Recuperator de aer pentru conducte de bricolaj. Recuperator de aer într-o casă privată - fabricație și instalare independentă. Pregătirea pentru fabricație și materiale

Mulți rezidenți ai apartamentelor din oraș au trebuit să se asigure, din propria experiență, că este imposibil să se creeze un microclimat favorabil într-un apartament fără ventilație de înaltă calitate. Este grozav când ventilația asigură un aflux de aer curat de iarnă în apartament din stradă, rău că pierdem același volum de aer încălzit. Pentru a obține suficient oxigen proaspăt și, în același timp, pentru a preveni pierderile de căldură, este necesar să folosiți un schimbător de căldură. Există o selecție uriașă de sisteme de recuperare pe piață, cu toate acestea, dacă doriți, puteți realiza și instala cu ușurință un recuperator cu propriile mâini.

Eficiența și principiul de funcționare a sistemelor de recuperare

Recuperator (recuperator) în latină - „întoarcerea” sau „primirea înapoi”. În cazul nostru, joacă rolul unui schimbător de căldură, a cărui sarcină este să rețină energia termică care tinde să părăsească încăperea împreună cu aerul de ieșire în sezonul rece și să blocheze fluxul aceleiași energie termică ( sub formă de aer cald) în încăpere vara.

Recuperătorul de aer este format din mai multe canale prin care, fără a se amesteca între ele, trec fluxurile de aer care intră și ies din încăperea ventilată. Dacă temperatura fluxurilor de aer diferă, acestea încep să facă schimb de energie termică și, în consecință, aerul cald se răcește, iar aerul rece se încălzește. În plus, aerul este uscat în timpul procesului, acest lucru se datorează condensului lichidului pe canalele schimbătorului de căldură. Utilizarea sistemelor de recuperare ajută la reducerea pierderilor de căldură cu până la 70%.

Schimbător de căldură cu plăci

Schimbătoarele de căldură cu plăci sunt realizate cel mai adesea sub formă de rezervor, împărțit în interior prin benzi de oțel galvanizat, care creează canale pentru mișcarea fluxurilor de aer. Deplasându-se prin canale, jeturile de aer nu se amestecă, dar pot face schimb de energie termică, ceea ce duce la egalizarea temperaturilor fluxurilor de aer de intrare și de ieșire.

Sistemele de ventilație bazate pe schimbătoare de căldură cu plăci prezintă o serie de avantaje:

  • eficiență ridicată - eficiență de până la 65%;
  • design simplu și dimensiuni compacte;
  • ușurință de fabricație și întreținere;
  • ușurință de reglare;
  • posibilitatea de instalare pe orice secțiune a conductei;
  • nu este nevoie să folosiți energie electrică;
  • lipsa pieselor în mișcare și frecare.

Astfel de schimbătoare de căldură au și dezavantajele lor:

  • Riscul de îngheț la temperaturi scăzute din cauza condensului de umezeală în canalele schimbătorului de căldură, ceea ce reduce eficiența dispozitivului.
  • Imposibilitatea reglarii umiditatii aerului.

Până în prezent, utilizarea schimbătoarelor de căldură de tip plăci în sistemele de ventilație de alimentare și evacuare este considerată cea mai eficientă soluție pentru un apartament.

Producția independentă a unui schimbător de căldură tip plăci

Deoarece costul mediu al unui schimbător de căldură cu plăci este de 300 USD. Adică, are sens să faci acest recuperator de aer ușor de realizat cu propriile mâini.

Pentru a vă face singur un recuperator, veți avea nevoie de:

  • table din metal zincat (4 mp);
  • pluta tehnica grosime 2 mm;
  • etanșant siliconic cu reacție neutră;
  • o cutie de tablă pentru corpul sau foile din MDF, metal sau placaj pentru fabricarea acesteia;
  • lipici;
  • izolație grosime de 4 cm (vată minerală sau spumă de polistiren);
  • colțuri pentru rafturi;
  • flanse din plastic;
  • puzzle sau polizor.

Etape de lucru:

  1. Tăiem materialul în pătrate mici cu o dimensiune a laturii de 200 până la 300 mm. Plăcile ar trebui să fie aceleași și perfect uniforme, ar fi mai bine să tăiați foile pliate într-un mănunchi cu o râșniță decât să folosiți foarfece metalice. Ar trebui să existe aproximativ 70 de astfel de plăci care să servească drept semifabricate pentru casetele recuperatoare.
  2. Pentru a crea un spațiu între foi, folosim un dop tehnic. Linia de jos este să faceți o astfel de secțiune la care viteza fluxului de aer să fie de 1 m / s. Lipim pluta tăiată de-a lungul a două margini opuse ale semifabricatelor pătrate, fără a le atinge pe acestea din urmă.
  3. După ce așteptăm să se usuce adezivul, creăm o casetă cu schimbător de căldură, lipind foile în așa fel încât fiecare ulterioară să fie amplasată la un unghi de 90 de grade față de cea anterioară. În casetă se obțin canale alternative, perpendiculare între ele. Ultima foaie va fi cea pe care nu am lipit dopul.
  4. După conectarea tuturor plăcilor cu ajutorul unui colț, strângem structura cu un cadru.
  5. Toate crăpăturile sunt sigilate cu grijă cu material de etanșare.
  6. Pe peretii casetei avem elemente de fixare pentru flanse avand un diametru corespunzator conductelor conductelor de aer. Este recomandabil să plasați caseta vertical, apoi condensul se va colecta chiar în partea de jos. În același loc, se pregătește un canal de drenaj: o gaură cu un tub pentru drenarea lichidului.
  7. Pentru ca caseta să poată fi scoasă din carcasă, în interiorul acesteia trebuie instalate ghidaje din colț.
  8. Carcasa cu caseta se pune intr-o cutie din placaj gros sau tabla. Un punct important va fi utilizarea materialelor termoizolante (vată minerală sau plastic spumă), cu care toate laturile cutiei sunt lipite din interior.

Notă! Lățimea corpului schimbătorului de căldură trebuie să corespundă cu lățimea casetei, înălțimea și lungimea trebuie să corespundă diagonalelor plăcilor pătrate.

Pentru o funcționare mai fiabilă a sistemului de recuperare în condiții de temperatură negativă a aerului de alimentare, când plăcile schimbătorului de căldură pot îngheța, la sistem se adaugă un bypass, prin care, dacă este necesar, este direcționat fluxul de aer de alimentare. În acest moment, doar aerul de evacuare cald va trece prin schimbătorul de căldură, iar sub influența acestuia, plăcile înghețate ale schimbătorului de căldură se vor dezgheța.

Eficiența unui schimbător de căldură de casă va fi de aproximativ 60–65%, ceea ce va asigura menținerea unui microclimat optim în cameră.


Este aproape imposibil să se creeze un microclimat sănătos în casele de țară moderne fără utilizarea unui sistem de ventilație. Astfel de structuri asigură un aflux de aer proaspăt în încăperile echipate cu ferestre și uși din plastic sigilate și deviază aerul evacuat în exterior. Cu toate acestea, orice sistem de ventilație de alimentare și evacuare are un dezavantaj semnificativ. Când este folosit iarna, proprietarii casei măresc costul încălzirii. La urma urmei, aerul care vine de pe stradă răcește încăperile și trebuie încălzite suplimentar.

Această problemă este rezolvată între timp elementar. Pentru a reduce pierderile de căldură, trebuie doar să includeți în sistemul de ventilație un dispozitiv special numit recuperator de aer. A cumpăra va fi ușor. Companiile angajate în producția de sisteme de ventilație vând diferite tipuri de astfel de echipamente. Recuperatoarele pot diferi în ceea ce privește designul, performanța și, în consecință, costul. Cel mai simplu model poate fi asamblat cu propriile mâini.

Ce este un recuperator

Dispozitivele de acest tip, de fapt, sunt schimbătoare de căldură mici convenționale. Aerul străzii care intră în ele este încălzit prin răcirea aerului evacuat din încăpere, aruncat afară. În același timp, fluxurile din interiorul schimbătorului de căldură nu se amestecă, ceea ce se realizează datorită designului special al echipamentului.

Tipuri de recuperatoare de aer

Prin proiectare, schimbătoarele de căldură ale sistemelor de ventilație sunt:

Există și alte tipuri de recuperatoare. Cu toate acestea, toate au un design destul de complex și sunt utilizate în același mod ca și cele rotative, în principal numai în întreprinderi.

Cum să asamblați un schimbător de căldură cu plăci

Foarte des, proprietarii caselor de țară produc și instalează un sistem de recuperare a aerului din acest soi special. Tehnologia de asamblare astfel de schimbătoare de căldură nu sunt prea complicate și includ următorii pași:

  • fabricarea schimbătorului de căldură cu plăci în sine;
  • instalatia carcasei.

Ce materiale vor fi necesare

A face schimbător de căldură cu aer cu plăci pentru sistemul de ventilație, trebuie să pregătiți:

Ansamblu schimbător de căldură

Tabla de metal trebuie tăiată în plăci de 200x300 mm. Această operațiune trebuie efectuată cât mai atent posibil. Farfurii finite trebuie să aibă o geometrie perfectă. Prezența bavurilor pe ele este inacceptabilă. Cel mai bine este să tăiați oțel sau aluminiu cu o râșniță, pliând trei foi în pachete. Este puțin probabil să se poată efectua lucrări de înaltă calitate cu foarfece.

Înălțimea schimbătorului de căldură finit trebuie să fie de 300 mm. Pe baza acestui lucru, este selectat numărul necesar de plăci. Conectați elementele finite în așa fel încât distanța dintre ele să fie de 2 - 4 mm. Ca garnituri se folosesc bucati de pluta din tabla de 5x5 cm.

Pe marginea laturilor lungi ale primei plăci sunt plasate 3 astfel de distanțiere. Apoi, instalează al doilea element metalic al pachetului. Pe laturile sale scurte din mijloc, este așezată o garnitură. Continuați asamblarea în aceeași ordine până când schimbătorul de căldură atinge înălțimea dorită, așezând și colțurile. Elemente de fixare poate fi produs, de exemplu, pe unghii lichide. Pentru ca schimbătorul de căldură să se dovedească a fi durabil, la sfârșitul ansamblului, se pune un fel de sarcină pe el pentru o perioadă.

Cutia pentru schimbătorul de căldură este dărâmată din placaj sau PAL de 18 mm.


Dimensiunea sa ar trebui să fie puțin mai mare decât dimensiunea plăcilor în lungime și lățime. Pereții pot fi fixați cu șuruburi sau șuruburi autofiletante. În mod preliminar, în două dintre ele sunt tăiate două găuri pentru conductele de conductă. Este necesar să asamblați carcasa în așa fel încât să fie amplasate în diagonală una față de alta (două găuri pe un perete în partea de jos, altele două pe peretele opus în partea de sus).

Asamblarea si izolarea recuperatorului de aer

Schimbătorul de căldură este introdus în carcasa doborâtă de pe margine. Adică, în așa fel încât marginile plăcilor să fie situate în raport cu fundul acesteia la un unghi de 45 de grade. Deoarece dimensiunile schimbătorului de căldură practic coincid cu dimensiunile cutiei, acesta ar trebui să stea strâns. În etapa următoare, țevile pentru conductele de aer sunt introduse în găurile făcute în pereții cutiei. Locurile de fixare a acestora sunt acoperite cu material de etanșare.

Pentru a evita putrezirea placajului sau PAL, este de dorit să vopsiți corpul schimbătorului de căldură cu vopsea email sau ulei. Schimbătorul de căldură este de obicei instalat în podul casei. După ce ambele conducte de aer sunt conectate la el: alimentare și evacuare, puteți trece la izolarea acestuia. Pentru aceasta, cel mai bine este să luați vată de sticlă sau vată minerală.

Ce alte materiale pot fi folosite

Schimbătorul de căldură metalic, desigur, este cel mai fiabil și durabil design. Cu toate acestea, uneori proprietarii de case folosesc alte materiale pentru a asambla recuperatoarele cu propriile mâini. Acesta ar putea fi, de exemplu, policarbonat celular. În acest caz, foaia de material este de asemenea tăiată în plăci de aceeași dimensiune. Mai mult, mai multe dintre aceste elemente sunt tăiate în benzi subțiri-garnituri. În timpul asamblarii, pe fiecare pătrat sunt suprapuse cinci benzi - două de-a lungul marginilor și trei ca rigidizări.

Cum să asamblați un schimbător de căldură tubular

Designul acestui tip de schimbător de căldură este elementar. Este chiar mai ușor să faci un schimbător de căldură tubular decât un schimbător de căldură cu plăci. Pentru a-l asambla, trebuie să achiziționați următoarele materiale:

Atunci când cumpărați materiale, trebuie avut în vedere că, cu cât este mai lungă lungimea dispozitivului finit, cu atât mai eficient va avea loc recuperarea aerului în acesta. Asamblarea acestui tip de schimbător de căldură este după cum urmează:

  1. Ondularea este ambalată în interiorul țevii într-o spirală. Ar trebui să fie întins complet.
  2. Splitterele sunt puse la ambele capete ale conductei.
  3. Ondularea este atașată ermetic la una dintre ieșirile lor pe ambele părți.

Conducta de evacuare a aerului este conectată la schimbătorul de căldură tubular în așa fel încât fluxul să treacă prin ondulare. Livra fixați la ieșirile libere adaptoare. Ca urmare, fluxul care trece prin acesta se va deplasa de-a lungul țevii în sine, luând căldură de pe pereții ondulației.


Recuperătorul este un dispozitiv foarte util, care trebuie completat cu un sistem de ventilație. Mai mult, auto-asamblarea celor mai simple modele de astfel de echipamente este, după cum puteți vedea, o sarcină complet realizabilă. Faceți un astfel de design cu propriile mâini și puteți economisi semnificativ la încălzire.

kotel.guru

Eficiența recuperării căldurii

Recuperarea este schimb de căldură, iar în latină înseamnă „întoarcerea uzatului”. În ventilația de alimentare și evacuare, schimbătorul de căldură preia căldură din aerul care părăsește încăperea și o dă aerului rece de alimentare. Iarna, diferența dintre temperatura aerului evacuat și aerul furnizat casei poate ajunge la 40 de grade. De obicei, încălzirea are loc datorită dispozitivelor de încălzire, adică portofelului locuitorilor casei.

La căldură este util și schimbătorul de căldură, deoarece aerul proaspăt fierbinte face ca aparatele de aer condiționat să funcționeze mai intens. Un schimbător de căldură instalat corespunzător pentru ventilație cu propriile mâini va reduce diferența dintre temperatura fluxurilor de aer de intrare și de ieșire de 4-5 ori.

Avantajele ventilației cu recuperare de căldură:

  • un recuperator de căldură de casă în sistemele de ventilație are o eficiență de cel puțin 65%;
  • ventilația apartamentului cu recuperare vă permite să economisiți cel puțin 30% la facturile de energie electrică;
  • designul foarte simplu nu eșuează, deoarece nu are părți mobile;
  • schimbătorul de căldură din recuperatorul de căldură al sistemului de ventilație este ușor de întreținut și întreținut;
  • dispozitivul funcționează fără energie electrică;
  • Recuperarea căldurii asigură nu numai ventilația apartamentului, dar în unele cazuri reglează și umiditatea.

Economiile din schimbul de căldură sunt mai mari, cu atât diferența dintre temperatura din casă și cea de pe stradă este mai mare.

Realizarea unui recuperator de ventilație cu plăci de bricolaj

Într-un schimbător de căldură cu plăci pentru ventilație, fluxurile de aer de intrare și de ieșire sunt separate de plăci de material conducător de căldură.

Astfel, fluxurile nu se amestecă, ci se degajă căldură.

Sistemul de ventilație cu schimbător de căldură tip plăci este simplu și foarte comun. O persoană cu abilități minime de mecanic poate face o ventilație de alimentare și evacuare cu recuperare cu propriile mâini.

Progresul lucrării:

    Baza schimbătorului de căldură pentru sistemul de ventilație este schimbătorul de căldură. Plăcile schimbătoarelor de căldură sunt tăiate din tablă subțire (zincata) sau textolit. Este necesar să tăiați farfuriile de 20x30 cm, acestea ar trebui să fie foarte uniforme și bine tăiate. Metalul este cel mai bine tăiat cu un ferăstrău, evitând utilizarea foarfecelor metalice;


  • Între plăci, un cadru distanțier este realizat din plută tehnică, textolit sau lemn de până la 3 mm grosime. Ramele sunt lipite de plăci cu adeziv poliuretanic. Pentru ca rezistența la fluxul de aer să nu fie puternică, golurile dintre plăci ar trebui să fie de aproximativ 4 mm.;
  • Structura este lipită cu un etanșant neutru care nu provoacă coroziune;
  • Carcasa pentru schimbătorul de căldură în ventilație este din tablă sau plastic, metal sau MDF. Din interior, cutia este căptușită cu vată minerală sau altă izolație cu un strat de 5 cm;
  • Pe părțile opuse ale cutiei se fac două găuri, la care sunt atașate flanșe de plastic, cu diametrul egal cu conductele de aer. Toate fisurile sunt sigilate cu grijă cu silicon;
  • Pentru a evacua condensul din unitatea de ventilație cu recuperare de căldură, este necesară echiparea unei conducte de scurgere.

Sfaturi pentru realizarea unui schimbător de căldură cu plăci pentru ventilație

    Pentru a reduce zgomotul de la ventilație cu un recuperator de căldură, o cutie este construită dintr-un material rezistent la umiditate (plăci de gips), ai cărui pereți sunt așezați cu material izolator;

  • Atunci când construiți ventilație cu recuperare de căldură cu propriile mâini, este necesar să țineți cont de viteza de mișcare a aerului, care poate fi crescută cu cel mult 1 ms;

  • Suprafața totală a plăcilor schimbătoarelor de căldură ar trebui să fie de 3,5 - 4 metri pătrați. contoare pentru a obține o eficiență a schimbătorului de căldură de 60%;
  • Trebuie avut în vedere că la înghețuri de la -10 grade și mai jos, schimbătorul de căldură cu plăci poate fi acoperit cu îngheț. Este dezghețat din când în când, iar în jumătatea caldă este instalat un senzor de presiune diferențială. Când sistemul de ventilație cu recuperare este înghețat, senzorul va detecta o creștere a căderii de presiune, aerul va fi furnizat prin bypass, iar încălzitorul va fi dezghețat din cauza căldurii aerului evacuat.

Realizarea unui schimbător de căldură tubular cu propriile mâini

O unitate de ventilație cu un schimbător de căldură de tip tubular coaxial este mai ușor de asamblat decât un tip de placă. Dar este mai masiv și cu cât dispozitivul este mai lung, cu atât funcționează mai eficient.

Materiale pentru fabricarea unui schimbător de căldură tubular pentru ventilație:

  • Conducta PVC de canalizare 200 cm lungime si 16 cm diametru;
  • țeavă ondulată din aluminiu cu aer de 400 cm lungime și 10 cm diametru;
  • adaptoare-despicatoare cu diametrul de 10 cm.

Progresul lucrării:

Ondularea este întinsă și introdusă în spirală într-o țeavă de plastic. Fiecare dintre capetele ondulației este atașat la unul dintre inelele de despicare, tratate cu un etanșant.

Pe de o parte, ventilatorul conduce aerul cald din cameră în dispozitivul rezultat, în timp ce aerul rece din stradă pătrunde între pereții țevii de plastic și ondulare. Prin pereții subțiri de aluminiu, căldura este transferată de la aerul evacuat la aerul proaspăt.


Avantajul acestui sistem este că ventilația de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură în comparație cu ventilația lamelară într-o cantitate mai mică de condens. Și nici măcar prezența acestuia nu încalcă funcționarea recuperatorului. În același timp, un schimbător de căldură de tip tubular nu este potrivit pentru instalarea într-un apartament datorită dimensiunii sale, dar pentru o casă privată designul este foarte bun.

Un alt tip de sistem de ventilație de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură este prezentat în videoclip:

Este posibil ca eficiența unităților de ventilație cu recuperare de căldură arătată de noi să fie mai mică decât cea a dispozitivelor fabricate din fabrică de marcă. Dar asambland oricare dintre ele singur, economisiți o mulțime de bani și, ulterior, obțineți o instalare eficientă și un confort în cameră. Sistemele de ventilație autofabricate cu recuperare sunt adesea echipate în garaje și cabane de țară.

strojdvor.ru

Principiul de funcționare al recuperatorului

Designul intern al schimbătorului de căldură vă permite să transferați temperatura de la fluxul care iese din cameră la aerul rece care intră din stradă.

Acest transfer are loc în diferite moduri, dar în orice caz, prin intermediul unui material suplimentar de transfer termic, astfel încât cele două fluxuri să nu se amestece (sau practic să nu se amestece).

Cât de eficientă funcționarea recuperatorului va depinde de designul acestuia, de volumele pe care le pompează prin el însuși și de temperaturile din afara ferestrei. Dar, în orice caz, indicatorii sunt semnificativi - de la 50 la 91% economii.

Tipuri de constructii

Există mai multe tipuri principale de modele de recuperare:

  1. Lamelar.
  2. Rotativ.
  3. Cu lichid de răcire.
  4. Tubular.

lamelar- este format din foi de aluminiu asamblate intre ele, care are cea mai buna conductivitate termica la un pret material accesibil. Ușor de făcut, fără piese în mișcare, ieftin. Eficiență - 40-70%.

Rotativ are un arbore rotativ, alimentat de electricitate, si doua canale cu contracurent. Aerul încălzește o parte a rotorului, se rotește și transferă căldură fluxului rece într-un alt canal. Eficiența este de obicei mai mare pentru astfel de dispozitive, dar:

  • dependență energetică;
  • dimensiuni mari;
  • dificultatea reproducerii;
  • complexitatea reparațiilor și întreținerii;
  • și, de asemenea, faptul că fluxurile sunt puțin, dar amestecate...

…faceți rotorul mai puțin popular în rândul consumatorilor.

Recuperator de aer pentru casă

Modelul de placă este cel mai ușor de realizat, așa că haideți să-l privim mai detaliat.

Avantaje și dezavantaje ale unui schimbător de căldură cu plăci

Avantajele modelului de placă:

  • eficienta buna;
  • simplitatea designului;
  • disponibilitatea materialelor;
  • independență energetică;
  • Nu există elemente de frecare, ceea ce înseamnă că va dura mult timp.

Există și dezavantaje de care trebuie să fii conștient imediat.

Principala problemă este înghețarea în înghețuri severe. Acest lucru se datorează faptului că aerul din interior este mai saturat de umiditate decât cel din exterior. În condiții normale, această umiditate se condensează, dar în îngheț se prinde, formând un strat de gheață.

Există mai multe soluții pentru combaterea înghețului:

  • Deviația automată a fluxului în jurul plăcilor pentru a permite aerului cald să încălzească glazura (în această perioadă nu există încălzire a încăperii).
  • Încălzirea schimbătorului de căldură la o temperatură care să nu permită gheații să rămână (scade eficiența cu 20%).
  • Casete de celuloză care absorb umezeala, returnând-o prin compartimentul adiacent apartamentului. Efect de umidificator + fara condens.
  • În casa ta, cel mai simplu mod este să faci un „schimbător de căldură la sol” - conducta de alimentare este îngropată sub nivelul de îngheț al solului. Lungimea conductei de aer subterane este de până la 50 m. Recepția crește eficiența, încălzește debitul iarna și îl răcește vara, iar aceasta este o modalitate excelentă de a face față gheții.

Putem spune că casetele de celuloză sunt cea mai bună soluție, deoarece odată cu utilizarea lor, schimbătorul de căldură funcționează în orice vreme, consumul de energie electrică nu crește, și nu este nevoie să amenajați un colector de condens și să-l scurgeți în canalizare.

Materiale pentru fabricare

Ce trebuie să pregătiți dacă decideți să asamblați singur un schimbător de căldură cu plăci. Materiale:

  1. Tablă (cel mai bine este aluminiul, dar se pot folosi fier pentru acoperiș, textolit, getinaks sau policarbonat celular). Cu cât metalul este mai subțire, cu atât transferul de căldură va fi mai bun.
  2. Lamele de lemn pentru așezarea între plăci (se pretează și un dop tehnic sau un șnur simplu). Grosime 2 - 3 mm - cu cât este mai subțire, cu atât mai bine. Latime - aprox. 10 mm.
  3. Etanșant (nu acid).
  4. Lipici.
  5. Materialul carcasei. Poate fi placaj, metal, MDF sau o cutie finisată.
  6. 4 flanse, aceeasi sectiune ca si tevile.
  7. Vata minerala (4 cm grosime).
  8. Colţ.
  9. Hardware.
  10. Ventilator sau răcitor special.

Piesele vor fi tăiate cu o unealtă electrică.

Facem un schimbător de căldură pentru casă - desene de produs

Din metal sunt tăiate pătrate cu latura de 20-30 cm, trebuie făcute aproximativ 70 de bucăți. Dacă tăiați mai multe bucăți deodată, va fi mai rapid și mai fin.

Lamelele sunt uscate și tăiate la dimensiunea laturii pătratului (20 sau 30 cm). Spaturile sunt lipite pe două laturi ale fiecărui pătrat și lăsate până când lipiciul se usucă complet. Nu este necesar să lipiți șipcile pe un pătrat.

Părțile superioare ale șinelor sunt unse cu lipici, iar un sandviș este asamblat din toate pătratele. Important! Fiecare pătrat următor trebuie rotit în unghi drept față de cel precedent. Canalele alternează, situate perpendicular unul pe celălalt.

Pătratul superior este lipit, fără șine. Cu ajutorul colțurilor, structura este trasă împreună și fixată.

Toate fisurile sunt tratate cu un etanșant neutru.

Sunt realizate elemente de fixare cu flanșă.

Schimbătorul de căldură este introdus în carcasă. Pentru a face acest lucru, ghidajele sunt realizate din colțul de pe pereții carcasei. Schimbătorul de căldură va trebui poziționat astfel încât să se sprijine pe colțurile pereților laterali (veți obține un romb). Condensul se va scurge pe fund. Este important aici să se obțină două spații izolate, iar aerul s-ar intersecta doar în interiorul structurii plăcilor.

Se face o mică gaură în care se introduce un furtun pentru a colecta și îndepărta umezeala.

În corp sunt tăiate patru găuri pentru flanșe.

Va fi grozav dacă faci un loc pentru atașarea filtrelor la intrare.

Pereții clădirii sunt finisați cu vată minerală.

Acum puteți instala ventilatorul și montați unitatea în sistemul de ventilație.

Calcul schimbătorului de căldură

Ce putere este necesară pentru un anumit schimbător de căldură de cameră. Formula de calcul este:

Q \u003d 0,335 x L x (t final - t început).

  • Qproductivitate (metri pe secundă).
  • L este cantitatea de aer de alimentare care trebuie furnizată conform normelor per persoană (60 m 3 pe oră pentru cineva care se află constant în cameră și 20 m 3 pentru un vizitator temporar.).

Între paranteze - diferența dintre temperatura de atins și cea care vine din stradă.

De exemplu, trebuie să încălziți aerul cu 20 ° C într-o cameră care necesită 120 m 3 de aer pe oră.

Q \u003d 0,335 x 120 x 20 \u003d 800 wați.

Cum să aflați eficiența unui schimbător de căldură finit

Pentru a face acest lucru, trebuie să efectuați măsurători ale temperaturii aerului în trei puncte de intrare:

  • Sosire de pe stradă la recuperare (t street)
  • Debitul de intrare în casă, după recuperare (t recup.)
  • Flux care părăsește casa înainte de recuperare (t casa.)

Eficiență = (t recup. - t strada) : (t acasă - t stradă)

Rezultatul se inmulteste cu 100%

Exemplu:

În exterior +3°С, în interior +22°С, debit recuperat +14°С.

Eficiență = (14 - 3) : (22 - 3)

Eficiență = 11: 19 = 0,57

0,57 x 100% = 57%

Deci, eficiența acestui dispozitiv, în aceste condiții, este de 57%

Aceeași unitate, în condiții diferite, va avea indicatori de eficiență diferiți.

Concluzie

Practica a dovedit eficiența recuperatoarelor pentru sistemele de ventilație nu numai în locuri publice, ci și în cele mai obișnuite case private. Experiența multor meșteri amatori a demonstrat că recuperatorul poate fi asamblat independent. Dispozitivele nu se obțin mai rău decât cele din fabrică, dar costul lor este de câteva ori mai mic!

microclimat.pro

Beneficiile unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură

Ventilația modernă forțată cu recuperare asigură o creștere de cel puțin trei ori a eficienței și a economiilor de energie în comparație cu schemele tradiționale cu o singură trecere. Datorită utilizării unui dispozitiv de recuperare a căldurii numit schimbător de căldură, problema limitării consumului suplimentar de energie, a fluxului de aer curat și proaspăt și a asigurării nivelului necesar de umiditate în incintă este rezolvată foarte eficient. În același timp, este important ca, într-un volum închis, schimbarea aerului forțat furnizat în mod constant să aibă următoarele avantaje:

  • nu permite dezvoltarea coloniilor de microbi periculoși, mucegai;
  • elimină dioxidul de carbon și praful.

Condițiile atmosferice externe nu afectează ventilația forțată cu un schimbător de căldură, ceea ce o deosebește favorabil de ventilația naturală.

Tipuri de recuperatoare

Schimbătorul de căldură este schimbătorul de căldură propriu-zis, piesa centrală a unui astfel de sistem eficient. În ea, aerul injectat în casă este încălzit sau răcit datorită unei părți din energia primită din fluxul de aer eliminat, fără a se amesteca cu acesta, datorită caracteristicilor de design. Potrivit experților, viitorul constă în scheme de ventilație recuperatoare, deoarece acestea oferă economii semnificative de energie.

lamelar

Un parametru important al blocului recuperator este randamentul acestuia. Pentru a asigura eficiența necesară, aceasta ar trebui să fie de cel puțin 70-80%. Există mai multe moduri de a îmbunătăți eficiența. Aceasta este o creștere a timpului și a zonei de schimb de căldură sau de preîncălzire a aerului furnizat. Într-o gospodărie privată, este destul de ușor să obțineți o creștere a eficienței în acest fel folosind schimbătoare de căldură la sol. O țeavă de plastic cu un diametru de până la 200 mm, așezată la o distanță de până la 50 de metri, la o adâncime de aproximativ 2 metri, va încălzi suplimentar iarna și va răci aerul furnizat casei vara.

Un parametru important al unității de recuperare este eficiența acestuia.

Recepția crește semnificativ eficiența generală a întregului sistem de ventilație cu recuperare. La folosirea unui schimbător de căldură la sol iarna, riscul de îngheț sau de îngheț pe plăcile unui schimbător de căldură cu flux transversal sau contracurent este redus datorită diferenței mari de temperatură a fluxurilor de aer. Costurile cu energia pentru încălzirea fluxului de intrare sunt eliminate, proiectarea schimbătorului de căldură este simplificată și costul final al acestuia este redus. Dacă nu se aplică schimbul de căldură la sol, atunci inevitabila precipitare a condensului pe plăci va duce la înghețarea acestora iarna. În acest caz, echipamentul suplimentar este instalat în unitatea de schimb de căldură. Aceasta include o unitate de automatizare care controlează, în funcție de semnalele senzorilor de temperatură și presiune, clapeta de bypass („bypass”) și includerea unui încălzitor suplimentar pentru a încălzi aerul de intrare până când plăcile schimbătorului de căldură sunt dezghețate.

Desen și schema de lucru

Descentralizat

În condițiile clădirilor cu mai multe etaje, un alt tip de schimbător de căldură este mai convenabil pentru apartamente, unul mai compact, numit schimbător de căldură cu aer cu ventilație descentralizată (DRTVV), pur și simplu o „fereastră caldă”. Astfel de sisteme nu ocupă mult spațiu în instalație. Ele sunt ușor de plasat deschis sau deghizat într-o nișă sub o fereastră, pe un perete lateral, într-o pantă a deschiderii unei ferestre etc. Utilizarea unui astfel de dispozitiv este absolut necesară atunci când se instalează ferestre sigilate din plastic. Acest schimbător de căldură oferă aer proaspăt cald iarna și aer rece vara, mai ales dacă în cameră este instalat aer condiționat. Funcționarea schimbătorului de căldură nu afectează temperatura din apartament.

Într-un apartament, de obicei instalăm un schimbător de căldură mai compact - descentralizat

Designul de acest tip este o țeavă de plastic cu un diametru de până la 200 mm și o lungime de până la 1,5 metri, în care este introdus un mănunchi de tuburi cu pereți subțiri (aluminiu) de lungime egală. Capetele lor evazate sunt asamblate într-o casetă pe două plăci de flanșă egale cu diametrul interior al țevii exterioare de plastic. Designul folosește două teuri și coturi din plastic în formă de L cu același diametru ca și conducta principală. O casetă de tuburi de aluminiu este introdusă într-un tub de plastic. Tricouri și genunchi sunt puse pe marginile exterioare. Pe de o parte, un ventilator electric este instalat în cot și în T, care asigură evacuarea și alimentarea cu aer. Lungimea casetei tubulare interioare este aleasă astfel încât să asigure trecerea aerului furnizat prin două coturi, aerul evacuat trece prin teuri.

Desen și principiu de funcționare

tip rotativ

Designul schimbătorului de căldură rotativ are cea mai mare eficiență. În ele, fluxurile de aer care se apropie trec printr-o cutie cu două canale. În mijlocul cutiei, un disc se rotește perpendicular pe fluxuri. Discul este format din plăci fixate în același plan cu fluxurile sau o bandă metalică ondulată solidă, pliată într-o spirală liberă. Metalul plăcilor sau benzii discului rotativ este încălzit în fluxul de aer cald de ieșire. Întorcându-se, partea încălzită intră în fluxul rece de intrare și o încălzește.

Schimbătoarele de căldură rotative au cea mai mare eficiență

Pentru funcționarea eficientă a designului, discul trebuie să aibă un diametru mare, iar acesta este unul dintre dezavantajele care limitează utilizarea schimbătoarelor de căldură rotative în sectorul casnic. În plus, spre deosebire de cele două tipuri anterioare, în acest design există o amestecare parțială a fluxurilor, care necesită utilizarea unei filtrări mai complexe. Și prezența elementelor rotative poate fi considerată un alt „nu avantaj”.

Schema dispozitivului și funcționarea (sistem aer-aer)

Pe care să alegi pentru un apartament sau casă

Luarea în considerare a tipurilor de recuperatoare existente poate fi continuată în continuare, vorbind despre tipurile de schimbătoare de căldură cu plăci cu aripioare etc. Dar este de interes problema auto-fabricarii unui astfel de design și aplicarea sa practică în propria casă sau apartament. În primul rând, trebuie să vă gândiți la tipul necesar de astfel de unitate de schimb de căldură. Dacă toate ferestrele din apartament sunt din plastic și este necesară o ventilație eficientă, este mai bine să acordați preferință ansamblului compact industrial gata făcut DRTVV („fereastră caldă”).

Schimbătorul de căldură va asigura o bună ventilație în cameră

Pentru gospodăriile private, unde problema spațiului liber nu este atât de acută, unul dintre modelele tipurilor de plăci încrucișate sau în contracurent este destul de potrivit. Sunt cele mai ușor de făcut pe cont propriu. Mai jos luăm în considerare cel mai simplu mod de a fabrica în mod independent schimbătorul de căldură cu plăci în sine. Soluții schematice pentru automatizarea controlului, un dispozitiv de amortizare pentru comutarea la canalul de bypass etc. pot fi găsite pe resursele relevante ale Rețelei sau în literatura de specialitate.

Cum să faci un schimbător de căldură cu plăci cu propriile mâini?

Introduceți materiale

Atunci când alegeți un material pentru fabricarea casetei schimbătorului de căldură cu plăci în sine, nu există nicio diferență fundamentală din ce sunt făcute plăcile. Potrivit:

  • foaie subțire de aluminiu sau cupru;
  • galvanizare pentru acoperișuri subțiri;
  • foaie de textolit sau getinaks;
  • alt fel de plastic.

Conductivitatea termică a materialului plăcii nu are aproape niciun efect asupra transferului de căldură. Cât de mult ai nevoie? Depinde de numărul de casete colectate. Pentru unul, aproximativ 4 metri pătrați este suficient. Dacă, ghidându-te după teoria de mai sus, vrei să crești eficiența, ai nevoie de două ori mai mult pentru o casetă de aceeași dimensiune. Puteți face una, dar una mare. Cu toate acestea, cerințele pentru îndepărtarea eventualului condens din carcasă nu vă vor permite să „așezați” caseta pe o parte și va trebui să căutați un loc unde să o instalați.

Veți avea nevoie de un colț pentru suporturile suportului casetei și flanșe. Plăcile pot fi deplasate cu o șină pro-oliată, un dop tehnic de bandă. Dacă este posibil, semifabricatele pregătite pentru plăci pot fi ștanțate în semifabricate în formă de U cu o înălțime laterală de 4 până la 5 milimetri. Aceeași grosime ar trebui să fie șipci și bandă de plută, lățimea lor este de până la 10 milimetri.

Materialul carcasei

  • tablă metalică sau placaj;
  • MDF de până la 20 mm grosime;
  • bară pentru cadru;
  • Feronerie pentru elemente de fixare;
  • vata minerala;
  • izolant de silicon.

pas cu pas

  1. În primul rând, plăcile de formă pătrată sunt tăiate cu grijă. Latura pana la 300 mm. Este important să faceți toate plăcile de aceeași dimensiune, încercând să nu le deformați marginile. Cel mai bine este să folosiți o unealtă electrică tăind mai multe foi pliate într-un mănunchi. În total, sunt necesare aproximativ 70 de astfel de semifabricate pe casetă. Pe marginile opuse ale pătratelor se lipesc șipci sau plută, tăiate la dimensiunea laturii plăcii. Nimic nu este lipit de ultima foaie. Adezivul i se acordă timp să se usuce. Blankurile pregătite sunt lipite într-o casetă. De ce lipiciul este uns pe părțile superioare ale șipcilor sau benzilor de plută, iar fiecare foaie ulterioară este așezată cu o întoarcere de 90 de grade. Setul este completat de o placă fără garnituri. Veți obține o casetă cu canale alternante direcționate perpendicular unul pe celălalt - viitorul schimbător de căldură.
  2. Caseta este trasă împreună de un cadru dintr-un colț. Golurile sunt umplute cu etanșant siliconic. Pe părțile laterale ale casetei sunt realizate elemente de fixare pentru conexiunile cu flanșe. Trebuie remarcat faptul că caseta trebuie amplasată vertical pe unul dintre colțurile pătratului, formând un romb echilateral. Condensul se va acumula în partea inferioară a acestuia. Există o gaură de drenaj cu o țeavă pentru îndepărtarea umidității acumulate. După cum sa menționat mai sus, mai mult de o casetă de schimbător de căldură poate fi instalată într-o singură carcasă pentru o eficiență mai mare. În acest caz, al doilea ar trebui să aibă aceleași dimensiuni ca primul. Colțurile lor adiacente trebuie să fie în contact strâns, evitând fisurile și golurile. Puneți sigilant siliconic pe partea de jos și de sus a îmbinării.
  3. Caseta pregătită este introdusă în carcasă. Înălțimea și lungimea sa internă sunt egale cu diagonala pătratului (dacă se folosește o casetă), iar lățimea sa este egală cu grosimea setului de plăci. În pereții carcasei, vizavi de laturile corespunzătoare ale casetei, sunt realizate găuri pentru atașarea flanșelor din plastic pentru conductele de aer. Este necesar să instalați schimbătorul de căldură în ghidaje speciale din colț, fixate pe pereții carcasei. Caseta este detașabilă, ceea ce este important pentru întreținerea acesteia.
  4. Pentru fluxurile de intrare, este necesar să se prevadă posibilitatea instalării celor mai simple filtre casete detașabile. Vata minerala de aproximativ 4 centimetri grosime este atasata de suprafata interioara a peretilor corpului. Pentru a asigura ventilația forțată, sunt instalate ventilatoare care vă permit să reglați viteza de rotație.

Video: realizarea unui schimbător de căldură acasă

Partea 1: ansamblu caroserie

Partea 2: farfurii

căldură.guru

Tipuri de agregate

După caracteristicile de proiectare:

  • cu nervuri;
  • tubular;
  • lamelar;
  • placă cu nervuri;
  • recircularea apei;
  • acoperiş.

În conformitate cu metoda de instalare, se întâmplă un recuperator de aer de tip „do-it-yourself”:

Colector

Evacuarea și fluxul merg către canalele comune, colectorul este fixat într-un loc special desemnat. Este unitatea principală a mecanismului de ventilație de alimentare și evacuare.

Avantaje:

  • montat în orice perimetru convenabil al garajului sau al altor spații mari;
  • este posibilă înlocuirea parțială a pieselor;
  • atunci când instalați găuri și deschideri suplimentare nu sunt necesare.

canalizat

„Corpul” dispozitivului este montat în canalul de perete. Echipamentele de la producător pot fi echipate cu o funcție de „reîncălzire”.

Avantaje:

  • funcționare automată, consum moderat de energie;
  • ușurință de instalare;
  • este ușor să alegeți puterea necesară a dispozitivului, ținând cont de munca într-o singură cameră.

Nivel ridicat de zgomot. Manipulările de reparații sunt efectuate numai de specialiști din atelier. Fiecare schimbător de căldură asamblat din fabrică asigură înlocuirea filtrelor.

Schimbător de căldură cu plăci de bricolaj

Cel mai ieftin dispozitiv de ventilație din garaj.

Pentru cutie veți avea nevoie de patru metri de galvanizare și cherestea. Tăiem materialul metalic achiziționat în plăci uniforme. Vata minerală este așezată în pereții structurii sudate și în cavitățile libere. Ieșirea conductei flexibile este de asemenea plasată într-o cutie cu două straturi cu vată minerală pentru a reduce zgomotul în timpul funcționării sistemului.

Distanțiere sunt plasate între plăci. Adezivul poliuretanic se aplică pe o bandă subțire de plută tehnică. Pentru o rezistență optimă la fluxul de aer, între plăci rămân mici goluri.

Asigurați găuri în cutie pentru flanșe de plastic gata făcute, a căror secțiune transversală trebuie să se potrivească cu dimensiunile conductelor de conductă. Deci, schimbătorul de căldură cu plăci din garaj ar trebui să fie sigilat din toate părțile. Pentru a atinge scopul, aplicați silicon. Asigurați-vă că temperatura aerului de admisie este mai mare decât temperatura aerului evacuat.

  1. Echipați produsul finalizat cu un senzor de monitorizare a căderii de presiune. Mecanismul încorporat va dezgheța în mod regulat schimbătorul de căldură în timpul iernii: masele de aer de alimentare rece vor fi direcționate prin bypass dacă se detectează o cădere de presiune.
  2. O cutie multistrat rezistentă la umiditate este atașată în zona de ieșire a conductelor de aer flexibile. Izolatorul termic este așezat din interior. Modernizarea simplă va ajuta la economisirea energiei electrice pentru încălzirea garajului și la îmbunătățirea proprietăților de izolare fonică ale echipamentului.

Nu așezați farfuriile prea aproape una de alta. Iarna va apărea condens înghețat.

Foile sunt realizate perfect uniform; atunci când lucrați cu zincare, lucrul se efectuează cu foarfece speciale sau un ferăstrău. Un recuperator de bricolaj asamblat corespunzător nu amestecă aerul curat care vine de pe stradă cu aerul evacuat. Plăcile de transfer de căldură separă cele două fluxuri.

Etanșantul acid va provoca cu siguranță procesele corozive ale unității, de aceea este recomandabil să folosiți acril obișnuit pentru etanșarea îmbinărilor și cusăturilor.

Utilizați numai un compus neutru, un etanșant acid normal poate duce la coroziunea unității.

Avantajele unui schimbător de căldură cu plăci

  • Eficiența ajunge la 65%;
  • dispozitivul este realizat fără frecare și piese în mișcare, astfel încât mecanismul nu necesită întreținere sau reparații frecvente;
  • costuri minime de operare.


Mecanism tubular de schimb de aer

Acest recuperator de bricolaj se distinge prin crearea unor procese de schimb de aer cât mai apropiate de cele naturale.

Pentru a crea un dispozitiv, aveți nevoie de o cutie și două țevi de aluminiu sau cupru, care sunt împletite individual. Calitatea lucrărilor este afectată de lungimea țevilor și de etanșeitatea potrivirii lor între ele. Unitatea funcționează în detrimentul modelelor tubulare plasate în canale. Procesele de schimb de căldură sunt efectuate folosind mănunchiuri de tuburi sudate cu pereți subțiri prin care circulă aerul.

Aerul la temperatura camerei trece prin țevi cu o secțiune transversală mai mică, metalul primește căldură. Mecanismul „țeavă în țeavă” pentru garaj va fi o alternativă excelentă la produsele din fabrică.

Pentru a obține o creștere a eficienței, va fi necesară creșterea lungimii țevii (va afecta greutatea structurii).


Recuperator de tip rotativ de bricolaj

Principiul de funcționare

Este ușor să faci singur un design, ghidat de desene și proiecte gata făcute. În primul rând, ventilatorul funcționează pentru evacuare, temperatura aerului evacuat încălzește paletele rotorului. Apoi dispozitivul intră în modul invers și aspiră aer. Începe procesul invers de transfer de căldură către fluxurile de intrare. Pentru a reduce pierderile de căldură, pereții canalului de evacuare a aerului sunt din metal. Mecanismul rotativ de casă are o eficiență de până la 75%. Rotorul este realizat din foi de cupru foarte subțiri și ușoare. Plăcile se încălzesc și se răcesc alternativ.

Avantaje

  • Una dintre cele mai mari eficiențe dintre echipamentele cu scop similar.
  • Nu usucă aerul (controlează nivelul de umiditate).
  • Condens minim în timpul funcționării în sezonul rece.

Structura complexă, care are un motor electric, curea de transmisie, rotor și sistem de conducte de aer, necesită întreținere frecventă. Rețineți că un recuperator de tip bricolaj de acest tip este destul de zgomotos. Nu confundați recuperarea căldurii cu încălzirea cu aer.

Schimbător de căldură de înaltă calitate, cu schițe de desen

  1. Dimensiunea viitorului schimbător de căldură din garaj.
  2. Mecanismul standard, de regulă, are o lungime a peretelui de 20 sau 30 de centimetri.

  3. Numărul de plăci.
  4. Decizia este luată de proprietar individual, fiind recomandate cel puțin 70 de piese. Grosimea garniturii dintre plăci este de 3-4 mm.

  5. Diametrul găurii.
  6. Cu cât secțiunea transversală a țevilor este mai mare, cu atât echipamentul va fi mai puternic.

  7. Dimensiunile carcasei.
  8. Înainte de a determina cu exactitate parametrii cutiei, rețineți că circulația aerului la intrare și la ieșire trebuie să fie nestingherită. Decideți în avans un loc pentru elemente de fixare și colțuri.

Reguli de bază pentru alegerea celui mai bun loc pentru un recuperator do-it-yourself

  • acces neobstrucționat la sistem pentru monitorizarea funcționării unității, înlocuirea filtrelor sau alte reparații parțiale;
  • se ține cont că va exista zgomot la locul de instalare;
  • ar trebui calculat dacă va fi convenabil să instalați o rețea de conducte de aer în perimetrul instalației planificate. Apropo, cu cât conductele de aer sunt mai scurte, cu atât unitatea este mai ieftină și cu atât performanța este mai scăzută.

Informatii utile

Pentru a economisi spațiu sub tavan, puteți instala un schimbător de căldură pe acoperiș. Designul este situat pe acoperiș, astfel încât nu creează disconfort proprietarilor. Eficiența dispozitivului ajunge la 65%. Costurile financiare și de operare reduse vor bloca procesele complexe de instalare folosind un sistem de prindere.

Modalități simple de îmbunătățire a performanței dispozitivului:

  1. Filtrele din aluminiu, plastic sau fibre încorporate în conductele schimbătorului de căldură curăță aerul care intră de praf. Aceste fragmente se înfundă rapid, așa că schimbați elementele în mod regulat.
  2. Pentru a preveni înghețarea ventilatorului de alimentare, opriți echipamentul din când în când. Plăcile înghețate vor fi dezghețate de aerul cald care iese.

Casa mea in care locuiesc de 9 ani este cu ventilatie naturala, iar in 80% din timp avea ferestrele intredeschise. De ce spui? casa este destul de etansa si consuma destul de mult pentru incalzire, s-a facut ventilatie, doar hotele au fost sub forma de ventilatoare in baie si camera tehnica, dar mai este nevoie de alimentare cu aer, s-a montat o supapa KIV la etajul 1 in camera de zi și două supape de fereastră la etajul doi, dar nu era suficient flux prin supapă, așa că ferestrele trebuiau deschise puțin.

La frig extrem, supapele lor au suflat destul de tare, deci pentru că. exista o ajustare pentru acoperirea acestora, respectiv ventilatia s-a inrautatit.

Pentru a evalua calitatea ventilației, folosesc un contor de concentrație de dioxid de carbon pe care o persoană îl expiră, respectiv, dacă concentrația de CO2 este normală, atunci restul indicatorilor vor fi normali.

Există articole foarte bune pe tema concentrației de CO2:

CO2:criteriu pentru eficacitatea sistemelor de ventilație

Pe problema normalizării schimbului de aer prin conținutul de CO 2 din aerul exterior și interior

Un an de funcționare a ventilației de alimentare

Ventilație forțată într-o casă de țară

Dioxidul de carbon este un pericol invizibil

Și așa a devenit clar că este necesar să se facă ventilație de alimentare și evacuare.

S-a decis să se facă cantitatea de aer prin încercare și eroare în conformitate cu standardele ABOK, deoarece cea mai „inginerie științifică” și în general pentru senzorul de CO2 sunt foarte reale și veridice.

Documente normative "ABOK" - ora "h"

Conform reglementărilor

Rata de schimb de aer este de 0,35 1/h, dar nu mai puțin de 30 m 3 /h de persoană. 3 m 3 / m 2, dacă suprafața totală a apartamentului, excluzând suprafața camerelor de vară, este mai mică de 20 m 2 / persoană.

Pentru a calcula debitul de aer, m 3 / h, prin multiplicitate, volumul spațiilor ar trebui determinat de suprafața totală a apartamentului, fără a lua în considerare suprafața camerelor de vară. Apartamentele cu structuri de închidere etanșă necesită alimentare suplimentară cu aer pentru șeminee și hote mecanice.

În general, am decis să împart casa în două părți și să mă ocup mai întâi de ventilația etajului doi, deoarece. sunt dormitoare și un loc de muncă și o creșă, adică petrec mult timp acolo, iar principala poluare este acolo.

Pentru 3 persoane este nevoie de un aflux de 90 până la 150 de metri cubi de aer, în funcție de concentrația de CO2 pe străzi.

Dacă furnizez doar 90-150 de metri cubi, încălzind până la 22 de grade confortabile, voi cheltui 0,34W x 90 m3 x (22g - (-3g)) x 24h x 213 zile = 3910kWh pe an (cu o perioadă medie de încălzire temperatura de -3g ) cu tariful meu de energie electrică, acesta va fi de 4,54 x 3910 = 17.751 de ruble pe an, ceea ce este destul de mult în general, având în vedere că pentru toată energia electrică de la încălzire, iluminat, viața de zi cu zi. electrocasnice, alimentare cu apă caldă etc. Plătesc aproximativ 65 de lei pe an.

Prin urmare, desigur, nu este rezonabil să se facă doar ventilație forțată; în consecință, s-a decis să se instaleze un schimbător de căldură.

Există multe tipuri diferite de recuperatoare, nu voi descrie designul fiecăruia și nu le voi compara. Am hotărât pentru mine că ventilația de alimentare și evacuare trebuie să îndeplinească următoarele condiții.

  1. întreținere cât mai mică și ușoară
  2. nu afectează în mod semnificativ sarcina rețelei, adică fără reîncălzire
  3. nu trebuie auzit, pentru că afluxul merge în dormitoare, apoi nu vreau deloc zgomot (ventilatorul de la laptop este zgomotos și neplăcut pentru mine)
  4. ieftin si usor

Casa are o mansardă mică și s-a decis să se împingă întregul sistem acolo. Dar de atunci este un corp de unitate rece și conductele de aer trebuie să fie bine izolate.

Rezervă de aer.

Anemostate cu un diametru de 150 mm sunt tăiate în tavanul camerelor. Cu cât diametrul este mai mare, cu atât viteza aerului este mai mică, cu atât se simte mai puțin zgomot și mai puțină mișcare a aerului.

În interior se va lipi un senzor de la un termometru, nu este necesar, doar pentru statistici.

Traseele conductelor de aer.

A amenajat traseele prin pod cu canale de aer flexibile izolate. Aceasta nu este cea mai bună soluție, pentru că au o rezistență foarte mare, dar am ținut cont de asta la selectarea ventilatoarelor.

În general, conductele de aer sunt:

plastic - ieftin, rezistență foarte mică, statica plastică este necunoscută (poate că vor aduna praf cel mai repede)

galvanizat - mai scump, rezistență scăzută, instalare dificilă

flexibil - instalare ușoară, ieftin, rezistență foarte mare (recomandat doar în coturi sau pe suprafețe mici), atenuează bine zgomotul

Hota se realizează pe acoperiș, afluxul vine din partea laterală a peretelui.

A doua conductă este ventilația mansardei.

Toate traseele în pod cu canale de aer cu diametrul de 100 mm, care ar sufla viteza maximă în canalele de aer, deoarece. cu cât viteza este mai mare, cu atât va fi mai puțină pierdere de căldură (mansarda este rece), dar, în același timp, viteza nu trebuie să fie mai mare de 8 m / s, deoarece. va fi zgomot suplimentar.

În general, judecând după regulile de ventilație, diametrul conductelor este destul de ușor de calculat

aria conductei x 3600 = m3 pe oră la un debit de 1 m/s

pentru robinete de la acesta pentru a elimina zgomotul de 2-3 m / s

la ieșirea din grătare etc. 1-2 m/s

Schimbător de căldură:

M-am instalat pe un schimbător de căldură cu plăci. aceasta este cea mai ușoară opțiune.

  • Plastic
  • Aluminiu
  • Membrană

Ce sa aleg? Aluminiul este simplu, fiabil, dar greu de lipit, tăiat etc. Folia foarte subțire este greu de fixat, raritate groasă și nu ieftină. În general, este mai ușor să cumpărați un schimbător de căldură din aluminiu gata făcut. Membrana este și mai dificilă, dar probabil cea mai bună soluție, prețul celor gata făcute începe de la 250 de euro, este dificil să faci singur o dimensiune mică din cauza distanței dintre plăci, încă nu mi-am dat seama cum.

Dar acum există mult plastic, plasticul este folosit de producători, cum ar fi ventilatoarele sau, de exemplu, sistemair. Cea mai bună și mai accesibilă soluție este polipropilena celulară (a nu se confunda cu PVC și policarbonat), grosimea peretelui este cea mai mică dintre materialele plastice, secțiunea canalului este de unde alege, costul este minim.

Și așa se face alegerea.

Foile de polipropilenă celulară sunt tăiate în bucăți de dimensiunea 300x300, cu grosimea de 3 mm

Un spațiu de 3 mm între foi se realizează prin introducerea unei bucăți din același plastic. Totul este lipit perfect cu orice etanșant inodor pe bază de ms-polimer.

Celulele de tip fagure sunt situate spre aerul de alimentare, iar cavitatea solidă este situată spre aerul evacuat, astfel încât condensul să se poată scurge liber.

Schimbătorul de căldură s-a dovedit a avea dimensiunea de 300x300x300 mm, cu un pas de 3 mm.

Suprafata schimb de caldura 7,6 m2

Viteza aerului în schimbătorul de căldură la 150 m3/h - 1 m/s

Cadru.

Trebuie să spun imediat pentru a face un caz pentru schimbătorul de căldură de la mai multe schimbătoare de căldură sau dimensiunea lor mai mare, este mai bine să faceți imediat placaj cu izolație lipită. Dar schimbătorul meu de căldură nu este foarte mare și nu este greu, iar cel mai important lucru este că este necesară o bună izolare termică, pentru că. a fi într-o mansardă rece.

În general, corpul a fost realizat din două foi de XPS (spumă de polistiren extrudat), lipite și strânse cu șuruburi autofiletante pe durata adezivului.

Capacul este presat cu ajutorul șuruburilor autofiletante înșurubate în astfel de dibluri

Carcasa din xps cu o grosime a peretelui de 5 cm s-a dovedit a fi destul de rezistentă și ușoară.

Carcasa are 4 orificii pentru conductele de aer cu diametrul de 100 mm, sunt instalate doua filtre pentru evacuare si alimentare, clasa G4 filtek pe grila

Toate îmbinările sunt sigilate cu un etanșant pe bază de polimeri ms (complet în Leroy-Merlin)

De asemenea, sunt instalați senzori de temperatură și umiditate (dar mai multe despre asta mai târziu)

Pe lateral (în fotografie), în realitate va fi de jos, se lipește o conductă pentru drenarea condensului.

Instalare schimbător de căldură

Alegerea mea a căzut pe ultima a patra opțiune.

Pentru a măsura parametrii, folosesc următoarele instrumente

Schimbătorul de căldură a suportat mai multe înghețuri și dezghețuri și, în general, a funcționat bine.

p.s. Schimbătorul de căldură nu l-am făcut eu, ci l-am comandat de la un prieten, nu am avut suficient timp (prin urmare, în general, oricine se poate descurca, dar este nevoie de timp și puțină răbdare)

După ce am analizat lungimea traseelor, pierderile în schimbătorul de căldură, ventilatoarele vents pro tt-100 au venit la mine în ceea ce privește performanța

cu ei conform planului

debitul a fost de 90 m3/h la viteza 1, 130 m3/h la viteza a doua

se extrage la viteza 1 110 m3/h, la viteza a doua 150 m3/h

diferența dintre flux și evacuare a fost de 20 m3/h din cauza lungimilor diferite ale liniilor de alimentare, dar în general acest lucru nu este mult și o presiune ușor descărcată în casă nu este rea.

În comparație cu produsele de serie, parametrii schimbătorului de căldură sunt puțin mai răi, dar nu mai mult de 7%, ceea ce este foarte plăcut, în comparație cu schimbătoarele de căldură din aluminiu heatex H1 de aceeași dimensiune.

Parametrii sunt după cum urmează:

la viteza 1 - randamentul de recuperare 66-74% (fara a se tine cont de un mic dezechilibru), pierdere de presiune la evacuare 9 Pa, la intrare 7 Pa, inceputul inghetului ~ -7 C

la 2 viteze - eficiență de recuperare 62-70% (fără a ține cont de un mic dezechilibru), pierdere de presiune la evacuare 12 Pa, la intrare 9 Pa, începutul înghețului ~ -10 C

Conform datelor obținute și comparate cu datele altor producători, acum pot calcula cu exactitate un schimbător de căldură din plastic pentru diferite debite de aer. Dacă cineva trebuie să întrebe. De asemenea, pot ajuta cu selecția fanilor.

Văd astfel de date reale

Un pic despre automatizare.

Prima versiune de automatizare a fost cea mai simplă.

Acesta este releul diferential. presiunea, releul măsoară diferența de presiune și dacă schimbătorul de căldură începe să înghețe, presiunea crește și ventilatorul de alimentare se oprește astfel încât să nu pornească imediat când presiunea revine la normal, este indicat să folosiți cel mai simplu temporizator de întârziere. astfel încât să nu funcționeze timp de 20 de minute.

presostat de exemplu

Presostat diferential DPS-500 N

Dacă cineva are un schimbător de căldură la sol, atunci toată această automatizare nu este necesară, nu va îngheța.

Cost total:

schimbător de căldură (material + lucru) - 5.000 de ruble

conducte de aer, anemostate etc. - 3000 de ruble

cleme, bandă adezivă și lucruri mici, lipici, etanșant - 1000 de ruble

xps - 500 de ruble

releu de presiune diferențială - 1500 de ruble

cronometru - 1500 de ruble

ventilatoare ventilatoare tt pro 100 2 buc - 6000 tr.

total: 18500 de ruble pentru întregul sistem de ventilație

Dacă schimbătorul de căldură îl faci singur, atunci aproximativ minus 2 tr.

Concluzii:

Cu ventilație de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură, concentrația de dioxid de carbon CO2 este menținută în nome la viteza 1 în intervalul 800-880 ppm, cu trei rezidenți.

Nu se aude zgomot de ventilație, fluxul de intrare nu se aude deloc, iar hota de evacuare se aude doar în baie. Rezultatul este excelent.

Despre sistemul de control, pe care acum îl voi povesti separat (în articolul următor).

Va urma….

O condiție prealabilă pentru un sejur confortabil într-o casă privată este prezența unui sistem de ventilație selectat corespunzător, care reînnoiește calitativ aerul din cameră. Un astfel de echipament menține un microclimat optim, reglează umiditatea și nu răcește încăperea iarna. Folosind un recuperator special de aer, puteți extinde funcționalitatea sistemului de ventilație, puteți reduce facturile de încălzire și utilități ale proprietarului casei.

Recuperarea este de obicei înțeleasă ca procesul de schimb de căldură, atunci când aerul rece care vine de pe stradă este încălzit de un flux cald care este îndepărtat din apartament. Instalațiile utilizate sunt simple ca design, sunt fiabile, făcând posibilă prevenirea răcirii rapide a încăperii în sezonul de iarnă. Recuperatoarele funcționează cu energie electrică, în timp ce echipamentele moderne sunt economice, iar consumul de energie va fi de câteva ori mai mic decât posibilele economii la încălzirea spațiului.

Principiul de funcționare a unor astfel de dispozitive extrem de simplu. În interiorul schimbătorului de căldură, fluxurile reci și calde se întâlnesc, dar nu se amestecă. În acest caz, există un transfer activ de căldură către aerul rece de pe stradă, care se poate încălzi cu 3-5 grade. În fiecare caz, eficiența unor astfel de dispozitive și funcționalitatea acestora vor varia, în funcție de designul ales, de tipul de echipament, de prezența sau absența ventilatoarelor suplimentare cu elemente de încălzire.

Principalele tipuri de structuri

Inițial, dispozitivele de recuperare a căldurii în sistemele de ventilație au fost cea mai simplă tehnică, realizată sub forma unei cutii mici cu un compartiment subțire. Astăzi, au apărut numeroase soiuri care diferă prin principiul lor de funcționare, prezența sau absența elementelor de încălzire suplimentare, modul în care se formează fluxurile de aer și o serie de alte caracteristici.

Principalele tipuri de recuperatoare:

  • Rotativ.
  • Lamelar.
  • Canal.
  • Tubular.
  • Cu lichid de răcire separat.

Schimbătoare de căldură cu plăci utilizați un curent încrucișat de fluxuri care, fără amestecare, transferă eficient căldura, încălzind astfel camera. Eficiența unor astfel de instalații, în funcție de dimensiunea acestora, poate fi de 60-80%. Se caracterizează prin pierderi minime de presiune, sunt ușor de conectat și utilizat, au un design compact, care vă permite să îl plasați în interiorul pereților casei.

Recuperatori combinate poate avea două schimbătoare de căldură cu plăci, unde se formează un flux încrucișat de aer. Avantajele acestui tip de echipamente includ eficienta ridicata, usurinta in conectare si usurinta intretinerii. Singurul dezavantaj al unor astfel de instalații este o pierdere semnificativă de presiune, care obligă la utilizarea unor ventilatoare și suflante suplimentare pentru fluxul de aer.

Locuințele moderne de țară sunt dotate cu toate beneficiile civilizației, iar sistemul de ventilație joacă un rol important în acest sens. Ea este cea care este responsabilă pentru microclimatul optim și sănătos din cameră. Un recuperator do-it-yourself va ajuta la economisirea de purtători de energie și va oferi o atmosferă favorabilă.

Crearea unui recuperator va ajuta la economisirea semnificativă a energiei.

Conceptul general de recuperare

Acesta este un proces de recuperare parțială a energiei termice. În timpul recuperării, debitul rece care intră în încăpere din mediul extern (alimentare) este încălzit prin îndepărtarea evacuarii calde (deșeuri). Modelele în care are loc schimbul indicat sunt foarte populare astăzi. Ele sunt numite schimbătoare de căldură cu flux, sau dispozitive de tip alimentare și evacuare.

Trebuie înțeles că fluxurile îndepărtate și care intră în cameră nu sunt amestecate. Recuperarea completă cu 100% este imposibilă în principiu, chiar dacă în aceste scopuri se folosește o instalație ultramodernă și avansată. Ratele standard de încălzire variază de la 60 la 80%.

Cum să faci un recuperator cu propriile mâini, acest videoclip vă va spune:

Principiul de funcționare

Echipamentele de casă funcționează prin schimbul de fluxuri de aer între ele. De exemplu, odată cu apariția vremii reci, temperatura internă ridicată a încăperii afectează masele de aer care intră din exterior. Vara, odată cu apariția căldurii intense, are loc procesul invers. Acesta este scopul principal al instalației numită recuperator. . Principiul activității sale în următoarele puncte:

  • aerul camerei se deplasează de-a lungul unei conducte cu secțiune pătrată;
  • masele de aer de alimentare își depășesc traiectoria în plan transversal;
  • nu există un contact deschis între fluxul rece și cel fierbinte; acestea sunt separate unul de celălalt prin despărțitori speciale sub formă de plăci.

Tipuri de recuperatoare de aer

Nu este dificil să faci un schimbător de căldură cu propriile mâini conform desenelor, trebuie doar să faci niște eforturi, să studiezi în detaliu varietățile acestor dispozitive. Cele mai comune unități instalate în clădiri rezidențiale, cabane:

Cel mai convenabil în conexiune și funcționare ulterioară, accesibil - schimbătorul de căldură cu plăci. Cel mai ușor este să-l faci singur.

Dispozitiv cu plăci - argumente pro și contra

Un astfel de mecanism este cea mai bună opțiune pentru crearea unui design realizat manual. Principalele avantaje ale echipamentului cu plăci sunt:

  • valori de randament ridicate, ajungand la 65%;
  • nu există piese cu mai multe niveluri sau în mișcare în dispozitiv, ceea ce asigură o instalare simplă și o durată lungă de viață;
  • nu este nevoie să vă conectați la o sursă de alimentare - acest lucru previne cheltuielile inutile în numerar.
Schimbătorul de căldură cu plăci este eficient, durabil, dar pe îngheț poate deveni acoperit cu o crustă

Este necesar să spunem despre aspectele negative inerente fiecărui dispozitiv funcțional. Sunt:

  1. Nu există funcționalitate de schimb de apă, există doar transfer de căldură.
  2. Odată cu debutul sezonului rece, unitatea este acoperită cu o crustă de gheață.
  3. Designul este realizat din țevi speciale încrucișate între ele. Instalarea de către dvs. a unor astfel de elemente ale unui schimbător de căldură cu plăci este obligatorie, dar nu este o sarcină ușoară.

Instrumente necesare

Un recuperator de bricolaj pentru o casă privată, necesar pentru ventilație, necesită anumite materiale. Este necesar să se pregătească:

După ce ați pregătit astfel de dispozitive, puteți proceda în siguranță la crearea unui recuperator cu propriile mâini dintr-o țeavă.

Descrierea procesului

Pentru ca designul să se dovedească corect și fiabil, este necesar să se respecte un anumit algoritm de acțiuni. Nu sunt necesare cunoștințe speciale dar va trebui să dai dovadă de ingeniozitate și ingeniozitate:

Eficiența unei astfel de unități ajunge la 65%. Acest lucru este suficient pentru a crea un microclimat confortabil într-o clădire rezidențială, o cabană. De asemenea, nu uitați că este mai bine să asamblați un recuperator de aer cu propriile mâini, conform desenelor pregătite în prealabil.


Un schimbător de căldură auto-asamblat poate crea condiții confortabile în casa dvs. și veți economisi bani în același timp

Există o gamă largă de sisteme de răcire instalate în unitățile rezidențiale și industriale. Dar pentru propriile nevoi, este destul de realist să fabricați singur un schimbător de căldură pentru un schimbător de căldură, economisind în același timp bani.

Publicații conexe