Airwoods-ის მბრუნავი თბოგამცვლელი 500 მმ-დან 5000 მმ-მდე
პროდუქტების დიზაინი
მუშაობის პრინციპი
როტაციული თბოგამცვლელი შედგება ალვეოლური თბობორბლის, კორპუსის, წამყვანი სისტემისა და დალუქვის ნაწილებისგან. გამონაბოლქვი და გარე ჰაერი ცალ-ცალკე გადის ბორბლის ნახევარში, ბორბლის ბრუნვისას სითბო და ტენიანობა იცვლება გამონაბოლქვსა და გარე ჰაერს შორის. ენერგიის აღდგენის ეფექტურობა 70%-დან 90%-მდეა.

როგორ მუშაობს?
1. ცივი ჰაერის ნახევარში შესვლა
2. ცივი ჰაერის შუაგულში
3. ცივი ჰაერის ნახევრად დატოვება
4. თბილი ჰაერის ნახევარში შესვლა
5. თბილი ჰაერის შუაგულში ნახევარი
6. თბილი ჰაერის ნახევრად დატოვება

ბორბლის კონსტრუქცია
მბრუნავი თბოგამცვლელის ბორბალი დამზადებულია ბრტყელი და გოფრირებული ალუმინის ფოლგის მონაცვლეობითი ფენებისგან, რათა შეიქმნას ალვეოლური ფორმა. ხელმისაწვდომია გოფრირების სხვადასხვა სიმაღლე. ბრტყელი ზედაპირი უზრუნველყოფს მინიმალურ გაჟონვას. შიდა სპიკები გამოიყენება როტორის ლამინირების მექანიკური შეერთებისთვის.
ესენი ხრახნიანია კერაზე და შედუღებულია პერიფერიაზე.
ლამინარული ნაკადის არხები
ბორბლის ტალღის ტიპის სტრუქტურა ჰაერის ნაკადის მიმართულებით ვიწრო არხებს ქმნის. ჰაერის ნაკადი ბორბლის შიგნით გავლისას ლამინირებულ ნაკადს ქმნის.
როდესაც ბორბალი ბრუნავს, არხზე მტვერი არ გროვდება, რადგან გარე და გამონაბოლქვი ჰაერი შესაბამისად ორი მიმართულებით მიედინება არხებში. ამას თვითწმენდა ეწოდება.

ორმაგი დალუქვის სისტემა
როტორის პერიფერიისა და ცენტრალური სხივის გასწვრივ დამონტაჟებულია უნიკალური ორმაგი დალუქვის სისტემა. დალუქვის მასალები რბილი და მკვრივია, მცირე ხახუნით და ხანგრძლივი მომსახურების ვადით.

სექტორის გაწმენდა
მბრუნავი თბოგამცვლელის სტრუქტურის გამო, გარე და გამონაბოლქვი ჰაერი შეერევა ერთმანეთს. ჰაერის სიჩქარის, ბორბლის ბრუნვის სიჩქარისა და მიმართულების მიხედვით, დამონტაჟებულია გამწმენდი სექტორი, რათა გამონაბოლქვი ჰაერი არ მოხვდეს გარე ჰაერში. გამწმენდი სექტორი საშუალებას აძლევს გარე ჰაერის მცირე ნაწილს, ალვეოლურ ხვრელებში გამონაბოლქვი ჰაერი უკან, თავის მხარეს გადააბრუნოს. გაწმენდის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა მინიმუმ 200 პა წნევის სხვაობა გარე და გამონაბოლქვი ჰაერის მხარეებს შორის. ყველა პირობის დაცვით, სექტორს შეუძლია უზრუნველყოს გამონაბოლქვი ჰაერიდან გარე ჰაერში 0.3%-ზე ნაკლები გაჟონვა.

ვენტილატორისა და ბორბლის პოზიციონირება
გამწმენდი სექტორის გამწმენდი ეფექტი დაკავშირებულია ვენტილატორის პოზიციასთან და გარე და გამონაბოლქვი ჰაერის მხარეს შორის სტატიკურ წნევის სხვაობასთან. როდესაც წნევის სხვაობა 200 პა-ზე ნაკლებია, გამწმენდი ეფექტი გარანტირებული არ არის.

საკისრები და შეზეთვა
ბორბლის კერა აღჭურვილია უვადოდ შეზეთილი ბურთულიანი ან ლილვაკიანი საკისრით და ორივე მხარეს გადასაფარებლებით. ნორმალური გამოყენების შემთხვევაში მოვლა-პატრონობას არ საჭიროებს.

ინსტალაციის ტიპები და ძრავის პოზიცია
ძრავა დამონტაჟებულია მბრუნავი თბოგამცვლელის კუთხეში, კუთხის პოზიცია მონიშნულია 1-დან 4-მდე, ხოლო ძრავის პოზიციები არჩევითია.

აპლიკაციები
როტაციული სითბოს გადამცვლელი შეიძლება ჩაშენდეს ჰაერის გადამამუშავებელ ბლოკში (AHU), როგორც სითბოს აღდგენის განყოფილების მთავარი ნაწილი. როგორც წესი, გადამცვლელის კორპუსის გვერდითი პანელი არ არის საჭირო, გარდა იმისა, რომ AHU-ში დაყენებულია შემოვლითი რეჟიმი.

მისი დამონტაჟება ასევე შესაძლებელია ვენტილაციის სისტემის მილებში, როგორც სითბოს აღდგენის განყოფილების მთავარი ნაწილი, რომელიც ფლანგით არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში, გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია გადამცვლელის გვერდითი პანელი.

ტექნიკური მონაცემები
ტექნიკური პარამეტრები
| სპეციფიკაციები | ა მმ | ბ მმ | B1 მმ | B2(A1) მმ | ფ მმ | დ მმ | სიმძლავრე კვტ | ძაბვა | ჩრდილო-დასავლეთი კგ |
| 400 | 504 | 554 | 277 | 68 | 32 | 400 | 0.09 | 3~380V50Hz | 32 |
| 500 | 600 | 600 | 312 | 68 | 32 | 530 | 0.09 | 3~380V50Hz | 42 |
| 600 | 700 | 700 | 350 | 68 | 32 | 630 | 0.09 | 3~380V50Hz | 59 |
| 700 | 800 | 800 | 400 | 68 | 32 | 730 | 0.09 | 3~380V50Hz | 71 |
| 800 | 900 | 900 | 450 | 68 | 32 | 830 | 0.09 | 3~380V50Hz | 82 |
| 900 | 1030 | 1030 | 515 | 98 | 32 | 930 | 0.09 | 3~380V50Hz | 102 |
| 1000 | 1130 | 1130 | 565 | 98 | 32 | 1030 | 0.09 | 3~380V50Hz | 130 |
ზომები
| სპეციფიკაციები | ა მმ | ბ მმ | B1 მმ | ფ მმ | დ მმ | სიმძლავრე კვტ | ძაბვა | NWKg ზემოთ-ქვემოთ ტიპი/მარჯვნივ-მარცხნივ ტიპი |
| 1100 | 1230 წელი | 1230 წელი | 615 | 32 | 1130 | 0.09 | 3~380V50Hz | 151 |
| 1200 | 1330 წელი | 1330 წელი | 695 | 32 | 1230 წელი | 0.18 | 3~380V50Hz | 169 |
| 1300 | 1430 წელი | 1430 წელი | 745 | 32 | 1330 წელი | 0.18 | 3~380V50Hz | 190 |
| 1400 | 1530 წელი | 1530 წელი | 765 | 32 | 1430 წელი | 0.18 | 3~380V50Hz | 205 |
| 1500 | 1630 წელი | 1630 წელი | 766 | 42 | 1530 წელი | 0.18 | 3~380V50Hz | 212/220 |
| 1600 წელი | 1730 წელი | 1730 წელი | 816 | 42 | 1630 წელი | 0.18 | 3~380V50Hz | 230/239 |
| 1700 წელი | 1830 წელი | 1830 წელი | 866 | 42 | 1730 წელი | 0.25 | 3~380V50Hz | 256/266 |
| 1800 წელი | 1930 წელი | 1930 წელი | 916 | 47 | 1830 წელი | 0.25 | 3~380V50Hz | 283/293 |
| 1900 წელი | 2030 წელი | 2030 წელი | 966 | 47 | 1930 წელი | 0.25 | 3~380V50Hz | 301/320 |
| 2000 წელი | 2130 | 2130 | 1016 | 47 | 2030 წელი | 0.25 | 3~380V50Hz | 358/370 |
კორპუსის ტიპი A

კორპუსის ტიპი B და ტიპი C

დოკუმენტაცია

როტაციული სითბოს გადამცვლელი

როტაციული სითბოს გადამცვლელი

როტაციული სითბოს გადამცვლელი

რეკომენდაცია
ძირითადი მახასიათებლები




