Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов Menerga ThermoCond 29 презентация

Содержание

Использование неспециализированного или недостаточно качественного оборудования Коррозия алюминиевого рекуператора Помимо дискомфорта посетителей неправильная работа воздухообрабатывающих систем бассейна влечет за собой опасность для строительных конструкций!

Слайд 1Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов Menerga ThermoCond 29


Слайд 2Использование неспециализированного или недостаточно качественного оборудования

Коррозия алюминиевого рекуператора
Помимо дискомфорта посетителей неправильная

работа воздухообрабатывающих систем бассейна влечет за собой опасность для строительных конструкций!


Слайд 3Подбор расхода установки для бассейна согласно нормам VDI 2089 2005

Расчет интенсивности

испарения

Wисп = F • (Ps – Рп) • β / (R • T)

F - плошадь водной поверхности бассейна, м2;
РS - давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне, мбар;
РП - парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха, мбар;
– коэффициент влагопереноса, м/ч
0,7 - закрытая поверхность бассейна,
7 - неподвижная поверхность бассейна,
21 - небольшие частные бассейны с ограниченным количеством купающихся,
28 - общественные бассейны с глубиной >1,35 м
40 - бассейны для отдыха и развлечений, глубина < 1,35 м
50 - бассейны с водяными горками и значительным волнообразованием.
R = 461, 52 Дж/(кг • °С) – газовая постоянная для водяного пара;
T – средняя арифметическая (абсолютная) температура между температурой воды и температурой воздуха в K;

VL = Wисп / (xL – xZL) / dZL

xL – влагосодержание воздуха в бассейне, г/кг;
xZL – влагосодержание подаваемого воздуха, г/кг;
dZL – плотность воздуха, кг/м3

Расчет расхода для удаления влаги


Слайд 4Рекомендуемая схема воздухообмена бассейна


Слайд 5ThermoCond 29 –для частных плавательных бассейнов


Слайд 6Тип ThermoCond 29, основные особенности

Специализированная установка для вентиляции, осушения и

отопления частных бассейнов;
5 типоразмеров;
номинальный расход от 1.100 до 3.500 м3/ч;
возможность подачи 0-100% свежего воздуха;
неподверженный коррозии двойной полипропиленовый перекрестноточный рекуператор с эффективностью около 80%;
электронно-коммутированные вентиляторы, класс эффективности IE3;
встроенный высокоэффективный компрессорно-конденсаторный блок, выступающий в роли встроенного осушителя или теплового насоса в зависимости от режима работы установки;
крыльчатка вентилятора из полимерного материала, начиная с расхода 2.000 м3/ч;
комплектная автоматика на BUS-шине с электронным доступом компонентов с блоком I,d-диаграммы, совместимая с системами диспетчеризации Modbus и BACnet;
компактная конструкция.


Слайд 7Электрошкаф

ThermoCond 29 : состав


Слайд 8Каркасная рама выполнена из оцинкованной листовой стали
Панели из двух покрытых стальных

листов и 20 мм слоя внутренней теплоизоляции
Механические свойства согласно EN1886 подтверждены TÜV Nord Essen

Корпус


Слайд 9Панельный фильтр с пластиковой рамкой
Стандартное исполнение: наружный и вытяжной фильтры класс

M5
Удаление фильтров со стороны обслуживания
Мониторинг степени загрязнения фильтра с помощью датчика давления с выводом на контроллер

Фильтры



Слайд 10Медные трубки с алюминиевым оребрением
Шаг оребрения 1.6 мм
3 ряда труб
Максимальное рабочее

давление в контуре16 бар
Максимальная температура теплоносителя 100°C



Водяной воздухонагреватель



Слайд 11Приточный и вытяжной вентиляторы
eC вентилятор с односторонним забором и загнутыми назад

лопастями
Салазки для быстрой замены
eC моторы с электронной коммутацией
Выдвижные блоки вентиляторов стандартны и заменяемы для всех типоразмеров
В типоразмерах 11/15 алюминиевое колесо с катодным погружным покрытием
В типоразмерах 20/25/35 пластиковую крыльчатку с профилированными лопатками и закругленными краями



Слайд 12Двойной перекрестноточный пластинчатый рекуператор
Выполнен из полипропилена, 100% отсутствует переток влаги и

воздуха
Стойкий к коррозии и износу
Эффективность теплопередачи свыше 80%
Способствует передаче тепла от воздуха, удаляемого из помещения бассейна, приточному воздуху
Повышает осушающую способность в режиме осушения в рециркуляции
НВ-ПВ байпас доступен в качестве опции

Рекуператор



Слайд 13Тепловой насос в режиме подачи свежего воздуха
Осушитель в режиме осушения в

рециркуляции
Хладагент R407C
Спиральный компрессор для достижения высочайших коэффициентов эффективности COP с мониторингом направления вращения
Аналоговые датчики для высокого и низкого давления и температуры газа на всасывании
Электронный расширительный вентиль
Контроль перегрева интегрирован в контроллер
Оребрение испарителя с пластиковым покрытием

Компрессорно-конденсаторный блок



Слайд 14Виртуальный контроль и мониторинг


Слайд 15

Отопление в режиме полной рециркуляции
Если в пассивном режиме не заданы показатели

температуры и влажности, то установка производит только рециркуляцию воздуха со сниженным расходом. Таким образом, обеспечивается движение воздуха в бассейне. Если возникает потребность в отоплении, то вытяжной воздух нагревается в водяном нагревателе до требуемой температуры приточного воздуха.

Слайд 16ThermoCond 29 – отопление в рециркуляции


Слайд 17


Осушение наружным воздухом в зимний период
В двойном перекрестноточном теплообменнике и испарителе

от вытяжного воздуха отводится большая часть явной и скрытой теплоты и передается приточному воздуху. Если мощности теплового насоса недостаточно, то приточный воздух нагревается в водяном нагревателе. Подмес части удаляемого воздуха для контроля влажности производится только после нагрева свежего воздуха в рекуператоре, таким образом не происходит выпадение конденсата в приточной части установки.



Слайд 18ThermoCond 29 – осушение свежим воздухом


Слайд 19


Осушение в режиме рециркуляции
В режиме рециркуляции воздух осушается в испарителе теплового

насоса. Эффективность процесса осушения существенно увеличивается за счет подключения теплообменника. Охлажденный и осушенный воздух предварительно подогревается с помощью вытяжного воздуха из помещения бассейна. Передача теплоты влечет за собой предварительное охлаждение теплого и влажного вытяжного воздуха практически до достижения «точки росы» на другой стороне теплообменника. Затем предварительно подогретый и осушенный воздух смешивается с частью необработанного рециркуляционного воздуха, нагревается на конденсаторе теплового насоса за счет тепла, полученного от процесса осушения, и подается в качестве приточного воздуха в помещение бассейна. Расход энергии теплового насоса на осушение при этом составляет менее чем 0,25 кВтч/кг.

Слайд 20ThermoCond 29 – осушение компрессором


Слайд 21


Режим эксплуатации в летний период
Если влажность наружного воздуха повышается, заслонка рециркуляции

воздуха по мере необходимости постоянно закрыта. При высокой влажности наружного воздуха заслонка полностью закрывается. При этом установка работает в прямоточном режиме со стопроцентной подачей свежего воздуха.

Слайд 22
ThermoCond 29 – летний режим


Слайд 23Все вышеперечисленное оборудование, включая отопление, приточно-вытяжную вентиляцию, осушитель, автоматику, покрытие может

быть успешно заменено установкой Menerga ThermoCond!

Слайд 24Спасибо за внимание!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика