- 건식 벽체
열 회수 기능이 있는 공기 조화 장치. 열회수 환기: 필요한 이유 및 사용 방법 공급 및 배기 환기 시스템용 복열기

공급 및 배기 환기 장치열 회수 기능은 비교적 최근에 등장했지만 빠르게 인기를 얻었고 꽤 인기 있는 시스템이 되었습니다. 이 장치는 추운 기간 동안 최적의 상태를 유지하면서 실내를 완전히 환기시킬 수 있습니다. 온도 체제들어오는 공기.

그것은 무엇입니까?

사용 공급 및 배기 환기가을에 겨울 기간방의 열을 유지하는 문제가 자주 발생합니다. 환기구에서 나오는 찬 공기의 흐름이 바닥으로 돌진하여 불리한 미기후 생성에 기여합니다. 이 문제를 해결하는 가장 일반적인 방법은 차가운 거리 공기의 흐름을 실내로 공급하기 전에 가열하는 히터를 설치하는 것입니다. 하지만 이 방법에너지를 많이 소비하고 실내의 열 손실을 방지하지 못합니다.

최선의 선택문제에 대한 해결책은 환기 시스템에 회복 장치를 장착하는 것입니다.회복기는 공기 유출 채널과 공급 채널이 서로 가깝게 위치하는 장치입니다. 회복 장치를 사용하면 방을 나가는 공기에서 들어오는 공기로 열을 부분적으로 전달할 수 있습니다. 다방향 기류 간 열교환 기술로 최대 90%의 에너지 절감이 가능하며, 여름 기간이 장치는 들어오는 기단을 냉각시키는 데 사용될 수 있습니다.

명세서

열회수기는 단열재와 방음재로 덮여 있고 강판으로 만들어진 하우징으로 구성됩니다. 장치 본체는 내구성이 뛰어나 무게와 진동 하중을 견딜 수 있습니다. 하우징에는 유입 및 유출 개구부가 있으며 장치를 통한 공기 이동은 일반적으로 축형 또는 원심형 팬 2개에 의해 보장됩니다. 설치의 필요성은 자연 공기 순환의 상당한 둔화로 인해 발생합니다. 공기 역학적 항력회복기. 낙엽, 작은 새, 기계 잔해 등의 흡입을 방지하기 위해 도로측 흡입구에 공기 흡입 그릴을 설치합니다. 동일한 개구부이지만 실내 측면에는 공기 흐름을 고르게 분배하는 그릴 또는 디퓨저도 장착되어 있습니다. 분기 시스템을 설치할 때 공기 덕트가 개구부에 장착됩니다.

또한 두 흐름의 입구에는 먼지와 기름 방울로부터 시스템을 보호하는 미세 필터가 장착되어 있습니다. 이는 열교환기 채널이 막히는 것을 방지하고 장비의 서비스 수명을 크게 연장합니다. 그러나 필요에 따라 필터 설치가 복잡해집니다. 지속적인 모니터링상태, 청소 및 필요한 경우 교체하십시오. 그렇지 않으면 막힌 필터가 공기 흐름에 대한 자연스러운 장벽 역할을 하여 저항이 증가하고 팬이 파손될 수 있습니다.

설계 유형에 따라 회복기 필터는 건식, 습식 또는 정전기식일 수 있습니다. 원하는 모델의 선택은 장치의 성능에 따라 다르며, 물리적 특성그리고 화학적 구성 요소배기 공기 및 구매자의 개인 선호도.

팬과 필터 외에도 회복 장치에는 다음이 포함됩니다. 발열체, 물과 전기가 될 수 있습니다. 각 히터에는 온도 릴레이가 장착되어 있으며 집에서 나가는 열이 들어오는 공기를 가열하는 데 대처할 수 없는 경우 자동으로 켜질 수 있습니다. 히터의 전력은 실내 공간과 환기 시스템의 작동 성능에 따라 엄격하게 선택됩니다. 그러나 일부 장치에서는 가열 요소가 열교환기를 결빙으로부터 보호할 뿐이며 유입되는 공기의 온도에는 영향을 미치지 않습니다.

온수기 요소가 더 경제적입니다.이는 구리 코일을 따라 이동하는 냉각수가 집의 난방 시스템에서 유입된다는 사실로 설명됩니다. 코일은 플레이트를 가열하고, 플레이트는 공기 흐름에 열을 발산합니다. 온수기 조절 시스템은 급수를 열고 닫는 삼방 밸브와 속도를 줄이거나 늘리는 스로틀 밸브, 그리고 혼합 장치온도 조절. 온수기는 직사각형 또는 정사각형 단면의 공기 덕트 시스템에 설치됩니다.

전기 히터는 종종 공기 덕트에 설치됩니다. 둥근, 발열체는 나선형입니다. 정확하고 효율적인 작업나선형 히터의 경우 공기 흐름 속도는 2m/s 이상이어야 하며 공기 온도는 0~30도, 통과하는 질량의 습도는 80%를 초과해서는 안 됩니다. 모든 전기 히터에는 작동 타이머와 과열 시 장치를 끄는 열 계전기가 장착되어 있습니다.

표준 요소 세트 외에도 소비자의 요청에 따라 공기 이온화 장치 및 가습기가 복열 장치에 설치되며 최신 모델에는 외부 및 내부 조건에 따라 전자 제어 장치와 작동 모드 프로그래밍 기능이 장착되어 있습니다. . 계기판은 심미적으로 만족 스럽습니다. 모습, 회복 장치가 환기 시스템에 유기적으로 들어가고 방의 조화를 방해하지 않도록 합니다.

작동 원리

회복 시스템이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 "recuperator"라는 단어의 번역을 참조해야 합니다. 말 그대로 "사용한 제품의 반환"을 의미하며, 이 문맥에서는 열 교환이 이루어집니다. 환기 시스템에서 복열기는 방에서 나가는 공기에서 열을 흡수하여 들어오는 공기 흐름으로 전달합니다. 다방향 공기 제트기의 온도 차이는 50도에 달할 수 있습니다. 안에 여름 시간이 장치는 역방향으로 작동하여 거리에서 나오는 공기를 배출구 온도까지 냉각시킵니다. 평균적으로 장치의 효율성은 65%로 에너지 자원을 합리적으로 사용하고 전력을 크게 절약할 수 있습니다.

실제로 복열기의 열 교환은 다음과 같습니다. 강제 환기과도한 양의 공기를 실내로 몰아넣고, 그 결과 오염된 물질이 배기 덕트를 통해 실내를 떠나게 됩니다. 커밍아웃 따뜻한 공기열교환기를 통과하여 구조물의 벽을 가열합니다. 동시에 차가운 공기의 흐름이 그쪽으로 이동하여 배기 흐름과 혼합되지 않고 열 교환기에서받은 열을 제거합니다.

그러나 실내에서 나가는 공기를 냉각시키면 응결 현상이 발생합니다. 팬이 잘 작동하여 기단에 고속을 전달하면 응축수가 장치 벽에 떨어질 시간이 없어 공기 흐름과 함께 거리로 나갑니다. 그러나 공기 속도가 충분히 높지 않으면 장치 내부에 물이 쌓이기 시작합니다. 이러한 목적을 위해 회복 장치의 설계에는 배수구를 향해 약간 기울어 진 트레이가 포함됩니다.

배수구를 통해 물은 방 측면에 설치된 폐쇄형 탱크로 들어갑니다.이는 축적된 물이 유출 채널을 동결시킬 수 있고 응축수가 배수될 곳이 없다는 사실에 의해 결정됩니다. 수집된 물을 가습기에 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 액체에는 많은 수의 병원성 미생물이 포함될 수 있으므로 하수 시스템에 부어야 합니다.

그러나 응결로 인해 여전히 얼음이 형성되는 경우에는 다음을 설치하는 것이 좋습니다. 추가 장비– 우회. 이 장치는 바이패스 채널 형태로 만들어졌습니다. 공기 공급방에 들어가게 됩니다. 결과적으로 열 교환기는 들어오는 흐름을 가열하지 않고 얼음을 녹이는 데에만 열을 소비합니다. 들어오는 공기는 바이패스와 동시에 켜지는 히터에 의해 가열됩니다. 얼음이 모두 녹고 물이 저장탱크로 배출된 후 바이패스가 차단되고 복열장치가 정상적으로 작동하기 시작합니다.

우회 장치를 설치하는 것 외에도 흡습성 셀룰로오스를 사용하여 결빙을 방지합니다.재료는 특수 카세트에 위치하며 응결되기 전에 습기를 흡수합니다. 수증기는 셀룰로오스 층을 통과하여 유입되는 흐름과 함께 실내로 돌아갑니다. 이러한 장치의 장점은 간단한 설치, 응축수 수집기 및 저장 탱크의 선택적 설치입니다. 또한, 셀룰로오스 회복기 카세트의 작동 효율성은 다음 사항에 의존하지 않습니다. 외부 조건, 효율은 80% 이상입니다. 단점은 습도가 과도한 실내에서 사용할 수 없고 일부 모델의 비용이 높다는 점입니다.

회복기의 종류

현대 시장 환기 장비~이다 다양한 선택회복기 다른 유형, 설계와 흐름 간의 열 교환 방법이 서로 다릅니다.

  • 플레이트 모델저렴한 비용과 긴 서비스 수명을 특징으로 하는 가장 간단하고 가장 일반적인 유형의 회복기입니다. 모델의 열 교환기는 얇은 알루미늄 판으로 구성되어 있으며 열 전도성이 높고 장치의 효율을 크게 높여 판 모델에서는 90%에 도달할 수 있습니다. 고효율 표시기는 열 교환기 구조의 특성으로 인해 두 흐름이 교대로 서로 90도 각도로 통과하는 방식으로 위치하는 플레이트입니다. 따뜻한 제트와 차가운 제트의 통과 순서는 플레이트의 가장자리를 구부리고 폴리에스테르 수지를 사용하여 조인트를 밀봉함으로써 가능해졌습니다. 알루미늄 외에도 구리 및 황동 합금과 고분자 소수성 플라스틱이 플레이트 생산에 사용됩니다. 그러나 장점 외에도 플레이트 회복 장치에는 고유한 특성도 있습니다. 약한 면. 모델의 단점은 플레이트가 서로 너무 가깝기 때문에 결로 및 얼음 형성의 위험이 높다는 것입니다.

  • 로터리 모델프로파일 플레이트로 구성된 원통형 로터가 내부에서 회전하는 하우징으로 구성됩니다. 로터가 회전하는 동안 열은 나가는 흐름에서 들어오는 흐름으로 전달되며 그 결과 질량이 약간 혼합되는 것이 관찰됩니다. 혼합 비율은 중요하지 않으며 일반적으로 7%를 초과하지 않지만 어린이 및 어린이의 경우 의료기관그러한 모델은 사용되지 않습니다. 공기량 회수 수준은 전적으로 로터 회전 속도에 따라 달라집니다. 수동 모드. 회전식 모델의 효율성은 75-90%이며 얼음 형성 위험은 최소화됩니다. 후자는 대부분의 수분이 드럼에 남아 있다가 증발하기 때문입니다. 단점은 유지 관리의 어려움, 이동 메커니즘의 존재로 인한 높은 소음 부하, 장치 크기, 벽에 설치할 수 없음, 작동 중 냄새 및 먼지가 퍼질 가능성 등이 있습니다.

  • 챔버 모델두 개의 챔버로 구성되며 그 사이에 공통 댐퍼가 있습니다. 예열 후에는 회전하기 시작하여 따뜻한 챔버에 찬 공기를 불어 넣습니다. 그런 다음 가열된 공기가 실내로 들어가고 댐퍼가 닫히고 프로세스가 다시 반복됩니다. 그러나 챔버 회복기는 널리 인기를 얻지 못했습니다. 이는 댐퍼가 챔버의 완전한 밀봉을 보장할 수 없기 때문에 공기 흐름이 혼합되기 때문입니다.

  • 관형 모델프레온을 함유한 수많은 튜브로 구성됩니다. 나가는 흐름의 가열 과정에서 가스는 튜브의 상부 부분으로 상승하여 들어오는 흐름을 가열합니다. 열 전달이 발생한 후 프레온은 액체 형태를 취하고 튜브의 아래쪽 부분으로 흐릅니다. 관형 회복기의 장점은 70%에 달하는 상당히 높은 효율, 움직이는 요소가 없음, 작동 중 윙윙거리는 소리가 없음, 작은 크기 및 장기간서비스. 단점도 고려 무거운 무게모델은 디자인에 금속 파이프가 있기 때문에 발생합니다.

  • 중간 절삭유 장착 모델물-글리콜 용액으로 채워진 열 교환기를 통과하는 두 개의 별도 공기 덕트로 구성됩니다. 가열 장치를 통과한 결과 배기 공기는 열을 냉각수로 전달하고, 냉각수는 유입되는 흐름을 가열합니다. 이 모델의 장점은 움직이는 부품이 없기 때문에 내마모성이 있다는 점이며, 단점 중 하나는 효율이 60%에 불과하고 결로가 발생하기 쉽다는 점입니다.

선택하는 방법?

소비자에게 제공되는 다양한 회복제 덕분에 원하는 모델어렵지 않을 거예요. 또한 각 장치 유형에는 고유한 전문 분야와 권장 설치 위치가 있습니다. 따라서 아파트나 개인 주택용 장치를 구입할 때는 알루미늄 판이 포함된 클래식 판 모델을 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 장치는 유지 관리가 필요하지 않으며 정기적인 유지 관리가 필요하지 않으며 서비스 수명이 깁니다.

이 모델은 아파트 건물에 사용하기에 적합합니다.이는 작동 중 소음 수준이 낮고 크기가 작기 때문입니다. 관형 표준 모델은 개인용으로도 잘 입증되었습니다. 크기가 작고 윙윙 거리지 않습니다. 그러나 이러한 회복 장치의 비용은 플레이트 제품 비용보다 약간 높으므로 장치 선택은 소유자의 재정적 능력과 개인적 선호도에 따라 다릅니다.

생산 작업장, 비식품 창고, 지하 주차장 등의 모델을 선택할 때 회전 장치를 선택해야 합니다. 이러한 장치는 강력한 성능과 높은 성능을 갖추고 있으며 이는 넓은 영역에서 작업하기 위한 주요 기준 중 하나입니다. 중간 냉각수를 사용하는 복열 장치도 그 자체로 잘 입증되었지만 효율성이 낮기 때문에 드럼 장치만큼 수요가 많지 않습니다.

장치를 선택할 때 중요한 요소는 가격입니다. 응, 가장 예산 옵션판형 열교환기는 27,000 루블에 구입할 수 있으며 추가 팬과 내장 여과 시스템을 갖춘 강력한 회전식 열 회수 장치의 비용은 약 250,000 루블입니다.

설계 및 계산 예

회복기를 선택할 때 실수하지 않으려면 장치의 효율성과 작동 효율성을 계산해야 합니다. 효율을 계산하려면 다음 공식을 사용하십시오. K = (Tp - Tn) / (Tv - Tn). 여기서 Tp는 유입되는 흐름의 온도를 나타내고, Tn은 거리 온도, Tv는 실내 온도를 나타냅니다. 다음으로, 귀하의 가치를 구입한 장치의 가능한 최대 효율성 지표와 비교해야 합니다. 일반적으로 이 값은 모델의 기술 데이터 시트 또는 기타 관련 문서에 표시되어 있습니다. 그러나 원하는 효율성과 여권에 표시된 효율성을 비교할 때 실제로 이 계수는 문서에 명시된 것보다 약간 낮을 것이라는 점을 기억해야 합니다.

특정 모델의 효율성을 알면 그 효율성을 계산할 수 있습니다.이는 다음 공식을 사용하여 수행할 수 있습니다: E(W) = 0.36xPxKx(Tv - Tn), 여기서 P는 공기 흐름을 나타내며 m3/h로 측정됩니다. 모든 계산을 마친 후에는 회복기 구입 비용과 그 효율성을 화폐 등가물로 환산하여 비교해야 합니다. 구매 자체가 정당하다면 안전하게 기기를 구매할 수 있습니다. 그렇지 않으면 들어오는 공기를 가열하거나 여러 가지 간단한 장치를 설치하는 대체 방법을 고려해 볼 가치가 있습니다.

장치를 독립적으로 설계할 때는 역류 장치가 최대 열 전달 효율을 갖는다는 점을 고려해야 합니다. 그 다음에는 직교류 덕트가 따르며 마지막에는 단방향 덕트가 있습니다. 또한 열 교환 강도는 재료의 품질, 분할 칸막이의 두께, 장치 내부에 기단이 남아 있는 기간에 따라 직접적으로 달라집니다.

설치 세부사항

회수 장치의 조립 및 설치는 독립적으로 수행될 수 있습니다. 제일 간단한 보기수제 장치는 동축 회복 장치입니다. 그것을 만들려면 2미터를 가져가세요 플라스틱 파이프단면적이 16cm이고 길이가 4m인 알루미늄 공기 주름이 있는 하수구의 경우 직경은 100mm여야 합니다. 어댑터 스플리터는 대형 파이프의 끝 부분에 배치되어 장치가 공기 덕트에 연결되고 주름이 내부에 배치되어 나선형으로 비틀어집니다. 회복기가 연결되어 있습니다. 환기 시스템따뜻한 공기가 주름을 통해 이동하고 차가운 공기가 플라스틱 파이프를 통과하는 방식으로.

이러한 설계로 인해 흐름의 혼합이 발생하지 않으며, 거리 공기파이프 내부를 이동하는 동안 워밍업을 관리합니다. 장치의 성능을 향상시키기 위해 지상 열교환기와 결합할 수 있습니다. 테스트하는 동안 이러한 회복기는 좋은 결과를 제공합니다. 응, 언제? 외부 온도-7도, 내부 24도에서 장치의 생산성은 시간당 약 270m3였으며 들어오는 공기의 온도는 19도에 해당했습니다. 수제 모델의 평균 비용은 5,000 루블입니다.

~에 자체 생산복열 장치를 설치하는 경우 열 교환기의 길이가 길수록 더 많은 것을 기억해야합니다. 고효율설치가 있을 것입니다. 그렇기 때문에 숙련된 장인모든 파이프의 예비 단열을 수행한 후 각 2m의 4개 섹션으로 복열기를 조립하는 것이 좋습니다. 응축수 배수 문제는 배수용 피팅을 설치하고 장치 자체를 약간 기울인 각도로 배치하면 해결할 수 있습니다.

에너지 효율적인 환경 조성 행정 건물"PASSIVE HOUSE"표준에 최대한 근접한 , 현대적이지 않으면 불가능합니다. 공기조화기(PVU) 열 회수.

아래에 회복수단추운 기간 동안 방출되는 온도 t의 내부 배기에서 열을 재활용하는 과정 높은 온도외부 공기 공급을 가열하기 위해 거리로. 열 회수 과정은 특수 열 회수기(플레이트 회수기, 회전식 재생기) 및 서로 다른 온도의 공기 흐름(배기 및 공급 장치)에 별도로 설치되고 중간 냉각수(글리콜, 에틸렌 글리콜)로 연결된 열 교환기에서 발생합니다. .

마지막 옵션은 공급 및 배기가 건물 높이를 따라 간격을 두고 있는 경우에 가장 적합합니다. 예를 들어, 공급단위- 지하실 및 배기 장치 - 애틱그러나 이러한 시스템의 복구 효율성은 상당히 낮습니다(한 건물의 PES에 비해 30~50%).

플레이트 회복기급기 및 배기 공기 채널이 알루미늄 시트로 분리된 카세트입니다. 알루미늄 시트를 통해 공급 공기와 배기 공기 사이에서 열 교환이 발생합니다. 열 교환기 플레이트를 통과하는 내부 배기 공기는 외부 공급 공기를 가열합니다. 이 경우 공기 혼합 과정이 발생하지 않습니다.

안에 회전식 회복기열은 얇은 금속판 패키지로 구성된 회전하는 원통형 로터를 통해 배출 공기에서 공급 공기로 전달됩니다. 회전식 열교환기의 작동 중에 배기 공기는 플레이트를 가열하고, 이 플레이트는 차가운 외부 공기의 흐름으로 이동하여 가열합니다. 그러나 흐름 분리 장치에서는 누출로 인해 배출 공기가 공급 공기로 흐릅니다. 오버플로 비율은 장비 품질에 따라 5~20%가 될 수 있습니다.

설정된 목표를 달성하기 위해 연방 주립 기관 "CEPP 연구소"의 건물을 수동에 더 가깝게 만들기 위해 오랜 논의와 계산을 통해 회복 장치가 있는 공급 및 배기 환기 장치를 설치하기로 결정했습니다. 러시아 제조업체에너지 절약 기후 시스템– 기업 투르코프.

회사 투르코프다음 지역에 대한 PES를 생성합니다.

  • 중부 지역의 경우(2단계 복구 장비 제니트 시리즈-25까지 안정적으로 작동합니다. 영형 C, 러시아 중부 지역의 기후에 탁월하며 효율은 65-75%);
  • 시베리아의 경우(3단계 복구 장비 제니트 HECO 시리즈-35까지 안정적으로 작동 영형 C, 시베리아 기후에 탁월하지만 중부 지역에서 자주 사용되며 효율은 80-85%);
  • 극북 지역(4단계 복구 장비) CrioVent 시리즈-45까지 안정적으로 작동 영형 C, 극도로 추운 기후에 탁월하고 러시아의 가장 가혹한 지역에서 사용되며 효율성은 최대 90%입니다.
전통적인 교육 보조구식 엔지니어링을 기반으로 주장하는 회사를 비판합니다. 고효율플레이트 회복기. 이는 완전히 건조한 공기의 에너지를 사용하고 실제 조건에서 제거된 공기의 상대습도 = 20-40%(겨울철)인 경우에만 이 효율성 값을 달성할 수 있다는 사실에 의해 정당화됩니다. 건조한 공기의 에너지 사용은 제한적입니다.

그러나 TURKOV PVU는 다음을 사용합니다. 엔탈피판 회복기, 배기 공기로부터 암묵적인 열 전달과 함께 수분도 공급 공기로 전달됩니다.
엔탈피 회복기의 작업 영역은 배기(가습) 공기에서 수증기 분자를 통과시켜 공급(건조) 공기로 전달하는 고분자막으로 구성됩니다. 멤브레인 양쪽의 증기 농도 차이로 인해 수분이 확산을 통해 멤브레인을 통과하기 때문에 복열기에서는 배기 흐름과 공급 흐름이 혼합되지 않습니다.

막 셀의 크기는 수증기만 통과할 수 있도록 되어 있습니다. 먼지, 오염 물질, 물방울, 박테리아, 바이러스 및 냄새의 경우 막은 극복할 수 없는 장벽입니다(막 셀의 크기 비율로 인해). " 및 기타 물질).


엔탈피 회복기
본질적으로 알루미늄이 대신 사용되는 플레이트 회복기 고분자막. 멤브레인 플레이트의 열전도율이 알루미늄에 비해 낮기 때문에 엔탈피 회수 장치에 필요한 면적이 상당히 큽니다. 더 많은 지역비슷한 알루미늄 회복기. 이는 장비의 크기를 증가시키는 한편, 많은 양의 수분을 전달할 수 있게 하며, 이로 인해 복열기의 높은 내한성과 안정적인 운전이 가능하게 된다. 초저온에서의 장비.


안에 겨울철 (외부 온도-5C 미만) 배기 공기의 습도가 30%를 초과하는 경우(배기 온도 22...24oC에서) 복열기에서는 수분을 공급 공기로 전달하는 과정과 함께 회복판에 수분 축적이 발생합니다. 따라서 주기적으로 전원을 꺼야 합니다. 공급 팬배기 공기로 회복기의 흡습성 층을 건조시키는 단계를 포함한다. 건조 공정이 필요한 기간, 빈도 및 온도는 복열 장치의 단계, 실내 온도 및 습도에 따라 달라집니다. 가장 일반적으로 사용되는 회복기 건조 설정은 표 1에 나와 있습니다.

표 1. 가장 일반적으로 사용되는 열교환기 건조 설정

회복기 단계 온도/습도

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


메모:복열기 건조 설정은 제조업체의 기술 직원과 합의하고 내부 공기 매개변수를 제공한 후에만 수행됩니다.

복열기 건조는 공기 가습 시스템을 설치하거나 대규모의 체계적인 수분 유입이 있는 장비를 작동하는 경우에만 필요합니다.

  • 표준 실내 공기 매개변수를 사용하면 건조 모드가 필요하지 않습니다.
회복 물질은 필수 항균 처리를 거쳐 오염이 축적되지 않습니다.

이 기사에서는 행정 건물의 예로 계획된 재건축 이후 연방 정부 기관 "Research Institute TsEPP"의 전형적인 5층 건물을 고려합니다.
이 건물의 경우, 건물 내 각 실의 행정구역 공기교환 기준에 따라 급기와 배기의 흐름이 결정되었습니다.
건물 층별 급기 및 배기 유량의 총 값은 표 2에 나와 있습니다.

표 2. 건물 층별 급배기 유량 추정

바닥 공급 공기 흐름, m 3/시간 공기 흐름 추출, m 3/시간 PVU 투르코프
최하부 1987 1987 제니트 2400 HECO SW
1층 6517 6517 제니트 1600 HECO SW
제니트 2400 HECO SW
제니트 3400 HECO SW
2 층 5010 5010 제니트 5000 HECO SW
3 층 6208 6208 제니트 6000 HECO SW
제니트 350 HECO MW - 2개
4 층 6957 6957 제니트 6000 HECO SW
제니트 350 HECO MW
5 층 4274 4274 제니트 6000 HECO SW
제니트 350 HECO MW

실험실에서 PVU는 흄후드의 배기가스를 보상하는 특수 알고리즘에 따라 작동합니다. 즉, 흄후드를 켜면 AHU 후드가 캐비닛 후드의 양만큼 자동으로 줄어듭니다. 예상 비용을 기준으로 Turkov 공기 조화 장치가 선택되었습니다. 각 층에는 최대 85%까지 3단계 복구가 가능한 자체 Zenit HECO SW 및 Zenit HECO MW PVU가 제공됩니다.
1층의 환기는 지하와 2층에 설치된 PVU에 의해 이루어집니다. 나머지 층(4층, 3층 연구실 제외)의 환기는 기술층에 설치된 PVU를 통해 이루어집니다.
Zenit Heco SW 설치 PES의 모습은 그림 6과 같다. 표 3은 각 설치 PES의 기술 데이터를 보여준다.

설치 제니트 헤코 SW다음이 포함됩니다:
  • 열 및 소음 차단 기능을 갖춘 하우징;
  • 공급 팬;
  • 환풍기;
  • 공급 필터;
  • 배기 필터;
  • 3단계 회복기;
  • 온수기;
  • 혼합 장치;
  • 일련의 센서를 이용한 자동화;
  • 유선리모컨.

중요한 장점은 해당 건물에 사용되는 장비를 천장 아래에 수직 및 수평으로 설치할 수 있다는 것입니다. 추운 지역(다락방, 차고, 기술실 등)과 거리에 장비를 배치하는 기능은 건물 복원 및 재건축 중에 매우 중요합니다.

Zenit HECO MW PVU는 경량의 다용도 폴리프로필렌 폼 하우징에 온수기와 혼합 장치를 갖춘 열 및 습기 회수 기능을 갖춘 소형 PVU로, 작은 방, 아파트, 주택의 기후를 유지하도록 설계되었습니다.


회사 투르코프러시아의 환기 장비용 모노컨트롤러 자동화를 독립적으로 개발 및 생산하고 있습니다. 이 자동화는 Zenit Heco SW PVU에서 사용됩니다.

  • 컨트롤러는 MODBUS를 통해 전자적으로 정류된 팬을 제어하므로 각 팬의 작동을 모니터링할 수 있습니다.
  • 온수기와 냉각기를 제어하여 겨울과 여름 모두 공급 공기 온도를 정확하게 유지합니다.
  • CO 제어용 2 회의실과 회의실에는 자동화에 특수 CO 센서가 장착되어 있습니다. 2 . 장비는 CO 농도를 모니터링합니다. 2 실내 인원수에 맞춰 자동으로 공기 흐름을 변경하여 필요한 공기 품질을 유지함으로써 장비의 열 소비를 줄입니다.
  • 완전한 파견 시스템을 사용하면 파견 센터를 최대한 간단하게 구성할 수 있습니다. 원격 모니터링 시스템을 사용하면 전 세계 어디에서나 장비를 모니터링할 수 있습니다.

제어판 기능:

  • 시계, 날짜;
  • 세 가지 팬 속도;
  • 실시간 필터 상태 표시;
  • 주간 타이머;
  • 공급 공기 온도 설정;
  • 디스플레이에 오류가 표시됩니다.

효율성 표시

고려 중인 건물에 회복 기능이 있는 Zenit Heco SW 공기 조화 장치 설치의 효율성을 평가하기 위해 환기 시스템의 계산된 평균 및 연간 부하와 추운 기간, 따뜻한 기간에 대한 루블 비용을 결정합니다. 세 가지 PVU 옵션에 대해 1년 내내:

  1. 복구 기능이 있는 PVU Zenit Heco SW(복원기 효율 85%);
  2. 직접 흐름 PVU(즉, 회복기 없음)
  3. 열회수 효율 50%의 PVU.

환기 시스템의 부하는 복열기 이후의 공급 공기를 가열(추운 기간 동안)하거나 냉각(따뜻한 기간 동안)하는 공기 히터의 부하입니다. 직류 PVU에서는 히터 내부의 공기가 추운 기간 동안 외부 공기의 매개변수에 해당하는 초기 매개변수로 가열되고 따뜻한 기간 동안 냉각됩니다. 건물의 층별 한랭기 환기시스템의 설계하중을 계산한 결과는 Table 3과 같다. 건물 전체를 대상으로 한랭기 환기시스템의 설계하중을 계산한 결과는 Table 4와 같다. .

표 3. 추운 기간 동안의 환기 시스템의 층별 예상 부하, kW

바닥 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES
최하부 3,5 28,9 14,0
1층 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. 따뜻한 기간 동안의 환기 시스템의 층별 예상 부하, kW

바닥 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES
20,2 33,1 31,1

계산된 추운 시기와 따뜻한 시기의 외기 온도는 난방 및 냉방 기간 동안 일정하지 않으므로 평균 실외 온도에서 평균 환기 부하를 결정해야 합니다.
건물 전체를 대상으로 따뜻한 시기와 추운 시기의 환기시스템의 연간 부하를 계산한 결과는 Table 5와 6과 같다.

표 5. 추운 기간 동안 환기 시스템의 층별 연간 부하, kW

바닥 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES
66105 655733 264421
66,1 655,7 264,4

표 6. 따뜻한 기간 동안 환기 시스템의 층별 연간 부하, kW

바닥 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES
12362 20287 19019
12,4 20,3 19,0

추가 난방, 냉방 및 팬 작동에 대한 연간 비용을 루블 단위로 결정해 보겠습니다.
재가열을 위한 루블 소비량은 추운 기간 동안의 환기 부하(Gcal)의 연간 값에 네트워크의 열 에너지 1Gcal/시간 비용과 난방 시 PVU의 작동 시간을 곱하여 얻습니다. 방법. 네트워크에서 발생하는 열 에너지 1Gcal/h의 비용은 2169루블입니다.
팬 작동에 대한 루블 비용은 전력, 작동 시간 및 1kW 전기 비용을 곱하여 얻습니다. 1kWh의 전기 비용은 5.57 루블로 간주됩니다.
추운 기간에 PES를 운영하는 데 드는 비용을 루블 단위로 계산한 결과는 표 7에, 따뜻한 기간에는 표 8에 나와 있습니다. 표 9는 건물 전체에 대한 PES의 모든 옵션을 비교한 것입니다. 연방 주립 기관 "연구소 TsEPP".

표 7. 추운 기간 동안 PES 운영에 소요되는 연간 루블 비용

바닥 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES

재가열용팬을 위한재가열용팬을 위한재가열용팬을 위한
총 비용 368 206 337 568 3 652 433 337 568 1 472 827 337 568

표 8. 따뜻한 기간 동안 PES 운영에 대한 연간 루블 비용

바닥 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES

냉각용팬을 위한냉각용팬을 위한냉각용팬을 위한
총 비용 68 858 141 968 112 998 141 968 105 936 141 968

표 9. 전체 PES 비교

크기 PVU 제니트 HECO SW/MW 직접 흐름 PVU 복구율 50%의 PES
,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
재가열 비용, 문지름 122 539 1 223 178 493 240
냉각 비용, 문지름 68 858 112 998 105 936
겨울철 팬 비용, 문지름. 337 568
여름에 팬의 비용, 문지름. 141 968
연간 총 비용, 문지름 670 933 1 815 712 1 078 712

표 9를 분석하면 명확한 결론을 내릴 수 있습니다. Turkov의 열 및 습기 회수 기능을 갖춘 공기 조화 장치 Zenit HECO SW 및 Zenit HECO MW는 매우 에너지 효율적입니다.
TURKOV PVU의 연간 총 환기 부하는 PVU의 부하보다 적으며 효율은 50%, 72%, 직접 흐름 PVU와 비교하면 88%입니다. Turkov PVU를 사용하면 효율성이 50%인 PVU와 비교하여 직접 흐름 PVU 또는 408,000루블과 비교하여 100만 145,000루블을 절약할 수 있습니다.

저축은 또 어디있나요...

복구 시스템 사용 실패의 주요 원인은 초기 투자 비용이 상대적으로 높기 때문입니다. 그러나 개발 비용을 보다 완벽하게 살펴보면 이러한 시스템은 자체적으로 신속하게 비용을 지불할 뿐만 아니라 전반적인 비용을 절감할 수 있습니다. 개발 중 투자 예를 들어, 주거용 건물, 사무실 건물 및 상점을 사용하는 가장 광범위한 "표준" 개발을 살펴보겠습니다.
완성된 건물의 평균 열 손실: 50W/m2.

  • 포함: 벽, 창문, 지붕, 기초 등을 통한 열 손실
일반 공급 환기의 평균값은 4.34m 3 / m 2입니다.

포함:

  • 건물의 목적과 다양성에 따른 아파트의 환기.
  • 인원수와 CO2 보상에 따른 사무실 환기.
  • 상점, 복도, 창고 등의 환기
  • 면적의 비율은 기존의 여러 단지를 기준으로 선택되었습니다.
욕실, 욕실, 주방 등을 보상하기 위한 평균 환기 값 0.36m3/m2

포함:

  • 화장실, 욕실, 주방 등에 대한 보상 이 방에서 회수 시스템으로 흡입구를 구성하는 것이 불가능하기 때문에 유입이 이 방으로 구성되고 배기는 별도의 팬을 통해 회복기를 통과합니다.
일반 배기 환기의 평균값은 각각 3.98m3/m2입니다.

공급 공기량과 보상 공기량의 차이입니다.
열을 공급 공기로 전달하는 것은 배기 공기의 양입니다.

따라서 지정된 열 손실 특성을 갖춘 총 면적 40,000m2의 표준 건물로 지역을 개발할 필요가 있습니다. 복구 기능이 있는 환기 시스템을 사용하면 어떤 비용 절감 효과를 얻을 수 있는지 살펴보겠습니다.

운영 비용

회복 시스템을 선택하는 주요 목적은 공급 공기를 가열하는 데 필요한 화력을 크게 줄여 장비 운영 비용을 줄이는 것입니다.
회수하지 않고 급배기 환기 장치를 사용하면 한 건물의 환기 시스템에서 2410kWh의 열 소비량을 얻을 수 있습니다.

  • 이러한 시스템을 운영하는 데 드는 비용을 100%로 가정해 보겠습니다. 전혀 절감 효과가 없습니다 - 0%.

열 회수 및 평균 효율이 50%인 적층식 급배기 환기 장치를 사용하여 한 건물의 환기 시스템의 열 소비량 1457kWh를 얻습니다.

  • 운영 비용 60%. 조판 장비 비용 절감 40%

열 및 습기 회수와 평균 효율 85%를 갖춘 모노블록 고효율 TURKOV 공급 및 배기 환기 장치를 사용하여 한 건물의 환기 시스템의 열 소비량 790kWh를 얻습니다.

  • 운영 비용 33%. TURKOV 장비로 67% 절감

보시다시피, 고효율 장비를 갖춘 환기 시스템은 열 소비가 적기 때문에 온수기를 사용할 경우 3~7년, 전기 히터를 사용할 경우 1~2년 내에 장비 투자 회수에 대해 이야기할 수 있습니다.

공사비

도시에서 건설을 수행하는 경우 기존 난방 네트워크에서 상당한 양의 열에너지를 추출해야 하므로 항상 상당한 재정적 비용이 필요합니다. 더 많은 열이 필요할수록 공급 비용은 더 높아집니다.
"현장" 건설에는 열 공급이 포함되지 않는 경우가 많습니다. 일반적으로 가스가 공급되고 자체 보일러실이나 화력 발전소 건설이 수행됩니다. 이 구조의 비용은 필요한 화력에 비례합니다. 많을수록 비용이 더 많이 듭니다.
예를 들어, 열에너지 용량이 50MW인 보일러실이 건설되었다고 가정해 보겠습니다.
환기 외에도 면적이 40,000m2이고 열 손실이 50W/m2인 일반 건물의 난방 비용은 약 2000kWh가 됩니다.
회수하지 않고 급배기 환기장치를 활용하면 11개동 건설이 가능해진다.
열회수 평균효율 50%의 적층형 급배기 환기장치를 활용하면 14개 건물 건설이 가능하다.
열과 습기를 회수하고 평균 효율이 85%인 모노블록 고효율 TURKOV 급배기 환기 장치를 사용하면 18개의 건물을 건설할 수 있습니다.
더 많은 열에너지를 공급하거나 대용량 보일러실을 건설하기 위한 최종 견적은 보다 에너지 효율적인 환기 장비 비용보다 훨씬 더 비쌉니다. 건물의 열 손실을 줄이는 추가 수단을 사용하면 필요한 난방 출력을 늘리지 않고도 건물 크기를 늘릴 수 있습니다. 예를 들어, 열 손실을 20%만 줄여서 40W/m2로 줄이면 건물 21개를 지을 수 있습니다.

북위도에서의 장비 작동 특징

일반적으로 복구 기능이 있는 장비에는 최소 실외 공기 온도에 대한 제한이 있습니다. 이는 복열기의 성능에 따른 것이며 한계는 -25...-30oC입니다. 온도가 떨어지면 배출 공기의 응축수가 복열기에서 얼게 되므로 초저온에서는 전기 예열기 또는 부동액을 사용하는 물 예열기가 사용됩니다. 예를 들어, Yakutia의 예상 거리 기온은 -48oC입니다. 그런 다음 복구 작업을 수행하는 고전 시스템은 다음과 같습니다.

  1. 영형 예열기를 -25로 가열한 경우 영형 C(열에너지 소비).
  2. C-25 영형 공기는 복열기에서 -2.5로 가열됩니다. 영형 C(50% 효율).
  3. C -2.5 영형 공기는 메인 히터에 의해 필요한 온도까지 가열됩니다(열에너지가 소비됩니다).

4단계 회수 TURKOV CrioVent가 포함된 Far North용 특수 장비 시리즈를 사용하는 경우 예열이 필요하지 않습니다. 4단계, 넓은 회수 영역 및 습기 회수로 회수 장치가 얼지 않도록 방지하기 때문입니다. 장비는 회색으로 작동합니다.

  1. -48도의 거리 공기 영형 C는 회복기에서 11.5까지 가열됩니다. 영형 C(효율 85%).
  2. 11.5부터 영형 공기는 메인 히터에 의해 필요한 온도로 가열됩니다. (열에너지가 소모됩니다.)

예열이 없고 장비의 효율성이 높기 때문에 열 소비가 크게 줄어들고 장비 설계가 단순화됩니다.
북위도에서는 매우 효율적인 회수 시스템을 사용하는 것이 가장 적합합니다. 낮은 외부 공기 온도로 인해 기존 회수 시스템의 사용이 어렵고 회수가 없는 장비에는 너무 많은 열 에너지가 필요하기 때문입니다. Turkov 장비는 Ulan-Ude, Irkutsk, Yeniseisk, Yakutsk, Anadyr, Murmansk와 같은 가장 어려운 기후 조건을 가진 도시뿐만 아니라 이들 도시에 비해 기후가 온화한 다른 많은 도시에서도 성공적으로 작동합니다.

결론

  • 복구 기능이 있는 환기 시스템을 사용하면 운영 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 대규모 재건축이나 자본 개발의 경우 초기 투자를 줄일 수 있습니다.
  • 장비가 영하의 실외 온도가 장기간 유지되는 어려운 조건에서 작동하는 중위도 및 북위도에서는 최대 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
  • 연방 정부 기관 "Research Institute TsEPP"의 건물 예를 사용하면 고효율 회복기를 갖춘 환기 시스템은 직접 흐름 PVU 및 연간 100만 40,000루블과 비교하여 연간 300만 33,000루블을 절약할 수 있습니다. 연도 - 스택형 PVU와 비교했을 때 효율성은 50%입니다.

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회복기의 보증 기간은 7년입니다.

“ZENIT 장비 작동 매뉴얼”에 명시된 모든 작동 규칙에 따라 작동되는 장비에는 7년 보증이 적용됩니다. 습도가 높은 실내(수영장, 사우나, 겨울철 습도가 50% 이상인 실내)에서 사용하는 장비에는 보증이 적용되지 않으나, 덕트형 제습기가 장착된 경우에는 보증이 유지됩니다.

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열 회수 기능이 있는 공기 조화 장치- 거리에서 신선한 공기를 실내로 펌핑하는 동시에 산소 함량이 낮은 오래된 배기 공기를 제거하도록 설계된 환기 장비. 공급 공기는 팬을 사용하여 외부 챔버로 유입된 다음 디퓨저를 통해 실내 전체로 분배됩니다. 배기 팬은 특수 밸브를 통해 배기 공기를 제거합니다.

급배기 환기를 이용한 집중적인 공기 교환의 주요 문제점은 높은 열 손실입니다. 이를 최소화하기 위해 열회수 기능을 갖춘 급배기 장치를 개발해 열 손실을 여러 배로 줄이고 공간 난방 비용을 70~80% 절감할 수 있게 됐다. 이러한 설비의 작동 원리는 배출되는 공기 흐름의 열을 공급 공기 흐름으로 전달하여 회수하는 것입니다.

시설을 갖추면 회수 기능이 있는 공기조화기열, 따뜻한 배기 공기는 가장 습하고 오염된 방(주방, 욕실, 화장실, 다용도실 등)에 위치한 공기 흡입구를 통해 흡입됩니다. 건물을 떠나기 전에 공기는 복열기의 열 교환기를 통과하여 열을 다음으로 전달합니다. 들어오는 (공급) 공기. 가열되고 정화된 공급 공기는 공기 덕트를 통해 침실, 거실, 사무실 등을 통해 구내로 흐릅니다. 이로 인해 지속적인 공기 순환이 수행되고 들어오는 공기는 배출 공기에서 방출되는 열에 의해 가열됩니다.

회복기의 종류

공기 조화 장치에는 여러 유형의 회복 장치가 장착될 수 있습니다.

  • 플레이트 회복 장치는 가장 일반적인 회복 장치 설계 중 하나입니다. 열 교환은 일련의 플레이트를 통해 공급 및 배출 공기를 통과시켜 수행됩니다. 작동 중 복열기 내부에 응축수가 발생할 수 있으므로 플레이트 복열기에는 응축수 배출 장치가 추가로 장착되어 있습니다. 열전달 효율은 50-75%에 이릅니다.
  • 회전식 회복기 - 열 교환은 회전하는 로터를 통해 수행되며 그 강도는 로터의 회전 속도에 따라 조절됩니다. 회전식 회복기는 75~85%의 높은 열 전달 효율을 가지고 있습니다.
  • 덜 일반적인 유형은 최대 40-60%의 효율을 갖는 중간 냉각수(물 또는 물-글리콜 용액이 그 역할을 함)를 사용하는 복열기, 댐퍼(최대 90% 효율) 및 열에 의해 두 부분으로 나누어진 챔버 복열기입니다. 프레온으로 채워진 파이프(효율 50-70%).

주문하다 복구 기능이 있는 공기 조화 장치배송 및 전문 설치를 통해 턴키 방식으로 MirCli 온라인 상점에서 열을 공급합니다.

회복기

공급 및 배기 환기- 환기 문제에 대한 통합적인 접근 방식입니다.

공급 및 배기 장치는 신선한 공기가 실내로 활발하게 흐르고 실내에서 배기 공기 덩어리가 제거됩니다. Recuperators는 점점 인기를 얻고 있으며, 그 장점은 연간 에너지 소비를 최소화하면서 실온으로 가열된 신선한 공기를 공급한다는 것입니다.

Recuperator는 열의 최대 95%를 실내로 되돌려 보내므로 추가 에너지 비용이 거의 발생하지 않습니다. 따라서 복열기는 실내에 따뜻한 공기를 공급하는 가장 경제적인 유형의 환기 장치입니다. 이는 열 교환기의 배기실 공기에서 열을 유지함으로써 달성됩니다.

최신 모델의 회복기에는 공급 및 배기 환기 기능과 알레르겐의 미세 공기 정화 기능이 결합되어 있으며, 이산화탄소 센서, 최적의 습도 조건을 유지하기 위해 특별히 설계된 열교환기, 스마트폰에서 제어할 수 있는 기능이 장착되어 있습니다.

복열기를 설치하면 답답함, 제어실 습도, 집안의 곰팡이 및 습기, 플라스틱 창문의 결로 등에 효과적으로 대처할 수 있습니다.

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