BTU се използва за измерване на количеството топлина от 1956 година, равно на 1055 джаула или 252 грама калории. Някои производители използват именно тази система при наименованието на моделите си, докато други използват отдаваната мощност в режим охлаждане, например 3.50 kW, което се е превърнало в нарицателно за „климатик 35-ца“. Това може да обърка човек, който си няма понятие от спецификите на различните производители. Казано накратко:
В таблицата е показано коя мощност на климатик за приблизително какъв обем помещение е подходящ.
Мощност BTU
Мощност W/h
Обем помещение кубатура
5 000
1446
32
7 000
2052
40
9 000
2639
52
10 000
2942
60
12 000
3519
70
13 000
3812
74
14 000
4105
80
18 000
5278
104
24 000
7038
140
30 000
8797
160
7 000 BTU = 2.0 kW или климатик 20-ка. 9 000 BTU = 2.5 kW или климатик 25-ца. 12 000 BTU = 3.5 kW или климатик 35-ца. 14 000 BTU = 4.2 kW или климатик 42-ка. 16 000 BTU = 4.5 kW или климатик 45-ца. 18 000 BTU = 5.0 kW или климатик 50-ка. 24 000 BTU = 7.1 kW или климатик 71-ца. 30 000 BTU = 8.0 kW или климатик 80-ка.
Какво означава BTU?
BTU идва от British Thermal Units или Британска Топлинна Единица. 1000 BTU/h е приблизително 0,293 kW/h. 1 BTU е количеството топлина необходимо, за да се повиши температурата на 1 паунд, което е 0.45 кг вода, с 1° по Фаренхай, равняващи се на 0.56° по Целзий.
BTU ( Британска Топлинна Единица) е извън системна мярка за количество енергия. 1000 BTU/h е приблизително 293 W. На някои места се пише в джауа (J). В продуктовите си листи, производителите обикновено предлагат климатиците с климатични мощности измерени в BTU. От това са добили популярност „деветки”, „дванадесетки” и т.н. BTU. Един климатик с 9000 BTU мощност е достатъчен за охлаждането на стая 15 – 18 квадрата.
Правилото тук е климатикът да превъзходжда с до 20-30% от възможностите му за оптимално охлаждане на съответното помещение, защото така по този начин той се натоварва по-малко и съответно животът му се увеличава. Не бива да си купим климатик, който ще работи постоянно на 100% от възможностите си и няма да може да се справя с климатизацията, защото така рискуваме да го повредим.
Сложен избор за мерна единица, много различна от джаула, с който сме свикнали да работим в България. Това е така, защото BTU традиционно се използва в Американския стандарт, характерен и за Канада и всички бивши британски колонии. Тя съществува като стандарт още от 1893 година.
Британската термална единица или BTU представлява енергийна единица. Това е приблизителната енергия, необходима за загряване на един паунд вода с 1 градус по Фаренхайт. 1 BTU = 1055 джаула, 252 калории, 0,293 ватчаса или енергията, освободена при изгаряне на един ват. 1 ват е приблизително 3,412 BTU на час.
BTU често се използва като отправна точка за сравняване на различни горива. Въпреки че са физически стоки и са съответно количествено измерени, като например по обем, те могат да бъдат преобразувани в BTU, в зависимост от съдържанието на енергия или топлина, присъщо на всяко количество. BTU като мерна единица е по-полезна от физическата величина поради присъщата стойност на горивото като енергиен източник. Това позволява много различни стоки с присъщи енергийни свойства да се сравняват и контрастират; например един от най-популярните е природен газ към нефт.
BTU може да се използва и прагматично като отправна точка за количеството топлина, което уредът генерира. Колкото по-висок е BTU рейтингът на уреда, толкова по-голям е капацитетът на отопление. Що се отнася до климатизацията в домовете, въпреки че климатиците са предназначени за охлаждане на домовете, BTU на техническия етикет се отнасят за това колко топлина може да отстрани климатикът от съответния заобикалящ въздух.
Защо наричаме климатиците 9-ка, 12-ка, 18-ка
BTU и размер и височина на тавана
Очевидно една стая или къща с по-малка площ с по-къси дължини и ширини изисква по-малко BTU за охлаждане/затопляне. Обемът обаче е по-точно измерване от площта за определяне на използването на BTU, тъй като височината на тавана се взема предвид в уравнението; всеки триизмерен кубичен квадратен фут пространство ще изисква определено количество използване на BTU за съответно охлаждане/затопляне. Колкото по-малък е обемът, толкова по-малко BTU са необходими за охлаждане или нагряване.
BTU и състояние на изолацията
Топлоизолацията намалява топлопреминаването между обекти в топлинен контакт или в обхвата на радиационно въздействие. Когато изолацията на помещението е добра, нуждата от по-висока стойност на BTU намалява.
Като цяло по-новите домове имат по-добра изолационна способност от по-старите, поради технологичния напредък, както и по-строгия строителен кодекс. Препоръчително е остарялата изолация да се надстрои. Така не само ще подобрите комфорта на дома си, но и ще помогнете на работата на климатика (което ще доведе до по-ниски сметки за комунални услуги). Също ще повишите стойността на Вашата къща или апартамент.
R-стойността е често използвана мярка за термично съпротивление или способност на топлината да се прехвърля от горещо към студено чрез материали и тяхното сглобяване. Колкото по-висока е R-стойността на даден материал, толкова по-устойчив е на топлопреминаване. С други думи, продуктите с по-висока R-стойност са по-добри в изолацията, но те обикновено са и по-скъпи.
Прозорците имат по-ниско термично съпротивление от стените. Следователно стаята с много прозорци е много вероятно да има лоша изолация. Когато е възможно, опитайте се да инсталирате прозорци с двоен стъклопакет, за да подобрите изолацията.
Очевидно размерът и пространството на къщата или стаята, височината на тавана и условията на изолация са много важни при определяне на количеството BTU. Но има и други фактори, които трябва да имате предвид:
BTU и броят на обитателите
Тялото на човек разсейва топлината в заобикалящата атмосфера, което изисква повече BTU за охлаждане и по-малко BTU за затопляне на стаята.
Опитайте се да поставите кондензатора на климатика от най-сенчестата страна на къщата, която обикновено ще бъде северно или източно от нея. Ако кондензаторът е изложен на пряка слънчева светлина, той ще работи по-усилено, поради по-високата температура на околния въздух. Затова и климатикът Ви ще консумира повече BTU.
Поставянето на кондензатора в по-сенчеста зона не само ще доведе до по-голяма ефективност, но ще удължи живота на оборудването. Можете да опитате да поставите сенчести дървета около външното тяло. Имайте предвид обаче, че кондензаторите също изискват добър заобикалящ въздушен поток за най-добра ефективност. Уверете се, че съседната растителност не блокира въздушния поток на уреда.
BTU и размер на кондензатора на климатика
Дори да не предполагате, ако изберете прекалено голям климатик, това може да съкрати живота му. От друга страна, ако уредът е твърде малък, той ще работи твърде често през целия ден, като също се претоварва до изтощение, защото не се използва ефективно по предназначение.
Таванните вентилатори могат да помогнат за намаляване на използването на BTU чрез подобряване на циркулацията на въздуха. Всеки дом или стая може да бъде жертва на мъртви точки или специфични зони на неправилен въздушен поток. Това може да бъде задният ъгъл на хола зад диван, банята без отдушник и голям прозорец или пералното помещение. Термостатите, поставени в мъртви точки, могат неточно да управляват температурите в домовете. Вентилаторите могат да помогнат за равномерното разпределение на температурата в цялата стая или къща.
BTU и цвета на покрива
Това също може да повлияе на използването на BTU. По-тъмната повърхност поглъща повече лъчиста енергия от по-светлата. Дори мръсните бели покриви (с забележимо по-тъмни нюанси) в сравнение с по-новите, по-чисти повърхности водят до забележими разлики.
BTU и намаляване на ефективността на нагревателя или климатика с времето
Подобно на повечето уреди, ефективността на нагревателя или климатика намалява с времето. Не е необичайно един климатик да губи 50% или повече от ефективността си, когато работи с недостатъчно течен хладилен агент.
Как да изберем климатик спрямо BTU
Важно е да вземем предвид особеностите на помещението, като квадратура на стая, положение на помещението, наличието на външна или вътрешна изолация, вид на дограмата, както и подовата настилка. Всички тези фактори, поотделно може да изглеждат сравнително незначителни, но когато се съберат доста бързо се натрупват като влияние.
Ако стаята, за която купувате климатик е северна, това означава, че получава малко слънце през деня и следователно е по-студена от другите. Подобни помещения изискват повече мощност и разход на енергия, за да се поддържат топли, за това и за тях се избират една идея по-мощни уреди, или пък се инвестира в изолация, 3-камерна дограма и по-мощен климатик. Важно е и да се вземе предвид обемът на помещението, който се измерва в кубични метри и има директно отношение към количеството въздух в едно помещение.
За да разберете дали избраният от вас климатик е достатъчно мощен да затопли помещението, е важно да се обърне внимание на неговото БТУ (BTU – Британски термични единици). Както можете да видите на сайта на Topair.bg, много производители на климатици избират да обозначат мощността на техните електроуреди с BTU, което е мерна единица за мощност.
Във Великобритания използват паунд като мерна единица и всъщност затоплянето на 1 паунд, около 0,45 кг вода, с 1 градус по Фаренхайт, равносилно на 0,56 градуса по Целзий, е всъщност 1 BTU. В контекста на мощност, BTU повишава топлината в помещението, като за да се постигнат желаните градуси в помещението е необходима значително повече енергия. За да излезем от теоретичното и да навлезем в практическото, 1000 BTU/h е равно на 0.293 kWh, което по сегашна тарифа на ЧЕЗ за дневна енергия е равно на около 8-9 стотинки за 1 час работа при тази мощност.
Как се изчислява кубатура на стая
Обемът на помещението, се смята като се вземе квадратурата на пода и се увеличи по височината на помещението. Важно е също така да знаете как се смятат квадрати, тъй като те също са в основата на сметката на кубатурата на помещение. При стая с размер от 4м дължина и 5м широчина получаваме 20м2.
От там, ако вземем едно помещение с квадратура от 20-25 м2 и увеличим по средностатистическата височина на една стая в България (2.6м), то имаме грубо около 60 м3 помещение. Всеки климатик, освен разход на енергия, има и изходяща енергия. За да се затопли 1м3 площ са нужни средно 65W изходна енергия. Ако се вземат тези стойности и се умножат по примерното ни помещение (60м3) имаме 60м3х65W = 3900W, което се равнява на приблизително 4 kWh нужна енергия.
Изключително съществено е да правим разлика между нужната мощност за отопление на пространството и реално изразходваната от климатичния уред. Климатиците са енергийно ефективни за отопление или охлаждане, тъй като консумират 3-5 пъти по-малко електричество от конвенционен нагревател.
Това означава, че спрямо примера по-горе, ако за отоплението на около 20-25 квадрата стая е нужна 4 kWh електроенергия, то климатикът, способен да генерира такава енергия, би харчил не повече от 1 kWh ток. Съвременните климатици изразходват от 0,6 до 1 kWh електроенергия в процес на отопление или охлаждане, като цифрата варира в зависимост от коефициента на енергийна ефективност. ю
От друга страна тези климатици са способни да генерират 3-4-5 kWh енергия, която да загрява или охлажда самото помещение. Това обяснение е свързано с факта, че отоплението с климатици е икономично, тъй като за сравнение една духалка няма как да отопли подобно помещение, а разходът й е 2 kWh (двойно повече от климатика).
Един конвектор, нужен за отоплението на стая с 20-25 квадрата, би харчил 2-2,5 kWh, което е до 3 пъти повече от климатика, спрямо посочените технически данни на съответните марки.
Какво е параметър СОР Coefficient Of Performance
Един от най-често срещаните параметри на климатиците е параметъра COP.
