Ventilația cu recuperare. Ce este un recuperator de aer? Principiul de funcționare și variații Recuperator de lichid pentru eficiența ventilației

Recuperare Este procesul de returnare a cantității maxime de energie. În ventilație, recuperarea este procesul de transfer al energiei termice din aerul extras în aerul de alimentare. Există multe tipuri diferite recuperatori și în acest articol vă vom spune despre fiecare dintre ei. Fiecare tip de recuperator este bun în felul său și are avantaje unice, dar oricare dintre ele vă va permite să economisiți cel puțin 50% la încălzirea aerului alimentat în timpul iernii și mai des până la 95%.

Procesul de transfer al căldurii din aerul extras în aerul de alimentare este foarte interesant. În continuare, vom începe să demontăm fiecare tip de recuperator de aer, astfel încât să puteți înțelege mai ușor ce este și de ce recuperator aveți nevoie.

Cel mai popular tip de recuperatoare, sau mai bine zis unități de tratare a aerului cu recuperator de plăci. Și-a câștigat popularitatea datorită simplității și fiabilității designului schimbătorului de căldură al recuperatorului în sine.

Principiul de funcționare este simplu - două fluxuri de aer (evacuare și alimentare) se intersectează în schimbătorul de căldură al recuperatorului, dar în așa fel încât să fie separate de pereți. Ca urmare, aceste fluxuri nu se amestecă. Aerul cald încălzește pereții schimbătorului de căldură, iar pereții se încălzesc alimentare cu aer... Eficienţă recuperatoare de plăci(Eficiența unui schimbător de căldură cu plăci) este măsurată în procente și corespunde:

45-78% pentru schimbătoarele de căldură din metal și plastic ale recuperatoarelor.

60-92% pentru schimbătoare de căldură cu plăci cu schimbătoare de căldură higroscopice de celuloză.

O astfel de creștere a eficienței către recuperatorii de celuloză este cauzată, în primul rând, de revenirea umidității prin pereții recuperatorului din aerul extras în aerul de alimentare și, în al doilea rând, de transferul căldurii latente în aceeași umiditate. Într-adevăr, la recuperatoare, rolul este jucat nu de căldura aerului în sine, ci de căldura umezelii conținute în el. Aerul fără umezeală are o capacitate termică foarte mică, iar umezeala este apă ... cu o capacitate termică mare cunoscută.

Pentru toți recuperatorii, cu excepția recuperatorilor de celuloză, este necesară drenarea. Acestea. atunci când planificați instalarea recuperatorului, trebuie să vă amintiți că este necesară și o alimentare cu canalizare.

Deci, profesioniștii:

1. Simplitatea designului și fiabilitatea.

2. Eficiență ridicată.

3. Lipsa consumatorilor suplimentari de energie electrică.

Și, desigur, contra:

1. Pentru ca un astfel de recuperator să funcționeze, trebuie furnizate atât sursa de alimentare, cât și de evacuare. Dacă sistemul este proiectat de la zero, atunci acesta nu este deloc un minus. Dar dacă sistemul este deja disponibil și fluxul de evacuare este la distanță, este mai bine să-l utilizați.

2. La temperaturi sub zero, schimbătorul de căldură al recuperatorului poate îngheța. Pentru dezghețare, este necesară oprirea sau reducerea aportului de aer de pe stradă sau utilizarea unei supape de by-pass care permite aerului de alimentare ocolind schimbătorul de căldură în timp ce se dezghețează cu aerul extras. Cu acest mod de dezghețare, tot aerul rece pătrunde în sistem ocolind recuperatorul și este nevoie de multă energie electrică pentru a-l încălzi. Excepția este recuperatoarele de plăci de celuloză.

3. Practic, aceste recuperatoare nu redau umezeala și aerul furnizat în incintă este uscat. Excepția este recuperatoarele de plăci de celuloză.

Al doilea cel mai popular tip de recuperatoare. Totuși ... Eficiență ridicată, nu îngheță, mai compactă decât placa și chiar redă umezeala. Unele plusuri.

Recuperatorul rotativ este fabricat din aluminiu, înfășurat în straturi pe rotor, cu o foaie plată, iar cealaltă în zigzag. Să lase aerul să treacă. Alimentat de o transmisie electrică prin centură. Acest "tambur" se rotește și fiecare parte a acestuia, atunci când trece prin zona de evacuare, se încălzește, iar apoi deplasarea către zona de intrare este răcită, transferând astfel căldura în aerul de alimentare.

Un sector de purjare este utilizat pentru a proteja împotriva revărsărilor de aer.

Un tip nou și nu foarte cunoscut de recuperatoare de aer. În recuperatoarele de pe acoperiș, de fapt, sunt utilizate recuperatoare de plăci și uneori cele rotative, dar am decis să le facem un tip separat de recuperatoare, deoarece un recuperator pe acoperiș este un tip specific separat de unități de tratare a aerului cu un recuperator.

Recuperatoarele de pe acoperiș sunt potrivite pentru încăperi mari cu un singur volum și reprezintă punctul culminant al ușurinței de proiectare, instalare și operare. Pentru ao instala, trebuie doar să faceți fereastra dorităîn acoperișul clădirii, puneți o „sticlă” specială care distribuie sarcina și puneți un recuperator de acoperiș în ea. E simplu. Aerul este preluat din tavan în cameră și furnizat la cererea clientului, fie din tavan, fie în zona de respirație a lucrătorilor sau a vizitatorilor centrelor comerciale.

Recuperator cu purtător de căldură intermediar:

Iar acest tip de recuperator este potrivit pentru sistemele de ventilație deja existente „alimentați separat - extrageți separat”.

Ei bine, sau dacă este imposibil să construiți un nou sistem de ventilație cu un fel de recuperator, care implică alimentarea cu intrare și evacuare într-o singură cameră. Dar merită să ne amintim că atât schimbătoarele de căldură cu plăci, cât și cele rotative au o eficiență mai albă decât cele cu glicol.

Sistemele de ventilație din cele mai recente versiuni nu mai sunt limitate la un set standard de funcții, dintre care principalul este actualizarea mediului aerian. De exemplu, prin utilizarea filtrelor tehnologice, echipamentul minimizează conținutul de particule dăunătoare din cameră și, de asemenea, previne pătrunderea mirosurilor. De asemenea, acestea se îmbunătățesc în ceea ce privește reglarea microclimatului, ceea ce este deosebit de benefic din punct de vedere al economisirii energiei. Pentru a oferi această oportunitate, sunt utilizate unități de tratare a aerului cu recuperare a debitului de aer. Funcționarea unor astfel de sisteme se bazează pe procesarea fluxurilor de căldură care trec prin elementele unității de ventilație. Ca urmare, utilizatorul primește nu numai aer proaspăt, ci și aer încălzit natural.

Care este principiul recuperării?

Procesul de recuperare are loc pe fundalul interacțiunii fluxurilor de aer cu temperaturi diferite. Adică, curenții încălziți își dau căldura fluxurilor reci, formând astfel un echilibru optim de temperatură. Recuperarea căldurii este transferul de căldură în aer proaspăt, care se efectuează într-un schimbător de căldură special. În același timp, există diferite niveluri de eficiență a acestui proces. De exemplu, o fereastră deschisă arată o eficiență zero. În acest caz, fluxurile de alimentare nu se încălzesc, ci scad temperatura aerului din încăpere. Putem spune că acesta este un proces care este opus recuperării.

Nivelul mediu de eficiență variază în intervalul 30-90%. Indicatorul optim ajunge la 60%, iar sistemele care demonstrează indicatorul peste 80% sunt considerate cele mai productive. Cea mai eficientă recuperare este procesul de schimb de căldură, în care încălzirea fluxurilor de alimentare atinge un nivel corespunzător aerului îndepărtat. Dar chiar și tehnologiile moderne nu permit obținerea unei eficiențe de 100%.

Recuperator în sistemul de ventilație

Principiul de recuperare este implementat în sistemul de ventilație sub forma unui schimbător de căldură de suprafață. Procesul de distribuție a căldurii în sine este realizat folosind un perete care separă două fluxuri direcționate opus. Regeneratoarele au un dispozitiv similar, cu toate acestea, sistemul de recuperare diferă prin faptul că canalele de lucru cu aerul rămân aceleași pe întreaga perioadă de funcționare. Trebuie să spun că echipamentele climatice pot deservi nu numai mediile aeriene. Deci, recuperarea este utilizată și în lucrul cu gaz, lichide etc. Există, de asemenea, diferite scheme de proiectare. Cele mai frecvente sunt modelele cu nervuri, tubulare și plăci. În același timp, sunt avute în vedere diferite abordări ale proiectării canalelor de curgere - de exemplu, se pot distinge dispozitive cu flux direct, contracurent și flux transversal.

Recuperator de plăci încrucișate

În astfel de instalații, sunt utilizate de obicei deflectoare cu membrană, datorită cărora este asigurată o recuperare eficientă. O caracteristică a sistemului este că odată cu eliminarea aerului, acesta iese în stradă și exces de umiditate... Sistemul de alimentare și evacuare cu recuperare se caracterizează și prin rezistența la îngheț, care se realizează fără încălzitoare speciale. Acest avantaj permite utilizarea echipamentelor cu un design cu membrană încrucișată în condiții regim de temperatură până la -35 ° C.

Astfel de instalații sunt utilizate atât în ​​furnizarea de clădiri rezidențiale, cât și în depozite unde ar trebui să fie deservite suprafețe mari. De asemenea, s-au răspândit în agricultură - de exemplu, în amenajarea caselor de păsări, a magazinelor de legume și a fermelor de creștere a animalelor. Deoarece recuperarea căldurii în structurile cu membrană încrucișată permite, de asemenea, păstrarea eficientă a răcirii în timpul verii, acest sistem este, de asemenea, solicitat în industria prelucrătoare.

Sisteme cu plăci cu aripioare

Dispozitivul unui astfel de recuperator asigură prezența plăcilor nervurate cu pereți subțiri, realizate prin sudare de înaltă frecvență. Panourile metalice formează o structură cu o dispunere alternativă a pereților despărțitori rotiți cu 90 de grade. Datorită acestei scheme, căldură mediu de încălzire, nivelul minim de rezistență, precum și raportul optim dintre suprafața suprafeței de teletransmisie și greutatea schimbătorului de căldură. În plus, unitățile de tratare a aerului de recuperare a căldurii cu plăci nervurate sunt durabile și ieftine. Practica utilizării confirmă faptul că astfel de sisteme pot economisi aproximativ 40%, adică costurile de încălzire sunt reduse la minimum, deoarece aerul proaspăt este încălzit efectiv de curenții îndepărtați.

Modele rotative

Caracteristicile acestor instalații includ costuri reduse și productivitate destul de mare. Deși, în ceea ce privește indicatorii de încălzire a aerului proaspăt, această opțiune este inferioară designului plăcii cu o casetă dublă. În ciuda configurației simple a elementelor de lucru, unitatea de recuperare rotativă suferă de o distribuție imperfectă a fluxului de aer. Există un anumit risc ca. aer proaspat se va amesteca cu materialul care urmează să fie îndepărtat și, ca urmare, calitatea ventilației ca atare va avea de suferit. Dezavantajele unor astfel de sisteme includ necesitatea întreținerii frecvente, care este deosebit de dezavantajoasă atunci când sunt utilizate în spații rezidențiale. Cu toate acestea, procesul de încălzire în sine este destul de eficient.

Sisteme de contracurent cu flux direct

O caracteristică a acestui tip de recuperator este o structură tubulară, ale cărei elemente sunt reprezentate de elemente sudate cu pereți subțiri. În timpul funcționării acestui tip de instalație, se formează un vortex de perete, care crește transferul de căldură, dar în același timp se prăbușește pe măsură ce crește rezistența în canalul de aer. Cel mai adesea, astfel de sisteme sunt utilizate în industrie, unde este necesară încălzirea ușoară a unuia dintre mediile de lucru. Echipamentele de contracurent cu flux direct sunt, de asemenea, utilizate în ingineria mecanică pentru disiparea și utilizarea căldurii. O unitate de alimentare cu aer de uz casnic cu acest tip de recuperare este de asemenea solicitată - se recomandă instalarea acesteia în încăperi cu etanșare ferestre metal-plastic precum și în casele ecologice.

Astfel de recuperatoare, de regulă, sunt integrate într-o singură carcasă a conductei de aer, care în timpul funcționării asigură un consum redus de energie, dimensiuni compacte cu posibilitatea instalare ascunsă, performanță ridicată și fiabilitate a echipamentului.

Recuperatoare pentru case eficiente din punct de vedere energetic

Însuși conceptul de sisteme de ventilație, care asigură încălzirea pasivă a aerului proaspăt, este axat pe reducerea costurilor de încălzire. Dar, în ceea ce privește echipamentul, recuperarea este, de asemenea, un mod ecologic de a normaliza microclimatul. Producătorii produc linii speciale care utilizează materiale sigure și eficiente în ceea ce privește recuperarea. În special, ultimele modele primesc schimbătoare de căldură în trei trepte, realizate din membrane ultra-subțiri neporoase. Un astfel de dispozitiv elimină necesitatea încălzitoarelor electrice de aer.

În plus față de transferul uniform de căldură, astfel de dispozitive funcționează eficient cu umiditatea. Acestea asigură o revenire completă a umezelii în cameră cu eliminarea completă a condensatoarelor. Ca urmare, ventilația cu recuperare elimină, de asemenea, necesitatea instalării sistemelor de drenaj.

Automatizare pentru recuperatoare

Alimentarea și evacuarea și în direcția umplerii electronice se dezvoltă. Pentru a distribui în mod optim fluxurile, producătorii oferă unităților capacitatea de a regla automat poziția deflectoarelor de canal. Modele mai avansate asigură, de asemenea, setarea moduri de viteză, indicarea indicatorilor de temperatură și controlul gradului de poluare a filtrelor cu alarmă. In afara de asta, ventilatie moderna cu recuperare oferă posibilitatea de a controla un încălzitor extern de conducte fără a conecta dispozitive terțe la proces. Adică, în acest caz, este prevăzută o încălzire suplimentară a aerului până la indicatorul optim.

Filtre în recuperatoare

Ca toți sisteme moderne ventilație, modelele cu recuperare implică includerea dispozitivelor de curățare în proiectare. Deoarece schimbul de căldură implică reducerea maximă a fluxurilor de aer ieșite și evacuate, filtrele joacă un rol deosebit de important în acest caz. Cel mai adesea, filtrele de tip F7 sunt utilizate în conductele de aer în sine, care exclud trecerea particulelor cu dimensiunea de 0,5 microni. Mai puțin frecvente sunt G3-urile, dar în funcție de design, poate fi necesară o astfel de adăugare. Pentru ușurința întreținerii, sistemul de recuperare este adesea echipat cu filtre din plastic și fibre speciale - astfel de elemente sunt ușor de spălat și scuturat. După cum sa menționat deja, modelele moderne sunt, de asemenea, echipate cu indicatori care determină momentul schimbării filtrului.

Beneficiile recuperatorilor

Tehnologiile utilizate în sistemele de alimentare și recuperare a evacuării reduc la minimum consumul de energie și îmbunătățesc ergonomia echipamentelor HVAC. În practică, utilizatorul unei astfel de instalații poate simți, de asemenea, îmbunătățirea indicatorilor de microclimat. Desigur, recuperarea căldurii nu este la fel de eficientă în ceea ce privește funcția de încălzire ca unitățile de încălzire speciale, dar funcționarea sa nu necesită consum suplimentar de energie. Includerea mijloacelor de încălzire auxiliare în sisteme permite echilibrarea atât a creșterii temperaturii, cât și a economiilor de consum de energie. În general, conform calculelor specialiștilor, utilizarea recuperării permite reducerea costurilor de încălzire cu 10-15%.

Dezavantaje ale recuperatorilor

Aceste sisteme au două dezavantaje majore. În primul rând, aceasta este glazura schimbătorilor de căldură în timpul iernii. Din acest motiv, mulți utilizatori se plâng de defectarea echipamentului deja în primele săptămâni de funcționare în condiții de îngheț. Cu toate acestea, producătorii se străduiesc să îmbunătățească calitățile de protecție ale echipamentelor prin furnizarea unităților cu ventilatoare durabile. Al doilea dezavantaj pe care îl au unitățile de tratare a aerului cu recuperare este legat de funcționarea lor zgomotoasă. Acest lucru este valabil mai ales pentru modelele rotative. În același timp, dezvoltatorii se străduiesc să ofere modele noi cu mijloace de izolare îmbunătățite, prin urmare, opțiuni cu zgomot redus pot fi găsite și pe piață.

Ce trebuie luat în considerare atunci când alegeți o instalație cu un recuperator?

Un consumator care decide să instaleze un astfel de sistem în casa sa ar trebui să se concentreze asupra performanței, designului și funcționalității sistemului. Deci, indicatorul de performanță determină capacitatea de ventilație într-o cameră dintr-o anumită zonă. La fel de important este și designul în care este fabricat echipamentul. De exemplu, o unitate de recuperare a căldurii cu elemente tubulare permite instalarea convenabilă, cu cerințe minime de spațiu. În ceea ce privește funcționalitatea, aceasta afectează atât capacitatea de reglare a microclimatului interior, cât și caracteristicile ergonomice ale sistemului.

Concluzie

Funcționarea sistemelor tradiționale de ventilație nu oferă nici măcar un indiciu al unei funcții de economisire a energiei. De regulă, acestea sunt instalații masive vorace care contribuie semnificativ la creșterea costurilor de întreținere a locuințelor. În acest context, recuperarea este o abordare aproape revoluționară a producției de echipamente HVAC, care presupune utilizarea rațională a energiei termice uzate. Dacă într-un sistem tipic, aerul este încălzit când intră în cameră folosind echipamente de încălzire, atunci recuperarea vă permite să creșteți inițial temperatura fluxurilor de intrare fără a conecta încălzitoare speciale. Desigur, astfel de instalații au dezavantajele lor, dar producătorii duc o luptă fructuoasă cu ei, îmbunătățind designul recuperatorilor.

Când construiți o casă, este necesar să selectați și să instalați un sistem de recuperare a căldurii în sistemele de ventilație. Există mai multe modificări ale echipamentelor de ventilație, care sunt alese în funcție de producătorul acestuia. Echipamentele cu impulsuri naturale includ supape de suflare pentru pereți și ferestre pentru a aduce aer proaspăt în camere. Canalele de evacuare a aerului sunt instalate pentru a elimina mirosurile din toalete și băi, precum și din bucătării.

Schimbul de aer se obține datorită diferenței de temperatură din cameră și din exterior. Vara, temperaturile se egalizează atât în ​​interiorul, cât și în exteriorul camerelor. Adică schimbul de aer este suspendat. V perioada de iarnă efectul se manifestă mai repede, dar va fi necesară mai multă energie pentru încălzirea aerului rece din exterior.

Hota divizată este un sistem de ventilație forțată cu circulație naturală a aerului. Dezavantajele sunt:

  • slab schimb de aer în casă.

  • Avantajele includ un preț scăzut și absența factorilor naturali externi. Dar, în același timp, în ceea ce privește calitatea și funcționalitatea, aerarea nu poate fi considerată ventilație completă.

    Pentru a asigura un mediu confortabil în nou Cladiri rezidentiale instalați sisteme universale de aerare forțată. Sistemele cu recuperator asigură aer proaspăt la temperatura normală, în timp ce elimină simultan aerul evacuat din incintă. Împreună cu aceasta, căldura este îndepărtată din fluxul de descărcare.

    Economisirea energiei termice prin alimentarea și ventilația prin evacuare cu un recuperator // FORUMHOUSE

    În funcție de tipurile de recuperatoare și de dimensiunea spațiilor în care este instalată ventilația, microclimatul este îmbunătățit mai mult sau mai puțin eficient. Dar chiar și cu recuperarea instalată cu o eficiență de doar 30%, economiile de energie vor fi semnificative, iar microclimatul general din camere se îmbunătățește, de asemenea. Dar schimbătoarele de căldură au și dezavantaje:

    • creșterea consumului de energie electrică;
    • eliberarea condensului și în timpul iernii are loc înghețarea, ceea ce poate duce la deteriorarea recuperatorului;
    • zgomot puternic în timpul lucrului, provocând mari inconveniente.

    Schimbătoarele de căldură sau unitățile de recuperare a căldurii din sistemele de ventilație cu izolație termică și fonică consolidată funcționează foarte silențios.

    Recuperatorii mișcării direcționale a purtătorilor de căldură implică ventilația și utilizarea aerului cald evacuat. Dispozitivul deplasează aerul în două direcții cu aceeași viteză. Sistemele de recuperare a căldurii sporesc confortul vieții în case.

    În același timp, costurile de încălzire și ventilație sunt reduse semnificativ, combinând ambele procese serioase într-unul singur. Astfel de dispozitive pot fi utilizate atât în ​​spațiile rezidențiale, cât și în cele industriale. Astfel, economiile de costuri vor fi de aproximativ treizeci până la șaptezeci la sută. Unitățile de recuperare a căldurii pot fi împărțite în două grupe: schimbătoare de căldură cu acțiune simplă și pompe de căldură pentru creșterea stocului de căldură recuperată. Schimbătoarele de căldură pot fi utilizate numai în cazurile în care resursele surselor sunt mai mari decât resursele microclimatului în care este transferată energia termică.

    Sistem de ventilare a apartamentelor cu recuperator Ecoluxe EC-900H3.

    Dispozitive care transferă căldura din surse către consumatori folosind corpuri de lucru intermediare, de exemplu, lichide care circulă în circuite închise constând din pompe de circulație, conducte și schimbătoare de căldură situate în camere încălzite și răcite, numite recuperatoare cu purtători intermediari de căldură... Astfel de echipamente sunt utilizate pe scară largă în diferite schimbătoare de căldură și pompe de circulație la distanțe mari între sursă și consumatorul de căldură.

    Acest principiu este utilizat într-un sistem extins de recuperare a căldurii și a consumatorilor de energie cu caracteristici diferite... Funcționarea unui schimbător de căldură cu un purtător de căldură intermediar este că procesul din acesta are loc în intervalul de vapori de apă cu o schimbare a stării de agregare la o temperatură, presiune și volum constante. Funcționarea utilizatorilor cu pompe de căldură diferă prin faptul că mișcarea fluidului de lucru din ele este efectuată de un compresor.

    Eficiența tubului recuperator în tub în toamnă. + 6gr.Ts. in afara.

    Aparate cu acțiune mixtă

    Pentru eliminarea și încălzirea aerului de alimentare se folosesc recuperatoare sau schimbătoare de contacte... Pot fi instalate și dispozitive cu acțiune mixtă, adică una este o acțiune recuperativă, iar a doua este una de contact. Se recomandă instalarea fluidelor intermediare de transfer de căldură inofensive, ieftine și necorozive în conducte și schimbătoare de căldură. Până de curând, numai apa sau glicolii apei acționau ca purtători intermediari de căldură.


    În acest moment, funcțiile lor sunt îndeplinite cu succes de o unitate de refrigerare care funcționează ca o pompă de căldură în combinație cu un recuperator. Schimbătoarele de căldură sunt amplasate în conductele de alimentare cu aer și evacuare, iar cu ajutorul unui compresor se circulă freon, ale cărui fluxuri transferă căldura din fluxul de aer evacuat în fluxul de aer de alimentare și invers. Totul depinde de anotimp. Un astfel de sistem constă din două sau mai multe, care unesc un circuit de refrigerare, care asigură funcționarea sincronă a unităților în moduri diferite.

    Caracteristicile modelelor de plăci și rotori

    Cel mai construcție simplă la recuperatorul de plăci. Baza unui astfel de schimbător de căldură este cameră etanșă cu conducte de aer paralele... Canalele sale sunt separate de plăci conductoare de căldură din oțel sau aluminiu. Dezavantajul acestui model este formarea de condens în conductele de evacuare și apariția unei cruste de gheață în timp de iarna... La dezghețarea echipamentului, aerul de intrare se îndreaptă către schimbătorul de căldură, iar masele de aer cald ieșite ajută la topirea gheții de pe plăci. Pentru a preveni astfel de situații, este de preferat să folosiți plăci din folie de aluminiu, plastic sau celuloză.

    Recuperatoarele rotative sunt cele mai eficiente dispozitive și sunt cilindri cu straturi de metal ondulate. Pe măsură ce setul de tamburi se rotește, un flux de aer cald sau rece intră în fiecare secțiune. Deoarece eficiența este determinată de viteza de rotație a rotorului, un astfel de dispozitiv poate fi controlat.


    Avantajele includ recuperarea căldurii de aproximativ 90%, consumul economic de energie electrică, umidificarea aerului și cea mai scurtă perioadă de recuperare. Pentru a calcula eficiența recuperatorului, este necesar să se măsoare temperatura aerului și să se calculeze entalpia întregului sistem folosind formula: H = U + PV (U - energie internă; P - presiunea sistemului; V - volumul sistemului).

    Până recent alimentarea și evacuarea aerului cu un recuperator de aer a fost folosit în Rusia destul de rar, până când experții au ajuns la concluzia că un astfel de sistem este o necesitate. Principiul ventilației se bazează pe principiul recuperării. Acesta este numele procesului în care o parte a căldurii este returnată din aerul evacuat. Ieșind din cameră, aerul cald încălzește parțial fluxul rece care se apropie în schimbătorul de căldură. Astfel, aerul complet „evacuat” iese în stradă și intră în cameră nu doar aer proaspăt, ci și aerul deja încălzit.

    De ce este timpul să renunțați la ventilația de evacuare de tipul vechi

    De ce nu mai este eficientă ventilația tradițională de evacuare naturală, instalată în case private, apartamente și clădiri de mai mulți ani? Faptul este că, în acest caz, pătrunderea continuă a aerului în cameră ar trebui să aibă loc prin rame, uși și fisuri, dar în cazul instalării de etanșe geamuri termopan din plastic, debitul de aer este mult redus și, ca urmare, sistemul de ventilație naturală a evacuării încetează să funcționeze normal.
    Pentru ca temperatura aerului din incintă să fie confortabilă, în perioada de iarnă aerul trebuie încălzit, pentru care în țara noastră proprietarul casei cheltuie sume uriașe de bani, deoarece vremea rece în țara noastră durează 5-6 luni. Și deși sezon de încălzire- pe scurt, este nevoie de resurse uriașe pentru a încălzi aerul de alimentare. Cu toate acestea, dezavantajele ventilației naturale prin evacuare nu se termină aici. Din stradă, nu numai frigul, ci și aerul murdar intră în cameră și apar curenți periodic. Nu există nicio modalitate de a controla volumul acestor fluxuri de aer. Se pare că din cauza ventilației dezechilibrate, mulți bani sunt aruncați literalmente în vânt, deoarece oamenii sunt obligați să plătească pentru încălzirea aerului, care zboară în coș în câteva minute. Întrucât prețurile la energie cresc de la an la an, nu este surprinzător faptul că problema reducerii costurilor de încălzire, mai devreme sau mai târziu, apare pentru fiecare persoană care nu vrea să „încălzească strada” pe cheltuiala sa.

    Cum să vă încălziți acasă

    Pentru a economisi căldură în sistemul de ventilație, - încălzirea aerului rece furnizat datorită eliminării din cameră aer cald, sunt destinate instalații-recuperatoare speciale. Alimentare și evacuare unități de ventilație este integrată o casetă, care asigură schimbul de căldură al aerului. Ieșind prin el, aerul evacuat transferă căldura pe pereții schimbătorului de căldură, în timp ce aerul rece care intră în cameră este încălzit de pe pereți. Acest principiu stă la baza funcționării recuperatoarelor de plăci și rotative, care au câștigat acum popularitate pe piața unităților de ventilație.

    Există dezavantaje pentru recuperatoarele de plăci

    La dispozitivele de acest tip, fluxurile de aer sunt tăiate de plăci. Aceste sisteme de alimentare și evacuare, pe lângă multe avantaje, care vor fi discutate mai jos, au un singur dezavantaj: pe partea de unde iese aerul evacuat, se formează gheață pe plăci. Problema poate fi ușor explicată: ca urmare a faptului că placa schimbătorului de căldură și aerul evacuat au temperaturi diferite, se formează condens, care, de fapt, se transformă în gheață. Aerul începe să treacă prin plăcile înghețate cu o rezistență extraordinară, iar performanța de ventilație scade brusc, iar procesul de recuperare se oprește practic, până când plăcile sunt complet dezghețate.
    Procesul poate fi comparat cu scoaterea unei sticle de limonadă din congelator. Într-o clipă, paharul ar fi acoperit mai întâi cu un film alb, apoi - cu picături de apă. Este posibil să rezolvăm problema înghețării recuperatorului? Experții au găsit o cale de ieșire prin instalarea unei supape de bypass speciale în sistemele de ventilație cu recuperare. De îndată ce plăcile sunt acoperite cu un strat de gheață, bypass-ul se deschide, iar aerul de alimentare ocolește o perioadă de timp caseta recuperatorului, intrând în cameră practic fără încălzire. În același timp, plăcile recuperatoare se dezghețează destul de repede datorită aerului evacuat, iar apa rezultată este colectată în rezervorul de scurgere. Baia este conectată la un sistem de drenaj care intră în canalizare și tot condensul este drenat acolo. Recuperatorul începe să funcționeze din nou eficient și schimbul de aer este restabilit.
    Când caseta este dezghețată, supapa se închide din nou, totuși, există un „dar” aici. Când nu intră aer în schimbătorul de căldură, îl ocolește, economiile de energie sunt reduse la minimum. Acest lucru se datorează faptului că aerul de alimentare, de regulă, pe lângă plăcile schimbătorului de căldură, încălzește încălzitorul de aer încorporat - exact la fel ca în unitățile simple de tratare a aerului, dar cu o putere semnificativ mai mică. Cum să rezolvi problema? Este posibil să ne ocupăm de glazură pentru a nu pierde bani?

    Unități de tratare a aerului cu recuperare de căldură

    Producătorii recuperatorilor au găsit o soluție la această problemă gravă. Mulțumită invenției tehnologie nouă, umezeala care se așează pe pereții schimbătorului de căldură din partea aerului de ieșire începe să fie absorbită în ele și să se deplaseze în partea aerului de alimentare - umezindu-l. Astfel, practic toată umezeala din aerul îndepărtat revine în cameră. Cum este posibil acest proces? Inginerii au obținut acest efect prin crearea de casete din celuloză higroscopică. În plus, multe dintre celulozele absorbante nu au ocoliri și nu sunt conectate la un sistem de drenaj cu o cadă și instalații sanitare. Toată umiditatea este utilizată de curenții de aer și rămâne, aproape complet, în cameră. Deci, folosind un schimbător de căldură de celuloză în recuperator, nu mai este necesar să utilizați un bypass și aerul direct ocolind plăcile recuperatorului.

    Drept urmare, eficiența recuperatorului a crescut la 90%! Aceasta înseamnă că aerul de alimentare de pe stradă va fi încălzit cu 90% din cauza aerului de ieșire. În același timp, recuperatorii pot funcționa fără probleme chiar și în îngheț, până la -30 grade Celsius. Astfel de instalații sunt excelente pentru locuințe, apartamente, case la țarăși căsuțe, păstrând și menținând umiditatea necesară și schimbul de aer în timpul iernii și verii, creează și mențin microclimatul necesar în cameră pe tot parcursul anului, economisind în același timp o mulțime de bani. Cu toate acestea, trebuie amintit că recuperatoarele cu schimbătoare de căldură de celuloză, ca toate celelalte, sunt capabile să înghețe, ceea ce în timp poate duce la defectarea casetei de schimb de căldură. Pentru a exclude complet posibilitatea înghețului, este necesar să instalați o protecție antigel. La fel cu toate calități pozitive recuperatoarele cu schimbător de căldură din hârtie nu trebuie utilizate pentru încăperi cu un conținut ridicat de umiditate, în special pentru. Pentru încăperile umede, inclusiv pentru piscine, este necesar să se utilizeze unități de ventilație de alimentare și evacuare cu un recuperator de plăci din aluminiu.

    Schema și principiul de funcționare a sistemului de alimentare și ventilare a evacuării cu un recuperator

    Să presupunem că este iarnă afară și temperatura aerului în afara ferestrei este de -23 0 C. Când unitatea de tratare a aerului este pornită, aerul exterior este aspirat de unitate folosind un ventilator încorporat, trece prin filtru și intră în casetă de schimb de căldură. Trecând prin ea, încălzește până la +14 0 С.în cameră, sau dacă există așa-numita „încălzire a aerului” în recuperator, trecând prin ea, aerul se încălzește până la +20 0 С și numai aerul complet încălzit intră în cameră. Un preîncălzitor este un încălzitor electric sau de apă de mică putere, cu o putere de 1-2 kW, care, dacă este necesar, poate fi pornit la temperaturi exterioare scăzute și poate încălzi aerul la o temperatură confortabilă a camerei. În seturile complete de recuperatoare de la diferiți producători, de regulă, este posibil să alegeți un reîncălzitor de apă sau electric. Împotriva, aerul camerei cu o temperatură de +18 0 С (+20 0 С), fiind aspirat din cameră de un ventilator încorporat în unitate, care trece prin caseta de schimb de căldură, este răcit de aerul de alimentare și iese afară din recuperator, având o temperatură de -15 0 С.

    Ce temperatura aerului va fi după recuperator iarna și vara

    Există o modalitate destul de simplă de a calcula singur ce temperatură va pătrunde aerul în cameră după recuperator. Cât de eficient va fi încălzit aerul de alimentare și se va încălzi deloc? Ce se va întâmpla cu aerul din recuperator vara?

    Iarnă

    Imaginea arată că aerul exterior este 0 0 C, eficiența recuperatorului este de 77%, în timp ce temperatura aerului care intră în cameră este de 15,4 0 C. Și cât de mult se va încălzi aerul dacă temperatura din exterior este, pentru exemplu, -20 0 C? Există o formulă pentru calcularea aerului de alimentare pentru un recuperator în funcție de eficiența acestuia, temperatura aerului exterior și interior:

    t (după recuperator) = (t (în interior) -t (în aer liber)) xK (eficiența schimbătorului de căldură) + t (în aer liber)

    Pentru exemplul nostru, rezultă: 15,4 0 С = (20 0 С-0 0 С) х77% + 0 0 С Dacă temperatura din afara ferestrei este -20 0 С, în cameră +20 0 С, eficiența recuperatorul este de 77%, apoi temperatura aerului după recuperator va fi: t = ((20 - (- 20)) x77% -20 = 10,8 0 C. Dar acesta este desigur un calcul teoretic, în practică temperatura va fi să fie ușor mai mic, aproximativ +8 0 C.

    Vară

    Temperatura aerului după recuperator vara este calculată în același mod:

    t (după recuperator) = t (în aer liber) + (t (în interior) -t (în aer liber)) xK (eficiența recuperatorului)

    Pentru exemplul nostru, rezultă: 24,2 0 С = 35 0 С + (21 0 С-35 0 С) х77%

    Schema și principiul de funcționare a alimentării și a sistemului de ventilație a evacuării cu un recuperator rotativ




    Principiul de funcționare al unui recuperator rotativ se bazează pe schimbul de căldură între fluxul de aer de intrare și de ieșire din sistemul de ventilație printr-un schimbător de căldură rotativ din aluminiu, care rotind la viteze diferite permite efectuarea unui astfel de proces cu intensități diferite.

    Care recuperator este mai bun

    Astăzi, recuperatori de la diferiți producători sunt la vânzare, diferind în multe privințe: principiul de funcționare, eficiență, fiabilitate, economie etc. Să aruncăm o privire la cele mai populare tipuri de recuperatoare și să le comparăm avantajele și dezavantajele.
    1. Recuperator de plăci cu schimbător de căldură din aluminiu.Prețul unui astfel de recuperator este destul de mic în comparație cu alte tipuri de recuperatoare, ceea ce este, fără îndoială, unul dintre avantajele sale. Fluxurile de aer din dispozitiv nu se amestecă, sunt separate de folie de aluminiu. Dintre minusuri, ar trebui numit performanță ridicată la temperaturi scăzute, tk. schimbătorul de căldură îngheață periodic și trebuie să se dezghețe frecvent. Este logic că costurile cu energia cresc. Nici nu este recomandabil să le instalați în spații rezidențiale, deoarece în timpul iernii în timpul funcționării recuperatorului, toată umezeala este îndepărtată din aerul din cameră și este necesară umidificarea sa constantă. Principalul avantaj al schimbătoarelor de căldură cu plăci de aluminiu este că pot fi instalate pentru ventilația piscinelor.
    2. Recuperator de plăci cu schimbător de căldură din plastic. Avantajele sunt aceleași cu versiunea anterioara cu toate acestea, eficiența este mai mare datorită proprietăților plasticului.

    3. Recuperator de plăci cu schimbător de căldură din celuloză și casetă simplă.În ciuda faptului că fluxurile de aer sunt separate de pereți despărțitori de hârtie, umezeala pătrunde calm pereții schimbătorului de căldură. Un avantaj important este că, de asemenea, căldura și umezeala salvate revin în cameră. Datorită faptului că schimbătorul de căldură nu este practic supus înghețării, timpul nu se pierde la dezghețare, iar eficiența dispozitivului este semnificativ crescută. Dacă vorbim despre neajunsuri, atunci acestea sunt următoarele: recuperatorii de acest tip nu pot fi instalați în piscine, precum și în orice alte încăperi unde se observă umiditate excesivă. În plus, recuperatorul nu poate fi utilizat pentru dezumidificare. Foarte des, așa.

