Proračun performansi za grijanje zraka određenog volumena
Odrediti maseni protok zagrijanog zraka
G
(kg / h) =
L
x
R
Gdje:
L
- zapreminska količina zagrijanog zraka, m3 / sat
str
- gustoća zraka pri prosječnoj temperaturi (zbroj temperature zraka na ulazu i izlazu iz grijača podijeljen je s dva) - tablica pokazatelja gustoće prikazana je gore, kg / m3
Odredite potrošnju topline za grijanje zraka
P
(W) =
G
x
c
x (
t
prevarant -
t
početak)
Gdje:
G
- maseni protok zraka, kg / h s - specifični toplinski kapacitet zraka, J / (kg • K), (pokazatelj je preuzet iz temperature ulaznog zraka iz tablice)
t
start - temperatura zraka na ulazu u izmjenjivač topline, ° S
t
con je temperatura zagrijanog zraka na izlazu iz izmjenjivača topline, ° S
Početni podaci za odabir grijača zraka su potrošnja zagrijanog zraka G
, kg / h, temperatura zraka na ulazu u grijač
t1
, ° S, i na izlazu iz njega
t2,
° C, kao i temperatura vode na ulazu u grijač
T1,
° S, i na izlazu iz nje
T2, ° C.
Svrha odabira grijača je utvrditi njihov broj i veličinu u instalaciji, aerodinamički i hidraulički otpor. Za ugradnju se preporučuju grijači KVS-P, KVB-P, KSk-3, KSk-4 [14] i VNV.243. Ove smjernice daju potrebne podatke za grijače VNV.243 tvrtke VEZA Co LTD (slika 10.1 i tablica 10.1).
Odabir instalacije vrši se sljedećim redoslijedom.
1. Odredite potrošnju topline za grijanje zraka, W:
(10.1)
gdje je maseni toplinski kapacitet zraka, uzeti jednak 1,005 kJ / (kg · K).
2. Približna brzina mase kretanja zraka kroz grijač zraka uzima se iz raspona.
3. U skladu s prihvaćenom vrijednošću masene brzine određuje se približna površina slobodnog presjeka grijača zraka za prolaz zraka, m2:
(10.2)
Sl. 10.1 Ukupne i priključne dimenzije VNV grijača
4. Usvaja se vrsta i broj grijača. Za prihvaćenu standardnu veličinu grijača prema referentnoj literaturi [14] odabrani su sljedeći parametri:
- površina grijaće površine, Fn, m2
Je li područje slobodnog presjeka kroz zrak, fzh, s. , m2
- površina slobodnog presjeka rashladne tekućine, ftr, m2
Za grijače VNV tehničke karakteristike date su u tablicama 10.2; 10.3; 10.4 i 10.5.
5. Izračunava se broj paralelno instaliranih grijača zraka:
(10.3)
Tablica 10.1
Ukupne i priključne dimenzije VNV grijača
Broj grijača zraka | Dimenzije, mm | broj | ||||||||||
ali | ALI, | A2 | Az | A4 | b | A6 | A7 | A8 | A9 | n | n1 | n2 |
6. Stvarna masena brzina zraka kroz grijač određuje se:
(10.4)
7. Odredite količinu nosača topline koja prolazi kroz instalaciju grijanja, kg / h:
(10.5)
gdje je w toplinski kapacitet vode, uzet kao 4,19 kJ / (kg · K).
8. Odabrana je metoda cjevovoda grijača prema nosaču topline u instalaciji grijača i izračunava se brzina kretanja nosača topline u cijevima grijača, m / s:
(10.6)
gdje je ρw gustoća vode uzete 1000 kg / m3;
n je broj paralelno instaliranih grijača na vodi.
Tablica 10.2
Tehnički podaci VNV grijača s jednim redom cijevi
Oznaka grijača zraka | Broj grijača zraka | Površina izmjenjivača topline na zračnoj strani, m2 | Površina prednjeg presjeka, m2 | Površina presjeka za prolaz rashladne tekućine, m2 | Duljina cijevi u jednom potezu | Težina, kg |
VNV243-053-037- 1-1,8-6 VNV243-053-037-1-2,5-6 VNV243-053-037- 1-4,0-6 | 4,390 3,190 2,040 | 0,210 0,210 0,210 | 0,000095 0,000095 0,000095 | 3,498 3,498 3,498 | 4,27 3,78 3,51 | |
VNV243-065-037-1-1.8-6 VNV243-065-037- 1-2.5-6 VNV243-065-037-1-4.0-6 | 5,420 2,520 | 0,245 0,245 0,245 | 0,000095 0,000095 0,000095 | 4,323 4,323 4,323 | 4,81 4,27 3,89 | |
VNV243-078-037-1-1.8-6 VNV243-078-037-1 -2.5-6 VNV243-078-037-1-4.0-6 | 6,470 4,700 3,010 | 0,295 0,295 0,295 | 0,000095 0,000095 0,000095 | 5,148 5,148 5,148 | 5,29 4,70 4,32 | |
VNV243-090-037-1-1.8-2 VNV243-090-037-1-2.5-2 VNV243-090-037-1-4.0-2 | 7,500 5,450 3,490 | 0,342 0,342 0,342 | 0,00019 0,00019 0,00019 | 1,991 1,991 1,991 | 5,78 5,18 4,75 | |
Nastavak tablice 10.2 | ||||||
VNV243-115-037-1-1.8-2 VNV243-115-037-1-2.5-2 VNV243-115-037-1-4.0-2 | 9,580 6,980 4,450 | 0,436 0,436 0,436 | 0,00019 0,00019 0,00019 | 2,541 2,541 2,541 | 6,97 5,99 5,40 | |
VNV243-053-050- 1-1,8-4 VNV243-053-050- 1-2,5-4 VNV243-053-050- 1-4,0-4 | 7,290 5,290 3,390 | 0,267 0,267 0,267 | 0,00019 0,00019 0,00019 | 2,332 2,332 2,332 | 6,37 5,83 5,35 | |
VNV243-065-050-1-1.8-4 VNV243-065-050-1-2.5-4 VNV243-065-050- 1-4.0-4 | 9,000 6,540 4,180 | 0,329 0,329 0,329 | 0,00019 0,00019 0,00019 | 2,882 2,882 2,882 | 7,45 6,59 5,99 | |
VNV243-078-050- 1-1,8-4 VNV243-078-050- 1-2,5-4 VNV243-078-050- 1-4,0-4 | 10,740 7,800 5,000 | 0,392 0,392 0,392 | 0,00019 0,00019 0,00019 | 3,432 3,432 3,432 | 8,05 7,18 6,53 | |
IBHB243-090-050- 1-1,8-4 VNV243-090-050-1-2,5-4 VNV243-090-050-1-4.0-4 | 12,450 9,050 5,800 | 0,455 0,455 0,455 | 0,00019 0,00019 0,00019 | 3,982 3,982 3,982 | 9,07 7,94 7,18 | |
VNV243-116-050-1-1.8-2 VNV243-116-050-1-2.5-2 VNV243-116-050-1-4.0-2 | 15,890 11,580 7,390 | 0,581 0,581 0,581 | 0,000475 0,000475 0,000475 | 2,541 2,541 2,541 | 10,64 9,23 8,32 | |
Kraj tablice 10.2 | ||||||
VNV243-116-100-1-1.8-2 VNV243-116-100- 1-2.5-2 VNV243-116-100-1-4.0-2 | 45,42 33,03 21,12 | 1,660 1,660 1,660 | 0,00095 0,00095 0,00095 | 3,641 3,641 3,641 | 38,88 34,72 31,81 | |
VNV243-116-150-1-1.8-2 VNV243-116-150-1-2.5-2 VNV243-116-150-1-4.0-2 | 68,06 49,5 31,65 | 2,487 2,487 2,487 | 0,001425 0,001425 0,001425 | 3,641 3,641 3,641 | 57,78 51,95 47,57 |
Bilješka. Na sl. 10.1 H = 55
m,
U
= 55 mm.
Tablica 10.3
Tehnički podaci VNV grijača s dva reda cijevi
Oznaka grijača zraka | Broj grijača zraka | Površina izmjenjivača topline na zračnoj strani, m2 | Površina prednjeg presjeka, m2 | Površina presjeka za prolaz rashladne tekućine, m2 | Duljina cijevi u jednom potezu | Težina, kg |
VNV243-053-037-2 -1,8-6 VNV243-053-037-2-2,5-6 | 8,820 6,400 | 0,210 0,210 | 0,00019 0,00019 | 3,498 3,498 | 7,900 7,000 | |
VNV243-065-037-2-1,8-6 VNV243-065-037-2 -2,5-6 | 10,890 7,920 | 0,245 0,245 | 0,00019 0,00019 | 4,323 4,323 | 8,900 7,900 | |
VNV243-078-037-2-1.8-6 VNV243-078-037-2 -2.5-6 | 12,990 9,440 | 0,295 0,295 | 0,00019 0,00019 | 5,148 5,148 | 9,800 8,700 | |
VNV243-090-037-2-1.8-2 VNV243-090-037-2-2.5-2 | 15,060 10,950 | 0,342 0,342 | 0,000285 0,000285 | 3,982 3,982 | 10,700 9,600 | |
VNV243-115-037-2-1.8-2 VNV243-115-037-2-2.5-2 | 19,240 14,010 | 0,436 0,436 | 0,000285 0,000285 | 5,082 5,082 | 12,900 11,100 | |
VNV243-053-050-2 -1,8-4 VNV243-053-050-2 -2,5-4 | 14,640 10,620 | 0,267 0,267 | 0,000285 0,000285 | 3,498 3,498 | 11,800 10,800 | |
Kraj tablice 10.3 | ||||||
VNV243-065-050-2-1.8-4 VNV243-065-050-2-2.5-4 | 18,080 13,140 | 0,329 0,329 | 0,000285 0,000285 | 4,323 4,323 | 13,800 12,200 | |
VNV243-078-050-2 -1,8-4 VNV243-078-050-2 -2,5-4 | 21,560 15,660 | 0,392 0,392 | 0,000285 0,000285 | 5,148 5,148 | 14,900 13,300 | |
BHB243-090-050-2 -1,8-4 VNV243-090-050-2-2.5-6 | 25,000 18,180 | 0,455 0,455 | 0,000475 0,000285 | 3,982 5,973 | 16,800 14,700 | |
VNV243-116-050-2-1.8-4 VNV243-116-050-2-2.5-4 | 31,920 23,260 | 0,581 0,581 | 0,000475 0,000475 | 5,082 5,082 | 19,700 17,100 | |
VNV243-116-100-2-1,8-2 VNV243-116-100-2 -2,5-2 | 91,240 66,350 | 1,660 1,660 | 0,001901 0,001901 | 3,641 3,641 | 72,000 64,300 | |
VNV243-116-150-2-1.8-2 VNV243-116-150-2-2.5-2 | 136,710 99,420 | 2,487 2,487 | 0,002851 0,002851 | 3,641 3,641 | 107,000 96,200 |
Bilješka. Na sl. 10.1 H
= 55 m,
B =
55 mm.
Tablica 10.4
Tehnički podaci VNV grijača s tri reda cijevi
Oznaka grijača zraka | Broj grijača zraka | Površina izmjenjivača topline na zračnoj strani, m2 | Površina prednjeg presjeka, m2 | Površina presjeka za prolaz rashladne tekućine, m2 | Duljina cijevi u jednom potezu | Težina, kg |
VNV243-053-053-3-1.8-6 | 13,250 | 0,210 | 0,0002850 | 3,498 | 1,10 | |
VNV243-065-037-3-1.8-6 | 16,360 | 0.245 | 0,0002850 | 4,323 | 13,70 | |
VNV243-078-037-3-1.8-6 | 19,520 | 0,295 | 0,0002850 | 5,148 | 14,80 | |
VNV243-090-037-3-1.8-4 | 22,630 | 0,342 | 0,0003800 | 3,982 | 16,20 | |
VNV243-115-037-3-1.8-4 | 28,890 | 0,436 | 0,0003800 | 5,082 | 19,30 | |
VNV243-053-050-3-1.8-6 | 21,990 | 0,267 | 0,0004750 | 3,498 | 17,10 | |
VNV243-065-050-3-1.8-6 | 27,160 | 0,329 | 0,0004750 | 4,323 | 19,50 | |
VNV243-078-050-3-1.8-6 | 32,390 | 0,92 | 0,0004750 | 5,148 | 22,10 | |
VNV243-090-050-3-1.8-6 | 37,550 | 0,455 | 0,0004750 | 5,973 | 24,10 | |
VNV243-116-050-3-1.8-4 | 47,950 | 0,581 | 0,0006650 | 5,082 | 28,80 | |
VNV243-165-100-3-1.8-2 | 137,060 | 1,660 | 0,0028510 | 3,641 | 102,50 | |
VNV243-165-150-3-1.8-2 | 205,370 | 2,487 | 0,0042760 | 3,641 | 152,1 |
Bilješka. Na sl. 10.1 H = 80
mm ,,
U
= 75 mm.
Tablica 10.5
Tehnički podaci VNV grijača s četiri reda cijevi
Oznaka grijača zraka | Broj grijača zraka | Površina izmjenjivača topline na zračnoj strani, m2 | Površina prednjeg presjeka, m2 | Površina presjeka za prolaz rashladne tekućine, m2 | Duljina cijevi u jednom potezu | Težina, kg |
VNV243-053-053-4-1.8-6 | 17,68 | 0,210 | 0,00038 | 3,498 | 15,10 | |
VNV243-065-037-4-1-8-6 | 21,83 | 0.245 | 0,00038 | 4,323 | 17,50 | |
VNV243-078-037-4-1-8-6 | 26,04 | 0,295 | 0,00038 | 5,148 | 19,10 | |
VNV243-090-037-4-1-8-4 | 30,19 | 0,342 | 0,00057 | 3,982 | 21,50 | |
BHB243-115-037-4-1-8-4 | 38,55 | 0,436 | 0,00057 | 5,082 | 24,80 | |
VNV243-053-050-4-1-8-6 | 29,35 | 0,267 | 0,000665 | 3,498 | 22,40 | |
VNV243-065-050-4-1-8-6 | 36,23 | 0,329 | 0,000665 | 4,323 | 26,20 | |
VNV243-078-050-4-1-8-6 | 43,22 | 0,92 | 0,000665 | 5,148 | 31,00 | |
VNV243-090-050-4-1-8-6 | 50,11 | 0,455 | 0,000665 | 5,973 | 32,50 | |
VNV243-116-050-4-1-8-4 | 63,98 | 0,581 | 0,00095 | 5,082 | 37,20 | |
VNV243-165-100-4-1-8-6 | 182,87 | 1,660 | 0,003801 | 3,641 | 142,1 | |
VNV243-165-150-3-1-8-2 | 274,02 | 2,487 | 0,005702 | 3,641 | 210,5 |
Bilješka. Na sl. 10.1 H
= 110 m,
B =
100 mm.
9. Određuje se koeficijent prijenosa topline grijača, W / (m2.K):
Za KVS-p (10,7)
za KVB-str | (10.8) |
za KSK-3 (10,9)
za KSK -4 | (10.10) |
za VNV 243 (10.11)
Gdje ali
- empirijski koeficijent (vidi tablicu. 10.6).
Tablica 10.6
Vrijednosti izračunatih koeficijenata za VNV grijalice zraka
Broj redova cijevi | |||||||
Nagib ploče | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | |
ali | 20,94 | 21,68 | 23,11 | 20,94 | 21,68 | 20,94 | 20,94 |
b | 2,104 | 1,574 | 1,034 | 4,093 | 3,055 | 6,044 | 7,962 |
t | 1,64 | 1,74 | 1,81 | 1,65 | 1,72 | 1,66 | 1,59 |
10. Određuje se potrebna grijaća površina grijača zraka, m2:
(10.12)
11. Rezerva površine grijaće površine utvrđuje se:
(10.13)
12. Prema tablici. 4.38 [14] i formule koje odgovaraju određenoj vrsti grijača zraka određuju otpor zraka grijača zraka Pa i otpor kad voda prolazi kroz instalaciju [14].
Proračun prednjeg presjeka uređaja potrebnog za prolazak strujanja zraka
Nakon što smo se odlučili za potrebnu toplinsku snagu za zagrijavanje potrebnog volumena, pronašli smo prednji dio za prolaz zraka.
Frontalni presjek - radni unutarnji dio s cijevima za prijenos topline, kroz koje izravno prolaze protoci prisilnog hladnog zraka.
f
(m2) =
G
/
v
Gdje:
G
- masna potrošnja zraka, kg / h
v
- brzina mase zraka - za rebraste grijače zraka uzima se u rasponu od 3 - 5 (kg / m.kv • s). Dopuštene vrijednosti - do 7 - 8 kg / m.kv • s
Što je grijač i čemu služi
To je vrsta izmjenjivača topline, u kojem je izvor topline protok zraka u dodiru s grijaćim elementima. Uređaj zagrijava dovodni zrak u ventilacijskim sustavima i opremi za sušenje.
Dijagram prikazuje mjesto grijača u ventilacijskoj jedinici kanala
Ugrađeni uređaj može se predstaviti kao zasebni modul ili biti dio monoblokovske ventilacijske jedinice. Predstavljen je opseg primjene:
- početno zagrijavanje zraka u dovodnim ventilacijskim sustavima s protokom zraka s ulice;
- sekundarno zagrijavanje zračnih masa tijekom rekuperacije u opskrbnom i ispušnom sustavu koji vraća toplinu;
- sekundarno zagrijavanje zračnih masa unutar pojedinih prostorija radi osiguranja individualnog temperaturnog režima;
- zagrijavanje zraka kako bi se zimi opskrbljivao klima uređajem;
- rezervno ili dodatno grijanje.
Energetska učinkovitost kanalskog grijača zraka bilo kojeg dizajna određuje se koeficijentom izlazne topline u uvjetima određenih troškova energije, stoga se, uz značajne pokazatelje izlazne topline, uređaj smatra vrlo učinkovitim.
Cjevovodi u sustavu dovodne ventilacije kaveza za regulacijsku armaturu izvode se pomoću dvosmjernih ventila u gradskoj mreži, kao i trosmjernih ventila kada se koristi kotlovnica ili kotao. Uz pomoć instalirane jedinice za vezivanje lako se kontrolira rad korištene opreme, a rizik od smrzavanja zimi minimiziran je.
Izračunavanje vrijednosti brzine mase
Pronađite stvarnu masnu brzinu grijača zraka
V
(kg / m.kv • s) =
G
/
f
Gdje:
G
- masna potrošnja zraka, kg / h
f
- uzeta u obzir površina stvarnog frontalnog presjeka, sq.
Mišljenje stručnjaka
Važno!
Ne možete se sami nositi s izračunima? Pošaljite nam postojeće parametre vaše sobe i zahtjeve za grijačem. Pomoći ćemo vam u izračunu. Alternativno, pogledajte postojeća pitanja korisnika o ovoj temi.
Izračun ventilacije sobe ovisno o broju ljudi
Drugi relativno jednostavan način za izračunavanje performansi ventilacijskog sustava je prema broju ljudi u sobi. U ovom je slučaju dovoljno unijeti broj korisnika u kalkulator ventilacije i naznačiti stupanj njihove aktivnosti.
Izračuni se provode prema formuli
L = N x Lnorm
Gdje je L potreban kapacitet ventilacijskog sustava, m3 / h;
N je broj ljudi;
Lnorm - potrošnja smjese zraka po osobi, prema standardima (volumen).
Posljednji pokazatelj uzima se u skladu sa sanitarnim i higijenskim standardima:
- smirenost (odmor, spavanje) - 20 m3 / h;
- umjerena aktivnost - 40 m3 / h;
- aktivna aktivnost (fizički rad, trening) - 60 m3 / h.
Dakle, za sobu jednakih dimenzija kao u prethodnom primjeru proračuna ventilacije (20 četvornih metara) s istodobnom umjerenom aktivnošću od 5 ljudi (uredski rad), bit će potrebna snaga sustava
L = 5 x 40 = 200 cbm.
Ako ne govorimo o privatnoj kući, već o javnoj ustanovi, trebali biste se voditi drugim pokazateljima.
Međutim, za takve prostore izvedba ventilacije izračunava se pojedinačno, tijekom projektiranja sustava (ili zgrade u cjelini), a brzina izmjene zraka smatra se samo dodatnim pokazateljem ispitivanja.
Proračun toplinskih performansi grijača zraka
Izračun stvarne toplinske snage:
q
(W) =
K
x
F
x ((
t
u +
t
van) / 2 - (
t
start +
t
con) / 2))
ili, ako se izračunava temperatura glave, tada:
q
(W) =
K
x
F
x
prosječna temperatura glave
Gdje:
K
- koeficijent prijenosa topline, W / (m.kv • ° C)
F
- površina grijaće površine odabranog grijača (snimljeno prema tablici za odabir), kvadrat.
t
temperatura vode na ulazu u izmjenjivač topline, ° C
t
temperatura vanjske vode na izlazu iz izmjenjivača topline, ° C
t
start - temperatura zraka na ulazu u izmjenjivač topline, ° S
t
con je temperatura zagrijanog zraka na izlazu iz izmjenjivača topline, ° S
Mrežni kalkulator za izračunavanje snage grijača
Učinkovit rad ventilacije ovisi o ispravnom izračunu i odabiru opreme, jer su ove dvije točke međusobno povezane. Kako bismo pojednostavili ovaj postupak, pripremili smo za vas mrežni kalkulator za izračunavanje snage grijača.
Odabir snage grijača nemoguć je bez određivanja vrste ventilatora, a izračun unutarnje temperature zraka beskoristan je bez odabira grijača, rekuperatora i klima uređaja. Određivanje parametara kanala nemoguće je bez izračunavanja aerodinamičkih karakteristika.Izračun kapaciteta ventilacijskog grijača provodi se prema standardnim parametrima temperature zraka, a pogreške u fazi projektiranja dovode do povećanja troškova, kao i nemogućnosti održavanja mikroklime na potrebnoj razini.
Zračni grijač (profesionalniji naziv "kanalni grijač") univerzalni je uređaj koji se koristi u sustavima unutarnjih ventilacija za prijenos toplinske energije iz grijaćih elemenata u zrak koji prolazi kroz sustav šupljih cijevi.
Kanalni grijači razlikuju se po načinu prijenosa energije i dijele se na:
- Voda - energija se prenosi cijevima s vrućom vodom, parom.
- Električni - grijaći elementi, koji primaju energiju iz središnje mreže napajanja.
Postoje i grijači koji rade na principu rekuperacije: ovo je povrat topline iz prostorije prenošenjem u dovodni zrak. Oporavak se provodi bez kontakta između dva zračna medija.
Električni grijač
Osnova je grijaći element izrađen od žice ili spirala, kroz njega prolazi električna struja. Između spirala prolazi hladan ulični zrak, on se zagrijava i dovodi u sobu.
Električni grijač zraka prikladan je za servis ventilacijskih sustava male snage, jer za njegov rad nisu potrebni posebni proračuni, jer sve potrebne parametre navodi proizvođač.
Glavni nedostatak ove jedinice je inercija između grijaćih niti, što dovodi do stalnog pregrijavanja i, kao posljedica, kvara uređaja. Problem se rješava ugradnjom dodatnih dilatacijskih spojeva.
Pogledi
Tehnologiju grijanja i ventilacije uglavnom predstavljaju uređaji za vodu i paru.
Struje zraka prolaze kroz nekoliko komponenti sustava
Prednost se najčešće daje bojlerima koji se razlikuju:
- površinski oblik. Mogu biti glatke cijevi i rebraste, tanjurne i spiralno namotane;
- priroda kretanja nosača topline. Jednoprolazni i višeprolazni grijači zraka.
Ovisno o veličini grijaće površine, svi uređaji tipa vode i pare predstavljeni su u četiri modela: najmanji (SM), mali (M), srednji (C) i veliki (B).
Voda
Grijači zraka tipa vode osiguravaju zagrijavanje zraka unutar ventilacijskog kanala na ugodne temperaturne indikatore pomoću energije nosača topline koja neprestano cirkulira u radijatorskom dijelu opreme. Tekuće rashladne tekućine u svojim osnovnim karakteristikama nisu inferiorne u odnosu na analoge električnog tipa, ali se razlikuju u povećanoj potrošnji energije i složenosti ugradnje, stoga bi njihovu ugradnju trebali izvoditi stručnjaci.
Načelo rada temelji se na prisutnosti u strukturi karika prazne zavojnice na bazi bakra ili bakrene legure, raspoređenih u šahovsku tablu. Također, uređaj ima aluminijske ploče dizajnirane za prijenos topline. Zagrijana tekućina, predstavljena vodom ili otopinom glikola, kreće se unutar bakrene zavojnice, uslijed čega se toplina prenosi u protoke zraka iz opskrbnog sustava.
Dijagram prikazuje ventilacijske jedinice s filtrom za vodu
Glavne prednosti vodenih grijača zraka u ventilacijskim sustavima mogu se pripisati visokoj učinkovitosti grijanja velikih prostorija, što je zbog njegovih značajki dizajna.
Kućište i unutarnji dijelovi bojlera
- strana tijela;
- gornja i donja ploča kućišta;
- ventilacijski kanal na stražnjoj ploči;
- izmjenjivač topline;
- motorni rešetkasti nosač;
- orijentirane oštrice;
- dodatni spremnik za kondenzat;
- glavni spremnik za kondenzat;
- gornji dio tijela izmjenjivača topline;
- prozračan;
- nosači koji učvršćuju uređaj;
- plastični kvadratići.
Glavni nedostatak je visok rizik od smrzavanja uređaja u uvjetima oštro negativnih temperatura, što se objašnjava prisutnošću vode u sustavu i zahtijeva obveznu zaštitu od zaleđivanja.
Predstavljaju se metalnim cijevima s rebrastim vanjskim dijelom, što povećava učinkovitost prijenosa topline. Kanalski grijači, kroz cijevi kojih se grijani nosač topline pomiče, a izvan zračnih masa kreće i zagrijava, preporučljivo je montirati u pravokutne ventilacijske sustave.
Na pari
Traže ih industrijska poduzeća s viškom pare, što omogućuje zadovoljavanje tehnoloških potreba uređaja. Nosač topline u takvom uređaju predstavljen je parom koja se dovodi odozgo, a u procesu njegovog prolaska kroz radne elemente izmjenjivača topline nastaje kondenzat.
Nosač topline u ovoj vrsti grijača je para
Svi trenutno proizvedeni parni izmjenjivači topline obvezno se ispituju na nepropusnost pomoću suhog zraka pod tlakom unutar 30 bara kada je uređaj uronjen u spremnik napunjen toplom vodom.
Prednosti uređaja u sustavu klimatizacije i ventilacije uključuju brzo zagrijavanje prostorije, što se objašnjava dizajnom takvog uređaja.
Shematski prikaz glavnih dijelova parnog grijača
- daska s cijevima;
- bočni preklopni dio;
- grijaće tijelo;
- brtva.
Opipljivi nedostatak grijača za parni kanal je obavezna prisutnost opreme koja kontinuirano stvara paru.
Električni
Ekonomski je izvedivo opremiti najmoćnije ventilacijske sustave konvencionalnim električnim grijačima. Načelo rada uređaja temelji se na prolazu strujanja zraka dovedenih kroz dovodni ventilacijski sustav kroz grijaće elemente koji oslobađaju dio toplinske energije. U prostoriju se dovodi zagrijani zrak, a bimetalne termalne sklopke ostvaruju zaštitu od pregrijavanja.
Takvi uređaji uopće ne trebaju povezivanje previše složenih ili profesionalnih komunikacijskih sustava, stoga su povezani s postojećim električnim vodovima, što je nedvojbena prednost.
Preporučuje se snažnije ventilacijske sustave opremiti električnim grijačima
Unutarnju strukturu predstavljaju električni grijači tipa cijevi, koji osiguravaju najučinkovitiju izmjenu topline s okolnim protocima zraka.
- IV - ventilacijski element za ispušni zrak;
- PV - ventilacijski element za dovodni zrak;
- PR - pločasti izmjenjivač topline;
- KE - električni grijaći element;
- PF - sustav filtriranja svježeg zraka;
- IF - sustav filtriranja za odvodni zrak;
- TJ - temperaturni senzor za dovodni zrak;
- TL - temperaturni senzor za svježi zrak;
- TA - temperaturni senzor za odvodni zrak;
- M1 - motor premosnog ventila;
- M2 - ventil za protok svježeg zraka;
- M3 - ventil za protok ispušnog zraka;
- PS1 - prekidač diferencijalnog tlaka za protoke dovodnog zraka;
- PS2 - prekidač diferencijalnog tlaka ispušnog tipa za protoke zraka.
Električna grijalica uključuje 14 elemenata
Korištenje električnih uređaja može se opravdati samo u ventiliranoj sobi čija je površina manja od 100-150 m2. U suprotnom, razina potrošnje električne energije bit će previsoka.
Kvalitetna ventilacija u kući riješit će se vlage i stajaćeg zraka. U sljedećem ćete članku detaljnije naučiti o ugradnji sustava dovoda i ispuha :.