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공기 회수기. 개인 주택의 recuperator : 효율적인 공기 환기 및 가열 열 recuperator와 함께 손잡이 하위 손잡이 설정

인구를 밀어 올리는 현대 기술 또한 최신 개발을 사용합니다. 태양 전지 패널, 실내 온도 조절기 및 기타 스마트 장치는 유틸리티 청구서를 줄이는 것이 아니라 편안한 실내 온도를 지원할 수 있습니다. 물론 개인 주택 혁신을위한 혁신을위한 recuperator는 부름을받을 수 없지만 돈과 열을 절약하는 것은 분명합니다.

이 장치는 주택 환기 시스템과 비슷한 디자인입니다. 그들의 차이는 일반적인 환기가 뇌졸중 공기를 표시하고 그것을 신선하게 채우는 사실에 있습니다. Recuperator는 유사한 동작을 수행하며 따뜻하게 또는 냉각 된 공기를 집에 가져온다. 에어컨은 이러한 기능을 수행하지만, 전기와 냉매가 필요합니다 - 프레온, 열 이용자는 제외됩니다. 지류의 가열 또는 냉각은 벽의 분리 공기 질량을 통해 1 차 및 2 차 냉각제의 열 전달로 인해 발생합니다.

회복기가있는 공급 및 배기 장치의 주요 링크는 열교환 기입니다. 이 장치에는 열 전기 히터 또는 팬이 장착되어 있으며 반대 방향으로 공기 이동을 방지하기 위해 밸브를 확인하십시오.

이러한 시스템을 사용하면 통풍 채널을 통과 할 때 일반적으로 잃어버린 열에너지의 일부를 반환 할 수 있습니다. 따뜻한 공기 질량은 열 교환기에서 자유롭게 순환되며, 분리 벽을 통해 차가운 \u200b\u200b스트림과 접촉하고 마지막 열 에너지를 줄 수 있습니다.

표면 유형의 회상은 이중 벽을 갖는 열교환 기이다. 한 채널은 우승 한 기본을 차지하고 다른 하나는 2 차이며 거친 것입니다. 벽은 더 큰 열전도도를 가지며 다른 공기 흐름의 혼합을 방지하기 위해 설치됩니다. 나가는 공기 요소는 상자를 따라 가고 있습니다. 차가운 공기가있는 열의 충격의 결과로 가열 된 공기 질량이 집에옵니다.

들어오는 공기의 온도는 나가는 스트림의 온도에 따라 다릅니다. 열은 흐르는 제트가 될수록 공급 온도가 높아집니다.

작동 원리

회복의 운영 원리는 탈착식 스트림에서 열을 축적하고 공기 공급 량에 의해 높은 효율로보고한다는 것입니다. 이것은 돈을 쓰지 않고 집에 신선한 가열 된 공기 요소를 제공 할 수 없습니다.

시스템 작동 원리는 두 가지 원칙에 의해 결정됩니다.

  1. 배기 또는 튼튼한 공기 질량이 방에서 출력되어 세라믹 환원 챔버를 통과하여 가열합니다. 이 경우 열 에너지의 거의 97 %가 주어집니다. 복구 챔버가 가열되면 열교환 기는 자동으로 새 제트기의 흐름으로 전환됩니다.
  2. 공기는 세라믹 환원 챔버를 통과하고 그 안에 축적 된 열을 가열하여 집에 공급됩니다. 재생기의 냉각은 팬을 배기 모드로 켜기위한 신호로서 사용됩니다.

recuperator가있는 유사한 환기 시스템은 다른 장치를 작동시키기 위해 필요한 가스, 고체 또는 액체 연료의 유속을 줄이고 편안한 숙박 조건을 만듭니다.

노트! 주택을위한 공급 및 배기 열 회수기의 설치는 실내에서 80 % 열에 저장됩니다.

열 및 전원 장치의 이점

이 유형의 열과 전원 장치는 최근 인기가 더 인기를 얻습니다. 여름과 겨울 기간에 거주하는 것을 방지 할 필요가 없으므로 거리에 소중한 따뜻함을 일으킬 필요가 없습니다. 여름 먼지가 많은 날 장치는 공기 처리 필터를 통해 설교하는 깨끗한 대기 공기가있는 방을 공급합니다.

또한 수동 모드에서 언급 된 시스템을 사용할 필요가 없습니다. 이렇게하면 자동화가됩니다. 겨울의 냉소 대중은 나가는 따뜻한 플럭스와 더운 여름 일을 희생시킬 것입니다. 열을 구동 할 때 냉각시켜 냉각시킵니다.

또한 시스템은 이러한 수의 이점이 특징입니다.

  • 난방시 현금 절감;
  • 분리 된 배기 팬에 대한 절약;
  • 불쾌한 무거운 냄새 제거;
  • 먼지가 많은 입자의 제거;
  • 작동 및 설치의 용이성;
  • 사용중인 저렴한 비용;

  • 프로세스의 자동화;
  • 긴 시스템 수명.

열 공학의 주기적 사용조차도 열 손실없이 깨끗한 대기 공기 질량으로 주거를 포화시킬 수 있거나 반대로 온도 정권을 증가시킵니다.

품질 환기

복구의 설치를 통해 신선한 야외 공기의 유입과 함께 집안의 청결을 절약 할 수 있습니다. 담배, 벽난로 또는 다른 기원의 연기, 이산화탄소 또는 기타 건강에 해로운 배출량, 해로운 또는 불쾌한 냄새 - 모든 것이 회전식 recaperator를 강제합니다. 시스템의 작동은 인체에 유리한 효과를 가지므로 고습성으로 공기를 일으키며 고혈압 및 심혈관 질환을 갖는 사람들은 특히 중요합니다. 또한 습도가 증가하면 다른 질병이 있습니다.

경제 가열

활용도를 설치함으로써 현금뿐만 아니라 열의 집에서도 안정적인 저축을 보장합니다. 아웃 바운드 따뜻한 스트림은 차가운 어두움을 쾌적한 온도로 따뜻하게하고 난방 장비의 불필요한 작동을 크게 피할 것입니다. 열 엔지니어링 시스템은 그녀의 상자에 들어가는 열에 대해 열렬한 열에 대해 신중하게 회계되어 있으며, 실질적으로 대기로 비행하는 것을 방지합니다. 들어오는 공기 질량의 온도를 모니터링 할 필요가 없으므로 열교환 유닛을 나가는 스트림과 비교하여 작은 온도 차이만으로 공급됩니다.

중대한! 전문가에 따르면 전기 절감 또는 가열 장치의 연료 유형은 40 ~ 50 % 범위입니다. 물론 방의 품질 단열재를 무시할 필요가 없습니다.

추가 환기의 부족

가스 플레이트, 벽난로, 물 난방 기둥과 울고있는 금속 - 플라스틱 창은 추가적인 환기 또는 주기적 환기가 필요합니다. 올해의 서리가 내리고 뜨거운 기간은이 과정을 크게 복잡하게합니다. 첫 번째는 실내 냉각, 두 번째 분진 및 뜨거운 건조가 낮은 습도로 위협합니다. 열회수를 \u200b\u200b사기로 결정한 경우 전체 집의 고품질의 환기를 제공하여 불필요한 재무 지출을 피하고 환기가 필요한 장비를 설치합니다.

침묵하고 고품질의 공기 정화

어떤 경우에는 대기의 다른 경우에는 먼지 입자, 흙 요소, 희석 된 자동차 배기 가스, 굴뚝 및 산업 기업을 가져옵니다. 열과 전원 장치에 설치된 에어 필터는 집을 불필요한 냄새와 먼지 입자로부터 저장합니다. 고품질의 청소를 통과하면 대기 제트는 신선한뿐만 아니라 공기를 깨끗하게합니다. 사실, 후자는 공기 필터 및 시스템의 다른 요소에 필요한 정기적 인 관리에 의해 결정됩니다.

노트! 먼지 나 조잡한 필터는 병원성 박테리아의 보육원입니다. 정기적 인 청소 및 정기적 인 교체는 호흡기의 전염병의 집 소유자를 피할 것입니다.

아파트 또는 집에 \u200b\u200b대한 흡수는 25-35dB의 범위에서 변동하는 고성능 효율과 저소음이 고성능 효율성이 높습니다. 이것은 에어컨이 공개 한 사운드와 동일합니다.

개인 주택을위한 recuperator : 종 및 특성

컷 배기 가스 recoveors는 다양한 디자인 기능을 가질 수 있습니다. 열 엔지니어링 장치의 모든 전문 상점의 판매자 컨설턴트는 적절한 옵션을 선택하는 데 도움이됩니다.

이러한 유형의 장비가 있습니다.

  • 라멜라;
  • 축차;
  • 뿌리;
  • 물 재활용.

모든 것은 아파트, 큰 맨션 또는 컨트리 하우스 인이든 방에 유리한 기후를 만들기위한 것입니다.

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장치의 유형 및 기능, 추가 기능. 방의 매개 변수에서 전원 계산. 관리 팁.

전문가

좋은 성능, 작동의 용이성 및 저렴한 가격으로 가장 일반적인 유형입니다. 이 종의 회수는 특정 열 수용량과 비교적 낮은 무게가있는 고정 금속 플레이트입니다. 플레이트는 꿀벌 하이브를 약간 닮은 특수 카세트로 조립됩니다. 대기 공기는 카세트가있는 장치의 상자를 통과 한 다음 연도의 겨울이나 여름 시간에 따라 가열되거나 냉각됩니다. 작동 중에 형성된 응축수는 특별히 기존의 배수 및 채널을 통해 배출됩니다.

나열된 이점과 함께 시스템은 가을 겨울 기간에 특히 나타나는 비 휜 비트 (Nonali Box)의 형성을 가지고 있습니다.

로타리

이 유형의 회상자는 블레이드의 비용으로 에어 제트의 유입 및 유출을 수행합니다. 열과 전원 시스템은 모델에 따라 1 ~ 2 개의 구동 로터가 있습니다. 외부에서, 설치는 드럼이있는 원통형 배럴과 유사합니다. 방에서 공기 펌프가 있고 원통형 상자를 가열하면 대기 질량이 발생합니다.

본 기기의 장점 :

  • 효율 향상;
  • 효율 향상;
  • 응축수가 부족하고, 따라서, 방전 거터;
  • 땅의 부족;

  • 추가 습기가 필요하지 않은 공기가 건조하지 않습니다.
  • 블레이드 회전 속도로 인해 공급 및 공기 흡입량을 조정하십시오.

동시에, 단점이 있습니다.

  • 증가 된 전력 소비;
  • 회전 요소는 고정 된 것보다 빠르게 마모됩니다.
  • 수신 및 배기 공기 질량의 가능한 혼합을 방지하기 위해 추가 배기 가스의 필요성.

노트! 회전 회전기를 구매하기 전에 객실의 가교를 증가시킬 수있는 증가 된 전력을 고려해야합니다.

빌다

이 회상자는 대형 공기 질량을 처리합니다. 그 사용의 타당성은 큰 맨션, 다른 주거 또는 비주거 구내에 의해 설명 될 수 있습니다. 작동 원리는 판 단위와 크게 유사하지만 후자는 지붕이 작은 크기와 다릅니다. 장치 설치의 단순성, 저렴한 서비스 및 운영 비용은 상점의 환기 장치, 수리점, 생산 영역에서 필수 불가결합니다. 지붕에 유사한 복구를 설치하는 것은 일반적으로 사운드와 소음의 침투를 방으로 제외합니다.

글리콜 릭 열 recuperator.

글리콜 (또는 재활용) 재생 장치는 라멜라 및 회전식 열 공학 장치의 특성을 결합합니다. 이전의 것과 주요 차이점은 중간 냉각제를 사용하는 것입니다. 후자는 증류수로 희석 된 프로필렌 글리콜 또는 에틸렌으로 이루어진 물 - 글리콜 용액이다. 혼합물은 많은 양의 열을 처분 할 수있는 높은 열용량을 가지며 빼기 온도에서 작동 품질을 유지합니다. 심한 저온 조건에서는 부동액에 대해 지정된 냉각수를 교체 할 수 있습니다. 장비를 통해 여러 환기 채널, 소매 또는 후드와 동시에 작업 할 수 있습니다.

아파트의 recuperator : 제조업체의 계산 및 검토

아파트 열과 전원 장치는 특히 주거가 대도시의 대도시 또는 중심에 위치한 경우 특히 가장 좋은 인수가 될 것입니다. 자동차 및 산업용 가스, 거리 소음, 열 또는 추위는 영원히 방 밖에 머무를 것입니다. 이 장치는 아파트에 깨끗한 공기의 질량을 추가 할뿐만 아니라 들어오는 대기 플럭스의 가열, 환기 및 정제에도 저장됩니다. 이것은 정화 필터가있는 열 절연 상자를 통과 한 공급 및 배기 흐름 사이의 간단한 열 교환에 의해 달성됩니다.

recuperator의 계산

필요한 열 및 전원 장치의 계산은 전문 기업의 서비스에 의지하지 않고도 자체적으로 계산할 수 있습니다. 장치의 효율성 및 효율성 및 효율성 계산은 공급 또는 배기 질량의 전기 비용에 대한 지식으로 인해 발생합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

Q \u003d 0.335 x L x (T 1 - T 2),

l은 공기 질량의 소비량이고, T1은 지류의 온도, T 2는 나가는 질량의 온도이고, 0.335는 지역 계수이다.

효율성 계산은 이러한 공식에 따라 이루어집니다.

e \u003d q x n,

여기서, Q는 제트를 가열하거나 냉각시키는 에너지 또는 전기 비용이며, n은 장치의 효율성입니다.

도움이되는 조언! 개인 주택이나 도시 아파트를 위해 회복기를 구입하기 전에 견해, 기술 사양 및 운영 원리를 숙지해야합니다. 준비 설치 작업을 수행하고 프로젝트를 만드는 것이 필요할 수 있습니다.

개략적 인 프라나

이 제조업체의 열전 및 환기 장비는 15 년 이상 시장에 있습니다. 그 장비는 긴 수명, 고효율 및 합리적인 가격을 가지고 있습니다.

장치의 성능 특성 :

  • 유형 - 플레이트;
  • 전기 소비 - 모델에 따라 5-90 b / 시간;
  • 소음 수준 - 25-140 dB;
  • 유닛의 길이는 500mm이고;
  • 들어오는 제트 - 115-650 m³ / h;
  • 나가는 제트 - 105-610 m³ / h;
  • 모델에 따라 KPD - 79-80 %.

전체 모델 범위에는 원격 제어 패널이 장착되어 있으며 대기 중 배지의 온도에서 -15에서 45 ° C까지 작동합니다. 공기 회수의 비교적 저렴한 가격, 난방 또는 가열 중에 주어진 온도의 필수적인 유지 및 작은 치수는이 장치를 가장 많이 사용하는 가장 인기로 만들어줌으로써 수많은 긍정적 인 피드백으로 확인됩니다. Recuperator Prana는 방 벽에 내장되거나 거리에 위치 할 수 있습니다. 장치의 설치는 2 ~ 3 시간 이내에 다소 가볍고 수행됩니다.

벽에 환기 그릴의 존재에 의해 유사한 분산 시스템을 알 수 있습니다. 최신 긍정적 인 자질은 항균 효과가있는 구리로 만들어진 열교환 기입니다. 이 브랜드의 집에 대한 에어 recuperator의 평균 가격은 약 25,000 루블입니다. 고성능 장치의 비용은 50 ~ 110,000 루블의 범위입니다.

마르리 recuperators.

소형 독일어 이용기에는 -30ºC의 온도에서도 장치를 작동시킬 수있는 세라믹 열 교환 요소가 장착되어 있습니다. 플러싱 및 클리닝 에어 필터는 일반 사용자가 운동 할 수있는 간단한 작동입니다. 연속 운전 기간은이 기간의 만료가 점검 라이트를 밝힐수록 약 6 개월입니다. 고속도로 근처 또는 도시 중심부 근처의 장치의 작동은 더 자주 청소하는 것을 강제로합니다. 이 작업은 시간이별로 없으며 15-20 분입니다.

집을위한 공기 회수기를 구입하십시오.이 가격은 24,000 루블, 전문 상점에서 할 수 있습니다. 상당히 적당한 가치가 있으므로 장치에는 다음과 같은 성능이 있습니다.

  1. 전원의 3 단계 - 15, 25 및 40 m³ / h;
  2. 전력 소비 - 3.5 ~ 8W;
  3. 전기 모터 로터 - 브러시리스;
  4. 소음 수준 - 22, 29 및 35dB;
  5. 열 처분 - 80-85 %;
  6. 서비스 영역 - 60m²;
  7. 외부 치수 - 285-500 mm. 장치의 소규모 가마솥은 벽에 설치할 수 있습니다.

Marue Marley의 새로운 라인은 전력 소비가 낮은 이전의 유사체와 다르지 않는 MenV 180 recuperator입니다. 쾌적한 기능 추가 사항은 다음과 같습니다.

  • 온도 컨트롤, 이산화탄소 및 습도;
  • 개선 된 공기 역학;
  • 작은 소음;
  • 습식 주거용 또는 비 주거용 구내에서의 작업을위한 방수 코팅;
  • 높은 청소 카테고리 입구 제트.

그런 recaperator를 설립 한 가격은 27,500 루블의 범위에 있으며, 거리 그을음과 배기 가스, 먼지, 안개 및 산업 기업의 배출을 돌볼 것입니다.

자신의 손으로 recessable.

자신의 손으로 가정을 위해 공기 회복기를 만들 수 있습니다. 이렇게하려면 다음이 필요합니다.

  • 2 개의 아연 도금 강판;
  • 장치의 쉘을위한 목재 계층 상자;
  • 코르크 패드;
  • 실리콘 중성 실란트;
  • 압력 제어기;
  • 금속 모서리;
  • 단열 미네랄 양모.

작업을 위해 전기 퍼즐, 금속 패스너 및 플랜지 연결을 사용할 것입니다.

강판은 200x300mm 크기의 직사각형 플레이트로 절단되어야합니다. 이렇게하려면 3-4m² 이내에 필요합니다. 절단은 섹션에서 파종과 항아리가 없도록 매우 조심스럽게 수행해야합니다. 이를 위해 특수 공구 - 분쇄기 또는 금속 쇠톱을 사용하는 것이 좋습니다.

그런 다음 플레이트가 적어도 4mm 이상의 갭으로 서로 쌓여 있습니다. 이 거리는 열 절연 재료 (코르크, 목재 또는 Textolite)의 각 요소의 둘레 주위를 조정하여 제공됩니다. 누워있는 후, 관절은 특수 중성 실란트에 의해 처리된다.

그런 다음 케이스가 이루어지며, 이는 플레이트에서 디자인 내부에 설치하기위한 적절한 크기를 가져야합니다. 하우징의 벽에는 홀이 삽입되어 공기 덕트의 직경과 일치 해야하는 플라스틱 플라스가 삽입되어있는 구멍이 절단됩니다. 모든 관절도 철저히 밀봉됩니다.

밀봉 제가 운전할 때, 플레이트의 디자인은 하우징 내부에 배치됩니다. 외벽은 예를 들어 발포체 또는 유리 도박과 같이 단열재를 포함해야합니다. 완성 된 디자인은 미적 성분을 증가시키기 위해 나무 상자에 넣을 수 있습니다.

노트! 시각적으로 눈에 띄는 틈새와 슬라이드가 사적인 집에 대한 회복의 손으로 조립 된 박스의 슬라이드는 실리콘 중성 밀폐 질량으로 채워져야합니다.

이전에는 복귀 및 환기 시스템이 산업 생산, 석탄 및 광산 광산에만 설치되었습니다. 오늘날, 배기 가스 이용을위한 열 공학 장치는 가정과 아파트에 점점 더 자리 잡고 있습니다.

산업 기기 또는 그 자체 손, 공기 회수 기는 우리의 필수 비서가됩니다. 그것은 순수한 냉장 또는 가열 된 대기 공기를 제공하고 집을 먼지와 불쾌한 냄새로부터 청소하고 돈 난방의 일부를 절약합니다.

"패시브 하우스"표준에 가능한 한 가깝게 될 에너지 효율적인 행정 건물을 만드는 것은 현대 공급 및 배기 설치 (PDA)가 열 회수가없는 경우 불가능합니다.

아래에 복구는 의미합니다 흡기 실외 공기를 가열하기 위해 고온의 고온으로 차가운 기간에 방출 된 온도 T B로 내부 배기 공기의 열을 재활용하는 과정. 열 이용 과정은 특수 열처리 장치에서 발생합니다 : 라멜라 회수, 회전 재생기뿐만 아니라 다른 온도 (배기 및 흡기 설치시)로 공기 흐름에 별도로 설치되고 중간 냉각제 (글리콜, 에틸렌 글리콜)로 연결됩니다.

마지막 옵션은 유입 및 추출물이 건물의 높이와 함께, 예를 들어 공급 장치가 지하실에서 공급되는 경우, 다락방 룸에서 배기 가스, 복구의 효율성을 제공합니다. 이러한 시스템의 경우는 유의하게 적은 (한 경우에 POW와 비교하여 30 ~ 50 %)

플레이트 수료체 이들은 공급 및 배기 공기의 채널이 알루미늄 시트로 나뉘어져있는 카세트입니다. 알루미늄 시트를 통해 공급 및 배기 공기 사이에 열 전달이 있습니다. 회상 플레이트를 통한 내부 배기 공기는 외부 트림 공기를 가열합니다. 이 경우 공기를 혼합하는 과정이 발생하지 않습니다.

로타리 회상 배기 공기로부터의 열 전달은 얇은 금속 플레이트의 패키지로 구성된 회전 원통형 로터를 통해 진행 중이다. 회 전자 열의 작동 과정에서, 배기 공기는 플레이트를 가열 한 다음,이 플레이트는 차가운 외부 공기의 흐름으로 이동하여 가열된다. 그러나 누출로 인한 흐름의 분할 노드에서는 트리밍에서 배기 공기 흐름이 발생합니다. 유량의 백분율은 장비의 품질에 따라 5 ~ 20 % 일 수 있습니다.

목표를 달성하기 위해 FGAU의 "CEPP 연구소"의 건설원에 가까이서 긴 토론과 정착촌의 과정에서 러시아 제조업체의 recaperator와 함께 공급 및 배기 환기 식물을 수립하기로 결정되었습니다. 절약 기후 시스템 - 회사 투르코프..

회사 투르코프.다음 영역에 대해 PVE를 생성합니다.

  • 중앙 지역 (2 단 회복이있는 장비 zenit 시리즈-25 이전에 꾸준히 작동합니다 C, 러시아의 중앙 지역의 기후, 효율 65-75 %의 기후.
  • 시베리아 (3 단계 회복 장비) zenit Heco 시리즈 안정적으로 -35까지 작동합니다 C, 시베리아의 기후에 적합하지만, 중앙 영역에서는 종종 80-85 %의 효율에 사용됩니다.);
  • 멀리 북쪽 (4 단계 회복 장비 시리즈 Crivent. 안정적으로 -45 이전에 작동합니다 C는 극도로 추운 기후에 적합하며 러시아의 가장 심각한 지역에서는 최대 90 %까지의 효율성에 사용됩니다.)
오래된 엔지니어링 학교를 기반으로하는 전통적인 교육 에이즈는 라멜라 재정의 고효율을 선언하는 회사를 비판합니다. 절대적으로 건조한 공기에서 에너지를 사용할 때만 효율성 의이 값을 달성 할 수 있고 공기의 상대적 습도가 제거 된 실제 조건에서 \u003d 20-40 % (겨울) 건조 공기의 사용 수준은 제한된.

그러나 Turkov는 사용합니다 윤활 층류 회복이는 배기 공기로부터 암시 적 열을 옮기는 것과 함께, 수분이 옮겨졌다.
엔탈피 회복의 작업 영역은 배기 가스 (습기 찬) 공기로부터 수증기 분자를 건너 뛸 수있는 중합체 막으로 만들어졌으며 공급 (건식)으로 전송됩니다. 회수의 배기 및 공급 흐름의 혼합은 멤브레인의 양면의 증기 농도의 차이로 인해 막을 확산에 의해 멤브레인을 통과하기 때문에 수분이 멤브레인을 통과하기 때문입니다.

멤브레인 세포의 치수는 물 증기가 먼지 오염 물질, 물방울의 물방울, 박테리아, 바이러스 및 멤브레인의 냄새가 저항 할 수없는 장애물입니다 (멤브레인의 크기와 다른 크기로 인해 멤브레인의 냄새가 발생합니다. 물질).


엔탈피 열 회수
본질적으로, 폴리머 막이 알루미늄 대신에 사용되는 플레이트 열 회수. 플레이트 플레이트의 열전도도가 알루미늄의 열 전도성보다 적기 때문에, 필요한 엔탈피 회수 면적은 유사한 알루미늄 회수의 영역보다 훨씬 큽니다. 한편으로는 장비의 치수를 증가시킵니다. 다른 한편으로는 많은 양의 수분을 전송할 수 있으며 장비의 회수 및 안정적인 작동의 높은 서리 저항을 달성하기 위해 밝혀지기 때문입니다. 초저온에서.


겨울에는 배기 공기의 수분 함량이 30 % (배기 공기 온도 22 ... 24 ° C에서 배기 공기 온도에서 22 ... 24 ° C)를 초과하면 수분을 옮기는 과정과 함께 회복시, 수분 축적 과정은 회수 판에서 발생합니다. 따라서, 공급 팬의주기적인 셧다운을 생성하고, 배기 공기로 상기 회수기의 흡습성 층을 건조시킬 필요가있다. 기간, 주파수 및 온도는 건조 공정을 필요로하며, 실내의 융합, 온도 및 습도의 속도에 따라 다릅니다. 가장 자주 사용되는 드럼 건조 설정은 표 1에 나와 있습니다.

표 1. 복구의 가장 일반적으로 사용되는 건조 설정

recuperator의 단계 온도 / 습도

<20% 20%-30% 30%-35% 35%-45%
2 단계 필요하지 않습니다 3/45 분 3/30 분 4/30 분
3 단계 필요하지 않습니다 3/50 분 3/40 분 3/30 분
4 단계 필요하지 않습니다 3/50 분 3/40 분


노트 : 복구의 건조를 설정하는 것은 제조업체의 기술 직원과 내부 공기 매개 변수를 제공 한 후에 조정하여 조정됩니다.

recuperator의 건조는 공기 가습 시스템을 설치하거나 크고 체계적인 수분 포트가 장착 된 경우에만 필요합니다.

  • 표준 내부 공기 매개 변수를 사용하면 건조 모드가 필요하지 않습니다.
recuperator의 재료는 필수 항균 처리를 겪고 있으므로 오염을 축적하지 않습니다.

이 기사에서는 FGAU의 전형적인 5 층짜리 건물 "CEPP 연구소"는 행정 건물의 예로 간주됩니다. "재건축을 계획 한 후"
이 건물의 경우, 각 빌딩 룸에 대한 행정 구내의 공기 교환 기준에 따라 공급 및 배기 공기의 소비가 결정되었습니다.
건물 바닥을 통한 공급 및 배기 공기 비용의 총 가치가 표 2에 나와 있습니다.

표 2. 건물 바닥에 대한 예상 공급 / 배기 비용

바닥 공급 공기의 소비, M. 3 / C. 배기 공기 소비, M. 3 / C. Pow Turkov.
최하부 1987 1987 ZENIT 2400 HECO SW.
1 층 6517 6517 ZENIT 1600 HECO SW.
ZENIT 2400 HECO SW.
ZENIT 3400 HECO SW.
2 층 5010 5010 Zenit 5000 Heco SW.
3 층 6208 6208 ZENIT 6000 HECO SW.
ZENIT 350 HECO MW - 2 PC.
4 층 6957 6957 ZENIT 6000 HECO SW.
ZENIT 350 HECO MW.
5 층 4274 4274 ZENIT 6000 HECO SW.
ZENIT 350 HECO MW.

실험실에서는 배기 캐비닛으로부터 배기 보정을 갖는 특별한 알고리즘에서의 포로가 작동합니다. 배기 캐비닛을 켜면 Pow 배출 가스가 자동으로 캐비닛 배기 가스의 값으로 감소됩니다. 계산 된 비용을 바탕으로 Turkov 서브 체계 설치가 선택되었습니다. 각 바닥은 두 개의 ZENIT HECO SW와 ZENIT HECO MW가 85 %까지 3 단계 회수로 서비스됩니다.
1 층의 환기는 지하 및 2 층에 설치된 PVE에 의해 수행됩니다. 나머지 바닥의 환기 (4 층 및 3 층의 실험실을 제외한)는 기술 바닥에 설치된 PDA가 제공합니다.
ZENIT HECO SW 설치의 모양은 그림 6과 같습니다. 표 3은 설치의 각 설치에 대한 기술 데이터를 보여줍니다.

설치 zenit heco sw. 포함 :
  • 단열재가있는 하우징;
  • 트림 팬;
  • 환풍기;
  • 패치 필터;
  • 배기 필터;
  • 3-X 단계 회상;
  • 온수기;
  • 믹싱 매듭;
  • 센서 세트가있는 자동화;
  • 유선 제어판.

중요한 이점은 고려중인 건물에 사용되는 천장 아래에 장비를 수직 및 수평으로 장착 할 수 있습니다. 찬물 (다락방, 차고, 배우 등) 및 건물의 수복물 및 재건도에 매우 적합한 거리에서 장비를 가질 수있는 능력뿐만 아니라

TWR ZENIT HECO MW - 소형 객실, 아파트, 주택에서 기후를 유지하기위한 발포 폴리 프로필렌의 가볍고 보편적 인 발포체의 가볍고 보편적 인 몸체가있는 열 회수 및 습기가있는 소형 POW.


회사 투르코프. 환기 장비를 위해 러시아에서 독립적으로 개발되고 단일 컨트롤러 자동화를 생성합니다. 이 자동화는 두 개의 Zenit Heco SW에서 사용됩니다

  • 컨트롤러는 모드 버스 라인을 따라 전자식으로 전환 된 팬을 제어하여 각 팬의 작동을 모니터링 할 수 있습니다.
  • 겨울과 여름 기간 모두에서 제공되는 공기의 온도를 정확하게 유지하기 위해 온수기와 냉각기를 관리합니다.
  • 대조군 2 컨퍼런스 룸 및 협상에서 자동 제품에는 특수 CO 센서가 장착되어 있습니다. 2 ...에 장비는 공동의 집중력을 따릅니다 2 필요한 공기질을 유지하기 위해 실내의 사람들의 수로 조정하는 공기의 흐름을 자동으로 변경하여 장비의 열 소비를 줄입니다.
  • 완전한 디스패치 시스템을 사용하면 디스패치 지점을 쉽게 구성 할 수 있습니다. 원격 모니터링 시스템은 세계 어느 곳에서나 장비를 추적합니다.

제어판의 가능성 :

  • 시간, 날짜;
  • 3 개의 팬 속도;
  • 실시간 필터 상태 표시;
  • 주간 타이머;
  • 공급 공기의 온도를 설정하는 단계;
  • 디스플레이에 오류를 표시합니다.

효율성 표시

ZENIT HECO SW의 설치 효율성을 평가하기 위해 복구를 통한 복구 설치로 ZENIT HECO SW를 평가하고 환기 시스템의 계산 된 중간 및 연간 부하뿐만 아니라 추운 기간 동안 루블 비용, 따뜻한 기간 및 따뜻한 기간 및 PVE의 세 가지 옵션에 대해 전체 연도 :

  1. ZENIT HECO SW 복구로 POW (Recaperator Efficiency 85 %);
  2. 직접 파워 (즉, recuperator가없는 경우);
  3. 열선의 효율성을 가진 PVE는 50 %입니다.

환기 시스템의 하중은 (냉간 기간) 또는 냉각 (따뜻한 기간)을 냉각시키는 공기 가열기의 하중이며, recuperator 이후의 트림 공기. 히터의 직접 흐름 펌프에서는 냉간 기간의 실외 공기 파라미터에 대응하는 초기 파라미터로부터 공기를 가열하고, 따뜻한 기간이 냉각된다. 건물 바닥을 따라 차가운 기간의 환기 시스템상의 계산 된 하중 계산 결과가 표 3에 나와 있습니다. 전체 건물의 따뜻한 기간 동안 통풍 시스템에서 계산 된 부하를 계산 한 결과가 표시됩니다. 표 4에서.

표 3. 바닥, kw의 추운 기간에 환기 시스템에 계산 된 부하

바닥 PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 50 %
최하부 3,5 28,9 14,0
1 층 11,5 94,8 45,8
2 층 8,8 72,9 35,2
3 층 10,9 90,4 43,6
4 층 12,2 101,3 48,9
5 층 7,5 62,2 30,0
54,4 450,6 217,5

표 4. 바닥에 따뜻한 기간에 환기 시스템의 계산 된 부하, kw

바닥 PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 50 %
20,2 33,1 31,1

냉기 및 따뜻한 기간의 계산 된 실외기 온도는 가열 기간 및 냉각 기간 동안 일정하지 않기 때문에 평균 옥외 온도에서 평균 환기 부하를 결정할 필요가 있습니다.
따뜻한 기간 동안 환기 시스템의 연간 부하 계산 결과 및 전체 건물 전체의 추운 기간은 표 5 및 6에 표시됩니다.

표 5. 바닥, kw의 추운 기간에 환기 시스템에 연간 하중

바닥 PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 50 %
66105 655733 264421
66,1 655,7 264,4

도표 6. 바닥에 따뜻한 기간에 환기 시스템에 연간 하중, KW

바닥 PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 50 %
12362 20287 19019
12,4 20,3 19,0

우리는 깃털, 냉각 및 팬의 루블 비용을 정의합니다.
푸레 링에 루블의 소비는 추운 기간의 환기 부하 (GKAL)의 연간 값을 추운 기간 동안 네트워크에서 열전 에너지의 1GCAL / 시간의 비용과 POW 작동 시점에 곱한 것으로 얻어진다. 가열 모드에서. 네트워크에서 GCAL / H 열 에너지의 비용은 우리가 2169 루블과 동등하게 받아들입니다.
루블의 지출은 팬들에게 전력, 근무 시간 및 비용을 1kW 전기를 곱하여 얻을 수 있습니다. 1kWh의 비용 ∙ 전기 우리는 5.57 루블과 동등한 것을 받아들입니다.
콜드주기에서 루블의 작업에 대한 루블의 비용 계산 결과는 표 7 및 표 8의 따뜻한 기간에 표시됩니다. 표 9는 FGAU "NII CEPP의 건물 전체에서 모든 OPS 옵션의 비교를 보여줍니다. "

표 7. 추운 기간 동안 일하기 위해 연간 루블의 비용

바닥 PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 50 %

dogrev에 팬들에게 dogrev에 팬들에게 dogrev에팬들에게
총 비용 368 206 337 568 3 652 433 337 568 1 472 827 337 568

표 8. 따뜻한 기간에 TWR을 일하기 위해 1 년 동안 루블의 비용

바닥 PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 50 %

냉각시 팬들에게 냉각시 팬들에게 냉각시팬들에게
총 비용 68 858 141 968 112 998 141 968 105 936 141 968

표 9. 모든 PVE의 비교

PVE ZENIT HECO SW / MW. 직접 PWR. 회복과 함께 PVE 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
발열 비용, 문지름 122 539 1 223 178 493 240
원가 계산 비용, 문지름 68 858 112 998 105 936
겨울에는 팬 비용, 문지름 337 568
팬 비용 여름, 문지름 141 968
총 연간 비용, 문지름 670 933 1 815 712 1 078 712

표 9의 분석을 통해 열 회수 및 수분 회사가있는 ZENIT HECO SW 및 ZENIT HECO MW와 ZENIT HECO MW를 모호하지 않은 ZENIT HECO MW로 만들 수 있습니다. TURKOV는 매우 에너지 효율적입니다.
Turkov Turkov Turkov Turkov Turkov 서비스 부하 CPD 50 % 72 %, 직접 흐름 PVE와 비교하여 88 %. Pow Turkov는 직접 흐름 PVE 또는 408,000 루블과 비교하여 1 백만 루블 루블을 할 수있게 해주는 PWR과 비교하여 50 %입니다.

그 외에 저장 ...

그러나 회복 시스템의 실패에 대한 주된 이유는 비교적 높은 초기 투자이지만 개발 비용을보다 완전하게 살펴보면 이러한 시스템은 신속하게 지불 할뿐만 아니라 개발 중에 총 투자를 줄일 수 있습니다.에서 예제의 품질, 우리는 주거, 사무실 건물 및 상점의 적용으로 가장 인기있는 "전형적인"건물을 섭취합니다.
완성 된 건물의 열 손실의 평균값 : 50 W / M 2.

  • 포함 : 벽, 창문, 지붕, 기초 등을 통한 열 손실
SecRewate 공급 환기의 평균값 4.34 m 3 / m 2

포함 된 :

  • 건물 및 다중성의 목적을 계산하는 아파트의 환기.
  • 사람의 수와 보상 이산화탄소로 계산 된 사무실의 환기.
  • 환기점, 복도, 창고 등
  • 공간의 비율은 여러 기존의 복합체에 따라 선택됩니다.
/ y, 욕실, 주방 등의 보상을위한 평균 환기 가치 0.36 m3 / m2

포함 된 :

  • 욕실, 욕실, 주방 등의 보상 이 구내에서 복구 시스템에서 조직 할 수 없으므로 유입은이 방에서 구성되어 있으며 배기 가스는 개별 팬이 회상 자에 의해 만들어집니다.
각각 일반적인 배기 환기의 평균값, 3.98 m3 / m2

공급 공기의 양과 보상의 공기량의 차이.
이는 열을 공급 공기로 전달하는 배기 공기의 양입니다.

따라서 열 손실의 특성이있는 40000 m 2의 전체 면적으로 표준 건물의 영역을 구축해야합니다. 환기 시스템의 사용을 복구로 저장할 수있는 방법을 살펴 보겠습니다.

운영 비용

복구를 통한 시스템을 선택하는 주된 목적은 공급 공기를 가열하기 위해 필요한 열전력이 크게 감소하기 때문에 장비 작동 비용을 줄이는 것입니다.
공급 및 배출 환기 식물을 회복시키지 않고, 우리는 하나의 건물 2410 kWh의 환기 시스템의 열 소비를 얻습니다.

  • 우리는 그러한 시스템을 100 %에 대한 착취 비용을 취할 것입니다. 전혀 0 %에 경제가 없습니다.

열 회수 및 평균 효율이 50 %의 셋업 공급 및 배기 환기 식물을 사용하여, 우리는 하나의 건물 1457 kWh의 환기 시스템의 열 소비를 얻습니다.

  • 작동 비용 60 %. 장비 세트가있는 저축 40 %

열 회수 및 수분 및 평균 효율이 85 % 인 모노 블록 고효율 공급 및 배기 환기 설비를 사용하여 85 %, 우리는 하나의 건물 790 kWh의 환기 시스템의 열 소비를 얻습니다.

  • 작동 비용은 33 %입니다. 장비와 저축 Turkov 67 %

알 수있는 바와 같이, 고효율 장비를 갖춘 환기 시스템은 열 소비가 적 으면 온수기를 사용할 때 3-7 년 동안 장비의 투수를 3-7 년과 전기 히터를 사용하여 3-7 년 동안 이야기 할 수 있습니다.

건설 중 비용

도시 건물을 건설하는 경우 기존의 열 네트워크에서 상당한 양의 열 에너지를 할당해야하며 항상 상당한 재정적 비용이 필요합니다. 더 많은 열이 필요합니다 - 더 비싼 것은 합산 비용이 될 것입니다.
"현장에서"건물 "은 종종 열전달을 의미하지는 않으며, 가스는 일반적으로 공급되고 자체 보일러 실 또는 CHP가 건설되고 있습니다. 이 구조의 비용은 필요한 열전에 비례합니다. 더 많이 - 더 비싸다.
예를 들어, 50mW의 열에너지가 50mW의 보일러 실가 지어 졌다고 가정합니다.
환기 외에도 40000 m 2의 면적 및 50 w / ㎡의 열선이있는 전형적인 건물을 가열하는 비용은 약 2000 kWh입니다.
공급 및 배기 가스 환기 식물을 회복하지 않고 사용하여 11 개의 건물을 구축 할 수 있습니다.
열 회수가있는 셋업 공급 및 배기 환기 설비를 사용하여 50 %의 평균 효율은 14 개 건물을 구축 할 수 있습니다.
열 회수 및 수분 및 평균 효율성이있는 Monoblock 고효율 공급 및 배기 환기 설비를 사용하면 85 %가 18 건의 건물을 구축 할 수 있습니다.
더 많은 양의 열 에너지 또는 고출력 보일러 실의 건설의 총 추정은 더 많은 에너지 효율적인 환기 장비의 비용보다 훨씬 비싸다. 건물의 열 손실을 줄이는 추가 수단을 사용하여 필요한 열전력을 증가시키지 않으면 서 건물을 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 열 손실을 최대 20 %만큼 줄이고 최대 40W / m 2로 21 개의 건물로 표시됩니다.

북부 위도에있는 장비의 특징

규칙적으로, 복구가있는 장비는 실외 공기의 최소 온도에서 한계가 있습니다. 이것은 recuperator의 가능성과 관련이 있으며 한계는 -25 ... -30 o c입니다. 온도가 감소되면 배기 공기의 응축수가 회복기에서 동결되므로 초 저온으로 전기 예열기 또는 수없는 액체가 사용됩니다. 예를 들어, 야쿠 티아에서는 거리 에어의 예상 온도 -48 o C. 그런 다음 복구가있는 클래식 시스템은 다음과 같이 작업을 수행합니다.

  1. 영형. 가열 된 예열기가 -25로 영형. C (열 에너지가 소비).
  2. C -25. 영형. 공기는 -2.5로 회복시 가열됩니다 영형. C (효율성 50 % 포함).
  3. C -2.5. 영형. 공기는 주 히터를 원하는 온도로 가열합니다 (열에너지가 소비됩니다).

Turkov Crivenent의 4 단 침윤으로 멀리 북쪽에 특별한 장비를 적용 할 때, 넓은 회복 및 수분이 반환되는 넓은 영역은 회복기의 거절을 방지 할 수있게 해줍니다. 장비가 작동합니다. 퇴적물 :

  1. 온도 -48가있는 거리 공기 영형. C는 회복에서 11.5로 가열됩니다 영형. C (효율성 85 %).
  2. 11.5에서. 영형. 공기는 주 히터로 원하는 온도로 가열됩니다. (열 에너지가 소비됩니다).

조직 및 고효율 장비가 없으면 열 소비가 크게 감소하고 장비 설계를 단순화합니다.
북부 위도에서 고효율 복구 시스템을 사용하는 것은 낮은 실외기 온도로 인해 고전적인 회복 시스템의 사용이 어렵고 복구가없는 장비가 너무 많은 열 에너지가 필요합니다. Turkov 장비는 Ulan-Ude, Irkutsk, Yeniseisk, Yakutsk, Anadyr, Murmansk뿐만 아니라이 도시와 비교하여 다른 많은 도시와 함께 많은 다른 도시에서 가장 복잡한 기후 조건을 갖춘 도시에서 성공적으로 성공적으로 작동합니다. ...에

결론

  • 복구 환기 시스템의 사용은 운영 비용을 줄이는 것이 아니라 초기 투자를 줄이는 대규모 재건 또는 대문자의 대규모 개발의 경우
  • 장비가 장기간의 부정적인 옥외 기온을 갖는 심한 조건에서 장비가 작동하는 중간 및 북부 위도에서 최대 절감을 이루어질 수 있습니다.
  • FGAU "CEPP 연구소"건설의 예를 사용하여 매우 효율적인 recaperator가있는 환기 시스템은 연간 3 백만 300 만 루블과 연간 1 백만 40 만 루블과 비교할 수 있습니다. - PDA의 유형과 비교하여 50 %의 효율.

복구 환기는 사람이 편안하고 안전한 느낌을받을 수있는 그러한 매개 변수로 공기를 치료하기 위해 고안된 장비입니다. 이러한 매개 변수는 규범에 의해 규제되며 온도 23 ÷ 26 S, 습도 30 ÷ 60 %, 공기 이동 속도 0.1 ± 0.15 m / s.

폐쇄 된 객실의 사람의 안전과 직접적으로 관련된 또 다른 지표는 산소의 존재이거나 공기 중의 이산화탄소 비율을보다 정확하게 말합니다. 이산화탄소는 산소를 전위하고 공기 중의 2 내지 3 %의 이산화탄소의 함량으로 인한 사람을 의식의 상실 또는 치명적인 결과를 유도 할 수있다.

이 4 개의 매개 변수를 유지하고 환기 식물을 복구로 제공하는 것입니다. 이것은 특히 신선한 공기의 자연스러운 자연 유입이 완전히없는 현대적인 비즈니스 센터에서 특히 그렇습니다. 산업, 행정, \u200b\u200b무역, 주거 및 기타 건물은 현대 환기 장비 없이는 할 수 없습니다. 오늘날의 대기 오염에서는 회복을 통한 환기 식물을 설치하는 문제가 가장 관련이 있습니다.

추가 필터 및 다른 장치의 복구와 함께 통풍이 가능하고 지정된 매개 변수로 공기를 더 잘하고 처리 할 수있는 다른 장치를 복구 할 수 있습니다.

이 모든 것은 Dantex 환기를 사용하여 수행 할 수 있습니다.

열 회수가있는 공급 및 배기 환기 시스템 작동 원리

억압 배기 가스 환기 시스템 덕분에 깨끗한 공기가 방에 주입되며, 보수가 가열 된 공기가 표시됩니다. 열교환기를 통과하면서 가열 된 공기는 거리에서 오는 차가운 공기가 열교환 기에서 워밍업을 지출하지 않고 열교환 기에서 열과가 따뜻해지지 않고 더 많은 에너지를 워밍업하지 않고도 열교환 기에서 온다. 이 시스템은 열 회수가없는 환기 시스템보다 효과적이고 에너지 효율이 적습니다.

recuperator의 효율은 바깥 쪽 공기의 온도에서 다르며 일반 식에 의해 계산 될 수 있습니다.

s \u003d (T1 - T2) : (T3 - T2)
어디:

에스. - 회복 효율성;
t1. - 방에 들어가는 공기 온도;
t2. - 거리의 기온;
t3. - 실내 공기 온도.

재정기의 종류

플레이트 수료체

이러한 유형의 열교환 기는 알루미늄 또는 다른 재료로부터의 얇은 플레이트 세트가 양호한 열 전달 특성으로 바람직하다)로 구성된다). 이것은 가장 저렴하고 가장 인기있는 유형의 장치 (Recuperator)입니다. 플레이트 회수의 효율은 이동 부품이 없기 때문에 50 %에서 90 %까지 서비스 수명이 매우 길어 질 수 있습니다.

이러한 회상수의 주요 빼는 것은 온도 차이로 인한 토지의 형성입니다. 이 문제를 해결하기위한 세 가지 옵션이 있습니다.

  • 매우 낮은 온도로 복구를 사용하지 마십시오
  • 모델 자동 복구 프로세스를 사용하십시오. 이 경우 차가운 공기가 플레이트를 우회하고 따뜻하게 가열됩니다. 그러나 감기의 그러한 모델의 효율성이 20 % 감소한다는 것을 고려할 가치가 있습니다.

로타리 회상

열 교환기는 프로파일 된 플레이트로 구성된 원통형 회 전자 (Recuperator)를 제공합니다. 열 전달은 로터가 회전 할 때 발생합니다. 효율성은 75에서 90 %입니다. 이 경우 회전 속도는 복구 수준에 영향을줍니다. 속도는 독립적으로 조정할 수 있습니다.

회전식 회상에 대한 금식은 형성되지 않지만 층류 회수와 달리 서비스가 더욱 복잡합니다.

중간 냉각제가 있습니다

층류 냉각제의 경우, 층상 회보와 같이, 순수하고 배기 공기의 2 개의 채널이 제공되지만, 열교환은 물 - 글리콜 용액 또는 물을 통해 발생한다. 이러한 장치의 효율은 50 % 이하입니다.

챔버 recuperators.

이 형태에서는, 공기가 이동 가능한 플랩이 제공되는 특수 챔버 (회복기)를 통과한다. 추위와 뜨거운 공기의 흐름을 재전송하는 능력이있는 댐퍼입니다. 이러한 공기 흐름의 정기적 인 스위칭으로 인해 복구가 발생합니다. 그러나 이러한 시스템에서는 신흥 및 들어오는 공기 흐름의 부분 혼합이 있으며, 이는 외래 냄새가 다시 방으로 돌아 오지 만 이러한 디자인은 고효율 80 %를 차지합니다.

열 튜브

이러한 메커니즘은 단일 밀폐 단위로 수집 된 복수의 튜브를 가지며, 튜브 내부에는 특수한 광축 및 증발 물질로 채워진다. 가장 흔히 그것은 프레온이다. 따뜻한 공기, 튜브의 특정 부분을 통과하고 가열하고 증발시킵니다. 냉기가 통과하고 열을 가열하는 튜브의 면적으로 이동하고 프레온은 동시에 냉각되며 응축수 형성을 일으킬 수 있습니다. 그런 디자인이 방에 떨어지지 않는다는 사실에 그런 디자인. 내부 및 외부 온도가 작은 차이가있는 기후 구역의 작은 방에서 열 튜브의 최적 사용이 가능합니다.

때로는 복구가 낮은 외층에서 방을 가열하기에 충분하지 않으므로 회복 이외에 전기 또는 온수기가 사용됩니다. 일부 모델에서 히터는 열교환 기의 보호 기능을 착빙으로 수행합니다.

열 회수가있는 계속되는 식물 - 거리에서 신선한 공기의 방에 주입되도록 설계된 환기 장비와 오래된 산소 함량이 적은 오래된 배기 공기가 동시에 제거됩니다. 열정적 인 공기는 팬을 사용하여 외부 챔버에 삽입 한 다음 확산기를 통해 방을 통해 분포됩니다. 배기 팬은 특수 밸브를 통해 배기 공기를 제거합니다.

공급 배기 가스 환기의 도움으로 강렬한 공기 교환의 주요 문제는 열 손실이 높습니다. 열 회수가있는 최소화, 난방 및 배기 식물을 최소화하기 위해 열 손실을 여러 번 감소시키고 70-80 %의 건물의 가열 비용을 줄일 수있었습니다. 그러한 설치의 작동 원리는 공급으로 전송하여 나가는 공기 흐름의 열을 활용하는 것입니다.

시설의 경우 복구 기능이있는 공급 배기 설치 건물을 떠나기 전에 가장 젖은 오염 객실 (부엌, 욕실, 욕실, 경제 구내 등)에 위치한 공기 흡입구를 통해 열 따뜻한 배기 공기가 선택되어 열 교환기의 열교환기를 통과시킵니다. 들어오는 (공급) 공기의 열. 가열되고 껍질을 벗긴 트림 공기는 침실, 거실, 캐비닛 등을 통해 객실 내부의 에어 덕트에 들어갑니다. 이 때문에 일정한 공기 순환이 수행되고 들어오는 공기는 배기 공기에 주어진 열로 인해 가열됩니다.

재정기의 종류

절단 및 배기 설치에는 여러 종류의 복구가 장착되어 있습니다.

  • 플레이트 recuperators는 가장 일반적인 회복기의 가장 일반적인 디자인 중 하나입니다. 열 교환은 일련의 플레이트를 통해 공급 및 배기 공기를 통과시킴으로써 수행됩니다. 응축수가 형성 될 수 있으므로, 층상 회보에 추가로 응축수 탭이 장착 될 수 있습니다. 열교환의 효과는 50-75 %에 이릅니다.
  • 회전식 열 환점은 회 전자 로터를 통해 수행되며 그 강도는 로터 속도에 의해 조절됩니다. 로터 열 회수는 75 ~ 85 %에서 열 교환 효율이 높습니다.
  • 덜 일반적인 유형 - 중간체 냉각제가있는 회복기 (물 또는 물 - 글리콜 솔루션이있는 물 또는 물 또는 물 또는 물질적 인 용액이있는 경우)가 40-60 %의 효율성, 챔버 recuperators, 플랩의 두 부분으로 분리됩니다 (효율 90 %까지) 및 열 프레온으로 가득 찬 파이프 (효율 50-70 %).

주문 회복이있는 공급 배기 식물 온라인 상점 Mircli "Turnkey"의 열 및 전문 설치가 가능합니다.

적절한 환기에서만 집의 구내에서 편안한 미세 기체를 만드는 것이 가능합니다. 정체 된 공기는 물론 물리적 인 분리뿐만 아니라 벽에 금형을 일으킬 수 있습니다. 열린 Fortochka 또는 창은 항상 개인 주택의 구내에서 공기를 항상 성질적으로 업데이트 할 수는 없습니다. 효과적으로 만들려면 제공된 환기 시스템을 설치해야합니다.

운영의 원리와 개인 주택에서 공급 및 배기 환기의 필요성

이러한 유형의 환기는 "강제"라고도합니다. 자연 순환이있는 변이체와 달리 공기 흐름을 주입하고 촉진시키는 전기 제품이 장착되어 있습니다.

강제 공기 교환 시스템이있는 건축물에는 다른 전력, 전자 제품, 소음기 및 가열 요소의 팬이 장착되어 있습니다. 이러한 모든 장치는 환경 친화적 인 산소로 주택을 공급하여 내부 편안함과 신선도를 느끼게합니다.

이 요소들의 존재는 집안에서 효과적인 환기를 일으킬 것입니다.

자연 환기와는 달리 공기 교환은 다음 조건에 따라 효과적입니다.

  1. 따뜻한 공기가 발생할 수 없을 때 실내에서 그리고 거리에있는 최소 온도 차이가 갈망을 일으킬 수 없습니다.
  2. 공기 압력이 구조의 상한과 하위 레벨 사이에 떨어지면.

이러한 유형의 환기는 주거용 구내 또는 다른 수준의 여러 객실과 오염 된 분위기가있는 여러 개의 객실이있는 건물에 사용되어야합니다. 환기의 공급 배기 방법 실내 공기를 변경할뿐만 아니라 시스템에 제공된 특수 필터 덕분에 깨끗하게 만들어줍니다.

설계는 발포체 층을 통한 정상 여과뿐만 아니라 자외선 발광을 갖는 램프를 사용 하여이 공정을 생성 할 수 있습니다.

효과적인 강제 시스템

공급 및 배기 시스템에서 중요한 역할이 재생됩니다.

  • 엔진 전원 및 팬;
  • 필터 재료 클래스;
  • 가열 요소의 크기;
  • 재료의 품질과 공기 덕트의 유형.

팬들

공기 질량의 강제 이동은 팬들이 제공합니다. 간단한 모델에는 3 가지 수준의 매출 블레이드가 장착되어 있습니다.

  • 표준;
  • 낮은 (밤에 "조용한"작업에 사용되거나 호스트가없는 동안 사용됩니다);
  • 높음, (강력한 공기 흐름을 만드는 데 사용됨).

팬의 현대 모델은 모든 소유자의 요청을 만족하는 많은 양의 속도로 제조됩니다. 팬은 자동 및 전자 컨트롤러로 업그레이드됩니다. 이로써 블레이드의 속도의 속도를 설정하여 장치를 프로그래밍 할 수 있습니다. 전기 장비를 사용하면 환기를 "스마트 홈"시스템으로 동기화 할 수 있습니다.

선택할 때 환경 설정, 입증 된 제조업체에게 제공해야합니다.

환기 시스템의 작동은 지속적으로 장기간 설계되었으므로 팬의 품질은 최고 수준이어야합니다.

필터

공기 질량을 공급하면서 필터로 청소해야합니다. Recuperators에는 0.5 미크론 미만의 입자를 삭감할 수있는 필터 층이 장착되어 있습니다. 이 매개 변수는 유로 스 티드 드에 해당합니다. 이러한 대역폭이있는 필터는 버섯의 방의 분쟁, 식물의 꽃가루, 건조 그을음 및 먼지를 통과하지 않습니다.

이 장치의 존재는 특히 고통받는 알레르기 질환 소유주에게 중요합니다.

환기 채널의 설계는 열 교환 장치 전에 장착하여 여러 필터 장벽을 장착 할 수 있습니다. 그러나 이러한 필터는 먼지 캐리어 배기 스트림으로부터 보호하도록 설계되었습니다.

여러 레이어로 만들어졌습니다

반복 시스템에는 필터 오염의 한계도를 고정하는 전자 센서가 장착되어있어 소리 또는 빛 표시기를 알리고 있습니다.

난방 요소

공급 및 배기 환기 시스템은 외부 공기 온도가 -10 ° C 미만인 경우 열교환 기가 효과가 없기 때문에 가열 요소를 설치해야합니다. 이를 위해 공기가 수신 된 공기 가열의 전기 시스템이 트림 채널에 장착됩니다.

현대 가열 요소는 특정 작동 모드로 프로그래밍됩니다. 이를 통해 외부 개입없이 온도를 제어 할 수 있습니다. 일반적으로 컴퓨터 화 된 가열 요소는 스마트 홈 시스템과 함께 설치되고 동기화됩니다.

가열 요소의 크기, 전력, 모양 및 디자인은 전체 환기 시스템의 매개 변수와 소유자의 욕구를 준수하여 선택됩니다.

편안한 온도를 만드십시오

항공사의 잠재력을 선택할 때 외부 저온 및 습도 높은 습도에서 작동을 고려해야합니다. 이러한 조건은 응축수가 열교환 기의 세부 사항에 나타날 수 있고,이어서 얼음으로 전환한다는 사실에 기여한다. 이 문제는 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다.

  1. 공급 팬의 순서를 변경하십시오. 5-10 분 동안 20-30 분마다 켜져 있어야합니다. 열교환기를 통과하는 가열 된 공기 흐름은 빙하를 제거합니다.
  2. 차가운 공기 흐름의 움직임 방향을 변경하십시오. 이를 위해 공기 힘은 열교환기로 스트림을 지시함으로써 분리됩니다.

에어 덕트

환기구는 건설중인 지하철, 다락방 또는 일시 중단 된 패널에서 건물 중에 건물에 장착하는 것이 더 편리합니다. 이 시스템의 설치는 긍정적 인 온도가있는 건조 및 절연 방에서 수행되어야한다는 점에 유의해야합니다.

가장 편리하고 인기있는 공기 덕트는 유연한 알루미늄 또는 플라스틱 옵션입니다. 파이프는 원형, 정사각형 또는 직사각형 단면으로 만들어집니다. 이 재료는 강선의 보강 프레임을 가지며 미네랄 양모를 예편적으로 미네랄 섬유를 기반으로하는 단열층으로 코팅 할 수 있습니다.

열 회수 기능이있는 공급 배기 환기

이러한 시스템은 조작과 추운 달 동안의 수술을 의미합니다. 들어오는 공기 흐름이 집안에서 추위를 초래하지 않도록 시스템은 열교환 장치 - 공기 회수 장치로 시스템을 업그레이드해야합니다. 이 장치는 나가는 폐기시에 열 차가운 공기를 제공합니다.

젖은 공기, 부엌, 욕실 또는 유틸리티 룸에 집중되어 공기 흡입구를 돕고 있습니다. 에어 덕트 채널을 떠나기 전에 열교환 기에서 지연되어 열의 일부가 지연되어 반대쪽 (공기 질량의 입구 이동)을 제공합니다.

부분 수분 리턴이있는 복구의 좋은 버전이 Naveka 설정에서 구현됩니다. node5 시리즈 : https://progress-nw.ru/shop?part\u003dustanovkiventylyatsionnyienode5.


장치 작동 원리

Recaperators가 장착 된 시스템은 서유럽 국가에서 큰 인기를 얻었습니다. 이 장비 덕분 에이 시스템이 지어지지 않은이 지역에서는이 시스템이 없어도 5-10 배의 열이 끊어졌습니다. 가열 된 배기 흐름의 폐기는 열 생산 비용을 65-68 % 감소시켰다. 이로 인해 4-5 년 동안 이러한 시스템을 다시 추출 할 수있었습니다. 이 시스템을 갖춘 주택의 에너지 효율은 가열 기간의 지속 기간을 줄이는 것을 가능하게했습니다.

회복기가 장착 된 공급 및 배기 시스템의 크기 및 배기 시스템은 환기 된 전제의 위치와 위치에 따라 다릅니다.

주택 소유자를 입력하면 자연스럽게 자연스럽고 강제로 가정에서 강요됩니다 (열 회수 포함). 이것은 기계 공기 교환의 오작동이나 수리가 발생할 경우 필요합니다. 자연 환기는 유식 기간에 사용하는 것이 편리합니다.

그 집에서 두 개의 환기 시스템을 사용할 때, 규칙을 따라야한다. 자연 환기의 덕트는 강제 공기 교환의 작동 중에 단단히 폐쇄되어야한다.

이것이 무시되면 억압 시스템의 도움으로 공기 업데이트의 품질이 크게 감소합니다.

환기 시스템에서 다음 유형의 복구가 가장 자주 사용됩니다.

  • 라멜라;
  • 로타리;
  • 중간체 냉각제;
  • 방;
  • 열 파이프의 형태로.

플레이트 수료체

이 장치에서 따뜻하고 차가운 공기 흐름은 플레이트의 양면을 통과합니다. 이것은 응축수의 형성에 기여합니다. 이와 관련하여 축적 된 물의 특별한 탭이 그러한 구조에 설치됩니다. 수분 수집 챔버는 채널의 액체를 방지하는 셔터를 장착해야합니다. 물방울이 떨어지면 얼음이 시스템 내부에 형성 될 수 있습니다. 따라서 장치의 정상 작동을 위해 Difrost 시스템이 필요합니다.

바이 패스 밸브의 작동을 제어함으로써, 아이스의 외관은 장치를 통과하는 공기 흐름의 수를 조절함으로써 피할 수있다.

디자인 기능은 효율성을 높입니다

축차

이 장치의 열 교환은 로터 디스크의 회전으로 이동식 및 공급 채널에서 발생합니다. 이 시스템의 요소는 먼지와 냄새로부터 보호되지 않으므로 입자가 한 공기 흐름에서 다른 공기 흐름으로 이동할 수 있습니다.

따뜻한 공기 흐름의 회복은 로터 디스크의 회전 속도를 변경하여 제어 할 수 있습니다.

이 장치는 이전과 달리 작업 요소가 동역학에서 움직일 수 있기 때문에 서리에 덜 민감합니다. 이러한 장치의 효율 계수는 75-85 %에 이릅니다.

움직이는 요소가 장착되어 있습니다

중간 냉각수가있는 회수기

회복의 이러한 설계에서 냉각수로서 물 또는 물 글리콜 용액이 있습니다. 이런 종류의 특성은 다른 채널의 열교환 기는 배기 가스 중 하나이며, 다른 하나는 공급됩니다. 튜브에서 물은 2 개의 열교환 기 사이에서 움직입니다. 디자인에는 닫힌 시스템이 있습니다. 이로 인해 제거 된 공기에서 트리스트 흐름으로 오염 물질의 접촉이 제거됩니다.

열교환은 냉각수의 수분의 이동 속도를 변화시킴으로써 조절됩니다.

이러한 장치에는 모바일 요소가 없으므로 해당 효과가 낮아 45 ~ 60 %입니다.

움직이는 요소를 만들지 않습니다

이러한 설계에서 열의 교환은 공기 흐름 방향의 변화로 인해 발생합니다. 챔버 recuperators는 일반적으로 직사각형으로 평행 한 형태의 형태로 플랩으로 두 부분으로 분리 된 카메라가 있습니다. 동작 과정에서, 공급 스트림의 온도가 가열 된 챔버 본체로부터 증가하도록 공기 질량의 방향을 변화시킨다. 이 회상 자의 단점은 더러운 입자와 냄새가 제거 가능하고 입구 공기와 혼합 될 수 있다는 것입니다.

챔버 내부의 흐름은 믹스 할 수 있습니다

열 튜브

이 유형의 리셉션은 프레온으로 가득 찬 튜브의 시스템이 설치된 내부에서 구입 인 경우가 있습니다. 고온의 영향 (공기 제거 과정에서)이 물질이 증기로 변합니다. 튜브를 따라 공급 질량을 통과시킬 때, 쌍은 액체를 형성하여 방울로 조립된다. 이러한 재정기의 설계는 냄새와 흙의 전달을 제거합니다. 이 장치의 하우징에는 이동 요소가 없으므로 효율이 낮습니다 (45-65 %).

작업은 프레온 온도 변화를 기반으로합니다

효율성이 높기 때문에 로타리 및 층류 유형이 가장 큰 인기가되었습니다. 예를 들어 플레이트 타입의 2 개의 열 교환기를 일관되게 설치하는 것으로, 회상 자의 설계를 업그레이드 할 수 있습니다. 이러한 환기의 효과가 증가합니다.

디자인 TWR.

환기 시스템을 설계 할 때,이 장치의 유형과 소비 된 전기량에 적합하지 않기 때문에이 장치의 유형을 결정할 필요가 있습니다. 이와 관련하여 강력한 환기가 필요없는 경우 자연스런 환기를 확립하는 것이 좋습니다.

각 환기 시스템에는 1 시간 이내에 통과 된 공기 볼륨의 자체 규제 매개 변수가 있습니다.

  • 천연 버전의 경우,이 속도는 1m³ / h입니다.
  • 강제 - 3 ~ 5 m³ / h 범위의 경우.

환기 시스템이 넓은 객실을 위해 설계되었을 때 강제 환기를 구축하는 것이 좋습니다.

환기 시스템의 설계 및 설치는 여러 단계를 포함하는 기술적으로 복잡한 프로세스입니다.

  1. 첫 번째 단계는 도면을 그리는 것과 룸 계획 데이터를 수집하는 것으로 구성됩니다. 확립 된 정보에 기초하여, 환기 시스템의 종류가 선택되고, 전력 용량이 결정된다.
  2. 두 번째 단계에서는 공기 교환의 양에 필요한 계산, 각 객실이 집안의 각 객실입니다. 이것은 잘못된 계산, 미래, 정체 된 공기의 원인, 곰팡이와 곰팡이의 외관과 무레의 감각의 원인으로서 책임있는 디자인의 책임있는 시간입니다.
  3. 세 번째 단계는 에어 덕트의 섹션의 계산에 있습니다. 이것은 비싼 장비에도 불구하고 잘못된 계산이 전체 시스템의 작은 효율성을 유발할 것이기 때문에 중요한 순간이기도합니다. 따라서 계산은 직접 수행하는 것보다 전문가를 맡기는 것이 낫습니다. 에어 덕트의 크기를 올바르게 계산하려면 주 규칙에 의해 안내됩니다.
  • 천연 후드에서 공기 흐름 속도는 1m / s에 해당해야합니다.
  • 팬이 장착 된 공기 운하 에서이 매개 변수는 5m / s입니다.
  • 공기 질량의 공기 덕트 속도의 가지에서 - 3 m / s.
  1. 제 4 단계에서는, 환기 시스템의 다이어그램이 분리 밸브를 나타내는 것을 나타냅니다. 이 단계의 목적은 장벽을 올바르게 배포하는 것이며,이 경우 연기와 화재의 확산을 방지합니다.
  2. 다섯 번째 단계는 선택한 시스템을 기존 규제 문서 및 설치 및 배치 규칙으로 조정하는 것입니다. 환기 시스템의 완성 된 프로젝트는 화재, 위생 및 위생 및 건축 조직을 승인하는 데 필요합니다. 이러한 모든 서비스와 주체의 허가를 얻는 것은 권리를 제공합니다.

지하실의 개인 주택에있는 설계 및 환기 설계 설계 및 설치 설계에주의하십시오.

계산

공급 및 배기 환기 시스템의 계산 동안 특정 시간 동안 공기가 바뀌는 공기의 양을 고려해야합니다. 측정 단위는 시간당 입방 미터 (m³ / h)입니다.

이 표시기를 계산에 적용하려면 공기 흐름의 통과를 계산하고 20 % (필터링 층 및 결정의 저항)를 추가해야합니다.

공기 체적 계산

예를 들어, 공기량은 천장 높이가 2.5m의 개인 주택을 위해 계산되었다. 시스템은 또한 3 개의 침실 (11m²), 복도 (15m²), 화장실 (7m²), 주방 (9m²)을 제공합니다. ...에 우리는 값을 대체합니다 (3 ∙ 11 + 15 + 7 + 9) ∙ 2.5 \u003d 160 m³.

계산을 생산함으로써, 얻은 데이터를 증가시켜야한다.

설치된 recuperator는 하위 배기 시스템의 모든 팬의 힘과 일치해야합니다. 이렇게하려면 팬 성능의 양이 25 % (시스템의 공기 흐름의 저항성)가 필요합니다. 복구의 입구와 출시에는 팬이 장착되어야합니다.

시스템이 배치 된 집에서 각 객실에서는 1 개의 입구와 1 개의 배기 팬을 설치해야합니다. 각각의 각 성능은 다음과 같이 계산됩니다.

  1. 침실 : 11 ∙ 2.5 \u003d 27.5 + 20 % \u003d 33 m³ / h. 집안에 같은 지역의 침실이 3 개가 있으므로 33 ∙ 3 \u003d 99 m³ / h가 곱할 필요가 있습니다.
  2. 복도 : 15 ∙ 2.5 \u003d 37.5 + 20 % \u003d 45 m³ / h.
  3. 화장실 : 7 ∙ 2.5 \u003d 17.5 + 20 % \u003d 21 m³ / h.
  4. 주방 : 9 ∙ 2.5 \u003d 22.5 + 20 % \u003d 27 m³ / h.

이제 팬의 전반적인 성능을 얻으려면이 값을 추가해야합니다. 99 + 45 + 21 + 27 \u003d 192 m³ / h.

재생기로드는 192-25 % \u003d 144 m³ / h가 될 것입니다.

환기 채널의 지름 계산

환기 채널의 직경을 계산하기 위해 단면의 계산 공식을 사용해야합니다. 이는 다음과 같습니다. f \u003d l / (s ∙ 3600). 여기서 L은 1 시간 안에 지나가는 총 대중 질량 수입니다. s는 평균 공기 이동 속도가 1m / s와 같습니다. 우리는 192 / (1 m / s ∙ 3600) \u003d 0.0533 m² 값을 대체합니다.

원형 단면으로 파이프의 반경을 계산하려면 다음 공식을 사용해야합니다. r \u003d ¬ (f : π). 여기서 r은 둥근 튜브의 반경입니다. F - 에어 덕트; π는 3.14와 같은 수학적 값입니다. 이것은 다음과 같습니다 : √ (0.0533 ∙ 3.14) \u003d 0.167 m².

전기 계산

적절하게 계산 된 전력 소비량은 합리적으로 환기 시스템을 사용할 수 있습니다. 에어 덕트의 설계에 가열 요소가 장착 된 경우 특히 중요합니다.

소비되는 에너지의 양을 계산하기 위해서는 공식을 사용해야합니다. m \u003d (T1 ∙ L ∙ C ∙ D ∙ 16 + T2 ∙ L ∙ C ∙ n ∙ 8) ∙ 광고 : 1000, M은 사용 된 총 가격입니다. 전기; T1 및 T2 - 낮과 밤의 온도 차이 (가치는 해당 달에 따라 차이가 있습니다); D, N - 오늘의 날에 따라 전기 비용; A, D - 월의 총 일정 수.

공기 온도 표시기는 현지 일기 예보로부터 쉽게 배울 수 있으므로 디렉토리를 취득 할 필요가 없습니다. 관세 크기는 거주 지역에 따라 결정됩니다. 이러한 소스를 사용하면 환기 시스템이 작동 중일 때 전기 비용에 대해 정확한 판독 값을 얻을 수 있습니다.

장비 설치 주문

인공 호흡기의 공급 및 배기 시스템의 장비의 요소가 설치되어 벽 장식 후에 만들어졌으며, 현수 천장 패널을 장착하기 전에 제조됩니다. 환기 시스템의 장비는 정의 할 수 있습니다.

  1. 첫 번째 장착 된 흡기 밸브.
  2. 그 후에 들어오는 공기의 정제 필터.
  3. 전기 히터.
  4. 열 교환 장치 - recuperator.
  5. 냉각 시스템 에어 덕트.
  6. 필요한 경우 시스템에는 가습기와 팬이 트리밍 채널에 장착되어 있습니다.
  7. 고전력이면 절연 잡음 장치가 설치됩니다.

자신의 손으로 공급 및 배기 환기 시스템 설치

환기 시스템의 설치는 여러 건축 단계로 구성됩니다.

  1. 이전에 획득 된 값을 사용하여 벽의 구멍에 대한 최적의 매개 변수를 계산합니다.
  2. 공급 채널을 수용하도록 마크 업을 만드십시오. 콘크리트 벽에 구멍을 뚫으려면 콘크리트 표면을위한 건설 갈색으로 설치를 사용해야합니다. 이 장치는 벽에 고정되어 있으므로 구멍이 정확히 장소에서 부드럽게 밝혀졌습니다. 크라운 드릴과 콘크리트 벽과 접촉하는 장소는 제트 피드가있는 튜브와 강력한 진공 청소기가 부착 된 특수 캡으로 격리됩니다.

    강제 공기 질량을 제공합니다

에어 덕트의 설치

에어 덕트의 설치는 다이어그램 및 도면을 제약하는 것입니다. 또한 추가 패스너와 클램프의 존재를 관리합니다. 에어 덕트의 설치는 다음 순서로 수행됩니다.


PWR을 악용하고 유지하는 방법

공급 및 배기 환기 시스템의 품질 작동은 전문 설치뿐만 아니라 유능한 서비스에 따라 다릅니다. 공급 및 배기 장치의 요소는 다음과 같습니다.

  • 주기적 필터 청소;
  • 그들의 업데이 트, 오염 또는 만료 된 만료;
  • 주행 부품 및 팬의 일부의 윤활을 교체하십시오.
  • 시스템에 가열 요소, 이온화기 및 노이즈 절연체가 장착 된 경우 정기적 인 서비스 가능성이 필요합니다.

일반적 으로이 시스템의 모든 필요한 치료 활동은 작동 규칙과 지침에 설명되어 있습니다.

비디오 : 열 회수가있는 2 단계에서 아파트의 환기

환기 시스템의 설치 및 장비의 모든 뉘앙스를 검토 한 후에는 집안에서 건강하고 편안한 분위기를 만들어 신선한 공기와 가까운 곳을 보장합니다.



 


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