Maison - Portes
Récupérateurs d'air. Récupérateur pour une habitation privée : ventilation et chauffage de l'air efficaces Centrale de traitement d'air avec récupérateur de chaleur

Technologies modernes qui sont venus dans notre pays poussent la population à profiter également des derniers développements. Panneaux solaires, régulateurs température ambiante et d'autres appareils intelligents peuvent non seulement réduire les paiements utilitaires, mais aussi maintenir une température confortable dans la pièce. Bien entendu, un récupérateur pour une maison privée ne peut pas être qualifié d'innovation, cependant, les économies espèces et l'énergie thermique est évidente.

Cet appareil est de conception similaire à un système de ventilation domestique. Leur différence réside dans le fait que la ventilation conventionnelle élimine l'air vicié de la pièce et la remplit d'air frais. Le récupérateur effectue des actions similaires, sauf qu'il apporte de l'air chaud ou refroidi dans la maison. Le climatiseur remplit des fonctions similaires, cependant, il nécessite de l'électricité et un réfrigérant - le fréon ; l'unité de récupération de chaleur s'en passe. Le chauffage ou le refroidissement de l'afflux se produit en raison de l'échange thermique des liquides de refroidissement primaire et secondaire à travers la paroi séparant les masses d'air.

Le lien principal centrale de traitement d'air avec le récupérateur se trouve un échangeur de chaleur. L'appareil est équipé d'un radiateur ou d'un ventilateur électrique thermique, clapets anti-retour pour empêcher le mouvement de l'air dans la direction opposée et bien plus encore.

L'utilisation d'un tel système permet de récupérer une partie de l'énergie thermique habituellement perdue lors du passage dans les conduits de ventilation. Les masses d'air chaud circulent librement dans l'échangeur thermique, entrent en contact avec le flux froid traversant la paroi de séparation et transfèrent leur énergie thermique à cette dernière.

Un récupérateur de surface est un échangeur de chaleur à double paroi. Un canal est occupé par le primaire sortant, l'autre par le secondaire, plus froid. Les murs ont une conductivité thermique élevée et sont installés de manière à empêcher le mélange de flux d'air de températures différentes. L'élément d'air sortant passe le long du caisson, l'élément d'air entrant traverse. En raison du transfert de chaleur vers l'air froid, des masses d'air chaud pénètrent dans la maison.

La température de l'air entrant dépend de la température de l'air sortant. Plus le flux sortant est chaud, plus la température de départ est élevée.

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement du récupérateur est qu'il accumule la chaleur du flux évacué et la communique avec haute efficacité masses d'afflux d'air. Cela vous permet d’économiser de l’argent et de fournir un élément d’air frais chauffé dans la maison.

Le principe de fonctionnement du système est déterminé par deux principes :

  1. Les masses d'air usé ou vicié sont évacuées de la pièce, passent à travers la chambre de récupération en céramique et la chauffent. Dans ce cas, près de 97 % de l’énergie thermique est libérée. Lorsque la chambre de récupération chauffe, l'échangeur de chaleur passe automatiquement en mode d'arrivée de jet frais.
  2. L'air traverse la chambre de récupération en céramique, est chauffé par la chaleur qui y est accumulée et est acheminé vers la maison. Le refroidissement du régénérateur sert de signal pour allumer le ventilateur en mode évacuation.

Un tel système de ventilation avec récupérateur permet de réduire la consommation de gaz, solides ou carburant liquide, qui peuvent être nécessaires au fonctionnement d'autres appareils, et créer des conditions de vie confortables.

Faites attention! Installation récupérateur d'alimentation et d'échappement l'air de la maison vous permettra de retenir jusqu'à 80 % de la chaleur de la pièce.

Avantages d'un dispositif de puissance thermique

Un dispositif de puissance thermique de ce type gagne dernièrement grande popularité. Il n'est pas nécessaire d'aérer la maison en été et période hivernale, libérant ainsi une chaleur précieuse à l’extérieur. Par une journée d'été poussiéreuse, l'appareil fournira à la pièce de l'air atmosphérique propre, qui passera d'abord à travers un filtre de purification d'air.

Il n'est pas non plus nécessaire d'utiliser le système mentionné dans mode manuel– l’automatisation le fera pour vous. Les masses froides en hiver seront chauffées en raison du flux chaud sortant, et les journées chaudes d'été se refroidiront lorsque la chaleur sera transférée à un flux plus froid.

De plus, le système se caractérise par les nombreux avantages suivants :

  • économiser de l'argent sur le chauffage;
  • économies sur les ventilateurs d'extraction séparés ;
  • élimination des odeurs lourdes désagréables;
  • élimination des particules de poussière ;
  • facilité d'utilisation et d'installation;
  • faible coût d'utilisation;

  • automatisation des processus ;
  • longue durée de vie du système.

Même l'utilisation périodique d'une installation de chauffage vous permettra de saturer votre maison de masses d'air atmosphérique propre sans perdre de chaleur ni, au contraire, augmenter la température.

Aération de haute qualité

L'installation d'un récupérateur gardera la maison propre ainsi que le flux d'air frais extérieur. Tabac, cheminée ou fumée d'autres origines, dioxyde de carbone ou autres émissions malsaines, odeurs nocives ou désagréables, un échangeur de chaleur rotatif peut tout gérer. Le fonctionnement du système a un effet bénéfique sur le corps humain, en asséchant l'air très humide, ce qui est particulièrement important pour les patients hypertendus, ainsi que pour les personnes souffrant d'athérosclérose ou maladies cardiovasculaires. En plus, humidité élevée menace d'autres maladies.

Chauffage économique

En installant un échangeur de chaleur, vous garantirez des économies stables non seulement en argent, mais également en chaleur dans la maison. Le flux chaud sortant réchauffera le froid air souffléà température confortable, ce qui évitera considérablement le fonctionnement inutile des équipements de chauffage. Système de chauffage gère avec soin la chaleur entrant dans sa boîte, l'empêchant pratiquement de s'échapper dans l'atmosphère. Il n'est pas non plus nécessaire de surveiller la température des masses d'air entrantes ; cela sera fait par l'échangeur de chaleur, en leur fournissant seulement une petite différence de température par rapport au flux sortant.

Important! Selon les experts, les économies d'électricité ou de tout type de combustible pour les appareils de chauffage varient de 40 à 50 %. Bien entendu, il ne faut pas négliger isolation thermique de haute qualité locaux.

Pas de ventilation supplémentaire

Cuisinières à gaz, cheminées, colonnes de chauffage de l'eau et pleurer fenêtres en métal-plastique exiger ventilation supplémentaire ou une ventilation périodique. Les périodes glaciales et chaudes de l'année compliquent considérablement ce processus : la première menace de refroidir la pièce, la seconde menace de poussière et de vents chauds et secs avec une faible humidité. Si vous décidez d'acheter un récupérateur d'air, vous assurerez une ventilation de haute qualité de toute la maison, en évitant des dépenses financières inutiles et l'installation d'équipements pour une ventilation supplémentaire.

Purification de l'air silencieuse et de haute qualité

Dans tous les cas, l'air soufflé atmosphérique entraîne avec lui des particules de poussière, des éléments de saleté, des gaz d'échappement dilués des véhicules, cheminées Et entreprises industrielles. Le filtre à air installé dans l'appareil à énergie thermique débarrassera la maison des odeurs indésirables et des particules de poussière. Après avoir subi un nettoyage de haute qualité, le flux atmosphérique remplira la pièce non seulement d'air frais, mais aussi d'air pur. Certes, cette dernière sera déterminée par les soins réguliers nécessaires filtre à air et d'autres éléments du système.

Faites attention! Un filtre obstrué par de la poussière ou non nettoyé est un terrain fertile pour les bactéries pathogènes. Son nettoyage régulier et son remplacement périodique permettront au propriétaire d'éviter les maladies respiratoires infectieuses.

Les recycleurs pour un appartement ou une maison ont une efficacité de fonctionnement élevée et de faibles niveaux de bruit, allant de 25 à 35 dB. C'est l'équivalent du bruit émis par un climatiseur.

Récupérateur pour une maison privée: types et caractéristiques

Les récupérateurs d'alimentation et d'échappement peuvent avoir des caractéristiques de conception. Ramasser option appropriée Un conseiller commercial dans n'importe quel magasin spécialisé d'appareils de chauffage vous aidera.

Il existe les types d'équipements suivants :

  • lamellaire;
  • rotatif;
  • toit;
  • eau en recirculation.

Tous sont conçus pour créer un climat intérieur favorable, qu'il s'agisse d'un appartement, grand manoir ou une maison de campagne.

Article connexe :


Types et caractéristiques des appareils, fonctionnalités supplémentaires. Calcul de puissance basé sur les paramètres de la pièce. Conseils d'entretien.

Lamellaire

C'est le type le plus courant en raison de ses bonnes performances, de sa facilité d'utilisation et de son faible prix. Ce type de récupérateur est constitué de plaques métalliques fixes avec une grande capacité thermique spécifique et relativement léger. Les plaques sont assemblées dans des cassettes particulières, qui ressemblent légèrement ruche. L'air atmosphérique traverse le boîtier de l'appareil à cassettes et est ensuite chauffé ou refroidi, selon la saison hivernale ou estivale. Le condensat formé pendant le fonctionnement est éliminé par un système spécialement disponible sortie de drainage ou canal.

Outre les avantages énumérés, le système présente un certain inconvénient : la formation de glace dans la boîte, particulièrement évidente en automne-hiver.

Rotatif

Un récupérateur de ce type assure l'entrée et la sortie du flux d'air grâce aux pales. Le système d'énergie thermique comporte de un à deux rotors d'entraînement, selon le modèle. Extérieurement, l'installation ressemble à un fût cylindrique avec un tambour. À mesure que l’air est pompé hors de la pièce et que la boîte cylindrique est chauffée, la masse atmosphérique est aspirée.

Avantages de cet appareil :

  • efficacité améliorée;
  • efficacité accrue;
  • absence de condensats et, par conséquent, de gouttières de drainage ;
  • absence de glace;

  • n'assèche pas l'air, ce qui ne nécessite pas d'humidification supplémentaire ;
  • ajuster la quantité d'alimentation et d'admission d'air en raison de la vitesse de rotation des pales.

Cependant, il y a aussi des inconvénients :

  • augmentation de la consommation d'électricité;
  • les éléments rotatifs s'usent plus rapidement que les éléments fixes ;
  • la nécessité d'un échappement supplémentaire pour éviter un éventuel mélange des masses d'air entrantes et sortantes.

Faites attention! Avant d'acheter un récupérateur rotatif, vous devez en tenir compte puissance accrue, ce qui peut entraîner une augmentation de la section du câblage électrique de la pièce.

Toit

Ce récupérateur traite de grandes masses d'air. La faisabilité de son utilisation peut s'expliquer par un grand manoir, d'autres logements ou locaux non résidentiels. Le principe de fonctionnement est à bien des égards similaire à celui de l'unité à plaques, cependant, cette dernière diffère de l'unité de toit par sa taille plus petite. La facilité d'installation de l'appareil, le faible coût de maintenance et d'exploitation le rendent indispensable dans appareils de ventilation ateliers, ateliers de réparation, zones de production. L'installation d'un tel récupérateur en toiture élimine généralement la pénétration de tout son ou bruit dans la pièce.

Récupérateur de glycol

L'appareil régénérateur au glycol (ou recirculation) combine les qualités des appareils thermiques à plaques et rotatifs. Sa principale différence par rapport aux précédents est l'utilisation d'un liquide de refroidissement intermédiaire. Cette dernière est une solution eau-glycol composée de propylène glycol ou d'éthylène dilué avec de l'eau distillée. Le mélange a une capacité thermique élevée, ce qui lui permet d'utiliser une grande quantité de chaleur et conserve ses qualités de travail à des températures inférieures à zéro. Dans des conditions de basses températures extrêmes, il est possible de remplacer le liquide de refroidissement spécifié par de l'antigel. L'équipement vous permet de travailler simultanément avec plusieurs conduits de ventilation, manches ou capuches.

Récupérateur pour un appartement : calcul et revue des fabricants

Un appareil de chauffage et d'électricité pour appartement sera le meilleur achat, surtout si la maison est située dans grande ville ou le centre d'une métropole. Les gaz automobiles et industriels, le bruit de la rue, la chaleur ou le froid resteront à jamais hors de la pièce. L'appareil n'ajoutera pas seulement de la masse à l'appartement air pur, mais vous permettra également d'économiser sur le chauffage, la ventilation et le nettoyage du flux atmosphérique entrant. Ceci est réalisé par un simple échange thermique entre les flux d'alimentation et d'échappement traversant un boîtier calorifuge doté d'un filtre de nettoyage.

Calcul du récupérateur

Vous pouvez calculer vous-même le dispositif de chaleur et d'électricité requis, sans recourir aux services d'entreprises spécialisées. Le calcul de l'efficacité et de l'efficacité de l'appareil est déterminé par la connaissance des coûts énergétiques pour les masses d'alimentation ou d'échappement. La formule de calcul est :

Q = 0,335 x L x (t 1 – t 2),

où L est le débit des masses d'air, t 1 est la température de l'afflux, t 2 est la température des masses sortantes, 0,335 est le coefficient régional.

L'efficacité est calculée à l'aide de la formule suivante :

E = Q x n,

où : Q – coûts énergétiques ou électriques pour chauffer ou refroidir le jet, n – efficacité de l'appareil.

Conseils utiles ! Avant d'acheter un récupérateur pour une maison privée ou un appartement en ville, vous devez vous familiariser avec leurs types, caractéristiques techniques et le principe de fonctionnement. Il peut être nécessaire de faire des préparatifs travaux d'installation et élaborer un projet.

Récupérateur PRANA

Ce fabricant d'énergie thermique et équipement de ventilation est sur le marché depuis plus de 15 ans. Son équipement a à long terme service, haute efficacité et prix raisonnables.

Caractéristiques de fonctionnement de l'appareil :

  • type – lamellaire;
  • consommation électrique – 5-90 V/heure, selon le modèle ;
  • niveau de bruit – 25-140 dB ;
  • longueur de l'unité – 500 mm ;
  • jet entrant – 115-650 m³/h ;
  • jet sortant – 105-610 m³/h ;
  • Efficacité – 79-80%, selon le modèle.

Tous gamme de modèles compléter avec télécommande commandes, fonctionne à des températures ambiantes de -15 à 45°C. Le prix relativement bas du récupérateur d'air, le maintien important de la température de consigne lors du chauffage ou du chauffage et les petites dimensions rendent cet appareil l'un des plus populaires, comme le confirment de nombreux critiques positives. Le récupérateur Prana peut être encastré dans le mur d'une pièce ou installé à l'extérieur. L'installation de l'appareil est assez simple et s'effectue en 2-3 heures.

Vous ne pouvez remarquer un tel système décentralisé que par la présence grille d'aération sur le mur. Pas le dernier qualité positive sont des échangeurs de chaleur en cuivre, qui ont un effet antimicrobien. Le prix moyen d'un récupérateur d'air pour une maison de cette marque est d'environ 25 000 roubles. Le coût des appareils à productivité accrue varie de 50 000 à 110 000 roubles.

Récupérateurs MARLEY

L'échangeur de chaleur allemand compact est équipé d'un élément d'échange thermique en céramique, qui permet à l'appareil de fonctionner même à une température de -30ºC. Le laver et nettoyer les filtres à air est une opération simple qui peut être réalisée par l’utilisateur moyen. La durée de fonctionnement continu est d'environ 6 mois, après cette période le voyant s'allumera. Utiliser l'appareil à proximité autoroutes ou dans la partie centrale de la ville obligera à un nettoyage plus fréquent. Cette opération ne prend pas beaucoup de temps et dure 15 à 20 minutes.

Vous pouvez acheter un récupérateur d'air pour votre maison, dont le prix est de 24 000 roubles, dans un magasin spécialisé. Pour un coût assez modéré, l'appareil présente les caractéristiques de performances suivantes :

  1. trois phases de puissance – 15, 25 et 40 m³/h ;
  2. consommation d'énergie électrique – de 3,5 à 8 W ;
  3. Le rotor du moteur électrique est sans balais ;
  4. niveau de bruit – 22, 29 et 35 dB ;
  5. récupération de chaleur – 80-85% ;
  6. zone de service – à partir de 60 m² ;
  7. dimensions extérieures – 285-500 mm. Les petites dimensions de l'unité permettent de l'installer dans le mur.

Une nouvelle gamme du fabricant Marley est le récupérateur menv 180, qui se distingue des analogues précédents par sa faible consommation d'énergie - seulement 3 W. Les ajouts fonctionnels intéressants sont :

  • contrôleurs de température, dioxyde de carbone et l'humidité ;
  • aérodynamisme amélioré;
  • faible niveau sonore;
  • enduit imperméabilisant pour travaux dans des locaux résidentiels ou non résidentiels humides ;
  • catégorie élevée de nettoyage à jet d'alimentation.

En installant un tel récupérateur, dont le prix est d'environ 27 500 roubles, vous oublierez la suie et les gaz d'échappement des rues, la poussière, le brouillard et les émissions des entreprises industrielles.

Récupérateur DIY

Tout artisan peut fabriquer de ses propres mains un récupérateur d'air pour la maison. Pour cela vous aurez besoin de :

  • deux feuilles d'acier galvanisé ;
  • boîte en bois lamellé pour la coque de l'appareil ;
  • joints en liège;
  • mastic silicone neutre;
  • contrôleur de pression;
  • coins métalliques;
  • laine minérale d'isolation thermique.

Également utile pour le travail scie sauteuse électrique, attaches métalliques et brides de raccordement.

Les tôles d'acier doivent être découpées en plaques rectangulaires mesurant 200x300 mm. Pour ce faire, vous aurez besoin d'environ 3 à 4 m² d'acier. La coupe doit être effectuée très soigneusement afin que les sections ne présentent ni bavures ni entailles. A cet effet, il est recommandé d'utiliser outil spécial– une meuleuse ou une scie à métaux pour le métal.

Ensuite, les plaques sont empilées les unes sur les autres avec un espace d'au moins 4 mm. Cette distance est assurée par collage le long du périmètre de chaque élément en matériau d'isolation thermique (liège, bois ou textolite). Après la pose des dalles, les joints sont traités avec un mastic neutre spécial.

Le boîtier est ensuite fabriqué et dimensionné pour s'adapter à l'intérieur de sa structure en plaque. Des trous sont découpés dans les parois du boîtier dans lesquels sont insérées des brides en plastique pré-préparées, qui doivent correspondre au diamètre des conduits d'air. Tous les joints sont également soigneusement scellés.

Une fois le mastic séché, la structure en plaques est placée à l'intérieur du boîtier. Les murs extérieurs doivent être doublés matériau d'isolation thermique, par exemple, de la mousse de polystyrène ou de la laine de verre. Conception prête, afin d'améliorer la composante esthétique, peut être placé dans une boîte en bois.

Faites attention! Les crevasses et fentes visuellement visibles dans le boîtier d'un récupérateur auto-assemblé pour une maison privée doivent être remplies de masse hermétique neutre en silicone.

Auparavant, les récupérateurs et les systèmes de ventilation n'étaient installés que sur fabrication industrielle, mines de charbon et mines. Aujourd'hui, les appareils de chauffage pour la récupération des gaz d'échappement sont de plus en plus installés dans les maisons et les appartements.

Un appareil industriel ou un récupérateur d’air auto-assemblé devient le nôtre un assistant indispensable. Il fournit de l'air atmosphérique propre, refroidi ou chauffé, nettoie la maison de la poussière et odeurs désagréables et permet d'économiser de l'argent sur le chauffage de la pièce.

Créer un environnement économe en énergie bâtiment administratif, qui sera le plus proche possible du standard « MAISON PASSIVE », est impossible sans une centrale de traitement d'air (CTA) moderne avec récupération de chaleur.

Sous moyens de récupération le processus de recyclage de la chaleur de l'air évacué interne avec une température t in, émise pendant la période froide avec haute températureà la rue, pour chauffer l'apport d'air extérieur. Le processus de récupération de chaleur se produit dans des récupérateurs de chaleur spéciaux : récupérateurs à plaques, régénérateurs rotatifs, ainsi que dans des échangeurs de chaleur installés séparément dans des flux d'air avec des températures différentes (dans les unités d'évacuation et d'alimentation) et reliés par un liquide de refroidissement intermédiaire (glycol, éthylène glycol). .

La dernière option est la plus pertinente dans le cas où le soufflage et l'évacuation sont espacés sur la hauteur du bâtiment, par exemple, unité d'alimentation en air- au sous-sol, et l'échappement - dans grenier, cependant, l'efficacité de récupération de tels systèmes sera nettement moindre (de 30 à 50 % par rapport au PSE dans un bâtiment

Récupérateurs à plaques Il s'agit d'une cassette dans laquelle les canaux d'air soufflé et d'évacuation sont séparés par des tôles d'aluminium. L'échange thermique se produit entre l'air soufflé et l'air évacué à travers des tôles d'aluminium. L'air évacué interne à travers les plaques de l'échangeur thermique chauffe l'air soufflé externe. Dans ce cas, le processus de mélange de l'air ne se produit pas.

DANS récupérateurs rotatifs La chaleur est transférée de l'air évacué à l'air soufflé via un rotor cylindrique rotatif constitué d'un ensemble de fines plaques métalliques. Pendant le fonctionnement d'un échangeur de chaleur rotatif, l'air évacué chauffe les plaques, puis ces plaques se déplacent dans le flux d'air froid extérieur et le chauffent. Cependant, dans les unités de séparation de flux, en raison de leurs fuites, l'air évacué s'écoule dans l'air soufflé. Le pourcentage de débordement peut être de 5 à 20 % selon la qualité de l'équipement.

Pour atteindre l'objectif fixé - rapprocher le bâtiment de l'Institution fédérale de recherche "Institut de recherche CEPP" du passif, au cours de longues discussions et calculs, il a été décidé d'installer des systèmes d'alimentation et d'évacuation. unités de ventilation avec récupérateur Fabricant russeéconomie d'énergie systèmes climatiques– les entreprises TURKOV.

Entreprise TURKOV produit des PSE pour les régions suivantes :

  • Pour la région Centre (équipement avec récupération en deux étapes Série ZÉNIT, qui fonctionne de manière stable jusqu'à -25 Ô C, et est excellent pour le climat de la région centrale de la Russie, efficacité 65-75 % );
  • Pour la Sibérie (équipement avec récupération en trois étapes Série Zenit HECO fonctionne de manière stable jusqu'à -35 Ô C, et est excellent pour le climat de la Sibérie, mais est souvent utilisé dans la région centrale, efficacité 80-85 % );
  • Pour le Grand Nord (équipement avec récupération en quatre étapes Série CrioVent fonctionne de manière stable jusqu'à -45 Ô C, excellent pour les climats extrêmement froids et utilisé dans les régions les plus rudes de Russie, efficacité jusqu'à 90 %).
Traditionnel matériel pédagogique basé sur l'ingénierie de la vieille école, critique les entreprises qui prétendent haute efficacité récupérateurs à plaques. Ceci est justifié par le fait qu'il n'est possible d'atteindre cette valeur d'efficacité qu'en utilisant l'énergie de l'air absolument sec, et dans des conditions réelles, avec une humidité relative de l'air extrait = 20-40 % (en hiver), le niveau de la consommation énergétique de l’air sec est limitée.

Cependant, le PVU TURKOV utilise récupérateur à plaques d'enthalpie, dans lequel, outre le transfert de chaleur implicite de l'air évacué, l'humidité est également transférée à l'air soufflé.
La zone de travail du récupérateur d'enthalpie est constituée d'une membrane polymère qui laisse passer les molécules de vapeur d'eau de l'air évacué (humidifié) et les transfère vers l'air soufflé (sec). Il n'y a pas de mélange des flux d'échappement et d'alimentation dans le récupérateur, puisque l'humidité passe à travers la membrane par diffusion en raison de la différence de concentration de vapeur des deux côtés de la membrane.

Les dimensions des cellules membranaires sont telles que seule la vapeur d'eau peut la traverser ; pour les poussières, les polluants, les gouttelettes d'eau, les bactéries, les virus et les odeurs, la membrane est une barrière infranchissable (en raison du rapport des tailles des cellules membranaires " et d'autres substances).


Récupérateur d'enthalpie
essentiellement un récupérateur à plaques, où l'aluminium est utilisé à la place membrane polymère. Étant donné que la conductivité thermique de la plaque à membrane est inférieure à celle de l'aluminium, la surface requise du récupérateur d'enthalpie est considérablement plus de superficie récupérateur similaire en aluminium. D'une part, cela augmente les dimensions de l'équipement, d'autre part, cela permet le transfert d'un grand volume d'humidité, et c'est grâce à cela qu'il est possible d'obtenir une résistance élevée au gel du récupérateur et un fonctionnement stable de l'équipement à des températures ultra-basses.


DANS heure d'hiver (température extérieure en dessous de -5C), si l'humidité de l'air évacué dépasse 30 % (à une température de l'air évacué de 22...24 o C), dans le récupérateur, parallèlement au processus de transfert d'humidité vers l'air soufflé, le processus de une accumulation d'humidité sur la plaque du récupérateur se produit. Il est donc nécessaire d'éteindre périodiquement ventilateur d'alimentation et sécher la couche hygroscopique du récupérateur avec de l'air évacué. La durée, la fréquence et la température en dessous desquelles le processus de séchage est requis dépendent de l'étagement du récupérateur, de la température et de l'humidité à l'intérieur de la pièce. Les paramètres de séchage du récupérateur les plus couramment utilisés sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1. Paramètres de séchage des échangeurs de chaleur les plus couramment utilisés

Étages de récupérateur Température/Humidité

<20% 20%-30% 30%-35% 35%-45%
2 étapes pas obligatoire 3/45 minutes 3/30 minutes 4/30 minutes
3 étapes pas obligatoire 3/50 minutes 3/40 minutes 3/30 minutes
4 étapes pas obligatoire 3/50 minutes 3/40 minutes


Note: La mise en place du séchage du récupérateur s'effectue uniquement en accord avec le personnel technique du fabricant et après avoir fourni les paramètres de l'air intérieur.

Le séchage du récupérateur n'est requis que lors de l'installation de systèmes d'humidification de l'air ou lors de l'exploitation d'équipements avec des apports d'humidité importants et systématiques.

  • Avec des paramètres d'air intérieur standard, le mode séchage n'est pas requis.
Le matériau du récupérateur subit un traitement antibactérien obligatoire afin de ne pas accumuler de contamination.

Dans cet article, à titre d'exemple de bâtiment administratif, nous considérons un bâtiment typique de cinq étages de l'institution fédérale « Institut de recherche TsEPP » après la reconstruction prévue.
Pour ce bâtiment, les débits d'air soufflé et extrait ont été déterminés conformément aux normes de renouvellement d'air dans les locaux administratifs pour chaque pièce du bâtiment.
Les valeurs totales des débits d'air soufflé et extrait par étage du bâtiment sont données dans le tableau 2.

Tableau 2. Débits estimés d’air soufflé/extrait par étage du bâtiment

Sol Débit d'air soufflé, m 3/heure Débit d'air extrait, m 3/heure PVU TURKOV
Sous-sol 1987 1987 Zenit 2400 HECO SW
1er étage 6517 6517 Zenit 1600 HECO SW
Zenit 2400 HECO SW
Zenit 3400 HECO SW
2ème étage 5010 5010 Zenit 5000 HECO SW
3ème étage 6208 6208 Zenit 6000 HECO SW
Zenit 350 HECO MW - 2 pièces.
4ème étage 6957 6957 Zenit 6000 HECO SW
Zenit 350 HECO MW
5ème étage 4274 4274 Zenit 6000 HECO SW
Zenit 350 HECO MW

Dans les laboratoires, les PVU fonctionnent selon un algorithme spécial avec compensation des émissions des sorbonnes, c'est-à-dire que lorsqu'une sorbonne est allumée, la hotte CTA est automatiquement réduite du montant de la hotte de l'armoire. Sur la base des coûts estimés, les centrales de traitement d'air de Turkov ont été sélectionnées. Chaque étage sera desservi par ses propres Zenit HECO SW et Zenit HECO MW PVU avec récupération en trois étapes jusqu'à 85 %.
La ventilation du premier étage est réalisée par des PVU, installés au sous-sol et au deuxième étage. La ventilation des étages restants (sauf pour les laboratoires des quatrième et troisième étages) est assurée par des PVU installés à l'étage technique.
L'apparence du PES d'installation Zenit Heco SW est représentée dans la figure 6. Le tableau 3 présente les données techniques de chaque PES d'installation.

Installation Zenit Heco SW comprend :
  • Logement avec isolation thermique et phonique ;
  • Ventilateur d'alimentation ;
  • Ventilateur d'extraction ;
  • Filtre d'alimentation ;
  • Filtre d'échappement ;
  • Récupérateur à 3 étages ;
  • Chauffe-eau ;
  • Unité de mélange ;
  • Automatisation avec un ensemble de capteurs ;
  • Télécommande filaire.

Un avantage important est la possibilité d'installer des équipements à la fois verticalement et horizontalement sous le plafond, utilisés dans le bâtiment en question. Ainsi que la possibilité de placer des équipements dans des zones froides (greniers, garages, locaux techniques, etc.) et dans la rue, ce qui est très important lors de la restauration et de la reconstruction des bâtiments.

Zenit HECO MW PVU est un petit PVU avec récupération de chaleur et d'humidité avec un chauffe-eau et une unité de mélange dans un boîtier en mousse de polypropylène léger et polyvalent, conçu pour maintenir le climat dans les petites pièces, appartements et maisons.


Entreprise TURKOVa développé et produit indépendamment des systèmes d'automatisation monocontrôleur pour les équipements de ventilation en Russie. Cet automatisme est utilisé dans le Zenit Heco SW PVU

  • Le contrôleur contrôle les ventilateurs à commutation électronique via MODBUS, ce qui vous permet de surveiller le fonctionnement de chaque ventilateur.
  • Contrôle les chauffe-eau et les refroidisseurs pour maintenir avec précision la température de l’air soufflé en hiver comme en été.
  • Pour le contrôle du CO 2 dans la salle de conférence et les salles de réunion, l'automatisation est équipée de capteurs de CO spéciaux 2 . L'équipement surveillera la concentration de CO 2 et modifie automatiquement le débit d'air, en s'adaptant au nombre de personnes dans la pièce, pour maintenir la qualité de l'air requise, réduisant ainsi la consommation de chaleur de l'équipement.
  • Un système de répartition complet vous permet d'organiser un centre de répartition le plus simplement possible. Un système de surveillance à distance vous permettra de surveiller les équipements depuis n’importe où dans le monde.

Capacités du panneau de commande :

  • Horloge, date ;
  • Trois vitesses de ventilateur ;
  • Affichage de l'état du filtre en temps réel ;
  • Minuterie hebdomadaire ;
  • Réglage de la température de l'air soufflé ;
  • Affichage des défauts sur l'afficheur.

Évaluation des performances

Pour évaluer l'efficacité de l'installation des centrales de traitement d'air Zenit Heco SW avec récupération dans le bâtiment considéré, nous déterminerons les charges calculées, moyennes et annuelles sur le système de ventilation, ainsi que les coûts en roubles pour la période froide, période chaude et toute l'année pour trois options PVU :

  1. PVU avec récupération Zenit Heco SW (efficacité du récupérateur 85%) ;
  2. PVU à flux direct (c'est-à-dire sans récupérateur) ;
  3. PVU avec une efficacité de récupération de chaleur de 50 %.

La charge sur le système de ventilation est la charge sur l'aérotherme, qui chauffe (pendant la période froide) ou refroidit (pendant la période chaude) l'air soufflé après le récupérateur. Dans une PVU à flux direct, l'air du réchauffeur est chauffé à partir des paramètres initiaux correspondant aux paramètres de l'air extérieur pendant la période froide, et est refroidi pendant la période chaude. Les résultats du calcul de la charge de conception sur le système de ventilation pendant la période froide par étage du bâtiment sont présentés dans le tableau 3. Les résultats du calcul de la charge de conception sur le système de ventilation pendant la période chaude pour l'ensemble du bâtiment sont présentés dans le tableau 4. .

Tableau 3. Charge estimée sur le système de ventilation pendant la période froide par étage, kW

Sol PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 50%
Sous-sol 3,5 28,9 14,0
1er étage 11,5 94,8 45,8
2ème étage 8,8 72,9 35,2
3ème étage 10,9 90,4 43,6
4ème étage 12,2 101,3 48,9
5ème étage 7,5 62,2 30,0
54,4 450,6 217,5

Tableau 4. Charge estimée sur le système de ventilation pendant la période chaude par étage, kW

Sol PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 50%
20,2 33,1 31,1

Étant donné que les températures de l'air extérieur calculées pendant les périodes froides et chaudes ne sont pas constantes pendant les périodes de chauffage et de refroidissement, il est nécessaire de déterminer la charge de ventilation moyenne à la température extérieure moyenne :
Les résultats du calcul de la charge annuelle sur le système de ventilation pendant la période chaude et la période froide pour l'ensemble du bâtiment sont présentés dans les tableaux 5 et 6.

Tableau 5. Charge annuelle sur le système de ventilation pendant la période froide par étage, kW

Sol PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 50%
66105 655733 264421
66,1 655,7 264,4

Tableau 6. Charge annuelle sur le système de ventilation pendant la période chaude par étage, kW

Sol PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 50%
12362 20287 19019
12,4 20,3 19,0

Déterminons les coûts en roubles par an pour le fonctionnement supplémentaire du chauffage, du refroidissement et du ventilateur.
La consommation en roubles pour le réchauffage est obtenue en multipliant les valeurs annuelles des charges de ventilation (en Gcal) pendant la période froide par le coût de 1 Gcal/heure d'énergie thermique du réseau et par la durée de fonctionnement du PVU en chauffage mode. Le coût de 1 Gcal/h d'énergie thermique provenant du réseau est estimé à 2 169 roubles.
Les coûts en roubles de fonctionnement des ventilateurs sont obtenus en multipliant leur puissance, leur durée de fonctionnement et le coût de 1 kW d'électricité. Le coût de 1 kWh d'électricité est estimé à 5,57 roubles.
Les résultats des calculs des coûts en roubles pour le fonctionnement du PSE pendant la période froide sont présentés dans le tableau 7 et pendant la période chaude dans le tableau 8. Le tableau 9 montre une comparaison de toutes les options pour le PSE pour l'ensemble du bâtiment du Institution d'État fédérale "Institut de recherche TsEPP".

Tableau 7. Dépenses en roubles par an pour le fonctionnement du PSE pendant la période froide

Sol PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 50%

Pour réchaufferPour les fansPour réchaufferPour les fansPour réchaufferPour les fans
Coûts totaux 368 206 337 568 3 652 433 337 568 1 472 827 337 568

Tableau 8. Dépenses en roubles par an pour le fonctionnement du PSE pendant la période chaude

Sol PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 50%

Pour le refroidissementPour les fansPour le refroidissementPour les fansPour le refroidissementPour les fans
Coûts totaux 68 858 141 968 112 998 141 968 105 936 141 968

Tableau 9. Comparaison de tous les PSE

Ampleur PVU Zenit HECO SW/MW PVU à flux direct PSE avec récupération 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
Frais de réchauffage, frotter 122 539 1 223 178 493 240
Frais de refroidissement, frotter 68 858 112 998 105 936
Coûts des ventilateurs en hiver, frotter. 337 568
Coûts des ventilateurs en été, frotter. 141 968
Coûts annuels totaux, frotter 670 933 1 815 712 1 078 712

Une analyse du tableau 9 nous permet de tirer une conclusion sans ambiguïté : les centrales de traitement d'air Zenit HECO SW et Zenit HECO MW avec récupération de chaleur et d'humidité de Turkov sont très économes en énergie.
La charge de ventilation annuelle totale du PVU TURKOV est inférieure à la charge du PVU avec une efficacité de 50 % de 72 %, et en comparaison avec le PVU à flux direct de 88 %. Le PVU de Turkov vous permettra d'économiser 1 million 145 000 roubles - par rapport au PVU à flux direct ou 408 000 roubles - par rapport au PVU, dont le rendement est de 50 %.

Où sont les économies ailleurs...

La principale raison des échecs dans l'utilisation des systèmes avec récupération est l'investissement initial relativement élevé. Cependant, avec un examen plus complet des coûts de développement, de tels systèmes non seulement s'amortissent rapidement, mais permettent également de réduire le coût global. investissement lors du développement. A titre d'exemple, prenons le développement « standard » le plus répandu avec utilisation d'immeubles résidentiels, de bureaux et de commerces.
Valeur moyenne des déperditions thermiques des bâtiments finis : 50 W/m2.

  • Inclus : Pertes de chaleur par les murs, fenêtres, toiture, fondations, etc.
La valeur moyenne de la ventilation générale de soufflage est de 4,34 m 3 / m 2

Compris:

  • Aération des appartements en fonction de la destination des locaux et de la multiplicité.
  • Ventilation des bureaux en fonction du nombre de personnes et compensation CO2.
  • Ventilation des magasins, couloirs, entrepôts, etc.
  • Le rapport des surfaces a été choisi en fonction de plusieurs complexes existants
Valeur moyenne de ventilation pour compenser les salles de bains, salles de bains, cuisines, etc. 0,36 m3/m2

Compris:

  • Compensation pour les toilettes, salles de bains, cuisines, etc. Puisqu'il est impossible d'organiser une aspiration de ces locaux vers le système de récupération, un afflux est organisé dans ce local, et l'évacuation passe par des ventilateurs séparés devant le récupérateur.
La valeur moyenne de la ventilation générale par aspiration est respectivement de 3,98 m3/m2

La différence entre la quantité d'air soufflé et la quantité d'air de compensation.
C'est ce volume d'air extrait qui transfère la chaleur à l'air soufflé.

Il est donc nécessaire d'aménager la zone avec des bâtiments standards d'une superficie totale de 40 000 m2 avec les caractéristiques de déperdition thermique spécifiées. Voyons quelles économies peuvent être réalisées en utilisant des systèmes de ventilation avec récupération.

Frais de fonctionnement

L'objectif principal du choix des systèmes de récupération est de réduire les coûts d'exploitation des équipements en réduisant considérablement la puissance thermique nécessaire pour chauffer l'air soufflé.
Avec l'utilisation d'unités de ventilation de soufflage et d'extraction sans récupération, nous obtiendrons une consommation thermique du système de ventilation d'un bâtiment de 2410 kWh.

  • Prenons le coût d'exploitation d'un tel système à 100 %. Il n'y a aucune économie - 0%.

En utilisant des unités de ventilation de soufflage et d'extraction empilées avec récupération de chaleur et un rendement moyen de 50 %, nous obtiendrons une consommation thermique du système de ventilation d'un bâtiment de 1457 kWh.

  • Coût d'exploitation 60%. Économie avec le matériel de composition 40%

En utilisant des unités de ventilation d'alimentation et d'extraction monobloc TURKOV à haut rendement avec récupération de chaleur et d'humidité et un rendement moyen de 85%, nous obtiendrons une consommation de chaleur du système de ventilation d'un bâtiment de 790 kWh.

  • Coût d'exploitation 33%. Économies avec les équipements TURKOV 67%

Comme vous pouvez le constater, les systèmes de ventilation dotés d'équipements très efficaces ont une consommation de chaleur inférieure, ce qui nous permet de parler de retour sur investissement de l'équipement sur une période de 3 à 7 ans lors de l'utilisation de chauffe-eau et de 1 à 2 ans lors de l'utilisation de radiateurs électriques.

Coûts de construction

Si la construction est réalisée en ville, il est nécessaire d'extraire une quantité importante d'énergie thermique du réseau de chaleur existant, ce qui nécessite toujours des coûts financiers importants. Plus la chaleur nécessaire est importante, plus le coût de fourniture sera élevé.
La construction « sur le terrain » n'implique souvent pas la fourniture de chaleur ; le gaz est généralement fourni et la construction de votre propre chaufferie ou centrale thermique est réalisée. Le coût de cette structure est proportionnel à la puissance thermique nécessaire : plus elle est grande, plus elle est chère.
A titre d'exemple, supposons qu'une chaufferie d'une capacité de 50 MW d'énergie thermique ait été construite.
En plus de la ventilation, les coûts de chauffage pour un bâtiment typique d'une superficie de 40 000 m2 et d'une perte de chaleur de 50 W/m2 seront d'environ 2 000 kWh.
Grâce à des unités de ventilation de soufflage et d'extraction sans récupération, il sera possible de construire 11 bâtiments.
Grâce à l'utilisation d'unités de ventilation superposées avec récupération de chaleur et un rendement moyen de 50 %, il sera possible de construire 14 bâtiments.
Grâce aux unités monoblocs de soufflage et d'extraction TURKOV à haut rendement avec récupération de chaleur et d'humidité et un rendement moyen de 85%, il sera possible de construire 18 bâtiments.
L'estimation finale pour fournir plus d'énergie thermique ou pour construire une chaufferie de grande capacité est nettement plus coûteuse que le coût d'un équipement de ventilation plus économe en énergie. En utilisant des moyens supplémentaires pour réduire les pertes de chaleur d'un bâtiment, il est possible d'augmenter la taille du bâtiment sans augmenter la puissance calorifique requise. Par exemple, en réduisant les pertes de chaleur de seulement 20 %, à 40 W/m2, vous pouvez construire 21 bâtiments.

Caractéristiques du fonctionnement des équipements sous les latitudes septentrionales

En règle générale, les équipements avec récupération sont soumis à des restrictions sur la température minimale de l'air extérieur. Cela est dû aux capacités du récupérateur et la limite est de -25...-30 o C. Si la température baisse, le condensat de l'air évacué gèlera sur le récupérateur, donc à des températures ultra-basses, un préchauffeur électrique ou un préchauffeur d'eau avec un liquide antigel est utilisé. Par exemple, en Yakoutie, la température estimée de l'air extérieur est de -48 ° C. Ensuite, les systèmes classiques avec récupération fonctionnent comme suit :

  1. o Avec préchauffeur chauffé à -25 o C (Énergie thermique consommée).
  2. C-25 o L'air est chauffé dans le récupérateur à -2,5 o C (à 50 % d'efficacité).
  3. C-2,5 o L'air est chauffé par le chauffage principal à la température requise (l'énergie thermique est consommée).

Lors de l'utilisation d'une série spéciale d'équipements pour le Grand Nord avec récupération à 4 étages TURKOV CrioVent, le préchauffage n'est pas nécessaire, puisque 4 étapes, une grande zone de récupération et un retour d'humidité empêchent le récupérateur de geler. L'équipement fonctionne de manière grisante :

  1. Air extérieur avec une température de -48 o C chauffe dans le récupérateur jusqu'à 11,5 o C (efficacité 85%).
  2. À partir du 11.5 o L'air est chauffé par le chauffage principal à la température requise. (L'énergie thermique est consommée).

L'absence de préchauffage et le rendement élevé de l'équipement réduiront considérablement la consommation de chaleur et simplifieront la conception de l'équipement.
L'utilisation de systèmes de récupération très efficaces dans les latitudes septentrionales est particulièrement pertinente, car les basses températures de l'air extérieur rendent difficile l'utilisation de systèmes de récupération classiques et les équipements sans récupération nécessitent trop d'énergie thermique. Les équipements Turkov fonctionnent avec succès dans les villes aux conditions climatiques les plus difficiles, telles que : Oulan-Oude, Irkoutsk, Ieniseisk, Yakutsk, Anadyr, Mourmansk, ainsi que dans de nombreuses autres villes au climat plus doux par rapport à ces villes.

Conclusion

  • L'utilisation de systèmes de ventilation avec récupération permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation, mais aussi, en cas de reconstruction à grande échelle ou de développement d'investissements, de réduire l'investissement initial.
  • Des économies maximales peuvent être réalisées aux latitudes moyennes et septentrionales, où les équipements fonctionnent dans des conditions difficiles avec des températures extérieures négatives prolongées.
  • En utilisant l'exemple du bâtiment de l'Institution fédérale de recherche "Institut de recherche TsEPP", un système de ventilation avec un récupérateur très efficace permettra d'économiser 3 millions 33 000 roubles par an - par rapport à un PVU à flux direct et 1 million 40 000 roubles par an. an - par rapport à un PVU empilé dont le rendement est de 50 %.

La ventilation avec récupération est un équipement conçu pour traiter l'air selon des paramètres tels qu'une personne puisse se sentir à l'aise et en sécurité. Ces paramètres sont réglementés par des normes et se situent dans les limites suivantes : température 23÷26 C, humidité 30÷60%, vitesse de l'air 0,1÷0,15 m/s.

Il existe un autre indicateur directement lié à la sécurité d'une personne dans des espaces clos : la présence d'oxygène, ou plus précisément, le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air. Le dioxyde de carbone déplace l'oxygène et, à des niveaux de 2 à 3 % de dioxyde de carbone dans l'air, peut provoquer une perte de conscience ou la mort.

C’est pour maintenir ces quatre paramètres que sont utilisées les unités de ventilation avec récupération. Cela est particulièrement vrai pour les centres d’affaires modernes, où il n’y a pas de flux naturel d’air frais. Les locaux industriels, administratifs, commerciaux, résidentiels et autres ne peuvent se passer d’équipements de ventilation modernes. Avec la pollution de l'air d'aujourd'hui, la question de l'installation d'unités de ventilation avec récupération est des plus pertinentes.

Il est possible d'installer des filtres supplémentaires et d'autres dispositifs de ventilation avec récupération qui vous permettent de mieux nettoyer et traiter l'air selon les paramètres spécifiés.

Tout cela peut être fait à l'aide des unités de ventilation Dantex.

Principe de fonctionnement d'un système de ventilation de soufflage et d'extraction avec récupération de chaleur

Grâce au système de ventilation d'alimentation et d'extraction, de l'air pur est pompé dans la pièce et l'air évacué chauffé est évacué à l'extérieur. En passant par l'échangeur de chaleur, l'air chauffé laisse une partie de la chaleur aux parois de la structure, de sorte que l'air froid provenant de la rue est réchauffé par l'échangeur de chaleur sans dépenser d'énergie supplémentaire pour le chauffage. Ce système est plus efficace et moins consommateur d'énergie qu'un système de ventilation sans récupération de chaleur.

L'efficacité du récupérateur varie en fonction de la température de l'air extérieur ; elle peut être calculée à l'aide de la formule générale :

S = (T1 – T2) : (T3 – T2)
Où:

S– l'efficacité de la récupération ;
T1– température de l'air entrant dans la pièce ;
T2– la température de l’air extérieur ;
T3– la température de l'air ambiant.

Types de récupérateurs

Récupérateurs à plaques

Ce type d'échangeur thermique est constitué d'un ensemble de plaques minces en aluminium ou tout autre matériau, présentant de préférence de bonnes caractéristiques de transfert thermique). C'est le type d'appareil (récupérateur) le moins cher et le plus populaire. Le rendement d'un récupérateur à plaques peut aller de 50 % à 90 %, et la durée de vie, du fait de l'absence de pièces mobiles, est très longue.

Le principal inconvénient de tels récupérateurs est la formation de glace due aux différences de température. Il existe trois options pour résoudre ce problème :

  • Ne pas utiliser la récupération à des températures extrêmement basses
  • Utilisez des modèles avec un processus de récupération automatisé. Dans ce cas, l'air froid contourne les plaques et l'air chaud réchauffe la glace. Mais il convient de noter que l'efficacité de tels modèles par temps froid diminuera de 20 %.

Récupérateurs rotatifs

L'échangeur de chaleur comporte une partie mobile - un rotor cylindrique (récupérateur), constitué de plaques profilées. Le transfert de chaleur se produit lorsque le rotor tourne. L'efficacité varie de 75 à 90 %. Dans ce cas, la vitesse de rotation affecte le niveau de récupération. La vitesse peut être ajustée indépendamment.

La glace ne se forme pas sur les échangeurs de chaleur rotatifs, mais ils sont plus difficiles à entretenir, contrairement aux échangeurs de chaleur à plaques.

Avec liquide de refroidissement intermédiaire

Dans le cas d'un liquide de refroidissement intermédiaire, comme dans les récupérateurs à plaques, deux canaux sont prévus pour l'air propre et l'air évacué, mais l'échange thermique s'effectue via une solution eau-glycol ou de l'eau. Le rendement d'un tel dispositif est inférieur à 50 %.

Récupérateurs de chambre

Sous cette forme, l'air traverse une chambre spéciale (récupérateur) qui contient un amortisseur mobile. C'est le registre qui a la capacité de rediriger le flux d'air froid et chaud. En raison de cette commutation périodique des flux d'air, une récupération se produit. Cependant, dans un tel système, il y a un mélange partiel des flux d'air sortant et entrant, ce qui entraîne le retour d'odeurs étrangères dans la pièce, mais, à son tour, cette conception a un rendement élevé de 80 %.

Caloducs

Ce mécanisme comporte de nombreux tubes, qui sont assemblés en un seul bloc scellé, et à l'intérieur des tubes sont remplis une substance spéciale qui se condense et s'évapore facilement, le plus souvent du fréon. L'air chaud, traversant une certaine partie des tubes, le réchauffe et l'évapore. Il se déplace dans la zone des tubes à travers laquelle passe l'air froid et le réchauffe avec sa chaleur, tandis que le fréon se refroidit, ce qui peut conduire à la formation de condensation. L'avantage de cette conception est que l'air pollué ne pénètre pas dans la pièce. L'utilisation optimale des caloducs est possible dans les petites pièces situées dans des zones climatiques avec une petite différence entre les températures intérieures et extérieures.

Parfois, la récupération ne suffit pas à chauffer la pièce lorsque les températures extérieures sont basses, c'est pourquoi des chauffe-eau électriques ou à eau sont souvent utilisés en complément de la récupération. Dans certains modèles, les radiateurs remplissent la fonction de protéger l'échangeur de chaleur du givrage.

Centrales de traitement d'air avec récupération de chaleur- un équipement de ventilation conçu pour pomper de l'air frais dans les pièces depuis la rue et éliminer simultanément l'air usé et évacué à faible teneur en oxygène. L'air soufflé est forcé dans la chambre extérieure à l'aide d'un ventilateur, puis distribué dans les pièces via des diffuseurs. Le ventilateur d'extraction évacue l'air évacué via des vannes spéciales.

Le principal problème de l'échange d'air intensif utilisant la ventilation d'alimentation et d'extraction est la perte de chaleur élevée. Pour les minimiser, des unités de soufflage et d'évacuation avec récupération de chaleur ont été développées, ce qui a permis de réduire plusieurs fois les pertes de chaleur et de réduire les coûts de chauffage des locaux de 70 à 80 %. Le principe de fonctionnement de telles installations est de récupérer la chaleur du flux d'air sortant en la transférant vers le flux d'air soufflé.

Lors de l'équipement de l'installation centrale de traitement d'air avec récupération chaleur, l'air chaud évacué est aspiré par des prises d'air situées dans les pièces les plus humides et polluées (cuisines, salles de bains, toilettes, buanderies, etc.). Avant de quitter le bâtiment, l'air traverse l'échangeur de chaleur du récupérateur, cédant la chaleur à l'air entrant (soufflé). L'air soufflé chauffé et purifié circule par des conduits d'air dans les locaux à travers les chambres, les salons, les bureaux, etc. De ce fait, une circulation d'air constante est réalisée, tandis que l'air entrant est chauffé par la chaleur dégagée par l'air évacué.

Types de récupérateurs

Les centrales de traitement d'air peuvent être équipées de plusieurs types de récupérateurs :

  • les récupérateurs à plaques sont l’une des conceptions de récupérateurs les plus courantes. L'échange de chaleur s'effectue en faisant passer l'air soufflé et évacué à travers une série de plaques. Pendant le fonctionnement, des condensats peuvent se former dans le récupérateur, c'est pourquoi les récupérateurs à plaques sont en outre équipés d'une évacuation des condensats. L'efficacité du transfert de chaleur atteint 50 à 75 % ;
  • récupérateurs rotatifs - l'échange de chaleur s'effectue à travers un rotor rotatif et son intensité est régulée par la vitesse de rotation du rotor. Le récupérateur rotatif a une efficacité de transfert de chaleur élevée - de 75 à 85 % ;
  • les types moins courants sont les récupérateurs avec un liquide de refroidissement intermédiaire (l'eau ou une solution eau-glycol joue son rôle) avec une efficacité allant jusqu'à 40-60 %, les récupérateurs à chambre divisés en deux parties par un amortisseur (efficacité jusqu'à 90 %) et la chaleur tuyaux remplis de fréon (efficacité 50-70%).

Commande centrales de traitement d'air avec récupération chaleur dans la boutique en ligne MirCli clé en main - avec livraison et installation professionnelle.

Créer un microclimat confortable dans les locaux de la maison n'est possible qu'avec une ventilation appropriée. L'air stagnant peut provoquer l'apparition de moisissures sur les murs, ainsi que des maladies physiques. Une bouche d'aération ou une fenêtre ouverte ne peut pas toujours renouveler qualitativement l'air dans les locaux d'une maison privée. Pour ce faire efficacement, vous devez installer un système de ventilation d'alimentation et d'extraction.

Le principe de fonctionnement et la nécessité d'une ventilation d'alimentation et d'extraction dans une maison privée

Ce type de ventilation est aussi appelé « forcé ». Contrairement à l’option à circulation naturelle, elle est équipée de dispositifs électriques qui pompent et favorisent les flux d’air.

Les conceptions avec un système d'échange d'air forcé sont équipées de ventilateurs de différentes puissances, d'électronique, de suppresseurs de bruit et d'éléments chauffants. Tous ces appareils sont conçus pour alimenter l’habitat en oxygène respectueux de l’environnement, créant un confort intérieur et une sensation de fraîcheur.

La présence de ces éléments créera une ventilation efficace dans la maison

Contrairement à la ventilation naturelle, l'échange d'air de type soufflage et évacuation est efficace dans les conditions suivantes :

  1. La différence minimale de température entre l’intérieur et l’extérieur, lorsque l’air chaud monte, ne peut pas créer de courant d’air.
  2. Lorsqu’il y a une différence de pression atmosphérique entre les niveaux supérieur et inférieur du bâtiment.

Ce type de ventilation doit être utilisé pour les locaux d'habitation ou les bâtiments comportant plusieurs pièces situées à différents niveaux, ainsi que dans les zones à atmosphère polluée. La méthode de ventilation d'alimentation et d'extraction modifiera non seulement l'air de la pièce, mais la rendra également propre, grâce aux filtres spéciaux fournis dans le système.

La conception permet non seulement d'effectuer une filtration conventionnelle à travers une couche de mousse, mais également d'effectuer ce processus à l'aide d'une lampe à lumière ultraviolette.

Système de ventilation forcée efficace

Un rôle important dans le système d'alimentation et d'échappement est joué par :

  • puissance du moteur et du ventilateur ;
  • classe de matériau filtrant ;
  • taille de l'élément chauffant ;
  • qualité du matériau et type de conduits d'air.

Ventilateurs

Le mouvement forcé des masses d'air est assuré par des ventilateurs. Les modèles simples sont équipés de trois niveaux de vitesse de lame :

  • normale;
  • faible (utilisé pour un fonctionnement « silencieux » la nuit ou en l'absence des propriétaires) ;
  • élevé (utilisé pour créer de puissants courants d’air).

Les modèles de ventilateurs modernes sont fabriqués avec un grand nombre de vitesses, ce qui répond aux besoins de tout propriétaire. Les ventilateurs sont équipés de contrôleurs automatiques et électroniques. Cela permet de programmer l'appareil en définissant les modes de vitesse de rotation de la lame. L'équipement électrique vous permet de synchroniser la ventilation avec le système de maison intelligente.

Lors du choix, la préférence doit être donnée aux fabricants de confiance

Étant donné que le fonctionnement du système de ventilation est conçu pour une longue période continue, la qualité des ventilateurs doit être au plus haut niveau.

Filtres

Les masses d'air soufflé doivent être nettoyées à l'aide de filtres. Les récupérateurs sont équipés de couches filtrantes capables de piéger les particules inférieures à 0,5 micron. Ce paramètre correspond à la norme européenne. Un filtre avec un tel débit ne permet pas aux spores fongiques, au pollen végétal, à la suie sèche et à la poussière de pénétrer dans la pièce.

La présence de cet appareil est particulièrement importante pour les propriétaires souffrant de maladies allergiques.

La conception des conduits de ventilation peut être équipée de plusieurs barrières filtrantes, en les installant devant les dispositifs d'échange de chaleur. Cependant, ces filtres sont conçus pour les protéger des impuretés provenant des flux d'échappement.

Fabriqué avec plusieurs couches

Les systèmes de récupération sont équipés de capteurs électroniques qui, après avoir détecté le degré maximum de contamination du filtre, sont signalés par un indicateur sonore ou lumineux.

Éléments chauffants

Un système de ventilation de soufflage et d'extraction nécessite l'installation d'éléments chauffants, car les échangeurs de chaleur perdent leur efficacité si la température de l'air extérieur est inférieure à -10°C. Pour ce faire, un système électrique de chauffage de l'air entrant est monté sur le conduit d'alimentation.

Les éléments chauffants modernes sont programmés pour un mode de fonctionnement spécifique. Cela permet de contrôler la température sans intervention extérieure. Généralement, des éléments chauffants informatisés sont installés et synchronisés avec le système de maison intelligente.

La taille, la puissance, la forme et la conception des éléments chauffants sont sélectionnées en fonction des paramètres de l'ensemble du système de ventilation et du souhait du propriétaire.

Rend la température confortable

Lors du choix de la puissance du radiateur, vous devez prendre en compte son fonctionnement à basse température extérieure et à humidité élevée. De telles conditions contribueront au fait que de la condensation peut apparaître sur les pièces de l'échangeur de chaleur, qui se transformera ensuite en glace.

  1. Modifiez l’ordre de fonctionnement du ventilateur de soufflage. Il doit être allumé toutes les 20 à 30 minutes pendant 5 à 10 minutes. Le flux d'air chauffé traversant l'échangeur thermique élimine le givrage.
  2. Changez la direction du flux d’air froid. Pour ce faire, les masses d'air soufflé sont séparées, dirigeant leurs flux vers l'échangeur de chaleur.

Conduits d'air

Il est plus pratique d'installer une ventilation dans un bâtiment en construction - dans les sous-sols, les greniers ou derrière des panneaux suspendus. Il est à noter que l'installation de ce système doit être réalisée dans un local sec et isolé avec une température positive.

Les conduits d'air les plus pratiques et les plus populaires sont les options flexibles en aluminium ou en plastique. Les tuyaux sont fabriqués avec une section ronde, carrée ou rectangulaire. Ce matériau possède une armature de renfort en fil d'acier, et peut également être recouvert d'une couche d'isolation thermique à base de fibres minérales, par exemple de la laine minérale.

Ventilation de soufflage et d'extraction avec récupération de chaleur

Un tel système implique son fonctionnement pendant les mois froids. Pour éviter que les flux d'air entrant ne provoquent du froid dans la maison, le système doit être équipé d'un dispositif d'échange de chaleur - un récupérateur d'air. L'appareil transfère de la chaleur à l'air froid au moment du recyclage de l'air sortant.

L'air humide concentré dans la cuisine, la salle de bain ou la buanderie est dirigé vers l'extérieur grâce à des prises d'air. Avant de quitter les canaux des conduits d'air, elle est retenue dans l'échangeur de chaleur, qui évacue une partie de la chaleur, la cédant au contraire (mouvement d'alimentation des masses d'air).

Une bonne option de récupération avec retour partiel d'humidité est mise en œuvre dans les unités Naveka, série Node5 : https://progress-nw.ru/shop?part=UstanovkiventilyatsionnyieNode5.


Comment fonctionne l'appareil

Les systèmes équipés de récupérateurs ont acquis une grande popularité dans les pays d'Europe occidentale. Grâce à ces équipements, les bâtiments construits dans ces régions perdent 5 à 10 fois moins de chaleur que ceux construits sans ces systèmes. Le recyclage des flux d'échappement chauffés a réduit les coûts de production de chaleur de 65 à 68 %. Cela a permis de financer un tel système sur une période de 4 à 5 ans. L'efficacité énergétique des maisons équipées de ce système a permis de réduire la période de chauffage.

Les dimensions et la puissance des systèmes d'alimentation et d'évacuation équipés d'un récupérateur dépendent de la superficie et de l'emplacement des locaux ventilés.

Les propriétaires entreprenants installent des systèmes naturels et forcés (avec récupération de chaleur) dans leurs maisons. Ceci est nécessaire en cas de dysfonctionnement ou de réparation d'un échangeur d'air mécanique. La ventilation naturelle est pratique à utiliser pendant les périodes non chauffées.

Lorsque vous utilisez deux systèmes de ventilation dans votre maison, vous devez respecter la règle : les conduits de ventilation naturelle doivent être bien fermés lors de l'échange d'air forcé.

Si cela est négligé, la qualité du renouvellement de l'air utilisant le système d'alimentation et d'évacuation diminuera considérablement.

Les types de récupérateurs suivants sont le plus souvent utilisés dans les systèmes de ventilation :

  • lamellaire;
  • rotatif;
  • avec liquide de refroidissement intermédiaire ;
  • chambre;
  • sous forme de caloducs.

Récupérateurs à plaques

Dans cet appareil, des flux d'air chaud et froid passent des deux côtés des plaques. Cela favorise la formation de condensation sur eux. À cet égard, des sorties spéciales pour l'eau accumulée sont installées sur ces structures. Les chambres de collecte d'humidité doivent être équipées de vannes qui empêchent le liquide de pénétrer dans le canal. Si des gouttes d'eau pénètrent dans le système, de la glace peut se former. Par conséquent, pour le fonctionnement normal de l'appareil, un système de dégivrage est nécessaire.

L'apparition de glace peut être évitée en contrôlant le fonctionnement de la vanne de dérivation, qui régule la quantité de débit d'air traversant l'appareil.

La caractéristique de conception augmente son efficacité

Rotatif

L'échange de chaleur dans cet appareil se produit à travers les canaux retirés et d'alimentation en raison de la rotation des disques du rotor. Les éléments de ce système ne sont pas protégés de la saleté et des odeurs, leurs particules peuvent donc se déplacer d'un flux d'air à l'autre.

La récupération des flux d'air chaud peut être contrôlée en modifiant la vitesse de rotation des disques du rotor.

Ce dispositif, contrairement au précédent, est moins sensible au gel, puisque les éléments de travail sont mobiles dynamiquement. L'efficacité de ces appareils atteint 75 à 85 %.

Equipé d'éléments mobiles

Récupérateurs avec liquide de refroidissement intermédiaire

Le liquide de refroidissement dans cette conception de récupérateur est de l'eau ou une solution eau-glycol. La particularité de ce type est que les échangeurs de chaleur se trouvent dans des canaux différents - l'un dans le canal d'échappement, l'autre dans le canal d'alimentation. L'eau circule dans les tubes entre deux échangeurs de chaleur. La conception a un système fermé. Cela empêche les contaminants de l’air évacué de pénétrer dans l’air soufflé.

L'échange thermique est régulé en modifiant la vitesse de déplacement de l'humidité du liquide de refroidissement.

De tels appareils ne comportent pas d'éléments mobiles, leur efficacité est donc inférieure, s'élevant à 45 à 60 %.

N'a pas d'éléments mobiles

Chambre

L'échange de chaleur dans une telle conception se produit à la suite d'un changement de direction du flux d'air. Les récupérateurs à chambre sont des dispositifs, généralement en forme de parallélépipède rectangle, dont la chambre est divisée en deux parties par un amortisseur. Pendant le fonctionnement, il modifie la direction des masses d'air de sorte que la température du flux d'alimentation provenant du corps de chambre chauffé augmente. L'inconvénient de ce récupérateur est que des particules sales et des odeurs peuvent se mélanger à l'air évacué et soufflé.

Les flux à l'intérieur de la chambre peuvent se mélanger

Caloducs

Les récupérateurs de ce type ont un boîtier étanche, à l'intérieur duquel se trouve un système de tubes remplis de fréon. Sous l'influence d'une température élevée (lors de l'évacuation de l'air), la substance se transforme en vapeur. Au fur et à mesure que les masses influentes passent le long des tubes, la vapeur s'accumule en gouttes, formant un liquide. La conception de tels récupérateurs élimine le transfert d'odeurs et de saletés. Le corps de cet appareil ne comportant pas d'éléments mobiles, son rendement est faible (45 à 65 %).

Le travail est basé sur les changements de température du fréon

En raison de leur rendement élevé, les types à rotor et à plaques sont devenus les plus populaires. La conception des récupérateurs peut être modernisée, par exemple en installant deux échangeurs de chaleur à plaques en série. L'efficacité d'une telle ventilation augmente.

Conception de PSE

Lors de la conception d'un système de ventilation, il est nécessaire de déterminer le type de cet appareil, car sa puissance et la quantité d'électricité consommée peuvent ne pas convenir à tous les propriétaires. À cet égard, s'il n'y a pas besoin de ventilation forcée, il est alors préférable d'installer une ventilation naturelle.

Chaque système de ventilation a ses propres paramètres standards pour le volume d'air traversé en 1 heure :

  • pour l'option naturelle, cette norme est de 1 m³/h ;
  • pour forcé - dans la plage de 3 à 5 m³/h.

Lors de la conception d'un système de ventilation pour de grandes pièces, il est conseillé d'installer une ventilation forcée.

La conception et l'installation de systèmes de ventilation sont un processus techniquement complexe qui comprend plusieurs étapes :

  1. La première étape consiste à réaliser des dessins et à collecter des données sur l'aménagement des locaux. Sur la base des informations établies, le type de système de ventilation est sélectionné et la puissance de l'équipement est déterminée.
  2. Lors de la deuxième étape, les calculs nécessaires sont effectués pour le volume de renouvellement d'air pour chaque pièce de la maison. Il s'agit d'un moment de conception crucial, car des calculs incorrects provoqueront par la suite de l'air stagnant, l'apparition de moisissures et une sensation d'étouffement.
  3. La troisième étape consiste à calculer les sections des conduits d'air. C'est également un point important, car des calculs incorrects entraîneront une faible efficacité de l'ensemble du système, malgré un équipement coûteux.
  • Il est donc préférable de confier les calculs à des spécialistes plutôt que de les faire soi-même. Pour calculer correctement la taille des conduits d'air, suivez les règles de base :
  • en cas d'évacuation naturelle, la vitesse du flux d'air doit correspondre à 1 m/s ;
  • dans les conduits d'air équipés de ventilateurs, ce paramètre est de 5 m/s ;
  1. dans les branches des conduits d'air, la vitesse des masses d'air est de 3 m/s.
  2. A la quatrième étape, un schéma du système de ventilation est établi indiquant les vannes de séparation. Le but de cette étape est de bien répartir les barrières pour éviter la propagation des fumées et du feu lors d'un incendie. La cinquième étape consiste à coordonner le système sélectionné avec les documents réglementaires en vigueur et les règles d'installation et de placement. La conception finie du système de ventilation doit être approuvée par les pompiers, les organismes sanitaires et hygiéniques et architecturaux.

L'obtention des permis auprès de tous ces services et organismes gouvernementaux donne droit à l'installation.

Faites attention au matériel sur la conception et l'installation de la ventilation dans la cave d'une maison privée :.

Calculs Lors du calcul des systèmes de ventilation de soufflage et d'extraction, il est nécessaire de prendre en compte la quantité d'air remplacé dans la pièce pendant un certain temps.

L'unité de mesure est le mètre cube par heure (m³/h).

Pour appliquer cet indicateur aux calculs, il faut calculer le passage des flux d'air et ajouter 20 % (résistance des couches filtrantes et des grilles).

Calcul du volume d'air

A titre d'exemple, le volume d'air a été calculé pour une maison privée avec une hauteur sous plafond de 2,5 m. Le système desservira également 3 chambres (11 m² chacune), un couloir (15 m²), des toilettes (7 m²) et une cuisine. (9 m²). Remplaçons les valeurs (3∙11+15+7+9) ∙2,5=160 m³.

L'échangeur de chaleur installé doit correspondre à la puissance de tous les ventilateurs du système d'alimentation et d'évacuation. Pour ce faire, il faut soustraire 25 % de la somme des performances du ventilateur (résistance au débit d'air dans le système). L'entrée et la sortie du récupérateur doivent être équipées de ventilateurs.

Il est à noter que dans chaque pièce de la maison où se trouve le système, 1 ventilateur de soufflage et 1 ventilateur d'extraction doivent être installés. La performance requise de chacun d’eux est calculée comme suit :

  1. Chambre : 11∙2,5=27,5+20%=33 m³/h. Comme la maison dispose de trois chambres de même superficie, il faut multiplier cette valeur par trois : 33∙3=99 m³/h.
  2. Couloir : 15∙2,5=37,5+20%=45 m³/h.
  3. Toilettes : 7∙2,5=17,5+20%=21 m³/h.
  4. Cuisine : 9∙2,5=22,5+20%=27 m³/h.

Vous devez maintenant additionner ces valeurs pour obtenir la performance totale du ventilateur : 99+45+21+27=192 m³/h.

La charge sur le récupérateur sera : 192–25 %=144 m³/h.

Calcul du diamètre du conduit de ventilation

Pour calculer le diamètre du conduit de ventilation, il est nécessaire d'utiliser la formule de calcul de l'aire de la section transversale, qui est la suivante : F=L/(S∙3600), où L est le nombre total de masses d'air passant dans une heure, S est la vitesse moyenne de l'air égale à 1 m/s. Remplaçons les valeurs : 192/(1 m/s∙3600)=0,0533 m².

Pour calculer le rayon d'un tuyau de section ronde, vous devez utiliser la formule suivante : R=√(F:π), où R est le rayon d'un tuyau rond ; F - section transversale du conduit d'air ; π est une valeur mathématique égale à 3,14. Dans un exemple, cela ressemble à ceci : √(0,0533∙3,14)=0,167 m².

Calcul de l'électricité

Une consommation d'énergie correctement calculée permettra une utilisation rationnelle du système de ventilation. Ceci est particulièrement important si la structure du conduit est équipée d'éléments chauffants.

Pour calculer la quantité d'énergie consommée, vous devez utiliser la formule : M=(T1∙L∙C∙D∙16+T2∙L∙C∙N∙8)∙AD:1000, où M est le prix total du électricité utilisée ; T1 et T2 - différence de température entre le jour et la nuit (les valeurs diffèrent selon le mois de l'année) ; D, N - le coût de l'électricité en fonction de l'heure de la journée ; A, D - le nombre total de jours calendaires dans un mois.

Les relevés de température de l'air sont faciles à trouver à partir des prévisions météorologiques locales, il n'est donc pas nécessaire d'acheter des ouvrages de référence. Les montants des tarifs sont déterminés en fonction de la région de résidence. Grâce à ces sources, vous pouvez obtenir des lectures précises de la consommation d'énergie pendant le fonctionnement du système de ventilation.

Procédure d'installation de l'équipement

L'installation des éléments d'équipement pour le système de ventilation de soufflage et d'extraction des locaux est réalisée après la finition des murs, avant l'installation des panneaux de plafond suspendu. L'équipement du système de ventilation est installé dans un certain ordre :

  1. La soupape d'admission est installée en premier.
  2. Après cela, il y a un filtre pour nettoyer l'air entrant.
  3. Puis un radiateur électrique.
  4. Le dispositif d'échange de chaleur est un récupérateur.
  5. Système de refroidissement des conduits d'air.
  6. Si nécessaire, le système est équipé d'un humidificateur et d'un ventilateur dans le conduit d'alimentation.
  7. Si la puissance est élevée, un dispositif d'isolation phonique est installé.

Installation de systèmes de ventilation d'alimentation et d'extraction à faire soi-même

L'installation d'un système de ventilation comprend plusieurs étapes de construction :

  1. À l'aide des valeurs obtenues précédemment, calculez les paramètres optimaux pour les trous dans le mur.
  2. Faire des marquages ​​pour placer le canal d'alimentation. Pour percer un trou dans un mur en béton, vous devez utiliser une plate-forme avec un foret à béton. Cet appareil est fixé au mur, grâce à quoi le trou est lisse, à un endroit précisément marqué. Le point de contact entre la carotteuse et le mur en béton est isolé par un capuchon spécial, auquel sont connectés des tubes pour alimenter un jet d'eau et un aspirateur puissant.

    Fournit un mouvement forcé des masses d'air

Pose de conduit d'air

L'installation des conduits d'air doit être précédée de l'élaboration de schémas et de dessins. Vous devez également vous assurer que vous disposez d’attaches et de pinces supplémentaires. L'installation des conduits d'air s'effectue dans l'ordre suivant :


Comment exploiter et entretenir le PSE

Le fonctionnement de haute qualité du système de ventilation d'alimentation et d'extraction dépend non seulement d'une installation professionnelle, mais également d'un entretien compétent. Les éléments du dispositif d'alimentation et d'évacuation nécessitent :

  • nettoyage périodique des filtres ;
  • leur renouvellement en cas de contamination ou d'expiration de la durée de vie ;
  • remplacer le lubrifiant des pièces mobiles et des pièces de ventilateur ;
  • Si le système est équipé d'éléments chauffants, d'ioniseurs et d'isolants phoniques, des contrôles réguliers de leur bon fonctionnement sont nécessaires.

En règle générale, toutes les actions nécessaires à l'entretien de ce système sont décrites dans les règles et instructions de fonctionnement.

Vidéo : ventilation appartement sur 2 niveaux avec récupération de chaleur

Après vous être familiarisé avec toutes les nuances de l'installation et de l'équipement d'un système de ventilation, vous pouvez créer une atmosphère saine et confortable dans votre maison, en vous offrant ainsi qu'à vos proches de l'air frais.



 


Lire:



Comptabilisation des règlements avec le budget

Comptabilisation des règlements avec le budget

Le compte 68 en comptabilité sert à collecter des informations sur les paiements obligatoires au budget, déduits à la fois aux frais de l'entreprise et...

Cheesecakes au fromage cottage dans une poêle - recettes classiques de cheesecakes moelleux Gâteaux au fromage à partir de 500 g de fromage cottage

Cheesecakes au fromage cottage dans une poêle - recettes classiques de cheesecakes moelleux Gâteaux au fromage à partir de 500 g de fromage cottage

Ingrédients : (4 portions) 500 gr. de fromage cottage 1/2 tasse de farine 1 œuf 3 c. l. sucre 50 gr. raisins secs (facultatif) pincée de sel bicarbonate de soude...

Salade de perles noires aux pruneaux Salade de perles noires aux pruneaux

Salade

Bonne journée à tous ceux qui recherchent de la variété dans leur alimentation quotidienne. Si vous en avez marre des plats monotones et que vous souhaitez faire plaisir...

Recettes de lecho à la pâte de tomate

Recettes de lecho à la pâte de tomate

Lecho très savoureux à la pâte de tomate, comme le lecho bulgare, préparé pour l'hiver. C'est ainsi que nous transformons (et mangeons !) 1 sac de poivrons dans notre famille. Et qui devrais-je...

image de flux RSS