排气位置
强制空气加热和冷却系统通常设计有几个返回格栅,它们位于中心位置,以使周围的室内空气回到空气处理器。相反,当排气位置处于潮湿和/或恶臭的房间时,整个房屋的新风系统效能最好:浴室,厨房,洗衣房或地下室。我们想将这种潮湿和恶臭的空气从房子里排出来,以减轻潜在的湿气问题和室内空气质量问题。通过以这种方式设计的系统,消除了对独立浴室风扇及其相关的管道系统和对外部穿透的需要。而连续从卫生间排出的HRV将比间歇式沐浴风扇在一天内通过浴室移动10倍以上的空气,导致更干燥的房间,更干燥的毛巾,较少的霉变等。它没有说,空气处理器返回不应位于浴室中,以试图将系统连接在一起,因为这些系统使空气循环而不是耗尽空气。你不想在整个房子里抽浴室空气!
供应地点
强制空气加热和冷却系统可以将暖气或冷却空气送入房屋,以满足系统所服务的空间的加热和冷却负载。因此,(通常较高)的气流速率和供应格栅位置被设计和平衡到此为止。然而,这些加热和冷却负载不一定对应于我们想要通风空气输送的地方。一个很好的例子是开放的生活区和卧室之间的关系。在大多数现代设计中,客厅,餐厅和厨房的开放概念是首选。这些房间通常是房子中最大的空间,具有很多的外表面积,并且经常有许多大的窗户用于采光和观景。这些设计特征通常在房屋中产生最大的单个加热和制冷负载,因此需要最高百分比的供应空气来满足负载。
卧室更小,外表面积更小,通常窗户更加适中,加热和冷却负载的百分比要小得多,因此空气输送量更少。因此,如果新风系统连接到空气处理器以共享供应管道系统,则通风空气将以相同的百分比供应 - 大部分供应给开放的生活区域,并且更少的数量提供给卧室。
这种加热和制冷分配策略与我们更喜欢通风空气形成对比 - 大多数(如果不是全部)供应给卧室和其他封闭房间。卧室是人们大部分时间在家里度过的地方,这些门通常是整夜关闭的。没有足够的通风空气到卧室,二氧化碳水平可以上升到高水平,不促进安静的睡眠。开阔的生活区域通常设置为“溢出区域”,空气供应到卧室通过途中到厨房(通常是浴室)的排气位置。通过这种策略,卧室和溢流区域通风良好,无需向这些空间供应格栅。
管道尺寸
独立的新风系统设计用于连续通风所需的气流。这意味着管道系统的尺寸适用于HRV产生的气流速率范围,并为所需的分布平衡。强制空气加热和冷却系统通常需要高得多的空气体积来承载比通风所需要的加热或冷却能量。空气处理程序也间歇运行 - 只有当恒温器需要加热或冷却时。这种运作模式会在冬季或夏季的高度引发频繁的骑车和下车,并可能在肩峰季节一次休息几周。为空气处理机设计和平衡的管道系统将最终超过HRV为通风供应的空气量。
这意味着当空气处理器不活动时,HRV移动的少量空气刚刚爬行超低压管道。一旦到达了前几个格栅(对于较高的加热和冷却气流均衡),大多数通风空气从这些格栅中排出,没有足够的压力到达更远的位置。因此,如果不是所有的格栅都有空气达到,则通风目标已经不理想的管道分布布局变得更糟。
系统平衡空气处理器间歇循环的另一个影响是HRV供应风扇经历两个非常不同的条件。 HRV通常通过将HRV供应管连接到空气处理器的回流室而连接到空气处理器。当空气处理器打开时,HRV空气被供应到低压吸入环境(空气处理机风扇的背面),这使得非常容易将空气推入。
当空气处理器关闭时,该系统的所有组件都将成为通风空气的额外压力降,使其成为供应空气的更环境。这意味着如果HRV系统与空气处理器平衡,那么当系统打开时,通过增加供气量和热回收效率降低HRV就会失去平衡。如果HRV在空气处理器处于打开状态时平衡,则会发生相同的效果:当空气处理器关闭时,它将不平衡。这种不平衡也可以对建筑物进行加压或减压,鼓励渗透 - 从来不是一个好的结果。总结上述原因描述了为什么更好地将HRV通风系统与强制加热和制冷系统分离开来。这两个系统具有不同的目标,其优选的排气和供应位置通常是不同的。
用于空气处理器的管道系统超大通风,并且可能加剧通风供应空气的分布不良。空气处理器的开关循环可以使HRV不平衡,降低其效率并改变建筑物的压力平衡。着名的纽约市机械设计师亨利·吉福德(Henry Gifford)对此类比(改写)表示很好:加热和冷却系统的通风系统就像搭载汽车一样。这不是一个很好的船,它不是一个很好的车,但它有两种功能在一个平庸的方式。如果你想要一条好船,买一条船。如果你想要一辆好车,买车。他们都可以坐在同一个车库里,但是以自己的方式使用它们的设计。
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