Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Compania "Vents" CJSC a introdus sistemul geotermic GEO VENTS, unic pentru piața echipamentelor climatice din Ucraina. Sistemul se bazează pe utilizarea căldurii la sol. Principiul sistemului este simplu - în șanțurile de gard de pământ sunt așezate, care în timpul iernii "primesc" căldură de la sol, iar în timpul verii "primesc" rece rece de la sol. Mai mult, prin sistemul de ventilație, aerul condiționat ajunge direct la consumator, adică în incintă.







Deoarece temperatura solului nu se modifică prea mult pe parcursul anului, iar temperatura pe stradă se schimbă, recuperarea se datorează diferenței de temperatură. Vara, temperatura aerului exterior este suficient de mare, când trece prin conductele de aer sub pământ, dă o parte din căldura la sol și intră în casă deja rece.

Stratul superior al solului este întotdeauna supus schimbărilor de temperatură sub influența radiației solare (soare), a vântului, a ploii etc. La o adâncime de 3 m sau mai mult, temperatura este aproape neschimbată, deoarece la o asemenea adâncime de influență factorii enumerați mai jos se reduc la zero. Temperatura solului la adâncimea de 1,5-3,2 m în timpul iernii este de la + 5 la + 7 ° C, iar vara de la +10 la +12 ° C. Experimentele au arătat că în timpul iernii, schimbătorul de căldură de la sol poate încălzi aerul de alimentare care intră în cameră cu mai mult de 0 ° C, iar vara, se răcește până la + 18-20 ° C.

Vents oferă două variante de sisteme geotermale

  • GEO VENTS, unde schimbătorul de căldură de la sol este o conductă de aer din oțel inoxidabil cu caracteristici aerodinamice și de rezistență ridicate.
  • GEO Vents DUO, unde schimbătorul de căldură al bobinei este o țeavă într-o țeavă. În această variantă, aerul evacuat se deplasează în interiorul acestei duze de aer "de saltea", iar în aerul din tubul exterior care este luat de pe stradă, adică aerul de alimentare.

Să luăm în considerare fiecare dintre ele

Sistemul geotermic GEO VENTS

Sistemul constă din:

  • Unitatea de alimentare și evacuare VUT, care are recuperatorul său. Unitatea încălzește aerul la temperatura dorită și furnizează aer în încăpere, folosind căldura din aerul evacuat (în perioada rece a anului).
  • schimbător de căldură subteran
  • conductele de aer
  • dispozitive de distribuție a aerului - grile, anemostate, difuzoare

Avantajele sistemului GEO VENTS:

  • Preîncălzirea aerului în timpul iernii, răcirea și dezumidificarea aerului în timpul verii, care reduce costurile de exploatare;
  • Instalatie de ventilatie cu recuperator VUT. asigură transferul de căldură din aerul evacuat către aerul de alimentare, în combinație cu utilizarea în instalațiile de ventilație a motoarelor eficiente energetic ale UE ale societății EVM, care permite creșterea semnificativă a eficienței energetice a sistemului;
  • Inerție ridicată a sistemului. Cu fluctuații bruște ale temperaturii aerului exterior, temperatura la o adâncime mai mare de 1,5 m rămâne constantă, ca și temperatura aerului de alimentare la intrarea în sistemul de schimbare a aerului.

Exemplu de plasare a unui sistem în clădiri cu podeaua subsolului

Plasarea unui sistem de ventilație geotermală într-o casă cu pardoseală implică instalarea elementelor principale ale sistemului: un dispozitiv de colectare și evacuare a condensului, o supapă de by-pass, adaptoare și un sistem de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură în subsol.

Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Principalul sistem de instalare a sistemului GEO VENTS în clădiri cu podeaua subsolului

Bobina de aer a schimbătorului de căldură de la sol intră în clădire printr-un orificiu din perete sub nivelul solului.
Unitatea de tratare a aerului VUT se află în subsol.

Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Exemplu de amplasare a sistemului în clădiri fără podeaua subsolului

Atunci când se introduc elemente ale unui sistem de ventilație geotermală într-o casă fără podeaua subsolului, este necesar să se asigure prezența unui puț de inspecție în care este instalat un dispozitiv special pentru colectarea și scurgerea condensului format în conducta TRP. Sistemul de alimentare și de evacuare și componentele sistemului sunt amplasate în spațiul alocat pentru a fi în cameră.

Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Sistemul de bază pentru instalarea sistemului GEO VENTS în clădiri fără podeaua subsolului

Răcitorul de aer al schimbătorului de căldură de la sol intră în clădire printr-o deschidere din placa de fundație.

Se recomandă completarea sistemului cu o revizuire bine pe stradă. Pentru a evacua condensul este necesar să se asigure panta țevii la mai puțin de 2 °. Unitatea de tratare a aerului VUT poate fi amplasată în podul clădirii.







Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Sistem GEO VENTS DUO

Sistemul GEO VENTS DUO include:

  • Schimbătorul de căldură primar "țeavă în conductă" pentru preîncălzirea / răcirea aerului exterior. Aerul evacuat se îndepărtează din încăpere de-a lungul țevii interioare, alimentează aerul din stradă prin conducta exterioară;
  • Unitate de alimentare și evacuare VUT cu recuperator, proiectată să transfere căldura din aer care este îndepărtată din încăpere spre aerul încălzit provenind de la schimbătorul de căldură al solului;
  • Conductele de aer utilizate pentru transportul aerului interior;
  • Grile și difuzoare pentru distribuirea aerului prin cameră.

Avantajele sistemului GEO VENTS DUO:

  • Preîncălzirea aerului de alimentare în timpul iernii, răcirea și dezumidificarea aerului de alimentare în timpul verii, care reduce costurile de exploatare;
  • Unitatea de ventilație cu recuperator VUT asigură transferul de căldură de la aerul evacuat la aerul de alimentare, în combinație cu utilizarea motoarelor eficiente de economisire a energiei de la EUM în sistemele de ventilație, permite creșterea semnificativă a eficienței energetice a sistemului;
  • Inerție ridicată a sistemului. Atunci când temperatura exterioară fluctuează puternic, temperatura la o adâncime mai mare de 1,5 m rămâne constantă, la fel ca și temperatura aerului de alimentare la intrarea în sistemul de schimbare a aerului.

Exemplu de plasare a unui sistem în clădiri cu podeaua subsolului

Plasarea unui sistem de ventilație geotermală într-o casă cu pardoseală implică instalarea elementelor principale ale sistemului: un dispozitiv de colectare și evacuare a condensului, o supapă de by-pass, adaptoare și un sistem de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură în subsol.

Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Exemplu de amplasare a sistemului în clădiri fără podeaua subsolului

Atunci când se introduc elemente ale unui sistem de ventilație geotermală într-o casă fără podeaua subsolului, este necesar să se asigure prezența unui puț de inspecție în care este instalat un dispozitiv special pentru colectarea și scurgerea condensului format în conducta TRP. Sistemul de alimentare și de evacuare și componentele sistemului sunt amplasate în spațiul alocat pentru a fi în cameră.

Sisteme de ventilație geotermală, ventaportal

Calculul eficienței ventilației utilizând TRP și recuperarea căldurii

Pentru a obține aer curat confortabil, trebuie să fie încălzit în timpul iernii și în afara sezonului, iar vara să se răcească. Mai jos este un exemplu de calculare a costului energiei termice pentru încălzirea aerului proaspăt fără utilizarea sistemelor de recuperare a căldurii, precum și aplicarea sistemelor geotermice pentru climatul european temperat. Se presupune că debitul de aer este de 300 m 3 / h.

Total pentru întregul an pentru încălzirea sau răcirea aerului proaspăt va trebui să fie cheltuit:

În timpul iernii, temperatura zilnică medie pe parcursul a 80 de zile este de -5 ° C. Pentru ao aduce într-o cameră confortabilă, este necesar să se încălzească până la + 20 ° С. În acest fel:

  • În absența unui sistem de recuperare a căldurii pentru încălzirea a 300 m³ / h la Δt = 25 ° C, este necesar să se cheltuiască:
    P (Wt) = L (m3 / h) x 0,34 x? T (ºС) = 300 m³ / h x 0,34 x 25/1000 = 2,550 kW.
  • Atunci când se utilizează un sistem geotermal, aerul exterior este încălzit la + 5 ° C, aerul fiind transferat la:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºС) = 300 m³ / h x 0,34 x 10/1000 = 1,02 kW.
  • Cu utilizarea ulterioară a unui sistem de alimentare și de evacuare cu recuperare de căldură, aerul este încălzit la + 12 ° C:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºC) = 300 m³ / h x 0,34 x 7/1000 = 0,714 kW.

Dacă luăm 50% din timpul de lucru al sistemului de ventilație cu capacitate maximă, luând în considerare faptul că unitatea de alimentare și evacuare funcționează la diferite capacități în diferite perioade de timp, atunci pentru o perioadă de 80 de zile:

  • În absența unui sistem de recuperare a căldurii se vor cheltui următoarele:
    80 zile x 24 ore x 0,5 x 2,55 kW = 2 448 kWh.
  • Atunci când se utilizează un sistem geotermal (eficiența sistemului crește odată cu scăderea fluxului de aer), puterea de căldură necesară va scădea prin:
    80 zile x 24 ore x 0,6 x 1,02 kW = 1175 kWh.
  • Cu utilizarea ulterioară a unui sistem de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură VUT, puterea de căldură necesară va scădea prin:
    80 zile x 24 ore x 0,5 x 0,714 kW = 685 kWh.

ALIMENTARE / AUTUMN

În afara sezonului timp de 180 zile, temperatura zilnică medie este + 5 ° C. Pentru ao aduce într-o cameră confortabilă, este necesar să se încălzească până la + 20 ° С. În acest fel:

  • În absența unui sistem de recuperare a căldurii pentru încălzirea a 300 m3 / h la Δt = 15 ° C, este necesar să se cheltuiască:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºС) = 300 m³ / h x 0,34 x 15/1000 = 1,53 kW.
  • Atunci când se utilizează un sistem geotermal, aerul exterior este încălzit la + 10 ° C, aerul fiind transferat la:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºC) = 300 m³ / h x 0,34 x 5/1000 = 0,51 kW.
  • Cu utilizarea ulterioară a unei unități de tratare a aerului cu recuperare de căldură, aerul este încălzit la + 15 ° C:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºC) = 300 m³ / h x 0,34 x 5/1000 = 0,51 kW.

Dacă luăm 50% din timpul de lucru al sistemului de ventilație cu capacitate maximă, luând în considerare faptul că unitatea de alimentare și evacuare funcționează la diferite capacități în diferite perioade de timp, pe o perioadă de 180 de zile:

  • În absența unui sistem de recuperare a căldurii se vor cheltui următoarele:
    180 zile x 24 ore x 0,5 x 1,53 kW = 3305 kWh.
  • Atunci când se utilizează un sistem geotermal (eficiența sistemului crește odată cu scăderea fluxului de aer), puterea de căldură necesară va scădea prin:
    180 zile x 24 ore x 0,6 x 0,51 kW = 1322 kWh.
  • Cu utilizarea ulterioară a unui sistem de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură VUT, puterea de căldură necesară va scădea prin:
    180 zile x 24 ore x 0,5 x 0,51 kW = 1102 kWh.

În timpul perioadei de vară, pe o perioadă de 60 de zile, temperatura zilnică medie este de aproximativ +20 ° C, dar în acest moment în timpul zilei această temperatură este de + 26 ° C timp de aproximativ 8 ore. Aparatele de aer condiționat sunt utilizate pentru răcirea aerului la + 20 ° C. Capacitatea lor de refrigerare trebuie să asigure răcirea la Δt = 6 ° С.

  • În absența unui sistem de recuperare a căldurii pentru răcirea a 300 m³ / h la Δt = 6 ° C, este necesar să se cheltuiască:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºС) = 300 m³ / h x 0,34 x 6/1000 = 0,612 kW;
  • Atunci când se utilizează un sistem geotermal, aerul este pre-răcit la + 22 ° C, aerul fiind transferat în modul de răcire uscat:
    P (Wt) = L (m³ / h) x 0,34 x? T (ºС) = 300 m³ / h x 0,34 x 4/1000 = 0,408 kW.

Dacă luăm 70% din timpul de funcționare al unității frigorifice la capacitate maximă timp de 8 ore pe zi, obținem:

  • În absența unui sistem de recuperare a căldurii se vor cheltui următoarele:
    60 zile x 8 ore x 0,7 x 0,612 kW = 206 kWh.
  • Atunci când se utilizează un sistem geotermal (eficiența sistemului crește odată cu scăderea debitului de aer), capacitatea de răcire necesară va scădea cu:
    60 zile x 8 ore x 0,7 x 0,408 kW = 137 kWh.

Costuri totale pentru întregul an pentru încălzirea sau răcirea aerului proaspăt:

Costul energiei termice pe an, kW * h







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: