İki çapraz akışlı ısı eşanjörünün kullanımı en ucuz değil, ısı geri kazanım verimliliğini arttırmada etkili bir yöntemdir.

Evin iyi yalıtımı ile birleştirilmiş toparlanma, ısıtma maliyetlerini azaltmanıza ve ayrıca ısı konforunu artırmanıza olanak sağlar. Ne tür eşanjörlerin tiplerini ve ne karakteristiklerini kontrol edin.

Bir recuperator seçimi. Eşanjörlerin tipleri ve özellikleri nelerdir?

Binalar daha iyi yalıtılıyor ve bölmelerdeki ısı kaybı az, ancak içerideki hava değişim ihtiyacı değişmiyor. Sonuç olarak, yeni evlerde, ısıtma talebindeki enerjinin yarısından fazlası, kışın ılık havanın onlardan uzaklaştırılması ve yerine, ısıtılması gereken soğuk suyun akması nedeniyle olabilir. Enerji tasarruflu ventilasyonun ısıtma faturalarını azaltma arayışındaki rolü, üç bölmeli bir cam ünitesi ile çok bölmeli profillerden yapılmış dış bölümlerin veya pencerelerin kalın yalıtım katmanlarının işlevinden daha az önemli değildir.

Bu nedenle, enerji tasarrufu olarak tanımlanan evlerde ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma kullanılmaktadır. Sistem iki fanlı bir hava beslemesine ve egzoz havalandırma ünitesine dayanmaktadır. Biri dışarıdan hava girişinden dışarıya hava çeker ve onu bir kanal ağı vasıtasıyla odalara pompalar. İkincisi, havayı egzoz kanallarından uzaklaştırmaktan sorumludur - onları sözde fırlatıcıdan dışarı iter. Havalandırma ünitesinde, odalardan çıkan egzoz havanın, akışları karışmasa da, besleme havasını ısıttığı bir ısı eşanjörü vardır. Cihaz enerji geri kazanımı için kullanıldığından, bir toparlayıcı olarak adlandırılmıştır (Latince'de, toparlanma anlamına gelir).

Eşanjör tipleri - çapraz akışlı eşanjör

Tek aileli evler için küçük klima santrallerinde, çapraz akışlı ve ters akım ısı eşanjörleri en popüler olanlardır. Krzyżowa, birbirine bitişik metal (iyi iletken) veya plastik (daha ucuz, daha hafif, aşındırıcı olmayan) panellerden yapılır, ancak aralarında dar boşluklar kalacak şekilde profillenir. Soğuk hava, bunların yarısından akar ve diğer yarısından ılık hava geçirir (diğer boşluklar). Her iki hava akımının akış yönleri birbirine diktir.

Eşanjörün duvarlarından geçen ısı, sıcaklıklarının eşitlenmesine neden olur. Bununla birlikte, bu, örneğin 0 ve 20 ° C'lik bir sıcaklığa sahip hava akımları arasındaki ısı değişiminin bir sonucu olarak, 10 ° C'lik bir sıcaklığa sahip iki akımın rekombinanttan dışarı akacağı anlamına gelmez. Kendinizi aynı yönde. Böyle bir eşanjörün maksimum sıcaklık verimliliği% 50'dir. Bu nedenle, havalandırma sistemlerinde çapraz akışlı eşanjör kullanılması daha kârlıdır. Böyle bir cihazın verimi% 60'ı geçebilir, çünkü içinden geçen hava akımları birbirine diktir. Daha sonra ısı değişimi, önceden ısıtılmış olan temiz havanın bir kısmı ile sadece eşanjöre giren ılık hava arasında da gerçekleşir. Bu sayede, eşanjörden çıkan ısıtılmış hava, soğutulandan daha yüksek bir sıcaklığa sahip olabilir.

Karşı akım ısı eşanjörleri

Birçok bitişik, paralel, dar kanaldan yapılmış karşı akım eşanjörleri daha da mükemmeldir. Her ikinci soğuk hava içinden ve komşu - sıcak hava yönünün, soğutulmuş havanın yönünün tersi olması haricinde - içinden akar. Eşanjör içinden geçen yolun sonunda, ısıtılmış hava akımının tamamı eşanjöre akarken tüm sıcak hava akımından ısı alır, bu yüzden hala oda sıcaklığındadır. Bu sayede ısıtılmış hava, ısıtılmış odalardakine benzer bir sıcaklığa ulaşabilir. Eğer temiz hava 0 ° C ise ve odalardan gelen egzoz hava 20 ° C ise, karşı akım değiştiriciden aktıktan sonra, taze havanın sıcaklığı yaklaşık 18 ° C ve egzoz havasının 2 ° C olabileceği anlamına gelir, bu da ısı değiştiricinin sıcaklık verimliliğinin% 90 olduğu anlamına gelir. En mükemmel ısı eşanjörlerinde% 96'ya yakın bir değer elde etmek mümkündür.

Çoğu üretici, düz hava akımı ile çapraz karşı akışlı ısı eşanjörleri kullanır. Ayrıca, cihazın kompakt boyutuna rağmen uzun bir yolu kaplayan havanın bir spiral yol boyunca hareket ettiği spiral karşı akımlar da vardır. Isı değişim verimliliği sadece eşanjör tipinden değil, aynı zamanda havanın aktığı boşlukların veya kanalların şeklinden de etkilenir. Eşanjörün üretimi kolay ve ucuz olacaksa, konstrüksiyonu fazla karmaşık olamaz. Isı transfer yüzeylerini artırmak veya akış direncini azaltmak için optimize edilmiş bir tasarım için daha fazla ödemeniz gerekir.

Kategori: