Schody.  Vstupní skupina.  Materiály.  Dveře.  Hrady a zámky  Design

Schody. Vstupní skupina. Materiály. Dveře. Hrady a zámky Design

» Ovládání ventilů v energeticky účinné ventilaci VAV. VAV systémy Jak funguje VAV systém

Ovládání ventilů v energeticky účinné ventilaci VAV. VAV systémy Jak funguje VAV systém

Popis:

U komplexních ventilačních systémů vede každá změna polohy klapky provedená v jedné z místností k rozdílu průtoku (tlaku) v sousedních místnostech. Nejlepším způsobem, jak tomuto problému předejít, je použití VAV regulátorů a regulátorů tlaku, když je nutné udržovat konstantní tlakový rozdíl v sousedních oblastech. Použití takových systémů umožňuje snížit náklady na energii a optimalizovat provoz klimatizačních systémů. Navíc takové systémy díky moderní systémy ovládací prvky mohou reagovat na měnící se zatížení, jako je teplo, v jednotlivých oblastech domu, čímž jsou flexibilnější. Systémy postavené na bázi VAV regulátorů mají možnost následné adaptace a modifikace stávajících řešení.

Instalace:

Pro zajištění správné funkce instalace se při instalaci regulátorů doporučuje dodržovat následující zásady:

Délka rovný úsek před 2D ovladačem

Délka rovného úseku za regulátorem 1D

Regulátor průtoku vzduchu je vícelistý ventil s protiběžnými deskami. Je určen k regulaci proudění vzduchu v místnosti a také k automatickému uzavření obdélníkového ventilu.

Otočné desky regulátorů průtoku vzduchu jsou vyrobeny z hliníkový profil, díky čemuž jsou pevné a odolné. Kromě toho je díky materiálu regulátor odolný proti korozi a lehký. Tělo je vyrobeno z pozinkovaného plechu ocelový plech. Poloha je fixována pomocí páky s kovovou rukojetí a zarážkou. Montáž se provádí pomocí přírubového spoje.

Systémy s proměnlivý průtok vzduchu VAV (Variable Air Volume) dokáže regulovat přívod vzduchu samostatně v každé místnosti. Tímto způsobem můžete vypnout ventilaci v jakékoli místnosti. Tradiční ventilační systémy přivádějí vzduch do všech místností bez ohledu na obsazenost. Systémy VAV získávají na popularitě pouze v Rusku, protože dříve tento způsob větrání vyžadoval dostatečné finanční náklady. Nyní se situace změnila a takový regulátor průtoku vzduchu lze zakoupit levně.

V internetovém obchodě Inplast zakoupíte regulátory vzduchu na přijatelné ceny. VAV systémy k dispozici a ventilační zařízení Smay. Dodáváme po celém Rusku.

Podobné produkty


Zboží je dodáno na základě platby předem

Regulátory Optima VAV zajišťují, aby bylo do každé místnosti přiváděno potřebné množství vzduchu, tzn. regulovat proudění vzduchu podle potřeby. Takový regulátor je zařízení, které kombinuje VAV regulátor, dynamický převodník diferenčního tlaku, elektrický pohon a samotný ventil.
Regulátory proměnlivého množství vzduchu (VAV) se používají pro přívod a odvod v nízkotlakých ventilačních systémech. Zařízení jsou ideální pro jednozónové řízení napájení a výfuku v režimu master a slave. Ventilační systém VAV je nejoptimálnějším řešením pro kancelářské a komerční budovy, hotely, nemocnice a další budovy veřejný účel. V klimatizačních systémech, kde je nutné zvláště přesné udržování rozdílu tlaku vzduchu (operační sály, dílny, laboratoře atd.), bude použití VAV systémů také optimální.

Hlavní technické vlastnosti:

  • Třída těsnosti klapky - 4 (podle EN 175)
  • Třída těsnosti pouzdra - C (podle EN 1751)
  • Hygienické certifikáty ILH VDI 3803 a VDI 6022 pro použití v nemocnicích a pro standardní systémy mikroklima

Vysoká úroveň přesnosti:

  • 10-20 % z maximální limit terminálový provoz Vmax udává systematickou chybu ±25 %
  • 20-40% maximálního provozního limitu terminálu Vmax dává systematickou chybu ˂±10%
  • 40-100% maximálního provozního limitu terminálu Vmax dává systematickou chybu ˂±4%
  • Rychlost vzduchu od 2 do 13 m/s
  • Průtok vzduchu od 36 do 14589 m3/h
  • Pracuje při tlakových rozdílech do 1000 Pa (max. 1500 Pa)
  • OPTIMA-R-I má hluk a tepelně izolační vrstva(50 mm)

Těleso regulátoru je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu. Speciální konstrukce vícepolohového snímače diferenčního tlaku umožňuje získat přesná data i ve složitých systémech.
Vstup/výstup: ø 80 až ø 630 mm
Regulátory proměnlivého průtoku vzduchu Optima jsou standardně vybaveny (BLC1) kompaktním regulátorem Belimo se schopností komunikace přes MP-Bus (LMV-D3 nebo NMV-D3), určeným pro provoz v individuálním režimu nebo v režimu master a slave. Regulátory Optima, doplněné o speciální kompaktní regulátory, lze také integrovat do sítě ModBus a LONWork a pomocí brány můžete pracovat pomocí protokolu BACnet. Parametry proudění vzduchu se nastavují pomocí speciálního programátoru Belimo ZTH-GEN. Kompaktní regulátory jsou standardně nebo s vlastními parametry Vmin a Vmax (uvedené v objednávce) kalibrovány ve výrobě před expedicí.

*BLC1 = kompaktní ovladač Belimo LMV-D3 s komunikací MP-Bus
BLC4 = kompaktní regulátor Belimo LMV-D3 bez komunikace
BLC1-MOD = kompaktní regulátor Belimo LMV-D3 s komunikací MODBUS
* - standardní dodávka

Variable Air Volume - variabilní průtok vzduchu

Specialisté SYSTEMAGROUP realizovali více než jeden projekt využívající ventilační a klimatizační systémy Systemair VAV, a to jak ve fázi návrhu a instalace, tak při modernizaci stávajících systémů.

Výhody VAV - systémy s proměnným průtokem vzduchu oproti CAV - systémy s konstantním průtokem vzduchu:

  • Individuální komfort každého pokoje- organizace dodávky vzduchu se provádí podle poptávky od určitého vnější faktor nebo jejich součet a priorita: teplota t, vlhkost, CO2, pohyb.
  • Úspora energie- maximální energetická účinnost, umožňuje ušetřit až 70 % spotřeby elektrické energie.
  • Zvyšuje životnost zařízení
  • Nízká hlučnost provozu systému

Podívejme se na tři příklady námi realizovaných objektů, rozložení VAV systémů od pokročilých po jednoduché.

Ve všech třech příkladech jsou použity vzduchotechnické jednotky s rekuperací. Režim řízení ventilačního systému se provádí udržováním teploty t odpadní vzduch(udržování pokojové teploty). Ovladač ventilační systém nastavuje teplotu přiváděného vzduchu t (tmin a tmax).

1. Příklad

Úkolem stanoveným zákazníkem je individuálně udržovat přesnou a nepřetržitou kontrolu vlhkosti a teploty t v každém ze šesti obytných prostor: čtyři ložnice, obývací pokoj, jídelna.

V tento projekt Bylo nutné regulovat šest zón, princip fungování systému byl implementován na VAV regulátorech průtoku vzduchu OPTIMA a optimalizátoru.

Proud vzduchu daného systému VAV je nezávislý na tlaku v tomto systému.

