Кондиционер семерка что значит


“Семерка” или “Девятка”? Как подобрать мощность своего кондиционера!

“Хватит ли мне “Семёрки” или брать “Девятку”? – слышим мы из года в год этот вопрос от нашего Заказчика, пытающегося выяснить, достаточно ли мощным окажется его новенький кондиционер. В этой статье постараемся доступным языком объяснить будущему пользователю  чем же различаются модели сплит-систем по своей мощности.

Главная характеристика любой сплит-системы, это её холодильная мощность. Этот параметр показывает какое кол-во теплоты может “забрать/удалить” кондиционер из вашего помещения за один час. Ведь принцип любого кондиционера сводится к перемещению теплоты из одной рабочей среды в другую.

На каждом кондиционере присутствует обозначение состоящее из латинских букв (заводской артикул) и цифр  – как раз показывающие холодильную мощность кондиционера.

  Как правило бытовые кондиционеры имеют

следующие числа в своём обозначении: 07,  09,  12, 18,  24

Эти числа и есть показатель мощности вашего кондиционера. Мощность кондиционера принято выражать в единицах – BTU(Британская тепловая единица) – 7 000 BTU, 9 000 BTU, 12 000 BTU и т.п.  – это и есть те самые “семерки, девятки и двенадцатые” блоки, о которых говорится в названии этой статьи.

 

В рамках этой статьи мы не станем углубляться в теплотехнический расчёт отдельно взятой комнаты, а упростим задачу и приведём несколько примеров выбора моделей для вашей комнаты.

– Пример 1. Комната гостиная/зал, площадью 18-20 кв.м. имеет одно трехстворчатое окно выходящее на южную сторону, немного бытовой техники (телевизор/компьютер) и три человека, посещающие данную комнату. Теплопоступления такой комнаты = 7200 BTU или 2,1 кВт  – это означает, что сплит-система мощность 7 000 BTU (семерка) – охладит вашу комнату, но не имея запаса мощности будет работать не отключаясь (на износ), что скажется на продолжительности срока службы вашей сплит-системы! Поэтому для комнаты с подобными характеристиками мы рекомендуем устанавливать кондиционер с мощностью  9 000 BTU (девятку).

-Пример 2.  Детская комната ( или спальня), площадью 14-16 кв.м. имеет одно двухстворчатое окно, компьютер/телевизор и примем пару человек для расчёта. Количество “вредной” теплоты будет около 5600 BTU или 1,6 кВт/час. Стало быть, устанавливая в такую комнату, скажем “девятку” – заведо будем иметь существенный перевес холодильной мощности, что нежелательно для жилого помещения.  Стало быть, смело устанавливаем в такую комнату “семерку” и наслаждаемся комфортом!

 Площадь помещения не должна быть решающим фактором при выборе модели.

– Пример 3. Гостиная/столовая, площадь 18 кв.м, имеет выход на лоджию с витражным остеклением, бытовая техника + три человека. И мы уже получаем не 7200 BTU, примером выше, а 11 000 BTU т.к. учитываем тепло, поступающее от лоджии и бытовых приборов на кухне. И в данном случае нас не спасёт и “девятка”, ваш выбор должен пасть на модели с 12 000 BTU!

– Пример 4.  Кухня 10-12 квадратных метров, имеет двух-створчатое окно, двух человек и бытовую технику (газовая/электрическая плита, холодильник, телевизор, микроволновка и проч). Рассчитать среднее значение теплопоступлений данного помещения достаточно сложно, т.к. при работе газовой плиты более часа, общие  теплопоступления могут достигать 4 кВт , а это значит, что поддержать требуемую температуру не сможет даже 9 блок, а установив 12 модель на такую малую площадь мы получим чрезмерное переохлаждение рабочих зон и пребывать в такой комнате будет совершенно не комфортно! Мы рекомендуем устанавливать в кухню 7 блок и пользоваться кондиционером не в постоянном режиме, а периодически останавливать кондиционер и тщательно проветривать помещение. Так же стоит помнить , что использование кондиционера на кухне требует более тщательного ухода за внутренним блоком (необходимо убирать жировые и масляные отложения с испарителя, крыльчатки и ванночки)!

-Пример 5.  Проходная комната с одним окном, площадью 18 кв.м. но с открытым проёмом  в коридор или кухню. И расчёт сведется к тому, что сложив все возможные теплопоступления получим значение около 8 500 BTU, т.е. при малой площади основного помещения мы забираем часть теплоты из других помещений. И в этом случае “семерки” будет явно недостаточно, устанавливаем “Девятку” и помним золотое правило <Один кондиционер – Одно помещение!>

– Пример 6. Остекленная лоджия переделаная в рабочий кабинет. Летом духота из-за жары через остекление. Площадь – 6 кв.м. Один человек. Естественно, ставить мощный кондиционер на такую малую площадь, даже и имея значительное количество теплоты, будет неправильным, кондиционер не сможет работать корректно.

Устанавливаем “семерку” и стараемся не опускать требуемую температуру ниже рекомендуемого значения ↓↓↓

(t на улице – t комнаты ≤5°C)

Если у вас возникли сомнения или вам хотелось бы лично побеседовать о выборе мощности своего будущего кондиционера, позвоните нам по телефону: 30-82-10 или 8-963-105-61-08.

Любая консультация у нас бесплатна, мы порекомендуем не только необходимую вам модель , но и предложим свои кондиционеры отличного качества!

 

 

 

 

 

Кондиционер - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Внешняя часть стандартного однокомнатного кондиционера. Для простоты установки блоки обычно встраиваются в окна или, как на этой фотографии, отверстие в стене. Внутренняя часть того же блока. Передняя панель опускается, открывая элементы управления.
Примечание: термин «кондиционирование воздуха» относится к любой форме «Отопление, вентиляция и кондиционирование» . В этой статье конкретно рассматриваются агрегаты, используемые как часть системы охлаждения.

Кондиционер - это система или машина, которая обрабатывает воздух в определенной, обычно замкнутой области с помощью цикла охлаждения, в котором теплый воздух удаляется и заменяется более холодным.

В строительстве вся система отопления, вентиляции и кондиционирования называется HVAC. Будь то дома, офисы или автомобили, его цель - обеспечить комфорт за счет изменения свойств воздуха, обычно за счет охлаждения воздуха внутри. Основная функция кондиционера - изменение неблагоприятной температуры.

В XIX веке британский ученый и изобретатель Майкл Фарадей обнаружил, что сжатие и сжижение аммиака может охладить воздух, если сжиженный аммиак испарится.

В 1842 году американский врач доктор Джон Горри использовал компрессорную технологию для создания льда, который он использовал для охлаждения воздуха для своих пациентов. [1] Он надеялся в конечном итоге использовать свою машину для производства льда для регулирования температуры зданий и даже рассматривал возможность охлаждения целых городов с помощью системы централизованного кондиционирования воздуха.

Инженеры по кондиционированию воздуха в целом делят системы кондиционирования на comfort и process .

Комфортные приложения стремятся обеспечить внутреннюю среду, которая остается относительно постоянной в диапазоне, предпочитаемом людьми, несмотря на изменения внешних погодных условий или внутренних тепловых нагрузок.

Технологические приложения стремятся обеспечить подходящую среду для промышленного или коммерческого процесса, независимо от внутренних тепловых нагрузок и внешних погодных условий.Хотя зачастую условия находятся в одном и том же диапазоне комфорта, условия определяют требования процесса, а не предпочтения человека. Технологические приложения включают:

  • Больничные операционные, в которых воздух фильтруется до высокой степени, чтобы снизить риск заражения, а влажность контролируется для ограничения обезвоживания пациента. Хотя температуры часто находятся в комфортном диапазоне, некоторые специализированные процедуры, такие как операция на открытом сердце, требуют низких температур (около 18 ° C, 64 ° F), а другие, такие как относительно высокие температуры новорожденных (около 28 ° C, 82 ° F).
  • Помещения для разведения лабораторных животных. Поскольку многие животные обычно размножаются только весной, содержание их в комнатах, которые отражают весенние условия, может заставить их размножаться круглый год.
  • Кондиционер для самолетов. Хотя номинально нацелено на обеспечение комфорта пассажиров и охлаждение оборудования, кондиционирование воздуха в самолетах представляет собой особый процесс из-за низкого давления воздуха вне самолета.

Другие примеры включают:

  • Центры обработки данных
  • Текстильные фабрики
  • Оборудование для физических испытаний
  • Растения и сельскохозяйственные угодья
  • Ядерные объекты
  • мин
  • Промышленная среда
  • Зоны приготовления и обработки пищевых продуктов

Как в комфортных, так и в технологических приложениях, цель состоит не только в контроле температуры (хотя в некоторых комфортных приложениях это все, что контролируется), но также в таких факторах, как влажность, движение воздуха и качество воздуха.

Основы и теории систем кондиционирования воздуха [изменить | изменить источник]

Холодильный цикл [изменить | изменить источник]

Простая стилизованная схема холодильного цикла: 1) змеевик конденсации, 2) расширительный клапан, 3) змеевик испарителя, 4) компрессор.

В холодильном цикле насос передает тепло от источника с более низкой температурой в радиатор с более высокой температурой. Тепло естественным образом течет в обратном направлении. Это наиболее распространенный вид кондиционирования воздуха.Система кондиционирования воздуха с охлаждением работает примерно так же, отводя тепло из помещения, в котором она стоит.

В этом цикле используется универсальный газовый закон PV = nRT , где P - давление, V - объем, R - универсальная газовая постоянная, T - температура и n - количество молекул газа (1 моль = 6,022 × 10 23 молекул).

Самый распространенный цикл охлаждения использует электродвигатель для привода компрессора.В автомобиле компрессор приводится в движение шкивом на коленчатом валу двигателя, причем оба используют электродвигатели для циркуляции воздуха. Поскольку испарение происходит при поглощении тепла, а при выделении тепла происходит конденсация, кондиционеры предназначены для использования компрессора, вызывающего перепады давления между двумя отсеками, и активной прокачки охлаждающей жидкости по замкнутой системе. Охлаждающая жидкость или хладагент закачивается в охлаждаемую камеру (змеевик испарителя). Затем при низком давлении хладагент испаряется, забирая с собой тепло.В другом отсеке (конденсаторе) пар хладагента сжимается и пропускается через другой теплообменник, конденсируется в жидкость, которая затем отводит тепло, ранее поглощенное из охлаждаемого пространства.

Кондиционер оказывает такое же влияние на здоровье человека, как и любая обычная система отопления. Плохо обслуживаемые системы кондиционирования (особенно большие, централизованные системы) могут иногда способствовать росту и распространению таких микроорганизмов, как Legionella pneumophila, возбудитель инфекции, вызывающий Болезнь легионеров. [2] Кондиционер может оказать положительное влияние на людей, страдающих аллергией и астмой. [3]

Во время сильной жары кондиционер может спасти жизни пожилых людей. Некоторые местные власти даже создали общественные центры охлаждения для тех, у кого дома нет кондиционера.

Одним из главных условий качественного монтажа климатического оборудования является правильный выбор места крепления внутреннего и внешнего блоков. Каждый из перечисленных модулей отличается определенными конструктивными особенностями, правилами будущей установки.Для установки кондиционера необходимо учесть все требования, благодаря которым оборудование может в дальнейшем эксплуатироваться в разных режимах.

Устанавливать кондиционер необходимо, учитывая следующие нюансы:

  • Тяжелый наружный блок не крепится к стенам из пенобетона;
  • Крепеж на вентилируемой части фасада с демпфирующим уплотнением. Выбор именно этого материала обусловлен тем, что он снижает шумовую вибрацию при работе внешнего блока;
  • Крепление опорных кронштейнов осуществляется непосредственно к стене, а не к декоративной облицовке или утеплителю.

Установка кондиционера зависит от определенных критериев, она начинается с поиска идеального места для установки наружного блока. Для этого есть несколько рекомендаций:

  • Внешний блок обязательно находится в зоне свободной циркуляции воздушных потоков.
  • Важно организовать свободный доступ для дальнейшего обслуживания и ремонта агрегата.
  • Во время работы из оборудования выходят отработанные потоки горячего воздуха, поэтому его необходимо располагать так, чтобы дым не попадал в окна нижних этажей. [4]

Энергоэффективность [изменить | изменить источник]

.

Семь лучших портативных кондиционеров

В связи с тем, что Великобритания находится в длительном карантине, многие по-прежнему работают из дома, а летнее солнце ярко светит, люди стремятся сделать свои дома максимально комфортными.

Переносной кондиционер будет очень важен, чтобы оставаться свежим и чистым. Независимо от того, считаете ли вы, что спать невозможно в жаркую погоду, или ваш офис превратился в невыносимую сауну, ваш портативный друг сделает жаркие летние дни намного более терпимыми.

Мобильные кондиционеры недешевы. Одна из лучших моделей обойдется вам в несколько сотен фунтов стерлингов - но это, безусловно, цена, которую стоит заплатить за ваш комфорт.

Переносные кондиционеры (PAC) имеют рейтинг в британских тепловых единицах (BTU). Более высокое значение BTU означает, что можно охлаждать большую комнату, хотя это также делает устройство больше, дороже и, в некоторых случаях, менее экологичным. Например, кондиционер на 9000 БТЕ будет охлаждать комнату объемом 45 кубических метров, поэтому перед покупкой стоит проверить, какой размер комнаты вы будете охлаждать.

Помимо мощности, нужно учитывать шум. Диапазон большинства портативных кондиционеров составляет от 50 до 56 децибел - 56 децибел эквивалентны фоновой болтовне в ресторане.

Принимая во внимание вышесказанное, мы оценили эффективность, цену, портативность и долговечность устройств и попросили совета у нескольких экспертов. Ниже приведены, на наш взгляд, одни из лучших портативных кондиционеров на рынке, начиная с нашего фаворита.

В связи с высоким спросом некоторые товары в этой статье могут быть временно недоступны для онлайн-заказа.

1. Бесшумный кондиционер De'Longhi PAC AN112

£ 729,99, Amazon

.Руководство по покупке комнатных кондиционеров

БТЕ определяют, сколько холодного воздуха выходит из блока, но проблемы могут возникнуть, если кондиционер слишком большой для этого помещения. Чем больше выходит холодного воздуха, тем большую площадь ему требуется для циркуляции, чтобы термостат не ошибался. Если установка слишком велика, холодный воздух отскакивает от стены обратно на себя, давая термостату ложные показания, вызывая отключение компрессора, потому что термостат показывает, что заданная температура была достигнута.Когда блок выключен - термостат может считывать фактическую температуру в помещении, что приводит к повторному включению компрессора. Этот процесс будет продолжаться, в результате чего компрессор выключается и включается каждые две-три минуты, но никогда не остается включенным достаточно долго, чтобы эффективно охладить комнату или удалить неприятную влажность. При охлаждении комнат с плохой изоляцией, хороших комнат или южного или западного воздействия солнца, переходите на следующий размер БТЕ.

Размер номера БТЕ
кв.Ft. кв. м
150 14 до 5 000
165 15 5 200
216 20 6 000
350 33 8000
425 39 9000
500 46 10 000
640 60 14 000
900 84 15 100
1,110 103 18 000
1,170 109 18 500
1,435 133 22 000
1,672 154 25 000
1,960 182 28 500
.

Как работают кондиционеры: BTU и EER

Мощность большинства кондиционеров определяется в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах). Btu - это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта (0,45 кг) воды на один градус по Фаренгейту (0,56 градуса Цельсия). Одна британская тепловая единица равна 1055 джоулей. С точки зрения отопления и охлаждения одна тонна равна 12 000 БТЕ.

Типичный оконный кондиционер может быть оценен в 10 000 британских тепловых единиц. Для сравнения: типичная площадь 185.В доме площадью 8 квадратных метров может быть 5-тонная (60 000 британских тепловых единиц) система кондиционирования воздуха, что означает, что вам может потребоваться около 30 британских тепловых единиц на квадратный фут. Это приблизительные оценки. Чтобы точно определить размер кондиционера для вашего конкретного применения, вам следует обратиться к подрядчику HVAC.

Объявление

Рейтинг энергоэффективности (EER) кондиционера - это рейтинг в британских тепловых единицах, превышающий его мощность. Например, если кондиционер на 10 000 БТЕ потребляет 1 200 Вт, его EER равен 8.3 (10 000 БТЕ / 1 200 Вт). Очевидно, вы хотите, чтобы EER был как можно выше, но обычно более высокий EER сопровождается более высокой ценой.

Допустим, у вас есть выбор между двумя единицами по 10 000 БТЕ. Один из них имеет EER 8,3 и потребляет 1200 Вт, а другой имеет EER 10 и потребляет 1000 Вт. Допустим также, что разница в цене составляет 100 долларов. Чтобы определить срок окупаемости более дорогого агрегата, вам необходимо приблизительно знать, сколько часов в год вы будете эксплуатировать с кондиционером и сколько киловатт-часов (кВтч) стоит в вашем районе.

Предположим, вы планируете использовать кондиционер шесть часов в день в течение четырех месяцев в году по цене 0,10 доллара за кВтч. Разница в потреблении энергии между двумя блоками составляет 200 Вт. Это означает, что каждые пять часов менее дорогой агрегат будет потреблять на один дополнительный кВтч (или 0,10 доллара США) больше, чем более дорогой агрегат.

Давайте посчитаем: примерно 30 дней в месяце вы используете кондиционер:

4 месяца x 30 дней в месяц x 6 часов в день = 720 часов

[(720 часов x 200 Вт) / (1000 Вт / киловатт)] x 0 долл. США.10 / киловатт-час = 14,40 $

Более дорогой кондиционер стоит на 100 долларов дороже, но меньше денег на эксплуатацию. В нашем примере для того, чтобы более дорогое устройство окупилось, потребуется семь лет.

.

Смотрите также