Vav փականներ օդափոխության համակարգերի համար: VAV օդափոխման համակարգ

ԻՐԻՍ ՓԱԿԱՆ ՍԵՐՎՈՅՈՎ

Կափույրի եզակի դիզայնի շնորհիվ օդի հոսքը կարող է չափվել և վերահսկվել մեկ միավորի և մեկ գործընթացի ընթացքում՝ օդի հավասարակշռված քանակություն հասցնելով սենյակ: Արդյունքը մշտապես հարմարավետ միկրոկլիմա է:
IRIS թիթեռի փականները թույլ են տալիս արագ և ճշգրիտ կարգավորել օդի հոսքը: Նրանք հաղթահարում են ամենուր, որտեղ անհրաժեշտ է անհատական ​​հարմարավետության և օդի ճշգրիտ հսկողություն:
Հոսքի չափում և կարգավորում՝ առավելագույն հարմարավետության համար
Օդի հոսքի հավասարակշռումը սովորաբար աշխատատար և թանկ մեկնարկային աշխատանք է: օդափոխության համակարգ. Օդի հոսքի գծային սահմանափակումը, որը բնորոշ է ոսպնյակի թիթեռի փականներին, հեշտացնում է այս գործողությունը:
Շնչափող փականի դիզայն
IRIS կափույրները կարող են գործել ինչպես մատակարարման, այնպես էլ արտանետման տեղակայանքներում՝ վերացնելով տեղադրման սխալ սխալների հետ կապված ռիսկը: IRIS ոսպնյակների շնչափող կափույրները բաղկացած են ցինկապատ պողպատից պատրաստված մարմնից, օդի հոսքը կարգավորող ոսպնյակի հարթություններից, անցքի տրամագիծը սահուն փոխելու լծակից: Բացի այդ, դրանք հագեցած են օդի հոսքի ուժգնությունը չափող սարքի միացման երկու հուշումներով:
Շնչափող փականները հագեցած են EPDM ռետինե կնիքներով՝ օդափոխման խողովակների հետ ամուր կապի համար:
Շարժիչի ամրացման շնորհիվ դա հնարավոր է ավտոմատ կառավարումհոսք՝ առանց կարգավորումները ձեռքով փոխելու: Սերվո շարժիչի կայուն մոնտաժման համար նախատեսված է հատուկ ինքնաթիռ՝ պաշտպանելով այն շարժումից և վնասից։
Ինչո՞վ են տարբերվում ոսպնյակի շնչափող փականները սովորական շնչափող փականներից:
Սովորական կափույրները մեծացնում են օդի հոսքի արագությունը ալիքների պատերի երկայնքով՝ միաժամանակ առաջացնելով մեծ աղմուկ: Շնչափող փականների IRIS ոսպնյակի փակման շնորհիվ ճնշումը ալիքներում տուրբուլենտներ և աղմուկ չի առաջացնում: Սա թույլ է տալիս ավելի մեծ հոսքեր կամ ճնշումներ, քան ստանդարտ թիթեռային փականները, առանց տեղադրման աղմուկի: Սա մեծ պարզեցում և խնայողություն է, քանի որ. կարիք չկա օգտագործել լրացուցիչ ձայնամեկուսիչ տարրեր. Օդափոխման համակարգում կափույրների ճիշտ տեղադրման միջոցով հնարավոր է աղմուկի համապատասխան թուլացում:
Օդի հոսքի ճշգրիտ չափման և վերահսկման համար թիթեռային փականները պետք է տեղադրվեն ուղիղ հատվածների վրա, ոչ ավելի մոտ, քան.
1. 4 x օդային խողովակի տրամագիծը շնչափողի փականի դիմաց,
2. 1 x խողովակի տրամագիծը շնչափողի հետևում:
Օդափոխման տեղադրման հիգիենան ապահովելու համար շատ կարևոր է ոսպնյակների կափույրների օգտագործումը: Լրիվ բացման հնարավորության շնորհիվ մաքրող ռոբոտները կարող են հաջողությամբ մուտք գործել այս տեսակի թիթեռային փականների հետ կապված ալիքները:
IRIS թիթեռային փականների առավելությունները.
1. ալիքներում աղմուկի ցածր մակարդակ
2. հեշտ տեղադրում
3. Օդի հոսքի գերազանց հավասարակշռում` շնորհիվ չափիչ և կարգավորիչ միավորի
4. Հեշտ և արագ հոսքի կարգավորում առանց անհրաժեշտության լրացուցիչ սարքեր- բռնակի կամ սերվոմոտորի օգտագործումը
5. Ճշգրիտ հոսքի չափում
6. անշարժ կարգավորում՝ ձեռքով լծակի օգտագործմամբ կամ սերվոշարժիչով տարբերակի ավտոմատ օգտագործմամբ
7. դիզայն, որը թույլ է տալիս հեշտ մուտք գործել մաքրող ռոբոտներին:

Փոփոխական օդի հոսքի կարգավորիչներ KPRK կլոր խողովակների համար նախատեսված են օդի հոսքի սահմանված արժեքը պահպանելու փոփոխական օդի հոսքով (VAV) կամ օդափոխման համակարգերում: մշտական ​​ծախսօդ (CAV): VAV ռեժիմում օդի հոսքի սահմանված կետը կարող է փոխվել՝ օգտագործելով ազդանշանը արտաքին սենսորկարգավորիչը կամ դիսպետչերական համակարգից, CAV ռեժիմում կարգավորիչները պահպանում են սահմանված օդի հոսքը

Հոսքի կարգավորիչների հիմնական բաղադրիչներն են օդային փականը, օդի հոսքը չափելու հատուկ ճնշման ընդունիչ (զոնդ) և ներկառուցված կարգավորիչով և ճնշման սենսորով էլեկտրական ակտուատորը: Չափիչ զոնդում ընդհանուր և ստատիկ ճնշման տարբերությունը կախված է կարգավորիչով օդի հոսքից: Ընթացիկ դիֆերենցիալ ճնշումը չափվում է շարժիչի մեջ ներկառուցված ճնշման սենսորով: Ներկառուցված կարգավորիչի հսկողության տակ գտնվող էլեկտրական շարժիչը բացում կամ փակում է օդային փականը, պահպանելով օդի հոսքը կարգավորիչով տվյալ մակարդակում:

KRPK կարգավորիչները կարող են գործել մի քանի ռեժիմներով՝ կախված կապի սխեմայից և կարգավորումներից: Օդի հոսքի արագությունը մ3/ժ-ով ծրագրավորված է գործարանում: Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորումները կարող են փոխվել սմարթֆոնի (NFC աջակցությամբ), ծրագրավորողի, համակարգչի կամ վերահսկման համակարգի միջոցով MP-bus, Modbus, LonWorks կամ KNX արձանագրության միջոցով:

Կարգավորիչները հասանելի են տասներկու տարբերակներով.

  • KPRK…B1 – բազային մոդել MP-bus և NFC աջակցությամբ;
  • KRPK…BM1 – վերահսկիչ՝ Modbus աջակցությամբ;
  • KRPK…VL1 – կարգավորիչ LonWorks-ի աջակցությամբ;
  • KPRK…BK1 – վերահսկիչ KNX աջակցությամբ;
  • KPRK-I…B1 – կարգավորիչ ջերմային/ձայնամեկուսացված պատյանում՝ MP-bus և NFC աջակցությամբ;
  • KPRK-I…BM1 – կարգավորիչ ջերմային/ձայնամեկուսացված պատյանում՝ Modbus աջակցությամբ;
  • KPRK-I…VL1 – կարգավորիչ LonWorks-ի աջակցությամբ ջերմա/ձայնամեկուսացված բնակարանում;
  • KPRK-I…BK1 – կարգավորիչ ջերմային/ձայնամեկուսացված բնակարանում KNX աջակցությամբ;
  • KPRK-Sh…B1 – կարգավորիչ ջերմա/ձայնամեկուսացված պատյանում և խլացուցիչ՝ MP-bus և NFC աջակցությամբ;
  • KPRK-Sh…BM1 – կարգավորիչ ջերմային/ձայնամեկուսացված պատյանում և աղմուկը ճնշող սարք՝ Modbus աջակցությամբ;
  • KRPK-Sh…VL1 – կարգավորիչ ջերմային/ձայնամեկուսացված պատյանում և աղմուկը ճնշող սարք՝ LonWorks աջակցությամբ;
  • KPRK-Sh…BK1-ը ջերմային/ձայնամեկուսացված պատյանում և KNX աջակցությամբ աղմուկը ճնշող կարգավորիչ է:

Մի քանի փոփոխական օդի հոսքի կարգավորիչների համակարգված աշխատանքի համար KPRK և օդափոխման միավորԽորհուրդ է տրվում օգտագործել Optimizer-ը՝ կարգավորիչ, որն ապահովում է օդափոխիչի արագության փոփոխություն՝ կախված ընթացիկ կարիքից: Մինչև ութ KPRK կարգավորիչներ կարող են միացվել Optimizer-ին, և մի քանի Optimizer կարող են միավորվել, անհրաժեշտության դեպքում, Master-Slave ռեժիմում: Փոփոխական օդի հոսքի կարգավորիչները շարունակում են գործել և կարող են շահագործվել անկախ դրանց տարածական կողմնորոշումից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ չափիչ զոնդի կցամասերը ուղղված են դեպի ներքև: Օդի հոսքի ուղղությունը պետք է համապատասխանի արտադրանքի մարմնի սլաքին: Կարգավորիչները պատրաստված են ցինկապատ պողպատից: KPRK-I և KPRK-Sh մոդելները պատրաստված են 50 մմ մեկուսացման հաստությամբ ջերմա/ձայնամեկուսացված պատյանում; KPRK-Sh-ը լրացուցիչ հագեցած է 650 մմ խլացուցիչով օդի ելքի կողմում: Մարմնի ճյուղային խողովակները հագեցած են ռետինե կնիքներով, որոնք ապահովում են օդատարների հետ կապի խստությունը։

Variable Air Volume (VAV) համակարգերը էներգաարդյունավետ օդափոխության համակարգ են, որը խնայում է էներգիան՝ չնվազելով հարմարավետության մակարդակը: Համակարգը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր առանձին սենյակի համար օդափոխության պարամետրերի անկախ կարգավորում, ինչպես նաև խնայում է կապիտալ և գործառնական ծախսերը:

Սարքավորումների և ավտոմատացման ժամանակակից բազան հնարավորություն է տալիս այնպիսի համակարգեր ստեղծել այնպիսի գներով, որոնք գրեթե չեն գերազանցում սովորական օդափոխության համակարգերի գները՝ միաժամանակ թույլ տալով արդյունավետ օգտագործել ռեսուրսները: Այս ամենը VAV համակարգի աճող ժողովրդականության պատճառն է:

Եկեք դիտարկենք, թե ինչ է VAV համակարգը, ինչպես է այն աշխատում, ինչ առավելություններ է տալիս՝ օգտագործելով 250 քմ մակերեսով տնակի օդափոխման համակարգի օրինակը։ ().

Փոփոխական օդային հոսքի համակարգերի առավելությունները

Փոփոխական օդի ծավալի (VAV) համակարգերը լայնորեն կիրառվում են Ամերիկայում և Արևմտյան Եվրոպայում մի քանի տասնամյակ, Ռուսական շուկանրանք նոր են ժամանել: Օգտատերեր Արևմտյան երկրներբարձր է գնահատել յուրաքանչյուր առանձին սենյակի համար օդափոխության պարամետրերի կարգավորման առավելությունը, ինչպես նաև կապիտալ և գործառնական ծախսերը խնայելու հնարավորությունը:

Օդափոխման «Փոփոխական օդի ծավալ» համակարգերը գործում են մատակարարվող օդի քանակի փոփոխման ռեժիմով: Տարածքի ջերմային բեռի փոփոխությունները փոխհատուցվում են մատակարարման և արտանետվող օդի ծավալները փոխելով իր մշտական ​​ջերմաստիճանում, որը գալիս է կենտրոնականից: օդափոխման միավոր.

VAV օդափոխության համակարգը արձագանքում է ջերմային բեռի փոփոխություններին անհատական ​​սենյակներկամ շենքի տարածքները և փոխում է սենյակին կամ տարածքին մատակարարվող օդի իրական քանակությունը:

Դրա շնորհիվ օդափոխությունն աշխատում է օդի ընդհանուր հոսքի արագությամբ, քան անհրաժեշտ է բոլոր առանձին սենյակների ընդհանուր առավելագույն ջերմային բեռի համար:

Սա նվազեցնում է էներգիայի սպառումը` պահպանելով ներքին օդի ցանկալի որակը: Էներգիայի ծախսերի կրճատումը կարող է լինել 25-50%-ից՝ համեմատած օդափոխության մշտական ​​հոսքի հետ:

Դիտարկենք արդյունավետությունը օդափոխության օրինակով ամառանոց
250 մ², երեք ննջասենյակով

Ավանդական օդափոխման համակարգովԱյս չափի բնակարանի համար պահանջվում է մոտ 1000 մ³/ժ օդի հոսք, իսկ ձմռանը՝ մատակարարվող օդը տաքացնելու համար։ հարմարավետ ջերմաստիճանպահանջվում է մոտ 15 կՎտժ: Այս դեպքում էներգիայի զգալի մասը կվատանա, քանի որ մարդիկ, ում համար աշխատում է օդափոխությունը, չեն կարող միանգամից լինել ամբողջ տնակում՝ գիշերում են ննջասենյակներում, իսկ ցերեկը՝ այլ սենյակներում։ Այնուամենայնիվ, անհնար է ընտրովիորեն նվազեցնել ավանդական օդափոխության համակարգի աշխատանքը մի քանի սենյակներում, քանի որ օդային փականների հավասարակշռումը, որոնք կարող են օգտագործվել սենյակներ օդի մատակարարումը վերահսկելու համար, իրականացվում է գործարկման փուլում և հոսքի հարաբերակցությունը: շահագործման ընթացքում հնարավոր չէ փոխել: Օգտագործողը կարող է միայն նվազեցնել օդի ընդհանուր հոսքը, բայց հետո այն կխեղդվի այն սենյակներում, որտեղ մարդիկ են:

Եթե ​​դուք միացնում եք էլեկտրական շարժիչները օդային փականներին, որոնք թույլ կտան հեռակա կարգով կառավարել կափույրի կափույրի դիրքը և դրանով իսկ կարգավորել օդի հոսքը դրա միջով, ապա հնարավոր կլինի յուրաքանչյուր սենյակում առանձին միացնել և անջատել օդափոխությունը՝ օգտագործելով սովորական: անջատիչներ. Խնդիրն այն է, որ նման համակարգը կառավարելը շատ դժվար է, քանի որ Փականներից մի քանիսի փակման հետ միաժամանակ անհրաժեշտ կլինի նվազեցնել օդափոխության համակարգի աշխատանքը խստորեն սահմանված չափով, որպեսզի մնացած սենյակներում օդի հոսքը մնա անփոփոխ, և արդյունքում բարելավումը կվերածվի գլխացավանք.

Օգտագործելով VAV համակարգթույլ է տալիս այս բոլոր կարգավորումներն իրականացնել ավտոմատ ռեժիմով: Եվ այսպես, մենք տեղադրում ենք ամենապարզ VAV համակարգը, որը թույլ է տալիս առանձին միացնել և անջատել ննջասենյակների և այլ սենյակների օդի մատակարարումը։ Գիշերային ռեժիմում օդը մատակարարվում է միայն ննջասենյակներին, ուստի օդի հոսքը կազմում է մոտ 375 մ³/ժ (հիմնված յուրաքանչյուր ննջասենյակի համար 125 մ³/ժ արագության վրա, տարածքը 20 մ²), իսկ էներգիայի սպառումը մոտ 5 կՎտժ է, այսինքն՝ 3 անգամ։ ավելի քիչ, քան առաջին տարբերակում:

Առանձին հսկողության հնարավորություն ստանալով՝ տարբեր սենյակներում հնարավոր է համակարգը համալրել կլիմայի կառավարման նորագույն ավտոմատացումով, այնպես որ համամասնական էլեկտրական կրիչներով փականների օգտագործումը կառավարումը կդարձնի հարթ և նույնիսկ ավելի հարմար. և եթե մենք միացնենք/անջատենք օդի մատակարարումը ըստ առկայության սենսորային ազդանշանի, մենք կստանանք Smart Eye համակարգի անալոգը, որն օգտագործվում է կենցաղային սպլիտ համակարգերում, բայց բոլորովին նոր մակարդակի վրա: Հետագա ավտոմատացման համար համակարգում կարող են ինտեգրվել ջերմաստիճանի, խոնավության, CO2 կոնցենտրացիայի սենսորներ և այլն, որոնք ի վերջո ոչ միայն կխնայեն էներգիան, այլև զգալիորեն կբարձրացնեն հարմարավետության մակարդակը։

Եթե ​​բոլոր ավտոմատացման ստորաբաժանումները, որոնք կառավարում են օդային փականների էլեկտրական ակտուատորները, միացված են մեկ կառավարման ավտոբուսով, ապա հնարավոր կլինի կենտրոնացնել ամբողջ համակարգը սցենարներով: Այսպիսով, դուք կարող եք ստեղծել և սահմանել անհատական ​​աշխատանքային ռեժիմներ տարբեր սենյակներ, կյանքի տարբեր իրավիճակներում, այսպես.

գիշերը- օդը մատակարարվում է միայն ննջասենյակներին, իսկ մյուս սենյակներում փականները բաց են նվազագույն մակարդակով. կեսօրից հետո- օդը մատակարարվում է սենյակներին, խոհանոցներին և այլ տարածքներին, բացառությամբ ննջասենյակների: Ննջասենյակներում փականները փակ են կամ բաց են նվազագույն մակարդակով:

ամբողջ ընտանիքը հավաքվի- բարձրացնել օդի հոսքը հյուրասենյակում; ոչ ոք տանը- կազմաձևված է ցիկլային օդափոխություն, որը թույլ չի տա հոտեր և խոնավություն առաջանալ, բայց կխնայի ռեսուրսները:

Սենյակներից յուրաքանչյուրում ոչ միայն ծավալի, այլև մատակարարման օդի ջերմաստիճանի անկախ վերահսկման համար կարող եք տեղադրել լրացուցիչ ջեռուցիչներ (ցածր էներգիայի ջեռուցիչներ), որոնք վերահսկվում են առանձին հոսանքի կարգավորիչներով: Սա թույլ կտա օդափոխության միավորից օդը մատակարարել նվազագույնը թույլատրելի ջերմաստիճան(+18°C), առանձին-առանձին տաքացնելով այն մինչև անհրաժեշտ մակարդակը յուրաքանչյուր սենյակում: Նման տեխնիկական լուծումն էլ ավելի կնվազեցնի էներգիայի սպառումը և մեզ կմոտեցնի Smart Home համակարգին:

Նման համակարգի շահագործման սխեման ավելի շուտ մասնագիտացված մասնագետի հարց է, ուստի այստեղ մենք կտանք միայն մեկը, առավելագույնը. պարզ միացում(աշխատանքային և սխալ տարբերակներ)՝ բացատրելով, թե ինչպես է այն աշխատում: Բայց բացի պարզ համակարգեր, կան ավելին բարդ տարբերակներթույլ է տալիս ստեղծել ցանկացած VAV համակարգ՝ տնային տնտեսությունից բյուջետային համակարգերբազմաֆունկցիոնալ օդափոխության համակարգերի երկու փականներով վարչական շենքերհատակի օդի հոսքի հսկողությամբ:

Զանգահարեք, «OVK Engineering» ընկերության մասնագետները կխորհրդակցեն, կօգնեն ձեզ ընտրել լավագույն տարբերակ, նախագծեք և տեղադրեք VAV համակարգ, որն իդեալական է ձեզ համար:

Ինչու VAV համակարգերը պետք է տեղադրվեն մասնագետների կողմից

Այս հարցին պատասխանելու ամենահեշտ ձևը օրինակով է: Դիտարկենք փոփոխական օդի հոսքի համակարգի բնորոշ կոնֆիգուրացիան և սխալները, որոնք կարող են արվել դրա նախագծման մեջ: Նկարը ցույց է տալիս VAV համակարգի օդային խողովակների ցանցի ճիշտ կազմաձևման օրինակ.