  • Regulátory průtoku VAV přijímají řídicí signál (0/2-10V) z čidel vlhkosti a teploty t instalovaných v prostorách - je požadováno Vx m3/h.
  • Pohybující se proud vzduchu vytváří tlakový rozdíl, který se měří pomocí Pitotovy trubice
  • Skutečná hodnota průtoku vzduchu m3/h získaná pomocí snímače diferenčního tlaku je odeslána do regulátoru proměnného průtoku
  • Regulátor porovnává skutečný průtok vzduchu m3/h. a požadovaná hodnota, pokud jsou odchylky, vyšle korekční signál do elektropohonu, který upraví průřez ventilu na požadovaný průtok vzduchu m3/h. nebude dosaženo
  • Optimalizační regulátor přijímá signály přes síť MP-bus ze všech regulátorů VAV a upravuje provoz ventilátorů.
  • Topvex TR_EL - vertikální vzduchotechnická jednotka s rotačním rekuperátorem a elektrický ohřívač
  • AIAS COMBOX MODULE - optimalizátor regulátorů pro regulátory proměnného průtoku VAV
  • CO2RT Nástěnná montáž 0-2000 ppm - Měniče hladiny CO2, vlhkosti a teploty
  • OPTIMA-R-BLC1 - regulátory s proměnným průtokem
  • Mitsubishi Electric SUZ-KA_ invertor - kompresor-kondenzační jednotka (KKB)
  • DXRE - freonový chladič
  • PAC-IF012B-E - řadič KKB
  • Carel compactSteam je izotermický zvlhčovač.

2. Příklad

Úkolem stanoveným zákazníkem je udržovat přesnou a nepřetržitou kontrolu koncentrace CO2 a teploty t ve dvou tělocvičnách.

V tomto projektu bylo nutné regulovat dvě zóny, princip fungování je realizován podle schématu - Průtok vzduchu daným systémem VAV závisí na statickém tlaku Pa v tomto systému.

  • Elektrické pohony vzduchových ventilů přijímají řídicí signál (0/2-10V) ze snímačů koncentrace CO2 a teploty t instalovaných ve sportovních halách
  • Vzduchový ventil, měnící průřez, dodává požadovaný průtok vzduchu m3/h.
  • Pohybující se proud vzduchu vytváří tlakový rozdíl Pa, který je měřen snímači diferenčního tlaku
  • Snímače diferenčního tlaku vysílají signál do ovladače vzduchotechnické jednotky, který následně upravuje chod ventilátorů v závislosti na aktuální potřebě průtoku vzduchu m3/h.

Zařízení instalované na místě:

  • Topvex FR_HWL - horizontální vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem a ohřívačem vody
  • VAV Regulace tlaku v potrubí - snímače diferenčního tlaku
  • Belimo LF 24-SR - elektropohony 0-10V řízené měniči hladiny CO2
  • DXRE - freonový chladič
  • PAC-IF013B-E - řadič KKB.

3. Příklad

Úkolem stanoveným zákazníkem bylo udržovat přesnou a nepřetržitou regulaci teploty v kancelářských prostorách.

V tomto projektu bylo nutné zajistit teplotu singlu kancelářské prostory(call centrum). Princip činnosti systému je realizován podle schématu řízeného přímo ovladačem ventilačního systému Corrigo. Nastavení ovladače Corrigo umožňuje měnit průtok vzduchu m3/h. v závislosti na teplotní odchylce t v místnosti.

Zařízení instalované na místě:

  • Topvex FC_EL - závěsná vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem a elektrickým ohřívačem
  • DXRE - freonový chladič
  • Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP_YKA měnič - kompresor-kondenzační jednotka (KKB)
  • PAC-IF013B-E - řadič KKB

Variable Air Volume - variabilní průtok vzduchu

Specialisté SYSTEMAGROUP realizovali nejeden projekt využívající ventilační a klimatizační systémy VAV, a to jak ve fázi návrhu a instalace, tak při modernizaci stávajících systémů.

Výhody VAV - systémy s proměnným průtokem vzduchu oproti CAV - systémy s konstantním průtokem vzduchu:

  • Individuální komfort každého pokoje- organizace dodávky vzduchu se provádí podle poptávky od určitého vnějšího faktoru nebo jejich součtu a priority: teplota t, vlhkost, CO2, pohyb.
  • Úspora energie- maximální energetická účinnost, umožňuje ušetřit až 70 % spotřeby elektrické energie.
  • Zvyšuje životnost zařízení
  • Nízká hlučnost provozu systému

Podívejme se na tři příklady námi realizovaných objektů, rozložení VAV systémů od pokročilých po jednoduché.

Ve všech třech příkladech jsou použity vzduchotechnické jednotky s rekuperací. Režim řízení ventilačního systému se provádí udržováním teploty t odpadního vzduchu (udržování pokojové teploty). Regulátor ventilačního systému sám nastavuje teplotu přiváděného vzduchu t (tmin a tmax).

1. Příklad

Úkolem stanoveným zákazníkem je individuálně udržovat přesnou a nepřetržitou kontrolu vlhkosti a teploty t v každém ze šesti obytných prostor: čtyři ložnice, obývací pokoj, jídelna.

V tomto projektu bylo nutné regulovat šest zón, princip fungování systému byl implementován na VAV regulátorech variabilního průtoku vzduchu OPTIMA a optimalizačním regulátoru.

Proud vzduchu daného systému VAV je nezávislý na tlaku v tomto systému.

  • Regulátory průtoku VAV přijímají řídicí signál (0/2-10V) z čidel vlhkosti a teploty t instalovaných v prostorách - je požadováno Vx m3/h.
  • Pohybující se proud vzduchu vytváří tlakový rozdíl, který se měří pomocí Pitotovy trubice
  • Skutečná hodnota průtoku vzduchu m3/h získaná pomocí snímače diferenčního tlaku je odeslána do regulátoru proměnného průtoku
  • Regulátor porovnává skutečný průtok vzduchu m3/h. a požadovaná hodnota, pokud jsou odchylky, vyšle korekční signál do elektropohonu, který upraví průřez ventilu na požadovaný průtok vzduchu m3/h. nebude dosaženo
  • Optimalizační regulátor přijímá signály přes síť MP-bus ze všech regulátorů VAV a upravuje provoz ventilátorů.
  • Topvex TR_EL - vertikální vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem a elektrickým ohřívačem
  • AIAS COMBOX MODULE - optimalizátor regulátorů pro regulátory proměnného průtoku VAV
  • CO2RT Nástěnná montáž 0-2000 ppm - Měniče hladiny CO2, vlhkosti a teploty
  • OPTIMA-R-BLC1 - regulátory s proměnným průtokem
  • Mitsubishi Electric SUZ-KA_ invertor - kompresor-kondenzační jednotka (KKB)
  • DXRE - freonový chladič
  • PAC-IF012B-E - řadič KKB
  • Carel compactSteam je izotermický zvlhčovač.

2. Příklad

Úkolem stanoveným zákazníkem je udržovat přesnou a nepřetržitou kontrolu koncentrace CO2 a teploty t ve dvou tělocvičnách.

V tomto projektu bylo nutné regulovat dvě zóny, princip fungování byl realizován podle schématu - Průtok vzduchu v daném systému VAV závisí na statickém tlaku Pa v tomto systému.

  • Elektrické pohony vzduchových ventilů přijímají řídicí signál (0/2-10V) ze snímačů koncentrace CO2 a teploty t instalovaných ve sportovních halách
  • Vzduchový ventil, měnící průřez, dodává požadovaný průtok vzduchu m3/h.
  • Pohybující se proud vzduchu vytváří tlakový rozdíl Pa, který je měřen snímači diferenčního tlaku
  • Snímače diferenčního tlaku vysílají signál do ovladače vzduchotechnické jednotky, který následně upravuje chod ventilátorů v závislosti na aktuální potřebě průtoku vzduchu m3/h.

Zařízení instalované na místě:

  • Topvex FR_HWL - horizontální vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem a ohřívačem vody
  • VAV Regulace tlaku v potrubí - snímače diferenčního tlaku
  • Belimo LF 24-SR - elektropohony 0-10V řízené měniči hladiny CO2
  • DXRE - freonový chladič
  • PAC-IF013B-E - řadič KKB.

3. Příklad

Úkolem stanoveným zákazníkem bylo udržovat přesnou a nepřetržitou regulaci teploty v kancelářských prostorách.

V tomto projektu bylo nutné zajistit teplotu jednoho kancelářského prostoru (call centra). Princip činnosti systému je realizován podle schématu řízeného přímo ovladačem ventilačního systému Corrigo. Nastavení ovladače Corrigo umožňuje měnit průtok vzduchu m3/h. v závislosti na teplotní odchylce t v místnosti.

Zařízení instalované na místě:

  • Topvex FC_EL - závěsná vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem a elektrickým ohřívačem
  • DXRE - freonový chladič
  • Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP_YKA měnič - kompresor-kondenzační jednotka (KKB)
  • PAC-IF013B-E - řadič KKB

Představte si, že chcete do svého bytu nainstalovat ventilační systém. Výpočty ukazují, že pro ohřev přiváděného vzduchu v chladném období bude zapotřebí topidlo o výkonu 4,5 kW (umožní ohřát vzduch z -26°C na +18°C s větracím výkonem 300 m³/h ). Elektřina je do bytu přiváděna přes 32A automat, lze tedy snadno spočítat, že výkon ohřívače je cca 65% z celkového výkonu přiděleného bytu. To znamená, že takový ventilační systém nejen výrazně zvýší výši účtů za energii, ale také přetíží elektrickou síť. Je zřejmé, že není možné instalovat ohřívač takového výkonu a jeho výkon bude muset být snížen. Jak to ale udělat, aniž by se snížila míra komfortu obyvatel bytu?

Jak snížit spotřebu energie?


Větrací jednotka s rekuperátorem.
Ke svému fungování vyžaduje síť.
potrubí pro přívod a odvod vzduchu.

První, co nás v takových případech obvykle napadne, je použití ventilačního systému s rekuperátorem. Takové systémy se však dobře hodí velké chaty, v bytech pro ně prostě není dostatek místa: k rekuperátoru musí být kromě sítě přiváděného vzduchu napojena také odtahová síť zdvojnásobující celkovou délku vzduchovodů. Další nevýhodou rekuperačních systémů je to, že pro zajištění podpory vzduchu pro „špinavé“ místnosti musí být značná část výfukového proudu nasměrována do výfukových kanálů koupelny a kuchyně. A nerovnováha přívodních a výfukových toků vede k výraznému snížení účinnosti rekuperace (není možné odmítnout podporu vzduchu pro „špinavé“ místnosti, protože v tomto případě začnou v celém bytě cirkulovat nepříjemné pachy). Navíc náklady na rekuperační ventilační systém mohou snadno překročit dvojnásobek nákladů na konvenční. zásobovací systém. Existuje jiné, levné řešení našeho problému? Ano, jedná se o zásobovací VAV systém.

Systém variabilního proudění vzduchu popř VAV Systém (Variable Air Volume) umožňuje regulovat přívod vzduchu v každé místnosti nezávisle na sobě. S takovým systémem můžete vypnout větrání v jakékoli místnosti stejně, jako jste zvyklí zhasínat světla. Opravdu nenecháváme svítit tam, kde nikdo není – bylo by to nepřiměřené plýtvání elektřinou a penězi. Proč nechat plýtvat energií ventilační systém s výkonným ohřívačem? Přesně tak však fungují tradiční ventilační systémy: přivádějí ohřátý vzduch do všech místností, kde by lidé mohli být, bez ohledu na to, zda se tam skutečně nacházejí. Kdybychom kontrolovali světlo stejně jako tradiční ventilace- hořelo by to v celém bytě najednou i v noci! Navzdory zjevná výhoda Na rozdíl od systémů VAV v Rusku západní Evropa, se zatím nerozšířily, mimo jiné proto, že jejich tvorba vyžaduje složitou automatizaci, která výrazně prodražuje celý systém. Nicméně rychlé snížení nákladů na elektronické součástky, ke kterému dochází v v poslední době, umožnilo vyvinout levně hotová řešení pro budování systémů VAV. Než ale přejdeme k popisu příkladů systémů s proměnným prouděním vzduchu, pojďme si ujasnit, jak fungují.



Obrázek ukazuje VAV systém s maximální kapacitou 300 m³/h, který obsluhuje dvě oblasti: obývací pokoj a ložnici. Na prvním obrázku je vzduch přiváděn do obou zón: 200 m³/h v obývacím pokoji a 100 m³/h v ložnici. Předpokládejme, že v zimě nebude výkon ohřívače stačit na ohřátí takového proudu vzduchu komfortní teplota. Pokud bychom použili klasický systém větrání, museli bychom snížit celkový výkon, ale pak by v obou místnostech bylo dusno. Máme ale nainstalovaný VAV systém, takže přes den můžeme přivádět vzduch pouze do obývacího pokoje a v noci přivádět vzduch pouze do ložnice (jako na druhém obrázku). K tomuto účelu jsou ventily, které regulují objem vzduchu přiváděného do prostor, vybaveny elektrickými pohony, které umožňují otevírání a zavírání klapek ventilů pomocí klasických spínačů. Uživatel tedy stisknutím vypínače před spaním vypne ventilaci v obývacím pokoji, kde v noci nikdo není. V tomto bodě je snímač diferenčního tlaku, který měří tlak vzduchu na výstupu vzduchotechnická jednotka, zaznamenává zvýšení měřeného parametru (při zavřeném ventilu se zvyšuje odpor sítě přívodu vzduchu, což vede ke zvýšení tlaku vzduchu ve vzduchovodu). Tyto informace jsou přenášeny do vzduchotechnické jednotky, která automaticky sníží výkon ventilátoru jen natolik, aby tlak v místě měření zůstal nezměněn. Pokud tlak ve vzduchovém potrubí zůstane konstantní, pak se průtok vzduchu ventilem v ložnici nezmění a bude stále 100 m³/h. Celkový výkon systému se sníží a bude také roven 100 m³/h, tedy energii spotřebovanou ventilačním systémem v noci. se sníží 3krát aniž by to ohrozilo pohodlí lidí! Pokud zapnete přívod vzduchu střídavě: přes den v obývacím pokoji a v noci v ložnici maximální výkon Ohřívač vzduchu lze snížit o třetinu a průměrnou spotřebu energie o polovinu. Nejzajímavější je, že náklady na takový systém VAV převyšují náklady na konvenční ventilační systém pouze o 10-15%, to znamená, že tento přeplatek bude rychle kompenzován snížením výše účtů za elektřinu.

Krátká video prezentace vám pomůže lépe pochopit princip fungování systému VAV:


Nyní, když jsme pochopili princip fungování systému VAV, podívejme se, jak lze takový systém sestavit na základě zařízení dostupného na trhu. Vezmeme si jako základ ruské VAV kompatibilní vzduchotechnické jednotky Breezart, které umožňují vytvářet VAV systémy obsluhující 2 až 20 zón s centralizovaným ovládáním z dálkového ovládání, pomocí časovače nebo CO 2 senzoru.

VAV systém s 2-polohovým ovládáním

Tento VAV systém je sestaven na bázi vzduchotechnické jednotky Breezart 550 Lux s výkonem 550 m³/h, která je dostatečná pro obsluhu bytu nebo malé chaty (vzhledem k tomu, že systém s proměnným průtokem vzduchu může mít nižší produktivitu ve srovnání s tradičním ventilačním systémem). Tento model, stejně jako všechny ostatní větrací jednotky Breezart, lze použít k vytvoření systému VAV. Navíc budeme potřebovat sadu VAV-DP, která obsahuje snímač JL201DPR, který měří tlak v potrubí poblíž místa odbočky.


VAV systém pro dvě zóny s 2-polohovým ovládáním


Větrací systém je rozdělen do 2 zón, přičemž zóny se mohou skládat buď z jedné místnosti (zóna 1) nebo z několika (zóna 2). To umožňuje použití takových 2-zónových systémů nejen v bytech, ale i na chatách nebo v kancelářích. Ventily v každé zóně jsou ovládány nezávisle na sobě pomocí konvenčních spínačů. Nejčastěji se tato konfigurace používá k přepínání mezi nočním (přívod vzduchu pouze do zóny 1) a denním (přívod vzduchu pouze do zóny 2) režimem s možností přívodu vzduchu do všech místností, pokud máte například hosty.

Oproti běžnému systému (bez regulace VAV) je navýšení nákladů na základní vybavení cca. 15% , a pokud vezmeme v úvahu celkové náklady na všechny prvky systému spolu s instalační práce, pak bude nárůst nákladů téměř nepozorovatelný. Ale i takto jednoduchý VAV systém umožňuje ušetříte asi 50 % elektřiny!

V uvedeném příkladu jsme použili pouze dvě řízené zóny, ale může jich být libovolný počet: jednotka přívodu vzduchu jednoduše udržuje zadaný tlak ve vzduchovodu, bez ohledu na konfiguraci vzduchové sítě a počet řízených ventilů VAV . To umožňuje v případě nedostatku finančních prostředků nejprve nainstalovat jednoduchý VAV systém ve dvou zónách a následně jejich počet zvýšit.

Zatím jsme se podívali na 2-polohové regulační systémy, ve kterých je ventil VAV buď 100% otevřený, nebo zcela uzavřený. V praxi se však používají častěji pohodlné systémy s proporcionálním ovládáním, umožňující plynule regulovat objem přiváděného vzduchu. Nyní se podíváme na příklad takového systému.

VAV systém s proporcionálním řízením


VAV systém pro tři zóny s proporcionálním řízením


Tento systém využívá produktivnější Breezart 1000 Lux PU při 1000 m³/h, který se používá v kancelářích a chatách. Systém se skládá ze 3 zón s proporcionálním řízením. Moduly CB-02 se používají k ovládání pohonů proporcionálních ventilů. Místo spínačů jsou zde použity regulátory JLC-100 (navenek podobné stmívačům). Tento systém umožňuje uživateli plynule nastavit přívod vzduchu v každé zóně v rozsahu od 0 do 100 %.

Skladba základního vybavení systému VAV (vzduchotechnická jednotka a automatika)

Všimněte si, že jeden VAV systém může současně používat zóny s 2-polohovým a proporcionálním ovládáním. Kromě toho lze ovládání provádět z pohybových senzorů - to umožní přívod vzduchu do místnosti pouze tehdy, když je v ní někdo.

Nevýhodou všech uvažovaných možností systému VAV je, že uživatel musí ručně upravit přívod vzduchu v každé zóně. Pokud existuje mnoho takových zón, je lepší vytvořit systém s centralizovaným řízením.

VAV systém s centralizovaným ovládáním

Centralizované ovládání systému VAV umožňuje aktivovat předem naprogramované scénáře, měnit přívod vzduchu současně ve všech zónách. Například:

  • Noční režim. Vzduch je přiváděn pouze do ložnic. Ve všech ostatních místnostech jsou ventily otevřené na minimální úroveň, aby se zabránilo stagnaci vzduchu.
  • Denní režim. Všechny pokoje kromě ložnic jsou plně provzdušněny. V ložnicích jsou ventily zavřené nebo otevřené na minimální úrovni.
  • Hosté. Proudění vzduchu v obývacím pokoji je zvýšeno.
  • Cyklické větrání(používá se, když jsou lidé delší dobu nepřítomní). Každý pokoj je zásobován postupně malé množství vzduch - tím se vyhnete vzhledu nepříjemné pachy a dusno, které může způsobit nepohodlí, když se lidé vrátí.


VAV systém pro tři zóny s centralizovaným ovládáním


Pro centralizované ovládání pohonů ventilů se používají moduly JL201, které se slučují do jednotný systém, ovládaný přes ModBus. Programování scénářů a ovládání všech modulů se provádí ze standardního dálkového ovládání ventilační jednotky. K modulu JL201 lze připojit čidlo koncentrace oxid uhličitý nebo ovladač JLC-100 pro místní (ruční) ovládání pohonů.

Skladba základního vybavení systému VAV (vzduchotechnická jednotka a automatika)

Video popisuje, jak ovládat VAV systém s centralizovaným ovládáním pro 7 zón z dálkového ovládání vzduchotechnické jednotky Breezart 550 Lux:


Závěr

Na těchto třech příkladech jsme si to ukázali obecné zásady konstrukce a stručně popsal možnosti moderních VAV systémů, více podrobné informace o těchto systémech lze nalézt na stránkách Breezart.