Казахстан
Каталог   /   Климат, отопление и водоснабжение   /   Охлаждение и климат   /   Рекуператоры и приточные установки

Сравнение Prana 150 vs VENTS Micra 100 E ERV

Добавить в сравнение
Prana 150
VENTS Micra 100 E ERV
Prana 150VENTS Micra 100 E ERV
от 121 210 тг.
Товар устарел
от 497 250 тг.
Товар устарел
Тип системыдецентрализованнаядецентрализованная
Тип вентиляцииприточно-вытяжная с рекуператоромприточно-вытяжная с рекуператором
Монтажнастеннаянастенная
Диаметр монтажного отверстия162 мм100 мм
Характеристики
Фильтры воздуха
F8 /приток, G4 — вытяжка/
Мин. производительность (рекуперация)30 м³/ч
Макс. производительность (рекуперация)115 м³/ч100 м³/ч
Скоростей вентилятора3
Мин. уровень шума13 дБ
Макс. уровень шума36 дБ39 дБ
Тип теплообменникапластинчатый
пластинчатый /из энтальпийной мембраны/
Материал теплообменникамедь
КПД теплообменника91 %80 %
Тип нагревателяэлектрический преднагреватель
Мощность нагревателя650 Вт
Общее
Пульт ДУ
Управление через Интернет
Дисплей
ЕС-вентилятор
Потребляемая мощность в режиме вентиляции32 Вт45 Вт
Напряжение230 В230 В
Мин. толщина стены475 мм
Макс. толщина стены535 мм
Толщина декоративной панели75 мм
Страна происхождения брендаУкраинаУкраина
Габариты650x550x200 мм
Вес31 кг
Дата добавления на E-Katalogянварь 2019октябрь 2018

Диаметр монтажного отверстия

Диаметр отверстий, предназначенных для подключения воздуховодов к вентиляционной установке. Чем производительнее установка — тем больше воздуха должны пропускать воздуховоды и тем крупнее, как правило, монтажные отверстия. А для моделей с настенным монтажом (см. выше) данный параметр определяет размер канала, который нужно просверлить в стене для размещения агрегата.

Фильтры воздуха

Класс очистки воздуха, которому соответствует приточно-вытяжная установка.

Данный параметр характеризует, насколько качественно агрегат способен очистить подаваемый в помещение воздух от пыли и прочих микрочастиц. Чаще всего он указывается по стандарту EN 779, а наиболее распространённые в вентиляционных установках классы таковы:

G3. Маркировкой G обозначают фильтры грубой очистки, рассчитанные на помещения с низкими требованиями к чистоте воздуха и задерживающие частицы размером от 10 мкм и более. В системах вентиляции жилых помещений такие приспособления могут использоваться только в качестве предварительных фильтров, для доочистки потребуется дополнительное оборудование. Класс G3 является вторым по эффективности классом грубой очистки, он означает фильтр, удаляющий из воздуха 80 – 90% т.н. синтетической пыли (тестовой пыли, на которой проводится испытание фильтров).

G4. Наиболее эффективный класс фильтров грубой очистки (см. выше), предполагающий удаление из воздуха не менее 90% частиц размером 10 мкм и более.

F5. Классы с индексом F соответствуют тонкой очистке, эффективность которой оценивается по способности удалять из воздуха частицы размером от 1 мкм. Такие фильтры уже могут применяться для доочистки воздуха в жилых помещениях, включая даже больничные палаты (без повышенных требований к чистоте). F5 — наиболее низкий из подобных классов, предполагающий эффективность удаления такой пыли на уровне 40 – 60%.

— F6. Класс тонкой очистки (см. выше), удаление из воздуха 60 – 80% частиц размером от 1 мкм.

F7. Класс тонкой очистки (см. выше), соответствующий удалению из воздуха 80 – 90% пыли размером от 1 мкм.

F8. Класс тонкой очистки (см. выше), предусматривающий удаление из воздуха от 90 до 95% пыли размером 1 мкм и выше.

F9. Наиболее эффективный класс тонкой очистки; более высокая эффективность соответствует уже сверхтонкой очистке по классу H (см. ниже). Класс F9 обеспечивает эффективность удаления пыли размером от 1 мкм на уровне 95% и выше.

— H10 – H13. Классы H применяются для маркировки фильтров особо тонкой (абсолютной) очистки (HEPA-фильтры), способных удалять из воздуха частицы размером порядка 0.1 – 0.3 мкм. Такие фильтры применяются в помещениях с особыми требованиями к чистоте воздуха — лабораториях, операционных, высокоточных производствах и т. п. В фильтрах, соответствующих классу H10, эффективность очистки от упомянутых частиц составляет 85%. Для H11 заявлено 95% поглощения. А класс H12 и H13 являются самыми эффективными с задержкой частиц не менее 99.95% и 99.99% соответственно.

Угольные фильтры. Созданы на основе активированного угля или другого аналогичного адсорбента. Эффективно задерживают летучие молекулы различных веществ, благодаря чему отлично устраняют посторонние запахи. Угольные фильтры подлежат обязательной замене после выработки ресурса, так как в случае превышения срока эксплуатации они сами могут стать источником вредных веществ.

Скоростей вентилятора

Количество скоростей, на которых могут работать вентиляторы приточно-вытяжной установки.

Наличие нескольких скоростей позволяет выбирать фактическую производительность установки, подстраивая её под особенности текущей ситуации: например, в производственном помещении можно снижать интенсивность вентиляции на время работы ночной смены, где меньше людей, чем в дневной. А чем больше скоростей предусмотрено в устройстве (при том же диапазоне производительности) — тем обширнее выбор у пользователя, тем проще найти режим, оптимально соответствующий текущим потребностям.

Отметим, что если в характеристиках указаны минимум и максимум по протоку, но не приводится количество скоростей — это не обязательно означает плавную регулировку. Наоборот, чаще всего подобные модели регулируются традиционным образом, ступенчато, однако производитель по какой-либо причине решил не уточнять в характеристиках количество скоростей.

Макс. уровень шума

Уровень шума, производимый приточно-вытяжной установкой в нормальном режиме работы.

Этот параметр обозначается в децибелах, при этом децибел является нелинейной единицей: к примеру, повышение на 10 дБ даёт рост уровня звукового давления в 100 раз. Поэтому оценивать фактическую шумность лучше всего по специальным таблицам.

Наиболее тихие современные установки для вентиляции выдают порядка 27 – 30 дБ — это сравнимо с тиканьем настенных часов и позволяет без ограничений использовать такую технику даже в жилых помещениях (этот шум не превышает соответствующих санитарных норм). 40 дБ — ограничение на шум в жилых помещениях в дневное время, этот уровень сравним с речью средней громкости. 55 – 60 дБ — норма для офисов, соответствует уровню громкой речи или звуковому фону на второстепенной городской улице без сильного движения. А в наиболее громкие выдают 75 – 80 дБ, что это сравнимо с громким криком или шумом двигателя грузовика. Существуют и более подробные сравнительные таблицы.

При выборе по уровню шума стоит учитывать, что к «громкости» самой вентиляционной установки может добавляться шум от движения воздуха по воздуховодам. Особенно это актуально для централизованных систем (см. «Тип системы»), где длина воздуховодов может быть весьма значительной.

Материал теплообменника

От материала изготовления теплообменника напрямую зависят КПД теплопередачи, показатели энергосбережения и срок службы агрегата. Чаще всего теплообменники приточно-вытяжных установок изготавливаются из таких материалов:

Алюминий. Алюминий — это легкий металл с хорошей теплопроводностью для эффективной передачи тепла между воздушными потоками. Алюминиевые теплообменники оперативно реагируют на изменение температуры благодаря быстрому нагреву и остыванию, но так же быстро конденсируют во влажной среде. К тому же частицы алюминиевой пыли при попадании в воздух несут потенциальную угрозу для органов дыхания человека.

