Салон штор в Санкт-Петербурге
Воздухообмен в помещении
Главная страница
Компания "ВИПТЕК" г. Москва, Локомотивный пр-д, дом 21, корпус 5
вентиляция воздуховоды кондиционеры вентиляторы очистка воздуха микроклимат воздухообмен вентиляция помещений вентиляция комнат в жилых помещениях вентиляция домов вентиляция квартир |
Что такое воздухообмен в помещениях. Определение нормируемой кратности и коэффициента воздухообмена для различных сооружений.Воздухообмен - это один из количественных параметров, характеризующих работу системы вентиляции воздуха в закрытых помещениях. Кроме того, воздухообменом также принято называть непосредственно процесс замещения воздушного объема во внутренних пространствах того или иного здания. Правильная организация воздухообмена в производственных и жилых помещениях - одна из главных целей проектирования и создания современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха.Количественное значение коэффициента воздухообмена для каждого конкретного помещения отражает тот объем приточного воздуха, который необходим для обеспечения нормального состояния воздушной среды, с целью комфортного функционирования присутствующих в нем людей и работающих приборов. Расчет кратности воздухообмена осуществляется на основе необходимого притока воздуха, достаточного для ассимиляции излишней влаги и тепловой энергии, содержащихся в атмосфере помещения. Для точного расчета необходимых воздухопритоков существуют рекомендованные государственными органами нормы воздухообмена. Определение кратности воздухообмена.Кратность воздухообмена - это величина, значение которой показывает, сколько раз в течение шестидесяти минут воздух в помещении полностью заменяется на новый. Нормы расчета кратности воздухообмена в системах вентиляции напрямую зависят от предназначения каждого конкретного помещения. Так, кратность воздухообмена в цеху на горячем производстве будет значительно отличаться от этого показателя в научной лаборатории или в бассейне.В расчет берутся практически все характеристики и особенности помещения: общее число и теплопроизводительность всех электроприборов и оборудования, наличие и количество постоянно присутствующих людей, уровень и интенсивность уже существующего естественного воздухообмена, включая объемы просачивания воздуха через щели и неплотности, температура и влажность воздушного состава и многие другие факторы. Кроме всего прочего, в жилых и офисных помещениях на увеличение кратности воздухообмена отлично работают постоянно открывающиеся дверные и оконные створки, что создает своеобразный эффект "поршня насоса", закачивающего внутрь и откачивающего наружу дополнительные объемы воздуха. Механический и естественный воздухообмен (схемы действия).Схема работы естественного воздухообмена довольно проста. Благодаря разнице температур наружного и внутреннего воздуха, в вентиляционной шахте здания создается тяга. Возникающее разрежение заставляет внешний воздух просачиваться сквозь окна, двери и неплотности в конструкциях внутрь помещения, и замещать собой находящийся внутри газовоздушный объем. Такой процесс называется инфильтрацией, вследствие него и возникает естественный воздухообмен в помещении.Совсем другое дело - возникновение принудительного воздухообмена, который является следствием работы вентиляционного оборудования. Механическая (принудительная) система вентиляции дает возможность необходимой нормы кратности воздухообмена путем расчета и установки целого набора вентиляционных узлов, приборов и механизмов. При этом расчет воздухообмена в помещении может происходить с весьма высокой долей точности, что большей частью зависит от мастерства, опыта и уровня квалификации инженера-проектировщика. Добросовестно выполненный расчет потребного воздухообмена дает возможность более эффективно и бережливо эксплуатировать установленную систему вентиляции, поддерживая на заданном уровне необходимый и достаточный объем поступления приточного воздуха. Многократно опробированная и проверенная временем методика расчета воздухообмена позволяет сооружать надежные и низкозатратные вентиляционные системы практически для любого типа архитектурных сооружений, будь то склад, котельная или производственный цех. Особенно важно корректно рассчитать кратность воздухообмена в тех помещениях, где по тем или иным причинам в атмосферу выделяются токсические вещества, такие как продукты горения газа в газовых плитах. Если воздухообмен на кухне не будет организован должным образом, то находящимся там людям грозит оксиуглеродная интоксикация крови. Еще более негативное воздействие на организм человека оказывает другой продукт сжигания природного газа в кухонных плитах, диоксид азота. При этом на кухнях, оснащенных электроплитами, кратность воздухообмена может быть существенно ниже. Таким образом, расчет необходимого воздухообмена в системах вентиляции и кондиционирования следует считать одной из основных задач в деле заботы о самочувствии и здоровье людей. Воздухообмен в жилых и подсобных помещениях.Живя в городских квартирах, мы порой даже не подозреваем, какую угрозу для нашего с вами здоровья могут представлять самые обычные, на первый взгляд, предметы и вещи, окружающие нас в повседневной жизни. Например, довольно широко распространенное использование древесноволокнистых и древесно-стружчатых плит при производстве мебели, строительных и отделочных материалов, а также применение химически далеко не безобидных синтетических веществ в бытовой химии, парфюмерии и косметике, могут приводить к довольно интенсивному выделению в воздух многочисленных загрязняющих и просто опасных компонентов.Эффективно нейтрализовать подобные выделения в состоянии только система принудительной вентиляции, обеспечивающая уровень воздухообмена, который позволял бы ассимилировать и удалять все эти вещества. Считается, что кратность воздухообмена в жилой зоне квартиры при постоянном режиме работы вентиляции должна составлять не менее 30 кубометров свежего воздуха в час на каждого проживающего. Еще более высокие показатели воздухообмена должна обеспечивать вентиляционная система в таких помещениях, как ванная комната, туалет, кухня. Например, если на кухне работает четырехконфорочная газовая плита, уровень воздухообмена в ней должен достигать 90 куб.м. в час. Воздухообмен в различных типах строительных сооружений.Каждый архитектурный объект имеет свои индивидуальные особенности как по конструктивному решению, так и по используемым стройматериалам. Какие-то из них обладают большей полезностью для человека, другие, наоборот, могут нести в себе угрозы безопасности для находящихся в них людей. Например, многие строительные материалы, которые выпускаются промышленным способом, уже на этапе изготовления на производстве могут нести в себе радиационное излучение, фенолы и формальдегидные смолы, которые с течением времени могут стать активизаторами сердечных, кожных и даже онкологических заболеваний, многие из которых могут закончиться летальным исходом.Устройство в здании механического воздухообмена позволяет во многом решить проблему интоксикации организма путем регулярного обновления воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции. Борьба с естественной (фоновой) радиацией при помощи организации воздухообмена.Наиболее опасным для человека считается радиоактивный газ родон, концентрация которого в воздухе может значительно варьироваться в зависимости от геологических особенностей почвы, качества стройматериалов и конструктивных свойств самого сооружения. При недостаточном воздухообмене в таких помещениях предельная норма этого газа может быть значительно превышена. Например, присутствие радионуклидов, являющихся источником фоновой радиации, может в сто раз и более превосходить нормальное значение.Учеными была замерена мощность фоновых гамма-лучей в различных типах зданий, и в результате проведения исследований выяснилось, что самый мощный воздухообмен должен быть в зданиях, выполненных методом панельного строительства (в них радиоактивность в 2,5 раза превышает норму). Более благоприятная радиационная ситуация наблюдается в домах, построенных из кирпича (в 1,8 раза выше допустимого). И, наконец, деревянные строения признаны наиболее безопасными с этой точки зрения. В них естественная радиация лишь в полтора раза выше нормы. Было признано также, что монтаж и эксплуатация системы вентиляции и кондиционирования является лучшим способом радиационной защиты. При этом давление приточного воздуха должно быть несколько большим, чем вытяжная тяга, с целью создания некоторого подпора внутри помещения. Организация качественного воздухообмена позволяет также активно бороться с такими загрязнителями воздуха, как свинцовые соединения, ртутные пары, сернистый ангидрид, бензолы и углеводороды. Учитывая, что городской воздух априори содержит практически все перечисленные вещества, при установке вентиляции рекомендуется монтировать устройства воздухозабора на максимально возможной высоте, где атмосферный воздух более чист. |
Воздухообмен в помещении
Определение воздухообмена в помещении прежде всего завит от типа помещения, бытовое, коммерческое или промышленное использование. Часы и время работы, интенсивность и т.д. В таблице представленные типовые примеры кратности для расчета полного желаемого воздухообмена в помещении.
Кроме типа помещения косвенно на определение воздухообмена влияет тип оборудования которое вы собираетесь использовать в помещении, а именно:
♦ производительность вентилятора;
♦ давление воздуха создаваемое вентилятором;
♦ протяженость и сечение вентиляционной системы;
♦ использование рециркуляции, рекуперации или приточно-вытяжной вентиляции;
♦ используемые климатические системы кондиционирования.
Для правильного обустройства вентиляции необходимо определить количество воздухообмена воздуха в помещении в течение часа, существует несколько способов.
Один из способов определения полного воздухообмена основан на кратности воздухообмена, где кратность выбирается в зависимости от вида помещения и составленная на основе проведенных исследований. Согласно таблицы кратности для каждого помещения.
L = V пом * Kр (м3/ч),
Где,
L– Объем воздуха для полного воздухообмена М3/ч;
V пом – объем рассчитываемого помещения, м3;
Кр – кратность воздухообмена, основанная на таблице кратности.
Определение объема помещения производится по следующей формуле:
V (м3) = A * B *H
Где,
А - ширина помещения в метрах;
В - длина помещения в метрах;
Н - высота помещения в метрах.
В зависимости от полученного объема воздуха выбирается вентиляционное оборудование.
Углубленный расчет полного воздухообмена
Также при расчете полного воздухообмена в помещении можно использовать формулу, в которой указывается нормативное количество воздуха на одного человека для данного помещения:
L = L1 * NL (м3/ч),
Где,
L1 – нормативное количество воздуха из расчета на одного человека, м3/ч*чел;
NL – общее количество людей одновременно прибывающих в помещении
Существует следующее нормативное количество воздуха на человека:
20 м3/час на одного человека - при незначительной физической активности;
45 м3/час на одного человека - при легкой физической активности;
60 м3/час на одного человека - при тяжелой физической работе.
Эти данные позволяют подбирать правильное климатическое оборудования в зависимости от требований этого помещения по вентиляции и кондиционированию.
На что следует обратить особое внимание при расчете воздухообмена в помещении
Прежде всего необходимо сделать вывод, каким образом будет производится воздухообмен. Например прямой выброс воздуха через стенку на улицу осевым вентилятором или системой разветвленных воздуховодов с использованием канального вентилятора или центробежной улитки.
От этого зависит последующий выбор оборудования.
На представленной таблице видно взаимосвязь между диаметром воздуховода его пропускной способностью, а так же указаны потери давления на пагоном метре воздуховода.
Потери давления в вентиляционном канале на прямую связаны с общим воздухообменном в помещении и их необходимо принимать во внимание при выборе оборудования. Например для воздухообмена в 1000 м3/ч возможно использование воздуховода диаметром 200mm, но при значительной длине воздуховода лучше использовать диаметр воздуховода 250mm. При использовании воздуховода большего диаметра вы получите в итоге меньшее сопротивление общей системы воздуховодов и меньшую потерю производительности вентиляционного оборудования.
Для правильного и более точного осуществления воздухообмена в помещении необходимо учитывать все вышесказанные параметры.
Остались вопросы? спрашивайте постараемся ответить.
что это такое и для чего нужно
Обмен воздуха в жилом помещении определяет степень комфортности пребывания в нем. И такой вопрос, как воздухообмен, должен озаботить всех, кто стремится сохранить свое здоровье и хорошее самочувствие своей семьи. Воздухообмен и его качество определяются работой системы вентиляции. Существует даже ряд нормативных документов. Они указывают на основные критерии воздухообмена в различных помещениях. Об этом мы расскажем сегодня в нашей статье.
Что вы узнаете
Что такое воздухообмен
Воздухообмен является важной характеристикой любого помещения. И в первую очередь он важен для жилых комнат, домов и квартир. От того, каким воздухом мы дышим, во многом зависит наше самочувствие, производительность, качество сна.
Понятие «воздухообмен» характеризует количество раз полной замены воздуха в помещении. Данное определение означает, что под воздухообменом понимают количество полностью замененного воздуха за выбранную единицу времени. Например, за 1 час. Вентиляционные системы характеризуются именно показателем воздухообмена. Измеряется он в кубометрах в час – а именно в м³/ч. Это значит, что рассчитывается количество воздуха (его объем), которое за час покидает помещение и затем приходит в него.
Читайте также Придание индивидуальности помещению с помощью дизайнерских решений
Жилые помещения: какой воздухообмен должен быть
Благодаря хорошему обмену воздуха, нахождение в таком помещении характеризуется комфортом. И для обеспечения этого применяются строгие нормы, принятые в строительстве.
Так, для комнат площадью 20 м² на одного человек должно приходиться 3 м³ на 1 м² площади. А для жилых помещений с большей площадью данный показатель увеличивается до 30 м³ за 1 час.
Различаются и требования к показателю воздухообмена в разных помещения квартиры:
- на кухне кратность смены воздуха должна составлять 5-8;
- в санузле и ванной комнате – 7-10;
- в гостиной – 3-4;
- спальня — 2-4;
- комната, предназначенная для курения, – 10-12.
Приведенные данные позволяют понять нормы для каждого типа помещения. Ниже приведены некоторые нормы в виде картинки для лучшего понимания:
В ванной комнате создается совершенно особый микроклимат. Для него характерны высокие показатели влажности и температуры. И достаточный обмен воздуха здесь совершенно необходим. Прочитайте, как можно надежно герметизировать данное помещение. Наверняка такой вопрос возникал у всех, кто занимался или планирует заняться своей ванной комнатой. Ведь герметизация такого помещения позволяет избежать появление грибка и плесени. И поможет при малом показателе воздухообмена. Например, когда в помещении нет окна.
Воздухообмен: как правильно рассчитать
Существует определенная формула по расчету показателя воздухообмена. Выглядит она следующим образом:
B = V×n, где B является показателем воздухообмена, V – объем помещения и n – кратность замены воздуха в помещении (кратность воздухообмена).
Многие строительные сайты предлагают провести расчет показателя воздухообмена онлайн. Для этого представлены специальные калькуляторы. Они просты в использовании. С их помощью можно рассчитать воздухообмен и по количеству людей в помещении.
Почему правильный воздухообмен важен
Нормы воздухообмена придуманы не просто так. При грамотно организованной вентиляции в помещении приятно находиться. Не ощущается спертого воздуха. В помещении не сохраняются надолго неприятные запахи. А также микроклимат не создает предпосылок к появлению плесени.
Система вентиляции – важная составляющая в организации хорошего показателя воздухообмена. И создания оптимальной атмосферы в помещении.
Разновидности систем вентиляции
Сегодня выполняется два вида вентиляции в жилых помещениях. Они различаются по методике монтажа и организации. А также по результативности в разных условиях эксплуатации.
Однако функции обоих видов вентиляции идентичны:
Следующие виды вентиляционных систем используются в строительстве:
- естественная вентиляция. Выполняется она в виде воздуховодов. Через них осуществляется отток воздуха из помещения. А приток – через неплотности и щели в дверях и окнах. Действие естественной вентиляции начинается только при разнице температур воздуха между помещением и вне его. Она должна составлять 10-15°С;
- принудительная вентиляция. Она будет работать вне зависимости от любых внешних факторов. Представляет собой вентиляторного типа устройство. Оно устанавливается в толщу стены здания. И может работать и на приток, и на отток воздуха.
Принудительный тип вентиляции справляется с задачей воздухообмена эффективнее. Существуют разновидности таких устройств. Они могут различаться по объему обрабатываемого воздуха. Оснащаться системой подогрева воздуха, который поступает с улицы. Стоимость устройства зависит от его возможностей и функций.
Схематично прибор принудительной вентиляции представлен на картинке ниже:
Читайте также Комфортная температура в квартире: каков ее уровень и как его поддерживать
Возможность сочетания разных видов вентиляции
Можно сочетать оба вида вентиляции в одном помещении. Такой подход позволит обеспечить нормальный воздухообмен в любое время года. Ведь в летний период естественная вентиляция уже не работает. Связано это с отсутствием разницы температуры воздуха внутри и снаружи помещения.
Особенностью работы принудительной вентиляции по требованиям СНиП является обязательное расположение радиаторов отопления строго под окнами. Объясняется это тем, что приток воздуха преимущественно осуществляется через щели в окнах.
Получив представление о понятии воздухообмена и нормах, можно организовать грамотную вентиляцию внутри жилого помещения. Это обеспечит оптимальный микроклимат в нем. И поможет ощущать себя комфортно в любое время года.
Автор статьи: Иванова Елена
Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!
Расчет вентиляции в помещении. Как правильно рассчитать. Калькулятор
Работать, а тем более жить в помещении, в котором душно или трудно дышать, тяжело и неприятно. В этом случае для нормального функционирования человека в помещении и организуется вентиляция. Но для чего нужно делать ее расчет?
Если Вы чувствуете, что воздухообмен в помещении необходимо как-то скорректировать, свежего воздуха недостаточно или устали постоянно проветривать, замерзать или болеть, Вам нужно правильно и точно определить оборудование, которое справится с запросом. Для этого требуется знать нормы и показатели вентиляции для конкретного помещения. Как рассчитать оптимальную вентиляцию? Сейчас все расскажем.
Расчет и нормы вентиляции
Как говорится, хорошо сделанная работа – это работа, которую не видно. Так можно сказать и о правильно настроенной вентиляции. Ведь если в дом поступает достаточное количество свежего воздуха и ровно такое же количество отработанного отводится одновременно, то риск заболеваний на почве затхлого воздуха тоже уменьшается, что вдвойне приятно, поскольку такие заболевания чаще всего становятся хроническими. Это также значит, что риск появления конденсата, плесени или грибка сводится к минимуму, поскольку вентиляция способствует долгой жизни дома, квартиры или комнаты при верных расчете и установке.
Проверка вентиляции
Если вентиляция в доме уже стоит, но вызывает сомнения эффективность ее работы, то стоит проверить ее. Делается это довольно легко: можно взять лист бумаги и поднести к решетке вентиляции
. Если лист начнет затягивать в решетку, значит вентиляция работает исправно. Если нет, значит она перекрыта или забита. Так бывает, когда соседи делают ремонт и перекрывают общую вентиляцию для защиты от пыли и грязи. Если же причина иная, стоит обратиться в специальные службы.
Виды вентиляции. Расчет естественной вентиляции
Начнем, пожалуй, с естественной и принудительной вентиляции. Как понятно из названия, к первому типу относятся проветривание и все, что никак не связано с устройствами. Соответственно, к механической вентиляции относятся вентиляторы, вытяжки, приточные клапаны и другая техника для создания принудительного потока воздуха.
Естественная вентиляция хороша умеренной скоростью этого потока, что создает комфортные условия в помещении для человека – ветер не ощущается. Хотя правильно установленная качественная принудительная вентиляция также не приносит сквозняков. Но есть и минус: при низкой скорости потока воздуха при естественной вентиляции необходимо более широкое сечение для его подачи. Как правило, наиболее эффективное проветривание обеспечивается с полностью открытыми окнами или дверьми, что ускоряет процесс воздухообмена, но может негативно сказаться на здоровье жильцов, особенно в зимний период года. Если мы проветриваем дом, частично открыв окна или полностью открыв форточки, на такое проветривание необходимо около 30–75 минут, а здесь возможно замерзание оконной рамы, что вполне может привести к конденсату, а холодный воздух, поступающий длительное время, ведет к проблемам со здоровьем. Открытые настежь окна ускоряют воздухообмен в помещении, сквозное проветривание займет примерно 4–10 минут, что безопасно для оконных рам, но при таком проветривании почти все тепло в доме выходит наружу, и долгое время температура внутри помещений достаточно низка, что опять-таки повышает риск заболеваний.
Не стоит также забывать про набирающие популярность приточные клапаны, которые устанавливаются не только на окнах, но и на стенах внутри комнат (стеновой приточный клапан), если конструкция окон не предусматривает такие клапаны. Стеновой клапан осуществляет инфильтрацию воздуха и представляет собой продолговатый патрубок, устанавливаемый в стену насквозь, закрытый с обеих сторон решетками и регулируемый изнутри. Он может быть как полностью открытым, так и закрытым тоже полностью. Для удобства в интерьере рекомендуется ставить такой клапан рядом с окном, поскольку его можно будет спрятать под тюлем, и поток проходящего воздуха будет нагреваться радиаторами, расположенными под подоконниками.
Для нормальной циркуляции воздуха по всей квартире необходимо обеспечить его свободное перемещение. Для этого на межкомнатных дверях ставят переточные решетки, чтобы воздух спокойно перемещался от приточных систем к вытяжным, проходя по всему дому, через все комнаты. Важно учитывать, что правильным считается такой поток, при котором самая пахнущая комната (туалет, ванная комната, кухня) – последняя. Если нет возможности установить переточную решетку, достаточно просто оставить зазор между дверью и полом, примерно 2 см. Этого вполне достаточно, чтобы воздух легко перемещался по дому.
В случаях, когда естественной вентиляции не хватает или нет желания ее устраивать, переходят к использованию механической вентиляции.
Механическая вентиляция
Исходя из назначения, механическая вентиляция подразделяется на:
- вытяжную – отвод использованного воздуха из комнаты;
- приточную – подает свежий воздух в помещение;
- приточно-вытяжную (рециркуляционная) – делает оба дела сразу.
Соответственно, лучше всего с работой справляется именно третий тип вентиляционной системы, поскольку осуществляет полную рециркуляцию свежего воздуха в помещении. Вытяжные установки, как правило, пользуются спросом на производствах и в промышленности, в офисах и на складах, но без приточной системы такая установка работает крайне неудовлетворительно.
В целом, во многих комнатах ставят просто вытяжную или приточную систему. А вот в комнатах с повышенной влажностью – кухня, ванная – просто необходимо ставить рециркуляционную систему. Обычно в домах в этих комнатах располагается вытяжка, которая отводит запахи и излишнюю влагу в подъезд, а приток воздуха обеспечивается за счет других комнат через пространство под межкомнатными дверьми. Однако при некачественной вентиляции в квартире или при “глухих” дверях в пол именно притока зачастую и не хватает, и нужна отдельная приточная вентиляция.
Расчет системы вентиляции. Расчет вытяжной и приточной вентиляции
Расчет воздухообмена можно делать на специфичные условия: расчет отвода излишков тепла, расчет на очистку от загрязнений и другие. Но они составляются только на профессиональном уровне и не являются обязательными, для бытовой вентиляции можно сделать все гораздо проще.
Как рассчитать вентиляцию обычной квартиры? Для жилых помещений, основными аспектами являются:
- площадь помещения;
- кратность;
- санитарно-гигиенические нормы.
Все необходимые нормы вентиляции для подстановки в формулы Вы сможете найти в специальных СНиПах, ГОСТах и другой нормативной документации.
Расчет вентиляционной системы исходя из площади помещения
Величина, характеризующая сколько раз за один час объем помещения полностью наполняется свежим воздухом и очищается от использованного, называется кратностью. Кратность воздухообмена в помещениях, как понятно из определения, зависит от объема этого помещения. То есть если у нас за час в дом поступило свежего воздуха ровно на один объем всего дома, то кратность в данном случае равна единице, что для бытовых помещений почти в ста процентах случаев является нормой.
Расчет вентиляции помещения по кратности
Для этого расчета необходимо учитывать всего лишь две цифры: нормами установлена подача 3 м3/ч свежего воздуха на 1 м2 помещения. При этом количество людей в помещении абсолютно не имеет значения. Зная длину, высоту и ширину комнаты Вы легко вычислите объем и, соответственно, показатель производительности вентиляции.
Расчет вентиляции помещения по кратности
- Подсчета объема каждого помещения – умножаем высоту, длину и ширину этих помещений, или можно рассматривать дом или квартиру как помещение без стен – в таком случае просто считаем общий объем дома или квартиры;
- Расчета необходимого объема воздуха для каждого помещения по формуле:
L=n·V
(где L – необходимый объем воздуха, n – кратность воздухообмена (определяется СНиПом), а V – объем помещения).
Нужно помнить, что объемы приточного и вытяжного воздуха при расчете должны быть равны. Если первый по значению получился больше второго, то необходимо увеличить значения вытяжного воздуха для комнат, в которых он брался по минимуму.
Расчет по санитарно-гигиеническим нормам
В данном расчете опять-таки важно помнить две цифры: 60 м3/ч воздуха на постоянно пребывающего в помещении человека и 20 м3/ч на временно пребывающего человека. Эти цифры диктуют санитарные нормы для жилых и административных площадок. То есть для комнаты, в которой один человек пребывает постоянно и еще один временно, количество воздуха в час будет равно 80 м3.
Подбор оборудования. Расчет вентилятора
После того как проведены все необходимые расчеты и подобраны нужные характеристики, делаются чертежи, строится план и выбирается необходимое оборудование. Сразу же стоит обратить внимание на сечение воздуховода – существует два типа: круглое и прямоугольное. Стоит учитывать, что соотношение сторон при прямоугольном воздуховоде не должно превышать 3 к 1, поскольку в противном случае вентиляция будет шуметь и в ней практически не будет тяги.
Одним из важных факторов является также скорость в магистрали – на прямых участках не менее 5 м/с, на поворотах не менее 3 м/с. Если же речь идет о естественной вентиляции, то скорость магистрали в данном случае составляет 1 м/ч. Вытяжная вентиляция должна иметь такую же скорость магистрали, как и в первом случае – 3 и 5 м/с соответственно на ответвлениях и прямых участках.
В случае, если у Вас в доме уже стоит вентиляция, но Вы ей недовольны или она не обеспечивает необходимые условия, на помощь приходит специальное оборудование, например бризер. Современные бризеры отличаются низким уровнем шума, имеют три степени фильтрации воздуха, обладают высокой производительностью и отвечают за температуру и свежесть воздуха. Комнату можно проветривать даже при закрытых окнах, а мощности бризера хватит даже на пять человек в одной комнате.
Если использовать бризер в совокупности с базовой станцией системы умного микроклимата MagicAir, то Вы сможете контролировать все показатели воздуха в комнате даже со смартфона, что облегчает контроль за микроклиматом в помещении и освобождает много времени, не нужно делать никаких расчетов, и притом гарантия успешного результата – 100%.
Калькулятор для расчета вентиляции
Для быстрого расчета необходимых параметров вентиляции Вы можете воспользоваться нашим калькулятором, который помогает сделать все необходимые операции быстро, а разобраться в нем сможет любой человек без специальной подготовки и навыков.
Если Вы сомневаетесь в каких-то данных или не уверены, что верно определите параметры для расчета вентиляции приведенными выше способами, калькулятор также подойдет лучше всего. Ответив на простые вопросы, Вы получите точный расчет и характеристики будущего оборудования.
Выводы
Если обратить внимание, то можно увидеть, что у всех трех типов расчета на выходе получаются разные данные, и притом все они верны. Разница лишь в деньгах, которые Вы хотите потратить на вентиляцию, поскольку расчеты по площади и кратности выходят дешевле расчета по санитарным нормам. Но стоит учесть, что последний больше подходит для создания более комфортных условий для жизни. Поэтому делайте расчеты и выбирайте оборудование, исходя из соотношения цена/качество. В крайнем случае Вы можете обратиться к профессионалам и сделать соответствующий расчет, подобрать оборудование и осуществить монтаж на профессиональном уровне. В любом случае, вопрос с вентиляцией нельзя оставлять открытым, поскольку качественная работа вентиляции, как уже говорилось ранее, важна для здорового микроклимата в помещении, здоровья Вашей семьи, долгой жизни квартиры или дома и отличного настроения.
Сибирского здоровья Вам и Вашим близким!
Вентиляция - требования к помещениям
ВЕНТИЛЯЦИЯ СКОЛЬКО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯ?
Объемный расход воздуха, подаваемого в помещения, определяется:
- тепловлажностным балансом
- обязательными положениями строительного законодательства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНФРАСТРУКТУРЫ от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которые должны быть выполнены по строениям и их расположению.
§ 149.1. Поток наружного воздуха, подаваемого в помещения, кроме рабочих помещений, должен соответствовать требованиям Польского стандарта по вентиляции, а в квартирах этот поток должен определяться величиной потока вытяжного воздуха, но быть не менее 20 м3. / ч на человека, предназначенного для постоянного проживания в строящемся объекте.
ПОЛЬСКАЯ НОРМА ПН-83/В-03430 Заголовок: Вентиляция в жилых домах коллективного проживания и коммунального хозяйства - Требования
2.ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
2.1. Вентиляция квартир
2.1.2. Расход вентиляционного воздуха для квартиры определяется суммой потоков воздуха, удаляемых из помещений, перечисленных в 2.1.1б).
Эти потоки, независимо от вида вентиляции, должны быть не менее:
- для кухни с выносным окном, оборудованной газовой или угольной плитой - 70 м3/ч ,
- для кухни с выносным окном , оборудованная электроплитой:
- в квартире до 3-х человек - 30 м3/ч ,
- в квартире более 3-х человек - 50 м3/ч ,
- для кухни без наружное окно или для кухонной ниши, оборудованной электроплитой - 50 м3/ч ,
- для ванной комнаты (с туалетом или без) - 50 м3/ч ,
- для отдельного туалета - 30 м3 /ч ,
- для подсобного помещения без окон - 15 м3/ч .
- для жилого помещения, в случае, указанном в 2.1.1.б), - 30 м3/ч .
Кухни без наружного окна, оборудованные газовой плитой, должны иметь механическую вытяжную вентиляцию; удаляемый поток воздуха должен составлять 70 м3/ч .
3. ВЕНТИЛЯЦИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗДАНИЯХ
3.1. Расход вентиляционного воздуха должен быть не менее:
- для жилых и спальных помещений - 20 м3/ч на каждого проживающего, при этом общий расход воздуха по помещению должен быть не ниже 1 смена в час ;
- для помещений коллективного проживания людей (напр.комнаты отдыха, кабинеты, столовые) - 20 м3/ч на каждого проживающего;
- для кухонь, ванных и туалетов, предназначенных для индивидуального пользования, - по 2.1.2.
- для кондиционируемых и вентилируемых помещений с не открывающимися окнами - 30 м3/ч на каждого человека.
Поток вентиляционного воздуха для кухонь и санитарно-гигиенических помещений, предназначенных для общего пользования проживающих, и других неуказанных помещений - должен соответствовать действующим нормативам или подробным технологическим и санитарным требованиям.
4. ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
4.1. Объемный расход вентиляционного воздуха
4.1.1. Помещения, предназначенные для постоянного и временного пребывания людей, должны быть обеспечены притоком не менее 20 м3/ч наружного воздуха на каждого человека. В общественных помещениях, где разрешено курение, расход воздуха должен составлять 30 м3/ч на каждого человека.
Для помещений яслей и детских садов, предназначенных для пребывания детей, поток наружного воздуха может быть уменьшен до 15 м3/ч на каждого ребенка.
Расход вентиляционного воздуха для помещений, в которых имеются источники загрязнения воздуха, отличные от людей, следует определять на основании отдельных требований.
4.1.2. В кондиционируемых и проветриваемых помещениях с не открывающимися окнами объемный расход воздуха должен быть не менее 30 м3/ч на каждого присутствующего, а в случае разрешенного в этих помещениях курения - не менее 50 м3/ч. ч на каждого человека.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ от 26 сентября 1997 г.об общих положениях по охране труда
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ
САТАН
§ 7.3. В гардеробных должно быть обеспечено не менее четыре раза по воздуха в час, а в гардеробных, оборудованных открываемыми окнами, на не более 10 работающих, воздухообмен должен быть не менее два раза по в час.
УМЫВАЛЬНЫЕ И ПОМЕЩЕНИЯ С ДУШЕМ
§ 24.2. В помещениях умывальных должен быть обеспечен не менее двухкратный обмен воздуха в час, а в помещениях с душевыми этот обмен должен быть не менее пятикратный обмен в час.
ЧАСТИ
§ 27.3. В помещениях туалетов воздухообмен должен быть обеспечен в количестве не менее 50 м3/ч на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар.
СТОЛОВАЯ
§ 35. В столовой должно быть обеспечено не менее воздухообмена дважды в час.
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА
§ 39. В комнатах личной гигиены женщин и в помещениях, указанных в § 38, должен быть обеспечен не менее воздухообмен два раза в час.
КУРИТЕЛЬНЫЕ
§ 42. Курительная комната должна обеспечивать не менее 10-кратного воздухообмена в час.
Воздухообмен должен обеспечивать эксплуатационные нужды и...
Требования к вентиляции в помещениях, работающих с химическими веществами, указаны в § 15 раздела 1 и 2, § 32, § 33 и § 34 Постановления министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г. об общих положениях по охране труда и технике безопасности (Вестник законов от 2003 г., № 169, поз. 1650 , с изменениями)) - в дальнейшем именуемый rbhp
В соответствии с § 15 абз. 1 р.б.х.п. рабочие помещения и их оборудование должны обеспечивать работникам безопасные и гигиеничные условия труда.В частности, в рабочих помещениях должны быть обеспечены естественное и искусственное освещение, соответствующий температурный режим, воздухообмен и защита от влаги, неблагоприятных тепловых режимов и солнечных лучей, вибраций и других вредных для здоровья и неприятных факторов. В соответствии с § 15 сек. 2 р.б.л.с. в рабочих помещениях, где присутствуют вредные для здоровья факторы (высокая температура, шум, вибрация, радиация, газы, пыль, пары и др.), должны применяться технические решения, исключающие проникновение этих факторов в другие рабочие помещения, а также в санитарно-гигиенические помещения .Таким решением в области помещений, работающих с химическими реагентами, могло бы стать использование вентиляции.
См. также: На рабочих местах должен быть обеспечен воздухообмен >>
Вентиляция должна обеспечивать надлежащее качество внутренней среды, в том числе величину воздухообмена, его чистоту, температуру, относительную влажность, скорость передвижения в помещении , при сохранении отдельных и отдельных правил, требований польских стандартов в отношении вентиляции, а также условий пожарной безопасности и акустических требований.Во всех рабочих помещениях должна быть предусмотрена естественная (естественная) или механическая вентиляция, или и то, и другое одновременно. Естественная вентиляция – это обмен воздуха, вызванный разницей температур внутри и снаружи помещения. Поэтому большинство методов основано на соответствующем расположении оконных проемов и световых люков, обеспечивающих приток и отток воздуха из помещения, вызывая его вытеснение. Механическая вентиляция основана на создании движения воздуха с помощью механических средств, т.е.с помощью вентиляционных устройств.
В § 32 сек. 1 р.б.х.п. указано, что воздухообмен в рабочих помещениях должен быть обеспечен, исходя из хозяйственных нужд и функций этих помещений, баланса тепла и влаги, а также твердых и газообразных загрязняющих веществ. В § 32 сек. 2 р.б.л.с. Также было добавлено, что в рабочих помещениях, где выделяются вредные для здоровья вещества, например химические вещества, должен быть обеспечен воздухообмен, чтобы не превышались предельно допустимые концентрации этих веществ - химических веществ.
См. также: Как часто следует производить чистку кондиционеров в офисных помещениях? чистота воздуха не менее чем в пределах, не превышающих значений предельно допустимых концентраций этих веществ. По числу обменов потребность в вентиляционном воздухе следует определять в помещениях с постоянным и малым количеством вредных и вредных факторов, а также при применении простых вентиляционных устройств.Интенсивность воздухообмена определяют экспериментально с учетом высоты, объема и загрязнения воздуха. Чаще всего это касается санитарно-гигиенических помещений и рабочих помещений в условиях детерминированного выброса вредных факторов, например химических веществ. По этой причине в рабочих помещениях требуется коррекция кратности вентиляционного воздухообмена, определяемая путем тестирования концентраций этих факторов.
Требования к параметрам воздуха на рабочих местах согласно § 32 абз.3 л.с., указаны в отдельных правилах и польских стандартах.
Наконец, стоит указать на требования § 34 р.б. При невозможности обеспечения герметичности эти устройства должны быть оборудованы местными отсосами. Такие решения часто используются в помещениях, где работают с химическими реагентами, например, за счет использования вытяжных шкафов.
См. также: Сколько раз должен быть воздухообмен общеобменной вентиляции производственного цеха со сварочными постами >>
См. также: Вентиляция только вентиляторами с регулируемой мощностью >>
Подробнее на эту тему в Службе охраны здоровья и безопасности.
Узнайте больше из книги | |
Административный и офисный служащий
|
.
Вентиляция рабочих помещений 9000 1
В соответствии с § 147 абз. 2 р.в.т.б.у. В помещениях, предназначенных для людей, в помещениях без открываемых окон, а также в других помещениях, где необходимо обеспечить воздухообмен по санитарным, технологическим или производственным соображениям, следует предусматривать механическую или самотечную вентиляцию.
Согласно § 148 пар. 1 р.в.т.б.у. механическую вытяжную или приточно-вытяжную вентиляцию следует применять в высотных и многоэтажных зданиях, а также в других зданиях, где обеспечение надлежащего качества внутренней среды невозможно за счет самотечной вентиляции.
В других зданиях может использоваться самотечная вентиляция. В соответствии с § 148 сек. 2 р.в.т.б.у. в помещении, где используется механическая вентиляция или кондиционирование воздуха, самотечную вентиляцию использовать нельзя.
Это требование не распространяется на помещения с оборудованием для кондиционирования воздуха, не всасывающим наружный воздух.
В соответствии с § 30 Постановления министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г. об общих положениях по охране труда и технике безопасности (сводный текст: Журнал законов 2003 г., № 169, ст. 1650 с поправками д.) - именуемый в дальнейшем р.б.х.п. в рабочих помещениях должна быть обеспечена температура, соответствующая виду работы (способам работы и физическим усилиям, необходимым для ее выполнения), не ниже 14 °С (287 К), если этого не позволяют технологические соображения. В рабочих помещениях, где выполняется легкий ручной труд, и в офисах температура должна быть не ниже 18°С (291 К).
Согласно § 31 r.b.h.p. помещения и рабочие места должны быть защищены от неконтролируемого выделения тепла путем излучения, теплопроводности и конвекции, а также от притока холодного воздуха извне.
В § 32 сек. 1 р.б.х.п. указано, что воздухообмен в рабочих помещениях должен обеспечиваться, исходя из хозяйственных нужд и функций этих помещений, баланса тепла и влажности, а также твердых и газообразных загрязнителей. В рабочих помещениях, где выделяются вредные для здоровья вещества, должен быть обеспечен такой воздухообмен, чтобы не превышались предельно допустимые концентрации этих веществ. В соответствии с § 33 сек. 1 р.б.х.п. требования к параметрам воздуха на рабочих местах указаны в отдельных правилах и польских стандартах.
Согласно § 33 r.b.h.p. в рабочих помещениях, где тепловыделение излучением в количестве, превышающем 2500 кДж*ч/м2 на рабочих местах, должна применяться местная приточная вентиляция. Параметры подаваемого воздуха должны соответствовать требованиям к жаркому микроклимату, указанным в нормативах о предельно допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов в производственной среде.
Согласно § 35 пар. 1 р.б.х.п. воздух, подаваемый в рабочие помещения извне с применением кондиционирования или механической вентиляции, должен быть очищен от пыли и вредных для здоровья веществ.
Согласно § 37 пар. 1 р.б.х.п. в случае использования системы кондиционирования или механической вентиляции обеспечить:
1) надлежащее содержание в рабочем состоянии устройств и установок кондиционирования и вентиляции в целях предотвращения поломок,
2) применение мер по снижению интенсивности и распространения шумов и вибраций, вызванных работой устройств кондиционирования и вентиляции.
Обязательно использование системы управления, сигнализирующей об опасности, если выход из строя вентиляции может представлять опасность для здоровья работников из-за выделения вредных веществ в процессе работы.
При применении ИВЛ с рециркуляцией воздуха в помещениях количество свежего воздуха должно быть не менее 10% от общего количества замещаемого воздуха.
Кшиштоф Замайтис
Нормативы воздуха - кондиционирование.pl
Нормы воздухаСогласно стандарту ПН-83/В-03430 объемный расход вентиляционного воздуха для квартир определяется как сумма потоков воздуха, удаляемых из кухни, санузла, отдельный туалет и, возможно, гардероб, при внутренней температуре в соответствии с PN-82/B-02402, без учета перепада давления, вызванного действием ветра.
При таких условиях требуемый норматив вытяжного воздушного потока (независимо от площади квартиры) составляет:
* кухня с наружным окном, оборудованная газовой или угольной плитой - 70м3/ч
* кухня с выходом на улицу, оборудованная электрической плитой - 30 м3/ч в квартире до 3-х человек, - 50 м3/ч в квартире более 3-х человек.
* кухня без внешнего окна, оборудованная электрической плитой - 50 м3/ч
* кухня без внешнего окна, оборудованная газовой плитой, обязательно
с механической вытяжной вентиляцией - 70 м3/ч
* ванная комната с туалетом или без - 50 м3/ч
* отдельный туалет - 30 м3/ч
* комната без окон (гардеробная) - 15 м3/ч
* гостиная, отделенная от кухни, ванной и туалета более чем двумя дверями, или помещение, расположенное на более высоком уровне в многоэтажном индивидуальном доме или в многоуровневой квартире в многоквартирном доме - 30 м3 / ч.Воздухообмен в час должен быть не менее объема помещения.
Суммарный объемный расход вентиляционного воздуха в зависимости от планировки квартиры может быть:
* для квартиры типа А - 120м3/ч
* для квартир типа Б - 150 м3/ч
* для квартиры типа С - 165 м3/ч
для квартиры типа А - помещение, в котором ванная и туалет являются одной комнатой,
квартира типа Б - ванная и туалет отдельные комнаты,
квартира типа С - ванная и туалет как отдельные комнаты и дополнительно в этой квартире есть комната без окон.
* В ночное время объемный расход вентиляционного воздуха может быть снижен до 20 м3/ч/чел.
* Рекомендуется конструировать устройства, позволяющие увеличить количество удаляемого из кухни воздуха в процессе ее использования. Их производительность должна быть не менее 120 м3/ч.
Стандартные требования к вентиляции в жилых и общественных зданиях
Важнейшим стандартом - с точки зрения проектировщиков вентиляции - является стандарт ПН-83/В-03430 Вентиляция в жилых и общественных зданиях - Требования.8 февраля 2000 г. была принята поправка к стандарту ПН-83/В-03430/Аз3:2000.
Наиболее важные допущения обоих стандартов
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Объемный расход вентиляционного воздуха в многоквартирном доме определяется суммой потоков воздуха, удаляемых из подсобных помещений.
Эти потоки должны быть не менее:
* в кухне с выносным окном, оборудованной газовой или угольной плитой - 70 м3/ч
* на кухне с внешним окном, оборудованной электрической плитой - 30 м3/ч в квартире до 3-х человек, - 50 м3/ч в квартире более 3-х человек
* на кухне без внешнего окна, оборудованной электрической плитой - 50 м3/ч
* в ванной (с туалетом или без) - 50 м3/ч
* в отдельном туалете - 30 м3/ч
* во вспомогательном помещении без окон - 15 м3/ч
* на кухне без наружного окна, оборудованной газовой плитой, обязательно с механической вытяжной вентиляцией - 70 м3/ч
* для жилой комнаты, отделенной от кухни, ванной и туалетной комнаты с более чем двумя дверями или комнаты, расположенной на более высоком уровне в многоэтажном индивидуальном доме или в многоэтажной квартире в многоквартирном доме - 30 м3/ч
Также рекомендуется проектировать вентиляционные устройства, позволяющие периодически увеличивать объемный расход воздуха не менее чем до 120 м3/ч.
Надлежащая вентиляция должна обеспечивать подачу воздуха в комнаты и кухню с наружным окном и удаление использованного воздуха из кухни, ванной комнаты, отдельного туалета, любого подсобного помещения без окон (кладовой, гардеробной), помещения, отделенного от этих помещений более чем две двери, комната, расположенная на верхнем уровне этажа в многоэтажном индивидуальном доме или многоэтажная квартира в многоквартирном доме.
В здании высотой до 9 этажей может применяться самотечная или механическая вентиляция.В более высоких зданиях следует применять механическую вытяжную или приточно-вытяжную вентиляцию.
В квартирах, оборудованных твердотопливными каминами, каминами или газовыми водонагревателями с самотечным отводом дымовых газов, допускается применять только самотечную вентиляцию или механическую приточно-вытяжную вентиляцию.
Подача наружного воздуха в жилые помещения и кухни с наружным окном должна быть обеспечена следующим образом:
а) В случае использования окон с коэффициентом инфильтрации «а» ниже 0,3 м3/(mh daPa2/3), через воздухозаборники с регулируемой степенью открытия расположены:
- в верхней части окна (в раме, створчатой раме, между створчатой рамой и верхней кромкой стеклопакета) или
- в оконном проеме (между перемычкой и верхним краем рамы, в кожухе наружной роллеты) или
- в наружной перегородке над окном.
Воздушный поток, протекающий через полностью открытый диффузор, с перепадом давления 10 Па с обеих сторон, должен находиться в следующих пределах:
- от 20 до 50 м3/ч, если используется самотечная вентиляция,
- от 15 до 30 м3/ч, если используется механическая вытяжная вентиляция.
Поток воздуха, протекающий через диффузор, дроссельный элемент которого находится в полностью закрытом положении, должен быть в пределах 20-30 % от расхода при его полном открытии.
В зданиях высотой до 9 этажей допускается подача воздуха через окна с коэффициентом инфильтрации «а» выше 0,5 и не выше 1,0 м3/(mh daPa2/3) при условии, что окна оборудованы поворотно-откидными створка, верхний откидной проветриватель или верхняя откидная створка.
б) Через приточные отверстия ИВЛ
Воздух из жилых помещений должен отводиться через уравнительные отверстия, расположенные над дверью, илина их вершине или через выпускные отверстия. Допускается выпуск воздуха через зазоры между нижним краем двери и полом. Чистое сечение отверстий или щелей должно быть не менее 80 см2.
Приток внутреннего воздуха в кухни, ванные комнаты, туалеты и подсобные помещения без окон следует обеспечивать через проемы в нижних частях двери или через зазоры между нижним краем двери и полом или порогом. Чистое сечение отверстий или щелей должно быть 200 см2.
К индивидуальным вентиляционным стоякам следует подключать только помещения одного характера (кухонные, санитарно-гигиенические и др.). Стояки, обслуживающие квартиры, не допускаются для удаления воздуха из нежилых помещений (подвалов, прачечных, сушилок и др.)
* Вентиляция подвалов должна обеспечивать не менее 0,3 смены в час.
* Чердаки должны быть обеспечены притоком и оттоком воздуха через отверстия в наружных перегородках здания.
* Лестничные марши должны иметь вытяжку в верхней части с чистым сечением 200 см2
* Труба мусоропровода должна иметь выход над крышей, а поток вытяжного воздуха должен быть не менее 200 м3/ч.
* Бытовые прачечные должны быть обеспечены вентиляцией, соответствующей не менее чем двухкратному воздухообмену в час.
* Помещения для сушки белья должны быть обеспечены вентиляцией, соответствующей 1 воздухообмену в час.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ЗДАНИЯ
Объемный расход вентиляционного воздуха должен быть:
- для жилых помещений - 20 м3/ч на каждого проживающего, но не менее 1 смены в час;
- для помещений для совместного проживания людей (комнаты общего пользования, кабинеты, столовые) - 20 м3/ч на каждого человека;
- для кондиционируемых и проветриваемых помещений с не открывающимися окнами - 30 м3/ч
- кухни, ванные и туалеты, предназначенные для индивидуального пользования, - как для жилищного строительства.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Объемный расход вентиляционного воздуха в помещениях, предназначенных для постоянного и временного пребывания людей, должен быть:
- 20 м3/ч на каждого присутствующего;
- 30 м3/ч на каждого проживающего, если разрешено курение;
- 15 м3/ч на каждого ребенка (ясли и детские сады).
В кондиционируемых и проветриваемых помещениях с неоткрывающимися окнами объемный расход вентиляционного воздуха должен составлять 30 м3/ч на каждого присутствующего,
a 50 м3/ч, если разрешено курение.
Источник: Польская ассоциация вентиляции
.90 000
Технические знания в области вентиляции
Проблемы герметичности зданий возникли в Западной Европе гораздо раньше, чем в Польше. Там доступ к окнам с коэффициентами инфильтрации, снижающими воздухообмен в помещении практически до нуля, относится к рубежу 70-х и 80-х годов.В этот период были отмечены растущие проблемы с качеством воздуха в помещениях. Результатом стало разрушение конструкции и постепенное ухудшение здоровья ее пользователей, известное как «синдром больного здания».
Несмотря на то, что потребность в вентиляции была подтверждена, оставался открытым второй, более важный вопрос: как вентилировать?
Основные типы систем вентиляции.
1. Существует не менее десятка способов более-менее эффективного воздухообмена в помещении.При выборе лучшего необходимо руководствоваться многими критериями, в том числе инвестиционные и эксплуатационные затраты, эффективность эксплуатации, энергосбережение, простота использования, влияние на самочувствие пользователей и т. д.Не секрет, что самыми низкими инвестиционными и эксплуатационными затратами отличаются установки с естественной вентиляцией. Он состоит из индивидуальных и коллективных каналов, по которым воздух выводится из помещений. Движущей силой такой установки является разница давлений внутри и снаружи здания.Это вызвано двумя факторами: разницей температур наружного и внутреннего воздуха, а также силой и направлением ветра. Второй фактор является случайным и очень часто непредсказуемым, он часто может препятствовать естественной тяге дымохода и часто вызывать обратную тягу. Тяга зависит от высоты здания, а точнее от расстояния по вертикали от входа в воздуховод до выхода дымохода над крышей. Разность давлений, возникающая из-за разницы высот и плотности воздуха в зависимости от температуры, может быть описана формулой:
Δp = h•g•(ρpzew.- ппвью. ) [Па]
где:
Δp - перепад давления [Па]
h - высота по вертикали между входом канала и выходом дымохода над крышей [м]
g - ускорение свободного падения [м/с2]
ρpzew. - плотность наружного воздуха [кг/м3]
ρpwe. - внутренняя плотность воздуха [кг/м3]
Эта формула справедлива для условий, когда наружная температура tz ниже внутренней температуры tw. Плотность воздуха при данной температуре можно рассчитать по формуле:
ρpowT = 351/T [кг/м3]
где:
T - температура воздуха в Кельвинах [К]
При таких условиях перепад давления в квартире расположенных на первом этаже, может быть в несколько раз больше, чем на последнем.В то же время размер протекающего воздушного потока связан с перепадом давления; эта зависимость прямо пропорциональна.
Естественная вентиляция не может обеспечить адекватный воздухообмен в течение всего года. Что касается энергосбережения, то зимой, когда разница давлений велика, воздухообмен может быть слишком высоким, иногда даже вызывая сквозняки. При этом потери энергии могут быть больше принятых для тепловых расчетов, т.е. скорость обменов = 1 в час.Вопрос удобства использования бесспорен. От пользователей требуется только периодическая чистка решеток на вытяжных вентиляционных отверстиях.
2. Еще одним видом установки в жилищном строительстве является вытяжная механическая система вентиляции.
Прорывом в системе естественной вентиляции является использование вентилятора, удаляющего использованный воздух из помещений. Это решение делает пользователей независимыми от природных условий, в частности от нестабильности естественной последовательности.Благодаря вентилятору конструктор может создавать необходимое разрежение и таким образом поддерживать определенное количество удаляемого воздуха. Конечно, вентиляторы и сеть воздуховодов очень часто являются более дорогим решением по сравнению с естественной системой. Эксплуатационные расходы могут оказаться выше (потребление электроэнергии вентилятором, проверка установки), а плохо спроектированная и выполненная установка может оказаться источником шума.
3. Системой, делающей систему полностью независимой от воздействий окружающей среды, является механическая приточно-вытяжная система вентиляции.Это решение характеризуется самыми высокими инвестиционными и эксплуатационными затратами. Однако с помощью системы, позволяющей рекуперировать тепло из отработанного воздуха, потери, связанные с затратами на отопление, могут быть снижены до 45 %. В силу финансовых причин и еще низкой технической культуры пользователей и неприятия инвесторами эта система наименее распространена в жилищном строительстве.
Наиболее распространены первые два типа установки.
Разработчики системы заботятся о части системы удаления воздуха.Забыта подача воздуха, без которой ни одна установка не может нормально функционировать.
Стандартные требования к вентиляции помещений.
В Польше до начала девяностых годов воздух в помещения подавался через неплотности в оконной раме и более-менее соответствовал требованиям стандарта PN-83/B-03430.Все более качественные изоляционные материалы привели к снижение инфильтрации воздуха через наружные перегородки и коэффициента инфильтрации, а для окон уменьшило количество воздуха, поступающего в помещения, и, таким образом, свело воздухообмен во всей квартире практически к нулю.Ограниченная вентиляция нарушила нормальное функционирование здания. Доказательством этого является появление плесени как в модернизированных, так и в новых зданиях. Жалобы жильцов обрушились на производителей оконных рам, которых ошибочно обвинили в ухудшении комфортности пребывания в помещении. Проанализировав проблему, производители герметичных окон нашли псевдорешение – вырезание уплотнителей, распечатывание и другие обработки для поддержания воздухообмена в помещении.Вскрытие окна заключается в сохранении пространства между уплотнителями, благодаря которому воздух может поступать в помещение. Микровентиляция обеспечивает приток воздуха через микроотверстия в окне. За счет примененных решений продается негерметичное окно с неконтролируемым притоком наружного воздуха.На практике эти решения оказались недостаточными и существенно не повлияли на ощущение комфорта проживания. За счет разрезания прокладки коэффициент инфильтрации «а» был увеличен.Это обеспечивало неконтролируемый, минимальный приток воздуха в помещение, недостаточный для поддержания должного воздухообмена.
Количество воздуха, которое может подаваться в помещение, описывается следующей формулой:
V = a•l•ΔPn [м3/ч]
где:
V - поток воздуха, подаваемый в помещение [м3/ч]
a - коэффициент инфильтрации [м3 / (ч • м • даПа2 / 3)
l - длина зазора [м]
ΔP - перепад давления с обеих сторон элемента [даПа]
n - показатель степени уравнения [-]
Анализ испытаний окон на герметичность показали, что коэффициент а входит чаще всего в пределах 0,6±0,1.Таким образом, для расчетов принимается значение 0,66. Принимая типовые значения перепада давления 3-5 Па и минимального расхода воздуха на 1 человека 20 м3/ч, получаем длину щелей для индивидуальных коэффициентов инфильтрации:
- для а = 0,3 примерно 105-150 м
- для а = 0,5 примерно 65-90 м
- для а = 1,0 примерно 30-45 м
Производимые в настоящее время окна характеризуются коэффициентом инфильтрации от 0,1 до 0,2, поэтому они ни в коем случае не могут выполнять функцию подачи воздух в комнату.
Когда стало ясно, что существующих обработок недостаточно, начался поиск решений, обеспечивающих эффективный приток воздуха в помещение. Идея состояла в том, чтобы сконструировать устройство, которое позволяло бы подавать объемы воздуха в соответствии с вышеупомянутым стандартом или, по крайней мере, подобным им. В результате обширных исследований производителей окон и компаний, занимающихся вентиляционной отраслью, было создано устройство, называемое воздухораспределителем. Первая проблема, которая появилась с диффузорами, это полное отсутствие критериев выбора этих устройств.
В 1996 году была составлена инструкция по параметрам, которым должен соответствовать диффузор. Его автором был Строительный научно-исследовательский институт. Инструкция (343/96) касалась определения таких параметров, как расход при заданном перепаде давления, месте установки, эксплуатационных критериях и т. д. Частично они нашли отражение в поправке к стандарту ПН-83/В-03430 «Вентиляция в жилых помещениях». зданий коллективного проживания и хозяйственных построек общественного назначения. Требования.
В подразделе 2.1.5 написано:
Подача наружного воздуха в помещения должна быть обеспечена в порядке, указанном в поз.а) или б)
а) В случае использования окон с коэффициентом инфильтрации менее 0,3 м3/(м•ч•даПа2/3) через диффузоры с регулируемой степенью открытия, расположенные:
— в верхней части окна (в дверной раме, раме створки, между рамой створки и верхним краем стеклопакета), или
- в оконном проеме (между перемычкой и верхним краем рамы, в наличнике наружного роллеты), или
- в наружной перегородке над окном.
Расход воздуха, протекающего через полностью открытый диффузор, при перепаде давления 10 Па должен быть в следующих пределах:
- от 20 до 50 м3/ч, если применяется самотечная вентиляция,
- от 15 до 30 м3 /ч, если используется механическая вытяжная вентиляция.
Поток воздуха, протекающий через диффузор, элемент которого находится в полностью закрытом положении, должен быть в пределах от 20 до 30 % от потока при его полностью открытом.
В зданиях высотой до 9 этажей допускается подача воздуха через окна с коэффициентом инфильтрации выше 0,5 и не более 1,0 м3/(м•ч•даПа2/3) при условии, что окна оборудованы поворотными и поворотная створка, верхний проветриватель или верхняя откидная створка.
б) Через приточные дефлекторы механической вентиляции.
Различные конструкции диффузоров поставили еще один вопрос о выборе параметра, который оказал бы решающее влияние на увеличение или ограничение воздухообмена в помещении. Влага является наиболее заметным загрязнением со стороны жителей, но в воздухе помещений присутствуют и другие газы, такие как CO2, CO, NOx, которые в слишком высоких концентрациях могут быть ядовитыми. Концентрация углекислого газа - CO2 варьируется в зависимости от использования помещений и выполняемых действий.Этот газ является продуктом окислительного сгорания химических веществ, содержащих атомы углерода. Ежедневно нас сопровождает СО2 в виде продукта дыхания человека, растений и животных, а также в результате сжигания топлива, например, природного газа в кухонных плитах.
Оксид углерода - CO является продуктом неполного сгорания топлива. Природный газ является наиболее распространенным топливом в жилищном строительстве. Угарный газ очень ядовит даже в очень малых концентрациях. К сожалению, его очень трудно обнаружить, потому что он не имеет запаха.
Оксиды азота - NOx образуются при использовании газовых приборов и курении.Они губительно действуют, в первую очередь, на дыхательную систему человека.
В среде обитания человека присутствуют и другие загрязнители воздуха, т.е. формальдегид, выделяемый мебелью, красками, лаками, асбестом и т.д. вредны для здоровья человека при слишком высокой их концентрации, что может произойти при неисправной вентиляции.
Из всех этих факторов особенно опасны для пользователей два: CO2 и водяной пар. Преимущество СО2 как индикатора в том, что это стабильное соединение, не проникающее сквозь стены.Его концентрация в воздухе снаружи здания относительно постоянна, тогда как его содержание в воздухе внутри квартиры тесно связано с выдохом человека. Тем не менее, концентрация CO2 не полностью отражает образ бытового использования. Датчик, контролирующий поток воздуха, заметит присутствие на кухне одного человека, но не будет учитывать прирост пара, сопровождающий приготовление пищи. Сушка белья требует достаточно большого воздухообмена, не вызывая повышения концентрации углекислого газа.
В долгосрочной перспективе водяной пар способствует ухудшению состояния здоровья жителей и ухудшению технического состояния здания.Это загрязнитель, который лучше всего отражает присутствие человека и осуществляемую им деятельность (таблица 1)
Таблица 1 Список примеров накопления влаги в квартирах.
Activity | Интенсивность паров Водяной пар | |
Дыхание и потоотделение (при 20 ° C) - Спящий или отдых - Светлая работа - Быстрый танец | 40 г / ч 70 г / h 340 g / h | |
Душ | 2000 г / ч | |
2000 г | 2000 г
Кулинария (за еду) | 1000 - 2000 г |
Комфортность пребывания в помещении зависит в основном от двух значений температуры и относительной влажности воздуха.В диапазоне температур 20-23˚С допустимые пределы относительной влажности в помещениях для пребывания людей составляют 30-70%. Влажность ниже 30% может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей. Верхний предел влажности должен быть тем ниже, чем выше температура. Слишком высокое содержание влаги вызывает ее конденсацию на оконных стеклах и в местах возникновения тепловых мостов, что приводит к медленному сырости, а затем и к образованию плесени в здании.
Представляется, что наиболее эффективным решением было бы управление изменением уровня относительной влажности в системе вентиляции.Единственным недостатком водяного пара как индикатора является его легкое проникновение в стены и последующее выделение, а также непостоянное содержание его в воздухе снаружи здания.
Исследования, проведенные в Нидерландах, Бельгии и Франции в 1989/90/91 мин. по aereco s.a. доказано, что управление в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения обеспечивает комфортные условия проживания. Объемы обмениваемого воздуха достаточны для поддержания опасной для человека концентрации углекислого газа на должном уровне.
англ. Марцин Гасински 90 122
Рекуперация - что это такое, как это работает?
Что такое рекуперация?
Рекуперация иначе механическая вентиляция с рекуперацией тепла . Традиционная самотечная вентиляция основана на тяге (всасывании воздуха), создаваемой дымоходами, но у нее много недостатков, в том числе охлаждение дома и отсутствие удаления влаги из помещений. Рекуперация, будучи механической вентиляцией, основана на движении воздуха, производимом машиной, устройством, называемым рекуператором.Рекуператор позволяет управлять движением подаваемого и удаляемого из помещений воздуха, а также утилизировать тепло из уже нагретого, но грязного (влажного и насыщенного углекислым газом) воздуха.
Другими словами, рекуперация — это система замены использованного грязного воздуха в вашем доме чистым свежим воздухом с рекуперацией части уже накопленного тепла .
Как работает рекуперация?
Сейчас я постараюсь максимально просто объяснить вам принцип рекуперации.
Вы устанавливаете у себя дома рекуператор. Рекуператор – это сердце, центр рекуперации с теплообменником для рекуперации тепла. Рекуператор всасывает воздух одновременно в двух направлениях. Первый воздушный поток — это холодный и чистый воздух (надеюсь, но не проблема для рекуперации), забираемый снаружи здания. Второй поток — теплый, но грязный, изношенный, влажный воздух, вытягиваемый изнутри помещений диффузорами — круглыми решетками на потолке и стенах. Эти два воздушных потока встречаются в теплообменнике, т.е. рекуператоре, но, что важно, они не смешиваются друг с другом, потому что в рекуператоре каждый проходит по отдельному каналу! Теплый и грязный воздух проходит через теплообменник и отдает в нем свое тепло, а холодный и чистый воздух, поступающий извне, забирает тепло обратно.От рекуператора идут вентиляционные каналы, как правило, различного диаметра, благодаря которым свежий воздух распределяется по дому, а грязный вытягивается наружу.
Рекуперация позволяет не только нагреть свежий воздух , подаваемый в дом, но и очистить этот воздух от загрязняющих веществ и аллергенов - значительное преимущество перед обычным открыванием окон. Вам также не придется беспокоиться о соседях, которые используют в своих печах топливо сомнительного качества и природы, ведь рекуперационные фильтры будут пускать в ваш дом только чистый воздух.
Схематическое устройство рекуператора
Выше я попытался максимально просто объяснить принцип восстановления сил. Однако, если вы любознательны, вы определенно хотите узнать больше о технических деталях системы под названием рекуперация. Они здесь.
Рекуператор имеет четыре патрубка, к которым присоединяются вентиляционные каналы.
Канал 1 - так называемый: приточный - это канал подачи холодного наружного воздуха в рекуператор.
Канал 2 - так называемый: пусковая установка - это канал, выводящий грязный воздух из рекуператора наружу.
Канал 3 - подача воздуха в помещения - это канал подачи отфильтрованного и подогретого воздуха от рекуператора в помещения.
Воздуховод 4 - комнатный вытяжной - воздуховод, отводящий воздух из помещений в рекуператор.
Конечно, отдельные из вышеперечисленных каналов рекуперации могут разветвляться на ряд более мелких, например.подача воздуха в помещения.
Как работает рекуперация:
Как я уже писал, есть два воздушных потока:
- поток приточного воздуха, реализуемый по каналам 1 и 3
- выхлопной поток реализуется через каналы 2 и 4
Описание:
- «Всасывание» (канал 1) всасывает свежий холодный наружный воздух и подает его в теплообменник в рекуператоре
- С противоположной стороны воздуховод № 4 ("комнатная вытяжка") забирает использованный теплый воздух из помещений и подает его на теплообменник в рекуператоре.
- Энергия/температура передается на теплообменник. Воздух из канала 4, проходя через теплообменник, «нагревает» его, а воздух из канала 1 забирает из теплообменника «левую» температуру/энергию. Этот процесс называется теплопередачей.
- После теплообмена в помещения по каналу №3 вдувается свежий и нагретый воздух, а по каналу №2, наоборот, загрязненный и нетемпературный воздух выбрасывается наружу. Так работает рекуперация .
Рекуперация и самотечная вентиляция
Чтобы лучше понять, что такое рекуперация, мы должны знать, как до сих пор рассматривался воздухообмен в зданиях, т.е. что такое самотечная вентиляция.
Самотечная вентиляция, в отличие от системы рекуперации , не требует для своей работы никакого устройства, в ее основе лежит дымоходная система. На самом деле, гравитационная вентиляция — красивое название дыр, пробитых в стенах вашего дома. Рекуперация основан на двух воздушных потоках, генерируемых рекуператором. Гравитационная вентиляция основана на одном воздушном потоке, создаваемом разницей давлений между внутренней частью здания и окружающей его средой. В конечном итоге дымоходы самотечной вентиляции должны выводить использованный воздух за пределы здания, а свежий воздух должен поступать через... щели в дверях, окнах, форточках и т. д.
На первый взгляд очевидны недостатки самотечной вентиляции в отношении рекуперации.Во-первых, самотечная вентиляция вытягивает теплый воздух из дома и никоим образом не аккумулирует тепло, которое вы уже заплатили за отопление. Между тем, через открытое окно и протечки в здание вдувается свежий, но холодный воздух, который необходимо полностью прогреть. Рекуперация, тем временем, забирает тепло от вытяжного воздуха и передает его приточному воздуху, таким образом экономя энергию, необходимую для нагрева этого воздуха до желаемой температуры до 30%.
Другое дело - самотечная вентиляция никак не фильтрует подаваемый воздух, как и рекуперация. Если снаружи полно дыма и аллергенов - то если вы откроете окно - все полетит в ваш дом. Если не открыть это окно, будет влажно и душно. Это плохо в любом случае. Рекуперация полностью устраняет эту проблему, так как не требует открывания окон, и даже рекомендуется их закрывать для предотвращения ненужных теплопотерь.
Гвоздь в гроб традиционной самотечной вентиляционной системы – это новый способ строительства. Гравитационная вентиляция хорошо работает там, где оконные рамы и двери негерметичны и пропускают воздух снаружи. Однако с некоторых пор все большую популярность набирает энергосберегающее и даже пассивное строительство, где полностью исключается возникновение тепловых мостов, т.е. мест потерь тепла, таких как негерметичные двери или окна (и не только). В случае с энергоэффективным домом рекуперация – это не выбор, а необходимость.Если грязному, влажному воздуху некуда стекать, а извне поступает только холод, это приводит к накоплению влаги в квартире – это не комфортно и не полезно для вас и вашей семьи. Если вы строите энергосберегающие , рекуперационные единственная разумная система вентиляции, которую вы можете выбрать.
Рекуперация и сбережение и рекуперация тепла
Если вы читаете эту статью о восстановлении сил, скорее всего, вы читали в Интернете и другие статьи о восстановлении сил.Вы, наверное, также видели представленную там информацию о том, что благодаря рекуперации можно сэкономить до 60, 70% на отоплении дома. Тут я вас немного побеспокою — экономия таких порядков нереальна, она основана на идеализированных расчетах.
Многолетний опыт нашей компании «Экокомфорт» показывает, что хорошая система рекуперации позволяет реально экономить электроэнергию на 30%.
Это неправильно? Нет, это очень хорошо! 30% - это на треть меньше расходов на отопление вашего дома только благодаря одному решению - , рекуперации ! Благодаря использованию других систем, ограничивающих потери тепла (достаточная теплоизоляция, предотвращение возникновения тепловых мостов и т. д.).) вы можете еще больше сократить расходы на отопление (подробнее об этом в разделе об энергоэффективных и пассивных домах), даже в несколько раз по сравнению с традиционным строительством.
Помните также, что экономия на счетах за счет рекуперации является лишь наименее важным преимуществом системы механической вентиляции с рекуперацией тепла! Что важнее? Здоровье ваше и вашей семьи!
Восстановление сил, здоровье и комфорт для вас и вашей семьи
рекуперация методом смога
Говоря об оздоровлении, мы часто сосредотачиваемся на технических и экономических вопросах, часто забывая об одном из величайших, если не о величайшем благе, которое дает оздоровление – здоровье.
К сожалению, мы живем во времена, когда открытие окна в квартире не всегда ассоциируется с потоком чистого, свежего, бодрящего воздуха, который радостно наполняет легкие. Наоборот, открытие окна часто связано с поступлением в дом смрада, смога, дыма, пыли, аллергенов и шума. Часто кажется, что лучше было бы никогда не открывать это окно – но это невозможно, если вы не хотите чрезмерно сырой и грибковой квартиры. Вот где рекуперация пригодится, поскольку она фильтрует, очищает и нагревает воздух, поступающий в ваш дом.
"Меня это не касается" - можно улыбнуться себе под нос, читая о проблемах краковцев в масках от смога - "Я строю свой дом на чистой мазурии и у меня нет соседей, которые бы курили себе под нос". Вы уверены? Помимо того, что можно отравить воздух вокруг дома курением даже самого экологичного эко-горошка, рекуперация защищает от еще одного бича современности – аллергии. Аллергия на пыльцу растений становится все более распространенной.В периоды пыльцы растений, на которые у вас или членов вашей семьи аллергия, нормальная жизнь переносится тяжело - хронический насморк, покраснение глаз, чувство зуда и т. д. союзник - вам не нужно открывать окно, чтобы насладиться чистотой и свежий воздух.
Рекуперация постоянно заменяет воздух в вашем доме, поддерживая надлежащий уровень влажности – тем самым защищая вас от еще одного бича сырых квартир – грибка.Не думаю, что мне нужно убеждать вас во вредности наличия грибка на стене вашей квартиры.
Здоровье приходит с комфортом проживания в доме, где можно восстановить силы. Рекуператоры все чаще бывают полностью автоматическими. Вы принимаете гостей дома? Рекуператор автоматически отрегулирует свои параметры для подачи свежего воздуха вне зависимости от количества людей, выдыхающих углекислый газ и влагу в вашей квартире. А может, вы просто готовите, а запахи разносятся по всему дому? Восстановление сил гарантирует, что вам не придется весь день чувствовать рыбу, которую вы ели на ужин.Вы уезжаете на несколько дней, и никого не будет дома? Рекуперация сама по себе замедлит оборот, снизив потребление электроэнергии.
Дополнительные преимущества восстановления
Оздоровление позволяет экономить на отоплении дома , повышает комфортность проживания и заботится о вашем здоровье. В целом, этих трех элементов достаточно, чтобы рекуперация стала обязательной в современном строительстве. Однако рекуперация настолько замечательная система, что она дает вам еще больше дополнительных преимуществ! Ниже я кратко суммирую уже описанные преимущества , восстановление и перечисляю дополнительные:
- рекуперация экономит энергию
- фильтрация воздуха от пыльцы - очень актуально для аллергиков!
- отсутствие загрязнения снаружи - дым из труб, машин и т.п.
- нет шума из открытого окна, если вы живете на дороге
- контроль количества приточного и вытяжного воздуха - полный контроль над установкой
- вентиляция по требованию - быстрое проветривание помещений
- быстрое удаление влаги - просушить окна (особенно в кухнях и ванных комнатах), просушить зеркала (ванные)
- быстрое удаление запахов: кухня - готовка, / туалет - известно 😉
- меньше пыли в квартире - конечно рекуператор не заменит пылесос 🙂
- чистый воздух - без клещей, вирусов, бактерий
- нет насекомых весной и летом - не нужно открывать окна
- в проветриваемых помещениях, высыхает быстрее
- в проветриваемых помещениях полы после мытья сохнут быстрее
- рекуперации также есть возможность расширения установки дополнительными функциями, такими как охлаждение воздуха или дополнительный нагрев! Рекуперация
- может быть полностью автоматической с использованием датчиков CO2 и влажности .
- рекуперация может быть подключена к умному зданию установкам
- рекуперация повышает стоимость и стандарт зданий и квартир
Рекуперация как неотъемлемый элемент энергоэффективного и пассивного дома
Рекуперация в энергосберегающем доме
Если вы строите дом, вы наверняка сталкивались с такими терминами, как пассивный дом и энергоэффективный дом.Я уже писал выше, что рекуперация необходимая система в обоих типах домов.
Можно сказать, что дома можно разделить на традиционные, энергосберегающие и пассивные дома.
Современные дома традиционной постройки требуют энергии до 120 кВтч/(м 2 · год) (это количество энергии, необходимое для обогрева квадратного метра вашего дома в течение года). (в домах, построенных ранее, потребность часто превышает 200 кВтч)
Энергоэффективные дома – это дома, потребность в энергии которых колеблется от 30 до 60 кВтч (м 2 · год) (т.е. им требуется в два-четыре раза меньше энергии!).
Пассивные дома, наименее популярные в Польше, поскольку они требуют самых высоких затрат и компромиссов, имеют потребность в энергии, не превышающую 15 кВтч/(м 90 198 2 90 199 · год) (в 8 раз меньше, чем в традиционном строительстве!).
Для достижения такого большого энергосбережения в пассивных и энергосберегающих домах основное внимание уделяется идеальной изоляции дома от окружающей среды. Это значит, что не может быть никакого прохода, через который тепло бессмысленно уходило бы в пространство. Другими словами - гравитационная вентиляция, дымоходная вентиляция в этом типе конструкции не существует, это как как если бы вы просверлили дырку в днище своей только что спущенной на воду яхты. При энергоэффективном строительстве рекуперация является обязательным условием.
Вы говорите энергоэффективный дом - вы думаете рекуперация .
Когда следует установить рекуперацию?
Рекуперация - это система, о которой вы должны думать так же, как и о при строительстве дома. Конечно, можно установить рекуперацию в уже построенном доме, но это связано с более высокими затратами и неудобствами, связанными с работой, длящейся около 7 дней.
Оздоровление, заложенное в план строительства дома, означает и экономию. Зная, что будете устанавливать рекуперацию, можно сразу (и даже нужно) отказаться от строительства дымоходов для самотечной вентиляции (которая стоит тысячи злотых!).
Когда вы строите дом, вам еще не нужен рекуператор. Достаточно сделать проект рекуперации, благодаря которому компания, которая будет устанавливать рекуперацию, проведет соответствующие каналы и обезопасит место, где будет установлен рекуператор.
Как выбрать хорошую компанию для установки рекуперации?
В первую очередь делайте ставку на профессионалов. Рекуперация не менее важная система, чем электричество или вода. Наем сантехника для выполнения рекуперации в качестве дополнительной задачи имеет такой же смысл, как и найм электрика, управляющего системой водоснабжения. За электроустановки отвечает электрик, за воду – сантехник, а отдельная специализация – установка рекуперации!
После того, как вы определились с профессиональной компанией, которая будет монтировать рекуперацию, выбирайте ту, которая сделает это комплексно, а именно: подготовит проект, поможет в выборе подходящих каналов и оборудования, выполнит монтаж и последующее обслуживание вашей рекуперации.Сразу отмечу, что Экокомфорт соответствует всем этим условиям с надбавкой 😉
3 самые распространенные ошибки при установке рекуперации
90 237ошибки при установке рекуперации
Самая серьезная ошибка, которая, к сожалению, очень распространена, это установка рекуперации без оформления. Обычно это является следствием того факта, что за установку рекуперации отвечает некомпетентное лицо, например, электрик. Только предварительная подготовка проекта рекуперации позволяет эффективно и правильно установить эту систему - от подбора мощности устройства через подбор диаметра каналов до соответствующей регулировки рекуператора.
Вторая проблема, с которой мы часто сталкиваемся, это отсутствие изоляции на воздуховодах, что означает, что рекуперация не рекуперирует столько энергии, сколько было бы при надлежащей изоляции. В крайнем случае это приводит к полной неэффективности рекуперации или выходу из строя аппарата!
Третья повторяющаяся ошибка – неправильный выбор диаметров каналов рекуперации, что делает рекуперацию шумной и негативно сказывается на комфорте домочадцев.
Это не единственные ошибки, которых следует избегать при установке рекуперации.Подробнее об ошибках пишу в отдельной статье: Самые распространенные ошибки при установке рекуперации . На данный момент, однако, стоит отметить, что большинства этих ошибок можно избежать, отдав сборку рекуперации профессиональной компании.
Сколько стоит восстановление?
рекуперация сколько стоит
Рекуперация часто рассматривается как дорогая, откровенно роскошная установка. Неправильно. Правда в том, что я сейчас докажу, что стоимость восстановления действительно незначительна по сравнению с общей стоимостью строительства дома.
В первую очередь необходимо отделить стоимость покупки и установки рекуперации от стоимости использования рекуперации.
В закупочную стоимость рекуперации входит приобретение рекуператора, воздуховодов и другого необходимого оборудования. В стоимость использования рекуперации входит необходимость замены фильтров, электроэнергия, необходимая для ее работы и периодические проверки.
Цены на рекуперацию явно колеблются в зависимости от качества приобретаемого оборудования и требований заказчика, но об этом вы узнаете из специальной статьи в нашей Зоне специалистов.
Прямо с моста: Для дома площадью 150 м2 установка рекуперации на качественном устройстве стоит около 17 000 злотых.
Однако это не совсем так. Окончательная цена рекуперации намного ниже, так как при принятии решения об установке рекуперации мы отказываемся от строительства самотечных вентиляционных дымоходов, цена которых PLN 12000 !
Выполняя простую операцию вычитания, получается, что стоимость установки рекуперации в среднем выше всего лишь прибл.5000 PLN от традиционной домашней системы вентиляции!
А как насчет текущих расходов? Хороший рекуператор потребляет энергии на 120 злотых ... в год! Фильтры меняются каждый квартал, они стоят около 50 или 200 злотых. ежегодно. Это дает общую стоимость 320 злотых. ежегодно. Даже прибавляя стоимость обслуживания рекуперации каждые несколько лет (проверки, чистка), получается, что обслуживание обычного холодильника намного дороже, чем наличие рекуперации.
За исключением… В приведенном выше расчете я не учел, что ежегодные расходы на отопление вашего дома снизятся на 30%.
Получается, что правильный вопрос должен быть: не "сколько стоит рекуперация", а "сколько стоит не рекуперация?"
Надеюсь, выше я убедил вас в том, что преимущества наличия рекуперации настолько велики, что она была бы оправдана, даже если бы затраты на ее установку и использование были в три-четыре раза выше!
Необходимо ли восстановление?
Нужна ли рекуперация ? Вы должны как-то проветривать свой дом.На самом деле у вас есть только 2 варианта на выбор: гравитационная вентиляция и рекуперация. Вы уже знаете о недостатках традиционной самотечной вентиляции. Вы также знаете, что стоимость рекуперационной установки на самом деле ненамного выше, чем у традиционной вентиляции. Даже если оставить в стороне вопросы стоимости, экономии энергии, комфорта и т. д., польза для здоровья от восстановления сил очевидна.
Да: система рекуперации необходима в вашем доме!
Но выбор за вами.Это как? Вы предпочитаете, чтобы ваша семья жила в доме с рекуперацией или без нее ?
.