Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat olennainen osa rakennuksia ja ratkaiseva tekijä mukavan sisäilmaston luomisessa. Aikaisemmin riittävä ilmankierto tapahtui vuotojen vuoksi ikkunoissa ja ovissa, takoissa ja uuneissa sekä yleisissä ilmanvaihtokanavissa. Nykyään, kun halutaan sulkea huoneistot lämmön säilyttämiseksi, nämä menetelmät ilmanvaihdon järjestämisessä ovat hämärtymässä taustalle.
Kuinka varmistaa asianmukainen ilmankierto kotona tai toimistossa, ja onko siihen tarvetta? Yritetään vastata tähän kysymykseen tässä artikkelissa.
Ilmanvaihtoratkaisut
- Huoneiston ilmanvaihto Talon tai mökin ilmanvaihto Toimistojen ilmanvaihto Kauppojen ilmanvaihto Kauppakeskuksen ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä ravintolassa, kahvilassa tai baarissa Tuotannon ilmanvaihto Varaston ilmanvaihto Työpajan ilmanvaihto Palvelintilan ilmanvaihto Uima-altaan ilmanvaihto Asuinrakennusten ilmanvaihto Hallintorakennuksen ilmanvaihto Kuntosalin tai kuntosalin ilmanvaihto Autopalvelun, parkkipaikan ilmanvaihto Elokuvateatterin tai klubin ilmanvaihto Lastentarhan ilmanvaihto Koulun ilmanvaihto Puhtaiden huoneiden ilmanvaihto Hotellin tai hotellin ilmanvaihto talvipuutarhan kylpyammeen tai saunan ilmanvaihto
Sovellukset on jaettu kahteen luokkaan
- Mukava
Asuintilojen tai toimistojen ilmastointi luo suotuisimmat olosuhteet ihmisten oleskelulle.
- Teknologinen
Sitä käytetään tavaroiden tuotannossa ja se tukee ilmanympäristön lisäparametreja sujuvan teknologisen prosessin ja tuotannon hallinnan varmistamiseksi.
- Ilmastointi on asetettu:
- Yrityskeskukset ja toimistot;
- Ostoskeskukset;
- Lääketieteelliset organisaatiot;
- Kulttuurilaitokset;
- Elintarvike- ja teollisuusyritykset.
Miksi ilmanvaihto on välttämätöntä?
Ilman uusiutuminen auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuonisto- ja keskushermostosairauksia, lisääntynyttä hikoilua, huomion heikkenemistä, kroonisia sairauksia ihmisillä, joilla on heikko immuniteetti.
Tavallinen ilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaa:
- vähentää pölyn ja muiden pienten hiukkasten pitoisuutta ilmassa;
- valitse mukava lämpötila työhön;
- poista pakokaasut ja aggressiiviset komponentit, jotka aiheuttavat allergioita.
Tietenkin voit avata tuuletusaukot, mutta sitten huoneeseen pääsee pölyä ja likaa ilmaa. Kylmänä vuodenaikana lämmityskustannukset nousevat. Luonnokset vaikuttavat myös kielteisesti ihmisten terveyteen.
Merkit ilmastointijärjestelmien luokituksesta
Ennen kuin jatkat ilmastointijärjestelmien luokittelua, on huomattava, että yleisesti hyväksyttyä SCR-luokitusta ei vieläkään ole, ja tämä johtuu piirikaavioiden moninaisuudesta, teknisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista, jotka eivät riipu pelkästään ilmastointilaitteiden teknisistä ominaisuuksista. järjestelmät itse, mutta myös sovelluskohteessa (ilmastoidut tilat). Nykyaikaiset ilmastointijärjestelmät voidaan luokitella seuraavien kriteerien mukaan:
- pääasiallista tarkoitusta varten (sovelluskohteeseen): mukava
- teknologinen
- keskeinen
- autonominen
- yhden vyöhykkeen
- sisäänvirtaus
- korkealaatuinen (yksiputki)
- ensimmäinen, toinen ja kolmas luokka
- matala, keskitaso ja korkea paine.
Ilmastointiprosessi
Jopa lämpimänä vuodenaikana on ongelmallista suorittaa yksinkertainen ilmanvaihto ilman erityislaitteita. Siksi on suositeltavaa käyttää lisälaitteita.
Kesällä ilma on kostea ja lämmin. Ilmastointi pitää sen puhtaana ja asetetaan alempaan lämpötilaan. Esimerkiksi jaetut järjestelmät, teollisuuden ilmastointilaitteet ja jäähdytyspuhaltimen kelayksiköt ovat sopivia.
Mutta kylmänä vuodenaikana ilma on huurteista ja vähemmän kosteaa. Luonnollisesti älä unohda suodatusta. Silti on silti tarpeen lämmittää ja kostuttaa ilmaa, jolla ilmalämmitin onnistuu selviytymään, mikä takaa lämpötilan nousun mukavalle tasolle.
Tämä prosessi saadaan aikaan usein sekoittamalla: kylmävirrat yhdistetään lämpimiin. Ilma jäähdytetään erityisissä kammioissa pienten vesipisaroiden pääsyn vuoksi.
On myös tiloja, jotka edellyttävät erityistä lähestymistapaa ilmanvaihdon järjestämiseen. Esimerkiksi kuntosaleilla, joissa on uima-altaita, vesi haihtuu jatkuvasti, mikä lisää kosteustasoa. Vesi haihtuu altaista ja tiivistyy huoneen seinille ja kattoon.
Ilmankuivaajat on suunniteltu ratkaisemaan tällaiset ongelmat. Jälkimmäisen haittana on ilmanvaihdon puute. Ilma pysyy huoneessa, mutta kosteustaso laskee. Siksi hapen pitoisuus pienenee, mikä vaikuttaa negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin.
Multisplit-järjestelmät
Multisplit-järjestelmät eroavat split-järjestelmistä kyvyllä liittää yksi, mutta kahdesta kuuteen sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön. Tällaisten järjestelmien edut ovat ilmeisiä - usein ei ole tarpeeksi tilaa sijoittaa useita ulkoyksiköitä rakennuksen julkisivulle, ja julkisivun ulkonäkö pilaantuu. Kyky tehdä yksi ulkoyksikkö ratkaisee nämä ongelmat.
Siten moniosaiset järjestelmät pystyvät palvelemaan samanaikaisesti jopa kuutta huonetta. Siksi ne sopivat erinomaisesti monihuoneisiin ja pieniin toimistoihin.
Muista kuitenkin, että kaikilla sisäyksiköillä on yksi ulkoyksikkö. Seurauksena on, että ulkoyksikössä ilmenee vikoja, kaikki siihen kytketyt sisäyksiköt lakkaavat toimimasta.
SNiP: t ilmanvaihtoa ja ilmastointia varten
Ilmanvaihtojärjestelmien asennus on edellytys nykyaikaiselle rakennesuunnittelulle. Älykkäässä ilmankierrossa otetaan huomioon vuosikymmenien aikana kehitetyt standardit. Ne on suunniteltu sääntöjen tai SNiP-standardien muodossa. Tämä lyhenne tarkoittaa "rakennusmääräyksiä ja määräyksiä", joiden perustan rakennusjärjestelmien kehittäjät, insinöörit ja luonnontieteilijät asettivat jo Neuvostoliiton aikana. He säätelevät vähimmäistilaa henkilöä kohden, ilmanvaihtokuilujen pakollista esiintymistä yhteisissä taloissa ja savupiipun vähimmäissädettä yksityisellä sektorilla.
SNiP: t ovat yleisesti hyväksyttyjä standardeja, sitovia sääntöjä ja rakennuskoodeja, jotka kattavat kaikki nykyaikaisen rakentamisen markkinarakot. Ne kuvaavat yksityiskohtaisesti kaikki minkä tahansa tyyppisten rakenteiden rakentamisen standardit, samoin kuin laskentakaavat ja täydentävät säädökset.Kaikki niissä on suunniteltu rakennusten, myös omakotitalojen, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien turvalliseen asentamiseen ja tehokkaaseen toimintaan.
On syytä tutustua yksityiskohtaisesti sääntelyasiakirjoihin ennen omakotitalon rakentamisen aloittamista, toisin sanoen jopa suunnitteluvaiheessa. SNiP-ilmanvaihto ja ilmastointi säätelevät:
- pakollinen läsnäolo yleisten ilmanvaihtojärjestelmien rakennushankkeessa;
- huppujen ja ilmastointilaitteiden asennus;
- ilmakanavan ulostulo katon tai tuuletusakselin läpi;
- pakollinen kylpyhuoneiden ilmanvaihto nousuputken varrella;
- hupun asennus;
- kieltää viemäriputkien ilmanvaihdon sulautumisen talon ilmanvaihtojärjestelmän ja savupiipun kanssa.
Vinkki: Tee kaikki ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt ennen töiden tai kosmeettisten korjausten viimeistelyä.
Yleisesti hyväksytyt SNiP-standardit on suunniteltu tarjoamaan:
- luonnollinen ilmavirta kaikkiin huoneisiin;
- täydellinen ilmankierto kylminä ja lämpiminä aikoina;
- kylmän ilman lämmittäminen talvella; suoja luonnoksilta;
- pölyn ja sedimenttisuspension suodatus;
- ilman kosteuden normalisointi talossa.
Huomio: Rakennettavan omakotitalon, jossa on monimutkainen, monikerroksinen rakenne, ilmanvaihtojärjestelmän pätevää laskemista on vaikea tehdä itse. On helpompaa antaa tämä asiantuntijoille, jotka tietävät kaikki SNiP-kertoimet!
Ilmastointilaitteiden jäähdytyspuhallinkäämi- tai VRF-järjestelmien asennus
Puhaltimen kelan jäähdytys- tai VRF-järjestelmien järjestäminen auttaa ylläpitämään ennalta valittujen mikroilmastoparametrien (lämpötilaindikaattorit, kosteus) tasapainoa.
VRF-laitteet ovat monivyöhykeisiä ilmastointilaitteita, jotka palvelevat useita huoneita samanaikaisesti tai koko rakennuksen. Se tarjoaa ainutlaatuisen mikroilmaston kaikkialla. Yhden ulkoyksikön ja monien sisäyksiköiden työ tähtää tähän pitäen yllä lämpötilaa eri huoneissa.
Sisäyksiköt eroavat asennustavasta (kanava, kasetti ja seinä) ja laitteesta.
Tuulettimen kelan jäähdytysjärjestelmät - yksiköt veden tai etyleeniglykolin jäähdyttämiseen. Puhallinkäämiyksiköt (lämmönvaihtimet tuulettimilla) toimitetaan jäähdytetyllä nesteellä. Pumppuasema tarjoaa tasaisen nestevirran. Fancallin läpi kulkeva ilma jäähdytetään jäähdyttäen siten tilaa, jossa se sijaitsee.
Tämäntyyppisille ilmastointilaitteille on ominaista useiden kuluttajien samanaikainen huolto. Ja tarvittaessa voit lisätä toisen yhteyden olemassa oleviin laitteisiin.
Mekaaninen ilmanpoistomenetelmä
Luonnollinen ilmanvaihto ei usein täytä suoraa tehtäväänsä. Siksi keinotekoisen järjestelmän käyttö on kiireellistä. Sen suurin ero on se, että se toimii pakolla.
Mekaanista ilmanvaihtoa käytetään paitsi teollisessa tuotannossa myös asuntotiloissa. Sen toiminta perustuu sähkömoottorien, ilmalämmittimien, puhaltimien ja suodattimien toimintaan.
Keinotekoisen järjestelmän tärkeimmät edut luonnolliseen verrattuna:
- Tehokkuus. Lähes minkä tahansa ilmamäärän siirtäminen huomattavan matkan päässä huoneesta.
- Säästä riippumatta. Järjestelmän moitteeton suorien toimintojen suorittaminen milloin tahansa vuoden aikana.
- Lisäominaisuuksia. Lämpötilan ja kosteuden säätäminen, ilman puhdistaminen pölyltä ja muilta pieniltä hiukkasilta.
Mekaaninen ilmanvaihto on jaettu kanavattomaan ja kanavattomaan. Ensimmäisessä ilma kulkee erityisiä pitkänomaisia polkuja pitkin.
Kanavattomissa järjestelmissä tuulettimet on sijoitettu erityiseen muotoiluun. Ne tuottavat tuoretta ilmamassaa.
Mekaanisen ilmanvaihdon tyypistä riippuen järjestelmät on jaettu syöttö-, poisto- ja syöttö- ja poistoilmiöihin.
Ilmanvaihtoa aiheuttavista menetelmistä riippuen ilmanvaihtojärjestelmä on jaettu luonnolliseen tai painovoimaiseen ja keinotekoiseen tai mekaaniseen.
Tekijä luonnollinen ilmanvaihto
ilmanvaihto tapahtuu ulko- ja sisäilman tiheyden eron vuoksi. Koska lämmin ilma on kevyempää kuin kylmä ilma, se nousee ja antaa periksi kylmälle ilmalle. Luonnollista tuuletusta käytetään asuin- ja julkisissa rakennuksissa, teollisuusrakennusten kotitalous- ja hallintotiloissa.
Kun keinotekoinen ilmanvaihto
ilma kulkeutuu sähkökäyttöisillä puhaltimilla.
Luonnollinen ja keinotekoinen ilmanvaihto voi olla pakokaasu, syöttö ja syöttö ja pakokaasu
... Poistoilmanvaihdon avulla ylimääräinen lämpö ja kosteus saastunut, kaasulla saastunut ilma poistetaan tiloista ja päästetään ilmakehään. Poistetun ilman sijaan syötetään ilmaa, ottaen se ulkopuolelta, tämä on tuloilmanvaihto. Syöttö- ja poistoilman keinotekoinen ilmanvaihto on esitetty kuvassa. Tulo- ja poistoilmanvaihto tarjoaa sekä ilmansyötön että organisoidun ilmanpoiston.
Jos ilmaa syötetään osittain ulkoilmaa ja osittain sekoitetaan huoneesta, niin kutsutaan tällaista järjestelmää toimitus ja kierrätys.
Ilmanvaihdon järjestämistavasta riippuen ilmanvaihto voi olla yleinen ja paikallinen.
Yleinen vaihto
ilmanvaihto on suunniteltu poistamaan haitallisia aineita, pölyä ja kaasuja, jos ne leviävät koko huoneeseen eikä niitä ole mahdollista tartuttaa päästöpaikkoihin (valimot, hitsaamot, joissa hitsauspaikat ovat epävakaat). Yleinen ilmanvaihto on pääsääntöisesti tulo- ja poistoilmanvaihto ja voi olla sekä luonnollinen että keinotekoinen.
Paikallinen ilmanvaihto voi olla poisto tai syöttö.
Paikallinen ilmanvaihto on järjestetty tapauksissa, joissa saastunut ilma on tarpeen poistaa suoraan paikasta, jossa se on saastunut (laitteiden, uunien, peittaamojen lähellä). Tämä saavutetaan laitteella, joka päästää haitallisia aineita, sateenvarjoja, vetokaapeleita jne. Haitalliset höyryt, jotka vapautuvat kylpyyn kaadettujen nesteiden pinnasta etsauksen ja metallituotteiden galvanoinnin aikana, poistetaan laivalla olevalla imulla.
Paikallista ilmanvaihtoa käytetään laajalti sähköhitsauksen tuotannossa. Jatkuvassa hitsauspaikassa käytetään hitsaajan pöytää. Puhallin imee likaantuneen ilman kallistetun paneelin ja pöydän ritiläpinnan läpi ja poistetaan huoneen ulkopuolelta. Sateenvarjojen käyttöä hitsauspaikkojen päällä ei suositella, koska ylöspäin nousevat kaasut ja pöly pääsevät työntekijän hengityselimiin.
Paikallinen tuloilmanvaihto on järjestetty tapauksissa, joissa raitista ilmaa on syötettävä tiettyihin paikkoihin, joissa työntekijä on suurimman osan ajasta (työskennellessään avotakka- ja sähkösulatusuunissa, nosturin ohjaamossa). Tällaisia järjestelmiä kutsutaan ilmaruiskutuksiksi.
Tiettyjen ilmanympäristön parametrien luomista ja ylläpitoa kutsutaan ilmastointi.
Tyypillisesti ilmastointiin se altistetaan pääasiassa lämpö- ja kosteuskäsittelylle. Kuumina kesäpäivinä ulkoilma on kuuma ja kostea. Tällainen ilma on jäähdytettävä ja joskus kuivattava ennen huoneeseen syöttämistä. Talvella ulkoilmassa on matala lämpötila ja alhainen kosteus, joten se on lämmitettävä ja kostutettava ennen huoneeseen syöttämistä.
Ilmaa käsitellään lämpö- ja kosteuskäsittelyssä kutsutuissa asennuksissa hoitoaineet.
Ilmastointilaitteissa on erityislaitteet tietyntyyppisille ilmankäsittelyille. Ilmaa lämmitetään tavallisesti ilmalämmittimissä, joissa se saa lämpöä jäähdytysnesteen läpi kulkevien putkien ripatuista tai sileistä pinnoista.Ilmanjäähdytys suoritetaan pinta- tai kosketusjäähdyttimissä. Pinta-ilmanjäähdyttimissä ilma antaa lämpöä putkien pinnoille, joiden läpi kylmä vesi tai muu kylmäaine johdetaan. Jos näiden pintojen lämpötila on kastepisteen alapuolella, ilmasta tulee kosteutta, ja jälkimmäinen ei vain jäähdy, vaan myös kuivataan.
Joukko teknisiä välineitä ja laitteita tuloilman valmistamiseksi määritellyillä parametreilla ja tilan ilmanympäristön optimaalisen tai määrätyn tilan ylläpitämiseksi (riippumatta ulkoisten ja sisäisten tekijöiden muutoksista) kutsutaan ilmastointijärjestelmäksi.
Ilmastointijärjestelmän avulla voit ylläpitää automaattisesti asetettua lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmankierron nopeutta, sen puhtautta, kaasukoostumusta, aromaattisia hajuja, kevyiden ja raskaiden ionien pitoisuutta ja joissakin tapauksissa tietyn ilmanpaineen. Useimmissa asuin-, julkisissa ja teollisuusrakennuksissa nykyaikaiset ilmastointijärjestelmät sallivat ylläpitää vain neljä ensimmäistä luetelluista parametreista.
Ajanvarauksella
- ilmastointi on jaettu mukavaan ja teknologiseen.
Mukava ilmastointi
Sitä käytetään asuin-, julkisissa ja teollisuusrakennuksissa, jotta taataan ihmisille optimaaliset terveys- ja hygieniaolosuhteet.
Tekninen ilmastointi
on tarkoitettu tuottamaan vaaditut olosuhteet tuotantoprosesseille (kuivausprosessit, rakennusmateriaalien käsittely).
Ilmastointilaitteet on jaettu keskus- ja paikallisiin sijainnin mukaan suhteessa huollettuihin tiloihin. Huoltoalueen ulkopuolella sijaitsevat ilmastointilaitteet voivat syöttää ilmaa useisiin huoneisiin tai alueisiin. Tyypillisesti näissä ilmastointilaitteissa on keskitetty jäähdytys. Huoltoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat paikalliset ilmastointilaitteet on jaoteltu alaryhmiin autonominen,
- jotka tuottavat kylmää (lämpöä) ja prosessiilmaa omilla sisäänrakennetuilla yksiköillä, ja -
ei-autonominen
, jotka saavat kylmää (lämpöä) keskuslähteistä.
Tällä hetkellä teollisuus tuottaa keskusilmastointilaitteita, joiden ilmakapasiteetti on 10; 20; 31,5; 40; 63; 80; 125; 160; 200 ja 250 tuhatta m3 / h.
Keski-ilmastointilaitteet koostuvat useista yhtenäisistä osista. Ilmaeristetty venttiili 1
tuloilma estää ulkoilman pääsyn toimimattoman ilmastointilaitteen sisälle, mikä estää veden jäätymisen ensimmäisen lämmitysilmalämmittimen putkiin. Venttiili avautuu samanaikaisesti puhallinyksikön käynnistymisen kanssa
11.
Ilmaventtiili
2
kierrätetty ilma toimii sen määrän säätelyssä. Ilmakammiossa
3
tulo- (ulko-) ja kierrätetty ilma sekoitetaan tasauskammiossa
4
tasaisesti jakautuneet ilmavirrat kammion koko poikkileikkausalueella, mikä tarvitaan ilmansuodattimen normaaliin toimintaan
5
... Huoltokamerat
6,
ne on varustettu suljetuilla ovilla ja sisäänrakennetuilla lampuilla, ne asennetaan osiin, jotka vaativat säännöllistä tarkastusta ja huoltoa käytön aikana (suodattimet, ilmalämmittimet, kastelukammiot, lämmön ja massansiirtoyksiköt).
Ilmalämmittimet ensin 7
ja toinen
9
esilämmittimiä käytetään ilman lämmittämiseen. Ensimmäinen lämmitys tapahtuu vain kylmänä vuodenaikana. Ilmalämmittimen lämmönsiirtoaine on korkean lämpötilan (ylikuumentunut) vettä, jonka lämpötila on 150 ... 70 ° C, tai höyryä, jonka paine on enintään 1,2 MPa.Toinen lämmitys, joka suoritetaan tuloilman suhteellisen kosteuden vähentämiseksi ja tuloilman ja huollettujen tilojen ilman välisen lämpötilaeron pienentämiseksi, suoritetaan sekä kylmänä että lämpimänä vuodenaikana. Ilmalämmittimet on valmistettu bimetalliputkista (teräs-alumiini), joissa on uritukset, jotka lisäävät pintaa kosketuksissa ohivirtaavan ilman kanssa. Joskus teräsnauha (spiraalikäämi) kierretään ilmalämmittimen putkiin. Tässä tapauksessa putkien ja nauhojen pinta on galvanoitu.
Kastelukammiossa 8
ilma käsitellään vedellä. Kammion kastelujärjestelmä koostuu kahdesta rivistä suuttimia, jotka suihkuttavat vettä. Suuttimet on sijoitettu eri tiheyksillä kullekin riville: ensimmäisellä ajosuunnan rivillä on suurempi tiheys, toisella - alempi. Veden ruiskutus kammiossa on vastavuoroista: ensimmäinen rivi suihkuttaa vettä ilman liikkeen suuntaan, toinen rivi ilman liikkumista vastaan. Kastelukammion ulostuloon on asennettu tippunesteen (erotin) levyt, jotka estävät vesipisaroiden pääsyn kammiosta. Sprinklerikammion runko on asennettu öljypohjaan, johon suuttimien suihkuttama vesi kerätään. Lava on varustettu putkilla vedenottoa, tyhjennystä ja ylivuotoa varten, jos kuormalava ylivuotaa, ja palloventtiiliä.
Puhallinyksikkö 11
palvelee ilman siirtämistä ilmastointilaitteen läpi ja syöttämistä ilmakanavaverkkoon kuljetusta varten ilmanjakopisteisiin.
Luennot numero 8
KYSYMYKSET:
1. Kaaviokuva rakennusten tilojen ilmanvaihdon ratkaisusta eri tarkoituksiin.
Huoneen ilmanvaihdon tehokkuus riippuu suurelta osin ilman syöttö- ja poistolaitteiden oikeasta valinnasta ja sijainnista. Ensinnäkin ilman parametrien jakautuminen huoneen tilavuudessa määräytyy tuloilmalaitteiden rakentavalla ratkaisulla. Pakokaasulaitteiden vaikutus huoneen nopeuteen ja ilman lämpötilaan on yleensä vähäinen. Samalla ilmanvaihdon yleinen hyötysuhde riippuu huoneen ilmanpoiston oikeasta järjestämisestä. Ilmanvaihdon perusperiaatteet ovat seuraavat:
1) Paikallisen ilmanvaihdon tulisi sijoittaa haitalliset päästöt niiden muodostumispaikkoihin estäen niiden leviämisen koko huoneeseen
2) tuloilma on syötettävä siten, että se ihmisten hengitysvyöhykkeelle (huoneen palvelualueelle) tullessaan on puhdas ja sen lämpötila ja nopeus ovat terveysstandardien vaatimusten mukaisia;
3) yleisen ilmanvaihdon on laimennettava ja poistettava huoneeseen tulevat haitalliset päästöt varmistamalla huollettavalla alueella parametrien sallitut arvot - lämpötila, suhteellinen kosteus, ilman nopeus ja haitallisten aineiden pitoisuus siinä;
4) Tulo- ja poistoilmamäärien tulisi sulkea pois rakennuksen ilmanvaihto huomioon ottaen saastuneen ilman ylivirta tiloista ja haitallisten aineiden vapautuminen muihin tiloihin.
Ilmanjakolaitteiden valinta ja niiden sijainti huoneessa riippuu huoneen tarkoituksesta ja kokonaismitoista, haitallisten päästöjen tyyppien yhdistelmästä, ilman ympäristövaatimuksista, laitteiden ja työpaikkojen sijoittelusta huoneessa ja muista olosuhteista . Tällöin tulisi ottaa huomioon rakennuksen rakentava ratkaisu. Oikea ilmanvaihtoratkaisu määrittää ilmanvaihtojärjestelmien asennuksen ja käytön helppouden, järjestelmän saatavuuden korjattavaksi, huoneen hyvän ulkonäön ja ennen kaikkea korkean ilmanvaihdon hyötysuhteen.
Ilman syöttö- ja poistokysymyksen ratkaisu riippuu erityisolosuhteista. Tämän ratkaisun valinta voi perustua seuraaviin yleisiin ohjeisiin:
a) tuloilman tulorata ei saisi ylittää huoneen saastuneita alueita, mikä varmistaa puhtaan ilman syötön huollettavalle työskentelyalueelle;
b) Jos huoneessa on huomattavaa ylimääräistä järkevää lämpöä, tuloilmaan tulisi vuoden kylmänä aikana syöttää pienin sallittu lämpötila, mikä tarkoittaa sen lämmitystä ylimääräisen lämmön vuoksi;
c) lämpimänä vuodenaikana on suositeltavaa syöttää tuloilmaa tilojen huolto- (työ-) alueelle;
d) Ilman jakautumista ratkaistaessa on tarpeen tarkistaa lämpötilan ja ilman nopeus työpaikoilla; tässä tapauksessa olisi otettava huomioon suihkuvirtojen keskinäinen vaikutus, suihkujen rajoitukset aidoilla ja teknologisilla laitteilla, suihkukoneiden ominaisuus pinnalla ja kiihdyttää kiertovirtauksia;
e) Jos huoneessa on lämmön puute ja ilmanvaihto suorittaa lämmitysjärjestelmän toimintoja, tuloilma on syötettävä huoneen huolto- (työ) alueelle.
Asuin- ja julkiset rakennukset.
Yksinkertaisin esimerkki ilmanvaihdon järjestämisestä on tilojen tuuletus
asuinrakennukset, hostellit ja hotellit
... Nykyisten standardien mukaan näissä rakennuksissa on poistoilmanvaihto keittiöiden yläosasta, saniteettitiloista, kylpyhuoneista ja suihkutiloista sekä joissakin tapauksissa myös olohuoneista. Tuloilma pääsee järjestäytymättä tuuletusaukkojen kautta ja vuotaa aidoissa. Ilmanvaihdon säätö ja ilmanvaihdon lisäys tapahtuu avaamalla ikkunat.
Ylemmän luokan hotelleissa on suositeltavaa järjestää ilmavirta huoneiden asuintilojen yläalueelle ja ilman poisto saniteettitilojen ja kylpyhuoneiden tiloista.
SISÄÄN toimistorakennukset
joiden tilavuus on enintään 1500 m3, tilojen ilmanvaihto suoritetaan pakokaasun muodossa niiden ylemmältä alueelta järjestäytymättömällä sisäänvirtauksella ikkunoiden läpi. Suuremmissa rakennuksissa tilojen ylävyöhykkeen pakokaasu kompensoidaan myös niiden ylävyöhykkeelle tulevalla virtauksella ("ylöspäin"). Tiloihin syötetyn ja sieltä poistetun ilman virtausnopeus otetaan siten, että ilman ylivirtaus huoneesta toiseen estetään.
SISÄÄN julkiset rakennukset
(lasten oppilaitokset, yleissivistävät koulut, lääketieteelliset laitokset, korkea-asteen ja keskiasteen oppilaitokset, kaupat jne.) päähuoneiden ilmanvaihto suoritetaan myös "top-up" -järjestelmän mukaisesti, ts.
tarkat ja poistoaukot sijaitsevat huoneen ylemmässä vyöhykkeessä.Suurissa huoneissa (salit, auditoriot) pakokaasu voidaan suorittaa osittain huoneen ala-alueelta. Korkeissa tiloissa, joissa valaisimien lämpökuormitus on suuri, ilman ulostulo on järjestettävä valaisimien alle ja poistettava - valaisimien alle tai valaisimien suunnittelun kautta. Huoneissa, joissa on korkeat lasimaalaukset, on suositeltavaa syöttää tuloilma päällekkäisillä suuttimilla tuloilmaa lattian pituussuuntaisten aukkojen läpi ikkunoiden alla.
Tuloilmaa voidaan syöttää huoneen toisen päätyseinän tai kahden päätyseinän sivulta toisiaan kohti, mikä vähentää merkittävästi ilman liikkumisen nopeutta palvelualueella. Samoissa huoneissa, joissa on sileä katto, tuloilmaa voidaan syöttää suihkusuihkuilla, jotka ovat limittäin katossa sävyjen läpi.
Joissakin erityishuoneissa, esimerkiksi leikkaussaleissa, anestesiassa, röntgenhuoneissa, valokuva- ja kemialaboratorioissa, paristohuoneissa jne., Ilmansyöttö ja poisto tapahtuu eri tasoilla erityisstandardien suositusten mukaisesti.
Ilmanvaihdon organisaatiokaavio teatterien, elokuvateattereiden ja klubien auditoriot
riippuu niiden koosta, toimintatiloista ja alueen ilmasto-ominaisuuksista. Seuraavia tuuletusratkaisumalleja suositellaan näihin tiloihin:
a) salissa, joissa ei ole parvekkeita, joissa on enintään 400 paikkaa, ilmansyöttö huoneen ylä- tai keskikorkealle alueelle;
b) Hallissa, jossa ei ole parveketta, jossa on yli 400 paikkaa, ilmaa syötetään huoneen yläosaan vaakasuorilla tiivistetyillä suihkukoneilla päätyseinän aukkojen kautta tai katossa olevien ritilöiden tai lautojen kautta, mikä ohjaa ilmaa kattoa pitkin kohti vaihe tai näyttö;
c) parvekkeen läsnä ollessa parvekkeiden alla olevan takaseinän reikien läpi aikaansaadaan ylimääräinen ilmavirta, joka on verrannollinen parvekkeen alla olevaan tilaan sijoitettujen istuimien määrään;
d) poisto tapahtuu katossa tai seinien yläosassa olevien aukkojen kautta lähellä näyttämöä tai seulaa;
e) kylmänä vuodenaikana osa poistetusta ilmasta kierrätetään uudelleen.
SISÄÄN julkiset catering-rakennukset
ilmanvaihtojärjestelmä määräytyy tilojen tarkoituksen mukaan. Ruokasali- ja kauppahuoneissa ilma syötetään tilan yläosaan ja poistetaan yläalueelta aukkojen (ikkunoiden, ovien) kautta teknologisiin tiloihin. Kuumissa myymälöissä (keittiöissä) ja lavuaareissa ilma syötetään työalueelle ja poistetaan paikallisen imun kautta ja ylemmältä alueelta.
Teollisuusrakennus.
Kun järjestetään ilmanvaihtoa teollisuusrakennuksissa, voidaan käyttää seuraavia järjestelmiä:
a) "alhaalta ylös" - lämmön ja pölyn samanaikaisella vapautumisella; tässä tapauksessa ilma syötetään huoneen työskentelyalueelle ja poistetaan ylemmältä alueelta;
b) "ylhäältä alas" - kun vapautuu kaasuja, haihtuvien nesteiden höyryjä (alkoholeja, asetonia, tolueenia jne.) tai pölyä, samoin kuin pölyn ja kaasujen samanaikaista vapautumista; näissä tapauksissa ilma syötetään hajautettuna ylempään vyöhykkeeseen ja poistetaan paikallisella ilmanpoistolla huoneen työskentelyalueelta ja yleisen ilmanvaihtojärjestelmän avulla sen ala-alueelta (yläosan osittainen tuuletus on mahdollista);
c) "täydennys" - tuotantotiloissa, joissa samanaikaisesti vapautuu lämpöä, kosteutta ja hitsaus aerosoleja, sekä ylimääräisissä tuotantorakennuksissa taistelussa lämmön ylijäämien kanssa; yleensä näissä tapauksissa ilma syötetään huoneen yläalueelle ja poistetaan sen yläalueelta;
d) "alhaalta ylös ja alas" - teollisuustiloissa, joissa vapautuu höyryjä ja kaasuja, joiden tiheys on erilainen, ja niiden kerääntyminen ylemmälle vyöhykkeelle on mahdotonta ihmisten räjähdys- tai myrkytysvaaran vuoksi (maalaamot, paristot jne.) .) tällöin tuloilma syötetään työalueelle ja yleinen vaihtopoisto syötetään ylä- ja ala-alueilta;
e) "ylhäältä ja alhaalta ylös" - tiloissa, joissa samanaikaisesti vapautuu lämpöä ja kosteutta tai vain kosteutta, kun höyry pääsee huoneilmaan tuotantolaitteiden ja viestintävuotojen kautta, kylpyammeiden avoimista nesteistä ja kostutetut lattiapinnat; näissä tapauksissa ilma syötetään kahteen vyöhykkeeseen - työ- ja yläosaan ja poistetaan ylemmältä vyöhykkeeltä. Samanaikaisesti huurtumisen ja kattopisaroiden estämiseksi ylemmälle vyöhykkeelle syötetty tuloilma on hieman ylikuumentunut verrattuna työalueelle syötettyyn ilmaan.
Luennot numero 9
KYSYMYKSET:
1. Teollisuusrakennuksen tilojen ilmastaminen.
Ilmastus
kutsutaan järjestetyksi luonnolliseksi ilmanvaihdoksi huoneessa. Se suoritetaan erityisten säädettävien aukkojen kautta ulko-aidoissa käyttämällä luonnollisia ilman liikkeen induktoreita - painovoimia ja tuulta. Ilmastus voi tarjota erittäin intensiivisen ilmanvaihdon tiloissa.
Useimmissa tapauksissa ilmastusta käytetään yleensä mekaanisten ilmanvaihtojärjestelmien yhteydessä, yleensä paikallisten ilmanvaihtokoneiden kanssa. Ilmastus voidaan ehkä yhdistää yleiseen ilmanvaihtojärjestelmään ilmanvaihdon mekaanisen indusoinnin kanssa (esimerkiksi luonnollinen sisäänvirtaus - mekaaninen poisto tai mekaaninen sisäänvirtaus - luonnollinen poisto, joka on vahvistettu tässä tapauksessa takavirran takia).
