R. Amborn, главный специалист по маркетингу, компания Trane Tracer Summit, США
Регулирование систем вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) базируется на трех главных принципах:
— Обеспечение требуемого воздухообмена во всех помещениях здания во всем диапазоне нагрузок. В основе этого требования лежат субъективные ощущения комфорта людей и стандарты качества внутреннего воздуха, например, стандарт [1] или другие аналогичные документы.
— Сокращение расхода энергии. Необходимо, чтобы регулирование системы обеспечивало минимальные энергозатраты, величина которых связана прежде всего с расходом кондиционируемого наружного воздуха. Важно, чтобы расход наружного воздуха не превышал необходимой нормы.
— Доступность и надежность технических средств и программного обеспечения, необходимая конфигурация схемы системы вентиляции. Система регулирования должна безотказно работать длительное время, быть удобна в эксплуатации.
Обеспечение требуемого воздухообмена
Расход приточного воздуха для систем с переменным расходом воздуха определяется в зависимости от текущей тепловой нагрузки помещения. Следует иметь в виду, что в проект обычно закладывается постоянное максимальное значение воздухообмена, без учета изменения тепловой нагрузки. Проблема состоит в том, чтобы обеспечить необходимый воздухообмен во всем диапазоне нагрузок без перерасхода энергии. Таким образом, именно принципы регулирования системы вентиляции оказывают существенное влияние как на воздухообмен, так и на энергопотребление. Здесь приводится анализ производительности воздухораспределения системы-VAV при различных способах регулирования для конкретного примера переменной тепловой нагрузки. В результате анализа определяется оптимальный принцип регулирования, надежно обеспечивающий требуемый (но не максимальный) воздухообмен.
Рассмотрим простую систему вентиляции с переменным расходом воздухом (рис. 1). Каждый воздухораспределитель-VAV подобран из условий подачи максимального расхода приточного воздуха, 472 л/с, что соответствует проектной тепловой нагрузке. Нормы расхода наружного воздуха для каждого помещения определяются в соответствии с его размером, типом и назначением и составляют по 94 л/с для двух помещений и 142 л/с для третьего. Суммарный расход наружного воздуха – 330 л/с составляет 23% от расхода приточного воздуха 1 416 л/с. Для обеспечения потребности помещения с максимальной нагрузкой необходимая доля наружного воздуха составляет 30%.
Доля наружного воздуха в приточном одинакова для всех помещений – это означает, что два первых помещения получают больше наружного воздуха, чем необходимо. Избыточное количество наружного воздуха попадает в рециркуляционный поток. В данном случае 23% – усредненное (нескорректированное) соотношение наружного и приточного воздуха.
Стандарт [1] содержит нормативный метод расчета вентиляции нескольких помещений, обслуживаемых общей системой с переменным расходом. В стандарте учитываются типы помещений и эффективность распределения воздуха между помещениями, приводится формула для расчета потребности в наружном воздухе для каждого конкретного режима:
Z – доля наружного воздуха в приточном воздухе для «критической» зоны, т. е. зоны с наибольшей потребностью в вентиляции (иногда эту величину называют Z-фактор);
X – усредненное значение наружного воздуха в приточном, т. е. сумма минимально необходимого расхода наружного воздуха для всех помещений, отнесенная к общему воздухообмену;
Y – расчетная доля наружного воздуха в общем воздухообмене. Эта величина меньше Z, т. к. подразумевается использование «избыточного» количества наружного воздуха, содержащееся в рециркуляционном воздухе из помещений с меньшей потребностью в вентиляции.
Типовая система-VAV в расчетных условиях
Покажем, как использовать формулу (1) для системы на рис. 1.
Рассчитаем расход наружного воздуха для каждого помещения, при этом максимальное значение принимается как критическое (Z-фактор).
Для рассматриваемого примера:
X=(94+94+142)/1416 л/с=330/1416 л/с=0,23.
Это означает, что для рассматриваемого режима 25% приточного воздуха (ПВ) составляет наружный воздух (НВ). Далее определяем, что 25% от 1 416 л/с составляет 354 л/с наружного воздуха – это необходимый объем наружного воздуха для вентиляции помещений в расчетном режиме.
Пример расчета системы на различную нагрузку, приведенный в табл. 1 и 2, послужит основой для нашей оценки различных принципов регулирования вентиляции с позиции энергосбережения.
С левой стороны приведены значения тепловых нагрузок – максимальная (расчетная) и два варианта частичной. Доля наружного воздуха в приточном определена для каждого помещения как частное от деления величины расхода наружного воздуха на величину расхода приточного воздуха. Наконец, используя понятие «критической» зоны, по формуле (1) определены значения содержания наружного воздуха в системе согласно [1] для всех уровней тепловой нагрузки:
® 25% (354 л/с) при расчетной нагрузке;
® 34% (340 л/с) при частичной нагрузке 1 уровня;
® 67% (440 л/с) при частичной нагрузке 2 уровня.
Расход наружного воздуха при различных тепловых нагрузках
Сравнение принципов регулирования вентиляции
Обеспечение минимума наружного воздуха
Сравним требования к подаче наружного воздуха согласно стандарту [1] с широко распространенной схемой регулирования по принципу фиксации клапанов воздухозаборных устройств на минимальную долю наружного воздуха (табл. 1). В данном случае суммарная потребность наружного воздуха в системе в расчетном режиме составляет 330 л/с, или 23%. Однако эта величина меньше минимального значения, определенного стандартом. По мере снижения тепловой нагрузки помещения доля наружного воздуха в приточном воздухе при этом способе регулирования еще сильнее отличается от требований стандарта.
Такой способ контроля подачи наружного воздуха в системе не отвечает приведенному стандарту и поэтому неприемлем для любых систем вентиляции, обслуживающих несколько помещений, в том числе и для систем-VAV. Здесь он приводится как пример неудачного решения.
Фиксация клапанов на максимальную долю наружного воздуха
Возможен вариант такой фиксации клапанов воздухозаборных устройств, которая обеспечит требования стандарта. Это достигается путем фиксации воздухозаборных клапанов в положении, соответствующем максимально возможному содержанию наружного воздуха. В рассматриваемом примере 67% наружного воздуха соответствует частичной тепловой нагрузке 2 уровня. Такое содержание наружного воздуха в приточном во всех случаях удовлетворяет требованиям стандарта, обеспечивая вентиляцию всех зон при любых нагрузках. Однако, как показано в табл. 1, при прочих уровнях тепловой нагрузки подача наружного воздуха является избыточной, что приводит к перерасходу энергии и соответствующих эксплуатационных затрат.
Максимум наружного воздуха при регулировании воздухозабора
Приведенный выше результат может быть улучшен путем введения возможности измерения расхода наружного воздуха. Максимум наружного воздуха при регулировании воздухозабора означает такой принцип регулирования, который не сводится к простой фиксации клапанов. Расходомерное устройство контролирует объем наружного воздуха (440 л/с) для данного примера. Когда общий воздухообмен в системе изменяется, независимый от давления контур регулирования воздействует на клапан таким образом, чтобы расход наружного воздуха оставался равным 440 л/с. Это позволяет обеспечивать требования данного стандарта по наружному воздуху для всех вариантов нагрузок, при этом избыточная вентиляция уменьшается по сравнению с предыдущим случаем.
Хотя такой принцип регулирования значительно уменьшает поступление в систему наружного воздуха, в определенные периоды (в данном примере это расчетный и частичная нагрузка 1 уровня) подача наружного воздуха все же превышает необходимую: например, 440 л/с вместо 354 л/с в расчетном режиме. Отсюда следует, что потенциальная возможность улучшения системы регулирования состоит в динамическом контроле и изменении объема приточного воздуха, исходя из текущих (а не наихудших) условий.
Принцип контроля и настройки расхода наружного воздуха
Использование возможностей цифровой системы прямого регулирования (системы-DDC) позволяет обеспечить требования стандарта [1] путем динамического подбора расхода наружного воздуха на основе текущих требований для каждой зоны. Первым шагом является определение для каждого воздухораспределителя системы-VAV содержания наружного воздуха путем деления санитарной нормы для данной зоны на общий расход воздуха в системе. Контроллер приточной камеры определяет общий расход воздуха и «критическое» помещение по данным всех воздухораспределителей системы-VAV. Используя «критическое» значение доли наружного воздуха, контроллер может определить соответствующее количество наружного воздуха для всей системы и отрегулировать наружный воздухозабор.
Такой способ, называемый «подбор расхода наружного воздуха» или «настройка воздухозабора», обеспечивает наиболее точное регулирование системы вентиляции. При использовании настройки воздухозабора в здание поступает только требуемое для данного теплового режима количество наружного воздуха.
Обратимся к табл. 1 для оценки этого принципа регулирования. Крайний правый столбец содержит данные для этого варианта. Сравним их с данными первого столбца, содержащего нормативные требования. Как видим, при динамическом расчете вентиляции в каждое помещение поступает именно требуемое количество наружного воздуха, без избытков. Таким образом, мы получили систему-VAV, обеспечивающую нормативные требования к вентиляции без излишних затрат.
Результаты сравнения
Принципы регулирования систем вентиляции оценивались с позиции обеспечения нормативных требований и минимума затрат. Показано соответствие этим критериям системы регулирования с настройкой воздухозабора. Однако проектировщик должен принимать во внимание также размеры воздухораспределителей системы-VAV, наличие технических (компьютерных) средств и программного обеспечения, необходимого для реализации этого способа, а также надежность и эксплуатационные возможности системы регулирования.
Оборудование и программное обеспечение, входящее в типовую систему DDC/VAV, обеспечивают сбор данных, необходимых для настройки воздухозабора. Воздухораспределители системы-VAV и контроллеры приточной камеры выполняют мониторинг и/или контроль параметров, необходимых для расчетов по формуле (1). АСУ здания использует эту информацию для расчета расхода наружного воздуха в режиме реального времени.
Один компонент обычно не входит в комплектацию системы-DDC/VAV: это средства для измерения и контроля расхода наружного воздуха, поступающего в систему. При отсутствии таких средств система лишь регулирует положение клапанов воздухозаборных устройств. Но при колебаниях перепада давлений в сечении воздухозаборного отверстия расход наружного воздуха также меняется. Добавление средств измерения воздухозабора позволяет осуществлять настоящий контроль расхода наружного воздуха, а не только установку клапанов. Для рассмотренных условий применения (не требующих специальных средств регулирования) многие фирмы-производители систем ОВК с автоматикой поставляют экономически эффективные системы вентиляции с независимым от давления регулированием расхода наружного воздуха. Компоновка такой системы показана на рис. 2.
Структура системы регулирования по принципу настройки воздухозабора
Применение системы-DDC/VAV, ориентированных на расчеты по формуле (1), требует корректного подбора вентиляционного оборудования с учетом реальных условий в помещении. Так, если размер воздухораспределителей системы-VAV существенно завышен, полный расход приточного воздуха для некоторых помещений может оказаться равен расходу наружного воздуха, а расчеты для других зон при этом могут дать очевидно нереальную величину более 100% наружного воздуха.
Даже при корректном подборе оборудования, программного обеспечения и средств шумоглушения эффективная работа системы зависит от надежности регулирования и способности эксплуатационного персонала разобраться в схеме регулирования и обеспечить ее долговременное использование. К счастью, у проектировщиков есть возможность выбора поставщиков оборудования, готовых решить все практические задачи.
Выводы
Энергетическая эффективность и комфорт, достигаемые при использовании систем вентиляции с переменным расходом воздуха, привели в настоящее время к широкому распространению этих систем в различных типах зданий. Первоначально системы-VAV предназначались для офисов, однако превосходные показатели комфорта и возможность осушения воздуха продвинули эти системы в нетрадиционные области применения: школы, торговые и гостиничные здания.
Возможность систем-VAV обеспечить требования стандарта [1] ранее подвергалась сомнению. Опыт практического применения показал, что это вполне возможно. Как видно из табл. 2, три из четырех рассмотренных способов регулирования систем-VAV обеспечивают нормативные требования.
Эта статья показывает владельцам здания, что они имеют полную возможность получить эффективную вентиляцию без излишних затрат. С использованием принципа настройки воздухозабора проектировщики могут разработать систему-DDC регулирования, которая отвечает требованиям cтандарта при оптимальном расходовании энергии.
Литература
1. ASHRAE 62–1999. «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality».
Перепечатано с сокращениями из журнала ASHRAE.
Перевод с английского О. П. Булычевой.
Источник
Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 1 — электрическая)
Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером. Система собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.
Статью разделил на две части:
в первой части описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
во второй части рассказано про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления
Благодарность мастерам
Будучи новичком в проектировании и монтаже систем вентиляции я прибегал к постоянной помощи и советам мастеров с форума my.mastergrad.com.
Огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.
пользователя Ким за крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
пользователя Fresh за постоянную поддержку
пользователя mr-h за ценные советы и активное участие
Характеристики системы
Для себя решил, что нужно минимум 80 м 3 на комнату, с двумя людьми. Если хотите почувствовать свежесть, то нужно около 120 м 3 .
четыре комнаты, от 80 до 120 м 3 на комнату
вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (2 канала: кухня+туалет, ванная)
возможность балансировать воздушный поток между комнатами
требования к фильтрации EU5-EU7
цель — охлаждение поступающего воздуха
забор воздуха с улицы — до 300 м 3
рециркуляция в квартире — до 300 м 3
подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м 3
в режиме вентиляции от 320 м 3 до 480 м 3 на квартиру.
в режиме кондиционирования до 600 м 3 на квартиру.
Борьба с шумом
В предыдущей квартире я уже пробовал собирать приточную вентиляцию на компонентах Soler&Palau. Было выявлено несколько недостатков:
высокий шум вентиляторов при использовании стандартных регуляторов, особенно в диапазоне от 0 до 50%
низкий ресурс — примерно 2 года непрерывной работы и они начинают гудеть
низкое давление — с трудом продавливает фильтр
В новой квартире решил сделать приточку на промышленных компонентах.
В первую очередь, у меня были высокие требования к шуму. А из источников в приточке несколько:
шум двигателя вентилятора, особенно при регулировании. Если регулятор симисторный, то от шума ни куда не деться. Либо переходить на трансформаторный регулятор, либо использовать вентиляторы с EC двигателями, которые управляются сигналом 0-10 В.
шум в каналах. Здесь все просто, нужно снизить скорость воздушного потока до 1,5-2 м/с и повысить жесткость каналов. Отказаться от прямоугольных пластиковых и гибких и перейти на витые оцинкованные.
шум в распределительных устройствах. Нужно во первых создать перед решеткой зону статического давления и, во вторых, понизить скорость в самой решетке.
В качестве производителя компонент я выбрал продукцию Systemair. Отличное качество и очень дорого. Но в 2012 году было вполне еще доступно.
Камеры статического давления
Камера статического давления используется вместе с вентиляционными решетками для снижения давления, выравнивания воздушного потока и глушения шума. Камеры очень громоздкие, но без них бесполезно браться за подобный проект.
Для подачи воздуха в комнаты я использовал камеры статического давления Systemair ODEN-1-300×100.
Мне нужно на каждую комнату от 120 до 250 м 3 — это от 33 до 70 л/с конвертер единиц измерения.
По installation instructions на камеру статического давления, для меня подходит размер 100 мм на 300 мм — поток для него около 74 л/с при разнице давлений 22 Pa или 52 л/с при разнице давлений 11 Pa.
Проникся уважением к шведам — все отверстия в камерах и глушителях были закрыты полиэтиленовыми «шапочками». Несколько фото:
Черная трубочка это оплетка тросика, которым передвигается круглый перфорированный рассеиватель. Назначение рассеивателя — регулировать поток, увеличивая или уменьшая сопротивление потоку, ну и сам поток естественно рассеивать в камере, чтобы он не бил прямо на выход из камеры узкой струей, а распределился по всему сечению выхода. Прозрачные трубочки предназначены для подключения к дифференциальному манометру при проведении пусконаладки. На ярлыке указан K-фактор, по которым можно, измерив разницу давления дифференциальным манометром, получить расход воздуха через камеру.
Вентиляционные решетки
Для распределения воздуха по комнате я использовал регулируемые (по вертикали и горизонтали) приточные вентиляционные решетки Systemair NOVA-A-2-2-300×100.
Решетки лучше заказывать в комплектации с регулятором — очень удобно регулировать поток или, например, отключить одну из комнат.
На сайте есть отличный калькулятор для проверки параметров каждого из компонент. Например, для NOVA-A-2-2-300×100.
Основное преимущество таких регулируемых решеток — можно создать воздушную струю с прилипанием к потолку, которая «пробивает всю комнату».
Например, так выглядит распределение воздушного потока в моей комнаты (4,5 х 3,5 м, высота потолков 2,7, расположение решетки в 15 см от потолка в углу комнаты) при разном расходе воздуха (температура в комнате 20 С, температура подачи 20 С):
60 м 3 и терминальной скорости потока 0,1 м/с
120 м 3 и терминальной скорости потока 0,2 м/с
250 м 3 и терминальной скорости потока 0,3 м/с
Разводка воздуховодов
На предыдущей квартире я использовал обычные пластиковые каналы 100 мм или прямоугольные 60х120 мм. Мастера с my.mastergrad.com убедили отказаться от пластика и перейти на витые оцинкованные. Покупать лучше с завода, причем из самого толстого листа. Да они будут тяжелей, но повышается жесткость и, как следствие, снижается шум.
Чтобы снизить шум, в канале желательно держать скорость не выше 2.0-2.5 м/с. Есть отличная бесплатная программа Vent-Calc v2.0. С ее помощью можно посчитать скорость потока и потери давления для различных элементов системы вентиляции.
при расходе 120 м 3 желательно использовать трубу диаметром 160 мм, скорость потока при этом составит — 1,66 м/с, потеря давления — 1,8 Па на метр трубы
при расходе 250 м 3 желательно использовать трубу диаметром 200 мм, скорость потока при этом составит — 2,21 м/с, потеря давления — 2,2 Па на метр
при расходе 250 м 3 и диаметре 160 мм скорость потока составит 3,45 м/с, потеря давления резко увеличится до 6,6 Па на метр
при расходе 300 м 3 и диаметре 200 мм скорость потока составит 2,65 м/с, потеря давления — 3,1 Па на метр
Входной воздуховод я решил использовать 200 мм, разводку по комнатам сделать 160 мм. Все трубы и камеры обклеил пенофолом 5 мм. При стыковке воздуховодов нужно обращать внимание на навивку, чтобы она шла в одном направлении.
Нитки каналов в комнаты у меня короткие (кроме одной), я решил заложиться на более мощный вентилятор, в надежде, что он прокачает всю сеть.
Вход выполнен со стороны балкона, обсадная труба 250 мм, внутри нее проходит приточная труба 200 мм + провода.
В комнатах смонтированы камеры статического давления.
Подключение канального кондиционера
В качестве канального кондиционера был выбран инвертор Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ.TH.
Холодопроизводительность — 3.50 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 1.010 кВт
Энергоэффективность (EER) — 3.61
Расход воздуха (макс.) — 660 м 3 /ч
Теплопроизводительность — 4.00 кВт
Потребляемая мощность (нагрев) — 1.130 кВт
Как справедливо меня предупреждали мастера с форумов, мощности этого кондиционера не достаточно, чтобы быстро охладить 3 комнаты общей площадью 55 м2. Конечно, быстро охладить квартиру такая система не сможет, но в режиме постоянной эксплуатации она отлично справляется с поддержкой комфортной атмосферы (Московская область, окна на запад). Летом кондиционер включен круглосуточно на средней скорости, на ночь увеличиваю температуру до 26 гр. На линию кондиционера поставил отдельный счетчик — получается примерно 10 кВт/час в сутки.
Кондиционер встроен в систему по следующей схеме:
на входе стоит небольшой «светофор» на два входа по 200 мм
первый вход забирает воздух из коридора
второй вход соединен с каналом приточной вентиляции с улицы
на выходе из кондиционера стоит «светофор» на 4 выхода по 160 мм
для балансировки воздушной сети на двух коротких ветках стоят ирисовые регуляторы
дополнительно сделан обход кондиционера «байпас» трубой 200 мм из приточки в «светофор». Это режим используется для зимней эксплуатации, чтобы не гнать воздушный поток через кондиционер
Приточная вентиляция
В качестве канального вентилятора выбрал Systemair K 250 EC.
Input power — 115 W
Input current — 0.874 A
Air flow — max 979 m³/h
Motor type — EC
Как я выбирал вентилятор:
номинальный поток на квартиру планируется 200 м 3 до 400 м 3
потери давления на фильтре тонкой очистки планировались от 75 до 250 Па
общие потери на сети составляли около 150 Па
итого мне нужно 400 м 3 при внешнем давлении 400 Па
Ниже показана кривая производительности вентилятора от внешнего давления. Выбранная мной модель как раз укладывается в предельные характеристики.
перед вентилятором стоит фильтр грубой очистки и шумоглушитель
после вентилятора стоит клапан, чтобы заглушить систему, и фильтр тонкой очистки
далее стоит канальный подогреватель и еще один шумоглушитель
в коридоре стоит еще один фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха в кондиционер (рециркуляция)
Фильтрация воздуха
Для тонкой очистки воздуха выбрал кассетный фильтр Systemair FFR 200. Фильтрующие элементы планировал использовать:
класса G3 BFR 200 Coarse. При потоке 300 м 3 потери на новом фильтре составляют 20 Па. Замена рекомендуется при потере давления 170 Па.
класса F7 BFR 200 ePM1. При потоке 300 м 3 потери на новом фильтре составляют 75 Па. Замена рекомендуется при потере давления 250 Па.
Последний фильтр BFR 200 ePM1 отделяет 60% частиц размера PM1 (от 0,3 до 1 мкм по ISO 16890). И у него очень приличная цена 98,00 EUR.
После года эксплуатации озадачился вопросом замены фильтров. Решил поискать на рынке, какие есть аналоги.
Вариант 1 — купить фильтрующий материал и сшить фильтр самому.
разобрал один старый фильтр и сделал выкройку — размер листа 350х2000 мм.
заказал листовой фильтрующий материал класса G5 Для сравнения взял несколько несколько разных материалов: NF300/1, NF400/P, NF500/PS
ниже фото материала:
Материал прогрессивной плотности. Снаружи рыхлый, внутри — очень плотный.
NF300 — очень похож на то, из чего был сделан оригинальный фильтр. Легко гнется, сшить из него фильтр легко.
NF500/PS — очень плотный, даже жесткий. Сделать из него что-то похожее на оригинал не получится.
NF400/P — как раз то, что надо
Шитьем пока не занимался.
Вариант 2 — заказать фильтр в сборе.
Одновременно с материалом заказал фильтр в сборе класса F6 по следующей спецификации ФВК-233-233-300-4-F6/20.
Качество изготовления отличное, идеально сел в родной корпус FFR 200. Для себя решил, что буду заказывать — это 2-3 кратная экономия к оригиналу.
Автоматика
Сделал небольшой щиток:
В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора. Схема максимально простая:
основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
отдельный выключатель на кондиционер
отдельный выключатель на калорифер
маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
маломощное реле коммутирует два реле — 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером
В качестве контролера управления 3 кВт калорифером использовал PULSER.
Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.
Протестировал два режима работы системы:
1-работает только приточка и калорифер
приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
скорость воздуха на выходе их решеток — 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м 3 /час, 250 м 3 /час на всю квартиру).
воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
температура на регуляторе установлена на 20 °C. На выходе из решеток температура около 21 °C.
расход электричества несколько удручает, за ночь — 10 кВт/час (на улице было примерно +5 °C)
2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева
приточка гонит воздух в канальный кондиционер
кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
скорость воздуха на выходе их решеток — 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м 3 /час, 600 м 3 /час на всю квартиру, из которых 200-300 м 3 /час из приточки).
кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 °C.
воздух из решетки распространяется на всю комнату.
комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
расход электричества за ночь — 5 кВт/час
Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
Одна проблема — за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.
Вытяжка для кухни и зонта
Заодно с приточной вентиляцией решил сделать и «правильную» вытяжку для кухни.
в качестве вытяжного вентилятора поставил Systemair К 160M на 500м 3 /час
перед вентилятором стоит глушитель длиной 1 м
перед глушителем — простой фильтр, чтобы ловить жир с кухонного зонта и обратный клапан подпружиненный
все собрано 150 трубой, на этот раз пластиком
родной вентилятор из кухонной вытяжки не включается
Параллельно собрал 125 трубой естественную вытяжку из кухни, так же с обратным клапаном, который подпружинен в открытом состоянии (при включении вытяжного вентилятора обратный клапан закрывается). Отвод от естественной вытяжки сделал в кладовку и уменьшил сечение.
Все собрано в кладовке, которая граничит с кухней.
Результат мне понравился. Шума от вытяжки практически нет, даже на максимуме. Мощность вентилятора впечатляет, мелкий песок, который был в трубе засосал как пылесос.
И главное, благодаря глушителям, я перестал слышать рабочих с верхнего этажа (звук шел через вентиляционную шахту).
Фото монтажа:
Дополнительно в туалете поставим маленький глушитель и ирисовый клапан для регулировки потока. Без регулировки тяга была такая, что зимой на туалете невозможно сидеть — сдувает. После ирисового поставил обратный клапан.
Финишная отделка
Когда жена посмотрела на все эти трубы она «ласково» назвала их цехом. Но после окончательной отделки большую часть удалось спрятать. Канальный кондиционер и большая часть труб спрятаны под подвесным потолком в маленьком коридоре.
Стоимость системы
Система получилась недешевая, общая сумма приближается к 200 000 р (в ценах 2012).
Вентиляторы канальные Systemair — 12 000р.
Камеры статического давления Systemair (4 шт) — 13 000р.
Трубы и фасонные части для вентиляции, крепеж, утеплитель — 25 000р.
Фильтры Systemair FFR 200, FGR 250 — 4 700р.
Шумоглушители Systemair (4 шт.) — 7 500р.
Опыт эксплуатации
Наблюдения за расходом электричества:
ноябрь 2012 — 613 кВт/ч (теплый месяц был)
декабрь 2012 — 1208 кВт/ч
январь 2013 — 1128 кВт/ч (не полный месяц — на новый год уезжали)
По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м 3 /час на всю квартиру. В целом результатом доволен.
Шума из решеток нет — то есть вообще нет.
Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).
Была жаркая неделя май 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.
В режиме приточки расход порядка 300 м 3 /час (по 100 м 3 /час на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м/с
При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м 3 /час, из них 300 м 3 /час с приточки и порядка 300 м 3 /час — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м/с.
Субъективные наблюдения при работе кондиционера:
Температура на выходе из решеток около 11 °C.
Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.
Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.
Переход на водяной подогрев
Закончился 2013 год эксплуатации приточки совместно с канальным кондиционером. Было потрачено 6700 КВт электроэнергии. Большая часть пошла на нагрев воздуха зимой электрическим калорифером.
Запланировал переход с электричества на воду. Из чего будет состоять система:
Контролер автоматики — OPTIMUS 911. Выбрал его по нескольким причинам:
умеет управлять моим вентилятором по сигналу 1-10 В
умеет одновременно управлять водяным нагревателем по сигналу 1-10 В и плавно электрическим калорифером по ШИМ. Электрический калорифер подключается, если у водяного не хватает мощности.
умеет автоматически снижать скорость вентилятора, при снижении температуры обратной воды ниже дежурного значения.
имеет несколько режимов защиты от замораживания: по температуре воздуха, по температуре обратной воды, по капиллярному термостату.
Водяной калорифер Systemair VBC 200-2
Смесительный узел с трехходовым краном и приводом управления по сигналу 1-10 В
Рециркуляционный насоса для малого контура
Параметры системы отопления:
Давление в системе отопления 6-10 Атм
Температура — от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C)
Несколько фоток, во что превратилась система после перевода на воду