Kyl med frisk luft

Kyl med frisk luft

Mängd extern luft vid lägre temperatur, nödvändig för att ta bort värme från en miljö - Datainmatning även i kW, BTU och KJ utöver kcal/h

Fresh Air Cooling-programmet erbjuder ett antal fördelar som kan vara av stort intresse för dem som är involverade i design och optimering av friskluftsbaserade kylsystem.

Några av de viktigaste fördelarna inkluderar:

  1. Energieffektivitet: Användning av utomhusluft för kylning kan minska beroendet av traditionella kylsystem, såsom luftkonditionering, vilket avsevärt minskar den totala energiförbrukningen för byggnader eller anläggningar.
  2. Miljömässig hållbarhet: Att minska användningen av mekaniska kylsystem kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser och lägre miljöpåverkan och därmed stödja miljömässig hållbarhet.
  3. Minskade driftskostnader: Att använda utomhusluft för att kyla kan leda till lägre långsiktiga driftskostnader, eftersom det kräver mindre energi än traditionella kylsystem.
  4. Förbättrad komfort: System som innehåller utomhuskylning kan bidra till att skapa mer bekväma och naturliga inomhusmiljöer, samtidigt som man undviker den hälsoskadliga överkylningen som ofta förknippas med konventionella luftkonditioneringssystem.
  5. Mindre systembelastning: Användning av utomhusluft för kylning kan minska värmebelastningen på luftkonditioneringssystem, förlänga deras livslängd och minska behovet av underhåll.
  6. Designflexibilitet: Programmet kan hjälpa till med utformningen av skräddarsydda lösningar för att på bästa sätt utnyttja lokala klimategenskaper och byggnadsarkitektur.
  7. Svar på klimatfluktuationer: Utomhusluftbaserade kylsystem kan vara mer flexibla när det gäller att anpassa sig till säsongsbetonade och dagliga klimatvariationer, vilket förbättrar inomhustemperaturhanteringen.
  8. Minskning av den urbana värmeöeffekten: antagandet av kyllösningar med extern luft kan bidra till att mildra värmeöeffekten i stadsområden, förbättra luftkvaliteten och invånarnas komfort.
  9. Teknologisk innovation: Programmet kan tillhandahålla avancerade och analytiska verktyg för att optimera friskluftkylningsprocesser och på så sätt uppmuntra innovation inom värmetekniksektorn.
  10. Kompatibilitet med förnybar energi: utomhusluften kan utnyttjas i synergi med solenergi eller andra förnybara källor för att ytterligare optimera kylsystemens effektivitet.

Syntetisera

Sammanfattningsvis, programmet skapat och erbjuds gratis av Itiefe, "Kylning med uteluft" erbjuder betydande fördelar när det gäller effektivitet, hållbarhet och komfort, vilket bidrar till en mer intelligent och ekologisk design av kylsystem.

Kyl med frisk luft

Hur många gånger har vi frågat oss själva: "men med all denna friska luft vi har utanför, varför ska vi använda luftkonditionering för att kyla en miljö?".

Detta enkla program indikerar mängden extern luft, vid en mycket specifik temperatur, som ska föras in i en miljö utan att behöva tillgripa kylsystem med mycket dyrare förbrukning.

De är grunden för frikyla, även känd som frikylning.

Mängd yttre luft vid en lägre temperatur, nödvändig för att avlägsna värme från en miljö.

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

Komplett med detaljerade instruktioner.

instruktioner

Genom att cirkulera i en miljö med hög värmebelastning sin egen luft vid en lägre temperatur erhålls en minskning av den inre temperaturen proportionell mot den införda mängden luft.

Så här fortsätter du:

1 - För beräkningen (under dagen) anger du värdet på utetemperaturen som ska föras till miljön (ta det från skuggade områden).

2 - Välj val av typ av konstruktion (utmärkt - bra - tillräckligt - dåligt - dåligt).

3 - Ange värdet på variationen för den förväntade temperaturen som ökar ∆t (Delta t) för den externa. Till exempel: om utomhustemperaturen är 30 ° C och den valda ist är 5 ° C, kommer temperaturen som uppnås i rummet att vara 35 ° C.

4 - Ange rummet.

5 - Ange värmebelastningen i miljön genom att beräkna värmekällorna som ska subtraheras (den kan matas in i Watts - kW - kcal / h - BTU - kJ)

6 - Sammanfattningen visar de beräknade resultaten där det finns luftflödeshastigheten som ska införas i miljön för att ha en maximal temperatur på 35 ° C.

7 - nästa rad visar hur samma data skulle vara om ett annat ventilationsluftvärde anges.

8 - den sista raden visar de olika belastningarna som tas bort från miljön i de vanligaste måttenheterna.

Den utarbetade är användbar för dig som vill sänka temperaturen i en miljö under dagen och under de varma månaderna utan att ta till mycket dyrare luftkonditioneringssystem och med högre driftskostnader.

Det är uppenbart att på natten och under de svala månaderna, med temperatursänkningen, är allt ännu bättre (vi rekommenderar att du sätter in en termostat för att kontrollera systemet).

Det är möjligt att använda detta system i kombination med en luftkylare inklusive en luftbehandlingsenhet och använda allt i fri kylning, vilket ger betydande energibesparingar under svala årstider.

Låt oss ta ett exempel:

i miljön har vi en känslig värmebelastning (tänk 7.000 40 watt) som ger temperaturen runt 30 ° C (fiktiv), förutsatt att det är en miljö (optimal struktur) som innehåller kylskåp (den maximala förväntade driftstemperaturen är cirka XNUMX ° C ), med utetemperaturen under den förväntade rumstemperaturen, kan den kylas.

Med extern luft på 25 ° C och ett luftutbyte på 4.972 XNUMX m³ / h (se ritning nedan) erhålls det förväntade resultatet.

Det bör noteras att om 12.000 27 m³ / h (godtyckligt) infördes i rummet, skulle temperaturen i rummet sjunka till XNUMX ° C.

Andra gratisprogram av samma slag som erbjuds av itieffe ▼

Kyl med frisk luft

Programmet nedan är gratis att använda.

För att komma åt den reserverade versionen (se nedan), helsida och utan reklam måste du vara registrerad.

Du kan registrera dig nu genom att klicka HÄR


 

◄ Tillbaka