Unidades sem condutas montadas no telhado com recirculação. Ventiladores de telhado e suas aplicações

Os condicionadores de ar de telhado sem dutos LM PRO ORION TOP são uma linha avançada de unidades recuperativas de fornecimento e exaustão externas projetadas para instalação em telhados de edifícios.
Os condicionadores de ar sem dutos montados no telhado são um produto inovador no mercado de equipamentos de ventilação. Para criar esta série foram utilizadas tecnologias modernas, as mais recentes soluções de design e muitos anos de experiência, o que permitiu obter todo um conjunto de vantagens.

O distribuidor de ar ajustável em vórtice, dependendo do modo de operação, pode alterar a forma do fluxo de ar.

Modo de aquecimento

A temperatura do ar fornecido é superior à temperatura do ar ambiente. Conseqüentemente, o ar, ao ser distribuído, sobe. Quanto maior a diferença de temperatura entre o ar fornecido e o ar ambiente, menor será a turbulência para garantir o alcance ideal e o fornecimento de ar diretamente para o área de trabalho

Modo isotérmico

A temperatura do ar fornecido é igual à temperatura do ar ambiente.

Modo de resfriamento

A temperatura do ar fornecido é inferior à temperatura do ar ambiente. O ar é distribuído horizontalmente paralelo ao teto. Depois de distribuído, o ar cai na área de trabalho, sem criar a sensação de correntes de ar.

Projetado para uso em grandes instalações com grandes espaços abertos e tetos altos - instalações industriais, armazéns, centros comerciais, estádios, etc. As unidades são instaladas na cobertura do edifício e preparam o ar de alimentação e distribuem-no diretamente para a área de trabalho, além de retirar o ar de exaustão com possibilidade de recirculação parcial ou total.

  • Ventiladores duplos com roda “livre” proporcionam consumo mínimo de energia e ruído, bem como 50% de redundância devido à operação paralela independente de dois ventiladores.
  • O recuperador de placas integrado garante a recuperação do calor do ar de exaustão.
  • O difusor giratório ajustável permite uma estrutura de fluxo de ar ideal, dependendo da temperatura do ar fornecido e da solução de design necessária.
  • As válvulas de ar aquecido (opcionais) permitem que a unidade seja iniciada e operada em temperaturas externas de até -40 oC (sem esta opção até -25 oC).

Modos de operação:

  1. alimentação e exaustão, sem recirculação;
  2. entrada ou exaustão independente;
  3. alimentação e exaustão, com recirculação parcial;
  4. reciclando 100%.

Principais características técnicas

Elementos unidade interna e controle climático são opções. A composição destes blocos deve ser selecionada em função das condições de operação. A composição da unidade exterior não pode ser alterada.

  • O módulo externo /OAT.E1 inclui os dispositivos 1 a 8.
  • O módulo interno sem silenciador /OAT.I1 inclui os dispositivos 9, 11.
  • O módulo interno com silenciador /OAT.I2 inclui os dispositivos 9, 10, 11.

Os condicionadores de ar de telhado sem dutos INTAKT PRO são uma linha avançada de unidades externas de fornecimento e recuperação de exaustão projetadas para instalação em telhados de edifícios. A categoria de colocação corresponde a U1 (válvulas regulares e isoladas) e UHL1 (válvulas norte) de acordo com GOST 15150-69.

As unidades são projetadas para salas com pé direito alto e grandes espaços abertos, por exemplo:

  • instalações industriais;
  • armazéns;
  • centros comerciais;
  • academias, etc.

Os condicionadores de ar sem dutos montados no telhado são um produto inovador no mercado de equipamentos de ventilação. Para criar esta série usamos tecnologias modernas, as mais recentes soluções de design e muitos anos de experiência, que permitiram obter todo um conjunto de vantagens.

Vantagens de usar condicionadores de ar INTAKT PRO:

  • ventiladores EC duplos garantem baixo ruído e consumo de energia;
  • recuperador de placas integrado garante recuperação de calor do ar de exaustão e economiza energia térmica do aquecedor;
  • para aumentar a eficiência energética da instalação, está equipada com uma câmara de mistura, que utiliza calor sensível e latente;
  • não há necessidade de organizar uma câmara de ventilação, o que permite aumentar significativamente o espaço útil do edifício;
  • não há necessidade de projetar, comprar e instalar: dutos de ar, grelhas de ventilação e difusores, materiais isolantes, materiais consumíveis de instalação, o que leva a uma redução nos custos de capital para equipamento de engenharia prédio;
  • Basta conectar a este sistema: fios elétricos, linhas de aquecimento e tubulações do sistema de refrigeração;
  • A questão do sistema de ar condicionado da sala pode ser resolvida simplesmente dividindo a área da sala pela área processada do tamanho padrão INTAKT PRO selecionado;
  • O distribuidor de ar ajustável em vórtice, dependendo do modo de operação, pode alterar a forma do fluxo de ar. O design exclusivo permite que o ar seja fornecido à área de trabalho da sala em qualquer época do ano sem o risco de reduzir o conforto das pessoas na sala.

Modos de formação de jato de ar

Modo de aquecimento. A temperatura do ar fornecido é superior à temperatura do ar ambiente. Conseqüentemente, o ar, ao ser distribuído, sobe. Quanto maior for a diferença de temperatura entre o ar fornecido e o ar ambiente, menor deverá ser a turbulência para garantir o alcance ideal e o fornecimento de ar diretamente para a área de trabalho.

Modo isotérmico. A temperatura do ar fornecido é igual à temperatura do ar ambiente.

Modo de resfriamento. A temperatura do ar fornecido é inferior à temperatura do ar ambiente. O ar é distribuído horizontalmente paralelo ao teto. Depois de distribuído, o ar cai na área de trabalho, sem criar a sensação de correntes de ar.

Ao colocar as unidades INTAKT PRO, é necessário excluir a possibilidade de o ar de exaustão de uma unidade entrar na entrada de outra unidade. Para isso, é necessário direcionar as grades de exaustão das unidades uma em direção à outra. A grelha de exaustão não deve ser bloqueada por nada para garantir remoção eficaz ar da sala. Para a manutenção dos trocadores de calor é necessário deixar espaço livre nas laterais dos painéis removíveis; os painéis são totalmente removíveis e não possuem dobradiças, portanto é necessário um espaço mínimo para manutenção. O fluxo de ar insuflado deve ser fornecido à área de trabalho de forma totalmente desimpedida, portanto, ao localizar as unidades, é necessário garantir que não haja obstáculos na zona direta de distribuição de ar. As unidades são apoiadas na estrutura de montagem pelo seu próprio peso. Silicone, espuma de poliuretano ou substância semelhante são necessários para a vedação. O elemento filtrante na parte de exaustão é substituído através do módulo externo (puxado para cima).

Principais características técnicas

ParâmetroUnidade.INTAKT 90INTAKT 60
Capacidade nominal de ar m3/h 9000 6000
Consumo nominal de energia total kW 7 4
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Altura de montagem (configuração mínima - somente recuperação) eu 5 25 4 25
Altura de instalação (configuração máxima – recuperação, redução de ruído, aquecimento, refrigeração) eu 11 11
Distância do centro da unidade às paredes eu 6,5 14 5,5 11
Distância entre centros de unidades eu 13 28 11 22
Área máxima processada m2 700 450
Distribuidor de redemoinho básico /LSA.I80 /LSA.I63

Desenho dimensional e especificação do ar condicionado sem duto montado no telhado INTAKT PRO, conjunto completo

  1. Telhado protetor contra precipitação.
  2. Capa protetora na admissão (com eliminador de gotejamento a pedido) e exaustão.
  3. Válvulas de ar na admissão e exaustão. Quando a temperatura do ar exterior for inferior a -25°C, recomenda-se a instalação de válvulas isoladas. Em temperaturas inferiores a -45°C, recomenda-se a instalação de válvulas “norte”.
  4. Filtro de bolso classe G4 fornece ar.
  5. O trocador de calor é do tipo placa com válvula de desvio de ar em caso de congelamento do trocador de calor.
  6. Eliminador de gotas com bandeja e sistema de drenagem.
  7. Ventiladores duplos de alimentação e exaustão com motores EC altamente eficientes.
  8. Válvula de ar para sistema de recirculação.
  9. Filtro de bolso classe G4 extrai ar.
  10. Um silenciador de fornecimento de ar está disponível mediante solicitação.
  11. Sistema de drenagem (conectado a sistema de drenagem módulo externo) com um tubo de drenagem de condensado.
  12. Aquecedor de água /HW.
  13. Refrigerador de água /CW. ou freon/CF. com eliminador de gotejamento ou eliminador de gotejamento separadamente /AS.1.
  14. Distribuidor de ar vórtice ajustável /LSA. (para modos de aquecimento/resfriamento) ou bocal /LCN.1 (somente para modo de aquecimento).

Elementos da unidade interna e da unidade climática são opções. A composição destes blocos deve ser selecionada em função das condições de operação. A composição da unidade exterior não pode ser alterada.

  • O módulo externo /OAT.E1 inclui os dispositivos 1 a 8.
  • O módulo interno sem silenciador /OAT.I1 inclui os dispositivos 9, 11.
  • O módulo interno com silenciador /OAT.I2 inclui os dispositivos 9, 10, 11.
Características dimensionais e de peso INTAKT 90INTAKT 60
UM, mm B, mm L, mm Peso, kg UM, mm B, mm L, mm Peso, kg
Módulo externo
Módulo externo AVEIA.E1 1400 2000 1700 550 1200 1600 1400 420
Módulo interno
Módulo interno sem silenciador AVEIA.I1 1100 1100 1800 170 900 900 1800 145
Módulo interno com silenciador AVEIA.I2 1100 1100 1800 210 900 900 1800 175
Módulo climático
Aquecedor de água HW.2 1100 1100 300 46 900 900 300 35
Aquecedor de água HW.3 1100 1100 300 54 900 900 300 38
CW.3 1100 1100 550 64 900 900 550 49
Refrigerador de água com eliminador de gotas CW.4 1100 1100 550 70 900 900 550 54
CF.3 1100 1100 550 64 900 900 550 49
Refrigerador Freon com eliminador de gotas CF.4 1100 1100 550 70 900 900 550 54
Eliminador de gotas AS.1 1100 1100 400 41 900 900 400 32
Distribuidor de ar
Vórtice ajustável LSA. 1300 1300 560 35 1100 1100 400 27
Bocal LCN.1 1100 1100 300 18 900 900 300 14

Nota importante: cláusula 10.5 do SNiP 41-01-2003 “as emissões para a atmosfera dos sistemas de ventilação de instalações industriais devem ser colocadas conforme cálculo ou a uma distância dos dispositivos receptores de ar externo de pelo menos 10 m na horizontal ou 6 m na vertical com uma distância horizontal inferior a 10 m" refere-se a instalações de produção Com emissões prejudiciais, não se aplica a instalações não produtivas. A colocação das unidades INTAKT PRO “alimentação para alimentação”, “exaustão para exaustão” evita que o ar de exaustão entre no ar de alimentação.

Descrição:

As unidades de ventilação e aquecimento de cobertura são unidades autônomas, cuja fabricação e montagem, incluindo elétrica e automação, são realizadas pelo fabricante. Essas unidades são transportadas e entregues como uma unidade única, pronta para instalação e comissionamento. Desde a sua criação, tais sistemas foram concebidos para realizar as funções básicas de ventilação com possibilidade de processamento total ou parcial do ar fornecido: aquecimento, resfriamento, umidificação, desumidificação, limpeza.

Unidades de ventilação e aquecimento montadas no telhado

Tecnologia e métodos de aplicação

As unidades de ventilação e aquecimento de cobertura são unidades autônomas, cuja fabricação e montagem, incluindo elétrica e automação, são realizadas pelo fabricante. Essas unidades são transportadas e entregues como uma unidade única, pronta para instalação e comissionamento. Desde a sua criação, tais sistemas foram concebidos para realizar as funções básicas de ventilação com possibilidade de processamento total ou parcial do ar fornecido: aquecimento, resfriamento, umidificação, desumidificação, limpeza.

A tecnologia de fabricação de unidades de ventilação e aquecimento de telhado está em constante evolução em últimos anos atingiu um nível em que, em termos de métodos de aplicação, atendem plenamente aos requisitos mais complexos e variados da atualidade. Assim, o âmbito da sua aplicação expandiu-se significativamente.

O desenvolvimento da tecnologia contribuiu para uma ampliação significativa do leque de funções desempenhadas. Hoje, incluem-se entre elas aquelas que há poucos anos eram consideradas prerrogativa exclusiva das chamadas instalações “aplicadas”, montadas diretamente no local de acordo com projetos individuais.

Além das funções listadas acima, os sistemas modernos de ventilação e aquecimento de telhados, pelo menos a maioria dos sistemas de alto desempenho, podem incluir quase todos os equipamentos. Por exemplo, sistemas de secagem com permutador de calor rotativo, sistemas de aquecimento com gás natural, equipados com queimador ou caldeira de aquecimento e acumulador de água quente, permutadores de calor para arrefecimento livre do ar exterior, unidades de mistura do ar exterior com ar recirculado e muitos outros. Via de regra, as modificações com bombas de calor são instaladas ao lado de modelos que fornecem apenas refrigeração.

Na mesma medida, a gama de métodos de regulação do funcionamento dessas unidades se expandiu. Agora a instalação pode ser controlada através da interface " Sistemas automáticos suporte de vida de edifícios e estruturas" (Building Automation) ou de centros de controle remoto através de uma linha telefônica através de um modem.

Todas estas funções, pelo menos para instalações de média e alta potência, podem ser selecionadas e encomendadas pelo cliente ou projetista numa base “mix and match” para montar uma instalação que satisfaça os requisitos de um determinado projeto. A capacidade de refrigeração das unidades rooftop disponíveis atualmente varia de 5 a 600 kW por unidade. Os sistemas com maior demanda não são alto poder, já que o usuário prefere que não um, mas vários sistemas sejam instalados no local. Na maioria das vezes, isso é feito com o objetivo de dividir racionalmente a instalação em áreas de serviço e com o objetivo de garantir a confiabilidade, a fim de evitar o risco de desligamento total do sistema de ventilação e aquecimento da instalação em caso de avaria ou acidente.

Se anteriormente os fabricantes ofereciam muitas unidades de ventilação e aquecimento no telhado com um amplo raio de cobertura, agora esta oferta diminuiu visivelmente. A maioria das unidades oferecidas são do tipo zonal. Isto foi facilitado pela introdução de sistemas de volume de ar variável (VAV) e, mais recentemente, de sistemas de fluxo e temperatura de ar variáveis ​​(VVT), que permitem que unidades do tipo zona cubram todas as áreas de serviço de uma instalação.

Em sistemas com fluxo de ar ajustável, os ventiladores de alimentação podem ser equipados com motores de potência ajustável ou, ainda mais simples, com amortecedores de entrada de ar que mantêm o fluxo de ar em um determinado nível.

A maioria das unidades de ventilação e aquecimento de telhados estão equipadas com circuitos selados de resfriamento por compressão de vapor. Até agora, o R22 é mais frequentemente usado como refrigerante, embora às vezes também sejam usados ​​compostos HFC.

O sistema fornece resfriamento prioritário do condensador em relação ao ar.

Os tipos alternativos de condensadores de resfriamento mais amplamente utilizados são herméticos e semi-herméticos. Recentemente, os capacitores com aletas espirais (scroll) tornaram-se cada vez mais difundidos.

Um ou mais circuitos de refrigeração

O número de circuitos de refrigeração com base nos quais é construída a unidade de ventilação e aquecimento é determinado pelo indicador da potência de refrigeração fornecida e, portanto, pelo tamanho da própria instalação. Na maioria das vezes, sistemas com um ou dois compressores herméticos são usados ​​para fornecer baixas capacidades e com compressores semi-herméticos para grandes capacidades.

O diagrama de projeto de uma instalação de ventilação e aquecimento no telhado de potência média-alta é mostrado na Fig. 1. A figura mostra que a unidade de acionamento do condensador está localizada na extremidade da instalação, enquanto a unidade do evaporador, incluindo o ventilador de alimentação, está localizada no lado oposto. Entre eles estão instalados um misturador, uma unidade de entrada de ar externa, um trocador de calor e um ventilador de reinicialização.

Na Fig. A Figura 2 mostra um corte transversal de uma instalação real com as características descritas. Está equipado com dois condensadores selados e o mesmo número de circuitos de refrigeração. O sistema está equipado aquecedor de ar a gás fornecer aquecimento de ar. Há também fã exausto, permitindo remover até 100% do fluxo de ar.

Naturalmente, a configuração do sistema pode variar dependendo da capacidade de refrigeração e características de design objeto, como mostrado na Fig. 3.

Esta unidade ainda é vendida no mercado. Esta unidade é de potência média-baixa, equipada com aquecedor de ar a gás e apenas um compressor (scroll), e possui um circuito de refrigeração.

Quase sempre, quando uma instalação possui dois circuitos de refrigeração, são utilizados evaporadores com duas seções separadas.

As seções podem ser divididas verticalmente ou instaladas frente a frente para cobrir toda a superfície de transferência de calor em qualquer caso. Como alternativa a esta solução, por vezes os tubos de ambos os circuitos são dispostos de forma a cobrir toda a superfície não só em altura, mas também em profundidade.

Em essência, a escolha da solução determina se o sistema será capaz de controlar o nível de umidade relativa mesmo com carga parcial.

Controle de potência de resfriamento

Controle da potência de refrigeração do sistema, que, via de regra, inclui compressores herméticos(scroll), é realizado parando e ligando os compressores ao comando de um termostato instalado no ambiente atendido.

Mas os compressores semi-herméticos permitem alterar a potência desligando alguns dos cilindros. Outra medida utilizada, em particular, para garantir o funcionamento constante em baixas cargas é o bypass de gás aquecido.

A combinação de controle de potência e parada do compressor permite a carga térmica no modo de operação normal.

Precisa levar em conta condições climáticas, quando é necessário manter um baixo nível de umidade relativa nos locais atendidos (cerca de 40%) - por exemplo, em restaurantes lotados ou em departamentos de supermercados repletos de balcões refrigerados - o desenvolvimento de novas tecnologias, que se baseiam no uso de adsorventes químicos, líquidos ou sólidos (em particular, RCI mencionado acima).

Além disso, tecnologias de circuito de resfriamento para unidades produzidas em massa também foram desenvolvidas para tornar os sistemas de expansão direta competitivos em termos energéticos em baixos níveis de umidade relativa. Circuito de refrigeração na fig. 4 representa um dos soluções modernas organização do sistema.

Como pode ser visto na figura, um trocador de calor do líquido refrigerante é instalado sob o evaporador na saída do condensador. O ar frio que sai do evaporador resfria o líquido, que entra no evaporador de forma mais adequada para remover a carga de calor "latente". A unidade de tratamento a frio é ligada e desligada através de uma válvula solenóide no circuito de refrigeração. A válvula é controlada por um higrostato instalado no ambiente atendido.

Assim, a desumidificação é ligada poder total somente quando for realmente necessário. Com esta configuração, segundo os fabricantes, a instalação pode proporcionar um nível de humidade relativa até 40% e manter-se bastante atractiva em termos de consumo de energia comparativamente a outros sistemas tradicionalmente utilizados para este fim, nomeadamente tubos de aquecimento.

Efeito telhado

As características das unidades de ventilação e aquecimento do telhado, bem como de todas as outras unidades refrigeradas a ar montadas no telhado de um edifício, são influenciadas por condições especiais que se formam apenas ao nível do telhado em dias quentes. Num telhado revestido de alcatrão preto, podem formar-se camadas de ar parado com uma temperatura 10 o C ou mais superior à temperatura do ar exterior. Como resultado, em dias quentes, a eficiência operacional das unidades pode cair 10% em relação aos valores nominais. Em alguns casos, o sistema pode travar ou não iniciar devido ao disparo do interruptor de alta pressão.

Deve-se levar em consideração que, dadas as características de funcionamento das máquinas resfriadas a ar, a temperatura de condensação, via de regra, é 14 - 16 o C acima da temperatura externa do bulbo seco. A uma temperatura do ar de 32 0C, o superaquecimento das camadas inferiores, devido ao efeito de um telhado escuro, pode chegar a 42 o C. Consequentemente, a temperatura de condensação da unidade saltará para 56 Є 58 o C, e neste modo poucas instalações poderão funcionar.

Pelas mesmas razões, se as unidades estiverem equipadas com unidades electrónicas de controlo da velocidade dos ventiladores, tais unidades devem ser equipadas com um sistema de refrigeração adequado, uma vez que normalmente não são concebidas para as duras condições de temperatura dos sistemas de telhado.

Algumas medidas tomadas durante a fase trabalho de construção, pode minimizar as manifestações desse fenômeno. Para cobrir áreas de telhado na área onde as unidades de telhado estão instaladas, devem ser usados ​​materiais de cores refletivas de luz.

Alta potência e requisitos especiais

Há uma variedade de configurações de unidades de ventilação e aquecimento no telhado. A variedade é determinada pelas condições de aplicação e requisitos especiais de potência das unidades. A escolha construtiva em cada caso individual é determinada pelos requisitos específicos de suporte de vida dos edifícios e estruturas.

As unidades de alta potência são totalmente montadas na fábrica, onde são testadas e pré-vendidas. Eles são então desmontados em unidades individuais e entregues no local.

O sistema mostrado na Fig. 5, foi fabricado especialmente para garantir que 100% do ar externo seja tratado. Em sua composição - máquina de refrigeração refrigerado a ar e o próprio aparelho Tratamento do ar, equipado com filtros, trocadores de calor e ventilador. Ambas as unidades são montadas na mesma plataforma. A instalação permite controlar o nível de umidade do ambiente atendido e extrair o calor do ar de exaustão. A produção de instalações com potência de refrigeração de 700 a 2.000 kW (isso pode parecer incrível, mas na América existe um fabricante de sistemas com tal potência) assume escalas completamente diferentes, como pode ser visto na Fig. 6.

Na verdade, são várias salas de máquinas sob o mesmo teto que precisam ser instaladas no local. Os compressores de parafuso são usados ​​para instalações deste tamanho. As pás do ventilador normalmente têm um perfil de asa, o que reduz os níveis de ruído.

Eles tentam equipar essas instalações tanto quanto possível um grande número construir sistemas de suporte à vida, como ar condicionado, ventilação, aquecimento e abastecimento de água quente. Na maioria das vezes, essas instalações fornecem acesso e um certo espaço interior serviço pessoal.

Revestimento e materiais

Normalmente, as instalações em telhados são protegidas por chapas de aço galvanizado revestidas com epóxi, que são insensíveis aos raios UV. Alguns fabricantes usam peralluman para esses fins.

Por dentro o sistema está equipado tapetes de isolamento térmico normalmente 25 a 50 mm de espessura em áreas ao redor do evaporador e ventilador de abastecimento a fim de combater a formação de condensação e troca de calor com o ambiente externo.

Alguns fabricantes oferecem tais instalações, onde todas as paredes externas são feitas de dois painéis, entre os quais é colocado material de isolamento térmico. Nestes casos, a espessura dos painéis também varia de 25 a 50 mm.

Unidades de parede dupla, embora mais caras sistemas convencionais, atendem mais plenamente aos requisitos modernos de higiene do ar processado. Na verdade, o material de isolamento térmico é dentro frequentemente saturado com umidade e poeira e, portanto, cria um ambiente favorável ao crescimento de mofo e bolor.

Todos os tipos de instalações devem ser herméticas, precipitação e água derretida, pois devido às peculiaridades de sua localização e suas formas retangulares em período de inverno Quantidades significativas de neve se acumulam nas instalações nos telhados.

Por último, deve-se ter presente o carácter agressivo do impacto dos reagentes atmosféricos sobre os materiais utilizados no fabrico das unidades, especialmente tendo em conta a poluição geral da atmosfera.

Nas instalações padrão, os painéis de acesso são fixados com parafusos; nos modelos aprimorados, são utilizados elementos de liberação rápida. Noutros casos, os painéis são montados em dobradiças e abrem facilmente, formando cómodas portas de entrada.

Nas instalações de média-baixa potência, o fornecimento e extração de ar das mesmas é feito, via de regra, no sentido horizontal. Para sistemas de maior potência, na maioria das vezes você mesmo pode escolher a direção do suprimento de ar - horizontal ou verticalmente para baixo. Neste último caso, o gargalo dos dutos de ar é coberto pelas dimensões do sistema e passa pela moldura da instalação.

Os trocadores de calor são normalmente feitos de cobre (tubulação) e alumínio (aletas). Tendo em conta a poluição geral da atmosfera, os permutadores de calor são frequentemente pintados com tintas especiais compostos protetoresà base de resinas fenólicas ou epóxi. Para operação em regiões costeiras, são recomendadas baterias totalmente de cobre.

Plataforma e localização

Unidades de ventilação e aquecimento de cobertura de média e média-alta potência são montadas em uma plataforma especial. No caso em que a entrada e o fornecimento de ar são feitos no sentido vertical, os canais dos dutos de ar não ultrapassam o perímetro da plataforma (Fig. 7).

O papel da plataforma é extremamente importante. Além de formar uma área de sustentação, proporciona vedação do sistema, pois possui base betuminosa e aumenta o grau de resistência à água da cobertura. Em todos os casos, a plataforma deve ser ligeiramente elevada acima do nível do telhado para que, em caso de chuva forte ou neve, a água não possa infiltrar-se em áreas onde a instalação não esteja bem instalada na plataforma.

Obviamente, todos os trabalhos de compactação e vedação dos fixadores devem ser realizados na fase de instalação do sistema de acordo com as recomendações do fabricante das unidades.

Recomenda-se, na fase de instalação, encontrar uma solução para o problema de penetração de ruído das unidades operacionais nas instalações atendidas. Deve-se levar em consideração que se a instalação estiver localizada diretamente acima do ambiente atendido e os dutos de ar tiverem um comprimento mínimo, então com notável economia de custos, o ruído de funcionamento das unidades será muito perceptível. Nestes casos, recomenda-se equipar as tubulações de entrada e saída das máquinas com silenciadores apropriados. Em geral, para evitar problemas deste tipo, é melhor localizar as unidades longe das áreas de serviço, por exemplo, acima de corredores ou escritórios. Outro aspecto importante é a localização do sistema em relação às aberturas de exaustão das cozinhas e sanitários. Parece necessário determinar a rosa dos ventos, após o que as distâncias de instalação do sistema são calculadas tendo em conta as direções dominantes de movimento das massas de ar. As emissões não devem ser captadas para as unidades e devolvidas às instalações.

Os ventos podem afetar o funcionamento dos ventiladores do condensador e, portanto, a eficiência de refrigeração das unidades. Quando há vento, os ventiladores estacionários começam a girar. Se o mecanismo for ligado eletricamente durante a rotação causada pelo vento, os ventiladores monofásicos geralmente continuam a girar na direção especificada pelo vento. Conseqüentemente, se o sentido de rotação for incorreto, a passagem de ar através do condensador será bloqueada ou muito limitada, com todos os problemas decorrentes.

Com os ventiladores trifásicos acontece algo diferente: eles têm um sentido de rotação fixo e, se o vento girar no sentido oposto quando o mecanismo não estiver funcionando, então quando o motor der partida, a força criada para vencer a força do vento pode danificar o acionamento ou as lâminas.

A este respeito, em locais onde sopram ventos fortes, recomenda-se instalar proteção adicional para o conjunto do capacitor.

Distribuição de ar

A distribuição de ar das unidades de ventilação e aquecimento do telhado é realizada através de dutos de ar de baixa velocidade e baixa pressão. Do poço de alimentação vertical que sai pela cobertura, são descarregados dutos de ar horizontais, colocados ao nível das lajes do teto. As normas e regras para os trabalhos de instalação não diferem da instalação e equipamento dos sistemas de ventilação convencionais. São utilizados dutos convencionais de chapa de aço, fibra de vidro e sanduíche. Como regra, o ar é removido da sala pelo espaço entre revestimento de teto E teto suspenso e portanto não requer a instalação de dutos de ar especiais.

Sistemas com fluxo de ar ajustável (VAV) ou com fluxo e temperatura ajustáveis ​​(VVT) são amplamente utilizados no exterior, onde é dada especial atenção à divisão da instalação em zonas de serviço e, portanto, à possibilidade de regular a temperatura do ar na sala no solicitação dos consumidores.

Na Fig. A Figura 8 mostra um diagrama de uma instalação no telhado com fluxo de ar ajustável. O ar fornecido entra na unidade VAV, equipada com amortecedores acionados mecanicamente, de onde o ar, por sua vez, é fornecido aos distribuidores de ar da sala atendida. Um diagrama de uma instalação com fluxo de ar e temperatura variáveis ​​VVT, equipada com dampers acionados eletricamente, é mostrado na Fig. 9.

Em dispositivos deste tipo Existem dois modos de operação - frio e quente. A passagem de um para outro é realizada por uma unidade que ajusta o funcionamento do sistema de acordo com as reais necessidades operacionais.

Tal como acontece com a maioria dos condicionadores de ar independentes de expansão direta, a relação média entre o fluxo de ar e a potência de resfriamento é de aproximadamente 200 m 3 /h por kW de saída de resfriamento, com uma tolerância de aproximadamente ±20%. Nos mesmos valores, instalações com menor vazão de ar - cerca de 160 m 3 / h - permitem maior absorção de umidade e, portanto, são mais adequadas para cargas principalmente devido ao calor “latente”, inclusive bastante intenso.

E, inversamente, unidades mais potentes - de 240 m 3 / h por kW - fornecem menos desumidificação e podem ser recomendadas para operação sob cargas bastante significativas.

Perspectivas de aplicação

As unidades de ventilação e aquecimento montadas no telhado podem legitimamente afirmar que foram utilizadas com sucesso para a implementação de tarefas tecnológicas muito complexas. Nas instalações civis, tais instalações com alta qualidade funcionam como parte dos sistemas de suporte à vida dos edifícios, enquanto os custos de energia não excedem os dos sistemas tradicionais. O facto de esta afirmação ser verdadeira é evidenciado pelo uso generalizado de unidades deste tipo nos Estados Unidos. O aparecimento no mercado de modernos sistemas VVT com fluxo de ar e temperatura controlados é mais uma prova a favor da escolha destas instalações, que proporcionam a vantagem do controlo de zona independente. Seria lógico esperar que também em Itália as unidades de ventilação e aquecimento de telhados fossem utilizadas com sucesso por uma vasta gama de utilizadores.

Reimpresso da revista RCI, dezembro de 1997

Tradução do italiano por S.N.