жалюзийные решетки площадью живого сечения

Видео:ЖРЭП №8 - Жалюзийные решеткиСкачать

ЖРЭП №8 - Жалюзийные решетки

Что такое коэффициент живого сечения (КЖС)

В данной статье мы расскажем про коэффициент живого сечения. Это важный параметр, который учитывается при изготовлении решеток в вентиляционные проемы.

Когда делается проект по вентиляции, то специалисты рассчитывают, что в конкретное помещение система должна подать определенное количество кубометров воздуха. Это означает, что поток через решетку должен проходить с установленной скоростью. Она не должна превышать 4-5 м/час, в противном случае будут появляться шумы и свисты. Исходя из этого, аксессуар должен отвечать определенному техническому параметру, который и называется коэффициент живого сечения (КЖС). КЖС – это отношение общей площади отверстий в решетке к площади отверстия, куда устанавливается изделие, измеряется в %.

Для вентиляционных решеток оптимальным считается КЖС порядка 65%, это та цифра, к которой мы стремимся при создании подобных аксессуаров в нашем ателье.

Добиться такого показателя КЖС зачастую сложно. Когда мы начинаем двигать элементы орнамента друг к другу, уменьшать перемычки, повышая тем самым коэффициент, некоторые узоры теряют свой внешний вид. Например, в случае с орнаментом «Летние цветы» добиться КЖС выше 60% просто невозможно, чтобы получившийся рисунок имел право на существование на эксклюзивном дорогом изделии.

Для того, чтобы вентиляционная решетка имела КЖС более 60% ее орнамент должен быть достаточно открытым, но при этом не делать лицевую панель слишком прозрачной. Через большие отверстия, даже при наличии сетки-подложки, аксессуар просматривается насквозь, что портит общее впечатление от деликатного изделия.

Часто вентиляционные решетки укомплектовываются перфорированным листом металла, так называемой сеткой-подложкой. Она также оказывает дополнительное сопротивление потоку воздуха. Однако оно не критично и его не стоит суммировать с сопротивлением, которое идет от лицевой панели изделия. По умолчанию мы используем сетку с КЖС в размере 63%. Подложки с большим коэффициентом попросту не выполняют свою функцию, так как являются слишком прозрачными.

Видео:Вентиляционная решетка:как правильно ставить жалюзиСкачать

Вентиляционная решетка:как правильно ставить жалюзи

Аэродинамический расчет воздуховодов

Страницы работы

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения

Содержание работы

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ

Подбираем жалюзийные решетки.

Определяем расход воздуха. L=3600 м 3 /ч выбираем камеру 2ПКТ10

1. Выбираем решетку СТД 302 размерами 150х580 с Fж.с.=0,038 м 2 , ƺ=1,2

Принимаем скорость в решетке V=4 м/с. Необходимая площадь живого сечения

Fж.р.=L/V=3600/(3600*4)=0,25 м 2

Количество жалюзийных решеток

N= Fж.р./ Fж.с.=6,57, округляем в большую четную сторону: n=8

Находим суммарную площадь живого сечения решеток

Находим истинную скорость в живом сечении решеток

Аэродинамическое сопротивление решетки в теплый период:

∆Р=1,2*3,29 2 *1,2/2=7,79 Па

В холодный период: L=1800, V=1800/(3600*0.304)=1,64, ∆Р=1,2*1,64 2 *1,2/2=1,94 Па

В холодной части происходит резкое расширение. В теплый период ∆Р=0,64*3,29 2 *1,2/2=4,16 Па

В холодный период ∆Р=0,64*1,64 2 *1,2/2=1,03 Па

происходит резкое ссужение 2 раза. В теплый период ∆Р=(0,4+0,5)*3,29 2 *1,2/2=5,84 Па

В холодный период ∆Р=(0,4+0,5)*1,64 2 *1,2/2=1,45 Па

2. Утеплённый клапан: DР = 15 Па

3. Приемная секция. F=1,75, V=3600/(3600*1,75)=0,57м/с, ∆Р=20*0,57 2 *1,2/2=3,89 Па

4. Фильтр. ∆Р=300 Па

5. Калориферы, т.к. нам не задан район строительство, то мы не можем подобрать калорифер. Принимаем ∆Р=100 Па

6. Соединительная секция. F=1,75, V=0,57м/с, ∆Р=13*0,57 2 *1,2/2=2,53 Па

8.1 Аэродинамический расчёт воздуховодов приточной системы П1 расчётного помещения

По аксонометрической схеме системы вентиляции выбирается главная (расчетная) магистраль, самая удаленная или самая загруженная, и делится на расчетные участки. Расчетным участком является прямая часть воздуховода с одинаковым расходом и сечением. Сначала считаются потери давления на расчетной магистрали, потом — потери давления на остальных участках системы вентиляции. Расчет ведется в табличной форме. После расчета производится проверка в параллельных ветках по потерям давления. Если разница превышает 10%, то производится увязка с помощью диафрагм.

Типы местных сопротивлений на участках:

Видео:Уличная решётка для вентиляции. ПримерыСкачать

Уличная решётка для вентиляции. Примеры

колено с острыми кромками (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

воздухораспределитель ПРМп1 (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

колено с острыми кромками (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

тройник на проход(x = 0.5)

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

тройник на проход(x = 0.3)

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

Видео:Наружная решетка вентиляционная жалюзийная Зонда - АРНСкачать

Наружная решетка вентиляционная жалюзийная Зонда - АРН

3 колена с острыми кромками (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

Предварительно принимается вентилятор ВР-85-77 №3.15, тогда F0 = 216х216 = 0.046 м 2 ;

Принимается пирамидальный диффузор. Гидравлический диаметр выходного отверстия вентилятора определяется по формуле:

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения

Лопатки загнуты назад при Lopt x = 0.3

Видео:Правильный монтаж каминных решеток в короб камина, подбор их сечения, количества и расположения.Скачать

Правильный монтаж каминных решеток в короб камина, подбор их сечения, количества и расположения.

колено с острыми кромками (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

воздухораспределитель ПРМп1 (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

тройник на ответление(x = 1.5)

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

Видео:Решетка щелевая регулируемая оцинкованная Зонда - Р150Скачать

Решетка щелевая регулируемая оцинкованная Зонда - Р150

колено с острыми кромками (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

воздухораспределитель ПРМп1 (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

тройник на ответление(x = 2.25)

жалюзийные решетки площадью живого сечения жалюзийные решетки площадью живого сечения

резкое ссужение(x = 0.5)

жалюзийные решетки площадью живого сечения

резкое ссужение(x = 0.2)

жалюзийные решетки площадью живого сечения

архитектурная решетка (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

3 колена с острыми кромками (жалюзийные решетки площадью живого сечения)

Полные потери давления во всасывающей и нагнетательной линиях :

Производительность вентилятора: L = 3600 м 3 /ч

Из каталога фирмы «Тайра» подбираем вентилятор ВР85-77 №3.15 (испол-

нение 1), с частотой вращения 1000 об/мин,

Принимаем коэффициенты запаса по расходу КL=1,1, по давлению КР=1,1, тогда: Р=914,3*1,1=1005,73 Па, L=3600*1,1=3960 м 3 /ч

Требуемая мощность электродвигателя:

жалюзийные решетки площадью живого сечения

Выбираем двигатель АДМ80А2, мощностью N=1,5 кВт.

Видео:Заполнение жалюзийных решетокСкачать

Заполнение жалюзийных решеток

б) Подбор жалюзийных решёток.

а) Подбор воздухозаборной шахты.

Шахта выполняется из кирпича или бетона. Её сечение находят из условия создания скорости в ней 3÷6 м/с.

Принимаем скорость в шахте vш=4 м/с.

Расход воздуха в шахте L=59850 жалюзийные решетки площадью живого сечения.

Требуемая площадь сечения находится по формуле:

жалюзийные решетки площадью живого сечениям 2

По площади сечения принимаем размеры шахты жалюзийные решетки площадью живого сечения.

жалюзийные решетки площадью живого сечения

n=1,48 ( для шахты из шлакобетона)

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения=2,4 ( коэффициент местного сопротивления: местные сопротивления – 2 колена жалюзийные решетки площадью живого сечения=1,2)

жалюзийные решетки площадью живого сечения

б) Подбор жалюзийных решёток.

Скорость воздуха в живом сечении решёток и утеплённых клапанов принимают жалюзийные решетки площадью живого сечения.

Определяем требуемую площадь сечения решёток:

  1. L=59850 жалюзийные решетки площадью живого сечения. Требуемая площадь сечения, жалюзийные решетки площадью живого сечения, определяется по формуле:

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения— рекомендуемая скорость движения воздуха в живом сечении решетки, жалюзийные решетки площадью живого сечения.

жалюзийные решетки площадью живого сечения— расход воздуха, жалюзийные решетки площадью живого сечения.

жалюзийные решетки площадью живого сеченияжалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения— площадь живого сечения решетки, жалюзийные решетки площадью живого сечения

По табл.13 жалюзийные решетки площадью живого сеченияпринимаю к установке решетку СТД 5289, жалюзийные решетки площадью живого сечения=0,06 жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения= жалюзийные решетки площадью живого сечения, устанавливаю 70 решеток.

жалюзийные решетки площадью живого сечения=70 шт.

  1. Найдем фактическую скорость воздуха в живом сечении решетки жалюзийные решетки площадью живого сечения, жалюзийные решетки площадью живого сечения:

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сеченияжалюзийные решетки площадью живого сечения

  1. Аэродинамическое сопротивление жалюзийные решетки площадью живого сечения, жалюзийные решетки площадью живого сеченияпри проходе воздуха через решетки:

жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения— коэффициент местного сопротивления решетки, принимается по табл. 13 жалюзийные решетки площадью живого сечения.

жалюзийные решетки площадью живого сечения=1,2.

жалюзийные решетки площадью живого сечения— плотность наружного воздуха, жалюзийные решетки площадью живого сечения

жалюзийные решетки площадью живого сечения= жалюзийные решетки площадью живого сеченияжалюзийные решетки площадью живого сечения

Вентиляторные агрегаты служат для перемещения воздуха че­рез УКВ и присоединительные элементы системы. Шкивы вентилятора и электродви­гателя соединяются через клиноременную передачу, обеспечиваю­щую вращение рабочего колеса при работающем электродвигате­ле. Рама вентиляторного агрегата с пружинными виброизолятора­ми устанавливается на строительном фундаменте.

Элементы кондиционера соединяются с вентиляторным агрега­том через эластичный патрубок и соединительный блок. Наличие эластичного патрубка исключает передачу вибраций от вентилято­ра оборудованию.

Полное давление вентилятора:

жалюзийные решетки площадью живого сечения

где ΔРсети — перепад давления в сети;

Полное сопротивление кондиционера ΔРконд., (Па) равно сумме сопротивлений всех его секций:

ΔРвнI – аэродинамическое сопротивление воздухонагревател первого подогрева =44,74 Па;

ΔРк.о. — аэродинамическое сопротивление камеры орошения =120 Па;

ΔРф — сопротивление фильтра для очистки воздуха от пыли =300 Па;

ΔРпр/б — аэродинамическое сопротивление приемного блока =25 Па;

ΔРк.об. — сопротивление камер обслуживания — по 1 Па каждая камера ;

ΔРж.р. — перепад давления в жалюзийной решетке

жалюзийные решетки площадью живого сечения

А производительность вентилятора, обслуживающего СКВ, принять на основании выполненных расчетов Lв. = Lконд=59850 м 3 /ч

Вентагрегат подбирают по справочным данным [1], и ука­зывают его фактическую производительность, давление, частоту вра­щения, схему исполнения, мощность и частоту вращения электродвига­теля.

Принимаем вентиляторный блок №16. Схема исполнения – 6. Индекс вентиляторного блока 06.41334, n = 540 об/мин. Электродвигатель: тип 4А 200 L6, N = =30 кВт, ΔР=1,2 кПа

Систему холодоснабжения от искусственных источников холода следует проектировать для охлаждения воздуха, если оптимальные метеорологические условия не могут быть обеспечены установками прямого и косвенного охлаждения по двухступенчатой схеме.

6.1. Подбор холодильных машин:

Схемы холодоснабжения воздухоохладителей кондиционеров включают холодильные машины, емкости для воды, насосы, трубопроводы.

Для обеспечения надежности и уменьшения капитальных и эксплуатационных затрат схемы автоматизированного холодоснабжения СКВ должны включать в себя минимальное число холодильных машин, насосов, емкостей (минимального объема), арматуры и средств автоматизации.

Систему холодоснабжения следует проектировать из двух или большего числа машин.

Каждая холодильная машина обычно имеет свой насос для подачи отепленной воды в кожухотрубный испаритель, на трубопроводах предусматриваются перемычки для использования резервного, насоса. Таким образом, предотвращают смешение за испарителем охлажденного и отепленного хладоносителя при отключении одной из машин.

Для обеспечения надежности, и гибкости регулирования, как правило, каждая холодильная машина имеет свою систему оборотного водоснабжения, а на трубопроводах предусматриваются перемычки для возможности использования резервного насоса.

Требуемая холодопроизводительность машины, кВт, определяется с учетом потерь холода в трубопроводах, транспортирующих охлажденную воду к кондиционерам, а также с учетом нагрева воды в циркуляционных насосах по формуле:

Qх = жалюзийные решетки площадью живого сечения

где k — коэффициент, учитывающий потери холода и подогрев холодоносителя в циркуляционных насосах.

Принимаем по табл. 2.1.[2] 2 машины МКТ-80-2-0 с холодопроизводительностью равной 139 кВт, потребляемая мощность N = 39,6 кВт.

Расходы: холодоносителя = 30 м³/ч; охлаждающей воды = 30 м³/ч.

6.2. Подбор сборного бака:

Емкости, установленные в системах холодоснабжения, выравнивают работу холодильных машин при колебаниях холодонагрузки; воспринимают изменение объема жидкости при изменениях ее температуры; принимают периодические стоки из аппаратуры и трубопроводов, расположенных выше этой емкости.

Объем бака Vб, м³, как и объем холодного отсека в двухсекционном баке, определяют по формуле:

Vб жалюзийные решетки площадью живого сечения

где в — коэффициент рабочего времени холодильной машины, в = 0,7 — 0,8;

Qх — холодопроизводительность одной из установленных холодильных машин, кВт;

τр — продолжительность работы до отключения, с, (для машин производи-тельностью до 45 кВт τр =900 с; до 180 кВт τр =1200 с; более 180 кВт τр =1800с);

ρs,cs — плотность и удельная теплоемкость холодоносителя, кг/м 3 и кДж/кг×°С соответственно;

Δts — диапазон изменения температуры холодоносителя (обычно 2-3 °С);

Баки изготавливаются с перегородками и без них. Размеры стандартных баков приведены в [2, табл. 2.3 приложения 2].

Принимаем стандартный бак вместимостью 10 м 3 . размеры бака в плане 1700×2600, высота 2009 мм (А 16В 101.000.02).

6.3. Подбор насосов:

Система холодоснабжения включает 3 водяных контура:

— подача охлажденной воды от бака к воздухоохладителю кондиционера;

— охлаждение теплой воды в испарителе холодильной машины;

— подача воды на охлаждение конденсаторов холодильных машин.

1. Насос для подачи охлажденной воды в кондиционер подбирают по расходу Gw, полученному в результате расчета воздухоохладителя, и напору H, который составляет

Насос камеры орошения забирает воду из бака холодной воды и подает ее к форсункам кондиционера.

где Нф — напор перед форсунками, м.в.ст., (принимается по расчету форсуночной камеры);

Нг — разность отметок между верхом кондиционера и днищем резервуара, из которого подается вода в кондиционер, м.в.ст.;

Нтр — потери давления в трубопроводах, м.в.ст.;

ΔНкл — потери давления в регулирующем клапане, м.в.ст., которые должны составлять 30-50% от общих потерь давления в сети (без клапана), то есть ΔНкл = (0,3 — 0,5)×(Нф + Нг + ΔНтр).

Потери давления в трубопроводах определяются в результате гидравлического расчета. В курсовой работе принимают Нтр = 0,8-1 м.в.ст.

Согласно расчету камеры орошения производительность насоса должна быть равной Gw = 45,06 м³/ч.

Принимаем к установке центробежный насос К-100-80-160, с мощностью 11,3кВт. Электродвигатель 4АМ160S2У3, n=3000 об/мин

Н=32 м в. ст. , W=100 м 3 /ч [7]

2. Насосы для подачи отепленной воды в испаритель холодильной машины и далее в резервуар холодной воды предусматривают самостоятельные для каждой холодильной машины.

Производительность насоса принимается по расходу воды Wи, подаваемой в испаритель:

где Qх – холодопроизводительность установки, Вт;

ρw, cw — плотность, кг/м 3 , удельная теплоемкость, кДж/кг×°С, воды;

Δtw — перепад температуры охлаждаемой воды в испарителе, равный 2-3 °С.

Напор насоса составляет:

где Нисп — потери напора в испарителе, м.в.ст.;

Нр — полезная высота резервуаров холодной и отепленной воды от всасывающей трубы до перелива, м.в.ст.;

Нтр — потери давления в трубопроводах.

В курсовой работе принять Ни = 4 — 6 м.в.ст.; Нтр = 2 — 3 м.в.ст.

Напор насоса равен:

Н = 5 + 2 + 3= 10 м.в.ст.

Принимаем к установке три центробежных насоса К-100-80-160, с мощностью 11,3кВт. Электродвигатель 4АМ160S2У3, n=3000 об/мин

Н=32 м в. ст. , W=100 м 3 /ч

3. Насос, подающий воду на охлаждение конденсаторов холодильных машин, подбирается в зависимости от принятой схемы охлаждения конденсаторов.

При использовании оборотной системы водоснабжения для охлаждения конденсаторов производительность насоса определяют по формуле:

Wк = (3,6×178600)/(1000×4,19×3) = 51,15 м³/ч.

где Δtw — охлаждение воды в вентиляторных градирнях Δtw = 3,5 — 4,5 °С;

в брызгательном бассейне Δtw = 2 — 4 °С;

ρw, cw — плотность и теплоемкость воды, кг/м 3 и кДж/кг×°С;

Qк — количество тепла, Вт, отводимого в конденсаторе.

Nк — потребляемая мощность компрессора, Вт.

Напор насоса, установленного ниже уровня всасываемой жидкости (под заливом), определяют по формуле:

где Нг.н., Нг.в. — геометрические высоты всасывания и нагнетания, м.в.ст.;

Нтр. — потери давления в трубопроводах на пути нагнетания и всасывания, м.в.ст.;

Нф — напор воды перед форсунками градирни или брызгательного бассейна, м.в.ст.;

Нконд — потери давления в конденсаторе, м.в.ст.

Поскольку разность рекомендуемых расходов хладоносителя и охлаж-дающей воды для компрессионых холодильных машин СКВ является незначительной, в обоих контурах применяют насосы одного и того же типа (при соблюдении соответствующих перепадов температур и давлений в каждом из контуров).

Применение в обоих водяных контурах холодильных машин одинаковых насосов облегчает производство монтажных и наладочных работ, организацию ремонтов и обслуживание системы холодоснабжения.

Принимаем к установке три центробежных насоса К-100-80-160, с мощностью 11,3кВт. Электродвигатель 4АМ160S2У3, n=3000 об/мин

Н=32 м в. ст. , W=100 м 3 /ч

8. Список литературы:

1. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зрительного зала: Методические указания к курсовому проекту/ Самарский государственный архитектурно-строительный университет; Сост. Трутнева М.С., Жильников В.Б.

2. Холодоснабжение систем кондиционирования воздуха: Методи­ческие указания /Сост. М.Б. Ромейко, М.С. Трутнева. Самарск. гос. арх.-строит. акдем. Самара, 1999.

3. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондициониро­вание воздуха и холодоснабжение. М.: Стройиздат, 1985.

4. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентилящя и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат, 1987.

5. Справочник по теплоснабжению и вентиляции: Кн.2. Вентиля­ция и кондиционирование воздуха. Киев: Будивельник, 1976.

6. Справочник проектировщика: Внутренние санитарно-технические устройства: Ч.II. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат, 1978.

7. Внутренние санитарно-технические устройства: справочник проектировщика/ Под ред. В.Н. Богословского, Б.А. Крупнова, А.Н. Сканави и др. Ч.1. Отопление. М.: Стройиздат, 1990.

8. Справочник проектировщика: Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2/ Под ред. Н. Н. Павлова, Ю. И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1992.

1.Параметры наружного и внутреннего воздуха………………………………..

2. Расчет вредных выделений в зрительном зале………………………………..

3. Определение воздухообмена……………………………………………….

4. Построение процесса обработки воздуха в кондиционере…………………..

5.1. Расчет воздухонагревателей…………………………………………………………

5.5. Подбор узла воздухозабора.

7. Регулирование работы кондиционера в течении года……………………….

Федеральное агентство по образовании

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образовании

Факультет Инженерных Систем и Природоохранного Строительства.

Кафедра Теплогазоснабжения и Вентиляции.

к курсовой работе

Кондиционирование воздуха и

холодоснабжение зрительного зала.

Выполнил: студент 4-го курса

Проверила: Сыромятникова Н.Е..

8. Регулирование работы кондиционера в течении года.

Температура воздуха в помещении контролируется датчиком, который во все периоды года воздействует на клапан К-8, установленный на нагнетательном трубопроводе насоса камеры орошения.

Относительная влажность воздуха в теплый период года обеспечивается постоянством температуры холодной воды перед камерой орошения. Для этого на нагнетательном трубопроводе насоса устанавливается датчик, который воздействует на клапаны К-5 и К-9, расположенные соответственно на трубопроводах рециркуляционной и холодной воды.

В теплый период года рассматриваю два подрежима регулирования, границей между которыми является теплосодержание внутреннего воздуха жалюзийные решетки площадью живого сечения. Первый подрежим характеризуется изменением теплосодержания наружного воздуха в диапазоне жалюзийные решетки площадью живого сечения, а второй — жалюзийные решетки площадью живого сечения.

В летний период года в первом подрежиме система работает на 100% наружном воздухе. Во втором подрежиме летнего периода система работает на рециркуляции.

Холодный период года продолжается при теплосодержании наружного воздуха от жалюзийные решетки площадью живого сечения. При этом выделяются два подрежима, границей между которыми является энтальпия наружного воздуха жалюзийные решетки площадью живого сечения, определяемая по формуле::

жалюзийные решетки площадью живого сечения

Где Gн – минимальный расход наружного воздуха, подаваемого кондиционером в расчетный период, кг/ч; Gп – расход приточного воздуха ( полезная производительность кондиционера), кг/ч.

При энтальпии наружного воздуха в пределах от Iн х до Iн х’ кондиционер работает с постоянной рециркуляцией, количество наружного воздуха соответствует минимальной санитарной норме. Относительная влажность контролируется датчиком, расположенным в поддоне камеры орошения. В первом подрежиме он воздействует на клапан К-3, установленный на обратном трубопроводе воздухонагревателя первого подогрева.Во втором подрежиме: жалюзийные решетки площадью живого сеченияотключаются воздухонагреватели первого подогрева и кондиционер работает с переменной рециркуляцией. При этом датчик воздействует на клапаны К-1, К-2 и К-6, устанавливаемые соответственно на наружном, рециркуляционном и вытяжном воздухе.

Рециркуляционный клапан К-2 начинает медленно закрываться, а клапаны К-1 и К-6 медленно открываются. В результате система в переходном периоде работает на 100% наружном воздухе.

🌟 Видео

Инерционная вентиляционная решетка AIRO-IN (vtvent.ru)Скачать

Инерционная вентиляционная решетка AIRO-IN (vtvent.ru)

Вентиляционные решетки в потолок. Самые популярныеСкачать

Вентиляционные решетки в потолок. Самые популярные

Заменили вентиляционные решетки на карниз #кондиционеры #вентиляция #ремонт #дизайнинтерьераСкачать

Заменили вентиляционные решетки на карниз #кондиционеры #вентиляция #ремонт #дизайнинтерьера

Парадокс сужающейся трубыСкачать

Парадокс сужающейся трубы

Виды наружных вентиляционных решеток РЭДСкачать

Виды наружных вентиляционных решеток РЭД

Жалюзийные вентиляционные решетки и сборно разборные системы для фасадов, ограждений, лоджий и т. д.Скачать

Жалюзийные вентиляционные решетки и сборно разборные системы для фасадов, ограждений, лоджий и т. д.

Жалюзийные металлические вентиляционные решетки РЭДСкачать

Жалюзийные металлические вентиляционные решетки РЭД

Решетка нержавеющая , Вентиляционная РешеткаСкачать

Решетка нержавеющая , Вентиляционная Решетка

Вентиляционная решетка клапан AIRO-RKСкачать

Вентиляционная решетка клапан AIRO-RK

РЕШЕТКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ СВОИМИ РУКАМИСкачать

РЕШЕТКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ СВОИМИ РУКАМИ

Вентиляционные решеткиСкачать

Вентиляционные решетки

Решетка вентиляционная регулируемая разбор. ERA 2030РРП. Решетка ПВХ 220х320мм регулируемая МД2232РСкачать

Решетка вентиляционная регулируемая разбор. ERA 2030РРП. Решетка ПВХ 220х320мм регулируемая МД2232Р

Обычные и щелевые решеткиСкачать

Обычные и щелевые решетки
Поделиться или сохранить к себе: