- Губитак топлотног опоравка од стране рекуператора услед мраза
- Мраз и трошкови рада рекуператора
- Заштита од смрзавања - смањење перформанси вентилатора за напајање у односу на перформансе издувних вентилатора
- Брзина струјања зрака кроз рекуператор
- Карактеристике ефикасности рекуператора
- Перформансе вентилатора

Рекуператори су све чешћи облик уштеде приликом гријања и хлађења вашег дома. Међутим, неправилна употреба инсталације може ручно да повећа рачуне за енергију. Како избећи веће трошкове рада рекуператора зими? Неколико је ствари које морате имати на уму при избору уређаја.

Губитак топлотног опоравка од стране рекуператора услед мраза
Са становишта опоравка енергије, кондензација паре је повољан феномен, али у пракси смањује ефикасност обнављања топлоте. Из чега произилази? Кондензација се појављује у измењивачу на страни екстракта, јер је охлађен. Када достигне такозвану температуру тачке росе, водена пара коју садржи претвара се у воду (кондензира). Кондензат који остаје у измењивачу топлоте на страни испушног ваздуха одлази у део измењивача топлоте у близини улаза свежег ваздуха, чија је температура очигледно негативна током замрзавања, а смрзава се. Лед је препрека на путу ваздуха, па га треба уклонити пре него што се проток потпуно заустави и вентилатор не успе.
Одмрзавањем измењивача се апсорбује енергија, али може се извести на различите начине, тако да могу бити мањи или већи. Овај проблем ствара још једну прилику за манипулисање ефикасношћу рекуператора. Неки произвођачи узимају у обзир енергију потребну за отапање измјењивача у информацијама о њима, други то не чине неправедно. Може се догодити да се изгубе топлотни губици настали због потребе одмрзавања измењивача топлоте, јер се претпостављало да ће се ваздуху у рекуператор снабдевати преко додатног земљаног измењивача топлоте (ГВЦ). Његова употреба не мора да узрокује значајно повећање потрошње енергије од стране рекуператора, али треба узети у обзир да су трошкови за његову примену најмање неколико хиљада злота.
Мраз и трошкови рада рекуператора
Такође се може претпоставити да измењивач не замрзава, јер се ваздух који улази у њега претходно загрева електричним грејачем. Међутим, то мора бити укључено у трошкове рада рекуператора, јер је стога дефинитивно већи од оног у коме нема грејача. Стога водите рачуна да високи степен искориштавања топлоте не буде последица употребе грејача и да ли трошак енергије потребан за његов рад не надокнађује уштеде које настају услед високе ефикасности измењивача.
Заштита од смрзавања - смањење перформанси вентилатора за напајање у односу на перформансе издувних вентилатора
Најчешћа заштита против смрзавања у рекуператорима је систем који смањује ефикасност напајања вентилатора у односу на перформансе издувног вентилатора, захваљујући којем се у измењивачу одржава позитивна температура. Међутим, тада се ствара негативан притисак у просторијама и ваздух до њих тече, заобилазећи измењивач топлоте. Да би ваздух могао да тече из просторија, прво се мора наћи у њима, тако да ако га не обезбеђује рекуператор (неки имају такозвани прелаз који омогућава проток ваздуха заобилазећи измењивач топлоте), проналази другачији пут - цурења су у свакој, чак и најбоља запечаћена кући. Такав доток ваздуха у просторије значи да је количина обновљене енергије мања од оне која је резултат мерења температуре ваздуха која пролази кроз рекуператор. И опет постоји прилика да заведете потенцијалног купца.
Када је проток свежег ваздуха упола мањи од испушног ваздуха, добијање температуре доводног ваздуха близу собне температуре у измењивачу топлоте није сензација. Они који мисле да то значи готово 100% ефикасност у обнављању топлоте греше. Приликом израчунавања мора се узети у обзир разлика у количини ваздуха - уз омјер протока 1: 2, ефикасност је упола мања од резултата добијеног након замјене измјерених вриједности температуре у формулу за температурну ефикасност.
Остали део енергије потребан за загревање ваздуха који улази у просторије и заобилазећи измењивач топлоте мора да обезбеди инсталација за грејање.
Брзина струјања зрака кроз рекуператор
Што је већа брзина протока ваздуха кроз измјењивач, већа је брзина коју постиже. То значи да је време размене топлоте краће. Чини се логичним да што краће траје, мање топлоте успева да се размени. Међутим, то није увек случај. Смањење брзине протока може узроковати да ваздушни ток није довољно поремећен (присутан је ламинарни проток), а недостатак турбуленције, захваљујући којој је ваздух у пуној запремини у контакту са зидовима измењивача, претвара се у значајно смањење ефикасности размене топлоте. Квалитетни измењивачи топлоте имају правилно профилисане зидове који ометају ток и повећавају површину за размену топлоте, али можда нису у најјефтинијим производима.
Прочитајте и: Како израчунати температурну ефикасност рекуператора и на шта то може утицати?
Стога стварни проток зрака кроз измјењивач не смије се значајно разликовати од називног протока који даје произвођач уређаја. То се може догодити, на пример, када је рекуператор опремљен контролом брзине вентилатора. Када га пребацимо у нижи степен преноса, у ком је његова ефикасност, на пример, половина номиналног, вероватно ћемо проузроковати да ће се ефикасност искориштавања топлоте значајно смањити. Стога избор рекуператора није једноставна ствар. При тражењу погодног треба водити рачуна о дозвољеном обиму његовог рада и о томе како се ефикасност искориштавања топлоте мења са променом протока ваздуха.
Карактеристике ефикасности рекуператора
Информације о томе представљене су у облику графикона - карактеристике перформанси - које показују однос између ефикасности рекуперације топлоте и протока ваздуха. На жалост, немају их сви продавци, али ако желите да купите уређај који добро испуњава своју основну функцију, требало би да захтевамо да се учини доступним.
Перформансе вентилатора
Карактеристике су такође потребне за правилан избор вентилатора који форсирају проток ваздуха кроз измењивач и вентилационе канале. Они приказују однос између компресије (способност вентилатора да ствара динамички притисак који омогућава пумпаном ваздуху да превазиђе отпор протока) и брзине протока.

Кривуља је приказана кривом. Проток у инсталацији одговара потребној количини ваздуха за вентилацију - одређује се у складу са захтевима пољског стандарда за вентилацију - ПН-83 / Б-03430 / Аз3: 2000. За вентилацију породичних кућа обично је довољан поток са протоком од око 200 м 3 / х. Ова вредност треба да се нађе на кривуљи перформанси вентилатора и треба проверити одговарајући статички притисак. Требао би бити нешто већи од зброја отпора протока у инсталацији, названог падова притиска. Њихова рачуница важан је елемент у дизајну инсталација које би требало поверити професионалцима.
Међутим, може се претпоставити да се уз правилан избор пречника цеви и избегавање наглих промена у њиховом смеру у типичној инсталацији за породичне куће, вредност губитака притиска креће у распону од 100-150 Па. Избор вентилатора састоји се у проналажењу уређаја чије се карактеристике врше што је могуће ближе тачки означеној на графикону према потребном протоку и расположивој компресији (која се назива радна тачка). Ово није све. Ток кривуље која илуструје карактеристике треба овде да буде раван, тако да промена притиска у опсегу до неколико десетина паскала не би изазвала значајне промене брзине протока ваздуха - у случају да је стварни отпор протока већи од израчунатог, што се често дешава, и да се избегне значајно смањење перформанси вентилације када су филтри за ваздух запрљани. Избор уређаја са карактеристикама, који је илустрован стрмо косој линији у близини радне тачке, резултира гласним и неекономичним радом вентилатора. Такође постоји ризик да вентилациони систем неће достићи тражени капацитет.