Jedinice za dovod zraka glikol acetat. Rekuperatori toplote u klima komorama. Princip rada glikolnog rekuperatora

10. oktobar 2018

Glikolni rekuperator je uređaj za uštedu energije koji vam omogućava da koristite toplinsku energiju sadržanu u protoku izduvnog zraka za zagrijavanje protoka dovodni vazduh. Prenos toplote je organizovan organizovanjem cirkulacije u rekuperatoru, rashladna tečnost - vodeno-glikol rastvori koji se ne smrzavaju.

Princip rada glikolnog rekuperatora

Tokom hladne sezone, izmjenjivač topline uzima toplinu iz protoka izduvnog zraka i prenosi je na grijač. Toplina se koristi za zagrijavanje dovodnog zraka koji dolazi sa ulice.
Tokom tople sezone, rekuperator glikola može da radi u suprotnom smeru, prenoseći višak toplote iz protoka dovodnog vazduha u protok odvodnog vazduha.

Dakle, upotreba glikolnog rekuperatora omogućava smanjenje potrošnje energije za pripremu dovodnog zraka tijekom cijele godine. Zahvaljujući organizaciji zatvorenog hidrauličkog kruga, eliminiše se prijenos zagađivača i mirisa iz protoka izduvnog zraka u dovodni zrak.

Područje primjene

  • U sistemima ventilacije sa dva kruga
  • U postrojenjima gdje je izolacija protoka zraka prioritet
  • U ventilacionim sistemima koji mogu transportovati eksplozivne gasove
  • U velikim prostorima trgovačkih centara i raznih industrijskih prostorija, gdje se moraju održavati različite temperature zraka u različitim prostorima.
  • U regijama s niskim temperaturama zraka, jer se otopina glikola ne smrzava.

Karakteristike glikolnog rekuperatora:

  • Možete povezati nekoliko izduvnih sistema na jedan sistem napajanja i obrnuto.
  • Udaljenost između ulaza i izlaza može doseći 800 m.
  • Sistem za oporavak može se automatski podesiti promjenom brzine cirkulacije rashladne tekućine.
  • Rastvor glikola se ne smrzava, odnosno na temperaturama ispod nule nije potrebno odmrzavanje sistema.
  • Pošto se koristi srednja rashladna tečnost, vazduh iz haube ne može ući u dovod.

Svestranost glikol rekuperatori omogućava njihovu instalaciju postojeći sistemi kapaciteta 500 - 150.000 m3/sat. Uz njihovu pomoć možete vratiti do 40% topline. Zavisi od regije u kojoj je oprema instalirana i intenziteta njenog korištenja, a potreban je individualni tehnički proračun ovih sistema.

Dizajn

Rekuperator se sastoji od dva izmjenjivača topline voda-vazduh postavljena duž ispuha i dovodna ventilacija. Izmjenjivači topline su međusobno povezani zatvorenim hidrauličkim krugom, u kojem neprekidno cirkulira rashladno sredstvo. Prvi izmjenjivač topline se obično naziva „grejač za rekuperaciju“, a drugi „grejač“. Dispozer je opremljen sa tacnom za sakupljanje i odvod kondenzata i eliminatorom kapanja.

Cirkulacija rashladne tečnosti u hidrauličnom krugu je obezbeđena pumpom- jedinica za mešanje. Uređaj radi u dva načina rada: rekuperator i način odmrzavanja.

Čvor uključuje:

  • Kuglasti ventili (1) služe za odvajanje upravljačke jedinice od izmjenjivača topline (za radovi na popravci).
  • Filter (2) štiti kontrolni ventil, cirkulacijsku pumpu i izmjenjivače topline od ulaska čvrstih čestica koje mogu utjecati na performanse.
  • Regulacijski ventil sa pogonom (3) mijenja smjer cirkulacije rashladne tekućine.
  • Cirkulaciona pumpa (4) obezbeđuje nazivni protok rashladne tečnosti.
  • Ekspanziona posuda (9) sa sigurnosnom grupom kompenzira termička ekspanzija rashladna tečnost.

Faktori koji se uzimaju u obzir pri odabiru rekuperatora:

  • Veličina servisne površine ventilacionog sistema.
  • Potreban protok rashladne tečnosti (uzima se u obzir gustina rastvora glikola).
  • Proračun efikasnosti i troškova energije.
  • Redovno održavanje je obavezno.

Uprkos niskoj efikasnosti (40-50%), glikol rekuperator je tražen zbog mogućnosti ugradnje u postojeće odvojene ventilacione sisteme, jednostavnog podešavanja prenosa toplote, upotrebe u agresivnim sredinama itd.

Glikolni izmjenjivač topline je uređaj koji prenosi toplinu ili hladnoću iz jednog područja u drugo s toplinom ili rashladnom tekućinom koristeći glikol. Glikolni izmjenjivači topline se koriste u okruženjima gdje postoji mogućnost da se smrznu i kasnije pokvare. Koriste se u rashladnim uređajima i ventilokonvektorima, kao iu jedinicama za dovodnu ventilaciju. Temperatura na kojoj glikol počinje kristalizirati pri smrzavanju ovisi o proporcijama u kojima je razrijeđen vodom, što je veći postotak glikola u vodi, to je niža njegova radna temperatura. Viskoznost glikola je 2-3 puta veća od one vode, stoga su jedinica za miješanje i svi zaporni ventili dizajnirani na osnovu karakteristika viskoziteta i povećane otpornosti na kretanje tekućine i cirkulacijska pumpa snažniji u smislu parametara za 60% pritiska i 10% produktivnosti.

Vrste glikol izmjenjivači topline Ovisno o tome na kojem glikolu će raditi budući da svaki glikol i njihov % u vodi također zavise od parametara kao što su dimenzije i red izmjenjivača topline, što je više topline potrebno ukloniti sa površine, to je veća potrebna površina za prijenos topline , a to opet utiče na dimenzije i redovi jednorednih i dvorednih izmjenjivača topline su kao prašina na tržištu a ima ih puno standardne veličine, generalno, postoje i troredni i četvororedni standardni. Ako prođete kroz nestandardnu ​​liniju, onda će to već biti peteroredni, šesteroredni, sedmoredni, osmoredni, mnogo rjeđe možete pronaći devet i deset redova, a još rjeđe jedanaest -red i dvanaest redova, a od njih će vjerovatno 2% biti zauzeto trinaestorednim i četrnaestorednim. Kako biste izbjegli visok otpor na lamelama i potrebu za povećanjem snage ventilatora, naručite glikolski izmjenjivač topline s manje redova, ali s većim otvorenim poprečnim presjekom. Glavni tipovi glikola koji se koriste za izmjenjivače topline su etilen glikol C2H6O2 i propilen glikol C3H8O2.

Kvaliteta glikolnog izmjenjivača topline ovisi o tome koji su materijali korišteni u njegovoj montaži. Najčešći od njih su bimetalni, gdje se bakar i aluminij koriste kao dva metala i nazivaju se izmjenjivači topline bakar-aluminij; Tu su i čelik, pocinčani i nerđajući čelik za specijalne namene.

Standardne veličine kanalnih glikolnih izmjenjivača topline su:

400 200 (40 20); 500 250 (50 25); 500 300 (50 30); 600 350 (60 35); 700 400 (70 40); 800 500 (80 50); 900 500 (90 50); 1000 500 (100 50);

Proizvodnja glikolnog izmjenjivača topline je odgovoran zadatak, jer mnogi od njih mogu raditi pod visokim pritiskom, ali u prosjeku je od 2 do 9 atmosfera. U svim fazama, od rezanja ploča i cijevi do lemljenja, montaže i brušenja, sve se testira i provjerava na čvrstoću, a zatim se izmjenjivaču topline dodjeljuje broj po kojem se može identificirati šarža.

Garancija na glikol izmjenjivač topline počinje da važi nakon što ga kupac kupi i u prosjeku traje 1,5 godina.

Cijena glikolnog izmjenjivača topline ovisi o tome hoće li se kupovati na veliko za trgovinu ili malo za krajnjeg potrošača. Sve standardne i nestandardne modele možete pogledati u našim cjenovnicima i katalozima.

Proračun glikolnog izmjenjivača topline se vrši na web stranici online, kao i korištenjem programa, ali naši inženjeri već rade u programima.

Sama riječ “oporavak” u prijevodu sa latinskog znači povratak ili vraćanje, ušteda što se tiče zraka, znači uštedu toplinske energije koja se kreće sa zrakom kroz ventilacijski sistem; Uređaj balansira temperaturu dvije struje zraka. Princip rada se zasniva na razmeni toplote dva protivtoka dovodnog i odvodnog vazduha sa različitim temperaturama, te se zbog toga izjednačava temperatura vazduha. Glavna svrha rekuperatora je rekuperacija topline i smanjenje troškova energije, jer učinkovito smanjuje gubitak topline. Sistem povrata u ventilacionom sistemu je sposoban da zadrži od 60 do 95% toplote koja se emituje iz prostorije sa izduvnim vazduhom, dok se toplotna energija ponovo koristi u istom procesu.
Pogledaćemo vrste rekuperatora koji se koriste u našim ventilacionim sistemima.

Pločasti rekuperatori
Najčešći tip rekuperatora je pločasti tip, jer ima nisku cijenu i prilično visoku efikasnost. Sastoji se od ploča od bakra ili aluminija, plastike ili vrlo jake celuloze. Princip rada se zasniva na činjenici da izlazni izduvni vazduh prenosi toplotu na ploču na jednoj strani, a ona, zauzvrat, prenosi toplotu na protok dovodnog vazduha. Tako se smanjuju troškovi grijanja zraka koji se dovodi u prostoriju. Efikasnost povrata topline može doseći 93%. Tokovi dovodnog i odvodnog zraka izolovani jedni od drugih omogućavaju korištenje ovog tipa izmjenjivača topline u prostorijama koje sadrže mirise ili štetne emisije u izduvnom zraku.

Izduvni vazduh može sadržavati veliki broj vlage, tada je tokom rada rekuperatora neizbježno stvaranje kondenzata koji se uklanja u posudu i ima odvod. Po hladnom vremenu, kada je spoljna temperatura vazduha ispod -15C, postoji mogućnost izrastanja “krznenog kaputa” ili zaleđivanja rekuperatora. Da bi se to izbjeglo, proizvođači osiguravaju predgrijač (instaliran ispred rekuperatora). Ovaj princip se koristi, na primjer, za instalacije ili, koje već imaju ugrađen električni predgrijač za efikasan rad instalacije zimi.
Rekuperator je također zaštićen od smrzavanja pomoću automatike. ventilaciona jedinica, konfigurisan je da automatski smanjuje brzinu ventilatora za napajanje sve dok se sistem za oporavak ne odmrzne.

Pločasti rekuperatori imaju dvije vrste dizajna:

Poprečni rekuperatori- gdje je kretanje dovodnog zraka
i izduvni su okomiti jedan na drugi. Imaju efikasnost do 70%. Ove vrste rekuperatora se koriste u italijanskim instalacijama

Protivstruja rekuperatori– gde se izduvni i dovodni gasovi kreću u suprotnim smerovima, efikasnost rekuperatora protivtočnog tipa dostiže 93%. Ovaj tip rekuperatora se koristi u mnogim klima uređajima koje nudimo. Na primjer, instalacija ili ima aluminijski protuprotočni izmjenjivač topline i također se automatski kontrolira bypassom, koji štiti izmjenjivač topline od zaleđivanja kada niske temperature ulični vazduh.

Rotacioni rekuperator
Većina efikasan izgled izmenjivači toplote. To je bubanj sa ćelijskom strukturom. Princip rada: auspuh topli vazduh prolazi kroz ćelije i daje im svoju toplotu. Bubanj se okreće i ulazi u struju dovodnog zraka, koji se zagrijava dok prolazi kroz ćelije izmjenjivača topline. Efikasnost rekuperacije može se podesiti promjenom brzine rotora. Efikasnost takvih rekuperatora dostiže 90%. Važno je napomenuti da se ova vrsta rekuperacije ne može koristiti u prostorijama sa štetnim emisijama, jer dolazi do djelomičnog miješanja dovodnog i odvodnog zraka. Nudimo kompaktne jedinice sa ovim tipom rekuperatora - ovo je ujedno i jedan od energetski najefikasnijih jedinica zahvaljujući ventilatorima koji štede energiju.

Glikolni rekuperatori
Sastoje se od dva izmjenjivača topline smještena u dovodnoj i ispušnoj komori. Izmjenjivači topline su povezani cijevima kroz koje cirkuliše mješavina etilen ili propilen glikola i vode. Cirkulaciju obezbeđuje pumpa. Izduvni vazduh zagreva mešavinu u izmenjivaču toplote haube, koja zatim ulazi u izmenjivač toplote klima komora, gde svoju toplotu odaje dovodnom vazduhu. Ovakvi rekuperatori se koriste u prostorijama u kojima je nemoguće projektirati klima komoru kao jednu jedinicu, kada nema dovoljno prostora u ventilacionoj komori ili u proizvodnih prostorija gde treba da se nalaze dotok i odvod različitim mjestima. Efikasnost takvih rekuperatora dostiže 60-70%. Takvi rekuperatori se isporučuju u jedinicama serije Lufberg, odabranim prema programu za određeni specificirani protok zraka, postotak glikola i zahtjeve za temperaturom zraka u prostoriji.

Dinamički rekuperatori
Sistem dinamičkog oporavka koristi princip rada rashladne mašine. U dovodnim i ispušnim dijelovima jedinice ugrađen je rashladni krug za prijenos topline s dovodnog zraka na otpadni zrak i obrnuto. Toplotna pumpa je tradicionalni rashladni krug sa ekspanzionim ventilom, kompresorom, isparivačem, kondenzatorom, koji se nalaze odvojeno u kanalima za odvod i dovod zraka. Sistem ima 4-smjerni premosni ventil koji omogućava da rashladno sredstvo teče naizmjenično u zavisnosti od sezone. Princip rada se zasniva na fizičkim procesima koji se odvijaju sa freonom. Ljeti rashladni krug radi u režimu hlađenja. Vazduh koji se u prostoriju dovodi sa ulice hladi se u isparivaču. Toplina se odvodi u kondenzator instaliran u izduvnom vodu. U hladnoj sezoni krug se prebacuje u režim toplinske pumpe, a uz pomoć 4-smjernog ventila, parni freon se usmjerava na izmjenjivač topline, koji djeluje kao kondenzator. Vazduh koji se uzima sa ulice zagreva se toplotom koja nastaje tokom kondenzacije freona i dovodi se u prostoriju.
Ovaj princip rada nalazi se u instalacijama, HPR, HPS. Svaka od ovih instalacija ima svoj ugrađeni pločasti ili rotacioni rekuperator, ali je pored toga opremljen i ugrađenim rashladna mašina(Toplinska pumpa). Zahvaljujući tome, instalacija ima visoku efikasnost povrata do 90%.

Svaki rekuperator u ventilacionom sistemu značajno smanjuje troškove energije prilikom zagrevanja dovodnog vazduha. Prilikom izračunavanja dizajna ventilacije s rekuperatorom potrebno je uzeti u obzir površinu prostorije, vlažnost i namjenu, kao i efikasnost odabrane instalacije za dani protok zraka i temperaturu ulice i dovoda zraka, o čemu će ovisiti kvalitet ventilacije cijelog objekta.
Pozivamo Vas da nam se obratite za pravilan i kompetentan odabir dovodni i izduvni sistem sa oporavkom. Naši stručnjaci će izvršiti proračune i dati sve tehničke parametre odabrane instalacije, a vi ćete moći pouzdano provjeriti efikasnost ventilacionog sistema pod uvjetima koje odredite.

Glikolni rekuperator je uređaj koji koristi toplinsku energiju cirkulacijom tekućine koja se ne smrzava (antifriz) u zatvorenom krugu izmjenjivača topline.

Uređaji ovog tipa koriste rashladno sredstvo etilen glikol ili otopinu propilen glikola u vodi u omjeru 30/50; 40/50 ili 50/50. Ovo rješenje ima visoku karakteristike performansi, naime:

  • Ne smrzava se na temperaturama ispod nule, što omogućava korištenje rekuperatora čak i u uvjetima s prilično niskim temperaturama.
  • Visok toplotni kapacitet rješenja omogućava da se uređaj koristi za maksimalno korištenje toplinske energije.

Karakteristike dizajna

Ovaj uređaj se sastoji od dva izmjenjivača topline (bojlera) međusobno povezanih zatvorenim krugom, u kojem neprekidno cirkulira otopina vode i glikola. Zahvaljujući zatvorenom krugu, eliminiše se prijenos zagađivača i mirisa iz jednog strujanja zraka u drugi. Ispušni kotao se ugrađuje u odgovarajući ventilacijski kanal kroz koji prolazi zagrijani zračni tok, a dovodni kotao se montira u ventilacijski kanal kroz koji hladni zrak ulazi u prostoriju.

Princip rada

U ovom odjeljku ćemo detaljnije razmotriti rekuperator glikola, čiji je princip rada donekle sličan radu konvencionalnog klima uređaja. IN zimski period jedan kotao uzima toplotnu energiju iz izlaznog toka vazduha izduvnog ventilatora sistema i, koristeći vodeno-glikol rashladnu tečnost, premešta je u dovodni izmenjivač toplote. U drugom kotlu antifriz oslobađa akumuliranu toplinu dovodnom zraku, zagrijavajući ga. Ljeti je učinak izmjenjivača topline ovog uređaja upravo suprotan, pa korištenjem ove vrste opreme možete uštedjeti ne samo na grijanju, već i na klimatizaciji.

Tokom hladne sezone, kotao ugrađen u kanal za ispušnu ventilaciju može biti izložen kondenzaciji i, kao rezultat, zaleđivanju. Zbog toga je opremljen spremnikom s vodenim zatvaračem za sakupljanje i odvod kondenzata. Osim toga, kako bi se spriječilo da vlaga uđe u protok zraka, eliminator kapljica se obično postavlja iza izmjenjivača topline. Za sprečavanje zagađenja dovodni izmjenjivač topline, u ventilacijski kanal je ugrađen filter grubog zraka.

Na prvi pogled, uređaj za reciklažu toplinske energije pomoću srednjeg rashladnog sredstva izgleda prilično jednostavno: dva izmjenjivača topline povezana jedan s drugim zatvorenim krugom, koji uključuje pumpu za pomicanje otopine vode i glikola. Zapravo, takva shema će raditi, ali neće pružiti visoku efikasnost. Da biste efikasno povratili toplotu u takvom sistemu, potrebna vam je dobro dizajnirana cevovodna jedinica glikol rekuperatora sa dodatnom opremom.

Tipični dijagram cijevne jedinice za uređaje sa srednjim rashladnim sredstvom.

Bitan!
Pravilno postavljeni cjevovodi zatvorenog kruga s rashladnom tekućinom ne samo da mogu značajno povećati efikasnost glikolnog rekuperatora, već i spriječiti njegovo smrzavanje zimi.

Ova slika prikazuje dijagram cjevovoda univerzalnog rekuperatora glikola pogodnog za većinu uređaja.

A ovako izgleda kada se instalira.

Područje primjene

Glikolni rekuperatori se koriste:

  • U sistemima ventilacije sa dva kruga.
  • U preduzećima gde je prioritet nemešanja vazdušnih tokova.
  • U ventilacionim sistemima kroz koje se mogu transportovati eksplozivni gasovi.

Ova oprema se najčešće koristi u preduzećima gdje je potrebno održavati različite temperature u prostorijama. Osim toga, upotreba glikolnog rekuperatora vam omogućava da kombinirate dva ventilacionih sistema u jedinstvenu cjelinu, a da pritom ne dozvoljava da struji zraka dođu u kontakt. Isplata ovakvih uređaja ovisi o regiji, s određenim temperaturnim indikatorima i intenzitetom korištenja uređaja.

Proračun energetske efikasnosti uređaja ovog tipa

Za efikasan rad i maksimalnu uštedu topline, u pravilu je potreban individualni proračun takve opreme, koji provode specijalizirane kompanije. Termičku efikasnost i energetsku efikasnost takvog rekuperatora možete sami izračunati koristeći metodu proračuna za glikol rekuperatore. Za izračunavanje toplinske efikasnosti potrebno je znati troškove energije za grijanje ili hlađenje dovodnog zraka, koji se izračunavaju po formuli:

Q = 0,335 x L x (tend – tstart),

  • L protok vazduha.
  • t start (temperatura ulaznog vazduha u rekuperator)
  • tcon. (temperatura izlaznog vazduha iz prostorije)
  • 0,335 je koeficijent preuzet iz Klimatološkog priručnika za određenu regiju.

Za izračunavanje energetske efikasnosti rekuperatora koristite formulu:

gdje:
Q – troškovi energije za grijanje ili hlađenje protoka zraka,
n – efikasnost rekuperatora koju je deklarisao proizvođač.

Prednosti i nedostaci

Unatoč prilično niskim pokazateljima toplinske efikasnosti ovih uređaja, oni su još uvijek prilično traženi i koriste se za ugradnju u funkcionalne ventilacijske sustave s ozbiljnim "raspršenim" performansama.

Osim toga:

  • Na jedan izmjenjivač topline može se usmjeriti nekoliko dovodnih ili odvodnih tokova zraka.
  • Udaljenost između izmjenjivača topline može doseći više od 500 m.
  • Ovaj sistem se može koristiti zimi, jer se rashladna tečnost ne smrzava.
  • Zračni tokovi iz izduvnih i dovodnih kanala se ne miješaju.

Nedostaci uključuju:

  • Prilično niska energetska efikasnost (termalna efikasnost), koja varira od 20 do 50%.
  • Ozbiljni troškovi za električnu energiju, koja je neophodna za rad pumpe.
  • Cjevovod rekuperatora uključuje veliki broj kontrolnih i mjernih uređaja i zaporni ventilišto zahteva periodično održavanje.

savjet:
Pravilan proračun izmjenjivača topline glikol rekuperatora omogućit će vam značajno povećanje energetske efikasnosti uređaja. Unatoč obilju metoda za neovisne proračune, najbolje je da to rade profesionalci.

Ovi čvorovi su namijenjeni za pravilan rad dovodne i ispušne jedinice, koje uključuju glikol izmjenjivače topline koji obavljaju funkciju povrata topline.

Ova jedinica za miješanje je ugrađena u krug koji povezuje dovodni i izduvni glikol izmjenjivač topline putem cjevovoda. Čvor sadrži sve potrebne elemente za vezivanje potrebne za ispravan rad kruga. Za pravilan rad sistema dovoljno je spojiti jedinicu na mrežu cjevovoda i spojiti pogon i pumpu na upravljački kontroler.

Tokom rada, jedinica stvara neophodan protok rashladne tekućine potreban za prijenos topline iz grijanog izmjenjivač toplote izduvnih gasova do hladnog dovodnog vazduha. Trosmjerni ventil ugrađen u jedinicu, miješanje pravu količinu tokovi glikola regulišu maksimalne performanse izmjenjivača topline. U slučaju prehlađenja jednog od izmjenjivača topline, trosmjerni ventil miješa zagrijanu tekućinu u krug, čime se sprječava mogućnost smrzavanja glikolnog grijača.

Upotreba modulirajućeg električnog pogona omogućava preciznu kontrolu trosmjernog ventila. Termomanometri ugrađeni u sve dijelove jedinice omogućavaju vam praćenje parametara temperature i tlaka u različitim dijelovima sistema. Na jedinici je ugrađena sigurnosna grupa koja sadrži sigurnosni ventil, ventilacijski otvor i ekspanzioni rezervoar. Otvor za ventilaciju je neophodan za automatsko ispuštanje vazduha koji je ušao u krug tokom punjenja iz sistema.

Ekspanzioni rezervoar instaliran u krugu glikola je neophodan za kompenzaciju viška tečnosti u sistemu tokom nagle promene temperature u krugu.

Sigurnosni ventil bi trebao raditi ako tlak poraste iznad postavljene vrijednosti, štiteći tako druge elemente od oštećenja. Krug jedinice također uključuje odvodni ventil za brzo ispuštanje tekućine iz sistema.

Kuglasti ventili vam omogućavaju da zatvorite krug jedinice i na taj način ga zamijenite pojedinačni elementi ako je potrebno, bez drenaže cijelog sistema.

Jedinice za miješanje za rad glikolnih rekuperatora dizajnirane su za regulaciju protoka otopine etilen glikola u krugu povratnih izmjenjivača topline dovodne i ispušne jedinice.

Zadatak je osigurati potreban protok rashladne tekućine na način da se toplina izduvnog zraka što je više moguće prenese na dovodni zrak, kroz odvojenu zatvorenu petlju koja povezuje dovodni i izduvni izmjenjivači topline. Rashladno sredstvo za ove jedinice je obično otopina etilen glikola.

Sklop cijevi izmjenjivača topline glikola uključuje sljedeće elemente.

  • trosmjerni ventil;
  • električni pogon;
  • pumpa;
  • sump;
  • nepovratni ventil;
  • Kuglasti ventili;
  • termomanometri;
  • ekspanzioni rezervoar;
  • slavina za odvod;
  • ventilacioni otvori

Ako je potrebno, jedinica je opremljena valovitim crijevima.

Ove jedinice se koriste za sve dovodne i ispušne jedinice kod kojih je omogućena opcija povrata topline korištenjem srednjeg rashladnog sredstva. U pravilu se takve jedinice ugrađuju na ventilacijske sisteme srednjeg i visokog kapaciteta zraka od 5.000 do 100.000 m 3 h.

Ako je jedinica pravilno projektovana i montirana, onda kada je sistem uključen, automatizacija klima komore treba da radi na način da prvo obezbedi maksimalno moguće zagrevanje dovodnog vazduha korišćenjem toplote. glikolno kolo, a zatim spojite krug grijača kako biste zagrijali zrak na podešenu temperaturu.