реклама

У дома - Гипсокартон
Климатични камери с рекуперация на топлина. Вентилация с възстановяване на топлината: защо е необходима и как да я използваме Рекуператори за захранващи и смукателни вентилационни системи

Захранване и изпускане вентилационни агрегатис възстановяване на топлината се появи сравнително наскоро, но бързо придоби популярност и се превърна в доста популярна система. Устройствата са в състояние напълно да проветряват помещението през студения период, като същевременно поддържат оптимално температурен режимвходящ въздух.

Какво е?

Използвайки захранваща и смукателна вентилацияпрез есента зимен периодЧесто възниква въпросът за поддържането на топлината в помещението. Потокът от студен въздух, идващ от вентилацията, се втурва към пода и допринася за създаването на неблагоприятен микроклимат. Най-често срещаният начин за решаване на този проблем е инсталирането на нагревател, който загрява потока от студен уличен въздух, преди да го достави в стаята. въпреки това този методе доста енергоемък и не предотвратява загубата на топлина в помещението.

Най-добрият вариантРешението на проблема е оборудването на вентилационната система с рекуператор.Рекуператорът е устройство, в което каналите за изтичане и подаване на въздух са разположени в непосредствена близост един до друг. Рекуператорът позволява частичен пренос на топлина от въздуха, излизащ от помещението, към входящия въздух. Благодарение на технологията за топлообмен между многопосочни въздушни потоци е възможно да се спестят до 90% енергия, освен това, летен периодустройството може да се използва за охлаждане на входящи въздушни маси.

Спецификации

Топлинният рекуператор се състои от корпус, който е покрит с топло и звукоизолационни материали и е изработен от стоманена ламарина. Корпусът на устройството е доста издръжлив и може да издържи тегло и вибрационни натоварвания. Корпусът има входни и изходящи отвори, а движението на въздуха през устройството се осигурява от два вентилатора, обикновено от аксиален или центробежен тип. Необходимостта от инсталирането им се дължи на значително забавяне на естествената циркулация на въздуха, причинено от високи аеродинамично съпротивлениерекуператор. За да се предотврати засмукването на паднали листа, малки птици или механични отпадъци, на входа, разположен от страната на улицата, е монтирана решетка за всмукване на въздух. Същият отвор, но от страната на помещението, е оборудван и с решетка или дифузьор, който равномерно разпределя въздушните потоци. При инсталиране на разклонени системи въздуховодите се монтират към отворите.

В допълнение, входовете на двата потока са оборудвани с фини филтри, които предпазват системата от прах и капки мазнини. Това предпазва каналите на топлообменника от запушване и значително удължава експлоатационния живот на оборудването. Инсталирането на филтри обаче се усложнява от необходимостта постоянно наблюдениеза тяхното състояние, почистване и при необходимост подмяна. В противен случай запушеният филтър ще действа като естествена бариера за въздушния поток, причинявайки увеличаване на съпротивлението и счупване на вентилатора.

Според вида на изпълнение рекуператорните филтри биват сухи, мокри и електростатични. Изборът на правилния модел зависи от мощността на устройството, физични свойстваИ химичен съставотработен въздух, както и личните предпочитания на купувача.

В допълнение към вентилаторите и филтрите, рекуператорите включват нагревателни елементи, които могат да бъдат водни и електрически.

Всеки нагревател е оборудван с температурно реле и може да се включи автоматично, ако топлината, напускаща къщата, не може да се справи с нагряването на входящия въздух. Мощността на нагревателите се избира в строго съответствие с обема на помещението и експлоатационните характеристики на вентилационната система. Въпреки това, в някои устройства нагревателните елементи само предпазват топлообменника от замръзване и не влияят на температурата на входящия въздух.Водонагревателните елементи са по-икономични. Това се обяснява с факта, че охлаждащата течност, която се движи по медната намотка, влиза в нея от отоплителната система на къщата. Бобината загрява плочите, които от своя страна отдават топлина на въздушния поток. Системата за регулиране на бойлера е представена от трипътен вентил, който отваря и затваря подаването на вода, дроселна клапа, която намалява или увеличава скоростта му исмесителна единица

регулиране на температурата. Бойлерите се монтират във въздуховодна система с правоъгълно или квадратно сечение. Електрически нагреватели често се монтират на въздуховоди скръгъл , а нагревателният им елемент е спирала. За правилно иефективна работа

спирален нагревател, скоростта на въздушния поток трябва да бъде по-голяма или равна на 2 m/s, температурата на въздуха трябва да бъде 0-30 градуса, а влажността на преминаващите маси не трябва да надвишава 80%. Всички електрически нагреватели са оборудвани с таймер за работа и термично реле, което изключва устройството, ако прегрее. В допълнение към стандартния набор от елементи, по желание на потребителя, в рекуператорите се монтират йонизатори и овлажнители на въздуха, а най-модерните модели са оборудвани с електронен блок за управление и функция за програмиране на режима на работа в зависимост от външните и вътрешни условия. Таблата с инструменти са естетически издържанивъншен вид

, което позволява на рекуператорите да се вписват органично във вентилационната система и да не нарушават хармонията на помещението.

Принцип на действие За да разберете по-добре как работи рекуперативната система, трябва да се обърнете към превода на думата „рекуператор“. Буквално означава „връщане на използваното“, в този контекст – топлообмен. При вентилационните системи рекуператорът отнема топлина от въздуха, напускащ помещението, и я предава на входящите въздушни потоци. Температурната разлика между многопосочните въздушни струи може да достигне 50 градуса. INУстройството работи в обратна посока и охлажда въздуха, идващ от улицата, до температурата на изхода. Средно ефективността на устройствата е 65%, което позволява рационално използване на енергийните ресурси и значителни икономии на електроенергия.

На практика топлообменът в рекуператора изглежда така: принудителна вентилациявкарва излишен обем въздух в помещението, в резултат на което замърсените маси са принудени да напуснат помещението през изпускателния канал. Излиза подава се топъл въздухпреминава през топлообменника, загрявайки стените на конструкцията. В същото време към него се движи поток от студен въздух, който отнема топлината, получена от топлообменника, без да се смесва с изгорелите потоци.

Охлаждането на излизащия от помещението въздух обаче води до образуване на конденз. Ако вентилаторите работят добре, придавайки висока скорост на въздушните маси, кондензатът няма време да падне върху стените на устройството и излиза на улицата заедно с въздушния поток. Но ако скоростта на въздуха не е достатъчно висока, тогава водата започва да се натрупва вътре в устройството. За тези цели дизайнът на рекуператора включва тава, която е разположена под лек наклон към дренажния отвор.

През дренажния отвор водата влиза в затворен резервоар, който е монтиран отстрани на стаята.Това е продиктувано от факта, че натрупаната вода може да замръзне изходните канали и кондензатът няма къде да се оттича. Не се препоръчва използването на събрана вода за овлажнители: течността може да съдържа голям брой патогенни микроорганизми и следователно трябва да се излее в канализационната система.

Въпреки това, ако все още се образува лед от конденз, се препоръчва да се монтира допълнително оборудване- Околовръстен път. Това устройство е направено под формата на байпасен канал, през който захранващ въздухще влезе в стаята. В резултат на това топлообменникът не загрява входящите потоци, а изразходва топлината си изключително за топене на леда. Входящият въздух от своя страна се загрява от нагревател, който се включва синхронно с байпаса. След като целият лед се разтопи и водата се изхвърли в резервоара за съхранение, байпасът се изключва и рекуператорът започва да работи нормално.

В допълнение към инсталирането на байпас, хигроскопичната целулоза се използва за борба с обледеняването.Материалът се намира в специални касети и абсорбира влагата, преди да има време да падне в конденз. Влажните пари преминават през целулозния слой и се връщат в помещението с входящия поток. Предимствата на такива устройства са простата инсталация, възможността за инсталиране на колектор за кондензат и резервоар за съхранение. В допълнение, ефективността на работа на целулозните рекуператорни касети не зависи от външни условия, а ефективността е повече от 80%. Недостатъците включват невъзможността за използване в помещения с прекомерна влажност и високата цена на някои модели.

Видове рекуператори

Модерен пазар вентилационно оборудванее широк изборрекуператори различни видове, различаващи се един от друг както по дизайн, така и по метода на топлообмен между потоците.

  • Модели на плочиса най-простият и най-често срещаният тип рекуператор, характеризиращ се с ниска цена и дълъг експлоатационен живот. Топлообменникът на моделите се състои от тънки алуминиеви пластини, които имат висока топлопроводимост и значително повишават ефективността на устройствата, която при пластинчатите модели може да достигне 90%. Показателите за висока ефективност се дължат на особеностите на структурата на топлообменника, чиито плочи са разположени по такъв начин, че и двата потока, редуващи се, преминават между тях под ъгъл от 90 градуса един спрямо друг. Последователността на преминаване на топла и студена струя стана възможна чрез огъване на ръбовете на плочите и уплътняване на фугите с полиестерни смоли. В допълнение към алуминия, за производството на плочи се използват сплави от мед и месинг, както и полимерни хидрофобни пластмаси. Въпреки това, в допълнение към предимствата, пластинчатите рекуператори също имат свои собствени слаби страни. Недостатъкът на моделите е високият риск от конденз и образуване на лед, което се дължи на твърде близо една до друга плочи.

  • Ротационни моделисе състои от корпус, вътре в който се върти цилиндричен ротор, състоящ се от профилирани плочи. По време на въртене на ротора топлината се прехвърля от изходящите потоци към входящите, в резултат на което се наблюдава леко смесване на масите. И въпреки че скоростта на смесване не е критична и обикновено не надвишава 7%, при деца и лечебни заведениятакива модели не се използват. Степента на възстановяване на въздушната маса зависи изцяло от скоростта на въртене на ротора, която е зададена ръчно управление. Ефективността на ротационните модели е 75-90%, рискът от образуване на лед е минимален. Последното се дължи на факта, че по-голямата част от влагата се задържа в барабана и след това се изпарява. Недостатъците включват трудност при поддръжката, голямо шумово натоварване, което се дължи на наличието на движещи се механизми, както и размера на устройството, невъзможността за инсталиране на стена и вероятността от разпространение на миризми и прах по време на работа.

  • Камерни моделисе състои от две камери, между които има общ амортисьор. След загряване започва да се върти и да духа студен въздух в топлата камера. След това нагрятият въздух отива в стаята, клапата се затваря и процесът се повтаря отново. Камерният рекуператор обаче не е придобил широка популярност. Това се дължи на факта, че амортисьорът не е в състояние да осигури пълно уплътняване на камерите, така че въздушните потоци се смесват.

  • Тръбни моделисе състои от голям брой тръби, съдържащи фреон. По време на процеса на нагряване от изходящите потоци газът се издига до горните секции на тръбите и загрява входящите потоци. След извършване на пренос на топлина фреонът приема течна форма и се влива в долните части на тръбите. Предимствата на тръбните рекуператори включват доста висока ефективност, достигаща 70%, липсата на движещи се елементи, липсата на шум по време на работа, малък размер и дългосроченуслуги. Отчитат се недостатъците голямо тегломодели, което се дължи на наличието на метални тръби в дизайна.

  • Модели с междинна охлаждаща течностсе състои от два отделни въздуховода, преминаващи през топлообменник, пълен с водно-гликолов разтвор. В резултат на преминаване през отоплителния модул изходящият въздух предава топлина на охлаждащата течност, която от своя страна загрява входящия поток. Предимствата на модела включват неговата устойчивост на износване, поради липсата на движещи се части, а сред недостатъците са ниската ефективност, достигаща само 60%, и предразположеността към образуване на конденз.

Как да изберем?

Благодарение на голямото разнообразие от рекуператори, представени на потребителите, изберете желания моделняма да е трудно. Освен това всеки тип устройство има своя тясна специализация и препоръчително място за инсталиране. Така че, когато купувате устройство за апартамент или частна къща, по-добре е да изберете класически модел с алуминиеви плочи. Такива устройства не изискват поддръжка, не изискват редовна поддръжка и имат дълъг експлоатационен живот.

Този модел е идеален за използване в жилищна сграда.Това се дължи на ниското ниво на шум по време на работа и компактните размери. Тръбните стандартни модели също са се доказали добре за лична употреба: те са малки по размер и не бръмчат. Въпреки това, цената на такива рекуператори е малко по-висока от цената на плочите, така че изборът на устройство зависи от финансовите възможности и личните предпочитания на собствениците.

Когато избирате модел за производствен цех, склад за нехранителни стоки или подземен паркинг, трябва да изберете ротационни устройства. Такива устройства имат голяма мощност и висока производителност, което е един от основните критерии за работа на големи площи. Рекуператорите с междинна охлаждаща течност също са се доказали добре, но поради ниската си ефективност те не са толкова търсени, колкото барабанните агрегати.

Важен фактор при избора на устройство е неговата цена. Да, най-много бюджетни опциипластинчатите топлообменници могат да бъдат закупени за 27 000 рубли, докато мощен ротационен агрегат за възстановяване на топлината с допълнителни вентилатори и вградена система за филтриране ще струва около 250 000 рубли.

Примери за проектиране и изчисление

За да не направите грешка при избора на рекуператор, трябва да изчислите ефективността и ефективността на устройството. За да изчислите ефективността, използвайте следната формула: K = (Tp - Tn) / (Tv - Tn), където Tp означава температурата на входящия поток, Tn е температурата на улицата, а Tv е стайната температура. След това трябва да сравните стойността си с максимално възможния индикатор за ефективност на закупеното устройство. Обикновено тази стойност е посочена в техническия лист на модела или в друга придружаваща документация. Въпреки това, когато сравнявате желаната ефективност и тази, посочена в паспорта, трябва да се помни, че всъщност този коефициент ще бъде малко по-нисък от посочения в документа.

Познавайки ефективността на конкретен модел, можете да изчислите неговата ефективност.Това може да се направи, като се използва следната формула: E (W) = 0,36xPxKx (Tv - Tn), където P ще означава въздушен поток и се измерва в m3/h. След като всички изчисления са направени, трябва да сравните разходите за закупуване на рекуператор с неговата ефективност, превърната в паричен еквивалент. Ако покупката се оправдае, можете безопасно да закупите устройството. В противен случай си струва да обмислите алтернативни методи за отопление на входящия въздух или да инсталирате редица по-прости устройства.

При самостоятелно проектиране на устройство трябва да се има предвид, че устройствата с обратен поток имат максимална ефективност на топлопредаване. Следват каналите с напречен поток и на последно място са еднопосочните канали. Освен това колко интензивен ще бъде топлообменът зависи пряко от качеството на материала, дебелината на разделителните прегради, както и от това колко дълго въздушните маси ще останат вътре в устройството.

Подробности за монтажа

Сглобяването и инсталирането на блока за възстановяване може да се извърши независимо. Повечето прост изгледдомашното устройство е коаксиален рекуператор. За да го направите, вземете двуметров пластмасова тръбаза канал с напречно сечение 16 cm и алуминиева въздушна гофра с дължина 4 m, чийто диаметър трябва да бъде 100 mm. На краищата на голямата тръба се поставят адаптери-разклонители, с помощта на които устройството ще бъде свързано към въздуховода, а гофрирането се поставя вътре, като се завърта в спирала. Рекуператорът е свързан към вентилационна системапо такъв начин, че топлият въздух се задвижва през гофрирането, а студеният въздух преминава през пластмасовата тръба.

В резултат на този дизайн не се получава смесване на потоци и уличен въздухуспява да се затопли, докато се движи вътре в тръбата. За да подобрите производителността на устройството, можете да го комбинирате със земен топлообменник. По време на тестването такъв рекуператор дава добри резултати. Да, когавъншна температура

при -7 градуса и вътрешна при 24 градуса, производителността на апарата беше около 270 кубически метра на час, а температурата на входящия въздух съответстваше на 19 градуса. Средната цена на домашен модел е 5 хиляди рубли. Присамопроизводство и монтаж на рекуператора, трябва да се помни, че колкото по-голяма е дължината на топлообменника, толкова повечевисока ефективност инсталацията ще има. Ето защоопитни майстори

Препоръчва се рекуператорът да се сглоби от четири секции по 2 m всяка, като е извършена предварителна топлоизолация на всички тръби. Проблемът с дренажа на конденза може да бъде решен чрез инсталиране на фитинг за източване на вода и поставяне на самото устройство под леко наклонен ъгъл. Създаване на енергийно ефективенадминистративна сграда , която ще бъде максимално близка до стандарта „ПАСИВНА КЪЩА”, е невъзможна без модернавъздуха работа единица

(PVU) с възстановяване на топлината. Подсредства за възстановяване процесът на рециклиране на топлина от вътрешен отработен въздух с температура t in, отделен през студения период сна улицата, за отопление на подаването на външен въздух. Процесът на възстановяване на топлината се извършва в специални рекуператори на топлина: пластинчати рекуператори, въртящи се регенератори, както и в топлообменници, монтирани отделно във въздушни потоци с различни температури (в изпускателни и захранващи блокове) и свързани с междинна охлаждаща течност (гликол, етиленгликол) .

Последният вариант е най-подходящ в случай, когато захранването и изпускането са разположени по височината на сградата, например, Захранващ блок- в сутерена, а ауспуха - в таванско помещение, обаче, ефективността на възстановяване на такива системи ще бъде значително по-малка (от 30 до 50% в сравнение с PES в една сграда

Пластинчати рекуператориТе представляват касета, в която каналите за подаване и отвеждане на въздуха са разделени с алуминиеви листове. Топлообменът се осъществява между подавания и отработения въздух чрез алуминиеви листове. Вътрешният отработен въздух през рекуператорните плочи загрява външния захранващ въздух. В този случай процесът на смесване на въздуха не се случва.

IN ротационни рекуператориТоплината се пренася от отработения въздух към подавания въздух чрез въртящ се цилиндричен ротор, състоящ се от пакет от тънки метални пластини. По време на работа на ротационен топлообменник изходящият въздух загрява плочите и след това тези плочи се преместват в потока от студен външен въздух и го загряват. Въпреки това, в блоковете за разделяне на потока, поради тяхното изтичане, отработеният въздух се влива в подавания въздух. Процентът на преливане може да бъде от 5 до 20% в зависимост от качеството на оборудването.

За постигане на поставената цел - да се доближи сградата на Федералната държавна институция "Изследователски институт CEPP" до пасивна, по време на дълги дискусии и изчисления беше решено да се монтират захранващи и смукателни вентилационни инсталации с рекуператор руски производителпестене на енергия климатични системи- компании ТУРКОВ.

Компания ТУРКОВпроизвежда PES за следните региони:

  • За Централен район (оборудване с двустепенно възстановяване Серия ЗЕНИТ, който работи стабилно до -25 О C, и е отличен за климата на Централния регион на Русия, ефективност 65-75%);
  • За Сибир (оборудване с тристепенно възстановяване Серия Zenit HECOработи стабилно до -35 О C, и е отличен за климата на Сибир, но често се използва в централния регион, ефективност 80-85%);
  • За Далечния север (оборудване с четиристепенно възстановяване Серия CrioVentработи стабилно до -45 О C, отличен за изключително студен климат и използван в най-суровите региони на Русия, ефективност до 90%).
Традиционен учебни помагалавъз основа на старата инженерна школа критикува фирми, които твърдят висока ефективностпластинчати рекуператори. Това е оправдано от факта, че е възможно да се постигне тази стойност на ефективност само чрез използване на енергия от абсолютно сух въздух, а в реални условия, с относителна влажност на отстранения въздух = 20-40% (през зимата), нивото на потреблението на енергия от сух въздух е ограничено.

Въпреки това, TURKOV PVU използва енталпичен пластинчат рекуператор, при който наред с преноса на имплицитна топлина от отработения въздух, влагата се пренася и към подавания въздух.
Работната зона на енталпийния рекуператор е направена от полимерна мембрана, която пропуска молекулите на водната пара от отработения (овлажнен) въздух и ги прехвърля към захранващия (сух) въздух. В рекуператора няма смесване на отработените и захранващите потоци, тъй като влагата преминава през мембраната чрез дифузия поради разликата в концентрацията на парите от двете страни на мембраната.

Размерите на мембранните клетки са такива, че през тях могат да преминават само водни пари за прах, замърсители, водни капки, бактерии, вируси и миризми, мембраната е непреодолима бариера (поради съотношението на размерите на мембранните „клетки“; ” и други вещества).


Енталпичен рекуператор
по същество пластинчат рекуператор, където вместо алуминий се използва полимерна мембрана. Тъй като топлопроводимостта на мембранната плоча е по-малка от тази на алуминия, необходимата площ на енталпийния рекуператор е значително повече площподобен алуминиев рекуператор. От една страна, това увеличава размерите на оборудването, от друга страна, позволява пренос на голям обем влага и благодарение на това е възможно да се постигне висока устойчивост на замръзване на рекуператора и стабилна работа на оборудването при ултраниски температури.


IN зимно време (външна температурапод -5C), ако влажността на отработения въздух надвишава 30% (при температура на отработения въздух 22...24 o C), в рекуператора, заедно с процеса на прехвърляне на влага към подавания въздух, процесът на възниква натрупване на влага върху плочата на рекуператора. Поради това е необходимо периодично да се изключва захранващ вентилатори изсушаване на хигроскопичния слой на рекуператора с отработен въздух. Продължителността, честотата и температурата, под която е необходим процесът на сушене, зависи от степента на рекуператора, температурата и влажността в помещението. Най-често използваните настройки за сушене на рекуператора са показани в таблица 1.

Таблица 1. Най-често използвани настройки за сушене на рекуператор

Етапи на рекуператор Температура/Влажност

<20% 20%-30% 30%-35% 35%-45%
2 стъпки не е задължително 3/45 мин 3/30 мин 4/30 мин
3 стъпки не е задължително 3/50 мин 3/40 мин 3/30 мин
4 стъпки не е задължително 3/50 мин 3/40 мин


Забележка:Настройката на изсушаването на рекуператора се извършва само след съгласуване с техническия персонал на производителя и след осигуряване на параметрите на вътрешния въздух.

Изсушаването на рекуператора е необходимо само при инсталиране на системи за овлажняване на въздуха или при работа на оборудване с големи, систематични притоци на влага.

  • При стандартни параметри на въздуха в помещенията режимът на сушене не е необходим.
Материалът на рекуператора се подлага на задължително антибактериално третиране, така че не натрупва замърсяване.

В тази статия, като пример за административна сграда, ние разглеждаме типична пететажна сграда на Федералната държавна институция „Изследователски институт TsEPP“ след планираната реконструкция.
За тази сграда дебитът на захранващия и отработения въздух е определен в съответствие със стандартите за въздухообмен в административните помещения за всяка стая на сградата.
Общите стойности на дебита на захранващия и отработения въздух по етажите на сградата са дадени в таблица 2.

