A cikk tartalma
- A légkondicionálók működése
- Az éghajlati rendszer hűtési képességének kiszámítása
- A légkondicionáló hűtési teljesítményének egyszerűsített kiszámítása
- A klímaberendezés hűtési teljesítményének részletes kiszámítása
- A légkondicionáló hatékonysági tényezője
- Konstruktív és szerelési típusú klímaberendezések
- Egyblokkos klímaberendezések
- Osztott rendszerek
- Inverter vagy lineáris klímaberendezések
- A légkondicionáló kiválasztása a gyártó és az ár alapján
A meleg nyári légkondicionálás, különösen a kipufogógázokkal és porral teli városban, már nem luxus, hanem szükségszerűség. De hogyan választhatja ki a helyzetének legmegfelelőbbet? Beszélünk arról, hogy a különféle konstrukciók hogyan különböznek egymástól, hogyan válasszuk ki a helyiséghez megfelelő hűtőteljesítményt, valamint a vezető gyártókról és a piaci árakról..
A ház vagy lakás légkondicionálóját úgy választják meg, hogy meghatározzák azokat a funkciókat, amelyeket a ház klímarendszereinek teljesíteniük kell, a szükséges „hűtési” kapacitást és az egységek költségének optimális arányát, tervezésének megbízhatóságát és a kényelmet, amelyet nyújthatnak..
A légkondicionálók működése
Az éghajlati háztartási rendszerek fő funkciója a lakóhely hűtése. Más üzemmódok bővítik képességeiket.
Tehát az éghajlati rendszerek fő feladatai a következők:
- hűtés;
- fűtés;
- vízelvezető;
- hidratáló;
- szellőzés.
A fűtés mint fűtési mód nem lehet a fő. Általában hideg időben használják a fűtési időszak előtt vagy után. A nedves éghajlaton a párátlanítási mód kívánatos, hogy a legtöbb ember hőtűrését javítsák. A nedvesítésre száraz éghajlaton van szükség, mivel a légkondicionáló – még páramentesítési mód nélkül is – részben látja el ezt a funkciót. És a túl száraz levegő káros az emberi légzőrendszerre. Néhány modell a legtöbbtől eltérően lehetővé teszi a friss külső levegő áramlásának megszervezését.
A légkondicionáló további üzemmódjai lehetnek:
- alvó üzemmód;
- levegő ionizáció;
- komfort üzemmód;
- légtisztítás;
- 3D levegőáram;
- időzítő;
- öndiagnózis.
Alvó üzemmód csökkenti az energiafogyasztást és a kompresszor zaját a ventilátor sebességének csökkentésével. A kényelem üzemmód olyan ritka funkció, amelyben az üzemmód-vezérlő rendszer dönt az optimális hőmérséklettől. Különböző modellekben a légtisztítás durva vagy finom szűrőkkel, valamint speciális tisztítószerekkel (elektrosztatika, abszorpció stb.) Valósítható meg..
Egyes modellekben a 3D légáramlás funkció azt jelenti, hogy az áramlást nem csak fel / le, mint a legtöbb esetben, hanem balra / jobbra is beállítani lehet. A hűvös levegő irányát néha a vezérlőpanel határozza meg – az áramlás felé irányul. Az időzítő célja az éghajlati rendszer indításának és leállításának beállítása. Örülök, hogy hazaér, és azonnal megérzi a kívánt hűvösséget. Az öndiagnosztika egy megelőző funkció, amely szükség esetén meghatározza a működési hiba okát.
Az éghajlati rendszer hűtési képességének kiszámítása
A megfelelő légkondicionáló kiválasztásához ki kell számítania a hűtőteljesítményét. Ház és lakás esetén a számítást egyszerűsített rendszer szerint lehet elvégezni – a szoba területétől függően. A részletesebb számítások figyelembe veszik a kiegészítő hőátadási paramétereket..
A légkondicionáló hűtési teljesítményének egyszerűsített kiszámítása
Az éghajlati rendszereket szinte mindig olyan számokkal látják el, amelyek a hűtőteljesítményét több ezer brit hőegységben (BTU) jelzik. Az egyszerűsített számításokkal feltételezhető, hogy 1 kW hűtőteljesítmény elegendő 25-30 m-re3 vagy 10 m2 telephelyén. A háztartási rendszerek egyszerűsített számítását az 1. táblázat mutatja.
Asztal 1
Optimális terület, m2 | teljesítmény, kWt | Teljesítmény, ezer BTU / h | Gyakori név |
15-ig | 1.6 | öt | öt |
legfeljebb 20 | 2.0 | 7 | hét |
25-ig | 2.6 | kilenc | kilenc |
35-ig | 3.5 | 12 | – |
legfeljebb 50 | 5.2 | 18 | – |
A klímaberendezés hűtési teljesítményének részletes kiszámítása
A részletesebb számítás számos tényezőt tartalmaz:
- az emberek száma a szobában;
- a mennyezet magassága;
- napos vagy árnyékolt külső fal;
- a nyílások mérete és az üvegezési terület;
- hőkibocsátás háztartási készülékektől, világítóberendezésektől;
- emeletek száma stb..
Lakóházban vagy lakásban a következő algoritmust használhatja:
- A mennyezet magasságának számításához 25-30 m-re 1 kW-ot kell alkalmazni3, ahol a szoba térfogata a terület szorzata a magassággal.
- Minden ember hozzájárul 100-130 W-ig.
- Háztartási gépek, elektronika, izzók teljesítménye – az útlevél szerint, figyelembe véve a hőkibocsátási együtthatót – 0,3.
- Az ablakon keresztül történő sugárzás napsütéses oldalon 200-300 W, árnyékban akár 50-100 W is lehet.
- Ha garantáltan 18 ° C-ot szeretne elérni a melegben, 15% -kal növelheti a vett teljesítményt.
A légkondicionáló teljesítményének kiszámítását hipotetikus esetben a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat
Paraméter | Hűtési teljesítmény, kW |
Teljesítmény egy 15 m területű helyiség térfogatához viszonyítva2 és magassága 2,5 m | 1,25-1,50 |
Hőelvezetés 3 embertől | 0,3-0,39 |
Hőelvezetés az elektromos készülékektől | ~ 0,65 |
A hő áthatol az ablakon | 0,12-0,20 |
Teljes | 2,32-2,74 |
A légkondicionáló hatékonysági tényezője
A hatékonysági tényező (EF) egy fontos mutató, amely tükrözi a hűtőteljesítmény és a mérő elektromos kapacitását. Minél magasabb az EK, annál kevesebbet kell fizetnie a helyiség hűtéséért. A 3.0-tól származó értékek jó indikátorok. Ebben az esetben minden 3 kW hűtőteljesítményre 1 kWh villamos energiát kell felhasználni.
Konstruktív és szerelési típusú klímaberendezések
A háztartási klímaberendezések besorolása a tervezésen, a beépítési módszeren és a vezérlési elveken alapul. A moduláris felépítés szerint a klímaberendezéseket egyblokkos és kétblokkos osztott rendszerekre osztják. A telepítés helyén és a szerkezeti szempontból az egyblokkok fel vannak osztva ablak- és padló (vagy mobil) rendszerekre, és a rendszerek felosztására fal, mennyezet, kazetta és csatorna rendszerekre. A vezérlés elvétől függően különbséget kell tenni az inverter és a lineáris klímaberendezések között..
Egyblokkos klímaberendezések
Azokat az eszközöket, amelyekben az összes egység egyetlen házban koncentrálódik, monoblokknak nevezzük. Leggyakrabban irodákba vagy ipari helyiségekbe telepítik, de apartmanokban és magánházakban is sikeresen használják..
Ablakkondicionálók
Az ilyen egységek be vannak építve az ablaknyílásba. Minden nagyon egyszerű, ha a keret fából készült, üveglap nélkül. Kettős üvegezésű ablakba történő beépítéskor az egyik ablakot ki kell cserélni egy szendvicspanelre, vagy egy másik ajtóra egy szendvicspanelt tartalmazó betéttel. Az ablakon klímaberendezések általában a költségvetési szegmenshez tartoznak, és nem rendelkeznek fejlett funkciókkal. Egyes modellek a hűtött levegőn kívül korlátozott mennyiségű folyadékot szolgáltatnak az utcáról, és szellőztetik a helyiséget. Tervezési hiba – kellően magas zajszint.
Ablak légkondicionáló
Padlókondicionálók
Egy ilyen típusú készüléket telepítenek a padlóra az ablak közelében, és a hullámosított légcsatornát az alábbi módok egyikével vezetik ki a helyiségből:
- illeszkedik az ablak nyitott szárnyai közé;
- üvegbe vágja tömítő csatlakozással;
- vág egy szendvicspanelt.
Padlóval felszerelt légkondicionáló beszerelése az ablakon
A hordozható klímaberendezés kényelmes a mobilitásához. Mozgathatja a szobák között, vagy ha városi lakást hagy egy dachának, vidéki házba viszi, és könnyen hozzákapcsolhatja. Az ilyen egységek elég kompaktok, esztétikusak és különféle funkcionális képességekkel rendelkeznek..
A hátrányok között kiemelhető a megnövekedett zaj, teljesítmény korlátozások, alacsony CE és meglehetősen magas költségek..
Osztott rendszerek
A rendszer két egységének, amelyeket hűtőközeg-vezeték köt össze, különböző kivitelű és telepítési helyük lehet.
Fali klímaberendezések
A legnépszerűbb típusú split rendszerek. Az elpárologtató egység a falra van szerelve, a második kompresszor egység pedig az épület külső oldalára van felszerelve. Az osztott rendszer az alap- és kiegészítő funkciókkal rendelkezik, a szellőztetés kivételével. Ez egy csendes működésű készülék, magas CE-vel (különösen az inverter modelleknél). További fontos előnye a lakóépület gyönyörű kialakítása..
Fali split rendszer telepítése
A meglehetősen magas követelmények a berendezés telepítésére és a berendezésekre vonatkozó garanciák kiterjesztésére csak akkor, ha ezeket a munkákat egy professzionális szervezet végzi, az önbeépítést nemkívánatosá teszi.
Padló- és mennyezeti rendszerek
A padlótól a mennyezetig tartó klímaberendezések sokoldalú rendszerek, amelyek elég nagy helyiségekben vannak felszerelve, de a mennyezet nem lehet magasabb, mint 3 m. Belső egységük vízszintes (csak egy merev keretre) és függőleges felületekre is felszerelhető. A formatervezés egyik fő előnye: kellemes mikroklíma a szobában. A levegő a szerelőfelület mentén mozog, mosva.
Mennyezeti légkondicionáló
Kazettás és légcsatorna légkondicionálók
Mindkét osztott rendszert egyesíti a telepítési hely – függő (vezetékes) mennyezet. Mindkét eszköz félig ipari, és háztartási eszközként használható nagy helyiségekben..
A kazettarendszerek hűtött levegőt szállítanak a párologtató egység alsó előlapján. Ugyanakkor a levegőáramok mind a négy irányba irányulnak, ami a kondicionálás folyamatát és lágyságát teszi lehetővé. Összeszereléskor a légkondicionáló párologtató egysége úgy néz ki, mint egy mennyezetbe helyezett kazetta.
A kazettás légkondicionáló rejtett felszerelése
A csatornás osztott rendszerek a kimeneti hideg levegő áramlását a beltéri egység oldalsó paneljén keresztül irányítják úgy, hogy nemcsak egy lapos mennyezetre, hanem a mennyezet szerkezetének dekoratív „lépésein” is felépíthetők. Az ilyen klímaberendezések hűtött légcsatornákon keresztül a ház két vagy több helyiségét hűthetik. A csatornaelosztott rendszer nagy előnye, hogy lehetőség van a külső levegő egy részének bevezetésére.
Rejtett csatornarendszer telepítése
Inverter vagy lineáris klímaberendezések
Az inverter klímaberendezései szerkezeti és vezérlőrendszerektől különböznek az egyszerű (lineáris, start-stop) légkondicionálóktól. A hagyományos rendszerekben a ki- és bekapcsolás (indítás és leállítás) időszakonként történik, miközben a helyiség hőmérsékleti görbe cikcakknak (törött vonal) néz ki, és a légkondicionáló bekapcsoláskor mindig teljes kapacitással működik. Az inverter szabályozása sima és folyamatos.
A hőmérsékleti viszonyok összehasonlítása a frekvenciaváltóval és a frekvenciaváltóval
Az „inverter” elnevezés a berendezés elektromos rendszerének működési elvét jelenti – a váltakozó áram állandó átalakítása egyenárammá és fordítva, miközben a hűtési teljesítmény és a fogyasztás folyamatosan változik.
Az inverter egységeknek van táblája – elektronikus vezérlőrendszer, amelyet általában „intelligens” funkciókkal gazdagítanak:
- az időjárási körülmények elszámolása;
- érzékelők egy személy helyzetének vagy távirányítójának a helyiségben történő meghatározására;
- öndiagnózis;
- védelem a hálózat feszültségváltozása ellen (nagyon kívánatos ezen rendszerek finom elektronikájához).
Az inverteres split rendszerek előnyei:
- Nem ad túl hideg patakokat, enyhébb az egészségre.
- Gyorsan eléri a hőmérsékleti értéket, és pontosabban fenntartja azt.
- Alacsony zaj.
- Nagyobb energiahatékonyság – hűtés üzemmódban 60% -ig, fűtés üzemmódban 45% -ig.
- A zökkenőmentes működés miatt nincsenek indítóáramok, amelyek befolyásolják az elektromos hálózatot, és kevesebb az elemek kopása.
A frekvenciaváltók hátránya a berendezés és a javítás magasabb költsége, ha a vezérlőpanel meghibásodik.
A légkondicionáló kiválasztása a gyártó és az ár alapján
A Mitsubishit, a Daikin, a Toshiba és a General készüléket a legjobb HVAC berendezésgyártóknak tekintik. Ezek a legmagasabb hatékonysági arányt, megbízhatóságot és funkcionalitást mutatják. Ezt a minőséget azonban általában tisztességes, nem pedig költségvetési ár követi. A Panasonic, a Hyundai és a Haier vezetnek a „jó minőségű, megfizethető áron” kategóriában. A légkondicionáló kiválasztásakor a különféle modellekben rejlő összes funkciót is figyelembe kell vennie.
Az előzetes értékeléshez kiválasztottuk azokat a javaslatokat, amelyek 2016 áprilisában relevánsak voltak, és egy táblázatban összegeztük azokat. A helyes összehasonlítás érdekében csak a legfeljebb 4 kW teljesítményű rendszereket vettük figyelembe.
3. táblázat: 2–4 kW teljesítményű klímaberendezések, szobaterület 12–35 m2
Gyártó | Modell | Egy típus | Energiahatékonysági együttható | Hűtési teljesítmény, kW | Fűtőteljesítmény, kW | Terület, m2 | Inverter | Ár, dörzsölje. | Telepítési költség, dörzsölje * | Garancia, év |
Hyundai szabvány | HSH-S071NBE | fal | 3.21 | 2.2 | 2,38 | 20 | nem | 15900 | 7500 | 3 |
ÁLTALÁNOS klíma | GCW-05CMN1 | ablak | – | 2.1 | – | 12 | nem | 16500 | 7500 | 3 |
Haier | Otthoni HSU-07HEK203 / R2 | fal | – | 2.1 | 2.25 | 20 | nem | 17200 | 7500 | 3 |
BALLU | BSW-09 HN1 | fal | 3,61 | 2.7 | 2.8 | 27 | nem | 17300 | 7500 | 3 |
DANTEX | RK-07SDM3 / RK-07SDM3E | fal | 3,61 | 2.2 | 2,3 | 21 | nem | 18100 | 7500 | 2 |
ELECTROLUX | EACS-07HN / N3 | fal | – | 2.2 | 2,39 | 20 | nem | 18400 | 7500 | 3 |
MIDEA | MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 | fal | 3.01 | 2,64 | 2,64 | 24 | nem | 20.000 | 7500 | 3 |
ÁLTALÁNOS klíma | GCW-07CRN1 | ablak | – | 2.1 | – | tizenhat | nem | 20100 | 7500 | 3 |
PANASONIC | CS-YW7MKD / CU-YW7MKD | fal | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 21 | nem | 22500 | 7500 | 3 |
BALLU | BSWI-09HN1 | fal | 3,61 | 2.7 | 2.8 | 27 | Igen | 22800 | 7500 | 3 |
Lg | G07AHT | fal | 3,42 | 2.17 | 2,3 | 15 | nem | 24800 | 7500 | 2 |
Haier | Lightera DC inverter HSU-12HNF03 / R2 (DB) | fal | – | 3.5 | 3,85 | 35 | Igen | 26600 | 7500 | 3 |
TOSHIBA | RAS-07SKP-ES / RAS-07SA-ES | fal | 3,35 | 2,08 | 0,62 | 20 | nem | 28300 | 7500 | 3 |
MITSUBISHI | HEAVY SRK20HG-S / SRC20HG-S | fal | 3,64 | 2,07 | 2.22 | 20 | nem | 30500 | 7500 | 3 |
KENTATSU | KSGM26HZAN1 / KSRM26HZAN1 | fal | 3,62 | 2,64 | 2,93 | 25 | Igen | 32800 | 7500 | 3 |
DAIKIN | FTYN25L / RYN25L | fal | 3,61 | 2,65 | 2.8 | 25 | nem | 34000 | 7500 | 3 |
HITACHI | RAS-10AH1 / RAC-10AH1 | fal | 3,63 | 2,65 | 2.9 | 26 | nem | 34200 | 7500 | 3 |
FUJITSU | ASYG07LLCA / AOYG07LLC | fal | 4.29 | 2.1 | 2.7 | 20 | Igen | 35100 | 7500 | 4 |
DAIKIN | FFQN25CXV / RYN25CXV | kazetta | 3,35 | 2.8 | 2.8 | 25 | nem | 54700 | 8500 | 3 |
Gree | GPCN12A2NK3CA | Mobil | 2.14 | 3.0 | – | harminc | nem | 62000 | – | 2 |
MITSUBISHI ELECTRIC | SEZ-KD25VAQ / SUZ-KA25VA | csatorna | 3,61 | 2.5 | 3.0 | 25 | Igen | 99800 | 7500 | 3 |
DAIKIN | FLXS25B / RXS25K | padlótól mennyezetig érő | 3,63 | 2.5 | 3.4 | 25 | Igen | 103200 | 7500 | 3 |
MITSUBISHI ELECTRIC | SLZ-KA25VAL / SUZ-KA25VA3 | kazetta | 3.00 | 2.5 | 3.0 | 25 | Igen | 106500 | 7500 | 3 |
FUJITSU | AGYG12LVCB / AOYG12LVCN | padló | 4.4 | 3.0 | 4.0 | 35 | Igen | 167400 | 8500 | 4 |
DAIKIN | FTXZ25N / RXZ25N | fal | 5.9 | 2.5 | 3.6 | 25 | Igen | 183000 | 7500 | 3 |
* normál telepítés, online áruház ajánlat
Szia! Szeretnék segítséget kérni a klímaberendezés kiválasztásával kapcsolatban. Hogyan tudom eldönteni, hogy milyen típusú klíma lenne a legmegfelelőbb egy lakásban és egy házban? Milyen tényezőkre kell figyelnem? Milyen teljesítményű klímát válasszak? És milyen egyéb szempontokat érdemes figyelembe venni a választásnál? Köszönöm szépen a segítségedet!
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a klímaberendezés kiválasztásakor egy lakás vagy egy ház esetében?
Hogyan lehet meghatározni, milyen klímaberendezést válasszunk egy lakáshoz és házhoz? Milyen elveket vagy szempontokat kell figyelembe vennünk, például a helyiség méretét, az energiahatékonyságot vagy az árat? Van-e valamilyen javaslatod a legjobb típus vagy márka kiválasztására? Köszönöm a segítséget!