|
![]() |
Общие положения
Центральные кондиционеры «Нововент» представляют собой многофункциональные агрегаты для подачи воздуха в помещения различного назначения, которые поддерживают искусственный климат с использованием вентиляционных систем.
Центральные кондиционеры «Нововент» компонуются из отдельных конструктивных и функциональных блоков. Функциональные блоки служат для реализации процессов обработки, смешения потоков, изменения расхода, перемещения воздуха. Для доведения состояния наружного воздуха до состояния приточного воздуха в зависимости от периода года, его необходимо очистить от пыли, нагреть или охладить, увлажнить или осушить, при необходимости смешать в определенном соотношении с рециркуляционным воздухом, распределить по двум или нескольким потокам, обеспечить перемещение по сети воздуховодов. Согласно технологической схеме обработки воздуха центральный кондиционер комплектуется функциональными блоками (воздушные клапаны, фильтры, воздухонагреватели, воздухоохладители, теплообменники для регенерации теплоты удаляемого воздуха, блоки увлажнения, вентиляционные агрегаты, шумоглушители) и конструктивными блоками с определенной последовательностью их установки.
Диапазон производительности
В основу конструкции центральных кондиционеров «Нововент» положен модульный принцип построения с использованием единого модуля, соответствующего размеру фильтра, производимого по европейским стандартам. В качестве модуля принят размер карманного фильтра на каркасе - 592х592, его половина - 592х287 или четверть 287х287.
Типоразмер центрального кондиционера, определяемый размерами фронтального сечения для прохода воздуха, выбирают по рекомендуемому значению скорости воздуха в этом сечении. Рекомендуются следующие диапазоны скорости: от 1,5 до 2,5 м/с, от 2,5 до 3,5 м/с, от 3,5 до 4,5 м/с. Значения скорости воздуха устанавливаются, исходя из следующих соображений:
-
ограничения по потерям давления в блоках центрального кондиционера (до 2,5 м/с);
-
недопустимость уноса капель из блоков охлаждения и увлажнения (до 3 м/с);
-
обеспечение высокой интенсивности процесса теплообмена в поверхностных воздухонагревателях при отсутствии охладителей и увлажнителей (до 4,5 м/с).
Типоразмерный ряд центральных кондиционеров «Нововент» представлен 16 типоразмерами с производительностью от 1000 до 100000 м³/ч.
Определение типоразмера установки в зависимости от расхода воздуха
Типоразмер |
Размер, мм |
Номинальная производительность, м³/ч |
Производительность нагревателя, м³/ч |
Производительность охладителя, м³/ч |
|||
В |
Н |
при V = 1,5 м/с |
при V = 3,5 м/с |
при V = 1,5 м/с |
при V = 3,0 м/с |
||
1,6 |
660 |
460 |
1600 |
1200 |
2700 |
900 |
1800 |
3,15 |
660 |
760 |
3150 |
1500 |
3500 |
1100 |
2300 |
5 |
960 |
760 |
5000 |
2400 |
5600 |
1900 |
3700 |
6,3 |
1310 |
810 |
6300 |
3650 |
8300 |
2800 |
5600 |
8 |
1000 |
1110 |
8000 |
4000 |
9100 |
3000 |
6000 |
10 |
1310 |
1110 |
10000 |
5400 |
12800 |
4200 |
8500 |
12,5 |
1310 |
1410 |
12500 |
7800 |
17400 |
5800 |
11600 |
16 |
1620 |
1410 |
16000 |
9600 |
22400 |
7400 |
15000 |
20 |
1920 |
1410 |
20000 |
12400 |
28200 |
9500 |
19000 |
25 |
1920 |
1710 |
25000 |
14200 |
33200 |
11200 |
22400 |
31,5 |
1920 |
2020 |
31500 |
17400 |
39800 |
13300 |
27000 |
40 |
2220 |
2020 |
40000 |
23300 |
54000 |
18200 |
36300 |
50 |
2320 |
2620 |
50000 |
28500 |
70000 |
20000 |
45000 |
63 |
2620 |
2620 |
63000 |
35900 |
88200 |
25200 |
56700 |
80 |
3220 |
2620 |
80000 |
45600 |
112000 |
32000 |
72000 |
100 |
3820 |
2620 |
100000 |
57000 |
135000 |
40000 |
90000 |
По всей России и странам СНГ
Организуем доставку продукции по всей России, включая Казахстан и другие страны СНГ. Работаем с проверенными перевозчиками: «Деловые Линии», СДЭК, ТК «ПЭК», «Байкал-Сервис» и другими. Поставка осуществляется при наличии товара на складе и подтверждении оплаты.

Диаграмма для выбора типоразмера центрального кондиционера
Конструктивные элементы центральных кондиционеров
Центральные кондиционеры «Нововент» выполнены в корпусе с несущим каркасом и панелями. Корпус изготовлен из штампованных алюминиевых профилей, соединяемых с помощью угловых соединительных элементов, отлитых из алюминия или изготовленных из нейлона, что определяет коррозионную стойкость конструкции. Панели типа сэндвич имеют толщину от 25 до 45 мм. Панель состоит из двух металлических листов, между которыми размещается утеплитель. Листы могут быть изготовлены из различных материалов:
- оцинкованной стали (стандартное исполнение для внутренних листов);
- оцинкованной стали с полимерным покрытием (стандартный цвет - зеленый);
- нержавеющей стали.
Теплоизоляционный слой панелей одновременно является и звукоизоляционным слоем. Крепление панелей осуществляется с помощью самоцентрирующихся винтов и нейлоновой втулки для обеспечения максимальной затяжки винта без деформации панелей. Чтобы не допустить утечки и подсосы воздуха, используется резиновая прокладка между панелью и каркасом.
Толщина панелей центральных кондиционеров зависит от их типоразмера и составляет 25 мм для Нововент - 1,6...5 и 45 мм для Нововент - 6,3...100.
Центральные кондиционеры могут поставляться отдельными функциональными и конструктивными секциями или как моноблоки, что удешевляет установку, уменьшает вес и габариты и упрощает монтаж. Однако существует ограничение на длину установки, которое зависит от типоразмера (обычно не более 3000 мм).
Назначение и конструктивные особенности блоков
В функциональных блоках реализуются все необходимые процессы тепловлажностной обработки воздуха, функция перемещения воздуха и глушения шума:
- в приемных блоках — прием и смешение наружного воздуха с рециркуляционным;
- в смесительных и распределительных блоках — смешение и распределение потоков воздуха;
- в блоках фильтров, которые часто объединяются с приемным блоком, - грубая очистка воздуха от пыли в кассетных фильтрах класса G3-G4, обычная очистка в карманных фильтрах классов от G4 до F9, иногда тонкая очистка в специальных фильтрах класса H13;
- в блоках водяного, парового или электрического воздухонагревателя — нагревание воздуха в поверхностных теплообменниках;
- в блоках водяного или фреонового (непосредственное испарение) воздухоохладителя - «сухое» или «мокрое» охлаждение в поверхностных теплообменниках;
- в блоках теплоутилизации - нагревание наружного воздуха за счет теплоты удаляемого;
- в блоках сотового увлажнителя - адиабатное увлажнение воздуха;
- в блоках шумоглушения - снижение уровня звуковой мощности, создаваемой оборудованием центрального кондиционера;
- в вентиляторных блоках - вентиляционный агрегат, обеспечивающий перемещение воздуха в системах кондиционирования воздуха.
Воздухозаборные клапаны
Воздухозаборные клапаны выполнены по единой конструктивной схеме. Клапан состоит из корпуса, фланцев крепления, лопаток, резиновых уплотнений, приводных шестеренок. Корпус клапана изготавливается из алюминия и имеет фланцы крепления к корпусу установки и к воздуховоду. Лопатки изготавливаются из алюминия. Приводные шестеренки изготавливаются из нейлона. Конструкция клапана является устойчивой к обмерзанию при расчетных температурах наружного воздуха не выше -30°С. При более низких температурах используется электрический обогрев корпуса клапана и шестеренок. Для регулирования воздуха, поступающего в кондиционер используются электроприводы с пружинным возвратом, гарантирующим закрытие клапана при аварийном отключении электроэнергии. Исходя из конструктивных особенностей монтажа на объекте, для присоединения установки к воздуховодам клапаны могут комплектоваться гибкими вставками. |
![]()
|
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
h |
410 |
710 |
710 |
710 |
1010 |
1010 |
1310 |
1310 |
1310 |
1610 |
1920 |
1920 |
2520 |
2520 |
2520 |
2520 |
b |
590 |
590 |
890 |
1210 |
900 |
1210 |
1210 |
1520 |
1820 |
1820 |
1820 |
2120 |
2220 |
2520 |
3120 |
3720 |
h1 |
460 |
760 |
760 |
760 |
1060 |
1060 |
1360 |
1360 |
1360 |
1660 |
1970 |
1970 |
2570 |
2570 |
3170 |
3770 |
b1 |
660 |
660 |
960 |
1280 |
970 |
1280 |
1280 |
1590 |
1890 |
1890 |
1890 |
2190 |
2290 |
2590 |
3190 |
3790 |
Блоки приемные
Приемные блоки могут быть прямоточные и смесительные. Блоки прямоточные служат для приема, регулирования расхода и равномерного распределения по живому сечению наружного воздуха, который поступает в кондиционер. В прямоточном блоке воздушные клапаны могут устанавливаться по фронту или сверху.
Блоки кассетных фильтров грубой очистки
Блоки кассетных фильтров применяются для грубой очистки приточного воздуха. Кассетные фильтры монтируются в рамы, толщиной 48 мм, которые устанавливаются на направляющих рельсах. Рамы могут быть извлечены со стороны боковой панели для обслуживания. Фильтрующий материал изготавливается из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 100°С. При толщине 14-20 мм материал обладает прогрессивной плотностью и, как результат, достаточно высокой пылеемкостью – 360÷420 г/м². Эффективность очистки по весу – более 90,0%. Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN 53438. Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды. Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор. |
![]() |
Технические характеристики кассетных фильтров
Размер фильтра |
Площадь фильтрующей поверхности, м² |
Производительность по воздуху, м³/ч |
Начальное сопротивление, Па |
Вес фильтра, кг |
|
G3 |
G4 |
||||
490х592х48 |
0,60 |
2850 |
41 |
45 |
1,4 |
592х592х48 |
0,70 |
3400 |
1,7 |
||
592х287х48 |
0,35 |
1700 |
1,0 |
||
287х287х48 |
0,20 |
850 |
0,5 |
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
210 |
210 |
210 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
Блоки карманных фильтров грубой и тонкой очистки
В карманных фильтрах площадь фильтровального материала, через которую проходит очищаемый воздух, в несколько раз больше площади фронтального сечения кондиционера, что позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление фильтра, увеличить время работы фильтра между регенерацией, увеличить срок службы фильтра. Фильтры состоят из металлической рамки и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Противоположные поверхности карманов стянуты ограничителями, что препятствует сильному раздуванию и слипанию смежных карманов. На конце карманов имеется тесьма, при помощи которой карманы связываются между собой и под напором воздушного потока не «разлетаются». |
![]() |
Карманные фильтры грубой очистки изготавливаются из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 100С°. При малой толщине (8мм) материал обладает достаточно высокой пылеемкостью (290 г/см²). Фильтры могут использоваться в качестве первой ступени очистки приточного воздуха.
Карманные фильтры тонкой очистки изготавливаются из синтетических волокон, таких как полипропилен (PP), полиэстер (PET), полиэтилен (PE) с точкой плавления 160°С, 220°С и 115°С соответственно, по технологии Meltblown. Толщина волокон от 0,5 до 15 мкм при толщине материала 1,0-1,5 мм и плотности до 100 г/см². Конструктивно состоит из 3-х слоев: внутренний слой - фильтрующий материал Meltblown, внешние армирующие слои – spandbond. Фильтры могут использоваться в качестве второй ступени очистки приточного воздуха.
Технические характеристики карманных фильтров
Размер фильтра |
Длина кармана, мм |
Класс очистки по EN 779:2002 |
Площадь фильтрующей поверхности, м² |
Производительность по воздуху, м³/ч |
Сопротивление по воздуху |
|
нач. |
кон. |
|||||
592х592 |
360 |
G4 |
2,60 |
3400 |
35 |
250 |
592х287 |
360 |
1,29 |
1700 |
35 |
250 |
|
287х287 |
360 |
0,65 |
850 |
35 |
250 |
|
592х592 |
300 |
F5 |
2,16 |
3400 |
48 |
450 |
592х287 |
300 |
1,08 |
1700 |
48 |
450 |
|
287х287 |
300 |
0,54 |
850 |
48 |
450 |
|
592х592 |
600 |
F6 |
5,76 |
3400 |
76 |
450 |
592х287 |
600 |
2,88 |
1700 |
76 |
450 |
|
287х287 |
600 |
1,44 |
850 |
76 |
450 |
|
592х592 |
600 |
F7 |
5,76 |
3400 |
86 |
450 |
592х287 |
600 |
2,88 |
1700 |
86 |
450 |
|
287х287 |
600 |
1,44 |
850 |
86 |
450 |
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
510 |
510 |
510 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
Вентиляторный блок служит для перемещения воздуха в кондиционере через технологические и конструктивные блоки и от вентиляционного центра к помещениям по воздуховодам. Вентиляционный агрегат состоит из:
|
![]() |
На выхлопном патрубке вентилятора установлена гибкая вставка, соединенная с корпусом, с тем чтобы вибрация не передавалась на корпус.
Корпус вентилятора размещен в раме. Вид рамы, способ крепления подшипников определяет исполнение вентилятора. Вентиляторы фирмы Nicotra производятся в следующем исполнении в зависимости от вида рабочего колеса:
Исполнение вентиляторов с лопатками загнутыми вперед (ADH): L — корпус вентилятора крепится к станине без рамы с помощью кронштейнов; R — рама из легкого уголка (гнутый оцинкованный лист) для размеров вентиляторов от 160 до 710, подшипники установлены на радиальные опоры с резиновыми противовибрационными кольцами, К — рама усиленная из профильной стали (уголок или швеллер) для вентиляторов с диаметром рабочего колеса от 200 до 1000, подшипники устанавливаются на стальные опоры с ниппелями под смазку.
Исполнение вентиляторов с лопатками, загнутыми назад (RDH): R — рама из легкого уголка (гнутый оцинкованный лист) для размеров вентиляторов от 180 до 710, подшипники установлены на радиальные опоры с резиновыми противовибрационными кольцами, К — рама усиленная из профильной стали (уголок или швеллер) для вентиляторов с диаметром рабочего колеса от 200 до 1000, подшипники устанавливаются на стальные опоры с ниппелями под смазку.
Вентиляторы в корпусе соединяются с электродвигателем с помощью шкиво-ременной передачи с постоянным передаточным отношением. Изменять частоту вращения рабочего колеса вентилятора возможно при изменении передаточного отношения подбором и заменой шкивов. Шкивы имеют втулки, облегчающие и упрощающие регулирование, монтаж и демонтаж шкивов, позволяющие применять шкивы различного диаметра.
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
Рабочее колесо диаметр, мм |
160 |
180 200 225 |
200 225 250 |
225 250 280 315 |
280 315 355 |
315 355 400 |
400 450 500 |
450 500 560 |
500 560 630 |
560 630 710 |
630 710 |
710 800 |
800 900 |
900 1000 |
1000 1120 |
1120 1250 |
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
800 |
1000 |
1000 |
1250 |
1250 |
1450 |
1550 |
1650 |
1950 |
2050 |
2050 |
2250 |
2850 |
2850 |
3500 |
3500 |
Блоки водяных воздухонагревателей
Используются для нагревания воздуха за счет вынужденной конвекции в поверхностных теплообменниках. Водяные нагреватели имеют нагревательный элемент — тянутая медная трубка, на которую насажены алюминиевые пластины, создающие наружное оребрение трубок с целью увеличения поверхности теплообмена со стороны воздуха и общей интенстивности теплопередачи. Пластины представляют собой штампованную алюминиевую фольгу толщиной 0,15 мм. Расстояние между пластинами может изменяться от 1,8 до 3,5 мм. Изменяя расстояние между пластинами, можно подобрать достаточно точно необходимую поверхность теплообмена.
В воздухонагревателях центральных кондиционеров «Нововент» используются медные трубки диаметром 3/8'' (9,52 мм), которые располагаются в шахматном порядке с шагом Р25х25 мм. Количество трубок по ходу воздуха может изменяться от одного до шести.
Распределительный и сборный коллекторы могут быть изготовлены из углеродистой стали или из меди. В нижней части коллекторов установлены дренажные клапаны, в верхней части — клапаны для удаления воздуха. Присоединение теплообменников к трубопроводам выполняют на резьбе, фланцах, сварке.
Воздухонагреватели могут изготавливаться с обводными каналами, в которых устанавливаются клапаны с ручным или электрическим приводом. Воздухонагреватели с обводным каналом применяют для первой ступени подогрева воздуха при большом запасе поверхности нагрева теплобменников, когда при регулировании их теплоотдачи может возникнут опасность замерзания воды в трубках, поэтому применяют регулирование по воздуху.
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
280 |
280 |
280 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
Блоки паровых воздухонагревателей
Паровые нагреватели имеют нагревательный элемент из стальной трубы с алюминиевыми или стальными спирально-навивными ребрами, могут использоваться и медные трубы. Подвод пара осуществляется к верхнему патрубку, удаление конденсата — из нижнего патрубка
.
Паровые воздухонагреватели применяются в системах кондиционирования воздуха производственных помещений, где на предприятии имеется паровая котельная для технологических целей и попутно пар низкого или среднего давления может быть использован для нужд теплоснабжения. Пар — самый дешевый теплоноситель, но возникают сложности при эксплуатации паровых систем. Необходимо обеспечить постоянный отвод конденсата, при плохом отводе конденсата возможно затопление теплообменника конденсатом и замерзание его в условиях низких температур наружного воздуха. С целью лучшего отвода конденсата необходимо установить автоматический конденсатоотводчик на конденсатопроводе после парового воздухонагревателя. В паровом воздухонагревателе сложно регулировать теплоотдачу только пропусками пара, что не всегда применимо, поэтому чаще всего паровой воздухонагреватель имеет байпас по воздуху с воздушным клапаном.
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
320 |
320 |
320 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
Блоки электрических воздухонагревателей
Электрические воздухонагреватели имеют теплообменную поверхность, состоящую из пучка трубчатых электронагревательных элементов, расположенных в шахматном или коридорном порядке. Трубчатый нагревательный элемент представляет собой стальную трубку, внутри которой находится наполнитель с запрессованной в него спиралью из высоколегированной стали.
Контактные стержни нагревателей соединяются между собой перемычками. Ряды ТЭН, поперечные по ходу воздуха, соединены между собой так, что образуют самостоятельные регулируемые секции. В таких воздухонагревателях возможно ступенчатое регулирование мощности. Электрический нагреватель имеет термостат безопасности для ограничения максимальной температуры воздуха между элементами 90 °С или температуры на поверхности оребрения 190 °С. Степень защиты от поражения электрическим током соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Корпус электрического нагревателя должен быть заземлен, для чего предусмотрена специальная клемма. Сопротивление изоляции составляет не менее 0,5 МОм.
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
660 |
660 |
660 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
Технические характеристики электрических воздухонагревателей
Типоразмер кондиционера |
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
Мощность одного ТЭНа, кВт |
0,75 |
0,75 |
1,28 |
1,8 |
1,28 |
1,8 |
1,8 |
2,31 |
2,85 |
2,85 |
2,85 |
2,85 |
Определяется исходными данными |
|||
Мощность однорядных нагревателей, кВт |
6,75 |
13,5 |
23,0 |
32,4 |
38,4 |
43,2 |
59,4 |
76,2 |
94,0 |
119,7 |
146,4 |
222,3 |
Определяется исходными данными |
|||
Мощность двухрядных нагревателей, кВт |
13,5 |
27,0 |
46,0 |
64,8 |
76,8 |
97,2 |
118,8 |
152,4 |
188,0 |
239,4 |
290,7 |
222,3 |
Определяется исходными данными |
|||
Мощность трехрядных нагревателей, кВт |
20,25 |
40,5 |
69,0 |
97,5 |
103,7 |
135,0 |
178,2 |
224,5 |
282,0 |
359,0 |
439,0 |
222,3 |
Определяется исходными данными |
|||
Напряжение, В |
380 |
Блоки поверхностных водяных и фреоновых воздухоохладителей
Для охлаждения и осушения воздуха в центральных кондиционерах «Нововент» применяются воздухоохладители. В качестве воздухоохладителей используются поверхностные теплообменники, холодоносителем может быть холодная вода, раствор этиленгликоля или фреон.
