Σπίτι · Μετρήσεις · Πώς να φτιάξετε σωστά έναν ανακτητή στο σπίτι σας. Συσκευή ανάκτησης αέρα σε ιδιωτική κατοικία - ανεξάρτητη παραγωγή και εγκατάσταση. Recuperator για ιδιωτική κατοικία: τύποι και κριτήρια επιλογής

Πώς να φτιάξετε σωστά έναν ανακτητή στο σπίτι σας. Συσκευή ανάκτησης αέρα σε ιδιωτική κατοικία - ανεξάρτητη παραγωγή και εγκατάσταση. Recuperator για ιδιωτική κατοικία: τύποι και κριτήρια επιλογής

Ανακτητήςείναι μια καθολική συσκευή που είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση δύο ροών αέρα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, το χειμώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αερισμό ενός δωματίου διατηρώντας το ζεστό. Το καλοκαίρι, θα εμποδίσει τη διείσδυση ζεστού αέρα στο εσωτερικό.

Αρχή λειτουργίας

Ο ανακτητής χρησιμοποιείται για την ανανέωση του δωματίου χωρίς απώλεια θερμότητας και εξοικονόμηση σε συσκευές θέρμανσης. Η αρχή λειτουργίας είναι η εξής:

  1. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή,επεξεργασία του θερμού αέρα που επικρατεί στο δωμάτιο.
  2. Στη συνέχεια, τροφοδοτείται σε έναν κεραμικό αναγεννητή, αυτόματη θέρμανση του εξοπλισμού.
  3. Μόλις συμβεί αυτό, ενεργοποιείται ο δεύτερος κύκλος εργασίας.Ο κρύος αέρας του δρόμου παρέχεται επίσης στον αναγεννητή. Στη συνέχεια, θερμαίνεται σε θερμοκρασία δωματίου.
  4. Φρέσκος, αλλά ζεστός αέρας, μπαίνει στο δωμάτιο.

Ο ανακτητής μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε χειροκίνητη όσο και σε αυτόματη λειτουργία. Διαθέτει μια ενσωματωμένη συσκευή λογισμικού που καθορίζει ανεξάρτητα πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Τύποι ανακτητών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών με διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:

  • Σήμερα είναι ένα από τα πιο κοινά στη Ρωσία. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διαμερίσματα και ιδιωτικές κατοικίες. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε μέρος του αεραγωγού, δεν απαιτεί περίπλοκη συντήρηση, όλες οι ροές αέρα κατευθύνονται προς μία κατεύθυνση και δεν κινούνται. Αυτός ο ανακτητής διαφέρει επίσης στη δομή του. Η κύρια μονάδα είναι μια κασέτα με δύο λειτουργικά κανάλια. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα μικρό φύλλο χάλυβα, το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο στη συσκευή.
  • Ο περιστροφικός ανακτητής χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά.Κατά κανόνα, μπορεί να παρατηρηθεί σε παραγωγικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το κύριο συστατικό μιας συσκευής αυτού του τύπου είναι ένας κύλινδρος κατασκευασμένος από στρώματα κυματοειδούς χαρτιού. Ο ανακτητής χωρίζεται σε πολλά διαμερίσματα που χωρίζονται από μια πλάκα. Κατά τη λειτουργία, ο εξοπλισμός περιστρέφεται και πραγματοποιείται ανταλλαγή θερμότητας. Είναι αποτελεσματικό, υψηλής ποιότητας και γρήγορης δράσης. Το μόνο μειονέκτημα είναι το συνολικό μέγεθος.
  • Ο ανακτητής νερού χρησιμοποιείται μόνο για τη ρύθμιση της ροής αέρα στα συστήματα εξαερισμού παροχής.Οι θερμές ροές επεξεργάζονται στη συσκευή χρησιμοποιώντας νερό ή αντιψυκτικό. Η συσκευή περιέχει δύο μονάδες (εξάτμιση και παροχή), οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σε απόσταση μεταξύ τους. Η απόδοση αυτής της συσκευής είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκδόσεις. Το κύριο μειονέκτημα είναι η ανάγκη για πρόσθετη εγκατάσταση αντλίας.
  • Ο εναλλάκτης θερμότητας στην οροφή εγκαθίσταται μόνο σε στέγες κτιρίων.Δεν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται ευρέως σε εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις και εργαστήρια παραγωγής.


Το κύριο πλεονέκτημα της πλάκας είναι ότι μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε μέρος του αεραγωγού, δεν απαιτεί περίπλοκη συντήρηση, όλες οι ροές αέρα κατευθύνονται προς μία κατεύθυνση και δεν κινούνται

Κατασκευή ανακτητή πλάκας

Ο σχεδιασμός ενός ανακτητή πλάκας είναι αρκετά απλός. Ακόμη και ένα άτομο χωρίς τεχνικές δεξιότητες μπορεί να παράγει ανεξάρτητα τέτοιο εξοπλισμό.

Για να το κάνετε αυτό θα χρειαστείτε τα εξής:

  • Γαλβανισμένο φύλλο – 1 φύλλο, περίπου 4 τετραγωνικά μέτρα.
  • Σφραγιστικό σιλικόνης;
  • Μεταλλικό ψαλίδι ή μύλος.
  • Κόντρα πλακέ ή ινοσανίδες?
  • Ορυκτοβάμβακας.

Όταν όλα όσα χρειάζεστε είναι προετοιμασμένα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας της συσκευής. Αποτελείται από πολλά βασικά βήματα:


Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, τώρα πρέπει να τον τοποθετήσετε κοντά στον εξαερισμό. Συνιστάται επίσης ο εξοπλισμός του με έναν πρόσθετο αισθητήρα πίεσης για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας. Τοποθετείται στο επίπεδο όπου γίνεται η ανταλλαγή θερμότητας.

Για να μάθετε εάν η συναρμολογημένη συσκευή λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν μικρό υπολογισμό για να προσδιορίσετε την ισχύ της:

  • Έστω ένας ορισμένος αριθμός P να ληφθεί ως αυτός ο δείκτης.
  • Για να το βρείτε, πρέπει να γνωρίζετε την ενέργεια που καταναλώνεται - Q. Θα είναι ίση με το γινόμενο τριών αριθμών: ροή αέρα (κυβικό μέτρο ανά ώρα), η διαφορά μεταξύ της τελικής και αρχικής θερμοκρασίας, ένας σταθερός αριθμός 0,335.
  • Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής –dT.

Έτσι, η συνολική ισχύς μπορεί να προσδιοριστεί από τον ακόλουθο τύπο:

Recuperator από πολυανθρακικό

Μια παρόμοια συσκευή μπορεί να κατασκευαστεί από κυψελωτό ανθρακικό αντί για γαλβανισμένο φύλλο. Για αυτό θα χρειαστείτε υλικό πάχους περίπου 4 mm. Μια τέτοια συσκευή θα είναι επίσης αποτελεσματική, αλλά θα είναι εύκολη στη συναρμολόγηση και θα κοστίζει ελάχιστο.

Κατασκευή σωληνωτού ανακτητή

Η δημιουργία ενός σωληνωτού ανακτητή είναι πολύ πιο δύσκολη. Αλλά αυτή η εργασία μπορεί να γίνει εάν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες.

Για αυτό θα χρειαστείτε:

  • Σωλήνας, πάχους 160 mm. Για παράδειγμα, ένα κυλινδρικό κομμάτι αποχέτευσης θα κάνει?
  • Διαχωριστές προσαρμογέα (100mm);
  • Κυματοειδές αλουμίνιο (100 mm).

Η διαδικασία δημιουργίας ενός ανακτητή αποτελείται από διάφορα στάδια:

  1. Είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε τον σωλήνα, έχοντας προηγουμένως γυαλίσει?
  2. Στη συνέχεια, πρέπει να τεντώσετε το κυματοειδές χαρτί όσο το δυνατόν περισσότεροκαι γεμίστε το σωλήνα με αυτό έτσι ώστε να έχει σχήμα σπείρας.
  3. Τώρα πρέπει να το σφραγίσετεκυματοειδείς τρύπες από ανοιχτά άκρα.
  4. Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας κατασκευής– πρόκειται για την εγκατάσταση προσαρμογέων και διοχέτευση αεραγωγών μέσω αυτών.

Το κυματοειδές χαρτί σε αυτό το σχέδιο λειτουργεί ως "διατηρητής θερμότητας".

Κατασκευή περιστροφικού ανακτητή

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας ενός ανακτητή, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε την ισχύ της λειτουργίας του. Αυτό θα καθορίσει την περίοδο απόσβεσης και τη συνολική απόδοση.

Σύμφωνα με τον τύπο:

C είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα,

M – μάζα θερμαινόμενου αέρα,

dT – διαφορά θερμοκρασίας.

Είναι αρκετά δύσκολο να φτιάξετε έναν περιστροφικό ανακτητή με τα χέρια σας. Κατά κανόνα, μόνο άτομα με τεχνική εκπαίδευση αναλαμβάνουν ένα τέτοιο έργο. Για να εργαστείτε θα χρειαστείτε:


Μόλις όλα πρέπει να προετοιμαστούν, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε τη δουλειά. Όπως κάθε άλλη διαδικασία δημιουργίας εξοπλισμού, αποτελείται από πολλά βασικά βήματα:

  1. Πρέπει να προετοιμαστεί μια μεταλλική βάση.Ένας σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να είναι κατάλληλος. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο δυνατό υλικό, τότε η ίδια η συσκευή θα λειτουργήσει αρκετές φορές πιο αποτελεσματικά. Πρέπει πρώτα να γυαλιστεί με αυτοσχέδια μέσα και να φέρει το κατάλληλο σχήμα. Συνιστάται επίσης να κόψετε πρώτα όλη την περίσσεια χρησιμοποιώντας ένα μύλο.
  2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προετοιμάσετε τον κυματοειδές χάλυβα, να τον κόψετε σε πολλά ίδια μέρη.Το μέγεθός τους εξαρτάται άμεσα από το μήκος του προηγουμένως προετοιμασμένου κυλινδρικού σώματος. Τώρα πρέπει να γεμίσετε τον εσωτερικό χώρο με αυτά τα φύλλα σε στρώσεις.
  3. Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργήσετε πρόσθετη μόνωση.Μια μικρή ποσότητα ορυκτού μαλλιού θα σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό. Συνιστάται να το κατανέμετε ομοιόμορφα στους εσωτερικούς τοίχους.
  4. Το τελευταίο βήμα παραμένει– καλύψτε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές ραφές με στεγανοποιητικό διάλυμα.
  5. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πιθανότατα, ο περιστροφικός εναλλάκτης θα βρίσκεται στην πλευρά του δρόμου.Η επίδραση εξωτερικών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Για να μην συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να εφαρμόζετε περιοδικά μια επίστρωση βερνικιού στη συσκευή.

