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Machine de ventilation avec récupérateur. Récupérateurs d'air

Unité d'alimentation et d'évacuation- Ce solution moderne pour organiser un échange d'air optimal et une utilisation rationnelle des ressources énergétiques. Le principe de fonctionnement est de forcer l’afflux et l’évacuation de l’air à l’extérieur de la pièce. Des installations peuvent être créées sur la base du PES système individuel microclimat en connectant divers filtres et appareils.

Système de ventilation de récupération

Pour économiser l'énergie thermique, certaines installations de PSE sont équipées de récupérateurs. Le récupérateur est un échangeur de chaleur métallique intégré au système de ventilation et chauffe partiellement l'air extérieur grâce à l'air chaud évacué. Dans ce cas, la majeure partie du flux d'air est chauffée par un aérotherme conventionnel. Bien que le prix d'une unité de soufflage et d'évacuation avec récupération de chaleur soit plus élevé que celui des autres appareils, ces coûts sont rapidement amortis grâce à l'efficacité énergétique. Une caractéristique importante de l'appareil est son facteur d'efficacité, qui varie de 30 à 96 % selon le type de récupérateur, la vitesse du flux d'air à travers l'échangeur de chaleur et la différence de température.

Afflux ventilation par aspiration avec récupération répond pleinement aux exigences modernes en matière d'économie d'énergie thermique. Et grâce à la fonction de chauffage des pièces, il est considéré comme le développement le plus prometteur dans le domaine de la ventilation.

Principaux avantages :

  1. Échange d'air confortable
  2. Économie d'énergie efficace
  3. Fonction de contrôle de l'humidité
  4. Isolation phonique fiable
  5. Haute efficacité jusqu'à 96%
  6. Système de contrôle pratique
  7. Purification de l'air de la poussière et des impuretés
  8. Conservation maximale de l'énergie thermique

Classification et caractéristiques des appareils.

Selon la conception de l'échangeur de chaleur, un échangeur de chaleur avec récupérateur peut être de plusieurs types :

Les récupérateurs à plaques sont la conception la plus courante. L'échange thermique se produit en faisant passer l'air à travers une série de plaques. Pendant le fonctionnement, des condensats se forment, c'est pourquoi le système de récupération est en outre équipé d'une évacuation des condensats. L'efficacité est de 50 à 75 %.

Un récupérateur de chaleur de type rotatif est un dispositif cylindrique densément rempli de couches d'acier ondulé. L'échange de chaleur est effectué grâce à un rotor rotatif, qui laisse passer séquentiellement d'abord de l'air chaud puis froid. Dans ce cas, l'intensité dépend de la vitesse de rotation du rotor. Système d'alimentation et d'échappement avec récupération de ce genre Il est de grande taille et convient donc pour centres commerciaux, hôpitaux, hôtels et autres grands locaux. En raison de l'absence de gel, l'efficacité atteint 75-85%

Les types moins courants incluent les récupérateurs avec un liquide de refroidissement intermédiaire (il peut s'agir d'eau ou d'une solution eau-glycol). L'efficacité est de 40 à 60 %. Une unité d'alimentation et d'évacuation avec récupérateur peut être réalisée sous forme de caloducs remplis de fréon. L'efficacité d'un tel appareil est de 50 à 70 %. De plus, il est utilisé récupérateur de chambre. L'air froid et chaud traversent une chambre séparée par un registre spécial. Périodiquement, le registre se retourne et les flux d'air changent de place. L'efficacité peut atteindre 90 %.

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Grâce à un formulaire de recherche pratique, vous pouvez facilement trouver un modèle adapté et acheter une centrale de traitement d'air avec récupération au meilleur prix !

Un microclimat intérieur confortable ne peut être organisé sans une bonne système de ventilation. Fenêtres en plastique, les portes et matériaux de finition rendre la maison si hermétique que cela peut entraîner un manque de ventilation naturelle, de l'humidité et de la condensation. Et si l'on prend en compte la pollution générale de l'air, on ne peut tout simplement pas se passer de filtres à air efficaces. Ces maisons doivent disposer d'un système de récupération d'air pour les maisons privées. Cet appareil est entraîné par une centrale de traitement d'air qui contient un récupérateur. Un tel appareil fournira non seulement de l'air frais et purifié à votre maison, mais contribuera également à réduire les coûts de chauffage.

Récupérateur pour une maison privée. Avantages

Le terme « récupérateur » traduit du latin. signifie revenir. L'appareil lui-même est un échangeur de chaleur qui retient la chaleur de la pièce et la transfère à l'air entrant de la rue. La récupération est une méthode de ventilation avec une consommation de chaleur minimale. Cet appareil permet de retenir jusqu'à 70 % de la chaleur et de la restituer dans la pièce.

Principaux avantages :

  • Faible niveau sonore
  • Pas besoin d'ouvrir les fenêtres
  • Possibilité d'installation dans une structure de plafond suspendu
  • Économiser les coûts de chauffage et de climatisation
  • Commodité et disponibilité de fonctions supplémentaires

Le réglage automatique de l'intensité du flux d'air rend l'utilisation des appareils non seulement sûre, mais également confortable.

Comment choisir un récupérateur de ventilation ?

Toutes les unités de ventilation modernes utilisent le même principe de fonctionnement : elles assurent le flux d'air dans la maison, la nettoyant de la poussière et des impuretés. Ces systèmes peuvent différer par leur taille, leur classe de nettoyage, leurs performances, leur configuration et la présence de fonctions supplémentaires.

