Križni prenosniki

Domača stran 
Rekuperatorji, križni prenosniki 
Strokovni nadzor 
Kontakt 
Program za izračun


Rekuperatorji, križni ploščni prenosniki za povratek odpadne toplote
 

 

Značilnosti 

križni prenosnik,rekuperator


  • Zagotovljen je prenos večjega dela kondenzacijske (latentne) toplote, čeprav sta zračna tokova med seboj ločena in vlaga med njima ne prestopa.
  • Mešanje tokov v prenosniku je onemogočeno, prav tako pa je zmanjšan tudi prestop hrupa. Prenos prahu, vonjav in bakterij ni mogoč.
  • Tokova toplega in hladnega zraka se gibljeta skozi satovje križno.
  • Ploščni toplotni prenosniki ne zahtevajo nobenega dodatnega pogona in ne vsebujejo premičnih delov.
  • Investicijski stroški se lahko povrnejo že v eni ogrevalni sezoni.

Izvedba

lamele


  • Ploščni prenosniki toplote ali rekuperatorji so zgrajeni iz jeklenega okvirja in aluminijastih lamel z veliko površino, nameščenih v obliki satovja. Oblika in profil lamel sta vezana na največji možen izkoristek, upoštevana pa sta tudi padec zračnega tlaka in stabilnost konstrukcije. Vse to zagotavlja majhno odvisnost izkoristka od hitrosti zraka, možnost različnih pretokov zraka obeh zračnih tokov ter, ob pravilni namestitvi, nemoten odtok kondenza.

Tehnični podatki

vogalni spoj


  • Material lamel:
    • izvedba NO: Al 99,5;
    • izvedba EP: Al z epoksi zaščito.
  • Material okvirja:
    • pocinkana pločevina;
    • izvedba EP: epoksidno zaščitena.
  • Področje temperaturne obstojnosti:
    • -30 do +150° C
    • 243 do 423 K.
  • Netesnost pri tlačni razliki 1000 Pa:
    • < 1 % nazivnega pretoka.

Program za izračun


    Izkoristek povratne toplote ( po VDI 2071 ) in tudi vse ostale toplotne in dimenzijske podatke je možno dobiti pri proizvajalcu, na razpolago pa je tudi program za izračun križnih ploščnih prenosnikov toplote, nekaj izračunanih primerov pa najdete v naslednji tabeli;

A x A

B=L
brez bypassa

V'

h

η

dp

[mm]

[mm]

[m3/h]

[mm]

[%]

[Pa]

300

200

200

3

58

36

300

250

300

3

56

44

400

300

500

3

63

55

400

400

600

3

64

44

500

400

800

4

63

45

500

500

1000

4

63

43

630

500

1500

4

67

68

630

630

2000

4

67

72

800

630

3000

5

66

103

800

800

4000

5

66

109

1000

800

5000

5

71

130

1000

1000

6000

6

68

102

1260

1000

8000

7

70

116

1260

1260

10000

7

70

120

1500

1260

12000

8

72

129

1500

1500

15000

9

70

121

1890

1500

20000

10

73

143

1890

1890

25000

12

71

115

2000

1890

30000

12

71

152

2000

2000

35000

12

71

177

2520

2000

40000

12

75

183

2520

2520

50000

12

75

179

 

Okvirne dimenzije in pretoki zraka


dimenzije


izvedba

A x A B=L
brez bypassa
D h L
z bypassom
pretok
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m3/h]
osnovna 300 200...500 425 3...5 300...800 200...1000
osnovna 400 300...600 566 3...6 400...900 600...2000
osnovna 500 400...700 708 4...7 500...1000 1000...3000
osnovna 630 500...800 891 5...8 600...1100 2000...5000
sestavljena 800+5 500...1000 1138 5...9 800...1200 3000...8000
sestavljena 1000+5 800...1200 1421 6...10 1000...1500 5000...12000
sestavljena 1260+5 1000...1500 1790 7...11 1200...2000 8000...16000
sestavljena 1500+10 1200...1800 2135 8...12 1500...2200 12000...20000
sestavljena 1890+10 1500...2000 2687 9...13 2000...2500 16000...25000
sestavljena 2520+15 2000...2500 3585 10...15 2500...3000 20000...30000

  • Vrednosti preseka A x A in diagonal D so obvezne.Ostale vrednosti so priporočene, niso pa obvezne.
  • Toplotne prenosnike je možno sestavljati v navedene večje enote; vse možne variante so razvidne iz tabele. Možne so izvedbe brez obtoka (by-passa) ali z njim.

sestavljanje

 

Montaža v ohišja in ogrevalno prezračevalne sisteme


  • Toplotni prenosniki se v ohišja vstavljajo diagonalno, z lamelami vertikalno. Možna je tudi horizontalna postavitev, vendar je ta zaradi oteženega odtekanja kondenzata v zimskem času bolj izpostavljena zmrzovanju.
  • Izstopni zračni tok mora biti skozi toplotni prenosnik speljan tako, da pomaga pri iztekanju kondenzata iz prenosnika. To pomeni, da mora topli, navlaženi, izstopni zračni tok dotekati na zgornji del prenosnika tako, da je usmerjen enako kot tok kondenzata, to je navzdol.
  • V delu komore, kamor teče kondenzat, mora biti nameščeno korito za lovljenje in odvod kondenzata, ki ima odtok izveden s sifonskim priključkom.
  • Za regulacijo v času, ko ni potrebna celotna moč, ali za popolno izključitev delovanja rekuperacije v poletnem času, se uporablja obtočna pot ali ´by pass´. Na strani svežega, vstopnega zraka sta postavljeni dve protismerno delujoči žaluziji. Z njima dosežemo, da poleti vstopnega zraka dodatno ne segrevamo, pozimi pa zmanjšamo količino svežega zraka in preprečimo, da bi se odpadni zrak ohladil do take mere, da bi ob izhodu povzročil zamrzovanje.
  • Možno je tudi predgretje svežega zraka z dodatnim predgrelnikom ali mešanje svežega zraka z odpadnim.
  • Pri hitrostih zraka nad 2,5 m/s je priporočljivo vgraditi eliminator vodnih kapljic, ki preprečuje pršenje vodnih kapljic po sistemu.

vgradnja

    Primer izvedbe sestavljene enote s filtrom za sveži zrak, toplotnim ploščnim prenosnikom, mešalnimi žaluzijami, predgrelnikom in ventilatorjem za sveži zrak ter ventilatorjem, koritom za odtok kondenzata in eliminatorjem vodnih kapljic za odpadni zrak.

Označevanje


    TOP - AL - ZA - A - B / BB - h , kjer pomeni:

    TOP : toplotni prenosnik za povratek odpadne toplote

    • AL : aluminij
      • ZA : zaščita;
      • NO : normalna, nezaščitena izvedba
      • EP : epoksidna zaščita, cena povečana za 25 %
        • A - dimenzija preseka [mm]
          • B - efektivna širina prenosnika [mm]
            • BB - širina z obtokom (by-passom) [mm], če ga ni: BB=B
              • h - medlamelna razdalja [mm]

    Primer označevanja:

    TOP - AL - NO - 500 - 600 / 800 - 6

    Toplotni prenosnik v normalni Al izvedbi, preseka 500 x 500 mm, efektivne širine 600 mm, širine by-passa 200 mm in z medlamelno razdaljo 6 mm.

 

Program za izračun

Copyright (c) 2007 VING d.o.o. All rights reserved.

ving@ving.si

 

rekuperator rekuperatorji rekuperacija menjalnik menjalniki toplota toplote zrak zrak izkoristek klimat klimatska naprava klimatske naprave prezračevanje rekuperator rekuperatorji rekuperacija menjalnik menjalniki toplota toplote zrak zrak izkoristek klimat klimatska naprava klimatske naprave prezračevanje rekuperator rekuperatorji rekuperacija menjalnik menjalniki toplota toplote zrak zrak izkoristek klimat klimatska naprava klimatske naprave prezračevanje rekuperator rekuperatorji rekuperacija menjalnik menjalniki toplota toplote zrak zrak izkoristek klimat klimatska naprava klimatske naprave prezračevanje rekuperator rekuperatorji rekuperacija menjalnik menjalniki toplota toplote zrak zrak izkoristek klimat klimatska naprava klimatske naprave prezračevanje rekuperator rekuperatorji rekuperacija menjalnik menjalniki toplota toplote zrak zrak izkoristek klimat klimatska naprava klimatske naprave prezračevanje