Ev - Duvarlar
Besleme ve egzoz havalandırması (Reküperatörler). Isı geri kazanımlı havalandırma: neden gereklidir ve nasıl kullanılır Reküperatörlü ve soğutmalı besleme ve egzoz ünitesi.

Isı geri kazanımlı besleme ve egzoz havalandırma üniteleri nispeten yakın zamanda ortaya çıktı, ancak hızla popülerlik kazandı ve oldukça popüler bir sistem haline geldi. Cihazlar, soğuk dönemde odayı tamamen havalandırarak optimum sıcaklığı koruyabilmektedir. sıcaklık rejimi gelen hava.

Nedir?

Kullanırken besleme ve egzoz havalandırması Sonbahar-kış döneminde, odadaki ısının korunması sorunu sıklıkla ortaya çıkar. Havalandırmadan gelen soğuk hava akışı zemine doğru akar ve olumsuz bir mikro iklimin oluşmasına katkıda bulunur. Bu sorunu çözmenin en yaygın yolu, soğuk hava akışını ısıtan bir ısıtıcı kurmaktır. sokak havası onlara içeride servis yapmadan önce. Fakat bu yöntem Oldukça enerji tüketir ve odadaki ısı kaybını engellemez.

Sorunun en iyi çözümü havalandırma sistemini bir reküperatörle donatmaktır. Reküperatör, hava çıkış ve besleme kanallarının birbirine yakın yerleştirildiği bir cihazdır. Geri kazanım ünitesi, odadan çıkan havadan gelen havaya kısmi ısı transferine izin verir. Çok yönlü hava akışları arasındaki ısı alışverişi teknolojisi sayesinde elektrikten %90'a kadar tasarruf etmek mümkün olup, ayrıca yaz aylarında cihaz gelen hava kütlelerini soğutmak için de kullanılabilir.

Özellikler

Isı geri kazanım cihazı, ısı ve ses yalıtım malzemeleriyle kaplanmış, çelik sacdan yapılmış bir mahfazadan oluşur. Cihazın gövdesi oldukça dayanıklıdır ve ağırlık ve titreşim yüklerine dayanabilir. Muhafazanın giriş ve çıkış açıklıkları vardır ve cihazdaki hava hareketi, genellikle eksenel veya santrifüj tipte iki fan tarafından sağlanır. Bunları kurma ihtiyacı, geri kazanım cihazının yüksek aerodinamik direncinden kaynaklanan doğal hava dolaşımındaki önemli bir yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. Düşen yaprakların, küçük kuşların veya mekanik döküntülerin emilmesini önlemek için sokak tarafında bulunan girişe bir hava giriş ızgarası yerleştirilmiştir. Aynı açıklık, ancak oda tarafında, hava akışlarını eşit şekilde dağıtan bir ızgara veya difüzörle de donatılmıştır. Dallanmış sistemleri kurarken açıklıklara hava kanalları monte edilir.

Ayrıca her iki akışın girişleri, sistemi toz ve yağ damlacıklarından koruyan ince filtrelerle donatılmıştır. Bu, ısı eşanjörü kanallarının tıkanmasını önler ve ekipmanın servis ömrünü önemli ölçüde uzatır. Ancak filtrelerin kurulumu ihtiyaç nedeniyle karmaşıktır. sürekli izleme durumları, temizliği ve gerekiyorsa değiştirilmesi. Aksi takdirde tıkalı bir filtre hava akışına doğal bir bariyer görevi görerek direncin artmasına ve fanın kırılmasına neden olur.

Reküperatör filtreleri tasarım tipine göre kuru, ıslak veya elektrostatik olabilir. Seçenek istenilen model cihazın gücüne bağlıdır, fiziksel özellikler ve egzoz havasının kimyasal bileşiminin yanı sıra alıcının kişisel tercihleri.

Reküperatörlerde fan ve filtrelerin yanı sıra su veya elektrikli ısıtma elemanları da bulunur.

Her ısıtıcı bir sıcaklık rölesi ile donatılmıştır ve evden çıkan ısı, gelen havanın ısıtılmasıyla baş edemiyorsa otomatik olarak açılabilir. Isıtıcıların gücü, odanın hacmine ve havalandırma sisteminin çalışma performansına tam olarak uygun olarak seçilir. Ancak bazı cihazlarda ısıtma elemanları sadece ısı eşanjörünü donmaya karşı korur ve gelen havanın sıcaklığını etkilemez. Su ısıtıcı elemanları daha ekonomiktir.

Bu, bakır bobin boyunca hareket eden soğutucunun evin ısıtma sisteminden ona girmesiyle açıklanmaktadır. Bobin plakaları ısıtır ve bu da hava akışına ısı verir. Su ısıtıcı düzenleme sistemi, su kaynağını açan ve kapatan üç yollu bir vana, hızını azaltan veya artıran bir kısma vanası ve sıcaklığı düzenleyen bir karıştırma ünitesi ile temsil edilir. Su ısıtıcıları dikdörtgen veya kare kesitli bir hava kanalı sistemine monte edilir. Elektrikli ısıtıcılar genellikle yuvarlak kesitli hava kanallarına monte edilir ve ısıtma elemanı olarak spiral kullanırlar. Doğru ve verimli çalışma

spiral ısıtıcı, hava akış hızı 2 m/s'den büyük veya eşit olmalı, hava sıcaklığı 0-30 derece olmalı ve geçen kütlelerin nemi %80'i geçmemelidir. Tüm elektrikli ısıtıcılar, bir çalışma zamanlayıcısı ve aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan bir termal röle ile donatılmıştır.

Standart eleman setine ek olarak, tüketicinin talebi üzerine hava iyonlaştırıcıları ve nemlendiriciler reküperatörlere monte edilir ve en modern modeller bir elektronik kontrol ünitesi ve harici ve bağlı olarak çalışma modunu programlama fonksiyonu ile donatılmıştır. iç koşullar. Gösterge panelleri estetik bir görünüme sahip olup, ısı eşanjörlerinin havalandırma sistemine kusursuz bir şekilde uyum sağlamasına ve odanın uyumunu bozmamasına olanak sağlamaktadır.

Reküperatif sistemin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için “recuperator” kelimesinin çevirisine bakmalısınız. Kelimenin tam anlamıyla "kullanılanın geri dönüşü" anlamına gelir, bu bağlamda ısı değişimi. Havalandırma sistemlerinde reküperatör odadan çıkan havanın ısısını alır ve gelen hava akışlarına aktarır. Çok yönlü hava jetleri arasındaki sıcaklık farkı 50 dereceye kadar çıkabilmektedir. Yaz aylarında cihaz ters yönde çalışarak sokaktan gelen havayı priz sıcaklığına kadar soğutur. Ortalama olarak, cihazların verimliliği% 65'tir, bu da enerji kaynaklarının rasyonel kullanımına ve önemli miktarda elektrik tasarrufuna olanak tanır.

Uygulamada, bir geri kazanıcıdaki ısı değişimi şuna benzer: Zorla havalandırma odaya aşırı miktarda hava verir, bunun sonucunda kirlenmiş kütleler egzoz kanalından odayı terk etmeye zorlanır. Dışarı çıkıyor sıcak havaısı eşanjöründen geçerek yapının duvarlarını ısıtır. Aynı zamanda, ısı eşanjörünün aldığı ısıyı egzoz akışlarıyla karışmadan uzaklaştıran bir soğuk hava akışı ona doğru hareket eder.

Ancak odadan çıkan havanın soğutulması yoğuşma oluşumuna neden olur. Fanlar iyi çalışırsa, hava kütlelerine yüksek hız verirse, yoğuşmanın cihazın duvarlarına düşecek zamanı kalmaz ve hava akımıyla birlikte sokağa çıkar. Ancak hava hızı yeterince yüksek değilse cihazın içinde su birikmeye başlar. Bu amaçlar için, reküperatörün tasarımı, drenaj deliğine doğru hafif bir eğimle yerleştirilmiş bir tepsi içerir.

Drenaj deliğinden su, odanın yan tarafına monte edilen kapalı bir tanka girer. Bu, biriken suyun çıkış kanallarını dondurabileceği ve yoğuşma suyunun tahliye edilecek hiçbir yeri olmayacağı gerçeğiyle belirlenir. Nemlendiriciler için toplanan suyun kullanılması tavsiye edilmez: sıvı çok sayıda patojenik mikroorganizma içerebilir ve bu nedenle kanalizasyon sistemine dökülmelidir.

Ancak yoğunlaşma nedeniyle hala buz oluşuyorsa, kurulumun yapılması tavsiye edilir. ek ekipman– baypas. Bu cihaz, besleme havasının odaya gireceği bir baypas kanalı şeklinde yapılmıştır. Sonuç olarak, ısı eşanjörü gelen akışları ısıtmaz, ancak ısısını yalnızca buzun eritilmesine harcar. Gelen hava ise bypass ile eşzamanlı olarak açılan bir ısıtıcı tarafından ısıtılır. Buzun tamamı eritildikten ve su depolama tankına boşaltıldıktan sonra bypass kapatılır ve reküperatör normal şekilde çalışmaya başlar.

Bir baypas kurmanın yanı sıra, buzlanmayla mücadele için higroskopik selüloz kullanılır. Malzeme özel kasetlerde bulunur ve yoğuşmaya düşmeden nemi emer. Nem buharı selüloz tabakasından geçerek gelen akışla odaya geri döner. Bu tür cihazların avantajları basit kurulum, yoğuşma suyu toplayıcı ve depolama tankının isteğe bağlı kurulumudur. Ayrıca selüloz geri kazanım kasetlerinin çalışma verimliliği şunlara bağlı değildir: dış koşullar ve verimlilik% 80'den fazladır. Dezavantajları arasında aşırı nemli odalarda kullanılamaması ve bazı modellerin yüksek maliyeti yer almaktadır.

İyileştirici türleri

Modern pazar havalandırma ekipmanı hem tasarım hem de akışlar arasındaki ısı alışverişi yöntemi açısından birbirinden farklı, farklı tiplerde geniş bir reküperatör yelpazesi sunar.

  • Plaka modelleri düşük maliyetli ve uzun hizmet ömrü ile karakterize edilen en basit ve en yaygın geri kazanım türüdür. Modellerin ısı eşanjörü, yüksek ısı iletkenliğine sahip olan ve plakalı modellerde %90'a ulaşabilen cihazların verimliliğini önemli ölçüde artıran ince alüminyum plakalardan oluşmaktadır. Yüksek verimlilik göstergeleri, ısı eşanjörünün yapısının özelliğinden kaynaklanmaktadır; plakalar, her iki akışın da dönüşümlü olarak aralarından birbirine 90 derecelik bir açıyla geçeceği şekilde konumlandırılmıştır. Sıcak ve soğuk jetlerin geçiş sırası, plakaların kenarlarının bükülmesi ve bağlantı noktalarının polyester reçineler kullanılarak kapatılmasıyla mümkün oldu. Plakaların üretiminde alüminyumun yanı sıra bakır ve pirinç alaşımlarının yanı sıra polimer hidrofobik plastikler de kullanılır. Ancak avantajların yanı sıra plaka geri kazanım cihazlarının kendilerine ait özellikleri de vardır. zayıflıklar. Modellerin dezavantajı, plakaların birbirine çok yakın olmasından kaynaklanan yüksek yoğuşma ve buz oluşumu riskidir.

  • Döner modeller içinde profilli plakalardan oluşan silindirik bir rotorun döndüğü bir mahfazadan oluşur. Rotorun dönüşü sırasında, ısı, giden akışlardan gelen akışlara aktarılır ve bunun sonucunda kütlelerde hafif bir karışım gözlenir. Karışım oranı kritik olmamasına ve genellikle %7'yi aşmamasına rağmen çocuklarda ve tıbbi kurumlar bu tür modeller kullanılmaz. Hava kütlesi geri kazanımının seviyesi tamamen rotor dönüş hızına bağlıdır. manuel mod. Döner modellerin verimliliği %75-90 olup buz oluşma riski minimumdur. İkincisi, nemin çoğunun tamburda tutulması ve daha sonra buharlaşması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Dezavantajları arasında bakım zorluğu, hareketli mekanizmaların varlığından kaynaklanan yüksek gürültü yükü, cihazın boyutu, duvara montajın imkansızlığı ve çalışma sırasında koku ve tozun yayılma olasılığı sayılabilir.

  • Oda modelleri aralarında ortak bir damper bulunan iki odadan oluşur. Isındıktan sonra dönüp sıcak odaya soğuk hava üflemeye başlar. Daha sonra ısıtılan hava odaya girer, damper kapanır ve işlem tekrarlanır. Ancak oda iyileştiricisi geniş bir popülerlik kazanmadı. Bunun nedeni damperin odaların tamamen sızdırmazlığını sağlayamaması, dolayısıyla hava akışlarının karışmasıdır.

  • Borulu modeller Freon içeren çok sayıda tüpten oluşur. Çıkış akışlarından ısıtma işlemi sırasında gaz, tüplerin üst kısımlarına yükselir ve gelen akışları ısıtır. Isı transferi gerçekleştikten sonra freon sıvı form alır ve tüplerin alt kısımlarına akar. Borulu reküperatörlerin avantajları arasında oldukça yüksek verimlilik,% 70'e ulaşma, hareketli elemanların bulunmaması, çalışma sırasında uğultu olmaması, küçük boyut ve uzun vadeli hizmetler. Dezavantajları, tasarımda metal boruların bulunmasından kaynaklanan modellerin büyük ağırlığıdır.

  • Ara soğutma sıvılı modeller su-glikol çözeltisi ile doldurulmuş bir ısı eşanjöründen geçen iki ayrı hava kanalından oluşur. Egzoz havası, ısıtma ünitesinden geçerek ısıyı soğutucuya aktarır ve bu da gelen akışı ısıtır. Modelin avantajları, hareketli parçaların bulunmaması nedeniyle aşınma direncini içerirken, dezavantajları yalnızca% 60'a ulaşan düşük verimlilik ve yoğuşma oluşumuna yatkınlığı içerir.