Целлюлоза. Теплообменники из целлюлозы обладают незначительным весом и максимально дешево обходятся в производстве. Однако в плане теплопроводности и износостойкости целлюлоза является малоэффективным материалом, поэтому встречается довольно редко. Отдельной строкой важно упомянуть, что целлюлоза имеет склонность впитывать неприятные запахи, а процесс ее очистки не предусматривает промывку или другого контакта с водой.

Керамика. Керамика в качестве материала изготовления теплообменников ценится износостойкостью и высокой безопасностью, но стоимость подобных моделей часто очень высока. По эффективности теплообмена керамику можно назвать «золотой серединой» — она способна быстро накапливать тепло, но также хорошо удерживает его, н...е отдавая в полной мере приточному воздуху. Это достоинство оборачивается недостатком при рекуперации холодного воздуха в период отопления.

Медь. Теплообменники из меди характеризуются высокой теплопроводностью — медь лучше всех накапливает и отдает тепло, но так же быстро остывает. Изъяном больших температурных перепадов является образование конденсата, что при низких температурах приводит к обмерзанию и полной остановке вентиляции. Во избежание обмерзания применяют дополнительный обогрев, а это нередко приводит к увеличенному электропотреблению. Впрочем, медные теплообменники обеспечивают самый высокий КПД (свыше 90 %), предотвращают образование вирусных, грибковых и бактериологических загрязнений воздуха благодаря природным антисептическим свойствам, выдерживают многолетнюю эксплуатацию. По совокупности качеств теплообменники из меди являются одними из лучших в классе.

Полистирол. В некоторых приточно-вытяжных установках могут применяться теплообменники с пластинами из пластика, полистирола и прочих материалов на основе полимеров. Они обладают легким весом и устойчивостью к коррозии, но часто имеют более низкую теплопроводность. Еще один изъян таких материалов — многие вирусы и бактерии способны довольно долго сохранять жизнеспособность на пластиковых поверхностях теплообменника.

КПД теплообменника

Коэффициент полезного действия теплообменника, используемого в рекуператоре приточно-вытяжной системы (см. «Функции»).

КПД принято определять как соотношение полезной работы к затраченной энергии. В данном случае этот параметр указывает, какое количество теплоты, отобранной из вытяжного воздуха, рекуператор передаёт приточному. Рассчитывается КПД по соотношению между разницами температур: нужно определить разницу между наружным воздухом и приточным воздухом после рекуператора, разницу между наружным и вытяжным воздухом, и поделить первое число на второе. К примеру, если при наружной температуре 0 °С температура в помещении составляет 25 °С, а рекуператор выдаёт воздух с температурой 20 °С, то КПД теплообменника составит (25 – 0)/(20 – 0) = 25/20 = 80%. Соответственно, зная КПД, можно оценить температуру на выходе теплообменника: разницу температур внутри и снаружи нужно умножить на КПД и затем получившееся число прибавить к наружной температуре. Например, для тех же 80% при наружной температуре -10 °С и внутренней 20 °С температура притока после рекуператора будет составлять (20 – -10)*0,8 + -10 = 30*0,8 – 10 = 24 – 10 = 14 °С.

Чем выше КПД — тем больше тепла будет возвращаться в помещение и тем больше получится экономия на отоплении. В то же время высокоэффективный теплообменник обычно и стоит недёшево. Также отметим, что КПД может несколько меняться для определённых значений наружной и внутренней температуры, при этом производители склонны указывать ма...ксимальное значение данного параметра — соответственно, на практике он может оказываться ниже заявленного.

Тип нагревателя

Электрический догреватель. Догреватель, использующий электрический нагревательный элемент. Догревателями называют приспособления, предназначенные для повышения температуры воздуха, поступающего в помещение; такие приспособления устанавливаются за рекуператором (если смотреть снаружи). А электрический принцип нагрева является среди догревателей наиболее популярным. Это обусловлено простотой и удобством в монтаже: все необходимое оснащение уже находится в вентиляционной установке, достаточно лишь подвести питание. Недостатком данного варианта считается довольно высокое энергопотребление; кроме того, большинство мощных электрических догревателей требуют питания от 400 В, а такое подключение есть далеко не везде — может потребоваться прокладка дополнительной проводки.

Водяной догреватель. Догреватель, работающий от водяного теплообменника. Подробнее о догревателях в целом см. выше; теплообменник же подключается к системе отопления, работающей от котла или другого нагревателя. Главным достоинством данного варианта можно назвать то, что сам по себе догреватель не потребляет электричество и нередко обходится дешевле в эксплуатации (особенно если котел работает на газу или твердом топливе), притом что мощность его может быть весьма внушительной Кроме того, направив часть мощности отопления на догрев воздуха, можно добиться более эффективного использования мощностей котла. В то же время по...дключение водяного догревателя — дело достаточно сложное, из-за чего подобные устройства применяются несколько реже электрических.

Водяной и электрический нагреватель. Наличие в конструкции одновременно и водяного, и электрического догревателей. Подробнее о каждой разновидности см. выше; а их объединение в одной установке повышает общую эффективность, позволяет регулировать мощность нагрева и выбирать тип нагревателя в зависимости от ситуации. К примеру, в зимнее время можно пользоваться в основном водным нагревателем, включая электрический только при сильном понижении температуры воздуха снаружи, когда водяного теплообменника уже недостаточно; а при неожиданном похолодании в теплое время года, когда незачем растапливать котел, можно включить только электрический догреватель и обеспечить тепло в помещении. С другой стороны, подобная универсальность заметно сказывается на цене, а на практике требуется нечасто. Поэтому и данный вариант особого распространения не получил.

Электрический преднагреватель. Предварительный электрический нагреватель, установленный снаружи относительно рекуператора — таким образом, что наружный воздух попадает сначала в преднагреватель, затем в рекуператор (в отличие от догревателей, которые нагревают воздух уже после теплообменника). Помимо собственно нагрева, подобное приспособление предназначено еще и для защиты рекуператора от замерзания в холодное время года (либо для разморозки уже замерзшего теплообменника).

Электрический догреватель и преднагреватель. Конструкция, сочетающая в себе сразу два типа электрических нагревателей — догреватель и преднагреватель. Об особенностях того и другого см. ниже, здесь же отметим, что такое сочетание обеспечивает высокую эффективность нагрева, однако и обходится недешево.

Мощность нагревателя

Мощность основного нагревателя, используемого в приточно-вытяжной установке. Для моделей с двумя нагревателями (см. «Тип нагревателя») в данном пункте указывается мощность основного нагревательного элемента; при этом в установках с водо-электрическим нагревом основным считается водяной теплообменник, в агрегатах с преднагревателем и догревателем — догреватель.

Мощность определяет прежде всего количество тепла, выдаваемое нагревателем. Этот параметр подбирается конструкторами под производительность установки, с таким расчетом, чтобы мощности хватало на объем воздуха, пропускаемый через агрегат. Так что в целом мощность является больше справочным параметром, чем практически значимым: скорее всего, ее так или иначе хватит для эффективного использования установки. Отметим лишь некоторые нюансы, связанные с отдельными типами нагревателей. Так, в водяных догревателях фактическая мощность зависит от температуры подаваемого теплоносителя; в характеристиках обычно приводятся показатели для температуры 95 °С, при более низком значении и мощность, соответственно, будет ниже. А при электрическом нагреве от мощности напрямую зависит энергопотребление нагревателя и, соответственно, требования к его подключению.

Управление через Интернет

Возможность управления установкой через Интернет. Подключение агрегата к Всемирной сети, как правило, осуществляется через Wi-Fi, а формат управления может быть разным: в одних моделях нужно использовать специальное приложение, установленное на смартфон или планшет, в других достаточно открыть специальную страничку в обычном браузере. В любом случае данная функция позволяет управлять устройством из любой точки мира, где есть доступ к Интернету, а также следить за его состоянием и получать уведомления о различных рабочих параметрах (текущая мощность, наружная температура, сбои и неполадки и т. п.).
Prana 150 часто сравнивают