Това съкращение идва от английския термин Coefficient Of Performance. На български език това се превежда като коефициент на трансформация и означава каква енергия ( при климатиците най-често електрическа) е използвана и каква е придобита. Този коефициент се отнася само, кагато климатика работи в режим на отопление. В режим на охлаждане има друг коефициент и той е по-малък защото при отопление загубите на компресора ги получавате като топлина, докато при охлаждане тази топлина изобщо не ви е необходима. Най-често споменавания параметър на съвременните климатици е въведен благодарение на закона за енергийната ефективност. Този закон е следствие на срещата в Киото и неговото действие свършва през 2010 година, когато влиза в сила новия закон за енергийната ефективност.
Този закон отново много силно влияе върху параметрите на произвежданите климатици и даже се очаква тази регулация да накара производителите допълнително да подобрят качествата на произвежданите продукти. С влизането в сила на новия закон за енергийна ефективност през 2010 година, параметъра COP да отпадне като критерий за измерване на енергийната ефективност при климатици и ще бъде въведен друг, по съвременен критерий отразяващ енергийната ефективност на годишна база.
Този закон е следствие от международни договорки за намаляване на парниковите газове и се очаква да започне да действа в Европейския съюз през 2010- естествено България също изпълнява постигнатите договори на тази база. Коефициента е много важен показател, но понякога може малко неточно да определи реалната ефективност на даден климатик, тъй като неговата стойност силно зависи от външната и вътрешната температура, както и от влажността на въздуха, а дадените стойности отговарят само за едни точно определени условия, които в реална работа рядко се получават. При тези условия дадена машина може и да е по-добра от друга, но в реални условия това да не е така и единствено сервизни специалисти занимаващи се с климатици, които имат достатъчно наблюдения могат точно да определят до каква степен дадена машина е за препоръчване пред друга.
Този проблем ще бъде отстранен за продаваните климатици през 2010 година. Що се отнася до съвременните климатици този коефициент би трябвало да е поне 3 и достига до малко повече от 5 ( последното се отнася за климатици с цена 2-3 хиляди лева) за да се покрият регулаторни и законови мерки предприети от съответните правителства с цел да се намали консумацията на енергия и да се запази околната среда.
Що се отнася до вас колкото коефициента на вашия климатик е по висок толкова цената на отоплението с климатик ще бъде по-ниска, т.е ще платите по-ниска сметка за ток. От горното не трябва да оставате с впечатление че климатика е перпетум-мобиле изразходва 1 кВ и произвежда 3.5 кВ. Напротив всеки климатик следва строги и прости физични закони и единственото което прави е да премества топлина от едно място на друго.
Ако се охлаждате то топлината се премества от стаята навън. Това е така защото в този режим температурата на топлообменника на външното тяло е около 50 ° C, т.е. даже когато навън е 40 ° C можем да топлим външния въздух.
През зимата обратно взема се топлина отвън и се вкарва вътре, вярно че е трудно да повярва човек, но при – 10 ° C има достатъчно топлина за затопляне на апартамента- всъщност от гледна точка на физиката до -273 ° C все още има някаква топлина,колкото и малко да е тя.
Коефициент EER (Energy Efficiency Ratio)
Когато трябва да се означи ефективността на климатика в режим на охлаждане се използва коефициента EER (Energy Efficiency Ratio). Стойностите на този коефициент доста често се смятат по два различни начина и това е предпоставка за евентуално объркване. При първия начин отдадената мощност в BTU се разделя на консумираната електрическа мощност във ватове. Така за климатик с мощност 12 000 BTU който консумира 1200 вата EER=10. Втория начин, който е по-разпространен в Европа и България (и който използваме ние) е подобен на начина за изчисляване на COP: отдадената мощност измерена във ватове се разделя на мощността консумирана от мрежата.
Инвенторният климатик е най-евтиното средство за отопление и охлаждане. Когато става дума за комфорт определено инверторните климатици са предпочитани пред обикновените. Основната идея е температурата в стаята да е постоянна без големи колебания и консумацията на енергия, която е директно свързана с тази температура също да е оптимална. Мого новововъдения бяха направени през тези две години и се появиха климатици, които използват най-различни технически решения за да се постигне оптимален режим с минимален разход на енергия.
Всеки производител на климатици има свои собствени решения в тази насока, но напоследък като че ли сензора за присъствие на хора в стаята е един много добър начин за повишаване на енергийната ефективност, след като бяха изчерпани останалите методи. Така или иначе в момента най-добрите климатици разполагат с един такъв сензор и той им позволява да са енергоспестяващи във всеки един момент.
Тъй-като „какво е инверторен климатик?“ е един от най-честите въпроси свързани с климатици, започнах да развивам специална статия по тази тема.
Накратко това са климатици произведени по-съвременна технология с по високи степени на енерго спестяване с възможност да осигурят надеждно отопление.
До началото на 80-те години на 20 век са се произвеждали климатици, които са имали постоянна мощност. След това TOSHIBA разработва метод по който да се произвеждат климатици с променлива и контролируема мощност, а именно по познатото име инверторни климатици.
Най-близката аналогия с която може да бъде разбрана раликата между обикновените и инверторните климатици е лекия автомобил. Обикновения климатик може да бъде оприличен на автомобил без скоростна кутия и с фиксирани обороти на двигателя. При инверторните климатици оборотите на двигателя, съответно мощносттта се контролира динамично в зависимост от необходимата мощност- това много с автоматична скоростна кутия.
Разлики между обикновенния климатик и инверторния климатик
В инверторните климатици е поставена много по- сложна електроника за управление и много повече датчици чрез които се следи непрекъснато режима на работа, т.е. инверторния климатик е произведен по по-сложен технологичен процес. За съжаление по-високите технологии използвани за производството на инверторни климатици е причина техните цени да са по-високи в сравнение с обикновените климатици.
Всъщност дори и различните цени при инверторните климатици са обуслувени доколко високотехнологични са компонентите вградени в тях. Така понякога могат да бъдат видяни големи разлики от гледна точка на цени за инверторни климатици с еднаква мощност и даже от един и същи производител.
Тъй-като тази технология е по-енергоспесяваща, напоследъл се носят разни слухове, че в бъдеще тя трябва да стане основна и производството на обикновени климатици трябва да бъдат забранено с цел спестяване на енергия и съответно по-малко щети на околната среда.
Бюджетен климатик за отопление
Трябва да се внимава с бюджетните или евтините климатици, когато се цели използването на климатик за отопление. Различните климатици са с различни цени, но причината за тези разлики не се състои в това че търговеца е направил промоция или не, а просто защото производителя е търсил баланс между качество и цени. Най-евтините климатици трудно биха могли да се използват за отопление, не за друго а защото най-вероятно те не са инверторни, което в някой региони на страната с температури около нулата направо ги прави толкова неикономични, че дори една проста печак духалка е по- икономична от тях.
Хубавите климатици струват пари и то повече пари и заради това ако не разполагате с достатъчно пари е по-добре да продължите да използвате старото си отопление. Не за друго но някой евтини климатици монго често замръзват, а това замръзване е чиста загуба при вашето отопление. В интерес на истината всички климатици замръзват, но хубавите климатици са с оптимизиран режим на размразяване, който не позволява цялстния баланс от използвана и придобита енергия да е отрицателен, докато в обратния случай климатика по-скоро прави сметка за ток отколкото да има някакво реално отопление от него.
Някой евтини климатици дори стигат до там, че веднъж замръзанли изобщо не могат да се размразят самостоятелно и след това е необходим сервиз за климатици, който отново да ги вкара в работно съсътояние, но това понякога дори е и временно особенно ако външните температури се задържат отрицателни.
Един замръзнал климатик много трудно взима енергия от външния въздух, защото наличието на лед по-външното тяло спира нормалния топлообмен. Както много пъти съм казвал, споменете си че ексимосите си правят къщички от лед!!. Леда е много добър изолатор и веднъж замръзнал за дълго време е много вреоятно вашия климатик да духа студено за дълго време. При хубавите инверотрни климатици не стои този проблем, освен ако нямата някакъв дефект, но след като са и хубави вероятността за ремонт на самия климатик е много по-малка в сравнение с евтините климатици.
Каква е разликата между инверторен и обикновен климатик?
Една от най-съществените разлики при обикновените и инверторните климатици е начина на работа на компресора.
Как работи компресора при обикновените климатици
Оборотите ! Това е което прави инверторните климатици предпочитани за битови нужди. Промяната на оборотите позволява при достигана на температурата да се намали струята от климатика това допринася за комфорта в помещението. Ниските нива на шум при инверторните климатици са почти незабележими.
При обикновените модели компресора работи при постоянни обороти. Това означава че когато температурата в помещението е различна от зададената от дистанционното компресора се включва и работи на високи обороти докато постигне тази температура. Когато температурата е достигната компресора, вентилатора и всичко останало се изключва. По този начина работи обикновения климатик. Цялото управление на климатика е във вътрешното тяло и се базира на три датчика.
Датчиците са :
Датчик за температурата в помещението
Датчик за температурата на вътрешния изпарител
Датчик за размразяване ( не при всички модели)
Информацията от тези датчици постъпва в електрониката и тя пуска и изключва климатика посредством релета. При обикновените климатици контрола върху цялата работа на климатика е в електрониката на вътрешното тяло. Посредством приемник за дистанционното тя приема сигнала от зададената команда и пуска или спира компресора. Система на работа и управление е много по проста от колкото при инверторните климатици.
Как компресора променя оборотите си при инверторните климатици?
При инверторните климатици работата на компресора значително се различава от обикновения компресор. Компресорите при инверторните климатици са два типа , в зависимост от това дали работят с прав или променлив ток:
AC – инвертори
DC – инвертори
Едно от основните предимства на инверторните климатици е постепенното повишаване на оборотите при старт на климатика. Това позволява по бавна амортизация на компресора,благодарение на плавния старт компресора достига максимални обороти след като вече е минал през ниски такива. Така триенето в самия компресор е много по малко и живота на компресора се увеличава значително.
AC –инверторенитекомпресори работят с променливо напрежение което след входа си от електрическата мрежа в климатика се трансформира в право и след това отново в променливо, но с различна честота и е различно от входящото напрежение (220-230V/50Hz). Този тип променливо токови инверторни компресори достига с 35 % по висока ефективност от обикновените on/off компресори.
Каква е разликата в консумацията при инверторните климатици?
Преди години масово производотелите използваха технологията и компресори от тип AC инвертор , през последните години заради по добрата ефективност DC инверторите трайно заеха своето място като по надеждни и по ефективно. От 2008 година 90% от инверторните климатици използват DC инверторни компресори. Като ефективноста достига до 80% по високи стойности от колкото при обикновените компресори които се използват при конвенционалните климатици.
Кои климатици са подходящи за отопление ?
При инверторните климатици недостатъкът е ,че до старта на отопление е необходимо малко повече време. Компресора стартира с ниски обороти, постепенно повишава налягането и след като достигне необходимото налягане вътрешния вентилатор стартира и климатика започва да духа топло. В зависимост от външната температура и това кога климатика е работил последно това може да отнеме различно време – от 3 до 15 минути. След като веднъж е стартира и достигнал необходимото налягане инверторния климатик го поддържа много лесно с нисък разход на енергия. Затова повечето специалисти дават специални инструкции за работата с климатика при минусови температури, или да не се изключва.
Размразяване при инверторните климатици
Дефроста или размразяването при инверторните климатици процес в който климатика се управлява от електроника, на база данните на няколко датчика. Размразяването при инверторните климатици е много по усъвършенстването от колкото при обикновените. Инверторните климатици работят много по добре на отопление при ниски въшни температури и висока влажност от колкото обикновените. Затова са предпочитани за отопление.
Комфорта при употреба
климатици за призводствени цели (фармацевтика и др.)
климатици за поддържане не техника (сървърни помещения и др.)
Предимствата на инверторните климатици
По-ефективно и по-икономично отопление – автоматичното определяне на мощността спрямо условията в помещението и тези навън.
По-надеждно размразяване в сравнение с конвенционалните климатици, което ги прави по-доброто решение, ако възнамерявате да се отоплявате основно с климатици.
Ефективна работа дори при по-ниски външни температури. Класическите климатици за съжаление работят добре, докато навън градусите не паднат под нулата. Докато стандартният инвертор работи на средни стойности до – 15 градуса външна температура. Проектират се и инверторни климатични системи, оптимизирани за отопление, чиито външни тела са тествани при екстремни външни условия и работят ефективно дори при – 20 °C, – 30 °C външна температура.
Недостатъци на на инверторните климатици
Поради по-плавното повишаване на оборотите на компресора при тях отоплението се случва малко по-бавно, затова в режим на отопление инверторните климатици не се изключват през целия отоплителен сезон, а се регулира само температурата, за да се поддържа постоянно комфортна среда в помещението с цел постигане на по-нисък разход на електричество.
По-скъпи са от обикновенните. За инверторните климатици първоначалната инвестиция е по-висока, но тя се възвръща многократно с по-ниските сметки за ток. Така че този фактор не е точно недостатък, ако погледнем покупката на климатична система в дългосрочен план.
Най-високо качество на въздуха, благодарение на уникална филтрация и подаване на свеж въздух.
Живеем във времена, когато сме все по-загрижени за средата, в която живеем и за въздуха, който дишаме. А как най-добре да се погрижим за качеството на въздуха у дома?
Това е повече от лесно,като инвестирате в най-съвременните решения за климатизация на Daikin.
Защо е необходимо пречистване на въздуха?
Прекарваме 90% от живота си на закрито.
Въздухът в помещенията може да бъде от 2 до 5 пъти по- замърсен от този навън.
Влагата във въздуха, нива на овлажняване, миризми и летящи прахови частици…
Благодарение на постоянните си иновации Daikin определя критериите за качество в индустрията.
Всички тези, първоначалано незабележими фактори, могат да причинят много физически и екологични щети на нашия начин на живот.
Технологиите за пречистване на въздуха на климатици Daikin осигуряват чист и свеж въздух – перфектната основа за оптимален комфорт.
Филтриращата система ефективно премахва алергените и праховите частици и е идеалното решение и облекчение за хора, страдащи от астма и алергии. В допълнение, филтрите на Daikin имат висока обезмирисяваща ефективност: те елиминират тютюневия дим, като същевременно разлагат неприятните миризми.
Всички тези, първоначалано незабележими фактори, могат да причинят много физически и екологични щети на нашия начин на живот.
Грижи за чистотата и свежестта на въздуха, който дишаме
Свеж ли е въздуха който дишаме?
В своето ежедневие ние рядко се замисляме, колко много време прекарваме в затворени пространства (в дома, офиса, магазини, болници и т.н.). През това време ние споделяме ограничения въздух в тези помещения както с нашите близки така и с напълно непознати хора.
Неразположение, умора, главоболие и други неприятни симптоми са първите които свидетелстват за отрицателното въздействие на застоялия и замърсен въздух върху нашето здраве. Но ние рядко свързваме тези симптоми с лошото качество на въздуха който дишаме.
За човешкия организъм качеството на околния въздух е от жизнено важно значение, защото метаболизмът в организма се извършва с помощта на кислорода съдържащ се в кръвта. Недостигът на кислород почти веднага се отразява върху човешкия организъм, което довежда до бързата му гибел. Малък недостиг с времето довежда до деградация, предизвиквайки промени в организма.
Ето защо е от жизненоважно значение за нас, да се вземат постоянно грижи за чистотата и свежестта на въздуха, който дишаме. Въздухът, който изпълва жилището и стаите, съдържа голям брой бактерии и прахови частици, всички видове на пари, газове и други общински частици отпадъци на големия град и човешкия организъм, което води до висока концентрация на замърсяването. Затова е важно да знаем че въздуха който дишаме е достатъчно чист и ни дава необходимия кислород.