Nasıl seçilir?

Tüketicilere sunulan çok çeşitli reküperatörler sayesinde doğru modeli seçmek zor olmayacak. Ayrıca, her cihaz tipinin kendi dar uzmanlığı ve önerilen kurulum yeri vardır. Bu nedenle, bir apartman dairesi veya özel ev için bir cihaz satın alırken, alüminyum plakalı klasik plaka modelini seçmek daha iyidir. Bu tür cihazlar bakım gerektirmez, düzenli bakım gerektirmez ve uzun ömürlüdür.

Bu model bir apartman binasında kullanım için mükemmeldir. Bunun nedeni, çalışması sırasındaki düşük gürültü seviyesi ve kompakt boyutlardır. Boru şeklindeki standart modeller de özel kullanım için kendilerini kanıtlamıştır: boyutları küçüktür ve vızıldamazlar. Bununla birlikte, bu tür geri kazanıcıların maliyeti, plaka ürünlerinin maliyetinden biraz daha yüksektir, bu nedenle cihaz seçimi, sahiplerin finansal yeteneklerine ve kişisel tercihlerine bağlıdır.

Üretim atölyesi, gıda dışı depo veya yer altı otoparkı için model seçerken döner cihazları tercih etmelisiniz. Bu tür cihazlar, geniş alanlarda çalışmanın ana kriterlerinden biri olan büyük bir güce ve yüksek performansa sahiptir. Ara soğutma sıvısına sahip reküperatörler de kendilerini kanıtlamışlardır, ancak düşük verimlilikleri nedeniyle tambur üniteleri kadar talep görmemektedirler.

Bir cihazı seçerken önemli bir faktör fiyatıdır. Böylece, plakalı ısı eşanjörleri için en bütçe seçenekleri 27.000 rubleye satın alınabilirken, ek fanlara ve yerleşik filtreleme sistemine sahip güçlü bir döner ısı geri kazanım ünitesi yaklaşık 250.000 rubleye mal olacak.

Tasarım ve hesaplama örnekleri

Reküperatör seçerken hata yapmamak için cihazın verimini ve çalışma verimini hesaplamalısınız. Verimliliği hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın: K = (Tp - Tn) / (Tv - Tn), burada Tp, gelen akışın sıcaklığını belirtir, Tn - dış sıcaklık ve TV – oda sıcaklığı. Daha sonra değerinizi, satın alınan cihazın mümkün olan maksimum verimlilik göstergesiyle karşılaştırmanız gerekir. Tipik olarak bu değer, modelin teknik veri sayfasında veya beraberindeki diğer belgelerde belirtilir. Ancak istenen verim ile pasaportta belirtilen verimi karşılaştırırken, aslında bu katsayının belgede belirtilenden biraz daha düşük olacağını unutmamalısınız.

Belirli bir modelin verimliliğini bilerek etkinliğini hesaplayabilirsiniz. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak yapılabilir: E (W) = 0,36xPxKx (Tv - Tn), burada P, hava akışını belirtir ve m3/saat cinsinden ölçülür. Tüm hesaplamalar yapıldıktan sonra, bir geri kazanım cihazı satın almanın maliyetini, parasal eşdeğerine dönüştürülmüş verimliliği ile karşılaştırmalısınız. Satın alma işlemi kendini haklı çıkarırsa, cihazı güvenle satın alabilirsiniz. Aksi takdirde, gelen havayı ısıtmak veya bir dizi daha basit cihaz kurmak için alternatif yöntemler düşünmeye değer.

Bir cihazı bağımsız olarak tasarlarken, ters akışlı cihazların maksimum ısı transfer verimliliğine sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Bunları çapraz akışlı kanallar takip eder ve son sırada tek yönlü kanallar gelir. Ayrıca ısı değişiminin ne kadar yoğun olacağı doğrudan malzemenin kalitesine, bölme bölmelerinin kalınlığına ve ayrıca hava kütlelerinin cihaz içinde ne kadar süre kalacağına bağlıdır.

Kurulum ayrıntıları

Kurtarma ünitesinin montajı ve kurulumu bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. En çok basit görünüm ev yapımı cihaz koaksiyel bir iyileştiricidir. Bunu yapmak için iki metrelik bir mesafe alın plastik boru 16 cm kesitli bir kanalizasyon ve 4 m uzunluğunda alüminyum hava oluklu, çapı 100 mm olması gereken bir kanalizasyon için. Cihazın hava kanalına bağlanacağı büyük borunun uçlarına adaptörler-ayırıcılar yerleştirilir ve oluk, spiral şeklinde bükülerek içeriye yerleştirilir. Reküperatör havalandırma sistemine, sıcak hava oluk içinden geçirilecek ve soğuk hava plastik bir borudan geçecek şekilde bağlanır.

Bu tasarımın bir sonucu olarak, akışların karışması meydana gelmez ve sokak havası borunun içinde hareket ederken ısınmak için zaman kazanır. Cihazın performansını artırmak için onu bir toprak ısı eşanjörüyle birleştirebilirsiniz. Test sırasında böyle bir geri kazanım cihazı iyi sonuçlar verir. Evet, ne zaman dış sıcaklık

-7 derecede ve dahili olarak 24 derecede, cihazın verimliliği saatte yaklaşık 270 metreküptü ve gelen havanın sıcaklığı 19 dereceye karşılık geliyordu. Ev yapımı bir modelin ortalama maliyeti 5 bin ruble. Şu tarihte: kendi kendine üretim ve reküperatörün montajı, ısı eşanjörünün uzunluğu ne kadar uzun olursa o kadar fazla olduğu unutulmamalıdır. kuruluma sahip olacak. Bu nedenle deneyimli ustalar, tüm boruların ön ısı yalıtımını gerçekleştirerek, her biri 2 m'lik dört bölümden bir reküperatörün monte edilmesini önermektedir. Yoğuşma suyu drenajı sorunu, suyu boşaltmak için bir bağlantı parçası takılarak ve cihazın kendisi hafif eğimli bir açıyla yerleştirilerek çözülebilir.

İyi bir havalandırma sistemi olmadan konforlu bir iç mekan mikro iklimi oluşturmak imkansızdır. Plastik pencereler, kapılar ve kaplama malzemeleri evi o kadar hava geçirmez yapın ki doğal havalandırma eksikliğine, neme ve yoğuşmaya neden olabilir. Ve genel hava kirliliğini hesaba katarsanız, etkili hava filtreleri olmadan yapamazsınız. Özel evler için bu tür evlerin hava geri kazanım sistemine sahip olması gerekir. Bu cihaz, reküperatör içeren bir klima santrali tarafından çalıştırılır. Böyle bir cihaz evinize yalnızca temiz, arıtılmış hava sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ısıtma maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı olacaktır.

Özel bir ev için kurtarıcı. Avantajları

"İyileştirici" terimi Latince'den çevrilmiştir. geri dönmek anlamına gelir. Cihazın kendisi, odanın ısısını tutan ve onu sokaktan giren havaya aktaran bir ısı eşanjörüdür. Geri kazanım, minimum ısı tüketimine sahip bir havalandırma yöntemidir. Bu cihaz ısının %70'e kadar tutulmasına ve odaya geri gönderilmesine yardımcı olur.

Ana avantajlar:

  • Düşük gürültü seviyesi
  • Pencereleri açmaya gerek yok
  • Asma tavan yapısına montaj imkanı
  • Isıtma ve iklimlendirme masraflarından tasarruf
  • Ek fonksiyonların rahatlığı ve kullanılabilirliği

Hava akış yoğunluğunun otomatik olarak ayarlanması, cihazların kullanımını yalnızca güvenli değil aynı zamanda konforlu hale getirir.

Havalandırma reküperatörü nasıl seçilir?

Tüm modern havalandırma üniteleri aynı çalışma prensibini kullanır - evin içine hava akışı sağlar, onu toz ve yabancı maddelerden temizler. Bu tür sistemler boyut, temizleme sınıfı, performans, konfigürasyon ve ek fonksiyonların varlığı açısından farklılık gösterebilir.

Elektrikli ısı eşanjörlü üniteler, %80 verimliliğe sahip yerleşik bir döner ısı eşanjörüne ve uzaktan kumandaya sahiptir. Su ısıtıcılı cihazlarda gelen hava akışının hızını ve sıcaklığını kontrol etmek mümkündür. Bu tür havalandırma üniteleri, elektrikli ısı eşanjörlü olanlardan daha popülerdir.

Fiyatı oldukça uygun olan özel bir ev için reküperatörün minimum enerji tüketimi göz önüne alındığında, bir havalandırma sistemi kurmanın maliyeti çok hızlı bir şekilde amorti edilecektir. Ayrıca şüphesiz sağlık yararlarını da hesaba katarsak ve genel refah o zaman iyileştiricili bir PES lehine seçim açıkça ortaya çıkıyor.

Havalandırma sistemlerinde hava devridaimi, belirli miktarda egzoz (egzoz) havasının besleme havası akışına karıştırılmasıdır. Bu sayede ısıtma için enerji maliyetlerinde azalma elde edilir temiz hava kış mevsiminde.

Geri kazanım ve devridaim ile besleme ve egzoz havalandırma şeması,
burada L hava akışıdır, T ise sıcaklıktır.


Havalandırmada ısı geri kazanımı- bu, termal enerjiyi egzoz havası akışından besleme havası akışına aktarmanın bir yöntemidir. Geri kazanım, taze havanın sıcaklığını arttırmak için egzoz ve besleme havası arasında sıcaklık farkı olduğunda kullanılır. Bu işlem, hava akışlarının karıştırılması anlamına gelmez; ısı transferi işlemi herhangi bir malzeme aracılığıyla gerçekleşir.


Reküperatördeki sıcaklık ve hava hareketi

Isı geri kazanımı yapan cihazlara ısı geri kazanım cihazları denir. İki tipte gelirler:

Isı eşanjörleri-reküperatörler- ısı akışını duvardan iletirler. Çoğunlukla besleme ve egzoz havalandırma sistemlerinin kurulumlarında bulunurlar.

Birinci çevrimde egzoz havasıyla ısıtılan bu parçalar, ikinci çevrimde soğutularak besleme havasına ısı verilir.

Geri kazanımlı bir besleme ve egzoz havalandırma sistemi, ısı geri kazanımını kullanmanın en yaygın yoludur. Bu sistemin ana elemanı, bir geri kazanım cihazı içeren besleme ve egzoz ünitesidir. Cihaz hava kontrol ünitesi bir reküperatör ile ısının% 80-90'ına kadar ısıtılmış havaya aktarmanıza olanak tanır, bu da kıtlık durumunda besleme havasının ısıtıldığı ısıtıcının gücünü önemli ölçüde azaltır. ısı akışı iyileştiriciden.

Devridaim ve geri kazanım kullanımının özellikleri

Geri kazanım ve devridaim arasındaki temel fark, içeriden dışarıya hava karışımının olmamasıdır. Isı geri kazanımı çoğu durumda uygulanabilirken, devridaimin düzenleyici belgelerde belirtilen bir takım sınırlamaları vardır.

SNiP 41-01-2003, aşağıdaki durumlarda havanın yeniden beslenmesine (devridaim) izin vermez:

  • Hava akışının, yayılan zararlı maddelere göre belirlendiği odalarda;
  • Patojen bakteri ve mantarların yüksek konsantrasyonda bulunduğu odalarda;
  • Isıtılmış yüzeylerle temas ettiğinde süblimleşen zararlı maddelerin bulunduğu odalarda;
  • B ve A kategorisindeki tesislerde;
  • Zararlı veya yanıcı gaz ve buharlarla çalışma yapılan tesislerde;
  • Yanıcı toz ve aerosollerin yayılabileceği B1-B2 kategorisi tesislerde;
  • Zararlı maddelerin ve patlayıcı karışımların hava ile lokal olarak emildiği sistemlerden;
  • Hava kilidi girişlerinden.

Devridaim:
Hava değişiminin 1000-1500 m3 / sa ila 10.000-15.000 m3 / sa arasında olabildiği durumlarda, besleme ve egzoz ünitelerindeki devridaim, yüksek sistem verimliliğiyle daha sık aktif olarak kullanılır. Çıkarılan hava büyük miktarda termal enerji taşır; bunun harici akışla karıştırılması, besleme havasının sıcaklığını artırmanıza ve böylece gerekli gücü azaltmanıza olanak tanır. ısıtma elemanı. Ancak bu gibi durumlarda havanın tekrar odaya girilmeden önce bir filtreleme sisteminden geçmesi gerekir.

Devridaimli havalandırma, çıkarılan havanın% 70-80'inin havalandırma sistemine tekrar girmesi durumunda enerji verimliliğini artırmanıza ve enerji tasarrufu sorununu çözmenize olanak tanır.

İyileşmek:
Geri kazanımlı klima santralleri, hem küçük hem de büyük hemen hemen her hava akış hızında (200 m3/saatten birkaç bin m3/saat'e kadar) kurulabilir. Geri kazanım aynı zamanda ısı transferine de olanak sağlar. egzoz havası besleme havasına aktarır, böylece ısıtma elemanı üzerindeki enerji talebini azaltır.

Apartman ve yazlıkların havalandırma sistemlerinde nispeten küçük tesisatlar kullanılmaktadır. Uygulamada klima santralleri tavan altına (örneğin tavan ile tavan arasına) monte edilmektedir. asma tavan). Bu karar bazı özel kurulum gereksinimleri gerektirir: küçük genel boyutlar, düşük gürültü seviyesi, basit bakım.

Geri kazanımlı bir besleme ve egzoz ünitesi, reküperatöre, filtrelere ve üfleyicilere (fanlara) bakım yapmak için tavanda bir kapak açılmasını gerektiren bakım gerektirir.

Klima santrallerinin ana elemanları

Cephaneliğinde hem birinci hem de ikinci süreçlere sahip olan, geri kazanımlı veya devridaimli bir besleme ve egzoz ünitesi, her zaman yüksek düzeyde organize yönetim gerektiren karmaşık bir organizmadır. Klima santrali koruyucu kutusunun arkasında aşağıdaki ana bileşenleri gizler:

  • İki hayran çeşitli türler Tesisatın verimliliğini akış hızı açısından belirler.
  • Isı eşanjörü geri kazanım cihazı- egzoz havasındaki ısıyı aktararak besleme havasını ısıtır.
  • Elektrikli ısıtıcı- egzoz havasından yetersiz ısı akışı olması durumunda besleme havasını gerekli parametrelere ısıtır.
  • Hava filtresi- Bu sayede dış hava kontrol edilir ve temizlenir, ayrıca egzoz havası ısı eşanjörünü korumak için reküperatörün önünde işlenir.
  • Hava valfleri elektrikli tahrikli - hava akışının ek olarak düzenlenmesi ve ekipman kapatıldığında kanalın tıkanması için çıkış hava kanallarının önüne monte edilebilir.
  • Baypas- sıcak mevsimde hava akışının reküperatörün üzerinden yönlendirilebilmesi sayesinde, besleme havası ısıtılmaz, ancak doğrudan odaya verilir.
  • Devridaim odası- egzoz havasının besleme havasına karışmasını sağlamak, böylece hava akışının yeniden sirkülasyonunu sağlamak.

Klima santrali ana bileşenlerine ek olarak sensörler, kontrol ve koruma için otomasyon sistemi vb. gibi çok sayıda küçük bileşeni de içerir.

Besleme havası sıcaklık sensörü

Isı eşanjörü

Egzoz havası sıcaklık sensörü

Motorlu hava valfi

Dış sıcaklık sensörü

Baypas

Egzoz havası sıcaklık sensörü

Baypas valfi

Hava ısıtıcısı

Giriş filtresi

Aşırı ısınma koruma termostatı

Davlumbaz filtresi

Acil durum termostatı

Besleme havası filtre sensörü

Besleme fanı akış sensörü

Hava filtresi sensörü boşaltma

Donma koruma termostatı

Egzoz hava valfi

Su vanası tahriki

Besleme havası valfi

Su vanası

Besleme fanı

Egzoz fanı

Kontrol devresi

Klima santralinin tüm bileşenlerinin, ünitenin çalışma sistemine doğru şekilde entegre edilmesi ve fonksiyonlarını gerektiği ölçüde yerine getirmesi gerekmektedir. Tüm bileşenlerin çalışmasını kontrol etme görevi şu şekilde çözülür: otomatik sistem yönetmek teknolojik süreç. Kurulum kiti, verilerini analiz eden sensörleri içerir, kontrol sistemi işlemi düzeltir gerekli unsurlar. Kontrol sistemi, klima santralinin amaç ve hedeflerini sorunsuz ve yetkin bir şekilde yerine getirmenize, kurulumun tüm elemanlarının birbirleriyle etkileşimiyle ilgili karmaşık sorunları çözmenize olanak tanır.




Havalandırma kontrol paneli

Proses kontrol sisteminin karmaşıklığına rağmen, teknolojinin gelişmesi, ortalama bir kişiye, ilk dokunuştan itibaren kurulumun tüm hizmeti boyunca kullanımının net ve keyifli olacağı şekilde kurulum için bir kontrol paneli sağlanmasını mümkün kılmaktadır. hayat.

Örnek. Isı geri kazanım verimliliği hesaplaması:
Sadece elektrikli veya sadece su ısıtıcısının kullanılmasıyla karşılaştırıldığında, reküperatif bir ısı eşanjörü kullanmanın verimliliğinin hesaplanması.

Debisi 500 m3/saat olan bir havalandırma sistemi düşünelim. Moskova'da ısıtma sezonu için hesaplamalar yapılacak. SNiP 23-01-99 “İnşaat klimatolojisi ve jeofiziği”nden, ortalama günlük hava sıcaklığının +8°C'nin altında olduğu dönemin süresinin 214 gün olduğu, ortalama günlük sıcaklığın +8°C'nin altında olduğu bir dönemin ortalama sıcaklığının +8°C olduğu bilinmektedir. 8°C -3,1°C'dir.

Gerekli ortalama termal gücü hesaplayalım:
Sokaktaki havayı 20°C'lik konforlu bir sıcaklığa ısıtmak için ihtiyacınız olacak:

N = G * C p * ρ ( inç-ha) * (t inç -tav) = 500/3600 * 1,005 * 1,247 * = 4,021 kW

Birim zaman başına bu miktardaki ısı, besleme havasına çeşitli yollarla aktarılabilir:

  1. Besleme havasının elektrikli ısıtıcıyla ısıtılması;
  2. Reküperatör aracılığıyla uzaklaştırılan besleme soğutucusunun, elektrikli bir ısıtıcıyla ek ısıtmayla ısıtılması;
  3. Dış havanın bir su ısı eşanjöründe vb. ısıtılması.

Hesaplama 1: Elektrikli bir ısıtıcı kullanarak ısıyı besleme havasına aktarıyoruz. Moskova'da elektriğin maliyeti S=5,2 ruble/(kWh)'dir. Havalandırma, ısıtma periyodunun 214 günü boyunca günün her saati çalışır. peşin bu durumda şuna eşit olacaktır:
C 1 =S * 24 * N * n = 5,2 * 24 * 4,021 * 214 =107,389,6 ovma/(ısıtma süresi)

Hesaplama 2: Modern geri kazanıcılar ısıyı yüksek verimlilik. Reküperatörün havayı birim zaman başına gerekli ısının %60'ı kadar ısıtmasına izin verin. Daha sonra elektrikli ısıtıcının aşağıdaki miktarda güç harcaması gerekir:
N (elektrik yükü) = Q - Q rec = 4,021 - 0,6 * 4,021 = 1,61 kW

Havalandırmanın tüm ısıtma süresi boyunca çalışması şartıyla elektrik miktarını alıyoruz:
C 2 = S * 24 * N (elektrikli ısı) * n = 5,2 * 24 * 1,61 * 214 = 42.998,6 ovma/(ısıtma süresi)

Hesaplama 3: Dış havayı ısıtmak için su ısıtıcısı kullanılır. Teknik kaynaklı tahmini ısı maliyeti sıcak su Moskova'da 1 gcal için:
S g.v. = 1500 rub./gcal. Kcal=4,184 kJ

Isınmak için aşağıdaki miktarda ısıya ihtiyacımız var:
Q (g.v.) = N * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 4,021 * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 17,75 Gcal

Yılın soğuk döneminde havalandırma ve ısı değişim aparatlarının çalıştırılmasında ısı için para miktarı proses suyu:
C 3 = S (g.w.) * Q (g.w.) = 1500 * 17,75 = 26.625 ruble/(ısıtma süresi)

Isıtma döneminde besleme havasını ısıtma maliyetlerinin hesaplanmasının sonuçları
yılın dönemi:

Yukarıdaki hesaplamalardan en ekonomik seçeneğin sıcak kullanım suyu devresi kullanmak olduğu açıktır. Ek olarak, besleme ve egzoz havalandırma sisteminde reküperatif ısı eşanjörü kullanıldığında, elektrikli ısıtıcı kullanımına kıyasla besleme havasını ısıtmak için gereken para miktarı önemli ölçüde azalır.

Sonuç olarak, havalandırma sistemlerinde geri kazanım veya devridaim ünitelerinin kullanılmasının, egzoz havasının enerjisinin kullanılmasını mümkün kıldığını, bunun da besleme havasını ısıtmak için enerji maliyetlerini düşürdüğünü, dolayısıyla havalandırmayı çalıştırmanın nakit maliyetlerini azalttığını belirtmek isterim. sistem. Egzoz havasından gelen ısının kullanımı moderndir enerji tasarrufu teknolojisi ve modele yaklaşmanızı sağlar " akıllı ev", herhangi bir erişilebilir görünüm enerji.



 


Okumak:



Bütçe ile yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

Bütçe ile yerleşimlerin muhasebeleştirilmesi

Muhasebedeki Hesap 68, hem işletme masraflarına düşülen bütçeye yapılan zorunlu ödemeler hakkında bilgi toplamaya hizmet eder hem de...

Bir tavada süzme peynirden cheesecake - kabarık cheesecake için klasik tarifler 500 g süzme peynirden Cheesecake

Bir tavada süzme peynirden cheesecake - kabarık cheesecake için klasik tarifler 500 g süzme peynirden Cheesecake

Malzemeler: (4 porsiyon) 500 gr. süzme peynir 1/2 su bardağı un 1 yumurta 3 yemek kaşığı. l. şeker 50 gr. kuru üzüm (isteğe bağlı) bir tutam tuz kabartma tozu...

Kuru erikli siyah inci salatası Kuru erikli siyah inci salatası

Salata

Günlük diyetlerinde çeşitlilik için çabalayan herkese iyi günler. Monoton yemeklerden sıkıldıysanız ve sizi memnun etmek istiyorsanız...

Domates salçası tarifleri ile Lecho

Domates salçası tarifleri ile Lecho

Kışa hazırlanan Bulgar leçosu gibi domates salçalı çok lezzetli leço. Ailemizde 1 torba biberi bu şekilde işliyoruz (ve yiyoruz!). Ve ben kimi...

besleme resmi RSS