Таблица 2. Очаквани дебити на захранващ/отработен въздух по етажи на сградата

Етаж Поток на захранващ въздух, m 3/ч Изтеглен въздушен поток, m 3/ч ПВУ ТУРКОВ
Мазе 1987 1987 Zenit 2400 HECO SW
1-ви етаж 6517 6517 Zenit 1600 HECO SW
Zenit 2400 HECO SW
Zenit 3400 HECO SW
2-ри етаж 5010 5010 Zenit 5000 HECO SW
3-ти етаж 6208 6208 Zenit 6000 HECO SW
Zenit 350 HECO MW - 2 бр.
4-ти етаж 6957 6957 Zenit 6000 HECO SW
Zenit 350 HECO MW
5 етаж 4274 4274 Zenit 6000 HECO SW
Zenit 350 HECO MW

В лабораториите PVU работят по специален алгоритъм с компенсация за изгорелите газове от аспираторите, т.е., когато аспираторът е включен, изпускането на аспиратора автоматично се намалява с количеството на отработените газове от аспиратора. Въз основа на прогнозните разходи бяха избрани климатични камери Turkov. Всеки етаж ще бъде обслужван от собствен Zenit HECO SW и Zenit HECO MW PVU с тристепенно възстановяване до 85%.
Вентилацията на първия етаж се осъществява от PVU, които са монтирани в сутерена и на втория етаж. Вентилацията на останалите етажи (с изключение на лабораториите на четвъртия и третия етаж) се осигурява от PVU, монтиран на техническия етаж.
Външният вид на инсталационния PES на Zenit Heco SW е показан на фигура 6. Таблица 3 показва техническите данни за всеки инсталационен PES.

Инсталация Zenit Heco SWвключва:
  • Корпус с топло и шумоизолация;
  • Захранващ вентилатор;
  • Изпускателен вентилатор;
  • Захранващ филтър;
  • Изпускателен филтър;
  • 3-степенен рекуператор;
  • Нагревател;
  • Смесителен възел;
  • Автоматика с набор от сензори;
  • Кабелно дистанционно управление.

Важно предимство е възможността за инсталиране на оборудване както вертикално, така и хоризонтално под тавана, който се използва във въпросната сграда. Както и възможността за поставяне на оборудване в студени зони (тавани, гаражи, технически помещения и др.) И на улицата, което е много важно при реставрация и реконструкция на сгради.

Zenit HECO MW PVU е малък PVU с възстановяване на топлина и влага с бойлер и смесителна единица в лек и универсален корпус от полипропиленова пяна, предназначен да поддържа климата в малки стаи, апартаменти и къщи.


Компания ТУРКОВнезависимо разработи и произвежда автоматика Monocontroller за вентилационно оборудване в Русия. Тази автоматизация се използва в Zenit Heco SW PVU

  • Контролерът управлява електронно комутирани вентилатори чрез MODBUS, което ви позволява да наблюдавате работата на всеки вентилатор.
  • Управлява бойлерите и охладителите за точно поддържане на температурата на подавания въздух както през зимата, така и през лятото.
  • За контрол на CO 2 в конферентната зала и заседателните зали автоматизацията е оборудвана със специални сензори за CO 2 . Оборудването ще следи концентрацията на CO 2 и автоматично променя въздушния поток, като се адаптира към броя на хората в помещението, за да поддържа необходимото качество на въздуха, като по този начин намалява консумацията на топлина на оборудването.
  • Цялостната диспечерска система ви позволява да организирате диспечерски център възможно най-просто. Системата за дистанционно наблюдение ще ви позволи да наблюдавате оборудването от всяка точка на света.

Възможности на контролния панел:

  • Часовник, дата;
  • Три скорости на вентилатора;
  • Показване на състоянието на филтъра в реално време;
  • Седмичен таймер;
  • Настройка на температурата на подавания въздух;
  • Показване на грешки на дисплея.

Знак за ефективност

За да оценим ефективността на инсталирането на климатични камери Zenit Heco SW с рекуперация в разглежданата сграда, ще определим изчислените, средни и годишни натоварвания на вентилационната система, както и разходите в рубли за студения период, топъл период и за цялата година за три PVU опции:

  1. PVU с възстановяване Zenit Heco SW (КПД на рекуператора 85%);
  2. PVU с директен поток (т.е. без рекуператор);
  3. PVU с ефективност на възстановяване на топлината от 50%.

Натоварването на вентилационната система е натоварването на въздухонагревателя, който загрява (през студения период) или охлажда (през топлия период) подавания въздух след рекуператора. В PVU с директен поток въздухът в нагревателя се нагрява от първоначалните параметри, съответстващи на параметрите на външния въздух през студения период, и се охлажда през топлия период. Резултатите от изчисляването на проектното натоварване на вентилационната система в студения период по етажи на сградата са показани в таблица 3. Резултатите от изчисляването на проектното натоварване на вентилационната система в топлия период за цялата сграда са показани в таблица 4 .

Таблица 3. Прогнозно натоварване на вентилационната система през студения период по пода, kW

Етаж PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%
Мазе 3,5 28,9 14,0
1-ви етаж 11,5 94,8 45,8
2-ри етаж 8,8 72,9 35,2
3-ти етаж 10,9 90,4 43,6
4-ти етаж 12,2 101,3 48,9
5 етаж 7,5 62,2 30,0
54,4 450,6 217,5

Таблица 4. Прогнозно натоварване на вентилационната система през топлия период по пода, kW

Етаж PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%
20,2 33,1 31,1

Тъй като изчислените температури на външния въздух в студените и топлите периоди не са постоянни през периодите на отопление и охлаждане, е необходимо да се определи средното натоварване на вентилацията при средна външна температура:
Резултатите от изчисляването на годишното натоварване на вентилационната система през топлия и студения период за цялата сграда са показани в таблици 5 и 6.

Таблица 5. Годишно натоварване на вентилационната система през студения период по етаж, kW

Етаж PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%
66105 655733 264421
66,1 655,7 264,4

Таблица 6. Годишно натоварване на вентилационната система през топлия период по етаж, kW

Етаж PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%
12362 20287 19019
12,4 20,3 19,0

Нека определим разходите в рубли на година за допълнително отопление, охлаждане и работа на вентилатора.
Консумацията в рубли за повторно отопление се получава чрез умножаване на годишните стойности на вентилационните натоварвания (в Gcal) през студения период с цената на 1 Gcal/час топлинна енергия от мрежата и с времето на работа на PVU при отопление режим. Цената на 1 Gcal/h топлинна енергия от мрежата се приема за 2169 рубли.
Разходите в рубли за работещи вентилатори се получават чрез умножаване на тяхната мощност, време на работа и цената на 1 kW електроенергия. Цената на 1 kWh електроенергия се приема за 5,57 рубли.
Резултатите от изчисленията на разходите в рубли за експлоатация на PES в студения период са показани в таблица 7, а в топлия период в таблица 8. Таблица 9 показва сравнение на всички опции за PES за цялата сграда на Федерална държавна институция "Изследователски институт по централно електрическо оборудване и инсталации".

Таблица 7. Разходи в рубли на година за работа на PES през студения период

Етаж PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%

За претоплянеЗа феновеЗа претоплянеЗа феновеЗа претоплянеЗа фенове
Общи разходи 368 206 337 568 3 652 433 337 568 1 472 827 337 568

Таблица 8. Разходи в рубли на година за работа на PES през топлия период

Етаж PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%

За охлажданеЗа феновеЗа охлажданеЗа феновеЗа охлажданеЗа фенове
Общи разходи 68 858 141 968 112 998 141 968 105 936 141 968

Таблица 9. Сравнение на всички ПЕС

величина PVU Zenit HECO SW/MW PVU с директен поток PES с възстановяване 50%
, kW 54,4 450,6 217,5
20,2 33,1 31,1
25,7 255,3 103,0
11,4 18,8 17,6
66 105 655 733 264 421
12 362 20 287 19 019
78 468 676 020 283 440
Разходи за повторно нагряване, разтривайте 122 539 1 223 178 493 240
Разходи за охлаждане, разтривайте 68 858 112 998 105 936
Разходи за вентилатори през зимата, търкайте. 337 568
Разходи за фенове през лятото, търкайте. 141 968
Общи годишни разходи, rub 670 933 1 815 712 1 078 712

Анализът на таблица 9 ни позволява да направим недвусмислено заключение - климатичните камери Zenit HECO SW и Zenit HECO MW с рекуперация на топлина и влага от Turkov са много енергийно ефективни.
Общото годишно вентилационно натоварване на PVU TURKOV е по-малко от натоварването в PVU с ефективност 50% с 72%, а в сравнение с PVU с директен поток с 88%. Turkov PVU ще ви позволи да спестите 1 милион 145 хиляди рубли - в сравнение с PVU с директен поток или 408 хиляди рубли - в сравнение с PVU, чиято ефективност е 50%.

Къде другаде са спестяванията...

Основната причина за неуспехите при използването на системи с възстановяване е относително високата първоначална инвестиция, но с по-пълен поглед върху разходите за разработка, такива системи не само бързо се изплащат, но също така правят възможно намаляването на общия инвестиция по време на застрояване Да вземем за пример най-разпространеното “стандартно” застрояване с използване на жилищни, офис сгради и магазини.
Средни топлинни загуби на готови сгради: 50 W/m2.

  • Включени: Топлинни загуби през стени, прозорци, покриви, основи и др.
Средната стойност на общата вентилация е 4,34 m 3 / m 2

Включено:

  • Вентилация на апартаменти въз основа на предназначението на помещенията и множествеността.
  • Вентилация на офиси според броя на хората и CO2 компенсация.
  • Вентилация на магазини, коридори, складове и др.
  • Съотношението на площите е избрано въз основа на няколко съществуващи комплекса
Средна вентилационна стойност за компенсиране на бани, бани, кухни и др. 0,36 m3/m2

Включено:

  • Обезщетение за тоалетни, бани, кухни и др. Тъй като е невъзможно да се организира всмукване от тези помещения в системата за рекуперация, в тази стая се организира приток, а отработените газове преминават през отделни вентилатори покрай рекуператора.
Средната стойност на общата смукателна вентилация е съответно 3,98 m3/m2

Разликата между количеството подаван въздух и количеството компенсационен въздух.
Това е обемът на отработения въздух, който предава топлина на подавания въздух.

Така че е необходимо да се развие зоната със стандартни сгради с обща площ от 40 000 m2 с посочените характеристики на топлинни загуби. Нека да видим какви спестявания могат да бъдат постигнати чрез използване на вентилационни системи с възстановяване.

Оперативни разходи

Основната цел при избора на системи за рекуперация е да се намалят разходите за експлоатация на оборудването чрез значително намаляване на необходимата топлинна мощност за загряване на подавания въздух.
С използването на захранващи и смукателни вентилационни инсталации без рекуперация ще получим топлинна консумация на вентилационната система на една сграда от 2410 kWh.

  • Нека приемем разходите за експлоатация на такава система като 100%. Няма никакви спестявания - 0%.

Използвайки подредени захранващи и смукателни вентилационни агрегати с възстановяване на топлината и средна ефективност от 50%, ще получим топлинна консумация на вентилационната система на една сграда от 1457 kWh.

  • Оперативни разходи 60%. Спестяване с наборно оборудване 40%

Използвайки моноблокови високоефективни приточно-смукателни вентилационни инсталации TURKOV с рекуперация на топлина и влага и среден КПД 85%, ще получим топлинна консумация на вентилационната система на една сграда от 790 kWh.

  • Оперативни разходи 33%. Спестявания с оборудване TURKOV 67%

Както можете да видите, вентилационните системи с високоефективно оборудване имат по-ниска консумация на топлина, което ни позволява да говорим за изплащане на оборудването в рамките на 3-7 години при използване на бойлери и 1-2 години при използване на електрически нагреватели.

Разходи за строителство

Ако се извършва строителство в града, е необходимо да се извлече значително количество топлинна енергия от съществуващата отоплителна мрежа, което винаги изисква значителни финансови разходи. Колкото повече топлина е необходима, толкова по-скъпи ще бъдат разходите за доставка.
Строителството „на полето“ често не включва доставка на топлина, обикновено се доставя газ и се извършва изграждането на собствена котелна централа или топлоелектрическа централа. Цената на тази структура е пропорционална на необходимата топлинна мощност: колкото повече, толкова по-скъпо.
Като пример да приемем, че е построена котелна централа с мощност 50 MW топлинна енергия.
В допълнение към вентилацията, разходите за отопление за типична сграда с площ от 40 000 m2 и топлинни загуби от 50 W/m2 ще бъдат около 2000 kWh.
Използвайки захранващи и смукателни вентилационни инсталации без възстановяване, ще бъде възможно да се построят 11 сгради.
С използването на подредени захранващи и смукателни вентилационни инсталации с рекуперация на топлина и среден коефициент на полезно действие от 50%, ще бъде възможно да се построят 14 сгради.
С помощта на моноблокови високоефективни приточно-смукателни вентилационни инсталации TURKOV с рекуперация на топлина и влага и среден коефициент на полезно действие 85% ще могат да се построят 18 сгради.
Крайната оценка за доставка на повече топлинна енергия или изграждане на котелна централа с голям капацитет е значително по-скъпа от цената на по-енергийно ефективно вентилационно оборудване. С използването на допълнителни средства за намаляване на топлинните загуби на сграда е възможно да се увеличи размерът на сградата, без да се увеличава необходимата топлинна мощност. Например, като намалите топлинните загуби само с 20%, до 40 W/m2, можете да построите 21 сгради.

Характеристики на работата на оборудването в северните ширини

По правило оборудването с рекуперация има ограничения за минималната температура на външния въздух. Това се дължи на възможностите на рекуператора и границата е -25...-30 o C. Ако температурата падне, кондензатът от отработения въздух ще замръзне върху рекуператора, поради което при свръхниски температури се използва електрически подгревател или използва се воден подгревател с незамръзваща течност. Например, в Якутия прогнозната температура на въздуха на улицата е -48 o C. Тогава класическите системи с възстановяване работят както следва:

  1. о С подгревател загрят до -25 о C (консумирана топлинна енергия).
  2. C -25 о Въздухът се загрява в рекуператора до -2,5 о C (при 50% ефективност).
  3. С -2,5 о Въздухът се нагрява от основния нагревател до необходимата температура (консумира се топлинна енергия).

При използване на специална серия оборудване за Далечния север с 4-степенно възстановяване TURKOV CrioVent не се изисква предварително загряване, тъй като 4 етапа, голяма площ за възстановяване и връщане на влага предотвратяват замръзване на рекуператора. Оборудването работи по сив начин:

  1. Уличен въздух с температура -48 о C се загрява в рекуператора до 11,5 о C (ефективност 85%).
  2. От 11.5 о Въздухът се загрява от основния нагревател до необходимата температура. (Консумира се топлинна енергия).

Липсата на предварително загряване и високата ефективност на оборудването значително ще намали потреблението на топлина и ще опрости дизайна на оборудването.
Използването на високоефективни системи за възстановяване в северните ширини е най-уместно, тъй като ниските температури на външния въздух затрудняват използването на класическите системи за възстановяване, а оборудването без възстановяване изисква твърде много топлинна енергия. Оборудването Turkov успешно работи в градове с най-трудни климатични условия, като: Улан-Уде, Иркутск, Енисейск, Якутск, Анадир, Мурманск, както и в много други градове с по-мек климат в сравнение с тези градове.

Заключение

  • Използването на вентилационни системи с рекуперация позволява не само да се намалят оперативните разходи, но в случай на мащабна реконструкция или капитално развитие на корпуси, да се намали първоначалната инвестиция.
  • Максимални спестявания могат да бъдат постигнати в средните и северните ширини, където оборудването работи в трудни условия с продължителни отрицателни външни температури.
  • Използвайки примера на сградата на Федералната държавна институция "Изследователски институт TsEPP", вентилационна система с високоефективен рекуператор ще спести 3 милиона 33 хиляди рубли годишно - в сравнение с PVU с директен поток и 1 милион 40 хиляди рубли на година - в сравнение с подреден PVU, чиято ефективност е 50%.

Главна информация

Срокът на експлоатация на вентилационното оборудване, произведено от нашата компания, се установява при спазване на правилата за експлоатация и навременна подмяна на филтри и части с ограничен ресурс. Списъкът с такива части и техният експлоатационен живот е посочен в ръководството за потребителя за всеки конкретен модел.

За избягване на недоразумения Ви молим внимателно да проучите Ръководството за потребителя, да обърнете внимание на условията за възникване на гаранционни задължения и да проверите дали гаранционната карта е попълнена правилно. Гаранционната карта е валидна само ако в нея са правилно и ясно посочени: модел, сериен номер на продукта, дата на продажба, ясни печати на фирмата продавач, фирма монтажник и подпис на купувача. Моделът и серийният номер на продукта трябва да съответстват на посочените в гаранционната карта.

Гаранционни ограничения

При нарушаване на тези условия, както и в случай, че данните, посочени в гаранционната карта, бъдат променени, изтрити или презаписани, гаранционната карта е невалидна.

В този случай препоръчваме да се свържете с продавача, за да получите нова гаранционна карта, която отговаря на горните условия. Ако датата на продажба не може да бъде определена, в съответствие със законодателството за защита на потребителите, гаранционният срок се изчислява от датата на производство на продукта.

Гаранцията на рекуператорите е 7 години.

7-годишна гаранция се прилага за оборудване, работещо в съответствие с всички правила за работа, посочени в „Ръководство за експлоатация на оборудване ZENIT“. Гаранцията не важи за оборудване, работещо в помещения с висока влажност (басейни, сауни, помещения с влажност над 50% през зимата), но гаранцията може да се запази, ако оборудването е оборудвано с канален изсушител.

Доставка в Москва и Московска област до 10 км от Московския околовръстен път

Сроковете за доставка са посочени в картата на всеки продукт. Разходите за доставка се заплащат отделно. Доставката се извършва от транспортна фирма.

Доставка до региони

Доставката до регионите се извършва след 100% заплащане на услугите на транспортната компания. Разходите за доставка не са включени в цената на поръчката.

Главна информация

Ако искате да знаете за условията на доставка и плащане, но не искате да четете за тях, свържете се с продавач-консултант във вашия град, който определено ще ви помогне.

Цените на уебсайта може да се различават от цените на дребно в различните региони, това се дължи на логистичните разходи. Цената за поръчания продукт е валидна 24 часа от датата на подаване на Поръчката.

Плащане с кредитна карта в сайта

Плащането с кредитна карта на уебсайта се извършва чрез платежната система. След като направите и заплатите поръчката си, наш продавач-консултант ще се свърже с Вас за потвърждение на Поръчката и уточняване на срока за доставка.

Климатични камери с рекуперация на топлина- вентилационно оборудване, предназначено да изпомпва чист въздух в помещенията от улицата и едновременно с това да отстранява стария, отработен въздух с ниско съдържание на кислород. Подаваният въздух се нагнетява във външната камера с помощта на вентилатор и след това се разпределя в помещенията чрез дифузори. Изпускателният вентилатор отстранява отработения въздух през специални клапани.

Основният проблем с интензивния обмен на въздух с помощта на захранваща и изпускателна вентилация е високата загуба на топлина. За да ги сведат до минимум, бяха разработени захранващи и изпускателни агрегати с възстановяване на топлината, което направи възможно намаляването на топлинните загуби няколко пъти и намаляването на разходите за отопление на помещенията с 70-80%. Принципът на работа на такива инсталации е да възстановят топлината на изходящия въздушен поток, като го прехвърлят към подавания въздушен поток.

При оборудването на съоръжението климатична камера с рекуперациятоплина, топлият отработен въздух се поема през въздухозаборници, разположени в най-влажните и замърсени помещения (кухни, бани, тоалетни, сервизни помещения и др.) Преди да напусне сградата, въздухът преминава през топлообменника на рекуператора, предавайки топлина на входящия (захранващ) въздух. Отопляемият и пречистен захранващ въздух постъпва през въздуховоди в помещенията през спални, дневни, офиси и др. Благодарение на това се осъществява постоянна циркулация на въздуха, докато входящият въздух се нагрява от топлината, отделена от изходящия въздух.

Видове рекуператори

Климатичните камери могат да бъдат оборудвани с няколко вида рекуператори:

  • пластинчатите рекуператори са едни от най-разпространените дизайни на рекуператори. Топлообменът се осъществява чрез преминаване на захранващия и изходящия въздух през серия от плочи. По време на работа в рекуператора може да се образува кондензат, така че пластинчатите рекуператори са допълнително оборудвани с дренаж за кондензат. Ефективността на топлопреминаване достига 50-75%;
  • ротационни рекуператори - топлообменът се осъществява чрез въртящ се ротор, като неговата интензивност се регулира от скоростта на въртене на ротора. Ротационният рекуператор има висока ефективност на топлообмен - от 75 до 85%;
  • по-рядко срещани видове са рекуператори с междинна охлаждаща течност (вода или водно-гликолов разтвор играе ролята си) с ефективност до 40-60%, камерни рекуператори, разделени на две части с клапа (ефективност до 90%) и топлина тръби, пълни с фреон (КПД 50-70%).

Поръчка климатични камери с рекуперацияотопление в онлайн магазин MirCli до ключ - с доставка и професионален монтаж.

Рекуператори

Снабдяване и смукателна вентилация- Това е интегриран подход към проблема с вентилацията.

Захранващите и изпускателните устройства осигуряват активен поток от свеж въздух в помещението и отстраняване на отработените въздушни маси от помещението. Все по-популярни стават рекуператорите, чието предимство е подаването на свеж въздух, загрят до стайна температура, с минимален годишен разход на енергия.

Рекуператорите връщат до 95% от топлината обратно в помещението, като на практика не създават допълнителни разходи за енергия. По този начин рекуператорите са най-икономичният тип вентилационен агрегат за подаване на топъл въздух в помещението. Това се постига чрез задържане на топлината от отработения въздух от помещението върху топлообменниците.

Най-новите модели рекуператори комбинират функциите на захранваща и смукателна вентилация и фино пречистване на въздуха от алергени, оборудвани са със сензори за въглероден диоксид, специално проектирани топлообменници за поддържане на оптимални условия на влажност и възможност за управление от смартфон.

Инсталирането на рекуператор ефективно помага да се справите със задушаването, контролната влажност на помещението, мухъла и влагата в къщата и кондензацията върху пластмасовите прозорци.

Ние сме официален дилър на водещи производители и можем да предоставим гаранция за най-добра цена. От нас можете да изберете и закупите всеки модел рекуператор с доставка в цяла Москва и Русия.



 


Прочети:



Отчитане на разчети с бюджета

Отчитане на разчети с бюджета

Сметка 68 в счетоводството служи за събиране на информация за задължителни плащания към бюджета, удържани както за сметка на предприятието, така и...

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Продукти: (4 порции) 500 гр. извара 1/2 чаша брашно 1 яйце 3 с.л. л. захар 50 гр. стафиди (по желание) щипка сол сода бикарбонат...

Салата Черна перла със сини сливи Салата Черна перла със сини сливи

Салата

Добър ден на всички, които се стремят към разнообразие в ежедневната си диета. Ако сте уморени от еднообразни ястия и искате да зарадвате...

Рецепти за лечо с доматено пюре

Рецепти за лечо с доматено пюре

Много вкусно лечо с доматено пюре, като българско лечо, приготвено за зимата. Така обработваме (и изяждаме!) 1 торба чушки в нашето семейство. И кой бих...

feed-image RSS