Рекуператор воздуха с подогревом: Приточно вытяжная вентиляция с рекуператором с подогревом воздуха цена, купить ПВУ с рекуперацией в Москве и Области с доставкой и монтажом

Содержание

Приточная вентиляция с подогревом воздуха за счет рекуперации

Рекуперация в вентиляции — это процесс передачи некоторых свойств удаляемого воздуха входящему потоку. Поступающий с улицы воздух необходимо подогревать, либо охлаждать, в зависимости от времени года. С этими задачами успешно справляется рекуператор Marley, при этом экономится энергия, расходуемая на отопление или кондиционирование.

Особенность работы рекуператора заключается в том, что выходящий из помещения воздух оставляет свое тепло в теплообменнике, а входящий с улицы свежий воздух поглощает это тепло и попадает в помещение уже подогретым. При необходимости охладить поступающий внутрь поток, происходит обратный процесс.

Существуют различные типы рекуператоров, каждый со своими особенностями, вариантами применения, плюсами и минусами.

Централизованная вентиляция с подогревом за счет рекуперации.
Пластинчатый рекуператор.

Пластинчатый рекуператор так же называют перекрестно-точным. Он имеет простую конструкцию без движущихся частей. Состоит этот рекуператор из пластин, между которыми, чередуясь, проходят потоки воздуха. Направления входящих и выходящих потоков могут быть разными. Параллельные потоки идут в одном направлении, противоточные – навстречу друг другу, перекрестные направлены перпендикулярно. Пластины изготавливают из металлической фольги, тонкого картона, целлюлозы, пластика. Различные материалы придают рекуператору определенные свойства. Металлические рекуператоры имеют хорошую теплопроводность, но достаточно тяжелы, что усложняет их монтаж. Их легко обслуживать, они прекрасно моются и чистятся, но подвержены коррозии. Рекуператор с картонными пластинами более легкий, но боится повышенной влажности, от которой деформируется, плохо чистится. Однако он способен передавать не только тепло, но и влагу из потока в поток. Целлюлозный теплообменник рекуператора сходен по свойствам с картонным. Пластиковые рекуператоры используют для небольших бытовых установок, по своим характеристикам они похожи на металлические, но более легкие.

Пластинчатые рекуператоры имеют коэффициент эффективности 50-70%, это относительно высокий показатель. Простота конструкции, компактность, отсутствие подвижных элементов – делают их применение и обслуживание несложными. К недостаткам пластинчатых рекуператоров можно отнести необходимость отвода образующегося конденсата и возможность его обмерзания.

Роторный рекуператор.

Роторный рекуператор разделен на две части – вытяжную и приточную. Между ними находится собственно ротор, вращающийся барабан, внутренняя полость которого заполнена металлической фольгой или проволокой, играющей роль теплообменника. В процессе вращения ротор поглощает тепло из выходящего потока и передает его входящему. Роторный рекуператор обладает эффективностью 75-90%. Его часто применяют для воздухообмена помещений с повышенной влажностью, поскольку его теплообменник – ротор – негигроскопичен. Ему, так же как и пластинчатому рекуператору, требуется отвод конденсата, но при этом проблема промерзания зимой не стоит, поскольку ротор, вращаясь, не позволяет образовываться наледи. Основным недостатком роторного рекуператора считают то, что они достаточно громоздкие, а вращающийся механизм подвержен износу.

Камерный рекуператор.

Этот рекуператор состоит из двух камер, разделенных заслонкой. Воздушные потоки – входящий и выходящий – проходят каждый через свой отсек. После нагрева камеры выходящего потока, заслонка меняет свое положение, и потоки меняются местами. Через нагретую камеру начинает поступать воздух в помещение, увеличивая свою температуру. Эффективность этого вида рекуператора высока – 70-85%. Недостатком его является некоторое перемешивание воздуха при смене положения заслонки.

Рекуператор с промежуточным теплоносителем.

Работа такого рекуператора основана на использовании теплоносителя, которым может быть вода или ее раствор, например гликолевый. Вода циркулирует между двумя теплообменниками, которые стоят отдельно друг от друга. Обычно теплообменники устанавливают в вентиляционных каналах, один — в приточном, другой — в вытяжном. Выходящий теплый воздух нагревает теплообменник, и водный раствор в нем. А тот, циркулируя, передает тепло входящему потоку.

Коэффициент эффективности рекуператора с промежуточным теплоносителем невелик, не более 50%. Но при его использовании совершенно исключается смешивание потоков. Такие рекуператоры применяют на производстве, в лабораториях.

Рекуператор на базе тепловых трубок.

Рекуператор с тепловыми трубками тоже использует теплоноситель. В данном случае это газ, имеющий свойства хладагента, обычно фреон. Им наполнены металлические ребристые трубки. Они герметичны, устанавливают их вертикально или под наклоном. Фреон стекает в нижнюю часть, через которую проходит теплый поток. Воздух нагревает трубки, в результате чего фреон закипает, переходит в газообразную фазу и поднимается вверх, забирая с собой тепло. В верхней части трубки обдуваются холодным потоком. Тепло передается воздуху, фреон конденсирует и стекает вниз. Конструкция таких рекуператоров проста, не имеет подвижных частей, но коэффициент эффективности невысок – не более 70%.

Перечисленные выше виды рекуператоров применяются в качестве элементов центральных систем вентиляции.

Децентрализованная вентиляция с подогревом за счет рекуперации.

Для частных домов, квартир и небольших офисов в последние годы широкое распространение получили децентрализованные системы вентиляции с рекуперацией тепла. Компактные приточно-вытяжные установки не требуют проектирования и проведения строительно-монтажных работ, не влияют на высоту потолка и не занимают место в комнатах – вся система устанавливается внутри стены. Монтаж осуществляется за несколько часов без нанесения вреда отделке помещений.

Новая модель Marley MEnV-180

Рекуператор Marley MEnV-180 оснащен высокоэффективным (85%) керамическим теплообменником, что позволяет эксплуатировать устройство при низких температурах – до -30 градусов!

Неоспоримым преимуществом компактных рекуператоров является отсутствие расходов на сервисное обслуживание. Промывка теплообменника и очистка фильтров осуществляются пользователем. Периодичность обслуживания рекуператора Marley – шесть месяцев. О необходимости обслуживания напомнит контрольная лампа.

Если Вы живете вблизи от трассы, или магистрали, желательно обслуживать воздушный фильтр рекуператора чаще, чем один раз в полгода. Очистка или замена фильтров рекуператора Marley MEnV-180 осуществляется из помещения и занимает не больше 15 минут.
Немаловажно, что сменные фильтры компания «МАРЛЕЙ-РУС» предоставляет своим клиентам совершенно бесплатно на протяжении трех лет!

Приточная и приточно — вытяжная вентиляционная установка с водяным нагревателем и подогревом воздуха

приточные приточно-вытяжные для бассейнов
приточная для квартир компактная для коттеджа

Для создания более комфортных условий, особенно в холодный период года, подача воздуха в помещение должна сопровождаться его нагревом. С этой целью можно использовать различные методы. Одним из них является внедрение системы подогрева в приточную установку.

Наиболее эффективным и экономичным вариантом, является приточная установка с водяным подогревом. Вода очень хорошо справляется с ролью теплоносителя, а ее использование обходится гораздо дешевле электричества.

Особенности

Оборудование с водяным нагревателем неплохо справляется со своими задачами при любых температурах, что также можно отнести к плюсам такой техники. Можно также отметить, что вследствие особенностей теплоносителя и принципов работы с ним,

приточная установка с водяным нагревом конструктивно требуют чуть больше пространства для функционирования и размещения, чем аналогичные системы с электрическим нагревателем.
Учитывая все вышесказанное, вы можете использовать такие агрегаты в абсолютно любых вентиляционных системах. Конечно, если вы хотите получить максимум от такого оборудования, то его установку должны проводить профессионалы, которые учтут все нюансы и характеристики помещения и выполнят работы с учётом всех принципов аэродинамики. Приточная установка с водяным нагревателем располагает мощностями, позволяющими использовать ее как в небольших помещениях, так и в помещениях с солидной площадью. Если вовремя и качественно ее обслуживать, то срок функционирования составит не один год.
Современные технологии получили применение и в таком агрегате, как приточно-вытяжная установка с водяным калорифером. Оснащение ее блоком автоматики и умными управляющими системами, с поддержкой новейших технических решений, позволяющих, в том, числе производить настройку и управление при помощи таких гаджетов, как смартфоны, компьютеры и планшеты, позволяет значительно расширить функционал, обеспечить техническую гибкость, а также получать актуальные данные о состоянии системы в целом, ее составных частей и режимах работы.
Водяной нагреватель (калорифер), имеет свойство давать равномерный нагрев воздушных масс по всему полезному объему.

Конструкция

Приточные установки вентиляции с водяным подогревом имеют типовую конструкцию, представляющую собой систему, которая включает водяной нагреватель, блок воздушных фильтров, вентиляторные узлы, а также вспомогательные и сервисные системы, заключённые в едином корпусе.


В качестве дополнительных опций, приточные водяные установки вентиляции могут быть оснащены слоями тепло- и звукоизоляции, а также защищены от воздействия влаги путем применения нержавеющих материалов или различных покрытий.
Устанавливать приточные установки с водяным теплоносителем можно в квартирах, частных домах, на торговых площадях, в офисном пространстве, на складах и т.д.

Заключение

Подводя итог, отметим, они универсальны и подойдут практически для любых условий, а цена приточной водяной установки остается конкурентной в сравнении с другими подобными агрегатами.

Дом — Рекуператор

  • Энергия будущего уже здесь

    Рекуператор.
    Ведущая компания по разработке и производству пластинчатых и роторных теплообменников типа «воздух-воздух».

  • НАДЕЖНОСТЬ

    ЛУЧШИЕ ПОСТАВКИ НА РЫНКЕ: в среднем 2 недели на весь ассортимент
    УСЛУГА: Быстрая обратная связь

  • ЭМПАТИЯ

    ГИБКОСТЬ: совместное проектирование с клиентами
    ЭТИКА: Доверительные отношения с сотрудниками, сотрудниками, клиентами и поставщиками

  • ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

    КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: Лучшие цены на рынке
    СТАБИЛЬНОСТЬ: Стабильные цены благодаря планированию, инвестициям и проектированию с учетом затрат

  • ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

    С 1973 ГОДА: На службе у клиентов
    РАЗРАБОТКА: Технология и автоматизация

  • БЕЗОПАСНОСТЬ

    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ НАДЕЖНОСТЬ: ТОП рейтинговый индекс (около 6% итальянских компаний)

    КОМФОРТ: Здоровая, чистая и спокойная рабочая среда

  • УСТОЙЧИВОСТЬ

    ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: Избегайте отходов и загрязнения
    СОЦИАЛЬНОЕ: Непрерывное обучение и рост персонала

  • КАЧЕСТВО

    СЕРТИФИКАТЫ: Качество входящих и исходящих товаров, программного обеспечения и продуктов
    КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Соответствие национальным и международным нормам

Пластинчатые теплообменники

Наилучший баланс между энергосбережением и окупаемостью

Подробнее

Ротационные теплообменники

Наилучшая эффективность при уменьшении габаритов

Подробнее

B·BLUE

B·BLUE Пластинчатый теплообменник для ЦОД и приложения МЭК.

Подробнее

Решения для вентиляционных установок

Решения для вентиляционных установок Технологии и опыт в области качества воздуха и энергосбережения.

Подробнее

Программное обеспечение и загрузка

Вы ​​клиент?

Вы ​​занимаетесь программным обеспечением?

СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

В разделе «Программное обеспечение и загружаемые материалы» вы можете зарегистрироваться и загрузить наши программы выбора.
Кроме того, вы можете найти также каталог, сертификаты и несколько статей, разработанных нашими специалистами.
Вся документация бесплатна и не требует регистрации.


6 апреля 2023

Банковский выходной 2023

leggi

16 декабря 2022

Winter Holiday

leggi

1 декабря 202 2

Банковский выходной

leggi

Сертификаты

Номера рекуператоров

Штук 2021 года выпуска

0 %

Своевременная доставка

Количество сотрудников

Среднее время выполнения заказа (недели)

Страны экспорта

Количество агентств/дистрибьюторов

Эффективность рекуперации тепла

Общие принципы рекуперации энергии

Установки рекуперации тепла, используемые в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, основаны на нескольких общих принципах: 09

  • Крест теплообменники
  • Тепловые насосы
  • Перекрестноточные и ротационные теплообменники показаны ниже:

    Установки рекуперации возвратного воздуха

    В установке рекуперации отработанный воздух смешивается с подпиточным или приточным воздухом. Энергия выходящего воздуха поступает непосредственно в добавочный воздух. Передается как явное, так и скрытое (влажность) тепло.

    Вращающиеся теплообменники

    Во вращающемся теплообменнике — выходящий воздух нагревает (или охлаждает) теплообменник, когда колесо проходит через выходящий поток воздуха. Энергия передается добавочному воздуху, когда колесо проходит через добавочный воздух.

    Может передаваться как явное, так и скрытое тепло. Скрытое тепло, когда влага выходящего воздуха конденсируется на колесе. Больше влаги можно перенести с помощью гигроскопического колеса. Для теплообменников без гигроскопичных колес большая часть конденсата сливается.

    Теплообменники воздух-жидкость-воздух

    В теплообменнике воздух-жидкость-воздух — тепло передается в теплообменнике от выходящего воздуха к циркулирующей жидкости. Жидкость циркулирует в теплообменнике с подпиточным воздухом, где тепло передается приточному воздуху.

    Может передаваться как явное, так и скрытое тепло. Скрытая теплота, когда влага из вытяжного воздуха конденсируется в теплообменнике. Влага не передается.

    Теплообменники с поперечным потоком

    В теплообменнике с поперечным потоком тепло передается непосредственно от выходящего воздуха к подпиточному через разделительные стенки в теплообменнике.

    Может передаваться как явное, так и скрытое тепло. Скрытая теплота, когда влага из выходящего воздуха конденсируется на теплообменнике. Влага не передается.

    Тепловые насосы

    Тепловой насос позволяет — с некоторой дополнительной энергией — передавать больше энергии выходящего воздуха на подпиточный воздух, чем любая другая система. Потребление энергии составляет приблизительно от 1/3 до 1/5 рекуперируемой энергии.

    Может передаваться как явное, так и скрытое тепло. Скрытая теплота, когда влага из выходящего воздуха конденсируется на теплообменнике. Влага не передается.

    Процесс нагревания — регенерация без переноса влаги

    Процесс нагревания без влагопереноса с рекуператором — типичный, как и перекрестноточный агрегат на рисунке выше — можно изобразить на психрометрической диаграмме Молье как

    Процесс нагрева — рекуперация с влагопереносом

    Процесс нагрева с влагой блок переноса и рекуперации — типичный блок с вращающимся колесом на рисунке выше — можно визуализировать на психрометрической диаграмме Молье как

    Процесс нагрева с рекуперацией тепла и влаги можно альтернативно визуализировать на психрометрической диаграмме как

     

    • Изменение состояния воздуха путем нагревания, охлаждения, смешивания, увлажнения или осушения

    Эффективность теплопередачи

    Эффективность теплопередачи для установки рекуперации тепла можно рассчитать как

    мк т = (t 2 — t 1 ) / (t 3 — t 1 )                                    (1)

    где

    9( или C, или F)

    t 2 = температура наружного подпиточного воздуха после теплообменника ( o C , o F )

    900 06 t 3 = температура воздуха на выходе до теплообменник ( o C , o F )

    Эффективность переноса влаги

    Эффективность переноса влаги для блока рекуперации тепла можно рассчитать как 9 0008

    мк м = (х 2 — х 1 ) / (х 3 — х 1 )                                     (2) 9 0187

    где

    μ м = эффективность переноса влаги

    x 1 = влажность наружного воздуха подпитки до теплообменника (кг/кг, зерна/фунт)

    x 90 218 2 = влага снаружи подпиточный воздух после теплообменник (кг/кг, зерен/фунт )

    x 3 = влага на выходе до теплообменник (кг/кг, гран/фунт )

    Эффективность передачи энтальпии

    Эффективность передачи энтальпии для установки рекуперации тепла можно рассчитать как

    μ e = (h 2 — h 1 ) / (ч 3 — ч (3)

    где

    μ e = эффективность переноса энтальпии

    ч 1 = энтальпия наружного подпиточного воздуха до теплообменника (кДж/кг, БТЕ/фунт)

    ч 2 = энтальпия наружного подпиточного воздуха после 90 251 теплообменник ( кДж/кг , БТЕ/фунт )

    h 3 = энтальпия воздуха на выходе до теплообменника (кДж/кг , БТЕ/фунт 9018 7 )

    • Энтальпия влаги Air

    Связанные мобильные приложения из Engineering ToolBox

    • Приложение для рекуперации тепла

    — бесплатные приложения для автономного использования на мобильных устройствах.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *