Классификация вентиляция: Классификация систем вентиляции

Содержание

Классификация систем вентиляции

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со СНиП (Строительными нормами).

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях различного назначения.

При всем многообразии систем вентиляции, обусловленном назначением помещений, характером технологического процесса, видом вредных выделений и т. п., их можно классифицировать по следующим характерным признакам:

1. По способу создания давления для перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.

2. По назначению: приточные и вытяжные.

3. По зоне обслуживания: местные и общеобменные.

4.По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные

Естественная вентиляция

 

  • вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации; 
  • вследствие разности давлений <воздушного столба> между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным устройством (дефлектором), установленным на кровле здания; 
  • в результате воздействия так называемого ветрового давления.

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит: 
Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30% предельно допустимой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, если по условиям технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха или если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата.
В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее наружного. Более тяжелый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный теплый воздух.
При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор.
В системах естественной вентиляции, в которых перемещение воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов не должна быть более 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах — не превышать 1 м/с.
Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращенных к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах, а иногда и на кровле, — пониженное давление (разрежение).
Если в ограждениях здания имеются проемы, то с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной — выходит из него, причем скорость движения воздуха в проемах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.
Системы естественной вентиляции просты и не требуют сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако зависимость эффективности этих систем от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не позволяют решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.
Механическая вентиляция. 
В механических системах вентиляции используются оборудование и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика и др.), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими. Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.), что практически невозможно в системах с естественным побуждением.
Следует отметить, что в практике часто предусматривают так называемую смешанную вентиляцию, т. е. одновременно естественную и механическую вентиляцию.
В каждом конкретном проекте определяется, какой тип вентиляции является наилучшим в санитарно-гигиеническом отношении, а также экономически и технически более рациональным.

Приточная вентиляция. 

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.). 

Рис. 1. Зонты-козырьки у нагревательных печей: а — у щелевого отверстия при выпуске через него продуктов горения; б — у отверстия, снабженного дверкой при выпуске продуктов горения через газовые окна.

Вытяжная вентиляция.

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса) загрязненный или нагретый отработанный воздух.

В общем случае в помещении предусматриваются как приточные, так и вытяжные системы. Их производительность должна быть сбалансирована с учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений. В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная система. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные проемы или удаляется из данного помещения наружу, или перетекает в смежные помещения.

Как приточная, так и вытяжная вентиляция может устраиваться на рабочем месте (местная) или для всего помещения (общеобменная)

Рис.2. Бортовые отсосы.

Местная вентиляция.

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция).

Местная приточная вентиляция. 

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Рис. 3. Схема местной вытяжной вентиляции.


Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест

Рис. 4. Простейшие схемы вытяжной вентиляции: 1 — утепленный клапан; 2 — вентилятор; 3 — лопасти вентилятора; 4 — вытяжная шахта; 5 — шибер; 6 — электродвигатель; 7 — вытяжная сеть

Местная вытяжная вентиляция.

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение по всему помещению.

   
 
Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). Основные требования, которым они должны удовлетворять:
Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто.
Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.
Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль — вниз).
 Конструкции местных отсосов условно делят на три группы:
Полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты, см. рис. 1). Объемы воздуха определяются расчетом.
Открытого типа (бортовые отсосы). Отвод вредных выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха (рис. 2).
Система с местными отсосами изображена на рис. 3.
Основными элементами такой системы являются местные отсосы — укрытия (МО), всасывающая сеть воздуховодов (ВС), вентилятор (В) центробежного или осевого типа, ВШ — вытяжная шахта.
При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).
Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.
Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения, рассредоточенны на значительной площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, тоже самое если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т. д.
Общеобменные системы вентиляции — как приточные, так и вытяжные, предназначены для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части.
Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.
Общеобменная приточная вентиляция.
Общеобменная приточная вентиляция устраивается для ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных санитарно-гигиенических норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне.
При отрицательном тепловом балансе, т. е. при недостатке тепла, общеобменную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением и с подогревом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли.
При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.
Общеобменная вытяжная вентиляция.
Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на одной оси (рис. 4), расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь общий воздухообмен.
В некоторых случаях установка имеет протяженный вытяжной воздуховод. Если длина вытяжного воздуховода превышает 30-40 м и соответственно потери давления в сети составляют более 30-40 кг/м2, то вместо осевого вентилятора устанавливается вентилятор центробежного типа.
Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые газы или пыль и нет тепловыделений от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов.
В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т. п.) и их поступление в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточенно, на различных уровнях и т. п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, например, местной или общеобменной.
В таких помещениях для удаления вредных выделений, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы.
В определенных случаях в производственных помещениях, наряду с механическими системами вентиляции, используют системы с естественным побуждением, например, системы аэрации.
Канальная и бесканальная вентиляция.
Системы вентиляции имеют разветвленную сеть воздуховодов для перемещения воздуха (канальные системы) либо каналы (воздуховоды) могут отсутствовать, например, при установке вентиляторов в стене, в перекрытии, при естественной вентиляции и т. д. (бесканальные системы).
Таким образом, любая система вентиляции может быть охарактеризована по указанным выше четырем признакам: по назначению, зоне обслуживания, способу перемешивания воздуха и конструктивному исполнению.
Системы вентиляции влючают группы сомого разнообразного оборудования:
1. Вентиляторы.
  —осевые вентиляторы;
  —радиальные вентиляторы;
  —диаметральные вентиляторы.
2. Вентиляторные агрегаты.
 —канальные;
 —крышные.
3. Вентиляционные установки:
 —приточные;
 —вытяжные;
 —приточно-вытяжные.
4. Воздушно-тепловые завесы.
5. Шумоглушители.
6. Воздушные фильтры.
7. Воздухонагреватели:
 —электрические;
 —водяные.
8. Воздуховоды:
 —металлические;
 —металлопластиковые;
 —неметаллические.
 —гибкие и полугибкие;
9. Запорные и регулирующие устройства:
 —воздушные клапаны;
 —диафрагмы;
 —обратные клапаны.
10. Воздухораспределители и регулирующие устройства воздухоудаления:
  —решетки;
  —щелевые воздухораспределительные устройтва;
  —плафоны;
  —насадки с форсунками;
  —перфорированные панели.
11. Тепловая изоляция.

Классификация систем вентиляции — вентиляция дома и квартиры от Blizzard Lufttechnik

По характеру воздухообмена


Естественная. Оборудуется без использования электродвигателей, вентиляторов и осуществляется под влиянием естественных факторов — изменений давления на разной высоте, несовпадения температур воздуха в помещении и на улице, ветрового давления.

Среди главных достоинств естественной системы вентиляции дома можно выделить дешевизну, простоту монтажа и надежность, которые вызваны отсутствием электрооборудования.

Механическая или искусственная. Используется тогда, когда естественной вентиляции недостаточно. В таких системах применяется оборудование и приборы (фильтры, вентиляторы, воздухонагреватели и т. д.), которые позволяют перемещать, нагревать и очищать воздух. Искусственная вентиляция может производить операции с воздухом в помещении независимо от того, какие условия на улице.

По направлению движения воздуха

Приточная вентиляция. Она необходима для подачи нового воздуха в помещение. В зависимости от сложности системы вентиляции квартиры, он может нагреваться и очищаться от пыли.

Вытяжная вентиляция. Помогает удалять из помещения нагретый или загрязненный воздух. Традиционно в квартирах и домах устанавливают как приточную, так и вытяжную системы вентиляции.

По охвату

Местная вентиляция. Подает свежий воздух на определенные места (является местной приточной вентиляцией) или удаляет загрязненный воздух, играя роль местной вытяжной вентиляции. Такой тип систем применяется, когда существует локализация выделения вредных веществ и необходимо предотвратить их распространение. В данном случае местная вентиляция может быть довольно эффективной, к тому же она сравнительно недорога, что позволяет успешно использовать ее на производстве.

Общеобменная вентиляция. По сравнению с местной, используется для обеспечения вентиляции всей площади помещения. Такая система может быть как приточной, так и вытяжной. В первом случае, как правило, она монтируется с подогревом. В ней также организуется фильтрация приточного воздуха, что свидетельствует о необходимости установки механических вентиляционных приборов. Второй вариант монтажа таких систем может быть проще первого, так как нет необходимости в обработке воздуха. Достаточно установить вентилятор в стене или окне.

назначению, способу транспортировки воздуха, зоне обслуживания.

Содержание:

  1. Вентиляция – ее задания, принципы и особенности.
  2. Естественная и механическая вентиляция.
  3. Приточная, вытяжная и приточно-вытяжная система вентиляции.
  4. Местная и общеобменная вентиляция.
  5. Наборная и моноблочная система.
  6. Итоги

Главная задача системы вентиляции – создание и поддержание на допустимом уровне параметров микроклимата в помещении, которые реализуются различными способами. Для помещений с большими излишками тепла создать необходимые условия возможно как обычным проветриванием (аэрацией), так и системой с механическим побуждением, подавая в помещение необходимое количество воздуха с нужными параметрами. Существует множество вариантов организации необходимого воздухообмена. Вентиляция и ее виды представлены в данной статье.

КОМПАНИЯ АЛЬТЕР ЭЙР КАЧЕСТВЕННО РЕАЛИЗУЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Осуществляя выбор необходимой системы, стоит обратить внимание на действующие государственные строительные нормы, санитарные правила, практический опыт, а также технико-экономические показатели. Проектируя систему вентиляции нужно использовать простейшие варианты, не забывая, что система в обязательном порядке должна удовлетворять поставленые к ней требования. При этом необходимо стремиться максимально уменьшить производительность системы, разрабатывая наиболее рациональные конструктивные решения, используя новейшие достижения в отрасли, модернизируя составляющие системы и локализируя вредности в местах их образования.

Следующий этап – анализ предложенных вариантов систем специалистами различных профилей и выбор наиболее рациональной для объекта.

Вентиляционная система – это совокупность средств (оборудования и комплектующих) предназначенных для обработки, транспортировки, подачи свежего с последующим удалением отработанного воздуха.

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ СИСТЕМУ? ЖМИТЕ НА КНОПКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ

Перезвоните мне

Общепринятая классификация систем вентиляции

1. По способу транспортировки воздуха:

Естественная

Движущей силой природной системы вентиляции является разность давлений внутри и снаружи здания.
Однако, такая система вентиляции является неорганизованной, поскольку разница давлений зависит от температуры и плотности воздуха, а также действия ветра через неплотности в ограждающих конструкциях. При такой системе невозможно  спрогнозировать периодичность и продолжительность открытия форточек и дверей.
Организованным естественной вентиляцией называют воздухообмен, который возникает за счет разницы давлений внутреннего и наружного воздуха, но контролируется приточной и вытяжной решетками, степень открытия которых можно регулировать. При необходимости, давление в системе можно снизить с помощью дефлектора.

Искусственная (механическая)

Механическая вентиляция это система воздухообмена, которая работает по принципу разности давлений, созданной механическим устройством (вентилятором) или эжектором. Механическая вентиляция более эффективна, так как воздух можно предварительно очищать, нагревать, охлаждать, осушать, увлажнять, кроме того, системой можно управлять в широком диапазоне.

Такие системы предназначены для подачи или удаления воздуха не только во всем объеме помещения, но и локально, например из зон образования вредностей, независимо от климатических условий внешней среды. Механическая вентиляция имеет следующие недостатки: большая капитальная стоимость и эксплуатационные расходы.

2. По назначению:

Приточная

Приточная система вентиляции обеспечивает подачу чистого обработанного воздуха в помещение, а удаление отработанного происходит из-за неплотности в ограждающих конструкциях, открытые окна, форточки за счет избыточного давления.

Вытяжная

Вытяжная вентиляция предназначена для удаления воздуха из помещения, а также создания разрежения в нем для обеспечения качественного воздухообмена. При принудительной вытяжной вентиляции используются бытовые вентиляторы. 

 

ЛИСТАЙТЕ И ВЫБИРАЙТЕ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Диаметр подключения

100 мм

Страна-производитель

Испания

Тип вентилятора

Осевой

Диаметр подключения

100 мм

Страна-производитель

Испания

Тип вентилятора

Осевой

Диаметр подключения

100 мм

Страна-производитель

Италия

Диаметр подключения

100 мм

Страна-производитель

Германия

Тип вентилятора

Осевой

Диаметр подключения

80 мм

Страна-производитель

Германия

Тип вентилятора

Центробежный

Диаметр подключения

100 мм

Страна-производитель

Германия

Тип вентилятора

Осевой

Страна-производитель

Япония


Приточно-вытяжная

Отдельным видом вентиляции является приточно-вытяжная, которая способна обеспечить как приток, так и вытяжку воздуха из помещения, при этом, в зависимости от количества приточного и вытяжного воздуха в помещении может возникать как избыточное давление, так и разрежение.

ЛИСТАЙТЕ И ВЫБИРАЙТЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Страна-производитель

Германия

КПД рекуперации

96 %

Звукоизоляция

Есть

КПД рекуперации

83 %

Звукоизоляция

Есть

Воздушный фильтр

G4

Если рассмотреть систему смежных помещений, то механическая вентиляция позволяет предотвратить перетекание воздуха через неплотности в нежелательных направлениях, например, локализовать комнату для курения. В приточно-вытяжной системе вентиляции можно применить рекуперацию тепла – процесс передачи теплоты отработанного воздуха для приточного (наружного).

Такие устройства позволяют достичь до 95% эффективности. Показателем интенсивности воздухообмена в системах вентиляции является кратность воздухообмена: отношение объема приточного или вытяжного воздуха к объему помещения. Нормированные кратности воздухообмена указанные в государственных строительных нормах (ГСН) и достичь таких показателей поможет исключительно механическая вентиляция. 

3. По зоне обслуживания:

Местная

Местная вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха локально (воздушное душирование), или для удаления отработанного воздуха из мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местную вытяжную вентиляцию применяют в тех случаях, когда места вредных выделений нужно локализовать, то есть стоит задача не допустить их распространения по всему помещению. Местная вентиляция, как правило, используется на производстве, в бытовых случаях используется общеобменная вентиляция.

Общеобменная

Общеобменная вентиляция, в отличие от местной, предназначена для вентиляции по всему помещению. Такая вентиляция также может быть как приточной, так и вытяжной. Приточную общеобменной вентиляции, как правило, выполняют с подогревом, очисткой приточного воздуха, поэтому она должна быть механической. Общеобменная вентиляция может быть приточной (простейший пример – установлен в окне вентилятор). При небольших объемах, используют механическую, приточную и естественную вытяжную вентиляцию, которая значительно дешевле, чем механическая вентиляция.

4. По конструкции механическая вентиляция бывает:

Наборная

Наборная система вентиляции компонируется из отдельных элеметов – вентилятора, шумоглушителя, фильтров, калориферов, системы автоматики и т.п. Такая система обычно размещается в отдельном помещении – венткамере или за подвесным потолком, если система небольшая по габаритам.

Основным преимуществом таких систем является широкий спектр применения – от небольших квартир, офисов до супермаркетов и больших зданий. Недостаток – необходимость профессионального расчета и проектирования, а также – внушительные габариты.

Наши последние работы

Моноблочная

В мoнoблoчнoй системе вентиляции (вентустанoвке) все компоненты размещаются в едином шумoизoлированом кoрпусе. Мoнoблoчные системы мoгуть быть приточными, вытяжными или приточно-вытяжными. Обратите внимание на такие моноблочные установки как Maico WS 320 KB или Systemair VTC 300 L.

Моноблочные вентустановки имеют ряд преимуществ перед наборными системами:

  • Уровень шума моноблочных систем значительно ниже из-за компактного размещения всех компонентов в шумоизолированном корпусе;
  • Все элементы такой установки подбираются, тестируются и налаживаются для совместной работы на этапе производства, поэтому их эффективность и сбалансированность значительно выше, чем у наборных систем;
  • Благодаря компактному корпусу моноблочных установок, монтировать их гораздо проще, быстрее и дешевле.

Итоги

Вентиляция — необходимая составляющая здорового микроклимата в доме, ведь без свежего воздуха мы столкнемся с ухудшением работоспособности, самочувствия и здоровья. Вентиляция виды которой имеют широкую классификацию: по способу транспортировки воздуха (естественная и механическая), по назначению (приточная, вытяжная и приточно-вытяжная), по зоне обслуживания (местная и общеобменная), по конструкции (наборная и моноблочная) — исполняет важную функцию в доме. Каждый из видов имеет свои характеристики и специфику. Учитывая особенности помещения, где должна быть организована вентиляция, клиент может выбрать оптимальный вариант.

Если у вас остались вопросы или вы нуждаетесь в профессиональной консультации — звоните по номеру 0-800-33-08-28 — инженеры Альтер Эйр посоветуют вам лучший вариант для вашего дома и бюджета.

≋ Зачем нужна вытяжная вентиляция • Какие бывают виды вентиляции.

Вентиляция необходима всем и всегда. Врачи утверждают, что человек вдыхает на 20-30% кислорода меньше, чем необходимо для нормального функционирования организма. Это приводит к замедлению обмена веществ, ухудшению иммунитета. Мы чаще устаем, становимся вялыми, слабеем и начинаем болеть.

Чтобы этого не происходило, необходимо организовать в помещении приток нормального чистого воздуха. Система вентиляции – это не только циркуляция воздуха, но и его фильтрация, ионизация, контроль за влажностью и температурными показателями. Фильтрация помогает очищать вдыхаемый воздух от пыли, аллергенов (шерсти, пыльцы растений), неприятных запахов и бактерий.

Для чего нужна вентиляция и нужно ли улучшать уже существующую?

В процессе жизнедеятельности живые организмы поглощают кислород и выделяют углекислый газ, который накапливается в здании. Использование текстиля и ковров увеличивает запыленность и в воздухе появляются продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Если где-то от сырости появилась плесень, то ее споры будут в воздухе. Осенью, в межсезонье, в воздухе появляются вирусы гриппа и других простудных заболеваний.

Влажность, с показателями 55-65% обеспечит хорошую сохранность стен и труб водопровода и отопления, отсутствие плесени и грибка, продлит срок эксплуатации здания без капитального ремонта.

Именно поэтому правильно организованная вентиляция обязательна в офисе, частном доме или квартире. Применяемые типы вентиляционных систем могут быть разными. Их выбор обусловлен размером помещения, наличием вентиляционных каналов и другими особенностями.

Сочетание типов вентиляции

Знания о том, что такое вентиляция и как она работает, помогут в создании качественного воздухообмена в помещении. На этапе проектирования должна быть рассчитана необходимая производительность оборудования, размечены точки установки вентиляторов и дополнительных источников изменений микроклимата: осушителей, отопительных приборов и другой техники.

Вентиляция в помещении – это почти всегда сочетание нескольких видов вентиляционных систем. Чаще всего рассматривается приточно-вытяжная вентиляция, организованная с помощью приточно-вытяжных каналов и сочетающая естественные и механические способы влияния на обмен воздухом.

Вентиляция и ее виды

Классифицируя системы, выделяют следующие виды вентиляции:

Естественным способом воздух поступает через двери, окна, дымоходы и небольшие щели в дверных и оконных проемах. Принудительную вентиляцию обычно обеспечивают вентиляторы, бытовые рекуператоры, другая климатическая техника. Приточная вентиляция поставляет воздух в помещение через приточные каналы, а вытяжная – удаляет загрязненный. Чтобы помочь оттоку воздуха, приобретают и устанавливают вентилятор вытяжной.

При закладке здания обязательно проектируют и создают каналы, через которые будет осуществляться воздухообмен. Канальная вентиляция обычно бывает приточно-вытяжной. Бесканальная – это организация циркуляции воздушных масс с помощью люстры-вентилятора, специальных клапанов или вентилятора, установленного в окне.

Если вы организуете воздухообмен в одном конкретном помещении или рабочей зоне, то это локальная или местная вентиляция. Она особенно важна для производственных помещений, где необходимо организовать вывод воздуха с высоким содержанием вредных веществ или снизить влажность.

Система вентиляции воздуха: основные параметры

Основные параметры – производительность и потребляемая мощность. Если правильно рассчитать объем существующего пространства и соотнести его с мощностью предполагаемой техники, то вы не понесете лишних затрат. По санитарным нормам воздух в помещении должен успеть обновиться за 1 час несколько раз, в зависимости от типа помещения.

Если для вашего помещения нужный воздухообмен 400 куб.м/час, то производительность вентилятора должна быть не менее 500 куб.м/час. Также учитывают возможности имеющихся вентиляционных каналов. Если они спроектированы неправильно и их возможности намного ниже требуемых, то мощность вентилятора ничего не сможет изменить. В помещение попадает ровно столько воздуха, сколько может обслужить канал. Чтобы улучшить ситуацию, понадобится применить другие виды вентиляционных систем.

Следующим параметром является уровень шума. На рынке представлено множество моделей разных производителей, обладающих пониженным уровнем шума. Обычная разговорная речь звучит в диапазоне 45-60 дБ. В технических характеристиках вентиляторов вы встретите 20-35 дБ. Отдельные модели имеют функцию ночного режима, с уровнем шума ниже 24 дБ. Их можно устанавливать в спальнях и детских.

Вентиляция в помещении: основные показатели

Комфортные температурные показатели для каждого индивидуальны. Поэтому кто-то устанавливает кондиционер, а кому-то достаточно вентилятора. Бытовой рекуператор частично может выполнить ту же работу, что и кондиционер, подавая в помещение уже подогретый воздух.

Средством фильтрации и регулирования воздухообмена выступает обычный канальный вентилятор или несколько. Они устанавливаются в воздуховоды. Современная климатическая техника также «умеет» осушать или увлажнять воздух, нагревать, охлаждать и очищать.

Агрегаты, которые входят в вентиляционную систему, обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха. Кроме вентиляторов и воздуховодов, это могут быть воздушные клапаны, заслонки. Чтобы система работала эффективно, пользуйтесь услугами профессиональных проектных организаций, которые выполнят точный расчет, на его основании и будет подбираться оборудование. Проект должен соответствовать нормам СНиП и действующим правилам.

Вентиляция. Общие сведения. Классификация — Компания ЭССИ (ESSE)

Вентиляцией называется совокупность структурированных элементов коммуникации  и технических устройств, используемых при организации воздухообмена с целью обеспечения требуемых параметров состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со СНиП (Строительными нормами и правилами).

Системы вентиляции можно классифицировать в зависимости от функционального назначения обслуживаемых помещений, характера производственного процесса, типов выделений в окружающую среду и прочих факторов. В основном классификация систем вентиляции проводится по следующим факторам:

  • Способу побуждения к созданию воздушного потока:
    • с естественным побуждением;
    • с механическим побуждением.
  • По функциональному назначению
    • приточные системы;
    • вытяжные системы.
  • По охвату зоны обслуживания:
    • общеобменные;
    • местные.
  • По исполнению коммуникаций:
    • канальные;
    • бесканальные.

Естественной вентиляцией называютдвижение воздушных потоков, происходящих по следующим причинам:

  • вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации;
  • вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем  вытяжного устройства, установленного на кровле здания;
  • в результате воздействия так называемого ветрового давления.

В системах вентиляции с механическим побуждением используется технологическое оборудование,  позволяющее производить перемещение и обработку воздушных потоков. Энергозатраты на работу таких систем могут быть довольно значительными. Данные системы предназначены для обеспечения требуемых характеристик воздухообмена в обслуживаемых помещениях в соответствии с требованиями. При необходимости воздух подвергается различным видам обработки (очистке, нагреву, охлаждению, увлажнению), что в свою очередь фактически не применимо в системах с естественным побуждением.

Системы приточной вентиляции служат для подачи в обслуживаемые помещения требуемого в соответствии техническими нормами объема воздуха. Воздушный поток  в зависимости от технологических требований подвергается обработке.

Вытяжная вентиляция выполняет функцию удаления из помещений требуемого объема воздуха для его утилизации и/или повторной обработки (рециркуляция) с последующей подачей в помещение. 

Как правило, в помещениях предусматриваются как  приточные, так и вытяжные системы вентиляции. Балансировка производительности данных систем должна быть выполнена с учетом возможности перетекания воздушных потоков между смежными помещениями и наружным воздухом. Для отдельных типов помещений предусматривают только приточную или только вытяжную системы вентиляции, в данных случаях предусматривают переточные каналы в перекрытиях между помещениями.

Приточные, вытяжные и приточно-вытяжные системы вентиляции делятся на обще-обменные и местные

Общеобменные системы вентиляции — как приточные, так и вытяжные, предназначены для обеспечения воздухообмена помещения в целом или в значительной его части.

Местной системой вентиляции называется такая система, при которой воздух подается и удаляется только из конкретных зон помещений (местная приточная и вытяжная вентиляция).

Другие услуги компании ЭССИ ( ESSE)

С уважением и наилучшими пожеланиями Вам и Вашему бизнесу.

Коллектив компании «ЭССИ»

Публикации :: Классификация систем вентиляции

             

В наше время сложно представить квартиру или дом, в котором бы не было вентиляционной системы, ведь это неотъемлемая часть для создания уюта, и гарант безопасности человеческой жизни.

Отсутствие вентиляционных установок может привести к концентрации опасных и вредных веществ, при этом количество микроскопических организмов и углекислого газа существенно увеличивается, что приводит к ухудшению здоровья человека.

Именно поэтому наличие вентиляционной системы и системы кондиционирования не обходимое условия для любого помещения. Существует несколько основных видов систем вентиляции, и множество ее подвидов, разделяющихся по объему, назначению помещения, влажности и множеству других параметров. Поэтому для каждого отдельного помещения подбирается собственная система вентиляции, учитывая все его особенности строения.

Одним из основных видов современных систем вентиляции, является вентиляция приточного типа. При помощи приточной вентиляционной системы осуществляется подача чистого теплого воздуха в помещение и происходит процесс генерации воздушных потоков, взамен удаленным. Современные технологии позволяют провести дезинфекцию и увлажнение поступающего воздуха, при необходимости. Приточные системы вентиляции получили распространение в помещениях промышленного и административного типа, например, в больницах и на заводах.

Системы вентиляции механического типа, осуществляют свою работу с помощью технического оборудования, такого как воздухонагреватели, сплит — системы, вентиляторы, пылеуловители и другие, которые достаточно быстро и эффективно способны перемещать огромные воздушные потоки на большие расстояния. Однако затраты электроэнергии на такие установки могут быть весьма значительными. Главным плюсом систем вентиляции механического типа, является их многофункциональность: воздух, благодаря механической вентиляции, может увлажняться, очищаться, проходить процедуру нагрева. Воздух может подаваться и удаляться из помещения в том количестве, которое необходимо, независимо от погоды и других факторов.

Система вентиляции вытяжного типа, предназначена для устранения  уж отработанного воздуха, вредоносных примесей и выхлопов из загрязненных помещений. Вытяжная вентиляция, обычно используется вместе с приточной системой вентиляции, что дает гармоничный баланс в поступлении чистого воздуха.

С помощью системы вентиляции местного типа, направленный воздух попадает в четко определенное место. Местная вентиляция, так же разделяется на местные вытяжные вентиляции и приточную местную вентиляционную систему.

Благодаря местным приточным вентиляциям обеспечивается постоянный приток свежего, чистого воздуха на рабочие зоны и места. К такому типу вентиляции относятся так называемые воздушные оазисы — это секторы помещения, которые отделены от остальной зоны специальными перегородками высотой от 1,6-х до 2,4 метров. В них в них чистый воздух охлаждается и нагнетается, при этом создается комфортная для людей температура.

Такие вентиляционные системы требуют сравнительно небольших затрат, и достаточно просты в установке и обслуживании.

Чаще всего системы вентиляции такого типа используются в производственных помещениях с повышенным уровнем “вредности”: химические и горючесмазочные заводы, различные склады, словом там, где выделяется огромное количество нездоровых газов, тепла и влажности.

Вытяжная местная вентиляция используется так же в помещениях, с повышенным показателем вредности, а основным отличием от приточной системы вентиляции местного типа, является то, что местная вытяжная вентиляция направлена, в первую очередь, на ликвидацию загрязненных веществ, и борьбу с их распространением. Местная вытяжная вентиляция схватывает все нездоровые выделения в необходимой области: газы, пыль, дым, выделяемое оборудованием тепло и другие, достаточно быстро производит их удаление,  при помощи специальных отсосов.

Все типы вентиляции представлены на нашем сайте, вы можете купить для своего помещения. Тем самым позаботитесь не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих вас людей. Организуете налаженный производственный процесс.

Основные виды вентиляционных систем

06.02.2015

Основные виды вентиляционных систем

Вентиляция в жилых помещениях и на производстве предназначена для удаления загрязненного воздуха и замены его свежим. Качественно спроектированная и смонтированная система вентиляции способствует обеспечению необходимого воздушного и теплового обмена. Правильно работающая система благоприятно влияет на здоровье людей, сохранность продуктов, мебели, произведений искусств и т.д.

Существует несколько видов систем вентиляции, предусмотренных для различных типов помещений, производственных нужд, а также характера и специфики процессов, происходящих в них.

Системы вентиляции можно условно разделить на несколько групп:

  • По способу перемещения воздуха: естественные или принудительные

  • По зоне обслуживания: общеобменные или местные

  • По назначению: вытяжные, приточные или приточно-вытяжные

Классификация по зоне обслуживания

Общеобменная вентиляция представляет собой систему, равномерно распределенную по всему помещению (зданию, цеху), и позволяющую создать комфортные условия деятельности и осуществлять вентиляцию комплексно.

Местная вентиляция предназначена для локального удаления вредных или загрязняющих веществ, а также излишков тепла или холода с целью их нераспространения в местах проведения работ. Такие системы чаще всего применяются при технологических процессах, например, для:

  • удаления продуктов сварочной деятельности над сварочным постом

  • удаления излишков тепла из помещения над печным оборудованием

  • удаления продуктов, выделяемых при покраске пульверизатором

Классификация по назначению

Вытяжная система вентиляции предназначена для удаления из помещений загрязненного, отработанного воздуха. При необходимости перед выбросом воздуха в атмосферу он может быть очищен.

Приточная система вентиляции предназначена для подачи в помещение свежего воздуха, при необходимости подогретого, охлажденного или увлажненного в соответствии с нормами и стандартами, предъявляемыми для конкретных типов помещений и их назначения.

Стоит отметить, что оптимальная работа вышеперечисленных систем достигается путем достижения баланса воздухообмена, что в комплексе называется приточно-вытяжной системой вентиляции.

Классификация по способу перемещения воздуха

Естественная вентиляция — одна из самых простых и малозатратных систем при простоте устройства, что является как плюсом, так и минусом. Это связанно с их ограниченным спектром применения, в частности, наибольшее распространение они получили в частных жилых домах. Одной из самых распространенных форм естественной вытяжки в доме является дымоход. Эффект удаления воздуха при этом достигается за счет разницы температур, высот и давления внутри и снаружи здания.

Ограниченность данной системы вентиляции заключается в том, что при изменении внешних природных факторов ее эффективность может существенно снизиться.

Принудительная (механическая) вентиляция устроена несколько другим способом, нежели естественная. Отличительной особенностью данных систем является создание воздухообмена в помещении при помощи различного оборудования и приборов. Также особенностью является возможность стационарно задавать параметры температуры, влажности и степени очистки воздуха, участвующего в воздухообмене. Данный вид систем распространен на различных промышленных предприятиях, крупных зданиях со сложной внутренней планировкой и с помещениями различного назначения.

Нередко в процессе эксплуатации вентиляционная система выполняет несколько задач, поэтому часто встречаются смешанные виды вентиляционных систем.

Отдельно стоит выделить системы дымоудаления и подпора воздуха. Подобные системы используются в случае аварийных ситуаций, например, при пожаре или задымлении.

Данные системы служат для удаления продуктов горения из помещений во время возникновения пожара, а также подачу свежего воздуха в места аварийных путей выхода. При возникновении возгорания система позволяет отсекать отдельные помещения от притока воздуха, что снижает интенсивность огня в данном помещении и увеличить время эвакуации людей до приезда служб пожарной безопасности. 

Вентиляционные системы. Типы и классификация систем вентиляции.

Вентиляция — это организованный воздухообмен, предназначенный для создания благоприятной для здоровья человека среды, отвечающей требованиям технологических процессов, сохранности оборудования, материалов, продукции и т. Д.

В зависимости от способа создания движения воздуха системы вентиляции делятся на естественные (гравитационные) и искусственные (с механическим воздействием), по назначению — на приливные, вытяжные и смешанные системы вентиляции; На обслуживаемой территории системы вентиляции имеются теплообменники местного и общего назначения, а по конструкции — канальные и неканальные системы вентиляции.

Проектирование системы вентиляции с естественной стимуляцией осуществляется в тех случаях, когда нормируемые параметры воздушной среды в помещении могут быть обеспечены за счет гравитационного или ветрового давления и когда наружный воздух не требует предварительной обработки (очистки , обогрев, охлаждение, увлажнение и т. д.). Когда соответствующие параметры воздуха не могут быть достигнуты таким способом, необходимо проектировать и устанавливать системы механической вентиляции или смешанные системы, в которых используются соответствующие аппаратные средства, компоненты и, в зависимости от их конструктивного исполнения, вентиляционные отверстия систем вентиляции.

Виды систем вентиляции

Когда места выброса вредных веществ (дым, пыль, тепло, газы, пары и т. Д.) Локализованы в помещении и нельзя допускать их распространения по помещению, применяется местная вытяжная вентиляция. В помещениях с повышенным содержанием вредных веществ или тепла для обеспечения требуемых параметров воздуха на рабочем месте применяется локальная приточная вентиляция .

Общие вытяжные системы вентиляции равномерно удаляют воздух из всего помещения, а баки с обычным топлением — подают и распределяют воздух по всему объему помещения.Если подаваемый воздух частично смешивается с воздухом, удаляемым из помещения, то такие системы называются приточно-рециркуляционной .

Имеются различные органы управления и автоматика для контроля параметров подаваемого в помещение воздуха (температура, влажность), контроля его количества, защиты оборудования от перегрева или размораживания. — регуляторы, преобразователи частоты, различные датчики. Новейшие технологии позволяют поддерживать параметры воздуха в помещении в полностью автоматическом режиме.

Обращение к классификациям взрывозащиты с вентиляторами и вентиляционными системами

Горючие рабочие места классифицируются (Класс I, II или III и Разделы 1 и 2) в зависимости от типа горючего вещества, присутствия (частое или случайное), уровней накопления и типа работ, проводимых на участке. Поскольку эти факторы непостоянны, различные секции легковоспламеняющегося объекта могут быть классифицированы по-разному.

Фактически, NEC предполагает, что адекватная вентиляция при очень специфических обстоятельствах, условиях и местоположении может привести к тому, что часть классифицированного объекта окажется несекретной.Примеры таких территорий включают части капитальных ремонтных мастерских, ямы, ремонтные мастерские и углеобогатительные фабрики.

Поскольку критерии для использования вентиляции в качестве обходного пути для секретных мест являются требовательными, очень важно полностью понять руководящие принципы NEC, которые лежат в основе этой практики.

Что такое взрывозащищенная вентиляция?

Взрывозащищенная вентиляция — это использование вентиляторов, нагнетателей, вытяжных устройств и вспомогательных принадлежностей соответствующего класса для обеспечения потока воздуха в горючих помещениях.Основная роль этого типа промышленного оборудования заключается в уменьшении накопления легковоспламеняющихся соединений в зоне, такой как замкнутые пространства, водостоки, трансформаторные своды и силосы. В отличие от обычных (неклассифицированных) вентиляторов и воздуходувок, взрывозащищенные модели оснащены неискрящими деталями и могут иметь контролируемую температуру поверхности (в основном применимо для мест с классом II) для предотвращения потенциально смертельного возгорания.

Взрывозащищенные решения для воздушного потока могут быть стационарными или переносными, в зависимости от потребностей проекта или местоположения.Вообще говоря, NFPA рекомендует применение систем вентиляции на следующих типах горючих объектов: авиационные ангары (NFPA 409/91), заводы по переработке алюминиевого порошка (NFPA 651/30), энергоустановки топливных элементов (NFPA 853) и больше.

Самыми распространенными частями горючих зданий, требующих вентиляции, являются пол и потолок. Это связано с тем, что легковоспламеняющиеся соединения либо опускаются, либо поднимаются в зависимости от их молекулярной массы. Имея это в виду, имеет смысл нацеливаться на эти области, чтобы обеспечить минимальное накопление горючих материалов.

Вентиляция и засекреченные / несекретные помещения

Согласно статье 511 NEC ( Коммерческие гаражи, ремонт и хранение ) наличие систем вентиляции может повлиять на классификацию различных секций гаражей для капитального ремонта, гаражей для мелкого ремонта и ям. Прежде чем идти дальше, важно подчеркнуть, что стоянки или гаражи не считаются классифицированными территориями, исходя из их соответствующих определений в руководстве NEC (NEC 511.3).

Площадь гаражей капитального ремонта и раздаточно-ремонтных мастерских может быть классифицирована и неклассифицирована в зависимости от предусмотренной вентиляции (NEC 511-1). В частности, площадь пола в таких помещениях не классифицируется, если при условии вентиляции выполняется минимум четыре воздухообмена в час на каждый квадратный фут площади пола. Если вентиляция в зоне пола не предусмотрена, вся секция классифицируется как класс I, раздел 2 — только до 18 дюймов над полом.

Далее, площадь потолка гаражей капитального ремонта и раздаточных ремонтных мастерских может считаться неклассифицированной, если (NEC 511-2): «вентиляция обеспечивается от не более 18 дюймов.от самой высокой точки потолка до вытяжки из площади потолка со скоростью не менее 1 куб. фут / кв. фут в любое время, когда в здании находятся люди, или когда автомобили, использующие газообразное топливо легче воздуха, припаркованы ниже этой зоны ». Если вентиляция не предусмотрена, зона потолка относится к классу I, разделу 2.

Ямы в гаражах для капитального ремонта и раздаточных ремонтных мастерских соответствуют очень строгим рекомендациям NEC — скорее всего, из-за их полуограниченного характера. Если в приямке предусмотрена вентиляция с частотой не менее шести воздухообменов в час, то это место относится к Классу I, Разделу 2.Если вентиляция не предусмотрена, зона относится к Классу I, Разделу 1 (NEC 511-4). Отдельным лицам следует обратить внимание на то, что если площадь пола не классифицируется (на основании приведенных выше руководящих указаний), яма все равно считается засекреченным местом.

Обновления NFPA и NEC для правил вентиляции

В соответствии с NFPA 120 (Стандарт для углеобогатительных заводов ), системы вентиляции могут применяться для понижения различных классификаций местоположения на углеобогатительных предприятиях до Класса I, Раздела 2.Однако защитное оборудование, используемое для уменьшения присутствия легковоспламеняющихся веществ в окружающей среде, таких как метан, должно соответствовать стандартам установки Класса I, Раздела 1.

Обновление NEC 500.5 (a) за 2017 год предполагает, что участки с аммиаком с постоянной вентиляцией или оборудованные устройствами обнаружения (концентрации не превышающие 150 частей на миллион) могут считаться неклассифицированными.

Соображения

Существует множество факторов, которые следует учитывать при настройке систем вентиляции для обхода классификации в легковоспламеняющихся помещениях.Чтобы обеспечить тщательное удаление или снижение накопления летучих веществ в этой области, люди должны использовать методы воздушного потока, которые учитывают уникальные свойства соединения, присутствующего на участке.

Например, взрывчатые волокна и мухи (класс III) обычно не подвешиваются в воздухе. Эти типы легковоспламеняющихся материалов в основном скапливаются вокруг больших машин. Для сравнения: взрывоопасные газы и пары (класс I), как известно, легко циркулируют по объектам; таким образом, требуются системы вентиляции, которые эффективно устраняют взвешенные (горючие) вещества.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Будьте в курсе новых продуктов, кодов скидок и последних новостей Larson Electronics!

100% конфиденциальность.

ISO — 91.140.30 — Системы вентиляции и кондиционирования

ISO 3258: 1976

Распределение воздуха и диффузия воздуха — Словарь

95.99 ISO / TC 144

ISO 3649: 1980

Оборудование для очистки воздуха или других газов.

95,99 ISO / TC 142

ISO 5219: 1984

Распределение воздуха и диффузия воздуха — Лабораторные аэродинамические испытания и оценка устройств воздухораспределения

95.99 ISO / TC 144 / SC 1

ISO 5220: 1981

Распределение воздуха и диффузия воздуха — Аэродинамические испытания и оценка постоянных и регулируемых двух- или одинарных коробок и однотрубных агрегатов

95.99 ISO / TC 144 / SC 2

ISO 5220: 1981 / Добавить 1: 1984

Распределение и диффузия воздуха — Аэродинамические испытания и номинальные характеристики двух- или одинарных коробок с постоянным и изменяемым и одинарным воздуховодами и одинарных воздуховодов — Приложение 1: Устройства управления регулируемым первичным расходом с устройством индуцированного потока

95.99 ISO / CS

ISO 5221: 1984

Распределение воздуха и диффузия воздуха — Правила к методам измерения расхода воздуха в воздуховоде

95,99 ISO / TC 144 / SC 3

ISO 6242-2: 1992

Строительство зданий — Выражение требований пользователей — Часть 2: Требования к чистоте воздуха

95.99 ISO / TC 205

ISO 6584: 1981

Оборудование для очистки воздуха и других газов. Классификация пылеуловителей.

95,99 ISO / TC 142

ISO 6944-1: 2008

Противопожарная защита. Элементы конструкции здания. Часть 1. Вентиляционные каналы.

90.93 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 6944-1: 2008 / Amd 1: 2015

Противопожарная защита — Элементы конструкции здания — Часть 1: Вентиляционные каналы — Поправка 1

60,60 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 6944-1: 2008 / CD Amd 2

Противопожарная защита — Элементы конструкции здания — Часть 1: Вентиляционные каналы — Поправка 2

30.98 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 6944-2: 2009

Противопожарная защита — Элементы конструкции здания — Часть 2: Кухонные вытяжные каналы

90,93 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 6944: 1985

Испытания на огнестойкость — Вентиляционные каналы

95.99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 7244: 1984

Распределение воздуха и диффузия воздуха — Аэродинамические испытания заслонок и клапанов

95,99 ISO / TC 144 / SC 2

ISO 7807: 1983

Распределение воздуха — Прямые круглые воздуховоды из листового металла со спиральным швом замкового типа и прямые прямоугольные воздуховоды из листового металла — Размеры

95.99 ISO / TC 144

ISO 10121-1: 2014

Метод испытаний для оценки характеристик газофазных средств очистки воздуха и устройств для общей вентиляции. Часть 1. Среды очистки воздуха из газовой фазы.

90.93 ISO / TC 142

ISO 10121-2: 2013

Методы испытаний для оценки характеристик газофазных воздухоочистных сред и устройств для общей вентиляции — Часть 2: Газофазные воздухоочистительные устройства (GPACD)

90.93 ISO / TC 142

ISO / DIS 10121-3

Методы испытаний для оценки характеристик газофазных воздухоочистителей и устройств для общей вентиляции — Часть 3: Система классификации GPACD, применяемых для обработки наружного воздуха

40.00 ISO / TC 142

ISO 10294-1: 1996

Испытания на огнестойкость. Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха. Часть 1. Метод испытаний.

95,99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 10294-1: 1996 / Amd 1: 2014

Испытания на огнестойкость. Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха. Часть 1. Метод испытаний. Поправка 1.

95.99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 10294-2: 1999

Испытания на огнестойкость. Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха. Часть 2: Классификация, критерии и область применения результатов испытаний.

95.99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 10294-3: 1999

Испытания на огнестойкость. Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха. Часть 3: Руководство по методу испытаний.

95,99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 10294-4: 2001

Испытания на огнестойкость — Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха — Часть 4: Испытание механизма теплового расцепления

95.99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 10294-4: 2001 / Amd 1: 2014

Испытания на огнестойкость — Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха — Часть 4: Испытание механизма теплового размыкания — Поправка 1: Особые требования к характеристикам механизма теплового размыкания, основанные на характеристиках механизма теплового размыкания, использованного в образце для испытаний ISO 10294-1

95.99 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 10294-5: 2005

Испытания на огнестойкость — Противопожарные клапаны для систем распределения воздуха — Часть 5: Вспыхивающие противопожарные клапаны

90,93 ISO / TC 92 / SC 2

ISO 15714: 2019

Метод оценки дозы УФ-излучения для переносимых по воздуху микроорганизмов, проходящих через устройства для бактерицидного ультрафиолетового облучения внутри канала

60.60 ISO / TC 142

ISO 15727: 2020

Устройства UV-C — Измерение мощности УФ-лампы

60,60 ISO / TC 142

ISO 15858: 2016

Устройства UV-C — Информация о безопасности — Допустимое воздействие на человека

60.60 ISO / TC 142

ISO 15957: 2015

Испытательная пыль для оценки оборудования для очистки воздуха

90,20 ISO / TC 142

ISO 16170: 2016

Методы испытаний на месте высокоэффективных фильтровальных систем на промышленных объектах

60.60 ISO / TC 142

ISO 16890-1: 2016

Воздушные фильтры для общей вентиляции — Часть 1: Технические характеристики, требования и система классификации, основанная на эффективности твердых частиц (ePM)

60.60 ISO / TC 142

ISO 16890-2: 2016

Воздушные фильтры для общей вентиляции — Часть 2: Измерение относительной эффективности и сопротивления воздушному потоку

90,92 ISO / TC 142

ISO / DIS 16890-2

Воздушные фильтры для общей вентиляции — Часть 2: Измерение относительной эффективности и сопротивления воздушному потоку

40.60 ISO / TC 142

ISO 16890-3: 2016

Воздушные фильтры для общей вентиляции — Часть 3: Определение гравиметрической эффективности и сопротивления воздушному потоку в зависимости от массы уловленной испытательной пыли

60.60 ISO / TC 142

ISO 16890-4: 2016

Воздушные фильтры для общей вентиляции — Часть 4: Метод кондиционирования для определения минимальной фракционной эффективности испытания

90,92 ISO / TC 142

ISO / DIS 16890-4

Воздушные фильтры для общей вентиляции — Часть 4: Метод кондиционирования для определения минимальной фракционной эффективности испытания

40.60 ISO / TC 142

ISO 16891: 2016

Методы испытаний для оценки ухудшения характеристик очищаемых фильтрующих материалов

90,20 ISO / TC 142

ISO 21083-1: 2018

Метод испытаний для измерения эффективности фильтрующих материалов для воздуха по отношению к сферическим наноматериалам — Часть 1: Диапазон размеров от 20 нм до 500 нм

60.60 ISO / TC 142

ISO / TS 21083-2: 2019

Метод испытаний для измерения эффективности фильтрующих материалов для воздуха по отношению к сферическим наноматериалам — Часть 2: Диапазон размеров от 3 до 30 нм

60.60 ISO / TC 142

ISO / CD 21805

Руководство по проектированию, выбору и установке вентиляционных отверстий для защиты структурной целостности корпусов, защищенных системами газового пожаротушения

30.99 ISO / TC 21 / SC 8

ISO / TS 21805: 2018

Руководство по проектированию, выбору и установке вентиляционных отверстий для защиты структурной целостности корпусов, защищенных системами газового пожаротушения

90.92 ISO / TC 21 / SC 8

ISO 22031: 2021

Отбор проб и метод испытаний очищаемых фильтрующих материалов, взятых из фильтров работающих систем

60,60 ISO / TC 142

ISO 29462: 2013

Полевые испытания фильтровальных устройств и систем общей вентиляции на эффективность удаления на месте по размеру частиц и сопротивлению воздушному потоку

90.92 ISO / TC 142

ISO / DIS 29462

Полевые испытания фильтровальных устройств и систем общей вентиляции на эффективность удаления на месте по размеру частиц и сопротивлению воздушному потоку

40.60 ISO / TC 142

ISO 29463-1: 2011

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 1: Классификация, эксплуатационные испытания и маркировка

95.99 ISO / TC 142

ISO 29463-1: 2017

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 1: Классификация, характеристики, испытания и маркировка

60.60 ISO / TC 142

ISO 29463-2: 2011

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 2: Производство аэрозолей, измерительное оборудование и статистика подсчета частиц

90.93 ISO / TC 142

ISO 29463-3: 2011

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 3: Испытания плоских фильтрующих материалов

90,93 ISO / TC 142

ISO 29463-4: 2011

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 4: Метод испытаний для определения утечки фильтрующих элементов — Метод сканирования

90.93 ISO / TC 142

ISO 29463-5: 2011

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 5: Метод испытания фильтрующих элементов

90,92 ISO / TC 142

ISO / DIS 29463-5

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для удаления частиц из воздуха — Часть 5: Метод испытания фильтрующих элементов

40.00 ISO / TC 142

ISO 29464: 2011

Оборудование для очистки воздуха и других газов — Терминология

95,99 ISO / TC 142

ISO 29464: 2017

Очистка воздуха и других газов — Терминология

60.60 ISO / TC 142

Версии стандартов ASHRAE

только для чтения

Вы можете просмотреть следующие стандарты и рекомендации ASHRAE, перейдя по ссылкам ниже. Ссылка позволит вам просмотреть доступ к вашему выбору с возможностью приобрести копию с помощью кнопки покупки. Если вам нужна техническая поддержка, свяжитесь с iEngineering по адресу [email protected].

Исправления к руководствам и стандартам можно найти здесь.


Текущие популярные стандарты и рекомендации ASHRAE

Директива 1.4-2019 — Подготовка руководств по системам для объектов

ASHRAE Guideline 11-2018 — Полевые испытания компонентов управления HVAC

Директива 12-2020 — Управление риском легионеллеза, связанного с системами водоснабжения зданий

Директива 28-2016 — Качество воздуха в коммерческих самолетах

Руководство 29-2019 — Руководство по управлению рисками для общественного здоровья и безопасности в зданиях

Директива 36-2018 — Высокопроизводительные последовательности операций для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Стандарт 15-2019, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 34-2019, Обозначение и классификация безопасности хладагентов

Стандарт 55-2020, Тепловые условия окружающей среды для людей (одобрено ANSI)

Стандарт 62.1-2019, Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении

Стандарт 62.2-2019, Вентиляция и допустимое качество внутреннего воздуха в жилых зданиях

Стандарт ANSI / ASHRAE 84-2020 — Метод испытания теплообменников / теплообменников воздух-воздух (утвержден ANSI)

Стандарт 90.1-2019 Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов

Стандарт 90.2-2018, Энергоэффективное проектирование малоэтажных жилых домов

Стандарт 100-2018, Энергоэффективность в существующих зданиях

Стандарт 111-2008 (RA 2017) — Тестирование, регулировка и балансировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Стандарт 154-2016, Вентиляция для коммерческих предприятий по приготовлению пищи

Стандарт 161-2018 — Качество воздуха в коммерческих самолетах

Стандарт 170-2017, Вентиляция учреждений здравоохранения

Стандарт 180-2018 — Стандартная практика по проверке и техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования коммерческих зданий (при участии ACCA)

Стандарт 183-2007 (RA 2020) — Расчет пиковых нагрузок на охлаждение и обогрев в зданиях, за исключением малоэтажных жилых домов (при участии ACCA)

Стандартный 185.2-2020 — Метод испытания ультрафиолетовых ламп для использования в установках HVAC & R или в воздуховодах для инактивации микроорганизмов на облученных поверхностях

Стандарт 188-2018, Легионеллез: управление рисками для систем водоснабжения зданий

Стандарт 189.1-2020, Стандарт проектирования высокоэффективных экологичных зданий

Стандарт 211-2018, Стандарт энергоаудита коммерческих зданий


Стандарты, указанные в коде

Стандарт 15-1994, Кодекс безопасности для механического охлаждения

Стандарт 15-2001, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 15-2004, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 15-2007, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 15-2010, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 15-2013, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 15-2016, Стандарт безопасности для холодильных систем

Стандарт 16-1983 (RA 2009), Метод испытаний для оценки номинальных кондиционеров воздуха в помещениях и комплектных оконечных кондиционеров

Стандарт 23-2005, Методы испытаний для определения номинальных характеристик компрессоров с хладагентом прямого вытеснения и компрессорно-конденсаторных агрегатов

Стандарт 23.1-2010, Методы испытаний для оценки производительности компрессоров с хладагентом прямого вытеснения и компрессорно-конденсаторных агрегатов, работающих при субкритических температурах

Стандарт 29-1988 (RA 2005), Методы испытаний автоматических льдогенераторов

Стандарт 32.1-2004, Методы испытаний для оценки торговых автоматов для напитков в бутылках, банках и других запечатанных напитков

Стандарт 34-1978, Номерное обозначение хладагентов (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 34-1989, Обозначение номера и классификация безопасности хладагентов (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 34-1992, Обозначение номера и класс безопасности хладагентов

Стандарт 34-1997, Обозначение и классификация безопасности хладагентов (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 34-2001, Обозначение и классификация безопасности хладагентов

Стандарт 34-2004, Обозначение и класс безопасности хладагентов

Стандарт 34-2007, Обозначение и класс безопасности хладагентов

Стандарт 34-2010, Обозначение и классификация хладагентов

Стандарт 34-2013, Обозначение и классификация безопасности хладагентов

Стандарт 34-2016, Обозначение и классификация безопасности хладагентов

Стандарт 37-1978, Методы испытаний для определения номинальных характеристик унитарного оборудования для кондиционирования воздуха и теплового насоса (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 37-2005, Методы испытаний для определения номинальных характеристик унитарного оборудования для кондиционирования воздуха и теплового насоса с электрическим приводом

Стандарт 41.1-1986 (RA 2001), Стандартный метод измерения температуры

Стандарт 41.2-1987 (RA 1992), Стандартные методы лабораторных измерений воздушного потока (PDF недоступен для поиска)

Стандарт 41.6-1994 (RA 2001), Стандартный метод измерения свойств влажного воздуха

Стандарт 41.9-2000, Калориметрические методы испытаний для измерения массового расхода летучих хладагентов

Стандарт 51-1999, Лабораторные методы испытаний вентиляторов на аэродинамические характеристики (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 52.1-1992, Гравиметрические процедуры и методы определения пятен пыли для испытания устройств очистки воздуха, используемых в общей вентиляции для удаления твердых частиц

Стандарт 55-1992, Тепловые условия окружающей среды для проживания человека

Стандарт 55-2013 — Тепловые условия окружающей среды для людей (утвержден ANSI)

Стандарт 55-2017, Тепловые условия окружающей среды для людей (одобрено ANSI)

Стандарт 62-1981, Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 62-1989, Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении

Стандарт 62.1-2013, Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении

Стандарт 62.1-2016, Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении

Стандарт 62.2-2013, Вентиляция и допустимое качество воздуха в помещениях малоэтажных жилых домов

Стандарт 62.2-2016, Вентиляция и допустимое качество воздуха в жилых зданиях

Стандарт 90A, B, C, Энергосбережение при проектировании новых зданий (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 90-1975, Энергосбережение при проектировании новых зданий (PDF-файл недоступен для поиска)

Стандарт 90.1-1989, Энергоэффективное проектирование новостроек, кроме малоэтажных жилых домов

Стандарт 90.1-1999 (I-P) — Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов

Стандарт 90.1-2004, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов (I-P)

Стандарт 90.1-2007, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов (I-P)

Стандарт 90.1-2010, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов (I-P)

Стандарт 90.1-2013, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов

Стандарт 90.1-2016, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов

Стандарт 90.2-2007 Энергоэффективное проектирование малоэтажных жилых домов

Стандарт 93-1977, Методы испытаний для определения тепловых характеристик солнечных коллекторов (PDF недоступен для поиска)

Стандарт 100-2015, Энергоэффективность в существующих зданиях

Стандарт 103-1993, Метод проверки годовой эффективности использования топлива жилых центральных печей и котлов (PDF недоступен для поиска)

Стандарт 116-1995 (RA 2005), Методы испытаний для оценки сезонной эффективности унитарных кондиционеров и тепловых насосов

Стандарт 170-2013, Вентиляция учреждений здравоохранения

Стандарт 170-2008 Вентиляция учреждений здравоохранения

Стандарт 183-2007 (RA 2017) — Расчет пиковых нагрузок охлаждения и нагрева в зданиях, кроме малоэтажных жилых домов (при участии ACCA)

Стандартный 185.2-2014, Метод испытания ультрафиолетовых ламп для использования в установках отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в воздуховодах для инактивации микроорганизмов на облученных поверхностях

Стандарт 189.1-2011, Стандарт проектирования высокоэффективных экологичных зданий

Стандарт 189.1-2014, Стандарт проектирования высокоэффективных экологичных зданий

Стандарт 189.1-2017, Стандарт проектирования высокоэффективных экологичных зданий

Требования к вентиляции согласно нормам и стандартам

NFPA 30, Кодекс по легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, требует, чтобы все резервуары для хранения с атмосферным воздухом, содержащие легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, имели надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить развитие вакуума или условий давления, которые могут деформировать резервуар или превысить расчетное давление резервуара.Это соответствующее вентилирование резервуара не будет обеспечивать вентиляцию, достаточную для предотвращения накопления паровоздушных концентраций, превышающих 25 процентов нижнего предела воспламеняемости. Этот кодекс включает требования к вентиляции в разделах 2.2.7.5 для хранилищ, содержащих резервуары для хранения жидкостей класса I; 2.3.4.4 для резервуарных зданий; 4.4.2.7 для внутренних помещений для хранения жидкостей; 4.6.3.4 шкафчиков для хранения опасных материалов; и 5.3.4.1 для закрытых производственных зон, обрабатывающих или использующих жидкости Класса I, Класса II или Класса III выше их точки воспламенения.При соблюдении требований к вентиляции некоторые из этих помещений относятся к классу I, разделу или зоне 1, а другие — к классу I, разделу или зоне 2.

NFPA 57, Кодекс по автомобильным топливным системам на сжиженном природном газе (СПГ) требует, чтобы здания с внутренней подачей топлива обеспечивали непрерывную работу. механическая вентиляция или система механической вентиляции, которая активируется системой непрерывного контроля газов, которая активирует систему вентиляции, когда концентрация газа составляет одну пятую от нижнего предела воспламеняемости. Оба эти варианта вентиляции необходимы для отключения топливной системы в случае отказа системы вентиляции.Скорость вентиляции не должна быть меньше одного кубического фута в минуту на 12 кубических футов объема помещения. При наличии соответствующей вентиляции некоторые места относятся к классу I, группе D, разделу или зоне 1, а другие — к классу I, группе D, разделу или зоне 2.

Для морских торговых судов, работающих на СПГ, предусмотрены дополнительные требования.

NFPA 120, Стандарт для углеобогатительных заводов, допускает соответствующую вентиляцию для снижения классификации зоны с Класса I, Раздела 2, где метан может достигать воспламеняющихся концентраций, до неклассифицированных.Любое оборудование, необходимое для восстановления безопасного состояния объекта, такое как освещение, вентиляция и дренажные насосы, должно устанавливаться в соответствии с требованиями Класса I, Раздела 1. Дополнительные меры по контролю газа и отключению также требуются, когда классификация зоны снижается из-за вентиляции.

Стандарт NFPA 409 для авиационных ангаров разрешает механическую вентиляцию для удаления паров в соответствии с NFPA 91, Стандарт на вытяжные системы для воздушной транспортировки материалов. NFPA 651, Стандарт обработки и отделки алюминия и производства алюминиевых порошков и обращения с ними, включает ссылку на требования к вентиляции в NFPA 30, где алюминиевая пыль или порошки присутствуют в одной и той же области с легковоспламеняющимися или горючими растворителями.

NFPA 820, Стандарт противопожарной защиты на предприятиях по очистке и сбору сточных вод, указывает, что интенсивность вентиляции, используемая в этом стандарте, основана на изменении количества воздуха в час и рассчитывается с использованием 100% наружного воздуха для вытяжного приточного воздуха. Воздухообмен рассчитывается с использованием максимального совокупного объема вентилируемого помещения при нормальных условиях. Вентиляция не требуется, но разрешена, если проектировщики и владельцы желают сократить классификацию площади.Системы вентиляции, используемые для уменьшения классификации зон в этом стандарте, должны иметь как приточный, так и вытяжной вентиляторы, средства для обеспечения питания от альтернативного источника питания, сигнализацию потери мощности на основном источнике питания и включать различные уровни вентиляции в зависимости от какое место или функция в процессе сбора и обработки задействованы, а также классификация территорий, которая должна быть достигнута. Все системы непрерывной вентиляции, установленные на этих объектах, должны включать в себя устройства обнаружения потока, которые подключены к системе аварийной сигнализации и включают как визуальную, так и звуковую сигнализацию, расположенную в определенных местах.

NFPA 853, Стандарт для установки стационарных электростанций на топливных элементах, требует механической вентиляции помещений, где расположены электростанции на топливных элементах. Скорость вытяжки должна составлять не менее 1 кубических футов в минуту на квадратный фут площади помещения и не менее 150 кубических футов в минуту общей площади пола. Этот стандарт также требует, чтобы вентиляция была заблокирована, чтобы блок мог отключаться при потере вентиляции.

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат — Институт домашней вентиляции

Избыточная влажность может повредить ванные комнаты.Во время принятия ванны или душа уровень влажности значительно повышается, создавая идеальную среду для размножения плесени, грибка и микроорганизмов, которые могут негативно повлиять на здоровье. Кроме того, длительное воздействие избыточной влаги и влажности может привести к растрескиванию и отслаиванию краски и обоев, разрушению стеновых панелей, короблению дверей и ржавчине шкафов и светильников. Без контроля это может даже привести к ухудшению состояния балок и каркаса над ванной.

Большинство современных новых домов хорошо изолированы и практически герметичны, что позволяет экономить энергию, но делает надлежащую механическую вентиляцию необходимой для поддержания хорошего качества воздуха в помещении.Хорошая вентиляция защищает ваше здоровье и ваш дом и особенно важна в ванных комнатах с высоким уровнем влажности и влажности.

Что такое вытяжной вентилятор для ванной? Что оно делает?
Вытяжной вентилятор для ванной — это устройство механической вентиляции, которое при выводе наружу дома вытягивает застоявшийся, нечистый и очень влажный воздух, тем самым улучшая качество воздуха в помещении.

Зачем он мне?
Правильно установленный вытяжной вентилятор в ванной избавит воздух в ванной от лишней влаги, влажности, запахов и других загрязняющих веществ.Это также помогает удалить водяной пар, скопившийся на зеркалах и стенах. При правильной вентиляции жильцам будет намного комфортнее. Помимо улучшения качества воздуха в помещении, ухудшение состояния дома сводится к минимуму, что экономит домовладельца на дорогостоящем ремонте.

На что обращать внимание при выборе вентилятора для ванны?
Правильный вытяжной вентилятор для ванной следует выбирать с учетом характеристик, стиля и характеристик.

Важным фактором является правильная пропускная способность воздуха.Движение воздуха обычно измеряется в кубических футах в минуту (CFM). Обычно рекомендуется скорость вентиляции, основанная на восьми воздухообменах в час. Для большинства ванных комнат это составляет один кубический фут в минуту на квадратный фут площади ванной комнаты. Например, для ванной размером 7 футов 10 дюймов потребуется вентилятор 70 кубических футов в минуту. Минимум 50 кубических футов в минуту рекомендуется для ванных комнат площадью 50 кв. Футов и меньше. Большие ванные комнаты требуют дополнительной вентиляции. Приведенную ниже таблицу можно использовать в качестве руководства для правильной вентиляции ванной комнаты.

Размер ванной Требуется минимальная вентиляция (CFM) *
Менее 50 кв. Футов 50 куб. Футов в минуту
50-100 кв. Футов 1 куб. Фут / мин на квадратный фут жилой площади
Более 100 кв. Футов Добавьте требование CFM для каждого приспособления:
Туалет 50 CFM
Душ 50 CFM
Ванна 50 CFM
Гидромассажная ванна 100 куб. Футов в минуту

* Обратите внимание, что эти ставки представляют собой минимальные требования.Также приемлемы более высокие скорости вентиляции, которые будут иметь минимальное энергетическое воздействие.

Прочие требования к вентиляции включают:

  • Закрытый туалет должен иметь собственный вытяжной вентилятор.
  • Вентиляторы, одобренные для установки во влажных помещениях, по возможности должны располагаться над (или очень близко) над душем или ванной.
  • Двери ванных комнат должны иметь зазор до пола не менее дюйма для надлежащего поступления свежего воздуха.
  • В ванных комнатах с потолком более 8 футов может потребоваться дополнительная вентиляция.

Уровень шума также следует учитывать при выборе вентиляции для ванной комнаты. Уровни шума вентилятора в ванной измеряются в сонах: 4,0 сона — это звук при стандартной работе телевизора; 3.0 сона — типичный офисный шум; 1.0 сона — звук холодильника; и 0,5 сона — звук шелеста листьев. Для тихой вентиляции ванной комнаты мощность вентилятора должна быть не более 1,0 сона.

Наконец, при выборе подходящего вытяжного вентилятора для ванны необходимо учитывать стиль и дополнительные функции. Есть много привлекательных вариантов для поклонников ванн на любой бюджет и любой интерьер. Дополнительные функции могут включать свет, нагревательный элемент, таймер или гигростат для автоматической работы. Домовладельцы могут легко выбрать вентиляционные изделия для ванной комнаты, которые дополнят дизайн ванной комнаты, а также защитят ванную от опасностей влаги.

На что еще следует обратить внимание при покупке вытяжного вентилятора для ванной?
Потребители всегда должны искать этикетку «Сертифицировано HVI».Это указывает на то, что устройство прошло тщательное независимое тестирование производительности. Большинство производителей предлагают широкий ассортимент продукции с различной производительностью, чтобы удовлетворить требования к воздухообмену в самых разнообразных ванных комнатах, имеющихся в современных домах. Для установки рекомендуется квалифицированный подрядчик HVAC.

Почему я должен выбирать продукт, сертифицированный HVI?
Короче, душевное спокойствие:

  • Гарантия того, что продукт прошел независимые испытания и сертифицирован на соответствие определенным отраслевым стандартам.
  • Гарантия того, что продукт будет работать в соответствии с обещаниями.
  • Гарантия того, что при выборе и правильной установке модели подходящего размера будет обеспечена надлежащая вентиляция для максимального повышения качества воздуха в помещении.

Завышенные характеристики производительности являются обычным явлением для вытяжных вентиляторов для ванных комнат, которые не имеют сертификата HVI. Выбор продуктов с рейтингом производительности «HVI-Certified» обеспечит выполнение требований к вентиляции и строительных норм.HVI — это орган по тестированию производительности изделий для вентиляции жилых помещений. Используя современное лабораторное оборудование и точные процедуры тестирования, HVI тестирует представленные продукты. После утверждения данных испытаний на продукте может отображаться этикетка «Сертифицировано HVI». HVI регулярно проверяет производительность, самостоятельно закупая продукцию на рынке строительных материалов и повторно тестируя, чтобы гарантировать постоянное соответствие.

Где я могу найти дополнительную информацию?
Каталог сертифицированных продуктов HVI обновляется ежемесячно и предлагает потребителям средства для сравнения продуктов по различным критериям.

HVI предлагает дополнительные рекомендации по определению надлежащей скорости вентиляции как для больших, так и для небольших ванных комнат с использованием периодической или непрерывной вентиляции.

Классификация воздуховодов с уплотнением — ФЕРГОТУБ-Вентс

Вентиляционное отверстие Круглое или прямоугольное

Система воздуховодов никогда не бывает полностью водонепроницаемой. Обычно протечки через поперечные и продольные швы. Утечка воздуха увеличивается с увеличением разницы давлений внутри и снаружи воздуховода.

Обычно сеть вентиляционных каналов состоит из элементов разной типологии: воздуховодов круглых, прямоугольных, шлангов, Fibra и т. Д.

Критические точки прямоугольных воздуховодов являются металлическими Поперечными соединителями и продольными .

В перекрестном соединении встречается:

  • крепление рамы к воздуховоду
  • четыре угла
  • контактная поверхность граней рамы при стыковке труб

В продольном стыке воздух может выходить в большей или меньшей степени из-за сборки сгиба, используемой на поверхностях пластин, для формирования детали с точной геометрией.И это зависит от системы engrafado и тепла, используемого при закрытии.

В кольцевом воздуховоде основными точками утечки являются те, которые возникают в соединениях из-за зазора между прямолинейным участком и заготовкой при закупорке, в местах, где сварка не выполняется для продольного соединения вспомогательного оборудования и стандартного складывающегося гребного винта на сам водовод построен.

Классы estanqueuidad A, B, C и D

Действующее испанское правило UNE-EN 12237 сортирует каналы по 4 уровням герметичности, по уровню D (от низкого к высокому).

На графике показаны утечки воздуха в системе, л / с на м2 в зависимости от статического давления в установке. В конечном итоге выражается в виде герметичности воздуховодов классификации .

График показывает, что вентиль из класса D это в 3 раза больше, чем у запечатанного класса C, , что в свою очередь в 3 раз больше, чем у класса B и его самого.

Герметичность воздуховода определяется следующим уравнением:

f = c × p 0,65

где:

Классы A, B, C и D

f представляет утечку воздуха в дм / с · м²

p — статическое давление в Па

c coficiente — это класс, определяющий уплотнение

Класс c = 0,027

Класс B c = 0.009

Класс C c = 0,003

Класс D c = 0,001

Какой канал плотный? Учитывайте степень герметичности, которую предлагают обычные вентиляционные отверстия. Мы посчитали, что качественно построенные и собранные воздуховоды мастерских должным образом рекомендованы производителями герметиков и мастик.

  1. Круглый канал для штуцера с заглушкой, заклеенный замазкой на ленте: Классификация B
  2. I Круглая трубная заглушка с уплотнительным кольцом: Классификация C
  3. Воздуховод с прямоугольной рамой: классификация B-C

При очень тщательной и продуманной конструкции можно добиться степени герметичности воздуховода круглого сечения типа D и типа С в воздуховоде прямоугольного сечения.

Важно также построить в воздуховоде, где внимание к мельчайшим деталям, с высокими требованиями к герметичности, фюстрады могут стать небрежными и неправильными при установке. Таким образом, производитель должен проинформировать и подготовить установщика к знанию характеристик и достоинств каждой системы воздуховодов для сохранения и улучшения их свойств. Хорошее поведение — основа хорошей вентиляционной сети. Ненадежный переход не может обеспечить хорошую герметичность системы даже при хорошей работе редактора.

Как мы узнаем, что класс водонепроницаемости есть у объекта? Измерение уровня герметичности осуществляется анализаторами поля для конкретного объекта на нескольких репрезентативных образцах всей установленной сети воздуховодов. Каждый образец будет состоять из прямых и дополнительных частей с минимальной длиной 2,5 м и верхней поверхностью до 10 м2. Кроме того, соотношение между общей длиной стыков и поверхностью трубы больше единицы. Анализ проводится как при положительном, так и при отрицательном давлении, по крайней мере по 5 измерений каждое, в диапазоне давлений до максимального статического давления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *