कई वृहद् प्रतिवर्ती ग्रिल्स (नलिकाओं) से वायु को पुनः गर्म करने के लिए केंद्रीय वायु संचालक तक ले जाता है। आपूर्ति प्रेरण केंद्रीय इकाई से उन स्थानों तक वायु को निर्देशित करता है जिसे प्रणाली को गर्म करने के लिए निर्मित किया गया है। प्रकार के बाद भी, सभी वायु नियंत्रक में वायु छनित्र, धमित्र, उष्मा परिवर्तक/तत्त्व/कुंडली और विभिन्न नियंत्रण होते हैं। किसी भी अन्य प्रकार के केंद्रीय उष्मीय प्रणाली की तरह, ऊष्मातापी का उपयोग प्रणोदित वायु ताप प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
प्रणोदित वायु उष्मा उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक स्थापित केंद्रीय उष्मा का प्रकार है।[1] यह यूरोप में बहुत असाधारण है, जहां हाइड्रोनिक्स प्रमुख हैं, विशेषतः गर्म पानी के विकिरक के रूप में होता हैं।
प्रकार
प्राकृतिक गैस/प्रोपेन/तेल/कोयला/लकड़ी
- ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- एक उष्मा परिवर्तक दहन उपोत्पादों को वायु की धारा में प्रवेश करने से रोकता है।
- एक रिबन शैली (छिद्रों के साथ लंबा), इनशॉट (मशाल जैसा), या तेल प्रकार का बर्नर उष्मा परिवर्तक में स्थित होता है।
- प्रज्वलन एक बिजली की चिंगारी, आधार पायलट या गर्म प्रज्वलक परत द्वारा प्रदान किया जाता है।
- सुरक्षा उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि ज्वलन विफलता या निकास विफलता की स्थिति में दहन गैसें और/या बिना जला हुआ ईंधन जमा नहीं होता है।
विद्युत
- एक साधारण विद्युत उष्मीय तत्व वायु को गर्म करता है।
- जब ऊष्मातापी को उष्मा की आवश्यकता होती है, तो प्रज्वलक और तत्व एक ही समय पर चालू हो जाते हैं।
- जब थर्मोस्टेट संतुष्ट हो जाता है, धमित्र और तत्व बंद हो जाते हैं।
- बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- साधारणतया प्राकृतिक गैस भट्टी की तुलना में अधिक महंगा होता है।
उष्मीय पंप
- प्रशीतन चक्र के माध्यम से, स्रोत के रूप में भूमि या वायु का उपयोग करके पर्यावरण से उष्मा निकालता है।
- विद्युत प्रतिरोध उष्मा की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और संभवतः जीवाश्म ईंधन से चलने वाली भट्टियों (गैस/तेल/कोयला) की तुलना में अधिक कुशल होती है।
- वायु स्रोत शीतल प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि उष्मा के पुर्तिकर (द्वितीयक) स्रोत के साथ उपयोग नहीं किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री फ़ारेनहाइट) से कम तापमान का सामना करने पर नए प्रतिरूप अभी भी उष्मा प्रदान कर सकते हैं।
- एक बर्नर/उष्मीय परिवर्तक के अतिरिक्त एक रेफ्रिजरेंट कुंडली वायु नियंत्रक में स्थित है। किसी भी केंद्रीय वायु शीतलन प्रणाली की तरह ही इस प्रणाली का उपयोग शीतलन के लिए भी किया जा सकता है।
- उष्मीय पंप देखें
हाइड्रोनिक कुंडली
- हाइड्रोनिक्स (गर्म पानी) हीटिंग को मजबूर वायु वितरण के साथ जोड़ता है
- बॉयलर में ईंधन (गैस/प्रोपेन/तेल) के दहन के माध्यम से गर्मी उत्पन्न होती है
- एक हीट एक्सचेंजर (हाइड्रोनिक कॉइल) को हीट पंप सिस्टम या सेंट्रल एसी में रेफ्रिजरेंट कॉइल के समान एयर हैंडलर में रखा जाता है। सप्लाई और रिटर्न मैनिफोल्ड में और ट्यूब कॉइल में हीट एक्सचेंजर्स में कॉपर।
- गर्म पानी को हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पंप किया जाता है और फिर दोबारा गर्म करने के लिए बॉयलर में वापस भेज दिया जाता है
संचालन का क्रम
- थर्मोस्टेट गर्मी की मांग करता है
- बॉयलर में प्रज्वलन का स्रोत प्रदान किया जाता है
- परिसंचारी हाइड्रोनिक कॉइल (हीट एक्सचेंजर) में जल प्रवाह शुरू करता है
- जब हीट एक्सचेंजर गर्म हो जाता है, तो मुख्य ब्लोअर सक्रिय हो जाता है
- जब हीट की मांग बंद हो जाती है, तो बॉयलर और सर्कुलेटर बंद हो जाते हैं
- ब्लोअर समय की अवधि के बाद बंद हो जाता है (इसमें शामिल विशेष उपकरण के आधार पर यह एक निश्चित या प्रोग्राम करने योग्य समय हो सकता है)
यह भी देखें
- ज़बरदस्ती-वायु गैस
- हीट एक्सचेंजर्स में कॉपर
संदर्भ
- ↑ Allen, Edward; Thallon, Rob; Schreyer, Alexander C. (2017). आवासीय निर्माण की मूल बातें (4th ed.). Wiley. p. 410. ISBN 9781118977996.