
Вентиляция и кондиционирование
Установка – агрегат, реализующий требуемую совокупность функций создания, обработки и регулирования воздушного потока.
Модуль – конструктивно независимая часть установки; любая установка состоит из одного или более модулей.
Моноблок – установка, состоящая из одного модуля.
Секция – функциональная единица установки, осуществляющая какую-либо из функций создания, обработки или регулирования воздушного потока; любой модуль состоит из одной или более секций.
Отгрузка установок осуществляется исключительно в виде входящих в установку отдельных модулей, не соединенных между собой (тип отгрузки «в модулях»). Установка модулей в месте монтажа, их крепление к строительным конструкциям, а также соединение друг с другом и с вентиляционной сетью входит в сферу ответственности монтажной организации. В случае типа отгрузки «в узлах» (см. раздел Гарантия и сервис)сборка установок и передача их монтажной организации также производится отдельными модулями, не соединенными между собой.
Структура наименования установки
Структура наименования модуля
/ Модуль, расположенный на первом этаже и имеющий стандартное наименование и фиксированный конструктив без возможности изменения состава секций в нем (например, модуль установки в неизолированном корпусе, модуль системы автоматики, модуль каркасной установки с креплением вне каркаса, комплексный каркасный модуль)
// Модуль – аналог /, расположенный на втором этаже
[ ] Каркасный модуль с рамой (модуль первого этажа, либо двухэтажный модуль)
( ) Каркасный модуль без рамы (модуль второго этажа, либо подвесной модуль)
– Одноэтажный модуль – отделение секций между собой (кроме первой секции) –при этом сам модуль может быть как первого, так и второго этажа.
Двухэтажный модуль – секция первого этажа (включая первую секцию модуля), либо двухэтажная секция с входом на первом этаже
Двойной горизонтальный модуль – секция приточного потока (включая первую секцию модуля), либо вход в приточный поток двойной горизонтальной секции<
= Двухэтажный модуль – секция второго этажа (включая первую секцию модуля), либо двухэтажная секция с входом на втором этаже.
Двойной горизонтальный модуль – секция вытяжного потока (включая первую секцию модуля), либо вход в вытяжной поток двойной секции.
Установки WHEIL выпускаются в следующих типах корпусов:
Тип |
Внешняя |
Наполнитель |
Внутренняя |
двери |
Комментарий |
|
панель |
тип |
Толщина |
панель |
|||
L |
Оцинкованный |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
- |
w25 |
Лист |
Вспененный |
25 мм |
Нет |
Съемные |
- |
S25 |
Лист |
Вспененный |
25 мм |
Оцинкованный |
Съемные |
|
S45 |
Лист |
Вспененный |
50 мм |
Оцинкованный |
Съемные |
|
N45 |
Лист |
Вспененный |
50 мм |
Оцинкованный |
Съемные |
Металлический |
H45 |
Лист |
Вспененный |
50 мм |
Нержавеющая |
Съемные |
Окно и подсветка |
С45 |
Лист |
Минеральная |
50 мм |
Оцинкованный |
Распашные |
- |
А45 |
Лист |
Вспененный |
50 мм |
Оцинкованный |
Распашные |
Окрашенный |
AH45 |
Лист |
Вспененный
|
50 мм |
Нержавеющая |
Распашные |
Окрашенный профиль |
Примеры системы наименований
Чиллеры с выносным конденсатором (компрессорно- испарительные агрегаты)
Это модели исполнены, как правило на базе холодильных машин с водяным конденсатором. Размещаются внутри помещения, соединяются с конденсатором наружной установки системой фреонопроводов.
Преимущества - в отличие от холодильных машин с водяным конденсатором не требуется применение промежуточного теплоносителя в контуре конденсатора и как следствие нет необходимости в применении циркуляционных насосов большой мощности, также сведен к минимуму риск замерзания теплоносителя вследствие чего не требуется применения двухконтурной схемы системы холодоснабжения.
К недостаткам следует отнести ограниченное расстояние между компрессорно-испарительным агрегатом и конденсаторным блоком.
Электронно-коммутируемый (EC) двигатель – синхронный двигатель постоянного тока на постоянных магнитах, со встроенной управляющей электроникой. Англоязычные и альтернативные названия – PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor), вентильный электродвигатель, бесколлекторный или бесщеточный электродвигатель (BLDC, Brushless DC Motor).
Вращение ротора двигателя обеспечивается магнитным полем, создаваемым встроенными в ротор постоянными магнитами. Управление вектором данного поля производится путем изменения направления тока в обмотке статора. В каждый момент времени, в зависимости от положения ротора (отслеживаемого при помощи датчиков Холла), встроенный контроллер вычисляет и подает на обмотку статора полярность тока, необходимую для обеспечения вращения ротора с заданной скоростью.
КПД электродвигателя до 90%;
до 30% экономия электроэнергии – по сравнению с традиционными асинхронными двигателями;
отсутствие тепловых потерь двигателя;
отсутствие потерь мощности при регулировании скорости вращения;
Температура запуска и эксплуатации двигателей -25..+40°С.
Для функционирования в условиях низких температур -45..-25°С необходимо применение специальных исполнений вентиляторов.
HE.1.0.06.2 Количество ступеней нагревателя
Шкафы питания и управления вентиляционными системами на базе контроллеров «Zentec» разработаны специально для управления подвесными и канальными вентиляционными системами, но при желании могут быть использованы и для управления небольшими напольными вентиляционными установками.
Шкаф питания и управления - это законченное полнофункциональное решение.
Выбирая наш продукт Вы не столкнетесь с необходимостью докупать дополнительные модули или комплектующие - управляющая и силовая части интегрированы в одном корпусе. Кроме самого шкафа в базовую комплектацию входит современный пульт управления с большим контрастным дисплеем, канальный датчиктемпературы воздуха и накладной датчиктемпературы обратной воды.
Шкафы могут применяться для управления системами вентиляции, имеющими в своем составе следующие секции воздухоподготовки:
Отличительными особенностями пульта управления, является дисплей с подсветкой, встроенный датчик температуры помещения. Пульт связывается с контроллером по интерфейсу RS 485 и может быть отнесен от шкафа управления на 170 метров, что чрезвычайно удобно для применения в коттеджах. Связь между контроллером и пультом осуществляется по «витой паре». Корпус шкафов изготовлен из высококачественного пластика и имеет защиту в соответствии с IP64.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
HS.2 Число рядов теплообменника:
Испарительный увлажнитель воздуха HCU предназначен для применения в составе вентиляционных установок для увлажнения проходящего через него воздуха.
Увлажнитель HCU реализует принцип поверхностного испарения, что исключает вероятность перенасыщения воздуха влагой и является наиболее естественным "природным" способом увлажнения.
Все детали выполнены из нержавеющей стали и высококачественного пластика. Наиболее экономичный способ увлажнения, энергопотребление не превышает 300 Вт. Эффективность увлажнения до 95%.
Кассеты увлажнителя из материала CeLPad или GLasPad. Кассеты могут быть легко заменены без извлечения увлажнителя из секции.
Конструкция и базовая комплектация увлажнителя позволяет реализовать любой из существующих алгоритмов управления степенью увлажнения.
Увлажнитель HCU оснащен защитой от "сухого хода" насоса с возможностью вывода аварийного сигнала и системой точного поддержания уровня оборотной воды.
Теплообменные модули HG.A предназначены для эксплуатации ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при температуре входящего воздуха от +5 °С, в основном в системах воздушного отопления с полной или частичной рециркуляцией воздуха. Подача в модуль воздуха более низкой температуры может привести к выходу модуля из строя.
HG.DG – модуляционная горелка с плавным регулированием мощности, управление по сигналу 0..10В;
HG.DO – 1 - или 2 - ступенчатая горелка с дискретным регулированием мощности (не рекомендована для применения в приточных системах без рециркуляции);
HG.DG.360 Мощность нагревателя в кВт
Абсорбционные чиллеры — это энергосберегающие системы с повышенной холодопроизводительностью. Это оптимальное техническое решение в случае высокой стоимости электроэнергии, а также её дефицита. Основным источником энергии для процесса охлаждения является горячая вода или перегретый пар, то есть энергия, которая до этого не использовалась предприятием. Хладагентом выступает дистиллированная вода, абсорбентом — бромистый литий.
Классификация систем:
Преимущества:
Недостатки;
Реверсивные чиллеры (охладитель/тепловой насос)
Некоторые модели чиллеров с воздушным охлаждением могут быть поставлены заводом- изготовителем с возможностью работы как в режиме охлаждения, так и в режиме теплового насоса, что дает возможность использования системы, построенной на базе подобного агрегата, не только для охлаждения воздуха в помещениях летом, но и подогрева воздуха в переходный период.
CW.3.E Число рядов теплообменника:
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
Предназначены для установки внутри помещения. Для охлаждения конденсатора холодильной машины используется промежуточный теплоноситель, который в свою очередь охлаждается в градирнях и драйкулерах (оборотная система охлаждения). Возможно также охлаждение конденсаторов проточным теплоносителем из естественных водоемов.
Преимущества - возможность организовать круглогодичное получение холода с использованием "свободного охлаждения" (freecooling) - охлаждения теплоносителя без использования холодильного цикла, за счет передачи тепла к наружному воздуху без использования дополнительного оборудования. Возможность рекуперации тепла конденсации.
Недостатки - высокая стоимость, энергоемкость, сложность эксплуатации системы. Следует заметить, что в ряде случаев применение чиллеров с водяным охлаждением является единственно возможным вариантом.
Парокомпрессионный чиллер - это пароконденсационная холодильная машина, усадка хладагента в которой происходит при помощи компрессора. Данный вид чиллера разделяется на две группы от способа герметичности компрессора. Группа чиллеров с полугерметичным компрессором, имеющие разъёмы для доступа к клапанам и механизму движения. Вторая группа чиллеров с герметичным компрессором неразъёмным, заваренным кожухом.
Чиллеры с полугерметичным компрессором используются в большом спектре производительности, с мощностями электродвигателей до 500 кВт. С герметичным компрессором чиллеры применяются в сегменте малой холодопроизводительности.
Парокомпрессионный чиллер различается от размещения и вида охлаждения конденсатора.
Чиллеры с воздушным охлаждением кондесатора предназначены для установки на открытом воздухе.
Преимущество чиллеров данного конструктивного исполнения - это возможность использовать неэксплуатируемые площади, кровля, свободные открытые площадки, относительно низкая стоимость.
К недостаткам наружной установки можно отнести сезонный слив воды из испарителя, хотя этого можно избежать применив двухконтурную схему холодоснабжения с использованием незамерзающих растворов (этиленгликоля, пропиленгликоля) в качестве промежуточного теплоносителя, но для этого потребуется установить промежуточный теплообменник, что увеличит в его стоимость.
Данный чиллер похож на чиллеры воздушного охлаждения конденсатора осевыми вентиляторами за исключением исполнения вентиляторов охлаждающих конденсатор. Подача и выброс воздуха для охлаждения конденсатора осуществляется по воздуховодам при помощи центробежных вентиляторов с высоким статическим напором для преодоления сопротивления сети воздуховодов. Предназначен для установки внутри помещений.
К преимуществу чиллера внутренней установки можно отнести отсутствие наружных блоков, возможность организации круглогодичной эксплуатации в режиме охлаждения при любых температурах уличного воздуха.
Недостаток данного чиллера является необходимость наличия значительных площадей под размещение оборудования, а так же дополнительные затраты на вентиляционную сеть.
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора предназначен для установки внутри помещения. Конденсатор холодильной машины охлаждается промежуточным теплоносителем, который в свою очередь охлаждается в градирнях или проточным теплоносителем.
Преимущество чиллера с водяным охлаждением конденсатора является возможность организовать круглогодичную работу при использовании свободного охлаждения, что существенно снижает потребление электроэнергии. Чиллеры данной модели дают возможность рекуперации тепла конденсации.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложность эксплуатации системы.
Чиллер с выносным конденсатором воздушного охлаждения, как правило исполнен на базе чиллера с водяным охлаждением конденсатора. Размещается внутри помещения, соединяясь с конденсатором наружной установки системой фреонопроводов.
К преимуществам чиллера с выносным конденсатором воздушного охлаждения можно отнести возможность его применения без промежуточного теплоносителя в контуре конденсатора. Как следствие отсутствие необходимости в применении циркуляционных насосов большой мощности. Отсутствует риск замерзания теплоносителя, вследствие чего не требуется применения двухконтурной схемы системы холодоснабжения. При этом стоит не забыть установить жидкостной ресивер выполняющий функцию аккумулятора хладагента.
Недостатки чилеры данного исполнения почти не имееют, но есть смысл отнести ограниченное расстояние между компрессорно-испарительным и конденсаторным блоком чиллера.
Одноконтурный испаритель может быть подключен только к одному контуру ККБ.
Многоконтурный испаритель может быть подключен к ККБ с аналогичным числом контуров, либо к одному контуру ККБ, причем подключение контуров испарителя производится параллельно, а количество комплектов обвязки равно количеству контуров испарителя.
CF.4.2 Число рядов теплообменника:
3 – 3 ряда,
4 – 4 ряда.
CF.4.2 Число холодильных контуров теплообменника (пусто – 1 контур).
При двухэтажном (вертикальном) исполнении секции рекуператора, вытяжной поток всегда должен быть направлен вниз.
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с центробежными вентиляторами, внутренней установки
Предназначены для установки внутри помещений. Забор воздуха для охлаждения конденсатора и выброс осуществляется по воздуховодам. Для перемещения воздуха применяются центробежные вентиляторы с высоким статическим напором для преодоления сопротивления сети воздуховодов. Основные преимущества - "скрытая" установка (отсутствие наружных блоков, градирен, конденсаторов), возможность организации круглогодичной эксплуатации в режиме охлаждения при любых температурах наружного воздуха. Недостатки - необходимо наличие значительных площадей под размещение агрегата, дополнительные капитальные затраты на вентиляционную сеть.
В кассетах поверхностного увлажнителя в период эксплуатации могут скапливаться бактерии некоторых видов, оказывающих негативное влияние на здоровье человека.
В этой связи, рекомендуется после секции увлажнения применять секцию обеззараживания воздуха.
WP.2 эффективность увлажнения:
WF.1
1 – стандартный увлажнитель
WS6.48D.065 Производительность парогенератора (кг/ч).
WS6.48D.065 Электропитание парогенератора: E – 1ф~220В, D – 3ф~380В.
WS6.48D.065 Внутренняя маркировка парогенератора.
Установки предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, а также для встраивания в технологические линии для обеззараживания тары и упаковки.
Применение УФ оборудования позволяет эффективно уничтожать бактерии, вирусы, плесень и др., что увеличивает срок хранения и повышает безопасность готовой продукции.
Основное назначение чиллеров с воздушным охлаждением и осевым вентилятором – это контроль температурного режима в помещениях, но их также можно монтировать на кровле зданий или других открытых площадках. В этом случае поток воздуха для охлаждения поступает по специальным воздуховодам внутрь помещения. Для этого применяются центробежные вентиляторы высокого давления, что обуславливается необходимостью преодоления сопротивления сети воздуховодов.
Имеется более десяти типов подобных устройств различной мощности, но и варианты с малошумным исполнением. Их комплектуют автоматическими системами контроля, которые могут подключаться к компьютерной сети. Устройства, мощность которых превышает 30 кВт, имеют ступенчатую регулировку потребления энергии.
Основное преимущество подобных систем - это скрытая установка, поскольку в них отсутствуют какие-либо наружные элементы: градирни, конденсаторы, наружные блоки. Кроме этого, становится возможной круглогодичная организация работы системы в режиме охлаждения независимо от температуры наружного воздуха.
К недостаткам можно отнести внешние габариты, что требует больших площадей под размещение агрегата, а также значительных затрат на конструирование вентиляционной сети.
EG.3 Грубой очистки кассетный G3
EG.4 Грубой очистки карманный G4
EF.5 Тонкой очистки карманный F5
EF.7 Тонкой очистки карманный F7
EF.9 Тонкой очистки карманный F9
Фильтры EF. рекомендуется использовать в качестве второй ступени очистки, после фильтра EG.
EG.4 Класс фильтра
Фильтры EС.P и EC.Z рекомендуется использовать в качестве третьей ступени очистки, после фильтра EF. Фильтр EC.C рекомендуется использовать в качестве второй ступени очистки, после фильтра EG.
Фильтр EO.O рекомендуется использовать в качестве предварительной ступени очистки, перед всеми прочими секциями вентиляционной установки.
Секции ультрафиолетового обеззараживания предназначены для инактивации патогенной микрофлоры в потоке воздуха, выполнены на основе инновационных безозоновых амальгамных ультрафиолетовых ламп, с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА).
НПО ЛИТ – ведущий разработчик и производитель систем ультрафиолетового обеззараживания воды и воздуха, являющийся признанным лидером в данной области. Основной разработкой компании являются амальгамные УФ - лампы, обладающие рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными ртутными лампами. Обеззараживание УФ излучением на основе амальгамных ламп сочетает в себе высокую интенсивность и безопасность в эксплуатации.
Преимущества амальгамных ламп с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА, 1), в сравнении с ртутными лампами с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА, 2):
Эффективность работы | 1 | 2 |
Чувствительность к воздействию внешних факторов – параметров воздушной среды (запыленность, скорость, температура, влажность) и питающей сети (параметры электросети, перепады напряжения) |
Низкая (стабильная работа без падения эффективности) |
Высокая (падение эффективности, rоэффициент запаса до 2) |
Оптимальные рабочие температуры | 10-45 °С | 20-25 °С |
Эффективность и компактность за счет поперечно- го расположения ламп в потоке воздуха |
Да |
Нет (продольное расположение) |
Преимущества ЭПРА – экономия электроэнергии до 30%, коэффициент мощности близкий к 1 |
Да | Нет |
Ресурс | ||
Ресурс работы | 16 000 часов | 8 000 часов |
Ресурс включений-выключений | от 5000 раз | до 2000 раз |
Безопасность | ||
Необходимость проведения демеркуризации при разрушении ламп |
НЕТ (ртуть в связанном состоянии) |
ДА (ртуть в свободном состоянии) |
Предотвращение наработки озона за счет использования специального кварца | Да | Нет |
Процедура утилизации использованных ламп | Аналогична люминесцентным лампам | Через специализированные организации |
Система автоматики УФ - секции должна включаться за 5-7 минут до пуска вентилятора (для вывода ламп на рабочий режим), и выключаться синхронно с вентилятором.
Требуемый бактерицидный поток Фбк также может быть определен по формуле, исходя из требуемой объемной бактерицидной дозы Hv (определяется по приведенным ниже таблицам, в зависимости от Jбк и вида микроорганизмов):
Фбк = L * Hv * Кз / 3600, где L – воздухообмен (м3/ч), Кз – коэффициент запаса.
Таблица 1. Уровни Jбк и Hv для Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), в зависимости от типов помещений
Для объектов медицины:
Кат. | Типы помещений | Jбк, % | Нv, дж/м3 |
1 | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО (централизованные стерилизаци-онные отделения), детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей. | 99,9% | 385 |
2 | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ос-лабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериоло-гические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха. | 99% | 256 |
3 | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории). | 95% | 167 |
4 | Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и обще-ственных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании. | 90% | 130 |
5 | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. | 85% | 105 |
Для объектов пищевой промышленности и индустрии питания:
Кат. | Типы помещений | Jбк,% | Нv, дж/м3 |
1 |
Цеха по производству пищевых продуктов (колбас и колбасных изделий, мясных и рыбных изделий, консервирования рыбных, мясных, овощных и фруктовых изделий, молока и молочных продуктов при открытом технологическом процессе, кондитерских изделий, по приготовлению заквасок, полуфабрикатов, пивобезалкогольной продукции, мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов, продуктов детского питания |
99% | 256 |
2 | Помещения фасовки готовых скоропортящихся продуктов | 95% | 167 |
3 |
Помещения по переработке сырья, цеха по приготовлению горячих и холодных блюд, торговые залы предприятий общественного питания и торговли, мойки и хранения посуды и тары для консервирования |
85% | 106 |
4 | Складские помещения (с температурой воздуха не ниже 10 °С) | 80% | 90 |
Таблица 2. Таблица экспериментальных значений Hv при различном уровне Jбк для некоторых видов микроорганизмов
микроорганизм | 90% | 95% | 99,9% | микроорганизм | 90% | 95% | 99,9% |
Agrobacterium tumefaciens | 116 | 179 | 496 | Shigella dysenteriae | 58 | 98 | 245 |
Bacillus Anthracis | 118 | 185 | 507 | Shigella flexneri | 45 | 70 | 198 |
Bacillus megatherium | 30 | 50 | 146 | Shigella soonei | 60 | 98 | 415 |
Bacillus megatherium (spores) | 718 | 1046 | 3032 | Shigella paradisenteriae | 45 | 70 | 198 |
Bacillus Paratyphosus | 84 | 129 | 356 | Spirillum rubsum | 115 | 152 | 361 |
Bacillus Subtilis (mixed) | 187 | 261 | 641 | Staphylococcus epidermidis | 99 | 132 | 338 |
Bacillus Subtilis | 802 | 1166 | 3380 | Staphylococcus albus | 87 | 129 | 332 |
clostridium Tetan | 316 | 478 | 1283 | Staphylococcus faecalis | 168 | 217 | 583 |
corynebacterium Dephtheriae | 89 | 138 | 379 | Staphylococcus aureus | 130 | 167 | 385 |
eberthella Typhosa | 55 | 85 | 239 | Staphylococcus hemolyticus | 57 | 103 | 320 |
escherichia coli | 79 | 132 | 385 | Streptococcus lactis | 162 | 217 | 513 |
legionella bozemanii | 47 | 73 | 204 | Streptococcus viridans | 53 | 82 | 222 |
legionella dumoffi | 55 | 102 | 320 | Vibrio cholerae | 92 | 141 | 378 |
legionella gormanii | 31 | 67 | 285 | Bacteriophage (e. coli) | 95 | 144 | 385 |
legionella micdadel | 37 | 62 | 180 | influenza virus | 95 | 144 | 385 |
legionella longbeachae | 32 | 56 | 169 | hepatitis virus | 68 | 114 | 466 |
legionella pneumophila | 53 | 92 | 221 | Poliovirus (Poliomyelitis) | 289 | 460 | 1224 |
legionella interrogans | 55 | 108 | 350 | Rotavirus | 342 | 498 | 1400 |
micrococcus candidas | 158 | 252 | 717 | Tobacco mosaic virus | 6312 | 9156 | 25650 |
micrococcus Pillonensis | 213 | 325 | 875 | Aspergillus flavus (yellowish green) | 1420 | 2042 | 5770 |
micrococcus Sphaeroides | 263 | 363 | 898 | Aspergillus glaucus (bluish green) | 1262 | 1768 | 5130 |
mycobacterium Tuberculosis | 142 | 217 | 583 | Aspergillus niger (black) | 4734 | 6760 | 19240 |
Neisseria catarralis | 116 | 179 | 496 | mucor ramosissimus (white gray) | 510 | 732 | 2058 |
Phytomonas Tumefaciens | 116 | 179 | 496 | Penicillum digitatum (olive) | 1262 | 1768 | 5130 |
Phytomonas Vulgaris | 68 | 123 | 385 | Penicillum expensum (olive) | 315 | 478 | 1282 |
Pseudomonas Aeruginosa (environmental strain) |
145 | 223 | 612 | Penicillium roqueforti (green) | 381 | 548 | 1539 |
Pseudomonas Aeruginosa (laboratory strain) |
55 | 85 | 227 | Rhizopus nigricans (black) | 2044 | 2930 | 12826 |
Pseudomonas Fluorescens | 92 | 141 | 385 | Chlorella vulgaris (algae) | 315 | 478 | 1283 |
Rhodsprilum rubrum | 63 | 114 | 361 | Nematode eggs | 789 | 4000 | 5363 |
Salmonella enteritidis | 105 | 161 | 443 | Paramecium | 1640 | 2637 | 11660 |
Salmonella paratyphoid (enteric fever) | 60 | 111 | 356 | Baker’s yeast | 126 | 187 | 513 |
Salmonella Typhimurium | 210 | 325 | 886 | Brever’s yeast | 95 | 123 | 385 |
Salmonella Typhosa (typhoid fever) | 58 | 108 | 356 | Common yeast cake | 192 | 275 | 770 |
Sarcina lutea | 518 | 668 | 1539 | Saccaharomyces var. ellipsoides | 192 | 275 | 770 |
Serratia marcescens | 63 | 114 | 361 | Saccaharomyces sp. | 255 | 366 | 1026 |
VH.G Расположение клапана по отношению к установке:
1 – стандартное (вертикальное), G – верхнее (горизонтальное), F – боковое (фронтальное). G. Вставка гибкая
Клапан V. не предназначен для эксплуатации в системах высокого давления (от 1200 Па), при особо низких температурах (ниже -30 °С), а также для регулирования
расхода воздуха (дросселирования).
Z400 - Программируемый логический контроллер, предназначенный в первую очередь для решения задач "малой" автоматизации в качестве встраиваемой системы.
Его с успехом применяют производители мини чиллеров и тепловых завес, бактерицидных секций и конвекторов, световых щитов и насосных станций.
Области применения контроллера:
Технические характеристики:
Программы для контроллера можно создавать с помощью графического языка программирования FBD, реализованного в среде разработки zetFBD.
Z401 - Программируемый логический контроллер выполнен на высококачественной элементной базе.
Программируемый логический контроллер, предназначенный в первую очередь для решения задач "малой" автоматизации в качестве встраиваемой системы.
Его с успехом применяют производители мини чиллеров и тепловых завес, бактерицидных секций и конвекторов, световых щитов и насосных станций.
Области применения контроллера:
Программируемый логический контроллер - Z401 - меет:
Технические характеристики:
MN.111000.W Типы сторон секции: (цифра для каждой из сторон по ходу воздуха – 1 начало, 2 конец, 3 верх, 4 низ, 5 фронт, 6 тыл):
0 – глушенная, 1 – открыто, 2 – сервисная дверь, 3 – внутренний воздушный клапан, 4 – утепленный внутренний клапан.
MN.111000.W Комплектация секции: пусто – без поддона и каплеуловителя, W – поддон и каплеуловитель.
При организации рециркуляции воздуха нормативы предусматривают обязательные мероприятия по его обеззараживанию и очистке (СНиП 31-06-2009 пп. 7.44, 7.49, 7.58, 8.6).
MP.03 Индекс длины пустой секции: длина секции в мм кратно 100 мм /100
03 – 300 мм.
SP.10.О Длина пластин:
10 – 1000 мм, 05 – 500 мм
SP.10.О Направления всаса / выхлопа:
пусто – прямоток; I – всас сверху, выхлоп вперед; О – всас спереди, выхлоп вверх
AR.05 Количество стандартных составных элементов крыши
Установки серии ALTAIR сочетают в себе наиболее эффективные и передовые решения в области инженерного оборудования.
Применение установок данной серии позволяет создать наиболее качественное инженерное решение – наиболее надежное, наименее шумное, максимально энергоэффективное.
Крышные бесканальные агрегаты серии ALTAIR TOP предназначены для эксплуатации на крупных объектах с большими открытыми пространствами и высокими потолками – производственные помещения, склады, торговые центры, стадионы и так далее. Агрегаты монтируются в кровлю здания и осуществляют подготовку приточного воздуха и его раздачу непосредственно в рабочую зону, а также удаление вытяжного воздуха с возможностью частичной или полной рециркуляции.
Внешний модуль |
Внутренний модуль |
Климатический модуль |
Воздухораспределитель |
1. Защитная крыша от осадков |
9. Фильтр G4 вытяжного воздуха | 12. Шумоглушитель приточного потока (ОПЦИЯ). | 16. Вихревой регулируемый (для режимов нагрева / охлаждения), либо сопло (только для режима нагрева). |
2. Защитный козырек на всасе
(ОПЦИЯ – с каплеуловителем) и выхлопе
|
10. Шумоглушитель приточного потока (ОПЦИЯ) | 13. Дренажная система (подключаемая к дренажной системе внешнего модуля) с патрубком слива конденсата. | |
3. Воздушные клапаны на всасе и выхлопе
(ОПЦИЯ – утепленные либо «СЕВЕР»)
|
11. Дренажная система (подключаемая к дренажной системе
внешнего модуля) с патрубком слива конденсата
|
14. Нагреватель водяной. | |
4. Фильтр G4 приточного воздуха | 15. Охладитель водяной либо фреоновый (с каплеуловителем), либо каплеуловитель отдельно. | ||
5. Рекуператор пластинчатый с байпасом, воздушным
клапаном байпаса
|
|||
6. Каплеуловитель с поддоном и дренажной системой | |||
7. Вентиляторы притока и вытяжки, сдвоенные,
с ЕС-двигателем
|
|||
8. Воздушный клапан системы рециркуляции |
В случае использования в установках AQUA решений корпуса и секций, не предназначенных для эксплуатации во влажных агрессивных условиях, завод-изготовитель не несет ответственности за срок эксплуатации
установок, а также не осуществляет их гарантийного обслуживания.
В основе установки лежит эффект осушения воздуха в процессе его охлаждения, сопровождающегося выделением конденсата и осушением воздуха. Влажный воздух охлаждается и осушается в испарителе замкнутого фреонового контура, после чего нагревается в его конденсаторе.
В основе установки лежит эффект осушения воздуха в процессе его глубокого охлаждения, сопровождающегося выделением конденсата. Влажный вытяжной воздух проходит через рекуператор, в котором охлаждается и осушается. Рекуператор выполняется в двух вариантах – стандартный (эконом-вариант) либо ассиметричный, для повышения эффективности осушения за счет увеличения поверхности теплообмена. Далее вытяжной воздух дополнительно охлаждается и осушается в испарителе холодильного контура, после чего часть воздуха направляется в вытяжку, а часть смешивается с приточным потоком. Приточный воздух смешивается с осушенным вытяжным воздухом и проходит три ступени нагрева: в пластинчатом рекуператоре (в случае применения ассиметричного рекуператора – с большей эффективностью), в конденсаторе холодильного контура, а также в водяном нагревателе (для точной регулировка температуры приточного воздуха), после чего сухой теплый воздух поступает в помещение бассейна.
Режимы работы установки:
/HW. Нагреватель водяной |
/HE. Нагреватель электрический |
/CW. Охладитель водяной |
/CF. Охладитель фреоновый |
/E_. Фильтр воздушный |
/RX.C Рекуператор пластинчатый |
/V. Клапан воздушный /VH. Клапан утепленный |
/G. Вставка гибкая |
![]()
УФ-обеззараживания
|
/SP. Шумоглушитель пластинчатый |
/ST. Шумоглушитель трубчатый |
Установки компактные WEGA XP - компактные блочные мини-кондиционеры центральные, в каркасно-панельном изолированном корпусе толщиной 25 мм, с панелями типа полу-«сэндвич». Вентиляторная секция выполнена на основе двустороннего вентилятора фирм COMEFRI, NICOTRA (Италия) с клиноременным приводом от трехфазного асинхронного электродвигателя.
Крепление к стакану |
![]()
Крепление к воздуховоду
|
Основные технические характеристики
Габаритно-весовые характеристики
LSN.E50 специализированный нерегулируемый вихревой диффузор для оптимизации подачи тепла
в рабочую зону (см. теплограммы: 1 – без диффузора, 2 – с диффузором)
Наименования агрегатов ANTARES (в комплекте со стандартными воздухораспределителями)
Основные технические характеристики
Гидравлический присоединительный размер - G1’’, наружная резьба
Технические характеристики вентиляторов
Основные гидравлические и термодинамические параметры
/SL. Щиты управления малыми установками, на основе контроллеров Electrotest-7
/SE. Щиты управления на основе контроллеров Electrotest-911
/SM.DU Выносной пульт управления для щитов /SL.
/SM.PE Выносной пульт управления с дисплеем, для щитов /SE.
/SM.Q Выносной пульт-контроллер управления системой вентиляции
/SM.TC Выносной пульт-контроллер температуры электронагрева
/SM. Выносные логические модули для расширенных схем управления
/SO.T Силовые модули электродвигателей, местного управления
/SO.L Силовые модули приточной установки, дистанционного и местного управления
/SO.LM Силовые модули электродвигателей, дистанционного и местного управления, в металлическом корпусе
/SO.E Силовые модули электрического нагрева
/SO.BK ШИМ-блоки коммутации первой (плавного управления) ступени электронагрева
/SE.W Водяной нагреватель + любой охладитель + теплоутилизация или рециркуляция
/SM.TC Регулятор температуры электронагрева
Плавное регулирование, встроенный ШИМ-блок, до 16А, 1ф~220В-3,5кВт, 2ф~380В-6кВт
Встроенный задатчик, шкала +10 °С .. +30°С
Работа от встроенного датчика либо от дополнительного /DA.CR
Переключение режима «день-ночь», ночной режим – понижение уставки на 6 °С
/SO.TC Силовой блок управления приточной установкой с электронагревом (через /SM.TC)
Вентилятор 6А, 1ф~220В или выход на управление /SO.L_ или /IF.
Электронагреватель через /SM.TC, до 16А, 1ф~220В – 3,5 кВт или 2ф~380В – 6 кВт
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
Синхронный ручной пуск вентилятора и электронагревателя Продув электронагревателя при выключении системы
Индикация засорения фильтра
/SO.TE Вентилятор или насос 6А, 1ф~220В с термоконтактами
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
/SO.TD.0 Вентилятор или насос 40А, 3ф~380В с термоконтактами
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
/SO.TD.a Вентилятор 3ф~380В без термоконтактов (ток – см. таблицу)
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
/SO.LE Вентилятор с термоконтактами или насос 6А, 1ф~220В
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
Насос /P.1_ или управляющий сигнал на силовой модуль насоса /P.3_
/SO.LD.0 Вентилятор с термоконтактами или насос 40А, 3ф~380В
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
Насос /P.1_ или управляющий сигнал на силовой модуль насоса /P.3_
/SO.LD.a Вентилятор без термоконтактов 3ф~380В (ток – см. таблицу)
Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
Насос /P.1_ или управляющий сигнал на силовой модуль насоса /P.3_
/SO.LM25.b Корпус металл
/SO.LM50.b Вентилятор без термоконтактов 3ф~380В (ток – см. таблицу).
/SO.LM99.b Привод заслонки /A.2x._ или /A.3x._
При использовании блоков /SO. без применения управляющего контроллера, контроль работы вентилятора по датчику давления /DP.R (в том числе контроль обрыва ремня вентилятора с клиноременной передачей) невозможен, в связи с отсутствием в блоках /SO. реле задержки срабатывания датчика давления при запуске вентилятора.
/SO.E1 1 ступень электронагрева
40А, 3ф~380В – до 27кВт
/SO.E2 2 ступени электронагрева
Каждая 40А, 3ф~380В – до 27кВт
Частотные преобразователи являются наиболее совершенным устройством управления и защиты электродвигателя, в связи с чем серийно используются в качестве силовых модулей управления вентиляторами. Частотный преобразователь должен быть подобран на номинальную либо большую мощность электродвигателя.
/SL.W Водяной нагреватель
Двигатель с т/к, 6А, 1ф~220В – 1,4кВт, встроенный плавный регулятор скорости
/SL.E Электронагреватель без ШИМ
Электронагреватель 1 ступень 16А, 1ф~220В – 3,5кВт, 2ф~380В – 6кВт
Двигатель с т/к, 6А, 1ф~220В – 1,4кВт, встроенный плавный регулятор скорости