Odată cu schimbările climatice și directivele mai stricte privind economisirea energiei, cum ar fi EPBD, proiectarea sistemelor de ventilație se îndreaptă din ce în ce mai mult de la sistemele tradiționale cu volum constant de aer (CAV) către sistemele cu volum variabil de aer (VAV) și ventilație controlată în funcție de cerere (DCV).
Deși sistemele cu volum de aer variabil (VAV) oferă un potențial semnificativ de economisire a energiei, anumite provocări pot descuraja proiectanții și investitorii să le aleagă. Două dintre preocupările cele mai frecvent menționate sunt:
- Investiție inițială mai mare
- Complexitate sporită în proiectare
Costul investiției inițiale pentru un sistem VAV poate fi cu 20-30% mai mare decât pentru un sistem CAV. Cu toate acestea, această investiție suplimentară este de obicei compensată de costuri operaționale mai mici în timp. Perioada de recuperare a investiției poate fi de obicei între 4 și 10 ani, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi aplicațiile clădirii, complexitatea proiectării, costul energiei etc [4].
Aceste costuri mai mari se datorează în principal:
- Componentelor suplimentare ale sistemului
Sisteme de control avansate
Cerințe de zonare detaliata
Implementarea zonării VAV de alimentare poate crește numărul de componente necesare în conductele de extracție pentru a menține un echilibru adecvat al ventilației (debitul de aer de alimentare = debitul de aer de extracție). Deoarece valorile de referință ale debitului de aer în fiecare zonă de alimentare se pot modifica dinamic în funcție de cerere, cea mai simplă modalitate de a menține echilibrul este de a atribui un amortizor VAV de extracție dedicat fiecărei zone de alimentare corespunzătoare.

Dacă aplicația clădirii o permite, extracțiile pot fi centralizate în coridoare. Acest lucru va reduce investițiile inițiale în amortizoarele VAV de extracție și în rețeaua de conducte, și va simplifica proiectarea.

Totuși, configurațiile moderne și complexe ale clădirilor pot face ca echilibrarea ventilației să fie dificilă — sau chiar imposibilă — fără un sistem avansat de automatizare și control al clădirii (BACS). Acest lucru este valabil mai ales în cazurile în care o zonă de ventilație include mai multe ramificații de aport și/sau extracție, sau atunci când bariere fizice, cum ar fi pereții, împart zona de aport în subzone mai mici, așa cum este ilustrat în exemplul de mai jos.

Echilibrarea sistemelor de ventilație în clădiri cu design complex poate fi un proces consumator de timp și costisitor. Proiectanții și instalatorii se confruntă frecvent cu provocări legate de viteza punerii în funcțiune, flexibilitatea sistemului și integrarea acestuia cu sistemele de control ale clădirii.
Aici intervine o soluție inteligentă — care face toată diferența.
FläktEdge: soluția inteligentă pentru echilibrarea ventilației
FläktEdge oferă o soluție puternică pentru echilibrarea ventilației în proiectele complexe:
- Proiectare simplificată prin VAV-uri centralizate pentru aerul evacuat
- Componente VAV FläktGroup preconfigurate pentru o punere în funcțiune de până la 10 ori mai rapidă în comparație cu alte BACS
- Acces la cloud și gestionarea alarmelor
- Flexibilitate pentru a se adapta la schimbările viitoare de amenajare
Echilibrarea ventilației este un modul standard în toate nivelurile FläktEdge. Indiferent dacă utilizați FläktEdge ca mini-BMS sau îl integrați cu un BMS terț, puteți profita de capacitățile sale pentru a vă optimiza proiectarea ventilației și a reduce timpul de punere în funcțiune.

Înscrieți-vă acum pentru demonstrația FläktEdge utilizând formularul de mai jos.
- https://hsph.harvard.edu/news/post-pandemic-an-increasing-focus-on-indoor-air-quality/
- https://www.iea.org/energy-system/buildings
- Energy Information Administration (EIA) - Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS), Environmental Protection Agency (EPA), ASHRAE
- ılmaz, T. (2006). Life-cycle cost analysis for constant-air-volume and variable-air-volume air-conditioning systems. Applied Energy.
DOI: 10.1016/j.apenergy.2005.06.002