Rakenteeltaan ilmastaminen on helppo ratkaista huoneisiin, joissa on ulkopuoliset aidat.Ilmastuksen käyttö kahden ja kolmen jakson työpajoissa on mahdollista, vaikka sen järjestämisessä on teknisiä vaikeuksia. Moderneille teollisuusrakennuksille, jotka ovat työpajojen lohko, ilmastuksen käyttö on mahdollista vain äärimmäisissä olosuhteissa
ulottuu, mutta jopa täällä sitä rajoittavat kasvavat vaatimukset ilmakehään tulevan ilman puhtaudelle.
Älä käytä ilmastusta työpajoissa, joissa on ympäristömyrkytysvaaran vuoksi haitallisten aineiden tai pölyn kaasu- ja höyrylähteitä. Lisäksi näiden työpajojen luonnollinen sisäänvirtaus edistää haitallisten päästöjen leviämistä koko huoneen tilavuuteen. Tällaisille teollisuudenaloille suositellaan mekaanista ilmanvaihtoa ilmanpuhdistuksella ennen poistoa. Ilmastusta ei käytetä myös huoneissa, joissa on keinotekoinen ilmasto.
Huoneissa, joissa on paljon työntekijöitä ja pysyviä työpaikkoja, sekä tiloissa, joissa kosteutta vapautuu huomattavasti, ilmastus järjestetään vain lämpimänä vuodenaikana, ts. lämpötilassa tn> 10 ° C.
Vuoden kylmänä aikana näissä huoneissa on käytettävä tuloilmanvaihtoa mekaanisella ilman liikkeen indusoinnilla ja asianmukaisella käsittelyllä. Huoneissa, joissa on huomattavia lämpöpäästöjä, ilmastus voidaan suorittaa ympäri vuoden. Tässä tapauksessa ilmanvaihtoa säännellään muuttamalla aukkojen alueita luonnolliselle sisäänvirtaukselle ja pakokaasulle.
Ilmastusta laskettaessa on otettava huomioon rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän kaikki kolme tehtävää:
ulkoinen
- käytettävissä olevien paineiden määrittäminen, jotka tarjoavat luonnollisen ilmanvaihdon; samaan aikaan ratkaistaan kysymykset rakennuksen sijainnista teollisuusalueella, rakennuksen aerodynamiikasta ja poistettujen haitallisten aineiden leviämisestä ympäristöön;
marginaalinen
- ilmanläpäisevyyden vastustuskyvyn ominaisuuksien määrittäminen, yhtälön laatiminen huoneen ilman tasapainolle ja laskemalla ilmastointiaukkojen alueet;
sisäinen
- huoneen ilmavirtausten suunnan sekä nopeuksien ja lämpötilojen jakauman määrittäminen huoneessa, jossa lämmönlähteet, tulo- ja poistoaukot tunnetaan.
Viimeinen ongelma on vaikein ja vähän tutkittu. Tällä hetkellä he käyttävät ilmastuksen laskemiseen pääasiassa käyttökokemuksen perusteella saatuja suosituksia tai ilmastointiprosessien fyysistä mallintamista.
Ilmastusprosessin monimutkaisuuden vuoksi käytännön laskelmat tehdään tietyillä oletuksilla. Tärkeimmät näistä oletuksista ovat seuraavat:
1) huoneen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden katsotaan olevan tasaiset ajassa;
2) työalueen lämpötila ymmärretään keskimääräisenä ilman lämpötilana vyöhykkeen tilavuudelle;
3) pystysuora lämpötilan muutos tehdään lineaarisen tai lineaarisen pykälän mukaisesti;
4) konvektiivisuihkujen rajoituksia lämmitettyihin laitteisiin nähden ei oteta huomioon;
5) syöttösuihkujen energiaa ei oteta huomioon, koska se haihtuu kokonaan työalueen tilavuuteen;
6) aukkojen läpi kulkevia virtausnopeuksia määritettäessä niiden korkeutta ei oteta huomioon huomioimatta paine-eron muutosta pystysuunnassa;
7) Huoneen ilmatasapainoa laskettaessa ei oteta huomioon organisoimaton luonnollinen ilmanvaihto.
Annetaan esimerkki teollisuusrakennuksen ilmastointijärjestelmästä.
Kun ilmastointia järjestetään teollisuusrakennuksissa, seiniin ja ilmanvaihtolamppuihin tehdään erityisiä aukkoja, joihin on asennettu kotelositeet. Nämä aukot on järjestetty kahteen tasoon: ensimmäinen on 1-2 m: n korkeudella lattiasta, toinen on vähintään 4 m lattiasta. Kesällä (kuva 1, a) ensimmäisen tason syöttöaukot avataan ja talvella ja syksyllä (kuva 1, b) vilustumisen välttämiseksi toisen tason aukot avataan. Tällöin kylmä ilma tulee jo lämmenneenä työskentelyalueelle. Ilma poistetaan huoneesta lyhdyssä olevan poistoaukon kautta.