- Ztráty regenerace tepla rekuperátorem v důsledku mrazu
- Mrazy a náklady na provoz rekuperátoru
- Protimrazová ochrana - snížení výkonu přívodního ventilátoru ve vztahu k výkonu odsávacího ventilátoru
- Rychlost proudění vzduchu přes rekuperátor
- Charakteristiky účinnosti rekuperátoru
- Výkon ventilátoru

Rekuperátory jsou stále více využívanou formou úspor při vytápění a chlazení vašeho domu. Nesprávné použití instalace však může manuálně zvýšit účty za energii. Jak se vyhnout zvýšeným nákladům na provoz rekuperátoru v zimě? Při výběru zařízení je třeba mít na paměti několik věcí.

Ztráty regenerace tepla rekuperátorem v důsledku mrazu
Z hlediska rekuperace energie je kondenzace páry výhodným jevem, ale v praxi snižuje účinnost rekuperace tepla. Z čeho to plyne? Kondenzace se objevuje ve výměníku na straně odsávaného vzduchu, protože je ochlazována. Když dosáhne tzv. Teploty rosného bodu, vodní pára, kterou obsahuje, se změní na vodu (kondenzuje). Kondenzát zbývající v tepelném výměníku na straně odpadního vzduchu jde do části tepelného výměníku poblíž vstupu čerstvého vzduchu, jehož teplota je zjevně záporná během zmrazování, a zamrzne. Led je překážkou ve vzduchové cestě, proto musí být odstraněn před úplným zastavením průtoku a selháním ventilátoru.
Rozmrazování výměníku absorbuje energii, ale může být provedeno různými způsoby, takže jeho ztráty mohou být menší nebo větší. Tento problém vytváří další příležitost manipulovat s účinností rekuperátoru. Někteří výrobci zohledňují energii potřebnou k rozmrazení výměníku v poskytnutých informacích, jiní to nečestně. Může se stát, že tepelné ztráty vyplývající z nutnosti odmrazování výměníku tepla jsou vynechány, protože se předpokládalo, že vzduch do rekuperátoru bude dodáván prostřednictvím přídavného zemního výměníku tepla (GWC). Jeho použití nemusí způsobovat výrazný nárůst spotřeby energie rekuperátorem, ale je třeba vzít v úvahu, že náklady na jeho implementaci jsou nejméně několik tisíc zlotých.
Mrazy a náklady na provoz rekuperátoru
Lze také předpokládat, že výměník nezamrzne, protože vzduch, který do něj proudí, je předehříván elektrickým ohřívačem. To však musí být zahrnuto do provozních nákladů rekuperátoru, protože je tedy rozhodně vyšší než cena, ve které není ohřívač. Proto se ujistěte, že vysoký stupeň zpětného získávání tepla není způsoben použitím ohřívače a zda výdaje na energii potřebnou pro jeho provoz nevyrovnávají úspory vyplývající z vysoké účinnosti výměníku.
Protimrazová ochrana - snížení výkonu přívodního ventilátoru ve vztahu k výkonu odsávacího ventilátoru
Nejběžnější protimrazovou ochranou v rekuperátorech je systém, který snižuje účinnost přívodního ventilátoru ve vztahu k výkonu odsávacího ventilátoru, díky čemuž je ve výměníku udržována pozitivní teplota. Poté se však v místnostech vytvoří podtlak a vzduch do nich proudí, čímž obchází výměník tepla. Aby mohl vzduch vytékat z místností, musí být nejprve v nich nalezen, takže pokud není přiváděn rekuperátorem (některé mají tzv. Obtok umožňující proudění vzduchu obcházet výměník tepla), najde jinou cestu - úniky jsou v každém, dokonce i nejlépe utěsněné domů. Takový přívod vzduchu do místností znamená, že množství regenerované energie je menší než množství, které je výsledkem měření teploty vzduchu protékajícího rekuperátorem. A opět existuje možnost uvést potenciálního kupce v omyl.
Pokud je průtok čerstvého vzduchu poloviční než průtok odpadního vzduchu, není přivedení teploty přiváděného vzduchu blízko teploty místnosti ve výměníku tepla senzací. Ti, kteří si myslí, že to znamená téměř 100% účinnost rekuperace tepla, se mýlí. Při jeho výpočtu je třeba vzít v úvahu rozdíl v množství vzduchu - s poměrem proudů 1: 2 je účinnost poloviční než účinnost dosažená po nahrazení naměřených hodnot teploty do vzorce pro teplotní účinnost.
Zbývající část energie potřebné k ohřevu vzduchu vstupujícího do místností a poté obcházení výměníku tepla musí být zajištěna topným zařízením.
Rychlost proudění vzduchu přes rekuperátor
Čím vyšší je průtok vzduchu výměníkem, tím vyšší je dosažená rychlost. To znamená, že doba výměny tepla je kratší. Zdá se logické, že čím kratší to trvá, tím méně tepla se dokáže vyměnit. To však není vždy pravda. Snížení rychlosti proudění může způsobit, že proud vzduchu není dostatečně narušen (je přítomno laminární proudění) a nedostatek turbulence, díky kterému je vzduch v plném objemu ve styku se stěnami výměníku, se promítá do významného snížení účinnosti výměny tepla. Kvalitní výměníky tepla mají správně profilované stěny narušující proud a zvyšující povrch výměny tepla, ale nemusí být v nejlevnějších produktech.
Přečtěte si také: Jak vypočítat teplotní účinnost rekuperátoru a co může ovlivnit?
Skutečný průtok vzduchu výměníkem by se proto neměl výrazně lišit od jmenovitého průtoku udaného výrobcem zařízení. To se může stát například tehdy, když je rekuperátor vybaven regulací otáček ventilátoru. Pokud jej přepneme na nižší rychlostní stupeň, jehož účinnost je například poloviční než jmenovitá, pravděpodobně způsobíme, že účinnost zpětného získávání tepla se výrazně sníží. Výběr rekuperátoru proto není jednoduchá záležitost. Při hledání vhodného je třeba vzít v úvahu přípustný rozsah jeho práce a to, jak se mění účinnost rekuperace tepla se změnou průtoku vzduchu.
Charakteristiky účinnosti rekuperátoru
Informace o tom jsou prezentovány ve formě grafů - výkonové charakteristiky - ukazující vztah mezi účinností rekuperace tepla a průtokem vzduchu. Bohužel ne všichni prodejci je mají, ale pokud si chcete koupit zařízení, které dobře plní jeho základní funkci, měli bychom požadovat jeho zpřístupnění.
Výkon ventilátoru
Charakteristiky jsou také potřebné pro správný výběr ventilátorů, které nutí proudění vzduchu přes výměník a ventilační kanály. Zobrazují vztah mezi kompresí (schopnost ventilátoru vytvářet dynamický tlak umožňující čerpanému vzduchu překonávat odpor proudění) a průtokem.

Křivka je znázorněna křivkou. Průtok v zařízení odpovídá požadovanému množství ventilačního vzduchu - určuje se v souladu s požadavky polské normy pro ventilaci - PN-83 / B-03430 / Az3: 2000. Pro větrání rodinných domů obvykle postačí proud s průtokem přibližně 200 m 3 / h. Tato hodnota by měla být nalezena na výkonové křivce ventilátoru a měl by být zkontrolován odpovídající dostupný statický tlak. Měl by být o něco vyšší než součet průtokového odporu zařízení nazývaného poklesy tlaku. Jejich výpočet je důležitým prvkem při navrhování zařízení, která by měla být svěřena odborníkům.
Lze však předpokládat, že při správném výběru průměrů potrubí a zamezení náhlých změn jejich směru v typické instalaci rodinného domu je hodnota tlakových ztrát v rozmezí 100 - 150 Pa. Volba ventilátoru spočívá v nalezení zařízení, jehož charakteristiky běží co nejblíže bodu určenému na grafu podle požadovaného průtoku a dostupné komprese (nazývané pracovní bod). To není všechno. Průběh křivky znázorňující vlastnosti by zde měl být rovný, aby změna tlaku v rozmezí až několika desítek pascalů nezpůsobila významnou změnu průtoku vzduchu - v případě, že skutečný odpor proudu bude vyšší, než se počítá, což se často stává, a aby se zabránilo výrazné snížení ventilačního výkonu, když jsou vzduchové filtry špinavé. Volba zařízení s charakteristikami, které je znázorněno strmým stoupáním v blízkosti provozního bodu, má za následek hlasitý a nehospodárný provoz ventilátoru. Existuje také riziko, že ventilační systém nedosáhne požadované kapacity.