Все о тюнинге авто

Крышные вентиляционно-отопительные установки. Крышные вентиляторы и их применение Основные технические характеристики

Кондиционеры крышные бесканальные INTAKT PRO - это передовая линия приточно-вытяжных рекуперативных установок наружного исполнения, предназначенных для монтажа на крышах зданий. Категория размещения соответствует У1 (обычные и утепленные клапаны) и УХЛ1 (клапаны «север») по ГОСТ 15150-69.

Установки предназначены для помещений с высокими потолками и большими открытыми пространствами, например:

  • производственные помещения;
  • склады;
  • торговые центры;
  • спортивные залы и т.д.

Крышные бесканальные кондиционеры являются инновационным продуктом на рынке вентиляционного оборудования. Для создания этой серии были использованы современные технологии, новейшие конструкторские решения и многолетний опыт, что позволило получить целый комплекс преимуществ.

Преимущества использования кондиционеров INTAKT PRO:

  • сдвоенные EC-вентиляторы обеспечивают низкий уровень шума и энергопотребления;
  • встроенный пластинчатый рекуператор обеспечивает утилизацию теплоты вытяжного воздуха и экономию тепловой энергии калорифера;
  • для повышения энергоэффективности установки в ней предусмотрена камера смешения, которая утилизирует как явную теплоту, так и скрытую;
  • отсутствует необходимость в организации вентиляционной камеры, что позволяет значительно увеличить полезное пространство здания;
  • отсутствует необходимость проектирования, приобретения и монтажа: воздуховодов, вентиляционных решеток и диффузоров, изоляционных материалов, расходных монтажных материалов, что приводит к снижению капитальных затрат на инженерное оборудование здания;
  • к данной системе достаточно подвести: электропроводы, теплопроводы и трубопроводы системы холодоснабжения;
  • решить вопрос системы кондиционирования помещения можно простым делением площади помещения на обрабатываемую площадь выбранного типоразмера INTAKT PRO;
  • вихревой регулируемый воздухораспределитель в зависимости от режима работы может изменять форму воздушной струи. Уникальная конструкция позволяет подавать воздух в рабочую зону помещения в любой период года без риска снижения комфортного пребывания людей в помещении.

Режимы формирования воздушной струи

Режим обогрева. Температура подаваемого воздуха выше температуры воздуха в помещении. Следовательно, воздух, распределившись, поднимается вверх. Чем больше разница температур приточного воздуха и воздуха в помещении, тем менее закрученной должна быть, чтобы обеспечить оптимальную дальность действия и подачу воздуха непосредственно в рабочую зону.

Изотермический режим. Температура подаваемого воздуха равна температуре воздуха в помещении.

Режим охлаждения. Температура подаваемого воздуха ниже температуры воздуха в помещении. Воздух распределяется в горизонтальном направлении параллельно потолку. Распределившись, воздух опускается вниз — в рабочую зону, не создавая ощущения сквозняков.

При расположении агрегатов INTAKT PRO необходимо исключить возможность попадания выбрасываемого воздуха от одного агрегата на забор другого агрегата. Для этого необходимо направлять выхлопные решетки агрегатов друг на друга. Вытяжную решетку не должно ничего заграждать для обеспечения эффективного удаления воздуха из помещения. Для обслуживания теплообменников необходимо оставлять свободное пространство со стороны съемных панелей, панели полностью снимаются, не имеют петель, поэтому для обслуживания необходимо минимум пространства. Приточная воздушная струя должна подаваться в рабочую зону совершенно беспрепятственно, поэтому при расположении агрегатов следует предусмотреть отсутствие каких-либо преград в зоне непосредственного воздухораспределения. Установки держатся на монтажной раме за счет собственного веса. Для герметизации необходим силикон, полиуретановая пена или подобное вещество. Фильтрующая вставка на вытяжной части заменяется через наружный модуль (вытаскивается вверх).

Основные технические характеристики

Параметр Ед.изм. INTAKT 90 INTAKT 60
Номинальная воздухопроизводительность м3/ч 9000 6000
Номинальное энергопотребление общее кВт 7 4
Минимум Максимум Минимум Максимум
Монтажная высота (минимальная комплектация - только рекуперация) м 5 25 4 25
Монтажная высота (максимальная комплектация - рекуперация, шумоглушение, нагрев, охлаждение) м 11 11
Расстояние от центра агрегата до стен м 6,5 14 5,5 11
Расстояние между центрами агрегатов м 13 28 11 22
Обрабатываемая площадь максимальная м2 700 450
Базовый вихревой распределитель /LSA.I80 /LSA.I63

Габаритный чертеж и спецификация крышного бесканального кондиционера INTAKT PRO в полной комплектации

  1. Защитная крыша от осадков.
  2. Защитный козырек на всасе (по запросу с каплеуловителем) и выхлопе.
  3. Воздушные клапаны на всасе и выхлопе. При температуре наружного воздуха ниже -25°С рекомендуется устанавливать утепленные клапаны. При температуре ниже -45°С рекомендуется устанавливать клапаны «север».
  4. Фильтр карманный класса G4 приточного воздуха.
  5. Рекуператор пластинчатый с воздушным клапаном байпаса на случай обмерзания рекуператора.
  6. Каплеуловитель с поддоном и дренажной системой.
  7. Вентиляторы притока и вытяжки, сдвоенные, с высокоэффективными ЕС-двигателями.
  8. Воздушный клапан системы рециркуляции.
  9. Фильтр карманный класса G4 вытяжного воздуха.
  10. Шумоглушитель приточного потока устанавливается по запросу.
  11. Дренажная система (подключаемая к дренажной системе внешнего модуля) с патрубком слива конденсата.
  12. Нагреватель водяной /HW.
  13. Охладитель водяной /CW. или фреоновый /CF. с каплеуловителем, либо каплеуловитель отдельно /AS.1.
  14. Воздухораспределитель вихревой регулируемый /LSA. (для режимов нагрева / охлаждения), либо сопло /LCN.1 (только для режима нагрева).

Элементы внутреннего блока и климатического блока являются опциями. Состав данных блоков необходимо подбирать в зависимости от условий эксплуатации. Состав наружного блока изменять нельзя.

  • В состав внешнего модуля /OAT.E1 входят устройства с 1 по 8.
  • В состав внутреннего модуля без шумоглушителя /OAT.I1 входят устройства 9, 11.
  • В состав внутреннего модуля с шумоглушителем /OAT.I2 входят устройства 9, 10, 11.
Габаритно-весовые характеристики INTAKT 90 INTAKT 60
A, мм B, мм L, мм Масса, кг A, мм B, мм L, мм Масса, кг
Внешний модуль
Внешний модуль OAT.E1 1400 2000 1700 550 1200 1600 1400 420
Внутренний модуль
Внутренний модуль без шумоглушителя OAT.I1 1100 1100 1800 170 900 900 1800 145
Внутренний модуль с шумоглушителем OAT.I2 1100 1100 1800 210 900 900 1800 175
Климатический модуль
Нагреватель водяной HW.2 1100 1100 300 46 900 900 300 35
Нагреватель водяной HW.3 1100 1100 300 54 900 900 300 38
CW.3 1100 1100 550 64 900 900 550 49
Охладитель водяной с каплеуловителем CW.4 1100 1100 550 70 900 900 550 54
CF.3 1100 1100 550 64 900 900 550 49
Охладитель фреоновый с каплеуловителем CF.4 1100 1100 550 70 900 900 550 54
Каплеуловитель AS.1 1100 1100 400 41 900 900 400 32
Воздухораспределитель
Вихревой регулируемый LSA. 1300 1300 560 35 1100 1100 400 27
Сопло LCN.1 1100 1100 300 18 900 900 300 14

Важное примечание: пункт 10.5 СНиП 41-01-2003 «выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м» относится к производственным помещениям с вредными выбросами, не относится к не производственным помещениям. Размещение агрегатов INTAKT PRO «приток к притоку», «вытяжка к вытяжке» исключает попадание выбросного воздуха в приточный.

Описание:

Крышные (rooftop) вентиляционно-отопительные установки являются агрегатами автономного типа, изготовление и сборка которых, включая электрику и автоматику, производятся заводом-изготовителем. Такие установки перевозятся и доставляются единым блоком, готовым к монтажу и вводу в действие. Со времен своего появления такие системы предназначались для осуществления основных функций вентиляции с возможностью полной или частичной обработки приточного воздуха: нагревом, охлаждением, увлажнением, осушением, очисткой.

Крышные вентиляционно-отопительные установки

Технология и способы применения

Крышные (rooftop) вентиляционно-отопительные установки являются агрегатами автономного типа, изготовление и сборка которых, включая электрику и автоматику, производятся заводом-изготовителем. Такие установки перевозятся и доставляются единым блоком, готовым к монтажу и вводу в действие. Со времен своего появления такие системы предназначались для осуществления основных функций вентиляции с возможностью полной или частичной обработки приточного воздуха: нагревом, охлаждением, увлажнением, осушением, очисткой.

Технология изготовления крышных вентиляционно-отопительных установок, постоянно развиваясь, в последние годы вышла на такой уровень, когда по способам применения они вполне отвечают на сегодняшней день самым сложным и разнообразным требованиям. Соответственно значительно расширилась область их применения.

Развитие технологий способствовало существенному расширению спектра выполняемых функций. Сегодня в их число входят такие, которые еще несколько лет назад считались исключительной прерогативой, так называемых, "прикладных" (applied) установок, собираемых непосредственно на объекте по индивидуальным проектам.

Кроме к перечисленных выше функций в состав современных крышных вентиляционно-отопительные установок, по крайней мере, большинства высокопроизводительных систем, может включаться практически любое оборудование. Например, системы осушки с ротационным теплообменником, системы нагрева на природном газе, оборудованные горелкой либо отопительным котлом и аккумулятором горячей воды, теплообменники свободного охлаждения (free cooling) наружного воздуха, узлы смешивания наружного воздуха с воздухом рециркуляции и множество других. Как правило, рядом с моделями, обеспечивающими только охлаждение, устанавливаются модификации с тепловыми насосами.

В той же степени расширилась гамма способов регулирования работы данных агрегатов. Теперь управление установкой может осуществляться по интерфейсу "Автоматических систем жизнеобеспечения зданий и сооружений" (Building Automation) либо из удаленных центров управления по телефонной линии посредством модема.

Все эти функции, по крайней мере, для установок средней и высокой мощности, заказчик или проектировщик может выбрать и заказать по принципу "mix and match" (индивидуальный подбор из определенного числа компонентов) с целью собрать установку, отвечающую требованиям конкретного проекта. Охлаждающая мощность существующих сегодня крышных установок варьируются от 5 до 600 кВт на агрегат. Наибольшим спросом пользуются системы небольшой мощности, поскольку пользователь предпочитает, чтобы на объекте были установлены не одна, а несколько систем. Чаще всего это делается в целях рационального деления объекта на зоны обслуживания и в целях обеспечения надежности, во избежание риска полного отключения вентиляционно-отопительной системы объекта в случае поломки или аварии.

Если прежде изготовители предлагали достаточно много крышных вентиляционно-отопительных установок широкого радиуса охвата, то ныне это предложение заметно сузилось. Большая часть предлагаемых агрегатов - зонального типа. Этому способствовало внедрение систем с регулируемым расходом воздуха (VAV) и, с недавнего времени, систем с регулируемыми расходом и температурой воздуха (VVT), которые позволили обеспечивать охват всех зон обслуживания объекта агрегатами зонального типа.

В системах с регулируемым расходом воздуха приточные вентиляторы могут комплектоваться двигателями с регулируемой мощностью либо - еще проще - воздухозаборными заслонками, поддерживающими расход воздуха на заданном уровне.

Большая часть крышных вентиляционно-отопительных установок оборудуется герметичными паровыми компрессионными охлаждающими контурами. До настоящего времени чаще всего в качестве охлаждающего вещества используется R22, хотя иногда применяются и составы группы HFC.

Система обеспечивает приоритетное охлаждение конденсатора перед воздухом.

Наиболее широкое применение нашли охлаждающие конденсаторы альтернативного типа герметичные и полугерметичные. С недавних пор все большее распространение получают конденсаторы со спиральным оребрением (scroll).

Один и более охлаждающих контуров

Число охлаждающих контуров, на базе которых строится вентиляционно-отопительный агрегат, обуславливается показателем отдаваемой охлаждающей мощности и, следовательно, типоразмером самой установки. Чаще всего системы с одним либо двумя герметичными компрессорами применяются для обеспечения малых мощностей и с полугерметичными - для больших.

Конструктивная схема крышной вентиляционно-отопительной установки средне-высокой мощности приведена на рис. 1. На рисунке видно, что узел привода конденсанта располагается с торцевой части установки, тогда как узел испарителя, включая приточный вентилятор, - с противоположной. Между ними устанавливаются смеситель, узел забора наружного воздуха, утилизатор и вентилятор перезапуска.

На рис. 2 представлена в разрезе реальная установка, имеющая описанные характеристики. Она оборудована двумя герметичными конденсаторами и столькими же охлаждающими контурами. Система оснащена газовым воздухонагревателем для обеспечения воздушного отопления. Имеется также вытяжной вентилятор, позволяющий удалять до 100% расхода воздуха.

Конечно, конфигурация системы может меняться в зависимости от охлаждающей мощности и конструктивных особенностей объекта, как показано на рис. 3.

Данная установка до сих пор продается на рынке. Этот агрегат средне-малой мощности, оборудован газовым воздухонагревателем и лишь одним компрессором (scroll), имеет один охлаждающий контур.

Почти всегда, когда установка имеет два охлаждающих контура, применяются испарители с двумя раздельными секциями.

Секции могут разделяться по вертикали либо устанавливаться лицом к лицу, чтобы в любом случае охватить всю поверхность теплообмена. В качестве альтернативного этому решению иногда трубы обоих контуров располагаются так, что охватывают всю поверхность не только по высоте, но и в глубину.

В сущности, выбор решения и определяет большой или малой будет возможность системы контролировать уровень относительной влажности даже при частичной нагрузке.

Управление охлаждающей мощностью

Управление охлаждающей мощностью системы, имеющей, как правило, в своем составе герметичные компрессоры (scroll), осуществляется путем остановки и запуска компрессоров по команде термостата, установленного в обслуживаемом помещении.

А вот полугерметичные компрессоры позволяют обеспечивать изменение мощности при помощи отключения части цилиндров. Еще одна мера, применяемая, в частности, для обеспечения постоянной работы с низкими нагрузками - байпас нагретого газа.

Сочетание регулирования мощности и остановки компрессоров позволяет обеспечивать требуемую тепловую нагрузку в нормальном режиме работы.

Необходимость учитывать климатические условия, когда в обслуживаемых помещениях требуется поддерживать низкий уровень относительной влажности (около 40 %) - например, в переполненных ресторанах или отделах супермаркетов, заставленных охлаждающими прилавками, - подтолкнуло развитие новых технологий, в основу которых положено применение химических адсорбентов, жидких или твердых (в частности, упомянутый выше RCI).

Кроме того, были также отработаны технологии организации охлаждающих контуров агрегатов, выпускаемых серийно, чтобы сделать системы прямого расширения конкурентоспособными в энергетическом плане при низких уровнях относительной влажности. Охлаждающий контур на рис. 4 представляет одно из современных решений организации системы.

Как видно на рисунке, под испарителем на выходе из конденсатора установлен теплообменник охлаждающей жидкости. Холодный воздух на выходе из испарителя охлаждает жидкость, которая поступает в испаритель в виде, который более подходит для удаления "скрытой" тепловой нагрузки. Агрегат обработки холодом включается и выключается посредством соленоидного клапана в контуре охлаждающей жидкости. Клапан управляется гигростатом, установленным в обслуживаемом помещении.

Таким образом, осушение включается на полную мощность только тогда, когда это действительно необходимо. При такой конфигурации, по заверениям изготовителей, установка может обеспечивать уровень относительной влажности вплоть до 40 % и оставаться достаточно привлекательной в плане энергопотребления по сравнению с традиционно применяемыми в этих целях другими системами, в частности, отопительными трубами (heat pipes).

Эффект кровли

На характеристики крышных вентиляционно-отопительных установок, как, впрочем, и всех иных агрегатов с воздушным охлаждением, монтируемых на крыше здания, оказывают влияние особые условия, формирующиеся как раз на уровне кровли в жаркие дни. На черной покрытой гудроном кровле могут образовываться слои неподвижного воздуха, имеющего температуру на 10 o С и более выше температуры наружного воздуха. В результате этого в жаркие дни эффективность работы агрегатов может падать на 10% по сравнению с паспортными показателями. В некоторых случаях система может глохнуть или не запускаться из-за срабатывания реле высокого давления.

Следует принимать во внимание, что с учетом рабочих характеристик машин с воздушным охлаждением, температура конденсации, как правило, оказывается на 14 Є 16 o С выше наружной температуры по сухому термометру. При температуре воздуха 32 0С перегрев нижних слоев, обусловленный эффектом темной кровли, может достигать 42 o С. Следовательно, температура конденсации агрегата подскочит до 56 Є 58 o С, а в таком режиме мало какая установка сможет функционировать.

По тем же причинам, если агрегаты оборудуются электронными блоками регулировки числа оборотов вентилятора, такие блоки должны быть обязательно оснащены соответствующей системой охлаждения, поскольку обычно они не рассчитаны на жесткий температурный режим крышных систем.

Некоторые меры, предпринятые на этапе строительных работ, могут минимизировать проявления этого явления. Для покрытия участков кровли в зоне установки крышных агрегатов следует использовать материалы светлых отражающих тонов.

Большие мощности и особые требования

Существуют самые различные конфигурации крышных вентиляционно-отопительных установок. Разнообразие определяется условиями прикладного характера и особыми требованиями по мощности агрегатов. Конструктивный выбор в каждом отдельном случае обусловлен конкретными требованиями жизнеобеспечения зданий и сооружений.

Установки большой мощности полностью собираются на заводе-изготовителе, где проводятся их испытания и предпродажной подготовки. Затем они разбираются на отдельные узлы и доставляются на объект.

Система, представленная на рис. 5, была специально изготовлена для того, чтобы обеспечить обработку 100 % наружного воздуха. В ее составе - холодильная машина с воздушным охлаждением и собственно аппарат обработки воздуха, оснащенный фильтрами, теплообменниками и вентилятором. Оба узла монтируются на одну платформу. Установка обеспечивает контроль за уровнем влажности в обслуживаемом помещении и отбор тепла из отводимого воздуха. Изготовление установок, имеющих охлаждающую мощность от 700 до 2000 кВт (это может показаться невероятным, но в Америке есть один производитель систем такой мощности), приобретает совершенно иные масштабы, как видно на рис. 6.

По сути, это уже несколько машинных залов под одной крышей, которые необходимо смонтировать на объекте. На установках таких размеров применяются винтовые компрессоры. Лопасти вентиляторов, как правило, имеют профиль крыла, что снижает уровень шума.

Такие установки стараются оборудовать как можно большим числом систем жизнеобеспечения здания, это кондиционирование, вентиляция, отопление и горячее водоснабжение. Чаще всего такие установки предусматривают доступ и определенное внутреннее пространство обслуживающего персонала.

Покрытие и материалы

Обычно крышные установки защищаются сверху листовой оцинкованной сталью с эпоксидным покрытием, нечувствительной к УФ-лучам. Некоторые производители используют для этих целей пераллюман.

Изнутри система оборудуется теплоизоляционными матами обычно толщиной от 25 до 50 мм на участках вокруг испарителя и приточного вентилятора в целях борьбы с образованием конденсата и теплообменом с внешней средой.

Некоторые производители предлагают такие установки, где вообще все наружные стенки выполнены из двух панелей, между которыми проложен теплоизоляционный материал. В этих случаях толщина панелей также составляет от 25 до 50 мм.

Установки с двойными стенками, хотя и дороже обычных систем, полнее отвечают современным требованиям, предъявляемым к гигиеничности обрабатываемого воздуха. На самом деле теплоизоляционный материал на внутренней стороне зачастую пропитывается влагой и пылью и, следовательно, образует среду, благоприятную для появления плесени и грибка.

Для всех типов установок должна обеспечиваться герметичность по воздуху, атмосферным осадкам и талым водам, поскольку в силу особенностей расположения и своих прямоугольных форм в зимний период на крышных установках скапливаются значительные снежные массы.

Наконец, следует иметь в виду агрессивный характер воздействия атмосферных реагентов на используемые при изготовлении агрегатов материалы, особенно с учетом общей загрязненности атмосферы.

На установках в обычном исполнении панели доступа крепятся винтами, на улучшенных моделях применяются быстросъемные элементы. В других случаях панели монтируются на шарнирных петлях и легко открываются, образуя удобные входные двери.

В установках средне-малой мощности подача и отбор из них воздуха осуществляется, как правило, в горизонтальном направлении. Для систем большей мощности чаще всего можно самостоятельно выбрать направление подачи воздуха - горизонтально или вертикально вниз. В последнем случае горловина воздуховодов покрывается габаритами системы и проходит через раму установки.

Теплообменники, как правило, изготавливаются из меди (трубопровод) и алюминия (ребра). С учетом общей загрязненности атмосферы зачастую теплообменники окрашиваются специальными защитными составами на основе фенольных или эпоксидных смол. Для работы в приморских регионах рекомендуется полностью медные батареи.

Платформа и расположение

Крышные вентиляционно-отопительные установки средней и средне-большой мощности монтируются на специальной платформе. В случае, когда забор и подача воздуха осуществляются в вертикальном направлении, каналы воздуховодов не выходят за пределы периметра платформы (рис. 7).

Роль платформы чрезвычайно важна. Помимо образования опорной площади, она обеспечивает герметизацию системы, поскольку имеет битумную основу и повышает степень водонепроницаемости кровли. Во всех случаях платформа должна несколько возвышаться над уровнем кровли с тем, чтобы в случаях выпадения интенсивных дождей или снега вода не могла просочиться внутрь в местах неплотного монтажа установки на платформе.

Очевидно, что все работы по уплотнению и герметизации креплений должны проводиться на этапе монтажа системы в соответствии с рекомендациями изготовителя агрегатов.

Рекомендуется на этапе монтажных работ проработать решение проблемы проникновения шума работающих агрегатов в обслуживаемые помещения. Следует учесть, что если установка располагается прямо над обслуживаемым помещением, а воздуховоды имеют минимальную протяженность, то при заметной экономии затрат шумность работы агрегатов будет весьма ощутимой. В этих случаях рекомендуется оборудовать входные и выходные патрубки машин соответствующими глушителями. А вообще во избежание проблем такого рода лучше всего располагать агрегаты на удалении от зон обслуживания, например, над коридорами или служебными помещениями. Другой немаловажный аспект - расположение системы относительно вытяжных проемов кухонь и туалетов. Представляется необходимым определить розу ветров, после чего расстояния установки системы рассчитываются с учетом доминирующих направлений движения воздушных масс. Выбросы не должны затягиваться в агрегаты и вновь направляться в помещения.

Ветры могут оказывать влияние на работу вентиляторов конденсаторов и, следовательно, на охлаждающую эффективность агрегатов. При ветре неподвижные вентиляторы начинают вращаться. Если во время вращения, вызванного ветром, производится электрическое включение механизма, однофазные вентиляторы чаще всего продолжают вращение в заданном ветром направлении. Следовательно, если направление такого вращения ошибочно, прохождение воздуха через конденсатор заблокируется либо будет весьма ограниченным со всеми вытекающими из этого неприятностями.

С трехфазными вентиляторами происходит другое: они имеют фиксированную сторону вращения и, если на неработающем механизме ветер производит вращение в обратном направлении, то при запуске двигателя усилие, создаваемое для преодоления силы ветра, может повредить привод или лопасти.

В этой связи в местах, где дуют сильные ветры, рекомендуется устанавливать дополнительную защиту узла конденсатора.

Распределение воздуха

Распределение воздуха от крышных вентиляционно-отопительных установок осуществляется по низкоскоростным воздуховодам с низким давлением. Из вертикальной приточной шахты, выходящей через крышу, отводятся горизонтальные воздуховоды, прокладываемые на уровне потолочных перекрытий. Нормы и правила установочных работ не отличаются от работ по прокладке и оборудованию обычных вентиляционных систем. Применяются обычные воздуховоды из листовой стали, стекловолокна и типа "сэндвич". Как правило, удаление воздуха из помещения осуществляется из пространства между потолочным перекрытием и подвесным потолком и поэтому не требует прокладки особых воздуховодов.

Системы с регулируемым расходом воздуха (VAV) или с регулируемыми расходом и температурой (VVT) нашли широкое применение за рубежом, где вопросам разделения объекта на зоны обслуживания и, следовательно, возможности регулирования температуры воздуха в помещении по желанию потребителей уделяется особое внимание.

На рис. 8 представлена схема крышной установки с регулируемым расходом воздуха. Подаваемый воздух поступает в узел VAV, оборудованный заслонками с механическим приводом, откуда в свою очередь воздух подается к воздухораспределителям обслуживаемого помещения. Схема установки с регулируемыми расходом воздуха и температурой VVT, оборудованной заслонками с электроприводом, показана на рис. 9.

В устройствах данного типа предусмотрены два рабочих режима - холодный и теплый. Переключение с одного на другой производится узлом регулировки работы системы в соответствии с действительными эксплуатационными потребностями.

Как и у большинства автономных кондиционеров прямого расширения, среднее соотношение расхода воздуха и отдаваемой охлаждающей мощности составляет около 200 м 3 /ч на отдаваемый кВт охлаждения при допуске около ±20 %. При тех же значениях установки с меньшим расходом воздуха - около 160 м 3 /ч - позволяют обеспечивать более высокое влагопоглощение и, следовательно, более подходят для нагрузок преимущественно по "скрытому" теплу, в том числе достаточно интенсивных.

И, наоборот, более мощные установки - от 240 м 3 /ч на кВт - обеспечивают меньшее осушение и могут рекомендоваться для работы в условиях достаточно ощутимых нагрузок.

Перспективы применения

Крышные вентиляционно-отопительные установки с полным правом могут претендовать на успешное применение для реализации весьма сложных технологических задач. На объектах гражданского назначения такие установки с высоким качеством работают в составе систем жизнеобеспечения зданий, при этом энергозатраты не превышают показателей систем традиционного типа. О том, что такое утверждение верно, свидетельствует широкое распространение агрегатов такого рода в Соединенных Штатах. Появление на рынке современных систем с регулируемыми расходом и температурой воздуха VVT - еще одно свидетельство в пользу выбора данных установок, дающих преимущество независимого зонального регулирования. Закономерно было бы рассчитывать, что и в Италии крышные вентиляционно-отопительные установки найдут успешное применение у широкого круга пользователей.

Перепечатано из журнала RCI, декабрь 1997

Перевод с итальянского С.Н.Булекова

Крышные кондиционеры БОКС производства ВЕЗА выполняют различные функции по обработке воздуха и призваны для создания и поддержки децентрализованной общеобменной вентиляции. Кондиционеры из этой линейки выпускаются четырех типоразмеров воздухопроизводительностью до 13 тыс. м3/ч, могут применяться на любых объектах, как на гражданских, так и на промышленных.

Предлагается широкий выбор вариантов исполнения кондиционеров БОКС, а также различные комплектации, среди которых можно подобрать оптимальный вариант без труда. Многообразие вариантов исполнения дает возможность применять эти кондиционеры как в качестве приточных, вытяжных, приточно-вытяжных систем, так и в качестве установок, обеспечивающих нагрев и охлаждение воздуха. Установки БОКС комплектуются качественной системой автоматического управления, которая позволяет соблюдать точные параметры микроклимата на объекте и делает использование центральных кондиционеров более экономичным и эффективным.

Крышные кондиционеры БОКС - особенности и преимущества

Все крышные кондиционеры БОКС состоят из двух ключевых элементов - внешнего и внутреннего блоков. Внешний блок монтируется на крыше (поставляется с крышным цоколем, подобранным под тип кровли) и представляет собой каркасную конструкцию из надежных и крепких материалов. Основа обшивки - панели из оцинкованной стали, заполненные пеной из полиуретана. Панели обеспечивают хорошую изоляцию тепла и сводят его потери к минимально возможному числу.

Внешние блоки также оснащаются удобными сервисными панелями, которые герметичны и могут быть демонтированы для ремонта и обслуживания за минимальные сроки. Во внешний блок обычно входят такие элементы:


  • Воздухоприемные, вытяжные, рециркуляционные клапаны;
  • Вентиляторы;
  • Фильтры разной степени очистки;
  • Утилизаторы тепла.

Внутренний блок работает с воздухом, поступающим непосредственно из помещения. Он подаёт его и забирает, обеспечивая постоянный и качественный обмен. Во внутреннем блоке есть теплообменник, распределитель воздуха, ответный элемент для воздуховода или воздухораспределительная решетка. Поскольку теплообменник смонтирован внутри этого блока, зимой замораживания можно не бояться и эксплуатировать кондиционер даже при серьезных морозах. Кроме того, при желании, кондиционер можно через внутренний блок комплектовать отдельным охладителем воздуха.

Компания «Смарт Трэйдинг» предлагает широкий выбор крышных кондиционеров БОКС, среди которых можно подобрать нужный размер с необходимой производительностью по воздуху, и комплектацию, обеспечивающую создание и поддержание требуемых параметров воздуха. На данный момент благодаря конструкции, предполагающей расположение основного блока на крыше, и за счет этого экономящей пространство в помещении, это действительно оптимальный вариант для большинства объектов. Менеджеры нашей компании помогут подобрать и рассчитать крышный кондиционер БОКС под конкретные условия работы в заданном помещении.