Ce dispozitive climatice sunt create de om. Tipuri de dispozitive climatice

Ce dispozitive climatice sunt create de om.  Tipuri de dispozitive climatice
Ce dispozitive climatice sunt create de om. Tipuri de dispozitive climatice

Dispozitivele moderne au o serie de funcții, dintre care unele sunt tipice pentru toate sistemele de climatizare disponibile comercial. Acestea pot fi funcții precum:

  • purificarea aerului interior;
  • hidratarea acestuia;
  • ventilarea aerului.

Fiecare complex climatic poate fi echipat cu funcții suplimentare care pot fi caracteristice doar pentru unele modele de complexe:

  • ionizarea aerului;
  • dezumidificare;
  • aromatizarea aerului.

Alte dispozitive sunt puse în vânzare fără caracteristici suplimentare. Astfel de dispozitive sunt mult mai ieftine.

Puterea complexelor climatice variază de la 60 la 90 de wați. Aproape toate modelele sunt echipate cu un meniu clar pe afișaj, precum și cu un panou de control, care vă va permite să reglați funcționarea dispozitivului chiar și de la distanță.

Unul dintre posibilele avantaje ale complexelor climatice este dotarea unora dintre modele cu funcția de reglare lină a nivelului de umiditate din cameră.

Avantajele complexelor climatice în comparație cu dispozitivele care funcționează similar

Printre avantajele complexului climatic în comparație cu alte ionizatoare, purificatoare și răcitoare de aer, se poate evidenția utilizarea apei obișnuite sau a gheții pentru răcire, mai degrabă decât a lichidelor speciale, dintre care unele sunt prea scumpe pentru fiecare proprietar al sistemului de climatizare. a-si permite.

Încă unul Partea pozitivă utilizarea complexelor climatice în viața de zi cu zi în comparație cu alte dispozitive care îndeplinesc funcții similare - echiparea cu un sistem în cinci trepte sau un sistem de purificare a aerului în trei etape.

Majoritatea dispozitivelor sunt echipate cu o funcție de control al umidității. Acest lucru permite dispozitivului să monitorizeze în mod independent dacă aerul din camera în care este instalat complexul climatic este suficient de umed. Datorită informațiilor primite, el în mod independent, fără participarea proprietarului său, își reglează munca, așa cum este cerut de aerul din cameră.

În același timp, complexele climatice, spre deosebire de analogii lor, pot funcționa pe deplin offline, ceea ce este principala diferență între astfel de dispozitive și umidificatoarele de aer convenționale, care necesită în mod constant intervenția proprietarilor lor în munca lor.

Unele dintre dispozitive sunt echipate cu funcția de reglare lină a nivelului de umidificare din cameră. Fiecare proprietar al unui astfel de dispozitiv își poate regla nivelul dorit de umiditate, creând astfel un nivel optim de confort.

Pe lângă avantajele complexelor climatice, există și dezavantaje.

Contra utilizării sistemelor climatice în viața de zi cu zi

Unul dintre dezavantajele utilizării sistemelor de climatizare este incapacitatea de a opri afișajul LCD. Dispozitivul poate interfera cu somnul noaptea. Unele modele de complexe sunt caracterizate de un sistem prost conceput de adăugare a apei la dispozitiv - acesta este un alt punct care complică procesul de utilizare a sistemelor climatice în viața de zi cu zi.

Dezavantajul unor modele poate fi costul prea mare al consumabilelor necesare pentru funcționarea completă a sistemelor de climatizare. Nu orice potențial cumpărător își va putea permite achiziția, chiar și în ciuda faptului că dispozitivul va avea calitate superioară producție.

Dezavantajul, similar cu umidificatoarele convenționale, este că unele modele de sisteme de climatizare fac prea mult zgomot în timpul funcționării lor. Dacă pur și simplu puteți ignora acest lucru în timpul zilei, atunci utilizarea dispozitivului pe timp de noapte poate provoca unele dificultăți proprietarului său, mai ales dacă sistemul este instalat într-o cameră pentru copii.

Cele mai populare complexe climatice

Printre potențialii cumpărători de complexe climatice, sunt solicitate dispozitive de la următorii producători:

1 Philips

O noutate pe piața de vânzare a sistemelor de climatizare, dispozitivul Philips este astăzi unul dintre cele mai populare electrocasnice. Există cinci etape de purificare a aerului. Dacă unul dintre ele nu poate fi finalizat, dispozitivul își blochează funcționarea. Operabilitatea complexului poate fi restabilită numai după înlocuirea filtrului. Complexul climatic Philips se caracterizează printr-o setare de umidificare în trei trepte. Un alt avantaj este că un dedurizator de apă este deja încorporat în sistemul de filtrare al complexului.

2.Neoclima

Nu mai puțin popular este sistemul climatic Neoclima. Acest complex se caracterizează printr-o purificare a aerului în trei etape și umidificarea sa ulterioară. Dintre funcțiile suplimentare ale complexului, se remarcă ionizarea aerului, un ozonator și prezența unei lămpi UV.

3. Hitachi

Printre cele mai populare complexe climatice de pe piața de vânzări de câțiva ani încoace, există un dispozitiv marca Nitachi. Producătorii japonezi s-au asigurat că dispozitivul poate combina funcțiile unui purificator de aer și ale unui umidificator. Aparatul are o filtrare a aerului în trei trepte. Design elegant a complexului îi va permite să se potrivească în interiorul oricărei încăperi.

Acest sistem este unul dintre cele mai silentioase. Poate fi folosit chiar și în camera unui copil. Complexul climatic Nitachi diferă de alți producători prin utilizarea celei mai noi tehnologii Stainless Clean.

4.Boneco

Utilizarea sistemului de climatizare Boneco în viața de zi cu zi vă va permite să umidificați, aromatizați și purificați aerul din cameră. Aparatul este echipat cu două rezervoare de apă. Unul dintre ele poate fi umplut cu uleiuri aromatice. Sistemul de climatizare Boneco este capabil să curețe camera nu numai de un miros neplăcut, ci și de fum, ceea ce face ca utilizarea unui astfel de complex să fie deosebit de relevantă în casele în care locuiesc fumători. De asemenea, dispozitivul are un filtru suplimentar de apă. Datorita faptului ca sistemul are o greutate mai mare de 10 kilograme, instalarea lui este posibila intr-o camera pentru copii. Copilul, chiar și cu toată dorința lui, nu va putea să arunce dispozitivul peste el.

Popular pe site

Publicitate pe site

Tratament pentru sforăit

Clinica ORL „Vest” identifică cu succes cauzele sforăitului la bărbați și femei, efectuează tratament eficient V centru medical in Moscova.

Tipuri și funcții ale dispozitivelor climatice

Angajament trai confortabil o persoană în orice casă - un microclimat sănătos. Curățenia, saturația de oxigen și umiditatea din cameră sunt de mare importanță pentru bunăstarea noastră. Dacă clima din casă este prea uscată, devenim susceptibili la boli respiratorii. Saturația scăzută de oxigen, poluarea și chiar mirosurile neplăcute ne afectează negativ. Echipamentele moderne de control al climei vă vor ajuta să faceți față cu ușurință acestor probleme.

1/ Sistem split

Desigur, cel mai important dispozitiv necesar pentru a crea un climat confortabil în casă este un sistem split. Acesta este un aparat de aer condiționat format din două blocuri: interior și exterior. Unitatea exterioară conține compresorul, condensatorul și ventilatorul. Poate fi instalat pe peretele cabanei, pe acoperiș, balcon, mansardă sau în camera de serviciu. Unitatea interioară este amplasată în interior. Este proiectat pentru răcire, încălzire și filtrare a aerului. Între ele, unitățile de aer condiționat sunt conectate prin tuburi subțiri de cupru, care sunt așezate în stroboscopul pereților, în spatele plafoane suspendate sau închis cu cutii decorative.

Dacă trebuie să răciți camera, atunci pur și simplu setați comanda de pe panoul de control. În acest caz, de la schimbătorul de căldură al unității exterioare, printr-un tub de cupru, freonul intră în schimbătorul de căldură al unității interioare și acolo este suflat de un ventilator, în urma căruia iese din unitatea interioară. aer rece. De asemenea, sistemul poate încălzi cu ușurință aerul prea rece din casa ta.

Sistemele split pot fi nu numai montate pe perete, ci și pe podea, tavan, coloană, canal și tip casetă. Dar cel mai răspândit case de tara a primit modele de perete familiare nouă.

2/ Umidificator

Un umidificator va ajuta la mentinerea nivelului dorit de umiditate in casa. Nu necesită instalare specială și poate funcționa non-stop spatiu inchis fără a face zgomot. Prin urmare, poate fi instalat chiar și în dormitor și camera copiilor.

Există două tipuri de umidificatoare de aer: cu abur și cu ultrasunete. Umidificatorul cu abur funcționează pe principiul evaporării la cald. Trebuie doar să turnați apă într-un recipient special și să conectați umidificatorul la o priză. Apa este încălzită de doi electrozi și transformată în abur. Pentru confortul dumneavoastră, există un indicator al cantității de lichid rămase în rezervorul de apă. Dispozitivul este foarte ușor de utilizat și este destul de posibil să îl transferați dintr-o cameră în alta.

Umidificatoarele cu ultrasunete sunt proiectate pe baza tehnologie avansata. Principiul muncii lor este de a transforma apa într-un nor de apă folosind vibrații de înaltă frecvență. Aerul uscat este aspirat de ventilator din cameră, trece printr-un nor format din particule microscopice de apă și aer și este introdus în cameră sub forma unei cețe reci și umede. Astfel de umidificatoare sunt cele mai sigure de utilizat, deoarece exclud posibilitatea de a fi ars de aburul fierbinte.

3/ Purificator de aer

Un purificator de aer poate ajuta la eliminarea problemei particulelor de praf din aerul din casă. Acesta este un dispozitiv echipat cu un sistem de filtrare și controlat de o telecomandă. Aerul care intră în dispozitiv este mai întâi curățat în prealabil și apoi alimentat la filtrul antialergic, unde sunt reținute până la 99,95% din microparticule. Purificat de impurități, aerul pătrunde în filtrul de carbon, care poate elimina fumul de tutun, gazele nocive și alte mirosuri neplăcute și compuși chimici. Astfel, aerul din cameră este complet curățat de impurități și alergeni. Prin urmare, acest dispozitiv este recomandat în special persoanelor care suferă de boli alergice.

Deosebit de util pentru casă este acest tip de purificator, precum „spălarea cu aer”. Acest dispozitiv combină funcțiile de curățare și hidratare. Principiul funcționării sale este destul de simplu. Sistemul cu discuri din plastic ridică apa din rezervor și o transformă într-o baie de apă. Ceața obținută în acest fel umidifică aerul și îl curăță de praful din casă, polenul și alte particule dăunătoare. Avantaje importante ale „spălării cu aer” - sistem de protecție antibacterian, componente de înaltă calitate cu o durată lungă de viață, nivel scăzut de zgomot.

4/ Ionizator de aer

Oamenii de știință demonstrează că aerul care a trecut prin aparatele de aer condiționat și purificatoarele de aer este „mort”. Într-o atmosferă atât de artificială, mulți necesar unei persoane substante. Acest lucru poate duce atât la scăderea capacității de muncă, cât și la diferite boli. Puteți corecta situația cu dispozitiv special- ionizator. Umple aerul cu ioni negativi la o concentrație comună în păduri, zonele muntoase și de coastă. Casa ta este curatata de praf si substante toxice, efectele nocive ale radiatiilor de la aparatele electrocasnice sunt neutralizate.

Există două grupe de ionizatoare. Ionizatoarele mari cu un număr mare de electrozi deschisi sunt proiectate pentru încăperi mari. Ele creează un flux puternic de electroni, de obicei montați permanent sub tavan sau pe perete. Când instalați un astfel de ionizator, alegeți locuri inaccesibile copiilor. În același timp, suprafețele din cameră ar trebui să fie ușor de curățat, deoarece datorită fluxului puternic de electroni, praful existent se va depune pe tavan, pereți și mobilier. Al doilea grup de dispozitive - ionizatoare portabile mici, proiectate pentru o suprafață de cel mult 20 de metri pătrați. m. Electrozii din ele sunt ascunși în interiorul carcasei, iar fluxul de ioni de aer pe care îl creează este mic.

5/ Odorizant

Pentru a crea o atmosferă plăcută parfumată în casă, ar trebui să folosiți un odorizant. Astfel de dispozitive au apărut pe piață destul de recent. Tehnica se bazează pe evaporarea naturală la rece. Datorită acestui lucru, aroma intră în cameră fără încălzire și nu este distorsionată. Aparatul este echipat control automat si un ventilator foarte silentios, care contribuie la o distributie uniforma a unui miros placut in intreaga incapere.

Parfumul generează un aerosol pe bază de uleiuri esențiale eliberate de plante. Prin urmare, utilizarea unui astfel de dispozitiv este utilă pentru prevenire și tratament diverse boli. La urma urmei, uleiurile transformate într-un aerosol fără încălzire și pierderea proprietăților vindecătoare rămân în aer mult timp, pătrund profund prin tractul respirator și piele în corpul uman. Este de remarcat faptul că procesul de pulverizare este destul de rapid, iar consumul de ulei este minim. Pentru procesarea unei camere de 20 metri patrati Doar două sau trei picături de ulei esențial vor fi suficiente. La dezinfecția acesteia contribuie și această metodă de aromatizare a încăperii. Microparticulele de ulei distribuite uniform în aer distrug activ virușii și bacteriile prezente în acesta.

Tipuri de dispozitive climatice

Nu va fi un secret pentru nimeni că curățenia și saturația cu oxigen a aerului din interior joacă un rol enorm în bunăstarea unei persoane. Dacă clima din casă este prea uscată, atunci o persoană dezvoltă boli respiratorii. Aerul prea umed favorizează răspândirea bacteriilor în interiorul corpului. Funcțiile dispozitivelor climatice ajută la tratarea tuturor acestor factori.

Ce tipuri de aparate de aer condiționat există astăzi pe piață?

  • Sistem split. Acesta este cel mai comun tip de dispozitive climatice, care joacă un rol important în crearea unui climat interior optim. Este format din două blocuri: intern și extern. Unitatea exterioară poate fi instalată pe un balcon, acoperiș, perete, pod sau încăpere. Unitate interioară instalat în interior. Un sistem split este proiectat pentru încălzire, răcire și filtrare a aerului.
  • Umidificator. Astfel de tipuri de dispozitive climatice sunt necesare pentru a menține nivelul dorit de umiditate în casă. Nu este nevoie de instalare specială, iar sistemul poate funcționa chiar și într-un spațiu restrâns, fără a provoca disconfort rezidenților. Pe piața modernă există atât modele de umidificatoare cu abur, cât și cu ultrasunete.
  • Purificator de aer. Va ajuta la eliminarea problemelor asociate cu îndepărtarea particulelor de praf. Există mai multe filtre în sistem care efectuează curățarea, reținând particulele dăunătoare organismului. În primul rând, aerul trece prin purificarea obișnuită, după care se luptă cu particule alergice. Filtrul de carbon indeparteaza diverse gaze, fumul de tutun si alte mirosuri neplacute, dupa care aerul este distribuit in intreaga incapere.
  • Ionizator de aer. După ce aerul trece prin purificatoare de aer și aparate de aer condiționat, pierde unele dintre particulele de care oamenii au nevoie. Acest lucru reduce capacitatea de a lucra și duce la boli. Pentru a corecta situația, funcțiile echipamentelor climatice - un ionizator poate. Oferă ioni de aer în concentrație, ca în munți, păduri și zone de litoral.
  • Parfumuri de aer. Daca vrei sa ai mereu o atmosfera placuta in camera, trebuie sa folosesti odorizante. Funcționează pe baza evaporării la rece, datorită căreia mirosurile plăcute pătrund în aer fără distorsiuni ale temperaturii.

După cum puteți vedea, există mai multe tipuri de echipamente climatice și fiecare dintre ele are un efect pozitiv asupra sănătății și stării generale a unei persoane. Daca doriti sa achizitionati aparate climatice, contactati reprezentantii magazinului online SPETSOBORONA, care vor selecta pentru dvs. cel mai bun echipament care va satisface cerintele, obiectivele, preferintele si capacitatile financiare. Oferim doar echipamente certificate care au trecut toate verificările relevante.

Echipamente climatice

Echipamentul climatic este o tehnică, a cărei sarcină principală este de a oferi confort climatic maxim unei persoane în orice cameră. Acestea includ instrumente și dispozitive tehnice care mențin o anumită temperatură și controlează umiditatea, puritatea aerului etc.

Administrația site-ului nu este responsabilă pentru acuratețea informațiilor publicate în publicitate

materiale. Orice utilizare a materialelor site-ului este posibilă numai cu permisiunea scrisă a administrației.

Complexe climatice și spălători de aer - de ce sunt necesare și cum să alegeți modelul potrivit

Pentru viața normală, munca sau odihna în incintă, trebuie create condiții microclimatice confortabile. Nu este vorba doar de temperatura, pentru care valoarea optima este stabilita de aparatul de aer conditionat sau incalzitorul, in functie de perioada anului. La fel de importantă este compoziția aerului. Ar trebui să aibă un nivel optim de umiditate și să conțină un minim de praf, bacterii și alergeni. Acest lucru este important pentru sănătate și performanță, precum și pentru siguranța bunurilor și finisajelor dvs. Pardoseala și mobilierul din lemn nu se vor usca iarna când încălzirea este pornită, dacă se menține echilibrul microclimatic.

Dacă vorbim doar despre umiditatea aerului, te poți descurca cu un umidificator obișnuit. Dar dacă doriți să creați condiții optime de viață acasă și să scăpați de praf și impurități, ar trebui să cumpărați un complex climatic sau o spălătorie de aer. Primul dispozitiv este convenabil prin faptul că combină funcțiile unui umidificator și ale unui purificator de aer, iar unele modele pot funcționa și pentru încălzire și răcire. Spalatoarele sunt bune pentru ca asigura umezeala fara a folosi consumabile suplimentare, prin trecerea aerului prin tamburi umeziti sau hidrofiltre speciale. Drept urmare, nu este doar hidratat, ci și curățat. În plus, parfumurile și ionizatorii sunt adesea încorporate în chiuvete.

Principalele caracteristici ale echipamentelor pentru crearea unui microclimat confortabil

Alegerea unui complex climatic sau a unei chiuvete începe cu determinarea gamei de sarcini care vor fi rezolvate folosind dispozitivul și selectarea unui model care are toate functii necesare. Într-adevăr, în unele cazuri este suficient să umidificați aerul și să îndepărtați puțin praf din acesta. În altele, trebuie să faceți față mirosurilor neplăcute, părului de animale și să vă asigurați că alergenii precum polenul sunt îndepărtați din aer cât mai mult posibil.

Prin urmare, atunci când alegeți, trebuie să acordați atenție următoarelor caracteristici:

  • tipul și capacitățile filtrelor utilizate;
  • puterea dispozitivului și volumul aerului purificat;
  • volumul rezervorului de apă;
  • nivelul de zgomot;
  • prezența unui ionizator și funcții suplimentare;
  • capacitatea de a lucra în modul de încălzire și răcire.

Decideți asupra unui set de filtre

Pentru a înțelege ce filtre sunt necesare în complexul sau chiuveta achiziționate, este necesar să prezentați scop functional fiecare dintre ei.

Filtru de spălare a aerului

Într-o spălătorie cu aer, filtrul este o perdea de picături de apă sau o peliculă subțire creată prin rotirea discurilor scufundate într-un rezervor de lichid. Un astfel de sistem face față cu succes umidificării, precum și îndepărtarii particulelor mari de praf. Adunând umiditatea asupra lor, ele devin mai grele și cad sau se așează pe tamburi atunci când trece aerul. Avantajul unui astfel de sistem este că nu necesită achiziționarea de filtre suplimentare. Este necesar doar să efectuați curățarea periodică a chiuvetei. În același timp, un astfel de sistem nu face față tuturor tipurilor de poluare și nu oferă aceeași purificare a aerului de înaltă calitate ca un filtru specializat. Dacă locuiți într-un loc care nu este foarte prietenos cu mediul, cum ar fi aproape de un drum intens circulat, sunt necesare filtre mai eficiente.

Pentru a îmbunătăți calitatea purificării aerului, în chiuvetă este plasat un ionizator. Cu ajutorul lui, se creează ioni negativi care saturează aerul. Se crede că au un efect pozitiv asupra sistem imunitar, contribuie la activarea memoriei și a atenției.

Ionizarea se realizează înainte sau după ce aerul intră în filtrul de apă. Preionizarea asigură cea mai bună îndepărtare praf, dar există mai puțini ioni negativi în aerul care a trecut prin chiuvetă, deoarece aceștia sunt în mare parte distruși în procesul de contact cu apa.

Filtre climatice complexe

Există mai multe filtre și unități pentru purificarea aerului în complexele climatice. Pe lângă ionizator, instalează:

  • lămpi cu ultraviolete;
  • filtre de carbon;
  • filtre HERA;
  • filtre fotocatalitice și electrostatice.

Filtrele HERA sunt folosite pentru a curăța aerul de polen, particule fine de praf și alți alergeni.

Filtrul de carbon elimină gazele nocive, inclusiv monoxidul de carbon, formaldehida și fumul de tutun și elimină mirosurile neplăcute.

Filtrul fotocatalitic asigură curățarea de impurități nocive de tip organic și anorganic, viruși și bacterii, precum și sporii de mucegai. Acest tip de filtru este bun deoarece nu acumulează poluanți prinși, ci îi descompune, formând substanțe inofensive. Cel mai bun rezultat al acestui tip de filtru se obține atunci când este utilizat împreună cu o lampă cu ultraviolete.

În majoritatea complexelor climatice, se utilizează următoarea schemă de curățare și umidificare:

  • aerul intră în complex printr-un filtru HEPA care prinde praful, polenul și particulele mici;
  • apoi este condus prin evaporator, în care este îmbogățit cu umiditate. Dacă există impregnare antibacteriană, atunci distruge în plus microorganismele dăunătoare care nu sunt reținute de filtrul HEPA;
  • filtrul fotocatalitic elimina mirosurile neplacute;
  • parfumul și ionizatorul saturează aerul arome plăcuteși ionii negativi benefici.

Zona acoperită și schimb de aer

Când cumpărați un complex climatic sau o chiuvetă, trebuie să acordați atenție zonei pentru care este proiectat dispozitivul. Producătorii indică în caracteristicile dispozitivului puterea și zona pentru care este proiectat dispozitivul. Capacitatea mașinilor de spălat cu aer și a complexului climatic este de obicei mică. Principalul consumator de energie în astfel de dispozitive este ventilatorul, iar ei încearcă să-l facă cât mai silențios și consumă puțină energie. În medie, puterea complexelor climatice variază de la 15 la 90 de wați. Pentru întreținerea încăperilor cu o suprafață de până la 30 de metri, dispozitivele de putere sunt suficiente.

Excepție fac dispozitivele care nu numai că purifică și umidifică aerul, ci sunt și folosite ca încălzitoare. Pentru munca incalzitor electric nevoie de multa putere. Prin urmare, astfel de dispozitive consumă în medie 1700 - 2000 de wați.

Zona camerei pentru care este proiectat dispozitivul este o caracteristică foarte importantă care vă permite să alegeți cea mai bună opțiune pentru sediul dumneavoastră. Nu ar trebui să cumpărați un dispozitiv conceput pentru spații mici pentru întreținere camere mari. Nu își va putea face treaba.

Dar cumpărarea unui complex prea puternic, în speranța că va deservi mai multe camere deodată, este și greșită. Cert este că ușile nu au o suprafață atât de mare de oferit nivel inalt schimbul de aer și obținerea efectului dorit nu va funcționa. Prin urmare, dispozitivul este transferat din cameră în cameră sau cumpără echipamente concepute pentru zona necesară pentru toate încăperile care necesită curățare și umidificare. A doua varianta este mai corecta, mai ales daca cumperi o chiuveta. Mutându-l din cameră în cameră, s-ar putea să întâlnești faptul că menținerea nivelului optim de umiditate nu este asigurată. Faptul este că principiul de funcționare a chiuvetei se bazează pe evaporarea naturală a apei, iar acest proces nu este rapid. Prin urmare, dacă îl mutați dintr-o cameră în alta, echilibrul umidității dintr-o cameră va fi perturbat, iar în a doua nu se va îmbunătăți.

Pentru a obține condiții microclimatice optime, rata de schimb maxim de aer este importantă. Ar trebui să fie astfel încât cel puțin de două sau trei ori aerul din cameră să fie trecut prin dispozitiv într-o oră. În acest caz, este actualizat la ritmul optim. Indicatorul schimbului maxim de aer este în principal în intervalul de la 120 la 450 de metri cubi pe oră.

pentru spalarea cu aer mare importanță are o combinație de performanță și volum al rezervorului de apă. Performanța arată câtă apă în grame trece de la dispozitiv în aerul camerei pe oră. În medie, variază de la 200 la 500 g/oră. Se crede că în acest caz volumul optim al rezervorului de apă este de la 5 la 7 litri. Dacă este mai mic, va trebui adesea să adăugați apă.

Funcții suplimentare

Complexele climatice și spălatoarele de aer sunt echipate cu o serie de caracteristici utile care cresc costul dispozitivelor, dar fac utilizarea lor mai confortabilă. Nu valoreaza nimic:

Prezența unui recipient de aromă îi va încânta pe fanii aromoterapiei. Adăugați la acest recipient Uleiuri esentiale. Porniți dispozitivul, mirosurile plăcute se răspândesc în cameră, afectând pozitiv sistem nervosși bunăstarea generală. Și dacă utilizați uleiuri de conifere, acestea vor servi ca o purificare suplimentară de microbi. Aceasta este asigurată de fitoncidele conținute în lemnul de conifere și, de asemenea, în ulei.

Prezența unui sistem de control al umidității și purității aerului vă permite să automatizați complet funcționarea complexului climatic. Higrostatul va porni sistemul de umidificare atunci când umiditatea scade sub nivelul optim, iar controlul purității aerului vă va permite să nu conduceți dispozitivul în zadar dacă aerul este curățat la un nivel acceptabil.

Sistemul de control al instrumentelor poate fi mecanic - toate comenzile de control sunt date folosind comutatoare, precum și electronice sau tactile. Controlul mecanic este utilizat în dispozitivele cu un set minim de funcții. Sisteme moderne echipat cu control electronic și butoane tactile. În plus, astfel de dispozitive pot fi echipate cu telecomenzi care vă permit să controlați chiuvetele și complexe climatice cu confort maxim.

Funcțiile de încălzire și răcire sunt, de asemenea, opționale. În dispozitivele care lucrează la încălzire, încălzitorul este în plus încorporat. Iar pentru răcire se folosește evaporarea apei rece. În acest scop, elementele reci pre-răcite în congelator se pun într-o tavă cu lichid. Această metodă este ecologică, dar nu la fel de eficientă ca un aparat de aer condiționat standard (sistem split).

Adauga un comentariu

Utilizatorii care lasă comentarii poartă întreaga responsabilitate legală pentru conținutul lor.

Informațiile despre adresele IP sunt salvate.

Comentariile nu sunt permise:

  • Folosiți limbaj obscen, insulte și amenințări.
  • Publicați adrese, numere de telefon și link-uri care conțin publicitate directă.
  • Discutați prețul unui produs regiuni diferite Rețeaua DNS și schimbarea acesteia.
  • Scrieți comentarii în afara subiectului și fără sens.

APARATE CLIMATE DE CAMERA

Pentru a crea un microclimat controlat favorabil în clădirile cu un aspect cu mai multe încăperi care asigură încălzirea spațiului iarna, răcirea aerului vara și ventilația pe tot parcursul anului, este rațional să se utilizeze dispozitive de climatizare a încăperii, de la implementare. sistemele centrale asociate cu dificultăți structurale și operaționale.

În dispozitivele climatice, este posibilă umidificarea sau uscarea aerului, curățarea acestuia de praf și parfum. O cerință obligatorie pentru dispozitivele climatice este furnizarea de aer proaspăt și încălzirea acestuia iarna, pentru aparatele de aer condiționat, în plus, răcirea cu aer vara.

Coeficient acțiune utilă dispozitiv climatic t | P1, . combinarea funcțiilor de încălzire (răcire) cu ventilația, este determinată de formula în care (pr - temperatura aerului de alimentare);

(Cm - temperatura amestecului de aer exterior și de recirculare;

i-est-p. e. sisteme şi surse de alimentare cu căldură şi frig.

Iarna, randamentul creste cu cresterea ^p (care este limitata de standardele igienice) si /cm. Pe măsură ce temperatura fCM crește, debitul de aer de recirculare crește și eficiența crește. Deci la recirculare 100%

Je & Y [i p == TJcHCT.

În sistemele centrale de aer condiționat, pentru a crește eficiența, adică pentru a reduce consumul de căldură și frig, se utilizează de obicei recircularea aerului, care este asociată cu instalarea de canale suplimentare. În dispozitivele climatice, recircularea aerului se realizează direct în spațiile deservite. Dispozitivele, cel mai adesea, sunt instalate pe pereții exteriori. În dispozitivele climatice, funcțiile de încălzire iarna și de răcire vara sunt îndeplinite de un schimbător de căldură (cu excepția sistemelor cu patru conducte). Căldura și lichidul de răcire sunt apă furnizată schimbătoarelor de căldură ale dispozitivelor printr-un sistem comun de conducte.

Diagrame schematice o serie de dispozitive climatice sunt prezentate în fig. 10.

În dispozitivele de încălzire și ventilație, aerul este încălzit și, dacă este necesar, umidificare. În aparatele de încălzire și ventilație cu aparate de aer condiționat cu impuls artificial II, aerul este deplasat de un ventilator sau datorită energiei cinetice a aerului primar din unitatea centrală.

În aparatele de aer condiționat neautonome cu alimentare centralizată de căldură și frig, aerul este mișcat de ventilatoare axiale NLP centrifugale cu zgomot redus.

La dispozitivele de închidere cu ejectare, aerul exterior (primar) procesat în aparatul de aer condiționat central, lăsând duzele de evacuare la viteză mare, aspiră aerul de recirculare din încăpere.

Aparatele de închidere cu ventilator produc procesarea locală și mișcarea aerului, care este amestecat cu aerul primar din sistemul central și intră în cameră. În funcție de caracteristicile lor de design, dispozitivele climatice pentru pervaz sunt împărțite în fără cadru, montate pe perete. Carcase de dispozitive - din metal, plastic și alte materiale. Într-o structură de cadru, la colțuri pot fi atașate materiale de tablă ușoară sau chiar material izolator termic și fonic. Dispozitivele fără cadru și cu cadru sunt realizate sub forma unei unități dintr-o singură piesă și, în timpul instalării, conexiunile schimbătorului de căldură sunt filetate la alimentare.

Dispozitive de stingere a incendiilor

Cu bspptlyapyu - Sejection) AL,

rani doodchi'am<>ambii

Cu impuls natural cu impuls artificial

cu închizători secționali

tienmpo - I heat exchanger On rpshr [heat exchanger without intake narfcWith intake^ schimbător de căldură blând do. tPyxu

Orez. 10. Scheme schematice ale dispozitivelor climatice:

Aer de recirculare

/ - schimbător de căldură; 2-filtru: 3-ventilator axial; 4-ventilator centrifugal; 5- camera de distributie; 6 - duze de evacuare; 7-vo: id’honod al aerului primar; 8-baie cu o suprafață de umezire deschisă; !/- umidificator cu jet; ///-ventilator cu umidificator centrifugal; //-crema hidratanta cu actionare electrica; 12 - palet.

In sistemele cu inductie si ventiloconvectoare, umidificarea are loc in centrala

și linii de întoarcere de la coloană. Construcția peretelui dispozitive - mai puțin industriale, deoarece necesită fixarea pe peretele exterior al schimbătorului de căldură, piese și instalarea carcasei pe șantier.

Admisia aerului exterior poate fi efectuată direct prin deschideri din pereții exteriori sau cu ajutorul unor arbori verticale de admisie a aerului de aspirație către fiecare dispozitiv.

Aerul exterior poate fi tratat inițial în aparatul de aer condiționat central și suflat către unitățile de climatizare pentru un tratament secundar.

Este simplu să conectați aparatul de aer condiționat direct la priza de aer, care este prevăzută la fabricarea panourilor de perete exterior.

Dezavantajele unei astfel de conexiuni includ dificultatea etanșării conductei de aer condiționat pe peretele prizei de aer. Un numar mare de prizele de aer exterior la gratar pot fi nedorite din punct de vedere arhitectural. Afluxul de aer exterior aici depinde de vânt și presiunea termică. Cu alimentare centralizată cu aer la aparate de aer condiționat de cameră se imbunatatesc semnificativ conditiile de purificare a aerului exterior, se previne posibilitatea ca zgomotul din strada sa patrunda prin priza de aer si sa rastoarne circulatia in interiorul incaperii.

Cu procesarea centralizată a aerului exterior, este posibil să se controleze umiditatea.

Pentru alimentarea aparatelor climatice cu frig si apa fierbinte este rațional să se utilizeze rețeaua de alimentare centralizată cu căldură și frig de la mașina de absorbție bromură-litiu.

Una dintre cele mai simple și mai economice metode de răcire pentru climatele calde uscate este răcirea prin evaporare a apei într-un curent de aer uscat; Apa răcită prin evaporare servește ca sursă de răcire a aerului. Limita răcirii evaporative este temperatura bulbului umed a aerului. Cu răcirea prin evaporare directă, aerul exterior și apa intră în contact direct într-un proces adiabatic. Contactul aerului cu apa se poate realiza in camerele centrale de sprinklere pentru sistemele centrale si in stratul irigat in instalatiile locale. În ambele cazuri se lucrează la apă recirculată alimentată de la alimentarea cu apă. Cu răcirea prin evaporare directă, concomitent cu scăderea temperaturii aerului, are loc o creștere a conținutului de umiditate. Atunci când o alimentare cu aer cu un conținut semnificativ de umiditate este nedorită, poate fi utilizată răcirea indirectă prin evaporare, în care fluxul principal de aer este răcit

Lazhdaetsya în schimbătorul de căldură de suprafață. Eficiența de răcire cu aer semnificativ mai mare poate fi obținută în instalațiile cu răcire evaporativă indirectă și directă (Fig. 11).

Aerul exterior din aparatul de aer condiționat neutru este curățat în filtrul 5 și intră în încălzitorul 1, unde este răcit la un conținut constant de umiditate. Încălzitorul 1 al aparatului de aer condiționat central și injectoarele de cameră sunt alimentate cu apă care a suferit răcire prin evaporare în sistemul auxiliar.

Rns. I. Schema instalatiei evaporative de racire a aerului sistemului de afide cu inchizatoare de ejectie:

/ calopifep*. 2-pompe: 3-baudă: 4-ventilatoare-.

filtru de aer: f-filtru de apă: 7-auxiliar

camera duzei corpului; camera de stropire.

camera 7. Deoarece temperatura apei este întotdeauna mai mare decât temperatura punctului de rouă a aerului exterior, nu va exista condensare a vaporilor de apă din aer. După răcire în încălzitor, aerul exterior intră în camera de pulverizare pentru pulverizare. Temperatura bulbului umed a aerului exterior pre-răcit va fi mai scăzută și, prin urmare, se realizează o răcire prin evaporare mai profundă a aerului de către apa recirculată. După aceea, aerul primar este furnizat aparatelor de aer condiționat cu evacuare a încăperii.

În tabel. 14 prezintă temperaturile aerului primar de alimentare care iese după tratament. Aceste temperaturi se obțin prin încălzirea apei din schimbătorul de căldură cu cel puțin 3°C

o mică diferență de temperatură de 3° între temperatura apei care iese din schimbătorul de căldură și aerul răcit, cu umidificare suplimentară a aerului din camera adiabatică până la o umiditate relativă de 90%.

Temperatura aerului exterior, grade C

Temperatura aerului de alimentare răcit la umiditate relativă aer exterior, procente

Deoarece schimbătoarele de căldură sunt de obicei selectate în funcție de regimul de vară, vom determina temperatura maximă a apei calde care trebuie să fie furnizată dispozitivelor climatice în timpul iernii. Cantitatea de căldură degajată de aparatul de aer condiționat în încăpere, presupunând că temperatura fluidelor de lucru se modifică conform unei legi liniare pentru modul de încălzire QHarp și răcire QoX’.l t se determină din formulele:

unde K încărcare și Co:

Coeficienții de transfer de căldură ai schimbătorului de căldură, respectiv, în modul de încălzire și de răcire, W/m2;

Suprafața F a schimbătorului de căldură (selectată conform modul de vară), m2; si 4.c - respectiv, temperatura de alimentare a lichidului de racire in perioada de iarna si a agentului de racire in perioada de vara.

Temperatura agentului frigorific se ia in medie rx.3 = 10JC si daca £eMT - respectiv, temperatura amestecului de aer exterior si de recirculare IARNA SI vara, d ^ boi SI M ^ aer - respectiv, echivalenti de apa ai lichid de răcire și aer

Aici ct și c2 sunt capacitatea termică specifică kjkg deg C.

Ovoyay și Gcarriage - masa consumului orar de apă și aer, / sg / h. Capacitatea termică specifică a apei în intervalul de la 10 la 70°C variază cu maximum 0,5%, capacitatea termică specifică a aerului de la 0 la 60°C este constantă.

La o capacitate constantă de aer a dispozitivului climatic kg / h și la un debit constant de apă (trece prin schimbătorul de căldură) în sistemul de alimentare cu căldură și frig, valorile aerului d7 și W7V0DY pentru iarnă și Modurile de vară sunt aceleași. Sarcinile de răcire și încălzire sunt interconectate prin coeficientul de proporționalitate b

Qox., = b Qhagr (60)

Rezolvând ecuațiile (58) și (59) împreună cu / (sarcina = Ko * i obținem temperatura lichidului de răcire într-o formă generală

/g, \u003d /s "' - Ggrad C (61)

Corecția ținând cont de schimbarea direcției fluxului de căldură de către coeficientul sensibil de transfer de căldură E. E. Karpis durează 0,9. Astfel, putem considera aproximativ / (cool \u003d 0,9 / C NEP

Calculele noastre pentru a determina încărcările termice de iarnă și vară pentru diferite regiuni climatice folosind formulele (16) și (17) au arătat că

Valorile /3symm și t™T la o temperatură constantă a aerului interior și raportul dintre amestecul de aer exterior și aer recirculat depind de temperatura exterioară. cu /vim *

20°C, 0’et = 24°C n raportul dintre amestecul de aer exterior și aer recirculat este de 1:3, la temperaturi exterioare de iarnă 0-н40°С = 15,5-^-5° n temperaturi exterioare de vară 30 4-

Temperatura maximă 7), avks va fi la Q0x., = 0,3 QHarp.

Rezolvarea ecuațiilor (58), (59) pentru acest caz împreună la valori maxime \u003d 15,5 ° C și \u003d 28 ° C și luând

PENTRU CONDIȚII MEDII CARE ^ /"ode

10°С, obținem /*vks = 71°С.

Când este calculat prin formula (61) /”ax = 75,5°C.

De fapt, temperatura lichidului de răcire în toate cazurile pentru clădirile echipate cu dispozitive de climatizare a încăperii selectate în funcție de regimul de vară nu va depăși 70 ° C. Astfel, sistemele echipate cu dispozitive climatice pot fi conectate la surse de alimentare cu căldură cu potențial scăzut.

Pentru umidificarea aerului în dispozitivele climatice pot fi utilizate Tipuri variate hidratant. Dispozitivele pot fi furnizate cu cele mai simple umidificatoare sub forma unor suprafete deschise de evaporare. Energia pentru pulverizarea apei poate fi presiunea apei, o unitate specială individuală sau un motor electric al ventilatorului.

De interes sunt pulverizatoarele care folosesc energia aerului comprimat dintr-un sistem pneumatic de control automat. Hidratarea aerului în dispozitivele climatice poate fi efectuată împreună cu umidificarea. Există dovezi că evaporarea trietilenglicolului în aer reduce transmiterea infecțiilor. Se crede că, atunci când etilenglicolul intră în contact cu particulele de praf, căldura latentă eliberată provoacă o creștere instantanee a temperaturii și ucide microbii.

Pentru a reduce consumul de metal în comparație cu radiatoarele, este rațional să se realizeze schimbătoare de căldură ale dispozitivelor din suprafețe cu aripioare. Comparația greutății de 1 m2 a suprafeței de încălzire a radiatorului și a schimbătoarelor de căldură din diferite tuburi cu aripioare este dată în tabel. 15.

oțel cu nervuri j

Tub din alamă cu aripioare de sârmă - 019X17

Tub din aluminiu cu moletă - aripioare 1 MP, 0

Greutate în kg 1 .și 2 suprafețe de încălzire

Eficiența economică a schimbătoarelor de căldură este determinată de obicei de solicitarea termică a metalului. Cu o diferență de temperatură estimată de 64,5 ° C, stresul termic al metalului pentru radiatoarele din fontă de tip M-140 este de 63 kJ, pentru panouri de încălzire din beton cu serpentine și țevi sudate electric cu pereți subțiri - 346 kJ și pentru dispozitive cu schimbătoare de căldură din tuburi cu aripioare de oțel - 630 kj. Analiza arată avantaje semnificative ale schimbătoarelor de căldură din aluminiu cu aripioare laminate.

În timpul verii se observă două moduri de funcționare a schimbătoarelor de căldură de suprafață - „uscat”, fără condens și „umed” cu condensare de vapori la suprafață.

În modul uscat, temperatura inițială a apei de răcire furnizată schimbătorului de căldură a aparatului de aer condiționat trebuie să fie egală cu sau puțin mai mare decât temperatura punctului de rouă a aerului procesat în aparatul de aer condiționat.

În modul umed, are loc nu numai eliminarea căldurii sensibile din aer, ci și o scădere a conținutului de umiditate. Pentru a face acest lucru, temperatura inițială a apei furnizate răcitorului de aer de suprafață trebuie să fie sub temperatura punctului de rouă a aerului tratat. Transferul de căldură este legat de transferul de masă și necesită instalarea unor recipiente de colectare a condensului și a unei conducte de scurgere.

Este posibilă curățarea aerului în aparatele climatice cu filtre de aer din burete din spumă poliuretanică (PPU)*. Pentru a putea folosi PPU în filtre de aer suferă un tratament special pentru a-și crește respirabilitatea. Materialul este regenerat prin spălare.

Pentru a asigura funcționarea silențioasă a dispozitivelor cu ventilator, este necesar să folosiți ventilatoare cu zgomot redus, micromotoare monofazate cu zgomot redus.

În tabel. 16 și 17 prezintă caracteristicile tehnice ale ventilatoarelor axiale și motoarelor microelectrice monofazate pentru o tensiune de 110 sau 220 V, care pot fi utilizate pentru dispozitive climatice înainte de producerea de către industrie a motoarelor speciale cu condensator din seria DVE.

Productivitate, lg h

1 Material Număr 1g rotații 1! skametru.

‘rotoare, în 1 min j mm

HEMZ cu ștampilată

kovsky plant con

* NIIST. „Pregătirea și aplicarea buretelui filtre de aer din spumă poliuretanică. M.. 1963.

RPM

Pentru a menține o temperatură constantă în încăperile în care sunt instalate dispozitive de climatizare, este de dorit să se prevadă controlul automat. Utilizarea controlului automat economisește până la 20-25% consumul de căldură. Principalele scheme tehnologice de control electric automat sunt prezentate în fig. 12. În fig. 12, este prezentată o diagramă

Orez. 12. Scheme schematice ale controlului automat al aparatelor climatice: a-vala de reglare cu doua pozitii pentru caldura si aer rece; b-două puncte - control ventilator; reglare electrică în două poziții a alimentării cu apă printr-o supapă cu comutare automată a modului; d-reglarea în două poziții de către ventilatorul aparatului de condiționare și supapa de aer exterior; e-reglarea temperaturii aerului prin controlul unei supape cu trei căi pentru depozitarea căldurii și la rece.

reglare în două puncte printr-o supapă pe un corp de încălzire și răcire. Comutatorul (P) pornește modul de control automat pentru clima de iarnă. ora de vara. Senzorul de temperatură (DT) servește ca corp de comandă. Când temperatura crește sau scade în raport cu setarea de pe senzor, aceasta

impulsul este transmis printr-un releu intermediar (РҐІ) la actuatorul pornit-oprit DR, care deschide sau închide trecerea căldurii sau a lichidului de răcire. Pentru a proteja schimbătorul de căldură de îngheț, supapa nu trebuie să se închidă complet. Un circuit similar de control al ventilatorului pornit-oprit (Fig. 12, b) - pornește un impuls de la un senzor de temperatură (DT) printr-un releu intermediar (RP), comută viteza de rotație sau oprește ventilatorul. Aceasta este cea mai simplă și mai convenabilă schemă pentru reglarea aparatelor de aer condiționat neautonome.

În RPS este prezentată o diagramă a unei reglări electrice în două poziții a alimentării cu apă printr-o supapă, cu comutare automată din modul de iarnă la modul de vară și invers. 12, c. Această schemă poate fi utilizată dacă este necesar să se respecte cu strictețe temperatura aerului în perioada de tranziție. Prin rotirea comutatorului manual (II), ventilatorul este pornit prin releul intermediar (RP) iar supapa este controlată de la senzorul de temperatură (DTі). Când ventilatorul este oprit, alimentarea cu apă a schimbătorului de căldură este oprită, ceea ce previne condensul de umezeală în timpul verii când aparatul de aer condiționat este oprit. Senzorul de temperatură DTG este conceput pentru a comuta senzorul DТі din modul de încălzire la modul de răcire atunci când temperatura apei de retur se modifică. Schema de reglare în două poziții de către ventilatorul aparatului de aer condiționat și clapeta de aer exterior este prezentată în RPC. 12, d. Când pornește ventilatorul, supapa se deschide automat, iar când se oprește, se închide. Controlul proporțional al temperaturii aerului prin controlul supapei cu trei căi de pe schimbătorul de căldură este prezentat în fig. 12, d. Senzorul de temperatură proporțional de tip TPD (sau TPK) servește drept corp de comandă. Prin releul de echilibru (BR) impulsul este transmis la actuatorul (IM).

Dacă există o rețea de aer comprimat pentru umidificare sau alte necesități, se pot utiliza scheme de control automat pneumatic și electropneumatic.

Dispozitivele climatice sunt de obicei instalate pe pereții exteriori de sub ferestre, în timp ce sunt în interior timp de iarna Puțul de alimentare cu aer reține fluxul de aer rece care cade de la ferestre.

Instalarea dispozitivelor climatice în apropierea pereților exteriori cu distribuție mai scăzută a aerului proaspăt este de dorit în special pentru încăperile cu suprafețe semnificative de gard exterior sau geam. Cu toate acestea, cu o astfel de distribuție a aerului, sarcina termică a încăperii crește datorită suflarii suprafeței interioare a gardurilor exterioare și. în consecință, modificări ale temperaturii sale și o creștere a coeficientului de transfer termic. Distribuția aerului pe fereastră este deosebit de eficientă atunci când

geam termopan și utilizarea dispozitivelor de protecție solară vara.

Să luăm în considerare dependențele dintre temperatura aerului de alimentare, rata de circulație și sarcina termică a încăperii. Transferul de căldură al dispozitivului de climatizare în cameră (modul de recirculare) este egal cu

Q7 = Gpeu ■ s (/pr - O Tu, (63)

unde Orec.- consum de aer de recirculare, kg] h

c este capacitatea termică specifică a aerului, kJ! kg deg tpr - temperatura aerului de alimentare;

/v - temperatura aerului camerei.

În modul de încălzire /Pr >/in, în modul de răcire („r< <Ув. Расход воздуха в кг[ч Gpeu =Трец - р, где р-плотность воздуха, кг! м3.

Multiplicitatea circulației K "irk \u003d rec

unde V este volumul intern al camerei, M3.

Tretz \u003d K "irk ■ V M31h;

QT \u003d K "irk V R s (/" pr - ta) în t. (64)

Împărțind părțile stânga și dreaptă ale ecuației (64) la V', obținem

<7т = АГ"ирк р с (/пр - 4)erjM3 . (65)

Din ultima expresie, obținem următoarele dependențe pentru modurile de încălzire și răcire:

Chot - KrIRK ■s R Rpr - (h); Ba \u003d K "" pk C? (/" - /Etc):

y ^-circ _ ______________ ^ din ___________ . y^-circ 9ohl

y din ___ d__ r_______________________ DOH.1 _ d ___________________________________ 4rxL.______

pr s R Krirk ‘ pr v s o D’""rk

Calculele efectuate, rezultatele studiilor de teren și ale studiilor speciale ne permit să concluzionam că trebuie luat în considerare cel mai acceptabil raport de circulație

Pe fig. Figura 13 prezintă dependența grafică a ecuației (65) pentru regimurile de iarnă (la tu = 18°C) și de vară (la tB = 25°C).

Deoarece sarcina de răcire predomină, limitele în care răcirea este economică pot fi văzute din Fig. 13, b. Boost excesiv<7охл показывает, что уже при разработ­ке проекта необходимо предусмотреть мероприятия для сниже­ния нагрузки охлаждения.

Orez. 13. Programează iPVPSiGYuST! multiplicitatea circulației vechiului spirit p ulelytp tech - iubitor de caracteristicile camerei de la temperatura) de alimentare nuuxxa:

Graficul din fig. 13 atunci când dispozitivele sunt instalate sub prag, aceasta este limitată de temperatura maximă admisă a aerului de alimentare admisă de diferența de temperatură dintre aerul de alimentare și cel din cameră și debitul de circulație.”

Distribuția aerului de alimentare într-o încăpere depinde de criteriul Arhimede, care este raportul dintre stratul de ridicare cauzat de o modificare a densității și forța de inerție pe unitatea de volum a fluidului în mișcare.

unde g este accelerația gravitației, .11/sec2;

d3 - diametrul echivalent (ca suprafață) al secțiunii libere a admisiei, .i;

1'0 - viteza aerului la iesirea din priza, m/s;

J/p-diferență de temperatură de lucru;

Gokr - temperatura aerului ambiant, grade K.

Criteriul Arhimede este singurul criteriu care determină distorsiunea axei jetului cauzată de forțele gravitaționale. Presupunând că pentru axa unui jet neizoterm, legea modificării vitezei și temperaturii maxime este aceeași ca și pentru un jet izoterm conform I. A. Shepelev, ordonata relativă maximă a crustei de aer rece, îndreptată vertical în sus,

unde a este coeficientul structurii turbulente a corzilor.

Când așezați jetul pe perete

Mai jos sunt exemple de calcul al șirurilor de aer atunci când aerul este furnizat de dispozitive climatice vara.

Exemplul 1. Un jet de aer cu o temperatură fo = 20°C este suflat vertical în sus printr-un aparat de aer condiționat pe pervaz. Dimensiunea aparatului de aer condiționat de admisie, situat la o înălțime de 0,7 m de podea, este de 40-20 s. n, viteza de alimentare cu aer-1 m'sec. Temperatura aerului din cameră /8 = +25

C. Coeficientul structurii turbulente a crustei a = 0,16. Determinați distanța maximă de la podea la care se ridică debitul.

TOC o „1-5” h z A t bp 9,81 (20 - 25) O.’20

b Gokr. & (273 + 25) - 1,0

2) unghiul maxim al coardelor goale, îndreptate vertical în sus,

a (Ar) - 0) 0,16 (0,033) -

ij - n m s cu t * bv - 6,2o ■ 0,2 - 1,2o. Și.

Distanța de la cretă: până la punctul de debit maxim odsma

0,70+1,25.u=1,95 s.

Exemplul 2. Într-o cameră de zi cu o suprafață de \u200b\u200bг„ \u003d 5 × 3 \u003d 15. și -, cu o înălțime de 2,5 m, un aparat de aer condiționat de cameră (înălțime h \u003d 0,7 m), echipat cu ventilator cu doua viteze, este alimentat vertical in sus printr-un flux de acoperire prin geam a) Ds=200. + ■/, sau b) Până la ”300 m3 [h aer [h aer] la o diferență de temperatură de funcționare - perag’.r J / reootvststrsnpo 10 p 7e (rps. 14). Temperatura aerului din cameră Gokr = 298 = K. Coeficientul structurii turbulente a crustei a=0,2. Volumul camerei este de 37,5 zR. Rata de circulație.

k™g*’ = = 5,3; b) kGk \u003d 177 \u003d 8-a

Determinați condițiile de alimentare cu aer (înălțimea zonei de ședere umană I-2 = 1,8 m).

1. Lungimea evazată necesară (vezi fig. 14)

, '= #-g 0,708V + (# 1-z2) \u003d 1,8 0,708 5+ (2,5-1,8) \u003d 6,25 m.

Orez. 14, Distributie aer intr-o camera dotata cu aer conditionat pe pervaz.

2. Aria maximă de evacuare este determinată din ecuația (66) f. m ■ sboo. „ 0,0036 3600 „1, B5 m:

4. Distanța relativă S a sesiunii inițiale de la ieșire

V F „ V F „ У 5 3

5. Diametrul de evacuare echivalent:

a) ds = 1,128 Y Fm c = 1,128 / 0,0036 = 0,077 m;

b) d3 \u003d 1,128 -] / ‘0DYu70 \u003d 0,094 m.

mier p - ,_____________ = 0,0125 msec;

6. Debitul mediu de aer conform graficului întocmit conform datelor lui V. A. Bakharev și V. N. Troyanovsky are S = 0,322:

Vitezele găsite sunt sub cele confortabile (0,125-0,175 m; sec). Diferența de temperatură la capătul crustei față de media din zona deservită nu trebuie să depășească 0,5'C (fluctuații admisibile de temperatură SNPP în zona deservită J t = ± 1CC).

Pe fig. 15-17 arată aparatele de aer condiționat de cameră neautonome dezvoltate de noi. Carcasele aparatelor de aer condiționat sunt din PAL, grătarele pentru recirculare și aerul de alimentare sunt din plastic. Peretele frontal al aparatului de aer condiționat este detașabil (retractabil, Fig. 17 sau de ridicare, Fig. 16).

Pentru claritate, aparatele de aer condiționat din Fig. 17 sunt prezentate fără pereții frontali și cu capace ridicate. Aparatele de aer condiționat sunt realizate împreună cu o masă pentru cărți. Dimensiunile aparatului de aer conditionat

șanț: înălțime 700 mm, lățime 240 mm, lungime 500 mm (împreună cu masa - 1100 mm). Variat. capacitatea de căldură și răcire a aparatelor de aer condiționat se realizează prin utilizarea schimbătoarelor de căldură adecvate. Designul prevede posibilitatea demontării filtrului pentru spălare cu apă caldă sau înlocuirea unui ventilator cu un motor electric (cablare pe conexiuni detașabile) - pentru lubrifierea rulmenților motorului.

Orez. 16 Aparat de aer condiționat neautonom cu filtru:

1-schimbator de caldura- 2-ventilator pe I bord; 3-ventilator; 4-filtru; 5-manerul vanei izolate: b-palet; Întrerupător pachet de 7.

Ras 15. Aer conditionat camera neautonom. Vedere comună.

Umiditatea care cade de pe suprafața schimbătorului de căldură vara, când aerul este răcit, intră în bazin și este îndepărtată prin conducta de drenaj. Supapa izolată reglează cantitatea de aer exterior care intră. Amestecul de aer exterior și aer recirculat este încălzit sau răcit într-un schimbător de căldură și suflat în cameră de un ventilator.

Comutatorul de pachet setează funcționarea aparatului de aer condiționat în modul de iarnă sau de vară, automat sau manual.

Aparatele de aer condiționat tip II (Fig. 17, a), tip III (Fig. 17.6) și tip IV (Fig. 17, c) - cu jaluzele de ghidare fără filtre. În aceste aparate de aer condiționat, cele două jumătăți ale plăcii ventilatorului sunt detașabile pentru posibilitatea funcționării nestingherite a schimbătorului de căldură a aparatului de aer condiționat iarna la impuls natural. Reglarea se realizează automat sau manual prin aer - prin pornirea sau oprirea ventilatorului.

Fig. 17. Aparate de aer conditionat neautonome camera cu jaluzele ghidaj a-tip II; b-tip III; in-tip IV: /-de exemplu - goїtsne jaluzele. 2-pachet comutator: 3-ventilatoare; 4-panou placa ventilator detasabil: 5-schimbator de caldura; 6- cutie de admisie aer exterior; 7-manerul vanei care regleaza alimentarea cu aer exterior; S-palet*

Schimbatoarele de caldura ale aparatelor de aer conditionat constau din tuburi cu aripioare conectate in serie cu ajutorul bobinelor. Caracteristicile lor sunt prezentate în tabel. 18.

Caracteristicile tuburilor si schimbatoarelor de caldura

Diametrul exterior al conductelor. Diametrul interior al conductelor dСн. Înălțimea coastei h. Diametrul tubului cu aripioare D. Suprafata interioara 1 .si tub Suprafata exterioara tub 1 m

Coeficientul fin Kor

Pas helix aripioare Grosimea aripioarelor

Zona relativ clara pentru trecerea aerului (cu un decalaj intre marginile nervurilor tuburilor adiacente 1.chiz) Greutate de 1 m tub cu aripioare. Greutate 1 - și 2 suprafață de încălzire cu aripioare

Costul de 1 m de tub cu aripioare. O secțiune transversală mai vie a schimbătorului de căldură pentru trecerea aerului cu un aranjament orizontal, în linie de tuburi de-a lungul

6 buc. într-un rând.

Secțiune de fațadă a schimbătorului de căldură pentru trecerea aerului Fc. .

Sectiune de locuit pentru trecerea lichidului de racire

Suprafața unui rând de țevi

Tuburi din oțel cu aripioare spiralate

Tuburi din aluminiu cu aripioare moletate

Caracteristicile tehnice ale aparatelor de aer condiționat neautonome de 4 tipuri de design NIIEP sunt date în tabel. 19.

Ca condiții de pașaport, sunt luați parametrii de proiectare pentru regimul de iarnă conform datelor Promstronproekt: temperatura aerului exterior /n = -30 ° C, temperatura camerei? B=20SS; umiditate relativă cp = 40%; pentru modul de vară conform Sh<БХЛ /Н = +ЗГС, tp=40% и /в = 25°С д>=48%-

Aerul exterior și aerul recirculat sunt amestecate într-un raport de 1: 3. Picătură de apă estimată - purtător de căldură 70-60 °, lichid de răcire 8 - 12 ° la un debit constant de 500 /sg / h.

Ventilator cu rotor cauciuc 0180 mm si motor electric DVA-U4, schimbator de caldura din tuburi rulante din aluminiu

Ventilator cu rotor din cauciuc Ø 180 mm, motor electric ICE-VI, schimbator de caldura din tuburi moletate din aluminiu 34 g*

Ventilator cu rotor din cauciuc mm, motor electric DVA-UZ, schimbator de caldura din tuburi spiralate de otel /= "2.42 f*

Ventilator cu pale din plastic, motor electric; poarta KHEMZ, schimbator de caldura din tuburi rulante din aluminiu g = * 2,34 m *

Trafic aerian

temperaturi la oh-

„Sunt îngrozit, salut C.

incalzire, grad C.

Valoarea JAV

gelitate pe podea

aerul, m/sec.

Dependența grafică pentru determinarea coeficientului de transfer termic Kvm2 al schimbătoarelor de căldură din aluminiu și oțel ale aparatelor de aer condiționat, în funcție de debitul de apă C, obținut experimental, este prezentată în fig. 18. Testele au fost efectuate la o temperatură medie a lichidului de răcire de 10°C, la o viteză a apei în schimbătorul de căldură peste 0,6-0,7 m/s.

Coeficientul de transfer de căldură aproape că nu s-a schimbat, ceea ce confirmă studiul lui O. A. Kokorin.

Rezultatele testelor aerodinamice ale aparatelor de aer condiționat în condiții de laborator sunt prezentate în tabel. 20 її în condiții naturale - în tabel. 21.

Pătrunderea aparatelor de aer condiționat este în intervalul de la 12o la 335 m3/h (pe partea de aspirație la = = 20°C). Performanța aparatului de aer condiționat cu o creștere a numărului de rânduri de schimbătoare de căldură de la unul la două este redusă cu 12%.

an 0,22 0,33 C44 S.55 0,66 0,77

Orez. Fig. 18. Dependența coeficientului de transfer de căldură al bobinei

Tipul 1. II. IV-cald spmі-!іії"la a. tyuminaevm;!. tip 1! T - schimbător de căldură puternic.

Raportul dintre aerul recirculat și cel exterior este în intervalul de la 2,1:1 la 2,57:1, adică aerul exterior intră de la 32 la 28% din capacitatea totală a aparatului de aer condiționat. Cantitatea de aer exterior variază de la 37 la 100 m3/h, adică asigură un standard sanitar pentru camere cu 1 până la 4-5 persoane. Rezultatele testelor în condiții naturale au arătat că performanța generală a aparatului de aer condiționat aproape că nu se schimbă față de poziția supapei de control în aerul exterior.

§2 a o a. i = i i o si i

■Tip motor

| Personaj - | schimbător de căldură ristic j

0 = 180 un singur rând

Aluminium Plast - două - vrac și rânduri

Ventilator de climatizare al Uzinei de Aer Conditionat Harkov

În timpul testelor la o viteză a aerului în admisia aerului exterior c = 0,67-0,79 m/s, cantitatea de aer exterior intrat a crescut cu 10-50% comparativ cu testele în condiții de laborator.

Cand clapeta de control este in pozitie inchisa, 5,5-10% din capacitatea totala a aerului trece din cauza scurgerii conexiunii sale la cutia de admisie a aerului exterior.

Deschiderea supapei de control cu ​​50% are un efect redus asupra raportului dintre aerul recirculat și cel exterior. Rata de ieșire a aerului de alimentare de-a lungul lungimii grilei de alimentare este neuniformă. În centrul aparatului de aer condiționat, viteza de ieșire este cu 20% mai mică decât la marginile grilei de alimentare.

Consum de aer, kg/h

Modul de funcționare sau poziția supapei de control

1500 Resi-Alu. hr - j Închis 250| 230 noi | nium 0 = rând dublu - І 180 ‘ n 1 mm 2X6

Am deschis 100% i 250. 156

La admisia de aer exterior v= 0,74 m/s Ventilatorul nu functioneaza*

1201 mână І aer ‘t = 0,79 m/s

La admisia de aer exterior t;=0,67 m/s

În gaura din gard

Poziția ventilatorului inactiv*

Nivelurile de zgomot generate în incintă de aparatele de aer condiționat sunt măsurate în timpul procesului de construcție înainte de lipirea suprafeței interioare a aparatelor de aer condiționat cu spumă poliuretanică și montare atentă.

„Pasajul de aer al ventilatorului mnmo este deschis pe placa ventilatorului.

Pe fig. În figura 19 sunt prezentate spectrele de zgomot generate de aparatele de aer condiționat de tip I, III, IV care funcționează la o distanță de 15 m de podea și aparatul de aer condiționat, precum și spectrele de zgomot limită normative pentru spațiile de locuit în conformitate cu Standardele sanitare de admisibilitate. Nivelurile de zgomot în clădirile rezidențiale. Nivelul de zgomot cu aparatul de aer condiționat pornit (zgomot din camera proprie) este de 42 dB. Nivelul general de zgomot din cameră în timpul funcționării aparatului de aer condiționat variază între 53-59 dB. Depășirea zgomotului admis în timpul zilei (curba standard PS-35) în regiunea de frecvență joasă este de 5-12 dB și în cea înaltă

Orez. 20. Dependența rezistenței la apă de debitul dispozitivelor climatice:

kih frecvențe de până la 4 dB.

b oktadnuh esloso* b gi

Orez. 19. Spectre de zgomot generate de aparatele de aer condiționat neautonome;

I. Sh. IV-tipuri de balsamuri.

/-steel double-row teilobms’i - poreclă în tuburi G2-. 2 la fel. în 10 tuburi (tip III): schimbător de căldură cu 3 rânduri din aluminiu cu 12 tuburi (tip II și IV); 4-oanoryadnshi schimbător de căldură din oțel din 6 tuburi; 5-alump - iiyevy schimbător de căldură cu un singur rând din 6 tuburi (tip /).

Este necesar să se ia toate măsurile de suprimare a zgomotului, inclusiv montarea motoarelor electrice pe amortizoare flexibile. De asemenea, este de dorit să se utilizeze motoare cu condensator monofazat de tip ABE. Motoarele electrice de acest tip asigură un nivel de zgomot în intervalul 48-50 dB (într-o versiune închisă pe rulmenți lipiți).

Testele au arătat că deschiderea și închiderea clapetei de admisie a aerului exterior afectează ușor (până la 2 dB) și fără regularitate nivelul de zgomot al încăperii.

Pe fig. 20 arată dependența rezistenței schimbătoarelor de căldură ale aparatelor de aer condiționat la diferite debite de apă.

Prototipurile aparatelor de aer condiționat descrise cu automatizare, realizate la comandă, costă 120 de ruble.

1 buc., în producția de serie, costul lor va fi - 50-60 de ruble.

Calculele preliminare arată că costul total al unui sistem de aer condiționat cu aparate de aer condiționat neautonome pentru pervaz în producția de serie fără a lua în considerare costul dispozitivelor de refrigerare va fi cu 30-50% mai mare decât costul unui sistem de încălzire cu calorifere.

Având în vedere că sistemul de aer condiționat îndeplinește simultan funcțiile de ventilație de alimentare, se poate presupune că costul construirii unui sistem de aer condiționat într-un număr de clădiri va fi același cu construcția unui sistem de încălzire și ventilație de alimentare (excluzând costul a aparatelor frigorifice).

MICROCLIMATUL LOCURILOR DE REZIDENȚĂ ȘI PUBLICE

ÎNCHIDERE DE INJECȚIE

Dezavantajul aparatelor de aer condiționat de cameră neautonome trebuie luat în considerare că este dificil să se obțină reducerea dorită a zgomotului; Fiecare aparat de aer condiționat are nevoie de un ventilator. În sistemele de aer condiționat local-centrale, aerul exterior într-o cantitate până la standardul sanitar...

DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILARE

Pentru zonele în care nu este necesară răcirea cu aer, dispozitivele de încălzire și ventilație cu motivație naturală și artificială pot fi folosite ca cele mai simple dispozitive climatice. Dispozitiv de încălzire și ventilație de tip convectiv cu impuls natural (Fig. ...

Cumpărăm:

role (mașină de aplatizare) diametru de la 400 mm.,

uscător de alimente (cu flux continuu) electric,

transportoare, transportoare, șuruburi.

t.: t.88 Anya

Totul despre afaceri - idei, investiții, tehnologii

Mașină de cărămizi Lego pentru 450 USD!

Mașină vibrantă pentru plăci de pavaj RPB-1500, Tandem-2

Echipament pentru taierea betonului spumos

Schimbatoare de caldura pentru cazane de abur si apa

Mașină pentru producția de TERIVA TERIVA (blocuri de podea)

Echipamente pentru producerea betonului spumos

Ambalare cărbune, turbă, furaje, echipamente pentru ambalare și dozare

Cazane cu abur pentru lemne, rumegus

Unde funcționează liniile noastre de producție de beton spumat?

Unde funcționează liniile noastre de producție de spumă?

Mici afaceri

Echipamente fabricate

Literatura tehnica

Cum ne contactați:

tel./fax +7193 Departament contabilitate

Ch. inginer-manager (vânzarea tuturor echipamentelor)

Indicații rutiere către biroul de producție:

Comunicarea operațională

Orice materiale ale site-ului pot fi publicate cu un link către sursă. Promovarea site-ului web

Indiferent cât de atent ne planificăm casa, aceasta se poate dovedi cu ușurință departe de a fi ideală în ceea ce privește condițiile de climă și temperatură. Această problemă poate fi corectată cu ajutorul diferitelor tehnologii climatice.

Ce tipuri de tehnologie climatică pot face casa noastră confortabilă?

1. Aparate de aer conditionat - stationare si mobile.

Sistemele staționare split sau aparatele de aer condiționat mobile de podea sunt un instrument puternic pentru reglarea indicatorilor climatului interior. Această tehnică va permite locuitorilor casei să se simtă confortabil în orice perioadă a anului, fie că este frig sau cald în afara ferestrelor. Aparatele de aer condiționat vă permit să reglați temperatura din cameră până la un grad. De asemenea, este capabil să aerisească rapid locuința.

Aparatele de aer condiționat staționare sunt destul de scumpe atât la cumpărare, cât și la instalare. Instalarea lor necesită costuri tangibile. Dar, în același timp, dacă comparăm acest tip de echipamente cu omologii mobili de exterior, ele funcționează mult mai silențios.

Aparatele de aer condiționat portabile pe podea produc mult zgomot în timpul funcționării. Dar avantajul lor este că, într-un moment în care nu sunt necesare, pot fi puse cu ușurință în cămară.

2. Purificatoare și umidificatoare.

Umiditatea aerului este unul dintre parametrii de bază care caracterizează microclimatul locuinței. Ca regulă generală, umiditatea ar trebui să fie între 40 și 60 la sută. Cu acești indicatori, o persoană se simte confortabil. Mai mult, aerul insuficient umidificat servește ca mediu excelent pentru dezvoltarea diverșilor viruși, inclusiv a celor periculoși pentru oameni. Florile de interior nu cresc bine în aer uscat.

Un umidificator este folosit pentru a umidifica aerul din încăpere. Aspectul lor original, accesibilitatea și fiabilitatea fac ca aceste dispozitive să fie foarte populare. Este suficient să turnați apă obișnuită de la robinet într-un astfel de umidificator și să-l porniți și este asigurat un nivel confortabil de umiditate în cameră.

Purificatoarele de aer fac atmosfera lipsită de particule alergene. În paralel cu purificarea, majoritatea acestor dispozitive au funcția de a ioniza atmosfera, ceea ce face ca locuința într-o astfel de casă să fie sigură pentru astmatici și persoanele care suferă de boli virale.

3. Incalzitoare de apa.

Apa fierbinte pare atât de familiară până când experimentezi o defecțiune în ea. Devine imediat clar ce rol important joacă apa caldă. Prin urmare, prezența unei alimentări autonome cu apă caldă înseamnă atât de mult. Încălzitoarele de apă de tip stocare sau debit fac o treabă excelentă cu această problemă, furnizându-vă apă caldă oricând aveți nevoie la un cost energetic destul de mic.

4. Încălzitoare.

În climatul nostru, un încălzitor de aer pentru casă nu este un lux, ci o necesitate. Astăzi, încălzitoarele cu ulei și „sobele cu burtă” periculoase în timpul funcționării sunt de domeniul trecutului. Acestea sunt înlocuite cu echipamente sigure și eficiente.

Convectorul electric este un exemplu excelent al unei noi generații de tehnologie de încălzire. Sunt capabili să mențină o temperatură stabilă în cameră, în plus, atunci când sunt pornite, încălzesc aerul foarte repede.

Un alt tip eficient de tehnologie de încălzire este încălzitoarele cu infraroșu. Sunt interesante prin faptul că nu încălzesc aerul, ci mobilierul și obiectele de interior și, prin urmare, sunt mai economice - temperatura scade mult mai lent cu această metodă de încălzire.

5. Seminee electrice.

O soluție interesantă pentru menținerea căldurii în cameră este șemineele electrice sau bioșemineele. Modelele moderne imită atât de priceput o flacără vie, încât de multe ori poți chiar să faci o greșeală că în fața ta se află o imitație electrică sau un adevărat șemineu.

Bioșemineele ecologice vă permit să utilizați diferite tipuri de combustibil sigure și ecologice pentru încălzire, păstrând aerul din interior curat și economisind semnificativ costurile de încălzire.

Complexul climatic este un dispozitiv universal electric automat conceput pentru a menține microclimatul interior. Este compact și mobil. Aparatul îndeplinește aproape aceleași funcții ca un aparat de aer condiționat, cu excepția faptului că nu este montat într-un singur loc, ceea ce îi permite să fie mutat. Complexele au de obicei o greutate redusă de 5-9 kg și consumă 60-120 W de energie pe oră.

Ce face complexul climatic

Sistemele de control al microclimatului de interior pot îndeplini diverse funcții în funcție de caracteristicile de proiectare ale complexului.

Cele mai avansate dispozitive au următoarele caracteristici:
  • Filtrare.
  • Ionizare.
  • Hidratarea.
  • Căldură.
  • Dezumidificare.
  • Răcire.

Complexele pentru controlul microclimatului sunt echipamente foarte controversate cu diferite grade de eficiență în îndeplinirea funcțiilor individuale. În acest sens, nu pot fi considerate un panaceu absolut care poate menține temperatura ideală și curățenia aerului din cameră. Orice aparat de aer condiționat care are toate cele 6 funcții ca sisteme de climatizare este capabil să facă acest lucru de multe ori mai eficient.

Datorită greutății sale reduse, dispozitivul este capabil să trezească interes în rândul cumpărătorilor care speră că stația mobilă va fi capabilă să rezolve orice sarcini care i-au fost atribuite, ceea ce se spune întotdeauna în orice reclamă pentru astfel de sisteme. În același timp, trebuie remarcat faptul că funcțiile individuale ale dispozitivului sunt absolut ineficiente, așa că nu ar trebui să plătiți în exces pentru un complex cu o gamă completă de opțiuni.

Filtrare

Funcția de filtrare a aerului a stației de climatizare funcționează cu adevărat eficient. Aparatul este echipat cu două sau mai multe filtre. Unul efectuează o curățare grosieră, iar al doilea este una mai fină. Elementele filtrante au o durată lungă de viață. Pentru posturile de segment premium, poate dura până la 7 ani. Este posibilă curățarea periodică a filtrelor sub jet de apă sau cu un aspirator. Pentru prevenire, producătorii recomandă lăsarea elementelor de filtrare la soare pentru tratament cu ultraviolete, care va ajuta la distrugerea microorganismelor acumulate în porii lor.

În ceea ce privește eficiența filtrării, complexele climatice sunt inferioare spălătorilor de aer care trec aerul prin apă. În același timp, stațiile sunt destul de capabile să reducă concentrația reală de praf din cameră. Adesea, multe dispozitive au un filtru poros umezit constant cu apă, a cărui eficiență este înmulțită cu aceasta.

Ionizare

De asemenea, complexul climatic poate avea încorporat un ionizator. Această funcție vă permite să saturați fluxul de aer suflat cu ioni încărcați care atrag praful. Ca rezultat, particulele poluante se lipesc împreună și devin mai grele. Se aseaza la suprafata in camera. Datorită greutății lor mari, nu mai decolează și nu mai pot intra în plămânii unei persoane. Acest lucru crește foarte mult eficiența filtrării reale. În plus, datorită ionizării, praful foarte fin poate fi îndepărtat din aer, care poate trece chiar printr-un filtru fin.

Din punct de vedere al eficienței, cel încorporat în stația de climatizare nu este în niciun caz inferior unui dispozitiv similar de sine stătător care poate fi achiziționat de la orice magazin de electrocasnice. În acest sens, achiziționarea unui complex cu acea funcție este destul de justificată. Ionizarea poate fi activată cu un buton separat, așa că dacă nu este necesar, funcția poate fi dezactivată cu ușurință.

Hidratant

Această extindere a sistemului climatic este, de asemenea, destul de eficientă. Umidificarea are loc în mod natural. Aparatul are un recipient special pentru umplere cu apă. Un element de filtru poros este umezit în el, care este ulterior suflat cu aer. Ca urmare a faptului că este umed, praful se depune mai bine pe el, în același timp, are loc o evaporare eficientă datorită suprafeței mari. Spații în care se observă uscăciune excesivă, utilizarea unui complex cu posibilitatea de umidificare va fi un panaceu.

Dacă comparăm complexul climatic cu umidificatoarele de sine stătătoare care funcționează pe un principiu similar, atunci acestea funcționează pe picior de egalitate. În același timp, umidificatoarele cu ultrasunete sunt mai eficiente, dar această tehnologie nu este folosită la stațiile climatice. Marea majoritate a complexelor efectuează umidificare continuă în timp ce se toarnă apă în ele. Este imposibil să-l oprești. Acest lucru se datorează materialului de filtrare poros special. Când se află într-o baie de apă, trage constant umezeala.

Complexele mai scumpe pot analiza automat starea umidității aerului. Când este uscat, în ele se pornește o mini pompă, turnând un filtru uscat cu un jet de apă. Aceasta are ca rezultat o evaporare controlată. De îndată ce umiditatea atinge nivelul setat, pompa este oprită și se efectuează numai filtrarea normală a fluxului de aer.

Căldură

Funcția de încălzire este, de asemenea, destul de eficientă. De obicei, dispozitivele funcționează pe principiul, deoarece aceasta este cea mai eficientă tehnologie care necesită un consum minim de energie. În acest mod, dispozitivul folosește cea mai mare energie electrică, dar totuși nu poate încălzi complet camera dacă este cu adevărat frig în ea. În cazul în care sistemul de încălzire existent nu face față sarcinii, complexul climatic poate fi folosit ca echipament auxiliar de încălzire.

Poate fi folosit și în serile răcoroase când sezonul de încălzire nu a sosit încă. Dispozitivul este destul de capabil să ridice temperatura în cameră cu câteva grade, dar nu mai mult. Funcția de încălzire este destul de rară, așa că marea majoritate a stațiilor nu funcționează ca sistem de încălzire.

dezumidificare

Multe complexe pot acționa ca un dezumidificator. În interiorul carcasei lor există un bloc special, care, atunci când este suflat, colectează condensul pe sine. De fapt, roua se așează pe el. Ulterior, picăturile selectate din aer curg într-un rezervor conceput pentru a stoca apă în scopul umidificării. Un sistem de climatizare cu funcție de dezumidificare poate analiza adesea umiditatea relativă și o menține automat la nivelul necesar.

Costul dispozitivelor universale care pot crește și scădea umiditatea este mult mai mare decât dispozitivele de bază concepute doar pentru umidificare și filtrare. Într-o cameră în care există umiditate excesivă, este mai bine să luați una separată care funcționează conform altor principii fizice, deoarece colectarea condensului nu este o metodă foarte eficientă. Aparatele de aer condiționat capabile să usuce aerul fac acest lucru mult mai eficient decât stațiile de climatizare.

Răcire

Posibilitatea răcirii cu aer este cea mai controversată în sistemele climatice. Faptul este că producătorii de astfel de echipamente susțin că poate înlocui complet un aparat de aer condiționat montat pe perete. De fapt, cunoașterea legilor elementare ale fizicii oferă o înțelegere absolută a faptului că un sistem care este situat într-un spațiu închis, fără posibilitatea de a elimina aerul încălzit, nu poate scădea temperatura în încăpere în ansamblu.

Principiul de funcționare a răcirii complexului climatic este destul de simplu. Reducerea temperaturii se realizează numai în timpul umidificării. Elementul de filtru umed este suflat cu aer, rezultând evaporarea umidității. După cum se știe din cursul fizicii, trecerea moleculelor de apă de la starea lichidă la starea gazoasă este însoțită de un consum de căldură. Astfel, devine mai rece în carcasa dispozitivului, astfel încât complexul climatic suflă aer la o temperatură puțin mai mică decât o absoarbe.

Răcirea ca urmare a evaporării apei abia se observă, motiv pentru care freonul este utilizat în aparatele de aer condiționat cu drepturi depline, ceea ce asigură o răcire mai eficientă.

Faptul că stațiile climatice folosesc apă nu este principalul lor dezavantaj. Cert este că, pentru a asigura evaporarea, dispozitivul emite mai multă căldură decât dă de fapt frig. În aparatele de aer condiționat, acest lucru se rezolvă prin devierea aerului cald emis în stradă. În cazul complexelor climatice, acest lucru este imposibil, deoarece acestea nu au o conductă de ventilație structural.

Complexul climatic, în cel mai bun caz, va lăsa temperatura reală în cameră la același nivel, iar dacă folosește un ventilator de calitate insuficientă, atunci după câteva ore camera poate deveni și mai caldă. În același timp, dacă direcționați aerul care iese din dispozitiv spre dvs., atunci puteți simți complet răcoarea. Dacă înlocuiți un termometru, puteți vedea că temperatura pe traiectoria fluxului suflat este cu 1-2 grade mai mică.

Pentru a rezolva această problemă, mulți producători de sisteme de climatizare oferă acumulatori de frig complet cu ele. Aceste recipiente trebuie mai întâi ținute în congelator, apoi introduse în rezervorul de apă al stației. În acest caz, răcirea va fi mult mai eficientă.

Dar din punct de vedere al fizicii, pentru a răci acumulatorul de frig, frigiderul va face o eliberare direct proporțională de căldură în bucătărie. Astfel, nu are sens să plătești în exces și să cumperi un complex cu funcție de răcire, în speranța că va înlocui aparatul de aer condiționat. Desigur, dacă vă așteptați să funcționeze doar ca un ventilator eficient, atunci dispozitivul se poate ridica cu adevărat la înălțimea așteptărilor.

Temperaturile ridicate, încăperile prost aerisite, capacitatea de muncă redusă a personalului în căldura verii sunt probleme destul de frecvente cu care se confruntă marile întreprinderi și instituțiile administrative. Le poți rezolva pe toate dacă instalezi un sistem de aer condiționat. De obicei, este proiectat și montat în timpul construcției unității, cu toate acestea, este posibil să se instaleze echipamente de climatizare pe o instalație deja construită și funcțională. Daca ai nevoie de un sistem de aer conditionat si vrei sa te bucuri de aer proaspat si racoros, atunci ar trebui sa contactezi expertii care vor putea alege cel mai potrivit model pentru tine intr-o anumita incapere.

În primul rând, dacă doriți să cumpărați echipamente de climatizare, trebuie să stabiliți în mod specific pentru ce încăpere va fi folosită. Pentru ca pentru un birou mic va fi nevoie de un singur tip de aparat de aer conditionat, iar pentru o organizatie industriala mare mai serioasa, cu totul altceva. A doua întrebare pe care trebuie să o decideți este să decideți ce fel de echipament de climatizare aveți nevoie.

Tipuri de echipamente climatice:

  • sistem split perete - acest aparat de aer condiționat este potrivit pentru birourile mici. Avantajele sale sunt: ​​compactitate, zgomot, dimensiuni reduse și multe funcții încorporate. De asemenea, dacă este necesar, se pot instala sisteme suplimentare pentru posibilitatea de reglare a filtrelor de aer și debit;
  • sistem multi-split - acest echipament este format din unități interioare care sunt conectate la una instalată din exterior. Sistemul este conceput pentru răcirea mai multor încăperi deodată, în timp ce fiecare unitate interioară are propriul control;
  • aparat de aer condiționat mobil - astfel de echipamente climatice vor funcționa, la căldură, ca ventilator și ca încălzitor în timpul înghețurilor de iarnă. Nu necesită instalare specială. Perfect pentru biroul directorului sau al managerului. Este bine sa achizitionati astfel de echipamente climatice atunci cand nu se poate monta un alt sistem;
  • aer condiționat pentru fereastră - instalat în deschiderea ferestrei. Avantajele sale includ: fiabilitate semnificativă, ușurință în utilizare și cost redus. Dezavantajele sunt întunecarea ferestrei și zgomotul în timpul funcționării;
  • Aparatul de aer condiționat este o unitate semi-industrială. Potrivit pentru suprafețe mari. Dispozitivul poate răci mai multe camere în același timp.
  • aparat de aer condiționat cu casetă - instalat în spatele unui tavan fals. Are destul de multă putere. Fluxul de aer este distribuit imediat în patru direcții;
  • aer conditionat tavan-pardoseala. Atașat pe tavan sau montat pe perete. Este folosit pentru racirea camerelor cu o forma geometrica complexa.

Pentru noi și familia noastră, încercăm să alegem cel mai bun. Mâncare sănătoasă, apă curată, saltele ortopedice. În același timp, rareori ne gândim la ce anume trebuie să respirăm. Între timp, sănătatea noastră depinde direct de calitatea aerului. Desigur, nu putem schimba situația ecologică în ansamblu, dar este foarte posibil să creăm cel mai confortabil climat în propria noastră casă. Aici tehnologia modernă vine în ajutor. Vom vorbi despre principalele dispozitive care pot îmbunătăți calitatea aerului din casa noastră.

Umidificatoare

Umiditatea optimă din casă ar trebui să fie la nivelul de 60%. Puteți măsura acest coeficient cu un higrometru, care este vândut într-o farmacie. Lipsa de umiditate din aer contribuie la acumularea de electricitate statica si previne depunerea prafului din incapere. Când umiditatea este mai mică de 30%, membrana mucoasă a sistemului respirator uman începe să se usuce, ceea ce crește susceptibilitatea la infecții respiratorii. Umidificatoarele moderne ajută la rezolvarea acestei probleme. Există mai multe tipuri de umidificatoare. Să vorbim despre patru principale.

1. Umidificatoarele tradiționale asigură umidificare naturală. In plus, nu necesita costuri suplimentare pentru piesele de schimb, sunt cele mai economice si usor de operat. Și unele modele pot fi folosite chiar și pentru aromoterapie. Singurul lor dezavantaj este necesitatea înlocuirii periodice a cartuşului.

2. Umidificatorul cu ultrasunete are o funcție de oprire/pornire automată și un cartuş de înaltă eficiență. Ele funcționează în tăcere, iar eficiența umidificării este destul de mare. Pe lângă toate celelalte avantaje, acestea sunt și economice. Dintre minusuri: schimbari frecvente ale cartusului, este necesara apa demineralizata (dedurizata).

3. Spalatoare de aer - umidificatoare cu functie de purificare a aerului. Aceste dispozitive umidifică și purifică în același timp aerul. Achizitionand acest model, veti evita costurile suplimentare pentru filtre. Și sunt absolut tăcuți în funcționare. Minus: limitează umidificarea aerului la 60%.

4. Umidificatoare cu abur. Aceste modele au mai multe dezavantaje: există riscul de arsuri cu abur (temperatura aerului la ieșire este de 60 0С), consum mare de energie, nu toate modelele au senzor de umidificare. Dar există un singur plus: unele modele au duze pentru inhalatoare.

Uscătoare de aer

Dezumidificatoarele sunt necesare în încăperile cu umiditate ridicată. De exemplu, în baie, în bucătărie, la subsol. Umiditatea ridicată a aerului poate duce la consecințe destul de devastatoare: distrugerea prematură a elementelor portante ale clădirii, procese de coroziune a metalelor, formarea de ciuperci, mucegai etc.

Dezumidificatoarele de uz casnic sunt de două tipuri.

1. Uscătoare cu adsorbție. Partea principală este ocupată de un material de adsorbție care absoarbe excesul de umiditate. Dezavantajul acestui model este necesitatea înlocuirii frecvente a casetelor. În plus, umiditatea din dulapuri și alte locuri închise rămâne aceeași.

2. Uscătoare cu compresor. Principiul de bază al funcționării unui astfel de dezumidificator este răcirea aerului umed până când se formează condens. Apoi condensul se scurge și se scurge. Un uscător cu compresor are o capacitate mare și este capabil să manipuleze volume mari de aer, dar funcționează la un nivel de zgomot mai ridicat, consumă energie electrică și este mai mare decât uscătoarele cu deshidratare.

Ozonizator de aer

Ozonatorul din casă îndeplinește două funcții principale: sănătate și bunăstare.

Prin inhalarea de ozon (în intervalul permis), vă îmbunătățiți starea generală de bine. În plus, ozonul ucide virușii și bacteriile, ceea ce înseamnă că este necesar pentru prevenirea diferitelor tipuri de boli sezoniere transmise de picăturile din aer.

În ceea ce privește utilizarea în gospodărie a ozonului, acesta curăță aerul de fum, mucegaiuri, bacterii, acarieni, polen, mirosuri de gătit, „arome” pentru animale de companie și substanțe chimice și elimină mucegaiul. Poate da un miros de prospețime pantofilor, hainelor, lenjeriei de pat.

Cel mai adesea, ozonizatoarele au două moduri de funcționare. Normal - când ozonul are un efect stimulator asupra corpului uman, crește imunitatea, rezistența la substanțele toxice, crește conținutul de hemoglobină din sânge și normalizează tensiunea arterială. Și întărit - pentru purificarea rapidă și eficientă a aerului, care trebuie utilizat într-o cameră goală, deoarece nu este sigur să respirați un astfel de aer ozonizat.

Ionizatoare

În mediul natural, plantele, în principal conifere (pini, molizi), sunt sursa de oxigen ionizat. Și în apartamente este necesar să se folosească ionizatoare. Mai jos sunt câteva linii directoare de selecție.

Pentru persoanele deosebit de sensibile, astmatici, alergici și camera copiilor, este mai bine să alegeți o lampă de sare ca ionizator - aceștia sunt ionizatori naturali naturali, cu ionizare foarte moale, care nu emit deloc ozon.

Dacă în cameră este mult praf, familia are alergii sau copii mici, ar trebui să alegeți un purificator de aer cu filtru HEPA cu ionizator de aer încorporat. Atunci când alegeți acest dispozitiv, rețineți că există ionizatoare care funcționează pe principiul vântului ionic - provocând circulația aerului datorită unei sarcini electrice ridicate, precum și ionizatoare cu ventilator. Un mare plus al primului este funcționarea aproape silențioasă și costul redus. Dar pentru unii, dezavantajul lor poate fi o producție destul de mare de ozon.

Potrivit medicilor, 90% din raceli si boli infectioase se transmit in interior! În aer liber, praful și microbii sunt distruși, iar în interior, toate condițiile contribuie la reproducerea lor. Și dacă tehnologia modernă poate rezolva această problemă, atunci de ce să nu profitați de ea? La urma urmei, sănătatea este cel mai valoros lucru pe care îl avem. Fiți sănătoși și respirați doar aer curat!