    4. Recuperator rotativ. Are o eficiență ridicată, dar acest indicator rămâne totuși mai scăzut decât în ​​cazul în care s-a utilizat o instalație cu placă cu o casetă dublă. Trăsătură distinctivă este un consum redus de energie. În ceea ce privește neajunsurile, observăm astfel de momente, deoarece fluxurile de aer care intră la recuperatorul rotativ nu sunt separate în mod ideal, acesta intră în aerul de alimentare o cantitate mică de aerul scos din cameră (deși nesemnificativ). Dispozitivul în sine este destul de scump. se utilizează mecanici complexe. În cele din urmă, recuperatorul rotativ trebuie întreținut mai des decât alte unități de tratare a aerului și instalarea acestuia în încăperi umede nu este de dorit.

    Recuperatoare pentru apartamente și case de țară

    Mitsubishi Lossney Electrolux EPVS DAIKIN
    Sistemair SHUFT

    Ce determină prețul unui recuperator

    În primul rând, prețul unui recuperator depinde de performanța întregului sistem de ventilație. Un proiectant profesionist va putea să dezvolte un proiect competent care să îndeplinească exact condițiile și nevoile dvs., a căror calitate va determina nu numai eficiența întregului sistem, ci și costurile suplimentare pentru întreținerea acestuia. Desigur, puteți ridica singur echipamentul, inclusiv conductele de aer și grilajele, dar este recomandabil ca un specialist să se ocupe de problemele indicate. Dezvoltarea unui proiect costă bani suplimentari și la prima vedere, astfel de cheltuieli vor părea destul de solide pentru cineva, dar dacă calculezi câți bani vor rămâne în bugetul tău ca urmare datorită unuia competent, atunci vei fi surprins.
    Atunci când alegeți singur un recuperator, acordați în primul rând atenție prețului și calității promise. Aparatul merită suma indicată? Sau doar veți plăti în exces pentru o noutate sau un brand? Echipamentul nu este ieftin și plătește câțiva ani, astfel încât alegerea dispozitivului ar trebui abordată foarte responsabil.
    Asigurați-vă că verificați disponibilitatea certificatelor de produs și aflați cât de lungă este perioada de garanție. De obicei, garanția se acordă nu pentru recuperator, ci pentru componentele sale. Cum calitate mai buna noduri, ansambluri și alte componente - cu atât achiziția va fi mai costisitoare. Fiabilitatea sistemului este evaluată prin rezistență și puncte slabe bunuri. Nimeni nu oferă o opțiune naturală, ideală, dar găsirea celei mai bune soluții pentru o anumită cameră este destul de posibilă.

    Cum se alege o unitate de tratare a aerului cu un recuperator

    În primul rând, adresați-i vânzătorului următoarele întrebări:
    1. Ce companie produce produse? Ce se știe despre ea? Câți ani pe piață? Care sunt recenziile?
    2. Care este performanța sistemului? Aceste date pot fi calculate de specialiștii pe care îi contactați pentru sfaturi, inclusiv de specialiștii companiei noastre. Pentru a face acest lucru, trebuie să indicați parametrii exacți ai camerei, este recomandabil să furnizați aspectul apartamentului, biroului, casa la tara, cabana etc.
    3. Care va fi rezistența sistemului de conducte la fluxul de aer după instalarea unui anumit model? Aceste date trebuie, de asemenea, calculate de către proiectanți pentru fiecare caz individual. Calculele iau în considerare toate difuzoarele, îndoirile de conducte și multe altele. Modelul și puterea recuperatorului sunt selectate luând în considerare așa-numitul „punct de funcționare” - raportul dintre debitul de aer și rezistența conductelor de aer.
    4. La ce clasă de consum de energie aparține recuperatorul? Cât va costa menținerea sistemului? Câtă energie electrică puteți economisi? Trebuie să știți acest lucru pentru a calcula costurile sezonului de încălzire.
    5. Care este eficiența declarată a instalației și cea reală? Eficiența recuperatorilor depinde de diferența dintre temperaturile interioare și cele exterioare. De asemenea, acest indicator este influențat de parametri precum: tipul casetei de schimb de căldură, umiditatea aerului, aspectul sistemului în ansamblu, amplasarea corectă a tuturor nodurilor etc.
    Să vedem în ce mod poate fi calculată eficiența tipuri diferite recuperatori.
    - Dacă schimbătorul de căldură al recuperatorului de plăci este realizat din hârtie, atunci eficiența va fi, în medie, de 60-70%. Instalarea nu îngheață sau, mai bine zis, se întâmplă extrem de rar. Dacă schimbătorul de căldură trebuie dezghețat, sistemul în sine reduce performanța instalației pentru o perioadă de timp.
    - Schimbătorul de căldură cu plăci din aluminiu demonstrează o eficiență ridicată - până la 63%. Dar recuperatorul va fi mai puțin eficient. Eficiența aici va fi de 42-45%. Acest lucru se datorează faptului că schimbătorul de căldură trebuie deseori să dezghețe. Dacă doriți să eliminați înghețul, va trebui să folosiți mult mai multă energie electrică.
    - Recuperatorul rotativ arată o eficiență ridicată dacă viteza rotorului este reglată de „echipamente automate”, ghidate de indicatorii senzorilor de temperatură, care sunt instalați atât în ​​interior, cât și în exterior. Recuperatoarele rotative sunt, de asemenea, susceptibile la îngheț, ca urmare a eficienței scade în același mod ca și în recuperatoarele de plăci din aluminiu.

    mob_info