Το recuperator είναι σχεδόν έτοιμο, τώρα το μόνο που μένει είναι να κάνουμε μερικές τρύπες για να περάσει ο αεραγωγός μέσα από αυτές. Ο εξοπλισμός θα λειτουργεί λόγω του κυλινδρικού σώματος. Θα κάνει μια συνεχή περιστροφική κίνηση. Εξαιτίας αυτού, είτε ζεστός είτε κρύος αέρας θα εισέρχεται περιοδικά στη συσκευή, θερμαίνοντας και ψύχοντας αντίστοιχα ολόκληρο τον εξοπλισμό συνολικά.

Προκειμένου η συσκευή να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε μερικές συμβουλές που δημιουργούνται από ένα θέμα του οποίου η ζωή σχετίζεται άμεσα με τη συναρμολόγηση των ανακτητών:


Θα σας στείλουμε το υλικό μέσω e-mail

Μεταξύ των Ευρωπαίων γειτόνων μας, η έννοια του «ανακτητή» χρησιμοποιείται από καιρό. Οι οικονομικοί Γερμανοί και οι εξονυχιστικοί Άγγλοι έχουν από καιρό και με επιτυχία χρησιμοποιήσει αυτή την απλή συσκευή για οικονομική κατανάλωση θερμικής ενέργειας στα σπίτια τους. Γιατί χρειάζεστε έναν ανακτητή για ένα ιδιωτικό σπίτι; Ποια είναι η αρχή της λειτουργίας του; Πόσο κοστίζει η τελική συσκευή; Είναι δυνατόν να φτιάξετε και να εγκαταστήσετε μια τέτοια συσκευή με τα χέρια σας; Η απάντηση σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τον ανακτητή βρίσκεται σε αυτό το υλικό.

Recuperator - μια μικρή συσκευή στον αγωγό εξαερισμού

Η ανάκτηση αέρα μπορεί να λύσει δύο προβλήματα ταυτόχρονα:

  • παρέχει πρόσβαση καθαρού αέρα στο σπίτι.
  • μειώνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης.

Τα κουφώματα, η χρήση πλαστικών παραθύρων και θυρών και οι σύγχρονες μέθοδοι φινιρίσματος κάνουν τους χώρους όλο και πιο αεροστεγείς. Από τη μία πλευρά, αυτό δεν είναι κακό· δεν υπάρχουν ρεύματα ή απώλεια θερμότητας στο σπίτι. Από την άλλη πλευρά, η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο και η έλλειψη εισροής φρέσκου αέρα προκαλεί τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροβίων και βακτηρίων.

Σε ποια δωμάτια χρειάζεται ιδιαίτερα ένας εναλλάκτης αέρα:


Recuperator: τι είναι;

Ο όρος "ανάρρωση" σημαίνει αντίστροφη κίνηση. Στην ομώνυμη συσκευή, πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα μεταξύ του δωματίου και του δρόμου. Οι θερμαινόμενες μάζες αέρα, που διέρχονται από τη συσκευή, θερμαίνουν μερικώς την εισερχόμενη ροή. Αυτό δεν είναι απλώς αερισμός ενός δωματίου χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο, όταν όλη η θερμότητα χάνεται ανεπανόρθωτα. Η ανάκτηση είναι μια μέθοδος αερισμού με οικονομική κατανάλωση θερμότητας.


Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας που συγκρατεί τη θερμότητα του δωματίου και την απελευθερώνει στον εισερχόμενο αέρα.Ο εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας είναι κυρίως επωφελής για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών εξοχικών σπιτιών με ατομικό σύστημα θέρμανσης. Αναλαμβάνουν το κόστος κάθε κιλοβάτ θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορούν πραγματικά να αισθάνονται την εξοικονόμηση από τη χρήση αυτής της συσκευής.

Μια συσκευή ανάκτησης για ένα διαμέρισμα μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική από την άποψη της εξοικονόμησης. Αλλά υπάρχει ένα άλλο όφελος από τη χρήση αυτής της συσκευής: καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα που προέρχεται από το δρόμο από αστικούς ρύπους και αλλεργιογόνα επιβλαβή για την υγεία.

Χρήσιμες πληροφορίες!Η ανάκτηση ανανεώνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι κάθε δύο ώρες, παρέχοντας πρόσβαση σε φιλτραρισμένο αέρα, ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

Η συσκευή ανταλλαγής αέρα αποτελείται από δύο θαλάμους. Προχωρώντας μέσα από αυτούς τους θαλάμους, οι ροές αέρα δεν αναμειγνύονται.


Σημείωση!Οι ανακτητές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εξαερισμού και η απόδοσή τους σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος εξαερισμού με ανακτητή θα κοστίσει περισσότερο από έναν συμβατικό σχεδιασμό, αλλά αυτά τα έξοδα αποδίδουν αρκετά γρήγορα. Λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση κλιματισμού και θέρμανσης ενός σπιτιού στο τριάντα τοις εκατό, η εγκατάσταση ενός ανακτητή αποδίδει κατά μέσο όρο σε τρία έως τέσσερα χρόνια. Και αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τα αναμφισβήτητα οφέλη για την υγεία ολόκληρης της οικογένειας, επειδή το κόστος των φαρμάκων για τις αλλεργίες και τις οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις θα μειωθεί κατά μια τάξη μεγέθους.

Recuperator για ιδιωτική κατοικία: τύποι και κριτήρια επιλογής

Τα συστήματα ανάκτησης χωρίζονται σε διάφορους τύπους:

  • συσκευές πλάκας?
  • συστήματα ρότορα?
  • συσκευές στέγης.

Κάθε τύπος εναλλάκτη αέρα έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες και έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Συσκευές πλάκας

Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι εναλλάκτες θερμότητας, έχουν απλό σχεδιασμό και είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι. Ένας πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας για ιδιωτική κατοικία έχει συντελεστή απόδοσης έως και 78 τοις εκατό για μοντέλα κατασκευασμένα από πλαστικό και μέταλλο και έως 92 για συσκευές με εναλλάκτες θερμότητας κυτταρίνης. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι οι εναλλάκτες κυτταρίνης επιστρέφουν όχι μόνο τη θερμότητα, αλλά και την υγρασία στη ροή του αέρα και η υγρασία, όπως είναι γνωστό, έχει μεγαλύτερη θερμική ικανότητα.

Σημείωση!Όλοι οι εναλλάκτες αέρα, εκτός από αυτούς της κυτταρίνης, απαιτούν αποστράγγιση για την απομάκρυνση της περίσσειας νερού.

Πλεονεκτήματα των συσκευών πλακών:

  • αξιοπιστία στη λειτουργία·
  • Αυτόνομη λειτουργία χωρίς πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας.

Ελαττώματα:

Περιστροφικές συσκευές

Οι περιστροφικοί εναλλάκτες αέρα είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής τύπος συσκευής. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και κινείται από ηλεκτροκινητήρα.

Ο ιμάντας κίνησης περιστρέφει τα επίπεδα και ζιγκ-ζαγκ στοιχεία του ρότορα. Κάθε μέρος της συσκευής, όταν κινείται μέσα από τη ζώνη εξάτμισης, θερμαίνεται και μεταφέρει θερμότητα στην εισερχόμενη ροή.

Πλεονεκτήματα του περιστροφικού συστήματος:

  • υψηλής απόδοσης;
  • διατήρηση της υγρασίας των ροών αέρα.
  • συμπαγείς διαστάσεις που επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής σε μικρά συστήματα εξαερισμού.
  • Ο ρότορας δεν παγώνει ακόμη και σε σοβαρούς παγετούς.

Μειονεκτήματα:

  • εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια.

Εναλλάκτες αέρα οροφής

Η ανάκτηση θερμότητας σε συστήματα εξαερισμού που χρησιμοποιούν συσκευές πλάκας ή ρότορα μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ειδική εγκατάσταση στέγης. Τυπικά, τέτοια συστήματα υψηλής απόδοσης εγκαθίστανται σε μεγάλα δωμάτια που δεν έχουν εσωτερικά τμήματα. Πρόκειται κυρίως για υπόστεγα, μεγάλα γκαράζ ή καταστήματα λιανικής.

Το προφανές πλεονέκτημα αυτού του τύπου ανταλλαγής αέρα είναι η αποτελεσματικότητά του, αλλά τέτοιες συσκευές δεν είναι κατάλληλες για ιδιωτικό σπίτι ή διαμέρισμα.

Φτιάξτε έναν ανακτητή αέρα για το σπίτι σας με τα χέρια σας

Ένας απλός ανακτητής πιάτων μπορεί να γίνει μόνος σας.

Για να εργαστείτε πρέπει να προετοιμάσετε:

Αλληλουχία:

  • Οι τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 200 επί 300 χιλιοστών πρέπει να είναι κατασκευασμένες από φύλλο. Συνολικά, θα απαιτηθούν επτά δωδεκάδες κενά. Το κύριο πράγμα σε αυτό το στάδιο είναι η ακρίβεια και η αυστηρή τήρηση των παραμέτρων.
  • Μια επίστρωση φελλού είναι κολλημένη στα τεμάχια εργασίας στη μία πλευρά. Ένα τεμάχιο εργασίας μένει χωρίς επίστρωση.
  • Τα κενά συναρμολογούνται σε μια κασέτα, περιστρέφοντας κάθε επόμενο κατά ενενήντα μοίρες. Οι πλάκες στερεώνονται μεταξύ τους με κόλλα. Η ακάλυπτη πλάκα είναι η τελευταία.
  • Η κασέτα πρέπει να στερεωθεί με πλαίσιο, για αυτό χρησιμοποιείται μια γωνία.
  • Όλες οι αρθρώσεις επεξεργάζονται προσεκτικά με σιλικόνη.
  • Στις πλευρές της κασέτας προσαρμόζονται φλάντζες, στο κάτω μέρος ανοίγεται μια οπή αποστράγγισης και εισάγεται ένας σωλήνας για την απομάκρυνση της υγρασίας.
  • Για να μπορεί να αφαιρείται περιοδικά η συσκευή, οδηγοί για τις γωνίες κατασκευάζονται στους τοίχους της θήκης.
  • Η συσκευή που προκύπτει εισάγεται σε ένα περίβλημα, τα τοιχώματα του οποίου είναι μονωμένα με υλικό ορυκτοβάμβακα.
  • Το μόνο που μένει είναι να εισαγάγετε τον εναλλάκτη αέρα στο σύστημα εξαερισμού.
Συμβουλή!Για να παρακολουθήσετε τον σχηματισμό πάγου στη διαδρομή του θερμού αέρα, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα πίεσης. Θα δώσει ένα σήμα εάν η κίνηση της μάζας αέρα είναι δύσκολη.

Βίντεο: παράδειγμα συναρμολόγησης ανακτητή

Οι καλύτεροι οικιακόι ανακτητές

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας απαιτούν την οργάνωση ενός πλήρους αγωγού εξαερισμού και δεν έχει κάθε ιδιωτικό σπίτι μια τέτοια ευκαιρία, συνιστάται η εγκατάσταση μικρών περιστροφικών μοντέλων για οικιακές ανάγκες.

Πίνακας 1. Μοντέλα προϋπολογισμού οικιακών ανακτητών

ΕικόναΜοντέλοΔιάμετρος θήκης, mmΑποδοτικότητα, %Κατανάλωση ισχύος, WΌγκος αέρα, κυβικά μέτραΜέσο κόστος, τρίψτε
Πράνα-150150 91 7-32 25-115 21000
Πράνα-200 γρ200 88 7-32 25-135 22600
TeFO 1110 75 3,6-36 35 13000
TeFO 3125 75 52 91-100 23000
Καθαρός αέρας 16-Κ125 78 2-16 70 15900
Καθαρός αέρας 16-Μ150 80 2-24 120 17900
Mitsubishi Electric VL-100 U-E168 77 26 105 18110
Εξαερισμοί TwinfreshRA-50280 90 46 50 18540

Το σπίτι μου στο οποίο μένω εδώ και 9 χρόνια ήταν με φυσικό αερισμό και το 80% του χρόνου είχε τα παράθυρα ελαφρώς ανοιχτά. Γιατί λες? το σπίτι είναι αρκετά αεροστεγές και καταναλώνει ελάχιστα για θέρμανση, έγινε εξαερισμός, απλώς οι κουκούλες ήταν σε μορφή ανεμιστήρα στο μπάνιο και το τεχνικό δωμάτιο, αλλά χρειαζόταν ακόμα ροή αέρα, στον 1ο όροφο στο σαλόνι υπήρχε βαλβίδα KIV εγκαταστάθηκε και στον δεύτερο όροφο υπήρχαν δύο βαλβίδες παραθύρων, αλλά δεν υπήρχε αρκετή ροή μέσω των βαλβίδων, επομένως τα παράθυρα έπρεπε να ανοίξουν ελαφρώς.

Σε πολύ κρύο, οι βαλβίδες τους φύσηξαν αρκετά δυνατά, οπότε... υπάρχει προσαρμογή για την κάλυψη τους, και κατά συνέπεια ο αερισμός επιδεινώθηκε.

Για να αξιολογήσω την ποιότητα του αερισμού, χρησιμοποιώ έναν μετρητή συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέει ένα άτομο· κατά συνέπεια, εάν η συγκέντρωση CO2 είναι κανονική, τότε άλλοι δείκτες θα είναι φυσιολογικοί.

Υπάρχουν μερικά πολύ καλά άρθρα σχετικά με το θέμα της συγκέντρωσης CO2:

CO 2:κριτήριο απόδοσης του συστήματος εξαερισμού

Σχετικά με το ζήτημα της ομαλοποίησης της ανταλλαγής αέρα από την περιεκτικότητα σε CO 2 στον εξωτερικό και εσωτερικό αέρα

Ένα έτος λειτουργίας εξαερισμού παροχής

Παροχή εξαερισμού σε εξοχική κατοικία

Διοξείδιο του άνθρακα - ένας αόρατος κίνδυνος

Και έτσι έγινε σαφές ότι ήταν απαραίτητο να γίνει εξαερισμός τροφοδοσίας και εξαγωγής.

Αποφασίστηκε να γίνει η ποσότητα του αέρα με δοκιμή και λάθος σύμφωνα με τα πρότυπα της ABOK, επειδή η πιο «επιστημονική μηχανική» και γενικά όσον αφορά τον αισθητήρα CO2 είναι πολύ αληθινά και αληθινά.

Κανονιστικά έγγραφα "ABOK" - ώρα "h"

Σύμφωνα με τα πρότυπα

Η τιμή ανταλλαγής αέρα είναι 0,35 1/h, αλλά όχι μικρότερη από 30 m 3/h ανά άτομο. 3 m 3 / m 2, εάν η συνολική επιφάνεια του διαμερίσματος εξαιρουμένης της περιοχής των καλοκαιρινών χώρων είναι μικρότερη από 20 m 2 / άτομο.

Για τον υπολογισμό του ρυθμού ροής αέρα, m 3 / h, κατά πολλαπλότητα, ο όγκος των χώρων πρέπει να προσδιορίζεται από τη συνολική επιφάνεια του διαμερίσματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή των καλοκαιρινών χώρων. Τα διαμερίσματα με αεροστεγείς κατασκευές που περικλείουν απαιτούν πρόσθετη ροή αέρα για τζάκια και μηχανικούς απορροφητήρες.

Γενικά, αποφάσισα να χωρίσω το σπίτι σε δύο μέρη και πρώτα να ασχοληθώ με τον αερισμό του δεύτερου ορόφου, γιατί... υπάρχουν υπνοδωμάτια και χώρος εργασίας και παιδικό δωμάτιο, δηλαδή περνάω πολύ χρόνο εκεί, και η κύρια ρύπανση είναι εκεί.

Για 3 άτομα χρειάζεται εισροή από 90 έως 150 κυβικά μέτρα αέρα, ανάλογα με τη συγκέντρωση CO2 στους δρόμους.

Αν απλώς τροφοδοτήσω 90-150 κυβικά μέτρα θέρμανσης σε άνετους 22 βαθμούς, θα ξοδέψω 0,34 W x 90 m3 x (22 g - (-3 g)) x 24 ώρες x 213 ημέρες = 3910 kWh ανά έτος (σε μέση θερμοκρασία της περιόδου θέρμανσης -3 g ) στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας μου αυτό θα είναι 4,54 x 3910 = 17.751 ρούβλια το χρόνο, που γενικά είναι αρκετά, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για όλη την ηλεκτρική ενέργεια με θέρμανση, φωτισμό, καθημερινή ζωή . συσκευές, παροχή ζεστού νερού κ.λπ. Πληρώνω περίπου 65 χιλιάδες ρούβλια το χρόνο.

Επομένως, φυσικά, δεν είναι λογικό να γίνεται απλώς εξαναγκασμένος αερισμός· κατά συνέπεια, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί ένας ανακτητής.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ανακτητών· δεν θα περιγράψω τα σχέδια του καθενός και δεν θα τα συγκρίνω. Αποφάσισα μόνος μου ότι ο εξαερισμός τροφοδοσίας και εξαγωγής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

  1. συντήρηση όσο το δυνατόν χαμηλότερη και απλή
  2. δεν επηρεάζουν σημαντικά το φορτίο του δικτύου, δηλαδή χωρίς πρόσθετη θέρμανση
  3. δεν πρέπει να ακούγεται, γιατί η εισροή πηγαίνει στα υπνοδωμάτια, τότε δεν θέλω καθόλου θόρυβο (ο ανεμιστήρας του φορητού υπολογιστή είναι δυνατός και δυσάρεστος για μένα)
  4. φθηνό και εύκολο

Το σπίτι έχει μια μικρή σοφίτα και αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ολόκληρο το σύστημα εκεί. Αλλά επειδή είναι ένα ψυχρό σώμα εγκατάστασης και οι αεραγωγοί πρέπει να είναι καλά μονωμένοι.

Παροχή αέρα.

Ανεμοστάτες διαμέτρου 150 mm είναι ενσωματωμένοι στην οροφή των δωματίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα του αέρα, τόσο λιγότερος θόρυβος και τόσο λιγότερη κίνηση γίνεται αισθητή.

Ένας αισθητήρας από ένα θερμόμετρο θα κολληθεί μέσα, δεν απαιτείται, μόνο για στατιστικά στοιχεία.

Διαδρομές αεραγωγών.

Έκανα διαδρομές μέσα από τη σοφίτα με εύκαμπτους μονωμένους αεραγωγούς. Αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση, γιατί... έχουν πολύ υψηλή αντίσταση, αλλά το έλαβα υπόψη κατά την επιλογή ανεμιστήρων.

Γενικά, οι αεραγωγοί είναι:

πλαστικό - φθηνό, πολύ χαμηλή αντίσταση, πλαστικό στατικό είναι άγνωστο (μάλλον θα μαζέψουν σκόνη πιο γρήγορα)

γαλβανισμός - πιο ακριβό, χαμηλή αντίσταση, δύσκολη εγκατάσταση

ευέλικτη - εύκολη εγκατάσταση, φθηνή, πολύ υψηλή αντοχή (συνιστάται μόνο σε στροφές ή σε μικρές περιοχές), καλή μείωση θορύβου

Η εξάτμιση πραγματοποιείται στην οροφή, η εισροή προέρχεται από την πλευρά του τοίχου.

Ο δεύτερος σωλήνας είναι για τον αερισμό της σοφίτας.

Όλες οι διαδρομές στη σοφίτα είναι αεραγωγοί με διάμετρο 100 mm, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ταχύτητα στους αεραγωγούς, επειδή... όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο λιγότερη απώλεια θερμότητας θα είναι (η σοφίτα είναι κρύα), αλλά η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 m/s, γιατί θα εμφανιστεί επιπλέον θόρυβος.

Γενικά, κρίνοντας από τους κανόνες για την εγκατάσταση εξαερισμού, η διάμετρος των αεραγωγών είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστεί

επιφάνεια αγωγού x 3600 = αριθμός m3 ανά ώρα με ταχύτητα ροής 1 m/s

για κλαδιά από αυτό για την αφαίρεση του θορύβου 2-3 ​​m/s

σε εξόδους από σχάρες κ.λπ. 1-2 m/s

Εναλλάκτης θερμότητας:

Εγκαταστάθηκα σε έναν εναλλάκτη θερμότητας πλάκας γιατί... αυτή είναι η απλούστερη επιλογή.

  • Πλαστική ύλη
  • Αλουμίνιο
  • Μεμβράνη

Τι να επιλέξω; Το αλουμίνιο είναι απλό και αξιόπιστο, αλλά δύσκολο να κολληθεί, να κοπεί κ.λπ. Το πολύ λεπτό φύλλο είναι δύσκολο να διορθωθεί· το χοντρό φύλλο είναι σπάνιο και ακριβό. Γενικά, είναι πιο εύκολο να αγοράσετε έναν εναλλάκτη θερμότητας αλουμινίου έτοιμο από το εργοστάσιο. Η μεμβράνη είναι ακόμα πιο περίπλοκη, αλλά μάλλον η καλύτερη λύση, η τιμή των έτοιμων ξεκινά από 250 ευρώ, είναι δύσκολο να φτιάξεις μόνος σου σε μικρό μέγεθος λόγω διατήρησης των αποστάσεων μεταξύ των πιάτων, ακόμα δεν έχω καταλάβει έξω πώς.

Αλλά τώρα υπάρχει πολύ πλαστικό, το πλαστικό χρησιμοποιείται από κατασκευαστές όπως οι Vents ή για παράδειγμα sistemair. Η καλύτερη και πιο προσιτή λύση είναι το κυψελωτό πολυπροπυλένιο (δεν πρέπει να συγχέεται με το PVC και το πολυανθρακικό), το πάχος του τοιχώματος είναι το μικρότερο από τα πλαστικά, η διατομή του καναλιού είναι οποιαδήποτε επιλογή, το κόστος είναι ελάχιστο.

Και έτσι η επιλογή γίνεται.

Τα κυψελωτά φύλλα πολυπροπυλενίου κόβονται σε κομμάτια διαστάσεων 300x300, πάχους 3 mm

Το κενό 3 mm μεταξύ των φύλλων γίνεται με την εισαγωγή ενός κομματιού από το ίδιο πλαστικό. Όλα είναι κολλημένα τέλεια με οποιοδήποτε άοσμο σφραγιστικό με βάση το πολυμερές MS.

Οι κυψελίδες βρίσκονται προς τον αέρα τροφοδοσίας και η συμπαγής κοιλότητα βρίσκεται προς τον αέρα εξαγωγής έτσι ώστε το συμπύκνωμα να μπορεί να αποστραγγίζεται ελεύθερα.

Ο εναλλάκτης θερμότητας αποδείχθηκε ότι έχει μέγεθος 300x300x300 mm με βήμα 3 mm.

Χώρος ανταλλαγής θερμότητας 7,6 m2

Ταχύτητα αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας στα 150 m3/h - 1 m/s

Πλαίσιο.

Θα σας πω αμέσως να φτιάξετε ένα περίβλημα για τον ανακτητή από πολλούς εναλλάκτες θερμότητας ή μεγαλύτερους, κατά προτίμηση από κόντρα πλακέ καλυμμένο με μόνωση. Αλλά ο εναλλάκτης μου δεν είναι πολύ μεγάλος και όχι βαρύς και το πιο σημαντικό είναι ότι απαιτείται καλή θερμομόνωση, γιατί... να είσαι σε μια κρύα σοφίτα.

Σε γενικές γραμμές, το σώμα κατασκευάστηκε από δύο φύλλα XPS (εξηλασμένης πολυστερίνης αφρός), κολλημένα και σφιγμένα με βίδες με αυτοκόλλητες βίδες ενώ η κόλλα ήταν κολλημένη.

Το καπάκι πιέζεται χρησιμοποιώντας βίδες με αυτοκόλλητη βίδα που βιδώνονται σε αυτούς τους πείρους

Η θήκη xps με πάχος τοιχώματος 5 cm είναι αρκετά ανθεκτική και ελαφριά.

Το περίβλημα έχει 4 οπές για αεραγωγούς με διάμετρο 100 mm, έχουν τοποθετηθεί δύο φίλτρα για την εξάτμιση και την παροχή, filtek class G4 στο πλέγμα

Όλοι οι σύνδεσμοι σφραγίζονται με στεγανωτικό με βάση το πολυμερές MS (το Leroy-Merlin είναι γεμάτο)

Έχουν επίσης εγκατασταθεί αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας (αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα)

Στο πλάι (στη φωτογραφία), στην πραγματικότητα θα είναι στο κάτω μέρος, υπάρχει ένας σωλήνας κολλημένος για αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.

Εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας

Η επιλογή μου έπεσε στην τελευταία τέταρτη επιλογή.

Για τη μέτρηση των παραμέτρων χρησιμοποιώ αυτά τα εργαλεία:

Ο εναλλάκτης θερμότητας άντεξε αρκετές παγώσεις και ξεπαγώσεις και συνολικά είχε καλή απόδοση.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Δεν έφτιαξα τον εναλλάκτη θερμότητας μόνος μου, αλλά τον παρήγγειλα από έναν φίλο, δεν είχα αρκετό χρόνο (άρα βασικά μπορεί να το κάνει ο καθένας, αλλά θέλει χρόνο και λίγη υπομονή)

Έχοντας αναλύσει το μήκος των διαδρομών και τις απώλειες στο recuperator, οι ανεμιστήρες Vents Pro TT-100 ταιριάζουν στην απόδοσή μου

μαζί τους όπως είχε προγραμματιστεί

η εισροή ήταν 90 m3/h στην ταχύτητα 1, 130 m3/h στην ταχύτητα 2

εξάτμιση σε ταχύτητα 1 110 m3/h, σε ταχύτητα 2 150 m3/h

η διαφορά μεταξύ τροφοδοσίας και εξάτμισης ήταν 20 m3/h λόγω των διαφορετικών μηκών των γραμμών τροφοδοσίας, αλλά γενικά αυτό δεν είναι πολύ και μια ελαφρώς εκκενωμένη πίεση στο σπίτι δεν είναι κακή.

Οι παράμετροι του εναλλάκτη θερμότητας σε σύγκριση με τα σειριακά προϊόντα είναι ελαφρώς χειρότερες, αλλά όχι περισσότερο από 7%, το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο, σε σύγκριση με τους εναλλάκτες θερμότητας αλουμινίου heatex H1 του ίδιου μεγέθους.

Οι παράμετροι αποδείχτηκαν οι εξής:

στην ταχύτητα 1 - απόδοση ανάκτησης 66-74% (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μια μικρή ανισορροπία), απώλεια πίεσης στην εξάτμιση 9 Pa, στην παροχή 7 Pa, έναρξη κατάψυξης ~ -7 C

στην ταχύτητα 2 - απόδοση ανάκτησης 62-70% (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μια μικρή ανισορροπία), απώλεια πίεσης στην εξάτμιση 12 Pa, στην παροχή 9 Pa, έναρξη κατάψυξης ~ -10 C

Με βάση τα δεδομένα που ελήφθησαν και συγκρίθηκαν με δεδομένα άλλων κατασκευαστών, μπορώ τώρα να υπολογίσω με ακρίβεια έναν πλαστικό εναλλάκτη θερμότητας για διαφορετικούς ρυθμούς ροής αέρα. Αν κάποιος το χρειάζεται, ρωτήστε. Μπορώ επίσης να βοηθήσω στην επιλογή των θαυμαστών.

Βλέπω πραγματικά δεδομένα όπως αυτό

Λίγα λόγια για τον αυτοματισμό.

Η πρώτη επιλογή αυτοματισμού ήταν η απλούστερη.

Αυτό είναι ένα διαφορικό ρελέ. πίεση, το ρελέ μετρά τη διαφορά πίεσης και εάν ο εναλλάκτης θερμότητας αρχίσει να παγώνει, η πίεση αυξάνεται και ο ανεμιστήρας τροφοδοσίας σβήνει, έτσι ώστε να μην ανάψει αμέσως καθώς η πίεση επανέρχεται στο κανονικό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια απλή καθυστέρηση χρονοδιακόπτη ώστε να μην λειτουργεί για περίπου 20 λεπτά.

διακόπτης πίεσης για παράδειγμα

Διακόπτης διαφορικής πίεσης DPS-500 N

Αν κάποιος έχει εναλλάκτη θερμότητας γείωσης, τότε δεν χρειάζεται όλος αυτός ο αυτοματισμός, δεν θα παγώσει.

Συνολικά κόστη:

εναλλάκτης θερμότητας (υλικό + εργασία) - 5.000 ρούβλια

αεραγωγοί, ανεμοστάτες κ.λπ. - 3000 ρούβλια.

σφιγκτήρες, ταινία και μικρά πράγματα, κόλλα, σφραγιστικό - 1000 ρούβλια

xps - 500 ρούβλια.

Ρελέ διαφορικής πίεσης - 1500 τρίψτε.

χρονόμετρο - 1500 τρίψτε.

ανεμιστήρες αεραγωγοί tt pro 100 2 τεμ - 6000 τρίψτε.

σύνολο: 18.500 ρούβλια για ολόκληρο το σύστημα εξαερισμού

Εάν φτιάξετε μόνοι σας τον εναλλάκτη θερμότητας, τότε περίπου μείον 2 τρ.

Συμπεράσματα:

Με εξαερισμό τροφοδοσίας και εξαγωγής με ανάκτηση θερμότητας, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2 διατηρείται στην ταχύτητα 1 εντός 800-880 ppm, με τρεις κατοίκους.

Δεν υπάρχει θόρυβος από τον εξαερισμό, η εισροή δεν ακούγεται καθόλου και η εξάτμιση ακούγεται μόνο στο μπάνιο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Θα σας πω ξεχωριστά για το σύστημα ελέγχου (στο επόμενο άρθρο).

Συνεχίζεται….

Σπιτικός ανακτητής αέρα - όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, οδηγίες κατασκευής. Είναι αδύνατο να φανταστείτε την άνετη ζωή σε μια εξοχική κατοικία χωρίς καλά εξοπλισμένο σύστημα εξαερισμού, καθώς είναι το κλειδί για να διασφαλίσετε ότι το σπίτι σας θα έχει ένα υγιές μικροκλίμα. Κι όμως, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι επιφυλακτικοί με την εγκατάσταση του γιατί φοβούνται μήπως λάβουν εξωφρενικούς λογαριασμούς για ηλεκτρική ενέργεια. Εάν οι ίδιες αμφιβολίες αρχίσουν να σας βασανίζουν, σας συμβουλεύουμε να εξετάσετε μια τέτοια συσκευή για ένα ιδιωτικό σπίτι ως ανακτητή.

Πρόκειται για μια μικρή σε μέγεθος μονάδα, η οποία συνδυάζεται με εξαερισμό τροφοδοσίας και εξαγωγής και εξαλείφει την υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το χειμώνα, όταν απαιτείται πρόσθετη θέρμανση για τον αέρα. Η πιο προσιτή και αποτελεσματική επιλογή είναι να φτιάξετε μόνοι σας έναν ανακτητή αέρα. Τι είδους συσκευή είναι αυτή και με ποια αρχή λειτουργεί; Για αυτό θα μιλήσουμε.

Έννοια της διαδικασίας

Τι είναι λοιπόν η ανάκτηση θερμότητας; Αυτή είναι μια ειδική διαδικασία ανταλλαγής θερμότητας κατά την οποία ο μη θερμαινόμενος αέρας από το δρόμο θερμαίνεται λόγω της εξερχόμενης ροής αέρα από το δωμάτιο.

Λόγω αυτού του οργανωτικού σχεδίου, η εγκατάσταση θα εξοικονομήσει θερμότητα στο σπίτι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, θα δημιουργηθεί ένα ιδανικό μικροκλίμα στο σπίτι.

Οικονομική σκοπιμότητα ενός εναλλάκτη θερμότητας ανάκτησης εξαρτάται από άλλους παράγοντες:


Σημείωση,Ένας ανακτητής αέρα για ένα σπίτι είναι ένα σημαντικό, αλλά απέχει πολύ από το μόνο στοιχείο που απαιτείται για αποτελεσματικό αερισμό σε μια κατοικημένη περιοχή. Ο εξαερισμός μαζί με την ανάκτηση είναι ένα περίπλοκο σύστημα που λειτουργεί μόνο εάν λειτουργεί σε επαγγελματική «δέσμη».

Αποδοτικότητα συσκευής

Καθώς η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει, η απόδοση της μονάδας μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικό να φτιάξετε έναν ανακτητή αέρα για μια ιδιωτική κατοικία με τα χέρια σας, καθώς εάν η διαφορά είναι σημαντική, το σύστημα θέρμανσης θα υπερφορτωθεί. Εάν είναι μόνο 0 μοίρες έξω από το παράθυρο, τότε αέρας με θερμοκρασία +16 μοίρες θα εισέλθει στον πολτό. Οι οικιακές μονάδες αντιμετωπίζουν εύκολα το έργο τους. Η απόδοση της συσκευής είναι εύκολο να υπολογιστεί εάν χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:

Ƞ =(tγρήγοραtτου δρόμου)/(tδωμάτιοtτου δρόμου)

  • tγρήγορα– αυτή είναι η θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα (μετά την ανάκτηση).
  • tτου δρόμου- εξωτερική θερμοκρασία.
  • tδωμάτιο– θερμοκρασία στο σπίτι ανάλογα με την ανάκτηση.

Οι σύγχρονες συσκευές διακρίνονται όχι μόνο από δείκτες υψηλής απόδοσης και χαρακτηριστικά χρήσης, αλλά και από το σχεδιασμό. Ας δούμε τις πιο δημοφιλείς λύσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Κύριοι τύποι σχεδιασμού

Οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας με εξαερισμό διατίθενται σε διάφορες ποικιλίες:

  • Lamellar.
  • Περιστροφικός.
  • Με ξεχωριστά ψυκτικά.
  • Σωληνοειδής.
Σχέδιο Αποδοτικότητα Ιδιαιτερότητες
Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας εγκάρσιας ροής Από 60 έως 80% Μέση απόδοση, χαμηλή απώλεια πίεσης, συμπαγής σχεδιασμός, εύκολη σύνδεση.
Συνδυασμένη συσκευή δύο πλακών εναλλάκτη θερμότητας εγκάρσιας ροής 70 έως 80% Υψηλή απόδοση, αλλά λόγω αυτής της απώλειας πίεσης είναι υψηλότερη, είναι βολικό να συνδεθεί.
Εναλλάκτης αντίθετης ροής σε πλαστικά Από 80 έως (!) 90% Υψηλή απόδοση με μέτρια απώλεια πίεσης, χώρος που απαιτείται για εγκατάσταση, σχεδιασμός πιο ακριβός από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω.
Εναλλάκτης θερμότητας τύπου καναλιού αντιρροής 85 έως 95% Υψηλότερη απόδοση, σχετικά μεγάλη απώλεια πίεσης, απαιτείται πρόσθετος χώρος εγκατάστασης.
Περιστροφικός εναλλάκτης θερμότητας Από 75 έως 85% Λόγω του κινδύνου μεταφοράς οσμών, είναι κατάλληλο μόνο για όσους έχουν σχεδιαστεί για ένα διαμέρισμα και έχουν χαμηλή αντίσταση ροής.

Ας τα δούμε λοιπόν πιο προσεκτικά.

Στερωτή όψη διαφέρει από άλλους τύπους στο ότι ο σχεδιασμός του περιέχει φύλλα αλουμινίου. Αυτή η εγκατάσταση θεωρείται η πιο ισορροπημένη ακόμη και ως προς το κόστος και τη θερμική αγωγιμότητα (απόδοση από 45% έως 72%). Η συσκευή διακρίνεται επίσης από την ευκολία εφαρμογής, την προσιτή τιμή και την απουσία κινούμενων στοιχείων. Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία για την εγκατάσταση. Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χωρίς δυσκολίες στο σπίτι, με τα χέρια σας.

Περιστροφικές συσκευές είναι τα πιο δημοφιλή. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει απαραιτήτως έναν άξονα περιστροφής, ο οποίος τροφοδοτείται από ηλεκτρισμό, και 2 ακόμη κανάλια για εναλλαγή αέρα με αντίθετα ρεύματα. Πώς ακριβώς λειτουργεί ένας τέτοιος μηχανισμός; Ένα από τα τμήματα του ρότορα αρχίζει να θερμαίνεται από τον αέρα, και στη συνέχεια γυρίζει και η θερμότητα μεταφέρεται στις ψυχρές μάζες, οι οποίες συγκεντρώνονται στο παρακείμενο κανάλι. Όμως, παρά το υψηλό επίπεδο απόδοσης, μια τέτοια εγκατάσταση έχει μια σειρά από πολύ αξιοσημείωτα μειονεκτήματα:

  • Βαρύς βάρος.
  • Απαιτούνται τακτικές επισκευές και συντήρηση.
  • Είναι δύσκολο να επισκευάσετε τη συσκευή με τα χέρια σας και να την θέσετε ξανά σε λειτουργία.
  • Οι μάζες αέρα αναμειγνύονται.
  • Εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια.

Σημείωση,ότι μια συσκευή αερισμού με σωληνωτά στοιχεία, καθώς και ξεχωριστά ψυκτικά υγρά, είναι σχεδόν αδύνατο να κατασκευαστεί στο σπίτι, ακόμα κι αν έχετε όλα τα σχέδια και τα διαγράμματα.

DIY recuperator

Ένας ανακτητής αέρα δεν είναι δύσκολο να κατασκευαστεί εάν επιλέξετε το σωστό σχέδιο. Το απλούστερο ως προς την υλοποίηση θα είναι το σύστημα πλάκας. Αυτό το μοντέλο έχει τόσο μεγάλα πλεονεκτήματα όσο και όχι λιγότερο αισθητά μειονεκτήματα. Αν μιλάμε για τα πλεονεκτήματα, τότε ακόμη Ένας αυτοδημιούργητος ανακτητής αέρα για μια ιδιωτική κατοικία θα σας δώσει:

  • Υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας.
  • Δεν απαιτείται σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Απλότητα και αξιοπιστία σχεδιασμού.
  • Διαθεσιμότητα υλικών και λειτουργικών στοιχείων.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Αλλά προτού ξεκινήσετε να φτιάχνετε έναν ανακτητή αέρα με τα χέρια σας, ελέγξτε όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μοντέλου. Το κύριο μειονέκτημα είναι το γλάσο σε σοβαρό παγετό. Τα επίπεδα υγρασίας εξωτερικών χώρων δεν είναι τόσο υψηλά όσο στους εσωτερικούς χώρους, και αν δεν αντιμετωπιστούν, θα αρχίσουν να μετατρέπονται σε συμπύκνωση. Κατά τη διάρκεια του παγετού, η υψηλή υγρασία θα συμβάλει στο σχηματισμό πάγου.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προστασίας της συσκευής ανάκτησης από το πάγωμα. Πρόκειται για ειδικές μικρού μεγέθους λύσεις που διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα και τη μέθοδο εφαρμογής:

  • Θερμική επίδραση στη δομή, και χάρη σε αυτό, ο πάγος δεν θα παραμείνει μέσα στο σύστημα (και η απόδοση θα μειωθεί κατά 20%).
  • Η απομάκρυνση των μαζών αέρα από τις πλάκες με μηχανικά μέσα έχει ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη θέρμανση του πάγου.
  • Συμπλήρωση του συστήματος εξαερισμού με κασέτες κυτταρίνης που απορροφούν την υπερβολική υγρασία. Θα ανακατευθυνθεί στο σπίτι και όχι μόνο θα εξαλειφθεί η συμπύκνωση, αλλά θα επιτευχθεί και ένα φαινόμενο ύγρανσης.

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφώνησαν ότι οι κασέτες κυτταρίνης είναι η καλύτερη λύση σήμερα. Θα λειτουργούν σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και δεν θα υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν απαιτείται αποχέτευση αποχέτευσης ή δοχείο συμπυκνώματος.

Εργαλεία και αξεσουάρ

Λοιπόν, τι πρέπει να προετοιμάσετε πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση μιας οικιακής μονάδας τύπου πλάκας; Οι ειδικοί συμβουλεύουν να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα υλικά:

  1. Φύλλα αλουμινίου (πολυανθρακικό ή τεστολίτης είναι κατάλληλα). Σημειώστε ότι όσο πιο λεπτό είναι το υλικό, τόσο καλύτερη θα είναι η μεταφορά θερμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, ο εξαερισμός παροχής θα λειτουργεί καλύτερα.
  2. Ξύλινα πηχάκια (πλάτος 1 cm και πάχος 0,2 cm). Πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ παρακείμενων πλακών.
  3. Ορυκτοβάμβακας (πάχος έως 4 cm).
  4. ή μέταλλο για την κατασκευή του σώματος της συσκευής.
  5. Γωνία.
  6. Κόλλα.
  7. Σκεύη, εξαρτήματα.
  8. Σφραγιστικό.
  9. Ανεμιστήρας.
  10. 4 φλάντζες (ανάλογα με τη διατομή του σωλήνα).

Σπουδαίος!Η διαγώνιος του περιβλήματος πρέπει να αντιστοιχεί στο πλάτος του εναλλάκτη θερμότητας. Όσον αφορά το ύψος, πρέπει να προσαρμόζεται στον συνολικό αριθμό των πλακών και στο πάχος τους όταν συνδέεται με τα πηχάκια.

Σχεδιαγράμματα

Χρησιμοποιούνται φύλλα μετάλλου για την κοπή τετραγώνων, τα οποία πρέπει να έχουν πλευρές από 20 έως 30 εκ. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε να επιλέξετε τη βέλτιστη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του συστήματος εξαερισμού που εγκαταστάθηκε στο σπίτι σας. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 75 φύλλα. Για να τα διατηρήσετε ομοιόμορφα, χρησιμοποιήστε μόνο 2-3 φύλλα τη φορά.

Για να εφαρμοστεί πλήρως η ανάκτηση ενέργειας στο σύστημα, θα πρέπει να προετοιμαστούν ξύλινα πηχάκια σύμφωνα με τις διαστάσεις των πλευρών του τετραγώνου. Μετά από αυτό, επεξεργαστείτε τα προσεκτικά με λάδι ξήρανσης και, στη συνέχεια, κολλήστε κάθε ξύλινο στοιχείο στην άλλη πλευρά του μεταλλικού τετραγώνου. Ένα από τα τετράγωνα πρέπει να παραμείνει χωρίς επικόλληση.

Για να γίνει πιο αποτελεσματική η ανάκτηση αέρα και ο αερισμός, κάθε άκρη των πτερυγίων στην κορυφή θα πρέπει να επικαλύπτεται καλά με κόλλα. Τα μεμονωμένα στοιχεία πρέπει να συναρμολογηθούν σε ένα σάντουιτς από τετράγωνα. Είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο, το τρίτο και τα υπόλοιπα τετράγωνα να περιστρέφονται κατά 90 μοίρες σε σχέση με το προηγούμενο. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο κατασκευής ενός ανακτητή αέρα με τα χέρια σας, θα εναλλάσσετε τα κανάλια και την κάθετη θέση τους.

Μετά από αυτό, το επάνω τετράγωνο, στο οποίο δεν θα υπάρχουν πηχάκια, πρέπει να στερεωθεί με κόλλα. Όταν χρησιμοποιείτε γωνίες, η δομή πρέπει να τραβιέται προσεκτικά και να στερεώνεται. Προκειμένου η διαδικασία ανάκτησης θερμότητας στο σύστημα εξαερισμού να πραγματοποιηθεί χωρίς απώλεια αέρα, οι ρωγμές πρέπει να γεμιστούν με στεγανωτικό. Φτιάξτε βάσεις φλάντζας. Τοποθετήστε την κατασκευασμένη συσκευή στο περίβλημα. Αρκετοί γωνιακοί οδηγοί θα πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων στους τοίχους της συσκευής. Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι γωνίες του να ακουμπούν στα πλευρικά τοιχώματα και στη συνέχεια το σχέδιο θα μοιάζει με διαμάντι.

Τα υπολείμματα με τη μορφή συμπύκνωσης θα παραμείνουν στο κάτω μέρος. Το κύριο καθήκον είναι να αποκτήσετε δύο κανάλια εξάτμισης που είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο. Μέσα στη δομή των στοιχείων με τη μορφή πλακών πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα μαζών αέρα. Θα πρέπει να γίνει μια μικρή τρύπα στο κάτω μέρος για την αποστράγγιση του συμπυκνώματος μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα. Κάντε τέσσερις τρύπες στη δομή για τις φλάντζες.

Αφήστε ένα ξεχωριστό μέρος στην είσοδο για φίλτρα. Η δομή πρέπει να καλύπτεται με ορυκτό μαλλί και στη συνέχεια να εγκατασταθεί ένας ανεμιστήρας και η ίδια η συσκευή πρέπει να συνδυαστεί με το σύστημα εξαερισμού.

Υπολογισμός συσκευής

Για να προσδιορίσετε την ισχύ του ανακτητή για έναν συγκεκριμένο χώρο, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:

Ǫ =0,355 * L*(tδωμάτιοtαρχή)

  • Ǫ – παραγωγικότητα (m 3 /sec).
  • L είναι η συνολική ποσότητα αέρα παροχής που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τον κανόνα για 1 άτομο (65 m 3 /ώρα για όσους βρίσκονται μόνιμα στο δωμάτιο και 25 m 3 για όσους βρίσκονται προσωρινά στο δωμάτιο).
  • (t room - t start) - αυτός είναι ένας δείκτης της διαφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας που απαιτείται και της εξωτερικής.

Για παράδειγμα, για να θερμανθεί ο αέρας σε ένα δωμάτιο στους +25 βαθμούς, όπου υπάρχει συνεχώς ένα άτομο, απαιτείται ο ακόλουθος υπολογισμός: Ǫ=0,355*60*25=532,5 W.

Για να προσδιορίσετε την απόδοση της μονάδας, αρκεί να μάθετε τη θερμοκρασία στα τρία κύρια σημεία εισόδου στο σύστημα:

Αποδοτικότητα=(tανάρρωσηtδρόμος)/ (tσπίτιtδρόμος)

  • Θερμοκρασία που προέρχεται από το δρόμο πριν από την ανάκαμψη ( tδρόμος).
  • Θερμοκρασία που εισέρχεται στο σπίτι μετά την ανάκτηση ( tανάκτηση).
  • Θερμοκρασία που βγαίνει από το σπίτι πριν την ανάκαμψη ( tσπίτι).

συμπέρασμα

Τώρα ξέρετε τι είναι ο ανακτητής και πόσο σημαντικός είναι για ένα σύγχρονο σύστημα εξαερισμού. Τέτοιες συσκευές εγκαθίστανται πολύ πιο συχνά σε εξοχικές κατοικίες και δημόσιες εγκαταστάσεις. Τώρα οι ανακτητές έχουν γίνει σε ζήτηση και, αν θέλετε, μπορείτε ακόμη και να φτιάξετε τη συσκευή μόνοι σας από θραύσματα, όπως περιγράφεται στο άρθρο.

Ο καθαρός και φρέσκος εσωτερικός αέρας είναι το κλειδί για την ευεξία, την υγεία και τον υγιή ύπνο. Για να εξασφαλιστεί η παροχή καθαρού αέρα, δεν είναι απαραίτητο να αερίζετε ένα ιδιωτικό σπίτι ή διαμέρισμα με τον συνηθισμένο τρόπο. Για αυτό, υπάρχουν ειδικές συσκευές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και παρέχουν συνεχή αερισμό του δωματίου - ανακτητές

Αρχή λειτουργίας

Αρχή λειτουργίας της συσκευής ανάκτησης αέρα

Ο ανακτητής είναι μια τεχνική συσκευή στην οποία πραγματοποιείται ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ροών αέρα που εξέρχονται και εισέρχονται στο δωμάτιο μέσω ενός συστήματος εξαερισμού τροφοδοσίας, εξαναγκασμού ή εξαγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ροές αέρα δεν αναμειγνύονται.

Το χειμώνα, μια ζεστή ροή αέρα που φεύγει από το δωμάτιο όταν διέρχεται από τη δομή ανακτητήθερμαίνει τα στοιχεία εργασίας. Η ροή ψυχρού αέρα που εισέρχεται στο σύστημα εξαερισμού, περνώντας από τον ανακτητή, θερμαίνεται λόγω της ανταλλαγής θερμότητας με τα στοιχεία εργασίας.

Όταν η θερμοκρασία έξω από το δωμάτιο είναι υψηλότερη από ό,τι στο εσωτερικό, συμβαίνει η αντίστροφη διαδικασία. Η ροή ζεστού αέρα ψύχεται μέσα ανακτητή χάρη στα λειτουργικά στοιχεία, από το οποίο περνούσε ψυχρός αέρας εξαγωγής.

Σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα εξαερισμού, η παρουσία ανακτητήσας επιτρέπει να εξοικονομήσετε έωςΘερμικό 2/3 rgy. Αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30–40%, γεγονός που μειώνει το κόστος της κεντρικής θέρμανσης, του εξοπλισμού θέρμανσης και του κλιματισμού.

Τύποι κατασκευών

Περιστροφικός ανακτητής και διάγραμμα λειτουργίας του

Δομικά, ο ανακτητής είναι ένα ορθογώνιο, τετράγωνο ή στρογγυλό μπλοκ, στις δύο πλευρές του οποίου υπάρχουν ανοίγματα για την είσοδο στους αγωγούς εξαερισμού τροφοδοσίας και εξαγωγής.

Ανάλογα με τη σχεδίαση του μπλοκ και των συστατικών του στοιχείων Ο ανακτητής χωρίζεται στους ακόλουθους τύπους:

  • Περιστροφικό - μια συσκευή με περιστρεφόμενο ρότορα σε περίβλημα από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. Ο ρότορας περιστρέφεται γύρω από έναν οριζόντιο άξονα λόγω της παροχής ρεύματος. Τα στοιχεία εργασίας είναι κυματοειδείς ταινίες αλουμινίου τυλιγμένες σε ειδικό άξονα. Κατά την περιστροφή, οι πλάκες έρχονται σε επαφή με τη θερμή και ψυχρή ροή της μάζας αέρα. Περιστροφική απόδοση ανακτητή- πριν 85%. Μερικά από τα κύρια μειονεκτήματα της συσκευής είναι το μεγάλο της μέγεθος και η παρουσία κινούμενων στοιχείων που φθείρονται και απαιτούν περιοδική αντικατάσταση.

    Συσκευή ανάκτησης αέρα με στοιχεία εργασίας σε μορφή πλακών

  • Πλάκα - ο πιο δημοφιλής τύπος ανάκτησης. Αποτελείται από λεπτά πάνελ συνδεδεμένα και τακτοποιημένα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο με ένα μικρό διάκενο αερισμού. Τα μεταλλικά πάνελ θερμαίνονται με ζεστό αέρα που διέρχεται από τη συσκευή. Τα πάνελ μεταφέρουν τη συσσωρευμένη ενέργεια στην ψυχρή ροή μέσω ανταλλαγής θερμότητας. Η απόδοση της συσκευής είναι 40–65%. Διακρίνονται από υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα λειτουργίας χωρίς κατανάλωση ενέργειας.

    Recuperator με κατασκευή χαλύβδινου σωλήνα

  • Σωληνοειδής - μια συσκευή που αποτελείται από μεταλλικούς σωλήνες με διάμετρο έως 10 mm, διατεταγμένοι σε κυλινδρικό αγωγό αέρα. Η αρχή λειτουργίας είναι παρόμοια με αυτή μιας πλάκας ανακτητή. Ο θερμαινόμενος αέρας εξαγωγής διέρχεται από τους σωλήνες, εκπέμποντας μέρος της θερμικής ενέργειας και ο κρύος αέρας, που κινείται στο χώρο μεταξύ των σωλήνων, αφαιρεί μέρος της θερμότητας. Λόγω του απλού σχεδιασμού του, ο ανακτητής είναι εξαιρετικά αξιόπιστος και καταλαμβάνει λίγο χώρο.

    Εναλλάκτης θερμότητας νερού ανακυκλοφορίας για αερισμό σε δημόσιους χώρους

  • Ανακυκλοφορία νερού - μια συσκευή με ενδιάμεσο εναλλάκτη θερμότητας με τη μορφή υγρού. Συνήθως, χρησιμοποιείται απεσταγμένο νερό ή αντιψυκτικό. Σε αντίθεση με άλλους τύπους, κυκλοφορούν ο ανακτητής έχει πιο περίπλοκο σχεδιασμό. Το υγρό κυκλοφορεί μέσω των καναλιών μεταξύ των καναλιών εξαγωγής και τροφοδοσίας λόγω της αντλίας έγχυσης. Αποδοτικότητα ανακτητή- πριν 65%.

Σε μεγάλους δημόσιους χώρους χρησιμοποιούνται καλύμματα στέγης. ανακτητές ροής αέρα, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε υπάρχονσύστημα εξαερισμού. απόδοση στέγης ανακτητήΔενυπερβαίνει το 65–68%, αλλά λόγω του μικρού μεγέθους και της υψηλής αξιοπιστίας της, η συσκευή είναι ιδανική για χρήση σε ακατάστατα δωμάτια. Δεν είναι κατάλληλο για εργασία σε κτίριο κατοικιών ή διαμέρισμα.

Βίντεο: τι είναι η ανάκτηση αέρα

Πώς να επιλέξετε για ιδιωτική κατοικία

Ο πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας είναι ιδανικός για χρήση σε ιδιωτικές και εξοχικές κατοικίες

Η απόδοση της συσκευής επηρεάζει άμεσα την ποσότητα της αποθηκευμένης θερμικής ενέργειας, τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία ανακτητή. Τα σχέδια ρότορα είναι τα πιο αποτελεσματικά, αλλά περιλαμβάνουν πολλά κινούμενα μέρη και απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια. Πλάκα και σωληνωτό οι ανακτητές έχουνχαμηλότερη απόδοση, αλλά είναι αθόρυβα και δεν απαιτούν τροφοδοσία για τη λειτουργία τους.

Επιλογή ανακτητήγια ιδιωτικήστέγαση πρώτα και κύριαθα πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και να λαμβάνει υπόψη το είδος του συστήματος εξαερισμού που υπάρχει στο σπίτι. Για ένα κτίριο κατοικιών, η βέλτιστη συσκευή εξαερισμού τροφοδοσίας και εξαγωγής είναι ένας περιστροφικός εναλλάκτης θερμότητας.

Αυτό το σύστημα θα έχει επαρκή ισχύ, ικανό όχι μόνο να πραγματοποιεί ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ροών αέρα, αλλά και να ρυθμίζει το επίπεδο υγρασίας του παρεχόμενου αέρα ρυθμίζοντας την ταχύτητα της συσκευής.

Αναπνευστήρας με ανάκτηση θερμότητας για διαμέρισμα

Εάν η περιοχή του σπιτιού είναι μικρή, τότε αντί για περιστροφικό ανακτητήΜπορώεγκαταστήστε τη συσκευή με μεταλλικές πλάκες. Αυτό θα κάνει το σύστημα όχι μόνο πιο αξιόπιστο, αλλά θα βοηθήσει επίσης στη διατήρηση της αυτονομίας του εξαερισμού παροχής.

Για τυπικά διαμερίσματα, μία από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις κατά την επιλογή ενός ανακτητή είναι οι διαστάσεις του. Στα περισσότερα διαμερίσματα, το σύστημα εξαερισμού αντιπροσωπεύεται μόνο από μια κοινή κουκούλα σπιτιού και ο καθαρός αέρας παρέχεται μέσω κανονικού αερισμού.

Για τα διαμερίσματα, η καλύτερη επιλογή θα ήταν η εγκατάσταση βαλβίδων τροφοδοσίας και εξαγωγής ή μονάδων ανάκτησης αέρα. Πρόκειται για συμπαγείς συσκευές που τοποθετούνται στον τοίχο. Η μονάδα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με τηλεχειριστήριο, το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις βέλτιστες παραμέτρους για εξαερισμό και θέρμανση αέρα.

Υπολογισμός ισχύος συστήματος

Αναπνευστήρας για μεγάλα δωμάτια με υψηλή ισχύ

Διαστάσεις και δύναμη ανακτητήεπηρεάζουν την απόδοση της συσκευής. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή του αεριζόμενου δωματίου, τόσο πιο ισχυρό θα χρειαστεί ανάκτηση. Επομένως, πριν αγοράσετε μια συσκευή, θα πρέπει να υπολογίσετε την ισχύ ανακτητή.

Για αυτό, χρησιμοποιείται ο τύπος: Q = 0,335 x L x (T 1 – T 2), όπου:

  • Q (W) – ισχύς συσκευής.
  • L (m 3 / h) - ο όγκος του αέρα που είναι απαραίτητος για την κανονική ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με τον κανόνα, ένα άτομο απαιτεί 60 m 3 / h.
  • Т 1 (о С) – θερμοκρασία αέρα μετά την ανάκτηση.
  • Т 2 (о С) – θερμοκρασία αέρα πριν την ανάκτηση.

Για παράδειγμα, ας υπολογίσουμε την ισχύ ανακτητήγια διαμέρισμα, όπου μένουν 3 άτομα. Η θερμοκρασία του αέρα που μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 o C και ο αέρας που παρέχεται από το δρόμο με θερμοκρασία -10 o C. Q = 0,335 x 180 x 32 = 1929,6 W.

Όταν κάνετε υπολογισμούς, θα πρέπει να μετρήσετε την ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία (κατά μέσο όρο για 5 χρόνια), η οποία παρατηρήθηκε στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση ανακτητή. Εάν η συσκευή δεν σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί ως η κύρια πηγή θέρμανσης του δωματίου, τότε οι δείκτες θερμοκρασίας επιλέγονται ξεχωριστά.

Κατασκευή πιάτων ανακτητήαέραςγια μέχριμε το δικό σουχέρια

Φτιάχνοντας έναν ανακτητή πλάκας με τα χέρια σας

Ο ανακτητής αέρα είναι ακριβός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για μακρά περίοδο χρήσης. Η περίοδος απόσβεσης μπορεί να κυμαίνεται από 3-8 χρόνια, ανάλογα με το αρχικό κόστος της μονάδας. Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας μια συσκευή ανάκτησης αέρα. Για το σκοπό αυτό, ένα σχέδιο που βασίζεται σε μεταλλικές πλάκες ταιριάζει καλύτερα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Στα πλεονεκτήματα της πλάκας ο ανακτητής μπορεί να ταξινομηθεί ως:

  • απλός και αξιόπιστος σχεδιασμός που δεν απαιτεί αντικατάσταση στοιχείων εργασίας κατά τη λειτουργία.
  • απλή τεχνολογία εγκατάστασης χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων.
  • Απόδοση έως και 80% ανάλογα με τις παραμέτρους του αέρα.
  • ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των ανεμιστήρων τροφοδοσίας και εξαγωγής·
  • μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της απουσίας κινητών μερών και της φθοράς των εξαρτημάτων.
  • δυνατότητα αναβάθμισης με την προσθήκη περισσότερων πλακών.
  • ελλείψει ηλεκτρικής ενέργειας, ο αέρας μεταφέρεται μέσω του συστήματος εξαερισμού λόγω φυσικού ρεύματος.

Το κύριο μειονέκτημα της πλάκας ανακτητήείναι η εκπαίδευσησυμπύκνωση στα στοιχεία εργασίας. Σε χαμηλές θερμοκρασίες αέρα, η υγρασία παγώνει, γεγονός που οδηγεί σε πτώση της ικανότητας αερισμού. Για την επίλυση του προβλήματος, χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές που θερμαίνουν τη δομή ανακτητή.

Απαραίτητα υλικά

Υλικό για τη συναρμολόγηση πλακών εναλλάκτη θερμότητας

Για την παραγωγή πλάκας Ο ανακτητής θα χρειαστεί το ακόλουθο υλικό:

  • γαλβανισμένο μέταλλο πάχους 0,7–1,5 mm, τεστόλιθος, πολυπροπυλένιο ή πολυανθρακικό με συνολική επιφάνεια 7–8 m2.
  • λεπτές ξύλινες πηχάκια, υπόστρωμα από φελλό ή πλεξιγκλάς πάχους 2–3 mm.
  • ανοξείδωτο μέταλλο, πλαστικό, κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες.
  • πλαστική ή μεταλλική φλάντζα για τον αεραγωγό σε ποσότητα 4 τεμ.
  • χαλύβδινη γωνία 20×20 mm;
  • σφραγιστικό σιλικόνης?
  • γαλβανιζέ βίδες.

Για ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα, θα χρειαστεί να αγοράσετε 2 ανεμιστήρες της απαιτούμενης ισχύος. Ως φίλτρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά χάρτινα προϊόντα για αερισμό, τα οποία απαιτούν αντικατάσταση κάθε 3-4 μήνες.

Τεχνολογία κατασκευής

Κόλληση μονωτικής φλάντζας σε μεταλλική πλάκα

Πριν την παραγωγή ανακτητήαπαιτείταιΕτοιμάστε ένα παζλ, ένα σιδηροπρίονο, ένα κατσαβίδι, ένα σφυρί, ένα μαχαίρι κατασκευής, γάντια και γυαλιά ασφαλείας. Τεχνολογία κατασκευής πλακών ανακτητήπεριλαμβάνειτο ακόλουθο:

  1. Η λαμαρίνα κόβεται με σιδηροπρίονο σε πλάκες διαστάσεων 20×30, 30×30 ή 30×40 εκ. Το μέγεθος των πλακών εξαρτάται από τις διαστάσεις και την ισχύ σχεδιασμού ανακτητή. Είναι επιθυμητό η συνολική επιφάνεια των προετοιμασμένων πλακών να είναι τουλάχιστον 3-4 m2.
  2. Τα παρεμβύσματα πλάτους 1–1,5 cm κόβονται από μια λεπτή ξύλινη λωρίδα ή υπόστρωμα φελλού.Το μήκος είναι ίσο με το μήκος της πλάκας. Στη συνέχεια, 2 φύλλα του ίδιου μεγέθους με τις πλάκες κόβονται από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες.
  3. Τρεις αποστάτες είναι κολλημένοι σε κάθε μεταλλική πλάκα - ένα στο κέντρο και δύο στις αντίθετες πλευρές. Μετά την κόλληση, όλες οι πλάκες στοιβάζονται. Για να γίνει αυτό, κάθε λωρίδα είναι επικαλυμμένη με γενική κόλλα, μετά την οποία τα πάνελ στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.
  4. Κατά την τοποθέτηση, κάθε επόμενο πάνελ περιστρέφεται κατά 90 μοίρες. Η προκύπτουσα στοίβα πάνελ πιέζεται προσεκτικά με ένα βάρος. Για να γίνει αυτό, τοποθετείται από πάνω ένας ξύλινος αποστάτης, στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ένα φορτίο βάρους 5–7 kg.
  5. Η γωνία χάλυβα προσαρμόζεται στο ύψος της στοίβας των πάνελ. Απαιτούνται συνολικά 4 κενά, τα οποία βιδώνονται στις γωνίες της στοίβας. Για τη στερέωση χρησιμοποιούνται γαλβανισμένες βίδες.

    Εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας σε ξύλινο ή μεταλλικό περίβλημα

  6. Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση του σώματος από κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες, πλαστικό ή μέταλλο. Το ύψος και το μήκος του σώματος θα είναι ίσα με τη διαγώνιο του στοιχείου της πλάκας και το πλάτος θα είναι ίσο με το ύψος της στοίβας με τις πλάκες. Μετά την κοπή, το σώμα συναρμολογείται χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και μια βίδα με αυτοκόλλητη βίδα.
  7. Μετά τη συναρμολόγηση του περιβλήματος, τοποθετούνται σημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα του για την τοποθέτηση των φλαντζών. Η διάμετρος της οπής πρέπει να είναι ίση με τη διατομή του αεραγωγού. Για κοπή χρησιμοποιείται παζλ. Τέλος, στις οπές τοποθετούνται φλάντζες.
  8. Οδηγοί για το κιβώτιο ανταλλαγής θερμότητας είναι τοποθετημένοι μέσα στο περίβλημα. Οι οδηγοί μπορούν να γίνουν από μια γωνία. Για τη στερέωση του οδηγού στο κουτί, χρησιμοποιούνται βίδες με αυτοκόλλητη τομή και στεγανωτικό σιλικόνης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η συναρμολόγηση ανακτητή. Η μονάδα ανταλλαγής θερμότητας τοποθετείται στο περίβλημα.

Εάν υπάρχει χώρος στο περίβλημα, τότε τα χάρτινα ή υφασμάτινα φίλτρα και οι ανεμιστήρες στερεώνονται στην είσοδο ροής αέρα. Μετά τη συναρμολόγηση ανακτητήΜπορώπροχωρήστε στην εγκατάσταση στο υπάρχον σύστημα εξαερισμού.

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν σωληνωτό ομοαξονικό ανακτητή

Σωληνοειδής ανακτητής από πλαστικούς σωλήνες και σωλήνες αλουμινίου

Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας, ο σωληνωτός ανακτητής είναι παρόμοιος με τον τύπο της πλάκας. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, εάν γνωρίζετε πώς να εργάζεστε με ηλεκτρικά εργαλεία, μπορείτε να συναρμολογήσετε το σύστημα μόνοι σας.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχεδιασμού

Τα πλεονεκτήματα μιας συσκευής ανάκτησης αέρα που βασίζεται σε σωλήνες περιλαμβάνουν:

  • απλός σχεδιασμός χωρίς τη χρήση κινητών εξαρτημάτων.
  • απλή εγκατάσταση και γρήγορη συντήρηση κατά τη λειτουργία.
  • Αποδοτικότητα ανακτητήπριν 65–70% ανάλογα με τις συνθήκες.
  • μικρό μέγεθος και χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Σημαντικά μειονεκτήματα, όπως το lamellar ανακτητή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψηνυπάρχει κίνδυνος παγώματος το χειμώνα. Ως αποτέλεσμα, το φυσικό επίπεδο ρεύματος διαταράσσεται και ο καθαρός αέρας εισέρχεται ελάχιστα στο δωμάτιο. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρικός ή θερμοσίφωνας στο σύστημα.

Υλικά για την κατασκευή της συσκευής

Για τη συναρμολόγηση ενός σωληνωτού ανακτητήαπαιτείται:

  • κοίλοι σωλήνες αλουμινίου ή χάλυβα με διάμετρο 3–5 mm.
  • πλαστικό κανάλι για εξαερισμό.
  • πλαστικός σύνδεσμος αεραγωγού.
  • γαλβανισμένο μέταλλο ή πλαστικό διαστάσεων 50x50 cm.
  • σφραγιστικό σιλικόνης.

Η διατομή του αεραγωγού και των συνδέσμων επιλέγεται ξεχωριστά. Είναι βέλτιστο εάν η διατομή είναι ίση με τη διάμετρο του αγωγού αέρα στο σύστημα εξαερισμού. Εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμιστήρων για είσοδο και έξοδο αέρα.

Διαδικασία παραγωγής

Σωλήνες και τεμάχια αλουμινίου για την κατασκευή εναλλάκτη θερμότητας

Για την κατασκευή του ανακτητήΘα χρειαστείτε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, ένα σιδηροπρίονο, δαγκάνες, μια μεζούρα και ένα μολύβι. Αλληλουχία ενεργειών στην κατασκευή σωληνοειδών το recuperator έχει ως εξής:

  1. Το μήκος του πλαστικού καναλιού ρυθμίζεται. Λαμβάνεται υπόψη ότι το μήκος των στοιχείων εργασίας θα είναι 15-20 cm μικρότερο από το μήκος του ίδιου του σώματος. Ένας πλαστικός σύνδεσμος τοποθετείται στο άκρο του σωλήνα.
  2. Η εσωτερική διατομή του πλαστικού καναλιού μετράται με δαγκάνα. Στη συνέχεια, δύο κενά κόβονται από πλαστικό ή μέταλλο, λαμβάνοντας υπόψη τη μετρούμενη διατομή. Στο τεμάχιο εργασίας ανοίγονται οπές με διατομή ίση με την εξωτερική διάμετρο του μεταλλικού σωλήνα.
  3. Οι χαλύβδινοι σωλήνες κόβονται ανάλογα με το μήκος του σώματος. Ο αριθμός των σωλήνων είναι ίσος με τον αριθμό των οπών στο τεμάχιο εργασίας. Για τη συναρμολόγηση, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε έναν σωλήνα ανάμεσα σε δύο κενά. Το κενό μεταξύ της οπής και του σωλήνα γεμίζεται με στεγανωτικό ή εποξειδική κόλλα.
  4. Μετά τη συναρμολόγηση του σωληνωτού εναλλάκτη θερμότητας, η δομή τοποθετείται σε πλαστικό περίβλημα. Ο σύνδεσμος μεταξύ του τεμαχίου εργασίας και του σώματος σφραγίζεται με εποξειδική κόλλα. Μετά το στέγνωμα, η δομή είναι έτοιμη για εγκατάσταση.

Ως ανεμιστήρας, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε προϊόντα τύπου αγωγού που είναι προσαρτημένα σε ένα από τα άκρα στερέωσης ανακτητή. Για να εγκαταστήσετε τη δομή που περιγράφεται παραπάνω, αρκεί να χρησιμοποιήσετε έναν σύνδεσμο της κατάλληλης διατομής, στεγανωτικό και έναν σφιγκτήρα πτύχωσης.

Βίντεο: σωληνωτό ανακτητή με το δικό τουχέρια

Πώς να μάθετε την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος ανάρρωσης

Για αυτοπαραγωγή ανακτητήΔεν είναι πάντα δυνατή η συναρμολόγηση μιας συσκευής με τη μέγιστη απόδοση. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα ανακτητήεξαρτάται απόθερμοκρασία και υγρασία αέραέξω από το δωμάτιο.

Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας Ο recuperator χρησιμοποιεί τον τύπο: H = (tр - tу) / (tд - tу), όπου:

  • t р – θερμοκρασία αέρα μετά την ανάκτηση.
  • t у – θερμοκρασία αέρα πριν την ανάκτηση.
  • t d – θερμοκρασία του αέρα εξαγωγής που εξέρχεται από το δωμάτιο.

Η συνολική αξία πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 100%. Για παράδειγμα, ας υπολογίσουμε την απόδοση μιας συσκευής για συγκεκριμένες συνθήκες. Θερμοκρασία αέρα έξω - 5 o C, μετά την ανάκτηση - 17 o C, σε εσωτερικούς χώρους - 24 o C. Απόδοση = (17 – 5) / (24 – 5) = 0,63 * 100% = 63%.

Εγκατάσταση και σύνδεση του συστήματος ανάκτησης

Για τη σύνδεση του ανακτητή, χρησιμοποιείται σφιγκτήρας πτύχωσης, σφραγιστικό και κολλητική ταινία αλουμινίου

Διαδικασία εγκατάστασης ανακτητήεξαρτάται από τον τύπο της συσκευής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσκευή τοποθετείται με παρόμοιο τρόπο με άλλα εξαρτήματα του συστήματος. Για παράδειγμα, για να τοποθετήσετε μια πλάκα ανακτητή, η τεχνολογία κατασκευής του οποίουπεριγράφηκε παραπάνω, θα χρειαστείτε:

  1. Με τη βοήθεια ενός συνεργάτη, η δομή ανεβαίνει στην οροφή. Οι σημάνσεις είναι κατασκευασμένες για οπές για την προσάρτηση χαλύβδινων καρφιών. Στη συνέχεια, ανοίγονται τρύπες, σφυρηλατούνται πλαστικά βύσματα και βιδώνονται ατσάλινα πείροι του απαιτούμενου μήκους.
  2. Ο ανακτητής ανεβαίνει ξανά στην οροφή και στερεώνεται στο επιθυμητό ύψος. Για να γίνει αυτό, τοποθετείται μια χαλύβδινη πλάκα μεταξύ των καρφιών, η οποία θα συγκρατήσει ανακτητή σε βάρος.
  3. Για να συνδέσετε τη συσκευή στο σύστημα αγωγών, θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε μέρος της φλάντζας σύνδεσης και του σφιγκτήρα πτύχωσης με διαλύτη. Μετά από αυτό, το εσωτερικό του σφιγκτήρα επικαλύπτεται με στεγανωτικό και στερεώνεται στη φλάντζα. Τοποθετήστε τον αγωγό αέρα στο ανακτητή. Οι αρμοί είναι κολλημένοι με κολλητική ταινία αλουμινίου.

Βίντεο: εγκατάσταση αναπνευστήρα με σύστημα ανάκτησης