Приточная вентиляция с подогревом воздуха в квартире: Приточная вентиляция с подогревом воздуха

Содержание

Вентиляция квартиры | РБ Климат

Выражение  «Как глоток свежего воздуха» всегда вызывает положительные эмоции: воспринимается как комплимент или ассоциируется с чем-то долгожданным и приятным.  А часто ли мы получаем наслаждение от свежего воздуха, дыша им полной грудью? Ведь, защищаясь от негативного влияния выхлопных газов, мы сами себя законсервировали в городских квартирах и офисах при помощи пластиковых окон и герметичных дверей.

Рассмотрим, как правильно организовать качественную вентиляцию в городской квартире, чтобы воздух в нем всегда оставался чистым и свежим. В начале немного статистики. По установленным нормативам ежечасно необходимо свежего воздуха в объеме:

  • 3м3 на каждый квадратный метр жилья;
  • 30м3 — для одного взрослого человека;
  • 60м3 — для кухни с электрической плитой;
  • 90м3 — для кухни с газовой плитой;
  • 25м3 — для ванной комнаты;
  • 50м3 — для совмещенного санузла и туалета.

По сути, вентиляция бывает естественной и принудительной.

Естественная вентиляция

В каждом доме есть  вентиляционные каналы, которые обеспечивают естественную вентиляция квартир. Этот способ вентилирования помещения является наиболее простым, но не самым эффективным.  Особенно, если жилище находится в доме старой постройки, и чистка вентиляционных шахт поставлена на самотек. Но иногда даже с хорошей вентиляцией  в квартире воздух бывает тяжелым и спертым. Эта проблема отчасти решается проветриванием. Но в холодное время года оставлять окна открытыми нельзя. Да и поступающий с улицы воздух свежим не назовешь.

Как организовать в квартире правильную и эффективную вентиляцию?

Первый вариант — ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Принцип работы основан на циркуляции воздуха: вентиляторы гонят воздушные массы по воздухотводному каналу  в помещение, а  отработанный воздух, вытесненный свежим, по этим же каналам покидает его. Приточная вентиляция помогает создать в квартире правильный воздухообмен

Приточные системы вентиляции представляют собой воздухозаборник, канал воздуховода, вентилятор, воздушный клапан и фильтр. Воздухозаборник, через который в помещение попадают воздушные массы, одновременно служит барьером от проникновения вовнутрь воды, грязи и насекомых. Затем в работу включаются вентиляторы, за счет которых по воздуховодному каналу происходит подача воздуха. Проходя через фильтр, он очищается от тяжелых металлов, пыли и других негативных компонентов атмосферы. Когда система отключена,  клапан предохраняет систему от проникновения воздуха. В некоторых моделях приточных систем предусмотрены подогрев и охлаждение воздуха. К выполнению этих функций подключены механизмы, обеспечивающие работу системы по принципу кондиционирования. В  составе оборудования предусматриваются теплообменник, испарители и конденсаторы, позволяющие управлять  высокими и низкими температурами. Имея в арсенале современную приточную систему, которая в зависимости от сезона будет охлаждать или нагревать воздух, можно не тратиться на установку дополнительного обогревателя, кондиционера, осушителя и ионизатора  воздуха.   

Виды приточных систем вентиляции. Первый вариант основан на естественной циркуляции воздушных масс. Попадающий с улицы воздух при фильтрации насыщается кислородом, а застойный воздух обратной тягой «высасывается» вытяжной системой. Модели с принудительной циркуляцией оснащены вентилятором, который  на входе воздушного потока в помещение создает меньшее давление внутри комнаты, чем снаружи, «вбрасывает» воздух через фильтр в теплообменнник, затем в помещение, а отработанный воздух обратной тягой отправляется наружу.

Типы приточных систем вентиляции. Компактные приточные системы оптимальный  вариант для установки в квартире. Они  работают на приток чистого воздуха, имеют маленький размер и низкую цену. Их можно легко монтировать внутри помещения, под окном или на балконе. Они практически бесшумны, отлично вписываются в любой интерьер. Мощности таких систем достаточно для вентиляции до 45 квадратных метров. Некоторые модели оснащены подогревом воздуха.

Полноценные приточные системы вентиляции  имеют большие размеры и довольно высокую стоимость. Вентиляция с охлаждением воздуха монтируется в вентиляционную систему центрального кондиционера, и устанавливается не на одну квартиру, а на весь дом или отдельный стояк.

Итак, современные модели приточной вентиляции многофункциональны, имеют ряд настроек режимов работы и обеспечивают отличное  качество поступающего воздуха, который в зависимости от сезона можно подогреть либо охладить. И еще один приятный бонус: вентиляцию можно использовать  в любое время года.

Второй вариант — ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Необходимость устройства принудительной вентиляции испытывают помещения с пластиковыми окнами, герметичными дверями и современной теплоизоляцией. Система приточно-вытяжной вентиляции позволяет очищать воздушные массы, при необходимости их прогревать, организовать циркуляцию, отток отработанного воздуха, снизить уровень влажности в ванной, устранить запахи на кухне и туалете, регулировать испарения в бассейне, а также снабжать организма кислородом.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции довольно простое. Снаружи находится вентилятор, а внутри – конвектор, в помещении проходят каналы для подачи и вытяжки. Принцип работы: вентилятор нагнетает свежий воздух снаружи, затем происходит его нагрев или охлаждение конвектором, фильтрация от загрязнений и примесей,  после чего воздух попадает  в помещение.  Отработанный воздух за счет перепадов давления по каналам выходит наружу.

Но чтобы система воздухообмена помещения функционировала исправно, схема вытяжной вентиляции должна составляться правильно. Как правило,  эта работа производится в момент проектирования, и желательно к нему подключить профессионалов.  

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Отличный вариант, который  позволяет значительно снизить расходы на отопление.  Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором – устройство со специальным теплообменником, перерабатывающим выходящий согретый воздух. Отработанный, нагретый воздух из влажных помещений проходит через рекуператор, забирает часть тепла. В это время  вентилятор переключается на приток свежего воздуха снаружи, проходя сквозь рекуператор, прогревается, происходит его фильтрация, затем очищенный и подогретый воздух поступает в помещение.

Так как для установки приточно-вытяжной вентиляции необходимо устройство канала подачи и вытяжки, а это «съедает» часть площади помещения, его делают только в тех комнатах, где вентиляция крайне необходима – в ванной, туалете, на кухне. Как правило, систему делят на две части: отток происходит при помощи вытяжки, для притока используется клапан на наружной стене, оконная конструкция или воздухообменник, соединенный с кондиционером.

При установке оборудования необходимо учесть производительность системы, которая зависит от типа помещений. Для квартиры допустим однократный обмен объема всего воздуха за час, о котором написано выше. Также нужно обратить внимание на диаметр воздуховода. В зависимости от частоты проветривания, рекомендуют размеры – 100, 125, 150 мм.  Важно свести к минимуму  количество углов и поворотов каналов, так как из-за них может теряться мощность; часть мощности может забрать гофрированный  материал воздуховода, поэтому лучше  выбирать гладкий. Что касается типа рекуператора – электрический, более дорогой, а водный требует подключения к системе отопления.

Приточная вентиляция с подогревом воздуха для квартиры или дома

Чтобы создать условия комфорта в квартире, недостаточно произвести качественный ремонт, приобрести дорогую мебель и аксессуары. Очень важно обеспечить свой дом надежным кондиционированием и вентиляцией. В последнее время — это особенно актуально, учитывая повсеместное применение пластиковых окон, обеспечивающих основательную герметичность. Возможно, приточная вентиляция окажется верным решением в достижении максимального результата.

Приточная вентиляция обеспечит чистый воздух даже в закрытых помещениях

Что такое приточная вентиляция с подогревом воздуха


Комплектация компактной вентиляции с подогревом для квартиры

Вентиляция с теплообменником обеспечивает непрерывную подачу подогретого свежего воздушного потока. Таким образом, создается хороший микроклимат. Вентиляция обеспечивающая подогрев приточных масс, включает: центральное приточно-вытяжное оборудование с рекуператором, который обеспечивает подогрев воздуха приходящего с улицы. Это происходит за счет температуры выводящегося «отработанного воздуха». Рекуператор, пропуская воздух, не смешивает его с выводящими воздушными массами. То есть воздух поступает и выводится по индивидуальным каналам, стенки которых расположены впритык.

Обогрев приточной вентиляции может осуществляться с помощью рециркуляции (кондиционеры, калориферы). Теплый «отработанный воздух» смешивается с приточным, который нагревается до нужной температуры, а потом подается в помещение.

Детали, составляющие систему вентиляции

Приточная вентиляция с подогревом воздуха для квартиры включает в себя несколько основных деталей, от которых зависит качество работы всей системы. К таким деталям относятся:

  1. Воздушный фильтр.
  2. Отсечный клапан.
  3. Нагреватель.
  4. Вентилятор, который загоняет воздух.
  5. Глушитель шума. Он делает работу всего устройства максимально тихой.

Наиболее важными деталями в приточной вентиляции являются воздушный (отсечный) клапан, элемент фильтрации и нагреватель. При помощи воздушного клапана воздух будет попадать в вентиляцию только тогда, когда это необходимо. Фильтрация максимально очищает весь поступающий воздух и препятствует попаданию в дом частичек пыли.

Благодаря вентилятору воздух поступает изнутри в помещение. Если устройство выключить, то забор воздуха осуществляться не станет.

По принципу работы и своим характеристикам приточка с подогревом для квартиры не подходит для тех помещений, где слишком много влаги и постоянно образуется газ. Поэтому приточку лучше не вешать на кухню и в ванну.

Особенности конструкции

Основные элементы

  • Решетка воздухозаборная. Несет как декоративное назначение, так и служит барьером для пыли и других частиц, которые содержит в себе ветровые массы.
  • Клапан. При отключении вентиляции, клапан блокирует проход для свежего воздуха, создавая непреодолимый барьер. Зимой он может препятствовать прохождению большого потока воздуха. Можно автоматизировать его работу с помощью электропривода.
  • Фильтры, очищают ветровые массы. Раз в полгода их необходимо менять.
  • Водяной, электрический калорифер, который и выполняет функцию нагревания воздуха.
  • Для небольших построек целесообразно использовать электрический калорифер. В больших помещениях лучше использовать водяной калорифер.

Дополнительные элементы

  • Диффузоры – помогают распределять воздух.
  • Вентиляторы.
  • Шумоглушитель.
  • Рекуператор.

Как делается приточная вентиляция воздуха с подогревом своими руками

Для тех, кто имеет желание сделать приточную вентиляцию в частном доме своими руками, можно сказать, что это не сложно. Главное – подойти к процессу очень тщательно и не торопиться. Если неправильно создать чертеж и произвести расчеты, устройство будет работать неверно, что скажется на воздухе внутри помещения и на температуре.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к монтажу устройства, необходимо на бумаге полностью осуществить свой замысел. Чертеж должен быть со всеми размерами и направлениями, так будет удобней монтировать готовую систему и производить расчеты. На клапанах обязательно пометьте наличие решеток и заслонок. В схеме должны быть учтены следующие нюансы:

  1. Движение воздуха должно идти от чистых помещений к загрязнённым, то есть от спальни к кухне и санузлу.
  2. Клапан приточной вентиляции с подогревом должен располагаться во всех комнатах и помещениях, где нет вытяжки.
  3. Каналы вытяжки должны быть везде одинакового размера, без расширений или сужений.

Обязательно необходимо просчитать все помещения и, в том числе, цокольные этажи, при необходимости сделать в них естественную циркуляцию воздуха при помощи отверстий.

Расчеты

Для того чтобы устройство полностью выполняло свои функции, необходимо как можно точнее рассчитать его мощность. Для этого понадобятся все параметры помещения. В том числе количество этажей, площадь комнат, планировка помещения, количество людей, которые одновременно могут там находиться, а также наличие техники в виде компьютеров или станков.

Монтаж

Для того чтобы смонтировать приточную вентиляцию, необходимо иметь следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Гаечные ключи.
  3. Кувалда.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Трещоточный ключ.
  7. Струбцина.

В первую очередь, необходимо приготовить место и выбрать размер отверстия. При помощи алмазного бура или перфоратора нужно просверлить отверстие с уклоном в сторону улицы. Затем в эту дыру вставляется труба. По диаметру она должна быть больше, чем диаметр вентилятора.

После этого устанавливается вентилятор, а все щели между трубой и стеной запениваются. Затем прокладываются каналы для проводки. В некоторых помещениях проводку удобно соединить со включателем, это даст возможность автоматически включаться системе вентиляции после того, как в помещении зажигается свет.

В финале устанавливаются все оставшиеся детали, в том числе шумопоглотители, датчики температуры и все фильтры. Важно постоянно сверяться со схемой, чтобы не допустить ошибок при монтаже. На концы системы крепятся решетки.

В итоге всю систему необходимо проверить. Это сделать просто: нужно к решеткам поднести лист бумаги. Если он колышется хотя бы незначительно, значит, вентиляция работает.

Важно отметить, что в последнее время люди все больше загораживаются от постороннего шума. В итоге, вместе со звуками, мы прекращаем доступ свежего воздуха в помещение. Это провоцирует и аллергические реакции, и болезни верхних дыхательных путей.

Подогрев приточных масс с помощью рециркуляции


Обязательная составляющая вентиляции — электронагреватель

Вентиляция с подогревом за счет рециркуляции, если говорить в общих чертах, работает по такому принципу:

  • воздух попадает в дом через приток системы вентиляции;
  • через определенный период времени он поступает в вытяжную систему, где часть поступивших воздушных масс выводится за пределы дома;
  • оставшаяся часть воздуха попадает в смесительную камеру.

В смесительном отсеке происходит перемешивание свежего воздуха с «отработанным», таким образом осуществляется нагревание холодных ветровых масс (если система в настройках управления выставлена в режиме подогрева воздуха, а не наоборот). Далее воздушный поток направляется в калорифер или кондиционер, затем по вентканалам в дом.

Важно! Рециркуляция снижает нагрузку на систему обработки воздуха (кондиционер). Чтобы при рециркуляции воздух в помещении оставался чистым необходимо придерживаться таких условий: приточные массы должны составлять не менее 10%, а в поступившем в помещение воздухе вредных веществ может содержаться до 30 % не больше.

Как делается приточная вентиляция воздуха с подогревом своими руками

Для тех, кто имеет желание сделать приточную вентиляцию в частном доме своими руками, можно сказать, что это не сложно. Главное – подойти к процессу очень тщательно и не торопиться. Если неправильно создать чертеж и произвести расчеты, устройство будет работать неверно, что скажется на воздухе внутри помещения и на температуре.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к монтажу устройства, необходимо на бумаге полностью осуществить свой замысел. Чертеж должен быть со всеми размерами и направлениями, так будет удобней монтировать готовую систему и производить расчеты. На клапанах обязательно пометьте наличие решеток и заслонок. В схеме должны быть учтены следующие нюансы:

  1. Движение воздуха должно идти от чистых помещений к загрязнённым, то есть от спальни к кухне и санузлу.
  2. Клапан приточной вентиляции с подогревом должен располагаться во всех комнатах и помещениях, где нет вытяжки.
  3. Каналы вытяжки должны быть везде одинакового размера, без расширений или сужений.

Обязательно необходимо просчитать все помещения и, в том числе, цокольные этажи, при необходимости сделать в них естественную циркуляцию воздуха при помощи отверстий.

Расчеты

Для того чтобы устройство полностью выполняло свои функции, необходимо как можно точнее рассчитать его мощность. Для этого понадобятся все параметры помещения. В том числе количество этажей, площадь комнат, планировка помещения, количество людей, которые одновременно могут там находиться, а также наличие техники в виде компьютеров или станков.

Монтаж

Для того чтобы смонтировать приточную вентиляцию, необходимо иметь следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Гаечные ключи.
  3. Кувалда.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Трещоточный ключ.
  7. Струбцина.

В первую очередь, необходимо приготовить место и выбрать размер отверстия. При помощи алмазного бура или перфоратора нужно просверлить отверстие с уклоном в сторону улицы. Затем в эту дыру вставляется труба. По диаметру она должна быть больше, чем диаметр вентилятора.

После этого устанавливается вентилятор, а все щели между трубой и стеной запениваются. Затем прокладываются каналы для проводки. В некоторых помещениях проводку удобно соединить со включателем, это даст возможность автоматически включаться системе вентиляции после того, как в помещении зажигается свет.

В финале устанавливаются все оставшиеся детали, в том числе шумопоглотители, датчики температуры и все фильтры. Важно постоянно сверяться со схемой, чтобы не допустить ошибок при монтаже. На концы системы крепятся решетки.

В итоге всю систему необходимо проверить. Это сделать просто: нужно к решеткам поднести лист бумаги. Если он колышется хотя бы незначительно, значит, вентиляция работает.

Важно отметить, что в последнее время люди все больше загораживаются от постороннего шума. В итоге, вместе со звуками, мы прекращаем доступ свежего воздуха в помещение. Это провоцирует и аллергические реакции, и болезни верхних дыхательных путей.

Поэтому в любом помещении, будь то офис или квартира, должна стоять вентиляция. А чтобы при этом не замерзать, вентиляцию следует устанавливать с подогревом. Тогда будет и здоровью полезно, и тепло.

Микроклимат в помещении — очень важная составляющая для комфортного проживания или труда. Поэтому система вентиляции, как и подогрева, должна быть четко продумана.

В данной статье мы рассмотрим основные аспекты изготовления приточной вентиляции с подогревом воздуха своими руками.

Системы с рекуператором

Подогрев приточного воздуха может осуществляться и за счет рекуператора. Данные устройства подразделяются на два типа:

  1. Роторные рекуператоры – работают за счет электричества. Внутри цилиндрического корпуса монтирован роторный элемент, который непрерывно вращается между клапанами приточного и выводящегося воздуха. По размерам рекуператор такого типа достаточно большой. КПД достигает 87 %.
  2. Пластинчатые рекуператоры состоят из пластин, которые объединяются. Свежий воздух и «отработанный воздух» проходят по отдельным каналам навстречу друг другу. Они не смешиваются, холодный приточный воздух нагревается за счет теплого выводящегося ветрового потока. Такие рекуператоры компактные.

Автоматизированный подогрев воздуха в приточной вентиляции


Варианты устройства круглых и прямоугольных вентшахт — система автоматизированы
  • Работа оборудования контролируется с помощью пульта управления (ПУ). Пользователь предварительно задает режим регулирования потока приточного воздуха и температуры.
  • С помощью таймера система вентиляции с подогревом самостоятельно включается и отключается.
  • Оборудование, которое обеспечивает подогрев, может быть подключено к вытяжному вентилятору.
  • Калориферы снабжают термостатом, который предупреждает возникновение пожара.
  • В системе вентиляции для контроля за перепадами давления устанавливается манометр.
  • На приточной вентиляционной трубе устанавливается отсечный клапан, он предназначен для блокирования поступления приточных ветровых масс.

Внимание! Автоматически управляемая приточная вентиляция в частном доме с подогревом дорогая в обслуживании. Установку и ТО производят только специализированные фирмы. Хотя она очень удобна в использовании.

Виды систем

Приточная вентиляционная установка с подогревом воздуха выпускается в нескольких типах. Это может быть центральная вентиляция, которая обогреет большое производственное помещение, или офисный центр, а может быть индивидуальная, например, в квартиру или в частный дом.

Помимо этого, все системы вентилирования с подогревом подразделяются на следующие типы:

  1. С рекуперацией. По сути, это система теплообмена, когда входящие массы соприкасаются с выходящими и обмениваются теплом. Подходит такой вариант только для регионов с не очень холодной зимой. Эти системы относятся к пассивным вентиляционным схемам. Лучше всего их располагать возле батарей отопления.
  2. Водяные. Такая приточка с подогревом работает или от бойлера, или от батареи центрального отопления. Ее основное преимущество — экономия электроэнергии. Приточная вентиляция с водяным подогревом воздуха пользуется особой популярностью у потребителей.
  3. Электрические. Требуют расход электричества достаточно существенный. По принципу работы это простой электрический тэн, который нагревает воздух при его постоянном движении.

Прежде чем остановить свой выбор на одной конкретной модели, рекомендуется сесть и посчитать, сколько электроэнергии придется потратить, чтобы нагреть вашу квартиру или частный дом.

Могут различаться приточные вентиляции и по способу нагнетания воздуха в помещение. Есть естественные варианты, а есть принудительные, когда забор воздуха производится при помощи вентиляторов. Различаются также типы вентиляции по типу управления. Это могут быть ручные модели или автоматические, которые управляются при помощи пульта или со специального приложения на телефоне.

Приточная вентиляция с водяным подогревом воздуха

Подогрев воздуха до необходимой температуры обеспечивает водяной нагреватель. Он представлен в виде радиатора с трубками, в которых находится теплоноситель. На трубопроводе имеется оребрение, способствующее увеличению площади соприкосновения с циркулируемым воздухом.

Принцип работы системы такой: теплоноситель нагревает до нужной температуры трубки, они отдают тепло оребрению, которое в свою очередь нагревает воздух. Таким образом, осуществляется теплообмен.

Приточная вентиляция с водяным подогревом воздуха намного выгоднее, чем подогрев с использованием электричества. С другой стороны, внутри водяного нагревателя имеется вода, поэтому существует угроза ее замерзания при минимальной работе радиатора.

Регулировка мощности такого устройства осуществляется за счет электрического и сантехнического компонентов.

  1. Зона с датчиками контроллера и температуры. Сервопривод, контролирующий клапан.
  2. Смеситель, он отвечает за нагревание воды в нагревательном оборудовании до необходимой температуры.

Электрический компонент будет управлять сантехническим узлом. Достаточно задать необходимую температуру нагрева воздуха, и система выполнит данную программу.

Виды систем

Приточная вентиляционная установка с подогревом воздуха выпускается в нескольких типах. Это может быть центральная вентиляция, которая обогреет большое производственное помещение, или офисный центр, а может быть индивидуальная, например, в квартиру или в частный дом.

Помимо этого, все системы вентилирования с подогревом подразделяются на следующие типы:

  1. С рекуперацией. По сути, это система теплообмена, когда входящие массы соприкасаются с выходящими и обмениваются теплом. Подходит такой вариант только для регионов с не очень холодной зимой. Эти системы относятся к пассивным вентиляционным схемам. Лучше всего их располагать возле батарей отопления.
  2. Водяные. Такая приточка с подогревом работает или от бойлера, или от батареи центрального отопления. Ее основное преимущество — экономия электроэнергии. Приточная вентиляция с водяным подогревом воздуха пользуется особой популярностью у потребителей.
  3. Электрические. Требуют расход электричества достаточно существенный. По принципу работы это простой электрический тэн, который нагревает воздух при его постоянном движении.

Прежде чем остановить свой выбор на одной конкретной модели, рекомендуется сесть и посчитать, сколько электроэнергии придется потратить, чтобы нагреть вашу квартиру или частный дом.

Могут различаться приточные вентиляции и по способу нагнетания воздуха в помещение. Есть естественные варианты, а есть принудительные, когда забор воздуха производится при помощи вентиляторов. Различаются также типы вентиляции по типу управления. Это могут быть ручные модели или автоматические, которые управляются при помощи пульта или со специального приложения на телефоне.

Иное решение


Использование энергии солнца

В заключении можно предложить еще один вариант подогрева приточного воздуха, который используется в практике реже – это солнечный коллектор. Он работает за счет солнца.

Солнечный коллектор, где происходит нагрев воздуха, как правило, большого размера. Он ведь должен обеспечить подогрев необходимого количества воздуха, даже при минимальной его работе. Коллекторы такого типа выгоднее водяных, они не замерзают.

Как работает система вентиляции дома?

Токсичные пары синтетических чистящих средств, красок и средств от насекомых могут сделать воздух в помещении трудным для дыхания. Поэтому адекватная вентиляция имеет решающее значение для поддержания качества воздуха в помещении.

 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха устанавливаются в домах для регулирования температуры и воздуха в помещении. Система уменьшает влажность, запахи и загрязняющие вещества в помещении. Следовательно, для улучшения качества жизни важно иметь функционирующую систему вентиляции в вашем доме.

 

Вот список различных типов вентиляционных систем и способов их работы в изменяющихся климатических условиях.

 

 

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция — самый простой и дешевый вид вентиляции. Вы можете сделать свой дом естественно вентилируемым, открыв двери, окна и вентиляционные отверстия. Наружный воздух заменяет воздух в помещении и регулирует температуру и влажность в помещении.

 

Летом, естественная вентиляция поддерживает прохладу в доме или здании , вытягивая теплый спертый воздух и заменяя его свежим воздухом. Это также экономит затраты на электроэнергию.

Однако естественная вентиляция ненадежна. Сильно зависит от температуры наружного воздуха. Так что неудобно в холодное время года. Он также не может поддерживать достаточный уровень влажности, что приводит к росту плесени и грибка .

 

Точечная вентиляция

При точечной вентиляции в кухнях и ванных комнатах устанавливаются вытяжные вентиляторы для регулирования уровня влажности. Вытяжные вентиляторы вытягивают влажный воздух и загрязняющие вещества из помещения. Они обеспечивают более контролируемую и улучшенную среду, чем естественная вентиляция.

 

Недостатком этой ИВЛ является то, что она локализована. Таким образом, он будет вентилировать только определенные помещения, в которых есть вытяжные вентиляторы. Не забудьте выключить вытяжной вентилятор через определенное время. В противном случае двигатель может перегреться и загореться.

 

 

 

Общедомовая вентиляция

Общедомовая вентиляция является частью современных жилищных схем. Он включает в себя различные воздуховоды и вентиляционные отверстия, разбросанные по всему дому. Эти воздуховоды и другие компоненты HVAC механически регулируют качество воздуха в помещении и снижают уровень влажности внутри вашего дома.

 

Общедомовая вентиляция бывает трех типов; Вытяжная вентиляция, приточная вентиляция и приточно-вытяжная вентиляция. Вытяжная вентиляция разгерметизирует ваш дом, удаляя воздух из дома. Новый воздух поступает в дом через пассивные вентиляционные отверстия и утечки. Эта система подходит для более холодного климата, так как разгерметизация в жарком климате может привести к засасыванию влажного воздуха. Это повредит стену вашего дома.

 

Приточная вентиляция работает по принципу наддува. За счет повышения давления он всасывает отфильтрованный воздух снаружи. Это сводит к минимуму внешние загрязнители во внутреннем жилом пространстве. Эта система вентиляции лучше всего работает в жаркую погоду. В холодном климате он вызывает проблемы с влажностью, пропуская теплый воздух через отверстия и потолки.

 

Установка приточно-вытяжной вентиляции дороже, чем установка приточно-вытяжной вентиляции. Имеет два воздуховода и два вентилятора. Система обеспечивает баланс между душным воздухом, выходящим из дома, и свежим воздухом, поступающим в дом.

 

Если вы ищете быструю и недорогую услугу по замене системы вентиляции вашего дома, свяжитесь с нами в Florida Breeze. Наши сертифицированные специалисты по ОВК проведут эффективную установку кондиционеров, ремонт кондиционеров и проверку ОВК.

Свяжитесь с нами для получения высшего качества Услуги по ремонту кондиционеров .

Вентиляционные решения в отремонтированных многоквартирных домах в условиях холодного климата

Машиностроение Том 07 № 03 (2015 г.), идентификатор статьи: 54929, 10 страниц
10.4236/англ.2015.73011

Вентиляционные решения в реконструируемых многоквартирных домах в условиях холодного климата

Тит-Андрус Койв, Ало Микола, Раймо Симсон

Кафедра инженерной защиты окружающей среды, Таллиннский технологический университет, Таллинн, Эстония

Эл.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Поступила в редакцию 25 марта 2014 г.; принят 20 марта 2015 г.; опубликовано 24 марта 2015 г.

АННОТАЦИЯ

Исследованы различные решения реконструкции вентиляции в многоквартирных домах. Анализ показывает, что использование рекуперации тепла в регионах с холодным климатом необходимо. Были изучены центральные, а также поквартирные и комнатные решения с рекуперацией тепла. Приточно-вытяжная вентиляция подходит для небольших (2-3-этажных) многоквартирных домов с подходящим комнатным решением для квартир. В больших многоквартирных домах можно использовать систему с тепловым насосом отработанного воздуха. Это особенно подходит для многоквартирных домов с механической вытяжной вентиляцией. В малогабаритных квартирах целесообразнее использовать комнатные приточно-вытяжные установки (ВВ) с рекуперативным теплообменником, а также вытяжные вентиляторы в санузле, ванной и кухне.

Экономические показатели этой системы лучше всего подходят для двухкомнатных квартир. Квартирные приточно-вытяжные установки подходят для больших квартир, если нет противодействия со стороны жильцов, которое вызвано вентиляционными трубами (каналами) в квартире. Для небольших многоквартирных домов было представлено сравнение сниженной стоимости энергии в случае использования различных вентиляционных установок.

Ключевые слова:

Приточно-вытяжная установка, рекуперация тепла, воздухообмен, расчет энергии для нагрева воздуха, энергоэффективность приточно-вытяжной установки

1. Введение

Государства-члены Европейского Союза обязаны внедрять меры по повышению энергоэффективности зданий в соответствии с Директивой об энергоэффективности зданий [1] . С новыми строительными нормами страны-члены ЕС намерены снизить общее потребление энергии в зданиях, сделав их хорошо изолированными и герметичными.

Из-за более герметичных и хорошо изолированных конструкций вентиляционные нагрузки составляют растущую часть потребности в отоплении, от 30% до 60% для новых и модернизированных зданий [2] . Поскольку потребность в отоплении вентиляцией играет важную роль в общей потребности здания в отоплении, рекуперация тепла вытяжного воздуха неизбежна. Из отработанного воздуха можно рекуперировать только явное тепло или как явное, так и скрытое тепло [3]-[5] . Энергия используется для покрытия потерь тепла за счет вентиляционного воздуха и перемещения вентиляционного воздуха для механической вентиляции. Основной целью исследования является сравнение различных вентиляционных решений многоквартирных домов и оценка их энергопотребления.

Вентиляционная система также влияет на инфильтрацию воздуха через ограждающие конструкции. Обязательным условием устройства механической приточно-вытяжной вентиляции является достаточная герметичность здания. Если ε

st – температурный коэффициент теплообменника, то на практике через теплообменник проходит только часть воздуха [6] . Это главная причина, почему это явление было тщательно изучено. Поскольку Кохонен и соавт. [7] опубликовали свои экспериментальные и численные исследования, касающиеся тепловой связи просачивающегося воздуха и тепловых потоков в оболочке здания, эффект рекуперации тепла между инфильтрационным воздухом и наружными стенами изучался несколькими авторами, например, [8]-[10] . В некоторых странах воздухонепроницаемость ограждающих конструкций определяется типом вентиляционной системы. Если потоки приточного и вытяжного воздуха уравновешены, доля инфильтрации выше, чем в случае положительного или отрицательного давления в помещении. Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании [11], при вытяжной вентиляции и степени утечки здания не происходит значительной инфильтрации. Почти весь воздух проходит через вытяжной вентилятор.

В статье представлены результаты исследований микроклимата помещений и энергоэффективности различных систем вентиляции жилых зданий. Основными видами вентиляции в условиях холодного климата являются естественная вентиляция, механическая вытяжная вентиляция, механическая вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла вытяжным тепловым насосом, приточно-вытяжная вентиляция с поквартирной вентиляционной установкой, приточно-вытяжная вентиляция с комнатной вентиляцией. вентиляционная установка. Характеристики различных систем вентиляции в жилых домах с низким энергопотреблением ранее были представлены Maier et al. [12] . Энергетические характеристики установок рекуперации тепла были исследованы Jaber et al. [13] и Laverge et al. [14] . Рекуперация тепла вентиляцией в жилых зданиях была исследована Dodoo et al. [15] . Ряд исследований вентиляции и качества воздуха в многоквартирных домах был проведен в Таллиннском техническом университете Миколой и Койвом [16]-[19].].

Настоящее исследование проводилось в 60 градусе широты (Эстония), где зимние температуры воздуха опускаются до -20˚C и даже ниже. В этих условиях необходимы эффективные вентиляционные установки с рекуперацией тепла.

2. Метод

Для определения эффективности различных систем используются следующие формулы. Расход тепловой энергии на нагрев воздуха рассчитывается по соотношению

(1)

где—удельный расход теплоты на воздухообмен, кВт/К;—количество градусо-дней, d ˚C, определяемое по балансовой температуре здания;—коэффициент энергии на приточно-вытяжную установку, определяемый с учетом расположения здания и температуры соотношение AHU. Удельный расход тепла на воздухообмен рассчитывается по (2)

(2)

где — расход воздуха м

3 /с, в среднем за сутки; — плотность воздуха, кг/м 3 ; — удельная теплоемкость воздуха, (кДж/кг・К).

Для определения расхода воздуха учитываются принцип работы AHU, основанный на потребности, и результирующий расход воздуха. Расход электроэнергии на нагрев воздуха определяется по (3)

(3)

где—мощность электрокалорифера, кВт;—часы работы, ч.

Потребление электроэнергии вентиляторами агрегата с воздуховодом определяется предполагаемым коэффициентом SFP.

(4)

где – удельная мощность вентилятора, кВт/(м 3 /с).

Для определения приведенного энергопотребления учитывается поправочный коэффициент потребления электроэнергии 1,5.

Расчеты производились для малогабаритных квартир (50 м 2 ).

3. Результаты

3.1. Естественная вентиляция

Вентиляция в старых многоквартирных домах, как правило, естественная.

На рис. 1 показаны два типичных решения для естественной вентиляции: одно слева для типичного 9-этажные многоквартирные дома и один справа для типовых 5-этажных жилых домов.

Естественная вентиляция работает за счет разницы плотности воздуха в помещении и на улице. Дополнительное влияние оказывает высота вентиляционных каналов и сила ветра.

Естественная вентиляция нестабильна в работе. В переходные периоды, особенно летом, воздухообмен недостаточен, а в зимний период часто слишком интенсивен, особенно при низких температурах окружающего воздуха.

3.2. Внутренний климат

В многоквартирных домах наиболее серьезные проблемы, вызванные частичным ремонтом, связаны с тем, что стены и крыши были утеплены, окна заменены, но вентиляция не обновлена.

Приведены некоторые примеры внутреннего климата в частично отремонтированных служебных зданиях.

В спальнях частично отремонтированных многоквартирных домов наблюдается очень высокая относительная влажность, что видно на рисунке 2(а). На рис. 2(б) показан уровень концентрации углекислого газа в спальнях частично отремонтированного многоквартирного дома. Видно, что СО 2 уровень расширяется до 3000 частей на миллион.

Образование плесени в районе тепловых мостов в квартирах довольно частое явление при высокой относительной влажности.

Рисунок 1. Решения естественной вентиляции для типовых старых многоквартирных домов.

(а) (б)

Рис. 2. Относительная влажность (слева) и уровень концентрации углекислого газа (справа) в спальнях частично реконструированного 60-квартирного дома в зимнее время.

3.3. Вентиляционные решения

Следует отметить, что модернизация вентиляции в старых многоквартирных домах достаточно сложна. Очень сложно обеспечить требуемый воздухообмен системами вентиляции, решение которых приемлемо для жильцов.

1) Естественная вентиляция с клапанами приточного воздуха, рис. 3

При таком решении жильцы иногда жалуются, что клапаны приточного воздуха создают в помещениях потоки холодного воздуха. Лучшим решением является использование специальных нагревательных змеевиков, которые сочетаются с клапанами свежего воздуха.

Основные недостатки:

— Высокий удельный расход тепловой энергии;

— При максимальных нагрузках сток загрязняющих веществ не гарантируется;

— Воздухообмен нестабилен: на практике летом воздухообмен отсутствует, а зимой воздухообмен слишком велик;

— Возможные неудобства от притока холодного воздуха в жилое помещение;

— Внешний шум и загрязнение переносятся внутрь помещений;

— При максимальных нагрузках хороший микроклимат в помещении большую часть года не гарантируется.

Хорошие качества:

— Абсолютно бесшумный;

— Минимальные вложения.

Приблизительное годовое удельное приведенное потребление энергии составляет 2,5 МВтч в год при скорости воздухообмена n = 0,57 ч −1 .

2) Механическая вытяжная вентиляция

Используется в многоквартирных домах нового типа (построенных в 1990-2012 гг.), рис. 4. Эта система обеспечивает хороший воздухообмен и качество воздуха, но очень дорогая по эксплуатационным затратам. Затраты на подогрев воздуха в такой системе составляют около 50-70% от затрат на отопление. Ориентировочное годовое удельное приведенное потребление энергии составляет 3,7 МВтч в год.

Рисунок 3. Естественная вентиляция с клапанами свежего воздуха.

Рис. 4. Решение с механической вытяжной вентиляцией.

Основные недостатки:

— Наибольшее энергопотребление;

— Возможная неприятность притока холодного воздуха в жилое помещение;

— Внешний шум и загрязнение переносятся внутрь помещений;

— Увеличиваются максимальные нагрузки для обеспечения хорошего микроклимата в помещении.

Хорошие качества:

— По сравнению с естественной вентиляцией гарантируется стабильный воздухообмен в течение всего года.

Следующие решения имеют рекуперацию тепла.

3) Квартирная приточно-вытяжная установка

На рис. 5 показано решение по вентиляции с квартирной приточно-вытяжной установкой (AHU).

Основные недостатки:

— Для малогабаритной квартиры относительно дорого;

— Расходы на замену фильтров.

Хорошие качества:

— Обеспечивает очень хорошее качество воздуха в помещении;

— В больших квартирах также экономически оправдано.

Широко используется в частных домах, а также в новых многоквартирных домах. Проблематично использовать в старых многоквартирных домах, так как люди не любят устанавливать воздуховоды в квартире. Приблизительное годовое удельное приведенное потребление энергии составляет 1,9 МВтч на эквивалентную квартиру, если SFP = 2 для небольших квартир и 2,5 МВтч для больших квартир.

4) Использование центральной приточно-вытяжной вентиляции, рис. 6

Основные недостатки:

— Вентиляционные воздуховоды в квартире;

— Приточно-вытяжная установка и воздуховоды на лестничной клетке;

— Опасность шума;

— Требуется очень хороший дизайн и конструкция;

— Проблемы с установкой воздуховодов и иногда с шумом;

— Расходы на замену фильтров в вентиляционной установке.

Рис. 5. Принципиальное решение (слева) и план квартиры (справа) решения квартиры.

Хорошие качества:

— Обеспечивает очень хорошее качество воздуха;

— Подходит для небольших (2 — 3-х этажных) многоквартирных домов с подходящим пространственным решением квартиры.

На практике можно использовать центральную приточно-вытяжную вентиляцию в небольших многоквартирных домах, устанавливая приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляционные каналы на лестничных клетках. Годовое приведенное потребление энергии составляет 2,0/2,6 МВтч на эквивалентную квартиру, если SFP = 2,5 (маленькие/большие квартиры).

5) Применение комнатных приточных и программируемых вытяжных вентиляторов в санузлах, ванных комнатах и ​​кухнях

Вентиляционное решение с комнатным агрегатом с рекуперацией тепла (на примере агрегата Meltem) Рисунок 7.

При испытании агрегата Meltem, рисунок 10, в диапазоне температур наружного воздуха от +5 до −20˚C, средняя температура соотношение (эффективность) составляло от 40% до 65%, в среднем 60%. На Рисунке 8 мы видим температурные отношения агрегата Meltem AHU с 3-й скоростью.

Основные недостатки:

— При температуре окружающего воздуха ниже -18°С устройство защиты от замерзания отключает агрегат;

— Приточно-вытяжная установка 410×390 мм в гостиной;

— Дополнительные расходы на замену фильтров;

Рис. 6. Центральная приточно-вытяжная вентиляция.

Рис. 7. Вентиляционное решение с комнатным приточно-вытяжным агрегатом (Meltem), установленным в 2-х комнатной квартире.

— В ночное время с ограничениями по шуму гарантированный расход воздуха до 40 м 3 /ч.

Хорошие качества:

— Вентиляция по требованию с рекуперацией тепла гарантирована;

— Хорошие экономические показатели для небольших многоквартирных домов.

Ориентировочное годовое удельное приведенное потребление энергии составляет 1,3 МВтч на эквивалент малой квартиры (1,9 МВтч—для больших квартир).

Целесообразно обеспечить центральную вытяжную вентиляцию из санузла, ванной комнаты и кухни в то время, когда они не используются, с регулируемой по давлению вытяжной вентиляцией (на крыше).

Арендаторы оценили использование вентиляционных установок Meltem в квартирах очень положительно.

6) Вытяжная система с тепловым насосом

Принципиальная схема агрегата показана на рис. 9. Свежий воздух подается в помещения через клапаны приточного воздуха.

Рис. 8. Соотношение температур агрегата Meltem AHU.

Рис. 9. Принципиальная схема теплового насоса на вытяжном воздухе.

Механическая вытяжная система вентиляции совместно с охлаждающими батареями позволяет использовать тепловой потенциал вытяжного воздуха.

Основные недостатки:

— Требует очень хорошего проектирования, конструкции, регулировки воздушных потоков и технического обслуживания;

— При максимальных загрязнениях санузла, ванной комнаты и кухни трудно обеспечить необходимый воздухообмен;

— Возможно, есть некоторый дискомфорт от притока холодного воздуха в жилые помещения;

— Внешний шум и загрязнение переносятся внутрь помещения;

— Требует наличия вентиляционных дымоходов, находящихся как минимум в удовлетворительном состоянии;

— Для эффективной работы теплового насоса система отопления должна иметь график пониженной температуры;

— Срок окупаемости инвестиций относительно велик;

— Необходимо отрегулировать приточно-вытяжную вентиляцию в квартирах;

— В ТЭЦ в летний период энергетическая целесообразность сомнительна;

— Дополнительные расходы на замену фильтров.

Хорошие качества:

— Строительные работы в квартирах относительно небольшие;

— Годовое распределение производства тепла тепловым насосом и центральным отоплением и доли электроэнергии в изучаемом здании можно увидеть на рисунке 10;

— Средний КПД составил 2,6, а доля производства тепла тепловым насосом составила 47,3%.

Летом доля теплового насоса в теплоснабжении здания составляла около 90%, КПД составил 3,1.

Ориентировочное годовое удельное приведенное потребление энергии составляет 2,3 МВтч на эквивалент малой квартиры (3,0 МВтч—для больших квартир).

7) Комнатный кондиционер с рекуперацией тепла

На рис. 11 показан комнатный кондиционер с рекуперацией тепла. Этот агрегат оснащен регенеративным керамическим теплообменником. Это спаренные устройства, каждое из которых, как правило, находится в отдельной комнате. Они работают прерывисто, воздух выходит в течение 70 с и входит в течение 70 с. Одно из устройств обеспечивает помещение свежим воздухом, другое удаляет отработанный воздух, последнее также нагревает керамический теплообменник. Устройство имеет очень маленький вентилятор. Следует отметить, что в лабораторных условиях, где проходили испытания регенеративного агрегата, система работала хорошо. В практических условиях эксплуатации в квартире, где помимо комнатного агрегата имеется естественная вытяжная вентиляция из санузла/ванной и кухни, КПД системы очень низкий. Следует отметить, что большую роль играет интенсивность естественной вентиляции, рис. 12.

Основные недостатки:

— Очень высок риск шума;

— Внешний шум и загрязнение переносятся внутрь помещений;

— его работа напрямую зависит от работы естественной вентиляции;

— При проектировании трудно добиться эффективного функционирования приточно-вытяжной вентиляции на нижних и средних этажах зданий и поэтому в холодное время года рекуперация тепла практически отсутствует. Таким образом, необходимо учитывать пригодность характеристик вентилятора;

— Неудобство притока холодного воздуха в жилые помещения.

Рисунок 10. Годовое распределение тепловой мощности теплового насоса и централизованного теплоснабжения, доля электроэнергии, МВтч.

Рис. 11. Комнатная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла (слева), план квартиры с регенеративной приточно-вытяжной установкой (посередине) и перепад давления в квартирах на разных этажах здания с естественной вентиляцией (справа).

Рисунок 12. Сравнение сниженного энергопотребления (МВтч) различных вентиляционных решений для небольших (50 м 2 ) квартир.

Хорошие качества:

— Подходит для низких, 1 — 2-этажных зданий;

— Ориентировочное годовое удельное приведенное потребление энергии составляет 2,1 МВтч на эквивалент малой квартиры (3,0 МВтч―для больших квартир).

3.4. Сравнение сниженного энергопотребления различных вентиляционных решений

Сравнение сниженного годового энергопотребления при различных решениях по вентиляции для небольших (50 м 2 ) квартир показано на рисунке 12.

В небольших квартирах потребление энергии является самым низким при использовании рекуперативной комнаты на базе приточно-вытяжной вентиляции. Однако в других системах с рекуперацией тепла все аналогично. Таким образом, при выборе необходимо учитывать характеристики системы, так как инвестиции в системы рекуперации тепла довольно схожи, примерно ?000 — ?200 для небольших квартир. В больших квартирах инвестиции в комнатные системы в 2 раза выше. В этой ситуации предпочтительнее использовать централизованные системы или квартирные приточно-вытяжные установки.

4. Выводы

Результаты исследования показывают, что при реновации старых многоквартирных домов необходимо использовать решения с рекуперацией тепла. Однако экономические показатели решений несколько отличаются для маленьких и больших квартир.

В небольших квартирах целесообразно использовать комнатные решения с рекуперативными установками для рекуперации тепла, особенно в небольших и средних зданиях. В больших квартирах квартирные приточно-вытяжные установки были бы и технически, и экономически совершенны, при условии, что они приемлемы для жильцов.

В небольших 2-3-этажных зданиях очень хорошее качество воздуха и экономические характеристики могут быть достигнуты с помощью центральной приточно-вытяжной системы вентиляции.

Несмотря на некоторые недостатки системы и сложность, система теплового насоса вытяжного воздуха может быть использована при обновлении вентиляции в больших многоквартирных домах. Это решение особенно подходит для многоквартирных домов с механической вытяжной вентиляцией.

При ремонте вентиляции в старых многоквартирных домах особое внимание следует уделить проектированию, качеству строительства и надзору. Регулировка и обслуживание системы имеют большое значение.

Благодарности

Исследование было поддержано Эстонским научным советом, грантом на финансирование институциональных исследований IUT1-15 и проектом «Разработка эффективных технологий воздухообмена и вентиляции, необходимых для повышения энергоэффективности зданий, AR12045». », финансируемый SA Archimedes. Публикация статьи выполнена при поддержке меры ESF 1.2.4 «Развитие сотрудничества и инноваций в вузах», подмеры «Докторские школы», финансирующей проект «Школа докторантуры в области строительства и экологии»―код проекта 1.2.0401.09.-0080.

Ссылки

  1. Европейская Комиссия (2007 г.) Видение 2020: Экономия нашей энергии. https://www.energy.eu/publications/2007_eeap_en.pdf
  2. Густавссон, Л., Доду, А. и Сатре, Р. (2011) Влияние рекуперации тепла вентиляции на использование первичной энергии многоквартирным домом, построенным по стандарту традиционного и пассивного дома. Всемирный конгресс по возобновляемым источникам энергии, Линчепинг, май 2011 г., стр. 8-11.
  3. Диману, Дж., Рот, К.В. и Бродрик, Дж. (2003) Теплообменники с рекуперацией энергии «воздух-воздух». Журнал ASHRAE, 45, 57-58.
  4. Фуих, Ю. Э., Стабат, П., Ривьер, П., Хоанг, П. и Аршамбо, В. (2012) Адекватность системы вентиляции с рекуперацией тепла воздух-воздух, применяемой в зданиях с низким энергопотреблением. Энергия и здания, 54, 29-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.08.008
  5. Микола А., Кыйв Т.-А. и Фолл, Х. (2014) Вентиляция многоквартирных домов и домов престарелых. Умные сети и возобновляемые источники энергии, 5, 107-119. http://dx.doi.org/10.4236/sgre.2014.55010
  6. Хайдт, Ф.Д. (2006) Вентиляция для энергоэффективных зданий. Летний семинар ИСЕС.
  7. Кохонен Р., Кокко Э., Оянен Т. и Виртанен М. (1985) Тепловые эффекты воздушного потока в строительных конструкциях. Центр технических исследований Финляндии, Отчеты об исследованиях 367, Эспоо.
  8. Виртанен, М. (1993) Термическая связь утечек воздуха и тепловых потоков в зданиях и строительных элементах. Кандидат наук. Диссертация, Центр технических исследований Финляндии, HVAC-Laboratory, Эспоо.
  9. Бьюкенен, К. и Шерман, М.А. (2000) Математическая модель рекуперации инфильтрационного тепла. Отчет лаборатории Лоуренса Беркли, LBL-44294, Беркли.
  10. Цю, К. и Хагигат, Ф. (2007) Моделирование комбинированной проводимости — инфильтрации воздуха через диффузионную оболочку здания. Энергетика и Здания, 39, 1140-1150. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2006.11.013
  11. Лоу, Р.Дж. (2000) Стратегия вентиляции, использование энергии и CO 2 Выбросы в жилищах — теоретический подход. Строительные услуги Инженерные исследования и технологии, 21, 179-185. http://dx.doi.org/10.1177/014362440002100306
  12. Майер, Т., Крзачек, М. и Тейчман, Дж. (2009) Сравнение физических характеристик систем вентиляции в жилых домах с низким энергопотреблением. Энергия и здания, 41, 337-353. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.10.007
  13. Джабер, С. и Аджиб, С. (2012) Система рекуперации энергии в Средиземноморском регионе. Устойчивые города и общество, 3, 24-29. http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2012.01.002
  14. Лаверж, Дж. и Янссенс, А. (2012) Вентиляция с рекуперацией тепла в сравнении с естественной и простой вытяжной вентиляцией в Европе по фактору первичной энергии, выбросу углекислого газа, потребительским ценам для домохозяйств и эксергии. Энергия и здания, 50, 315-323. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.04.005
  15. Доду, А., Густавссон, Л. и Сатре, Р. (2000) Последствия рекуперации вентиляционного тепла для первичной энергии в жилых зданиях. Энергетика и здания, 31, 37-47.
  16. Койв, Т.А., Микола, А. и Кууск, К. (2012) Энергоэффективность и внутренний климат многоквартирных домов в Эстонии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*