Dispozitivele de ventilare a aerului proaspăt cu economie de energie optimizează economiile de forță prin situații climatice unice prin intermediul numeroaselor funcții de proiectare și mecanisme de control inteligente:
1. Funcționare cu viteză variabilă:
Dispozitivele de ventilație cu aer sclipitor care economisesc energie includ pasionații de viteză variabilă care permit o manipulare precisă a prețului fluxului de aer. În situații cu climă moderată, acele gadgeturi pot funcționa la viteze mai mici ale ventilatorului. Această reducere a ritmului ventilatorului are ca rezultat un consum mai mic de energie, deoarece este nevoie de mult mai puțină energie electrică pentru a transporta aerul prin dispozitiv. Această flexibilitate permite unității să se conformeze situațiilor exterioare în schimbare, fără a consuma energie inutilă.
2. Senzori de temperatură și umiditate:
Aceste dispozitive de ventilație sunt gata cu senzori superiori care afișează continuu temperatura și umiditatea în exterior. Atunci când situațiile exterioare sunt favorabile, unitatea își poate ajusta automat prețurile debitului de aer. De exemplu, pe vreme rece și uscată, unitatea poate crește admisia de aer sclipitor, reducând nevoia de răcire sau încălzire mecanică. Această metodă adaptivă optimizează economiile financiare prin utilizarea ventilației aliniate la climatul natural.
3. Sisteme de recuperare a căldurii:
Ventilatoarele cu economie de energie numesc schimbătoare de căldură pentru a recupera electricitatea termică din aerul evacuat. Pe vreme mai rece, acele sisteme de vindecare a căldurii captează căldura din aerul viciat care iese și o transferă în aerul proaspăt care intră. Această tehnică de preîncălzire reduce în mod apreciabil puterea necesară pentru încălzirea aerului care intră, făcându-l un plus de rezistență verde, mai ales în climatele fără sânge.
4. Ventilație controlată de cerere:
Aceste gadget-uri caracteristice fluxului de aer controlat de cerere, care se bazează pe măsurători de primă calitate a aerului din interior în timp real. Senzorii monitorizează parametri precum grade de dioxid de carbon (CO2), asigurându-se că cotațiile de ventilație sunt ajustate în principal în funcție de gradul de ocupare și de aer excelent. Când aerul interior excelent este de primă clasă și gradul de ocupare este scăzut, unitatea de ventilație își reduce prețurile de ventilație, protejând electricitatea prin oprirea schimburilor de aer inutile.
5. Programare sezonieră:
Unitățile de ventilație cu economie de energie pot fi programate cu setări sezoniere. În timpul lunilor de vară, unitatea poate acorda prioritate aducerii de aer rece în exterior pentru a reduce greutatea structurilor de aer condiționat. În gheață, accentul se mută către fotografierea și utilizarea energiei termice din aerul de ieșire, scăzând cererea de încălzire suplimentară. Acest model sezonier optimizează economiile de energie pe tot parcursul anului.
6. Modul de purjare nocturnă:
Unele gadget-uri sunt pregătite cu un mod de purjare pe timp de noapte, care beneficiază de temperaturile mai răcoroase din mijlocul nopții. În timpul nopții, în timp ce temperaturile exterioare sunt în scădere, unitatea poate aspira aer din exterior pentru a răci spațiul interior fără să se bazeze pe răcirea mecanică. Această metodă reduce consumul de energie prin utilizarea răcirii pe bază de plante, în timp ce situațiile sunt favorabile.
7.Răcire gratuită:
În regiunile cu aer exterior în mod evident rece la un moment dat al anotimpurilor pozitive, dispozitivele de ventilație care economisesc energie electrică pot fi programate să folosească aerul exterior fără întârziere pentru răcire. Prin ocolirea structurilor mecanice de răcire, aceste dispozitive reduc utilizarea energiei electrice, în special pe durata duratelor, în timp ce aerul exterior oferă o răcire ok fără a fi nevoie de aer condiționat.
8.Controale inteligente:
Unitățile de ventilație cu economie de energie sunt adesea pregătite cu comenzi inteligente care se pot combina cu sistemele de automatizare a clădirilor. Aceste comenzi pot răspunde dinamic la conversia condițiilor climatice și a etapelor de ocupare, optimizând utilizarea energiei electrice. Comenzile inteligente pot oferi, de asemenea, înregistrări și informații pentru reglarea plăcută a performanței generale a sistemului de ventilație de-a lungul anilor, asigurând eficiența electrică continuă.
Unitate de ventilare a aerului proaspăt cu economie de energie (tip vertical)
Unitate de ventilare a aerului proaspăt cu economie de energie (tip vertical)
