Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 2

Принцип работы водяного калорифера

Для начала разберемся в особенностях работы вентиляционной системы с водяными нагревателями, потому что схема приточной вентиляции с электрокалорифером немного отличается. Водяное нагревательное приспособление состоит из теплообменника и вентилятора.

Принцип его работы заключается в следующем:

  1. Через специальные воздухозаборные решетки, установленные на внешнем конце воздуховода, воздушные массы попадают в вентиляционные каналы. Решетки нужны для защиты от проникновения мелких грызунов, животных, птиц и насекомых.
  2. После этого воздух проходит через фильтры, где очищается от пыли, пыльцы растений, вредных примесей и других загрязняющих веществ.
  3. В калорифер поступает тепло из водяной магистрали. Благодаря этому теплу воздушные массы подогреваются до нужной температуры.
  4. При прохождении рекуператора поступающие воздушные потоки дополнительно греются за счет тепла удаляемого из помещения воздуха.
  5. Очищенные и подогретые массы при помощи вентилятора поступают в помещение. Благодаря установленному диффузору они равномерно распределяются по всей площади.
  6. Во время работы установки возникает много шума. Чтобы его снизить, установлены специальные шумопоглотители.
  7. Если система перестает работать, срабатывают обратные клапаны, которые перекрывают доступ холодным воздушным массам в помещение.

Конструкция калорифера отличается отсутствием собственного нагревателя. Его главные составляющие элементы выполняют следующие функции:

  • встроенный вентилятор направляет подогретые воздушные массы в помещение;
  • в теплообменник, состоящий из металлических трубок, поступает вода из отопительной системы.

По сути, система из трубок выполняет функции нагревательной спирали, как в электрокалорифере. По трубкам циркулирует горячий теплоноситель из системы отопления, имеющий температуру в пределах +80…+180°С. При прохождении воздуха через прибор он нагревается до нужной температуры. Вентилятор не только распределяет подогретый воздух по помещению, но и способствует его обратному удалению.

Преимущества и недостатки

Использование калориферов в приточной вентиляции рентабельно для предприятий и учреждений, имеющих собственную систему теплоснабжения. Однако при хорошо налаженной работе системы вентиляции, правильном выполнении обвязки водяные калориферы можно использовать для обогрева коттеджей.

К преимуществам подобных приспособлений причисляют следующее:

  1. Монтаж достаточно простой. По сложности он не отличается от установки труб отопления.
  2. Благодаря подогреву воздушных масс и их равномерному распределению при помощи вентилятора система подходит для обогрева помещений значительной площади и высоты.
  3. Отсутствие сложных механизмов обеспечивает безопасную работу каждого составляющего узла. В конструкции нет быстроизнашивающихся деталей, поэтому поломки случаются редко.
  4. При помощи вентилятора можно регулировать направление потоков теплых воздушных масс.
  5. Главное достоинство заключается в том, что на отопление большого помещения не потребуются регулярные финансовые вложения. Расходы будут только на первых порах – на покупку оборудования и монтаж системы.

Основной минус использования водяных калориферов заключается в невозможности их применения в бытовых целях, а именно для отопления городских квартир. В качестве альтернативного варианта подходят только электронагреватели. Электрический индукционный котел для отопления и его схема

Расход теплоносителя

Для расчета расхода теплового носителя сначала нужно найти фронтальное сечение прибора.

Его определяют по формуле F = (L х P)/ V, в которой:

  • F – фронтальное сечение теплообменника калорифера;
  • L – расход воздушных масс;
  • P – табличное значение плотности воздуха;
  • V – скорость воздушного потока (3-5 кг/м²с).

После этого можно вычислять расход теплоносителя по формуле G = (3,6 х Qт)/(Cв х (tвх — tвых)), в которой:

  • G – потребность в воде для калорифера (кг/ч);
  • 3,6 – поправочный коэффициент для перевода единицы измерения из Ватт в кДж/ч, чтобы расход получился в кг/ч;
  • Qт – мощность нагревателя в Вт, которую нашли ранее;
  • Cв – показатель удельной тепловой емкости воды;
  • (tвх — tвых) – разница температур теплового носителя в обратной и прямой линии.

Калориферы КСк. Расчет и подбор водяных калориферов КСк – Т.С.Т.

Калориферы КСк. Расчет и подбор водяных калориферов КСк

Расчет и подбор водяных калориферов КСк осуществляется в следующей последовательности:

1. подсчет тепловой мощности для нагрева воздуха, 2. расчет фронтального сечения для прохода воздуха и подбор подходящих калориферов, 3. нахождение массовой скорости, 4. определение расхода теплоносителя, 5. подсчет скорости горячей воды в теплообменнике, 6. вычисление коэффициента теплопередачи, 7. определение среднего температурного напора, 8. нахождение теплопроизводительности калорифера или установки, 9. установление запаса по тепловой мощности, 10. расчет аэродинамического сопротивления, 11. определение гидравлического сопротивления по теплоносителю.

Все действия по расчету и подбору водяных калориферов типа КСк выложены пошагово. Прилагаются формулы и таблицы , технические данные и характеристики всех моделей данных воздухонагревателей. Каждый шаг подсчетов и вычислений сопровождается конкретным примером.

1. Определить тепловую мощность для нагрева определенного объема воздуха.

а) Определяем массовый расход нагреваемого воздуха

L – объемное количество нагреваемого воздуха, м3/час

p – плотность воздуха при средней температуре (сумму температуры воздуха на входе и выходе из калорифера разделить на два) – таблица показателей плотности представлена выше, кг/м3

б) Определяем расход теплоты для нагревания воздуха

G – массовый расход воздуха, кг/час

с – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг •K) , (показатель берется по температуре входящего воздуха, смотреть ниже – по таблице)

t нач – температура воздуха на входе в теплообменник, °С

t кон – температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

Пример подбора и расчета калорифера КСк . Шаг- 1

Подобрать подходящий калорифер КСк для нагрева 17000 м3/час от температуры – 25°С до +23°С. Теплоноситель горячая вода с графиком 95°С на входе в воздухонагреватель, 50°С на выходе.

1. Определить тепловую мощность, необходимую для нагрева 1700 0 м3/час с температуры – 25°С до +23°С.

а) Определяем массовый расход нагреваемого воздуха

1 700 0 – объемное количество нагреваемого воздуха, м3/час

1.3 – плотность воздуха при температуре – 1°С (температура на входе – 25 °С плюс температура воздуха на выходе +2 3°С – делим на два) (- 25+2 3 )/2= – 2 /2= – 1 Плотность воздуха при температуре – 1 имеет значение 1.3 0

б) Определяем расход те п лоты для нагревания воздуха

2 21 00 – массовый расход воздуха, кг/час

1009 – удельная теплоемкость при температуре входящего воздуха – 25 °С, Дж/(кг•K)

+2 3 – температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника , °С

– 25 – температура воздуха на входе в теплообменник , °С

Температуру входящего воздуха можно принять, исходя из географического региона, в котором будут эксплуатироваться калориферы. Данные с расчетными средними температурами городов представлены в 3- х таблицах справа. Если в таблице отсутствует ваш город, следует принять показатели близлежащего.

2. Подбор и расчет калориферов – этап второй. Определившись с необходимой тепловой мощностью для обогрева требуемого объема, находим фронтальное сечение для прохода воздуха. Фронтальное сечение – рабочее внутреннее сечение с теплоотдающими трубками, через которое непосредственно проходят потоки нагнетаемого холодного воздуха.

G – массовый расход воздуха, кг/час

v – массовая скорость воздуха – для оребренных калориферов принимается в диапазоне 3 – 5 ( кг/м2•с ). Допустимые значения – до 7 – 8 кг/м2•с

Пример подбора и расчета калорифера КСк . Шаг- 2

Подобрать подходящий калорифер КСк для нагрева 1700 0 м3/час от температуры – 25°С до +23°С. Теплоноситель горячая вода с графиком 95°С на входе в воздухонагреватель, 50°С на выходе.

2. Расчет фронтального сечения для прохода воздуха. Подбираем необходим ую площадь сечени я под массовый расход воздуха 2 210 0 кг/час. Принимаем массовую скорость – 3.6 кг/м2•с .

2 21 00 – массовый расход воздуха, кг/час

3.6 – массовая скорость воздуха , кг/м2•с

При выборе трех или четырех рядной модели (одинаковые номера калориферов – имеют одну и ту же площадь фронтального сечения), ориентируемся на то, что теплообменники КСк4 (четыре ряда) при одной и той же входящей температуре и производительности по воздуху, нагревают его в среднем на восемь- двенадцать градусов больше, чем КСк3 (три ряда теплонесущих трубок), но имеют большее аэродинамическое сопротивление.

Водяные калориферы с вентилятором: характеристики и производители

Калорифер водяной с вентилятором – это один из наиболее экономных и эффективных приборов, служащих для обогрева воздуха в ангарах, складах, спортзалах, в торговых, выставочных и концертных залах, автосервисах, мастерских. Также с его помощью отапливают теплицы, фермы и другие просторные объекты с большой площадью.

Такие агрегаты бывают также в разных исполнениях в зависимости от предполагаемого размещения. То есть могут быть настенные или потолочные калориферы, которые можно легко установить в любом помещении.

Основные плюсы водяных калориферов отопления заключаются в их энергоэффективности и производительности, что проявляется в возможности как повышать, так и охлаждать температуру в помещении. При этом тепловентиляторы в основном малозатратны, так как потребляют мало электроэнергии и позволяют сэкономить на отоплении.

Электрический тепловентилятор с панелью управления Flowair

На производстве таких калориферов специализируются как зарубежные, так и отечественные марки, среди которых Тепломаш, Греерс, Flowair и Volcano. Водяной калорифер отопления с вентилятором — отличное решение в большинстве случаев для обогрева больших объектов.

Популярными на отечественном рынке считаются калориферы КСК. Приборы этой марки отличаются компактностью и экономичностью. Агрегаты широко используют в промышленности, так как отлично справляются с задачей быстрого нагрева воздуха в помещениях с большой площадью, при этом используя минимум электроэнергии. Приборы также используют как теплоутилизатор. Они являются составляющей в разных агрегатах, системах отопления, кондиционирования и вентиляции. Теплоносителем в калорифере КСК является горячая вода с температурным показателем свыше 190°С.

Калориферы отопления с вентилятором: особенности конструкции и работы

Калориферы отопления с вентилятором представлены шестью типоразмерами. Это очень популярные средства отопления, поэтому имеют широкий модельный ряд у многих производителей. Бывают двухрядные и трехрядные модели. Мощность калорифера от 10 до 60 кВт позволяет подобрать оборудование для помещений с разной площадью.

Мощность калориферов варьируется в пределах 10-60 кВт

Такие калориферы еще называют тепловентиляторами или дуйчиками, они отличаются компактностью и легкостью. На потолок или стену их крепят с использованием специальных кронштейнов.

В целях износостойкости корпус агрегата изготавливают из полипропилена или из оцинкованной стали, а сверху покрывают эмалью. Полипропилен отличается высокой степенью сопротивляемости к механическим повреждениям и устойчивостью к различным газам и парам. Поэтому корпус выдерживает высокие температуры, устойчив к коррозии повреждениям разного характера.

Для производства теплообменника используют медные трубки, а для оребрения – алюминиевые пластины. Их монтируют на задней панели устройства, что позволяет значительно упростить установку прибора и улучшить его дизайн.

Прибор оснащают бесшумным осевым вентилятором с лопатками из спецпрофиля и подшипников наивысшего класса, не требующие смазывания. Такое устройство дает высокую производительность при низком потреблении электроэнергии. Кроме того, расход воздуха регулируется в рабочем диапазоне. В качестве теплоносителя служит вода из системы централизованного отопления.

Агрегаты производятся в потолочном и настенном исполнении. За счет лёгкости монтажной консоли возможен оборот агрегата на 180 градусов вовремя эксплуатации.

Потолочный тепловентилятор отопления

Виды

По каким признакам можно классифицировать калориферы?

Источник тепла

В его качестве может использоваться:

  1. Электроэнергия.
  2. Тепло, выработанное индивидуальным отопительным котлом, котельной или ТЭЦ и доставленное к калориферу теплоносителем.

Разберем обе схемы чуть детальнее.

Электрокалорифер для приточной вентиляции представляет собой, как правило, несколько трубчатых электрических нагревателей (ТЭНов) с напрессованным на них для увеличения площади теплообмена оребрением. Электрическая мощность таких устройств может достигать сотен киловатт.

При мощности от 3,5 КВт они подключаются не к розетке, а напрямую к щитку отдельным кабелем; при мощности от 7 КВт настоятельно рекомендуется питание от 380 вольт.

На фото – отечественный электрокалорифер ЭКО.

Какими достоинствами обладает электрический калорифер для вентиляции на фоне водяного?

  • Простотой монтажа. Согласитесь, что подвести к нагревательному устройству кабель куда легче, чем организовать циркуляцию в нем теплоносителя.
  • Отсутствием проблем с теплоизоляцией подводки. Потери в кабеле питания за счет его собственного электрического сопротивления на два порядка меньше, чем потери тепла в трубопроводе с любым теплоносителем.
  • Простой настройкой температуры воздуха. Для того, чтобы температура приточного воздуха была постоянной, достаточно смонтировать в цепи питания калорифера несложную схему управления с термодатчиком. Для сравнения – система водяных калориферов заставит вас решать проблемы согласования температуры воздуха, теплоносителя и мощности котла.

Есть ли у электропитания недостатки?

  1. Цена электрического устройства несколько выше, чем водяного. К примеру, 45-киловаттный электрокалорифер можно купить за 10-11 тысяч рублей; водяной нагреватель той же мощности обойдется всего в 6-7 тысяч.
  2. Что куда важнее, при использовании прямого нагрева электричеством оказываются запредельными эксплуатационные расходы. Для нагрева теплоносителя, передающего тепло в водяную систему подогрева воздуха, используется теплота сгорания газа, угля или пеллет; эта теплота в пересчете на киловатт куда дешевле электроэнергии.
Источник тепловой энергии Стоимость киловатт-часа тепла, рубли
Магистральный газ 0,7
Уголь 1,4
Пеллеты 1,8
Электроэнергия 3,6

Водяные калориферы для приточной вентиляции – это, в общем-то, обычные теплообменники с развитым оребрением.

Водяной калорифер.

Циркулирующая через них вода или другой теплоноситель отдает тепло проходящему через ребра воздуху.

Достоинства и недостатки схемы зеркально отображают особенности конкурирующего решения:

  • Стоимость калорифера минимальна.
  • Расходы при эксплуатации определяются видом используемого топлива и качеством утепления разводки теплоносителя.
  • Регулировка температуры воздуха сравнительно сложна и подразумевает гибкую систему управления циркуляцией и/или котлом.

Материалы

Для электрокалориферов обычно используется алюминиевое или стальное оребрение на стандартных ТЭНах; несколько реже встречается схема обогрева с открытой вольфрамовой спиралью.

ТЭН со стальным оребрением.

Для водяных обогревателей характерны три варианта исполнения.

  1. Стальные трубы со стальным оребрением обеспечивают максимальную дешевизну конструкции.
  2. Стальные трубы с алюминиевым оребрением благодаря более высокой теплопроводности алюминия гарантируют несколько большую теплоотдачу.
  3. Наконец, максимальную теплоотдачу ценой несколько более низкой устойчивости к гидравлическому давлению дают биметаллические теплообменники из медной трубы с алюминиевым оребрением.

Нестандартное исполнение

Пара решений заслуживает отдельного упоминания.

  1. Приточные установки представляют собой калорифер с предустановленным вентилятором для подачи воздуха.

Приточная вентиляционная установка.

  1. Кроме того, промышленностью выпускаются изделия с рекуператорами тепла. Часть тепловой энергии отбирается у потока воздуха в вытяжной вентиляции.

Расчет мощности калорифера

Определимся с исходными данными, которые понадобятся, чтобы правильно подобрать мощность нагревателя для вентиляции:

  1. Объём воздуха, который будет перегоняться за час (м 3 /ч), т.е. производительность всей системы – L.
  2. Температура за окном. – t ул.
  3. Температура, до которой нужно довести нагрев воздуха – t кон.
  4. Табличные данные (плотность воздуха определённой температуры, теплоёмкость воздуха определённой температуры).

Инструкция для расчета с примером

Шаг 1
. Расход воздуха по массе (G в кг/ч).

Формула: G = LxP

  • L – расход воздуха по объёму (м 3 /ч)
  • P – плотность воздуха по среднему.

Пример:
С улицы поступает воздух -5° С, а на выходе нужна t +21°С.

Сумма температур (-5) + 21 = 16

Среднее значение 16:2 = 8.

По таблице определяется плотность этого воздуха: P = 1,26.

Плотность воздуха в зависимости от температуры кг/м3

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 10- -5 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +60 +65 +70 +75 +80 +85
1,58 1,55 1,51 1,48 1,45 1,42 1,39 1,37 1,34 1,32 1,29 1,27 1,25 1,23 1,20 1,18 1,16 1,15 1,13 1,11 1,09 1,06 1,04 1,03 1,01 1,0 0,99

Если производительность вентиляции 1500 м 3 /ч, то расчёты будут следующие:

G = 1500 х 1,26 = 1890 кг/ч.

Шаг 2.
Расход теплоты (Q в Вт).

Формула: Q = GxС x (t кон – t ул)

  • G – расход воздуха по массе;
  • С – удельная теплоёмкость входящего с улицы воздуха (табличный показатель);
  • t кон – температура до которой нужно прогреть поток;
  • t ул – температура входящего с улицы потока.

Пример:

По таблице определяем С для воздуха, температурой -5° С. Это 1006.

Теплоемкость воздуха в зависимости от температуры, Дж/(кг*К)

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 10- -5 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +60 +65 +70 +75 +80 +85
1013 1012 1011 1010 1010 1009 1008 1007 1007 1006 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1006 1006 1007 1007 1008

Подставляем данные в формулу:

Q = (1890/3600*) х 1006 х (21 – (-5)) = 13731,9** Вт

*3600 – это час, переведённый в секунды.

**Получившиеся данные округляются в большую сторону.

Результат: для нагрева воздуха от -5 до 21 °С в системе производительностью 1500м 3 , требуется калорифер мощностью 14 кВт

Существуют онлайн калькуляторы, где введя производительность и температуры можно получить примерный показатель мощности.

Лучше предусмотреть запас мощности (на 5-15 %), поскольку производительность оборудования со временем часто снижается.

Вычисление поверхности нагрева

S = 1,2 Q: (k (t жид. – t возд.)

Где:

  • 1,2 – коэффициент остывания;
  • Q – расход теплоты, который мы уже вычислили ранее;
  • k – коэффициент теплоотдачи;
  • t жид. – средний показатель температуры теплоносителя в трубах;
  • t возд – средняя температура потока, поступающего с улицы.

K (теплоотдача) – это табличный показатель.

Средние температуры вычисляются путём нахождения суммы поступающей и желаемой температуры, которую нужно разделить на 2.

Получившийся результат округляется в большую сторону.

Знание площади поверхности нагревателя для вентиляции может понадобиться при подборе нужного оборудования, а также для закупки нужного количества материалов при самостоятельном изготовлении элементов системы.

Особенности расчета паровых калориферов

Как уже говорилось, калориферы используются одинаковые для водяного отопления и для применения пара. Расчёты осуществляются по тем же формулам, только расход теплоносителя вычисляется по формуле:

G = Q: m

  • Q – расход теплоты;
  • m– показатель теплоты, выделяемой при конденсации пара.

А скорость движения пара по трубам не берётся в расчёт.

Эффективность использования калориферов вместо радиаторов отопления

Циркулирующий по радиаторам водяного отопления теплоноситель, передает тепловую энергию окружающему воздуху путем теплового излучения, а также посредством движения конвекционных потоков нагретого воздуха вверх, поступления остывшего воздуха снизу.

Калорифер, кроме этих двух пассивных способов передачи тепловой энергии, прогоняет воздух через систему нагретых элементов с гораздо большей площадью и интенсивно передает им тепло. Оценить эффективность калориферов и вентиляторов позволить простой расчет стоимости установленного оборудования для одних и тех же задач.


Пример отопления калориферами помещения сервиса технического обслуживания автомобилей.

Например, необходимо сравнить стоимость радиаторов и калориферов для отопления выставочного зала автосалона с учетом выполнения норм СНИП.

Теплотрасса одна и та же, теплоноситель одной температуры, обвязку и монтаж при упрощенном расчете затрат на основное оборудование можно не учитывать. Для несложного расчета берем известную норму 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади. Зал площадью 50х20 = 1000 м2 минимально требует 1000/10 = 100 кВт.  С учетом запаса в 15% расчетная минимально необходимая теплопроизводительность отопительного оборудования – 115 кВт.

При использовании радиаторов. Берем одни из наиболее распространенных биметаллических радиаторов Rifar Base 500 x10 (10 секций), одна такая панель выдает 2,04 кВт. Минимально необходимое количество радиаторов составит 115/2,04 = 57 шт. Сразу стоит учитывать, что разместить в таком помещении 57 радиаторов неразумно и практически невозможно. При цене прибора на 10 секций в 7 000 рублей, затраты на покупку радиаторов составят 57*7000 = 399 000 рублей.

При отопления калориферами. Для отопления прямоугольной площади с целью равномерного распределения тепла делаем подбор из 5 водяных калориферов Ballu BHP-W3-20-S производительностью 3200 м3/час каждый с близкой суммарной мощностью: 25*5 = 125 кВт. Затраты на оборудование составят 22900*5 = 114 500 рублей.

Основная область применения калориферов – организация отопления помещений с большими пространствами для движения воздуха:

  • производственные цеха, ангары, склады;
  • спортивные залы, выставочные павильоны, ТРЦ;
  • сельскохозяйственные фермы, теплицы.

Компактное устройства, позволяющие быстро нагревать воздух от 70°C до 100°C, легко встраиваемые в общую систему автоматического управления отоплением целесообразно использовать в сооружениях с надежным доступом к теплоносителю (воде, пару, электроэнергии).

Преимуществами водяных калориферов являются:

  1. Высокая рентабельность использования (низкая стоимость оборудования, высокая теплоотдача, легкость и дешевизна монтажа, минимальные эксплуатационные расходы).
  2. Быстрый нагрев воздуха, легкость изменения и локализация потока тепла (тепловые завесы и оазисы).
  3. Надежность конструкции, легкость автоматизации и современный дизайн.
  4. Безопасность в применении даже в зданиях с повышенной опасностью.
  5. Крайне компактные размеры при высокой теплопроизводительности.

Недостатки этих приборов связаны со свойствами теплоносителя:

  1. При температуре ниже нуля, калорифер легко заморозить. Не слитая вовремя вода из трубок может их порвать в случае отключения от магистрали.
  2. При применении воды с большим количеством примесей тоже можно вывести прибор из строя, поэтому использование в быту без фильтров и подключение к центральной системе – нецелесообразны.
  3. Стоит отметить, что калориферы сильно сушат воздух. При использовании, например, в выставочном зале, необходима увлажняющая климатическая техника.

Цена и обзор моделей

Широко распространены водяные калориферы для приточной вентиляции ВНВ или КСк, продукты группы компаний «Евромаш». Агрегаты соответствуют требованиям качества. Имеют широкую линейку моделей, чтобы покупатель мог подобрать оборудование для вентиляционной системы любой сложности и протяжённости. Ценовая политика отечественной компании сравнительно щадящая:

  • КСк 3-6 (2500 м3/ч) Сталь – 5,5 тыс. руб. Нержавейка – 15 тыс. руб.
  • КСк 3-11 (16000 м3/ч) Сталь – 20 тыс. руб. Нержавейка – 48 тыс. руб.
  • КСк 4-8 (4000 м3/ч) Сталь – 8 тыс. руб. Нержавейка – 21 тыс. руб.
  • Galletti AREO 12 (мощность – 5,9-6,7 кВт, производительность до 790 м3/ч, охлаждение мощностью 3 кВт). Цена ок. 53 тыс. руб.
  • KROLL LH 130 (мощность – 20 кВт, производительность 1450 м3/ч). Цена ок. 60-77 тыс. руб.
  • КСк 4-1 – 7-9 тыс. руб.
  • FlowairLEOINOX 25S (мощность 10-25 кВт, производительность 900-4400 м3/ч). Цена 64 тыс. руб.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество приточного воздухообмена с водяным калорифером это значительная экономия по затратам энергии. Ведь основной элемент – теплообменник представляет собой, по сути, радиатор отопления встроенный в вентиляционный канал. Не требуется дополнительно греть теплоноситель или затрачивать электричество для нагревания воздушного потока.

Второй важный положительный момент это высокое КПД. Водяной калорифер способен быстро нагревать большие объемы воздуха до требуемой температуры.

Безопасность оборудования также немаловажный момент. Водяное устройство не создает нагрузку на электросеть, а его поломка не приведет к возникновению пожара.

Но, как и любое оборудование, водяной прибор для нагревания воздуха при циркуляции имеет и недостатки.

Во-первых, это габариты установки, не позволяющие монтаж в небольших помещениях жилых квартир.

Во-вторых, это более сложная установка, так как требуется подключение к отоплению, что тянет за собой целую операцию по выведению труб.

В третьих, для контролирования температуры нагревания воздуха нужно повести манипуляции с подачей теплоносителя, или же понижения температуры воды в котле отопления.

Также нужен строгий контроль температуры воды в системе. Водяные калориферы не желательно подключать к центральному отоплению, где нет возможности установить предел нагревания теплоносителя. Для такого нагревателя в приточной вентиляции диапазон температур составляет от +2 до +150 градусов.

Конечно, можно не заморачиваться и не устанавливать такое сложное оборудование. Однако при обустройстве циркуляции в больших помещениях подача свежего холодного воздуха значительно увеличит расходы на отопление. Также можно заменить водяной прибор электрическим, однако такое решение тоже увеличит затраты на электроэнергию, что не всегда рентабельно. Воздухообмен с таким типом подогрева, на сегодня остается одной из самых экономичных и выгодных с более высокими показателями по полезному действию.

Схема подключения и управление

Подключение электрических калориферов должно производиться с соблюдением всех требований техники безопасности. Схема подключения электрокалорифера выглядит следующим образом: при нажатии кнопки «Пуск» происходит запуск двигателя и включается вентиляция нагревателя. При этом двигатель оснащён тепловым реле, которое при проблемах с вентилятором мгновенно размыкает цепь и отключает электронагреватель. Включить ТЭНы отдельно от вентилятора возможно, замкнув блокировочные контакты. Для обеспечения скорейшего нагрева все ТЭНы включаются одновременно.

Для повышения безопасности электрокалорифера в схему подключения включен аварийный индикатор и устройство, не допускающее включения ТЭНов при выключенном вентиляторе. Кроме того, специалисты рекомендуют включение в схему автоматических предохранителей, которые следует располагать в цепь вместе с ТЭНами. А вот на вентиляторы установка автоматов, напротив, не рекомендуется. Управление калорифером производится из специального шкафа, расположенного недалеко от прибора. Причём чем ближе он расположен, тем меньше может быть сечение соединяющего их провода.

При выборе схемы подключения водяного калорифера необходимо ориентироваться на размещение смесительных узлов и блоков с автоматикой. Так, если эти агрегаты располагаются слева от воздушного клапана, то подразумевается левое исполнение, и наоборот. При каждом исполнении расположение соединительных трубок соответствует стороне воздухозабора с установленным клапаном.

Между левым и правым размещением существует ряд отличий. Так, при правом исполнении подающая воду трубка расположена снизу, а трубка «обратки» – сверху. В левосторонних схемах подающий патрубок заходит сверху, а трубка оттока находится внизу.

При установке нагревателя требуется выполнить обустройство узла обвязки, необходимого для осуществления мониторинга за производительностью прибора и защиты его от перемерзания. Узлами обвязки называют арматурные каркасы, регулирующие поступление горячей воды в теплообменник. Обвязка водяных нагревателей производится с помощью двух- или трехходовых вентилей, выбор которых зависит от типа системы отопления. Так, в контурах, отапливаемых при помощи газового котла, рекомендуется устанавливать трёхходовую модель, тогда как для систем с центральным отоплением достаточно двухходовой.

Управление водяным калорифером заключается в регулировании тепловых мощностей нагревательных устройств. Это становится возможным благодаря процессу смешивания горячей и холодной воды, которое выполняется при помощи трёхходового клапана. При повышении температуры выше заданного значения клапан запускает в теплообменник небольшую порцию охлаждённой жидкости, забираемой на выходе из него.

Кроме того, схема установки водяных калориферов не предусматривает вертикального расположения труб входа и выхода, а также расположения воздухозабора сверху. Такие требования обусловлены риском попадания снега в воздуховод и стекания талых вод в автоматику. Важным элементом схемы подключения является термодатчик. Для получения корректных показаний датчик должен быть помещён внутрь воздуховода на участке выдува, причём длина ровного участка должна составлять не менее 50 см.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Руландия
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: