- 내가 직접 수리할 수 있다
열회수 기능이 있는 에어컨. 열 및 수분 회수로 급배기 환기. 열 회수 기능이 있는 공기 처리 장치를 선택하는 방법

우리나라에 들어온 현대 기술은 인구가 최신 개발을 사용하도록 강요하고 있습니다. 태양광 패널, 실내 온도 조절기 및 기타 스마트 가전 제품은 공과금을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 쾌적한 실내 온도를 유지할 수 있습니다. 물론 개인 주택용 복열기는 혁신이라고 할 수 없지만 비용과 열 에너지를 절약하는 것은 분명합니다.

이 장치는 집 환기 시스템과 유사한 디자인입니다. 차이점은 기존 환기가 실내에서 오래된 공기를 제거하고 신선한 공기로 채운다는 사실에 있습니다. 복열기는 유사한 작업을 수행하며 가열된 따뜻한 공기 또는 냉각된 공기만 집으로 가져옵니다. 에어컨은 비슷한 기능을 수행하지만 전기와 냉매가 필요합니다. 프레온은 열교환 기가 없으면 작동하지 않습니다. 유입의 가열 또는 냉각은 기단을 분리하는 벽을 통한 1차 및 2차 냉각수의 열교환으로 인해 발생합니다.

열교환기가 있는 공조 장치의 주요 요소는 열교환기입니다. 이 장치에는 열 전기 히터 또는 팬, 공기가 반대 방향으로 이동하는 것을 방지하는 체크 밸브 등이 있습니다.

이러한 시스템을 사용하면 일반적으로 환기 덕트를 통과할 때 손실되는 열 에너지의 일부를 되돌릴 수 있습니다. 따뜻한 공기 덩어리는 열교환기에서 자유롭게 순환하고, 분리 벽을 통해 차가운 ​​흐름과 접촉하고 후자에 열 에너지를 제공합니다.

표면형 열교환기는 이중벽 열교환기입니다. 한 채널은 나가는 기본 채널을 차지하고 다른 채널은 보조 채널을 차지합니다. 벽체는 열전도율이 높으며 온도가 다른 기류의 혼합을 방지하기 위해 설치됩니다. 나가는 공기 요소는 상자를 따라 흐르고 들어오는 공기 요소는 가로질러 갑니다. 찬 공기로의 열 전달의 결과로 가열 된 공기 덩어리가 집으로 들어갑니다.

입구 공기 온도는 나가는 공기 온도에 따라 다릅니다. 나가는 제트가 따뜻할수록 입구 온도가 높아집니다.

동작 원리

열교환기의 작동 원리는 제거된 흐름에서 열을 축적하고 이를 공기 공급 매스에 고효율로 전달하는 것입니다. 이렇게하면 돈을 쓰지 않고 신선한 가열 된 공기 요소를 집에 공급할 수 있습니다.

시스템 작동 원리는 두 가지 원칙에 의해 결정됩니다.

  1. 소모되거나 오래된 공기 덩어리는 방에서 제거되고 세라믹 회수 챔버를 통과하여 가열됩니다. 동시에 열 에너지의 거의 97%가 방출됩니다. 회수 챔버가 가열되면 열교환기가 자동으로 신선한 제트 유입 모드로 전환됩니다.
  2. 공기는 세라믹 회수실을 통과하여 내부에 축적된 열로 가열되어 집으로 공급됩니다. 재생기의 냉각은 배기 모드에서 팬을 켜는 신호 역할을 합니다.

열교환기가 있는 이러한 환기 시스템을 사용하면 다른 장치의 작동에 필요할 수 있는 기체, 고체 또는 액체 연료의 소비를 줄이고 편안한 생활 조건을 만들 수 있습니다.

메모! 가정에 급배기 공기 회수 장치를 설치하면 방의 열을 최대 80% 절약할 수 있습니다.

화력 발전 장치의 장점

이러한 유형의 화력 발전 장치는 최근 큰 인기를 얻고 있습니다. 여름과 겨울에 주거를 환기시킬 필요가 없어 소중한 열을 거리로 방출합니다. 먼지가 많은 여름날, 장치는 먼저 공기 정화 필터를 통과할 깨끗한 대기 공기를 실내에 공급합니다.

또한 수동 모드에서 언급된 시스템을 사용할 필요가 없습니다. 자동화가 알아서 해줍니다. 겨울의 차가운 덩어리는 나가는 따뜻한 흐름으로 인해 가열되고 더운 여름날은 열이 더 차가운 제트기로 방출될 때 식을 것입니다.

또한 시스템은 다음과 같은 여러 가지 장점이 있습니다.

  • 난방비 절약;
  • 별도의 배기 팬에 대한 절약;
  • 불쾌한 무거운 냄새 제거;
  • 먼지 입자 제거;
  • 작동 및 설치 용이성;
  • 낮은 사용 비용;

  • 프로세스 자동화;
  • 긴 시스템 수명.

열 공학 설비를 주기적으로 사용하더라도 열을 잃지 않거나 반대로 온도 체계를 높이지 않고 깨끗한 대기 덩어리로 집을 포화시킬 수 있습니다.

고품질 환기

열교환기를 설치하면 신선한 외부 공기의 유입과 함께 집을 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 담배, 벽난로 또는 기타 연기, 이산화탄소 또는 기타 건강에 해로운 배출물, 유해하거나 불쾌한 냄새 - 모든 것이 회전식 열교환기의 힘 안에 있습니다. 시스템의 작동은 인체에 유익한 영향을 미치며 습도가 높은 공기를 건조시켜 고혈압 환자와 죽상 동맥 경화증 또는 심혈관 질환이있는 사람들에게 특히 중요합니다. 또한 높은 습도는 기타 질병을 위협합니다.

경제적인 난방

열회수 장치를 설치하면 비용뿐만 아니라 집안의 열도 안정적으로 절약할 수 있습니다. 나가는 따뜻한 흐름은 찬 공급 공기를 편안한 온도로 예열하여 난방 장비의 불필요한 작동을 크게 방지합니다. 열 공학 시스템은 상자로 들어오는 열을 조심스럽게 처리하여 실제로 대기 중으로 빠져나가는 것을 방지합니다. 들어오는 기단의 온도를 모니터링할 필요도 없습니다. 이것은 열교환기에 의해 수행되어 나가는 흐름에 비해 작은 온도 차이만 공급합니다.

중요한! 전문가에 따르면 전기 또는 난방 기구의 모든 유형의 연료를 절약할 수 있는 범위는 40~50%입니다. 물론 동시에 방의 고품질 단열을 무시해서는 안됩니다.

추가 환기 없음

가스 스토브, 벽난로, 온수기 및 금속 플라스틱 창문은 추가 환기 또는 주기적 환기가 필요합니다. 일년 중 서리가 내리고 더운 기간은이 과정을 크게 복잡하게 만듭니다. 첫 번째는 방을 식힐 위험이 있고 두 번째는 습도가 낮은 먼지와 뜨겁고 건조한 바람입니다. 공기 순환기를 구입하기로 결정하면 불필요한 재정적 비용과 추가 환기를위한 장비 설치를 피하여 집 전체의 고품질 환기를 보장합니다.

조용하고 고품질의 공기 정화

대기 공급 공기는 어떤 경우에도 먼지 입자, 먼지 요소, 자동차, 굴뚝 및 산업 플랜트의 희석된 배기 가스를 가져옵니다. 열 및 전력 장치에 설치된 공기 필터는 들어오는 원치 않는 냄새와 먼지 입자를 집에 제거합니다. 고품질 청소 후 대기 제트는 신선한 공기뿐만 아니라 깨끗한 공기로 실내를 채 웁니다. 사실, 후자는 시스템의 공기 필터 및 기타 요소에 대한 정기적인 유지 관리에 의해 조절됩니다.

메모! 막히거나 청소되지 않은 필터는 병원성 박테리아의 온상입니다. 정기적 인 청소와 정기적 인 교체는 집 주인이 호흡기의 전염병을 피하는 데 도움이됩니다.

아파트 또는 주택용 유틸리티는 25-35dB 범위의 고효율 및 낮은 소음 수준을 가지고 있습니다. 이것은 에어컨의 소리와 같습니다.

개인 주택의 회복기 : 유형 및 특성

공급 및 배기 복열기는 다양한 설계 기능을 가질 수 있습니다. 난방 장치 전문 매장의 영업 조수가 올바른 옵션을 선택하는 데 도움을 줄 것입니다.

다음과 같은 유형의 장비가 있습니다.

  • 라멜라;
  • 회전식;
  • 지붕;
  • 재순환 물.

그들 모두는 아파트, 큰 맨션 또는 시골집이든 유리한 실내 기후를 조성하도록 설계되었습니다.

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장치의 종류 및 기능, 추가 기능. 방의 매개 변수에 따른 전력 계산. 케어 팁.

라멜라

성능이 좋고 조작이 간편하며 가격이 저렴하여 가장 보편적인 유형입니다. 이 유형의 열교환기는 비열 용량이 높고 상대적으로 가벼운 고정 금속판으로 구성됩니다. 접시는 벌집과 약간 유사한 일종의 카세트에 수집됩니다. 대기는 카세트가 있는 장치 상자를 통과한 다음 연중 겨울 또는 여름 시간에 따라 가열되거나 냉각됩니다. 작동 중에 형성된 응축수는 특별히 사용 가능한 배수구 또는 채널을 통해 배출됩니다.

나열된 장점과 함께 시스템에는 특정 단점이 있습니다. 상자에 얼음이 형성되며 이는 가을 겨울 기간에 특히 분명합니다.

로타리

이 유형의 복열기는 블레이드로 인한 공기 제트의 유입 및 유출을 수행합니다. 화력 시스템에는 모델에 따라 1~2개의 구동 로터가 있습니다. 외부에서 설치는 드럼이 있는 원통형 배럴처럼 보입니다. 공기가 방 밖으로 펌핑되고 ​​원통형 덕트가 가열됨에 따라 대기 질량이 취해집니다.

이 장치의 장점:

  • 향상된 효율성;
  • 효율성 증가;
  • 응축수 부족 및 결과적으로 배출 홈통;
  • 얼음 부족;

  • 추가 가습이 필요하지 않은 공기를 건조시키지 않습니다.
  • 블레이드의 회전 속도로 인한 공기 공급 및 흡입량 조정.

그러나 다음과 같은 단점도 있습니다.

  • 전력 소비 증가;
  • 회전 요소는 고정 요소보다 빨리 마모됩니다.
  • 유입 및 유출 기단의 혼합 가능성을 방지하기 위해 추가 배기 장치가 필요합니다.

메모! 회전식 열교환기를 구입하기 전에 전력 증가를 고려해야 하며, 이로 인해 실내 전기 배선의 단면적이 증가할 수 있습니다.

옥상

이 복열기는 많은 양의 공기를 처리합니다. 사용 편의성은 큰 맨션, 기타 주거용 또는 비주거용 건물로 설명 할 수 있습니다. 작동 원리는 여러 면에서 플레이트 유닛과 유사하지만 후자는 더 작은 치수에서 루프 유닛과 다릅니다. 장치의 용이한 설치, 낮은 유지 관리 및 작동 비용으로 인해 상점, 수리점, 생산 구역의 환기 장치에 없어서는 안될 필수 요소가 되었습니다. 지붕에 이러한 열교환기를 설치하면 일반적으로 소리와 소음이 실내로 침투하는 것을 배제합니다.

글리콜 열교환기

글리콜(또는 재순환) 재생 장치는 판 및 회전식 열 공학 장치의 품질을 결합합니다. 이전 제품과의 주요 차이점은 중간 냉각수를 사용한다는 것입니다. 마지막은 프로필렌글리콜 또는 에틸렌을 증류수로 희석한 물-글리콜 용액이다. 혼합물은 열용량이 높기 때문에 많은 양의 열을 사용할 수 있으며 영하의 온도에서도 작동 품질을 유지합니다. 가혹한 저온 조건에서는 지정된 냉각수를 부동액으로 교체하는 것이 가능합니다. 이 장비를 사용하면 여러 환기 덕트, 슬리브 또는 후드로 동시에 작업할 수 있습니다.

아파트용 Recuperator : 제조업체의 계산 및 개요

아파트의 열 및 전력 장치는 특히 집이 대도시나 대도시 중심에 있는 경우 가장 좋은 구매가 될 것입니다. 자동차 및 산업용 가스, 거리 소음, 더위 또는 추위는 건물 외부에 영원히 남을 것입니다. 이 장치는 아파트에 깨끗한 공기를 많이 추가할 뿐만 아니라 들어오는 대기 흐름의 난방, 환기 및 정화를 절약합니다. 이것은 청소 필터가 있는 단열 상자를 통과한 공급 및 배기 흐름 사이의 간단한 열 교환에 의해 달성됩니다.

열교환기 계산

전문 회사의 서비스에 의존하지 않고 필요한 열 및 전력 장치를 직접 계산할 수 있습니다. 장치의 효율성 및 효과 계산은 공급 또는 배기 질량에 대한 전기 비용에 대한 지식에 의해 결정됩니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

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

여기서 L은 공기 질량의 유량, t 1은 유입 온도, t 2는 나가는 질량의 온도, 0.335는 지역 계수입니다.

효율성은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

E = Q x n,

여기서: Q ​​- 제트 가열 또는 냉각을 위한 에너지 또는 전기 비용, n - 장치의 효율성.

유용한 조언! 개인 주택이나 도시 아파트용 열교환기를 구입하기 전에 유형, 기술적 특성 및 작동 원리를 숙지해야 합니다. 준비 설치 작업을 수행하고 프로젝트를 작성해야 할 수도 있습니다.

프라나 회복기

이 화력 및 환기 장비 제조업체는 15년 이상 시장에 출시되었습니다. 장비는 긴 서비스 수명, 고효율 및 합리적인 가격을 제공합니다.

장치의 작동 특성:

  • 유형 - 라멜라;
  • 전기 소비 - 모델에 따라 5-90 B / h;
  • 소음 수준 - 25-140dB;
  • 단위 길이 - 500mm;
  • 들어오는 제트 - 115-650m³ / h;
  • 나가는 제트 - 105-610 m³ / h;
  • 효율성 - 모델에 따라 79-80%.

전체 범위에는 원격 제어 패널이 장착되어 있으며 -15 ~ 45°C의 주변 온도에서 작동합니다. 공기 복열기의 비교적 저렴한 가격, 가열 또는 가열 중 설정 온도의 상당한 유지, 작은 치수로 인해 이 장치는 수많은 긍정적인 리뷰로 확인된 가장 인기 있는 장치 중 하나입니다. Prana 열교환기는 방의 벽에 설치하거나 실외에 설치할 수 있습니다. 장치 설치는 매우 간단하며 2-3시간 이내에 수행됩니다.

벽에 환기 그릴이 있어야만 이러한 분산 시스템을 알 수 있습니다. 마지막 긍정적 인 품질은 항균 효과가있는 구리로 만든 열교환 기입니다. 이 브랜드의 집에 대한 공기 회복기의 평균 가격은 약 25,000 루블입니다. 고성능 장치의 비용은 50 ~ 110,000 루블입니다.

MARLEY 회복기

소형 독일 열교환기에는 세라믹 열교환 요소가 장착되어 있어 -30ºC의 온도에서도 장치를 작동할 수 있습니다. 에어 필터의 플러싱 및 청소는 일반 사용자가 수행할 수 있는 간단한 작업입니다. 연속 작동 기간은 약 6개월이며 이 기간이 지나면 제어 램프가 켜집니다. 고속도로 근처 또는 도시 중심부에서 장치를 작동하면 더 자주 청소해야 합니다. 이 작업은 시간이 많이 걸리지 않으며 15-20분이 소요됩니다.

전문점에서 가격이 24,000 루블 인 가정용 공기 회수 장치를 구입할 수 있습니다. 상당히 적당한 비용으로 장치에는 다음과 같은 성능 특성이 있습니다.

  1. 3단계 전력 - 15, 25 및 40 m³ / h;
  2. 소비 전력 - 3.5 ~ 8W;
  3. 모터 로터 - 브러시리스;
  4. 소음 수준 - 22, 29 및 35dB;
  5. 열 회수 - 80-85%;
  6. 서비스 지역 - 60m²부터;
  7. 외부 치수 - 285-500mm. 장치의 크기가 작기 때문에 벽에 설치할 수 있습니다.

Marley 제조업체의 새로운 라인은 저전력 소비(단 3와트)에서 이전 아날로그와 다른 menv 180 열교환기입니다. 멋진 기능 추가는 다음과 같습니다.

  • 온도, 이산화탄소 및 습도 조절기;
  • 향상된 공기 역학;
  • 낮은 소음 수준;
  • 젖은 주거 또는 비주거 건물에서의 작업을 위한 방수 코팅;
  • 공급 제트 청소의 높은 범주.

가격이 27,500루블 이내인 유사한 열교환기를 설치하면 거리 그을음 및 배기 가스, 먼지, 안개 및 산업 기업의 배출을 잊을 수 있습니다.

DIY 회복기

모든 장인은 자신의 손으로 집의 공기 회수 장치를 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

  • 아연 도금 강판 두 장;
  • 장치의 껍질을 위한 나무로 된 상자;
  • 코르크 패드;
  • 실리콘 중성 실란트;
  • 압력 컨트롤러;
  • 금속 모서리;
  • 단열 미네랄 울.

전기 퍼즐, 금속 패스너 및 연결 플랜지도 작업에 유용합니다.

강판은 200x300mm 크기의 직사각형 판으로 절단해야 합니다. 이렇게하려면 3-4m²의 강철이 필요합니다. 절단면에 버와 노치가 없도록 절단 작업을 매우 조심스럽게 수행해야 합니다. 이를 위해 금속 용 그라인더 또는 쇠톱과 같은 특수 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

그런 다음 플레이트는 최소 4mm의 간격으로 서로 겹쳐집니다. 이 거리는 단열재(코르크, 목재 또는 텍스타일)의 각 요소 둘레를 따라 접착하여 확보합니다. 판을 놓은 후 조인트는 특수 중성 실런트로 처리됩니다.

그런 다음 하우징이 제작되고 플레이트 구조에 맞게 적절하게 크기가 조정되어야 합니다. 공기 덕트의 직경과 일치해야 하는 미리 준비된 플라스틱 플랜지가 삽입되는 하우징의 벽에 구멍이 절단됩니다. 모든 조인트도 조심스럽게 밀봉됩니다.

실런트가 건조되면 플레이트 구조가 본체 내부에 배치됩니다. 외벽은 폼이나 유리솜과 같은 단열재로 라이닝되어야 합니다. 미적 요소를 높이기 위해 완성된 구조를 나무 상자에 넣을 수 있습니다.

메모! 개인 주택을위한 DIY 열교환 기 상자의 시각적으로 눈에 띄는 틈새와 상처는 실리콘 중성 밀폐 덩어리로 채워야합니다.

이전에는 산업 생산, 석탄 및 광산 광산에만 복열 장치와 환기 시스템이 설치되었습니다. 오늘날 배기 가스를 활용하기 위한 열 공학 장치는 주택과 아파트에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

산업용 장치 또는 DIY 공기 회수 장치가 없어서는 안될 조수가 됩니다. 그것은 깨끗하거나 냉각되거나 가열 된 대기를 공급하고 먼지와 불쾌한 냄새로 집을 청소하며 동시에 방 난방에 드는 비용을 절약합니다.

열 회수 기능이 있는 공기 처리 장치- 거리에서 건물로 신선한 공기를 공급하고 동시에 산소 함량이 낮은 오래된 배기 공기를 제거하도록 설계된 환기 장비. 공급 공기는 팬을 통해 외부 챔버로 불어 들어간 다음 디퓨저를 통해 실내 전체에 분배됩니다. 배기 팬은 특수 밸브를 통해 배기 공기를 제거합니다.

공급 및 배기 환기의 도움으로 집중적 인 공기 교환의 주요 문제는 높은 열 손실입니다. 이를 최소화하기 위해 열 회수가 가능한 급배기 장치가 개발되어 열 손실을 몇 배 줄이고 공간 난방 비용을 70-80 % 줄일 수있었습니다. 이러한 설비의 작동 원리는 나가는 공기 흐름의 열을 공급 공기로 전달하여 활용하는 것입니다.

오브제를 장착할 때 회복 기능이 있는 공기 처리 장치열 중 따뜻한 배출 공기는 가장 습하고 오염된 방(주방, 욕실, 위생 시설, 다용도실 등)에 위치한 공기 흡입구를 통해 가져옵니다.공기는 건물을 떠나기 전에 열교환기 열교환기를 통과하여 들어오는 (공급) 공기에 열을 가합니다. 가열되고 정화된 공급 공기는 침실, 거실, 사무실 등을 통해 공기 덕트를 통해 구내로 들어갑니다. 이렇게 하면 유입되는 공기가 배기에서 방출되는 열에 의해 가열되는 동안 일정한 공기 순환이 보장됩니다.

회복기의 종류

공기 처리 장치에는 다음과 같은 여러 유형의 복열기가 장착될 수 있습니다.

  • 판형 열교환기는 열교환기의 가장 일반적인 디자인 중 하나입니다. 열교환은 일련의 판을 통해 공급 및 배기 공기를 통과시켜 수행됩니다. 작동 중에 열교환기에 응축이 형성될 수 있으므로 판형 열교환기에 응축수 배수구가 추가로 장착됩니다. 열교환 효율은 50-75%에 이릅니다.
  • 회전식 복열기 - 열 교환은 회전하는 회전자를 통해 수행되며 그 강도는 회전자의 회전 속도에 의해 조절됩니다. 회전식 열교환 기는 75 ~ 85 %의 높은 열교환 효율을 보입니다.
  • 덜 일반적인 유형은 최대 40-60%의 효율을 갖는 중간 냉각제(물 또는 물-글리콜 용액이 역할을 함)가 있는 복열기, 댐퍼(최대 90% 효율)에 의해 두 부분으로 분할된 챔버 복열기입니다. 프레온으로 채워진 히트 파이프(효율 50-70%).

주문하다 회복 기능이 있는 공기 처리 장치 MirCli 온라인 상점에서 턴키 방식으로 가열 - 배송 및 전문 설치.

가격: 25,500루블

복열 및 판형 열교환기가 있는 장치인 Mitsubishi LOSSNEY는 다양한 목적을 위해 작은 방의 공기 교환 및 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 일본제.

공기 소비량 - 시간당 55~100m3.

가격: 62,600루블

열회수 기능이 있는 일련의 공기 처리 장치, Daikin( VAM-150F, VAM-250F, VAM-350FB, VAM-500FB, VAM-650FB, VAM-800FB), 다양한 목적을 위해 공기 교환, 에너지 절약 및 실내 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 시골집, 코티지, 아파트 및 상업용 건물에 적합합니다. DAIKIN 플랜트의 주요 특징은 고효율 및 낮은 전력 소비입니다. 이 환기 장치는 독립적으로 그리고 VRV 공조 시스템의 일부로, 가습기와 함께 작동할 수 있습니다.


공기 소비량 - 150~2000m3/시간.

가격: 51,500루블

일련의 공기 처리 장치 판형 열교환기, 미쓰비시 로스니( LGH-15RX5ELGH-5E, LGH-25RX5ELGH-5E, LGH-35RX5ELGH-5E, LGH-50RX5ELGH-5E, LGH-65RX5ELGH-5E, LGH-80RX5ELGH-5E, LGH-100RX5ELGH-5E), 다양한 목적을 위해 공기 교환, 에너지 절약 및 실내 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 시골집, 코티지, 아파트 및 상업용 건물에 적합합니다. LOSSNEY 장치의 주요 특징은 고효율 및 낮은 전력 소비입니다. 일본제.


공기 소비량 - 100 ~ 1000 m3/시간.

가격: 29,500루블

일련의 설치 입구회복 환기, Electrolux( EPVS-200, EPVS-300, EPVS-450, EPVS-650, EPVS-1100, EPVS-1300), 다양한 목적을 위해 공기 교환, 에너지 절약 및 실내 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 시골집, 코티지, 아파트 및 상업용 건물에 적합합니다. Electrolux STAR 장치의 주요 특징은 최대 90%의 고효율과 낮은 전력 소비입니다.


공기 소비량 - 시간당 200~1300m3.

가격: 131,000루블

일련의 공기조화기 판형 열교환기로, 투르코프 제니트( 200헤코, 350헤코, 450헤코, 550헤코), 다양한 목적으로 실내의 환기, 에너지 절약 및 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 시골집, 코티지, 아파트 및 상업용 건물에 적합합니다. 열 회수 기능이 있는 TURKOV 공기 처리 장치에는 1.5kW 전기 히터를 연결할 수 있어 실내로 들어오는 공기의 온도를 제어할 수 있습니다.
사무실 와이파이그리고 모드바스스마트 홈 시스템으로


공기 소비량 - 200 ~ 550m 3 /시간.

가격: 29,400루블

급배기 환기 장치 시리즈 판형 열교환기로, 단텍스 DV( DV-200HRE DV-250HRE DV-350HRE DV-400HRE DV-500E DV-600HRE DV-800HRE DV-1000HRE DV-1200HRE), 다양한 목적으로 실내의 환기, 에너지 절약 및 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 시골집, 코티지, 아파트 및 상업용 건물에 적합합니다. 열회수 기능이 있는 Dantex 공조 장치는 실내로 유입되는 공기의 온도를 제어할 수 있고 전력 소비가 낮습니다.


공기 소비량 - 150~1200m3/시간.

가격: 36,500루블

열회수 기능이 있는 일련의 공기조화기, Royal Clima( RCS 350, RCS 500, RCS 650, RCS 950, RCS 1350, RCS 1500), 다양한 목적을 위해 공기 교환, 에너지 절약 및 실내 상대 습도 유지를 위해 설계되었습니다. 고효율 및 저전력 소비.


공기 소비량 - 330~1500m3/시간.

가격: 87,900루블

회전식 열교환기, UNI( 노르웨이) 시골집, 오두막, 아파트 건물의 환기 및 에너지 절약을 위해 설계되었습니다. 설치의 주요 구별 기능은 붙박이 전기 공기 히이터실내로 나가는 공기의 온도, 낮은 전력 소비 및 광범위한 작동 온도를 조절할 수 있습니다. 공급 및 배기 UNI 장치는 MODBUS 프로토콜을 통해 "스마트 홈" 시스템에 연결할 수 있습니다.


공기 소비량 - 시간당 최대 720m3.

추운 기간 동안 신선한 공기를 섭취하면 건물의 올바른 미기후를 보장하기 위해 가열해야합니다. 에너지 비용을 최소화하기 위해 열회수와 함께 공급 및 배기 환기를 사용할 수 있습니다.

작동 원리를 이해하면 충분한 양의 대체 공기를 유지하면서 가능한 한 효율적으로 열 손실을 줄일 수 있습니다. 이 문제를 이해하려고 노력합시다.

가을-봄철에 방을 환기시킬 때 심각한 문제는 들어오는 공기와 내부 공기 사이의 큰 온도 차이입니다. 한류는 급히 내려와 주거용 건물, 사무실 및 공장에 불리한 미기후를 생성하거나 창고에 허용할 수 없는 수직 온도 구배를 생성합니다.

문제에 대한 일반적인 솔루션은 흐름이 가열되는 도움으로 공급 환기에 통합하는 것입니다. 이러한 시스템에는 전기가 필요하지만 상당한 양의 따뜻한 공기가 배출되면 상당한 열 손실이 발생합니다.

강한 증기로 외부로 공기가 빠져나가는 것은 유입되는 흐름을 가열하는 데 사용할 수 있는 상당한 열 손실의 지표 역할을 합니다.

공기 입구 및 출구 채널이 근처에 있으면 나가는 스트림의 열을 들어오는 스트림으로 부분적으로 전달할 수 있습니다. 이것은 히터에 의한 전기 소비를 줄이거나 완전히 버릴 것입니다. 온도가 다른 가스 흐름 간의 열교환을 보장하는 장치를 복열기라고 합니다.

따뜻한 계절에 외기 온도가 실내 온도보다 훨씬 높으면 열교환기를 사용하여 유입되는 흐름을 냉각할 수 있습니다.

회복기가 있는 차단 장치

급배기 환기 시스템의 내부 구조는 매우 간단하므로 직접 구입하여 설치할 수 있습니다. 조립 또는 자체 조립이 어려운 경우 표준 모노 블록 또는 개별 조립식 구조의 형태로 기성품 솔루션을 주문할 수 있습니다.

응축수 수집 및 배수를 위한 기본 장치는 열교환기 아래에 위치한 트레이로 배수구 쪽으로 기울어져 있습니다.

수분 배출은 밀폐된 용기에서 수행됩니다. 영하의 온도에서 유출 채널의 동결을 피하기 위해 실내에만 배치됩니다. 복열기가 있는 시스템을 사용할 때 받는 물의 양을 안정적으로 계산하는 알고리즘이 없으므로 실험적으로 결정됩니다.

공기 가습을 위해 응축수를 재사용하는 것은 물이 사람의 땀, 냄새 등과 같은 많은 오염 물질을 흡수하기 때문에 바람직하지 않습니다.

욕실과 주방에서 별도의 배기 시스템을 구성하여 응축수의 양을 크게 줄이고 외관과 관련된 문제를 피하십시오. 이 방에서 공기의 습도가 가장 높습니다. 배기 시스템이 여러 개 있는 경우 역류 방지 밸브를 설치하여 기술 구역과 주거 구역 간의 공기 교환을 제한해야 합니다.

나가는 공기 흐름을 열교환기 내부의 음의 온도로 냉각하는 경우 응축수는 얼음으로 통과하여 흐름의 유효 단면적이 감소하고 결과적으로 부피가 감소하거나 완전한 정지가 발생합니다. 환기의.

열교환 기의 주기적 또는 일회성 제상을 위해 바이 패스가 설치됩니다 - 공급 공기 이동을위한 바이 패스 채널. 흐름이 장치를 우회하면 열 전달이 중지되고 열교환기가 가열되어 얼음이 액체 상태가 됩니다. 물은 응축수 수집 탱크로 흐르거나 외부로 증발합니다.

우회 장치의 원리는 간단하므로 결빙의 위험이 있는 경우 다른 방법으로 열교환기를 가열하는 것이 복잡하고 시간이 많이 걸리므로 이러한 솔루션을 제공하는 것이 좋습니다

흐름이 바이패스를 통과할 때 열교환기를 통해 공급 공기가 가열되지 않습니다. 따라서 이 모드가 활성화되면 히터를 자동으로 켜야 합니다.

다양한 유형의 회복기의 특징

찬 공기 흐름과 가열 공기 흐름 사이의 열 전달을 구현하기 위한 몇 가지 구조적으로 다른 옵션이 있습니다. 그들 각각에는 각 유형의 회복기의 주요 목적을 결정하는 고유 한 기능이 있습니다.

판형 열교환기의 설계는 90도 각도로 서로 다른 온도 흐름의 통과를 교대로 하는 방식으로 차례로 연결된 얇은 벽 패널을 기반으로 합니다. 이 모델의 수정 사항 중 하나는 공기 통로용 핀 채널이 있는 장치입니다. 열전달 계수가 더 높습니다.

판의 가장자리를 구부리고 접합부를 폴리에스터 수지로 밀봉하여 판을 통한 따뜻한 공기와 찬 공기 흐름의 교대 통과를 실현합니다.

열교환 패널은 다양한 재료로 만들 수 있습니다.

  • 구리, 황동 및 알루미늄 기반 합금은 열전도율이 좋으며 녹슬지 않습니다.
  • 열전도율이 높은 소수성 고분자 재료로 만들어진 플라스틱은 가볍습니다.
  • 흡습성 셀룰로오스는 응축수가 플레이트를 통해 다시 실내로 침투하도록 합니다.

단점은 저온에서 결로의 가능성입니다. 판 사이의 거리가 작기 때문에 습기나 서리가 공기역학적 항력을 크게 증가시킵니다. 결빙의 경우 플레이트를 데우기 위해 유입되는 공기 흐름을 차단해야 합니다.

판형 열교환기의 장점은 다음과 같습니다.

  • 저렴한 비용;
  • 긴 서비스 수명;
  • 예방 유지 보수와 구현 용이성 사이의 긴 기간;
  • 작은 치수와 무게.

이 유형의 열교환기는 주거 및 사무실 건물에 가장 일반적입니다. 예를 들어 용광로 작동 중 연료 연소를 최적화하기 위해 일부 기술 프로세스에서도 사용됩니다.

드럼 또는 회전식

회전식 열교환 기의 작동 원리는 열교환 기의 회전을 기반으로하며 내부에는 열용량이 높은 주름진 금속 층이 있습니다. 나가는 흐름과의 상호 작용의 결과로 드럼 섹터가 가열되어 유입되는 공기에 열을 방출합니다.

회전식 열교환기의 미세망 열교환기는 막힘이 발생하기 쉬우므로 미세 필터의 품질 작업에 각별한 주의가 필요합니다.

회전식 복열기의 장점은 다음과 같습니다.

  • 경쟁 유형에 비해 충분히 높은 효율성;
  • 많은 양의 수분이 반환되어 드럼에 응축수 형태로 남아 있고 유입되는 건조한 공기와 접촉하면 증발합니다.

이 유형의 열교환기는 아파트 또는 코티지 환기가 가능한 주거용 건물에 덜 일반적으로 사용됩니다. 대형 보일러 하우스에서 열을 용광로로 반환하거나 대규모 산업 또는 상업 및 엔터테인먼트 건물에 자주 사용됩니다.

그러나 이러한 유형의 장치에는 다음과 같은 심각한 단점이 있습니다.

  • 지속적인 유지 관리가 필요한 전기 모터, 드럼 및 벨트 드라이브를 포함하여 움직이는 부품이 있는 비교적 복잡한 설계;
  • 소음 수준 증가.

때때로 이 유형의 장치의 경우 "복열기"보다 더 정확한 "재생 열교환기"라는 용어를 찾을 수 있습니다. 사실은 나가는 공기의 작은 부분이 구조의 몸체에 드럼이 느슨하게 끼워져 있기 때문에 되돌아갑니다.

이것은 이러한 유형의 장치를 사용할 가능성에 대한 추가 제한을 부과합니다. 예를 들어 가열로에서 나오는 오염된 공기는 열 운반체로 사용할 수 없습니다.

튜브 및 쉘 시스템

관형 열교환기는 외기가 공급되는 절연 케이싱에 위치한 작은 직경의 얇은 벽 튜브 시스템으로 구성됩니다. 따뜻한 공기 덩어리는 유입되는 흐름을 가열하는 케이싱을 통해 실내에서 제거됩니다.

따뜻한 공기는 응축수를 제거하는 것이 불가능하기 때문에 파이프 시스템이 아닌 케이싱을 통해 배출되어야 합니다.

관형 열교환 기의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  • 냉각수와 유입 공기의 역류 운동 원리로 인한 고효율;
  • 설계의 단순성과 움직이는 부품의 부재는 낮은 소음 수준과 드물게 발생하는 유지 보수 필요성을 보장합니다.
  • 긴 서비스 수명;
  • 모든 유형의 회복 장치 중 가장 작은 섹션.

이러한 유형의 장치용 튜브는 경합금 금속 또는 덜 일반적으로 폴리머를 사용합니다. 이러한 물질은 흡습성이 아니므로 흐름 온도의 상당한 차이로 인해 케이싱에 강한 응축수가 형성될 수 있으므로 이를 제거하기 위한 건설적인 솔루션이 필요합니다. 또 다른 단점은 금속 충전재가 작은 크기에도 불구하고 상당한 무게를 갖는다는 것입니다.

관형 열교환기 설계의 단순성으로 인해 이러한 유형의 장치는 자체 제조에 널리 사용됩니다. 외부 케이싱으로는 일반적으로 폴리우레탄 폼 쉘로 단열된 공기 덕트용 플라스틱 파이프가 사용됩니다.

중간 열 전달 장치가 있는 장치

때로는 급기 및 배기 덕트가 서로 어느 정도 떨어져 있습니다. 이 상황은 건물의 기술적 특징이나 공기 흐름의 안정적인 분리에 대한 위생 요구 사항으로 인해 발생할 수 있습니다.

이 경우 절연 파이프를 통해 공기 덕트 사이를 순환하는 중간 열 운반기가 사용됩니다. 열 에너지 전달 매체로 물 또는 물 - 글리콜 용액이 사용되며 순환은 작업에 의해 제공됩니다.

중간 열 운반기가있는 복열기는 부피가 크고 값 비싼 장치로 넓은 면적의 방에 경제적으로 정당화됩니다.

다른 유형의 열교환기를 사용할 수 있는 경우 다음과 같은 심각한 단점이 있으므로 중간 열 운반기가 있는 시스템을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

  • 다른 유형의 장치에 비해 효율이 낮기 때문에 이러한 장치는 공기 흐름이 적은 작은 방에는 사용되지 않습니다.
  • 전체 시스템의 상당한 부피와 무게;
  • 유체 순환을 위한 추가 전기 펌프의 필요성;
  • 펌프의 소음 증가.

열교환 유체의 강제 순환 대신 프레온과 같이 끓는점이 낮은 매체를 사용하는 경우 이 시스템의 수정이 있습니다. 이 경우 윤곽을 따라 자연스럽게 이동할 수 있지만 급기 덕트가 배기 덕트 위에 있는 경우에만 가능합니다.

이러한 시스템은 추가 에너지 비용이 필요하지 않지만 상당한 온도 차이가 있는 난방에만 작동합니다. 또한, 원하는 압력이나 특정 화학 조성을 생성하여 구현할 수 있는 열교환 유체의 응집 상태의 변화 지점을 미세 조정해야 합니다.

주요 기술 매개변수

환기 시스템의 요구되는 성능과 열교환기의 열교환 효율을 알면 특정 기후 조건에서 방의 공기 난방에 대한 절감액을 쉽게 계산할 수 있습니다. 잠재적인 이점을 시스템 구매 및 유지 관리 비용과 비교하여 합리적으로 열교환기 또는 표준 히터를 선택할 수 있습니다.

종종 장비 제조업체는 유사한 기능을 가진 환기 장치가 공기 교환량이 다른 모델 라인을 제공합니다. 주거용 건물의 경우 이 매개변수는 표 9.1에 따라 계산해야 합니다. SP 54.13330.2016

능률

열교환기의 효율에서 다음 공식으로 계산되는 열 전달 효율을 이해합니다.

K \u003d (T p - T n) / (T in - T n)

여기서:

  • T p - 실내로 들어오는 공기의 온도;
  • T n - 외기 온도;
  • T in - 실내 공기 온도.

표준 및 특정 온도 조건에서의 최대 효율 값은 장치의 기술 문서에 나와 있습니다. 그의 실제 모습은 약간 적을 것입니다.

판형 또는 관형 열교환기를 자체 제조하는 경우 최대 열 전달 효율을 달성하려면 다음 규칙을 준수해야 합니다.

  • 최상의 열 전달은 역류 장치, 그 다음 교차 흐름 장치, 가장 작은 두 흐름의 단방향 이동으로 제공됩니다.
  • 열 전달의 강도는 흐름을 분리하는 벽의 재료와 두께, 장치 내부에 공기가 존재하는 기간에 따라 다릅니다.

E (W) \u003d 0.36 x P x K x (T in - T n)

어디서? P (m 3 / hour) - 공기 소비량.

화폐 단위로 열교환 기의 효율성을 계산하고 총 면적이 270m2 인 2 층짜리 코티지의 구매 및 설치 비용과 비교하면 그러한 시스템의 설치 가능성을 보여줍니다

고효율의 복열기 비용은 상당히 높으며 복잡한 디자인과 큰 치수를 가지고 있습니다. 들어오는 공기가 직렬로 통과하는 방식으로 몇 가지 간단한 장치를 설치하여 이러한 문제를 우회하는 것이 때때로 가능합니다.

환기 시스템 성능

통과하는 공기의 양은 공기 역학적 저항을 생성하는 주요 구성 요소와 팬의 전력에 따라 달라지는 정압에 의해 결정됩니다. 일반적으로 수학적 모델의 복잡성으로 인해 정확한 계산이 불가능하므로 일반적인 모노 블록 구조에 대한 실험 연구가 수행되고 개별 장치에 대한 구성 요소가 선택됩니다.

팬 전원은 설치된 모든 유형의 열교환기 처리량을 고려하여 선택해야 하며, 이는 기술 문서에 권장 유량 또는 단위 시간당 장치가 통과하는 공기의 양으로 표시됩니다. 일반적으로 장치 내부의 허용 풍속은 2m/s를 초과하지 않습니다.

그렇지 않으면 고속에서 복열기의 좁은 요소에서 공기 역학적 저항이 급격히 증가합니다. 이는 불필요한 에너지 비용, 외부 공기의 비효율적인 난방 및 팬의 수명 단축으로 이어집니다.

고성능 열교환기의 여러 모델에 대한 공기 유량에 대한 압력 손실 의존성 그래프는 저항의 비선형 증가를 나타내므로 기술 문서에 표시된 권장 공기 교환량에 대한 요구 사항을 준수해야 합니다. 장치의

공기 흐름의 방향을 변경하면 추가적인 공기 역학적 항력이 생성됩니다. 따라서 실내공기덕트의 형상을 모델링할 때 배관의 회전수를 90도 최소화하는 것이 바람직하다. 공기를 분산시키는 디퓨저도 저항을 증가시키므로 복잡한 패턴의 요소는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

더러운 필터와 격자는 심각한 흐름 문제를 일으키며 주기적으로 청소하거나 교체해야 합니다. 막힘을 평가하는 효과적인 방법 중 하나는 필터 전후 영역의 압력 강하를 모니터링하는 센서를 설치하는 것입니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

회전식 및 판형 열교환기의 작동 원리:

판형 열교환기의 효율 측정:

열교환기가 통합된 가정용 및 산업용 환기 시스템은 실내 열을 유지하는 데 에너지 효율성이 입증되었습니다. 이제 기성품 및 테스트 모델 형태 및 개별 주문 형태로 이러한 장치의 판매 및 설치에 대한 많은 제안이 있습니다. 필요한 매개 변수를 계산하고 직접 설치할 수 있습니다.

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열회수 기능이 있는 급배기 환기 장치는 비교적 최근에 등장했지만 빠르게 인기를 얻었고 상당히 인기 있는 시스템이 되었습니다. 이 장치는 들어오는 공기의 최적 온도 체계를 유지하면서 추운 기간 동안 실내를 완전히 환기시킬 수 있습니다.

그것은 무엇입니까?

가을 겨울 기간에 급배기 환기를 사용할 때 실내의 열을 유지하는 문제가 종종 발생합니다. 환기에서 나오는 찬 공기의 흐름은 바닥으로 돌진하여 불리한 미기후의 생성에 기여합니다. 이 문제를 해결하는 가장 일반적인 방법은 차가운 실외 공기를 실내로 공급하기 전에 가열하는 히터를 설치하는 것입니다. 그러나 이 방법은 에너지 집약적이며 실내의 열 손실을 방지하지 못합니다.

이 문제에 대한 가장 좋은 해결책은 환기 시스템에 열교환기를 장착하는 것입니다.열교환 기는 유출 채널과 공기 공급 채널이 서로 가깝게 위치한 장치입니다. 열 회수 장치를 사용하면 방을 나가는 공기에서 들어오는 공기로 열을 부분적으로 전달할 수 있습니다. 다방향 기류 간의 열교환 기술 덕분에 최대 90%의 전기를 절약할 수 있으며 여름에는 장치를 사용하여 들어오는 기단을 냉각할 수 있습니다.

명세서

열 회수 장치는 열 및 소음 차단 재료로 덮인 강판으로 만들어진 하우징으로 구성됩니다. 장치의 케이스는 충분히 강하고 무게와 진동 하중을 견딜 수 있습니다. 케이스에 유입 및 유출 구멍이 있으며 장치를 통한 공기 이동은 일반적으로 축 또는 원심 유형의 두 개의 팬에 의해 제공됩니다. 설치의 필요성은 열교환 기의 높은 공기 역학적 저항으로 인한 공기의 자연 순환이 크게 느려지기 때문입니다. 낙엽, 작은 새, 기계 찌꺼기 등의 흡입을 방지하기 위해 도로변에 위치한 흡입구에 흡기그릴을 설치하였다. 같은 구멍이지만 방의 측면에서 공기 흐름을 고르게 분배하는 그릴이나 디퓨저도 장착되어 있습니다. 분기 시스템을 설치할 때 공기 덕트가 구멍에 장착됩니다.

또한 두 스트림의 입구에는 시스템을 먼지와 기름 방울로부터 보호하는 미세 필터가 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 열교환기 채널이 막히는 것을 방지하고 장비의 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 그러나 필터의 상태를 지속적으로 모니터링하고 청소하고 필요한 경우 교체해야 하기 때문에 필터 설치가 복잡합니다. 그렇지 않으면 막힌 필터가 공기 흐름에 대한 자연적인 장벽으로 작용하여 그에 대한 저항이 증가하고 팬이 파손됩니다.

구성 유형에 따라 열교환기 필터는 건식, 습식 및 정전기적일 수 있습니다. 올바른 모델의 선택은 장치의 성능, 배기 공기의 물리적 특성 및 화학적 조성, 구매자의 개인 취향에 따라 다릅니다.

팬 및 필터 외에도 열 회수 장치에는 물 또는 전기가 될 수 있는 가열 요소가 포함됩니다. 각 히터에는 온도 스위치가 있으며 집에서 나가는 열이 들어오는 공기의 난방에 대처할 수 없는 경우 자동으로 켤 수 있습니다. 히터의 전력은 방의 부피와 환기 시스템의 작동 성능에 따라 엄격하게 선택됩니다. 그러나 일부 장치에서 가열 요소는 열 교환기를 동결로부터 보호할 뿐이며 유입되는 공기의 온도에는 영향을 미치지 않습니다.

온수기 요소가 더 경제적입니다.이것은 구리 코일을 따라 움직이는 냉각수가 집의 난방 시스템에서 유입되기 때문입니다. 코일에서 플레이트가 가열되어 차례로 공기 흐름에 열을 발산합니다. 온수기 조절 시스템은 급수를 열고 닫는 삼방 밸브, 속도를 줄이거나 늘리는 스로틀 밸브, 온도를 조절하는 혼합 장치로 대표됩니다. 온수기는 직사각형 또는 정사각형 단면의 공기 덕트 시스템에 설치됩니다.

전기 히터는 단면이 원형인 공기 덕트에 설치되는 경우가 많으며 나선형이 발열체 역할을 합니다. 나선형 히터의 정확하고 효율적인 작동을 위해 기류 속도는 2m/s 이상이어야 하고 공기 온도는 0-30도여야 하며 통과하는 질량의 습도는 80%를 초과하지 않아야 합니다. 모든 전기 히터에는 작동 타이머와 과열 시 장치를 끄는 열 릴레이가 장착되어 있습니다.

표준 요소 세트 외에도 소비자의 요청에 따라 공기 이온화 장치 및 가습기가 복열 장치에 설치되고 가장 현대적인 샘플에는 외부에 따라 전자 제어 장치와 작동 모드를 프로그래밍하는 기능이 장착되어 있습니다. 그리고 내부 조건. 대시보드는 미적 외관을 가지고 있어 열교환기가 환기 시스템에 유기적으로 들어가고 실내의 조화를 방해하지 않습니다.

작동 원리

회복 시스템이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 "회복자"라는 단어의 번역을 참조해야 합니다. 말 그대로 이것은 "사용된 것의 반환"을 의미하며, 이러한 맥락에서 - 열교환. 환기 시스템에서 열교환기는 방을 나가는 공기에서 열을 가져와 유입되는 흐름에 제공합니다. 다방향 에어 제트의 온도 차이는 50도에 달할 수 있습니다. 여름에는 장치가 반대로 작동하여 거리에서 나오는 공기를 콘센트의 온도까지 냉각시킵니다. 평균적으로 장치의 효율성은 65%로 에너지 자원을 합리적으로 사용하고 전기를 크게 절약할 수 있습니다.

실제로 열교환기의 열교환은 다음과 같습니다.강제 환기는 과도한 양의 공기를 실내로 몰아넣고 그 결과 오염된 덩어리가 배기 덕트를 통해 강제로 실내를 떠나게 됩니다. 나가는 따뜻한 공기는 열교환기를 통과하면서 구조물의 벽을 가열합니다. 동시에 차가운 공기 흐름이 그쪽으로 이동하여 배기 흐름과 혼합되지 않고 열교환기에 의해 받은 열을 가져옵니다.

그러나 실내에서 배출되는 공기가 냉각되면 응축수가 형성됩니다. 기단을 고속으로 만드는 팬이 잘 작동하면 응축수가 장치의 벽에 떨어질 시간이 없고 기류와 함께 밖으로 나갑니다. 그러나 풍속이 충분히 높지 않으면 장치 내부에 물이 쌓이기 시작합니다. 이러한 목적을 위해 배수구 쪽으로 약간 기울어진 위치에 있는 열교환기 설계에 트레이가 포함됩니다.

배수구를 통해 물은 방의 측면에서 설치된 닫힌 탱크로 들어갑니다.이것은 축적된 물이 유출 채널을 동결시킬 수 있고 응축수가 배수될 곳이 없다는 사실에 의해 결정됩니다. 수집된 물을 가습기에 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 액체에는 병원성 미생물이 많이 포함될 수 있으므로 하수 시스템에 부어야 합니다.

그러나 응축수로 인한 서리가 여전히 형성되면 추가 장비인 바이패스를 설치하는 것이 좋습니다. 이 장치는 공급 공기가 실내로 들어오는 우회 채널 형태로 만들어집니다. 결과적으로 열교환기는 유입되는 흐름을 가열하지 않고 얼음이 녹는 데에만 열을 소비합니다. 들어오는 공기는 차례로 바이패스와 동시에 켜진 히터에 의해 가열됩니다. 얼음이 모두 녹고 물이 저장탱크로 배출된 후 바이패스가 꺼지고 열교환기가 정상적으로 작동하기 시작합니다.

우회를 설치하는 것 외에도 흡습성 셀룰로오스가 결빙 방지에 사용됩니다.재료는 특수 카세트에 들어 있으며 응축되기 전에 습기를 흡수합니다. 수분 증기는 셀룰로오스 층을 통과하여 유입되는 흐름과 함께 실내로 돌아갑니다. 이러한 장치의 장점은 간단한 설치, 응축수 수집기 및 저장 탱크의 선택적 설치입니다. 또한 셀룰로오스 회수기 카세트의 효율은 외부 조건에 의존하지 않으며 효율은 80% 이상입니다. 단점은 습도가 과도한 방에서 사용할 수 없으며 일부 모델의 높은 비용입니다.

회복기의 종류

환기 장비의 현대 시장은 설계 및 스트림 간의 열교환 방법이 서로 다른 다양한 유형의 광범위한 복열기를 제공합니다.

  • 플레이트 모델가장 간단하고 가장 일반적인 유형의 회복기이며 저렴한 비용과 긴 서비스 수명이 특징입니다. 모델의 열교환기는 열전도율이 높고 장치의 효율성을 크게 높이는 얇은 알루미늄 판으로 구성되어 판 모델에서 90%에 도달할 수 있습니다. 고효율 표시기는 열교환 기 구조의 특성으로 인한 것입니다. 판은 두 판이 번갈아 가며 서로 90도 각도로 통과하는 방식으로 위치합니다. 판의 가장자리가 구부러지고 접합부가 폴리에스터 수지로 밀봉되기 때문에 따뜻한 제트와 냉기 제트를 통과하는 순서가 가능해졌습니다. 알루미늄 외에도 구리 및 황동 합금과 고분자 소수성 플라스틱이 판 생산에 사용됩니다. 그러나 장점 외에도 판형 열교환 기에는 약점이 있습니다. 모델의 단점은 플레이트가 서로 너무 가깝기 때문에 응결 및 얼음 형성 위험이 높은 것으로 간주됩니다.

  • 로타리 모델프로파일 플레이트로 구성된 원통형 로터가 내부에서 회전하는 하우징으로 구성됩니다. 로터가 회전하는 동안 열은 나가는 흐름에서 들어오는 흐름으로 전달되어 질량이 약간 혼합됩니다. 그리고 혼합 비율은 중요하지 않고 일반적으로 7 %를 초과하지 않지만 이러한 모델은 어린이 및 의료 기관에서 사용되지 않습니다. 기단 회복 수준은 전적으로 수동 모드에서 설정된 로터 속도에 따라 달라집니다. 회전식 모델의 효율성은 75-90%이며 얼음 형성 위험은 최소화됩니다. 후자는 대부분의 수분이 드럼에 남아 있다가 증발하기 때문입니다. 단점은 유지 보수의 어려움, 이동 메커니즘의 존재로 인한 높은 소음 부하, 장치의 전체 치수, 벽에 설치할 수 없음 및 작동 중 냄새 및 먼지가 퍼질 가능성이 있습니다. .

  • 챔버 모델두 개의 챔버로 구성되며 그 사이에는 공통 댐퍼가 있습니다. 워밍업 후, 그것은 따뜻한 챔버로 차가운 공기를 돌리기 시작합니다. 그런 다음 가열된 공기가 실내로 들어가고 댐퍼가 닫히고 프로세스가 다시 반복됩니다. 그러나 챔버 복열기는 널리 보급되지 않았습니다. 이것은 댐퍼가 챔버의 완전한 기밀성을 보장할 수 없기 때문에 공기 흐름이 혼합되기 때문입니다.

  • 관형 모델프레온이 들어있는 많은 수의 튜브로 구성됩니다. 나가는 흐름에서 가열하는 과정에서 가스는 튜브의 상부로 상승하고 들어오는 흐름을 가열합니다. 열이 방출된 후 프레온은 액체 형태를 취하여 튜브의 하부로 흐릅니다. 관형 열교환 기의 장점은 상당히 높은 효율, 70 %에 도달, 움직이는 부품 없음, 작동 중 윙윙 거리지 않음, 작은 크기 및 긴 서비스 수명을 포함합니다. 단점은 디자인에 금속 파이프가 있기 때문에 모델의 무게가 크다는 것입니다.

  • 중간 열 운반체가 있는 모델물-글리콜 용액으로 채워진 열교환기를 통과하는 두 개의 개별 공기 덕트로 구성됩니다. 열 장치를 통과한 결과, 배기 공기는 냉각수에 열을 방출하고, 이는 차례로 유입되는 흐름을 가열합니다. 모델의 장점에는 움직이는 부품이 없기 때문에 내마모성이 있으며, 단점 중에는 효율성이 60%에 불과하고 응축수가 형성되기 쉬운 경향이 있습니다.

선택하는 방법?

소비자에게 제공되는 다양한 회수 장치로 인해 올바른 모델을 선택하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 또한 각 유형의 장치에는 고유한 특성과 권장 설치 위치가 있습니다. 따라서 아파트 또는 개인 주택용 장치를 구입할 때 알루미늄 플레이트가 있는 클래식 플레이트 모델을 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 장치는 유지 관리가 필요하지 않고 정기적인 유지 관리가 필요하지 않으며 긴 서비스 수명이 특징입니다.

이 모델은 아파트 건물에 사용하기에 적합합니다.이는 작동 중 소음 수준이 낮고 크기가 작기 때문입니다. 관형 표준 모델은 개인 용도로도 잘 입증되었습니다. 크기가 작고 윙윙 거리지 않습니다. 그러나 이러한 복열기의 비용은 라멜라 제품의 비용보다 다소 높기 때문에 장치 선택은 소유자의 재정적 능력과 개인 취향에 달려 있습니다.

생산 작업장, 비식품 창고 또는 지하 주차장 모델을 선택할 때 회전 장치를 선택해야 합니다. 이러한 장치는 고출력 및 고성능을 가지므로 넓은 영역에서 작업하는 주요 기준 중 하나입니다. 중간 냉각수가 있는 복열 장치도 잘 입증되었지만 효율성이 낮기 때문에 드럼 장치만큼 수요가 많지 않습니다.

장치를 선택할 때 중요한 요소는 가격입니다. 따라서 판형 열교환 기의 가장 저렴한 옵션은 27,000 루블에 구입할 수 있으며 추가 팬과 내장 여과 시스템이있는 강력한 회전식 열 회수 장치는 약 250,000 루블입니다.

설계 및 계산 예

열교환 기 선택에 실수하지 않으려면 장치의 효율성과 효율성을 계산해야합니다. 효율을 계산하기 위해 다음 공식이 사용됩니다. K = (Tp - Tn) / (Tv - Tn), 여기서 Tp는 유입되는 흐름의 온도, Tn은 거리 온도, Tv는 실내 온도입니다. 다음으로, 당신은 당신의 가치를 구매한 장치의 가능한 최대 효율 지표와 비교해야 합니다. 일반적으로 이 값은 모델의 기술 데이터 시트 또는 기타 첨부 문서에 표시됩니다. 그러나 원하는 효율성과 여권에 표시된 효율성을 비교할 때 실제로이 계수는 문서에 지정된 것보다 약간 낮습니다.

특정 모델의 효율성을 알면 효율성을 계산할 수 있습니다.이것은 다음 공식을 사용하여 수행할 수 있습니다. E (W) \u003d 0.36xRxKx (Tv - Tn), 여기서 P는 공기 흐름을 나타내며 m3 / h로 측정됩니다. 모든 계산을 수행한 후에는 열교환기 구매 비용을 화폐 단위로 환산한 효율성과 비교할 필요가 있습니다. 구매 자체가 정당하다면 장치를 안전하게 구매할 수 있습니다. 그렇지 않으면 들어오는 공기를 가열하거나 여러 간단한 장치를 설치하는 대체 방법을 고려해 볼 가치가 있습니다.

장치를 직접 설계할 때 역류 장치가 최대 열 전달 효율을 갖는다는 점을 염두에 두어야 합니다. 그 다음에는 직교류 덕트가 있으며 마지막으로 단방향 덕트가 있습니다. 또한 열 전달의 강도는 재료의 품질, 분할 파티션의 두께 및 공기 덩어리가 장치 내부에 있는 시간에 따라 직접적으로 달라집니다.

설치 미묘함

회수 장치의 조립 및 설치는 독립적으로 수행할 수 있습니다. 수제 장치의 가장 간단한 유형은 동축 열교환기입니다. 제조를 위해 단면적이 16cm이고 길이가 4m인 알루미늄으로 만든 공기 주름이 있는 2m 길이의 플라스틱 하수관을 사용하며 직경은 100mm여야 합니다. 어댑터 스플리터는 큰 파이프의 끝에 놓고 장치를 공기 덕트에 연결하고 주름을 내부에 삽입하여 나선형으로 비틀어 놓습니다. 열교환기는 주름을 통해 따뜻한 공기가 유입되고 플라스틱 파이프를 통해 차가운 ​​공기가 통과하는 방식으로 환기 시스템에 연결됩니다.

이 설계의 결과로 흐름의 혼합이 없고 외부 공기가 파이프 내부로 이동하면서 예열될 시간이 있습니다. 장치의 성능을 향상시키기 위해 지상 열교환기와 결합할 수 있습니다. 테스트 과정에서 이러한 열교환기는 좋은 결과를 제공합니다. 따라서 외부 온도 -7도, 내부 온도 24도에서 장치의 생산성은 시간당 약 270입방미터였으며 유입되는 공기의 온도는 19도에 해당했습니다. 수제 모델의 평균 비용은 5,000 루블입니다.

열교환기를 직접 제조하여 설치할 때 열교환기가 길수록 설치 효율이 높아진다는 점을 기억해야 합니다. 따라서 숙련 된 장인은 모든 파이프의 예비 단열 후 각 2m의 4 개 섹션에서 열교환기를 조립할 것을 권장합니다. 응축수 배수 문제는 배수 피팅을 설치하여 해결할 수 있으며 장치 자체를 약간 비스듬히 배치 할 수 있습니다.



 


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