- การระบายอากาศและการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตามตัวอย่างโครงการบ้าน Murator
- ระบบจ่ายอากาศพร้อมพักฟื้น
- สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวคิด "การกู้คืน"
- เครื่องอัดอากาศคืออะไร
- ทำไมต้องเลือกการระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโรตารี่จัดเรียงอย่างไร?
- หลักการทำงาน
- ประเภทของการเคลือบดรัมหมุน
- ประเภทตามพื้นที่สมัคร
- รูปแบบการควบคุม
- ข้อมูลจำเพาะ
- ราคาตู้พักฟื้น
- สิ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้งานอุปกรณ์รุ่นต่างๆ
- แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
- ระบบโรเตอร์
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหลวในอาคารสำนักงาน
- ลมหายใจ
- รุ่นฟื้นคืนชีพขนาดกะทัดรัด
- ประเภทของเครื่องพักฟื้น
- โรตารี
- แผ่นไม้อัด
- น้ำหมุนเวียน
- ห้อง
- ฟรีออน
- พักฟื้น - ท่อความร้อน
การระบายอากาศและการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตามตัวอย่างโครงการบ้าน Murator
การประเมินการระบายอากาศทั้งสองประเภทจะนำเสนอในตัวอย่างการออกแบบบ้านที่มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ (Murator M93a) และการระบายความร้อน (Murator EM93a) บ้าน "Autumn Dream" จากคอลเลกชัน Murator มี 155 ตร.ม. ตารางเมตรของพื้นที่ใช้สอยและรูปแบบทั่วไปของบ้านเดี่ยวที่ทันสมัยสำหรับการทำความร้อนในบ้าน นี่คือหม้อต้มเชื้อเพลิงแข็ง นอกจากนี้ยังมีเตาผิงด้วย ดังนั้นไม่ว่าระบบระบายอากาศที่เลือกไว้ คุณจะต้องสร้างปล่องไฟสองแห่ง ว่ากันว่าการใช้การระบายอากาศด้วยการนำความร้อนกลับคืนมาช่วยประหยัด ปล่องไฟ - ตัวอย่างของเรา แสดงว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป
ในตัวแปรที่มีการระบายอากาศทางกล ห้องหม้อไอน้ำซึ่งแยกออกจากส่วนที่อยู่อาศัยของบ้านอย่างแน่นหนา มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อให้การทำงานของหม้อไอน้ำไม่รบกวนการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การระบายอากาศตามธรรมชาติก็อยู่ในโรงรถเช่นกัน อากาศสำหรับเตาผิงจ่ายด้วยสายเคเบิลพิเศษจากภายนอกสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง มันมาพร้อมกับตลับหมึกที่มีประตูที่ปิดสนิท ในเวอร์ชันที่มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ อากาศจะจ่ายผ่านพัดลมที่หน้าต่างในแต่ละห้อง และออกจากห้องครัว ตู้กับข้าว พื้นที่สุขาภิบาล ตู้เสื้อผ้า และห้องซักรีดผ่านท่อระบายอากาศในปล่องไฟสองแห่ง
ระบบจ่ายอากาศพร้อมพักฟื้น
หน่วยจัดการอากาศที่มีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่เจ้าของบ้านส่วนตัว และข้อดีโดยเฉพาะในฤดูหนาวนั้นสูงมาก
ดังที่คุณทราบ มีหลายวิธีในการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยที่มีการระบายอากาศที่จำเป็น นี่คือการหมุนเวียนของอากาศตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่กระทำโดยการระบายอากาศในห้อง แต่คุณต้องยอมรับว่าวิธีนี้เป็นไปไม่ได้ในฤดูหนาวเนื่องจากความร้อนทั้งหมดจะออกจากห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม หากในบ้านที่มีการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพมากไปกว่านี้ ปรากฎว่าในสภาพอากาศหนาวเย็น ห้องพักไม่ได้รับปริมาณอากาศบริสุทธิ์และออกซิเจนที่จำเป็นตามลำดับ ซึ่งต่อไป ส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
และทางเลือกที่ดีที่สุดคือการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ในระบบระบายอากาศ ตามหลักการแล้ว ควรซื้อเครื่องที่สามารถให้ความชื้นกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกัน
สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวคิด "การกู้คืน"
กล่าวง่ายๆ การกู้คืนก็เหมือนกับคำว่า "การอนุรักษ์" การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่เป็นกระบวนการเก็บพลังงานความร้อน เนื่องจากการไหลของอากาศที่ออกจากห้องจะเย็นลงหรือทำให้อากาศที่เข้าสู่ภายในร้อนขึ้น แผนผังกระบวนการกู้คืนสามารถแสดงได้ดังนี้:
การระบายอากาศที่มีการนำความร้อนกลับคืนมาเกิดขึ้นตามหลักการที่ว่าการไหลจะต้องแยกจากกันโดยคุณลักษณะการออกแบบของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการผสม อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุนไม่สามารถแยกอากาศที่จ่ายออกจากอากาศเสียได้อย่างสมบูรณ์
เครื่องอัดอากาศคืออะไร
ด้วยการออกแบบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศเป็นหน่วยสำหรับการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของมวลอากาศที่ส่งออก ซึ่งช่วยให้ใช้ความร้อนหรือความเย็นได้อย่างสมเหตุสมผลที่สุด
ทำไมต้องเลือกการระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
การระบายอากาศซึ่งอาศัยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่นั้นมีประสิทธิภาพสูงมาก ตัวบ่งชี้นี้คำนวณโดยอัตราส่วนของความร้อนที่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนผลิตจริงต่อปริมาณความร้อนสูงสุดที่สามารถเก็บได้เท่านั้น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโรตารี่จัดเรียงอย่างไร?
อุปกรณ์นี้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกและประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก - โรเตอร์อลูมิเนียมซึ่งทำจากแผ่นเรียบและลูกฟูก โรเตอร์อะลูมิเนียมหุ้มด้วยตัวเรือนที่ทำจากเหล็กอาบสังกะสี
เครื่องทำความเย็นแบบโรตารี่
นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังมีกลไกขับเคลื่อนพร้อมสายพานสำหรับหมุน เช่นเดียวกับตลับลูกปืนในแนวแกน เซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์) สำหรับควบคุมการหมุนของโรเตอร์และเทปปิดผนึก หลังถูกออกแบบมาเพื่อแยกมวลอากาศ
หลักการทำงาน
หลักการทำงานของอุปกรณ์นั้นค่อนข้างง่าย อุปกรณ์นี้ถูกนำไปใช้งานโดยการใช้สายพานร่องวี หากผลิตภัณฑ์ทำงานที่อุณหภูมิสูง มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกติดตั้งไว้นอกตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ในกรณีนี้จะใช้โซ่แทนเข็มขัด
ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากก๊าซที่ให้ความร้อนไปยังตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเย็น รับผิดชอบในเรื่องนี้คือโรเตอร์กระบอกหมุนซึ่งทำจากแผ่นโลหะขนาดเล็ก ต่อจากนั้น ก๊าซร้อนจะทำให้เพลตเหล่านี้ร้อนขึ้น จากนั้นเพลตจะเข้าสู่กระแสก๊าซที่ระบายความร้อนด้วยหลังจากนั้นจะถ่ายเทพลังงานความร้อนไปยังมัน
ประเภทของการเคลือบดรัมหมุน
มีการจำแนกประเภทของ recuperators ตามประเภทของการเคลือบของดรัมหมุน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ห้าประเภท:
- ประเภทการควบแน่น - ในกรณีนี้ ดรัมอะลูมิเนียมทำหน้าที่เป็นโรเตอร์ซึ่งไม่มีการเคลือบผิวและสามารถขจัดพลังงานความร้อนของมวลอากาศออกได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายความร้อนของความชื้นในมวลอากาศได้
- มุมมองดูดความชื้น - ในกรณีนี้ดรัมถูกเคลือบด้วยสารเคลือบดูดความชื้นพิเศษที่มีคุณสมบัติการดูดซับ - ดรัมรวบรวมความชื้นระหว่างการทำงานหลังจากนั้นจะถ่ายเทจากลำธารสู่กระแสซึ่งในระหว่างที่ทั้งความชื้นและความร้อนแฝงของมวลอากาศจะถูกลบออก ;
- ประเภทการดูดซับ - ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงการปรับเปลี่ยนประเภทดูดความชื้นโดยใช้การเคลือบซิลิกาเจล - ตัวดูดซับนี้มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ประมาณ 800 m2 / g ซึ่งทำให้เป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพมากในการดูดซับความชื้น
- ชนิดอีพ็อกซี่ - สารเคลือบดังกล่าวใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องดรัมอะลูมิเนียมเพิ่มเติมจากผลกระทบที่อาจทำลายล้างของสารประกอบเคมีในอากาศที่ผ่านการบำบัด (เช่น หากอากาศในห้องมีคลอรีนหรือไอระเหยต่างๆ เช่น แอมโมเนีย );
- ลักษณะต้านเชื้อแบคทีเรีย - ในกรณีนี้ ดรัมได้รับการปกป้องโดยสารเคลือบต้านแบคทีเรียที่สามารถต้านทานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและไม่ทำให้เกิดโรคได้ประมาณ 600 ชนิด (โดยปกติจำเป็นต้องมีการเคลือบดังกล่าวสำหรับใบพัดเอนทาลปี)
ประเภทตามพื้นที่สมัคร
ขณะนี้มีเครื่องกู้คืนมวลอากาศสามประเภทหลัก ซึ่งแตกต่างกันในขอบเขตการทำงานและ "การบรรจุ" เพิ่มเติม
ประเภทสินค้า:
- มุมมองมาตรฐาน ในกรณีนี้ มีการแบ่งส่วนของตัวสร้างใหม่ออกเป็นหลายส่วน (จาก 4 เป็น 12) อุปกรณ์ประเภทนี้ใช้เพื่อขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากอากาศเสีย นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถ่ายเทความชื้นเมื่อทำงาน อากาศจะไหลต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง
- ดูอุณหภูมิสูง อุปกรณ์ประเภทนี้ใช้สำหรับกำจัดกระแสลมร้อน อุณหภูมิเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ +250 องศา
- มุมมองเอนทาลปีอุปกรณ์นี้ใช้เพื่อขจัดพลังงานความร้อนทั้งหมด แต่นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังถ่ายเทความชื้นอีกด้วย
หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นอากาศ
รูปแบบการควบคุม
