Indholdet af artiklen
- Funktion af klimaanlæg
- Beregning af klimasystemets kølekapacitet
- Forenklet beregning af klimaanlæggets kølekapacitet
- Detaljeret beregning af køleevnen i klimaanlægget
- Klimaanlæg effektivitetsfaktor
- Konstruktions- og installationstyper af klimaanlæg
- Monoblock balsam
- Opdelte systemer
- Inverter eller lineære klimaanlæg
- Valg af klimaanlæg efter producent og pris
Aircondition i den varme sommer, især i en by fuld af udstødningsgasser og støv, er ikke længere en luksus, men en nødvendighed. Men hvordan vælger du den bedste til din situation? Vi vil tale om forskellen mellem forskellige design, hvordan man vælger den rigtige kølekapacitet til rumets område, samt de førende producenter og priser på markedet..
Valget af et klimaanlæg til et hus eller en lejlighed er at bestemme de funktioner, som klimasystemerne i dit hus skal udføre, den krævede “køle” -kapacitet og det optimale forhold mellem enhedens omkostninger, pålideligheden af deres design og den mængde komfort, de kan give.
Funktion af klimaanlæg
Klimatiske husholdningssystemers vigtigste funktion er at afkøle beboelsesområdet. Andre driftsformer udvider deres kapacitet.
Så de vigtigste opgaver i klimasystemer er:
- afkøling;
- opvarmning;
- dræning;
- fugtgivende;
- ventilation.
Opvarmning som opvarmningstilstand kan ikke være den vigtigste. Det bruges mere ofte i koldt vejr før eller efter opvarmningssæsonen. Et affugtningsregime er ønskeligt i fugtigt klima for at forbedre varmetoleransen for de fleste mennesker. Befugtning er nødvendig i et tørt klima, fordi klimaanlægget, selv uden en affugtningstilstand, delvist udfører denne funktion. Og overdreven tør luft er skadelig for det menneskelige åndedrætsorgan. Nogle modeller tillader dig, i modsætning til de fleste, at organisere strømmen af frisk udeluft.
Yderligere driftsformer for klimaanlægget kan være:
- sovemodus;
- luftionisering;
- komforttilstand;
- luftrensning;
- 3D luftstrøm;
- timer;
- selvdiagnose.
Dvaletilstand reducerer strømforbruget og kompressorstøj ved at reducere blæserhastigheden. Komforttilstand er en ualmindelig funktion, hvor tilstandskontrolsystemet bestemmer den optimale temperatur. Luftrensning i forskellige modeller kan realiseres ved grove eller fine filtre samt specialrensere (elektrostatik, absorption osv.).
3D-luftstrømningsfunktionen i nogle modeller betyder muligheden for at justere luftstrømmen ikke kun op / ned, som i de fleste tilfælde, men også til venstre / højre. Nogle gange indstilles den kølige lufts retning af kontrolpanelet – det er i dens retning, at strømningen vil blive rettet. Formålet med timeren er at indstille start og stop af klimasystemet. Det er dejligt at komme hjem og føle straks den ønskede kølighed. Selvdiagnostik er en forebyggende funktion, der om nødvendigt bestemmer årsagen til en funktionsfejl.
Beregning af klimasystemets kølekapacitet
For at vælge det rigtige klimaanlæg skal du beregne dets kølekapacitet. For et hus og en lejlighed kan beregningen udføres i henhold til en forenklet ordning – afhængigt af rumets område. Mere detaljerede beregninger tager højde for yderligere varmeoverførselsparametre..
Forenklet beregning af klimaanlæggets kølekapacitet
Klimasystemer er næsten altid mærket med tal, der angiver dens kølekapacitet i tusinder af britiske termiske enheder (BTU). Ved forenklede beregninger kan det antages, at 1 kW kølekapacitet er tilstrækkelig i 25-30 m3 eller 10 m2 lokaliteter. En forenklet beregning for husholdningssystemer er vist i tabel 1.
tabel 1
Optimalt område, m2 | strøm, kWt | Kapacitet, tusinde BTU / h | Almindeligt navn |
op til 15 | 1.6 | fem | fem |
op til 20 | 2,0 | 7 | syv |
op til 25 | 2.6 | ni | ni |
op til 35 | 3,5 | 12 | – |
op til 50 | 5.2 | 18 | – |
Detaljeret beregning af køleevnen i klimaanlægget
En mere detaljeret beregning inkluderer mange faktorer:
- antallet af mennesker i rummet;
- lofternes højde
- solrig eller skyggefuld udvendig væg;
- dimensioner på åbninger og vinduer;
- varmeudslip fra husholdningsapparater, belysningsanordninger;
- antal etager osv..
For en boligbygning eller lejlighed kan du bruge følgende algoritme:
- For at tage højde for lofternes højde er et forhold på 1 kW i 25-30 m3, hvor rumets volumen er multiplikationen af området med højden.
- Hver person bidrager med 100-130 W.
- Kraften i husholdningsapparater, elektronik, lyspærer – i henhold til pas, under hensyntagen til varmefrigørelseskoefficienten – 0,3.
- Stråling gennem vinduerne kommer fra 200-300 W på den solrige side, op til 50-100 W i skyggen.
- Hvis du vil have en garanteret 18 ° C i varmen, kan du øge den modtagne effekt med 15%.
Beregningen af klimaanlæggets kapacitet i en hypotetisk sag er angivet i tabel 2.
tabel 2
Parameter | Kølekapacitet, kW |
Strøm relateret til rumfanget på 15 m2 og en højde på 2,5 m | 1,25-1,50 |
Varmeafledning fra 3 personer | 0,3-0,39 |
Varmeafledning fra elektriske apparater | ~ 0,65 |
Varme, der trænger gennem vinduer | 0,12-0,20 |
Total | 2,32-2,74 |
Klimaanlæg effektivitetsfaktor
Effektivitetsfaktoren (EF) er en vigtig indikator, der reflekterer forholdet mellem kølekapacitet og elektrisk kapacitet i måleren. Jo højere CE, jo mindre skal du betale for at køle rummet. Værdier fra 3.0 er en god indikator. I dette tilfælde forbruges 1 kWh elektrisk energi for hver 3 kW kølekraft.
Konstruktions- og installationstyper af klimaanlæg
Klassificeringen af indenlandske klimaanlæg er baseret på deres design, installationsmetode og kontrolprincipper. I henhold til det modulopbyggede design er klimaanlæg opdelt i monoblock og to-blok – split systemer. På installationsstedet er strukturelle monoblocksystemer opdelt i vindue og gulv (eller mobil) systemer og opdeler systemer i væg-, loft-, kassetts- og kanalsystemer. Afhængig af kontrolprincippet sondres der mellem vekselretter og lineære klimaanlæg..
Monoblock balsam
Enheder, hvor alle enheder er koncentreret i et hus kaldes monoblock. Oftest installeres de i kontorer eller industribygninger, men de bruges også med succes i lejligheder og private huse..
Vinduets klimaanlæg
Sådanne enheder er indbygget i vinduesåbningen. Alt er ganske enkelt, hvis rammen er af træ, uden en glas enhed. Når det er installeret i et dobbeltvindue, er det nødvendigt at udskifte en rammen med en sandwichpanel eller en anden rammeplade med en indsats fra et sandwichpanel. Vinduets klimaanlæg hører som regel til budgetsegmentet og har ikke avancerede funktioner. Nogle modeller leverer foruden en kølig luft en begrænset mængde af den fra gaden og ventilerer rummet. Designfejl – et tilstrækkeligt højt støjniveau.
Vinduets klimaanlæg
Gulv klimaanlæg
En enhed af denne type er installeret på gulvet nær vinduet, og den bølgede luftkanal bringes ud af rummet på en af følgende måder:
- passer mellem vinduesrammerne;
- skærer i glas med tætningsfuger;
- skærer i en sandwichpanelindsats.
Installation af et gulvstående klimaanlæg med indsats i vinduet
Det bærbare klimaanlæg er praktisk for dets mobilitet. Du kan flytte den mellem værelser, eller du kan forlade en bylejlighed til en dacha, tage den med til et landsted og nemt forbinde der. Sådanne enheder er ret kompakte, æstetiske og kan have en række funktionelle egenskaber..
Blandt manglerne kan man udskille øget støj, effektbegrænsninger, lav CE og en forholdsvis høje omkostning..
Opdelte systemer
To enheder af systemet, der er forbundet med en kølemiddelledning, kan have et andet design og installationssted.
Vægmonterede klimaanlæg
Den mest populære type split-systemer. Enheden med fordamperen er monteret på væggen, og den anden, kompressorenhed, er monteret på ydersiden af bygningen. Det delte system kan have alle de grundlæggende og yderligere funktioner, undtagen til ventilation. Det er en stille betjeningsenhed med høj EC (især invertermodeller). En anden vigtig fordel er den smukke design af boligblokken..
Installation af et vægdelingssystem
Snarere høje krav til installation af installationen og udvidelse af garantier til udstyret kun, når disse arbejder udføres af en professionel organisation, gør selvinstallation uønsket.
Gulv- og loftssystemer
Klimaanlæg fra gulv til loft er universelle systemer monteret i store nok værelser, men med lofter højst 3 m. Deres indendørsenhed kan monteres på vandret (kun på en stiv ramme) og lodrette overflader. En af de største fordele ved designet: et behageligt mikroklima i rummet. Luften bevæger sig langs monteringsoverfladen og vasker den.
Lofts klimaanlæg
Klimaanlæg til kassette og kanal
Begge delte systemer forenes af et installationssted – et ophængt (kablet) loft. Begge disse enheder er semi-industrielle og kan bruges som husholdningsudstyr til store rum..
Kassettsystemer leverer afkølet luft gennem fordamperens nedre frontpanel. Samtidig dirigeres luftstrømmene i alle fire retninger, hvilket gør konditioneringsprocessen jævn og blød. Klimaanlæggets samlede fordampningsenhed ser ud som en kassette, der er indsat i loftet.
Skjult installation af kassetts klimaanlæg
Ducted split-systemer leder den udgående strøm af kølig luft gennem indendørsenhedens sidepanel, så de ikke kun kan bygges på et fladt loft, men også i dekorative “trin” i loftsstrukturen. Sådanne klimaanlæg kan afkøle to eller flere værelser i et hus gennem fortyndede luftkanaler. Den store fordel ved det kanaliserede splitsystem er muligheden for at indføre dele af udeluften.
Skjult installation af kanalsystemet
Inverter eller lineære klimaanlæg
Inverter klimaanlæg adskiller sig fra enkle (lineære, start-stop) strukturelt og kontrolsystem. I konventionelle systemer forekommer slukke og tænde (start og stop) med jævne mellemrum, mens temperaturkurven i rummet ligner en zigzag (brudt linje), og klimaanlægget fungerer altid ved fuld kapacitet, når det er tændt. Inverterreguleringen er glat og kontinuerlig.
Sammenligning af temperaturforhold med inverter og inverterløs kontrol
Navnet “inverter” betyder princippet om drift af udstyrets elektriske system – konstant omdannelse af vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt, mens kølekapacitet og forbrugt elektricitet konstant ændres.
Inverterenheder har et kort – et elektronisk styresystem, der som regel er beriget med “smarte” funktioner:
- regnskab for vejrforholdene;
- sensorer til bestemmelse af en persons eller en fjernbetjenings position i rummet;
- selvdiagnose;
- beskyttelse mod spændingsændringer i netværket (meget ønskeligt for delikat elektronik af disse systemer).
Fordelene ved inverter split systemer:
- Giver ikke for kolde vandløb, mere skånsomt mod helbredet.
- Når hurtigt temperaturregimet og opretholder det mere nøjagtigt.
- Lav støj.
- Højere energieffektivitet – i køletilstand op til 60%, i opvarmningstilstand op til 45%.
- På grund af den jævne drift er der ingen startstrømme, der påvirker elnettet, og der observeres mindre slid på elementer.
Ulempen med invertere er de højere omkostninger til udstyr og dets reparation i tilfælde af fejl på kontrolpanelet.
Valg af klimaanlæg efter producent og pris
Mitsubishi, Daikin, Toshiba og General betragtes som de bedste fabrikanter af VVS-udstyr. De har de højeste effektivitetsforhold, pålidelighedsniveauer og funktionalitet. Men denne kvalitet efterfølges af en fair som regel ikke en budgetpris. Panasonic, Hyundai og Haier er førende inden for kategorien “god kvalitet til en overkommelig pris”. Når du vælger et klimaanlæg, skal du også tage hensyn til al den funktionalitet, der følger af forskellige modeller.
Til en foreløbig vurdering lavede vi et udvalg af forslag, der var relevante for april 2016 og fremlagde dem. For en korrekt sammenligning blev der kun taget systemer med en kapacitet på højst 4 kW.
Tabel 3. Klimaanlæg med en kapacitet på 2–4 kW, rumareal 12–35 m2
Fabrikant | Model | En type | Energieffektivitetskoefficient | Kølekapacitet, kW | Varmekraft, kW | Område, m2 | Inverter | Pris, gnid. | Installationsomkostninger, gnid. * | Garanti, år |
Hyundai standard | HSH-S071NBE | væg | 3.21 | 2.2 | 2,38 | 20 | ikke | 15900 | 7500 | 3 |
GENERELT KLIMA | GCW-05CMN1 | vindue | – | 2.1 | – | 12 | ikke | 16500 | 7500 | 3 |
Haier | Hjem HSU-07HEK203 / R2 | væg | – | 2.1 | 2,25 | 20 | ikke | 17200 | 7500 | 3 |
Ballu | BSW-09 HN1 | væg | 3,61 | 2.7 | 2.8 | 27 | ikke | 17300 | 7500 | 3 |
DANTEX | RK-07SDM3 / RK-07SDM3E | væg | 3,61 | 2.2 | 2,3 | 21 | ikke | 18100 | 7500 | 2 |
ELECTROLUX | EACS-07HN / N3 | væg | – | 2.2 | 2,39 | 20 | ikke | 18400 | 7500 | 3 |
MIDEA | MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 | væg | 3,01 | 2,64 | 2,64 | 24 | ikke | 20.000 | 7500 | 3 |
GENERELT KLIMA | GCW-07CRN1 | vindue | – | 2.1 | – | seksten | ikke | 20100 | 7500 | 3 |
PANASONIC | CS-YW7MKD / CU-YW7MKD | væg | 3,5 | 2.1 | 2.1 | 21 | ikke | 22500 | 7500 | 3 |
Ballu | BSWI-09HN1 | væg | 3,61 | 2.7 | 2.8 | 27 | Ja | 22800 | 7500 | 3 |
Lg | G07AHT | væg | 3,42 | 2,17 | 2,3 | 15 | ikke | 24800 | 7500 | 2 |
Haier | Lightera DC Inverter HSU-12HNF03 / R2 (DB) | væg | – | 3,5 | 3,85 | 35 | Ja | 26600 | 7500 | 3 |
TOSHIBA | RAS-07SKP-ES / RAS-07SA-ES | væg | 3,35 | 2,08 | 0,62 | 20 | ikke | 28300 | 7500 | 3 |
MITSUBISHI | HEAVY SRK20HG-S / SRC20HG-S | væg | 3,64 | 2,07 | 2,22 | 20 | ikke | 30500 | 7500 | 3 |
KENTATSU | KSGM26HZAN1 / KSRM26HZAN1 | væg | 3,62 | 2,64 | 2,93 | 25 | Ja | 32800 | 7500 | 3 |
DAIKIN | FTYN25L / RYN25L | væg | 3,61 | 2,65 | 2.8 | 25 | ikke | 34000 | 7500 | 3 |
HITACHI | RAS-10AH1 / RAC-10AH1 | væg | 3,63 | 2,65 | 2.9 | 26 | ikke | 34200 | 7500 | 3 |
FUJITSU | ASYG07LLCA / AOYG07LLC | væg | 4,29 | 2.1 | 2.7 | 20 | Ja | 35100 | 7500 | 4 |
DAIKIN | FFQN25CXV / RYN25CXV | kassette | 3,35 | 2.8 | 2.8 | 25 | ikke | 54700 | 8500 | 3 |
Gree | GPCN12A2NK3CA | mobil | 2.14 | 3,0 | – | tredive | ikke | 62000 | – | 2 |
MITSUBISHI ELEKTRISK | SEZ-KD25VAQ / SUZ-KA25VA | kanal | 3,61 | 2.5 | 3,0 | 25 | Ja | 99800 | 7500 | 3 |
DAIKIN | FLXS25B / RXS25K | gulv-loft | 3,63 | 2.5 | 3.4 | 25 | Ja | 103.200 | 7500 | 3 |
MITSUBISHI ELEKTRISK | SLZ-KA25VAL / SUZ-KA25VA3 | kassette | 3,00 | 2.5 | 3,0 | 25 | Ja | 106.500 | 7500 | 3 |
FUJITSU | AGYG12LVCB / AOYG12LVCN | etage | 4.4 | 3,0 | 4,0 | 35 | Ja | 167.400 | 8500 | 4 |
DAIKIN | FTXZ25N / RXZ25N | væg | 5.9 | 2.5 | 3.6 | 25 | Ja | 183 tusind | 7500 | 3 |
* standard installation, online butik tilbud
Hvad er de vigtigste faktorer at overveje, når man vælger et klimaanlæg til en lejlighed kontra et hus? Er der specifikke størrelser eller kapaciteter, der er mere passende for hver type bolig? Hvordan sikrer man sig, at man får et energieffektivt klimaanlæg, der også opretholder en behagelig temperatur? Er der nogen anbefalinger eller tips til at foretage det bedste valg? På forhånd tak for jeres svar!
Når man vælger et klimaanlæg til en lejlighed versus et hus, er der flere vigtige faktorer at overveje. For en lejlighed kan det være vigtigt at vælge en mindre enhed, da der er mindre plads at køle ned. For et hus vil man typisk have brug for en større enhed eller måske endda et centraliseret system.
Det er vigtigt at sikre sig, at klimaanlægget er energieffektivt for at undgå høje energiomkostninger. Dette kan opnås ved at vælge en enhed med en høj energimærkning. Det er også vigtigt at overveje installationen af anlægget for at sikre en optimal drift og energieffektivitet.
Et tip til at foretage det bedste valg er at få professionel rådgivning fra en klimaanlægsekspert. De kan hjælpe med at vurdere behovene i huset eller lejligheden og anbefale den bedste løsning. Derudover kan det være en god idé at undersøge brugeranmeldelser og sammenligne forskellige mærker og modeller for at finde det bedste klimaanlæg til ens specifikke situation.
Hvad er de vigtigste faktorer at overveje, når man vælger et klimaanlæg til både en lejlighed og et hus? Er der forskellige typer og størrelser, der passer bedre til de forskellige boligtyper? Er energieffektivitet også en vigtig faktor at tage med i overvejelserne? Tak for hjælpen!
Hvordan sikrer man sig bedst muligt, at man vælger det rigtige klimaanlæg til både en lejlighed og et hus? Er der specifikke faktorer, der skal overvejes, såsom størrelsen af rummene, energieffektivitet eller specifikke behov? Jeg vil gerne have nogle råd til at træffe den rigtige beslutning. Tak!