Избор на бойлер за захранваща вентилация: изчисляване на мощността и монтаж. Бюджетно захранващо устройство във вила в комбинация с канален бойлер. Захранващо устройство с бойлер

    Основната цел при разработването на Hummingbird-1000 Water EC беше да се създаде надежден съвременна инсталацияс максимална защита срещу размразяване на нагревателя, но в същото време абсолютно непретенциозен при работа. Задачата беше също така да се направи толкова завършен и самонастройващ се, че монтажът му да не изисква специални професионални умения.

    Беше възможно да се направи проста координация на хидравличните характеристики на смесителния блок на инсталацията с характеристиките на различни водоснабдителни системи без използването на скъпи диференциални манометрии прецизност балансиращи клапани. Съвместно със специалистите на Danfoss беше разработена смесителна единица с автоматично изравняване на съпротивлението на трипътния вентил чрез инсталиране на автоматичен байпас клапан на входа. По този начин оборудването идва до потребителя напълно фабрично конфигурирано и не изисква допълнителни настройки по време на монтажа.

    Позволено е да се използва вода или етиленгликол с инхибитори като топлоносител.

    Отличителни черти

    Готово за употреба устройство с функции за самонастройване
    Компактни размери
    Нисък шум
    EC вентилатор с вградени амортисьори
    Най-надеждните европейски компоненти
    Интелигентна система за управление с LCD сензорен цветен дисплей, произведен от GTC
    Ефективен, компактен четириредов нагревател
    Вграден въздушен амортисьор, оборудван с електрически задвижващ механизъм Belimo (Швейцария) с връщаща пружина, която принудително затваря клапата, когато уредът е изключен или когато има заплаха от размразяване на нагревателя
    Механизъм за херметично захващане на филтъра за прах, който предотвратява проникването на фини прахови частици, заобикалящи филтъра
    Определяне на степента на запушване на филтъра за прах
    Автоматична система за обезвъздушаване, състояща се от 2 автоматични вентила за изпускане на въздух
    Допълнителна защита на температурата на водата на входа на смесителния блок
    Трипътен седловиден вентил, управляван от автоматизация, регулира количеството охлаждаща течност в смесителния блок. За разлика от често използваните ротационни клапани, седящите клапани се отличават с по-висока точност на управление, издръжливост и тези клапани практически не подлежат на „закисване“ по време на дълги периоди на бездействие, например през топлия сезон.
    Балансиращ вентил с течен разходомер за регулиране на водния поток през смесителния блок. Използва се в случаите, когато не е желателно прегрятата вода, преминаваща през байпаса на смесителния блок и байпасния вентил, да се източва в връщащата линия.

    Версия - ляв и десен



  • В Москва и региона:

    Доставката на поръчка в Москва и региона отнема средно 1-2 работни дни. Срок за доставка на стоките: Пон.-Сб. от 09.00-20.00ч
    Цената на доставката в Москва в рамките на Московския околовръстен път е 0 - 1000 рубли, извън околовръстния път на Москва + 35 рубли / км към стандартната цена. При покупка от 3 или повече климатика ДОСТАВКАТА е БЕЗПЛАТНА в рамките на околовръстния път на Москва, извън околовръстния път на Москва 35 рубли/км.

    за Русия:

    Доставката на закупените стоки до регионите се извършва чрез транспортни фирмипо ваш избор. Извършва се при 100% предплащане, в срок от 2-3 дни от датата на получаване на плащането, в зависимост от отдалечеността на дестинацията и начина на изпращане (авто-жп-въздушен). Общата цена според тарифите на търговския център + цената на доставката в Москва.

  • Стандартен монтажбазирани на сплит системи и мулти сплит системи (стена, касета, канал и под-таван) включва:
    1. Пет (5 r.m.) метра междублокови комуникации (медно трасе на фреоновия тръбопровод, изолация, дренажна гофрирана тръба, междублоков кабел).
    2. Скоби за външно тяло - комплект (2 бр.)
    3. Пробиване на отвор в стената 400-700мм-1бр.
    4. Ел. кабел -3м + евро щепсел.
    5. Крепежни елементи
    6. Вакуумиране на трасето на фреоновия тръбопровод.
    7. Пускане в експлоатация.
    Повече от 5 м комуникации между блока се считат за допълнителна инсталация и се изчисляват индивидуално в зависимост от вида и мощността на сплит системата.

Климатични агрегати с бойлерса най-енергийно ефективното вентилационно оборудване. За да изпълнява всички възложени им функции (включително отопление захранващ въздух) се изразходва минимално количествоелектричество. Бойлер (или нагревател) използва топлинната енергия, идваща от отоплителната система, за загряване на подавания въздух. Нагревателят е свързан към отоплителната система чрез смесителен блок с дву- или трипътен вентил. Изборът на вентил се определя от характеристиките на отоплителната система. Бойлерът може да бъде свързан и към двете централна системаотопление и автономно (по-специално, за газов котелв собствена къщаили вила).

Такива вентилационни устройства са особено подходящи за сгради с ограничено натоварване на електрическата мрежа. Инсталирането на инсталация с бойлер е по-сложно и по-скъпо от инсталацията с електрически нагревател, но изразходваните пари бързо се изплащат поради икономии на енергия по време на работа на оборудването.

Допълнителните предимства на работата с това конкретно вентилационно оборудване са:

  • компактни размери;
  • минимално ниво на шум;
  • възможност за контрол на скоростта на вентилатора;
  • защита на топлообменника от замръзване.

Оборудване въздуха работа единицас бойлервключва:

  • захранващи и изпускателни вентилатори;
  • рекуператор;
  • нагревател;
  • смесителен агрегат с помпа;
  • решетки и почистващи филтри;
  • канал;
  • системи за автоматизация.

Изборът на климатична инсталация се извършва според производителността (кубични метри въздух на час) и мощността на отопление.

Предлага ви онлайн магазин за климатична техника MirCli широк избор захранващи и изпускателни агрегати с бойлерна минимални цени.

За да създадат свежа, благоприятна атмосфера, производителите предлагат ефективно и икономично оборудване - захранващи блокове с бойлер. Цените за тези продукти са по-високи, отколкото за устройства, захранвани от електрическата мрежа, но високата производителност и ниските разходи за енергия бързо компенсират разходите за закупуване.

Захранващият блок с бойлер е свързан към автономен или централизиран отоплителна система. Въздухът, вдуван в помещението, се нагрява с помощта на топлинната енергия на водата, филтриращата система премахва замърсителите, а автоматичното регулиране поддържа желаното температурен режим. Повечето модели са оборудвани с инверторно управление, което осигурява плавно превключване на режимите на вентилатора, контрол върху непрекъснатата работа на двигателя и намалено ниво на шум.

Производителността на въздуха в оборудването с бойлер достига 16 000 m3/h. Оборудването се управлява с дистанционното управление.

Можете да закупите захранващ блок с бойлер в Москва в нашата компания. Специалистите на компанията ще ви помогнат правилно да изчислите необходимата мощност на устройството и да изберете модел с най-добрата комбинацияпроизводителност и цени.

Основната задача на климатичната инсталация Климат 067W с бойлере подаването на свеж пречистен въздух в помещението и отстраняването на отработения въздух.

В същото време основната характеристика на този модел е, че може както да загрява, така и да охлажда подавания въздух по време на работа благодарение на системата за рекуперация с термопомпа.

Устройството ви позволява да поддържате желаната температура в стаята през цялата година.

Съставът на захранващата и смукателната вентилационна единица Climate 067

  1. Касетни регенерирани филтри клас EU-4 (Германия)
  2. Радиални вентилатори (Германия)
  3. Ротационен компресор с фреонова верига (Mitsubishi Electric)
  4. Електрически нагревател (стандартен)
  5. Енергоспестяващи пластинчати топлообменници (мед-алуминий)
  6. Система за автоматизация и управление
  7. Топло и шумоизолиран корпус

енергийна ефективност

Климат 067са сред най-енергийно ефективните. Ефективността на процеса на възстановяване при този вид вентилационни инсталации достига 70%, което спестява пари от разходите за електроенергия.Това важи особено за руския климат, където зимен периодгодина трае 7-8 месеца в годината.

Според опита от нашите изследвания и изчисления, периодът на изплащане на въздухообработващите агрегати с рекуперация е средно 1,5-2 години работа. В сравнение с оборудване, което загрява подавания въздух с електричество.

Интегрирана термопомпаклиматична инсталация позволява повечетопрехвърлят топлинна енергия от подавания въздух към отработения въздух и обратно. Ефективността при такива модели достига до точката, че за 1 kW консумирана електроенергия получавате от 3 до 6 kW топлинна енергия.

По този начин цената на електроенергията за работата на климатичната инсталация Климат 067намаляват няколко пъти. Цена на климатична инсталация с рекуперация на топлина Климатът зависи от неговата конфигурация.

Принцип на действие


Захранващият и отработеният въздух преминава през уреда с помощта на вентилатори. Уредът разполага с реверсивна термопомпа с два метални (медни) топлообменника във всеки канал. По време на работа, в зависимост от режима - отопление или охлаждане, термопомпата работи по такъв начин, че пренася топлината между каналите. Принцип на действие топлинна помпакато обикновените климатици.

Монтаж на климатична инсталация Climate 067Монтажът на тази серия оборудване е доста лесен, тъй като инсталацията е почти напълно сглобена във фабриката. Цялата система за автоматизация, реверсивната термопомпа е вече в готово състояние. Целият инсталационен процес се състои в монтиране на климатичната инсталация върху опора или окачването му от тавана, свързване на въздуховодите, свързване на външното захранване и сглобяване на тръбопровода за вода (за модели с бойлер).

Управление на системата

Уредът е оборудван с контролен панел, на който можете да задавате и променяте всякакви параметри на неговата работа. Конзолата може да се монтира във всяка удобно местоположениена стената.

Системата за автоматизация на моделите Climate 067 е много гъвкава:

  • Пълна автоматична диагностика;
  • Режим на запис на контролера на всички промени/грешки/аварии;
  • Възможност за свързване към диспечерската система, чрез локална мрежа"ethernet";
  • Автоматично превключване на режимите "отопление/охлаждане" на температурни сензори и настройки;
  • Сервизен режим, датчици за запитване

Основните функции на контролния панел:

  • Задаване на температурата на подавания въздух към помещението, като се вземе предвид режимът на отопление/охлаждане на външния въздух;
  • Режим на чиста вентилация (подаване на външен въздух без промяна на температурните му характеристики);
  • Регулиране на въздушния поток (5 скорости);
  • Задаване на таймера за включване/изключване на уреда и неговия работен график по ден от седмицата.

Какво се показва на дистанционното управление:

  • Зададена температура;
  • Действителна стайна температура;
  • Външна температура на въздуха;
  • Инсталационен режим на работа;
  • Работа на компресора.

Аеродинамични характеристики


Нашите експерти ще се радват да Ви посъветват и да изберат инсталацията на необходимата мощност.

Спецификации

въздушна производителност

мерна единица

Климат-067 (1)

Климат-0 67 (3)

Оценено

Максимум

Минимално допустимо (лято)

Минимално допустимо (през зимата)

Охлаждане на подаващ въздух

Хладилна мощност

Консумация на компресор

Отопление на подаващ въздух

Топлинна мощност (2)

Консумация на компресор

коефициент на производителност

Консумация на мощност на вентилатора

Максимум

Минимум

Захранване на централата

Ниво на шума през корпуса на разстояние 1 m не повече от db (A)

Управление на инсталацията

Автоматичен микропроцесор чрез дистанционно управление с LCD дисплей

Допълнителна мощност за отопление

Електрически нагреватели (нагреватели)

нагревател ( топла вода 90/70)

Размери:

Дълбочина (надолу по течението)

Тегло на инсталацията (без допълнителни блокове)

Максимална консумация на енергия

При работа на отопление (включително нагревателен елемент)

При работа за охлаждане

При работа на отопление

При работа за охлаждане

COP(4)

(1) - при t нар. 28°C 70% отн.влаж. или 23,7°С тегл. Ит междун. 22°C

(2) - при t нар. 7°C DB или 6°C мокра температура. и 20°С и 40% отн.влаж. въздух на закрито

(3) - при t нар. 35°C 42% RH или 24°C тегл. Ит междун. 27°С

(4) - COP (коефициент на производителност - топлинен коефициент) е равен на съотношението на отоплителната мощност към консумацията на електроенергия.

Отоплението на подавания въздух за вентилационни или отоплителни системи позволява да се осигури необходимия микроклимат, съответстващ на санитарни изисквания. Без тази процедура свежата струя постоянно ще замества топлия отработен въздух, извеждайки топлинна енергия навън, като по този начин намалява ефективността на отоплителната система на сградата. Едно от основните устройства, използвани за подготовка на захранващия въздух за подаване към вентилационната система, е нагревател - нагревател с въздушен поток, който използва енергията на носител или преобразува един вид в друг.

Нагревателят е устройство, което се използва за загряване на въздуха. Според принципа на работа това е топлообменник, който прехвърля енергия от охлаждащата течност към потока на захранващата струя. Състои се от рамка, вътре в която тръбите са подредени в плътни редове, свързани в една или повече линии. През тях циркулира охлаждаща течност - гореща вода или пара. Въздухът, преминавайки през секцията на рамката, получава топлинна енергия от горещи тръби, поради което се транспортира през вече загрята вентилационна система, което не създава възможност за кондензация или охлаждане на помещенията.

Видове отоплителни уреди за принудителна вентилация

Всички нагреватели за захранваща вентилациямогат да бъдат разделени на две основни групи:

  • използвайки течност за пренос на топлина.
  • Не се използва охлаждаща течност.

Първата група включва водни и парни нагреватели, втората - електрически. Фундаментална разликамежду тях се крие във факта, че устройствата от първата група организират само преноса на топлинна енергия, влизаща в тях готови, докато устройствата на втората трупа сами създават топлина вътре в себе си. Освен това нагревателите за вода и пара са разделени на плочи, които имат по-голяма ефективност, но са по-лоши. производителност, и спирално валцувани, които сега се използват почти навсякъде.

Има и отоплителни устройства, често включени в тези групи, например газов нагревател. Горещият газ загрява въздушния поток, преминаващ през нагревателната зона, като го подготвя за използване във вентилационни системи или въздушно отопление. Използването на такива устройства не е широко разпространено, тъй като използването на газ в промишлени цеховее свързано с много опасности и има много ограничения.

Има и използвани маслени нагреватели. Използва се топлината, генерирана по време на изгарянето на добив. За големи стаитакива устройства не го правят достатъчно мощност, но за малки спомагателни площи са доста подходящи.

Плюсове и минуси на използването

Предимствата включват:

  • Висока ефективност.
  • Простота на устройството, надеждност.
  • Компактност, възможност за поставяне в малки обеми.
  • Непретенциозност в поддръжката (уредите за вода и пара на практика не се нуждаят от това).

Недостатъците включват:

  • Необходимостта от охлаждаща течност или връзка към захранващата мрежа.
  • Липса на независимост на работата - необходимо е оборудване за подаване на въздух.
  • Прекъсването на доставката на електричество или охлаждаща течност означава спиране на системата.

Както предимствата, така и недостатъците на устройствата се дължат на дизайна и не зависят от външни фактори.

Видове нагреватели

Има няколко вида нагреватели, използвани в различни области и условия.

Нека ги разгледаме по-отблизо:

Вода

Най-често срещаната група устройства, характеризиращи се с висока ефективност, безопасност и лекота на работа. Като топлоносител те използват топла вода, идваща от централната отоплителна мрежа, топла вода или от собствен бойлер. Бойлер за приточна вентилация е най-удобното и икономично решение, което ви позволява да изпълнявате задачите с минимални разходиза поддръжка или ремонт. Единственият недостатък на устройството е необходимостта от свързване към системата за подаване на охлаждаща течност, което създава определени трудности на етапа на инсталиране и предотвратява бързото прехвърляне на друго място.

пара

Парните устройства са пълни аналози на водните устройства и на практика се различават от тях само по вида на охлаждащата течност. Единствената разлика между парните уреди е голямата дебелина на стените на тръбите - 2 мм срещу 1,5 при водните. Това се дължи на високото налягане в системата, което изисква подсилени канали за циркулация. Иначе устройствата са идентични, имат еднакви правила за работа и изисквания.

Електрически

Електрически нагревател за приточна вентилация не е необходимо да се захранва с охлаждаща течност, тъй като източникът на отопление е електрически ток. Свързването на такива устройства е много по-просто, което ги прави мобилни и удобни за използване, но високите енергийни разходи ограничават използването на тази група. Най-често те се монтират за локално отопление по време на еднократна работа, използвани като аварийни или временни източници на топлина.

Изчисляване на мощността на нагревателя

Изчисление на нагревателяпроизведени на няколко етапа. Следните са дефинирани в последователност:

  • Термична мощност.
  • Определяне на размера на челната секция, избор на готовото устройство.
  • Изчисляване на потреблението на превозвача.

Тъй като въздушният поток е известен от характеристиките на вентилационната система, не е необходимо да се изчислява. Формулата за определяне на топлинната мощност на устройството:

Qt \u003d L Pin Cin (tin - tout)

където Qt- топлинна мощност на нагревателя.

Л- консумация на въздух (стойност на подавания поток).

Pv- плътността на въздуха, таблична стойност, е в SNiP.

Cv - специфична топлинавъздух, се предлага в таблиците на SNiP.

(калай — реклама)- разликата между вътрешната и външната температура.

Вътрешната температура е санитарната норма за дадено помещение, външната температура се определя от средната стойност на най-студения петдневен период от годината за даден регион.

Определяме челната секция:

F = (L P)/ V,

където Ф- челен разрез.

Л- консумация на въздух.

П- плътност на въздуха.

V- масов дебит, взет около 3-5 kg/m2 s.

След това намираме скоростта на потока на охлаждащата течност:

G \u003d (3,6 Qt) / Cin (tin - tout),

където г- консумация на топлоносител.

3,6 - корекционен коефициент за получаване на желаните мерни единици.

Qt- топлинна мощност на уреда.

Cv- специфичен топлинен капацитет на средата.

(тенекия - tout)- температурна разлика на охлаждащата течност на входа и изхода на устройството.

Познавайки скоростта на потока на носителя, е възможно да се определи диаметърът на тръбопроводните тръби и да се избере необходимото оборудване.

Пример за изчисление

Ние определяме термична мощностпри температурна разлика от -25° до +23°, с капацитет на вентилатора 17 000 m3/h:

Qt \u003d L Pin Cin (tin - tout)= 17000 1,3 1009 (23-(-25)) = 297319 W = 297,3 kW

Предна част:

F = (L P)/ V\u003d (17000 1,3) / 4 \u003d 5525 \u003d 0,55 m2.

Определяме скоростта на потока на охлаждащата течност:

G \u003d (3,6 Qt) / Cin (tin - tout)\u003d (3,6 297,3) / 1009 (95-50) = 1,58 kg / s.

Според данните, получени от таблицата на нагревателите, ние избираме най-подходящия модел.

Изчисляване на нагревателната повърхност

Площта на нагревателната повърхност определя ефективността на устройството. Колкото по-голям е той, толкова по-висок е коефициентът на топлопреминаване, толкова по-силно устройството загрява въздушния поток. Определя се по формулата:

Fk \u003d Q / k (tav.t - tav.v)

където В- термична мощност.

к- коефициент.

тав.т- средната температура на охлаждащата течност (между стойностите на входа и изхода на устройството).

тав.в- средна температура на въздуха (отвън и отвътре).

Получените данни се сравняват с паспортните характеристики на избраното устройство. В идеалния случай несъответствието между реалните и изчислените стойности трябва да бъде с 10-20% по-голямо от реалните.

Характеристики на изчисляването на парни нагреватели

Методът за изчисляване на парни нагреватели е почти идентичен с разглеждания. Единствената разлика е формулата за изчисляване на охлаждащата течност:

G=Q/r

където r- специфична топлина, произтичаща от кондензацията на пара.

Самостоятелното изчисляване на въздушните нагреватели е доста сложно и е изпълнено с появата на много грешки. Ако искате да изчислите устройството, най-доброто решениеще се обърнете към специалисти или ще използвате онлайн калкулатор, от който има много в Интернет. Решението е доста просто, просто трябва да замените собствените си данни в прозорците на програмата и да получите желаните стойности, въз основа на които можете да изберете готови устройства.

Методи за ремъци

Тръбопроводите на нагревателя са комплекс от устройства и елементи за регулиране на подаването на охлаждаща течност към устройството. Тя включва следните елементи:

  • помпа.
  • Двупътен или трипътен клапан.
  • Измервателни инструменти.
  • Спирателен клапан.
  • Филтрирайте.
  • Околовръстен път.

В зависимост от условията на работа, тези елементи могат да бъдат разположени в непосредствена близост до устройството или на прилично разстояние от него. Въз основа на условията на свързване има:

  • Гъвкава колан. Монтира се на контролни възли, разположени до устройството. Монтажът на такава лента се счита за по-лесен, тъй като дава възможност да се извършват всички работи върху резбови връзки, с малка или никаква нужда от заваряване.
  • Твърдо подвързване. Използва се на устройства, които са отдалечени от контролните възли и изискват силна комуникация.

С разлика в техниката на монтаж и двата вида изпълняват една и съща функция - осигуряват настройка и настройка на режима на работа на нагревателя.

Регулиране на процеса на нагряване

Има два начина за регулиране на режима на работа:

  • Количествено. Регулирането се извършва чрез промяна на обема на охлаждащата течност, влизаща в устройството. При този метод има резки скокове в температурата, нестабилност на режима, следователно в напоследъквторият тип е по-често срещан.
  • Качествено. Този метод ви позволява да предоставите постоянен потокохлаждаща течност, което прави работата на устройството по-стабилна и гладка. При постоянен дебит се променя само температурата на носителя. Това се постига чрез смесване на определено количество по-студено връщане в предния поток, което се контролира от трипътен клапан. Такава система предпазва конструкцията от замръзване.

Направи си сам монтаж на вентилация в частна къща:.

Комбинирани котлина дърва и електричество: оптимално решениеза отопление на селска къща.