Во контакт со Фејсбук Твитер RSS фид

Обнова во системите за вентилација. Анализа на системи за обновување и економска изводливост на нивната употреба. Вентилација со обновување на топлина: зошто е потребна и како да се користи Снабдување и издувна вентилација со обновување на воздухот

Рециркулацијата на воздухот во системите за вентилација е мешање на одредена количина на издувен (издувен) воздух во доводниот проток на воздух. Благодарение на ова, се постигнува намалување на трошоците за енергија за греење свеж воздухВ зимски периодна годината.

Шема на снабдување и издувна вентилација со обновување и рециркулација,
каде L е проток на воздух, Т е температура.


Враќање на топлина при вентилација- ова е метод за пренос на топлинска енергија од протокот на издувниот воздух до протокот на доводен воздух. Рекуперацијата се користи кога има температурна разлика помеѓу издувниот и доводниот воздух за да се зголеми температурата на свежиот воздух. Овој процесне подразбира мешање на протокот на воздух, процесот на пренос на топлина се случува преку кој било материјал.


Температура и движење на воздухот во рекуператорот

Уредите кои вршат обновување на топлина се нарекуваат топлински рекуператори. Тие доаѓаат во два вида:

Разменувачи на топлина-рекуператори- тие пренесуваат проток на топлина низ ѕидот. Најчесто се наоѓаат во инсталации на системи за снабдување и издувна вентилација.

Во првиот циклус, кои се загреваат со издувниот воздух, во вториот се ладат, давајќи топлина на доводниот воздух.

Систем за снабдување и издувна вентилација со обновување е најчестиот начин за користење на обновување на топлина. Главниот елемент на овој систем е единицата за снабдување и издувни гасови, која вклучува рекуператор. Единицата за довод на воздух со рекуператор овозможува до 80-90% од топлината да се пренесе на загреаниот воздух, што значително ја намалува моќноста на грејачот во кој се загрева снабдување со воздух, во случај на недоволен проток на топлина од рекуператорот.

Карактеристики на употреба на рециркулација и обновување

Главната разлика помеѓу обновувањето и рециркулацијата е отсуството на мешање на воздухот од внатре во надвор. Обновувањето на топлината е применливо во повеќето случаи, додека рециркулацијата има голем број ограничувања кои се наведени во регулаторните документи.

SNiP 41-01-2003 не дозволува повторно снабдување со воздух (рециркулација) во следниве ситуации:

  • Во просториите каде што протокот на воздух се одредува врз основа на испуштените штетни материи;
  • Во простории каде што има патогени бактерии и габи во високи концентрации;
  • Во простории со присуство на штетни материи кои се возвишуваат при контакт со загреани површини;
  • Во простории од категориите Б и А;
  • Во простории каде што се работи со штетни или запаливи гасови и пареи;
  • Во просториите од категоријата B1-B2, во кои може да се испушта запалива прашина и аеросоли;
  • Од системи со локално вшмукување на штетни материи и експлозивни смеси со воздух;
  • Од предворјето на воздушниот блок.

Рециркулација:
Рециркулацијата во единиците за снабдување и издувни гасови активно се користи почесто со висока продуктивност на системот, кога размената на воздух може да биде од 1000-1500 m 3 / h до 10.000-15.000 m 3 / h. Отстранетиот воздух носи големо снабдување со топлинска енергија, мешајќи го со надворешниот проток ви овозможува да ја зголемите температурата на доводниот воздух, а со тоа да ја намалите потребната моќност грејниот елемент. Но, во такви случаи, пред повторно да се внесе во просторијата, воздухот мора да помине низ системот за филтрирање.

Вентилацијата со рециркулација ви овозможува да ја зголемите енергетската ефикасност и да го решите проблемот со заштеда на енергија во случај кога 70-80% од отстранетиот воздух повторно се внесува во системот за вентилација.

Обнова:
Набавка- издувни системисо обновување, можно е да се инсталира со речиси секоја брзина на проток на воздух (од 200 m 3 / h до неколку илјади m 3 / h), и мали и големи. Враќањето, исто така, овозможува пренос на топлина од издувниот воздух на доводниот воздух, со што се намалува побарувачката на енергија на грејниот елемент.

Релативно мали инсталации се користат во системите за вентилација на станови и колиби. Во пракса, единиците за ракување со воздух се монтираат под таванот (на пример, помеѓу таванот и спуштен таван). Ова решение бара некои специфични барања за инсталација, имено: мали димензии, ниско нивобучава, лесно одржување.

Единицата за снабдување и издувни гасови со обновување бара одржување, што бара изработка на отвор во таванот за сервисирање на рекуператорот, филтрите и вентилаторите (вентилаторите).

Главните елементи на единиците за ракување со воздух

Единицата за снабдување и издувни гасови со обновување или рециркулација, која ги има и првиот и вториот процес во својот арсенал, е секогаш сложен организам кој бара високо организирано управување. Единицата за ракување со воздух крие зад својата заштитна кутија такви главни компоненти како што се:

  • Двајца навивачи разни видови, кои ја одредуваат продуктивноста на инсталацијата во однос на брзината на проток.
  • Рекуператор со разменувач на топлина- го загрева доводниот воздух со пренесување на топлина од издувниот воздух.
  • Електричен грејач- го загрева доводниот воздух до бараните параметри во случај на недоволен проток на топлина од издувниот воздух.
  • Воздушен филтер- Благодарение на него се следи и чисти надворешниот воздух, како и издувниот воздух кој се обработува пред рекуператорот за заштита на разменувачот на топлина.
  • Воздушни вентилисо електрични погони - може да се инсталира пред излезните воздушни канали за дополнително регулирање на протокот на воздух и блокирање на каналот кога опремата е исклучена.
  • Обиколница- благодарение на што протокот на воздух може да се насочи покрај рекуператорот во топлата сезона, со што не го загрева доводниот воздух, туку го снабдува директно во просторијата.
  • Комора за кружење- обезбедување на мешање на издувниот воздух во доводниот воздух, со што се обезбедува рециркулација на протокот на воздух.

Покрај главните компоненти единица за ракување со воздухвклучува и голем број намали компоненти како сензори, системи за автоматизација за контрола и заштита итн.

Сензор за температура на напојување на воздухот

Разменувач на топлина

Сензор за температура на издувниот воздух

Моторизиран воздушен вентил

Сензор за надворешна температура

Обиколница

Сензор за температура на издувниот воздух

Бајпас вентил

Грејач на воздух

Влезен филтер

Термостат за заштита од прегревање

Филтер за аспиратор

Термостат за итни случаи

Сензор за филтер за воздух за снабдување

Сензор за проток вентилатор за снабдување

Извадете го сензорот за филтер за воздух

Термостат за заштита од мраз

Вентил за извлекување на воздухот

Погон на вентил за вода

Вентил за довод на воздух

Вентил за вода

Вентилатор за снабдување

Издувен вентилатор

Контролно коло

Сите компоненти на единицата за ракување со воздух мора правилно да се интегрираат во системот за работа на единицата и да ги извршуваат своите функции до соодветен степен. Задачата за контрола на работата на сите компоненти се решава со автоматизиран системуправување технолошки процес. Комплетот за инсталација вклучува сензори, анализирајќи ги нивните податоци, контролниот систем ја коригира операцијата потребни елементи. Контролниот систем ви овозможува непречено и компетентно да ги исполнувате целите и целите на единицата за ракување со воздух, решавајќи сложени проблеми на интеракција на сите елементи на инсталацијата едни со други.




Контролна табла за вентилација

И покрај сложеноста на системот за контрола на процесот, технолошкиот развој овозможува да се обезбеди на обичен човекконтролна табла за инсталација на таков начин што уште од првиот допир е јасно и пријатно да се користи инсталацијата во текот на нејзиниот работен век.

Пример. Пресметка на ефикасноста на обновување на топлина:
Пресметка на ефикасноста на користење на рекуперативен разменувач на топлина во споредба со користење само електричен или само бојлер.

Да разгледаме систем за вентилација со проток од 500 m 3 / h. Пресметките ќе се вршат за грејната сезона во Москва. Од SNiP 23-01-99 „Градежна климатологија и геофизика“ се знае дека времетраењето на периодот со просечна дневна температура на воздухот под +8°C е 214 дена, просечната температура на период со просечна дневна температура под + 8°C е -3,1°C.

Да ја пресметаме потребната просечна топлинска моќност:
Со цел да се загрее воздухот од улица до удобна температурана 20°C, ќе ви требаат:

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

Оваа количина на топлина по единица време може да се пренесе на доводниот воздух на неколку начини:

  1. Греење на доводниот воздух со електричен грејач;
  2. Греење на доводната течност за ладење отстрането преку рекуператорот, со дополнително загревање со електричен грејач;
  3. Греење на надворешниот воздух во разменувач на топлина на вода итн.

Пресметка 1:Ние ја пренесуваме топлината на доводниот воздух користејќи електричен грејач. Цената на електричната енергија во Москва е S=5,2 рубли/(kWh). Вентилацијата работи деноноќно, во текот на 214 дена од грејниот период, износот на средствата во овој случај ќе биде еднаков на:
В 1 =S * 24 * N * n = 5,2 * 24 * 4,021 * 214 = 107.389,6 рубли / (период на греење)

Пресметка 2:Современите рекуператори ја пренесуваат топлината од висока ефикасност. Оставете го рекуператорот да го загрее воздухот за 60% од потребната топлина по единица време. Тогаш електричниот грејач треба да ја потроши следната количина на енергија:
N (електрично оптоварување) = Q - Q rec = 4,021 - 0,6 * 4,021 = 1,61 kW

Под услов вентилацијата да работи во текот на целиот период на греење, ја добиваме количината за електрична енергија:
C 2 = S * 24 * N (електрична топлина) * n = 5,2 * 24 * 1,61 * 214 = 42.998,6 рубли / (период на греење)

Пресметка 3:За загревање на надворешниот воздух се користи бојлер. Проценети трошоци за топлина од технички топла водаза 1 gcal во Москва:
С г.в. = 1500 руб./gcal. Kcal=4,184 kJ

За да се загрее ни треба следнава количина на топлина:
Q (g.v.) = N * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 4,021 * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 17,75 Gcal

Во работењето на апарати за вентилација и размена на топлина во текот на студениот период од годината, износот на пари за топлина вода за обработка:
C 3 = S (g.w.) * Q (g.w.) = 1500 * 17,75 = 26.625 рубли/(период на греење)

Резултатите од пресметката на трошоците за загревање на доводниот воздух за време на грејниот период
период од годината:

Од горенаведените пресметки е јасно дека најмногу економична опцијаОва е употреба на коло за топла вода за сервисирање. Дополнително, количината на пари потребна за загревање на доводниот воздух е значително намалена кога се користи рекуперативен разменувач на топлина во системот за довод и издувна вентилација во споредба со користење на електричен грејач.

Како заклучок, би сакал да забележам дека употребата на единици за обновување или рециркулација во системите за вентилација овозможува да се користи енергијата на издувниот воздух, со што се намалуваат трошоците за енергија за загревање на доводниот воздух, со што се намалуваат паричните трошоци за работа на вентилацијата систем. Користењето на топлината на издувниот воздух е модерна технологија за заштеда на енергија и ви овозможува да се приближите до „ паметен дом“, во која секој достапен вид на енергија се користи што е можно поцелосно и покорисно.

Многу луѓе веруваат дека рекуператорот за воздух за стан е изборен предмет што може целосно да се отфрли. Како може снабдување- издувна вентилацијанамалување на трошоците за греење ако целата куќа е поврзана на централна мрежа? Всушност, нема да може да се намалат трошоците, но ќе може да се одржи топлината. Покрај ова, рекуператорот врши голем број други функции, не помалку важни задачи. Прочитајте кои од нив во нашата статија.

Прана 150

Вентилатор за стан Руско производствомоќност 32 W/h и најголема ефикасност од 91%. Стапката на размена на воздухот за доводниот воздух е 115 кубни метри на час, стапката на размена на издувниот воздух е 105 кубни метри на час, во ноќен режим 25 кубни метри на час. Корисниците се жалат дека закрепнувањето е неефикасно, воздухот нема ни време да се загрее до собна температура, но кога станува збор за вентилација, сите даваат максимални оценки.

Електролукс EPVS-200

Единица за снабдување и издувни гасови со плочести разменувачи на топлина, кои дестилираат повеќе од 200 кубни метри воздух на час. Дизајниран за станбени згради, канцеларии, мали производствени простории. Ефикасно го чисти воздухот од прашина и сите загадувачи, го суши и јонизира.

Моќност 70 W. Филтри се инсталирани на доводот и издувните гасови фино чистењекласа F5 (EU5). Систем за самодијагностика.

ВИДЕО: Наједноставниот и евтин начинпроветрувајте ги просториите со затворени прозорци

Снабдување и издувна вентилација со обновување на топлина е систем кој ви овозможува да воспоставите сигурна промена на издувниот воздух во просторијата. Инсталирањето на опремата ви овозможува да го загреете воздухот што влегува во просторијата користејќи ја температурата на излезниот проток. Трошоците за купување и инсталирање на системот брзо се исплаќаат.

Важно е да се знаат главните точки при изборот и инсталирањето на опремата.

Што е обновување на топлина?

Рекуператорот за воздух ослободува топлина од издувните гасови. Двата текови се одделени со ѕид низ кој се јавува размена на топлина помеѓу движечките струи на воздухот во постојана насока. Важна карактеристикаопремата е нивото на ефикасност на рекуператорот. Ова е вредноста за различни типовиопремата е во опсег од 30-95%. Оваа вредност директно зависи од:

  • дизајни и типови на рекуператор;
  • температурната разлика помеѓу загреаниот издувен воздух и температурата на носачот зад уредот за разменувач на топлина;
  • забрзување на протокот низ разменувачот на топлина.

Предности и недостатоци на систем за вентилација со разменувач на топлина

Таквата опрема овозможува:

  • врши постојана промена на воздушните маси во простории со различни големини;
  • ако им е потребно на жителите, може да се обезбеди загреан проток;
  • дојдовниот кислород постојано се прочистува;
  • по желба, можно е да се инсталира опрема со можност за навлажнување на воздухот во просториите, таквите системи имаат канал за отстранување на кондензат;
  • Со враќање на топлината и избор на опрема со доволна моќност, можно е значително да се намалат трошоците за плаќање на електрична енергија.

Меѓу недостатоците на системот, може да се истакнат неколку точки:

  • зголемено ниво на бучава за време на работата на вентилаторот;
  • при инсталирање на евтина опрема, не постои начин да се излади влезниот воздух за време на топли периоди;
  • потребно е постојано следење и отстранување на кондензатот.

Принципот на работа на системот за вентилација

Таквата вентилација со обновување на топлина овозможува намалување на оптоварувањето на системот за климатизација на зградите за време на топла сезона. Кондиционираниот воздух од просторијата, кога минува низ разменувачот на топлина, ја намалува температурата на атмосферскиот проток од улицата. Во зима, надворешниот проток се загрева според оваа шема.

Поставување во згради со голема површина и заеднички системусловување. Во такви места, нивото на размена на воздух може да надмине 700-800 m 3 / h. Ваквите инсталации имаат импресивни димензии, така што ќе треба да подготвите посебна просторија во подрумот за приземјеили поткровје. Доколку е неопходна инсталација на таванот, ќе треба дополнително да се звучно изолира за да се спречи загубата на топлина и кондензација во воздушните канали.

Системот за вентилација со обновување е произведен во неколку типови, ќе ги анализираме предностите и недостатоците на секој од нив.

Видови уреди за обновување на воздухот

За подобра споредбаДа ги претставиме типовите на рекуператори во посебна табела.

тип на инсталација Краток опис Предности Недостатоци
Ламелар со пластични и метални плочи Појдовниот и влезниот тек поминува од двете страни на плочите. Просечно нивоЕфикасност 50-75%. Потоците не се допираат директно. Во колото нема подвижни делови, така што овој дизајн е сигурен и издржлив. Не е идентификуван
Ламеларен, со ребра изработени од водопроводливи материјали. Ефикасноста на уредите е 50-75%, воздухот тече од двете страни. Нема подвижни делови. Протоците на воздушната маса не контактираат едни со други. Нема кондензација во системот. Не постои можност за одвлажнување на воздухот во сервисираната просторија.
Ротари Високо ниво на ефикасност 75-85%. Протоците минуваат низ посебни канали обложени со фолија. Значително заштедува енергија и може да ја намали влажноста на воздухот во сервисираните области. Можно мешање на воздушни маси и пенетрација непријатен мирис. Бара одржување и поправка комплексен дизајнсо ротирачки делови.
Рекуператор на воздух со изложеност на средно течност за ладење Раствор од вода и гликол се користи како течност за ладење или се полни со прочистена вода. Во оваа шема, гасот што излегува и дава топлина на водата, што го загрева дојдовниот проток. Дизајниран за сервисирање на индустриски простории. Нема контакт помеѓу протоците, па нивното мешање и протокот на издувните гасови се исклучени. Ниско ниво на ефикасност
Коморни рекуператори Во комората на уредот е инсталиран амортизер, способен да ја зголеми големината на протокот што поминува и да го промени векторот на неговата насока. Благодарение на карактеристики на дизајнот, овој тип на опрема има високо нивоЕфикасност, 70-80%. Протоците се во контакт, така што воздухот што доаѓа може да се контаминира.
Топлинска цевка Уредот е опремен со систем на цевки исполнети со фреон. Нема механизми за движење, работниот век е зголемен. Воздухот доаѓа чист, нема контакт помеѓу тековите. Ниско ниво на ефикасност, тоа е 50-70%.

Единица за обновување на топлина со топлински цевки е достапна за поединечни мали простории во зградата. Тие не бараат систем за воздушни канали. Но, во овој случај, ако растојанието помеѓу протоците е недоволно, дојдовните текови може да се отстранат и нема да има циркулација на воздушни маси.

Список на можни проблеми по инсталирањето на системот

Критични проблеми не се јавуваат ако во зградата е инсталирана рекуперативна вентилација. Главните дефекти ги отстрануваат производителите на системот под гаранција, но неколку „неволји“ можат да ја засенат радоста на сопствениците на згради и простории, по инсталирањето на опремата за снабдување - издувен системвоздушна вентилација. Тие вклучуваат:

  1. Можност за формирање на кондензација. Кога поминува воздушна маса тече од висока температуразагревање и контактирање со нив со студ атмосферски воздух, во затворена комора капки вода паѓаат на ѕидовите на комората. На температура под нулатанадвор, перките на разменувачот на топлина се замрзнуваат, а движењето на тековите е нарушено, со што се намалува ефикасноста на системот. Ако каналите се целосно замрзнати, работата на уредот може да престане.
  2. Ниво на енергетска ефикасност на системот. Системите за снабдување и издувни гасови опремени со дополнителен разменувач на топлина разни видови, потребна е струја за да работи. Затоа, неопходно е да се спроведе точни пресметкиопрема различни типовиконкретно за просториите што ќе ги опслужува системот.

Не треба да заштедите пари при купување, туку да купувате уред во кој нивото на заштеда на енергија ќе ги надмине трошоците за работа на опремата.

  1. Целосен период на враќање на системот за вентилација на воздухот. Периодот за целосно враќање на средствата потрошени за набавка и инсталирање на опрема директно зависи од претходната точка. Важно е за потрошувачот овие трошоци да се повратат во период од 10 години. Во спротивно, опремувањето соба или зграда со скап систем за вентилација не е исплатливо.

Во овој период ќе биде неопходно да се извршат поправки и можна заменасистемски делови и дополнителни трошоци за нивно купување и плаќање за нивна замена.

Начини за спречување на замрзнување на рекуператорот

Некои типови уреди се направени за да се спречи сериозно замрзнување на површините на разменувачот на топлина. При ниски температури надвор, таложењето мраз може целосно да го блокира пристапот на свеж воздух во просторијата. Некои системи почнуваат да се обраснати со кора од мраз кога надворешната температура ќе падне под 0 0 .

Во овој случај, протокот што ја напушта просторијата се лади до температура под точката на росење и површините почнуваат да замрзнуваат. За да продолжите со работа на уредот, ќе треба да ја подигнете температурата на дојдовниот проток на позитивни вредности. Ледената кора ќе се сруши, опремата ќе може да продолжи да работи.
За да се избегнат такви ситуации, единиците за снабдување и издувни гасови со вграден рекуператор за топлина може да се заштитат од такво оштетување користејќи неколку методи:

  • За да се заштити уредот, можеби ќе биде потребно дополнително да се опреми инсталацијата со електричен грејач на воздух. Не дозволува излезните воздушни маси да се изладат под точката на росење и спречува појава на капки вода и формирање на мраз;
  • повеќето сигурен метод, елиминирање на можноста за замрзнување на рекуператорските перки - ова е опремата на уредот електронски системконтрола на колото за одмрзнување, кое се активира земајќи ги предвид неколку параметри. За да го направите ова, можеби ќе треба да го поставите датумот за вклучување на електричните грејачи на влезниот воздух, при првите температури под нулата.
    Можете да инсталирате сензор кој реагира на ладен воздух и ги вклучува елементите за греење на воздухот во системот за вентилација. Во секој случај, работата на уредите за греење на воздухот во вентилацијата е циклична, само во студената сезона. Кога е вклучено вентилација за снабдување, дојдовниот проток и издувните гасови отстранети од просторијата се загреваат.

По одредено време, вентилаторот за снабдување се исклучува. Во тоа време, во рекуператорот, дојдовниот проток се загрева со температурата на излезниот воздух, кој се поместува со помош на издувен вентилатор. Овој принцип на работа на грејното коло работи автоматски во текот на студениот период од годината.

За да спречите формирање мраз на уредот, препорачуваме да купите разменувач на топлина од типот на плоча со пластични ребра.

Метод за самостојно пресметување на моќноста на напојувањето и издувната вентилација

Пред сè, неопходно е да се одреди обемот на сите струи на воздух неопходни за создавање удобни услови. Ова може да се направи на неколку начини:

  1. Можете да направите пресметка врз основа на вкупната површина на зградата, без да ги земете предвид станарите. Овде се користи следнава шема за пресметување - во рок од еден час, за секој м2 од вкупната површина, треба да се снабдат 3 м3 воздух.
  2. Врз основа на санитарните стандарди, за удобен престој, за секое лице што живее во просторијата, мора да се доставуваат најмалку 60 m3 за пристигнување гости, мора да се додадат уште 20 m3;
  3. Врз основа на стандардите за градба од 08/2/01-89, развиени се стандарди за зачестеноста на замена на воздухот во просторија од одредена површина на час. Овде пресметката е направена земајќи ја предвид намената на зградите. За да го направите ова, неопходно е да се одреди производот на фреквенцијата на целосна замена на воздушните маси и волуменот на целата просторија или зграда.

Како заклучок, забележуваме.

Без оглед на изговорот на зборот вентилација, на англиски или на други јазици, главната задача на системот за снабдување и издувни гасови со рекуператор за топлина е да создаде удобни услови за луѓето во просторијата. Затоа, откако одлучивте за пресметката на потребната моќност и видот на разменувачот на топлина, можете безбедно да започнете со опремување на вашиот дом со сигурен систем за вентилација.

За да се зголеми работниот век, во колото може да се додадат филтри за прочистување на воздухот. Но, треба да запомните дека полесно е да се спречат дефекти со навремено одржување и грижа отколку да се трошат пари за поправки или купување нова опрема.

Вентилацијата во просториите може да биде природна, чиј принцип на работа се заснова природни феномени(спонтан тип) или на воздушна размена обезбедена од специјално направени дупкиво зграда (организирана вентилација).Меѓутоа, во овој случај, и покрај минималните материјални трошоци, зависноста од сезоната, климата, како и недостатокот на способност за прочистување на воздухот, не ни дозволуваат целосно да ги задоволиме потребите на луѓето.

Набавка и издувна вентилација, размена на воздух

Вештачката вентилација овозможува на оние во просториите да им се обезбеди повеќе удобни услови, но неговиот уред бара одредени X финансиски инвестиции. Таа е исто така достаенергетски интензивни . За да се компензира за добрите и лошите страни на двата типа на системи за вентилација, најчесто се користи нивната комбинација.

Секоја информација Според неговата намена, системот за вештачка вентилација е поделен на снабдување или издувни гасови. Во првиот случај, опремата мора да обезбеди принудениснабдување со воздух во просторијата. Во овој случај, издувните воздушни маси се отстрануваат надвор природно.

Видео - Набавка и издувна вентилација со обновување во стан

Враќањето во вентилацијата игра важна улога, бидејќи ви овозможува да ја зголемите ефикасноста на системот поради дизајнерските карактеристики. Постојат различни дизајни на единици за обновување, од кои секоја има свои добрите и лошите страни. Изборот на системот за снабдување и издувна вентилација зависи од тоа какви проблеми се решаваат, како и од тоа климатски условитеренот.

Дизајн карактеристики, цел

Закрепнувањето во вентилацијата е сосема нова технологија. Неговото дејство се заснова на способноста да се користи отстранетата топлина за загревање на просторијата. Ова се случува благодарение на одделните канали, така што протокот на воздух не се меша еден со друг. Дизајнот на рекуперативните единици може да биде различен, некои видови избегнуваат формирање на кондензација за време на процесот на пренос на топлина. Нивото на перформанси на системот како целина, исто така, зависи од ова.

Вентилацијата со обновување на топлина може да произведе висока ефикасност за време на работата (коефициент корисна акција), што зависи од типот на рекуперативната единица, брзината на протокот на воздух низ разменувачот на топлина и колку е голема разликата помеѓу температурата надвор и внатре во просторијата. Вредноста на ефикасноста во некои случаи кога системот за вентилација е дизајниран земајќи ги предвид сите фактори и има високи перформанси, може да достигне 96%. Но, дури и земајќи го предвид присуството на грешки во работата на системот, минималната граница на ефикасност е 30%.

Целта на рекуперативната единица е најефикасна употреба на ресурсите за вентилација за дополнително да се обезбеди доволна размена на воздух во просторијата, како и заштеда на енергија. Земајќи го предвид фактот дека функционира доводната и издувната вентилација со обновување повеќетоденови, а исто така имајќи предвид дека обезбедувањето доволна фреквенција на размена на воздух бара значителна моќност на опремата, употребата на систем за вентилација со вградена единица за обновување ќе помогне да заштедите до 30% од електричната енергија.

Недостаток на оваа техника е нејзината прилично ниска ефикасност кога се инсталира големи површини. Во овој случај, потрошувачката на електрична енергија ќе биде висока, а перформансите на системот насочени кон размена на топлина помеѓу протокот на воздух може да бидат значително пониски од очекуваната граница. Ова се објаснува со фактот дека размената на воздух се случува многу побрзо во мали области отколку во големи објекти.

Видови на рекуперативни единици

Постојат неколку сорти што се користат во систем за вентилацијаопрема. Секоја од опциите има предности и недостатоци, кои мора да се земат предвид дури и кога штотуку се дизајнира принудна вентилација со обновување. Има:

    1. Механизам на рекуператорска плоча. Може да се направи врз основа на метални или пластични плочи. Заедно со прилично високи перформанси (ефикасноста е 75%), таков уред е подложен на замрзнување поради формирање на кондензација. Предноста е отсуството на подвижни структурни елементи, што го зголемува работниот век на уредот. Постои и плоча тип на рекуперативна единица со елементи пропустливи за влага, што ја елиминира можноста за кондензација. Карактеристика на дизајнот на плочата е тоа што не постои можност за мешање на два протока на воздух.

  1. Системите за вентилација со обновување на топлина можат да работат врз основа на механизам на роторот. Во овој случај, размената на топлина помеѓу протокот на воздух се јавува поради работата на роторот. Продуктивноста на овој дизајн се зголемува до 85%, но постои можност за мешање на воздухот, што може да ги врати мирисите во просторијата кои се отстрануваат надвор од просторијата. Предностите вклучуваат можност за дополнително сушење воздушна средина, што овозможува да се користи опрема од овој тип во простории за специјална намена со зголемено нивоважност, на пример во базените.
  2. Механизмот на комората на рекуператорот е комора која е опремена со подвижен амортизер, кој им овозможува на мирисите и загадувачите да навлезат назад во просторијата. Сепак овој типДизајнот е многу продуктивен (ефикасноста достигнува 80%).
  3. Рекуперативна единица со средно течност за ладење. Во овој случај, размената на топлина не се случува директно помеѓу два протока на воздух, туку преку специјална течност (раствор на вода-гликол) или обична вода. Сепак, системот базиран на таков јазол има ниски перформанси (ефикасност под 50%). Рекуператор со средно средство за ладење речиси секогаш се користи за организирање на вентилација во производството.
  4. Регенеративна единица базирана на топлински цевки. Овој механизам работи со користење на фреон, кој има тенденција да се лади, што доведува до формирање на кондензација. Перформансите на таков систем се на просечно ниво, но предноста е што не постои можност мирисите и загадувачите да навлезат назад во просторијата. Вентилацијата во стан со закрепнување ќе биде многу ефикасна поради фактот што е неопходно да се опслужува релативно мала површина. За да може да работи со таква опрема без негативни последициза него, неопходно е да се избере модел заснован на рекуперативна единица, со што се елиминира можноста за кондензација. На места со прилично блага клима, каде што температурата на воздухот надвор не достигнува критични нивоа, дозволена е употреба на речиси секаков вид рекуператор.

2024 За удобноста во домот. Мерачи за гас. Систем за греење. Снабдување со вода. Систем за вентилација