Опубликовано

Управление вентиляцией по датчику CO2. С примерами использования.

Как известно, вентиляция является довольно затратной частью содержания помещений. Это связано с тем, что работают двигатели, и необходимо тратить энергию на нагрев или охлаждение приточного воздуха, доводя его до необходимой температуры в помещении. Чтобы решить эту проблему, во всем мире активно используются энергоэффективные системы управления вентиляцией, оснащенные датчиками CO2 и управляемыми заслонками.

Вентиляционные установки марки Sibox предлагают интегрированные модули для управления зонами вентиляции, при этом  количество таких зон может достигать 100. В комплект входят контроллер, привод для заслонок и лазерные датчики CO2. Применение лазерных датчиков принципиально важно, поскольку они обеспечивают точные измерения качества воздуха и долгий срок службы без сбоев.

Схема работы выглядит следующим образом: в каждом отдельном помещении устанавливается приточный воздух с управляемой заслонкой. В некоторых случаях также используется вытяжка с управляемой заслонкой, и устанавливается один или несколько датчиков CO2 в зависимости от размеров и конфигурации помещения. Далее настраивается реакция вентиляции на определенные показания. Как правило, целевым значением качества воздуха считается уровень от 450 до 650 ppm. Этот диапазон также разделён на несколько поддиапазонов, в соответствии с которыми происходит периодическое открытие и закрытие заслонок.

Мы рекомендуем использовать четыре степени открытия заслонок: 25%, 50%, 75% и 100%. Такая схема позволяет реже использовать приводы, что, в свою очередь, уменьшает энергозатраты, увеличивает их ресурс и снижает шум, при этом достаточно точно реагируя на состояние воздуха в помещении.

Зональная система регулирования позволяет не только включать и выключать вентиляцию, но и регулировать её в соответствии с количеством людей в помещении и родом их деятельности. Например, в комнате с спящим ребёнком заслонка будет открыта минимально, в то время как в спортзале, где занимаются несколько взрослых, заслонки будут открываться максимально. При физической нагрузке человек выделяет больше CO2, что требует увеличения вентиляции. Если людей мало и они находятся в спокойном состоянии, то вентиляция уменьшается.

Таким образом, каждая зона с собственной пропускной способностью и диаметром воздуховодов отправляет на центральную установку данные о том, насколько следует увеличить или уменьшить обороты основной установки. Крупные помещения с большими воздуховодами имеют большее влияние на мощность установки, тогда как маленькие помещения – меньшее.

Если рассматривать эту схему для коттеджа, то обычно днём люди находятся в холле и общих помещениях, а ночью расходятся по спальням. В результате вентиляция днём обслуживает холлы и общие помещения, а ночью переключается на спальни, подавая всю мощность установки туда, где она непосредственно необходима.

Кроме того, система зонального регулирования позволяет избежать необходимости настройки вентиляции в зависимости от времени суток или дня недели. Люди уезжают на работу или отдых, дом иногда пустует, помещения не всегда заняты, кто-то может быть в отъезде, или приходят гости, которые занимают дополнительные комнаты. Зональная система идеально оптимизирует вентиляцию в зависимости от потребностей жильцов, не требуя сложных настроек или специальных установок. Она адаптируется к запросам жильцов, что позволяет не только создать комфортные условия для проживания, но и значительно сэкономить ресурсы.

На приведенных ниже графиках показано, как вентиляция управляет заслонками в двух комнатах в зависимости от содержания CO2. 

На следующем графике отображено, как множество комнат влияет на общую мощность вентиляционной установки. Цветные линии показывают положение заслонок в разных комнатах, а чёрная линия – результирующую мощность вентиляционной установки. 

Обратите внимание, что при полной настройки на 100% работы реально необходимый объем вентиляции колеблется в районе 40%, то есть фактическая экономия достигает 2,5 раз, при этом субъективные ощущения жильцов значительно улучшаются. Учитывайте, что черная линия не начинается с нуля, а с отметки 23% — это тот процент мощности установки, при котором центробежные насосы фактически не выдают поток, так как это давление “съедается” фильтрами и системой разводки. Таким образом, фактическая экономия составляет 2,5 раза — это цифра получена в результате длительной эксплуатации системы на реальных объектах.

Система зонального регулирования демонстрирует свою исключительную эффективность в отелях и бизнес-центрах. Поскольку работа отеля не подразумевает постоянного нахождения гостей, не все номера могут быть заняты в течение дня. Как правило, постояльцы в это время отсутствуют. Аналогично, в бизнес-центрах можно сэкономить ресурсы, так как не все офисы заняты, а графики работы каждого офиса индивидуальны. В праздничные выходные дни система автоматически будет понижать давление, что дополнительно способствует экономии энергии.

Подводя итог, можно сказать, что система зонального регулирования позволяет сократить затраты на содержание вентиляции примерно в 2,5 раза, а также значительно улучшает субъективное восприятие качества воздуха — в два-три раза. Использование зональной системы дает возможность занизить исходные показатели вентиляции, создавая при этом комфортные условия для проживания и нахождения людей в помещениях.

Вероятно, стоимость установки и монтажа может быть снижена примерно в 1,5-2 раза, при этом качество воздуха будет на уровне дорогих систем. Стоимость внедрения зональной системы регулирования минимальна по сравнению с затратами на установку, а экономические выгоды являются значительными.

Мы рекомендуем всем своим клиентам использовать зональную систему регулирования, поскольку она позволяет создать “умный дом” в современном понимании — дом, который понимает вас и подстраивается под ваши потребности, делая жизнь максимально комфортной.

Опубликовано

Что такое контроль подпора воздуха в вентиляционных установках? И зачем он нужен?

Что такое подпор воздуха в помещении?

Подпор воздуха — это разница в давлении между внутренним пространством помещения и внешней средой. В вентиляционных системах под “подпором” обычно понимается поддержание определенного уровня давления внутри помещений, чтобы предотвратить нежелательный приток или вытяжку воздуха. Правильное соотношение давления необходимо для обеспечения комфортного и безопасного микроклимата.

Поддержание подпора воздуха в вентилируемых помещениях является важной частью проектирования и эксплуатации систем вентиляции и климат-контроля. Вот основные причины, почему это необходимо:

1. Безопасность

Работа печей и каминов: Поддержание оптимального подпора воздуха нужно для нормальной работы газовых и дровяных печей, каминов и котлов. Неправильное давление может привести к обратной тяге, когда продукты сгорания (дым, угарный газ) возвращаются в помещение, что представляет серьезную опасность для здоровья.

2. Предотвращение загрязнений

Избежание проникновения загрязненного воздуха: Подпор воздуха помогает предотвратить вытягивание загрязненного или неприятно пахнущего воздуха из нежелательных зон (например, из подвалов, ванных комнат или туалетов) в жилые помещения. Это обеспечивает более чистый и свежий воздух для обитателей.

3. Комфорт и здоровье

Оптимизация микроклимата: Поддержание стабильного подпора воздуха способствует созданию комфортного микроклимата в помещениях. Это помогает избежать появления сквозняков и резких колебаний температуры, что делает проживание более комфортным.

4. Энергоэффективность

Снижение энергозатрат: Правильный баланс давления в вентиляционной системе позволяет снизить нагрузки на вентиляторы и другие механизмы, что ведет к уменьшению потребления энергии. Это, в свою очередь, приводит к снижению счетов за электроэнергию.

5. Защита структур здания

Предотвращение конденсации и плесени: Поддержание правильного давления и работы вентиляции помогает избежать избыточного конденсата, который может приводить к образованию плесени и грибка. Эти факторы могут негативно сказаться на здоровье обитателей и снизить долговечность строительных материалов.

6. Эффективность систем вентиляции

Согласование притока и вытяжки: Подпор воздуха необходим для обеспечения нормального функционирования систем приточно-вытяжной вентиляции. Он обеспечивает баланс между притоком свежего воздуха и вытяжкой отработанного, что оптимизирует работу всей системы.

7. Устойчивость к внешним воздействиям

Защита от внешних шумов и загрязнений: Хорошо организованная система подпора позволяет создать изолированное пространств

Как работает датчик подпора воздуха?

Это электронное устройство подключенное к центральной плате вентиляционной установки. Из датчика выходят 2 трубки. Одна размещается внутри помещения, а другая снаружи. Датчик определяет разницу давления воздуха в разных трубках и передает вентиляционной установке результаты измерения. Вентиляционная установка на основе этих данных регулируем обороты воздушных насосов так чтобы сбалансировать заданное в настройках установки значение подпора.

Заключение.

Подпор воздуха в помещениях играет критическую роль в создании безопасных и комфортных условий. Датчики подпора помогают контролировать и поддерживать необходимый уровень давления, обеспечивая эффективную работу вентиляционных систем и предотвращая различные проблемы, связанные с качеством воздуха и безопасностью.

Опубликовано

В чем преимущества вентиляторов с лопатками загнутыми назад на основе EC двигателей.

Использование энергоэффективных вентиляторов с лопатками, загнутыми назад, в сочетании с EC (электронно-коммутируемыми) двигателями, предлагает несколько значительных преимуществ в системах вентиляции:

1. Высокая эффективность: Лопатки, загнутые назад, обеспечивают хороший коэффициент полезного действия (КПД). Это означает, что вентиляторы могут перемещать больше воздуха при меньших затратах энергии, что снижает эксплуатационные расходы.

2. Низкий уровень шума: Такие вентиляторы, как правило, работают тише, что делает их отличным выбором для помещений, где важна акустика, например, в офисах, библиотеках или жилых зонах.

3. Регулирование скорости: EC двигатели позволяют легко регулировать скорость вентилятора в зависимости от потребностей системы. Это обеспечивает более точное управление воздухообменом и снижает ненужное энергопотребление.

4. Долговечность и надежность: EC двигатели, благодаря своей конструкции, обычно требуют меньшего обслуживания и имеют больший срок службы по сравнению с традиционными асинхронными двигателями.

5. Экологические выгоды: Поскольку такие системы требуют меньше энергии для работы, они помогают уменьшить углеродный след. Это делает их более экологически чистым выбором для вентиляционных систем.

Эти преимущества делают энергоэффективные вентиляторы с лопатками, загнутыми назад, и EC двигатели отличным выбором для систем вентиляции, стремящихся к высокой производительности и снижению затрат на энергию.

Опубликовано

Снижение расходов на вентиляцию в вашем доме

Вентиляция — это ключевой элемент комфорта в нашем доме. Многие люди покидают загрязненные города, чтобы жить в своих домах, где можно наслаждаться свежим воздухом. В городах атмосфера наполнена различными загрязняющими веществами, и если не проветривать дом, воздух внутри станет также грязным. Он будет содержать углекислый газ, пыль и другие вредные вещества, которые могут привести к здоровью. Микрочастицы, находящиеся в воздухе, могут стать причиной серьезных заболеваний, включая рак. К тому же, находясь в душном помещении, трудно спать и полноценно отдыхать. Поэтому, если вы строите дом, важно, чтобы в нем был свежий и чистый воздух с низким содержанием углекислого газа — лучше всего не более 400 ppm (частей на миллион).

Согласно стандартам, воздух в помещении должен меняться со скоростью 3 кубических метра в час на каждый квадратный метр площади. Для дома площадью 230 квадратных метров этому требуется 700 кубических метров свежего воздуха в час.

Теперь давайте рассчитаем, сколько энергии нужно для обогрева этого объема воздуха. Чтобы поднять температуру 1 кубометра воздуха на 1 градус, требуется 0,36 ватта энергии. Если нагревать 700 кубометров воздуха с -20 до +20 градусов, то за 4 месяца зимы мы получим примерно 29 030 400 ватт (или 29 000 киловатт). При этом, если учитывать годовой расход энергии, он может составить до 40 000 киловатт.

Если для обогрева и охлаждения использовать электричество по цене 6 рублей за киловатт-час, ваши расходы могут достигнуть 200 000 рублей в год, что является значительной суммой. Если использовать газовое отопление и геотермальное охлаждение, затраты снизятся до 60 000 рублей за год. При применении роторного рекуператора, расходы могут уменьшиться до примерно 35 000 рублей в год.

Кроме того, если внедрить систему контроля вентиляции с датчиками углекислого газа, то расходы могут сократиться в четыре раза, что приведет к итоговой сумме всего около 12 000 рублей в год.

Таким образом, расходы на вентиляцию могут сильно различаться. Один и тот же воздухообмен в доме может иметь совершенно разный бюджет.

Основные факторы, влияющие на стоимость нагрева и охлаждения воздуха:

  1. Способ нагрева и охлаждения воздуха (газ, электричество, геотермальное тепло).
  2. Наличие и тип рекуператора.
  3. Зональное управление вентиляцией, основанное на датчиках СО2.

Каждый из этих факторов может значительно снизить ваши расходы на вентиляцию, сохраняя при этом высокий уровень комфорта в вашем доме.

Опубликовано

Преимущества роторного рекуператора над пластинчатым: экономия и надежность в условиях холодного климата

В современных системах вентиляции рекуперация тепла играет ключевую роль в обеспечении энергоэффективности и комфортного микроклимата в помещениях. Рынок предлагает различные решения для рекуперации, среди которых наиболее популярны роторные и пластинчатые рекуператоры. Каждый из этих типов имеет свои особенности, но в условиях суровых зимних температур, когда термометр опускается ниже -20 градусов, явные преимущества роторного рекуператора становятся особенно значительными.

Проблема замерзания пластинчатых рекуператоров

Пластинчатые рекуператоры функционируют по принципу передачи тепла между двумя потоками воздуха с помощью перегородок. Однако в условиях низкой температуры и повышенной влажности причина их неэффективности становится очевидной. Когда температура в помещении опускается ниже -20 градусов, а влажность превышает 35%, пластинчатые рекуператоры подвержены обмерзанию. Это приводит к необходимости применения значительных объемов электроэнергии для отогрева замерзших поверхностей, что приводит к дополнительным расходам.

Некоторые производители уверяют, что их устройства обеспечивают уровень рекуперации до 80%. Однако на практике это далеко от истины. Учитывая регулярные обмерзания и необходимость размораживания, фактическая экономическая рекуперация пластинчатых рекуператоров составляет всего лишь 25-35%. Это означает, что заявленные параметры не соответствуют реальным условиям эксплуатации, что вызывает недовольство пользователей и повышает эксплуатационные расходы при попытке сохранить комфортный климат в помещениях.

Преимущества роторного рекуператора

В отличие от пластинчатых систем, роторные рекуператоры используют вращающийся элемент для передачи тепла. Эта конструкция гарантирует, что в любых условиях (кроме экстремально высоких показателей влажности) роторные рекуператоры не подвержены обмерзанию. Таким образом, даже при температуре ниже -20 градусов они продолжают эффективно работать, поддерживая заявленный уровень рекуперации до 80%.

Роторные рекуператоры потребляют определенное количество электроэнергии для процесса вращения, однако эти затраты не сопоставимы с затратами на размораживание и дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией пластинчатых рекуператоров. Именно по этой причине они представляют собой экономически более выгодное решение для применения в жилых, гостиничных и офисных помещениях.

Влажность как ограничитель

Несмотря на все свои преимущества, стоит упомянуть, что роторные рекуператоры имеют свои ограничения. Например, в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны, где уровень относительной влажности превышает 60%, работа роторных рекуператоров может стать менее эффективной. Однако, даже в таких условиях, пластинчатые системы страдают гораздо больше: при температуре ниже -10 градусов они могут полностью выйти из строя, что делает их использование нецелесообразным.

Заключение

Выбор между роторным и пластинчатым рекуператором не должен быть основан только на заявленных характеристиках, но также должен учитывать реальные условия эксплуатации. В холодное время года, особенно при высоких уровнях влажности, роторные рекуператоры демонстрируют стабильную работу и реальную эффективность, в то время как пластинчатые системы могут принести значительные негативные последствия, связанные с обмерзанием и высокими эксплуатационными расходами.

Таким образом, роторные рекуператоры служат надежным и экономически оправданным выбором для эффективного управления микроклиматом в помещениях, обеспечивая комфорт и снижая затраты на отопление и кондиционирование воздуха. В условиях современного рынка важно ориентироваться на проверенные технологии, которые показывают свои преимущества в реальных эксплуатационных условиях, и роторные рекуператоры, безусловно, являются одним из таких решений.