Изобретение относится к вентиляционной и отопительной индустрии, а именно к системам совмещенной вентиляции и отопления.
Известно воздушное отопление рециркуляционное, при котором весь подаваемый к воздухоподогревателю воздух забирается из отапливаемого помещения, и совмещенное с вентиляцией, когда подача воздуха осуществляется частично из отапливаемого помещения, а частично снаружи. (Отопление и вентиляция, 2 изд., ч.1, М., 1965 (www.ezi.ru/1/14/709.htm).
Недостатком известного способа является невозможность создания благоприятного микроклимата в помещении с минимальными энергетическими затратами, то есть данный способ не является экономично функционирующей системой, из-за неэффективного съема тепла с поверхности нагревателей, а также из-за минимального нахождения воздуха в зоне подогрева.
Известен способ, принятый в качестве прототипа, воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, с использованием рекуператора и рециркуляции. (www.abok.ru/for spec/articles/13/2746/pic2.htm).
Недостатком известного способа является неэкономичность, из-за не эффективного съема тепловой энергии с поверхности нагревателей, потерь тепловой энергии во время прохождения воздуха в воздуховодах до места назначения и неуправляемости рециркуляции.
Задачей настоящего изобретения является создание микроклимата в помещении с минимальными энергетическими затратами.
Поставленная задача достигается тем, что приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод в помещение, согласно нормам. Вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам, при помощи вытяжного вентилятора через вытяжной воздуховод. В заборном и вытяжном воздуховоде имеются рециркуляционные клапана, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения. Рециркуляционными клапанами управляет приточный микропроцессорный блок управления по концентрации СО2, с помощью датчика СО2, и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении приточный микропроцессорный блок управления переключает рециркуляционные клапана с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод. Воздух в дальнейшем, проходя через фильтр и нагнетательный вентилятор, попадает в нагревательно-приточную камеру, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева. Приточный микропроцессорный блок управления включает нагревание в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера отключена, что является экономически эффективным. Вентиляционные воздуховоды не утепляются по мере прохождения до требуемого места выхода воздуха в помещение, так как воздух в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде тоже +20°С. Воздух перед выходом в требуемом месте помещения подогревается установленным в конце воздуховода канальным нагревателем, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления. Канальный нагреватель управляется температурным микропроцессорным блоком управления, с помощью температурного датчика, который включает и выключает канальный нагреватель в зависимости от установленной температуры в помещении.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображена схема совмещенной системы вентиляции и отопления.
Способ совмещенной вентиляции и отопления осуществляется следующим образом: приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод 1 в помещение 2, согласно нормам. Вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам 3, при помощи вытяжного вентилятора 4, через вытяжной воздуховод 5. В заборном воздуховоде 1 и вытяжном воздуховоде 5 имеются рециркуляционные клапана 6, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения. Регулирование потоков воздуха выполняют рециркуляционные клапана 6, а управляет ими приточный микропроцессорный блок управления 7 по концентрации СО2, с помощью датчика СО2 8, и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении 2 приточный микропроцессорный блок управления 7 переключает рециркуляционные клапана 6 с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод 9. Воздух в дальнейшем, проходя через фильтр 10 и нагнетательный вентилятор 11, попадает в нагревательно-приточную камеру 12, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева. Микропроцессорный блок управления 7 включает нагревание приточного воздуха в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера 12 отключена, что является экономически эффективным. Вентиляционные воздуховоды 13 не утепляются по мере прохождения воздуха до требуемого места помещения 2, так как воздух в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде 13 тоже +20°С. Воздух перед выходом в требуемом месте помещения 2 подогревается установленным в конце воздуховода 13 канальным нагревателем 14, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления. Канальный нагреватель 14 управляется температурным микропроцессорным блоком управления 15, с помощью температурного датчика 16, который включает и выключает канальный нагреватель 14, в зависимости от установленной температуры в помещении 2.
Способ совмещенной вентиляции и отопления в производственных, общественных и жилых помещениях обладает следующими достоинствами:
а) создание микроклимата в помещении, согласно принятых норм;
б) снижение энергетические затрат в 4-5 раз; в) высокая адаптивность проектирования и монтажа данной системы в зависимости от объема и заданных технологических параметров; г) автоматизация работы приток - рециркуляция в зависимости от концентрации СО2 и температуры в помещении; д) за счет разбивки одной системы приточной вентиляции на несколько систем повышается живучесть в соответствующее количество раз; е) за счет применения всего этого в комплексе экономятся значительные средства на подводящих электрических кабелях, за счет уменьшения их сечения, и на установке электроподстанций меньшей мощности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОДАЧИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА, СОВМЕЩЕННОЙ С ВОЗДУШНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, В МНОГОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ | 2008 |
|
RU2375642C1 |
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ВОЗДУШНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ | 2008 |
|
RU2386904C1 |
СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ | 2011 |
|
RU2458287C1 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИИ И ВОЗДУШНОМ ОТОПЛЕНИИ | 2006 |
|
RU2320937C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА, В ЧАСТНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2355951C2 |
ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С ФУНКЦИЕЙ РЕКУПЕРАЦИИ И СПОСОБ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ | 2022 |
|
RU2795242C1 |
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | 2015 |
|
RU2600923C1 |
Устройство для сушки техники | 2019 |
|
RU2710111C1 |
Приточно-вытяжная установка для вентиляции по крайней мере одного помещения | 2022 |
|
RU2780117C1 |
Способ управления параметрами климата в отдельных помещениях посредством воздушных климатических систем и систем вентиляции с механической подвижкой воздуха | 2023 |
|
RU2824535C1 |
Способ относится к вентиляционной и отопительной индустрии, а именно к системам совмещенной вентиляции и отопления. Приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод в помещение, согласно нормам. Вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам, при помощи вытяжного вентилятора через вытяжной воздуховод. В заборном и вытяжном воздуховоде имеются рециркуляционные клапана, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения. Рециркуляционными клапанами управляет приточный микропроцессорный блок управления по концентрации СО2, с помощью датчика СО2, и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении приточный микропроцессорный блок управления переключает рециркуляционные клапана с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод. Воздух в дальнейшем, проходя через фильтр и нагнетательный вентилятор, попадает в нагревательно-приточную камеру, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева. Приточный микропроцессорный блок управления включает нагревание в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера отключена, что является экономически эффективным. Вентиляционные воздуховоды не утепляются по мере прохождения до требуемого места выхода воздуха в помещение, так как воздух в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде тоже +20°С. Воздух перед выходом в требуемом месте помещения подогревается установленным в конце воздуховода канальным нагревателем, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления. Канальный нагреватель управляется температурным микропроцессорным блоком управления, с помощью температурного датчика, который включает и выключает канальный нагреватель в зависимости от установленной температуры в помещении. Технический результат - создание микроклимата в помещении с минимальными энергетическими затратами. 1 ил.
Способ совмещенной вентиляции и отопления в производственных, в общественных и жилых помещениях, с использованием рекуператора, рециркуляции, отличающийся тем, что приточный свежий воздух поступает через заборный воздуховод в помещение, согласно нормам, вытяжка отработанного воздуха происходит по воздуховодам при помощи вытяжного вентилятора через вытяжной воздуховод, в заборном и вытяжном воздуховоде имеются рециркуляционные клапана, дающие возможность регулировать поток воздуха, забираемый с улицы или из помещения, регулирование потоков воздуха выполняют рециркуляционные клапана, а управляет ими приточный микропроцессорный блок управления по концентрации СО2, с помощью датчика СО2 и в зависимости от состояния качества воздуха в помещении, приточный микропроцессорный блок управления переключает рециркуляционные клапана с притока на рециркуляцию, то есть прохождения воздуха через рециркуляционный воздуховод, воздух в дальнейшем же проходя через фильтр и нагнетательный вентилятор попадает в нагревательно-приточную камеру, где подогревается до +20°С, эффективность этого достигается увеличением времени прохода воздуха в зоне нагрева, приточный микропроцессорный блок управления включает нагревание в тот момент, когда воздух берется с улицы, например минусовая температура, а в режиме рециркуляции, не нарушая концентрации СО2, нагревательно-приточная камера отключена, что является экономически эффективным, вентиляционные воздуховоды не утепляются по мере прохождения до требуемого места выхода воздуха в помещении +20°С и в вентиляционном воздуховоде тоже +20°С, воздух перед выходом в требуемом месте помещения подогревается установленным в конце воздуховода канальным нагревателем, который нагревает выходящий воздух до +43°С, что и является системой отопления, канальный нагреватель управляется температурным микропроцессорным блоком управления, с помощью температурного датчика, который включает и выключает канальный нагреватель в зависимости от установленной температуры в помещении.
US 5292280 А, 08.03.1994 | |||
Система кондиционирования воздуха | 1981 |
|
SU989260A1 |
Способ регулирования микроклимата в животноводческом помещении | 1987 |
|
SU1448173A1 |
DE 3012686 А, 16.10.1980 | |||
СПОСОБ ОЦЕНКИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОГО СООТНОШЕНИЯ | 2009 |
|
RU2405439C1 |
US 4142679 А, 06.03.1979. |
Авторы
Даты
2008-03-27—Публикация
2006-08-07—Подача