Пластинчатый рекуператор воздуха своими руками: Собираем пластинчатый рекуператор своими руками
Собираем пластинчатый рекуператор своими руками
Главная » Рекуперация » Как сконструировать рекуператор своими руками?
Рекуперация
Автор Евгений Апрелев На чтение 3 мин Просмотров 3.5к.
- Схема устройства рекуператора, а также используемые материалы
- Основные этапы работ
Проектируя приточно-вытяжную воздухозаборную систему важно понимать, что если не установить специальный подогреватель, помещение будет быстро остывать, особенно в осенне-зимний период. Отличным решением этой задачи является рекуператор, представляющий собой устройство, использующее тепло удаляемого воздуха для нагрева поступающего.
Несмотря на то, что сегодня достаточно много таких механизмов имеется в продаже, многих интересует вопрос – возможно ли сделать рекуператор воздуха своими руками? Оказывается, это вполне реально, поскольку все составные части можно приобрести в свободной продаже или же найти у себя дома.
Схема устройства рекуператора, а также используемые материалы
Для правильного изготовления рекуператора своими руками важно обратить особое внимание на теплообменник, который должен быть пластинчатого типа – так как он поможет сохранить до 65% тепла. Рекуператор воздуха сделать своими руками вполне под силу каждому, кто дружит со слесарным инструментом, поскольку для выполнения этой работы понадобятся молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, угловая шлиф машинка (болгарка), рулетка, уголок и дрель.
Очень важно изначально правильно начертить проект будущего устройства, после чего точно определить размеры всех необходимых деталей. Только после этого можно приступить к поиску нужного материала, а также непосредственному конструированию системы.
Нам понадобятся следующие материалы:
- Текстолит
- Кровельная оцинковка или любой другой материал плоского типа
- Пластиковые фланцы с наконечниками, соответствующие по диаметру с сечением труб воздуховода
- Деревянный брус для закрепления металлической основы в коробе
- Герметик
- Утеплитель
- Силикон
Основные этапы работ
- Из металлического листа (вместо него можно использовать короб из МДФ) изготавливается небольшой ящик, стенки которого изнутри утепляются стекловолокном или пенопластом, толщиной не менее 50 мм. В коробе выполняются отверстия для входящего и исходящего патрубков холодного и теплого воздуха.
- Из остатков жести или другого металлического материала нарезаются прямоугольные пластины 300х200 мм, после чего они устанавливаются параллельно друг другу. При этом в качестве заполнения и несущих элементов здесь используется техническая пробка.
- Данная конструкция помещается внутрь короба, все ненужные отверстия и щели герметично заделываются силиконом, готовый рекуператор устанавливается на предназначенное для него место, все подающие и заборные воздуховоды присоединяются к своим патрубкам.
Существуют и готовые рекуператоры, которые можно свободно купить на рынке или в специализированных магазинах. Единственное, их стоимость достаточно большая, что и вынуждает многих самостоятельно заниматься изготовлением.
Можно сказать, что рекуператор для частного дома своими руками может сделать каждый при подходящих инструментах и материалах. Польза от рекуператора действительно большая, поскольку он гарантированно экономит денежные средства хозяина на отоплении, сберегая каждый джоуль тепла. Многочисленные отзывы тех людей, кто уже установил такую систему принудительного вентилирования с подогревом, свидетельствуют о том, что такая система действительно работает и приносит пользу.
Рекуператор воздуха своими руками — как сделать для дома или квартиры, в том числе пластинчатый, чертежи и схемы, устройство, виды + видео
О комфортабельности современного жилища у разных людей разные представления. Но в целом они выражаются в простой формулировке благоприятных условий обитания человека в нём, зимой тут должно быть тепло, а летом прохладно. Это требует затрат на обогрев и охлаждение дома или квартиры. Учитывая постоянно растущую стоимость энергоресурсов, содержание жилья обходится всё дороже. Теплоизоляция жилища становится особенно актуальной, обогревать улицу стало непозволительной роскошью.
Качественное утепление жилья немыслимо без выполнения герметизации дома или квартиры. Специальными материалами уплотняются все дверные и оконные примыкания к стенам, конструкции окон и дверей обеспечивают герметичность их закрывания и т. п. Но в результате жилище превращается в своеобразный термос, в котором, без использования принудительной вентиляции, жить становится очень некомфортно. И что, дополнительный обогрев/охлаждение свежего воздуха, который теперь сможет проникать в дом только через вентиляционные каналы, вызовет новые неизбежные расходы на электроэнергию? Напротив, экономии способствуют сами вентиляционные системы. Всё дело в их конструкции. Ниже рассмотрены способы вентиляции помещений с помощью рекуператоров воздуха. Что это такое, как устроены эти агрегаты и можно ли сделать своими руками?
Содержание
1 Преимущества системы вентиляции с рекуперацией
2 Типы рекуператоров
2.1 Пластинчатый
2.1.1 Чертёж и схема работы
2. 2 Децентрализованный
2.2.1 Чертёж и принцип работы
2.3 Роторного типа
2.3.1 Схема устройства и работы (система воздух-воздух)
3 Какой выбрать для квартиры или дома
4 Как сделать пластинчатый рекуператор своими руками?
4.1 Видео: изготовление рекуператора в домашних условиях
4.1.1 Часть 1: сборка корпуса
4.1.2 Часть 2: пластины
4.1.3 Часть 3: монтаж
Преимущества системы вентиляции с рекуперацией
Современная принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией обеспечивает, как минимум, трёхкратное повышение эффективности и энергосбережение по сравнению с традиционными прямоточными схемами. Благодаря применению устройства утилизации тепла, называемого рекуператором, очень эффективно решается задача ограничения дополнительного расхода энергии, притока чистого и свежего воздуха, обеспечения требуемого уровня влажности в помещениях. При этом важно, что в закрытом объёме, постоянно обеспечиваемая принудительная смена воздуха обладает следующими преимуществами:
- не даёт развиваться колониям опасных микробов, плесени;
- удаляет углекислый газ и пыль.
Внешние атмосферные условия не влияют на принудительную вентиляцию с рекуператором, что выгодно отличает её от естественного вентилирования.
Типы рекуператоров
Рекуператор является фактическим теплообменником, центральным узлом такой эффективной системы. В нём воздух, нагнетаемый в дом, нагревается или охлаждается за счет части энергии, получаемой от удаляемого воздушного потока, не смешиваясь с ним, благодаря особенностям конструкции. По мнению специалистов, за схемами рекуперационной вентиляции будущее, поскольку именно они дают существенную экономию энергоресурсов.
Пластинчатый
Важным параметром блока рекуператора является его коэффициент полезного действия. Для обеспечения требуемой эффективности он должен быть не менее 70−80%. Путей повышения КПД несколько. Это увеличение времени и площади теплообмена или предварительный нагрев подаваемого воздуха. В условиях частного домовладения, добиться роста КПД таким способом достаточно легко, используя грунтовые теплообменники. Пластиковая труба, диаметром до 200 мм, проложенная на расстояние до 50 метров, на глубине около 2 метров, позволит дополнительно согреть зимой и охладить летом подаваемый в дом воздух.
Важным параметром блока рекуператора является его КПД
Приём значительно увеличивает общую эффективность всей системы вентилирования с рекуперацией. При использовании грунтового теплообменника зимой снижается риск возникновения обледенения или инея на пластинах теплообменника перекрёстной или противоточной конструкции за счёт большого перепада температур воздушных потоков. Исключаются расходы энергии на нагрев входящего потока, упрощается конструкция теплообменника и снижается его конечная стоимость. Если не применять грунтовой теплообмен, то неизбежное выпадение конденсата на пластинах приведет зимой к их обмерзанию. В этом случае в блоке теплообмена устанавливается дополнительное оборудование. Сюда входит блок автоматики, управляющий по сигналам датчиков температуры и давления, заслонкой обходного воздуховода («байпас») и включением дополнительного калорифера для нагрева поступающего воздуха до оттаивания пластин рекуператора.
Чертёж и схема работы
- Принцип работы пластинчатого рекуператора
- Схема пластинчатого рекуператора
Децентрализованный
В условиях многоэтажных домов, для квартир удобнее другой тип теплообменника, более компактный, называемый децентрализованным рекуператором тепла вентиляционного воздуха (ДРТВВ), попросту «тёплой форточкой». Такие системы не занимают много места в установке. Их легко расположить открыто или замаскированно в нише под окном, на боковой стене, в откосе оконного проёма и т. п. Использование такого устройства совершенно необходимо при установке герметичных пластиковых окон. Этот теплообменник обеспечивает поступление согретого свежего воздуха в зимнее время и охлаждённого летом, особенно, если в помещении установлен кондиционер. Работа рекуператора не влияет на температуру в квартире.
В квартире обычно устанавливаем более компактный рекуператор — децентрализованный
Конструкция этого типа представляет пластиковую трубу диаметром до 200 мм и длиной до 1,5 метров, в которую вставлен пучок тонкостенных трубок (алюминий) равной длины. Их развальцованные торцы собраны в кассету на двух фланцевых пластинах, равных внутреннему диаметру внешней пластиковой трубы. В конструкции используются два тройника и Г-образных колена из пластика, того же диаметра, что и основная труба. Кассета алюминиевых трубок вставляется в пластиковую трубу. На внешние края одеваются тройники и колена. С одной стороны в колене и тройнике установлены по одному электрическому вентилятору, которые обеспечивают вытяжку и приток воздуха. Длина внутренней трубчатой кассеты подобрана так, чтобы обеспечить проход подаваемого воздуха через два колена, удаляемый воздух проходит через тройники.
Чертёж и принцип работы
- Принцип работы децентрализованного рекуператора
- Схема децентрализованного рекуператора
Роторного типа
Наиболее высоким КПД обладает конструкция рекуператора роторного типа. В них встречные воздушные потоки проходят через двухканальный короб. Посередине короба перпендикулярно потокам вращается диск. Диск выполнен из пластин, укреплённых в одной с потоками плоскости или сплошной гофрированной металлической полосы, свёрнутой в неплотную спираль. Металл пластин или полосы вращающегося диска нагревается в теплом выходящем потоке воздуха. Поворачиваясь, нагретая часть попадает в холодный входящий поток и нагревает его.
Рекуператоры роторного типа обладают наибольшим показателем КПД
Для эффективной работы конструкции диск должен иметь большой диаметр и это один из недостатков, ограничивающий применение роторных рекуператоров в бытовой сфере. Кроме того, в отличие от двух предыдущих типов, в этой конструкции присутствует частичное смешивание потоков, что требует применения более сложной фильтрации. А наличие вращающихся элементов можно считать ещё одним «не достоинством».
Схема устройства и работы (система воздух-воздух)
- Принцип работы роторного рекуператора
- Схема рекуператора роторного типа
Какой выбрать для квартиры или дома
Рассмотрение типов существующих рекуператоров можно продолжать и далее, рассказав о типах рёберных пластинчатых рекуператоров и т. п. Но интерес представляет вопрос самостоятельного изготовления подобной конструкции и практическое её применение в собственном доме или квартире. Прежде всего, нужно подумать о необходимом типе такого блока теплообмена. Если в квартире все окна пластиковые и требуется эффективная вентиляция, лучше отдать предпочтение готовой промышленной компактной сборке ДРТВВ («тёплой форточке»).
Рекуператор обеспечит хорошую вентиляцию в помещении
Для частного домовладения, где вопрос свободного места не стоит так остро, вполне подойдёт одна из конструкций пластинчатого перекрёстного или противоточного типов. Именно они наиболее просты в самостоятельном изготовлении. Ниже рассмотрен наиболее простой способ самостоятельного изготовления самого теплообменника пластинчатого типа. Схемные решения автоматики управления, устройство заслонки переключения на канал «байпас» и т. п. можно найти на соответствующих ресурсах Сети или в специальной литературе.
Как сделать пластинчатый рекуператор своими руками?
Материалы для пластин
При выборе материала для изготовления кассеты самого пластинчатого теплообменника, принципиальной разницы, из чего набирать пластины, нет. Подойдёт:
На теплообмен теплопроводность материала пластин почти не влияет. Сколько нужно? Зависит от количества собираемых кассет. Для одной хватит около 4 квадратных метров. Если, руководствуясь изложенной выше теорией, захочется повысить КПД, нужно в два раза больше для кассеты того же размера. Можно сделать и одну, но большую. Однако требования по удалению возможного конденсата из корпуса не позволят «уложить» кассету на бок и придётся искать место для установки.
Понадобится уголок для стоек обоймы кассеты и фланцев. Перекладывать пластины можно проолифленной рейкой, полосовой технической пробкой. Если есть возможность, подготовленные для пластин заготовки можно штамповать в п-образные заготовки с высотой бортика от 4 до 5 миллиметров. Той же толщины должны быть рейки и пробковая полоса, ширина их до 10 миллиметров.
Материал для изготовления корпуса
- металлический лист или фанера;
- МДФ толщиной до 20 миллиметров;
- брусок для каркаса;
- метизы для крепежа;
- минеральная вата;
- силиконовый герметик.
Пошаговые действия
- Сначала аккуратно нарезаются пластины квадратной формы. Сторона до 300 миллиметров. Важно выполнить все пластины одинакового размера, стараясь не деформировать их края. Лучше всего пользоваться электроинструментом, разрезая несколько листов, сложенных пачкой. Всего нужно около 70 таких заготовок на кассету. На противоположные края квадратов наклеиваются рейки или пробка, нарезанные по размеру стороны пластины. На последний лист ничего не клеится. Клею даётся время высохнуть. Подготовленные заготовки склеиваются в кассету. Для чего клеем намазываются верхние стороны реек или полос пробки, а каждый последующий лист укладывается с поворотом на 90 градусов. Завершает набор пластина без прокладок. Получится кассета с чередующимися каналами, направленными перпендикулярно друг другу — будущий теплообменник.
- Кассета стягивается каркасом из уголка. В щели заполняют силиконовый герметик. На сторонах кассеты выполняются крепления для фланцевых соединений. Нужно учесть, что кассета должна располагаться вертикально на одном из углов квадрата, образуя равносторонний ромб. В нижней её части будет скапливаться образующийся конденсат. Тут предусматривается дренажное отверстие с трубкой отвода скопившейся влаги. Как говорилось выше, в одном корпусе может быть установлено более одной кассеты теплообменника для большего КПД. В этом случае, вторая должна иметь такие же габариты, как и первая. Их смежные углы должны плотно соприкасаться, не допуская щелей и просветов. Снизу и сверху на стык поместить силиконовый герметик.
- Подготовленная кассета вставляется в корпус. Его внутренняя высота и длина равны диагонали квадрата (если используется одна кассета), а ширина — толщине набора пластин. В стенках корпуса, напротив соответствующих сторон кассеты, выполняются отверстия для крепления пластиковых фланцев под воздуховоды. Устанавливать теплообменник нужно в специальные направляющие из уголка, укреплённые на стенках корпуса. Кассета получается съёмной, что важно для её обслуживания.
- Для входящих потоков нужно предусмотреть возможность установки простейших съёмных кассетных фильтров. На внутреннюю поверхность стенок корпуса крепится минеральная вата толщиной около 4 сантиметров. Для обеспечения принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы, позволяющие регулировать скорость вращения.
Видео: изготовление рекуператора в домашних условиях
Часть 1: сборка корпуса
Часть 2: пластины
Часть 3: монтаж
Для создания благоприятного микроклимата в доме или квартире, помещения нужно регулярно проветривать. Чтобы обеспечить баланс свежего воздуха и влажности нужно обеспечить жилище хорошей вентиляцией. Установка рекуператора решит эту проблему и кроме того, сэкономит энергоресурсы.
- Автор: mihail-snarskiy
- Распечатать
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 4.2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Вентиляция с рекуперацией тепла: 8 шагов
Введение: Вентиляция с рекуперацией тепла
Вентилятор с рекуперацией тепла используется для подачи свежего воздуха в дом контролируемым образом без потери слишком большого количества тепла в процессе. Агрегат состоит из теплоизолированной коробки с 2 воздуходувками и пластинчатым теплообменником, а также комплектом воздуховодов. Один из вентиляторов вытягивает влажный теплый воздух из дома. Другой вентилятор подает воздух снаружи в дом. Входящий воздух нагревается, когда он проходит рядом с выходящим воздухом внутри теплообменника. Воздуходувки оснащены высокоэффективными двигателями постоянного тока 48 вольт, а источник питания представляет собой шаговый источник питания. Скорость каждого вентилятора регулируется с помощью импульсно-волновой модуляции (ШИМ), обеспечиваемой микросхемой Arduino или Attiny в цепи. И вытяжной, и приточный воздуховоды фильтруются с помощью автомобильных салонных фильтров.
В связи с этим проектом следует помнить, что создание вентилятора — это только полдела. Монтаж воздуховода занимает столько же времени и сил, как и изготовление блока. Кроме того, в бунгало гораздо проще добавить воздуховоды, чем в многоэтажные дома.
Если агрегат установлен на холодном чердаке, все воздуховоды и сам агрегат должны быть изолированы.
Шаг 1: Шаг 1 Создание теплообменника
Теплообменник — вещь дорогая, если только вы не можете получить материалы из вторых рук. Я использовал более 10 тюбиков одной только мастики, чтобы склеить ее. Если вы можете получить теплообменник или весь блок из 2-х рук, сделайте это.
Я сделал теплообменник из двух текстурированных алюминиевых листов размером 8 футов x 4 фута. Я купил их в магазине металлоконструкций, и они гильотинировали два больших листа на 32 листа размером 2 фута на 1 фут. Я использовал 30 таких листов, чтобы сделать свой теплообменник размером примерно 12 x 24 x 8 дюймов. Размер теплообменника будет определять размер коробки. Не делайте его слишком большим для люка доступа на чердак.
Алюминиевые листы укладываются друг на друга с помощью клея-мастики, чередующегося на каждом втором слое Перед началом внимательно посмотрите на рисунки, и вы должны увидеть, что между каждым вторым слоем есть чередующиеся промежутки листа, по углам Например, слои 2 и 3 являются зазорами в этом углу.На схеме выше показан рисунок мастики (показан синим цветом) для каждой пластины, нечетные слои показаны на одном изображении, а четные слои показаны на Обратите внимание на направление воздушного потока: на каждом слое поток воздуха идет в противоположном направлении.0005
Листы довольно тяжелые, поэтому я использовал маленькие шарики (показаны красными точками на схеме), встроенные в мастику, чтобы предотвратить раздавливание бутерброда во время застывания мастики.
Я также сделал приспособление, состоящее из плоского куска МДФ с 4 блоками размером 4 x 2 дюйма, торчащими из него вертикально, чтобы пластины оставались выровненными. Как только вы начнете использовать мастику, вам понадобится любая помощь, которую вы можете получить, и вы хотите, чтобы готовый теплообменник напоминал прямоугольный блок, а не винтовую лестницу.
Шаг 2: Шаг 2 Создание коробки
Я использовал 3/4-дюймовый морской фанеру для корпуса корпуса, но, вероятно, подойдет и обычная фанера. Не используйте ДСП или МДФ, так как внутри будет влажно.
Размер коробки примерно 4 фута x 2 фута 6 дюймов x 12 дюймов в глубину. Размер зависит от вашего теплообменника и размера вентилятора, а также от размера вашего чердачного люка! Я выровнял коробку внутри экструдированным полиуретаном высокой плотности (у меня была кипа этого подвесного Я использовал лобзик и пилу для гипсокартона, чтобы придать ей форму, и склеил части вместе с помощью клея-мастики, не содержащего растворителя. Когда коробка была готова, я использовал 5-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать 4 отверстия в задней части коробки. С таким же успехом подойдет и лобзик.
Я вырезал 4 куска подземного электрического канала длиной 12 дюймов и диаметром 5 дюймов (обычно красного цвета) и вклеил их в коробку через отверстия, загерметизировав края мастикой, не содержащей растворителей.
Я добавил две фанерные перегородки и пенопласт , как показано на рисунке, чтобы убедиться, что все отсеки 1, 2, 3 и 4 разделены. Воздух может проходить из отсека 1 во 2 через теплообменник. Воздух может проходить из отсека 3 в отсек 4 через теплообменник.
Шаг 3: Шаг 3 Добавление воздуходувок в ящик
Вентиляторы на 48 В, аналогичные модели AVC BNTA1769Y8U, которую я купил на ebay. Дельта также делает соответствующий. Это центробежные вентиляторы, а не вентиляторы, но я буду использовать оба термина по своему усмотрению :-). Этот тип воздуходувки может подавать много воздуха под давлением, является энергоэффективным и, что важно, не требует внешнего кожуха. Форма отсека, в котором находится вентилятор, не имеет большого значения, но впускное отверстие вентилятора (внутренний диаметр около 125 мм) должно точно соответствовать диаметру впускного патрубка (обеспечивается красным 5-дюймовым воздуховодом). Максимальный зазор около 2 мм вокруг для лучшей производительности / низкого уровня шума,
У этих вентиляторов по 4 провода. Черный для заземления: красный для 48 вольт: желтый для входа ШИМ: синий для выхода датчика Холла. Для управления скоростью вы подаете полное питание 48 В и землю, а также подаете низкое напряжение ШИМ 0–5 В от вашего контроллера к желтому в зависимости от скорости, которую вы хотите. Ваш контроллер должен иметь общую землю. Вы также можете подключить датчик для более точного управления вентилятором или просто для контроля его скорости. Поскольку сам двигатель имеет электронику для обработки ШИМ-сигнала, ваш контроллер может быть маломощным миллиамперным устройством, таким как atmel attiny. т.е. не требуются силовые транзисторы, радиаторы и т. д.
Я закрепил воздуходувку 5-миллиметровыми болтами на небольшом участке фанеры. Убедитесь, что болты имеют правильную длину. Затем я установил слой / воздуходувку на алюминиевые угловые кронштейны, используя 6-миллиметровые болты с нейлоками, и прикрутил к разделителю и коробке (через изоляцию) 70-миллиметровыми шурупами для дерева. Я вырезал прорези 6 мм x 10 мм в алюминиевом кронштейне, чтобы обеспечить регулировку, которая помогла центрировать воздуходувки над втулками. Заземлите воздуходувки и просверлите отверстия в отсеках 1 и 3 для проводки. Протолкните проводку через отверстия и заклейте мастикой.
Шаг 4: Шаг 4 Закрывание ящика
Вам нужно решить, что извлекать, а что поставлять. Итак, давайте выберем Отсек 1 — это подача свежего воздуха снаружи. Вентилятор в отсеке 1 вверху слева всасывает воздух и нагнетает его через теплообменник в отсек 2 справа внизу на рисунке. 5-дюймовая труба из задней части отсека 2 идет к приточному воздуховоду в доме и подает подогретый свежий воздух в спальни и жилые комнаты.
Отсек 3 всасывает воздух из дома (ванные комнаты, душевые и кухня) и нагнетает его через теплообменник в отсек 4, который является выпускным и выходит из здания через крышу или, например, через фронтон.0005
В нижней части отсека 4 необходимо установить слив, поскольку в этом отсеке будет образовываться конденсат. Я просверлил отверстие диаметром 16 мм и добавил к нему медную трубку для герметизации. Я добавил к этой меди лебединую шею и добавил садовый шланг, позволив ему спускаться вниз и выходить из здания (через фронтон чердака). становится холоднее.
Добавьте утепленную спинку и прикрепите к коробке. Я добавил несколько слоев защиты от сквозняков по периметру, а также по границам, разделяющим отсеки 1-4. В этот момент дела пошли плохо, поэтому я просто прикрутил заднюю часть 70-миллиметровыми винтами. Без петель и застежек. Позже возможно.
Шаг 5: Шаг 5 Добавление фильтров
Вход в отсек 3, который представляет собой вытяжку из здания, насыщен влагой и должен быть отфильтрован.
Я получил несколько новых автомобильных салонных фильтров от пыльцы BMW 5-й серии. Они были прямоугольными размером примерно 150 мм x 300 мм, что казалось достаточно большим. Я создал корпусную коробку из еще немного синего утеплителя и добавил крышку, на которой был еще один кусок 5-дюймового воздуховода. Крышка уплотняется вокруг коробки с помощью дополнительной защиты от сквозняков и удерживается на месте оцинкованной лентой и винтами. (становится все грубее как мы идем, но это работает.) Единственная проблема в том, что вам нужна отвертка, чтобы заменить фильтры.Я добавил фильтр в отсек на входе подачи 1 также
Я подвесил коробку к стропилам с помощью старой веревки и скоб, прикрепленных к коробке с обеих сторон. Они рекомендуют не класть эти вещи на балки, чтобы предотвратить передачу шума.
Шаг 6: Шаг 6 Питание и управление двигателями
Я купил новый блок питания на 48 В через ebay. что-то вроде MeanWell, RS-100-48. Это подает 48 вольт и заземление на оба вентилятора.
Отдельно у меня есть зарядное устройство для мобильного телефона на 5 В для питания схемы с чипом attiny85. Обратите внимание, что земля для этой цепи должна быть подключена непосредственно к земле выход питания 48В. Преимущество аттини в том, что он стоит около 2 евро.
см. другие инструкции по программированию одного из них с использованием Arduino Uno https://www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-…
Несколько дополнительных замечаний по программированию attiny здесь ::
— Вы должны добавить аппаратную поддержку для чипов Attiny, загрузив и сохранив файлы поддержки в правильном расположении файлов
. Затем вы программируете Arduino в качестве программатора, загружая скетч ArduinoISP в Arduino. Целевая плата, выбранная на этом этапе, — это ваша Arduino Uno 9.0005
-Следующий шаг — подключить Arduino к Attiny через макетную плату, добавить конденсатор и выбрать целевую плату в качестве модели Attiny. В зависимости от того, какую версию IDE вы используете, вам может потребоваться выбрать отдельные параметры, такие как процессор платы и часы.
Шаг 7: Шаг 7 Эскиз контроллера Attiny85
Этот скетч будет выводить два разных выхода ШИМ на контакт 0 и контакт 1 attiny. Также, если кнопка нажата, она будет выводить два разных ШИМ (более высокая скорость) и запускать таймер, а когда таймер истечет, он вернется к низкой скорости.
См. прикрепленный скетч Arduino. Воздуходувки, которые я использовал, были очень высокоскоростными, но в итоге я остановился на двух разных моделях. Оба требовали небольшой доли полной скорости 75/254 и 35/254, как показано на эскизе.
Я пришел к этим цифрам, основываясь на спецификациях вентиляторов, а также приложив руку к вентиляционным отверстиям в потолке. Обычно я думаю, что они будут выдавать 400 кубических футов в минуту на полной скорости, и я подсчитал, что дом может работать со 100 кубическими футами в минуту. Если вентиляторы работают на полной скорости, они слишком навязчивы с точки зрения шума и высасывают тепло из дома. Я просто позволяю ему все время работать на этой низкой скорости, и, исходя из расчетов, он должен потреблять примерно столько же электричества, сколько лампочка на 60 Вт, а также терять небольшой процент тепла. Кнопку увеличения скорости я тоже не подключал.
Результаты работы в течение 1 года. Система полностью устраняет любой конденсат на окнах спален в ночное время и на окнах кухни. В доме теплее, потому что окна не открыты, а ручное отверстие в вентиляционных отверстиях забито. Из дома также исчезают запахи
Дополнительно я измерил температуру инфракрасным термометром и сравнил ее с показаниями в доме друзей. У них есть коммерческая система HRV, которая является лучшей из лучших. Это дало идентичные результаты по эффективности, но не выиграло на этапах красоты 🙁
http://www.engineeringtoolbox.com/heat-recovery-ef…
Этап 8: Шаг 8 Последние слова
— все воздуховоды были изолированы на холодном чердаке. Жесткая 6-дюймовая труба использовалась как для приточной, так и для вытяжной магистрали с 4-дюймовым воздуховодом, отводом которого было близко к выпускному отверстию. Помните, что работа с воздуховодом составляет более половины работы и, вероятно, половину общей стоимости.
— Если вы используете жесткие воздуховоды, вам следует использовать гибкие воздуховоды небольшой длины для соединения блока с воздуховодом, чтобы предотвратить передачу вибрации и шума.
-Вытяжной воздух из отсека 4 должен выпускаться наружу. Я просверлил алмазным керном фронтон дома и воткнул трубу. Если вы будете выводить вытяжку на чердак, ваш чердак станет туманным и сырым. Вам нужно будет поставить решетку на все воздуховоды, которые выходят из здания, иначе вторгнутся всевозможные существа. Я использовал нержавеющую сетку из нержавеющей стали и большую стяжку. Сетка, которую я получил от защиты от брызг сковороды.
-Не ставил отсечку на случай пожара в доме или блоке. Возможно, датчик температуры может быть хорошей идеей, Arduino может использовать входной датчик.
Противоточный комбинированный теплообменник – отличное решение для большого объема воздуха
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМБИ ПРОТИВОТОЧНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
Наш теплообменник Kombi для систем воздух-воздух изготовлен из двух одинаковых теплообменников, установленных параллельно. Весь комбинированный пакет изготовлен из устойчивого к морской воде алюминия. Температурный КПД до 93%. Идеальное решение для систем управления персоналом производительностью до 70 000 м3/ч. Большое значение перепада давления.
КОМБИ
Вентиляционные системы HVAC с комбинированным противоточным теплообменником
- В настоящее время рынок требует все более высокой эффективности для удовлетворения растущего спроса. Мы разработали систему, которая позволяет увеличить объем воздуха, уменьшая пространство. В нашем агрегате Kombi распределение воздуха позволяет параллельно подключать 2 одинаковых типа теплообменника.
- Kombi Противоточный теплообменник от компании ERI Corporation был специально разработан для использования преимуществ принципа противоточного теплообменника в больших вентиляционных системах.
- С нашими противоточными теплообменниками Kombi мы уже легко выполняем все рекомендации ECO design 2018.
- Директива позволяет за счет высоких значений эффективности теплообменников компенсировать потребление электроэнергии вентиляторами. Таким образом, с сухим КПД 80% можно проектировать компактные вентиляционные установки.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
3д модель
Система защиты от замерзания
- Теплообменник состоит из множества металлических пластин, конструкция разделяет потоки приточного и вытяжного воздуха. Поток отработанного воздуха, протекая через стенки теплообменника, передает большую часть своего тепла, которые, в свою очередь, передают это тепло приточному воздуху. Потоки друг с другом не смешиваются. Основным недостатком металлического теплообменника является образование конденсата, так как наличие конденсата при низкой температуре может привести к риску замерзания. Поэтому во избежание этого вводится режим разморозки, когда приточный воздух проходит через байпас (минуя теплообменник). Пока холодный воздух не пройдет через байпас и теплообменник не разморозится. Байпасная система может быть в любой части теплообменника и заслонок после него или наоборот.
- Небольшое влияние на энергопотребление вентилятора, но, с другой стороны, мы наблюдаем более высокую сезонную эффективность, чем у физически меньшего теплообменника, но с более высоким перепадом давления. Заслонки позволяют контролировать температуру воздуха. Принцип работы заслонки основан на принципе вращения, то есть когда одна заслонка начинает открываться, другая одновременно начинает закрываться.
Высота профилей заслонок
Тип | Высота, мм | Шестерни |
---|---|---|
50 А | 50 мм | Скрытые шестерни |
100 А | 100 мм | Скрытые шестерни |
Класс использования и область применения
Класс | Область применения |
---|---|
С(2) | Интернатные учреждения |
С(3) | Жилые дома, дома, квартиры |
Привод
Алюминиевая ручка AH |
---|
Подготовка PA для электропривода (боковой монтаж) |
Подготовка PT для электропривода (сверху) |
Программное обеспечение
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДБОРА
Наше программное обеспечение для подбора вычисляет необходимые технические рабочие параметры теплообменников, а также доступно в виде автономного Black Box или в виде dll, готового для интеграции в вашу действующую систему расчета.
Скачать программное обеспечение для выбора
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Наверное, все задаются вопросом: «Как работает теплообменник?»
Приглашаем вас просмотреть небольшой видеоролик, показывающий физические процессы нашей техники.
PCF-K 35
PCF-K 45
PCF-K 55
PCF-K 62
PCF-K 80
PCF-K 95 9 0005
ПКФ-К 110
ПКФ-К 248
PCF-K 270
PCF-K 372
- Сопротивление воздуха увеличивается при номинальном расходе воздуха (1,9 м/с) примерно до 15 Па, что удваивается для параллельного контура
- В следующей таблице показаны все доступные модели противоточных теплообменников с алюминиевыми пластинами и габаритные размеры.
- Стороны A, B, D, E, F, G зафиксированы. Размер C — это ширина теплообменника, и его можно установить вручную.
- Все доступные модели теплообменников могут быть изготовлены шириной от 100 мм до 1000 мм в виде цельного блока.
- Теплообменник будет поставляться в виде нескольких одинаковых блоков, если их ширина превышает 1000 мм.
- Возможность установки встроенного байпасного канала для всех типоразмеров, параметры рассчитываются программой подбора автоматически.
ПРОТИВОТОЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК КОМБИ РАЗМЕРЫ
Грузоподъемность теплообменника…
МАТЕРИАЛ
- Комби с противотоком изготовлено из высококачественного алюминия.
- Материалы идентичны материалам, используемым в основном для защиты от коррозии и морской воды.
- Проверка в соответствии с критериями VDI 6022.
- Применяется для проверки инертности, микробной безопасности и гигиены.
- Это относится к: алюминиевой фольге – качество: сплав 8079
- Алюминиевые листы – класс: EN AW-5754 (AlMg 3).
типы покрытия
- Алюминий — лучшая защита от коррозии. Использован максимально чистый алюминиевый сплав с минимальным содержанием железа и меди, что в основном сказывается на качестве стойкости к коррозии. Используем алюминиевый сплав под номером 8079, характеристика «0».
- Золотая эпоксидная смола. Подходящие условия для высокой вероятности возникновения коррозии или при жестких условиях эксплуатации. Полная защита от агрессивных сред за счет изоляции торцевых частей пластин. Первоклассное решение для использования в морской среде, для бассейнов, прибрежных территорий, окраски резервуаров и лодок.
- Гидрофильное покрытие изменяет свойства поверхности теплообменника и значительно уменьшает падение угла. Выделяют несколько основных преимуществ: быстрое удаление влаги из теплообменника и снижение его общего сопротивления, увеличение замерзания на 20%, применяется для адиабатических систем кондиционирования воздуха.