Les unités avec échangeur de chaleur électrique disposent d'un échangeur de chaleur rotatif intégré avec un rendement de 80 % et d'une télécommande. Dans les appareils équipés d'un chauffe-eau, il est possible de contrôler la vitesse et la température du flux d'air entrant. De telles unités de ventilation sont plus populaires que celles équipées d'échangeurs de chaleur électriques.

Compte tenu de la consommation énergétique minimale d'un récupérateur pour une habitation privée, dont le prix est tout à fait abordable, le coût d'installation d'un système de ventilation sera très rapidement rentabilisé. Et si l'on prend également en compte les bénéfices incontestables pour la santé et le bien-être général, alors le choix en faveur d'un PVU avec récupérateur devient évident.

Notre société produit des systèmes de ventilation de soufflage et d'extraction utilisant des récupérateurs d'enthalpie très efficaces, grâce auxquels il a été possible d'obtenir une récupération stable avec une efficacité élevée dans des conditions climatiques difficiles.

Il convient de noter que les récupérateurs d'enthalpie TURKOV sont les seuls produits dans la Fédération de Russie.

Récupérateur d'enthalpie conçu pour transférer la chaleur et l'humidité de l'air évacué vers l'air soufflé. En plus de l'humidité, une partie de la chaleur est également transférée de l'air évacué, augmentant ainsi efficacité récupérateur.

Capacité d'humidité du récupérateur dépend de la température extérieure. La zone de travail, constituée d'une membrane polymère, laisse passer les molécules de vapeur d'eau de l'air évacué humidifié et les transfère vers l'air sec soufflé.

Aucun mélange ne se produit dans le récupérateur flux d'alimentation et d'évacuation air.
Les molécules d'eau traversent la membrane par diffusion due à la différence de concentration de vapeur d'eau des deux côtés de la membrane, dont la taille des cellules est si petite que seule la vapeur d'eau peut la traverser - pour d'autres substances qui polluent l'air flux, la membrane s'avère être une barrière fiable.

Possédant la propriété d'une éponge, la plaque récupératrice lui permet d'absorber l'humidité sans formation de condensation à la surface des plaques.

Les boîtiers des équipements de ventilation de soufflage et d'extraction produits par l'entreprise sont constamment améliorés, améliorant ainsi leurs propriétés d'isolation thermique et d'absorption acoustique.
Grâce à l'utilisation de polypropylène, il a été possible d'obtenir une réduction spectaculaire du niveau de bruit basse fréquence.

Notre entreprise propose la plus large gamme d'équipements de ventilation avec récupération, capables de répondre aux besoins de locaux de différentes finalités et tailles.

Les principales différences entre les systèmes de ventilation d'alimentation et d'extraction TURKOV

En plus des récupérateurs d'enthalpie, la ventilation de soufflage et d'extraction peut être équipée d'autres types de dispositifs de récupération, avec un bref aperçu avec lequel nous vous invitons à prendre connaissance :

À propos de la récupération dans le système de ventilation d'alimentation et d'extraction

Ce processus détermine le retour d'une certaine chaleur pour réchauffer l'air entrant dans la pièce. Le retour s'effectue via l'échangeur de chaleur du récupérateur, lorsqu'une partie de la chaleur est transférée de l'air évacué vers le flux frais entrant. Et pendant la période chaude de l'été, l'échangeur de chaleur réduit la pénétration dans la pièce avec l'air soufflé haute température environnement.

Dans les échangeurs de chaleur air extrait et soufflé se déroule séparément, ayant des températures différentes. L'air froid en contact avec la surface chaude du mur se réchauffe. Un flux d'air à température élevée, en contact avec une surface froide, est refroidi.

Principales caractéristiques des récupérateurs

Ventilation de soufflage et d'extraction avec récupération, il est utilisé dans les installations industrielles et publiques, ainsi que dans les bâtiments résidentiels. Les indicateurs permettant de distinguer les unités de ventilation avec récupération sont les suivants :

  • selon la puissance disponible.
  • selon la conception du liquide de refroidissement.
  • les types existants peuvent être tubulaires, en plaques et nervurés.
  • selon le matériau utilisé pour transférer la chaleur. Cette fonction est assurée par de l'air ou un liquide.
  • le long de la direction de déplacement du vecteur d'énergie, dont la direction peut être droite, transversale ou à contre-courant.
  • depuis le lieu d'installation sur place. Si le récupérateur dessert les locaux de l'ensemble du bâtiment, il est dit central. Les appareils décentralisés incluent ceux qui sont installés pour la maintenance chambres séparées ou des bureaux.

Les principaux composants de la conception du récupérateur sont :

  • boîtier pour sécuriser les composants de l’unité, garantissant leur sécurité et leurs performances.
  • un échangeur de chaleur qui échange de la chaleur entre différents vecteurs énergétiques.
  • bloc ventilateur - pour déplacer les flux masses d'air par échappement et afflux.
  • éléments chauffants qui maintiennent la température requise.
  • filtres à plusieurs étages avec différents degrés de purification de l'air, piégeant les contaminants, les impuretés et les odeurs.
  • unité d'automatisation avec éléments de contrôle programmables pour les processus de récupération.
  • contrôleur avec un panneau affichant le mode de fonctionnement réel à l'aide d'une minuterie avec fonction de diagnostic des composants et des capteurs.
  • registres d'air de formes diverses avec entraînement manuel ou électrique, régulant le débit du conduit d'air.
  • vannes avec joints en caoutchouc, ayant la même fonction que les registres d'air.
  • suppresseurs de bruit pour absorber le son sortant d’un appareil en état de marche.

Principaux types de récupérateurs

Caractéristiques du type rotatif.

Ils occupent un large éventail d'applications dans l'industrie et services publics. Ayant une grande surface d'échangeur de chaleur, les appareils de ce type sont assez efficaces. La possibilité de réguler la vitesse du rotor vous permet de sélectionner le mode optimal requis. Son efficacité est inférieure à celle d'un récupérateur à plaques. Cela s'explique par l'augmentation de la consommation d'énergie pour son fonctionnement optimal. Les inconvénients comprennent : la grande taille du récupérateur, le contrôle du rotor en rotation et l'entrée partielle de l'air du flux d'échappement dans l'alimentation entrante. Pour cette raison, l’utilisation d’échangeurs de chaleur rotatifs dans des environnements humides et toxiques est limitée.

Conception d'un récupérateur rotatif et son fonctionnement.

L'unité principale est un ensemble de disques d'échange thermique à pales, formant un rotor cylindrique. En tournant, il pousse les courants d’air. Et en même temps, comment l'échangeur de chaleur le chauffe ou le refroidit. Les disques, dont le nombre peut varier, sont constitués d'alvéoles en tôle ondulée. Lors de l'installation, l'arbre du tambour est orienté horizontalement, maintenant le parallélisme par rapport à la direction du flux d'air. En rotation, il laisse alternativement passer de l'air chauffé, puis aspire de l'air soufflé, lui transférant une partie de la chaleur. La structure du dispositif est techniquement complexe, ce qui augmente son coût. Son installation nécessite une installation qualifiée et un entretien habile.

Caractéristiques d'un dispositif récupérateur à plaques.

Fonctionnant sur un système d'alimentation et d'évacuation, il est conçu pour la ventilation et la conservation de l'énergie thermique. La principale caractéristique est son efficacité (efficience). Le coefficient thermique est calculé à l'aide de la formule suivante. La différence de température dans la pièce après l'air entrant et l'air extérieur est divisée en différence de température de l'air extrait et de l'air extérieur.

L'appareil est très demandé par les clients. L'inconvénient est l'apparition de traces de gel sur les plaques côté sortie. Cela s'explique par le fait que la plaque de l'échangeur thermique a une température différente lorsque l'air est évacué. De la condensation se forme donc. Une diminution de la température extérieure accélère la croissance des couches de givre. Les plaques gelées créent une résistance au flux d’air qui passe. De ce fait, les performances de ventilation diminuent, la récupération ralentit jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Le fonctionnement reprend après décongélation des plaques. Le degré de congélation est régulé par une vanne spéciale. Lorsqu'une couche de glace apparaît, la vanne s'ouvre et l'air entrant entre sans chauffer pendant un certain temps. Échappement air chaud vise à dégivrer la couche de glace et les traînées humides qui en résultent se fondent dans récipient de drainage et dans les égouts. Dans ce mode, la consommation d'énergie pour le fonctionnement du récupérateur est réduite au minimum.
A propos de la conception du récupérateur et de son fonctionnement. Il est constitué d'un corps en aluminium, tôle galvanisée avec revêtement anticorrosion. Les parois intérieures du boîtier sont recouvertes d'une couche de matériau isolant. L’air soufflé et évacué passe à travers des filtres intégrés.

Par rapport à un appareil rotatif, les flux d'air dans un récupérateur à plaques sont clairement délimités. Les canaux d'échappement et d'alimentation sont séparés par des plaques. Les caractéristiques aérodynamiques et l'efficacité sont affectées par la distance sélectionnée entre les plaques de l'échangeur de chaleur.

Les unités d'échange de chaleur sont constituées de tôles de cuivre, d'aluminium ou d'acier. L'échangeur de chaleur en aluminium a un transfert de chaleur accru et résiste à la corrosion. Des matériaux plastiques ou très rarement cellulosiques sont également utilisés pour la fabrication. Les échangeurs de chaleur en plastique sont légers, ont de faibles performances et sont utilisés pour conditions de vie. Les échangeurs de chaleur en papier sont rarement utilisés, mais ils transforment bien l'humidité et la chaleur. L'humidité n'est pas évacuée dans l'atmosphère, mais pénètre dans la pièce avec l'air entrant. Le nombre de plaques séparant les flux peut varier. La distance optimale est maintenue de 5 à 9 mm. En ajustant le nombre de cassettes, l'apparition de condensation est réduite. L'élément thermique de dégivrage réduit l'efficacité, en absorbant une partie de l'électricité nécessaire à son fonctionnement. La conception est facile à installer, fiable en fonctionnement et faible coût.

Récupérateurs montés sur toitures

Ces unités de ventilation sont utilisées dans des installations comportant de grands espaces de travail. Ils filtrent, chauffent et alimentent le bâtiment en air. La température de l'air est contrôlée par un chauffage ou un refroidisseur de conduit. Son afflux s'effectue partiellement ou en totalité à travers la structure en plaques du récupérateur.

Caractéristiques.

Installez-les systèmes de ventilation d'alimentation et d'extraction sur les toits des immeubles à travers des trous pratiqués dans ceux-ci. Les récupérateurs extraient l'air usé collecté sous le plafond et le rejettent dans l'atmosphère, et sa chaleur est transférée à un puissant jet entrant. L'alimentation en air est dirigée directement vers le plafond ou dirigée vers zone de travail. Le récupérateur peut être une unité composite en régime général ventilation de l'ensemble de l'installation. L'appareil est facile à utiliser.

Conception.

Des modèles d'unités sont réalisés puissance différente, qui est mesuré par le volume d'air passant en mètres cubes par heure. La base de l'appareil est une structure cadre-panneau constituée de profilés en aluminium. Épaisseur optimale feuilles d'échangeur de chaleur d'environ 0,2 mm. Pour l'isolation phonique et thermique, les murs du logement sont posés laine minérale. Les récupérateurs sont équipés d'électricité, d'eau et sections de gaz. Le rendement obtenu est d'environ 65 %. Installation ventilation d'alimentation et d'extraction ne pose aucune difficulté. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser une fenêtre dans le toit et de renforcer la structure - un « verre » pour une bonne répartition de la charge. L'installation d'un récupérateur en toiture ne nécessite pas volume utilisable bâtiments.

Récupérateur avec circulation d'eau

Caractéristiques.

Le vecteur d'énergie thermique est de l'eau ou de l'antigel entrant dans l'unité d'alimentation à partir d'un échangeur de chaleur d'échappement situé séparément. Le fonctionnement d'un récupérateur avec circulation d'eau est similaire au débit d'un chauffage à eau. Utilité de l'action échangeur de chaleur à plaques avec circulation d'eau, il atteint 50-65%.
La ventilation de soufflage et d'extraction avec des récupérateurs de ce type est rarement utilisée lorsqu'il est possible de monter une ligne d'échange thermique. Le fonctionnement de ce système nécessite une surveillance fréquente. Le point faible est la présence d'une pompe qui fait circuler l'échangeur thermique. Ainsi que des composants supplémentaires qui régulent le fonctionnement du système. Ils augmentent la consommation d’énergie. A une grande distance alimentation et évacuation Pour les échangeurs de chaleur, il est déconseillé d’utiliser cette option. Le récupérateur remplit uniquement la fonction d'échange thermique sans transformation d'humidité.

Conception.

Nœuds principaux système d'alimentation et d'échappement ventilation avec récupération de chaleur sont deux échangeurs de chaleur. Ils sont installés séparément dans les conduits d'air soufflé et d'évacuation. Ils sont reliés par une canalisation flexible isolée. Cela permet plus choix facile emplacement des composants et installation du système. Le récupérateur à circulation d'eau est équipé d'une pompe, vase d'expansion, contrôleur, indicateur de pression. Capteurs de température. Vannes d'air, de sécurité et de contrôle. Lors de l'installation d'un seul système de récupération, des connexions de plusieurs liquides de refroidissement sont possibles. Différents chemins d'évacuation et d'alimentation en air assurent le fonctionnement du récupérateur sans formation de traces de givrage. Le transfert de contaminants de l’air sortant vers le flux d’air entrant est éliminé.

Sélection de l'unité de ventilation de soufflage et d'extraction

Il y a des spéciaux programmes de sélection des unités de ventilation. A l'aide d'un ordinateur, et en fonction des besoins, les équipements sont sélectionnés en tenant compte de la productivité, de la consommation d'air et de la configuration adaptée. Le programme simulera l'installation avec les dimensions et caractéristiques nécessaires. En réalité, il est possible d'analyser la connexion optimale des nœuds et des éléments constitutifs. La mise en œuvre du programme ne nécessite pas de formation particulière. La sélection d'une unité de ventilation de soufflage et d'extraction est facilitée par la démonstration du résultat de la sélection sur le moniteur. Ils indiquent uniquement sa composition, y compris les informations nécessaires parmi les options proposées. La sélection s'effectue automatiquement, en fonction des données saisies par le client. Ensuite, comme dans un constructeur de jeu, les nœuds requis sont supprimés ou ajoutés. Par exemple, ajoutez une section de chauffage de l'eau en précisant ses paramètres. Ou incluez d'autres éléments de réglage et kits d'automatisation.

En bref sur l'installation du récupérateur

Avant d'installer le système de ventilation d'alimentation et d'extraction, un projet d'installation primaire est réalisé. Estimer approximativement la fourchette de coûts travaux futurs. Après avoir étudié toutes les caractéristiques de l’objet, les conditions du client et les capacités de l’entrepreneur, ils fixent le prix exact. Ils élaborent ensuite un projet détaillé avec un prix final convenu.

Les récupérateurs sont montés sur les murs, les plafonds, les toits et les sols. Ils sont placés dans n'importe quelle position et à l'extérieur du bâtiment. L'ouverture d'installation dans le mur est réalisée avec un diamètre allant jusqu'à 250 mm à l'aide d'un outil diamanté. Le module de travail de l'appareil est situé dans le mur. Des grilles de ventilation sont placées à l'extrémité. Le trou dans le mur est placé à un angle d’environ 3 degrés par rapport aux fondations du bâtiment. Le tuyau extérieur doit dépasser la surface du mur d'au moins 5 cm.

L'échangeur de chaleur de toit est installé selon une conception spéciale sur la partie porteuse du plafond. Il s'installe dans une structure ronde ou carrée en acier galvanisé. Ou encore dans un verre en béton armé posé lors de la construction d'un bâtiment. Son diamètre est de 700 à 1450 mm. Avant d'installer le récupérateur, un boîtier est d'abord sécurisé pour se protéger contre la pénétration de corps étrangers dans les canaux.

Pour déplacer l'air, deux conduits d'air sont posés. Le premier est le principal, celui de l’approvisionnement. Il a un plus grand diamètre. Sert à l'admission et à la séparation des flux d'air pour chaque consommateur. Le second est d'un diamètre plus petit pour évacuer l'atmosphère usée. Afin de fonctionner silencieusement et d'éviter la condensation, les canalisations sont entièrement isolées. En renforçant les tuyaux derrière le plafond suspendu, ils « mangent » la hauteur de la pièce de 20 cm. La grande longueur des conduits d'air crée une résistance accrue au flux d'air. Dans ce cas, l'appareil est équipé de ventilateurs supplémentaires qui maintiennent la pression requise.

Liste de questions sur le choix de la ventilation de soufflage et d'extraction avec récupération

Le client en a besoin.

  1. Obtenez des informations sur le fabricant de l'équipement auprès du gestionnaire ou du vendeur. La durée d’existence de l’entreprise, sa position sur le marché de vente et les avis clients.
  2. Vérifiez les performances du récupérateur sur le lieu de son installation. En fonction de la taille, de l'agencement de la pièce ou de la maison. Des informations peuvent être obtenues auprès des spécialistes de l'entreprise.
  3. Déterminez la résistance au débit d'air après l'installation de l'unité, en tenant compte des dimensions et des courbures du conduit d'air. Le calcul est effectué par le concepteur.
  4. Sélection du type et de la puissance du récupérateur en tenant compte du débit d'air et de la résistance de la canalisation. Réalisé par le designer.
  5. Détermination de la classe (consommation d'énergie) du récupérateur. Le client reçoit des réponses aux questions : coûts d'exploitation du système, quantité d'énergie économisée, calcul des coûts pour la saison de chauffage.
  6. Vérifiez la disponibilité du certificat et la durée de validité de la garantie. Il est délivré pour les composants du récupérateur et tous système de ventilation d'alimentation et d'extraction. Comment meilleure qualité composants - plus l'appareil coûtera cher.
  7. Comparez l'efficacité nominale avec le coefficient réel. Cela dépend :
    - les différences de température de l'air intérieur et extérieur ;
    - type de cassette échangeur de chaleur ;
    - l'humidité de l'air ;
    - disposition correcte du système et son placement sur site.

Efficacité pour différents types de récupérateurs.

  • Pour un échangeur thermique à plaques en papier, ce sera de 60 à 70 %. Lorsque l'installation gèle, le système lui-même la dégivre, réduisant ainsi la productivité. L'indicateur le plus élevé est atteint en l'absence de fonction de dégivrage et de chauffage supplémentaire de l'air entrant.
  • Pour un échangeur de chaleur à plaques en aluminium, le rendement atteindra 63 %. Parfois, la productivité est réduite jusqu'à 45 %. Cela est dû au processus de dégivrage fréquent de l'échangeur de chaleur. La formation de glace à la surface est éliminée en augmentant la consommation d'énergie.
  • Dans un récupérateur rotatif, l'efficacité est régulée par « automatisation ». Il réagit aux relevés des capteurs de température placés à l'extérieur et à l'intérieur. Cependant, lorsque des dépôts de glace apparaissent, l’efficacité diminue.

Caractéristiques approximatives de certains récupérateurs domestiques.

Indicateurs clés Quantité Unité de mesure Note
Entrée (réception) 115-135 mètres cubes par heure Mise en œuvre simultanée de l'échappement et de l'afflux. Le réglage de l'échange d'air est effectué dans la plage de 13 à 160 mètres cubes en une heure.
Tirer 105-125 mètres cubes par heure
Dimensions du récupérateur
Diamètre de forme cylindrique jusqu'à 200 mm.
Longueur du boîtier 535 mm.
Trou d'installation jusqu'à 250 mm.
Consommation d’énergie réduite 32 Mar / heure
Plus d’efficacité 83 %
Règlement Télécommande externe, rhéostat
Aire de service 60 m2
Échangeur de chaleur Cuivre. Économise jusqu'à 70 % de chaleur.
Cadre Corps isolé avec isolation anti-bruit
Lieu de demande Appartement, bureau, immeuble

De tout ce qui précède, nous pouvons dire avec certitude :

C'est évident que ventilation d'alimentation et d'extraction avec la reprise de l'entreprise de TURKOV, elle se trouve à l'avant-garde des technologies d'ingénierie modernes.

Rappelons encore une fois l'essentiel traits distinctifs unités de ventilation d'alimentation et d'extraction TURKOV et vous invitons à consulter notre catalogue pour vous familiariser avec descriptions détailléeséquipement:


Possibilités Zénith Zénith HECO CrioVent
Fonctionnement stable du récupérateur jusqu'à -25°С jusqu'à -35°С jusqu'à -45°С
Récupération de chaleur (efficacité de retour) 71%

De nombreux bâtiments actuellement en construction, tant industriels que résidentiels, disposent d'une infrastructure très complexe et sont conçus en mettant l'accent au maximum sur les économies d'énergie. Par conséquent, il est impossible de se passer de l'installation de systèmes tels que des systèmes de ventilation générale, des systèmes de protection contre la fumée et des systèmes de climatisation. Pour garantir une durée de vie efficace et longue des systèmes de ventilation, il est nécessaire de concevoir et d'installer correctement un système de ventilation générale, un système de protection contre la fumée et un système de climatisation. L'installation de tels équipements, de tout type, doit être effectuée dans le respect de certaines règles. Et en termes de caractéristiques techniques, il doit correspondre au volume et au type de local dans lequel il sera utilisé (bâtiment résidentiel, public, industriel).

Le bon fonctionnement des systèmes est d'une grande importance : le respect des délais et des règles de réalisation des inspections préventives, de la maintenance programmée, ainsi que le réglage correct et de haute qualité des équipements de ventilation.

Pour chaque système de ventilation mis en service à Moscou, un passeport et un journal d'exploitation sont établis. Le passeport est établi en deux exemplaires, dont l'un est conservé à l'entreprise et l'autre au service d'encadrement technique. Tout est inclus dans le passeport spécifications techniques systèmes, informations sur les conduites travaux de réparation, des copies des dessins d'exécution des équipements de ventilation y sont jointes. De plus, le passeport reflète une liste de conditions de fonctionnement pour tous les composants et parties des systèmes de ventilation.

Des inspections de routine des systèmes de ventilation sont effectuées selon le calendrier établi. Lors des inspections de routine :

  • Les défauts sont identifiés et corrigés réparations en cours;
  • L'état technique est déterminé ;
  • Un nettoyage et une lubrification partiels des composants et pièces individuels sont effectués.

Toutes les données provenant de l'inspection de routine des systèmes de ventilation, y compris obligatoire indiqué dans le journal des opérations.

Aussi, pendant quart de travail, l'équipe opérationnelle de service, assure la révision programmée de la maintenance des systèmes de ventilation. Cette prestation comprend :

  • Démarrage, régulation et arrêt des équipements de ventilation ;
  • Supervision du fonctionnement des systèmes de ventilation;
  • Contrôler la conformité des paramètres de l'air et de la température de l'air soufflé ;
  • Élimination des défauts mineurs.

Mise en service de systèmes de ventilation générale, de systèmes de protection contre la fumée et de systèmes de climatisation

Scène travaux de mise en service est une étape très importante, car le fonctionnement de haute qualité de la ventilation et de la climatisation dépend des travaux de mise en service.

Lors de la mise en service, le travail de l'équipe d'installation est visible, et les paramètres spécifiés dans le projet, les indicateurs des équipements sont vérifiés et comparés aux indicateurs spécifiés dans documentation du projet. Lors de l'examen, vérification complèteétat technique des équipements installés, distribution et fonctionnement ininterrompu des dispositifs de contrôle, installation des dispositifs de contrôle et de diagnostic, identification des erreurs lors du fonctionnement de l'équipement. Si des écarts sont détectés dans les limites normales, aucun réajustement n'a lieu et l'objet est préparé pour la livraison au client, avec tous les documents complétés.

Tous les contremaîtres de notre entreprise possèdent une formation spécialisée, des certificats en matière de santé et de sécurité, une vaste expérience de travail et possèdent tous documents nécessaires et des preuves.

Au stade de la mise en service, nous mesurons la vitesse du flux d'air dans les conduits d'air, le niveau sonore, testons la qualité de l'installation des équipements et ajustons systèmes d'ingénierie conformément aux paramètres du projet, certification.

Les tests de démarrage et le réglage des systèmes de ventilation et de climatisation doivent être effectués par un organisme de construction et d'installation ou par un organisme de mise en service spécialisé.

Certification des systèmes

Un document technique établi sur la base du contrôle de l'état de fonctionnement des systèmes et équipements de ventilation, réalisé à l'aide d'essais aérodynamiques, est appelé certification du système de ventilation.

SP 73.13330.2012 « Systèmes sanitaires internes des bâtiments », version mise à jour du SNIP 3.05.01-85 « Systèmes sanitaires internes » réglemente la forme et le contenu du passeport du système de ventilation.

L'obtention d'un passeport pour système de ventilation, conformément aux exigences du document ci-dessus, est obligatoire.

Une fois les travaux d'installation terminés, le client reçoit un passeport du système de ventilation.

Un passeport doit être obtenu pour chaque système de ventilation.

Le passeport est indispensable pour enregistrer les équipements achetés, pour le bon fonctionnement de ces équipements, afin d'atteindre les paramètres sanitaires et hygiéniques de l'air nécessaires.

Dans le délai fixé par la loi, ce document est fourni par l'autorité de contrôle et de surveillance. La réception de ce document est une preuve incontestable pour résoudre les questions controversées avec les autorités compétentes.

L'obtention d'un passeport système de ventilation peut s'effectuer de la manière suivante : espèces distinctes travail, consistant en un ensemble d'essais aérodynamiques. Le déroulement de tels événements est régi par les réglementations suivantes :

  • SP73.13330.2012 ;
  • STO NOSTROY 2.24.2-2011 ;
  • R NOSTROY 2.15.3-2011 ;
  • GOST 12.3.018-79. « Systèmes de ventilation. Méthodes d'essais aérodynamiques" ;
  • GOST R 53300-2009 ;
  • SP 4425-87. « Contrôle sanitaire et hygiénique. locaux de production»;
  • SanPiN 2.1.3.2630-10.

La recirculation de l'air dans les systèmes de ventilation consiste à mélanger une certaine quantité d'air évacué (évacué) dans le flux d'air soufflé. Grâce à cela, on obtient une réduction des coûts énergétiques pour chauffer l'air frais en hiver.

Schéma de ventilation de soufflage et d'extraction avec récupération et recirculation,
où L est le débit d'air, T est la température.


Récupération de chaleur en ventilation- il s'agit d'un procédé de transfert d'énergie thermique du flux d'air extrait vers le flux d'air soufflé. La récupération est utilisée lorsqu'il existe une différence de température entre l'air extrait et l'air soufflé pour augmenter la température de l'air neuf. Ce processus n'implique pas le mélange des flux d'air ; le processus de transfert de chaleur se produit à travers n'importe quel matériau.


Température et mouvement de l'air dans le récupérateur

Les appareils qui effectuent la récupération de chaleur sont appelés récupérateurs de chaleur. Ils sont de deux types :

Échangeurs-récupérateurs de chaleur- ils transmettent le flux de chaleur à travers le mur. On les trouve le plus souvent dans les installations de systèmes de ventilation d'alimentation et d'extraction.

Dans le premier cycle, ils sont chauffés par l'air extrait, dans le second ils sont refroidis, dégageant de la chaleur à l'air soufflé.

Un système de ventilation de soufflage et d'extraction avec récupération est le moyen le plus courant d'utiliser la récupération de chaleur. L'élément principal de ce système est l'unité d'alimentation et d'évacuation, qui comprend un récupérateur. Le dispositif de l'unité d'alimentation en air avec récupérateur permet de transférer jusqu'à 80 à 90 % de la chaleur à l'air chauffé, ce qui réduit considérablement la puissance de l'aérotherme dans lequel l'air soufflé est chauffé en cas de flux de chaleur insuffisant de le récupérateur.

Caractéristiques de l'utilisation de la recirculation et de la récupération

La principale différence entre la récupération et la recirculation réside dans l’absence de mélange d’air de l’intérieur vers l’extérieur. La récupération de chaleur est applicable dans la plupart des cas, tandis que la recirculation présente un certain nombre de limitations précisées dans les documents réglementaires.

Le SNiP 41-01-2003 n'autorise pas le réapprovisionnement en air (recirculation) dans les situations suivantes :

  • Dans les pièces où le débit d'air est déterminé en fonction de l'émission substances nocives;
  • Dans les pièces où se trouvent des bactéries et des champignons pathogènes en concentrations élevées ;
  • Dans les pièces avec présence de substances nocives qui se subliment au contact des surfaces chauffées ;
  • Dans les locaux des catégories B et A ;
  • Dans les locaux où des travaux sont effectués avec des gaz et vapeurs nocifs ou inflammables ;
  • Dans les locaux de catégorie B1-B2, dans lesquels des poussières et des aérosols inflammables peuvent être libérés ;
  • Des systèmes avec aspiration locale de substances nocives et de mélanges explosifs avec l'air ;
  • Depuis les vestibules des sas.

Recirculation :
La recirculation dans les unités d'alimentation et d'évacuation est activement utilisée plus souvent avec une productivité élevée du système, lorsque l'échange d'air peut aller de 1 000 à 1 500 m 3 / h à 10 000 à 15 000 m 3 / h. L'air évacué transporte une grande quantité d'énergie thermique, son mélange avec le flux externe permet d'augmenter la température de l'air soufflé, réduisant ainsi la puissance nécessaire élément chauffant. Mais dans de tels cas, avant de rentrer dans la pièce, l’air doit passer par un système de filtration.

La ventilation avec recirculation vous permet d'augmenter l'efficacité énergétique et de résoudre le problème des économies d'énergie dans le cas où 70 à 80 % de l'air évacué est réintroduit dans le système de ventilation.

Récupération:
Les unités de soufflage et d'extraction avec récupération peuvent être installées pour presque tous les débits d'air (de 200 m 3 /h à plusieurs milliers de m 3 / h), petits et grands. La récupération permet également de transférer la chaleur de l’air extrait vers l’air soufflé, réduisant ainsi la demande énergétique sur l’élément chauffant.

Des installations relativement petites sont utilisées dans les systèmes de ventilation des appartements et des chalets. En pratique, les centrales de traitement d'air sont installées sous le plafond (par exemple entre le plafond et le plafond suspendu). Cette solution nécessite certaines exigences d'installation spécifiques, à savoir : mineures dimensions hors tout, faible bruit, entretien facile.

Une unité de soufflage et d'évacuation avec récupération nécessite un entretien, ce qui nécessite de réaliser une trappe dans le plafond pour l'entretien du récupérateur, des filtres et des soufflantes (ventilateurs).

Principaux éléments des centrales de traitement d'air

Une unité d'alimentation et d'évacuation avec récupération ou recirculation, qui possède à la fois le premier et le deuxième procédés dans son arsenal, est toujours un organisme complexe qui nécessite une gestion très organisée. La centrale de traitement d'air cache derrière son boîtier de protection des composants principaux tels que :

  • Deux fans différents types, qui déterminent la productivité de l'installation en termes de débit.
  • Récupérateur d'échangeur de chaleur- chauffe l'air soufflé en transférant la chaleur de l'air évacué.
  • Chauffage électrique- chauffe l'air soufflé aux paramètres requis en cas de flux thermique insuffisant de l'air extrait.
  • Filtre à air- grâce à lui, l'air extérieur est surveillé et épuré, ainsi que l'air évacué traité avant le récupérateur pour protéger l'échangeur thermique.
  • Vannes d'air avec entraînements électriques - peut être installé devant les conduits d'air de sortie pour une régulation supplémentaire du débit d'air et bloquer le canal lorsque l'équipement est éteint.
  • By-pass- grâce à quoi le flux d'air peut être dirigé devant le récupérateur pendant la saison chaude, ne chauffant ainsi pas l'air soufflé, mais le fournissant directement à la pièce.
  • Chambre de recirculation- assurer le mélange de l'air évacué avec l'air soufflé, assurant ainsi la recirculation du flux d'air.

En plus des principaux composants de la centrale de traitement d'air, elle comprend également grand nombre petits composants tels que capteurs, systèmes d'automatisation de contrôle et de protection, etc.

Sonde de température d'air soufflé

Échangeur de chaleur

Sonde de température d'air évacué

Vanne d'air motorisée

Sonde de température extérieure

By-pass

Sonde de température d'air évacué

Vanne de dérivation

Aérotherme

Filtre d'entrée

Thermostat de protection contre la surchauffe

Filtre de hotte

Thermostat d'urgence

Capteur de filtre à air soufflé

Capteur de débit du ventilateur d'alimentation

Capteur de filtre à air extrait

Thermostat antigel

Vanne d'air extrait

Entraînement de vanne d'eau

Vanne d'alimentation en air

Vanne d'eau

Ventilateur d'alimentation

Ventilateur d'extraction

Circuit de contrôle

Tous les composants de la centrale de traitement d'air doivent être correctement intégrés dans le système de fonctionnement de l'unité et remplir correctement leurs fonctions. La tâche de contrôler le fonctionnement de tous les composants est résolue par système automatisé gestion processus technologique. Le kit d'installation comprend des capteurs, analysant leurs données, le système de contrôle corrige le fonctionnement des éléments nécessaires. Le système de contrôle vous permet d'atteindre les buts et objectifs de l'unité de traitement d'air en douceur et avec compétence, en résolvant problèmes complexes interaction de tous les éléments d'installation les uns avec les autres.




Panneau de commande de ventilation

Malgré la complexité du système de contrôle de processus, le développement de la technologie permet de fournir au citoyen moyen un panneau de commande pour l'installation de telle sorte que dès le premier contact, il soit clair et agréable d'utiliser l'installation tout au long de son service. vie.

Exemple. Calcul de l'efficacité de la récupération de chaleur :
Calcul de l'efficacité de l'utilisation d'un échangeur de chaleur à récupération par rapport à l'utilisation d'un chauffe-eau uniquement électrique ou uniquement d'un chauffe-eau.

Considérons un système de ventilation avec un débit de 500 m 3 /h. Les calculs seront effectués pour la saison de chauffage à Moscou. D'après le SNiP 23-01-99 « Climatologie et géophysique de la construction », on sait que la durée de la période avec une température quotidienne moyenne de l'air inférieure à +8°C est de 214 jours, la température moyenne d'une période avec une température quotidienne moyenne inférieure à +8°C. 8°C équivaut à -3,1°C.

Calculons la puissance thermique moyenne requise :
Afin de chauffer l'air de la rue à une température confortable de 20°C, il vous faudra :

N = G * C p * ρ ( in-ha) * (t in -t moy) = 500/3600 * 1,005 * 1,247 * = 4,021 kW

Cette quantité de chaleur par unité de temps peut être transférée à l'air soufflé de plusieurs manières :

  1. Chauffage de l'air soufflé avec un radiateur électrique ;
  2. Chauffage du liquide de refroidissement d'alimentation évacué par le récupérateur, avec chauffage complémentaire par un radiateur électrique ;
  3. Chauffage de l'air extérieur dans un échangeur thermique à eau, etc.

Calcul 1 : La chaleur est transférée à l’air soufflé via un radiateur électrique. Le coût de l’électricité à Moscou est de S=5,2 roubles/(kWh). La ventilation fonctionne 24 heures sur 24, pendant 214 jours de période de chauffage, le montant espèces, dans ce cas il sera égal à :
C 1 =S * 24 * N * n = 5,2 * 24 * 4,021 * 214 =107 389,6 frotter/(période de chauffage)

Calcul 2 : Les récupérateurs modernes transfèrent la chaleur avec une grande efficacité. Laissez le récupérateur chauffer l'air à hauteur de 60 % de la chaleur requise par unité de temps. Le radiateur électrique doit alors dépenser la quantité d’énergie suivante :
N (charge électrique) = Q - Q rec = 4,021 - 0,6 * 4,021 = 1,61 kW

A condition que la ventilation fonctionne pendant toute la période de chauffage, on obtient le montant pour l'électricité :
C 2 = S * 24 * N (chauffage électrique) * n = 5,2 * 24 * 1,61 * 214 = 42 998,6 roubles/(période de chauffage)

Calcul 3 : Un chauffe-eau est utilisé pour chauffer l’air extérieur. Coût estimé du chauffage par le service technique eau chaude pour 1 gcal à Moscou :
S g.v. = 1500 roubles/gcal. Kcal=4,184 kJ

Pour chauffer, nous avons besoin de la quantité de chaleur suivante :
Q (g.v.) = N * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 4,021 * 214 * 24 * 3600 / (4,184 * 106) = 17,75 Gcal

Dans le fonctionnement de la ventilation et échangeur de chaleur pendant toute la période froide de l'année, le montant d'argent pour le chauffage eau de traitement:
C 3 = S (g.w.) * Q (g.w.) = 1 500 * 17,75 = 26 625 roubles/(période de chauffage)

Les résultats du calcul des coûts de chauffage de l'air soufflé pendant la période de chauffage
période de l'année :

D’après les calculs ci-dessus, il ressort clairement que l’option la plus économique consiste à utiliser un circuit d’eau chaude sanitaire. De plus, le montant d'argent nécessaire pour chauffer l'air soufflé est considérablement réduit lors de l'utilisation d'un échangeur de chaleur à récupération dans le système de ventilation d'alimentation et d'extraction par rapport à l'utilisation d'un radiateur électrique.

En conclusion, je voudrais souligner que l'utilisation d'unités de récupération ou de recirculation dans les systèmes de ventilation permet d'utiliser l'énergie de l'air évacué, ce qui réduit les coûts énergétiques pour chauffer l'air soufflé, réduisant ainsi les coûts monétaires de fonctionnement de la ventilation. système. L’utilisation de la chaleur de l’air évacué est une technologie moderne d’économie d’énergie et nous permet de nous rapprocher du modèle de « maison intelligente », dans lequel tout type d’énergie disponible est utilisé de la manière la plus complète et la plus utile possible.

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