Рекуперация тепла. Преимущества термодинамической рекуперации | C.O.K. archive | 2018
Рекуперацией тепла (лат. recuperator — снова приобретающий, отвоёвывающий, снова овладевающий) называется возврат (полностью или частично) теплового потенциала, используемого в том или ином технологическом цикле, для вторичного применения.
Рекуперация тепла (применительно к вентиляции) — это процесс теплопередачи, при котором тепловая энергия вытяжного воздуха посредством контакта с теплообменным устройством переходит к свежему приточному воздуху, за счёт чего происходит его нагрев. Теплообменное устройство называется рекуператором, причём в последнее время этим термином называют как теплообменник (об их типах ниже), так и более сложное устройство для рекуперации воздушного тепла. Итогом такого процесса является выброс зимой на улицу уже охлаждённого воздуха и подача в помещения уже подогретого.
Совершенствование строительных норм, появление новых строительных материалов, технологий строительства и увеличение потребности в комфорте ужесточает требования к инженерным системам вновь возводимых зданий, в том числе к вентиляционным системам, делают естественной минимизацию энергопотребления для этих систем. Пережитком ушедшего века можно считать механическую вытяжку и естественный приток. Такой метод был низкозатратен и на этапе проектирования и строительства позволял экономить на капитальных затратах. По старым строительным нормам воздухообмен в помещениях осуществлялся следующим образом. Вытяжная вентиляция, естественная, за счёт разницы давления, или принудительная, создавала внутри помещений разрежение воздуха, и для его компенсации через щели и неплотности в окнах и дверях воздух снаружи попадал в комнаты. С началом отопительного сезона поступающий воздух нагревался системой отопления, спроектированной с колоссальным запасом, с учётом такого нагрева. Эксплуатационные затраты на содержание зданий при такой системе отопления и вентиляции были, конечно, огромными.
При этом воздухообмен в помещениях нормируется весьма условно (советская система здравоохранения совершенно справедливо рекомендовала, по возможности, держать открытыми форточки в жилых помещениях).
Развитие строительных технологий привело к появлению оконных и дверных пакетов, закрывающихся герметично. Такие окна и двери стали значительно экономить тепловую энергию, но сделали практически невозможным воздухообмен в помещениях. Вдобавок, в результате применения современных строительных материалов, значительно снижается воздухопроницаемость стен. Находиться в таких помещениях — и регулярно проживать в них без системы воздухообмена — стало крайне небезопасно для здоровья. Появилась необходимость оборудовать помещения принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Что, в свою очередь, вновь увеличило нагрузку на систему отопления за счёт регулярного нагрева приточного воздуха. А появившиеся и повсеместно распространившиеся системы кондиционирования получают дополнительную нагрузку в жаркий период, так как происходит обратный процесс — на улицу регулярно выбрасывается уже не нагретый, а охлаждённый воздух помещений. То есть мы вновь вернулись к отоплению улицы, к которому теперь добавилось и кондиционирование её в летний период. Стремительно дорожающие для потребителя коммунальные услуги и ухудшающееся здоровье населения поставили перед выбором — на чём экономить? Зачем нагревать в помещениях воздух, если он тут же выбрасывается на улицу? С другой стороны, растущее количество аллергиков и астматиков говорит о том, что герметичные помещения небезопасны. Ответ очевиден — необходимо использовать такую вентиляционную систему, в которой тепло, требуемое для подогрева холодного внешнего воздуха, будет отниматься у использованного вытягиваемого воздуха. И, соответственно, наоборот — в жаркую погоду при кондиционировании. То есть вентиляционную систему, в которой применяется рекуперация тепла.
Рекуператор воздуха — приспособление, которое осуществляет энергосберегающую функцию, так как позволяет нагревать холодный нагнетаемый воздух, используя тепло отработанного вытяжного. Что, в свою очередь, даёт возможность экономить в отопительно-вентиляционной инженерной системе, так как снижает нагрузку на отопление в части нагрева приточного воздуха. Нагрев же приточного воздуха может составлять до половины всей отопительной мощности при однократном обмене воздуха в помещениях и, конечно, занимать львиную долю отопительной мощности при многократном (трёх-, пятии десятикратном) обмене воздуха.
Таким образом, промышленный рекуператор воздуха (на производствах с многократным обменом воздуха) ещё более жизненно необходим, чем рекуператор для частного дома. Рекуператор воздуха делится на нескольких типов.
