Avkjøl med frisk luft

Avkjøl med frisk luft

Mengde ekstern luft ved lavere temperatur, nødvendig for å fjerne varme fra et miljø – Dataregistrering også i kW, BTU og KJ i tillegg til kcal/t

Fresh Air Cooling-programmet tilbyr en rekke fordeler som kan være av stor interesse for de som er involvert i design og optimalisering av friskluftbaserte kjølesystemer.

Noen av de viktigste fordelene inkluderer:

  1. Energieffektivitet: Bruk av uteluft til kjøling kan redusere avhengigheten av tradisjonelle kjølesystemer, for eksempel klimaanlegg, noe som reduserer det totale energiforbruket i bygninger eller anlegg betydelig.
  2. Bærekraftig miljø: Å redusere bruken av mekaniske kjølesystemer kan bidra til lavere klimagassutslipp og lavere miljøpåvirkning, og dermed støtte miljømessig bærekraft.
  3. Reduserte driftskostnader: Bruk av uteluft til å kjøle kan føre til lavere langsiktige driftskostnader, siden det krever mindre energi enn tradisjonelle kjølesystemer.
  4. Forbedret komfort: Systemer som har uteluftkjøling kan bidra til å skape mer komfortable og naturlige innendørsmiljøer, samtidig som man unngår den helseskadelige overkjølingen som ofte forbindes med konvensjonelle klimaanlegg.
  5. Mindre systembelastning: Bruk av uteluft til kjøling kan redusere varmebelastningen på klimaanlegg, forlenge levetiden og redusere behovet for vedlikehold.
  6. Designfleksibilitet: Programmet kan hjelpe til med utforming av skreddersydde løsninger for å utnytte lokale klimatiske egenskaper og bygningsarkitektur best mulig.
  7. Respons på klimatiske svingninger: Utendørs luftbaserte kjølesystemer kan være mer fleksible når det gjelder å tilpasse seg sesongmessige og daglige klimavariasjoner, og forbedre innendørs temperaturstyring.
  8. Reduksjon av den urbane varmeøyeffekten: bruk av kjøleløsninger med ekstern luft kan bidra til å dempe varmeøyeffekten i urbane områder, forbedre luftkvaliteten og komforten til innbyggerne.
  9. Teknologisk innovasjon: Programmet kan gi avanserte og analytiske verktøy for å optimalisere friskluftkjøleprosesser, og dermed oppmuntre til innovasjon i termisk ingeniørsektoren.
  10. Kompatibilitet med fornybar energi: uteluft kan utnyttes i synergi med solenergi eller andre fornybare kilder for å optimalisere effektiviteten til kjølesystemene ytterligere.

Syntetisere

Oppsummert, programmet opprettet og tilbudt gratis av Itieffe, "Kjøling med uteluft" gir betydelige fordeler når det gjelder effektivitet, bærekraft og komfort, og bidrar til en mer intelligent og økologisk design av kjølesystemer.

Avkjøl med frisk luft

Hvor mange ganger har vi spurt oss selv: "men med all denne friske luften vi har ute, hvorfor skal vi bruke klimaanlegg for å kjøle ned et miljø?".

Dette enkle programmet indikerer mengden ekstern luft, ved en veldig spesifikk temperatur, som skal introduseres i et miljø uten å måtte ty til kjøleanlegg med mye dyrere forbruk.

Dette er grunnlaget for frikjøling, også kjent som frikjøling.

Mengde ytre luft ved en lavere temperatur, nødvendig for å fjerne varme fra et miljø.

Dataregistrering i: W, kW, BTU, MJ, kcal / h.

Komplett med detaljerte instruksjoner.

bruksanvisning

Ved å sirkulere i et miljø med høye termiske belastninger sin egen luft ved en lavere temperatur, oppnås en reduksjon i den indre temperaturen proporsjonal med mengden luft som er innført.

Slik går du frem:

1 - For beregningen (på dagtid), skriv inn verdien på utetemperaturen som skal overføres til omgivelsene (ta den fra skyggelagte områder).

2 - Gjør et valg av type konstruksjon (utmerket - god - tilstrekkelig - dårlig - dårlig).

3 - Angi verdien av den forventede økningen i temperatur ∆t (Delta t) til den eksterne. For eksempel: hvis den utvendige temperaturen er 30 ° C og den valgte ist er 5 ° C, vil temperaturen som oppnås i rommet være 35 ° C.

4 - Gå inn i rummet.

5 - Angi miljøets termiske belastning ved å beregne varmekildene som skal trekkes fra (den kan legges inn i Watt - kW - kcal / h - BTU - kJ)

6 - Sammendraget viser de beregnede resultatene der det vil være luftstrømmen som skal føres inn i miljøet for å ha en maksimal temperatur på 35 ° C.

7 - neste linje viser hvordan de samme dataene ville være hvis en annen ventilasjonsluftverdi ble lagt inn.

8 - den siste linjen viser de forskjellige belastningene trukket fra miljøet i de vanligste måleenhetene.

Det forseggjorte er nyttig for de som vil senke temperaturen i et miljø på dagtid og i de varme månedene, uten å ty til mye dyrere klimaanlegg og med høyere driftskostnader.

Åpenbart om natten og i de kjølige månedene, med lavere temperaturer, er alt enda mer effektivt (vi anbefaler å sette inn en termostat for å kontrollere systemet).

Det er mulig å bruke dette systemet i kombinasjon med en luftkjøler inkludert en luftbehandlingsenhet og bruke alt i gratis kjøling, og oppnå betydelige energibesparelser i de kule årstidene.

La oss ta et eksempel:

i miljøet har vi en sensitiv termisk belastning (vurder 7.000 watt) som bringer temperaturen rundt 40 ° C (fiktiv), forutsatt at det er et miljø (optimal struktur) som inneholder kjøleskap (den maksimale forventede driftstemperaturen er rundt 30 ° C ), med utetemperaturen under forventet romtemperatur, kan den avkjøles.

Med utvendig luft på 25 ° C og en luftutveksling på 4.972 m³ / t (se tegning under), oppnås det forventede resultatet.

Det skal bemerkes at hvis 12.000 27 m³ / t (vilkårlig) ble introdusert i miljøet, ville omgivelsestemperaturen falle til XNUMX ° C.

Andre gratis programmer av samme type som tilbys av itiefe ▼

Avkjøl med frisk luft

Programmet nedenfor er gratis å bruke.

For å få tilgang til den reserverte versjonen (se nedenfor), helside og uten reklame, må du være registrert.

Du kan registrere deg nå ved å klikke HER


 

◄ Tilbake