Във връзка с Facebook Twitter RSS канал

Възстановяване във вентилационни системи. Анализ на системите за възстановяване и икономическата целесъобразност на тяхното използване. Вентилация с рекуперация на топлина: защо е необходима и как да я използваме. Приточна и изпускателна вентилация с рекуперация на въздух

Рециркулацията на въздуха във вентилационните системи е смесването на определено количество отработен (отработен) въздух в подавания въздушен поток. Благодарение на това се постига намаляване на енергийните разходи за отопление свеж въздух V зимен периодна годината.

Схема на захранваща и смукателна вентилация с възстановяване и рециркулация,
където L е въздушен поток, T е температура.


Възстановяване на топлина във вентилация- това е метод за пренос на топлинна енергия от изходящия въздушен поток към подавания въздушен поток. Рекуперацията се използва, когато има температурна разлика между отработения и подавания въздух за повишаване на температурата на свежия въздух. Този процесне предполага смесване на въздушни потоци; процесът на пренос на топлина се осъществява през какъвто и да е материал.


Температура и движение на въздуха в рекуператора

Устройствата, които извършват рекуперация на топлина, се наричат ​​рекуператори на топлина. Те се предлагат в два вида:

Топлообменници-рекуператори- предават топлинен поток през стената. Най-често се срещат в инсталации на захранващи и смукателни вентилационни системи.

В първия цикъл, които се нагряват от отработения въздух, във втория се охлаждат, отдавайки топлина на подавания въздух.

Системата за захранваща и изпускателна вентилация с рекуперация е най-често срещаният начин за използване на рекуперация на топлина. Основният елемент на тази система е захранващият и изпускателен блок, който включва рекуператор. Устройството за подаване на въздух с рекуператор позволява до 80-90% от топлината да се прехвърли на нагрятия въздух, което значително намалява мощността на нагревателя, в който се нагрява захранващ въздух, при недостатъчен топлинен поток от рекуператора.

Характеристики на използването на рециркулация и възстановяване

Основната разлика между възстановяването и рециркулацията е липсата на смесване на въздуха от закрито към открито. Възстановяването на топлина е приложимо в повечето случаи, докато рециркулацията има редица ограничения, които са посочени в нормативните документи.

SNiP 41-01-2003 не позволява повторно подаване на въздух (рециркулация) в следните ситуации:

  • В помещения, където въздушният поток се определя въз основа на отделяните вредни вещества;
  • В помещения, където има патогенни бактерии и гъбички във високи концентрации;
  • В помещения с наличие на вредни вещества, които сублимират при контакт с нагрети повърхности;
  • В помещения от категории B и A;
  • В помещения, където се работи с вредни или запалими газове и пари;
  • В помещения от категория B1-B2, в които могат да се отделят запалими прах и аерозоли;
  • От системи с локално засмукване на вредни вещества и взривоопасни смеси с въздух;
  • От вестибюлите на въздушния шлюз.

Рециркулация:
Рециркулацията в захранващите и изпускателните блокове се използва активно по-често с висока производителност на системата, когато обменът на въздух може да бъде от 1000-1500 m 3 / h до 10 000-15 000 m 3 / h. Отстраненият въздух носи голям запас от топлинна енергия, смесването му с външния поток ви позволява да повишите температурата на подавания въздух, като по този начин намалите необходимата мощност нагревателен елемент. Но в такива случаи, преди да бъде влязъл отново в помещението, въздухът трябва да премине през филтрираща система.

Вентилацията с рециркулация ви позволява да увеличите енергийната ефективност и да решите проблема с енергоспестяването в случай, че 70-80% от отстранения въздух се въвежда отново във вентилационната система.

Възстановяване:
доставка- изпускателни системис възстановяване е възможно да се монтира при почти всеки дебит на въздуха (от 200 m 3 / h до няколко хиляди m 3 / h), както малък, така и голям. Рекуперацията също така позволява прехвърлянето на топлина от отработения въздух към подавания въздух, като по този начин се намалява потреблението на енергия от нагревателния елемент.

Във вентилационните системи на апартаменти и вили се използват сравнително малки инсталации. На практика климатичните камери се монтират под тавана (например между тавана и окачен таван). Това решение изисква някои специфични изисквания за инсталиране, а именно: незначителни размери, ниско нивошум, лесна поддръжка.

Захранващо и изпускателно устройство с рекуперация изисква поддръжка, която изисква изработване на люк в тавана за обслужване на рекуператора, филтрите и вентилаторите (вентилаторите).

Основни елементи на климатичните камери

Устройство за захранване и изпускане с възстановяване или рециркулация, което има както първия, така и втория процес в своя арсенал, винаги е сложен организъм, който изисква високо организирано управление. Климатичната камера крие зад своята защитна кутия такива основни компоненти като:

  • Два фена различни видове, които определят производителността на инсталацията по отношение на дебита.
  • Топлообменен рекуператор- загрява подавания въздух чрез пренос на топлина от изходящия въздух.
  • Електрически нагревател- загрява захранващия въздух до необходимите параметри в случай на недостатъчен топлинен поток от отработения въздух.
  • Въздушен филтър- благодарение на него външният въздух се контролира и пречиства, както и отработеният въздух се обработва пред рекуператора за защита на топлообменника.
  • Въздушни клапис електрически задвижвания - могат да се монтират пред изходящите въздуховоди за допълнително регулиране на въздушния поток и блокиране на канала при изключено оборудване.
  • Околовръстен път- благодарение на което въздушният поток може да бъде насочен през рекуператора през топлия сезон, като по този начин не загрява подавания въздух, а го доставя директно в помещението.
  • Рециркулационна камера- осигуряване на смесването на отработения въздух с подавания въздух, като по този начин се осигурява рециркулация на въздушния поток.

В допълнение към основните компоненти въздуха работа единицато включва също голям броймалки компоненти като сензори, автоматизирани системи за контрол и защита и др.

Сензор за температура на подавания въздух

Топлообменник

Сензор за температура на изходящия въздух

Моторизирана въздушна клапа

Сензор за външна температура

Околовръстен път

Сензор за температура на изходящия въздух

Байпасен клапан

Въздушен нагревател

Входен филтър

Термостат за защита от прегряване

Филтър за капак

Авариен термостат

Сензор на филтъра за подаване на въздух

Сензор за поток захранващ вентилатор

Сензор за филтър за изтеглен въздух

Термостат за защита от замръзване

Клапа за изтеглен въздух

Задвижване на водния клапан

Вентил за подаване на въздух

Воден клапан

Захранващ вентилатор

Изпускателен вентилатор

Контролна верига

Всички компоненти на климатичната камера трябва да бъдат правилно интегрирани в системата за работа на инсталацията и да изпълняват функциите си в необходимата степен. Задачата за контрол на работата на всички компоненти се решава от автоматизирана системауправление технологичен процес. Монтажният комплект включва сензори, анализирайки техните данни, системата за управление коригира работата необходими елементи. Системата за управление ви позволява безпроблемно и компетентно да изпълнявате целите и задачите на климатичната камера, като решавате сложни проблеми на взаимодействието на всички елементи на инсталацията един с друг.




Панел за управление на вентилацията

Въпреки сложността на системата за контрол на процесите, технологичното развитие позволява да се осигури на обикновен човекконтролен панел за инсталацията по такъв начин, че от първото докосване да е ясно и приятно да се използва инсталацията през целия й експлоатационен живот.

Пример. Изчисляване на ефективността на възстановяване на топлината:
Изчисляване на ефективността при използване на рекуперативен топлообменник в сравнение с използването само на електрически или само на бойлер.

Да разгледаме вентилационна система с дебит 500 m 3 / h. Изчисленията ще бъдат извършени за отоплителния сезон в Москва. От SNiP 23-01-99 „Строителна климатология и геофизика” е известно, че продължителността на периода със средна дневна температура на въздуха под +8 ° C е 214 дни, средната температура на период със средна дневна температура под + 8°C е -3.1°C .

Нека изчислим необходимата средна топлинна мощност:
За да загреете въздуха от улицата до комфортна температурапри 20°C ще ви трябва:

N = G * C p * ρ ( in-ha) * (t in -t av) = 500/3600 * 1,005 * 1,247 * = 4,021 kW

Това количество топлина за единица време може да бъде прехвърлено към подавания въздух по няколко начина:

  1. Подгряване на подавания въздух с електрически нагревател;
  2. Отопление на захранващата охлаждаща течност, отстранена през рекуператора, с допълнително отопление от електрически нагревател;
  3. Отопление на външния въздух във воден топлообменник и др.

Изчисление 1:Предаваме топлина към подавания въздух с помощта на електрически нагревател. Цената на електроенергията в Москва е S=5,2 рубли/(kWh). Вентилацията работи денонощно, през 214 дни от отоплителния период, размерът на средствата в този случай ще бъде равен на:
° С 1 =S * 24 * N * n = 5,2 * 24 * 4,021 * 214 =107 389,6 руб./(отоплителен период)

Изчисление 2:Съвременните рекуператори пренасят топлина от висока ефективност. Оставете рекуператора да загрява въздуха с 60% от необходимата топлина за единица време. Тогава електрическият нагревател трябва да изразходва следното количество мощност:
N (електрически товар) = Q - Q rec = 4,021 - 0,6 * 4,021 = 1,61 kW

При условие, че вентилацията ще работи през целия отоплителен период, получаваме сумата за електроенергия:
C 2 = S * 24 * N (електрическа топлина) * n = 5,2 * 24 * 1,61 * 214 = 42 998,6 rub/(период на отопление)

Изчисление 3:За отопление на външния въздух се използва бойлер. Прогнозна цена на топлинна енергия от техн топла водаза 1 gcal в Москва:
С г.в. = 1500 rub./gcal. Kcal=4,184 kJ

За да се загреем се нуждаем от следното количество топлина:
Q (g.v.) = N * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 4,021 * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 17,75 Gcal

При работата на вентилационния и топлообменния апарат през целия студен период на годината, количеството пари за топлина технологична вода:
C 3 = S (g.w.) * Q (g.w.) = 1500 * 17,75 = 26 625 рубли/(отоплителен период)

Резултатите от изчисляването на разходите за отопление на подавания въздух през отоплителния период
период от годината:

От горните изчисления става ясно, че най икономичен вариантТова е използването на кръг за гореща вода. В допълнение, количеството пари, необходимо за загряване на подавания въздух, е значително намалено при използване на рекуперативен топлообменник в захранващата и изпускателната вентилационна система в сравнение с използването на електрически нагревател.

В заключение бих искал да отбележа, че използването на възстановителни или рециркулационни единици във вентилационните системи позволява да се използва енергията на отработения въздух, което намалява разходите за енергия за отопление на подавания въздух, следователно намалява паричните разходи за работа на вентилацията система. Използването на топлината на отработения въздух е модерна енергоспестяваща технология и ви позволява да се доближите до „ умен дом“, при който всеки наличен вид енергия се използва максимално пълноценно и полезно.

Много хора вярват, че въздушният рекуператор за апартамент е незадължителен артикул, който може да бъде напълно изоставен. Как може доставка- смукателна вентилациянамаляване на разходите за отопление, ако цялата къща е свързана към централна мрежа? Всъщност няма да е възможно да се намалят разходите, но ще бъде възможно да се поддържа топлина. В допълнение към това, рекуператорът изпълнява и редица други функции, не по-малко важни задачи. Прочетете кои от тях в нашата статия.

Прана 150

Апартаментен вентилатор Руско производствомощност 32 W/h и най-висока ефективност от 91%. Дебитите на подавания въздух са 115 кубични метра на час, на отработения въздух са 105 кубични метра на час, нощен режим 25 кубични метра на час. Потребителите се оплакват, че възстановяването е неефективно, въздухът дори няма време да се затопли до стайна температура, но когато става въпрос за вентилация, всеки дава максимални оценки.

Electrolux EPVS-200

Захранващо и изпускателно устройство с пластинчати топлообменници, дестилиращи повече от 200 кубически метра въздух на час. Предназначен за жилищни сгради, офиси, малки производствени помещения. Ефективно почиства въздуха от прах и всякакви замърсители, изсушава го и го йонизира.

Мощност 70 W. Филтрите са монтирани на подаването и изпускането фино почистванеклас F5 (EU5). Система за самодиагностика.

ВИДЕО: Най-простият и евтин начинпроветрете стаите със затворени прозорци

Снабдителната и изпускателна вентилация с възстановяване на топлината е система, която ви позволява да установите надеждна промяна на отработения въздух в помещението. Инсталирането на оборудване ви позволява да загрявате въздуха, влизащ в помещението, като използвате температурата на изходящия поток. Разходите за закупуване и инсталиране на системата бързо се изплащат.

Важно е да знаете основните точки при избора и инсталирането на оборудване.

Какво е възстановяване на топлината?

Въздушният рекуператор отделя топлина от отработените газове. Двата потока са разделени от стена, през която се извършва топлообмен между движещи се въздушни потоци в постоянна посока. Важна характеристикаоборудване е нивото на ефективност на рекуператора. Това е стойността за различни видовеоборудване е в диапазона 30-95%. Тази стойност е пряко зависима от:

  • конструкции и видове рекуператори;
  • температурната разлика между нагрятия отработен въздух и температурата на носителя зад топлообменното устройство;
  • ускоряване на потока през топлообменника.

Предимства и недостатъци на вентилационна система с топлообменник

Такова оборудване позволява:

  • извършват постоянна промяна на въздушните маси в помещения с различни размери;
  • ако жителите се нуждаят от това, може да се достави топъл поток;
  • входящият кислород постоянно се пречиства;
  • при желание е възможно да се монтира оборудване с възможност за овлажняване на въздуха в помещенията, има канал за отстраняване на кондензат;
  • Чрез възстановяване на топлината и избор на оборудване с достатъчна мощност е възможно значително да се намалят разходите за плащане на електроенергия.

Сред недостатъците на системата могат да се подчертаят няколко точки:

  • повишено ниво на шум по време на работа на вентилатора;
  • когато инсталирате евтино оборудване, няма начин да охладите входящия въздух през горещи периоди;
  • необходимо е постоянно да се наблюдава и отстранява кондензат.

Принципът на работа на вентилационната система

Такава вентилация с възстановяване на топлината позволява да се намали натоварването на климатичната система на сградите през горещия сезон. Кондиционираният въздух от помещението, когато преминава през топлообменника, понижава температурата на атмосферния поток от улицата. През зимата извънбордовият поток се нагрява по тази схема.

Монтаж в сгради с голяма площ и обща системакондициониране. В такива места нивото на обмен на въздух може да надвишава 700-800 m 3 / h. Такива инсталации имат впечатляващи размери, така че ще трябва да подготвите отделна стая в сутерена Партерили таванско помещение. При необходимост от монтаж в таванско помещение е необходимо то да бъде допълнително шумоизолирано, за да се предотвратят топлинни загуби и конденз във въздуховодите.

Вентилационната система с рекуперация се произвежда в няколко типа; ще анализираме предимствата и недостатъците на всеки от тях.

Видове устройства за възстановяване на въздуха

За най-доброто сравнениеНека представим видовете рекуператори в отделна таблица.

тип инсталация Кратко описание Предимства недостатъци
Ламела с пластмасови и метални пластини Изходящият и входящият поток преминават от двете страни на плочите. Средно нивоЕфективност 50-75%. Потоците не се докосват директно. Във веригата няма движещи се части, така че този дизайн е надежден и издръжлив. Не е идентифициран
Ламелен, с ребра от водопроводими материали. Ефективността на устройствата е 50-75%, въздушните потоци са от двете страни. Няма движещи се части. Въздушните масови потоци не влизат в контакт един с друг. Няма кондензация в системата. Няма възможност за обезвлажняване на въздуха в обслужваното помещение.
Ротари Високо ниво на ефективност 75-85%. Потоците преминават през отделни покрити с фолио канали. Значително спестява енергия и може да намали влажността на въздуха в обслужваните зони. Възможно смесване на въздушни маси и проникване неприятна миризма. Изисква поддръжка и ремонт сложен дизайнс въртящи се части.
Въздушен рекуператор с излагане на междинна охлаждаща течност Разтвор от вода и гликол се използва като охладител или се пълни с пречистена вода. При тази схема излизащият газ отдава топлина на водата, която загрява входящия поток. Предназначен за обслужване на промишлени помещения. Няма контакт между потоците, така че тяхното смесване и потокът на отработените газове са изключени. Ниско ниво на ефективност
Камерни рекуператори В камерата на устройството е монтиран амортисьор, който може да увеличи големината на преминаващия поток и да промени вектора на неговата посока. Благодарение на характеристики на дизайна, този тип оборудване има високо нивоЕфективност, 70-80%. Потоците са в контакт, така че входящият въздух може да се замърси.
Топлинна тръба Устройството е оборудвано със система от пълни с фреон тръби. Няма движещи се механизми, експлоатационният живот е увеличен. Въздухът влиза чист, няма контакт между потоците. Ниско ниво на ефективност, то е 50-70%.

За отделни малки стаи в сградата се предлага топлогенератор с топлинни тръби. Те не изискват въздуховодна система. Но в този случай, ако разстоянието между потоците е недостатъчно, входящите потоци могат да бъдат премахнати и няма да има циркулация на въздушните маси.

Списък с възможни проблеми след инсталиране на системата

Критични проблеми не възникват, ако в сградата е монтирана рекуперативна вентилация. Основните неизправности се отстраняват от производителите на системата в гаранция, но няколко „проблеми“ могат да засенчат радостта на собствениците на сгради и помещения след инсталирането на захранващото оборудване - изпускателна системавентилация на въздуха. Те включват:

  1. Възможност за образуване на конденз. При преминаване изтича въздушна маса от висока температуранагряване и контакт с тях със студ атмосферен въздух, в затворена камера капки вода падат по стените на камерата. При минусова температуранавън ребрата на топлообменника замръзват и движението на потоците се нарушава, което намалява ефективността на системата. Ако каналите са напълно замръзнали, работата на устройството може да спре.
  2. Ниво на енергийна ефективност на системата. Системи за захранване и изпускане, оборудвани с допълнителен топлообменник различни видове, изискват електричество за работа. Следователно е необходимо да се извърши точни изчисленияоборудване различни видовеконкретно за помещенията, които ще бъдат обслужвани от системата.

Не трябва да пестите пари при закупуване и закупуване на устройство, при което нивото на спестяване на енергия ще надвишава разходите за експлоатация на оборудването.

  1. Пълен период на изплащане на вентилационна система. Периодът за пълно възстановяване на средствата, изразходвани за закупуване и инсталиране на оборудване, зависи пряко от предходната точка. За потребителя е важно тези разходи да се възстановят за период от 10 години. В противен случай оборудването на стая или сграда със скъпа вентилационна система не е рентабилно.

През този период ще е необходимо да се извърши ремонт и възможна замянасистемни части и допълнителни разходи за тяхното закупуване и заплащане на тяхната подмяна.

Начини за предотвратяване на замръзване на рекуператора

Някои видове устройства са направени за предотвратяване на силно замръзване на повърхностите на топлообменника. При ниски температури навън натрупването на лед може напълно да блокира достъпа на чист въздух до помещението. Някои системи започват да се покриват с ледена кора, когато външната температура падне под 0 0 .

В този случай потокът, напускащ помещението, се охлажда до температура под точката на оросяване и повърхностите започват да замръзват. За да възобновите работата на устройството, ще трябва да повишите температурата на входящия поток до положителни стойности. Ледената кора ще се срути, оборудването ще може да продължи да работи.
За да се избегнат подобни ситуации, захранващите и изпускателните модули с вграден рекуператор на топлина могат да бъдат защитени от такива повреди, като се използват няколко метода:

  • За да защитите устройството, може да се наложи допълнително оборудване на инсталацията с електрически нагревател за въздух. Не позволява на изходящите въздушни маси да се охладят под точката на оросяване и предотвратява появата на водни капки и образуването на лед;
  • повечето надежден метод, премахване на възможността за замръзване на рекуператорните перки - това е оборудването на устройството електронна системаконтрол на веригата за размразяване, която се активира, като се вземат предвид няколко параметъра. За целта може да се наложи да зададете дата за включване на електрическите нагреватели на входящия въздух, при първите минусови температури.
    Можете да инсталирате сензор, който реагира на студен въздух и включва нагревателни елементи във вентилационната система. Във всеки случай работата на устройствата за отопление на въздуха във вентилацията е циклична, само през студения сезон. Когато е включен захранваща вентилация, входящият поток и отработените газове, отстранени от помещението, се нагряват.

След определен период от време захранващият вентилатор се изключва. По това време в рекуператора входящият поток се загрява от температурата на изходящия въздух, който се измества с помощта на изпускателен вентилатор. Този принцип на работа на отоплителния кръг работи автоматично през целия студен период на годината.

За да предотвратите образуването на лед върху устройството, препоръчваме да закупите пластинчат топлообменник с пластмасови ребра.

Метод за самостоятелно изчисляване на мощността на захранващата и смукателната вентилация

На първо място, е необходимо да се определи обемът на всички въздушни потоци, необходими за създаване на комфортни условия. Това може да стане по няколко начина:

  1. Можете да направите изчисление въз основа на общата площ на сградата, без да вземате предвид обитателите. Тук се използва следната схема за изчисление - в рамките на един час за всеки m2 обща площ трябва да се подадат 3 m3 въздух.
  2. Въз основа на санитарните стандарти, за комфортен престой, за всеки живущ в стаята трябва да се доставят поне 60 m3 в рамките на един час, за пристигащи гости трябва да се добавят още 20 m3.
  3. Въз основа на строителните стандарти от 08/2/01-89 са разработени стандарти за честотата на смяна на въздуха в стая с определена площ на час. Тук изчислението се прави, като се вземе предвид предназначението на сградите. За да направите това, е необходимо да се определи произведението на честотата на пълната подмяна на въздушните маси и обема на цялата стая или сграда.

В заключение отбелязваме.

Независимо от произношението на думата вентилация, на английски или други езици, основната задача на захранващата и изпускателна система с рекуператор на топлина е да създаде комфортни условия за хората в помещението. Следователно, след като решите да изчислите необходимата мощност и вида на топлообменника, можете спокойно да започнете да оборудвате дома си с надеждна вентилационна система.

За да се увеличи експлоатационният живот, към веригата могат да се добавят филтри за пречистване на въздуха. Но трябва да запомните, че е по-лесно да предотвратите повреди чрез извършване на навременна поддръжка и грижи, отколкото да харчите пари за ремонт или закупуване на ново оборудване.

Вентилацията в помещенията може да бъде естествена, чийто принцип на работа се основава на природен феномен(спонтанен тип) или на обмен на въздух, осигурен от специално направени отворив сграда (организирана вентилация).В този случай обаче, въпреки минималните материални разходи, зависимостта от сезона, климата, както и липсата на възможност за пречистване на въздуха, не ни позволяват да задоволим напълно нуждите на хората.

Снабдяване и смукателна вентилация, обмен на въздух

Изкуствената вентилация дава възможност да се осигури на намиращите се в помещенията повече комфортни условия, но устройството му изисква определених финансови инвестиции. Тя също е достаенергоемки . За да се компенсират плюсовете и минусите на двата вида вентилационни системи, най-често се използва тяхната комбинация.

Някаква информация Според предназначението си системата за изкуствена вентилация се разделя на захранваща и изпускателна. В първия случай оборудването трябва да осигури принудителноподаване на въздух в помещението. В този случай отработените въздушни маси се отстраняват навън естествено.

Видео - Снабдяване и смукателна вентилация с възстановяване в апартамент

Възстановяването във вентилацията играе важна роля, тъй като ви позволява да увеличите ефективността на системата поради конструктивните характеристики. Има различни дизайни на възстановителни устройства, всеки от които има своите плюсове и минуси. Изборът на захранваща и смукателна вентилационна система зависи от това какви проблеми се решават, както и от климатични условиятерен.

Характеристики на дизайна, предназначение

Възстановяването при вентилация е доста нова технология. Действието му се основава на способността да се използва отделената топлина за отопление на помещението. Това се случва благодарение на отделни канали, така че въздушните потоци не се смесват един с друг. Дизайнът на рекуперативните агрегати може да бъде различен; някои видове избягват образуването на конденз по време на процеса на пренос на топлина. Нивото на производителност на системата като цяло също зависи от това.

Вентилацията с възстановяване на топлината може да доведе до висока ефективност по време на работа (коеф полезно действие), което зависи от вида на рекуператора, скоростта на въздушния поток през топлообменника и колко голяма е разликата между температурата навън и в помещението. Стойността на ефективността в някои случаи, когато вентилационната система е проектирана, като се вземат предвид всички фактори и има висока производителност, може да достигне 96%. Но дори като се вземе предвид наличието на грешки в работата на системата, минималната граница на ефективност е 30%.

Целта на рекуперативното устройство е максимално ефективно използване на вентилационните ресурси за допълнително осигуряване на достатъчен въздухообмен в помещението, както и икономия на енергия. Като се има предвид факта, че захранващата и изпускателна вентилация с възстановяване функционира повечетоден, а също така, като се има предвид, че осигуряването на достатъчна честота на обмен на въздух изисква значителна мощност на оборудването, използването на вентилационна система с вграден блок за възстановяване ще помогне да се спестят до 30% от електроенергията.

Недостатъкът на тази техника е нейната доста ниска ефективност при инсталиране големи площи. В този случай консумацията на електроенергия ще бъде висока и производителността на системата, насочена към топлообмен между въздушните потоци, може да бъде значително по-ниска от очакваната граница. Това се обяснява с факта, че обменът на въздух се извършва много по-бързо в малки площи, отколкото в големи обекти.

Видове рекуперативни агрегати

Има няколко разновидности, използвани в вентилационна системаоборудване. Всяка от опциите има предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид дори когато принудителната вентилация с рекуперация се проектира. Има:

    1. Рекуператорен пластинчат механизъм. Може да се изработи на основата на метални или пластмасови плочи. Наред с доста високата производителност (ефективността е 75%), такова устройство е податливо на заледяване поради образуването на конденз. Предимството е липсата на движещи се конструктивни елементи, което увеличава експлоатационния живот на устройството. Предлага се и плочен тип рекуператор с влагопропускливи елементи, което елиминира възможността за конденз. Характеристика на дизайна на плочата е, че няма възможност за смесване на два въздушни потока.

  1. Вентилационните системи с възстановяване на топлината могат да работят въз основа на роторен механизъм. В този случай се получава топлообмен между въздушните потоци поради работата на ротора. Производителността на този дизайн се увеличава до 85%, но има възможност за смесване на въздуха, което може да върне миризмите обратно в стаята, които се отстраняват извън стаята. Предимствата включват възможността за допълнително изсушаване въздушна среда, което дава възможност за използване на оборудване от този тип в помещения със специално предназначение повишено нивозначение, например в плувни басейни.
  2. Камерният механизъм на рекуператора е камера, която е оборудвана с подвижен демпфер, който позволява на миризмите и замърсителите да проникнат обратно в помещението. въпреки това този видДизайнът е много продуктивен (ефективността достига 80%).
  3. Рекуперативен агрегат с междинна охлаждаща течност. В този случай топлообменът се осъществява не директно между два въздушни потока, а чрез специална течност (водно-гликолов разтвор) или чиста вода. Въпреки това, система, базирана на такъв възел, има ниска производителност (ефективност под 50%). Рекуператор с междинна охлаждаща течност почти винаги се използва за организиране на вентилация в производството.
  4. Регенеративно устройство на базата на топлинни тръби. Този механизъм работи с фреон, който има тенденция да се охлажда, което води до образуване на конденз. Производителността на такава система е на средно ниво, но предимството е, че няма възможност миризми и замърсители да проникнат обратно в помещението. Вентилацията в апартамент с рекуперация ще бъде много ефективна поради факта, че е необходимо да се обслужва сравнително малка площ. За да можете да работите с такова оборудване без негативни последициза него е необходимо да се избере модел на базата на рекуперативен агрегат, който елиминира възможността за кондензация. В места с доста мек климат, където температурата на въздуха навън не достига критични нива, е разрешено използването на почти всеки тип рекуператор.

2024 За уюта в дома. Газомери. Отоплителна система. Водоснабдяване. Вентилационна система