Рекуператор воздуха для дома своими руками: Рекуператор для частного дома своими руками

Содержание

система рекуперации тепла в 2023 году

Установка рекуператора выгодна в первую очередь частным домовладельцам, которые отапливают свои дома самостоятельно и платят за каждый градус. В многоквартиных домах с центральным отоплением это не так актуально до тех пор пока не будут установлены счеткики на отопление в каждой квартире. Однако, для квартир с пластиковыми окнами не менее важным стоит вопрос вентиляции и свежего воздуха. Все мы знаем, что при минусовой температуре проветривание комнаты существенно влияет на температуру в помещении — для восполнения потерь тепла требуется до 50% дополнительной энергии. Эту проблему можно решить с помощью рекуператора.

Источник: http://www.hors.bz/ 

Рекуператор (в переводе с латыни означает «обратное получение») – это особая приточно-вытяжная вентиляционная установка, которая производит теплообмен между приточным и вытяжным потоками воздуха и обеспечивает сохранение тепла, затраченного на подогрев приточного воздуха.

Другими словами, энергосберегающая «форточка». Рекуператор позволяет экономить на отоплении за счет того, что с улицы при проветривании поступает не холодный свежий воздух, а уже подогретый (в жару наоборот – охлажденный), помещение проветривается с минимальным влиянием на температуру в помещении. Воздух полностью обновляется каждые два-три часа.

Источник: http://www.reaero.com.ua/ 

Механизм действия 

Свежий воздух поступает через приточную решетку, расположенную на фасаде здания. Далее по сети теплоизолированных воздуховодов проходит до приточно-вытяжной установки, где пропускается через фильтры.  Непосредственно в самом рекуператоре происходит обмен свежего воздуха и отработанного теплого воздуха. После теплообмена аккумулированный воздух выводится на улицу.

Источник: http://www.hors.bz/ 

Рекуператор может быть использован как в централизованной системе вентиляции, так и децентрализовано. Централизованные конструкции целесообразны для частных домов, они обеспечивают обработку всего объема подаваемого внутрь дома воздуха, а затем его разводку по вентиляционным каналам в разные комнаты. Децентрализованная система рекуперации предпочтительна для многоквартирных домов в силу простоты монтажа и эксплуатации. В этом случае каждое помещение или комната будут снабжены собственным рекуператором, который можно регулировать индивидуально. 

Сегодня на рынке представлено достаточно маленьких рекуперационных установок для квартир. Одно из основных их преимуществ — отсутствие необходимости оборудовать воздуховоды. Но они имеют существенный недостаток — для эффективной работы установки необходимо достаточное расстояние между приточным и удаляемым воздухом, иначе весь полученный свежий воздух тут же уйдет «в трубу». Рекомендуемое расстояние между противоположными потоками воздуха должно быть не менее 1,5 метров. 

Одной из самых важных характеристик рекуператоров является его эффективность, т.

е. коэффициент полезного действия (КПД). Он расчитывается из соотношения максимально возможного получаемого количества тепла и, в действительности полученного тепла за теплообменником. Эффективность рекуператора можно посчитать по формуле:

N = (TR — TV) : (TI — TV), где

N — коэффициент рекуперации;

TR — температура воздуха на выходе рекуператора;

TV — температура воздуха на улице;

TI — температура воздуха в помещении.   

КПД рекуператоров колеблется от 30 до 96% и зависит от вида рекуператора, разницы температур и от скорости движения воздуха через теплообменник.

Виды рекуператоров 

Существует пять видов рекуператоров: пластинчатый, роторный, камерный, рекуператор с промежуточным теплоносителем и тепловые трубки.  

Пластинчатый (перекрестноточный) рекуператор: плюсы и минусы

Приточно вытяжная установка с пластинчатым (перекрестноточным) рекуператором представляет собой кассету, состоящую из набора металлических, полимерных или мембранных пластин, в которой приточный и вытяжной потоки воздуха проходят по каналам, разделенным пластинами, потоки воздуха при этом не смешиваются.

Вытяжной поток воздуха подогревает пластины и выходит наружу здания, а приточный воздух забирает тепло из пластин, подогревается и доставляется непосредственно в само помещение.

Источник:  http://www.termostandart.ru/ 

Плюсы:

  1. КПД в среднем 50-75%. 
  2. Не образовывается конденсат.
  3. Простое устройство, нет подвижных или трущихся частей, не нуждается в частом техническом обслуживании.
  4. В данном рекуператоре отсутствуют какие-либо потребители электроэнергии, что снижает стоимость расходов на работу данного устройства. 

Минусы:

  1. Довольно большие размеры.
  2. Образуется конденсат, поэтому возможно обмерзание рекуператора.
  3. Данные рекуператоры способны только к теплообмену. Влагообмен в данном виде рекуператоров – редкость.

Источник: http://info.galaxytec.ru/ 

Роторный рекуператор: плюсы и минусы

Роторный рекуператор представляет собой вращающийся алюминиевый барабан (ротор), в сектора которого поочередно помещается вытяжной воздух, отдающий свои тепло и влагу, и притяжной воздух, принимающий в себя эти тепло и влагу. Он отличается от пластикового варианта тем, что имеет возможность передавать скрытое тепло во влаге воздуха.

Источник: http://www.citiair.ru/ 

Плюсы:

  1. Высокий КПД — 75-85%.
  2. Не требует больших затрат электроэнергии.
  3. Роторный теплообменник позволяет возвращать не только тепло, но и влажность.
  4. Регулируя скорость вращения ротора, можно регулировать общую эффективность рекуператора.
  5. Может осушать воздух в помещениях, где это необходимо, например, бассейнах.
  6. Риск обмерзания практически отсутствует. 

Минусы:

  1. Загрязненный воздух частично переносится в приток (5-8%), поэтому необходима установка дополнительных фильтров на приток и на вытяжку.
  2. В данных рекуператорах имеются подвижные части и потребители электроэнергии, в связи с чем необходимо производить техническое обслуживание чаще, чем в пластинчатых рекуператорах.

Источник: http://www. termostandart.ru/ 

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем чаще всего используются в больших производственных помещениях. Теплоносителем тут выступает водно-гликолиевый раствор или просто вода. Вытяжной воздух нагревает теплоноситель, который отдает тепло приточному. Плюсы: отработанный и свежий воздух полностью изолированны. Минусы: низкий КПД- 45-55%.

 

Источник: http://www.recuperators.ru/ 

Камерный рекуператор

Камерный рекуператор представляет собой специальную камеру, разделенную на две части заслонкой. Одна часть камеры нагревается отработанным воздухом, затем заслонка поворачивается и запускает свежий воздух, который нагревается от стенок самой камеры. Плюсы:  высокий КПД 70-80%. Минусы: отработанный воздух может смешиваться со свежим, подвижная заслонка.

 

Источник: http://www.zakaz-rabot.ru/ 

Рекуператор с тепловыми трубками

Рекуператор с тепловыми трубками состоит из герметической системы трубок с фреоном, который испаряется когда трубки нагреваются отработанным воздухом, а затем в другой части трубок пары охлаждаются и передают тепло свежему воздуху. Плюсы: КПД — 50-70%, нет подвижных частей, исключена возможность загрязнения. Минус: есть риск утечки газа.

Максимально эффективна вентиляция с рекуперацией тепла будет в домах с автоматизированной, принудительной приточно — вытяжной вентиляцией.

Ньюансы монтажа рекуператоров
  • По принципу установки приточно-вытяжные системы практически не отличаются от монтажа кондиционера. Единственным отличием являются два канала, так как в кондиционере он только один – для подачи воздуха в помещение.
  • Монтаж обойдётся дороже, если использовать больше воздуховодов, но по сложности не будет отличаться от монтажа вытяжки.
  • Воздуховоды в любом случае должны быть теплоизолированными, только тогда можно избежать накапливания конденсата на стенах.
  • Не стоит устанавливать такую конструкцию в спальне, лучше всего для этого подходит прихожая или подсобное помещение.
  • Некоторые модели работают только в одном положении, поэтому при установке стоит это учитывать.
  • Если для модели требуется дренаж, то помещение для ее установки должно быть теплым, и вода под уклоном должна выводиться к стояку, который находиться ближе всего.
  • Большая часть рекуператоров рассчитана на довольно толстые внешние стены.
  • Обычно подобные устройства довольно сильно шумят, поэтому их рекомендуют устанавливать в подсобных помещениях.

рекуператор воздуха для дома своими руками

 

ДАВАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРЁМСЯ — ЧТО ТАКОЕ РЕКУПЕРАТОР И СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ВОЗДУХА?

Рекуператор — это теплообменник.

Система рекуперации-это система обогрева всасываемого воздуха, за счёт тепла высасываемого воздуха.

 

 

теперь разберём — как его изготовить?

Для начала покупаем 4 кв. метра кровельной оцинковки. Режем на пластины, они должны получиться размерами 200 / 300 мм и склеиваем в штабель по принципу как на фото.

 

В качестве “дистанционной рамки” между пластинами можно использовать полосы технической пробки, или утеплитель для дверей,

 

толщиной в 2 — 3 мм. склеив их между собой. Промежутки между пластинками должны быть не меньше 4 мм, в противном случае может получиться слишком большое сопротивление потоку воздуха. Сечение вашего рекуператора надо выбрать так, чтобы скорость потока воздуха в нем была чуть больше 1 м/c.

После того, как уложите весь штабель, щели залейте силиконовым герметиком.

В коробе корпуса сделайте отверстия и вставьте в них входные и выходящие патрубки, под размеры вашего воздуховода. Все оставшиеся щели заклейте силиконовым или другим герметиком. Полученная площадь пластинок в рекуператоре должна быть около 3,3 м2. При потоке воздуха примерно 150м3/ч ваш самодельный рекуператор должен показывать эффективность от 50 до 60%. Иными словами – на выходе из него температура втягиваемого воздуха будет выше, чем температура вытягиваемого.

 

БОЛЕЕ МОЩНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ

конструкцией будет двойной теплообменник в увеличенном корпусе — как на рисунке ниже.

Сам корпус вы можете сделать из подручных материалов, будь-то бруски, фанера, шлифованное дсп — или ещё что. На ваше усмотрение!

Теперь сам монтаж, или установка системы.

Сами вентиляторы и фильтра Я советую ставить отдельно от рекуператора, на входе, и выходе из системы. Калорифер — по вашему усмотрению, это не очень легко — потому для его монтажа будет отдельный урок в платном курсе моего главного продукта.

Для наилучшей эффективности можно применить  один простой рекуператор, а следом двойной усиленный, всё зависит от вашего климата и температуры воздуха в зимнее время.

Вент-каналы проще делать из пластика или из гофрированного шланга с тройниками и хомутами.

Ещё один момент, входящий воздуховод (забор холодного воздуха) должен быть утеплён (вместе с рекуператором) толстым слоем изоляции с отражателем. Все швы проклеены металлизированным отражающем тепло скотчем. Внутренний воздуховод — желательно тоже утеплить.

Сами воздухорозетки приточного воздуха советую делать на расстоянии 20 см от пола.

Вытяжные под потолком!

И ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ!!!

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ВОЗДУШНЫЙ РЕКУПИРАТОР С ЗАВОДА, ДОВОЛЬНО КОМПАКТНЫЙ И НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ АНАЛОГОВ, ПРОИЗВОДИТСЯ В УФЕ, (НАШЕМ ГОРОДЕ)

ОТЛИЧИЕ ОТ МЕРЛЕЙ — ЦЕНА — 28000 ПРОТИВ 16 900

Размер конечно больше — раза в 2. но оно того стоит.

и использовать можно не на 1 помещение а на 4 -5 комнат, если правильно смонтировать систему воздуховодов.правда для него нужно побольше места чем для мерлея, но поменьше чем для самодельного и кпд куда эффективнее

P.S. Для заказа пришлите мне свои данные на электронную почту [email protected] с темой рекупиратор

Заказать курс «Вентиляция, Воздушное отопление и Кондиционирование»

Вентиляция с рекуперацией тепла: 8 шагов

Введение: Вентиляция с рекуперацией тепла

Вентилятор с рекуперацией тепла используется для подачи свежего воздуха в дом контролируемым образом без потери слишком большого количества тепла в процессе. Агрегат состоит из теплоизолированной коробки с 2 воздуходувками и пластинчатым теплообменником, а также комплектом воздуховодов. Один из вентиляторов вытягивает влажный теплый воздух из дома. Другой вентилятор подает воздух снаружи в дом. Входящий воздух нагревается, когда он проходит рядом с выходящим воздухом внутри теплообменника. Воздуходувки оснащены высокоэффективными двигателями постоянного тока 48 вольт, а источник питания представляет собой шаговый источник питания. Скорость каждого вентилятора регулируется с помощью импульсно-волновой модуляции (ШИМ), обеспечиваемой микросхемой Arduino или Attiny в цепи. И вытяжной, и приточный воздуховоды фильтруются с помощью автомобильных салонных фильтров.

В связи с этим проектом следует помнить, что создание вентилятора — это только полдела. Монтаж воздуховода занимает столько же времени и сил, как и изготовление блока. Кроме того, в бунгало гораздо проще добавить воздуховоды, чем в многоэтажные дома.

Если агрегат установлен на холодном чердаке, все воздуховоды и сам агрегат должны быть изолированы.

Шаг 1: Шаг 1 Создание теплообменника

Теплообменник — вещь дорогая, если только вы не можете получить материалы из вторых рук. Я использовал более 10 тюбиков одной только мастики, чтобы склеить ее. Если вы можете получить теплообменник или весь блок из 2-х рук, сделайте это.

Я сделал теплообменник из двух текстурированных алюминиевых листов размером 8 футов x 4 фута. Я купил их в магазине металлоконструкций, и они гильотинировали два больших листа на 32 листа размером 2 фута на 1 фут. Я использовал 30 таких листов, чтобы сделать свой теплообменник размером примерно 12 x 24 x 8 дюймов. Размер теплообменника будет определять размер коробки. Не делайте его слишком большим для люка доступа на чердак.

Алюминиевые листы укладываются друг на друга с помощью клея-мастики, чередующегося на каждом втором слое Перед началом внимательно посмотрите на рисунки, и вы должны увидеть, что между каждым вторым слоем есть чередующиеся промежутки листа, по углам Например, слои 2 и 3 являются зазорами в этом углу. На схеме выше показан рисунок мастики (показан синим цветом) для каждой пластины, нечетные слои показаны на одном изображении, а четные слои показаны на Обратите внимание на направление воздушного потока: на каждом слое поток воздуха идет в противоположном направлении.0005

Листы довольно тяжелые, поэтому я использовал маленькие шарики (показаны красными точками на схеме), встроенные в мастику, чтобы предотвратить раздавливание бутерброда во время застывания мастики.

Я также сделал приспособление, состоящее из плоского куска МДФ с 4 блоками размером 4 x 2 дюйма, торчащими из него вертикально, чтобы пластины оставались выровненными. Как только вы начнете использовать мастику, вам понадобится любая помощь, которую вы можете получить, и вы хотите, чтобы готовый теплообменник напоминал прямоугольный блок, а не винтовую лестницу.

Шаг 2: Шаг 2 Создание коробки

Я использовал 3/4-дюймовый морской фанеру для корпуса корпуса, но, вероятно, подойдет и обычная фанера. Не используйте ДСП или МДФ, так как внутри будет влажно.

Размер коробки примерно 4 фута x 2 фута 6 дюймов x 12 дюймов в глубину. Размер зависит от вашего теплообменника и размера вентилятора, а также от размера вашего чердачного люка! Я выровнял коробку внутри экструдированным полиуретаном высокой плотности (у меня была кипа этого подвесного Я использовал лобзик и пилу для гипсокартона, чтобы придать ей форму, и склеил части вместе с помощью клея-мастики, не содержащего растворителя. Когда коробка была готова, я использовал 5-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать 4 отверстия в задней части коробки. С таким же успехом подойдет и лобзик.

Я вырезал 4 куска подземного электрического канала длиной 12 дюймов и диаметром 5 дюймов (обычно красного цвета) и вклеил их в коробку через отверстия, загерметизировав края мастикой, не содержащей растворителей.

Я добавил две фанерные перегородки и пенопласт , как показано на рисунке, чтобы убедиться, что все отсеки 1, 2, 3 и 4 разделены. Воздух может проходить из отсека 1 во 2 через теплообменник. Воздух может проходить из отсека 3 в отсек 4 через теплообменник.

Шаг 3: Шаг 3 Добавление воздуходувок в ящик

Вентиляторы на 48 В, аналогичные модели AVC BNTA1769Y8U, которую я купил на ebay. Дельта также делает соответствующий. Это центробежные вентиляторы, а не вентиляторы, но я буду использовать оба термина по своему усмотрению :-). Этот тип воздуходувки может подавать много воздуха под давлением, является энергоэффективным и, что важно, не требует внешнего кожуха. Форма отсека, в котором находится вентилятор, не имеет большого значения, но впускное отверстие вентилятора (внутренний диаметр около 125 мм) должно точно соответствовать диаметру впускного патрубка (обеспечивается красным 5-дюймовым воздуховодом). Максимальный зазор около 2 мм вокруг для лучшей производительности / низкого уровня шума,

У этих вентиляторов по 4 провода. Черный для заземления: красный для 48 вольт: желтый для входа ШИМ: синий для выхода датчика Холла. Для управления скоростью вы подаете полное питание 48 В и землю, а также подаете низкое напряжение ШИМ 0–5 В от вашего контроллера к желтому в зависимости от скорости, которую вы хотите. Ваш контроллер должен иметь общую землю. Вы также можете подключить датчик для более точного управления вентилятором или просто для контроля его скорости. Поскольку сам двигатель имеет электронику для обработки ШИМ-сигнала, ваш контроллер может быть маломощным миллиамперным устройством, таким как atmel attiny. т.е. не требуются силовые транзисторы, радиаторы и т. д.

Я закрепил воздуходувку 5-миллиметровыми болтами на небольшом участке фанеры. Убедитесь, что болты имеют правильную длину. Затем я установил слой / воздуходувку на алюминиевые угловые кронштейны, используя 6-миллиметровые болты с нейлоками, и прикрутил к разделителю и коробке (через изоляцию) 70-миллиметровыми шурупами для дерева. Я вырезал прорези 6 мм x 10 мм в алюминиевом кронштейне, чтобы обеспечить регулировку, которая помогла центрировать воздуходувки над втулками. Заземлите воздуходувки и просверлите отверстия в отсеках 1 и 3 для проводки. Протолкните проводку через отверстия и заклейте мастикой.

Шаг 4: Шаг 4 Закрывание ящика

Вам нужно решить, что извлекать, а что поставлять. Итак, давайте выберем Отсек 1 — это подача свежего воздуха снаружи. Вентилятор в отсеке 1 вверху слева всасывает воздух и нагнетает его через теплообменник в отсек 2 справа внизу на рисунке. 5-дюймовая труба из задней части отсека 2 идет к приточному воздуховоду в доме и подает подогретый свежий воздух в спальни и жилые комнаты.

Отсек 3 всасывает воздух из дома (ванные комнаты, душевые и кухня) и нагнетает его через теплообменник в отсек 4, который является выпускным и выходит из здания через крышу или, например, через фронтон.0005

В нижней части отсека 4 необходимо установить слив, поскольку в этом отсеке будет образовываться конденсат. Я просверлил отверстие диаметром 16 мм и добавил к нему медную трубку для герметизации. Я добавил к этой меди лебединую шею и добавил садовый шланг, позволив ему спускаться вниз и выходить из здания (через фронтон чердака). становится холоднее.

Добавьте утепленную спинку и прикрепите к коробке. Я добавил несколько слоев защиты от сквозняков по периметру, а также по границам, разделяющим отсеки 1-4. В этот момент дела пошли плохо, поэтому я просто прикрутил заднюю часть 70-миллиметровыми винтами. Без петель и застежек. Позже возможно.

Шаг 5: Шаг 5 Добавление фильтров

Вход в отсек 3, который представляет собой вытяжку из здания, насыщен влагой и должен быть отфильтрован.

Я получил несколько новых салонных салонных фильтров от BMW 5 серии. Они были прямоугольными размером примерно 150 мм x 300 мм, что казалось достаточно большим. Я создал корпусную коробку из еще немного синего утеплителя и добавил крышку, на которой был еще один кусок 5-дюймового воздуховода. Крышка уплотняется вокруг коробки с помощью дополнительной защиты от сквозняков и удерживается на месте оцинкованной лентой и винтами. (становится все грубее как мы идем, но это работает.) Единственная проблема в том, что вам нужна отвертка, чтобы заменить фильтры. Я добавил фильтр в отсек на входе подачи 1 также

Я подвесил коробку к стропилам с помощью старой веревки и скоб, прикрепленных к коробке с обеих сторон. Они рекомендуют не класть эти вещи на балки, чтобы предотвратить передачу шума.

Шаг 6: Шаг 6 Питание и управление двигателями

Я купил новый блок питания на 48 В через ebay. что-то вроде MeanWell, RS-100-48. Это подает 48 вольт и заземление на оба вентилятора.

Отдельно у меня есть зарядное устройство для мобильного телефона на 5 В для питания схемы с чипом attiny85. Обратите внимание, что земля для этой цепи должна быть подключена непосредственно к земле выход питания 48В. Преимущество аттини в том, что он стоит около 2 евро.

см. другие инструкции по программированию одного из них с использованием Arduino Uno https://www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-…

Несколько дополнительных замечаний по программированию attiny здесь ::

— Вы должны добавить аппаратную поддержку для чипов Attiny, загрузив и сохранив файлы поддержки в правильном расположении файлов

. Затем вы программируете Arduino в качестве программатора, загружая скетч ArduinoISP в Arduino. Целевая плата, выбранная на этом этапе, — это ваша Arduino Uno 9.0005

-Следующий шаг — подключить Arduino к Attiny через макетную плату, добавить конденсатор и выбрать целевую плату в качестве модели Attiny. В зависимости от того, какую версию IDE вы используете, вам может потребоваться выбрать отдельные параметры, такие как процессор платы и часы.

Шаг 7: Шаг 7 Эскиз контроллера Attiny85

Этот скетч будет выводить два разных выхода ШИМ на контакт 0 и контакт 1 attiny. Также, если кнопка нажата, она будет выводить два разных ШИМ (более высокая скорость) и запускать таймер, а когда таймер истечет, он вернется к низкой скорости.

См. прикрепленный скетч Arduino. Воздуходувки, которые я использовал, были очень высокоскоростными, но в итоге я остановился на двух разных моделях. Оба требовали небольшой доли полной скорости 75/254 и 35/254, как показано на эскизе.

Я пришел к этим цифрам, основываясь на спецификациях вентиляторов, а также приложив руку к вентиляционным отверстиям в потолке. Обычно я думаю, что они будут выдавать 400 кубических футов в минуту на полной скорости, и я подсчитал, что дом может работать со 100 кубическими футами в минуту. Если вентиляторы работают на полной скорости, они слишком навязчивы с точки зрения шума и высасывают тепло из дома. Я просто позволяю ему все время работать на этой низкой скорости, и, исходя из расчетов, он должен потреблять примерно столько же электричества, сколько лампочка на 60 Вт, а также терять небольшой процент тепла. Кнопку увеличения скорости я тоже не подключал.

Результаты работы в течение 1 года. Система полностью устраняет любой конденсат на окнах спален в ночное время и на окнах кухни. В доме теплее, потому что окна не открыты, а ручное отверстие в вентиляционных отверстиях забито. Из дома также исчезают запахи

Дополнительно я измерил температуру инфракрасным термометром и сравнил ее с показаниями в доме друзей. У них есть коммерческая система HRV, которая является лучшей из лучших. Это дало идентичные результаты по эффективности, но не выиграло на этапах красоты 🙁

http://www. engineeringtoolbox.com/heat-recovery-ef…

Этап 8: Шаг 8 Последние слова

— все воздуховоды были изолированы на холодном чердаке. Жесткая 6-дюймовая труба использовалась как для приточной, так и для вытяжной магистрали с 4-дюймовым воздуховодом, отводом которого было близко к выпускному отверстию. Помните, что работа с воздуховодом составляет более половины работы и, вероятно, половину общей стоимости.

— Если вы используете жесткие воздуховоды, вам следует использовать гибкие воздуховоды небольшой длины для соединения блока с воздуховодом, чтобы предотвратить передачу вибрации и шума.

-Вытяжной воздух из отсека 4 должен выпускаться наружу. Я просверлил алмазным керном фронтон дома и воткнул трубу. Если вы выпустите вытяжку на чердак, ваш чердак станет туманным и сырым. Вам нужно будет поставить решетку на все воздуховоды, которые выходят из здания, иначе вторгнутся всевозможные существа. Я использовал нержавеющую сетку из нержавеющей стали и большую стяжку. Сетку я получил от защиты от брызг на сковороде.

— Не ставил отсечку на случай пожара в доме или блоке. Возможно, датчик температуры может быть хорошей идеей, Arduino может использовать входной датчик.

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделись с нами!

Рекомендации

Значение механической вентиляции зданий

Для комфортного проживания и достижения оптимального здоровья людям необходим свежий воздух. И все же большинство из нас сознательно не учитывают и не контролируют свое дыхание. Тем не менее, мы дышим каждую минуту каждого дня, каждого года своей жизни.

Дело в том, что свежий воздух не всегда легко получить. Открывать окна, чтобы впустить свежий воздух, не всегда возможно, особенно когда на улице холодно или жарко и влажно. Вот почему так важна механическая домашняя система вентиляции.

Вы, наверное, слышали, что в вашем доме или помещении требуется вентиляция свежим воздухом. Но что это на самом деле означает? Короче говоря, вентиляция – это обмен воздуха. Домашняя вентиляция — это целенаправленное введение свежего воздуха для разбавления загрязнителей воздуха в помещении, вытеснения спертого воздуха и улучшения как циркуляции воздуха, так и качества воздуха в помещении. Лучшей системой для этого является вентиляция всего дома.

Еженедельные обновления

Будьте в курсе последних новостей в помещении и получайте последние статьи на свой почтовый ящик каждую неделю.

Нужна ли в доме вентиляция?

Краткий ответ: абсолютно! Вентиляция является необходимым процессом для каждого помещения. И это на самом деле жизненно важно для качества, здоровья и комфорта вашего дома, а также для здоровья и хорошего самочувствия вас, вашей семьи и всех, кто находится в помещении.

Процесс вентиляции дома часто называют легкими. Что должно иметь смысл. В конце концов, мы, люди, обмениваемся воздухом, чтобы жить. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. А вентиляция для здания не так уж и важна… В то же время вроде как. Особенно, если учесть, что от этого зависит здоровье всех, кто находится в этом помещении.

Вывод: каждое помещение должно выпускать загрязненный внутренний воздух, накопившийся с течением времени, и замещать его притоком свежего воздуха. Это процесс домашней вентиляции. По сути, это простой обмен внутреннего и наружного воздуха.

Синдром больного здания и качество воздуха в помещении: Узнайте о признаках синдрома больного здания и доступных решениях IAQ, чтобы обеспечить здоровое состояние вашего здания или внутреннего пространства.
Читать далее →

Опасность невентилируемого воздуха

Одной из самых больших проблем невентилируемых помещений является скопление спертого воздуха. Спертый воздух в помещении не только неприятен и неудобен, но и вреден для здоровья. Почему? Застоявшийся воздух — это либо плохо циркулирующий воздух, либо воздух, который вообще не циркулирует в помещении. Это означает, что вы постоянно дышите старым рециркуляционным воздухом. А невентилируемый воздух — это загрязненный воздух. Только по этой причине вы хотите перейти на домашнюю систему, способную как можно чаще менять воздух в помещении.

Кроме того, загрязнение воздуха внутри помещений, вероятно, хуже, чем вы думаете. Загрязнение воздуха в помещении может происходить из источников внутри и вне дома. Indoor air pollutants include:

  • Dust + Dust Mites
  • Mold
  • VOCs
  • Pesticides
  • Formaldehyde
  • Wood Smoke
  • Tobacco Smoke
  • Carbon Monoxide
  • Asbestos
  • Pet Dander
  • Bacteria and Viruses
  • Оксид азота

Более того, по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), уровень загрязнения воздуха внутри помещений за последние десятилетия увеличился из-за отсутствия механической вентиляции в помещении. Это в первую очередь связано с современными методами строительства и действующими строительными нормами, которые во многих отношениях полезны, но на самом деле усложняют процесс вентиляции дома. Поэтому снижение загрязнения воздуха внутри помещений требует вмешательства. Требуются решения по обеспечению качества воздуха в помещении.

Современные строительные процессы сосредоточены на создании воздухонепроницаемых зданий. Цель воздухонепроницаемой конструкции — дольше сохранять кондиционированный воздух в помещении — будь он теплым или прохладным. Это перспектива энергоэффективности. Это также приводит к меньшему проникновению или отсутствию естественной вентиляции, обычной для старых домов, из-за трещин, утечек и отверстий во всей конструкции дома. Воздух мог легко просачиваться внутрь и наружу через эти зазоры. (Да, более легкий термин — сквозняк.) Тем не менее, это делает обеспечение надлежащей домашней вентиляции еще более важным.

История домашней вентиляции: Но когда именно воздухонепроницаемое строительство стало нормой? Как история домашней вентиляции и строительных норм влияет на необходимость проветривать ваш дом? Разберемся вместе →

Что такое система вентиляции всего дома?

Механическая вентиляция всего дома — это решение для подачи свежего воздуха в ваш дом. Устройство устанавливается непосредственно в центральную или принудительную воздушную систему. Там он работает в тандеме с воздуховодами вашего дома и процессами нагрева-охлаждения, чтобы обеспечить свежим воздухом все пространство. Это важно, потому что свежий поступающий воздух вытесняет загрязненный воздух из помещения. Разбавление — это решение проблемы загрязнения!

Главная привлекательность системы вентиляции всего дома заключается в том, что она обеспечивает свежий, отфильтрованный воздух. Входящий свежий наружный воздух фильтруется в процессе всасывания для удаления загрязняющих веществ, обеспечивая чистый поступающий воздух. Все это одновременно работает над тем, чтобы вытеснить из дома застоявшийся, загрязненный воздух в помещении. Настоящий беспроигрышный вариант.

Не все домашние системы вентиляции одинаковы. Некоторые из них предназначены только для вытяжки или только для подачи, что означает, что они сосредоточены на одной части процесса вентиляции. Вместо этого вам нужна сбалансированная домашняя система вентиляции, которая одновременно подает свежий воздух и выталкивает застоявшийся воздух. Он буквально уравновешивает входящий и выходящий воздух.

Сбалансированная механическая вентиляция: Мало того, что механическая вентиляция отличается от естественной и точечной вентиляции, существуют разные типы систем механической вентиляции! Это много… мы понимаем. Вот почему мы создали руководство, в котором объясняются три процесса вентиляции и сравниваются три системы вентиляции всего дома. Ознакомьтесь с нашим руководством →

Вентиляция с рекуперацией энергии

Сбалансированные механические системы вентиляции также являются системами рекуперации энергии. Механическая вентиляция с рекуперацией энергии повторно использует или восстанавливает часть энергии, которая в противном случае тратилась бы впустую в процессе вентиляции. В системе используется теплообменник, который позволяет устройству передавать указанную энергию. Внутри устройства ряд вентиляторов и теплообменник делают возможным процесс рекуперации энергии.

Почему это важно? Это означает, что решение для всего дома может получать энергию из выходящего уже кондиционированного воздуха и направлять ее на входящий воздух. Система активно использует выходящий кондиционированный воздух. И это происходит как с прохладным кондиционированным воздухом, так и с теплым, уютным нагретым воздухом.

ERV и HRV: Узнайте все тонкости ERV и HRV. Мы расскажем, как выбрать лучшую систему рекуперации энергии для вашего помещения и какие факторы следует учитывать.
Узнайте, что лучше всего подходит для вашего дома →

Реальный выбор при переходе на сбалансированную систему механической вентиляции всего дома заключается в выборе между вентиляторами с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторами с рекуперацией энергии (ERV). Несмотря на название последнего, оба представляют собой сбалансированные механические системы вентиляции для всего дома с процессами рекуперации энергии. Они просто отличаются механизмом рекуперации тепла. Выбор лучшей системы для вашего дома в первую очередь зависит от климата и местоположения, а также от других ваших проблем с качеством воздуха в помещении.

Улучшение циркуляции воздуха без открывания окон

Да, открывание окон — самый простой способ проветривания, но во многих случаях открывать окна нецелесообразно. В каждой части страны есть сезон или время года, когда погода делает естественную вентиляцию не только непрактичной, но и невозможной. Будь то отрицательные температуры и снежные бури, экстремально жаркие дни или чрезмерно душные влажные периоды — климат не является другом для естественной вентиляции. Помимо проблем с погодой, потенциальной проблемой также является качество наружного воздуха. Бывают случаи, когда качество наружного воздуха слишком низкое и слишком загрязненное, чтобы служить полезным источником вентиляции — по крайней мере, нефильтрованным. Те, кто живет в городах, вблизи источников с высоким уровнем загрязнения, таких как фабрики или просто на оживленной дороге, непосредственная окружающая среда затрудняет естественную вентиляцию. По всем этим (и многим другим) причинам естественная вентиляция — не самое надежное решение и уж точно не идеальная долгосрочная стратегия.

Естественная вентиляция также неуправляема. Это зависит от того, где в вашем доме вы открываете окна, как воздух течет из комнаты в комнату и от многих других факторов. Вот почему здорово иметь систему, которая улучшает циркуляцию воздуха без необходимости открывать окна. Переход на механическую систему вентиляции для всего дома позволяет вам вместо этого полагаться на домашнюю систему для сбора свежего наружного воздуха, его фильтрации и циркуляции по всему жилому пространству.

Еще одно преимущество искусственной вентиляции легких? Он не только улучшает циркуляцию воздуха, но и помогает защитить качество воздуха в помещении от загрязнения наружного воздуха. Механическая вентиляция ограничивает воздействие наружного воздуха так, как этого не может сделать естественная вентиляция. Это сила фильтрации поступающего свежего наружного воздуха, прежде чем он циркулирует в вашем доме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *