Латинское слово «recuperatio» переводится как восстановление, что подразумевает возврат к исходному состоянию. В контексте теплообменных процессов рекуперация пониматься как частичная возврат энергии, использованной для выполнения определённой технологической операции, с целью повторного интегрирования её в тот же процесс.
Рекуператор для дома: просто о сложном
Проблема недостатка свежего воздуха в жилых помещениях стала актуальной с популяризацией установки виниловых окон. Начиная с 1990-х годов, такие окна, обеспечивающие лучшее сохранение тепла, но также создающие герметичность, что затрудняет циркуляцию воздуха, стали массово устанавливаться в домах. В современных мегаполисах данный вопрос становится особенно острым, учитывая высокий уровень загрязнения воздуха из-за автомобильных выхлопов, пыли и выбросов промышленных предприятий. Эта сложная ситуация требует решения, и здесь на помощь приходят системы вентиляции, такие как вентиляционные отверстия, вентиляторы и воздухозаборники, оснащенные фильтрами для очистки. Также выделяются рециркуляторы — устройства, обеспечивающие не только приток свежего, очищенного воздуха, но и способствующие снижению затрат на отопление.
Рециркулятор (в переводе с латинского «возврат») представляет собой установку, которая одновременно осуществляет две основных задачи: подает свежий воздух и удаляет застоявшийся, отработанный воздух. В данном устройстве установлен теплообменник, который аккумулирует тепло теплого воздуха из помещения и передает его наружу. Это сэкономленное тепло используется для нагрева свежего воздуха, поступающего с улицы, что приводит к уменьшению расходов на отопление помещений.
Таким образом, с помощью системы рекуперации поступающий с улицы воздух нагревается без участия электрической энергии, что делает данный процесс более экономичным.
А зачем вообще нужны дополнительные системы вентиляции?
Вопрос о необходимости дополнительных систем вентиляции может возникнуть у владельцев квартир, где вытяжная труба является неотъемлемой частью конструкции здания. На самом деле, вытяжная система эффективно функционирует только в условиях наличия необходимого воздушного потока с улицы. При установке пластиковых окон с герметичными уплотнениями и их постоянном закрытии, воздух не может беспрепятственно поступать в дом, в следствие чего создается эффект запертого пространства, приводящий к загустению и притуплению воздуха в помещении. В результате внутри вашего дома быстро становится душно и некомфортно.
- разнообразием производительности;
- размерами;
- наличием дополнительных функций;
- классом очистки воздуха.
Однако, как было уже упомянуто, энергосбережение особенно важно для владельцев частных домов и дач, так как они несут бремя затрат на каждую единицу тепла при обогреве своих помещений. Проветривание по старинке, открывая окна, открывает горячему воздуху выход на улицу, тем самым значительно увеличивая затраты на отопление. Для владельцев квартир, подключенных к центральному отоплению, проблема экономии не стоит так остро (за исключением, конечно, тех, кто имеет индивидуальные счетчики тепла), но вопрос о качественной вентиляции остается актуальным, и именно его можно решить с помощью установки рекуператора.
Принцип работы рекуператора на простом примере
Когда мы говорим о рекуператорах, стоит отметить, что в отличие от многих современных «активных» систем вентиляции, регенеративные установки не используют встроенные обогреватели. Их работа основывается на принципе обратной генерации тепла, что означает, что они поглощают тепло из воздуха, который удаляется из помещения. Для этого в устройстве установлен теплообменник, который выполняет ключевую роль в процессе рекуперации.
Для лучшего понимания устройства системы рециркуляции, можно привести аналогию с шарфом, который мы используем зимой. При выдохе теплый воздух попадает в шарф, и он сохраняет это тепло. Когда мы вдыхаем холодный воздух, он нагревается благодаря теплоте шарфа, таким образом, холодный воздух, поступающий в легкие, оказывается уже прогретым.
Рекуператор для частного дома, квартиры или дачи работает по такому же принципу: установленные вентиляторы «выдувают» теплый, отработанный воздух наружу, а тепло, содержащееся в этом воздухе, аккумулируется в теплообменнике. После небольшой паузы вентилятор в обратном направлении начинает «вдыхать» порцию свежего воздуха с улицы. Пропуская воздух через теплообменник, он нагревается и поступает в помещение уже в теплом состоянии, что также способствует поддержанию комфортного температуры в доме.
Рекуперация воздуха — это наилучшее, простое и экономное решение для поддержания тепла в системе вентиляции.
Виды, устройство и принцип работы рекуператоров
Несмотря на разнообразие конструкций, все рециркуляционные установки фактически функционируют как теплообменники. Эти устройства могут представлять собой либо один теплообменник, где приточный и вытяжной воздух обмениваются теплом через тонкие стенки, либо два теплообменника, работающих в паре. В первом случае вытяжной воздух передает тепло промежуточному теплоносителю, который затем передает тепло уже приточному воздуху во втором случае.
Давайте выделим основные типы рекуператоров и рассмотрим каждый из них более подробно:
- Роторный рекуператор;
- Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор;
- Рекуператор с промежуточным теплоносителем;
- Камерный рекуператор;
- Фреоновый рекуператор.
Роторный рекуператор
Роторные теплообменники firmy DANTEX являются одними из наиболее эффективных на рынке, что объясняется их высоким коэффициентом полезного действия. Эти устройства состоят из большого вращающегося колеса (ротора), которое устанавливается между потоками воздуха так, что одна половина ротора находится в потоке вытяжного воздуха, а другая половина — в приточном.
Ротор по своей сути не является сплошным; он представляет собой систему, состоящую из соединенных между собой пластин. Это позволяет воздуху свободно проходить между пластинами, что и обеспечивает процесс обмена теплом.
Этот роторный теплообменник работает следующим образом: под действием вентилятора, часть ротора, которая в данный момент контактирует с вытяжным воздухом, нагревается от его тепла. Спустя некоторое время эта часть ротора перемещается в зону всасывания, где передает накопленное тепло в свежий воздух. После чего ротор вновь возвращается в зону удаления, чтобы продолжать цикл. Этот процесс позволяет эффективно использовать любое тепло, которое иначе было бы выброшено на улицу.
Важно отметить, что в момент перехода от вытяжного к свежему воздуху может происходить небольшое смешение потоков, однако в установках DANTEX это смешение сведено к минимуму (около 5%), что делает их высокоэффективными.
Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор
Другим типом рециркуляторов, которые используются в моноблочных системах приточно-вытяжной вентиляции, являются перекрестноточные рекуператоры из пластинчатых теплообменников. В отличие от роторных теплообменников, они не содержат движущихся частей. Устройство состоит из пластинчатого теплообменника, через который проходят приточные и вытяжные воздуховоды, причем эти каналы расположены в чередующемся порядке.
Это означает, что каждый поток отработанного воздуха через стенки теплообменника соприкасается с двумя потоками приточного воздуха, и наоборот. Таким образом, это обеспечивает высокую эффективность теплообмена.
Системы перекрестной рекуперации DANTEX имеют таксономию, направленную на максимальное увеличение площади контакта между световыми потоками. Это приводит к высокой общему коэффициенту полезного действия теплообмена (до 70 %). В дополнение к обычным перекрестноточным агрегатам в этой категории также используются модели с шестигранной формой. Эти устройства являются сочетанием перекрестноточной и противоточной концепции теплообмена, что позволяет им иметь еще более высокий коэффициент полезного действия, достигающего 77 %.
Эффективность рекуператора
Один из важнейших показателей системы рекуперации — это эффективность. Этот параметр показывает, насколько хорошо рекуператор способен нагревать приточный воздух по сравнению с идеальным значением. Идеальное значение достижимо, лишь в том случае, если приточный воздух нагревается до той же температуры, что и вытяжной. В реальных условиях, такое представление является чисто теоретическим, и нагрев происходит на промежуточной температуре, обозначенной как Тn. Формула для расчета эффективности имеет вид:
- ТП – температура приточного воздуха после рекуператора в градусах Цельсия;
- ТН – температура наружного воздуха (приточного воздуха до рекуператора) в градусах Цельсия;
- ТВ – температура вытяжного воздуха до рекуператора в градусах Цельсия.
Данная формула учитывает изменения явного тепла в воздушных потоках. Но также стоит принимать во внимание изменение параметров, связанных с относительной влажностью воздуха, поэтому для более точного расчета лучше оценивать эффективность рекуператора на основе общих значений тепла. Формула будет аналогичной предыдущей, но на основе энтальпий воздушных потоков:
- IП – энтальпия приточного воздуха после рекуператора в градусах Цельсия;
- IН – энтальпия наружного воздуха (приточной массы до рекуператора) в градусах Цельсия;
- IВ – энтальпия вытяжного воздуха до рекуператора в градусах Цельсия.
Первая формула позволяет быстро оценить эффективность работы рекуператора, в то время как вторая подходит для более детальных анализов и расчетов.
Преимущества и недостатки рекуператоров разных типов
Очевидные преимущества рециркуляционных установок заключаются в экономии средств, так как они не требуют дополнительного нагрева приточного воздуха зимой или охлаждения его летом.
Вместе с тем, существуют некоторые недостатки рециркуляционных установок, среди которых:
- Данные системы создают дополнительное аэродинамическое сопротивление в сети. Это означает, что, как и любая другая компонента вентиляционной системы, рекуператоры имеют определенные сопротивления, которые нужно учитывать, подбирая вентилятор. Впрочем, данное сопротивление обычно не столь велико (обычно не превышает 100 Па), что не приводит к значительному повышению мощности вентилятора.
- Стоимость установки рекуператоров повышает цену всей вентиляционной установки и требует регулярного обслуживания. Все решения, связанные с повышением энергоэффективности системы, требуют определенных финансовых затрат, однако опыт показывает, что стоимость рекуператоров в долгосрочной перспективе значительно меньше сэкономленных средств.
- Роторные, камерные и, гораздо в меньшей степени, пластинчатые рекуператоры могут сталкиваться с проблемой перетекания воздушных потоков. Это имеет особое значение для очистных систем, так как наличие вытяжного воздуха в приточном режиме может быть крайне нежелательным. В таких случаях происходит риски передачи воздушных инфекций и заболеваний между помещениями, поэтому в таких условиях следовало бы использовать рекуператоры с промежуточным теплоносителем или фреоновыми аналогами.
- Размеры рекуператоров могут увеличивать общие габариты вентиляционных установок. Особенное внимание стоит уделить пластинчатым рекуператорам, так как они могут занимать заметную площадь по сравнению с другими типами установки. Также стоит отметить рекуператоры с промежуточным теплоносителем из-за наличия отдельных теплообменников и соответствующих узлов возбуждения.
Целесообразность рекуператора в вентиляции
Целесообразность использования рекуперативной вентиляции можно оценить, основываясь на ее производительности и анализируя как преимущества, так и недостатки.
При этом, часть тепла, извлекаемого из вытяжного воздуха, возвращается в систему вентиляционных отверстий для новопоступающего свежего воздуха, что позволяет снизить климатические потери до 70% или более.
Особенно важно применение рекуперации тепла в зданиях с принудительной вентиляцией, которые обычно имеют малую инерционность и строятся с использованием современных теплоизолирующих технологий (например, из сэндвич-панелей или газосиликатных блоков).
В таких домах стеновая изоляция не способствует эффективному удерживанию тепла, а естественная вентиляция не функционирует на должном уровне.
Однако проблемы с вентиляцией присущи и традиционным кирпичным и бетонным зданиям. Установка герметичных окон ПВХ предотвращает естественный воздухообмен, что приводит к уменьшению притока свежего воздуха и остановке движения потоков вентиляции.
В качестве решения возникшей ситуации можно организовать принудительную вентиляцию, что восстанавливает воздухообмен, но также увеличивает тепловые потери до 60%. Для решения этой проблемы рекуперация тепла становится абсолютно необходима.
Эффективность обмена являет собой процентное соотношение, которое показывает, какое количество тепла, извлеченного из отработанного воздуха, используется для нагрева подаваемого свежего воздуха.
Так, эффективность рекуперации тепла в зависимости от различных условий может выглядеть следующим образом:
- 0% — открывающееся окно, позволяющее теплому воздуху уходить в атмосферу, а холодному – поступать внутрь, тем самым понижая температуру в помещении;
- 100% — приточный воздух нагревается до температуры вытяжного воздуха; такое состояние невозможно достичь в реальности;
- 30-90% — допустимый параметр; считается, что рекуперация с эффективностью 60% и выше оптимальна, в то время как результаты выше 80% можно оценить как отличный теплообмен.
Эффективность системы зависит от типа теплообменника, объема помещения и величины воздушного потока, однако использование систем вентиляции с рекуперацией тепла, даже с показателями, начинающимися с 30%, будет все же выгоднее, чем их полное отсутствие. «Регенерация» также приводит к значительному экономическому эффекту и улучшает общий микроклимат в помещениях.
Обратите внимание на недостатки использования теплообменников:
- Энергозависимость. Основание установки климатического оборудования допустимо, если расход электроэнергии будет значительно ниже, чем экономия теплоэнергии после внедрения рекуператора.
- Выпадение конденсата. В результате различия температур на поверхности теплообменников может образоваться конденсат. В зимний период возможно замерзание конденсата, что чревато резким снижением производительности или поломкой рекуператора.
- Шумная работа. Некоторые модели в процессе эксплуатации создают достаточно громкий шум. Днем это может быть не так заметно, однако ночью могут возникнуть некоторые неудобства. Модели, имеющие улучшенное шумоподавление, работают значительно тише.
В связи с высокими первоначальными расходами часто возникают сомнения по поводу целесообразности использования энергоэффективной вентиляции.
Особенности разных видов теплообменников
Конструкция теплообменника определяет схему потока воздуха, производительность системы вентиляции, класс энергопотребления и конечную стоимость комплекса. Выделяются пять популярных вариантов теплообменников: пластинчатые, роторные, теплообменники с тепловыми трубами, камерные установки и модели с промежуточным теплоносителем.
Пластинчатый рекуператор – простота конструкции
Основная часть теплообменника представляет собой герметичную камеру с множеством параллельно расположенных каналов. Эти каналы разделены перегородками, выполненными из теплопроводящих пластин, обычно из стали или алюминия.
Гофрированные пластины (число которых может варьироваться от 60 до 70) сгруппированы таким образом, чтобы образованные каналы пересекались друг с другом, что, в свою очередь, вызывает дополнительную турбулентность и улучшает теплообмен.
В газовом потоке между двумя потоками воздуха существует встречное направление для выделения тепла, при этом воздушные массы пересекаются, но не смешиваются. Теплопередача происходит за счет одновременного охлаждения и нагрева пластин с противоположных сторон.
Преимущества перекрестноточного теплообменника:
- удобство монтажа и настройки оборудования;
- отсутствие прямого контакта между воздушными массами;
- доступная стоимость и малые размеры;
- отсутствие движущихся и трущихся деталей.
Эффективность таких систем составляет от 40 до 70%.
Однако основным недостатком пластинчатых устройств является проблема конденсации влаги в воздуховодах и образование инея в зимний период. Чтобы разморозить устройство в зимний период, приточный поток воздуха перенаправляется в обход теплообменника, в то время как выходящий теплый поток способствует растапливанию льда на пластинах.
Во время размораживания экономия энергии не осуществляется, потому что для предварительного нагрева приточного потока могут потребоваться дополнительные нагреватели мощностью до 5 кВт. Как следствие, средняя эффективность может снизиться на 20% в данный период.
Для решения данной проблемы возможно два основных метода:
- Предварительный подогрев поступающего воздушного потока до такой температуры, при которой образование наледи исключено.
- Использование рекуператоров с перегородками, изготовленными из гигроскопической целлюлозы. Этот материал способен впитывать влагу из отработанных воздушных потоков и передаватьь её вновь поступающим.
При выборе перекрестноточного теплообменника очень важно учитывать эффективность пластин, поскольку их эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого они изготовлены:
- Алюминиевая фольга — доступный, но менее эффективный вариант в зимний период; также нежелательна для использования в жилых помещениях из-за условия пересушивания воздуха. Модификации с алюминиевой «начинкой» оптимальны для бань и бассейнов.
- Пластиковые перегородки — цена аналогична металлическим, но с улучшенной эффективностью.
- Производство теплообменника из целлюлозы — предотвращает обмерзание и способствует поддержанию оптимального уровня влажности в помещениях.
Жидкая целлюлоза считается наиболее экономичным и эффективным вариантом для вентиляции агрегатов, предназначенных для жилых помещений.
Роторный рекуператор – высокая эффективность системы
Роторные теплообменники имеют цилиндрическую форму и заполнены гофрированными металлическими вставками. Когда барабан вращается, потоки горячего и холодного воздуха поступают поочередно в каждое из отделений.
Способы организации рекуперативной вентиляции
Организация системы восстановления может осуществляться тремя основными способами: централизованным и децентрализованным. В первом случае теплообменник собирает воздух из всего помещения, во втором – только из одной конкретной комнаты.
Централизованный комплекс – приточно-вытяжная установка
При строительстве или ремонте системы вентиляции крайне желательно установить централизованную установку.
В данном случае можно установить систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции (ППВ) со встроенным рекуператором. Ключевым критерием выбора является получение общей производительности агрегата для рассчитанного объема воздуха в здании.
Вентиляционная установка с рекуператором обеспечивает достаточный воздухообмен, даже в современных квартирах с закрытыми окнами. Воздушный поток распределяется равномерно, так что сквозняки отсутствуют.
Система приточной и вытяжной вентиляции обычно включает в себя:
- вентиляторы — для непрерывной подачи чистого воздуха и выброса углекислого газа;
- нагреватели — для предварительного прогрева поступающего воздуха;
- фильтры — для задерживания пыли и мелких частиц;
- рекуператор — для повышения энергоэффективности вентиляции.
Функциональность некоторых моделей вентиляционных установок можно расширить за счет установки таймеров, регуляторов мощности, датчиков влажности и подобной электроники.
Корпус моноблочных моделей оснащен звукопоглощающим материалом, что делает их работу тихой и незаметной. Кроме того, доступны различные версии: вертикальные, горизонтальные и подвесные типы моделей.
Моноблочные восстановительные установки производятся такими компаниями, как «Вентс» (Украина), Dantherm (Дания), «Daikin» (Япония) и «Dantex» (Великобритания), которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.
Локальные агрегаты – дополнение к действующей вентсистеме
Для поддержания высококачественной циркуляции воздуха в функциональном пространстве лучше всего подходят децентрализованные приточные установки с рекуперацией тепла.
Они устанавливаются в стену здания или устанавливаются через окно, обеспечивая приток свежего воздуха. Основная их функция состоит в улучшении вентиляции внутри помещений.
Локальные циркуляторы обычно имеют вентилятор и пластинчатый теплообменник, а воздухозаборники изолированы звукоизоляционными материалами. Блок управления современных локальных систем кондиционирования устанавливается на внутренней стене.
Теперь рассмотрим основные характеристики децентрализованных систем вентиляции с рекуперацией тепла:
- Коэффициент полезного действия (КПД) составляет от 60% до 96%;
- Производительность не велика — устройства обычно предназначены для обработки воздуха в помещениях площадью до 20-35 кв.м.;
- Доступность в цене на различные модели оборудования, начиная от простых стеновых клапанов до автоматизированных систем с многоступенчатой очисткой и регулировкой уровня влажности;
- Простота монтажа — для их установки не требуются сложные воздуховоды и системы, стеновой клапан может быть установлен самостоятельно.
Плюсы и минусы
Современные регенераторы работают с высокой эффективностью и надежностью, обеспечивая существенно лучшее качество, чем обычные системы приточного и вытяжного воздуха. Зимой и летом климат в помещении можно значительно улучшить. Возможные доработки в виде батарей и радиаторов также могут создать аналогичный эффект — но сопряжены с высокой энергоемкостью. Тем не менее, дело не так просто.
Преимущества доступа к утилизирующим системам в полной мере раскрываются лишь в больших домах, где есть возможность расположить воздуховоды в оптимальных местах без потери высоты потолка. Основным недостатком традиционных вариантов остается цена. Разумеется, существуют и бюджетные варианты установок рекуперации, однако большинство из них могут обеспечить качественную вентиляцию только в 1-2 комнатах.
Также необходимо упомянуть о значительном уровне шума, который может возникнуть в процессе работы.
Внутри теплообменника работают постоянно вентиляторы, которые, естественно, создают шум. Это также связано с потоком воздуха, который движется по трубам и выходит через вентиляционные отводы. Со временем это может усиливаться, так как пыль и другие частицы оседают в системе. Регулярная замена фильтров обеспечит стабильную работу устройства, особенно на кухне, где жир и другие загрязняющие вещества могут значительно сократить срок службы оборудования.
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования через единые каналы может привести к тому, что все здание будет работать по единым принципам. Часто в таких системах невозможно интегрировать индивидуальные термостаты. Это создает ситуацию, когда в одних помещениях может быть холоднее, а в других — теплее. Доступны и такие модели без подобной проблемы, но их стоимость выше стандартных серийных изделий.
Нельзя также игнорировать опасности замораживания рекуператоров; необходимы специальные меры для этого.
Описание типов
Пластинчатые
Пластинчатые приборы рекуперации очень популярны благодаря своей простоте и невысоким ценам. Однако их преимущества потихоньку компенсируются тем, что большинство моделей имеют коэффициент полезного действия ниже 50%. Этот показатель существенно уступает современным стандартам. Но в то же время обеспечивается разделение воздушных потоков и предотвращение их смешивания. При этом для передачи тепла применяются специализированные алюминиевые пластины (отсюда и название). Системы, использующие щелевые конструкции, требуют дренажа для удаления влаги.
Для северных и центральных частей России специалисты настоятельно не советуют использовать такие устройства, потому что они плохо переносят множественное замораживание и оттаивание. Эти устройства можно установить на стены, только если прочность несущей конструкции позволяет это. Также стоит упомянуть и подтип перекрестного потока, который также может называться регенеративным теплообменником. Такие системы иногда изготавливаются из компонентов на заказ.
Также существуют готовые системы, которые можно собрать самостоятельно. Для децентрализованной вытяжки можно применять сложные воздуховоды.
Роторные
Роторные устройства, также известные как ротационные нагреватели, имеют значительно высокие показатели эффективности по сравнению с пластинчатыми устройствами; эффективность варьируется до 81%. Однако их стоимость также будет выше. Даже при температурах уличного воздуха до -28 градусов, внутренние условия могут поддерживаться на уровне +14 градусов. Внутри устройства имеется специальный вращающийся барабан, изготовленный из алюминиевой фольги, который отвечает за передачу тепла на уровень впуска; роторные агрегаты не нуждаются ни в циклах оттаивания, ни в дополнительном отводе конденсата.
Канальные
Данные устройства часто используют в сочетании с канальными вентиляционными установками. В стандартной конфигурации они уже имеют фланцы для эффективного соединения. Также предусмотрена дренажная система. При выборе таких приборов точные расчеты являются крайне важными, поскольку любые неточности в параметрах могут привести к проблемам с образованием инея. В таких случаях потребуется обходной путь.
Трубчатые
Современные трубчатые агрегаты имеют конструкцию, деятельности которой аналогична коаксиальным трубам, подключаемым к газовому котлу. Система имеет как внутренние, так и наружные выходы: внутренний выход направляет поток воздуха в пространство между оболочкой и внутренней трубкой. Нагретый отработанный воздух выбрасывается через меньший клапан, при этом стенки камеры используются для теплообмена.
Как выбрать?
Как для городских, так и для загородных условий, модели с оребренными конструкциями являются оптимальными. Аналогично трубчатым агрегатам, они имеют сравнительно низкий коэффициент полезного действия, но уровень шума при их работе минимален, и подключение к электросети просто исключено. Наиболее эффективные роторные конструкции зависят от наличия источников питания и состоят из нескольких основных компонентов. Тем не менее, в городских квартирах размер установок во многом определяет выбор, и соответственно выбор компактных устройств представляется более обоснованным.
Хорошим примером являются клапаны приточного и вытяжного воздуха или системы рециркуляции. Необходимо также учитывать производительность агрегата, которая напрямую зависит от размера помещения. Чем больше площадь, тем более мощным должен быть прибор. Предварительные расчеты производятся по следующей формуле: Q = 0,335 x L x (T1 — T2), где переменными являются:
- величина требуемого воздушного потока, необходимого для комфортной активности человека (в жилых помещениях она составляет примерно 60 м3);
- температура воздуха после рекуперации (это и будет Т1);
- температура воздуха до начала процесса рекуперации (это будет Т2).
Для расчета используется наименьшая температура, зафиксированная за последние пять лет в данном районе. Однако более предпочтительно иметь запас в 5-7 градусов в любом направлении. Если устройство не предполагается использовать как основной источник тепла в помещениях, его характеристики подбираются отдельно. В таком случае лучше письменно обратиться к специалистам, которые смогут провести акустические расчеты корректно и без ошибок. Если же возникает необходимость приобрести недорогой агрегат, обладающий эффективным нагревом или охлаждением воздуха, минимальным аэродинамическим сопротивлением и продолжительным сроком службы, то конструкция с оребренными пластинами будет наиболее оправданной.
Тонкостенные листы, содержащиеся в этом регенераторе, изготавливаются путем высокочастотной сварки. Лопасти свариваются последовательно, поворачивая их на 90 градусов. Модели с лопастями, как правило, легкие и компактные. Они не подвержены деформации или поломке. Дополнительно стоит отметить их отличные термопластические свойства. Керамические теплообменники способны отлично удерживать тепло и постоянного отдавать его. Влага не вредит им, так как структурно они конструируются в виде сот, что обеспечивает большой контакт с внешней средой. Однако керамике требуется очень много времени на нагревание, что можно считать её недостатком.
Медные и алюминиевые установки относительно недороги и обладают отличными теплопроводящими свойствами.
Вытяжной воздух из помещения передает тепло пластинам, которые в свою очередь прогревают поступающий чистый воздух. Пластиковые конструкции начали использовать относительно недавно, и эксперты ещё не в состоянии дать им точную характеристику. Ясно одно: их стоимость вполне конкурентоспособна. Целлюлозные теплообменники могут успешно функционировать при умеренной и низкой влажности, а также обеспечивать контролируемый уровень влажности; однако при температуре ниже -50 градусов и высокой влажности могут возникнуть определенные сложности.
Обзор различных моделей рекуператоров
В таблице представлены характеристики различных моделей рекуператоров.
Существует несколько способов создания здоровой внутренней среды. Для быстрого решения проблемы можно установить клавиатурный клапан подачи воздуха на стене. Главное условие — правильно установить его рядом с холодильником. Данное устройство само по себе не подогревает воздух, однако его размещение рядом с холодильником может несколько увеличить температуру поступающего воздуха. Более того, такая система не работает без соответствующих крышек. Такие крышки, как правило, располагают на кухне и в ванных комнатах. Для того чтобы воздух смог беспрепятственно перемещаться от клапана до капота, внутренний край двери можно приподнять на 20-25 мл или сделать вентиляционные отверстия внизу. В некоторых случаях возможна прямая интеграция в стены с использованием решетчатых вставок.
Изготовление рекуператора для вентиляции частного дома своими руками
Рекомендуется начинать с самых простых конструкций, чтобы подготовиться к производственным процессам.
Для такой конструкции вполне подойдут имеющиеся в продаже гофрированные оцинкованные стальные листы. Эти листы в обязательном порядке должны быть защищены от коррозии с помощью специального покрытия. Корпус можно изготовить из фанеры, но перед этим его необходимо обработать герметиком. Корпус из листового металла нуждается в дополнительной теплоизоляции. Если вы используете полистироловые листы, таких мер не потребуется, так как сам полистирол является водонепроницаемым материалом. Коллектор создается вручную на основе заданных размеров — параметров воздуховодов. В нижней части коллектора должен располагаться клапан для стекания накопившегося конденсата.
Усовершенствование рекуператора воздуха для дома
Использование нескольких теплообменников, соединенных последовательно, может существенно повысить общую эффективность рекуператора.
Разделение воздуховодов является еще одним методом увеличения эффективности, которое возможно за счет установки двух рециркуляционных установок в одном помещении.
Правильно подобранные фильтры обеспечивают не только высококачественную очистку, но и оптимизируют нагрузку на вентилятор.
При установке рекуператора для двухэтажного или одноэтажного дома важно продумать построение специального приемного канала. Он должен быть установлен в грунте ниже уровня замерзания, что дает возможность непрерывной работы оборудования при любых температурных колебаниях.
В городских квартирах предпочтительней устанавливать более компактные устройства. Для этого необходимо произвести соответствующий расчет в соответствии с принятыми нормами, а также учесть функциональные характеристики каждого помещения.