Сравнительный обзор систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Выбор системы кондиционирования для частного дома: резюме

В каком же случае выгоднее использовать локальные установки, а когда лучше задуматься о более рациональном и эффективном решении? Всё зависит от конкретной задачи, Ваших требований к комфорту и финансовых возможностей

Как и в любом важном деле, для выбора оптимального решения лучше посоветоваться с профессионалами, имеющими многолетний опыт работы с теми или иными системами

Канальная система – это не просто кондиционер, а настоящая климатическая система, позволяющая полноценно регулировать климат Вашего дома, снабжая помещения очищенным, свежим воздухом с улицы, охлажденным или нагретым до нужной температуры, и выводя из помещений “отработанный” воздух – при этом бесшумно и безопасно для Вашего здоровья. Таким образом, в доме осуществляется постоянный воздухообмен, когда на смену “застоявшемуся” воздуху приходит новый – свежий, очищенный, нужной температуры и влажности. 

Локальные же привычные всем моноблочные “кондиционеры” по-сути только охлаждают воздух – но часто это не приносит комфорта, а только вредит здоровью.

Сплит-системы (более “продвинутый” вариант – мульти-сплит системы) подходят для коттеджа и обладают преимуществами по сравнению с моноблочными – но при этом и сохраняют их основной недостаток: воздух не кондиционируется, а только охлаждается. Не соблюдается баланс влажности и температуры, а также комфортной для человека скорости воздушного потока – что может предложить только канальная система. Не говоря о дополнительном оборудовании для очистки воздуха и умной автоматике, которая легко может в нее встраиваться. Но центральное кондиционирование имеет свои ограничения – связанные с площадью дома. Если Ваш коттедж менее 100 кв. м., то опция канального кондиционирования Вам не подходит.

Хотите узнать подробнее? Определиться с выбором? Воспользуйтесь ссылкой ниже!

Принцип смешивания воздуха

При перемешивании чистый воздух попадает в помещение несколькими способами, а отработанный выходит посредством одного потока. Одним из ключевых параметров является эжекция ( это когда одна среда оказывает влияние на другую). Во избежание сквозняков, если существует значительная разница температур, у диффузоров должен быть значительный показатель. Большое роль играет и значение скорости воздушных масс. Чтобы правильно спроектировать вентиляционную систему, необходимо учесть наличие препятствий на потолке в виде люстр, светильников, перекрытий, колонн и прочего.

Существуют виды нестандартных помещений, где необходим особый подход к проектированию вентиляции. Так в учебных аудиториях сосредотачивается много учащихся, поэтом свежий воздух должен поступать под сиденья обучающихся. Но нельзя с достоверной точностью определить направление потока загрязненного воздуха в аудитории, поэтому оптимальным вариантом будет являться наличие специальных отверстий для воздухоотвода за задними партами. Но если эти воздухоотводы разместить в иных участках аудитории, то оптимальной чистоты воздуха не будет.

Параметры выбора офисных вентиляционных систем

При выборе офисных вентиляционных систем нельзя не учитывать такие параметры, как размер и расположение помещений, количество людей. Чем больше человек находятся в одном помещении, тем большая необходимость в свежем воздухе. Существуют СНИПы, а также санитарные нормы, определяющие объем воздуха на одного человека. Это норма составляет от сорока до шестидесяти кубов при норме пространства в 6 кв.м.

Выбираем тип систем наружного воздушного подогрева

В основном специалисты рекомендуют устанавливать в офисных помещениях вентиляционные системы с электрическим подогревом воздуха. Если же офис по квадратуре очень большой, то установленных лимитов на электроэнергию может не хватить и придется переплачивать. Системы на основе электрического подогрева устанавливаются в офисах, площадь которых менее 500 кв.м. Если объем помещений больше, рекомендуется устанавливать систему водяного подогрева. При этом такая установка будет более экономичной в связи с тем, что цена за электроэнергию больше чем за подогретую воду. На надежность работа установки с водяным подогревом напрямую зависит от постоянной и качественной работы городской системы теплоснабжения. Еще один нюанс. Система с водяным подогревом является более сложной в процессе эксплуатации, нежели с электрическим.

Кондиционирование воздуха и вентиляционные системы

Системы вентиляции делятся:

по принципу назначения:

по принципу действия:

по системе конструкции:

  • моноблочные вентиляционные системы;
  • наборные вентиляционные системы.

Следует иметь в виду, что прежде, чем составлять проект вентиляционных систем, необходимо учесть индивидуальность офисных помещений. Система вентиляции естественного типа работает по принципу движения воздуха, состоит из одного или двух внутренних кондиционных блоков, соединенных с наружными. Движение воздуха происходит естественным путем. Работы вытяжки зависит от скорости ветра, уровня давления, наружной температуры. Данная система работает лучше при невысокой температуре, так как при жаркой температуре снижается тяга. Большую эффективность имеют комбинированные либо принудительные системы, а также приточно-вытяжная вентиляция. Для того, чтобы повысить функциональность вентиляционной системы, а также сократить расходы на ее монтаж и дальнейшее обслуживание, рекомендуем установить единую вентиляционную систему.

Разновидности

Выпускаются различные варианты конструктивного решения теплообмена между холодным и нагретым воздухом с отличительными особенностями, определяющими их основное предназначение.

Роторный

Функционирует на основе вращательного элемента теплообменника. Внутри конструкции несколько слоёв гофрированного металла с большой теплоёмкостью. При вытяжке происходит аккумулирование тепла с передачей потоку с улицы. Изменение мощности теплоотдачи устанавливается числом оборотов.

Виды роторных агрегатов:

  • гигроскопические (энтальпийные) с поглощающими (сорбирующими) возможностями покрытия, способными утилизировать конденсат и скрытое тепло;
  • сорбционные на основе инновационного материала – силикагеля, с хорошими впитывающими влагу свойствами;
  • конденсационные с алюминиевым ротором, переносящим только тепло;
  • с эпоксидным слоем для защиты от воздействия химических элементов или солей на химпроизводстве, в бассейне и пр.;
  • с антибактериальным покрытием.

Достоинства:

  • поддержание комфортного уровня влажности;
  • невосприимчивость к морозам без необходимости оттаивания с отводом конденсата;
  • низкие энергозатраты;
  • полная автоматизация процесса;
  • высокий КПД до 87%.

Недостатки:

  • более сложная конструкция с постоянным обслуживанием электромотора, барабана и привода;
  • возможность смешивания потоков;
  • необходимость подключения к источнику питания;
  • повышенный уровень шумности;
  • необходимость постоянного контроля состояния фильтров.

Пластинчатый

Основу конструкции теплообменника составляют тонкостенные панели с загнутыми краями и загерметизированными полиэфирной смолой соединениями. Очередность пропуска воздушных потоков обеспечивается определёнными углами загиба. Для изготовления пластин используются:

  • алюминиевые сплавы, медь или латунь с хорошей теплопроводностью и антикоррозийными свойствами;
  • полимерные пластмассы с малым весом, высокой теплопроводностью и влагоустойчивостью;
  • целлюлоза.

Достоинства:

  • небольшие габариты и вес;
  • высокая надёжность;
  • долгий срок службы;
  • хорошая ремонтопригодность;
  • простое техническое обслуживание;
  • небольшая цена.

Недостатки:

возможное образование конденсата с риском образования наледи между пластинами при морозах.

Мембранный

Представляет собой разновидность пластинчатого устройства, в котором используются встроенные пластины (мембраны) из специального полимерного материала.

Достоинства:

  • передача влаги из вытяжного воздуха в приточный;
  • недопущение образования конденсата;
  • препятствование возникновению наледи.

Парокомпрессионный

Перенос тепла в низкокипящем хладагенте осуществляется тепловым насосом, интегрированном в вентиляционное оборудование. Оребрённые теплообменники, соединённые фреоновой магистралью с компрессором, размещаются в приточном и вытяжном каналах. Дополнительные затраты электроэнергии в данном случае не требуются, но на обогрев работает только при больших температурных перепадах.

Достоинства:

способность извлечения скрытого тепла.

Недостатки:

  • невысокий КПД;
  • большие габариты;
  • необходимость дополнительного насоса;
  • повышенная шумность;
  • большая цена.

Камерный

Встреча потоков происходит в общей камере, разделённой заслонкой. По прошествии времени одна половина камеры нагревается, регулировочный элемент разворачивается, а направление потока меняется. Затем процесс повторяется. Эффективность оборудования достигает 80%.

Достоинства:

  • небольшие габариты;
  • простая конструкция;
  • долгий срок службы.

Недостатки:

  • возможность смешивания потоков;
  • загрязнённость поступающего воздуха;
  • передача наружных запахов.

Принцип смешивания воздуха

При перемешивании чистый воздух попадает в помещение несколькими способами, а отработанный выходит посредством одного потока. Одним из ключевых параметров является эжекция ( это когда одна  среда оказывает влияние на другую). Во избежание сквозняков, если существует значительная разница температур, у диффузоров должен быть значительный показатель. Большое роль играет и значение скорости воздушных масс. Чтобы правильно спроектировать вентиляционную систему, необходимо учесть наличие препятствий на потолке в виде люстр, светильников, перекрытий, колонн и прочего.

Существуют виды нестандартных помещений, где необходим особый подход к проектированию вентиляции. Так в учебных аудиториях сосредотачивается много учащихся, поэтом свежий воздух должен поступать под сиденья обучающихся. Но нельзя с достоверной точностью определить направление потока загрязненного воздуха в аудитории, поэтому оптимальным вариантом будет являться наличие специальных отверстий  для воздухоотвода за задними партами. Но если эти воздухоотводы разместить в иных участках аудитории, то оптимальной чистоты воздуха не будет.

Типы вентиляционных систем

Вентиляционные системы разнятся:

  • способами подачи;
  • назначением;
  • воздухообменным способом;
  • конструктивным исполнением.

Категория системы определяется при проектировании, принимая во внимание техническую и экономическую составляющие, а также установленные санитарные нормы. Вентиляционные системы отличаются способом воздухоподачи:

Вентиляционные системы отличаются способом воздухоподачи:

  • смешанной;
  • механической;
  • естественной.

Естественная вентиляция проектируется при наличии реальной возможности обеспечения установленного нормативами воздухообмена. Если такое невозможно, проектируется механическая вентиляция. Если есть возможность совместить два первых типа вентиляции одновременно, то проектируется смешанный тип вентиляции. Но самое главное при этом – наличие качественного воздухообмена в помещениях.

Преимущества и недостатки вентиляционных систем, виды вентиляции

У каждого из перечисленных типов вентиляции есть свои достоинства и недостатки. О них следует знать, чтобы не попасть впросак. Давайте рассмотрим все варианты:

Вид системы Плюсы Минусы
Естественная Не требует стороннего оборудования и подключения к источнику питания. Не ломается, практически не нуждается в обслуживании. Работает совершенно без постороннего шума и может комбинироваться с техникой для кондиционирования воздуха. Низкая интенсивность воздухообмена. Недостаточная скорость обменных процессов приводит к образованию грибка и оседанию конденсата. Нет возможности регулировать воздухообменные процессы. При отсутствии ветра и разницы температур практически не работает.
Механическая Полностью автономная работа, независящая от внешних факторов: температуры воздуха и наличия ветров. Воздух, попадающий в жилое здание, может проходить дополнительную обработку: очищение, прогревание, увлажнение. На устройство механической вентиляции в частных домах нужно потратить немалые средства. Система нуждается в регулярном техническом обслуживании.
Приточная Имеет функцию регулировки температурного режима и объемов поступающего воздуха. Отличается компактными размерами и высокой функциональностью. Может одновременно подогревать и очищать атмосферу. Нуждается в системе шумоподавления и требует отдельного места для установки, удаленного от жилых помещений. Требует периодического техобслуживания и ремонта.
Вытяжная Позволяет контролировать объемы исходящих потоков. Не зависит от капризов погоды. Легко устанавливается. Не дает возможности регулировки поступающего воздуха, нуждается в затратах на установку и эксплуатацию. Требует техобслуживания.
Приточно-вытяжная Качественно очищает воздушный поток и делает атмосферу максимально комфортной для человека. Безопасна в пользовании. Высокая стоимость установки и эксплуатации. Невозможность использования с системами кондиционирования. Нуждается в отдельном помещении для установки и системе шумоподавления.

Основные факторы, влияющие на выбор системы вентиляции

Оборудование для систем кондиционирования и вентиляции должно быть подобрано в соответствии с условиями помещения или здания. В данном разделе перечислены основные параметры, которые стоит учитывать при разработке плана систем проветривания.

Объёмы воздуха

Устройства вентиляции во время работы должны полностью пропускать через себя весь воздух в комнате. В зависимости от объёмов масс, которые проходят через прибор за час работы, вычисляется его производительность и мощность.

Таким образом, чтобы выбрать правильные комплектующие, необходимо знать производительность системы вентиляции. Для этого вычисляется объём комнаты: площадь следует умножить на её высоту. Полученное значение умножаем на коэффициент 10 — в этом случае получится величина, соответствующая средней производительности (м³/час) .

Влажность в помещении

Ещё один фактор внешней среды, который регулируется системой вентиляции — это влажность воздуха. Для человека комфортным показателем содержания влаги в воздухе является 40–60%. Если эта отметка повышена или занижена, стоит выбрать приборы вентиляции, которые смогут нормализовать уровень содержания воды в кислороде. Стоит также отметить, что измерять уровень влажности лучше в зимний период — в это время радиаторы отопления сильно осушают воздух в квартире.

Температура

Системы вентиляции способны менять температуру воздуха, а кондиционеры и вовсе направлены на выполнение этой задачи. Поэтому стоит учитывать и этот показатель при выборе техники для проветривания. Как уже было сказано, разница температур в здании и за его пределами является основой для работы естественной вентиляции. А принудительные системы могут помочь успешно регулировать этот показатель, что особенно актуально в тёплое время года.

Сравнительная таблица стоимости систем канального увлажнения

Сравнительная таблица представляет собой свод основных технических данных и стоимостей представленных выше систем увлажнения. Технические данные представлены для каждой из четырех типов вентиляционных установок Swegon Gold RX30CКТ, RX40CКТ, RX60CКТ, RX80CКТ, которые установлены на объекте в разном количестве.

  • предфильтр, калорифер предварительного подогрева, его аксессуары и автоматика,
  • калорифер второго подогрева, его аксессуары и автоматика,
  • общая система управления,
  • система водоподготовки,
  • система увлажнения.

В эту таблицу не включена стоимость монтажных работ и обслуживания систем увлажнения.

Тип увлажнителя Потребляемая электроэнергия Расход подготовленной воды (кг/час) Расход моментальный технической воды (кг/мин) Расход тепла на предподогрев и второй нагрев, кВт Цена системы увлажнения (EUR)
Swegon Gold RX30CKT
Сотовый увлажнитель (Munters) 0,05 кВт (230 В/400 В, 50 Гц) 46,2 58,4 32 108
Паровой увлажнитель (Carel) 40,0 кВт (400 В, 50 Гц) 47,7 52,5 36,4 22 488
Ультразвуковой увлажнитель (Carel) 2,8 кВт (230 В, 50 Гц) 42,4 58,4 58 442
Увлажнитель с водяным распылением (Carel) * 0,475 кВт (230 В, 50 Гц) 51,7 58,4 36 409
Swegon Gold RX40CKT
Сотовый увлажнитель (Munters) 0,05 кВт (230 В/400 В, 50 Гц) 50,4 77,8 41 120
Паровой увлажнитель (Carel) 45,7 кВт (400 В, 50 Гц) 63,5 52,5 48,5 28 811
Ультразвуковой увлажнитель (Carel) 3,66 кВт (230 В, 50 Гц) 56,5 77,8 79 924
Увлажнитель с водяным распылением (Carel) * 0,275 кВт (230 В, 50 Гц) 76,2 77,8 42 845
Swegon Gold RX60CKT
Сотовый увлажнитель (Munters) 0,05 кВт (230 В/400 В, 50 Гц) 92,4 107,1 51 818
Паровой увлажнитель (Carel) 60,0 кВт (400 В, 50 Гц) 87,4 105 66,7 37 418
Ультразвуковой увлажнитель (Carel) 5,02 кВт (230 В, 50 Гц) 77,7 107,1 105 304
Увлажнитель с водяным распылением (Carel) * 0,475 кВт (230 В, 50 Гц) 104,8 107,1 53 105
Swegon Gold RX80CKT
Сотовый увлажнитель (Munters) 0,05 кВт (230 В/400 В, 50 Гц) 109,2 126,5 54 027
Паровой увлажнитель (Carel) 80,0 кВт (400 В, 50 Гц) 103 105 78,8 46 776
Ультразвуковой увлажнитель (Carel) 5,9 кВт (230 В, 50 Гц) 91,8 126,5 114 789
Увлажнитель с водяным распылением (Carel) * 0,475 кВт (230 В, 50 Гц) 123,8 126,5 55 481

Примечание *

Ввиду повышенного износа основных элементов увлажнителя с водяным распылением (форсунки, шланги, насос высокого давления) на объекте необходимо иметь запасные элементы.

О ценах на комплексы оборудования для систем увлажнения

Цель сравнительной таблицы — сориентировать потребителей в уровне возможных затрат на систему увлажнения.

Данная информация не является сметой и содержит данные из открытых источников (рекомендованных для продажи цен поставщиками и производителями), то есть не содержит возможных скидок на оборудование и материалы, которые всегда обсуждаются индивидуально при осуществлении поставок.

Классификация систем кондиционирования

Кондиционирование воздуха — это создание и автоматическое поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей или ведения технологического процесса.

Прежде чем перейти к классификации систем кондиционирования, следует отметить, что общепринятой классификации до сих пор не существует, и связано это с многовариантностью принципиальных схем, технических и функциональных характеристик, зависящих не только от технических возможностей самих систем, но и от объектов применения (кондиционируемых помещений).

Современные системы кондиционирования могут быть классифицированы по следующим признакам:

  • по основному назначению (объекту применения): комфортные и технологические;
  • по принципу расположения кондиционера в обслуживаемом помещении: центральные и местные;
  • по наличию собственного (входящего в конструкцию кондиционера) источника тепла и холода: автономные и неавтономные;
  • по принципу действия: прямоточные, рециркуляционные и комбинированные;
  • по способу регулирования выходных параметров кондиционированного воздуха: с качественным (однотрубным) и количественным (двухтрубным) регулированием;
  • по количеству обслуживаемых помещений (локальных зон): однозональные и многозональные;
  • по давлению, создаваемому вентиляторами центральных кондиционеров, подразделяются на системы низкого давления (до 100 кг/м 2 ), среднего давления (от 100 до 300 кг/м 2 ) и высокого давления (выше 300 кг/м 2 ).

Кондиционирование воздуха, согласно СНиП 2.04. 05—91*, по степени обеспечения метеорологических условий подразделяются на три класса:

первый класс обеспечивает требуемые для технологического процесса параметры в соответствии с нормативными документами; второй класс обеспечивает оптимальные санитарно-гигиенические нормы или требуемые технологические нормы; третий класс обеспечивает допустимые нормы, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.

Кроме приведенных классификаций существуют разнообразные системы кондиционирования, обслуживающие специальные технологические процессы, включая системы с изменяющимися во времени (по определенной программе) метеорологическими параметрами.

Типы кондиционеров:

  1. сплит-системы (настенные, напольно-потолочные, колонного типа, кассетного типа, многозоональные с изменяемым расходом хладагента);
  2. напольные кондиционеры и кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией;
  3. системы с чилерами и фанкойлами;
  4. крышные кондиционеры;
  5. шкафные кондиционеры;
  6. прецизионные кондиционеры;
  7. центральные кондиционеры.

Как работает местная вентиляция?

Если воздух целенаправленно попадает в определенные зоны помещения или выводится оттуда, тогда такая вентиляция квалифицируется, как местная. Последняя делится на приточную и вытяжную.

Местная приточная вентиляция требует гораздо меньших затрат при условии применения, чем общая. Пользуется популярностью в производственных помещениях, требующих быстрого обновления газов. Позволяет уменьшить влагу и температуру.

В большинстве случаев происходит сочетание местной и общей вентиляции, когда один тип дополняется другим

Местная вытяжная конструкция также используется в промышленности. Актуальна для выведения токсических веществ, уменьшения температуры в определенной небольшой части помещения. Более подробно о вентиляции производственных помещений мы рассказали в этой статье.

Позволяет предупредить последствия упомянутых и других негативных факторов. Положительно сказывается на комфорте работы сотрудников, поскольку вредные вещества покидают помещение практически сразу после образования.

Если работы, связанные с выделением токсичных веществ, осуществляются на всей или большей территории помещения, тогда местная вентиляция не будет эффективной. Однако ее все же целесообразно использовать напротив мест с наибольшими выбросами.

Особенности вытяжной вентиляции

Выхлопная система – это противоположность приточной системы. Его задача – удалить из помещения загрязненный воздух. Есть холистические и коллективные типы.

Устройство и принцип работы

Вентиляция эвакуационного типа популярна при обустройстве квартир. Обеспечивает выход для отработанного или нагретого воздуха. Вытяжные решетки или вентиляционные клапаны обычно находятся в верхней части комнаты. Воздух для обновления подается через специальную арматуру непосредственно из внешней среды или через соседние помещения.

Систему можно разместить на некотором расстоянии или полностью заблокировать источник загрязнения. Если точку выброса токсичных веществ можно ограничить, будет эффективна местная вентиляция, а в противном случае – общая вентиляция.

Ключевую роль здесь играет вентилятор. Именно его мощность определяет эффективность всей системы. Существуют вытяжные устройства для низкого (поток воздуха до 50 м / с), среднего – до 80 м / с и высокого давления (до 200 м / с).

Основными элементами вентиляции данного типа являются:

  1. Вытяжка. Они самые эффективные. Удаляются излишне влажный и горячий воздух, тяжелые газы и пыль.
  2. Стремление. Устраняет максимальное количество вредных веществ, всасывая минимум воздуха. Не вмешивайтесь в обязанности сотрудника.
  3. Выгрузка зонтов. Предназначен для удаления поднимающихся веществ. Есть виды, работа которых основана на естественной или принудительной тяге.
  4. Разрядные панели. Эффективен для удаления горячих вредных газов и пыли. Актуально для рабочих мест, где детали свариваются.
  5. Всасывание на борт. Используется при работе с большими или громоздкими предметами, удерживаемыми вертикально с помощью троса или других средств. Они имеют небольшой диаметр (менее 100 мм) и расположены далеко от рабочего объекта.

Выхлопная система в первую очередь предназначена для отвода отработанного воздуха. Учитывая перечисленные выше элементы конструкции, они эффективны для местной вентиляции.

Нюансы использования системы

Такой вид вытяжной вентиляции подходит для помещений с низкой концентрацией вредных веществ. При этом последние могут поступать на разных уровнях, в целостных и раздельных потоках.

Интегральный тип менее шумен в работе за счет конструктивных особенностей, особенно корпуса

Данная система актуальна для складов, супермаркетов, спортивных сооружений, медицинских учреждений и жилых домов. Применяется в производственных помещениях, где невозможно избежать выброса токсичных веществ. Оптимально сочетается с естественной вентиляцией и свежим воздухом. Он может действовать как локально, так и обеспечивать общий вывод истощенных масс.

При выборе необходимо проанализировать характеристики выходящего воздуха. Если последний содержит много агрессивных веществ, желательно остановиться на варианте с антикоррозионным покрытием.

3 Описание приточной системы

Главной целью этого типа является подача нового воздуха в помещение. Чтобы устройство могло работать на должном уровне, в его конструкцию встраивают дополнительные элементы, например, фильтр или увлажнитель. Недостатком является невозможность забора воздушных масс. Комната не может полностью наполниться свежим воздухом.

В приточную систему входит вентилятор, который необходимо закрепить на фрамуги окна. Так в помещение попадает обновлённый воздух. Происходит нагнетание газов, которые вытесняют отработанные массы сквозь вытяжные отверстия.

Главным параметром вентилятора является его мощность. Она обуславливает скорость нагнетания нового воздуха в комнату. Технические характеристики напрямую зависят от протяжённости каналов. Кроме основного устройства, в системе есть такие элементы:

  1. 1. Фильтры.
  2. 2. Воздуховоды.
  3. 3. Решётки.
  4. 4. Нагреватели.
  5. 5. Клапаны.
  6. 6. Распределители.

Фильтры очищают свежие потоки от различных механических частиц, например, какого-либо мусора или насекомых. В зависимости от модели они могут быть грубой или тонкой очистки.

Нагреватели увеличивают температуру подающих потоков. Они подразделяются на электрические и водяные типы. Из дополнительных элементов в системе могут присутствовать следующие:

  1. 1. Осушители.
  2. 2. Средства автоматизации.
  3. 3. Рекуператоры.
  4. 4. Увлажнители.

Участок системы, куда будет поступать свежий воздух, должен быть в защищённом от пыли месте. Приточная камера располагается вблизи этого элемента. Такой тип воздухообмена подходит для любых объектов. Он может обеспечивать приток всему зданию или отдельной части помещения. Способен оптимизировать температуру. С помощью приточной системы можно создавать различные чистые зоны на производстве.

Источник: ledsshop.ru

Стиль жизни - Здоровье!