Пластинчатый рекуператор
Вытягиваемый и свежий поступающий воздух двигаются поперёк или противотоком во множестве плоских каналов, образованных пластинками из теплопроводного материала, через который, не смешиваясь, обмениваются теплом. Пластинчатые рекуператоры имеют особенность, связанную с тем, что пластины одновременно контактируют с тёплым и холодным воздухом, — в результате такого контакта при значительной разнице температур на пластинах будет оседать влага, которая при понижении температуры может превратиться в лёд. Поэтому пластинчатый рекуператор должен оснащаться системой отвода конденсата и системой оттаивания.
Пластинчатые рекуператоры имеют достаточно высокий показатель эффективности — от 50 до 75 %. Они получили достаточно широкое распространение из-за своей относительной дешевизны.
Роторный рекуператор
Ротор рекуператора изготавливается из теплопроводного материала. Вращаясь между потоками вытяжного и приточного воздуха, он осуществляет передачу тепла. Роторный рекуператор не является изолированной системой, поэтому нужно учитывать, что при наличии запахов или вредных примесей они могут попадать в приточный воздух. Хотя некоторые производители заявляют о том, что производимые ими роторные рекуператоры не допускают смешивания, на практике порядка 15 % вытяжного воздуха попадает в приточный канал. Для бытовых помещений это вполне допустимо, но не подходит, например, для вредных химических производств. Степень рекуперации тепла можно регулировать изменением скорости вращения ротора. Роторные рекуператоры демонстрируют высокий показатель эффективности (70– 85 %), а также отличаются достаточно высокой ценой. Существуют как в промышленном, так и бытовом исполнении.
Рекуператор с промежуточным теплоносителем
Такой рекуператор состоит из двух теплообменников, один из которых располагается в приточном канале вентиляции, а другой — в вытяжном. Между теплообменниками в замкнутой системе циркулирует антифриз, который в теплообменнике вытяжного канала аккумулирует тепло, а в теплообменнике приточного его отдаёт. Риск передачи запахов и загрязнений в такой системе отсутствует. Теплообмен можно регулировать, изменяя скорость протока антифриза и величину воздушного потока.
Камерный рекуператор
Основу данного рекуператора составляет камера, разделённая заслонкой. Заслонка регулирует движение воздушных потоков с таким расчётом, что тёплый вытяжной воздух нагревает стенки камеры, через которые затем пропускается приточный. Такая система не является изолированной и допускает смешение потоков воздуха, но имеет высокий показатель эффективности — порядка 70–80 %.
Рекуператор – тепловые трубы
Такой рекуператор представляет собой замкнутую систему трубопроводов, закачанных хладагентом, который в результате нагревания вытяжным воздухом испаряется, а при контакте с холодным приточным воздухом вновь конденсируется и принимает жидкое агрегатное состояние. Показатель эффективности находится в пределах 50–70 %.
Рекуператор воздуха, применяемый в системе вентиляции, позволяет добиться значительного снижения нагрузки на отопительную систему. Однако даже применение рекуператора требует обычно использования дополнительных секций в системе вентиляции. Для подогрева приточного воздуха применяются электрические нагревательные элементы или жидкостные калориферы, а для охлаждения приточного воздуха до заданной температуры — центральные кондиционеры или чиллеры.
Применение классических типов рекуператоров в системах вентиляции даёт возможность вторично использовать от 45 % тепла вытяжного воздуха.
Однако развитие систем рекуперации не стоит на месте, и способы и эффективность утилизации тепла вытяжного воздуха для сохранения его внутри обслуживаемых помещений постоянно совершенствуются. Результатом такого развития является, например, система с термодинамической рекуперацией тепла (тепловой насос вида «воздух-воздух» используется совместно с пластинчатым или роторным рекуператором), которая использует контур теплового преобразователя с прямым расширением, размещаемый в виде фреоновых теплообменников в вытяжном и приточном канале приточно-вытяжной установки после классического пластинчатого (или роторного) рекуператора. Такая система, после теплообмена непосредственно в рекуператоре, позволяет получить с вытяжного воздуха ещё какое-то количество тепла для передачи приточному, доводя общий показатель эффективности до 95–100 %. Таким образом, удаётся добиться максимально комфортной, то есть заданной температуры приточного воздуха почти без расхода энергоресурсов.
Ещё одно неоспоримое преимущество термодинамической или активной рекуперации состоит в том, что исключается потребность в дополнительных секциях нагрева и охлаждения.
В настоящее время уже разработаны и производятся установки, сочетающие в себе устройства приточной и вытяжной вентиляции, рекуператор воздуха и тепловой насос вида «воздух–воздух» для активной рекуперации. Данные приточно-вытяжные рекуперативные установки являются отличным универсальным решением для организации системы вентиляции в современных зданиях и сооружениях.
Весь модельный ряд приточно-вытяжных установок (ПВУ) с рекуперацией тепла по своим характеристикам оптимально подходит для реализации проектов приточно-вытяжных вентиляционных систем любых зданий и помещений бытового, служебного или промышленного назначения за счёт использования технологии «активной» рекуперации тепла (встроенная секция охлаждения или нагрева тепловым насосом вида «воздухвоздух»). Значительный эффект энергосбережения демонстрируют промышленные версии рассматриваемых установок.
При этом чем больше производственные мощности или выше требования к воздухообмену, тем значительнее экономия. Достаточно сказать, что по нормам воздухообмена в ряде промышленных производств (металлургия, химическое производство, кузнечные цеха) и в аспирационных системах требуется пятиили даже десятикратный обмен воздуха ежечасно. Проекты промышленной вентиляции с использованием данных ПВУ достаточно быстро окупаются.
В бытовых приточно-вытяжных установках используются ЕС-кулеры, которые, имея увеличенное давление воздуха и перекачиваемый объём, потребляют до четверти меньше электрической энергии по сравнению с идентичными асинхронными электродвигателями.
Промышленная линейка установок для регулирования производительности комплектуется частотными преобразователями.
Также опционально модели можно дооснастить инверторами и дополнительными теплообменниками, идеально приспособив установку к требованиям конкретного проекта.
Проектирование же системы вентиляции с рассматриваемой установкой позволяет предложить пользователю совершенную вентиляционную систему.
Рекуперация тепла
Рекуперация тепла (на латыни recuperator — снова приобретающий, отвоёвывающий, снова овладевающий), возврат (полностью или частично) теплового потенциала, используемого в том или ином технологическом цикле, для вторичного применения.
Рекуперация тепла, применительно к вентиляции, это процесс теплопередачи, при котором тепловая энергия вытяжного воздуха посредством контакта с теплообменным устройством переходит к свежему приточному воздуху, за счёт чего происходит его нагрев. Теплообменное устройство называется рекуператором, причём, в последнее время, этим термином называют как теплообменник (об их типах ниже), так и более сложное устройство для рекуперации воздушного тепла. Итогом такого процесса является выброс зимой на улицу уже охлаждённого воздуха и подача в помещения уже подогретого.
Совершенствование строительных норм, появление новых строительных материалов, технологий строительства и увеличение потребности в комфорте ужесточает требования к инженерным системам вновь возводимых зданий, в том числе к вентиляционным системам, делают естественной минимизацию энергопотребления для этих систем. Пережитком ушедшего века можно считать механическую вытяжку и естественный приток. Такой метод низкозатратен и на этапе проектирования и строительства позволял экономить на капитальных затратах. По старым строительным нормам воздухообмен в помещениях осуществлялся следующим образом. Вытяжная вентиляция, естественная, за счёт разницы давления, или принудительная, создавала внутри помещений разрежение воздуха и, для его компенсации, через щели и неплотности в окнах и дверях воздух снаружи попадал в комнаты. С началом отопительного сезона поступающий воздух нагревался системой отопления, спроектированной с колоссальным запасом, с учётом такого нагрева. Эксплуатационные затраты на содержание зданий при такой системе отопления и вентиляции, конечно, колоссальны. При этом, воздухообмен в помещениях нормируется весьма условно (советская система здравоохранения совершенно справедливо рекомендовала, по возможности, держать открытыми форточки в жилых помещениях). Развитие строительных технологий привело к появлению оконных и дверных пакетов, закрывающихся герметично. Такие окна и двери стали значительно экономить тепловую энергию, но сделали практически невозможным воздухообмен в помещениях. Вдобавок, в результате применения современных строительных материалов, значительно снижается воздухопроницаемость стен. Находиться в таких помещениях, а, тем более, регулярно проживать в них без системы воздухообмена стало крайне небезопасно для здоровья. Появилась необходимость оборудовать помещения принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Что, в свою очередь, вновь увеличило нагрузку на систему отопления за счёт регулярного нагрева приточного воздуха. А появившиеся и повсеместно распространившиеся системы кондиционирования получают дополнительную нагрузку в жаркий период, так как происходит обратный процесс – на улицу регулярно выбрасывается уже не нагретый, а охлаждённый воздух помещений. То есть, вновь вернулись к отоплению улицы, к которому теперь добавилось и кондиционирование её в летний период. Стремительно дорожающие для потребителя коммунальные услуги и ухудшающееся здоровье населения поставили перед выбором — на чем экономить? Зачем нагревать в помещениях воздух, если он тут же выбрасывается на улицу? С другой стороны, растущее количество аллергиков и астматиков говорит о том, что герметичные помещения небезопасны. Ответ очевиден – необходимо использовать такую вентиляционную систему, в которой тепло, требуемое для подогрева холодного внешнего воздуха, будет отниматься у использованного вытягиваемого воздуха. И, соответственно, наоборот, в жаркую погоду при кондиционировании. То есть – вентсистему, в которой применяется рекуперация тепла.
Рекуператор воздуха – приспособление, которое осуществляет энергосберегающую функцию, так как позволяет нагревать холодный нагнетаемый воздух, используя тепло отработанного вытяжного. Что, в свою очередь, даёт возможность экономить в отопительно-вентиляционной инженерной системе, так как снижает нагрузку на отопление в части нагрева приточного воздуха. Нагрев же приточного воздуха может составлять до половины всей отопительной мощности при однократном обмене воздуха в помещениях и, конечно, занимать львиную долю отопительной мощности при многократном (3-х, 5-и и 10-и) обмене воздуха. Таким образом, промышленный рекуператор воздуха (на производствах с многократным обменом воздуха) ещё более жизненно необходим, чем рекуператор для частного дома.
Рекуператор воздуха делится на нескольких типов.
Пластинчатый рекуператор воздуха
Вытягиваемый и свежий поступающий воздух двигаются поперёк или противотоком во множестве плоских каналов, образованных пластинками из теплопроводного материала, через который, не смешиваясь, обмениваются теплом. Пластинчатые рекуператоры имеют особенность, связанную с тем, что пластины одновременно контактируют с тёплым и холодным воздухом – в результате такого контакта, при значительной разнице температур, на пластинах будет оседать влага, которая, при понижении температуры, может превратиться в лёд. Поэтому пластинчатый рекуператор воздуха должен оснащаться системой отвода конденсата и системой оттаивания. Пластинчатые рекуператоры имеют достаточно высокий показатель эффективности – от 50% до 75%. Они получили достаточно широкое распространение из-за своей относительной дешевизны.
эффективность 50-65% эффективность 60-75%
Роторный рекуператор воздуха
Ротор рекуператора изготавливается из теплопроводного материала. Вращаясь между потоками вытяжного и приточного воздуха, он осуществляет передачу тепла. Роторный рекуператор воздуха не является изолированной системой, поэтому нужно учитывать, что при наличии запахов или вредных примесей они могут попадать в приточный воздух. Хотя некоторые производители заявляют о том, что производимые ими роторные рекуператоры воздуха не допускают смешивания, на практике порядка 15% вытяжного воздуха попадает в приточный канал. Для бытовых помещений это вполне допустимо, но не подходит, например, для вредных химических производств. Степень рекуперации тепла можно регулировать изменением скорости вращения ротора. Роторные рекуператоры демонстрируют высокий показатель эффективности (70-85%), а также отличаются достаточно высокой ценой. Существуют как в промышленном, так и бытовом исполнении.
эффективность 70-85%
Рекуператор воздуха с промежуточным теплоносителем
Такой рекуператор состоит из двух теплообменников, один из которых располагается в приточном канале вентиляции, а другой в вытяжном. Между ними в замкнутой системе циркулирует антифриз, который в теплообменнике вытяжного канала аккумулирует тепло, а в теплообменнике приточного его отдаёт. Таким образом и происходит рекуперация тепла. Риск передачи запахов и загрязнений в такой системе отсутствует. Теплообмен можно регулировать, изменяя скорость протока антифриза и величину воздушного потока.
Камерный рекуператор воздуха
Основу данного рекуператора воздуха составляет камера, разделённая заслонкой. Заслонка регулирует движение воздушных потоков с таким расчетом, что тёплый вытяжной воздух нагревает стенки камеры, через которые затем пропускается приточный. Благодаря этому в системе осуществляется рекуперация тепла. Такая система не является изолированной и допускает смешение потоков воздуха, но имеет высокий показатель эффективности – порядка 70-80%.
Рекуператор воздуха — тепловые трубы
Такой рекуператор представляет собой замкнутую систему трубопроводов, закачанных хладагентом, который в результате нагревания вытяжным воздухом испаряется, а при контакте с холодным приточным воздухом вновь конденсируется и принимает жидкое агрегатное состояние. Показатель эффективности рекуперации тепла находится в пределах 50-70%.
Рекуператор воздуха, применяемый в системе вентиляции, позволяет добиться значительного снижения нагрузки на отопительную систему. Однако, даже применение рекуператора требует обычно использования дополнительных секций в системе вентиляции. Для подогрева приточного воздуха применяются электрические нагревательные элементы или жидкостные калориферы, а для охлаждения приточного воздуха до заданной температуры – центральные кондиционеры или чиллеры.
ТЭН после рекуператора в режиме «нагрев»
Гликолевый калорифер вместе с рекуператором в режиме «кондиционирование — нагрев»
Применение классических типов рекуператоров воздуха в системах вентиляции даёт возможность вторично использовать от 45% тепла вытяжного воздуха. Однако развитие систем рекуперации не стоит на месте. Способы и эффективность рекуперации тепла вытяжного воздуха для сохранения его внутри обслуживаемых помещений постоянно совершенствуются. Результатом такого развития является, например, система с термодинамической рекуперацией тепла (тепловой насос «воздух – воздух» используется совместно с пластинчатым или роторным рекуператором), которая использует контур теплового преобразователя с прямым расширением, размещаемый в виде фреоновых теплообменников в вытяжном и приточном канале приточно-вытяжной установки после классического пластинчатого (или роторного) рекуператора. Такая система, после теплообмена непосредственно в рекуператоре, позволяет получить с вытяжного воздуха ещё какое-то количество тепла для передачи приточному, доводя общий показатель эффективности до 95-100%. Таким образом удаётся добиться максимально комфортной, то есть – заданной, температуры приточного воздуха почти без расхода энергоресурсов.
Ещё одно неоспоримое преимущество термодинамической или активной рекуперации тепла – исключается потребность в дополнительных секциях нагрева и охлаждения.
Использование теплового насоса «воздух – воздух» в сочетании с рекуператором
Специалистами УКЗТН SunDue разработаны установки, сочетающие в себе устройства приточной и вытяжной вентиляции, рекуператор воздуха и тепловой насос «воздух – воздух» для активной рекуперации. Приточно-вытяжные рекуперативные установки SDAR являются отличным универсальным решением для организации системы вентиляции с рекуперацией тепла в современных зданиях и сооружениях.
Весь модельный ряд приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла по своим характеристикам оптимально подходит для реализации проектов приточно-вытяжных вентиляционных систем любых зданий и помещений бытового, служебного или промышленного назначения за счет использования технологии «активной» рекуперации тепла (встроенная секция охлаждения или нагрева тепловым насосом «воздух – воздух»). Поистине колоссальный эффект энергосбережения демонстрируют промышленные установки SDAR. Причём, чем больше производственные мощности или выше требования к воздухообмену – тем значительнее экономия. Достаточно сказать, что по нормам воздухообмена в ряде промышленных производств (металлургия, химическое производство, кузнечные цеха) и в аспирационных системах требуется 5-10-кратный обмен воздуха ежечасно! Проекты промышленной вентиляции с использованием ПВУSDAR достаточно быстро окупаются.
В бытовых приточно-вытяжных установках SDAR используются ЕС-кулеры, которые, имея увеличенное давление воздуха и перекачиваемый объём, потребляют до четверти меньше электрической энергии по сравнению с идентичными асинхронными электродвигателями.
Промышленная линейка установок для регулирования производительности комплектуется частотными преобразователями.
Также опционально модели можно дооснастить инверторами и дополнительными теплообменниками, идеально приспособив установку к требованиям конкретного проекта.
Проектирование же системы вентиляции с установкой SDAR позволяет предложить пользователю совершенную вентиляционную систему.
Однако, опыт рекуперации тепла не заканчивается на системах вентиляции. Применение теплонасосных систем позволяет осуществлять рекуперацию тепла в технологических процессах.
Так, в частности, специалистами компании Тепло-Heat совместно с инженерами УКЗТН SunDue в прошлом году была разработана и предложена система водоподготовки для рыбозавода, расположенного у ГРЭС. Проблема заключалась в том, что для разведения мальков и содержания молоди рыбозаводу требовалось ежечасно менять в двух бассейнах 200 кубических метров воды, которая поступала с ГРЭС с температурой 10 градусов по Цельсию, а требовала нагрева и поддержания 16-18 градусов по Цельсию. Была предложена схема использования теплонасосной установки с выходной мощностью до 1 МВт. В качестве источника тепла была выбрана оборотная вода с ГРЭС и использованная подогретая сбросная вода рыбозавода для рекуперации тепла.
Впрочем, тема утилизации тепла жидких сред для повторного использования заслуживает отдельной статьи.
Достаточно сказать, что применение данной схемы снижает ежегодные эксплуатационные затраты на водоподготовку рыбозавода в 3 раза.
Как работают системы рекуперации тепла?
Система рекуперации тепла работает (также называемая HRV или MVHR) через вентиляционную установку с рекуперацией тепла, которая обычно располагается на чердаке, чердаке или в техническом помещении здания. Вместо того, чтобы просто вытягивать воздух и заменять его воздухом снаружи, система рекуперации тепла забирает тепло из вытяжного воздуха и передает его воздуху, который фильтруется снаружи. Вытяжной и приточный воздух не проходят по одним и тем же трубам, что исключает перекрестное загрязнение различных воздушных потоков. Блок рекуперации тепла подключен к комнатным воздушным клапанам через сеть воздуховодов по всему зданию.
С помощью системы рекуперации тепла вы можете использовать как уже существующее, так и повторное
Категория сообщений: Наш блог
Система рекуперации тепла (также называемая HRV или MVHR) работает через вентиляционную установку с рекуперацией тепла, которая обычно располагается на чердаке, чердаке или в техническом помещении здания. Вместо того, чтобы просто вытягивать воздух и заменять его воздухом снаружи, система рекуперации тепла забирает тепло из вытяжного воздуха и передает его воздуху, который фильтруется снаружи.
С помощью системы рекуперации тепла вы используете то, что уже существует, а также снижаете наше коллективное воздействие на окружающую среду, в том числе количество тепла, которое мы ежедневно теряем в окружающую среду. Системы рекуперации тепла работают, используя ценный теплый воздух или воду в собственности и используют его с пользой.
Система рекуперации тепла работает независимо от вашей обычной системы отопления, в каждой комнате есть вентиляционные клапаны с фильтрами, которые подают воздух в каждую комнату и из нее, что ведет к установке рекуперации тепла. Устройство работает, перемещая застоявшийся воздух по трубам и втягивая холодный воздух снаружи через другие воздуховоды.
Два воздушных потока проходят друг через друга внутри блока рекуперации тепла, не смешиваясь физически, затем тепло от вытяжного воздуха передается свежему воздуху, поступающему снаружи и подаваемому по трубопроводу в каждое помещение. После извлечения тепла из спертого воздуха оно выбрасывается наружу и в атмосферу.
Узнайте больше о MVHR системах
Чем полезна система рекуперации тепла?
Система рекуперации тепла полезна, так как каждый хочет, чтобы его дом был как можно более герметичным, чтобы получить максимальную отдачу от отопления, однако это может привести к ухудшению качества воздуха из-за отсутствия источников естественной вентиляции. Наличие воздухонепроницаемого здания с вентиляцией или ее отсутствием, что приводит к ухудшению качества воздуха в помещении, может значительно увеличить последствия астмы и других респираторных заболеваний. Другими проблемами, которые могут быть вызваны плохим качеством воздуха в помещении, являются конденсация, плесень, пылевые клещи, неприятные запахи и накопление токсичных газов.
Если вы установите систему рекуперации тепла, она будет удалять влажный, спертый воздух из всех влажных помещений в вашем доме и заменять его чистым, отфильтрованным, свежим, теплым воздухом во всех жилых комнатах и спальнях, не пропуская тепло. Ваш дом будет полностью вентилироваться в течение всего года, при этом 95% обычно теряемого тепла рекуперируется, что обеспечивает существенную экономию энергии. Установка системы рекуперации тепла позволяет вашей собственности оставаться герметичной без оконных вентиляционных отверстий или вытяжных вентиляторов в ванной комнате, что создает более здоровую, чистую и спокойную окружающую среду.
По мере того, как технологии продвигаются к более экологически чистой энергии, системы рекуперации тепла являются прекрасным примером того, как мы пытаемся улучшить качество нашей жизни, а также повысить энергоэффективность. Система рекуперации тепла помогает воздуху циркулировать внутри здания, заменяя его более холодным воздухом, подогретым системой вентиляции. За прошедшие годы технология систем рекуперации тепла значительно улучшилась, и в настоящее время доступны системы, которые извлекают до 95% тепла из загрязненного воздуха и возвращают его свежему воздуху, который циркулирует обратно в систему.
Основные преимущества системы рекуперации тепла
Некоторые из основных преимуществ MVHR заключаются в том, что они уменьшают количество пыли и пыльцы по всему дому и собираются через фильтр в вашей системе. Они значительно уменьшают влажность, конденсат и запахи, возникающие при приготовлении пищи, а также значительно сокращают потребление энергии в вашем доме. Снижение влажности и конденсата, в свою очередь, снизит риск сырости и плесени во всем доме. Система рекуперации тепла, безусловно, может сэкономить на счетах за электроэнергию и сохранить тепло зимой. Дома в новостройках могут похвастаться экономией до 30% на счетах за отопление.
Установка системы рекуперации тепла поможет сэкономить на счетах за электроэнергию и сохранить тепло в доме в зимние месяцы. Обогрев наших домов стоит денег, но если мы откроем окно или дверь, теплый воздух просто выйдет в атмосферу. Благодаря вентиляционной системе у вас будет постоянный приток теплого свежего воздуха, циркулирующего по всему дому.
С другой стороны, для предприятий и промышленности рекуперация тепла помогает сделать рабочее место гораздо более эффективным.В настоящее время большинство систем рекуперации тепла ведут себя разумно, уменьшая количество тепла, извлекаемого в летние месяцы, чтобы поддерживать уровень комфорта или вместо этого можно использовать для получения большего количества тепла из таких областей, как кухня или влажная комната, где температура скорее всего выше. В офисах или рабочих зданиях их можно использовать для охлаждения рабочих в летние месяцы и обогрева зимой без необходимости открывать окна, поскольку обогреватели используются расточительно.
Узнайте больше о преимуществах систем рекуперации тепла
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание системы рекуперации тепла практически не требуется, так как все, что вам нужно сделать, это заменить фильтры в системе один или два раза в год. Система MVHR постоянно обеспечивает высокое качество воздуха во всем вашем доме, так как воздух фильтруется перед распределением и обычно не содержит пыли.
Системы вентиляции БПЦ Вентиляция
Являясь лидерами в разработке и, при необходимости, установке как бытовых, так и коммерческих систем рекуперации тепла, мы можем помочь вам, предоставив высококачественную бесшумную систему по оптимальной цене.
Поскольку БПЦ Вентиляция полностью независима, мы можем предоставить вам наилучшую возможную систему для вашего проекта по оптимальной цене от ведущих производителей, таких как:
- Vent-Axia
- Воздушный поток
- Дуко
- Xpelair
- Нуайре
- Каладер
- Вихрь
- Квайт-Вент
- Блауберг
Ознакомьтесь с широким ассортиментом рекуператоров тепла , и комплектов по доступной цене.
Комплекты для самостоятельной установки
Компания BPC предлагает широкий ассортимент простых в установке комплектов для самостоятельной установки, которые поставляются с подробными планами и инструкциями по установке, позволяющими сэкономить деньги и обеспечить правильную установку системы.
Подробнее о наших наборах «Сделай сам» .
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительной информации о том, как работают системы рекуперации тепла, и для получения дополнительной информации о наших продуктах, позвоните в наш отдел продаж и технического обслуживания по телефону 028 2827 5150, и мы будем рады помочь! В качестве альтернативы вы можете посетить наш веб-сайт
Все о системах вентиляции с рекуперацией тепла
Почему система вентиляции с рекуперацией тепла имеет смысл
Будь то вентиляция жилых или коммерческих помещений: при рассмотрении современных вентиляционных систем невозможно обойти стороной вопрос рекуперации тепла. Технология устойчива и, в конечном счете, экономит деньги. Здесь вы узнаете, что такое рекуперация тепла и почему имеет смысл выбирать теплообменники CORE для систем вентиляции с рекуперацией тепла.
Что такое рекуперация тепла?
© Zehnder GroupНачнем с того, что с чисто физической точки зрения рекуперация тепла — это просто передача энергии от одной среды к другой. Звучит сложно? Легче понять внутреннюю вентиляцию: здесь холодный наружный воздух нагревается окружающим воздухом, прежде чем он попадет в помещение. Это экономит затраты на отопление и снижает воздействие на окружающую среду, поскольку для нагрева воздуха не используются дополнительные ресурсы.
Как достигается рекуперация тепла?
Рекуперация тепла происходит в системах вентиляции. В таких компонентах, как теплообменники. Процесс рекуперации тепла на самом деле прост: начнем с того, что теплый выходящий воздух просто передает свое тепло свежему входящему воздуху. При этом в системе вентиляции создается непрерывный поток воздуха. Теперь процесс значительно усложняется: для достижения идеальных результатов объем свежего и отработанного воздуха, проходящего через систему вентиляции, должен точно соответствовать мощности теплообменника в системе вентиляции.
Какие существуют виды рекуперации тепла?
Рекуперация тепла осуществляется несколькими способами. Основными видами рекуперации тепла в системах вентиляции являются рекуперативная и регенеративная рекуперация тепла:
Рекуперация тепла
При рекуперации тепла вытяжной и приточный воздух протекают друг мимо друга в пластинчатых теплообменниках по отдельным каналам. Воздушные потоки могут быть направлены поперек (поперечный поток) или встречно (противоток) друг другу. Преимущество использования теплообменников заключается в высокоэффективном и, самое главное, гигиеничном нагреве воздуха.
Регенеративная рекуперация тепла
При регенеративной рекуперации тепло от вытяжного воздуха косвенно передается приточному воздуху. Здесь два потока воздуха через разные промежутки времени проходят мимо теплоаккумулирующей среды. Тепло от вытяжного воздуха сначала сохраняется, а затем снова отдается. Один из примеров этой технологии лучше всего виден в тепловых колесах. Преимущество этого метода в том, что воздух не только нагревается, но и увлажняется. Однако потоки воздуха в тепловых колесах комбинированные, а это означает, что этот метод не столь гигиеничен, как рекуперативная утилизация тепла с помощью пластинчатых теплообменников.
Требуется ли установка системы вентиляции с рекуперацией тепла?
Здоровая микроклимат в помещении и комфортная комнатная температура требуют энергии. Примерно 70 процентов энергии, потребляемой частными домохозяйствами в Германии, используется для отопления. И это число растет (источник: Destatis). Чтобы решить эту проблему, Постановление об энергосбережении (EnEV) в Германии направлено на значительное снижение общего потребления энергии к 2050 году. Один из ключей к этому: более строгие требования к теплоизоляции и инженерным системам в старых и новых зданиях. Например, в новых зданиях EnEV требует, чтобы здание было герметичным. В отличие от старых зданий, где наружный воздух может проникать, например, через оконные проемы, в новых зданиях обмен воздуха происходит только при открытых окнах. Хорошо подходит для борьбы с изменением климата, но создает проблемы для здоровой окружающей среды в помещении. Таким образом, системы вентиляции с рекуперацией тепла являются основным компонентом современных энергоэффективных зданий. Однако конкретные требования к системам вентиляции регулируются другими законами и правилами, такими как Директива по экодизайну.
Почему ваша система вентиляции должна быть оснащена теплообменником CORE
Эффективность рекуперации тепла в вашей системе вентиляции во многом зависит от выбора теплообменника. Наши теплообменники впечатляют не только высочайшим качеством изготовления, но и уникальными для теплообменников характеристиками. Моющиеся, противомикробные, не требующие особого ухода и обладающие высочайшими коэффициентами теплопередачи, теплообменники CORE обеспечивают идеальную работу процесса рекуперации тепла в вашей вентиляционной системе и неизменно здоровую и приятную окружающую среду в помещении.
Дополнительные темы
Что такое теплообменник?
Что такое теплообменник и как эти удивительные продукты повышают энергоэффективность? Здесь вы можете узнать, как работают теплообменники и что важно при выборе правильного теплообменника.