В качестве нагревательного элемента используется оребренная со стороны воздуха металлическая труба, как и в поверхностных воздухонагревателях. Количество трубок по ходу воздуха может изменяться от 3 до 8.
Под воздухоохладителем предустмотрен поддон для сбора конденсата из нержавеющей стали. Дренажный патрубок поддона подключается к канализации через сифон. При скорости воздуха в живом сечении кондиционера свыше 2,5 м/с для предотвращения уноса капель образующегося конденсата необходима установка капле уловителя после воздухоохладителя.
Для водяных воздухоохладителей также необходимо удаление воздуха из циркуляционного контура и спуск воды. Входной патрубок, к которому подключается трубопровод холодной воды, расположен внизу, а выходной, к которому подключается трубопровод отепленной воды, - вверху. В нижней части коллекторов установлены дренажные клапаны, а в верхней части - клапаны для удаления воздуха. Чтобы предотвратить загрязнение поверхности теплообмена следует при необходимости предусмотреть очистку холодной воды в водяных фильтрах. Для нормальной эксплуатации воздухоохладителей необходима также двухступенчатая очистка воздуха.
Фреоновый воздухоохладитель является испарителем непосредственного расширения холодильной машины, и это определяет особенности его конструкции, выбора, монтажа и эксплуатации.
Для равномерного распределения смеси жидкого и газообразного хладоагента, поступающего в испаритель по трубкам, используется распределеитель в виде «паука». «Паук» размещается вертикально для лучшего распределения потока хладоагента. Конструкция фреонового испарителя обеспечивает слив хладоагента через выходной всасывающий коллектор.
В качестве дросселирующего устройства необходимо использование терморегулирующего вентиля (ТРВ), который должен устанавливаться как можно ближе к воздухоохладителю.
Для нормального функционирования фреонового воздухоохладителя для каждого контура необходим соединительный комплект, состоящий из следующих элементов:
- фильтр осушитель;
- смотровое стекло;
- электромагнитный клапан;
- ТРВ.
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
660 |
660 |
660 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
Блоки сотового увлажнения
Блок сотового увлажнения применяется для реализации процессов адиабатного увлажнения воздуха в холодное время года, а также для снижения нагрузки на холодильное оборудование в теплое время года за счет прямого и косвенного испарительного охлаждения воздуха. Воздух, проходя через «соты», контактирует с влагой, которая пропитывает пористую поверхность насадки. Явная теплота, содержащаяся в воздухе, затрачивается на испарение влаги с поверхности насадки и переходит в скрытую теплоту, процесс идет без подвода и отвода теплоты извне и его можно считать адиабатным. Достоинством этих аппаратов является обеспечение высоких коэффициентов тепло и влагообмена при сравнительно небольшом аэродинамическом сопротивлении, малые коэффициенты орошения и, как следствие, малые затраты энергии на перемещение воды. Система водоснабжения может быть оборотная с циркуляционным насосом или с непосредственной подачей воды из водопровода. Первая используется чаще благодаря малому потреблению воды. Вторая обычно используется в тех случаях, когда вода имеет низкое качество, что не позволяет ее использовать в циркуляционных системах, а также при кратковременном использовании блока увлажнения. |
![]() |
Размеры, мм |
Типоразмер центрального кондиционера |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L |
1020 |
1020 |
1020 |
1060 |
1060 |
1060 |
1060 |
1060 |
1060 |
1060 |
1060 |
1060 |
1340 |
1340 |
1340 |
1340 |
Блоки для утилизации и регенерации теплоты
Для целей энергосбережения на подогрев приточного воздуха применяются различные варианты теплоутилизации.
Блок с рекуперативным перекрестно-поточным пластинчатым теплообменником
![]()
|
В теплообменнике два потока воздуха - приточный и вытяжной - проходят полностью разделенные, не перемешиваясь, при этом удаляемый воздух подогревает входящий из атмосферы воздух, так как имеет более высокую температуру. Применим при непосредственной компоновке приточно-вытяжных установок в едином корпусе. В ряде случаев конструктивно предусмотрены меры против обмерзания теплообменников, например, путем устройства обводных каналов, применения специальных средств автоматизации. Устанавливается датчик температуры, управляющий приводом клапана обводного канала, который при необходимости направляет часть холодного воздуха мимо теплообменника и снижает риск замерзания конденсата, выпадающего из теплого удаляемого воздуха. Под теплообменником на выходе вытяжного воздуха устанавливается поддон с патрубком для слива конденсата. Эффективность теплоутилизации до 70%. |
Блок с регенеративным вращающимся теплообменником
Данный тип теплоутилизатора применим при непосредственной компоновке приточной и вытяжной установок и допускает некоторое смешение приточного воздуха с очищенным выбросным. Ротор (теплообменника) вращается электродвигателем с регулируемым числом оборотов. При угрозе обмерзания теплообменника число оборотов снижается. Возможно устройство обводных каналов вне блока либо прямой рециркуляции в качестве меры снижения его обмерзания. Целесообразно предусмотреть промежуточные секции для его обслуживания. Эффективность теплоутилизации до 80%. |
![]()
|
Блок с промежуточным теплоносителем
Состоит из стандартных блоков воздухонагревателя и воздухоохладителя на базе медно-алюминиевых теплообменников, монтируемых, соответственно, в приточной и вытяжной вентиляционных системах.
В качестве теплоносителя используются водные растворы гликоля и этиленгликоля различных концентраций. Вентиляционные системы могут стоять на значительном удалении друг от друга. Блок не накладывает ограничений на количество и взаимное расположение систем притока и выброса.
При необходимости воздухонагреватели и воздухоохладители могут выполняться с обводными каналами. Эффективность теплоутилизации до 55%.
По запросу поставляются циркуляционный насос, трехходовой клапан с электроприводом (указывается при заказе автоматики).
Блоки шумоглушения
В блоке шумоглушения устанавливается пластинчатый шумоглушитель, предназначенный для снижения уровня звуковой мощности, создаваемой вентилятором центрального кондиционера. Устанавливается обычно после блока вентилятора, между ними обязательно размещают блок обслуживания для распределения потока воздуха после выходного отверстия вентилятора, особенно для вентиляторов с лопатками, загнутыми вперед. При необходимости установки двух блоков шумоглушения между ними также устанавливается помежуточная секция обслуживания, чтобы не допустить уменьшения эффективности снижения уровня шума. Каркас пластин шумоглушения из оцинкованной стали заполнен звукопоглощающим материалом из минеральной ваты. Поверхность пластин покрыта слоем волокна, препятствующего уносу частиц минеральной ваты потоком воздуха. Для улучшения аэродинамики потока воздуха и снижения потерь давления на концах пластин со стороны входа воздуха предусмотрены обтекатели.
Размеры, мм |
Типоразмер |
|||||||||||||||
1,6 |
3,15 |
5 |
6,3 |
8 |
10 |
12,5 |
16 |
20 |
25 |
31,5 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
|
H |
460 |
760 |
760 |
810 |
1110 |
1110 |
1410 |
1410 |
1410 |
1710 |
2020 |
2020 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
B |
660 |
660 |
960 |
1310 |
1000 |
1310 |
1310 |
1620 |
1920 |
1920 |
1920 |
2220 |
2320 |
2620 |
3220 |
3820 |
L при Lпл=500 |
660 |
660 |
660 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
L при Lпл=1000 |
1160 |
1160 |
1160 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
L при Lпл=1500 |
1660 |
1660 |
1660 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
Монтаж и обслуживание центрального кондиционера
Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание центрального кондиционера должны проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями, указанными в паспортах и руководствах по эксплуатации.
Центральный кондиционер, как правило располагают в специальном помещении здания, возможна установка центрального кондиционера на кровле здания. Помещение венткамеры должно быть сухим, защищенным от атмосферных воздействий, недоступным для дождя пыли и ветра, температура воздуха в помещении не должна быть выше 60 °С и не ниже 10 °С, относительная влажность не выше 90%. При этих условиях будет обеспечена защита металлических элементов от коррозии.
Поверхность, на которую устанавливается блок, должна быть ровной, так чтобы не допускать перекоса панелей блока и рамы в случае соединения двух секций вместе. Перед установкой блока необходимо на фундаменте или на полу разместить места для выводов конденсата от дренажных поддонов, к которым в последствии следует подвести дренажные трубопроводы.
Обслуживание воздушных фильтров
По мере загрязнения воздушного фильтра возрастают потери давления, о чем свидетельствует датчик дифференциального давления до и после фильтра. При загрязнении фильтр очищают или заменяют, частота регенерации или замены фильтра зависит от концентрации пыли в наружном воздухе.
Регенерация ячейковых фильтров грубой очистки проводится с помощью легкой встряски и пылесоса со стороны противоположной направлению движения потока воздуха.
Регенерацию таких фильтров можно проводить не более трех раз. Карманные фильтры тонкой очистки не подлежат регенерации, после загрязнения их необходимо заменить.
Обслуживание водяных и фреоновых теплообменников
Для хорошей циркуляции тепло-холодоносителя необходимо регулярно удалять воздух, содержащийся в теплоносителе через воздушный кран. Необходимо постоянно проверять запыленность пластин теплообменников, так как при загрязнении снижается скорость воздуха и соответственно коэффициент теплопередачи, повышается аэродинамическое сопротивление. Периодически, приблизительно через каждые 500 часов работы, производят очистку пластин.
Пластины легко очищаются с помощью мощного пылесоса с входной стороны воздуха или с помощью сжатого воздуха в направлении против потока воздуха. Не рекомендуется использовать щетки и другие механические средства для очистки теплообменника.
При отключении установки или в случае продолжительного перерыва в работе теплообменник необходимо опорожнять, чтобы не замерзла вода. В начале холодного периода года следует опорожнять водяной охладитель.
Для нормальной работы фреонового воздухоохладителя необходимо периодически проверять: состояние хладоагента с помощью смотрового стекла, срабатывние механических и электрических защитных устройств компрессора, работу вентилятора конденсатора.
Обслуживание вентилятора
Перед выполнением работ по обслуживанию вентилятора необходимо отключить силовое напряжение.
После первого рабочего интервала (2 дня) необходимо проверить натяжение ремня трансмиссии, восстановить нужное натяжение, если это необходимо. Считается правильным натяжение ремня, если при усилии в 10-15 кГс прогиб составляет 1,5-2 см от первоначального положения. Слишком сильное натяжение ремня может привести к поломке шкивов. Ось вращения двигателя и вентилятора должны быть параллельны. Передаточные шкивы закреплены на валу с помощью конической втулки, что обеспечивает их легкую замену.
После замены ремня, он должен проработать около 15 минут при полной нагрузке, после чего необходимо проверить его натяжение и, в случае необходимости, дополнительно подтянуть. В дальнейшем контроль натяжения следует проводить через каждые 6 недель.
О неисправной работе блоков центрального кондиционера свидетельствует срабатывание устройств обеспечения безопасности, которое приводит к остановке вентилятора, и т. д.
Перед включением центрального кондиционера следует найти и устранить причину их срабатывания. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующее разрешение в соответствии с требованиями безопасной работы.
КЦ Нововент. Система автоматики
Центральные кондиционеры по требованию заказчика комплектуются приборами автоматики и управления, обеспечивающими его работу по заданным параметрам. Управление кондиционером осуществляется со щита автоматики и управления, который, как правило, устанавливается в венткамере, либо ином доступном для обслуживания месте. Приборы автоматики, применяемые для кондиционеров стандартной комплектации, предусматривают следующие возможности:
- Обеспечение воздухозабора (атмосферного или смешанного рециркуляционного воздуха). Осуществляется через управление соответствующим электроприводом клапана.
- Контроль и регулирование температуры приточного воздуха. Производится с помощью датчика, устанавливаемого обычно в воздуховоде на выходе из кондиционера или в обслуживаемом помещении.
- Контроль температуры обратного теплоносителя. Осуществляется с помощью термодатчика, устанавливаемого непосредственно на трубе, отводящей воду от теплообменника (на расстоянии не более 0,5 м от него).
- Контроль температуры воздуха за калорифером. Производится с помощью термостата. Чувствительный элемент устанавливается в воздушном канале кондиционера сразу за водяным воздухонагревателем.
- Контроль запыленности фильтра. Осуществляется с помощью дифференциального датчика давления.
- Контроль остановки или неисправности вентилятора (обрыв ремня и т.д.). Производится дифференциальным датчиком давления.
- Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях. Защита реализовывается стандартным образом с помощью автоматических выключателей, тепловых реле и магнитных пускателей.
- Защита электрокалорифера от перегрева. Осуществляется с помощью термореле аварийного перегрева.
- Защита электрокалорифера от пожара. Осуществляется с помощью термореле защита от пожара.
Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена защита от перегрузки, перегрева и блокировка при остановке электродвигателя вентилятора.
Система автоматики имеет следующую структуру:
- шкаф управления осуществляет управление работой секций кондиционера в заданном режиме: производит прием и обработку сигналов, поступающих от контрольных датчиков и выдачу соответствующих команд исполнительным механизмам.
- группа датчиков осуществляет постоянный контроль параметров обрабатываемого воздуха и теплоносителей, циркулирующих по системам кондиционера и выдачу информации для шкафа управления.
- группа исполнительных механизмов (электроприводы, клапаны, насосы, вентиляторы).
Шкаф управления
Шкаф предназначен для автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Он изготавливается в виде настенного шкафа с запираемой дверкой. В нем установлены органы управления и индикации. Установочная мощность шкафа определяется суммарной мощностью коммутируемых элементов (вентиляторов, насосов и т.д.)
Шкаф имеет три режима работы: дежурный, рабочий и аварийный. В дежурном режиме включено питание шкафа при неработающем кондиционере. При этом функционирует защита от замораживания: в режиме “Зима” по воде и по воздуху, а в режиме “Лето” только по воздуху. Рабочий режим - это режим нормальной эксплуатации кондиционера. Аварийный режим возникает при угрозе замораживания теплообменника, при засоренности фильтра, в случае невозможности поддержания рабочего давления в кондиционере или при срабатывании защиты от замыканий и перегрузок в электрических цепях. В системе предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления, с помощью которого можно осуществлять дистанционный запуск кондиционера и контролировать его рабочее состояние.
Шкаф имеет также вход пожарной сигнализации, что обеспечивает его связь с противопожарными системами.
Датчики
Датчики температуры
Для центральных кондиционеров “Нововент” предлагаются датчики температуры фирмы Regin для регулирования температуры в сети воздуховодов или обслуживаемом помещении (TGK-330), а также датчики температуры для контролирования температуры теплоносителя в теплообменнике (TGA-130). Датчики температуры предназначены для работы вместе с регуляторами температуры фирмы Regin в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Предлагаются модели для температурных диапазонов: |
![]() |
Тип |
Модель |
Степень защиты |
Рабочая температура, °C |
Канальный |
TGК-330 |
IP20 |
0 + 60 |
Комнатный |
TGК-330 |
IP20 |
0 + 60 |
Поверхностный |
TGA-130 |
IP65 |
0 + 40 |
Дифференциальные датчики давления
В центральных кондиционерах “Нововент” применяются датчики давления Polar Bear. Реле давления предназначено для контроля падения давления на элементах систем вентиляции и кондиционирования, например, степени загрязнения фильтра, напора вентилятора и т. д. На корпусе реле расположены два патрубка для подсоединения к точкам измерения с помощью гибких трубок. Рекомендуется устанавливать реле вертикально патрубками вниз. В горизонтальном положении шкала настройки будет иметь дополнительную погрешность. |
![]() |
Приводы воздушных клапанов
В качестве исполнительного механизма для управления клапаном предлагаются электроприводы Polar Bear, Siemens. Основные особенности этих приводов:
- 2-позиционное управление.
- Удобный фиксатор вала.
- Индикация положения.
- Наличие возвратной пружины у приводов позволяет выполнять защитные функции, и предназначены, например, для защиты от замерзания теплообменников и для полного гарантированного закрытия заслонки.
- Экономия электроэнергии в крайнем положении заслонки.
- Выбор направления поворота.
- Ограничение угла поворота.
- Не требуется обслуживание.
По желанию заказчика могут быть установлены электроприводы других марок.
Регулирующие вентили
Трёхходовые (3DS/3D) вентили предназначены для регулирования расхода горячей и холодной воды, в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Вентили выпускаются в диапазоне от KVS=0,6 с присоединительным диаметром 1/2” до KVS=41 с присоединительным диаметром 2”. В зависимости от типа используемого привода вентили могут работать в режиме трёхпозиционного или пропорционального (сигнал 0-10 В) регулирования. Трёхходовые вентили используются в качестве смесительного устройства. Вентили должны устанавливаться так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока жидкости. Вентили 3DS , Нельзя устанавливать вентиль штоком вниз. Если рабочая среда имеет высокую температуру, то вентиль следует устанавливать штоком в горизонтальном положении, чтобы предотвратить нагрев привода вентиля. |
![]() |
Электроприводы регулирующих вентилей
Электрические приводы Polar Bear DMN1,2N и DMS 1,1 предназначены для управления работой регулирующих вентилей водяных теплообменников в системах вентиляции и кондиционирования. Существуют модели для трёхпозиционного (по интегральному закону) и пропорционального (сигнал 0 - 10 В) регулирования.
Приводы DAN1N , DMN1,2N и DMS 1,1 разработаны для управления вентилями 3DS /3D . Регулирование у вентилей 3DS/3D осуществляется с помощью поворотного штока. Узел крепления приводов устроен таким образом, что с помощью адаптеров они могут быть использованы с различными типами вентилей, в том числе и других производителей. Приводы 3DS /3D можно устанавливать в любом положении. Если рабочая среда имеет высокую температуру, то вентиль следует устанавливать штоком в горизонтальном положении, чтобы предотвратить нагрев привода.
Циркуляционные насосы
По запросу автоматика может комплектоваться циркуляционными насосами Grundfos серия UPS ,Speroni серия SCR. Циркуляционные насосы предназначены специально для работы в системах отопления. Насосы применяются главным образом в одноконтурных или двухконтурных системах отопления, но могут также использоваться в смесительных контурах крупных систем отопления. Насосы имеют три скорости вращения вала.
Насосы UPS и SCR являются насосами с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос всегда должен устанавливаться так,чтобы вал электродвигателя находился в горизонтальном положении. При пуске необходимо обеспечить вентиляцию защитной гильзы, для чего удаляется резьбовая пробка электродвигателя. В течение короткого времени оставшийся воздух через полый вал вытесняется в гидросистему.
Контроллеры
Контроллеры предназначены для плавного регулирования температуры воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Контроллеры работают в режиме пропорционально — интегрального регулирования для быстро изменяющейся температуры, например, при регулировании температуры приточного воздуха, но могут быть настроены на режим пропорционального регулирования для медленно изменяющейся температуры, например, при регулировании температуры в помещении. Регуляторы приспособлены для шкафного монтажа на DIN рейке. Выпускаются модели с одним, двумя и тремя выходными сигналами, имеющие защиту от замерзания калорифера. В контроллере предусмотрена возможность каскадного регулирования температуры и дистанционного управления задаваемой температурой. Один из выходных сигналов у моделей Оptigo 10 является реверсивным, т. е. его можно использовать для управления как обогревом, так и охлаждением. |
![]() |
Контроллер |
Optigo OP5 |
Optigo OP10 |
Optigo OP10-230 |
Напряжение В/Гц |
24/50 |
24/50 |
230/50 |
Потребляемая мощность,ВА |
4 |
||
Степень защиты |
IP20 |
||
Дисплей |
ЖК с подсветкой ,графика и текст |
||
Планировщик |
- |
Недельный планировщик с часами реального времени |
|
Аналоговые входы |
PT/1000 |
||
Цифровые входы |
«Сухие контакты» |
||
Аналоговые выходы |
0-10В,8бит ЦАП,с защитой от КЗ |
||
Цифровые выходы |
|
1 перекидной контакт 230В, 5А |
|
Универсальный вход |
В зависимости от выбранного режима управления AI или DI с вышеописанными характеристиками |
||
Температура эксплуатации,С Относительная влажность % |
0-50 90 |