Рекуператор енергії + 300 год Thessla Green AirPack4


Код: 11948983506
209041 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 1000

Оплачивая «Рекуператор енергії + 300 год Thessla Green AirPack4» данное изделие из «Рекуператоры» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Вентиляційна установка Recuperator Energy+ 300h Thessla Green AirPack4 з протиточним обмінником чистого повітря

3 РОКИ ГАРАНТІЇ

Ви можете встановити AirPacka4 куди завгодно, оскільки він навіть чудово працює

при -15°C

З AirPack4 ви заощадите цінний простір у своєму домі. Це єдиний рекуператор, призначений для роботи навіть на неопалюваних і неутеплених горищах. Його можна встановлювати в приміщеннях, де зимова температура опускається до -15°C, не побоюючись виходу з ладу або втрати ефективності рекуперації тепла.

Чому більшість рекуператорів не можуть працювати на неопалюваному горищі?

Розташування блоку рекуперації тепла на невикористаному горищі заощадить місце всередині будівлі та спростить установку вентиляції.

Проблема полягає в тому, що мінімальна температура навколишнього середовища, необхідна для більшості рекуператорів, має бути вищою за +5°C, а взимку температура на неопалюваному горищі трохи вища, ніж поза будівлею.

Обмеження мінімальної температури навколишнього середовища призначене для захисту рекуператора від конденсації вологи на внутрішніх поверхнях корпусу, замерзання води в лотку для конденсату, а також забезпечує збереження заявленої ефективності рекуперації тепла.

Наслідки роботи рекуператора при температурах, нижчих за необхідну температуру навколишнього середовища, призводять до серйозних збоїв, тому ми детально їх проаналізуємо.

Конденсація вологи всередині корпусу виникає, коли тепле та вологе повітря, видалене з кімнат, стикається з холодними внутрішніми поверхнями корпусу рекуператора. Причинами конденсації є теплові містки корпусу та його недостатня ізоляція. Конденсат призводить до накопичення води в корпусі та витоку.

Замерзання води в піддоні для конденсату може статися, коли температура поверхні піддона опускається нижче 0°C.

Причиною є наявність теплових містків або занадто тонка та неоднорідна ізоляція лотка. Замерзання води в піддоні для конденсату блокує стікання конденсату в каналізацію, що призводить до витоку води.

Зменшення ефективності рекуперації тепла виникає внаслідок охолодження повітря, що виходить із приміщень, і повітря, що подається в приміщення, внаслідок контакту з холодними внутрішніми поверхнями корпусу та з’єднаннями рекуператора.

Як AirPack4 справляється з низькими температурами?

AirPack4 не має єдиного теплового містка, герметичність корпусу завжди відповідає класу A1 (EN 13141-7), а теплоізоляція в кожному перерізі має товщину 50 мм.

Завдяки цьому центральна частина рекуператора залишається термічно стабільною цілий рік, незалежно від температури навколишнього середовища, яка на невикористаному горищі може коливатися від -15°C взимку до +50°C влітку.

>

Повітря, що подається AirPack4, не охолоджується зсередини його корпусу взимку та не нагрівається від нього влітку.

Завдяки цьому ефективність рекуперації висока і не залежить від навколишніх умов.

Незалежність ефективності рекуперації тепла від температури навколишнього середовища видно в результатах одного з кількох, часто багатоденних випробувань, проведених при надзвичайно низьких температурах під час розробки AirPack4.

Під час випробування AirPack4 працював протягом 7 годин із продуктивністю 150 м3/год при температурі витяжного повітря +20°C, вологості витяжного повітря 70% і температурі зовнішнього повітря -16°C.

Рекуператор знаходився в камері, де протягом перших 3 годин підтримувалася температура +20°C.

Потім температуру в камері рекуператора знизили до -15°C. Незважаючи на зниження температури навколишнього середовища рекуператора на 35°C, ефективність рекуперації тепла залишилася незмінною.\

FullShell — це технологія, яка перетворює рекуператор на чудовий термос, який захищає повітря, що транспортується всередині, від впливу навколишнього середовища. Завдяки цьому AirPack4 дає вам свободу встановлення, яку ніколи не створював жоден інший рекуператор

Повітряні фільтри з опцією AFC:

AirPack4 Energy++ із опцією AFC вимірює фактичний рівень забруднення фільтрів і інформує вас у будь-який момент, коли фільтри забруднені, а фільтри можна замінити, коли вони дійсно зношені.

AFC негайно відстежує фактичне споживання фільтра на основі безперервних автоматичних вимірювань різниці тиску перед і після фільтра з точністю +/- 1,5%

AirPack4 Enthalpy, Energy++ і Energy+ із системою CF вимірюють фактичні потоки повітря в реальному часі та встановлюють швидкість вентилятора так, щоб потік припливного повітря завжди дорівнював потоку витяжного повітря.

%3Ch2%3EЧому+вентиляція+має+бути%C4%87+збалансованою%3F%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3ENНомінальна+ефективність%C5%9B%C4%87+рекуперація+тепла%C5%82a+ka Рекуператор+%C5%BCdego+вірний+лише%2C+коли+вентиляція+збалансована.+Це+означає+%C5%BCe+потік%C5%84+повітря+подається+в+будівлю+ +зовні+до+потоку+повітря+видаляється+з будівлі.+Тільки+тоді+рекуператор+відновлює+максимальну%C4%85+кількість%C5%9B%C4%87+тепла%C5 %82a +з+повітря+вилучається+з%C2%A0будівлі+і%C2%A0використовує+його+для+нагрівання+припливного+повітря.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EControl+ системи+wi%C4%99kszo% C5%9Bci+повітря+обробка+не+вимірювати%C4%85+фактичний+потік%C5%82yw%C3%B3w+повітря%2C+a%C2%A0u%C5% BCytownik+набір%C4%85c+на+ панелі+контролю+інтенсивності%C5%9B%C4%87+вентиляції+в%C2%A0фактично%C5%9Bci+наборів+тільки+pr%C4%99dko%C5%9B%C4 %87+швидкість%C4%85+ вентилятор+Отже+через+зміни+атмосферних+умов+дії+вітру+природне+забруднення+фільтр+та+конденсат+вологість +в%C2%A0обмін+тепло%C5%82a %2C+вихлоп+подача+повітря+та%C2%A0вихлоп+ci%C4%85gle+si%C4%99+зміна%C4%85.% 3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENiezr%C3%B3wnow% C5%BCen+вентиляція+перевищує+cz%C4%99sto+30%25%2C+zwi%C4%99kszaj%C4%85c+пропорційно+втрати+тепло%C5%82a+i%C2%A0+опалення+витрати+i %C2%A0cz%C4%99 сто+сприяє+неконтрольованому+забруднення+харчових+C5%84+будівель.+Крім того+зменшує+ефективність+рекуперації+спричиняє+до+ знизити+температуру+повітря+до+будівлі+сприяти+будівлі %99+зменшити+тепловий+комфорт+в%C2%A0кімнатах.%3C%2Fp%3E% 0A%3Ch2%3E4+wa%C5%BCne+причиняє%2C+для+деяких%C3%B3rych+без+ системи+контролю+потоку%C5%82life+вентиляції+ніколи+не+b%C4%99day+balanced%3C %2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%3Cb%3Eпричина+перша+%E2%80%93+змінні+опір+потік%C5%82життя+обмін+тепло%C5%82a%3C%2Fb%3E%3C%2Fp% 3E%0A%3Cp%3EВзимку%CC%A8+в%C2%A0теплообміннику%C5%82a+ кожен+вентиляція+обробка+конденсує+вологість%CC%81+від+тепла%C5%82+вологого+повітря+ видалено+з%C2%A0будівлі.+Вихлоп%C5 %82+вода%CC%A8+канали+обмін+тепло%C5%82a+обмеження%CC%A8+потік%C5%82yw+витягуваного+повітря+навіть +за%C2%A030%25.+Менша+кількість% CC%81c%CC%81+heat%C5%82%2C+видалено+з%C2%A0будівлі+повітря+означає+менше%CC%A8+кількість% CC%81c%CC%81+рекуперована+енергія%2C+ хто%CC%81ra%CC%A8+рекуператор+може%C5%BCe+використовувати%C4%87+для+нагріву+повітря+%C5%9Bwie%C5%BCego %2C+kt%C3%B3rego+flow%C5% 82yw+залишається+на+правильному+рівні.+Зараз+температура+повітря+подається+нижча+2C+a+wi%C4 %99c +витрати+на+опалення+будівлі+закінчуються%C5%BCшвидше.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cb%3Оскільки+другий%C2%A0%E2%80%93+ variables+resistance+flow% C5%82life+filter%C3%B3in+air%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPThrough+air+filters+in%C2%A0home+ventilation+system+ o%C2%A0поверхня+ споживання+150%C2%A0m2%C2%A0sp%C5%82життя+у%C2%A0cia%CC%A8gu+рік+око%C5%82o+1%C2%A0000%C2%A0000%C2 % A0m3%C2%A0повітря.+W%C2%A0десь%CC%87дим+метро+шість%CC%81стіна+повітря+там+є%CC%A8+око%C5%82o+1%C2%A0000%C2% A0000 +cza%CC%A8stek+py%C5%82u.+Ці+cza%CC%A8stki+deposit%CC%A8+sie%CC%A8+on+filters+zwie%CC%A8kszaja%CC%A8c+opo % CC%81r+який+фільтр+створює+потік+у+повітря.+спричинено+в%C2%A0таким+способом%CC%81b+порушення+балансу+потоку %C5%82life%CC% 81в+повітря+в%C2%A0+система+вентиляції%CC%A8gaja%CC%A8+25%25+зменшити%CC%A8c+пропорційно+ефективність%CC%81c%CC%81 +рекуперація+тепла%C5% 82a+in%C2%A0рекуператор+co+convert%C5%82ad+надсилає%CC%A8+прямо+для+збільшення+вартості%CC%81w+на+опалення.%3C%2Fp%3E% 0A%3Cp%3E %3Cb%3Ecause+third%C2%A0%E2%80%93+variable+g%C4%99hundred%C5%9B%C4%87+air%3C%2Fb%3E%3C%2Fp% 3E%0A%3Cp %3EKa%C5%BCdy+1%C2%A0kg%E2%80%Fair%C2%A0з+нашого+оточення%C2%A0при+температурі+20%C2%B0C%C2%A0займає+об.% C4%99до%C5 %9B%C4%87+0%2C83+m3%2C%C2%A0при+при%C2%A0температурі+-15%C2%B0C+те саме+1%C2%A0кг+повітря+ займає+ju%C5%BC+менше% C4%85+vol%C4%99to%C5%9B%C4%87+r%C3%B3wn%C4%85+0%2C73%C2%A0m3.+Niero%CC %81wnos%CC%81c%CC%81 +потік%CC%81w+вихід%C5%82аналізований+за+змінами+температури+може%CC%87e+знає%CC%A8c+у%C2%A0екстремальному+випадку +перевищувати%CC%81+13%25+зменшити %CC%A8c+пропорційно+ефективність%CC%81c%CC%81+рекуперація+тепла%C5%82a+і%C2%A0отже+витрати+на+опалення.% 3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cb% 3Оскільки+четвертий+%E2%80%93+вплив+вітру+на+будівлю%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E%0A% 3Cp%3EКоли+вітер+чинить+тиск+на+будівлю %2C+надлишковий тиск%C5%9Створюється+з+навітряного+боку%2C+і+підрізи%C5%9Звуковий+сигнал+з+підвітряного боку.+При+натисканні %C4%99dko%C5%9Bci +вітер+4+m%2Fs+ci%C5%9Шум+генерований+на+%C5%9Bстіні+становить+10+Па%2C+a+на+pr%C4%99dko%C5 %9Bci+вітер+9+ m%2Fs+ju%C5%BC+50+Pa.+Je%C5%9Bli+на+цій+%C5%9Bстіні+встановлено+вхідний+або+вихідний+повітря%2C+потік+повітря припливна+або+витяжна+система+вентиляції+відповідно збільшує+чи+зменшує.%3C%2Fp %3E%0A%3Cp%3ECвентиляційні+блоки+через+wi%C4%99kszo%C

AirPack4 видує повітря набагато тихіше

Більшість рекуператорів відсмоктують повітря з туалетів, ванних кімнат і кухонь і подають повітря у вітальню та спальню. Тому найважливішим акустичним параметром рекуператора є шум, що випромінюється в припливний канал.

AirPack4 має систему InFlow, яка зменшує випромінювання шуму в повітропровід за номінальної ефективності до 10 дБ(А).

Порівняння:

Традиційний рекуператор

У більшості рекуператорів вентилятори встановлені за теплообмінником у напрямку потоку повітря. У такому розташуванні вся акустична енергія, що генерується на стороні випуску припливного вентилятора, спрямовується до припливного каналу.

Витяжна труба отримує енергію акустичної хвилі, що генерується на стороні всмоктування витяжного вентилятора, заглушену в теплообміннику.

Рівень акустичної потужності такого рекуператора в припливний канал при номінальній потужності становить від 60 до 70 дБ(А), а у витяжний від 50 до 60 дБ(А).

Рекуператор з вентиляторами за теплообмінником, у напрямку повітряного потоку, продуктивністю 400 м3/год, акустична потужність 65 дБ(А) буде випромінюватися в припливний канал і 50 дБ(А) в витяжний канал.

Забезпечення акустичного комфорту в спальні (25 дБ(A)) без необхідності обмежувати приплив свіжого повітря вимагає ослаблення до 40 дБ(A). Це значення, яке не можна компенсувати під час встановлення. Доведеться використовувати глушники, які не завжди можна знайти в односімейному будинку, або обмежити приплив свіжого повітря вночі до рівня, що забезпечує акустичний комфорт. Однак ми можемо легко досягти тиші в туалетах і ванних кімнатах (40 дБ(А)).

AirPack4

В AirPack4 вентилятори були встановлені перед теплообмінником у напрямку потоку повітря. Завдяки цьому акустична хвиля, що генерується припливним вентилятором, повинна пройти через тисячі каналів теплообмінника та значно розсіюватися, перш ніж досягти припливного каналу.

Крім того, AirPack4 повністю виготовлено з матеріалу, який не відбиває звукові хвилі. Завдяки цій конструкції за номінальної ефективності AirPack4 випромінюватиме акустичну потужність від 50 до 58 дБ(A) у припливний канал і від 60 до 65 дБ(A) у витяжний канал.

AirPack4 з продуктивністю 400 м3/год, акустична потужність 55 дБ(A) буде випромінюватись у припливну трубу та 60 дБ(A) у витяжну трубу

Для забезпечення акустичного комфорту в спальні (25 дБ(A)) без обмеження притоку свіжого повітря потрібне ослаблення лише на 30 дБ(A). Для забезпечення акустичного комфорту в туалетах і ванних кімнатах потрібне послаблення у витяжній установці приблизно на 20 дБ(А). Послаблення можна досягти, використовуючи в припливно-витяжних установках невеликі (1-1,5 м) ділянки гнучких повітропроводів.

Система FPXptc в рекуператорах з протиточними обмінниками

Система FPX постійно вимірює температуру свіжого повітря, що надходить до теплообмінника. Коли температура падає нижче 0°C, система вмикає маленький, точно керований нагрівач PTC, який нагріває повітря рівно до +1°C.

Завдяки цьому конденсат ніколи не замерзає, а теплообмінник нагріває все свіже повітря до температури 18-19°C, використовуючи лише тепло витяжного.

FPXptc при максимальній ефективності рекуператора працює до -12°C. Нижче цього значення система перемикається в режим FPX2, в якому плавне регулювання потужності обігрівача при 100% ефективності вентиляції можливе лише протягом 10 хвилин (увімкнення, наприклад, інтенсивної вентиляції).

При температурі -20°C безперервна робота рекуператора обмежена ККД 70%. У режимі FPX2 система підтримує температуру +1°C перед теплообмінником, плавно регулюючи ефективність обох вентиляторів.

Система FPXptc в рекуператорах з протиточними обмінниками

Система FPX постійно вимірює температуру свіжого повітря, що надходить до теплообмінника. Коли температура падає нижче 0°C, система вмикає маленький, точно керований нагрівач PTC, який нагріває повітря рівно до +1°C.

Завдяки цьому конденсат ніколи не замерзає, а теплообмінник нагріває все свіже повітря до температури 18-19°C, використовуючи лише тепло витяжного.

FPXptc при максимальній ефективності рекуператора працює до -12°C. Нижче цього значення система перемикається в режим FPX2, в якому плавне регулювання потужності обігрівача при 100% ефективності вентиляції можливе лише протягом 10 хвилин (увімкнення, наприклад, інтенсивної вентиляції).

При температурі -20°C безперервна робота рекуператора обмежена ККД 70%. У режимі FPX2 система підтримує температуру +1°C перед теплообмінником, плавно регулюючи ефективність обох вентиляторів.

Нагрівач FPXptc кращий, ніж звичайний нагрівач PTC!

Нагрівач системи FPXptc має на 50% менший опір повітря порівняно з іншими нагрівачами PTC, а оптимізовані ребра забезпечують велику поверхню теплообміну та стійкість до бруду. Завдяки цьому через нього завжди проходить великий потік повітря, обігрівач нагрівається до нижчої температури, а вентилятор споживає менше енергії.

AirPacka4 можна адаптувати до ваших потреб, розширивши його функціональність за допомогою датчиків якості повітря, гігростатів і настінних перемикачів вентиляції. Ви також можете підключити зовнішній модуль розширення, який дозволить, серед іншого: керування охолоджувачами, обігрівачами, холодильною установкою та тепловим насосом.

Вентилятори AirPack4 споживають на 10% менше енергії та працюють на 4% тихіше.

Чому вентилятори AirPack4 створюють менше турбулентності?

Більший діаметр ротора

Більшість вентиляторів в рекуператорах мають ротор діаметром 190 мм. Вентилятори GR20 мають робочі колеса діаметром 200 мм. Більший діаметр ротора дозволяє досягти такої ж продуктивності при меншій швидкості обертання, що, у свою чергу, зменшує швидкість, з якою лопаті ротора перетинають потік повітря. Менша швидкість лопаті означає пропорційно меншу інтенсивність турбулентності.

У більшості вентиляторів, які використовуються в рекуператорах, повітря виходить із робочого колеса точно перпендикулярно до осі обертання робочого колеса. Це означає, що всередині такого ротора повітря має змінити напрямок на 90°, і чим більше зміна напрямку, тим більше турбулентність. У вентиляторах GR повітря витікає під кутом 77°. Менша зміна напрямку означає меншу турбулентність, меншу втрату тиску та більшу ефективність ротора.

Оптимізовані тривимірні лопаті ротора

У більшості відцентрових вентиляторів лопаті мають профіль лише в напрямку повітряного потоку від робочого колеса, тому робоче колесо працює оптимально лише в межах певного діапазону потоку. За межами цього діапазону повітряний потік частково розділяється на поверхні лопатей, спричиняючи втрату тиску та створюючи шум. Нова тривимірна форма лопатей запобігає розриву потоку в більш широкому діапазоні потоку, допомагаючи зменшити турбулентність.

Аеродинамічно оптимізований корпус ротора

Повітря виходить із колеса вентилятора зі швидкістю понад 100 км/год. Якщо на такій високій швидкості повітряний потік натикається на необтічну перешкоду, виникає інтенсивна турбулентність. Тому корпус нового вентилятора GR20 профільований таким чином, щоб не створювати турбулентності у всьому діапазоні потоку в зоні високої швидкості повітря.

Як система CF заощаджує енергію в будівлі?

Усі чотири причини незбалансованої вентиляції є природними, а тривалість кожної з них загалом непередбачувана. З цих причин, навіть якщо інсталятор ретельно відрегулював, після монтажу вентиляційна система перебуває в стані постійного порушення регулювання під час використання, у якому витрати припливного та витяжного повітря часто відрізняються на 30%.

Єдиний спосіб забезпечити безперервну вентиляцію протягом усього року — це безперервно й автоматично регулювати продуктивність вентилятора на основі тимчасових умов роботи. Ось як працює CF. Система вимірювання CF безперервно вимірює фактичну витрату припливного та витяжного повітря з точністю +/- 2%.

Результати вимірювань аналізуються процесором, який встановлює швидкість вентилятора, щоб збалансувати вентиляцію без впливу тимчасових погодних умов і умов фільтрації.

Все вентиляційне повітря завжди проходить через рекуператор і бере участь у процесі рекуперації тепла. Тиск повітря всередині та зовні будівлі завжди збалансований, щоб уникнути потрапляння повітря всередину будівлі. Таким чином енергоефективність вентиляції завжди є максимально можливою, зберігаючи низькі витрати на вентиляцію та опалення.

Умови:

  • Фільтр витяжного повітря чистий або частково забруднений.
  • Фільтр припливного повітря чистий або частково забруднений.
  • Конденсація вологи в теплообміннику або її відсутність.
  • Удар вітру на будівлю або відсутність вітру на будівлю.
  • Ефекти:

  • Потік повітря в системі подачі дорівнює потоку повітря у витяжній системі.
  • Тиск усередині та зовні будівлі однаковий.
  • Усе повітря, що надходить у та витікає з будівлі через рекуператор, обмінюючись теплом.
  • Повітря, що подається в приміщення, має температуру, близьку до температури в будівлі (взимку 17-20°C) незалежно від температури зовнішнього повітря.< /li>
  • Повітря, що подається, завжди фільтрується. 
  • А як саме працює CF?

    Припустимо, що продуктивність припливної установки становить 325 м3/год. Коли його робоче колесо обертається зі швидкістю 3200 об/хв, витяжний вентилятор отримує цей потік через чистий фільтр, і в теплообміннику не виникає конденсації. Через деякий час через конденсацію вологи в теплообміннику та частині брудного фільтра опір повітря, що випускається з рекуператора, збільшився з початкових 200 Па до 400 Па. У разі традиційного методу керування користувачеві потрібно лише встановити інтенсивність вентиляції на певну швидкість вентилятора. Під час складання та налаштування блоку управління все було добре. Однак така система не може реагувати на природні зміни опору повітряного потоку вентиляційної установки. У такому випадку збільшення опору без зміни частоти обертання ротора вентилятора призведе до зменшення витрати вихлопних газів у пристрої з планових 325 м3/год до 215 м3/год.

    У випадку вентиляційних установок AirPack4 Energy++ і Energy+, обладнаних системою CF2, вимірювальна система виявить навіть незначну зміну повітряного потоку та розпочне процедуру регулювання, що в даному випадку збільшить вентилятор частота обертання ротора до 4300 об/хв. тим самим відновлюючи встановлений потік повітря.