Alegerea celui mai potrivit sistem de aer condiționat pentru mediul dvs. este foarte importantă pentru un confort ambiental maxim.

 

Alegerea celui mai potrivit sistem de aer condiționat pentru caracteristicile unui anumit mediu este o sarcină foarte importantă pentru proiectant, care trebuie să ia în considerare mulți factori fără a pierde cumva din vedere obiectivul principal: obținerea confortului ambiental. Da, pentru că deși este adevărat că economisirea energiei joacă un rol-cheie atunci când se face o alegere, asigurarea bunăstării psihice și fizice a persoanelor care trăiesc sau lucrează într-un anumit mediu este și mai importantă.

Dar de ce anume depinde confortul ambiental? Depinde de o combinație perfectă de variabile subiective și de mediu. Cele subiective se referă la caracteristicile tipice ale persoanelor, cum ar fi metabolismul, hainele purtate și activitatea desfășurată în mediul respectiv. Cele de mediu sunt parametri obiectivi și se referă la temperatura aerului și umiditatea relativă, dar și la puritatea și viteza aerului. Nu din întâmplare atunci când vorbim despre sistemele de aer condiționat ne referim nu numai la sistemele de încălzire și răcire, ci și la sistemele de ventilație mecanică controlată, care asigură o reînnoire constantă a aerului în camere.

Importanța dimensionării și diferitele tipuri de sisteme

Există mai multe evaluări care trebuie efectuate de proiectant înainte de a alege sistemul de aer condiționat ideal pentru un anumit mediu.

În primul rând, este esențial să se analizeze tipul de utilizator, deoarece vor fi cerințe diferite de la sistem pentru o singură casă, un birou sau o clădire comercială. Apoi, trebuie să se efectueze o analiză a climatului în care se va instala sistemul și trebuie să se cunoască informațiile despre clădire, cum ar fi înălțimea, numărul de ferestre și uniformitatea planului de nivel. 

Numai după această primă fază preliminară se pot calcula cerințele energetice ale clădirii, care reprezintă punctul de plecare pentru determinarea dimensiunii sistemului de aer condiționat. Cererea de energie este definită ca energia necesară pentru a menține atât temperatura aerului, cât și umiditatea la niveluri optime. În continuare, cantitatea de aer necesară pentru reînnoirea corespunzătoare trebuie să fie definită în cel mai bun mod posibil.

După finalizarea acestor verificări se poate alege cel mai potrivit sistem de aer condiționat dintre numeroasele tipuri de pe piață și se pot selecta diferitele componente din care este compus sistemul.

Importanța dimensionării și diferitele tipuri de sisteme

Dimensionarea corectă a sistemului de aer condiționat este un aspect esențial al proiectării, deoarece o eroare în dimensionarea întregului sistem, dar și a unei singure componente ar putea compromite funcționarea acestuia și ar putea provoca daune majore. Această operațiune se folosește pentru a calcula cererea de capacitate a sistemului pe baza evaluărilor indicate mai sus, astfel încât să poată funcționa în cel mai bun mod posibil și să asigure cel mai bun confort ambiental în interiorul clădirii.

Există numeroase posibilități pe piață pentru sistemele de aer condiționat, care diferă în principal în funcție de lichidul de transfer de căldură utilizat pentru a transporta energia termică sau de răcire produsă de terminalele de distribuție a generatorului (de exemplu, bobine de ventilator, radiatoare, sisteme radiante).

Prin urmare, proiectantul va putea alege între sistemele de apă, care se găsesc cel mai frecvent în sistemele hidraulice, sistemele care utilizează un fluid refrigerent, cum ar fi sistemele VRF (flux variabil de agent frigorific) și cele care utilizează numai aerul produs de unitatea de tratare a aerului (UTA).

Sisteme de apă: evoluția sistemului hidraulic conform Clivet

Proiectarea unui sistem hidraulic are avantaje clare, atât în ceea ce privește consumul redus (sistemul funcționează la o temperatură scăzută) și durabilitatea în ceea ce privește protecția mediului (se folosește apa ca fluid de convecție, fiind astfel 100% ecologic). Totuși, în comparație cu un sistem de expansiune directă sau cu cazan are un timp de pornire mai lung și un cost mai mare datorită instalării conductelor cu un debit foarte mare pentru a alimenta toate unitățile terminale.

Pentru a sprijini proiectarea sistemului și pentru a-l face și mai ușor de instalat, Clivet a dezvoltat o variantă mai avansată a sistemului hidraulic. În comparație cu versiunea tradițională, care pentru reînnoirea aerului necesită o serie de unități de tratare a aerului alimentate de unul sau mai multe răcitoare, sistemul hidraulic avansat de la Clivet încredințează reînnoirea aerului unității independente de aer condiționat aflată complet la exterior, care dispune de un sistem de recuperare termodinamică activă ZEPHIR3. Rezultatul? Sistemul este simplificat, iar costurile de implementare sunt reduse, deoarece sistemele de încălzire și de răcire centrală trebuie dimensionate doar pentru a atinge sarcina termică a clădirii și nu pentru reînnoirea aerului din aceasta.

Sisteme de aer: Soluția Clivet preasamblată pentru acoperiș

Printre soluțiile rapide de instalare, versatile și, mai presus de toate, economice pentru climatizarea și tratarea aerului din clădirile comerciale mici și mari, se remarcă sistemul preasamblat de la Clivet.

Acest tip de sistem dispune de o gamă de unități preasamblate care produc energia termică și de răcire necesară pentru a furniza aer condiționat într-o cameră numai atunci când și unde este necesar, printr-un sistem de distribuție format din conducte și terminale de distribuție. Prin urmare, fiecare zonă deservită este independentă de celelalte, astfel încât să se obțină cel mai bun confort ambiental, chiar și în medii cu cerințe diferite de reînnoire a aerului.

Sistemul preasamblat de la Clivet include o gamă largă de unități pentru zone medii sau mari aglomerate și unități de aer condiționat complet la exterior (laboratoare chimice, bucătării comerciale, morgi etc.), cu capacități de la 13 la 376 kW și debit de aer de la 600 la 16.700 l/s. În plus, sistemul poate fi extins în timp, deoarece diferitele unități preasamblate sunt independente una de cealaltă.