Decentrální teplovzdušné vytápění Robur je jedno z nejrozšířenějších způsobů vytápění velkých prostor u nás i v Evropě. Jednotky Robur nabízí moderní a úsporný způsob, jak efektivně vytápět velké prostory jako jsou haly, dílny nebo sklady. Zapomeňte na složité rozvody a kotelny. Decentrální teplovzdušné jednotky Robur vytápí přímo tam, kde je potřeba.
Klíčem k efektivnímu teplovzdušnému vytápění je kvalitní výměník. Patentovaný výměník tepla Robur z hliníkových slitin zajišťuje maximální přenos tepla, vysokou účinnost a mimořádnou životnost. Díky rovnoměrnému ohřevu vzduchu snižuje potřebu destratifikace a přináší úsporné, tiché a ekologické vytápění pro haly, dílny i průmyslové objekty.
Výhody plynového teplovzdušného vytápění hal oceňuje stále více provozovatelů průmyslových, skladových i komerčních objektů. Moderní jednotky Robur nabízejí rychlý náběh tepla, vysokou energetickou účinnost, nízké provozní náklady a možnost efektivní regulace. Podívejte se na 11 hlavních důvodů, proč patří mezi nejvyužívanější řešení vytápění velkoprostorových budov.
Správný návrh výkonu, rozmístění, odborná instalace a pravidelná údržba zajišťují maximální účinnost, komfort a dlouhodobý spolehlivý provoz. Teplovzdušné jednotky Robur představují spolehlivé a energeticky úsporné řešení pro průmyslové a komerční haly
Kolik skutečně stojí vytápění haly během její životnosti? Při rozhodování nestačí sledovat pouze pořizovací cenu technologie. Důležité jsou také provozní náklady, servis, údržba a možnosti regulace. V této případové studii porovnáváme náklady na vytápění haly pomocí plynových teplovzdušných jednotek Robur a ukazujeme celkové náklady vlastnictví v praxi.
Teplovzdušné vytápění je osvědčeným řešením pro průmyslové haly, autoservisy, sportovní objekty, zemědělské provozy i obchodní centra. Díky rychlému náběhu teploty, nízkým investičním nákladům a jednoduché regulaci nabízí hospodárný provoz v širokém spektru budov. Podívejte se na příklady reálných realizací vytápění jednotkami Robur.
Chlazení průmyslových hal se z nadstandardu rychle stává běžnou součástí moderních budov. Rostoucí letní teploty, požadavky na komfort zaměstnanců, energetickou efektivitu i cíle dekarbonizace vedou investory k hledání nových řešení. Jakou roli v tomto trendu hrají tepelná čerpadla a kdy dávají největší smysl jako doplněk stávajících systémů vytápění?
Jak doplnit stávající halu o chlazení bez nákladné rekonstrukce? Systém ROBUR e-Next Hydro přináší možnost postupné elektrifikace a modernizace budov pomocí tepelného čerpadla. Umožňuje efektivní vytápění i chlazení, využití energie z fotovoltaiky a snížení provozních nákladů při zachování stávajících technologií.
Hybridní systémy kombinující tepelné čerpadlo a teplovzdušné vytápění představují efektivní cestu k modernizaci průmyslových hal. Umožňují doplnit stávající technologie o chlazení, zvýšit využití fotovoltaiky, snížit spotřebu plynu a podpořit dekarbonizaci bez nutnosti kompletní rekonstrukce vytápění.
Rostoucí ceny energií i stále vyšší letní teploty nutí provozovatele výrobních hal, skladů a zemědělských objektů hledat ekonomicky efektivní způsoby chlazení. Zatímco v kancelářských budovách je standardem kompresorová klimatizace, u rozsáhlých objektů s objemem tisíců metrů krychlových bývá její pořízení i provoz velmi nákladný.
Pokud jste se rozhodli pro adiabatický chladič přinášíme vám přehled základních pravidel, které je nutné dodržet pro správnou funkci zařízení. Jde o enormně jednoduché a účinné zařízení. I zde však hraje kvalita projektu zásadní roli v tom, zda bude systém skutečně fungovat s deklarovanou účinností.
Jaká je skutečná cena chladu vyrobeného adiabatickým systémem? Kolik chladicího výkonu lze získat z jednotky s příkonem pouhých 2,2 kW? Následující modelový příklad ukazuje teoretické výpočty výkonu, energetické účinnosti a provozních nákladů na modelovém příkladu průmyslového adiabatického chlazení.
Kondenzační kotle se během posledních let staly standardem moderního vytápění průmyslových i komerčních budov. Díky vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a schopnosti přizpůsobit výkon aktuální potřebě tepla představují spolehlivé řešení pro široké spektrum objektů od administrativních budov až po rozsáhlé výrobní areály.
Plynové kotle dnes představují nejrozšířenější způsob vytápění na českém trhu. Málokdo ale ví, že kondenzační kotle se vyrábějí i ve venkovním provedení. Jak jsou technicky řešené, kam jsou určeny a proč o nich uvažovat? Přinášíme přehled nejčastějších dotazů.
Kondenzační kotel je srdcem každé kotelny. Co když ale získáte mnohem víc než jen samotný zdroj tepla? Robur AY spojuje kondenzační kotle v kaskádě s regulací, hydraulikou a vzdáleným monitoringem do jednoho venkovního řešení. Výsledkem je jednodušší projektování, rychlejší instalace a spolehlivý provoz podpořený odborným servisem.
Jakou úlohu bude hrát zemní plyn v energetické transformaci? Jak se na ní mohou podílet plynová tepelná čerpadla? Musí být energetická transformace pouze elektrifikací?
Nejznámějším zástupcem tepelných čerpadel jsou elektrická tepelná čerpadla s kompresí chladiva. Existují ale i jiné druhy tepelných čerpadel jako například plynová tepelná čerpadla. V tomto článku se seznámíte s principem fungování plynových tepelných čerpadel.
Co je to topný faktor a jak se počítá u plynových tepelných čerpadel? Co je faktor využití plynu? Co je sezonní energetická účinnost? Jaké jsou jednotkové náklady na provoz?
Jak zadat plynové tepelné čerpadlo do výpočtu energetické náročnosti budov? Jaký zvolit faktor primární energie? Jaký vliv bude mít plynové tepelné čerpadlo na energetickou náročnost budovy? Informace týkající se ENB pochází ze studie Katedry technických zařízení budov na ČVUT.
Tepelné čerpadlo je nejúčinnější způsob vytápění s obrovským potenciálem, je ale významně citlivější a způsob provozu než například plynové kotle. Úspěšný provoz tepelného čerpadla začíná už při jeho návrhu. Jak dimenzovat výkon, jak zvolit bod bivalence, jaké zvolit hydraulické zapojení a jaká je doporučená strategie řízení?
Jaký je skutečný faktor využití plynu u absorpčních plynových čerpadel? Jaký je sezonní topný faktor a jak ho ovlivňuje způsob provozu? Katedra mechaniky a strojnictví na ČZU provedla ve spolupráci s firmou Robur jedno z nejrozsáhlejších aplikačních měření na toto téma pro naše klimatické podmínky.
Jakých výsledků dosahuje systém s absorpčními tepelnými čerpadly? Jak se na výsledku podílí doplňkové zdroje? Jak zhorší provozní parametry ohřev teplé vody? Druhá část výsledků rozsáhlého aplikačního měření Katedry mechaniky a strojnictví na ČZU ve spolupráci s ROBUR s.r.o.
Kolik lze ušetřit instalací plynového tepelného čerpadla? Kolik energie ušetřím instalací a zateplením budovy? Jaká je úspora s využitím solárních panelů? Jaká jsou ozkoušená zapojení? Příklady úspěšných aplikací jsou popsány v tomto článku.
Tento web používá cookies a analytické nástroje pro sledování návštěvnosti, které mohou obsahovat osobní údaje. Zároveň je vám také personalizován obsah a zobrazeny relevantní nabídky pomoci cílené reklamy na dalších webech. Kliknutím na tlačítko rozumím, souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu.
Tento web používá cookies a analytické nástroje pro sledování návštěvnosti, které mohou obsahovat osobní údaje. Zároveň je vám také personalizován obsah a zobrazeny relevantní nabídky pomoci cílené reklamy na dalších webech. Kliknutím na tlačítko rozumím, souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu. Další informace