1. Փոփոխական օդի հոսքով VAV համակարգի ճիշտ սխեման

Վերին մասում կա հսկիչ փական, որը սպասարկում է երեք սենյակ (մեր օրինակից երեք ննջասենյակ) => Այս սենյակները ունեն ձեռքով աշխատող շնչափող փականներ՝ գործարկման ընթացքում հավասարակշռելու համար: Այս փականների դիմադրությունը չի փոխվի* շահագործման ընթացքում, ուստի դրանք չեն ազդում օդի հոսքի պահպանման ճշգրտության վրա:

Հիմնական օդատարին միացված է ձեռքով կառավարմամբ փական, որն ունի մշտական ​​օդի հոսք P=const։ Նման փական կարող է անհրաժեշտ լինել օդափոխության միավորի բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար, երբ մյուս բոլոր փականները փակ են: => Այս կափույրով օդափոխիչն ուղղորդվում է սենյակ մշտական ​​օդի մատակարարմամբ:

Սխեման պարզ է, աշխատող և արդյունավետ:

Այժմ եկեք նայենք այն սխալներին, որոնք կարող են արվել VAV համակարգի օդային խողովակների ցանցը նախագծելիս.

2. Սխալով VAV համակարգի սխեման

Խողովակի սխալ ճյուղերն ընդգծված են կարմիրով: Թիվ 2 և 3 փականները միացված են միացման կետից մինչև VAV փական թիվ 1 ձգվող խողովակին: Երբ #1 փականի կափույրի դիրքը փոխվում է, #2 և 3 փականների մոտ օդային խողովակում ճնշումը կփոխվի, ուստի դրանց միջով օդի հոսքը հաստատուն չի լինի: Պիլոտային #4 փականը չպետք է միացված լինի հիմնական խողովակին, քանի որ դրա միջով օդի հոսքի փոփոխությունը կհանգեցնի նրան, որ ճնշումը P2 (ճյուղի կետում) անփոփոխ կլինի: Իսկ #5 փականը չի կարող միացվել, ինչպես ցույց է տրված դիագրամում, նույն պատճառով, ինչ փականները #2 և 3:

*Իհարկե, հնարավոր է յուրաքանչյուր ննջասենյակի համար վերահսկվող օդի հոսք սահմանել, բայց այս դեպքում ավելի շատ կլինի բարդ սխեմա, որը մենք չենք համարում այս հոդվածում:

Պատկերացրեք, որ ցանկանում եք օդափոխության համակարգ տեղադրել ձեր բնակարանում։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ցուրտ սեզոնին մատակարարվող օդը տաքացնելու համար կպահանջվի 4,5 կՎտ հզորությամբ ջեռուցիչ (այն թույլ կտա օդը տաքացնել -26°С-ից մինչև +18°С՝ 300 մ³/ժ օդափոխման հզորությամբ)։ Բնակարանին էլեկտրաէներգիա է մատակարարվում 32A ավտոմատ մեքենայի միջոցով, ուստի հեշտ է հաշվարկել, որ ջեռուցիչի հզորությունը կազմում է բնակարանին հատկացված ընդհանուր հզորության մոտ 65%-ը։ Սա նշանակում է, որ նման օդափոխության համակարգը ոչ միայն զգալիորեն կբարձրացնի էլեկտրաէներգիայի վճարների չափը, այլեւ կծանրաբեռնի էլեկտրացանցը: Ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ նման հզորության ջեռուցիչ տեղադրել, և դրա հզորությունը պետք է կրճատվի։ Բայց ինչպես դա անել առանց բնակարանի բնակիչների հարմարավետության մակարդակը նվազեցնելու:

Ինչպե՞ս նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սպառումը:


Օդափոխման միավոր ռեկուպերատորով:
Աշխատանքի համար անհրաժեշտ է ցանց:
մատակարարման և արտանետման խողովակներ.

Առաջին բանը, որ սովորաբար գալիս է մտքում նման դեպքերում, օդափոխման համակարգի օգտագործումն է ջերմափոխանակիչով: Այնուամենայնիվ, նման համակարգերը հարմար են մեծ քոթեջներ, բնակարաններում նրանց համար պարզապես բավարար տարածք չկա. բացի մատակարարման օդային խողովակի ցանցից, ջերմափոխանակիչին պետք է միացված լինի արտանետվող ցանց՝ կրկնապատկելով օդատարների ընդհանուր երկարությունը։ Վերականգնման համակարգերի մեկ այլ թերությունն այն է, որ «կեղտոտ» սենյակների օդի գերճնշումը կազմակերպելու համար արտանետվող հոսքի մի զգալի մասը պետք է ուղղվի լոգարանի և խոհանոցի արտանետվող խողովակներին: Իսկ մատակարարման և արտանետումների հոսքերի անհավասարակշռությունը հանգեցնում է վերականգնման արդյունավետության զգալի նվազմանը (հնարավոր չէ հրաժարվել «կեղտոտ» տարածքների օդի գերճնշումից, քանի որ այս դեպքում տհաճ հոտերը կսկսեն շրջել բնակարանում): Բացի այդ, ռեկուպերատիվ օդափոխության համակարգի արժեքը կարող է հեշտությամբ գերազանցել երկու անգամ սովորականի արժեքը: մատակարարման համակարգ. Կա՞ մեր խնդրի այլ էժան լուծում: Այո, սա մատակարարման VAV համակարգ է:

VAV համակարգ կամ VAV(Variable Air Volume) համակարգը թույլ է տալիս միմյանցից անկախ կարգավորել օդի մատակարարումը յուրաքանչյուր սենյակում: Նման համակարգով դուք կարող եք անջատել օդափոխությունը ցանկացած սենյակում այնպես, ինչպես նախկինում անջատում էիք լույսերը։ Իսկապես, ի վերջո, մենք լույսը վառ չենք թողնում այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չկա, դա կլինի էլեկտրաէներգիայի և փողի անհիմն վատնում: Ինչու՞ թույլ տալ, որ հզոր ջեռուցիչ ունեցող օդափոխման համակարգը ապարդյուն վատնի էներգիան: Այնուամենայնիվ, ավանդական օդափոխման համակարգերն անում են հենց դա. նրանք տաք օդ են մատակարարում բոլոր սենյակներին, որտեղ մարդիկ կարող են լինել, անկախ նրանից, թե նրանք իրականում այնտեղ են: Եթե ​​մենք վերահսկեինք լույսը ճիշտ այնպես, ինչպես ավանդական օդափոխություն- այն միանգամից կվառեր ամբողջ բնակարանում, նույնիսկ գիշերը: Չնայած ակնհայտ առավելություն VAV համակարգեր, Ռուսաստանում, ի տարբերություն Արեւմտյան Եվրոպա, դրանք դեռ լայն կիրառություն չեն ստացել, մասամբ այն պատճառով, որ դրանց ստեղծումը պահանջում է համալիր ավտոմատացում, ինչը զգալիորեն մեծացնում է ողջ համակարգի արժեքը։ Այնուամենայնիվ, էլեկտրոնային բաղադրիչների արժեքի արագ նվազումը, որը տեղի է ունենում ք Վերջերս, թույլ տվեց զարգացնել էժան բանտապահ լուծումներ VAV համակարգեր կառուցելու համար: Բայց նախքան փոփոխական օդի հոսքով համակարգերի օրինակների նկարագրությանը անցնելը, մենք կհասկանանք, թե ինչպես են դրանք աշխատում:



Նկարում ներկայացված է 300 մ³/ժ առավելագույն հզորությամբ VAV համակարգ, որը սպասարկում է երկու տարածք՝ հյուրասենյակ և ննջասենյակ: Առաջին նկարում օդի մատակարարումն ապահովված է երկու գոտիների համար՝ 200 մ³/ժ հյուրասենյակ և 100 մ³/ժ ննջասենյակ: Ենթադրենք, որ ձմռանը ջեռուցիչի հզորությունը չի բավականացնի նման օդի հոսքը հարմարավետ ջերմաստիճանի տաքացնելու համար։ Եթե ​​մենք օգտագործեինք սովորական օդափոխության համակարգ, մենք պետք է նվազեցնեինք ընդհանուր կատարումը, բայց այն ժամանակ երկու սենյակներում էլ այն խեղդված կլիներ: Այնուամենայնիվ, մեզ մոտ տեղադրված է VAV համակարգ, ուստի ցերեկը կարող ենք օդ մատակարարել միայն հյուրասենյակ, իսկ գիշերը միայն ննջարան (ինչպես երկրորդ նկարում): Դա անելու համար փականները, որոնք կարգավորում են տարածք մատակարարվող օդի ծավալը, հագեցած են էլեկտրական կրիչներով, որոնք թույլ են տալիս բացել և փակել փականի կափույրները սովորական անջատիչների միջոցով: Այսպիսով, անջատիչը սեղմելով՝ օգտատերը քնելուց առաջ անջատում է հյուրասենյակի օդափոխությունը, որտեղ գիշերը մարդ չկա։ Այս պահին դիֆերենցիալ ճնշման սենսորը, որը չափում է օդի ճնշումը օդափոխիչի ելքի վրա, հայտնաբերում է չափված պարամետրի աճ (երբ փականը փակ է, օդի մատակարարման ցանցի դիմադրությունը մեծանում է, ինչը հանգեցնում է աճի օդի ճնշման մեջ օդային խողովակում): Այս տեղեկատվությունը փոխանցվում է օդափոխման սարքին, որն ավտոմատ կերպով նվազեցնում է օդափոխիչի աշխատանքը այնքան, որ ճնշումը չափման կետում պահվի անփոփոխ: Եթե ​​խողովակում ճնշումը մնա հաստատուն, ապա ննջասենյակի փականով օդի հոսքը չի փոխվի և դեռ կկազմի 100 մ³/ժ: Համակարգի ընդհանուր աշխատունակությունը կնվազի և նույնպես կկազմի 100 մ³/ժ, այսինքն՝ գիշերը օդափոխության համակարգի կողմից սպառվող էներգիան։ կնվազի 3 անգամառանց մարդկանց հարմարավետությունը զոհաբերելու: Եթե ​​դուք միացնում եք օդի մատակարարումը հերթափոխով. ցերեկը հյուրասենյակում, իսկ գիշերը ննջասենյակում, ապա ջեռուցիչի առավելագույն հզորությունը կարող է կրճատվել մեկ երրորդով, իսկ միջին սպառվող էներգիան՝ կիսով չափ: Ամենահետաքրքիրն այն է, որ նման VAV համակարգի արժեքը գերազանցում է սովորական օդափոխության համակարգի արժեքը ընդամենը 10-15%-ով, այսինքն՝ այս գերավճարը արագ կփոխհատուցվի՝ նվազեցնելով էլեկտրաէներգիայի վարձի գումարը։

Կարճ վիդեո ներկայացումը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ VAV համակարգի սկզբունքը.


Այժմ, զբաղվելով VAV համակարգի գործարկման սկզբունքով, տեսնենք, թե ինչպես կարող եք նման համակարգ հավաքել՝ հիմնվելով շուկայում առկա սարքավորումների վրա: Որպես հիմք մենք կվերցնենք ռուսական VAV-ի հետ համատեղելի Breezart օդափոխման բլոկները, որոնք թույլ են տալիս ստեղծել 2-ից 20 գոտիներ սպասարկող VAV համակարգեր՝ կենտրոնացված կառավարմամբ հեռակառավարման վահանակից, ժամանակաչափից կամ CO 2 սենսորից:

VAV համակարգ՝ 2 դիրքի կառավարմամբ

Այս VAV համակարգը հիմնված է Breezart 550 Lux օդափոխիչի վրա՝ 550 մ³/ժ հզորությամբ, որը բավարար է բնակարանի կամ փոքրիկ քոթեջի սպասարկման համար (հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոփոխական օդի հոսքի համակարգը կարող է ունենալ ավելի ցածր հզորություն։ համեմատած ավանդական համակարգօդափոխություն): Այս մոդելը, ինչպես և բոլոր մյուս Breezart միավորները, կարող են օգտագործվել VAV համակարգ ստեղծելու համար: Բացի այդ, մեզ անհրաժեշտ է հավաքածու VAV-DP, որը ներառում է JL201DPR սենսոր, որը չափում է խողովակի ճնշումը ճյուղի կետի մոտ:


VAV-համակարգ երկու գոտիների համար՝ 2 դիրքի կառավարմամբ


Օդափոխման համակարգը բաժանված է 2 գոտիների, և գոտիները կարող են բաղկացած լինել կամ մեկ սենյակից (գոտի 1) կամ մի քանի (գոտի 2): Սա թույլ է տալիս նման 2-գոտի համակարգեր օգտագործել ոչ միայն բնակարաններում, այլեւ քոթեջներում կամ գրասենյակներում։ Յուրաքանչյուր գոտու փականները կառավարվում են միմյանցից անկախ՝ օգտագործելով սովորական անջատիչներ: Ամենից հաճախ այս կոնֆիգուրացիան օգտագործվում է գիշերային (օդի մատակարարումը միայն 1-ին գոտի) և ցերեկային (օդի մատակարարումը միայն 2-րդ գոտուն) ռեժիմները փոխելու համար՝ բոլոր սենյակներին օդ մատակարարելու հնարավորությամբ, եթե, օրինակ, հյուրերը եկել են ձեզ մոտ:

Համեմատած պայմանական համակարգ(առանց VAV հսկողություն) հիմնական սարքավորումների արժեքի աճը մոտ է 15% , և եթե հաշվի առնենք համակարգի բոլոր տարրերի ընդհանուր արժեքը՝ հետ միասին տեղադրման աշխատանքներ, ապա արժեքի աճը գրեթե աննկատ կլինի։ Բայց նույնիսկ նման պարզ VAV համակարգը թույլ է տալիս խնայել մոտ 50% էլեկտրաէներգիա:

Տվյալ օրինակում մենք օգտագործել ենք միայն երկու կառավարվող գոտիներ, բայց դրանք կարող են լինել ցանկացած քանակ. փականներ. Սա թույլ է տալիս միջոցների սղության դեպքում նախ երկու գոտիների վրա տեղադրել ամենապարզ VAV համակարգը՝ հետագայում ավելացնելով դրանց թիվը։

Մինչ այժմ մենք դիտարկել ենք 2 դիրքի կառավարման համակարգեր, որոնցում VAV փականը կա՛մ 100% բաց է, կա՛մ ամբողջությամբ փակված: Այնուամենայնիվ, գործնականում ավելի հաճախ օգտագործվում են համամասնական հսկողությամբ ավելի հարմար համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս սահուն կարգավորել մատակարարվող օդի ծավալը: Այժմ մենք կքննարկենք նման համակարգերի օրինակ:

VAV համակարգ՝ համամասնական հսկողությամբ


VAV համակարգ երեք գոտիների համար՝ համամասնական հսկողությամբ


Այս համակարգը օգտագործում է ավելի արդյունավետ Breezart 1000 Lux PU 1000 մ³/ժ արագությամբ, որն օգտագործվում է գրասենյակներում և քոթեջներում: Համակարգը բաղկացած է 3 գոտիներից՝ համամասնական հսկողությամբ։ CB-02 մոդուլներն օգտագործվում են համամասնական փականների ակտուատորները կառավարելու համար: Անջատիչների փոխարեն այստեղ օգտագործվում են JLC-100 կարգավորիչներ (արտաքուստ նման են դիմերներին): Նման համակարգը թույլ է տալիս օգտվողին սահուն կերպով կարգավորել օդի մատակարարումը յուրաքանչյուր գոտում 0-ից 100% միջակայքում:

VAV համակարգի հիմնական սարքավորումների կազմը (մատակարարման միավոր և ավտոմատացում)

Նկատի ունեցեք, որ մեկ VAV համակարգում 2 դիրքով և համամասնական կառավարմամբ գոտիները կարող են օգտագործվել միաժամանակ: Բացի այդ, կառավարումը կարող է իրականացվել շարժման սենսորներից. դա թույլ կտա օդը մատակարարել սենյակ միայն այն ժամանակ, երբ այնտեղ մարդ կա:

VAV համակարգերի համար դիտարկված բոլոր տարբերակների թերությունն այն է, որ օգտագործողը պետք է ձեռքով կարգավորի օդի մատակարարումը յուրաքանչյուր գոտում: Եթե ​​նման գոտիները շատ են, ապա ավելի լավ է ստեղծել կենտրոնացված հսկողությամբ համակարգ։

VAV համակարգ կենտրոնացված կառավարմամբ

VAV համակարգի կենտրոնացված կառավարումը թույլ է տալիս միացնել նախապես ծրագրավորված սցենարները՝ միաժամանակ փոխելով օդի մատակարարումը բոլոր գոտիներում: Օրինակ:

  • Գիշերային ռեժիմ. Օդը մատակարարվում է միայն ննջասենյակներին։ Բոլոր մյուս սենյակներում փականները բաց են նվազագույն մակարդակով, որպեսզի կանխեն լճացած օդը:
  • օրվա ռեժիմ. Բոլոր սենյակներում, բացառությամբ ննջասենյակների, օդը մատակարարվում է ամբողջությամբ։ Ննջասենյակներում փականները փակ են կամ բաց են նվազագույն մակարդակով:
  • Հյուրեր. Հյուրասենյակում օդի հոսքը մեծացել է։
  • Ցիկլային օդափոխություն(օգտագործվում է, երբ մարդկանց երկար բացակայություն կա): Յուրաքանչյուր սենյակ հերթով մատակարարվում է փոքր քանակությամբ օդ, ինչը խուսափում է արտաքին տեսքից տհաճ հոտերև մտերմություն, որը կարող է անհարմարություն ստեղծել, երբ մարդիկ վերադառնում են:


VAV համակարգ երեք գոտիների համար՝ կենտրոնացված կառավարմամբ


Փականների ակտուատորների կենտրոնացված կառավարման համար օգտագործվում են JL201 մոդուլներ, որոնք միավորվում են մեկ համակարգի մեջ, որը կառավարվում է ModBus ավտոբուսի միջոցով: Սցենարների ծրագրավորումը և բոլոր մոդուլների կառավարումն իրականացվում է օդափոխության ստորաբաժանման ստանդարտ հեռակառավարմամբ: Համակենտրոնացման սենսորը կարող է միացված լինել JL201 մոդուլին ածխաթթու գազկամ JLC-100 կարգավորիչ՝ շարժիչների տեղական (մեխանիկական) կառավարման համար:

VAV համակարգի հիմնական սարքավորումների կազմը (մատակարարման միավոր և ավտոմատացում)

Տեսանյութը նկարագրում է, թե ինչպես կարելի է կառավարել VAV համակարգը 7 գոտիների կենտրոնացված հսկողությամբ Breezart 550 Lux օդափոխման միավորից.


Եզրակացություն

Այս երեք օրինակներում մենք ցույց տվեցինք ընդհանուր սկզբունքներկառուցել և հակիրճ նկարագրել ժամանակակից VAV համակարգերի հնարավորությունները, այս համակարգերի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել Breezart կայքում: