Кондиционеров доводчиков эжекционных это

Обновлено: 03.05.2024

Современность предъявляет все больше требований к повышению уровня качества внутреннего климата зданий и энергетической эффективности систем ОВК. Очевидно, что технологический прогресс позволяет сегодня широко применять не только классические системы водно-радиаторного отопления и приточно-вытяжной вентиляции, но и ставшие экономически оправданными сложные технические решения с использованием тепловых насосов, с использованием различных видов рекуперации и теплоаккумуляторов и т.д. Список технологических новинок в области ОВК достаточно обширен.

Одним из наиболее эффективных технических решений для создания современных энергосберегающих систем ОВК является применение эжекционных доводчиков .

Преимущества эжекционных доводчиков:

  • Отличные акустические характеристики и характеристики подачи воздуха обеспечивают высокий уровень комфорта
  • Возможность выбора расхода свежего воздуха позволяет достигнуть благоприятной для здоровья атмосферы
  • Как правило, расход свежего воздуха является постоянным
  • Расход свежего воздуха составляет третью часть от расхода всей системы
  • Большая часть тепловой нагрузки рассеивается в водной среде
  • Экономичная комбинация воздушного диффузора и водной системы охлаждения
  • Для подачи вторичного воздуха не требуется дополнительный вентилятор
  • Отлично вписываются во внутренний дизайн помещения:
  • Гармоничная установка в стены, потолки или полы
  • Свободно подвешиваемые агрегаты являются частью дизайна
  • Эти системы экономят пространство, поскольку позволяют уменьшить размеры центральных систем кондиционирования воздуха и приточных воздуховодов, а монтажная высота данных систем очень мала.
  • Доступно автономное отопление или охлаждение смежных комнат
  • Нет необходимости в установке дополнительных статических обогревателей
  • Подвижные элементы отсутствуют, благодаря чему обеспечивается техническая надежность и минимальные затраты на техническое обслуживание

Доводчик эжекционный (ДЭ) представляет из себя прибор, объединивший в одном конструктивном решении возможность обеспечения воздухопритока, элементов системы отопления и охлаждения внутреннего воздуха.

Следует отметить, что в отличии от классических радиаторов отопления, температура подаваемого в радиатор теплоносителя не превышает 40 гр. По Цельсию, что делает эффективным работу ДЭ в паре с тепловым насосом.

Важной особенностью ДЭ является также изменение направления циркуляции воздуха в помещении, оборудованном системой ОВК с использованием последних: разрежение, возникающее в доводчике при эжекции воздушных струй приводит к всасыванию холодного воздуха в районе окна, что приводит к компенсации теплопотерь через светопрозрачные конструкции за счет теплоизбытков, накопившихся в верхней части помещения, а не за счет подводимого к радиатору отопления тепла.

Таким образом, применение ДЭ в системах ОВК позволяет получить очень равномерное распределение воздуха по объему помещения, позволяет почти в три раза повысить эффективность использования подводимого в помещение тепла, позволяет отказаться от энергозатратных электрических кондиционеров, улучшить внешний вид здания путем отказа от классических сплит систем.

Более чем 30-летняя практика применения систем ОВК с использованием эжекционных доводчиков в том числе в Правительственных зданиях РФ подтвердила высокую эффективность и надежность данных приборов.

Эжекционные кондиционеры не имеют индивидуальных устройств для увлажнения, и оптимальные значения относительной влажности в помещении достигаются с помощью первичного воздуха. При осушении воздуха в поверхностном теплообменнике кондиционера происходит выпадение конденсата в поддон. Для удаления конденсата необходимо устройство дренажной системы. [1]

При втором режиме работы эжекционного кондиционера количество первичного воздуха подсчитывается исходя из обеспечения санитарной нормы. [2]

Порядок расчета второго режима При втором режиме работы эжекционного кондиционера количество первичного воздуха подсчитывается исходя из обеспечения санитарной нормы. Общий расход приточного воздуха при этом определяется пс рассмотрение о выше номограмме. [3]

По результатам поверочного расчета делается вывод о возможности использования установленных эжекционных кондиционеров и осуществляется их испытание и наладка. При испытании и наладке эжекционных кондиционеров измеряют температуру и расход первичного воздуха, выходящего из сопл. На сопло надевают резиновый шланг, соединенный с микроманометром, по показаниям которого определяют статическое давление воздушного потока. Измерения производят не менее чем у трех сопл по длине смесительной камеры кондиционера и вычисляют среднее значение давления. [4]

Для многоэтажных современных зданий весьма рационально применение однотрубных систем кондиционирования с установкой в обслуживаемых помещениях эжекционных кондиционеров . [6]

От центрального кондиционера, располагаемого в подвале здания, обработанный наружный воздух по воздуховодам с высокими скоростями ( до 25 м / сек) подается к эжекционным кондиционерам , чем обеспечивается уменьшение сечений приточных воздуховодов. [8]

На поле диаграммы наносятся точка /, характеризующая параметры воздуха па входе в теплообменник, точка 2, характеризующая параметры первичного воздуха, и точка 3, характеризующая параметры воздуха на выходе из эжекционного кондиционера . Через точки 2 и 3 проводится прямая, а из точки / - перпендикуляр. Точка 4 - пересечение прямой с перпендикуляром - характеризует параметры воздуха после теплообменника. [9]

Блочные кондиционеры типа КНУ оснащаются комплектной пневматической автоматикой. Автоматика секционных и эжекционных кондиционеров должна предусматриваться при проектировании конкретного объекта. [10]

По результатам поверочного расчета делается вывод о возможности использования установленных эжекционных кондиционеров и осуществляется их испытание и наладка. При испытании и наладке эжекционных кондиционеров измеряют температуру и расход первичного воздуха, выходящего из сопл. На сопло надевают резиновый шланг, соединенный с микроманометром, по показаниям которого определяют статическое давление воздушного потока. Измерения производят не менее чем у трех сопл по длине смесительной камеры кондиционера и вычисляют среднее значение давления. [11]

Неавтономные эжекннонные кондиционеры-доводчики предназначены для применения в системах кондиционирования воздуха многоэтажных и многокомнатных общественных и административных зданий с централизованным снабжением первичным воздухом, теплом и холодом. Эжекшюнные кондиционеры-доводчики устанавливаются непосредственно под оконными проемами; в холодный период года они предназначены для отопления, а в теплый период - для охлаждения помещений. Действие эжекционных кондиционеров основано на использовании разрежения, создаваемого струей воздуха, выходящей с высокой скоростью из отверстия. [12]

Проверить соответствие величины теплопотерь и тепловлагонзбытков, а также число обслуживающего персонала проекту. Величины теплопотерь и тепловыделений определяются либо составлением тепловлажностных балансов, либо расчетом. Если в результате проверки будет установлено, что величины выделений тепла, влаги, теплопотери или число людей в помещениях не соответствуют проектным данным, выполняют проверочный расчет эжекционных кондиционеров для определения возможности их использования при отличном от проектного режиме работы. Порядок выполнения проверочного расчета доводчика зависит от принятого проектом режима его работы. [13]

Предпосылки необходимости устройства механической приточно-вытяжной вентиляции

В развитии инженерных систем зданий можно проследить те же тенденции, что и в иных сферах деятельности человека, направленных на жизнеобеспечение. Сначала решается острая проблема, будь то голод, дождь или холод, а, сняв ее остроту, человек неминуемо сталкивается с потребностями менее насущными, но также требующими удовлетворения. Как правило, это оптимизация имеющихся систем и создание новых, соответствующих появившимся требованиям.

Новые экономические условия внесли свои коррективы в требования к микроклимату зданий: он должен обеспечиваться энергосберегающими методами, которые экономят ресурсы страны и отдельного собственника. Современная архитектура явилась основным факторoм, заставляющим инженеров ОВК пускаться в творческий поиск решений по размещению агрегатов и сетей.

Жилищное строительство прошлого столетия хотя и не блистало обилием инженерных систем, но примененные незамысловатые решения имели некую логику и завершенность, чего не скажешь о решениях, имеющих место в процессе современного строительного бума. Так, каналы естественной вытяжной вентиляции располагаются на прежних местах, как и проектировались, но воздух через них не удаляется, поскольку нет его притока через неплотности в окнах, как это предусматривал СНиП. Напротив, воздух из санузлов и кухонь может поступать в жилые комнаты. Технология стеклопакетов исключила приток воздуха через закрытое окно. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в конструкцию окна встраивается клапан, что дискредитирует саму идею светопрозрачного теплоизолятора, отсекающего шум и пыль. Другой вариант — клапаны-форточки в стене, также не отличается эффективностью. Они ликвидируются жильцами, так как зимой их эксплуатировать небезопасно, а летом они являются источниками шума и пыли.

