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.