Рекуператоры в составе систем вентиляции: виды, эффективность и недостатки

Рекуператор – теплообменное устройство, предназначенное для передачи теплоты от потока вытяжного воздуха к приточному без их смешивания между собой. Мы упоминали применение рекуператоров как один из способов экономии тепловой энергии при эксплуатации вентиляционной системы в статье по ссылке. В ней можно узнать и о других распространенных принципах сокращения энергопотребления установок. В данном материале остановимся подробнее на типах рекуператоров для вентсистем, их недостатках и эффективности.

Виды рекуператоров

Рекуператоры подразделяются по типу конструкции.

·Роторный рекуператор – представляет собой колесо, приводимое в движение электроприводом. Колесо состоит из набора тонких пластин, которые формируют сквозные отверстия для прохождения потока воздуха через них. Одна половина конструкции колеса расположена в вытяжном канале воздуховода, а другая – в приточном.

При вращении колеса тепло проходящего через него вытяжного воздуха передается пластинам, а при попадании нагретых пластин в приточный канал, их тепло передается затягиваемому в здание холодному воздуху.

Производительность такого рекуператора можно регулировать путем изменения скорости его вращения. Вытяжные и приточные воздушные массы циркулируют поочередно через каналы рекуператора, что приводит к частичному подмесу вытяжного потока (около 3-8 %) в канал свежего воздуха, поэтому роторные рекуператоры применимы не во всех учреждениях. Например, они не подойдут для систем вентиляции больниц, чистых помещений, пищевых производств.

·Гликолевый рекуператор – состоит из двух жидкостных теплообменников, размещенных в каналах притока и вытяжки, и насоса, прокачивающего теплоноситель между ними. Удобен в тех случаях, когда приточный и вытяжной каналы вентиляционной системы не примыкают друг к другу, а расположены в разных зонах теплового пункта.

·Пластинчатый рекуператор – состоит из множества тонких металлических пластин, которые разделяют два воздушных потока. Вытяжной поток передает тепло пластинам внутри рекуператора, которые в свою очередь греют холодный приток. Кассеты с пластинами снабжены поддоном для слива конденсата, который образуется в процессе работы.

Кратко о КПД рекуператоров

Эффективность возврата тепла зависит от типа рекуператора, скорости движения воздушных потоков и разницы температуры снаружи и внутри помещения. КПД рекуператора – отношение максимально возможного полученного тепла к теплу, полученному в действительности:

·0 % – весь вытяжной воздух удаляется в атмосферу без передачи тепла притоку;

·100 % – приточный воздух прогревается до температуры вытяжного (недостижимо на практике);

·30-90 % – допустимые значения КПД для рекуператоров.

Теплообмен в рекуператоре считается хорошим при КПД свыше 60 %.

Минусы применения рекуператоров

К общим недостаткам использования рекуператоров можно отнести:

·Увеличение габаритов вентустановки.

·Формирование дополнительного небольшого аэродинамического сопротивления в системе.

·Повышение первоначальной стоимости вентустановки. Однако в последствии это компенсируется снижением расходов на подогрев воздуха.

·Вероятность обледенения, приводящего к снижению КПД рекуператора. Это особенно актуально для пластинчатых моделей. Из-за разности температур приточного и вытяжного воздуха происходит выпадение конденсата в вытяжном канале и образование наледи зимой. Для размораживания рекуператора приточный воздух перенаправляется в обход теплообменника (в, так называемый, байпас), а теплый вытяжной воздух в это время растапливает лед на пластинах.

Несколько слов о решении по автоматизации вентсистем от компании ОВЕН

В ассортименте компании ОВЕН имеется специализированный контроллер для приточно-вытяжных систем ТРМ1033. Прибор управляет основными элементами вентиляционных установок и осуществляет контроль их состояний.

Для устройства произведена разбивка на модификации по типу нагрева воздуха и поддерживаемым дополнительным элементам системы (резервный вентилятор, увлажнитель, охладитель и др.). Среди модификаций есть и те, что поддерживают управление рекуператорами:

ТРМ1033 может работать со всеми, перечисленными в данной статье, типами рекуператоров. Для всех них прибор осуществляет контроль обмерзания по датчику перепада давления и, если требуется, управляет предварительным нагревом воздуха перед рекуператором.

Ознакомиться с принципами взаимодействия контроллера с рекуператорами можно, посмотрев наши ролики из видеокурса по ТРМ1033. Полноценный плейлист с разборами принципов работы ТРМ1033 найдёте по ссылке.

Видео «ТРМ1033. Роторный рекуператор»

Видео «ТРМ1033. Гликолевый рекуператор»

Видео «ТРМ1033. Пластинчатый рекуператор»