Warum Infrarot

Luft ist ein schlechtes Mittel,um Wärme durch ein Gebäude zu bewegen.

Konvektive Systeme erzeugen einen heißen Gegenstand und verlassen sich dann darauf, dass die Luft die Wärme zu Ihnen trägt. Eine elektrische Infrarotheizung überspringt dieses Transportmedium: Sie gibt Ferninfrarot direkt an Flächen und Körper ab, die es aufnehmen und warm werden. Damit fallen auch die Verluste des Transports aus der Rechnung — der entscheidende Unterschied zwischen einer Infrarotheizung und einer herkömmlichen Elektroheizung mit Konvektor.

Der Unterschied, gezeichnet

Ein Wohnzimmer mit Strahlungsheizung: gleichmäßige 22 °C im Raum, 24 °C an der Deckenoberfläche, Luftfeuchte zwischen 40 und 60 Prozent
Ein Wohnzimmer mit Warmluftheizung: 27 °C an der Decke, 23 °C im oberen Raumbereich, 20 °C im unteren und 18 °C in der Aufenthaltszone, mit einer relativen Luftfeuchte häufig unter 40 Prozent
Unter 2 °CKnöchel bis Kopf
40–60 %Relative Luftfeuchte
3–10 Min.Bis zur spürbaren Wärme

Strahlung: die Flächen des Raums sind die Heizung

Der gesamte Boden, die Wand oder die Decke strahlt Ferninfrarot bei niedriger Oberflächentemperatur ab. Die Energie wird direkt von Ihnen und von den Flächen des Raums aufgenommen, sodass die Behaglichkeit auch beim Türöffnen bleibt und die Luft nie so stark erwärmt wird, dass sie austrocknet. Nichts wird über Kanäle geführt, und Boden-, Wand- und PowerBoard-250-Systeme sind nach dem Ausbau unsichtbar.

Luftbewegung und Staub
Keine
Verlust beim Türöffnen
Die Flächen bleiben warm
Technik im Raum
Keine, außer bei Aufbaupaneelen
Jährliche Wartung
Keine

Die Wellenlänge

Wir strahlen dort, wo Ihr Körper ohnehin zuhört: bei sechs bis fünfzehn Mikrometern.

Jeder warme Gegenstand strahlt im Infraroten, und die Wellenlänge richtet sich nach seiner Temperatur. Haut bei 37 °C gibt langwelliges Infrarot mit einem Maximum bei 9,4 µm ab. Eine Lamina Heat Fläche strahlt bei Putz- oder Bodentemperatur über 6 bis 15 µm: dasselbe Band, um dasselbe Maximum. Das ist kein Zufall, den wir konstruiert hätten. Es ist schlicht das, was eine große Fläche bei moderater Temperatur tut, und deshalb fühlt sich die Wärme wie Wärme an und nicht wie Strahlung.

Kurzwellenstrahler, also die rot glühenden Quarz- und Halogenstäbe, arbeiten bei 1 bis 3 µm. Dieses Band dringt in die Haut ein, leuchtet den Raum aus, wirkt aus der Nähe hart und aus ein paar Metern Entfernung nutzlos. Langwelliges Infrarot bei 6 bis 15 µm wird im äußersten Bruchteil eines Millimeters absorbiert, ist unsichtbar und erwärmt jede Fläche, auf die es trifft, ebenso bereitwillig wie Sie.

Infrarotspektrum auf logarithmischer Skala, mit dem Abstrahlband von Lamina Heat bei 6 bis 15 Mikrometern, der Wärmestrahlungskurve des menschlichen Körpers mit Maximum bei 9,4 Mikrometern und Kurzwellenstrahlern bei 1 bis 3 Mikrometern zum Vergleich 0.4 0.7 1 2 3 6 10 15 30 100 Wellenlänge, µm · logarithmische Skala Sichtbar 0.4–0.7 µm Nahinfrarot 0.7–3 µm Ferninfrarot, langwellig 3–100 µm Hier strahlen Lamina Heat Flächen · 6–15 µm Ihr Körper, 37 °C emission peak 9.4 µm – – heated plaster, 45 °C Quarz- und Halogenstrahler 1–3 µm · dringt in die Haut ein, glüht rot
Gemessen an der fertigen Oberfläche — dem Putz, der Fliese oder der Platte vor dem Element, denn das ist es, was tatsächlich in den Raum strahlt. Körperkurve: Planck-Strahlung bei 37 °C.

Behaglichkeit bei niedrigerer Lufttemperatur

Weil der Körper dieses Band direkt aufnimmt, empfinden Nutzer die Behaglichkeit bereits bei einer um 2–3 °C kühleren Luft als bei einem konvektiven System. Dieser Unterschied macht den größten Teil der Einsparung aus.

Nichts zu sehen, nichts, das blendet

Die Abstrahlung bei 6–15 µm liegt vollständig außerhalb des sichtbaren Spektrums. Kein rotes Glühen, kein heißer Punkt, kein Licht an der Decke. Die Heizung ist in jeder Hinsicht unsichtbar.

Flächen werden warm, nicht nur Menschen

Wände, Böden und Möbel nehmen das Band auf und strahlen es weiter. Die Flächen des Raums bleiben über dem Taupunkt, die Feuchte hält sich zwischen 40 und 60 %, und die Wärme verschwindet nicht, wenn eine Tür aufgeht.


Durch die Wärmebildkamera gesehen

Die ganze Fläche strahlt. Kein Draht im Raster.

Jede Anlage wird vor der Übergabe mit der Wärmebildkamera geprüft. Was dabei zu sehen ist, ist das Argument für vollflächiges Heizen in einem Bild: das gesamte Element auf einer gleichmäßigen Temperatur, und sonst nichts Warmes im Raum.

FLIR Wärmebild gleichmäßig strahlender Wandheizelemente
Wandelemente, Bar in Qingdao
Wärmebild eines gleichmäßig strahlenden Deckenpaneels
Deckenpaneel, Wohnung
Wärmebildkamera über einem Büroboden, die die Heizmodule zeigt
Bodenmodule, Büro
Dieselbe Bar im sichtbaren Licht: an den Wänden nichts außer Einrichtung
Dieselbe Bar, im sichtbaren Licht

Strahlungswärme in Zahlen

Derselbe Raum, zwei Arten ihn zu heizen.

Bei 6–15 µm liegt die Strahlung in demselben Band, das auch Ihr Körper abgibt: Sie wird an der Hautoberfläche absorbiert, statt einzudringen, und sie erwärmt die Luft nicht, durch die sie hindurchgeht. Nutzer empfinden Behaglichkeit bei einer um 2–3 °C niedrigeren Lufttemperatur als bei einem konvektiven System — und nach der Faustzahl europäischer Energieagenturen von rund 6 % Heizenergie je 1 °C sind das allein etwa 12 bis 18 % weniger Energie bei gleichem Wärmeempfinden.

VerhaltenKonvektivStrahlungsfläche
Was zuerst erwärmt wirdDie LuftFlächen und Menschen
Temperaturschichtung4–8 °C Knöchel bis KopfUnter 2 °C
Relative LuftfeuchteOft unter 40 % getrocknetBei 40–60 % gehalten
Verlust beim LuftwechselDie Wärme geht mit der LuftDie Flächen bleiben warm
Weg von der Quelle in den RaumTechnikraum bis Heizfläche2–3 mm
Kondensatrisiko an WändenUnverändertFlächen über dem Taupunkt
WartungJährliche WartungKeine

Die Biologie

Den größten Teil Ihrer Wärme verlieren Sie durch Strahlung. Also lohnt es sich, genau diesen Verlust zu stoppen.

Ein ruhender Körper in einem normalen Raum gibt auf vier Wegen Wärme ab: Er strahlt zu den Flächen um ihn herum, er erwärmt die Luft, die ihn berührt, er leitet Wärme in das ab, worauf er sitzt, und er verdunstet Feuchtigkeit. Die Strahlung ist der größte dieser vier Wege, rund die Hälfte von allem, was Sie abgeben.

Behaglich fühlen Sie sich bei thermischer Neutralität: dem Punkt, an dem die abgegebene Wärme der erzeugten entspricht. Ist der erreicht, nehmen Sie den Raum nicht mehr wahr. Deshalb fühlt sich ein Raum mit einem kalten Fenster oder einer ungedämmten Wand auch bei 21 °C kühl an. Diese kalten Flächen ziehen Strahlungswärme schneller aus Ihnen heraus, als Ihr Körper sie nachliefert, und keine noch so warme Luft ändert daran etwas.

Die Behaglichkeitsnormen sagen dasselbe in Zahlen. Was Sie spüren, kommt der Operativtemperatur näher, ungefähr dem Mittel aus Lufttemperatur und mittlerer Strahlungstemperatur der Flächen um Sie herum. Werden die Flächen warm, steigt die mittlere Strahlungstemperatur, und Sie erreichen die Neutralität mit kühlerer Luft. Das ist der ganze Mechanismus, und deshalb darf die Luft 2 bis 3 °C tiefer liegen, ohne dass jemand etwas anderes bemerkt, als dass der Raum angenehm ist.

Erklärvideo: wie der Körper Wärme mit den Flächen um ihn herum austauscht.
Strahlung, zu den Flächen um Sie herum
Der größte einzelne Weg, rund die Hälfte des Wärmeverlusts in Ruhe
Konvektion, an die Luft auf Ihrer Haut
Der Weg, über den ein Heizkörper arbeiten muss
Verdunstung, über Haut und Atem
Steigt deutlich, sobald die Luft stark erwärmt und trocken wird
Leitung, in das, was Sie berühren
Gering, außer Sie sitzen auf einem kalten Boden
Was Sie tatsächlich spüren
Operativtemperatur: Luft- und mittlere Strahlungstemperatur zusammen

Die Anteile schwanken mit Bekleidung, Aktivität und Raumbedingungen; die Werte oben beschreiben einen bekleideten Erwachsenen in Ruhe in einem normal beheizten Raum.

Zertifiziert und geprüft

  • IEC 60335-1 BEAB-zertifiziert
  • UL E526594 UL-gelistet
  • ISO 9001 Qualitätsmanagement
  • CE EU-Konformität
  • UKCA UK-Konformität
  • TÜV Typgeprüft

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