со а а 1 Изобретение относитс к венти л ции и может быть использовано в системах вентил ции сооружений раз личного назначени . Цель изобретени - повышение эффективности эксплуатации. На чертеже изображено устройство дл конденсации влаги из вентил ционного воздзгха. Устройство содержит стержень 1 с ребрами 2 и теплоизол ционным покрытием 3, вш1олненн в | из теплопроводного материала, кото1илй разм щен по оси шахты 4, и терморегул тор , причем верхн часть 5 стержн 1, расположенна над шахтой 4, выполнена полой и по меньшей мере частично заполнена теплопроводной жидкостьюf а терморегул тор расположен в полости 6 стержн 1. Кроме того, стержень I вьшолнеи.срстав{шм из верхней и нижней частей 5и 7, расположенных с образованием мещгу ними конической каме1н | 8. Терморегул тор вьшолнен в В1{де упругой мембраны 9 с двусторонним ограничителем 10 ее деформации, при чем мембрана 9 раздел ет полость 6на жидкостную и газовую камеры 11 и 12, сообщенные соответственно с нижней и верхней част ми конической камеры 8 с помощью капилл ра 13 и соединительной трубки 14. Устройство содержит также ребра 15, закрепленные на нижней части.7 стержн 1, и датчик 16 температуры. Устройство дл конденсации влаги из вентил ционного воздуха работает следукицда образом. Охлаждаема верхн часть 5 стер н 1, установленна над вентил 1ЩОННОЙ шахтой 4, охлаждаетс наруж ным воздухом через ребра 2, располо жешше над шахтой 4, и отбирает теп ло от охлажданлдей нижней части 7 стержн I за счет теплообмена между указанньо ш част ми стержн , осущест вл емого через теплопроводную жидкость , запоминак цую коническую каме ру 8 через трубку 14 из жидкостной камеры 11. При расчетной теютературе наружного воздуха мембрана 9 изогнута в крайнее нижнее положение, определ е мое двусторонним ограничителем 10. Теплопроводна жидкость заполн ет камеру 8 и через нее происходит наиболее интенсивньй теплообмен меж 15 ду охлаждаемой верхней частью 5 и охлаждающей частью (нижней) 7. В результате этого температура ребер 15 поддерживаетс вьше температуры замерзани конденсата, но ниже или равной температу точки росы вентил ционного воздуха, что исключает образование ине на ребрах 15. При понижении температуры наружного воздуха ниже расчетной величины мембрана 9 под действием датчика 16 температуры изгибаетс вверх, увлека за собой из конической камеры 8 через трубку 14 теплопроводную жидкость, причем освобождающийс в конической камере 8 объем заполн етс газом, поступающим из газовой камеры I2 полости 6 через капилл р 13. Это пр водит к уменьшению сечени теплопередакнцего объема теплопроводной жидкости между охлаждаемой верхней частью 5 и охлаждающей нижней частью 7, что ведет к уменьшению интенсивности теплообмена между верхней и нижней част ми 5 и 7 стержн 1. При дальнейшем понижении температуры наружного воздуха мембрана 9 под действием датчика 16 температуры изгибаетс до крайнего верхнего положени , определ емого ограничителем 10. В результате уровень теплопроводной жидкости в конической камере 8 пони- жаетс до прекращени теплообмена между охлаждао ой верхней частью 5 и охлаждающей нижней частью 7. При этом уровень жидкости в камере 8 устанавливаетс выше заборного отверсти соединительной трубки 14. В результате тепловой контакт между част ми 5 и 7 стержн 1 полностью прекращаетс . При повышении температуры наружного воздуха процессы, протекгв цйе в устройстве, обратны. Таким образом, предложенное устройство обеспечивает регулирование интенсивности теплообмена в широких пределах, позвол ет полностью предотвратить образование ине и . льда на ребрах, исключить при эксплуатации работы по очистке вентил ционной шахты от льда и ине , чем достигаетс повьш1ение эффективности эксплуатации вентил ционной системы. Кроме того, устройство функционирует в автоматическом режение чтотакже позвол ет существенно овысить эффективность эксплуа (тации. 9 f2 fO .. 1Ж co a a 1 The invention relates to ventilation and can be used in ventilation systems of buildings of various purposes. The purpose of the invention is to increase operational efficiency. The drawing shows a device for condensing moisture from a vent. The device contains a rod 1 with ribs 2 and a heat insulating coating 3, vsh1olnenn in | of thermally conductive material, which is spread along the axis of the shaft 4, and a thermostat, the upper part 5 of the rod 1 located above the shaft 4, is made hollow and at least partially filled with a heat-conducting fluid and the thermostat is located in the cavity 6 of the rod 1. In addition , the rod I is extra-thick. The joint {shm from the upper and lower parts 5 and 7, arranged to form a conical chamber | 8. The thermostat is made in B1 {de elastic membrane 9 with double-sided restrictor 10, its deformation, and membrane 9 separates cavity 6 into liquid and gas chambers 11 and 12, communicated respectively with the lower and upper parts of the conical chamber 8 using a capillary 13 and the connecting tube 14. The device also includes fins 15 mounted on the lower part 7 of the rod 1, and a temperature sensor 16. A device for condensation of moisture from the ventilation air works in the following way. The cooled upper part 5 of the stern 1, installed above the valve 1 of the PRIME shaft 4, is cooled by the outside air through the fins 2, located above the shaft 4, and extracts heat from the cooling part of the lower part 7 of the rod I due to heat exchange between the specified rod parts, Realized through a heat-conducting fluid, memorizing the conical chamber 8 through the tube 14 from the liquid chamber 11. In the design of outdoor air, the membrane 9 is bent to the lowest position defined by a two-sided limiter 10. Heat-conducting liquid The core fills the chamber 8 and through it the most intensive heat exchange takes place between 15 cooled by the upper part 5 and the cooling part (lower) 7. As a result, the temperature of the fins 15 is maintained above the freezing temperature of the condensate, but below or equal to the dew point temperature of the ventilation air, which eliminates the formation of frost on the ribs 15. When the outside air temperature drops below the calculated value, the membrane 9 under the action of the temperature sensor 16 bends upward, pulling a 14-tonne tube from the conical chamber 8 through the conductive fluid, the volume released in the conical chamber 8 is filled with gas coming from the gas chamber I2 of the cavity 6 through the capillary 13. This leads to a reduction in the heat transfer section of the heat-conducting fluid between the cooled upper part 5 and the cooling lower part 7, which leads to a decrease in the intensity of heat exchange between the upper and lower parts 5 and 7 of the rod 1. With a further decrease in the outside air temperature, the membrane 9 under the action of the temperature sensor 16 bends to the uppermost position and determined by the limiter 10. As a result, the level of heat-conducting fluid in the conical chamber 8 decreases until the heat exchange between the cooling top part 5 and the cooling bottom part 7 stops. At the same time, the liquid level in chamber 8 is set above the intake port of the connecting tube 14. In As a result, the thermal contact between parts 5 and 7 of the rod 1 completely ceases. When the temperature of the outside air rises, the processes that occur in the device are reversed. Thus, the proposed device provides for the regulation of the intensity of heat transfer over a wide range, which makes it possible to completely prevent the formation of heat transfer. ice on the ribs, exclude the operation of cleaning the ventilation shaft from ice and no longer during operation, thus increasing the operating efficiency of the ventilation system. In addition, the device operates in automatic reduction, which also allows a significant increase in operating efficiency (tation. 9 f2 fO .. 1Ж