В плен на собствените ни домове
Всяко жилищно помещение е изпълнено с въздух, съдържащ микро частици и различни замърсяващи компоненти които допринасят за замърсяването на въздуха в помещението. Изграждането на правилна вентилация в нашите домове, спомага за намаляването замърсеността на въздуха под допустимите граници, които не вредни за човешкото здраве.
Но ситуацията се променя драстично, когато водени от желанието си да се изолираме домовете си възможно най-много, лекомислено изолираме всички възможни източници на природния обмен на въздуха като остъкляваме балконите си, слагаме изолационни фасади, уплътняваме дограмите, врати, запълваме всички пукнатини и вентилационни канали.
В резултат, модерни къщи, направени от тухли и бетон, оборудвани с двойно остъклени прозорци, метални врати, допълнителна външна изолация, и т.н., са практически херметични структури.
Стремежа да се сведе до минимум загубите на топлина и енергийните разходи е довело до почти перфектна изолация на сгради и блокира всякаква възможност за естествено въздушно движение и обмен на въздуха. При тези обстоятелства, естествената вентилация не осигурява достатъчно количество въздух, следователно, плътно затворената къща „не диша“.
Стаи или помещения, които са термично изолирани и запечатани в пластмасови прозорци не могат да избегнат прекомерната влага, която предизвиква образуването на различни лоши миризми, чувство на застоял въздух, различни замърсители, дори и мухъл. Микроклиматът в тази къща става вреден за неговите жители и за структурата на жилището.
Въздуха в жилището ни под микроскоп
Има най-малко два източника на замърсяване на въздуха във всяка сграда. Първият включва строителни материали, използвани за строителство, които произвеждат повече от 50% от общото замърсяване. хората и тяхната жизнена дейност формират вторият източник на замърсяване.
Различни суспендирани твърди частици и микроорганизми, които са заведени в една къща от хора, животни или проникват през неправилно поддържани отвори и канали винаги се срещат във въздуха в затворените помещения. В лошо вентилираните участъци, тези микроорганизми могат да доведат до неприятна миризма, чувство на дискомфорт, заболявания на белите дробове, и дори да причини различни бактериални инфекции.
Емисиите на различни химични вещества, използвани в козметичните продукти и почистващи препарати, както и прах, изпарения, цигарен дим, формалдехид, изпарения от синтетични килими, изолация, полиуретанова пяна, довършителни материали, мебели, вредни химикали, отделяни от битови електрически устройства, концентриран въглероден диоксид и радон са само част от замърсителите.
В резултат на това ние усещаме застоял въздух в къща със затворени прозорци, въздух става остарял, температурата и влажността се увеличава, и накрая причинява чувство на слабост, умора, лош сън и други симптоми. Лошото качество на въздуха е вредно не само за хората в къщата, но и за самата къща, кондензът по стъкла и огледалата, продължава да се увеличава, появяват се гъбички и мухъл в банята или кухнята.
Отварянето на прозореца не е решение
Проблемът със замърсения въздух може да бъде решен само частично с отварянето на прозорец. Но това решение носи и своите недостатъци. Вентилацията през отворени прозорци води до прекомерен и не контролируем въздушен поток. С отварянето на прозорците стаята се изпълва вместо с чист въздух с полени, прах, и изгорели газове. Освен това нарастват топлинните и енергийни разходи, както и шум от улиците.
Това се отнася основно до живущите в близост до основни пътища, места за развлечения и други. Така вместо вентилацията да е полезна, ние вкарваме допълнително замърсители на въздуха и други дразнители. За да се предотвратят проблемите свързани със здравето, влажният и застоял въздух трябва редовно да се извежда навън и едновременно с това да го заменим с свеж и чист въздух.
Свежия въздух трябва да се осигури във всички помещения на жилището за да се гарантира пълна и ефективна вентилация. Ето защо правилното изграждане на смукателна и нагнетателна вентилация в жилището, е единственото правилно и рационално решение на този проблем.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.