Kaaviot ja piirustukset improvisoiduista ilmarepektoreista

Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä tuottaa raikkaan ilman virtausta kadulta ja pakokaasujen päästämistä ulkoiseen ympäristöön. Kylmällä vuodenaikalla menetetään paljon lämpöä, matalan lämpötilan ilma tulee huoneeseen kadulta. Poliittisen polttoaineen tuhlaamiseksi kadujen lämmityksessä asunnonomistajat harkitsevat usein palautuslaitteen kytkemistä. Valmiilla laitteilla on korkea hinta, mutta voit tehdä tehokkaan rekuperaattorin omakotitalolle omilla käsilläsi.

Mikä on rekuperaattori

Rekuperaattori - ilmanvaihtoon rakennettu laite ilman lämmitykseen

Laitteet siirtävät lämpöä jo lämmitettyistä ilmamassoista ulkoisesta ympäristöstä tuleviin kylmiin.

Lämmönvaihtimia varten on useita tyyppejä. Lamelli- ja putkimaiset rekuperaattorit ovat yleisimmin levinneitä.

Laitteen käytön taloudelliset vaikutukset määräytyvät sen asennukseen ja ylläpitoon tehtävien investointien sekä suunnitellun toiminnan keston perusteella.

Lajikkeet rekuperaattori

Laitteet eroavat suunnittelusta, toimintamekanismista, ilman liikkeen luonteesta.

Jäähdytysnesteen liiketyypin mukaan

Eri laitteissa on erilaiset ilmavirrat. Suoravirtausmalleissa syöttö- ja poistovirrat kulkevat samaan suuntaan toistensa suuntaisesti. Vastavirtalaitteissa niiden vektorit ovat käänteisiä toisilleen. Laitteille, joissa on ristivirta - suunnattu suorassa kulmassa.

Lämmönvaihtimen suunnittelun ja toimintaperiaatteen mukaan

Pyörivä rekuperaattori toimii puhaltimen periaatteella

Yksi yleisimmistä laitetyypeistä on kiertyvä. Tällaisen rekuperaattorin laite sisältää suljetun kotelon ja sen sisälle sijoitetun rummun, joka liikkuu sähkömoottorin avulla. Kun roottori pyörii, se putoaa lämpimien ilmamassajen alueelle, sitten kylmään alueeseen. Tämän jälkeen rumpu lämmitetään, sitten jäähdytetään. Tällainen rekuperaattorin toimintaohjelma varmistaa lämmön siirtymisen ulkoisesta ympäristöstä tulevaan ilmaan.

Levylaitteessa lämmönvaihtopatruuna koostuu suuresta määrästä suorakaiteen, neliön tai muun muodon litteitä elementtejä. Vierekkäisten komponenttien välillä on useiden millimetrien etäisyys. Kun lämmitetty ilma kulkee levyrakenteen läpi, lämpö siirtyy elementteihin, jotka sitten antavat sen kylmävirtaan. Lämmönsiirto toteutetaan levyjen samanaikaisen lämmityksen ja jäähdytyksen ansiosta.

Jos haluat koota toistimen omilla käsillä, on parempi antaa etusija levylevylle sen yksinkertaisuuden vuoksi.

Hyödyt ja haitat

Eri laitemallit eroavat ominaispiirteistään. Esimerkiksi roottorilla varustetut laitteet ovat erittäin tehokkaita, niitä ei voida jäättää talvella ja ne pystyvät säätämään ilmankosteutta (tietyissä rajoissa). Niiden haitoihin sisältyy tilaa vievä rakenne, jossa on paljon liikkuvia elementtejä, mikä lisää epäonnistumisen todennäköisyyttä ja lisää huoltotarvetta. Lisäksi ne toimivat meluisasti.

Lamellimallit herättävät usein huomiota alhaisen hinnan, kompaktiuden ja yksinkertaisen rakenteen takia ilman liikkuvia elementtejä. Mutta kylmällä säällä levyt jäätyvät lauhteen vaikutuksesta. Tämä pakottaa meidät etsimään tapoja torjua tätä ilmiötä. Näistä tehokkain on asentaa selluloosakasetti, joka imee ylimääräistä nestettä. Tällöin vesi lauhteesta lähetetään kotiin ja kostuttaa ilmaa. Tällainen laite toimii kaikissa sääoloissa.

Rekuperaattorin valintasäännöt

Laitteet valitaan voiman avulla selviytymään talven miinuslämpötiloista

Hankittaessa hankintamallia on välttämätöntä arvioida, kuinka paljon sen ominaisuudet vastaavat sen huoneen tietoja, johon laite on tarkoitus asentaa (korkeus, pinta-ala, haluttu vaihtokurssi). Näiden parametrien laskemiseksi on suositeltavaa kääntyä ammattilaisten puoleen, koska tämä menettely edellyttää rakennusmääräysten ja ilmavirran lakien hyvää tuntemusta, ja laitteen korvaaminen virheellä laskelmissa on kallista.

On tärkeää määrittää, kuinka paljon ilmaa kuutiometreinä tulee huoneeseen tunti. Terveysstandardien mukaan vähimmäisarvo on 30 m2 / henkilö. Todellisuudessa tämä laitteen suorituskykyyn liittyvä indikaattori on suurempi johtuen suurista kustannuksista: kanavien vastus, palveltavien tilojen koko jne.

Valittaessa kiinnitetään huomiota myös automaatioyksikön herkkyyteen ja luotettavuuteen. Monet nykyaikaiset laitteet on varustettu joillakin lisätoiminnoilla: ilmanvaihtolaitteiden tehon säätelyllä, ilmavirtauspaineella (hiilidioksidin määrä konepellissä arvioidaan) jne.

Laitteen kohinanmuodostusaste tulisi arvioida.

Jotkut laitteet ripustetaan seinälle, toiset asennetaan lattiaan. On olemassa vaaka-asennossa olevia malleja. Sopiva suunnittelu valitaan asennuksen sijainnista ja järjestelmäparametreista riippuen.

DIY-rekuperaattorien valmistus

Kotitekoinen muoviputkistootin

Omakotitalon ilman toistolaite voidaan valmistaa omilla käsilläsi eri materiaaleista. Joskus harrastajat keräävät laitteita ottaen viemäriputket pohjaksi. Voit tehdä rekuperaattorin foliosta. Suorittamisen yksinkertaisuus ja samalla tehokkuus eroavat levylaitteissa. Litteiden elementtien aihiot voivat olla alumiinia tai polykarbonaattia.

Kun teet huoneiston rekuperaattoria omilla käsilläsi alumiinilevyllä, on suositeltavaa ottaa ohuet raaka-aineet - tässä tapauksessa lämmönsiirto on tehokkaampaa. Metallilevyjen lisäksi itse valmistettu rekuperaattori vaatii materiaalien ja työkalujen valmistamista:

  • mineraalivilla 2-3 cm;
  • puiset säleet, paksuus 2 mm ja leveys 10;
  • vanerilevyt vartaloa varten;
  • hermeettiset ja liimakoostumukset;
  • tuuletin;
  • 2 paria laippaelementtejä (putkiosaa varten);
  • laitteisto.

Korkeus säädetään levyjen kokonaismäärän ja niiden paksuuden mukaan kiinnitettäessä teline-elementteihin. Diagonaaliparametri tehdään identtiseksi lämmönvaihtielementin leveyden kanssa.

Kaaviot ja piirustukset

Rekuperaattorin piirustus omavalmistukseen

Tee-se-itse-piirustukset rekuperaattorille sisältävät levyn aihion. Neliön sivut tehdään yleensä 0,2–0,3 m. Levyjen kokonaismäärän tulisi olla vähintään 80. Laatikoille valmistetaan myös kiskot neliön sivujen mittojen mukaan. Ne päällystetään öljypohjaisella yhdisteellä ja liimalla, joka yhdistetään kunkin levyn sisäpuolelle. Vain yksi metalli neliö on jätetty ilman kiskoa.

Komponentit ovat yhteydessä toisiinsa. On suositeltavaa vaihtaa vaaka- ja pystysuunnassa sijaitsevia levyjä siten, että molemmat ovat suorassa kulmassa naapurimaiden kanssa. Tämä lisää laitteen tehokkuutta. Päälle on asetettu neliö, jota ei ole kehystetty. Raot on täytettävä tiivisteaineella.

Ne valmistavat laippakiinnikkeet ja sijoittavat rakenteen esivalmistettuun koteloon. Lämmönvaihtinelementin on oltava kulmien sivuseinämiä vasten kuin roma. Laitteessa on reikiä laipan osia varten, ja alaosassa on reikä kondensoituneen kosteuden poistamiseksi letkun läpi. Sitten kotitekoinen ilmarekuperaattori peitetään mineraalivillalla. Kytke laite.

Tehon laskenta

Voiman, huoneen tyypin, lämpötilan ja kosteuden sekä alueen laskemiseksi

Laitteen suorituskyky kuutiometreinä sekunnissa voidaan laskea, jos tiedetään, että standardin mukainen ilmavirran tilavuus henkilöä kohden. Jos ensimmäistä arvoa merkitään latinalaisella kirjaimella Qja toinen L, laskentakaava on muodossa:Q = L * 0,355 * (tcom - tst)missä:

Tcom - vaadittu huonelämpötila;

Tst - osoittimen arvo kadulla.

Laitteen tehokkuuden selvittämiseksi sinun on tiedettävä 3 lämpötilaindikaattoria: t1 - ulkona, t2 - kotiin saapuvan ilman parametri laitteen läpi kulkemisen jälkeen, t3 - kotimaan ilma ennen talteenottoa. Silloin hyötysuhde on sama (t2 - t1) / (t3 - t1).

Talteenottolaitteiden käyttö auttaa minimoimaan lämpimän ilman virtauksen huoneesta kadulle kylmänä vuodenaikana. Laitteen itsenäinen valmistus maksaa vähemmän kuin valmiiden ostaminen, mutta nykyaikaiset teolliset rekuperaattorit on varustettu suurella määrällä lisävarusteita.

Lämmitys

Ilmanvaihto

viemäröinti