องค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของหน่วยจัดการอากาศจะต้องถูกรวมเข้ากับระบบการทำงานของหน่วยอย่างเหมาะสม และทำหน้าที่ของมันในปริมาณที่เหมาะสม งานควบคุมการทำงานของส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ ชุดติดตั้งประกอบด้วยเซ็นเซอร์วิเคราะห์ข้อมูลระบบควบคุมแก้ไขการทำงานขององค์ประกอบที่จำเป็น ระบบควบคุมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและภารกิจของหน่วยจัดการอากาศได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนของการโต้ตอบระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดของหน่วย
แผงควบคุมการระบายอากาศ แม้จะมีความซับซ้อนของระบบควบคุมกระบวนการ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีทำให้สามารถมอบแผงควบคุมจากหน่วยให้บุคคลธรรมดาได้ในลักษณะที่ทำให้การใช้เครื่องมีความชัดเจนและน่าพึงพอใจตั้งแต่การสัมผัสครั้งแรก อายุการใช้งาน
ตัวอย่าง. การคำนวณประสิทธิภาพการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่: คำนวณประสิทธิภาพของการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบการนำความร้อนกลับคืนมาเมื่อเทียบกับการใช้เฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำอุ่นเท่านั้น
พิจารณาระบบระบายอากาศที่มีอัตราการไหล 500 ลบ.ม./ชม. การคำนวณจะดำเนินการสำหรับฤดูร้อนในมอสโก จาก SNiPa 23-01-99 "อุตุนิยมวิทยาการก่อสร้างและธรณีฟิสิกส์" เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระยะเวลาของคาบที่มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า +8°C คือ 214 วัน อุณหภูมิเฉลี่ยของช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า + 8°C คือ -3.1°C
คำนวณปริมาณความร้อนเฉลี่ยที่ต้องการ: เพื่อให้ความร้อนกับอากาศจากถนนสู่อุณหภูมิที่สบายที่ 20°C คุณจะต้อง:
N=G*Cพี *พี(อินฮา) *(เต่อ-tพุธ )= 500/3600 * 1.005 * 1.247 * = 4.021 กิโลวัตต์
ปริมาณความร้อนต่อหน่วยเวลานี้สามารถถ่ายโอนไปยังอากาศจ่ายได้หลายวิธี:
- จ่ายความร้อนด้วยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- การทำความร้อนของตัวพาความร้อนที่จ่ายออกไปจะถูกเอาออกผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนพร้อมการทำความร้อนเพิ่มเติมโดยฮีตเตอร์ไฟฟ้า
- การทำความร้อนของอากาศภายนอกในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในน้ำ ฯลฯ
การคำนวณที่ 1: ความร้อนจะถูกถ่ายเทไปยังอากาศที่จ่ายโดยใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าในมอสโก S=5.2 รูเบิล/(kW*h) การระบายอากาศทำงานตลอดเวลาเป็นเวลา 214 วันของระยะเวลาการให้ความร้อน จำนวนเงินในกรณีนี้จะเท่ากับ:1\u003d S * 24 * N * n \u003d 5.2 * 24 * 4.021 * 214 \u003d 107,389.6 rubles / (ระยะเวลาการให้ความร้อน)
การคำนวณ 2: recuperators สมัยใหม่ถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยให้เครื่องกู้คืนความร้อนในอากาศ 60% ของความร้อนที่ต้องการต่อหน่วยเวลา จากนั้นเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจะต้องใช้พลังงานตามจำนวนต่อไปนี้: N(el.โหลด) = Q - Qแม่น้ำ \u003d 4.021 - 0.6 * 4.021 \u003d 1.61 kW
โดยมีเงื่อนไขว่าการระบายอากาศจะทำงานตลอดระยะเวลาการให้ความร้อน เราจะได้ปริมาณไฟฟ้า:2 = S * 24 * N(el.โหลด) * n = 5.2 * 24 * 1.61 * 214 = 42,998.6 rubles / (ระยะเวลาให้ความร้อน) การคำนวณ 3: เครื่องทำน้ำอุ่นใช้เพื่อให้ความร้อนกับอากาศภายนอก ค่าใช้จ่ายความร้อนโดยประมาณจากน้ำร้อนทางเทคนิคต่อ 1 Gcal ในมอสโก: Sกรัมw\u003d 1500 rubles / gcal Kcal \u003d 4.184 kJ เพื่อให้ความร้อนเราต้องการปริมาณความร้อนต่อไปนี้: Q(จีวี) = N * 214 * 24 * 3600 / (4.184 * 106) = 4.021 * 214 * 24 * 3600 / (4.184 * 106) = 17.75 Gcal :C3 = ส(จีวี) *Q(จีวี) \u003d 1500 * 17.75 \u003d 26,625 rubles / (ระยะเวลาให้ความร้อน)
ผลลัพธ์ของการคำนวณต้นทุนในการให้ความร้อนแก่อากาศที่จ่ายสำหรับระยะเวลาการให้ความร้อนของปี:
เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า + ฟื้นฟู | เครื่องทำน้ำอุ่น |
---|---|---|
RUB 107,389.6 | RUB 42,998.6 | 26 625 รูเบิล |
จากการคำนวณข้างต้นจะเห็นได้ว่าทางเลือกที่ประหยัดที่สุดคือการใช้วงจรน้ำร้อน นอกจากนี้ จำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อให้ความร้อนแก่อากาศที่จ่ายเข้าไปจะลดลงอย่างมากเมื่อใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุนเวียนในระบบจ่ายและระบายอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า อากาศ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการให้ความร้อนแก่แหล่งจ่าย อากาศจึงทำให้ต้นทุนเงินสดสำหรับการทำงานของระบบระบายอากาศลดลง การใช้ความร้อนของอากาศที่ถูกดูดออกเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ทันสมัยและช่วยให้คุณเข้าใกล้โมเดล "บ้านอัจฉริยะ" มากขึ้น ซึ่งพลังงานประเภทใดก็ตามที่มีอยู่จะใช้พลังงานอย่างเต็มที่และมีประโยชน์มากที่สุด
รับคำปรึกษาฟรีกับวิศวกรการระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
รับ!
ข้อมูลจำเพาะ
ตัวระบายความร้อนประกอบด้วยตัวเรือนซึ่งหุ้มด้วยวัสดุฉนวนความร้อนและเสียง และทำจากเหล็กแผ่น ตัวเครื่องมีความแข็งแรงเพียงพอและสามารถรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนได้มีช่องเปิดไหลเข้าและออกบนเคส และการเคลื่อนที่ของอากาศผ่านอุปกรณ์มีพัดลมสองตัว ซึ่งปกติจะเป็นแบบแนวแกนหรือแบบแรงเหวี่ยง ความจำเป็นในการติดตั้งเกิดจากการชะลอตัวลงอย่างมากในการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากความต้านทานอากาศพลศาสตร์สูงของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อป้องกันการดูดใบไม้ที่ร่วงหล่น นกตัวเล็ก ๆ หรือเศษซากเครื่องจักร ติดตั้งกระจังหน้ารับอากาศที่ทางเข้าด้านถนน รูเดียวกันแต่จากด้านข้างห้องติดตั้งตะแกรงหรือดิฟฟิวเซอร์ที่กระจายลมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อติดตั้งระบบแบบแยกส่วน ท่ออากาศจะถูกติดตั้งเข้ากับรู
นอกจากนี้ ทางเข้าของลำธารทั้งสองยังติดตั้งตัวกรองชั้นดีที่ปกป้องระบบจากฝุ่นและคราบไขมัน ซึ่งจะช่วยป้องกันช่องระบายความร้อนจากการอุดตันและช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การติดตั้งตัวกรองมีความซับซ้อนเนื่องจากต้องคอยตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด และเปลี่ยนไส้กรองหากจำเป็น มิฉะนั้น ตัวกรองที่อุดตันจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการไหลของอากาศตามธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากความต้านทานที่เพิ่มขึ้นและพัดลมจะแตก
นอกจากพัดลมและตัวกรองแล้ว เครื่องทำความเย็นยังมีองค์ประกอบความร้อน ซึ่งอาจเป็นน้ำหรือไฟฟ้าก็ได้ เครื่องทำความร้อนแต่ละเครื่องมีสวิตช์อุณหภูมิและสามารถเปิดโดยอัตโนมัติหากความร้อนที่ออกจากบ้านไม่สามารถรับมือกับความร้อนของอากาศที่เข้ามา พลังของเครื่องทำความร้อนถูกเลือกอย่างเคร่งครัดตามปริมาตรของห้องและประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายอากาศอย่างไรก็ตาม ในอุปกรณ์บางอย่าง องค์ประกอบความร้อนจะป้องกันตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจากการแช่แข็งเท่านั้น และไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศที่เข้ามา
องค์ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดกว่า นี่เป็นเพราะสารหล่อเย็นซึ่งเคลื่อนที่ผ่านขดลวดทองแดงเข้ามาจากระบบทำความร้อนของโรงเลี้ยง จากขดลวดแผ่นจะถูกทำให้ร้อนซึ่งจะให้ความร้อนกับการไหลของอากาศ ระบบควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นจะแสดงด้วยวาล์วสามทางที่เปิดและปิดการจ่ายน้ำ วาล์วปีกผีเสื้อที่ลดหรือเพิ่มความเร็ว และหน่วยผสมที่ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งอยู่ในระบบท่ออากาศที่มีส่วนสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้ามักจะติดตั้งบนท่ออากาศที่มีหน้าตัดเป็นวงกลม และเกลียวทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบความร้อน สำหรับการทำงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อนแบบเกลียว ความเร็วการไหลของอากาศต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2 m/s อุณหภูมิของอากาศจะต้องอยู่ที่ 0-30 องศา และความชื้นของมวลที่ผ่านต้องไม่เกิน 80% เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าทั้งหมดมีตัวจับเวลาการทำงานและรีเลย์ความร้อนที่จะปิดอุปกรณ์ในกรณีที่มีความร้อนสูงเกินไป
นอกจากชุดองค์ประกอบมาตรฐานตามคำขอของผู้บริโภคแล้วยังมีการติดตั้งเครื่องสร้างไอออไนเซอร์และเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศและตัวอย่างที่ทันสมัยที่สุดมีการติดตั้งชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และฟังก์ชันสำหรับการเขียนโปรแกรมโหมดการทำงานขึ้นอยู่กับภายนอก และสภาพภายใน แผงหน้าปัดมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ช่วยให้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้ากับระบบระบายอากาศได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่รบกวนความกลมกลืนของห้อง
ราคาตู้พักฟื้น
ในการค้นหาเครื่องกู้คืน เราจะพบกับอุปกรณ์ที่มีราคาตั้งแต่สามถึงหนึ่งแสนรูเบิล
เราได้อะไรจากการจ่ายเงินมากขึ้น? อาจเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง แต่สิ่งนี้ไม่ควรรับประกันว่าอุปกรณ์จะตอบสนองความคาดหวังของเรา ใส่ใจกับรายละเอียดของการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ความรัดกุมของร่างกาย ความแข็งแกร่ง และความร้อนที่ดีและฉนวนกันเสียงเป็นสิ่งสำคัญมาก
ในเรื่องนี้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกที่สุดย่อมด้อยกว่าของที่มีราคาแพงกว่าอย่างแน่นอน
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมักจะทำงานตลอดทั้งปีโดยไม่หยุดชะงัก ดังนั้นโปรดใช้พัดลมคุณภาพดี โดยเฉพาะจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง พวกเขาไม่ควรทนทานเท่านั้น แต่ยังเงียบและประหยัดพลังงาน มันเกิดขึ้นที่อุปกรณ์มีราคาที่น่าดึงดูดซึ่งใช้ไฟฟ้ามากจนลดต้นทุนการประหยัดจากการนำความร้อนกลับคืนมามากกว่าครึ่ง แน่นอนว่าการประหยัดนี้จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นหลัก
ฉันสงสัยว่ามูลค่าของมันตามที่ผู้ขายระบุไว้นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่ไม่รู้จักมักเกิดขึ้นที่ไม่มีการวิจัยในทิศทางนี้ มีเครื่องกู้คืนไม่กี่เครื่องที่สามารถกู้คืนความร้อนได้เกือบ 90% และเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุด สินค้าราคาถูกที่อ้างว่ามีประสิทธิภาพ 90% คืนค่าได้เกือบครึ่งเท่า
วิธีป้องกันตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจากการแช่แข็งมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพ ในอุปกรณ์ที่มีราคาแพงกว่าจะใช้ระบบควบคุมที่ทันสมัยเพื่อจุดประสงค์นี้เนื่องจากประสิทธิภาพการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ที่อุณหภูมิติดลบ แน่นอนว่าการจ่ายเงินสำหรับสิ่งนี้ไม่สมเหตุสมผลหากเราตั้งใจที่จะสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนบนพื้นดินแต่คุณควรเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสี่ถึงเกือบหมื่นรูเบิลขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะทำ (ราคาแพงที่สุดคือท่อพิเศษที่มีการเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรีย) และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางธรณีวิทยาหรือพื้นที่ขนาดเล็กที่เรา จะเผชิญ
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้งานอุปกรณ์รุ่นต่างๆ
แต่ละระบบกู้คืนอากาศสำหรับบ้านส่วนตัวมีจุดแข็งและขอบเขตการใช้งานของตัวเอง
ระบบระบายอากาศในบ้านส่วนตัวที่มีการพักฟื้นไม่เพียงแต่รักษาตัวบ่งชี้อุณหภูมิและความชื้นเท่านั้น แต่ยังกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วย มีรุ่นต่างๆ ในตลาด โดยมีลักษณะการทำงานและวิธีการติดตั้งต่างกัน
ตัวอย่างเช่น เครื่องดูดควันที่ติดตั้งในช่องระบายอากาศช่วยให้คุณสามารถขจัดเขม่า กลิ่น และไขมันได้ ในเวลาเดียวกัน อากาศบริสุทธิ์จะเข้ามาในห้อง และฝุ่นที่มันเยิ้มไม่เกาะติดเฟอร์นิเจอร์ เงื่อนไขดังกล่าวมีผลดีต่อความเป็นอยู่ที่ดีอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดสถานที่
แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
การออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเกิดจากการแยกจากแผ่นโลหะ ทำให้การไหลของอากาศไม่ปะปนกัน โซลูชันทางวิศวกรรมที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์ดังกล่าวจึงมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน ปัจจุบันประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวถึง 60-65%
องค์ประกอบทำจากโลหะผสมอลูมิเนียม ไม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการกัดกร่อนและมีอัตราการถ่ายเทความร้อนสูง
ระบบโรเตอร์
ในอุปกรณ์ดังกล่าว ส่วนที่ไม่สำคัญของการไหลของอากาศจะถูกผสม เนื่องจากฉนวนการไหลของอากาศเป็นแปรงที่มีขนแปรงละเอียดระบบโรเตอร์ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าระบบแผ่นเคลือบ แต่ยังมีประสิทธิภาพสูง (มากถึง 86% ในรุ่นที่ดีที่สุด) โรเตอร์หมุนและสายพานที่หมุนช่วยลดความน่าเชื่อถือโดยรวมของอุปกรณ์และเพิ่มการใช้พลังงานสำหรับการพักฟื้น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหลวในอาคารสำนักงาน
โครงการฟื้นฟูของเหลวในอาคารสำนักงาน
เหล่านี้เป็นรุ่นที่มีราคาแพงในขณะที่ประสิทธิภาพไม่สูงกว่าอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างเชิงบวกที่สำคัญคือความเป็นไปได้ในการวางบล็อกแต่ละบล็อกให้ห่างจากกันมาก ดังนั้นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหลวจึงใช้เป็นหลักในอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยส่วนตัวมักจะใช้จานหรือเครื่องเติมอากาศแบบหมุนสำหรับบ้าน
ลมหายใจ
ระบบกู้คืนอากาศสำหรับบ้านส่วนตัวและเครื่องช่วยหายใจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ จุดประสงค์โดยตรงของเครื่องช่วยหายใจคือการทำให้อากาศร้อน ไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนดังนั้นจึงต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในการทำให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น
รุ่นฟื้นคืนชีพขนาดกะทัดรัด
รุ่นนี้เป็นการระบายอากาศในพื้นที่พร้อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในบ้านส่วนตัว การใช้งานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การคิด รุ่นกะทัดรัดสามารถติดตั้งในผนังของห้องต่างๆ พวกเขาทำงานแยกจากกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการติดตั้งแบบรวมศูนย์ที่กำหนดค่าและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด
ในรุ่นดังกล่าวเนื่องจากพัดลมในตัวทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบซิงโครนัสของกระแสลมสองสาย ประสิทธิภาพการทำงานเปลี่ยนไปโดยใช้รีโมทคอนโทรล ในช่วงกลางคืน สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดปิดเสียงได้
เพื่อป้องกันการแช่แข็งมีช่องพิเศษซึ่งอยู่ติดกับส่วนใดของลมอุ่น แต่ประสิทธิภาพของการป้องกันนี้จะคงอยู่ได้ถึง-15ºСเท่านั้นการเปิดใช้งานโหมดการแยกจะช่วยขจัดน้ำค้างแข็งและน้ำแข็งออกจากพื้นผิวของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน นอกจากนี้ โหมดนี้จะรับมือกับการฟอกอากาศในห้องจากควันและสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่หายใจไม่ออก
ตัวกรองในตัวช่วยป้องกันเศษขยะจากถนน ขนาดของเซลล์กรองถูกเลือกในลักษณะที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของอากาศ แต่ป้องกันการแทรกซึมของแมลงและเศษพืช สำหรับการบำรุงรักษา จะมีการติดฝาครอบที่ถอดออกได้เข้ากับด้านในของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
ประเภทของเครื่องพักฟื้น
เมื่อสร้างอุปกรณ์ด้วยมือของคุณเองคุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ เครื่องพักฟื้นมีหลายประเภท:
- โรตารี่;
- แผ่นไม้อัด;
- น้ำหมุนเวียน
- ห้อง;
- ฟรีออน
โรตารี
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุนประกอบด้วยแผ่นเหล็กลูกฟูก ภายนอกออกแบบเป็นภาชนะทรงกระบอก กลองหมุนผ่านกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นสลับกัน ระหว่างการทำงาน โรเตอร์จะร้อนขึ้น ซึ่งจะปล่อยความร้อนสู่อากาศเย็น เครื่องโรตารี่มีความประหยัดสูง คุณสามารถกำหนดจำนวนรอบที่ต้องการของโรเตอร์และปรับกำลังได้ ข้อดีคือสามารถใช้ประเภทนี้ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดเปลือกน้ำแข็ง
ข้อเสียรวมถึงการออกแบบโดยรวม ต้องใช้ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่
แผ่นไม้อัด
แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบด้วยอลูมิเนียม พลาสติก และแผ่นกระดาษพิเศษในบางรุ่น กระแสลมจะเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน ส่วนรุ่นอื่นๆ จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
หากใช้แผ่นอลูมิเนียมในการออกแบบระบบจะมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากอุปกรณ์มักจะค้างและต้องการการละลายน้ำแข็งเป็นประจำ ข้อดีของมันคือต้นทุนต่ำ นอกจากแผ่นอะลูมิเนียมแล้ว ยังอนุญาตให้ใช้เหล็กกัลวาไนซ์ได้อีกด้วย ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบพลาสติกให้ผลตอบแทนมากกว่าแต่ก็มีราคาแพงกว่าเช่นกัน
หากวัสดุเป็นกระดาษพิเศษ การส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวจะสูง อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียเปรียบที่สำคัญคือ อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้ในห้องที่มีความชื้นได้ คอนเดนเสทที่ได้จะชุบชั้นกระดาษ
น้ำหมุนเวียน
ลักษณะเด่นของประเภทนี้คือการเจือจางของแหล่งจ่ายและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไอเสีย ด้วยความช่วยเหลือของสารป้องกันการแข็งตัวหรือน้ำ พลังงานความร้อนจะถูกถ่ายโอนจากส่วนไอเสียไปยังแหล่งจ่าย
ระบบมีข้อดี:
- ไม่มีความเป็นไปได้ในการผสมลำธาร
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแยกส่วนช่วยให้ทำงานในขั้นตอนการออกแบบ
- ความสามารถในการรวมการไหลของอุปทานหรือไอเสียหลายรายการเข้าเป็นหนึ่งเดียว
ข้อเสีย:
- ความต้องการปั๊มน้ำ
- เครื่องพักฟื้นสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้เท่านั้นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนความชื้นได้
ห้อง
สตรีมทั้งสองจะถูกส่งไปยังห้องเดียว มันถูกแบ่งโดยพาร์ทิชัน หลังจากให้ความร้อนส่วนหนึ่งพาร์ติชั่นจะหมุน ส่วนที่อุ่นซึ่งทำให้ห้องร้อนเริ่มได้รับอากาศบริสุทธิ์ ข้อเสียคือมีความเป็นไปได้สูงที่จะผสมการไหลของอากาศซึ่งนำไปสู่มลพิษ
ฟรีออน
มันขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของฟรีออน ซึ่งอยู่ในท่อปิดผนึกอย่างผนึกแน่นที่จุดเริ่มต้นของท่ออากาศจะถูกทำให้ร้อนพร้อมกับฟรีออนซึ่งเดือดและระเหย ความร้อนเคลื่อนไป ไอระเหยของฟรีออนเมื่อสัมผัสกับกระแสน้ำเย็น ควบแน่น จากนั้นวงจรจะทำซ้ำ
พักฟื้น - ท่อความร้อน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวเป็นระบบปิดของท่อส่งที่สูบด้วยสารทำความเย็น ซึ่งระเหยเนื่องจากความร้อนจากอากาศเสีย และเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นก็จะควบแน่นอีกครั้งและเข้าสู่สถานะการรวมตัวของของเหลว ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 50–70%
เครื่องอัดอากาศที่ใช้ในระบบระบายอากาศช่วยลดภาระในระบบทำความร้อนได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้แต่การใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนก็มักจะต้องใช้ส่วนเพิ่มเติมในระบบระบายอากาศ องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าหรือเครื่องทำความร้อนเหลวใช้เพื่อให้ความร้อนแก่อากาศที่จ่าย และเครื่องปรับอากาศส่วนกลางหรือเครื่องทำความเย็นจะใช้เพื่อทำให้อากาศที่จ่ายไปเย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้
การใช้เครื่องทำความเย็นแบบคลาสสิกในระบบระบายอากาศทำให้สามารถนำความร้อนจากอากาศเสียมาใช้ซ้ำได้ตั้งแต่ 45%
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบพักฟื้นยังไม่หยุดนิ่ง และวิธีการและประสิทธิภาพของการนำความร้อนออกจากอากาศเสียเพื่อเก็บไว้ภายในสถานบริการก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ของการพัฒนานี้คือ ตัวอย่างเช่น ระบบที่มีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ทางอุณหพลศาสตร์ (ใช้ปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศร่วมกับเพลตหรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน) ซึ่งใช้วงจรแปลงความร้อนแบบขยายโดยตรง รูปแบบของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนฟรีออนในท่อร่วมไอเสียและท่อจ่าย - การติดตั้งท่อไอเสียหลังแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคลาสสิก (หรือแบบหมุน) ระบบดังกล่าวหลังจากการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้สามารถรับความร้อนเพิ่มขึ้นจากอากาศเสียเพื่อถ่ายโอนไปยังอากาศจ่าย ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ 95-100% ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดนั่นคืออุณหภูมิที่ตั้งไว้ของอากาศที่จ่ายไปซึ่งแทบไม่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน
ข้อดีอีกประการหนึ่งที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของเทอร์โมไดนามิกส์หรือการคืนสภาพแบบแอคทีฟคือความจำเป็นในการให้ความร้อนและความเย็นเพิ่มเติมนั้นถูกขจัดออกไป
ปัจจุบันหน่วยต่างๆ ได้รับการพัฒนาแล้วและกำลังผลิตขึ้น โดยรวมอุปกรณ์จ่ายและระบายอากาศออก ซึ่งเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปั๊มลมและความร้อน พิมพ์ "อากาศ-อากาศ" สำหรับการกู้คืนที่ใช้งานอยู่ หน่วยจ่ายและคืนไอเสียเหล่านี้เป็นโซลูชั่นสากลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระบบระบายอากาศในอาคารและโครงสร้างที่ทันสมัย
หน่วยจัดการอากาศ (SHU) ทั้งหมดที่มีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ตามลักษณะเฉพาะนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินโครงการระบบจ่ายและระบายอากาศของอาคารและสถานที่ใด ๆ สำหรับบ้านสำนักงานหรืออุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการใช้ เทคโนโลยีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ "แบบแอคทีฟ" (ส่วนระบายความร้อนในตัวหรือการทำความร้อนด้วยปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ)ผลการประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญแสดงให้เห็นโดยรุ่นอุตสาหกรรมของการติดตั้งที่ได้รับการพิจารณา
ในเวลาเดียวกัน ยิ่งกำลังการผลิตมากขึ้นหรือความต้องการการแลกเปลี่ยนอากาศสูงขึ้นเท่าใด การประหยัดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพียงพอที่จะบอกว่าตามบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนอากาศในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง (โลหะวิทยา การผลิตสารเคมี ร้านช่างตีเหล็ก) และในระบบความทะเยอทะยาน จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนอากาศห้าหรือสิบครั้งต่อชั่วโมง โครงการระบายอากาศในอุตสาหกรรมที่ใช้ข้อมูล PES ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็ว
หน่วยจัดการอากาศภายในประเทศใช้ตัวทำความเย็น EC ซึ่งเมื่อแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นและปริมาตรที่สูบแล้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าหนึ่งในสี่เมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสที่เหมือนกัน
การติดตั้งระดับอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมความจุเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวแปลงความถี่
โมเดลนี้ยังสามารถเลือกติดตั้งอินเวอร์เตอร์และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มเติม ซึ่งปรับการติดตั้งให้เข้ากับความต้องการของโครงการโดยเฉพาะได้อย่างสมบูรณ์แบบ