При открытом окне результатом проветривания помещения становятся теплопотери, шум, проникновение уличной пыли и гари, насекомых, неприятных запахов, а также сквозняки. При всем этом проветривание может быть только временным и не решает вопрос нормальной работы вытяжки в нужное время. В связи с вышеизложенным современное здание должно оснащаться принудительными системами приточной вентиляции с предварительной очисткой воздуха и утилизацией тепла вытяжного воздуха.

При современных нормах теплоизоляции ограждающих конструкций зданий акцент теплопотерь здания сместился в сторону вытяжной вентиляции, на которую приходится до 80% утечки тепла.

Интеграция в единый комплекс систем отопления, вентиляции и кондиционирования позволяет добиться выполнения всех трех задач оптимальным образом, сделать работу систем согласованной и направленной на получение необходимого результата. Тем самым достигается максимальный кпд по каждой функции, исключаются ситуации, когда отдельные системы мешают друг другу выполнять свои задачи.

  • необходимости в бесшумной, постоянной подаче свежего воздуха и возможности регулирования его температуры находящимися в помещении людьми;
  • создания качественного микроклимата в жилых, общественных и служебных помещениях, благодаря требуемой кратности воздухообмена и сбалансированному температурному режиму.

Использование двухступенчатой системы утилизации тепла

За счет применения двухступенчатой рекуперации (утилизации) тепла вытяжного воздуха и эжекционных доводчиков единая система ОВК позволяет сократить затраты на нагрев приточного воздуха в холодное время года до 50 %.

Первая ступень установки рекуперации состоит из теплоизвлекающего теплообменника, который монтируется в вытяжном воздуховоде, и теплоотдающего теплообменника, размещаемого в приточном воздуховоде. Два теплообменника связаны между собой замкнутым контуром промежуточного теплоносителя (антифриза). Тепловой насос, используемый в качестве второй ступени рекуперации, позволяет не только глубже утилизировать тепло вытяжного воздуха в отопительный период, но и охлаждать приточный воздух летом, позволяя таким образом создавать комфортный микроклимат в помещениях, независимо от наружных климатических условий.

Различные схемы применения эжекционных доводчиков в зависимости от назначения зданий

В доводчике происходит смешение внутреннего и наружного приточного воздуха. Последний поступает в доводчик через сопла. Под воздействием эффекта преобразования кинетической энергии струй приточного наружного воздуха, выходящих из отверстий сопел, из помещения эжектируется внутренний воздух, который проходит через теплообменник и, в зависимости от температуры воды в трубках теплообменника, нагревается или охлаждается. Это дает возможность формировать тепловой режим в помещении путем регулировки тепло- или холодопроизводительности теплообменника.


В переходные периоды года, когда температура наружного воздуха составляет 10-15 ?С, не требуется дополнительных теплозатрат на подготовку наружного приточного воздуха, поскольку его нагрев до комфортной температуры происходит в установке рекуперации (за счет утилизации тепла вытяжного воздуха) и в эжекционном доводчике (за счет эжекции и смешения).

Скорость подачи воздуха из доводчика в зону обслуживания составляет 0,2-0,3 м/с, что исключает дискомфорт и ощущение холодного потока при кондиционировании.

Отсутствие вращающихся и трущихся деталей обеспечивает бесшумность, долговечность, надежность и простоту обслуживания эжекционного доводчика, что выгодно отличает его от вентиляторного доводчика (фанкойла).

Обилие инженерных коммуникаций иногда настораживает инвесторов, желающих максимально увеличить полезную площадь помещений, приносящую доход. Это стремление понятно, но менее обосновано в современных условиях, когда микроклимат помещений стал играть важную роль в выборе офиса арендаторами, а арендодатели учитывают степень инженерной оснащенности при формировании рентной ставки. К тому же применение единой системы ОВК позволяет более гибко подойти к перепланировке помещений, что важно для офисных зданий.

Пример применения системы в офисном здании

Ниже приводится концептуальное решение системы вентиляции и кондиционирования в офисном здании с ограждающими конструкциями из стеклянных панелей.

(54) ЭЖЕКЦИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР-ДОВОДЧИК

Похожие патенты SU896330A1

  • Меликян Зограб Ашотович
  • Оганян Лариса Гургеновна
  • Симонян Арсен Сасунович
  • Киракосян Роберт Теванович
  • Ильиных Василий Александрович
  • Кокорин Олег Янович
  • Богопольский Александр Георгиевич
  • Ставицкий Леонид Ильич
  • Ильиных Василий Александрович
  • Воронина Вера Лукьяновна
  • Матвеева Галина Николаевна
  • Кокорин Олег Янович
  • Ставицкий Леонид Ильич
  • Богопольский Александр Георгиевич
  • Орлов Анатолий Петрович
  • Щекин Игорь Ростиславович
  • Бялый Борис Ильич
  • Степанов Александр Васильевич
  • Белозеров Николай Георгиевич
  • Кокорин О.Я.
  • Балмазов М.В.
  • Кокорин О.Я.
  • Балмазов М.В.
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Кочетова Мария Олеговна
  • Атлашкина Елена Николаевна
  • Елистратова Ольга Михайловна
  • Питомцева Маргарита Андреевна
  • Емельянов Анатолий Леонович
  • Емельянов Федор Анатольевич
  • Царь Виталий Владимирович
  • Кокорин Олег Янович
  • Ставицкий Леонид Ильич
  • Хромец Юрий Николаевич

Иллюстрации к изобретению SU 896 330 A1


Реферат патента 1982 года Эжекционный кондиционер-доводчик


Формула изобретения SU 896 330 A1

Изобретение относится к технике кондиционирования, в частности к аппаратам для обработки приточного воздуха. Известны кондиционеры-доводчики, содержащие корпус с вентиляционны.ми решетками для забора рециркуляционного воздуха и выпуска приточного, воздухораспределительный коллектор с соплами и воздуховодяными эжекторами и теплообменник 1. Однако эти кондиционеры-доводчики малоэффективны при регулировании влажности приточного воздуха из-за ограниченности поверхности распыляемой воды. Цель изобретения - повышение эффективности регулирования влажности приточного воздуха. Эта цель достигается тем, что теплообменник выполнен в виде насадочного контактного аппарата, размещенного на части рещетки забора рециркуляционного воздуха, а эжекторы подсоединены к верхней части этого аппарата. На чертеже представлен пример конструктивного выполнения эжекционного кондиционера-доводчика. Эжекционный кондиционер-доводчик содержит корпус 1 с вентиляционными рещетки 2 и 3 для забора рециркуляционного воздуха и выпуска приточного, воздухораспределительный коллектор 4 с сопла.ми 5 и воздуховодяными эжектора.ми 6 и теплообменник 7. Теплообменник 7 выполнен в виде насадочного контактного аппарата, размещенного на части длины рещетки 2 забора рециркуляционного воздуха, а эжекторы 6 подсоединены к верхней части этого аппарата. Кроме того, кондиционер-доводчик имеет поддон 8, соединенный трубопроводами 9 с эжекторами 6, электронагреватель 10, камеру 11 смешения. Эжекционный кондиционер-доводчик работает следующим образом. Воздух в требуемом количестве после обработки в первичном кондиционере (на чертеже не показан) подается в коллектор 4, установленный в корпусе 1. Часть воздуха с больщой скоростью выходит через сопла 5 в камеру 11 смещения и создает в ней разрежение. Другая часть воздуха поступает в эжекторы б и перемещает воду из поддона 8 в теплообменник 7, выполненный в виде насадочного контактного аппарата, и орошает его. Через насадочнык контактный аппарат проходит рециркуляционный воздух, увлажняется, смешивается с воздухом, выходящим через сопла 5 и поступает в помеш;ение через решетку 3. Приточный воздух в случае необходимости можно подогреть в электронагревателях 10. Для регулировки степени увлажнения приточного воздуха, часть рециркуляционного воздуха можно пропустить помимо теплообменника 7. В результате такого выполнения кондиционера-доводчика становится возможным эффективное использование его в помещениях, имеющих большие нагрузки тепло- и хладопотребления, а также исключить оросительную камеру в первичном кондиционере. . При определенных условиях в зимнее можно осуществить отопление за счет повышенного нагрева воздуха в первичном . кондиционере и исключить необходимость


8 использования электронагревателя в эжекционном кондиционере-доводчике. Формула изобретения Эжекционный кондиционер-доводчик, содержащий корпус с вентиляционными решетками для забора рециркуляционного воздуха и выпуска приточного, воздухораспределительный коллектор с соплами и воздуховодяными эжекторами и теплообменник, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности регулирования влажности приточного воздуха, теплообменник выполнен в виде насадочного контактного аппарата, размещенного на части длины решетки забора рециркуляционного воздуха, а эжекторы подсоединены к верхней части этого аппарата. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 367318, кл. F24 F 3/14, 1971.

Читайте также: