ჰაერის აღდგენა სამრეწველო შენობაში. სითბოს აღდგენის სისტემების ტიპები სავენტილაციო სისტემებში. როგორ გავათბოთ სახლში

ვენტილაციის პროცესში არა მხოლოდ გამონაბოლქვი ჰაერი გამოიყენება ოთახიდან, არამედ თერმული ენერგიის ნაწილიც. ზამთარში ეს იწვევს ენერგიის გადასახადების ზრდას.

სითბოს აღდგენა ცენტრალიზებული და ადგილობრივი ტიპის სავენტილაციო სისტემებში საშუალებას მისცემს შეამციროს დაუსაბუთებელი ხარჯები, არა საჰაერო გაცვლის საზიანოდ. სითბოს ენერგიის აღსადგენად გამოიყენება სხვადასხვა სახის სითბოს გადამცვლელი - რეკუპერატორები.

სტატიაში დეტალურად არის აღწერილი ერთეულების მოდელები, მათი დიზაინის მახასიათებლები, მუშაობის პრინციპები, უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები. მოწოდებული ინფორმაცია დაეხმარება სავენტილაციო სისტემის მოწყობის საუკეთესო ვარიანტის არჩევაში.

ლათინურად, გამოჯანმრთელება ნიშნავს ანაზღაურებას ან დაბრუნებას. რაც შეეხება სითბოს გაცვლის რეაქციებს, გამოჯანმრთელება ხასიათდება როგორც ენერგიის ნაწილობრივი დაბრუნება დახარჯული ტექნოლოგიური მოქმედების განხორციელებაზე იმავე პროცესში მისი გამოყენების მიზნით.

ადგილობრივ რეკუპერატორებს აქვთ ვენტილატორი და ფირფიტის სითბოს გადამცვლელი. შესასვლელი "ყდის" იზოლირებულია ხმის შთამნთქმელი მასალით. კომპაქტური ჰაერის მართვის ერთეულების საკონტროლო განყოფილება მდებარეობს შიდა კედელზე

დეცენტრალიზებული სავენტილაციო სისტემების მახასიათებლები გამოჯანმრთელებით:

  • ეფექტურობა – 60-96%;
  • დაბალი პროდუქტიულობა- მოწყობილობები შექმნილია ჰაერის გაცვლის უზრუნველსაყოფად 20-35 კვ.მ ოთახებში;
  • ხელმისაწვდომი ღირებულებადა ერთეულების ფართო სპექტრი, დაწყებული ჩვეულებრივი კედლის სარქველებით დამთავრებული ავტომატური მოდელებით, მრავალსაფეხურიანი ფილტრაციის სისტემით და ტენიანობის რეგულირების უნარით;
  • ინსტალაციის სიმარტივე- ექსპლუატაციაში შესასვლელად არ არის საჭირო არხის დაგება, ამის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ თვითონ.

    კედლის შესასვლელის არჩევის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები: დასაშვები კედლის სისქე, შესრულება, რეკუპერატორის ეფექტურობა, ჰაერის არხის დიამეტრი და ტემპერატურა სატუმბი საშუალების

    დასკვნები და სასარგებლო ვიდეო თემაზე

    ბუნებრივი ვენტილაციისა და იძულებითი სისტემის მუშაობის აღდგენის შედარება:

    ცენტრალიზებული რეკუპერატორის ფუნქციონირების პრინციპი, ეფექტურობის გაანგარიშება:

    დეცენტრალიზებული სითბოს გადამცვლელის დიზაინი და მოქმედება პრანის კედლის სარქვლის მაგალითის გამოყენებით:

    სითბოს დაახლოებით 25-35% ტოვებს ოთახს სავენტილაციო სისტემის საშუალებით. დანაკარგების შესამცირებლად და ეფექტური სითბოს აღდგენისთვის გამოიყენება რეკუპერატორები. კლიმატური აღჭურვილობა საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ნარჩენების მასების ენერგია შემომავალი ჰაერის გასათბობად.

    გაქვთ რაიმე დასამატებელი, ან გაქვთ შეკითხვები სხვადასხვა სავენტილაციო რეკუპერატორების მუშაობის შესახებ? გთხოვთ დატოვეთ კომენტარები პუბლიკაციაზე, გაუზიარეთ თქვენი გამოცდილება ამგვარი დანადგარების მუშაობისას. საკონტაქტო ფორმა ქვედა ბლოკშია.

აღდგენა(ლათ. recuperatio- "უკან დაბრუნება") - მასალების ან ენერგიის ნაწილის დაბრუნება იმავე ტექნოლოგიურ პროცესში ხელახალი გამოყენებისათვის.

ნედლეულის დამუშავების დროს აღდგენას დესორბცია ეწოდება. დეზორბცია, ისევე როგორც სხვა მასობრივი გადაცემის პროცესები, ჩვეულებრივ შექცევადია და პირველადი პროცესი ეწოდება ადსორბციას. ეს პროცესები ფართოდ გამოიყენება ქიმიურ მრეწველობაში გაზების გაწმენდისა და გაუწყლოების, ხსნარების გაწმენდისა და დაზუსტების მიზნით, გაზების ან ორთქლების ნარევების გამოყოფის მიზნით, კერძოდ, არასტაბილური გამხსნელების მოპოვებაში აირების ნარევიდან (აღდგენა არასტაბილური გამხსნელები). თხევადი გამხსნელების აღდგენა გამოიყენება ნახშირწყალბადების, სპირტების, ეთერებისა და ეთერების წარმოებაში და სხვა. ადსორბციული და დესორბციული პროცესები ტარდება სპეციალიზირებულ ადსორბციული ქარხნებში.

აღდგენა- ენერგიის ნაწილობრივი აღდგენის პროცესი ხელახალი გამოყენებისათვის. ამ თემაში ჩვენ ვსაუბრობთ ჰაერის აღდგენაზე სავენტილაციო სისტემებში.

რეკუპერატორის მუშაობის პრინციპი

ჩვენ გვაქვს მიწოდება და გამონაბოლქვი ვენტილაცია. ზამთარში ჰაერი იწმინდება ჰაერის ფილტრებით და თბება ჰაერის გამათბობლებით. ის შემოდის ოთახში, ათბობს მას და აზავებს მავნე აირებს, მტვერს და სხვა გამონაბოლქვებს. შემდეგ ის შემოდის გამონაბოლქვი ვენტილაციით და ქუჩაში აგდებს ... აქედან მოდის აზრი ... რატომ არ გავათბოთ ცივი მომარაგების ჰაერი გამონაბოლქვი ჰაერით. ყოველივე ამის შემდეგ, ჩვენ არსებითად ვყრით ფულს კანალიზაციაში. ამრიგად, ჩვენ გავათავისუფლეთ ჰაერი 21 C ტემპერატურაზე და მიაწოდეთ ჰაერი, რომელსაც გამათბობელამდე აქვს ტემპერატურა -10 C. ჩვენ ვამონტაჟებთ, მაგალითად, რეკუპერატორს ფირფიტის სითბოს გამცვლელთან. ფირფიტის სითბოს გამცვლელთან ერთად რეკუპერატორის მუშაობის პრინციპის გასაგებად წარმოიდგინეთ კვადრატი, რომელშიც გამონაბოლქვი ჰაერი მიედინება ქვემოდან ზემოდან, ხოლო მიწოდების ჰაერი მიედინება მარცხნიდან მარჯვნივ. უფრო მეტიც, ეს ნაკადები არ ერწყმის ერთმანეთს ამ ორი ნაკადის გამყოფი სპეციალური სითბოს გამტარ ფირფიტების გამოყენების გამო.

შედეგად, განთავისუფლებული ჰაერი სითბოს 70% –მდე აძლევს ჰაერს, ხოლო რეკუპერატორიდან გამოსასვლელში აქვს ტემპერატურა 2-6 C, ხოლო მიწოდების ჰაერს, თავის მხრივ, აქვს ტემპერატურა გამოსასვლელში რეკუპერატორი 12-16 C. შესაბამისად, გამათბობელი გაათბობს ჰაერს არა -10 C, +12 C და ეს საშუალებას მოგვცემს მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ელექტროენერგია ან სითბოს ენერგია, რომელიც დახარჯულია მიწოდების ჰაერის გათბობაზე.

რეკუპერატორების ტიპები

მიუხედავად იმისა, რომ ფირფიტის სითბოს გადამცვლელი რეკუპერატორი ყველაზე გავრცელებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, არსებობს სხვა სახის რეკუპერატორები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია ან ზოგადად მხოლოდ მათ შეუძლიათ გაუმკლავდნენ დასახულ ამოცანებს. ჩვენ გეპატიჟებით განიხილონ ოთხი ყველაზე პოპულარული ტიპის რეკუპერატორი:

    რეკუპერატორი ფირფიტის სითბოს გადამცვლელთან ერთად (ფირფიტის რეკუპერატორი)

    რეკუპერატორი მბრუნავი სითბოს გამცვლელით (მბრუნავი რეკუპერატორი)

    წყლის რეცირკულაციის რეკუპერატორი

    სახურავის შემსუბუქებელი

ფირფიტის რეკუპერატორი

ყველაზე გავრცელებული ტიპია ბინების ფირფიტა ან განივი ნაკადის ჰაერის გამწოვი.

ეს არის პატარა კასეტა. მასში იქმნება ორი არხი, რომლებიც გამოყოფილია ფოლადის ფურცლებით. ცალკე მიწოდება და გამონაბოლქვი ჰაერი გადის მათში. ფოლადი მოქმედებს როგორც სითბოს "ფილტრი". ანუ, ხდება ტემპერატურის გაცვლა, მაგრამ ჰაერის შერევა დაუშვებელია. ამ ტიპის მოწყობილობების გავრცელება განპირობებულია მისი სიმარტივით, კომპაქტურობით და დაბალი ღირებულებით. ბინების ფირფიტის ჰაერის გამწოვი აქვს გარკვეული ნაკლოვანებები, მაგრამ ისინი არც თუ ისე მნიშვნელოვანია, როდესაც დამონტაჟებულია მცირე საცხოვრებელ კვარტლებში.

უპირატესობები: - მოწყობილობა ადვილად შეიძლება ჩაშენდეს სადინარის ნებისმიერ მონაკვეთში; - არ არის მოძრავი ნაწილები (უფრო ადვილი მოვლა, ჰაერის ნაკადების გადაადგილების რისკი და ა.შ.); - შედარებით მაღალი ეფექტურობა - 50 ... 90%; - შესაძლებელია მაღალი ტემპერატურის გაზისა და ჰაერის ნარევებით მუშაობა ( + 200 ° C– მდე); - ჰაერის ნაკადების აეროდინამიკური წინააღმდეგობა ოდნავ იზრდება; - ტევადობის მარტივი რეგულირება შემოვლითი სარქვლის საშუალებით.

ფირფიტის რეკუპერატორები შექმნილია ისე, რომ მათში ჰაერის ნაკადები არ აირიოს, არამედ შეხდეს ერთმანეთთან სითბოს გადამცვლელი კასეტის კედლებით. ეს კასეტა შედგება მრავალი ფირფიტისგან, რომლებიც გამოყოფენ ცივ ჰაერის დენებს თბილი ჰაერის დენებისაგან. ყველაზე ხშირად, ფირფიტები დამზადებულია ალუმინის კილიტადან, რომელსაც აქვს შესანიშნავი სითბოს გადაცემის თვისებები. ფირფიტები ასევე შეიძლება დამზადდეს სპეციალური პლასტმასისგან. ეს უფრო ძვირია, ვიდრე ალუმინის, მაგრამ ისინი ზრდის აღჭურვილობის ეფექტურობას.

ფირფიტის სითბოს გადამყვანებს აქვთ მნიშვნელოვანი მინუსი: ტემპერატურის სხვაობის შედეგად, კონდენსატი ილექება ცივ ზედაპირებზე, რომელიც ყინულში გადაიქცევა. ყინულოვანი რეკუპერატორი წყვეტს ეფექტურად მუშაობას. მისი გაყინვის მიზნით, შემომავალი ნაკადი ავტომატურად გვერდს უვლის სითბოს გადამცვლელს და თბება გამათბობლით. გაქცეული თბილი ჰაერი, ამასობაში, დნება ყინულებს თეფშებზე. ამ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ენერგიის დაზოგვა არ ხდება და გაყინვის პერიოდი შეიძლება საათში 5 -დან 25 წუთამდე გაგრძელდეს. გაყინვის ფაზაში შემომავალი ჰაერის გასათბობად გამოიყენება გამათბობლები 1-5 კვტ სიმძლავრით.

ფირფიტის სითბოს გადამცვლელები წინასწარ ათბობენ ჰაერს იმ ტემპერატურაზე, რაც ხელს უშლის ყინულის წარმოქმნას. ეს ამცირებს რეკუპერატორის ეფექტურობას დაახლოებით 20%-ით.

ყინულის პრობლემის კიდევ ერთი გადაწყვეტა არის ჰიპროსკოპიული ცელულოზის კასეტები. ეს მასალა შთანთქავს ტენიანობას გამონაბოლქვი ჰაერის ნაკადიდან და გადასცემს მას შემომავალ ჰაერის ნაკადს, რითაც ტენიანობას უკან უბრუნებს. ასეთი რეკუპერატორები გამართლებულია მხოლოდ იმ შენობებში, სადაც არ არსებობს წყლის დატბორვის პრობლემა. ჰიგიროცელულოზის რეკუპერატორების უდავო უპირატესობა ის არის, რომ მათ არ სჭირდებათ ჰაერის ელექტრო გათბობა, რაც ნიშნავს რომ ისინი უფრო ეკონომიურია. ორმაგი ფირფიტის სითბოს გადამცვლელთან გამხსნელებს აქვთ ეფექტურობა 90%-მდე. მათში ყინვა არ წარმოიქმნება, სითბოს გადაცემის გამო შუალედურ ზონაში.

ფირფიტის გამხსნელების ცნობილი მწარმოებლები: SCHRAG (გერმანია), MITSUBISHI (იაპონია), ELECTROLUX, SYSTEMAIR (შვედეთი), SHUFT (დანია), REMAK, 2W (ჩეხეთი), MIDEA (ჩინეთი).

აღდგენაარის ენერგიის მაქსიმალური რაოდენობის დაბრუნების პროცესი. ვენტილაციისას, გამოჯანმრთელება არის სითბოს ენერგიის ამონაწერი ჰაერიდან მიმწოდებელ ჰაერში გადაცემის პროცესი. არსებობს მრავალი განსხვავებული სახის რეკუპერატორი და ამ სტატიაში ჩვენ გეტყვით თითოეულ მათგანზე. თითოეული ტიპის რეკუპერატორი კარგია თავისი გზით და აქვს უნიკალური უპირატესობები, მაგრამ რომელიმე მათგანი საშუალებას მოგცემთ დაზოგოთ მინიმუმ 50% ზამთარში მომარაგების ჰაერის გათბობაზე და უფრო ხშირად 95% -მდე.

ძალიან საინტერესოა სითბოს გადაცემის ექსტრაქტული ჰაერიდან მიმწოდებელ ჰაერში. შემდეგი, ჩვენ დავიწყებთ თითოეული ტიპის ჰაერის გამწოვის დაშლას, ასე რომ თქვენ უფრო ადვილად გაიგებთ რა არის და რომელი გამამხნევებელი გჭირდებათ.

ყველაზე პოპულარული ტიპის რეკუპერატორები, უფრო სწორად ჰაერის მართვის ერთეულები ფირფიტის რეკუპერატორით. მან პოპულარობა მოიპოვა თვით რეკუპერატორის სითბოს გადამცვლელის დიზაინის სიმარტივისა და საიმედოობის გამო.

ოპერაციის პრინციპი მარტივია - ორი ჰაერის ნაკადი (გამონაბოლქვი და მარაგი) კვეთს რეკუპერატორის სითბოს გადამცვლელს, მაგრამ ისე, რომ ისინი კედლებით იყოს გამოყოფილი. შედეგად, ეს ნაკადები არ აირია. თბილი ჰაერი ათბობს სითბოს გადამცვლელის კედლებს, ხოლო კედლები ათბობს მიმწოდებელ ჰაერს. ფირფიტის რეკუპერატორების ეფექტურობა (ფირფიტის რეკუპერატორის ეფექტურობა) იზომება პროცენტულად და შეესაბამება:

45-78% ლითონისა და პლასტმასის რეკუპერატორების სითბოს გადამცვლელთათვის.

60-92% ფირფიტის სითბოს გადამცვლელებისთვის ცელულოზის ჰიგიროსკოპული სითბოს გადამცვლელებით.

ცელულოზის რეკუპერატორებისადმი ეფექტურობის ასეთი ნახტომი გამოწვეულია, პირველ რიგში, რეკუპერატორის კედლებით ტენიანობის დაბრუნებით ექსტრაქტული ჰაერიდან მიმწოდებელ ჰაერში, და მეორეც იმავე ტენიანობაში ლატენტური სითბოს გადაცემით. მართლაც, რეკუპერატორებში როლს ასრულებს არა თავად ჰაერის სითბო, არამედ მასში შემავალი ტენიანობის სითბო. ტენიანობის გარეშე ჰაერს აქვს ძალიან დაბალი სითბოს უნარი, ხოლო ტენიანობა არის წყალი ... ცნობილი მაღალი სითბოს ტევადობით.

ყველა რეკუპერატორისთვის, ცელულოზის რეკუპერატორების გარდა, საჭიროა დრენაჟი. იმ. რეკუპერატორის დამონტაჟების დაგეგმვისას უნდა გახსოვდეთ, რომ ასევე საჭიროა კანალიზაციის მიწოდება.

ასე რომ დადებითი:

1. დიზაინის სიმარტივე და საიმედოობა.

2. მაღალი ეფექტურობა.

3. ელექტროენერგიის დამატებითი მომხმარებლების ნაკლებობა.

და, რა თქმა უნდა, უარყოფითი მხარეები:

1. ასეთი რეკუპერატორის ფუნქციონირებისათვის მას უნდა მიეწოდოს როგორც მიწოდება, ასევე გამონაბოლქვი. თუ სისტემა შექმნილია ნულიდან, მაშინ ეს საერთოდ არ არის მინუსი. მაგრამ თუ სისტემა უკვე ხელმისაწვდომია და გამონაბოლქვით შემოდინება მანძილზეა, უმჯობესია მისი გამოყენება.

2. ნულოვან ტემპერატურაზე, რეკუპერატორის სითბოს გამცვლელი შეიძლება გაიყინოს. მისი გაყინვისთვის საჭიროა ქუჩიდან ჰაერის მიწოდების შეწყვეტა ან შემცირება, ან შემოვლითი სარქვლის გამოყენება, რომელიც საშუალებას აძლევს მიმწოდებელ ჰაერს სითბოს გადამცვლელის გვერდის ავლით, როდესაც ის გალღვება ჰაერის ექსტრაქტით. ამ გაყინვის რეჟიმით, ყველა ცივი ჰაერი შემოდის სისტემაში რეკუპერატორის გვერდის ავლით და მის გაცხელებას ბევრი ელექტროენერგია სჭირდება. გამონაკლისი არის ცელულოზის ფირფიტის რეკუპერატორები.

3. ძირითადად, ეს რეკუპერატორები არ აბრუნებენ ტენიანობას და შენობაში მიწოდებული ჰაერი მშრალია. გამონაკლისი არის ცელულოზის ფირფიტის რეკუპერატორები.

მეორე ყველაზე პოპულარული ტიპის რეკუპერატორები. მაინც ... მაღალი ეფექტურობა, არ იყინება, ფირფიტაზე უფრო კომპაქტურია და ტენიანობასაც კი აბრუნებს. ზოგიერთი პლიუსი.

მბრუნავი რეკუპერატორი დამზადებულია ალუმინისაგან, გადახვეულია ფენებად როტორზე, ერთი ფურცელი ბრტყელია, მეორე კი ზიგზაგით. რომ ჰაერი გაიაროს. იკვებება ელექტრული დრაივით ქამრის გავლით. ეს "ბარაბანი" ბრუნავს და მისი თითოეული ნაწილი, გამონაბოლქვი ზონის გავლისას, თბება, შემდეგ კი შემოდინების ზონაში გადასვლა გაცივდება, რითაც სითბოს გადასცემს მიმწოდებელ ჰაერს.

გამწმენდი სექტორი გამოიყენება ჰაერის გადინებისგან დასაცავად.

ახალი და არა ძალიან ცნობილი ტიპის ჰაერის შემწოვი. სახურავის რეკუპერატორებში, ფაქტობრივად, გამოიყენება ფირფიტის რეკუპერატორები და ზოგჯერ მბრუნავი, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ისინი ცალკე ტიპის რეკუპერატორებად იქცეს, რადგან სახურავის რეკუპერატორი არის ჰაერის გამტარუნარიანობის ცალკეული ტიპი რეკუპერატორით.

სახურავის დამხმარე საშუალებები შესაფერისია დიდი მოცულობის ოთახებისთვის და არის დიზაინის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის სიმარტივის მწვერვალი. მისი ინსტალაციისთვის საკმარისია შენობის სახურავზე საჭირო ფანჯრის გაკეთება, სპეციალური "შუშის" დაყენება, რომელიც განაწილებს დატვირთვას და მასში სახურავის რეკუპერატორის დადებას. Ეს მარტივია. ჰაერი ამოღებულია ოთახში ჭერიდან და მიეწოდება მომხმარებლის მოთხოვნით, ან ჭერიდან, ან მუშების ან სავაჭრო ცენტრების სტუმრების სუნთქვის ზონაში.

რეკუპერატორი შუალედური სითბოს გადამზიდავით:

და ამ ტიპის რეკუპერატორი შესაფერისია უკვე არსებული სავენტილაციო სისტემებისთვის "ცალკე მიწოდება - ექსტრაქტი ცალკე".

კარგად, ან თუ შეუძლებელია ახალი სავენტილაციო სისტემის აშენება რაიმე სახის რეკუპერატორით, რაც გულისხმობს შემოდინების და გამონაბოლქვის მიწოდებას ერთ ოთახში. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ორივე ფირფიტა და მბრუნავი სითბოს გადამცვლელები უფრო მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევიან, ვიდრე გლიკოლი.

უახლესი ვერსიების სავენტილაციო სისტემები აღარ შემოიფარგლება სტანდარტული ფუნქციებით, რომელთაგან მთავარია ჰაერის გარემოს განახლება. მაგალითად, ტექნოლოგიური ფილტრების გამოყენების გამო, აღჭურვილობა ამცირებს ოთახში მავნე ნაწილაკების შემცველობას და ასევე ხელს უშლის სუნის შეღწევას. ისინი ასევე უმჯობესდებიან მიკროკლიმატის რეგულირების თვალსაზრისით, რაც განსაკუთრებით მომგებიანია ენერგიის დაზოგვის თვალსაზრისით. ამ შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ჰაერის გამტარუნარიანობა ჰაერის ნაკადის აღდგენით. ასეთი სისტემების მოქმედება ემყარება სითბოს ნაკადის დამუშავებას, რომელიც გადის სავენტილაციო განყოფილების ელემენტებში. შედეგად, მომხმარებელი იღებს არა მხოლოდ სუფთა, არამედ ბუნებრივად გაცხელებულ ჰაერს.

რა არის გამოჯანმრთელების პრინციპი?

გამოჯანმრთელების პროცესი ხდება სხვადასხვა ტემპერატურის ჰაერის ნაკადების ურთიერთქმედების ფონზე. ანუ გაცხელებული ნაკადები სითბოს გადასცემს ცივ ნაკადებს, რითაც ქმნის ოპტიმალურ ტემპერატურულ ბალანსს. სითბოს აღდგენა არის სითბოს გადატანა სუფთა ჰაერზე, რომელიც ხორციელდება სპეციალური სითბოს გადამცვლელში. ამავე დროს, არსებობს ამ პროცესის ეფექტურობის სხვადასხვა დონე. მაგალითად, ღია ფანჯარა აჩვენებს ნულოვან ეფექტურობას. ამ შემთხვევაში, მიწოდების ნაკადები არ თბება, მაგრამ ამცირებს ჰაერის ტემპერატურას თავად ოთახში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც ეწინააღმდეგება გამოჯანმრთელებას.

ეფექტურობის საშუალო დონე მერყეობს 30-90%ფარგლებში. ოპტიმალური მაჩვენებელი 60% -ს აღწევს, ხოლო სისტემები, რომლებიც 80% -ზე მეტს აჩვენებენ ინდიკატორს, ითვლება ყველაზე პროდუქტიულად. ყველაზე ეფექტური გამოჯანმრთელება არის სითბოს გაცვლის პროცესი, რომლის დროსაც მიწოდების ნაკადების გათბობა აღწევს ჰაერის შესაბამის დონეს. მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიებიც კი არ იძლევა 100% ეფექტურობის მიღწევის საშუალებას.

რეკუპერატორი სავენტილაციო სისტემაში

გამოჯანმრთელების პრინციპი ხორციელდება სავენტილაციო სისტემაში ზედაპირული სითბოს გამცვლის სახით. თავად სითბოს განაწილების პროცესი ხორციელდება კედლის გამოყენებით, რომელიც ჰყოფს ორ საპირისპიროდ მიმართულ ნაკადს. რეგენერატორებს აქვთ მსგავსი მოწყობილობა, თუმცა, აღდგენის სისტემა განსხვავდება იმით, რომ ჰაერთან მუშაობის არხები უცვლელი რჩება ოპერაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. უნდა ითქვას, რომ კლიმატური აღჭურვილობა შეიძლება ემსახურებოდეს არა მხოლოდ ჰაერის გარემოს. ასე რომ, გაჯანსაღება ასევე გამოიყენება გაზთან, სითხეებთან და ა.შ. ასევე არსებობს განსხვავებული დიზაინის სქემები. ყველაზე გავრცელებულია ribbed, tubular და plate მოდელები. ამავდროულად, გათვალისწინებულია ნაკადის არხების დიზაინის განსხვავებული მიდგომები-მაგალითად, შეიძლება გამოვყოთ პირდაპირი ნაკადის, საწინააღმდეგო ნაკადის და განივი ნაკადის მოწყობილობები.

ჯვრის ფირფიტის რეკუპერატორი

ასეთ დანადგარებში ჩვეულებრივ გამოიყენება მემბრანის ბაფლები, რის გამოც უზრუნველყოფილია ეფექტური აღდგენა. სისტემის მახასიათებელია ის, რომ ჰაერის ამოღებისთანავე, ზედმეტი ტენიანობა გამოდის ქუჩაში. მიწოდებისა და გამონაბოლქვი სისტემა გამოჯანმრთელებით ასევე ხასიათდება ყინვაგამძლეობით, რაც მიიღწევა სპეციალური გამათბობლების გარეშე. ეს უპირატესობა შესაძლებელს ხდის აღჭურვილობის გამოყენებას განივი მემბრანის დიზაინით -35 ° C- მდე ტემპერატურაზე.

ასეთი დანადგარები გამოიყენება როგორც საცხოვრებელი კორპუსების უზრუნველსაყოფად, ასევე საწყობებში, სადაც ვარაუდობენ დიდი ტერიტორიების მომსახურებას. ისინი ასევე ფართოდ გავრცელდნენ სოფლის მეურნეობაში - მაგალითად, მეფრინველეობის სახლების, ბოსტნეულის მაღაზიებისა და მეცხოველეობის ფერმების მოწყობაში. ვინაიდან სითბოს აღდგენა განივი მემბრანის სტრუქტურებში ასევე იძლევა ეფექტურ გაგრილებას ზაფხულში, ეს სისტემა ასევე მოთხოვნადია საწარმოო ინდუსტრიაში.

დაფარული ფირფიტების სისტემები

ასეთი რეკუპერატორის დიზაინი ითვალისწინებს მაღალი სიხშირის შედუღებით დამზადებული თხელი კედლის ფირფიტების არსებობას. ლითონის პანელები ქმნიან სტრუქტურას 90 გრადუსით გადაბრუნებული დანაყოფების ალტერნატიული მოწყობით. ასეთი სქემის გამო, მიიღწევა გათბობის საშუალო მაღალი ტემპერატურა, წინააღმდეგობის მინიმალური დონე, აგრეთვე ტელე გადამცემი ზედაპირის ფართობის ოპტიმალური თანაფარდობა სითბოს გადამცვლელის წონაზე. გარდა ამისა, ფირფიტის ფირფიტის სითბოს აღდგენის ჰაერის გამტარუნარიანობა არის გამძლე და იაფი. გამოყენების პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ასეთ სისტემებს შეუძლიათ დაზოგონ დაახლოებით 40%, ანუ გათბობის ხარჯები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან სუფთა ჰაერი ეფექტურად თბება ამოღებული ნაკადებით.

მბრუნავი მოდელები

ასეთი დანადგარების მახასიათებლები მოიცავს დაბალ ღირებულებას და საკმაოდ მაღალ პროდუქტიულობას. მიუხედავად იმისა, რომ სუფთა ჰაერის გათბობის მაჩვენებლების თვალსაზრისით, ეს ვარიანტი ჩამორჩება ფირფიტის დიზაინს ორმაგი კასეტით. სამუშაო ელემენტების მარტივი კონფიგურაციის მიუხედავად, მბრუნავი აღდგენის ერთეული განიცდის ჰაერის ნაკადის არასრულყოფილ განაწილებას. არსებობს გარკვეული რისკი, რომ სუფთა ჰაერი შეერიოს ამოღებულ ჰაერს და, შედეგად, ვენტილაციის ხარისხი, როგორც ასეთი, დაზარალდება. ასეთი სისტემების ნაკლოვანებები მოიცავს ხშირი მოვლის აუცილებლობას, რაც განსაკუთრებით არახელსაყრელია საცხოვრებელ შენობაში გამოყენებისას. თუმცა, გათბობის პროცესი თავისთავად საკმაოდ ეფექტურია.

პირდაპირი ნაკადის საწინააღმდეგო ნაკადის სისტემები

ამ ტიპის რეკუპერატორის მახასიათებელია მილისებრი სტრუქტურა, რომლის ელემენტები წარმოდგენილია თხელი კედლის შედუღებული ელემენტებით. ამ ტიპის ინსტალაციის მუშაობის დროს წარმოიქმნება კედლის მორევი, რომელიც ზრდის სითბოს გადაცემას, მაგრამ ამავე დროს იშლება ჰაერის არხში წინააღმდეგობის გაზრდისას. ყველაზე ხშირად, ასეთი სისტემები გამოიყენება ინდუსტრიაში, სადაც საჭიროა ერთ -ერთი სამუშაო მედიის ნაზი გათბობა. პირდაპირი ნაკადის საწინააღმდეგო მიმდინარე ტექნიკა ასევე გამოიყენება მექანიკურ ინჟინერიაში სითბოს გაფრქვევისა და გამოყენებისათვის. ამ ტიპის აღდგენით საყოფაცხოვრებო ჰაერის მიწოდების განყოფილება ასევე მოთხოვნადია - რეკომენდებულია მისი დაყენება ოთახებში დალუქული მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით, ასევე ეკოლოგიურ სახლებში.

ასეთი რეკუპერატორები, როგორც წესი, ინტეგრირებულია ერთი საჰაერო სადინარის გარსაცმში, რაც ექსპლუატაციის დროს უზრუნველყოფს დაბალი ენერგიის მოხმარებას, კომპაქტურ ზომებს ფარული ინსტალაციის შესაძლებლობით, მაღალი ხარისხის და აღჭურვილობის საიმედოობით.

რეკუპერატორები ენერგოეფექტური სახლებისათვის

სავენტილაციო სისტემების კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს სუფთა ჰაერის პასიურ გათბობას, ორიენტირებულია გათბობის ხარჯების შემცირებაზე. აღჭურვილობის თვალსაზრისით, გამოჯანმრთელება ასევე არის ეკოლოგიურად სუფთა გზა მიკროკლიმატის ნორმალიზებისთვის. მწარმოებლები აწარმოებენ სპეციალურ ხაზებს, რომლებიც იყენებენ მასალებს, რომლებიც უსაფრთხო და ეფექტურია აღდგენის თვალსაზრისით. კერძოდ, უახლესი მოდელები იღებენ სამსაფეხურიან სითბოს გადამყვანებს, რომლებიც დამზადებულია არა ფოროვანი ულტრა თხელი გარსებისგან. ასეთი მოწყობილობა გამორიცხავს ელექტრო ჰაერის გამათბობლების საჭიროებას.

სითბოს ერთგვაროვანი გადაცემის გარდა, ასეთი მოწყობილობები ასევე ეფექტურად მუშაობენ ტენიანობასთან. ისინი უზრუნველყოფენ ტენიანობის სრულ დაბრუნებას ოთახში კონდენსატორების სრული აღმოფხვრით. შედეგად, ვენტილაცია გამოჯანმრთელებით ასევე გამორიცხავს სადრენაჟე სისტემების დაყენების აუცილებლობას.

ავტომატიზაცია რეკუპერატორებისთვის

მიწოდება და გამონაბოლქვი და ელექტრონული შევსების მიმართულებით ვითარდება. ნაკადების ოპტიმალურად განაწილების მიზნით, მწარმოებლები ერთეულებს აძლევენ შესაძლებლობას ავტომატურად შეცვალონ არხის ბაფთების პოზიცია. უფრო მოწინავე მოდელებში ასევე გათვალისწინებულია სიჩქარის რეჟიმების დაყენება, ტემპერატურის მაჩვენებლების მითითება და სიგნალიზაციით ფილტრების დაბინძურების ხარისხის კონტროლი. გარდა ამისა, თანამედროვე ვენტილაცია გამოჯანმრთელებით უზრუნველყოფს გარე სადინარების გამათბობლის კონტროლის შესაძლებლობას მესამე მხარის მოწყობილობების პროცესთან დაკავშირების გარეშე. ანუ, ამ შემთხვევაში, ჰაერის დამატებითი გათბობა უზრუნველყოფილია ოპტიმალური მაჩვენებლით.

ფილტრები რეკუპერატორებში

ყველა თანამედროვე სავენტილაციო სისტემის მსგავსად, მოდუნების მქონე მოდელები მოიცავს დასუფთავების მოწყობილობების ჩართვას დიზაინში. ვინაიდან სითბოს გაცვლა გულისხმობს გამავალი და გამონადენი ჰაერის ნაკადების მაქსიმალურ შემცირებას, ფილტრები ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ყველაზე ხშირად, F7 ტიპის ფილტრები გამოიყენება საჰაერო სადინარებში, რაც გამორიცხავს ნაწილაკების გავლას 0,5 მიკრონი. G3– ები ნაკლებად გავრცელებულია, მაგრამ დიზაინიდან გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს ასეთი დამატება. მოვლის სიმარტივისთვის, გამოჯანმრთელების სისტემა ხშირად აღჭურვილია პლასტმასის და სპეციალური ბოჭკოებისგან დამზადებული ფილტრებით - ასეთი ელემენტები ადვილად ირეცხება და ირეცხება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თანამედროვე მოდელები ასევე აღჭურვილია ინდიკატორებით, რომლებიც განსაზღვრავენ ფილტრის შეცვლის მომენტს.

რეკუპერატორების სარგებელი

მიწოდებისა და გამონაბოლქვის აღდგენის სისტემებში გამოყენებული ტექნოლოგიები ამცირებს ენერგიის მოხმარებას და აუმჯობესებს HVAC აღჭურვილობის ერგონომიკას. პრაქტიკაში, ასეთი ინსტალაციის მომხმარებელს შეუძლია იგრძნოს მიკროკლიმატის მაჩვენებლების გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა, სითბოს აღდგენა არ არის ისეთი ეფექტური გათბობის ფუნქციის თვალსაზრისით, როგორც სპეციალური გათბობის ერთეულები, მაგრამ მისი მოქმედება არ საჭიროებს დამატებით ენერგიის მოხმარებას. სისტემებში დამხმარე გათბობის საშუალებების ჩართვა საშუალებას იძლევა დაბალანსდეს როგორც ტემპერატურის რეჟიმის ზრდა, ასევე ენერგიის მოხმარების დაზოგვა. ზოგადად, სპეციალისტების გათვლებით, აღდგენის გამოყენება იძლევა გათბობის ხარჯების შემცირებას 10-15%-ით.

რეკუპერატორების ნაკლოვანებები

ამ სისტემებს აქვთ ორი ძირითადი ნაკლი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ზამთარში სითბოს გადამცვლელების ყინული. ამ მიზეზით, ბევრი მომხმარებელი უჩივის აღჭურვილობის გაუმართაობას ოპერაციის პირველ კვირებში ყინვაგამძლე პირობებში. ამასთან, მწარმოებლები ცდილობენ გააუმჯობესონ აღჭურვილობის დამცავი თვისებები გამძლე გულშემატკივრებით აღჭურვილობის მიწოდებით. მეორე ნაკლი, რაც აქვს საჰაერო გამტარუნარიანობას გამოჯანმრთელებით, უკავშირდება მათ ხმაურიან მუშაობას. ეს განსაკუთრებით ეხება მბრუნავ მოდელებს. ამავდროულად, დეველოპერები ცდილობენ მიაწოდონ ახალი მოდელები გაუმჯობესებული საიზოლაციო საშუალებებით, შესაბამისად, დაბალი ხმაურის პარამეტრები ასევე შეიძლება მოიძებნოს ბაზარზე.

რა უნდა გავითვალისწინოთ რეკუპერატორთან ინსტალაციის არჩევისას?

მომხმარებელი, რომელიც გადაწყვეტს ასეთი სისტემის დაყენებას საკუთარ სახლში, უნდა გაამახვილოს ყურადღება სისტემის მუშაობაზე, დიზაინსა და ფუნქციონირებაზე. ამრიგად, შესრულების ინდიკატორი განსაზღვრავს ვენტილაციის შესაძლებლობას კონკრეტული ტერიტორიის ოთახში. თანაბრად მნიშვნელოვანია დიზაინი, რომელშიც აღჭურვილობა მზადდება. მაგალითად, სითბოს აღდგენის ერთეული მილისებრი ელემენტებით იძლევა მოსახერხებელ მონტაჟს მინიმალური სივრცის მოთხოვნებით. რაც შეეხება ფუნქციურობას, ის გავლენას ახდენს როგორც შიდა კლიმატის პარამეტრების რეგულირების უნარზე, ასევე სისტემის ერგონომიულ მახასიათებლებზე.

დასკვნა

ტრადიციული სავენტილაციო სისტემების მოქმედება არ იძლევა ენერგიის დაზოგვის ფუნქციის მინიშნებას. როგორც წესი, ეს არის უზარმაზარი მასიური დანადგარები, რომლებიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სახლის მოვლის ხარჯების გაზრდაში. ამ ფონზე, გამოჯანმრთელება არის თითქმის რევოლუციური მიდგომა HVAC აღჭურვილობის წარმოებაში, რომელიც გულისხმობს ნარჩენების სითბოს ენერგიის რაციონალურ გამოყენებას. თუ ტიპიურ სისტემაში ჰაერი თბება, როდესაც ის ოთახში შედის გათბობის მოწყობილობების გამოყენებით, მაშინ გამოჯანმრთელება საშუალებას გაძლევთ თავდაპირველად გაზარდოთ შემომავალი ნაკადების ტემპერატურა სპეციალური გამათბობლების შეერთების გარეშე. რასაკვირველია, ასეთ დანადგარებს აქვთ თავისი ნაკლი, მაგრამ მწარმოებლები აწარმოებენ ნაყოფიერ ბრძოლას მათთან, აუმჯობესებენ რეკუპერატორების დიზაინს.