Ключевые моменты подбора вентиляционной установки
Компания ЗВИ «Русич», хорошо известная на рынке как производитель оборудования для вентиляции горячих цехов, разработала и начала выпуск собственных вентиляционных установок. Накопленный опыт в создании систем для сложных условий эксплуатации позволил предприятию выйти в сегмент общеобменной вентиляции. Новые установки предназначены для решения широкого круга задач – от стандартных вентиляционных систем до приточно- вытяжных схем с рекуперацией.
В статье приведены исходные данные, необходимые для подбора, и практические рекомендации по выбору секций.
Ключевые моменты подбора вентиляционной установки
Компания ЗВИ «Русич», хорошо известная на рынке как производитель оборудования для вентиляции горячих цехов, разработала и начала выпуск собственных вентиляционных установок. Накопленный опыт в создании систем для сложных условий эксплуатации позволил предприятию выйти в сегмент общеобменной вентиляции. Новые установки предназначены для решения широкого круга задач – от стандартных вентиляционных систем до приточно-вытяжных схем с рекуперацией.
В статье приведены исходные данные, необходимые для подбора, и практические рекомендации по выбору секций.
Исходные данные для подбора
Для корректного подбора приточно-вытяжной установки проектировщик предоставляет производителю следующие данные.
Общие параметры:
- расход воздуха, м³/ч – определяет производительность установки;
- свободный напор, Па – давление для преодоления сопротивления сети вне установки;
- место размещения: внутреннее или наружное;
- габаритные ограничения;
- сторона обслуживания (при боковом – исполнение по ходу воздуха: правое или левое);
- состав установки – перечень необходимых секций.
Фильтры:
- требуемая степень очистки – класс фильтра (G4, F7, H11 и т. д.).
Водяной нагреватель:
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период;
- расчетная температура приточного воздуха в холодный период;
- тип теплоносителя (возможно добавление этиленгликоля);
- температура теплоносителя на входе и выходе.
Электрический нагреватель:
- расчетные температуры наружного и приточного воздуха в холодный период;
- количество ступеней нагрева.
Водяной охладитель:
- расчетная температура наружного воздуха и относительная влажность в теплый период;
- расчетная температура приточного воздуха;
- температура воды на входе и выходе.
Фреоновый охладитель:
- расчетная температура наружного воздуха и относительная влажность в теплый период;
- расчетная температура приточного воздуха;
- тип фреона и его расчетная температура.
Для приточно-вытяжных установок дополнительно:
- расход удаляемого воздуха;
- свободный напор на вытяжке, Па;
- температура вытяжного воздуха на входе в рекуператор;
- температура приточного воздуха на входе в рекуператор;
- требуемая эффективность и тип рекуператора.
Точность предоставленных данных напрямую влияет на энергоэффективность, надежность и срок службы будущей установки, поэтому специалисты «Русич» рекомендуют подходить к сбору исходных данных максимально ответственно.
На что обратить внимание при выборе оборудования для секций вентиляционной установки
Фильтрация
В городских условиях для высоких классов очистки требуется многоступенчатая фильтрация.
Для F7 минимально достаточно пары G4 + F7. Фильтр G4 защищает F7 от крупной пыли и пуха, продлевая его ресурс. Если запыленность воздуха повышена, можно добавить промежуточный F5 (M5), но это уже дополнительная опция, а не необходимость.
Для F9 минимальный набор – G4 + F9. Однако в городских условиях экономически целесообразнее использовать схему G4 + F7 + F9: фильтр F7 принимает на себя основную нагрузку по мелкодисперсной пыли (PM2.5), что значительно продлевает срок службы более дорогого F9.
Для H11 минимально необходима трехступенчатая схема G4 + F7 + H11. Установка HEPA-фильтра без предварительных ступеней в городе приведет к быстрому забиванию и частым заменам. Оптимальной является четырехступенчатая схема G4 + F7 + F9 + H11, которая снижает нагрузку на H11 более чем на 90 % и стабилизирует аэродинамику системы.

Нагрев: водяной или электрический
Тип нагревателя выбирается по одному главному признаку – какой теплоноситель реально доступен на объекте.
Водяной нагреватель:
- обязательная защита от замерзания. Это главный риск водяного нагревателя. При отрицательной температуре наружного воздуха остановка циркуляции воды через калорифер приводит к замерзанию теплоносителя и разрыву трубок теплообменника. Для защиты водяного калорифера от замерзания используется датчик температуры обратного теплоносителя и капиллярный термостат, чувствительный элемент которого укладывается по поверхности теплообменника. При снижении контролируемой температуры ниже уставки автоматика останавливает вентилятор, закрывает наружный клапан, полностью открывает регулирующий клапан и включает циркуляционный насос;
- схема подключения – противоточная или прямоточная. Для достижения максимальной тепловой мощности нагреватель подключается по противоточной схеме (направление движения воздуха и теплоносителя противоположны). При прямоточной схеме мощность снижается, но нагреватель становится более морозоустойчивым;
- сопротивление по воздуху и воде. Нагреватель создает аэродинамическое сопротивление (учитывается при подборе вентилятора) и гидравлическое сопротивление (учитывается при подборе насоса);
- экономическая целесообразность. Водяной нагрев становится выгодным при наличии источника тепла и больших расходах воздуха – ориентировочно от 500–600 м³/ч и выше.
Электрический нагреватель:
- доступная электрическая мощность. Это главное ограничение. Электрический нагреватель для крупной установки может требовать десятки киловатт, что создает серьезную нагрузку на электросеть и иногда требует отдельной линии и согласования выделенной мощности;
- минимальный расход воздуха. Электрический нагреватель нельзя включать при недостаточном расходе воздуха – ТЭНы перегреются и выйдут из строя. Минимальный расход обычно соответствует скорости потока 1,5 м/с в сечении нагревателя. Автоматика должна блокировать нагрев при остановке вентилятора;
- двухступенчатая защита от перегрева. Нагреватели оснащаются двумя термостатами: первый срабатывает при +50 °C с автоматическим перезапуском, второй – при +90…+100 °C с ручным перезапуском;
- ступенчатое регулирование мощности. Для плавного регулирования температуры нагреватель выполняется с несколькими ступенями мощности;
- дорогая эксплуатация. Электричество – самый дорогой способ получения тепла;
- экономическая целесообразность. Электрический нагреватель оптимален при небольших расходах воздуха (ориентировочно до 1000–1500 м³/ч), когда прокладка теплотрассы нецелесообразна или невозможна.
Охлаждение: водяной или фреоновый
Водяной охладитель:
- схема подключения – противоточная. Для максимальной холодопроизводительности теплоноситель подводится против движения воздуха;
- параметры теплоносителя. Рекомендуемый температурный график хладоносителя – +7…+12 °C при давлении до 1,5 МПа;
- защита от замерзания. Это главный риск водяного охладителя. Вода в остановленном контуре замерзает и рвет трубки. Решения: заполнение контура незамерзающим раствором или слив воды на холодный сезон;
- регулирование мощности. Для плавного управления температурой приточного воздуха используется смесительный узел с трехходовым клапаном, который обеспечивает смешивание прямого и обратного теплоносителя. Это дает ровное поддержание температуры;
- источник холода. Водяной охладитель требует чиллера или контура холодоснабжения ИТП.
Фреоновый охладитель (с ККБ):
- принцип работы. В трубках охладителя кипит хладагент, а холод производит выносной компрессорно-конденсаторный блок (ККБ), соединенный с охладителем фреоновой трассой;
- согласование с ККБ. Паспортная мощность ККБ и расчетная нагрузка охладителя должны совпадать в пределах допуска;
- длина фреоновой трассы. Расстояние от ККБ до охладителя обычно не больше 30–50 м в зависимости от модели;
- ТРВ (терморегулирующий вентиль). Ставится прямо перед испарителем, подбирается под температуру кипения фреона и производительность;
- тип фреона. Влияет на давление в контуре, температуру кипения и конструкцию теплообменника. Для охлаждения воздуха применяются R134a, R407c и др.
Общие нюансы:
- образование конденсата. При охлаждении ниже точки росы влага конденсируется. Нужны поддон, уклон, сифон и безопасный дренаж. Холодные участки изолируют паронепроницаемо, иначе конденсат появится снаружи воздуховода и повредит отделку;
- каплеотделитель. При скорости воздушного потока более 2,5 м/с необходимо установить каплеотделитель – это предотвращает унос водяных капель в систему воздуховодов;
- сифон на дренаже. При подключении дренажного поддона к канализации для предотвращения распространения запахов необходимо использовать гидравлический затвор (сифон).
Вентилятор: EC или AC с частотным преобразователем
В современных вентиляционных установках применяют либо AC-вентилятор с прямым приводом, либо EC-вентилятор.


Ключевые выводы:
- энергоэффективность. EC-вентиляторы экономичнее, особенно при частичной нагрузке, что важно для систем с переменным расходом;
- надежность. У EC меньше компонентов и точек отказа, проще обслуживание;
- шум. EC тише при снижении оборотов;
- стоимость. AC с ЧП дешевле на старте для мощных двигателей, но может проигрывать по эксплуатационным расходам;
- выбор. EC – для точного управления и экономии; AC с ЧП – для мощных систем, где стартовая цена критична.
Рекуператор: пластинчатый или роторный
В приточно-вытяжных установках для утилизации теплоты вытяжного воздуха чаще всего применяются пластинчатые и роторные рекуператоры.
Вывод: пластинчатый – для чистоты потоков и простоты; роторный – для холодного климата и максимальной энергоэффективности.
Вентиляционные установки ZK от ЗВИ «Русич»: надежность, удобство и гибкость
Компания ЗВИ «Русич» производит вентиляционные установки серии ZK. Это современное решение для организации приточно-вытяжной вентиляции на объектах различного назначения.
Установки ZK доступны в 10 типоразмерах с производительностью от 500 до 25 000 м³/ч. Корпус выполнен из алюминиевого профиля толщиной 50 мм с шумо-теплоизоляционными панелями толщиной 45 мм, что обеспечивает низкий уровень шума и минимизацию теплопотерь. Каждая панель корпуса съемная, что значительно упрощает доступ к внутренним секциям при монтаже и обслуживании.
Преимущества установок ZK:
- постоянная модернизация. Производитель ведет сбор обратной связи от проектировщиков и монтажников и на его основе регулярно улучшает конструкцию;
- удобство обслуживания. Съемные панели обеспечивают быстрый доступ к фильтрам, вентилятору, калориферу и другим секциям;
- простота сборки на объекте. Подготовленные системы креплений и прижимов с внешней и внутренней стороны секций позволяют собирать установку быстро и без лишних трудозатрат;
- гибкость компоновки. Возможны как модульная, так и моноблочная конструкция – под конкретные условия объекта;
- надежные комплектующие. Используются только проверенные поставщики и качественные материалы, что гарантирует долгий срок службы.
Установки ZK от ЗВИ «Русич» – это сочетание продуманной конструкции, удобства монтажа и эксплуатационной надежности.
+ 7 (495) 120-14-98
info@zvi-msk.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2026
pdf версия Статьи по теме
- Новые требования к проектированию инженерных систем зданий вокзалов
АВОК №4'2020 - Компактная приточная установка
АВОК №6'2022 - Реализация ресурсо- и энергосберегающих мероприятий. Структура и примеры проявлений эффекта отскока
Энергосбережение №7'2018 - Применение поверхностных воздухоохладителей и установок искусственного охлаждения для ЦОД
АВОК №7'2020 - Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надежности систем обеспечения параметров микроклимата животноводческих зданий и сооружений
АВОК №6'2022 - Экологически ориентированные энергоэффективные решения для обеспечения безопасной внутренней среды в социально значимых объектах: операционные
АВОК №2'2024 - Онлайн-форум «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города»
Сантехника №6'2024 - Энергоэффективные решения выгодны инвестору
АВОК №1'2026 - Совершенствование систем вентиляции по созданию микроклимата в производственных помещениях
АВОК №5'2026 - Очистка воздуха как альтернатива увеличению воздухообмена в офисных зданиях
АВОК №7'2023
Подписка на журналы












