За да се създаде благоприятна среда, оптимална температура и влажност, вентилационните системи се използват във всички жилищни и промишлени помещения. В зависимост от метода на циркулация на въздуха, предназначението, дизайна и приложението, вентилационните системи се разделят на видове. За да сте сигурни в целесъобразността на използването на определена система за определена стая, трябва да се запознаете с основните видове, функции и предназначение на вентилационните системи.
Съдържание
Класификация на вентилационните системи
Разграничават се следните видове вентилационни системи:
В зависимост от начина на движение на въздушните потоци:
- с естествен порив (естествена вентилация);
- с механична индукция (принудителна вентилация).
В зависимост от целта:
- принудителна вентилация;
- изпускателна вентилация;
- комбинирана вентилация.
В зависимост от обслужващата площ на стаята:
- локална вентилационна система;
- обща вентилационна система;
- аварийна вентилация;
- вентилация на дим.
В зависимост от дизайна:
- набор;
- моноблок.
Естествени вентилационни системи
Системата за естествена въздушна вентилация не е оборудвана с електрическо оборудване. Циркулацията на въздуха в такава система се извършва поради разликата в налягането и температурата между външния въздух и въздуха вътре в помещението, както и налягането на вятъра. За многоетажна конструкция са подредени вертикални вентилационни канали, които са затворени с вентилационни решетки на изходната точка в помещенията (кухня, баня). Вентилационните канали се извеждат от покрива и върху тях са монтирани дефлектори (аеродинамични устройства), които спомагат за подобряване на изхода на въздуха посредством вятърна сила. Приемането на свеж въздушен поток се осигурява от течове на врати и прозорци, както и отвореното им положение. Движението на въздушните потоци в схемата на естествена вентилационна система се случва отдолу нагоре.
Естествената вентилационна система на помещението, от една страна, е надеждна и издръжлива, тъй като няма механизми и автоматика, от друга страна, системата е силно зависима от природните фактори (температура на въздуха, външен дебит на въздуха), съществува риск от запушване на въздуховодите. В допълнение, с широкото използване на запечатани конструкции в стаите пластмасови прозорци, обемът на доставния поток е намалял.
Принудителни вентилационни системи
В случая, когато естествена вентилация не е в състояние да осигури необходимия въздушен обмен, използват се вентилационни системи с механична индукция. Поради използването на различни устройства като вентилатор, рекуператор, филтър и др., движението на въздушния поток става независимо от метеорологичните условия. Освен това принудителните системи са в състояние да почистват, отопляват или охлаждат подавания въздух и регулират дебита. Системите за изкуствен въздушен обмен са доста ефективни, но са по-скъпи за работа и зависят от доставката на електричество. Принудителните инсталации са оборудвани с автоматично управление.
Комбинираната система може да включва вентилатори за отработените газове, които да бъдат вградени в каналите на кухнята и / или банята. Освен това вентилаторите могат да бъдат надарени с изкуствен интелект (таймер, хидростат, сензор за движение), което също ще помогне да се избегне ненужната консумация на енергия. Докато устройството се изключва автоматично, въздушният поток е естествен. Понякога се използват входове за прозорци или стени за увеличаване на въздушния поток.
Полезен съвет! Комбинираните системи намаляват енергийните разходи и осигуряват необходимото ниво на обмен на въздух.
Компетентно изчисляване на ефективността на определена вентилационна система се извършва от специалист.
Приточни и изпускателни вентилационни системи
Захранващата вентилационна система осигурява притока на външен въздух в помещението. С помощта на различни устройства входящият въздух се пречиства, овлажнява, загрява или охлажда. Изпускането на замърсен въздух се извършва с помощта на изпускателни вентилационни системи. Работата на захранващия и изпускателния блок трябва да се основава на изчисляването на баланса на въздушния обмен.
Свързана статия:
|
Има само захранваща вентилация или, обратно, само изпускателна вентилация. В зависимост от вентилационната зона в стаята, захранващата и изпускателната вентилация може да бъде локална (концентрирана на определено място) или обща обмяна (обслужва цялата стая).
Вентилация от местен и общ тип обмен
Вентилационната система, обслужваща определена зона в стаята, е локална вентилация. Локалната вентилация за подаване осигурява свеж въздух на определено място в стаята, например работна зона, докато локалната отработена вентилация работи за отстраняване на замърсения въздух в местата на неговата концентрация. Използването на локални вентилационни системи е предимно промишлено, като опция за битово използване на локална изпускателна вентилация - абсорбатор над печката.
Общата вентилационна система осъществява обмяната на въздух в цялото помещение. Освен локалната, обменната вентилационна система може да бъде в две версии - захранваща и изпускателна. Системата за обмен на захранването се извършва механично, тъй като почти винаги има нужда от пречистване и затопляне на захранващия въздух.Общата вентилация на отработените газове може да бъде индуцирана по естествен път (освен ако нормата не изисква друго) или да бъде оборудвана с прости устройства за отстраняване на замърсения въздух.
Типографски и моноблокови вентилационни системи
Типографска вентилационна система - това са отделни елементи и устройства за вентилация, сглобени по схемата в една система. Предимството на такава вентилационна система е, че тя може да бъде сглобена в блокове и устройства по индивидуален избор и за помещения с различно предназначение и площ. Задължително е схемата и изчислението на вентилационните системи в наборната версия да се извършват от професионалист.
С моноблочна вентилационна система всички устройства и елементи на процеса са концентрирани в един корпус (моноблок), оборудван със звукоизолация. Комплектът устройства в моноблок може да е различен, но често е включен и рекуператор на топлина. Сред предимствата са лекотата и бързината на инсталиране на вентилационната система, минимум консумативи и ниско ниво на шум. Всички устройства се сглобяват и тестват на етапа на тяхното производство, така че моноблочните системи са доста ефективни.
Въздушна отоплителна и вентилационна система
Въздушното отопление е един от най-обещаващите съвременни видове отопление на помещенията. Схемата на такава отоплителна система има няколко предимства:
- комбиниране на функции за отопление и вентилация;
- безопасен режим на работа;
- високи санитарно-хигиенни показатели;
- използване на различни топлоносители при работа.
Въздушните отоплителни системи извършват както отоплителни, така и вентилационни работи. По време на отоплителния период те работят с рециркулация на въздуха. Като се вземат предвид източниците на топлина, налични в помещението, въздушните отоплителни тела могат да бъдат оборудвани с електрически или бойлер. Въздушното отопление работи благодарение на захранваща вентилационна система с въздушен нагревател, отопляван от централна отоплителна система. Наличието на автоматично управление ви позволява да изберете необходимия режим на работа и да регулирате температурата на отопляемото помещение. Системите за въздушно отопление, съчетани с вентилация, са в състояние да доставят топлина на цялото обслужвано помещение.
Изчисляване на вентилационни системи
Изчисляването на вентилацията трябва да доведе до надеждна и лесна за използване вентилационна система, която осигурява необходимия въздухообмен с ниско ниво на шум. Когато изчисляват, много хора използват подготвени калкулатори за автоматично избиране на параметрите на вентилационния блок.
Полезен съвет! При изчисляване на вентилацията се изискват задължителни насоки от държавните стандарти и правила, изразени в SNiP 41-01-2003, както и съответните санитарни и хигиенни изисквания.
Изчисляването на вентилационната система съчетава няколко етапа. Изчислява се обменът на въздух (въздушен капацитет), определен в кубични метри за единица време (час). За изчислението се съставя диаграма на целия обект, като се посочва размерът и предназначението на всяка стая. Обменът на въздух се изчислява според два показателя: броя на хората и честотата.
- Изчисляване на представянето по броя на хората:
L (необходим обмен на въздух) = Lnorm x N, където
Lnorm - стандартна консумация за 1 човек;
N е броят на хората.
- Изчисляване на честотата:
L (необходим обмен на въздух) = n x H x S, където
n - честотен (стандартен) обмен на въздух;
H - височина на помещението, m;
S е площта на помещението, m².
Стойността на n за жилищни сгради е 1-2, за офис сгради 2-3.
От получените стойности на обмен на въздух за вентилация се взема по-голямото.
Изчисляването на въздуховодите се извършва след съставяне на диаграмата на въздуховодната мрежа. Такава схема трябва да отчита дължината на мрежата и изчисления обмен на въздух във всички стаи. Съгласно диаграмата на каналите се изчисляват параметрите на каналите и разпределителите на въздуха.
- Формулата за изчисляване на площта на напречното сечение (изчислена) на канала:
Sc = L x 2.778 / V, където
Sс - площ (изчислена) секция, cm²;
2.778 - коефициент на пропорционалност (часове / секунди, метри / сантиметри);
L е дебитът на въздуха, преминаващ през канала, m³ / h;
V - скорост на въздуха, m / s.
- Формулата за изчисляване на площта на напречното сечение (действителна):
за кръгъл участък:
S = π x D² / 400
за правоъгълна секция:
S = A x B / 100, където
S - площ на напречното сечение, cm²;
D е диаметърът на кръговото сечение, mm;
A, B - височината и ширината на правоъгълния участък, mm.
Следващата стъпка е да се изчисли съпротивлението на въздухоразпределителната мрежа. Изчислението трябва да вземе предвид всеки елемент от мрежата. Изпълнява се от специалисти, използващи специфична програма или калкулатор за вентилационни параметри.
След това се изчислява мощността на нагревателния елемент (въздушен нагревател).
- Формулата за изчисляване на мощността на нагревателя (P, kW):
P = ΔT x L x Cy / 1000, където
ΔT - температурна разлика на входа и изхода на въздушния нагревател, ºС;
Cу - топлинна мощност на въздуха (взета равна на 0,336 W · h / m³ / ºС);
L - въздушен капацитет, m³.
Придържайки се към изчисленията на SNiP изискванията, е възможно да се сведе до минимум разходите за всички елементи на вентилационния блок и неговата работа. Съвременните системи за захранване с вентилация са оборудвани с дистанционен автоматичен контролен панел, който ви позволява да регулирате обмяната на въздух и да изберете оптималния режим на работа. Автоматичното управление регулира температурата на въздуха в стаята, скоростта на вентилатора, а също така следи работата на въздушния нагревател.
Полезен съвет! Когато избирате вентилационна система, отдайте предпочитание на инсталации с цифрова система за автоматизация. Дисплеят на контролния панел на такова управление показва информация за работата на цялата вентилационна система.
По-модерните автоматични системи за управление ви позволяват да контролирате замърсяването на филтъра, да работите с таймер и да контролирате овлажнителя на въздуха.
Изпитване на вентилационни системи, тяхната експлоатация и поддръжка
Веднага след приключване на инсталационните работи се тестват вентилационните системи. Тестовете са документирани от сертификата за завършване.
Индивидуалното тестване на оборудването включва следните дейности:
- контрол на съответствието на инсталираното оборудване с изискванията на SNiP;
- тестове на монтирани инсталации в режим на празен ход за четири часа непрекъсната работа. Този етап включва изпитване на пускови устройства, нивото на нагряване на електродвигателите, качеството на маслените уплътнения, контрол и монтаж
Изпитванията на вентилационни блокове се извършват, когато съоръжението все още не е пуснато в експлоатация. Тъй като разпределителите на въздуха са инсталирани съвсем наскоро, тестовете се извършват без тях. Ако системата работи правилно, тогава когато те са свързани, работата ще бъде нормална. Законът отразява, че тестовете на системата са проведени без свързване на разпределителите на въздуха. Контролните измервания по време на изпитването се извършват от независима лаборатория, която има съответната акредитация.
Правилната работа на вентилационните системи изисква следните мерки:
- планирана проверка и отстраняване на неизправности на вентилационния блок;
- навременна подмяна на счупени окачвания на изпускателната решетка;
- подмяна на филтъра:
- почистване на вентилационни системи от запушвания;
- дезинфекция на въздуховоди.
Необходимата информация за видовете вентилационни системи, тяхната експлоатация и поддръжка ще помогне при избора на оптимално оборудване за необходимия въздухообмен в помещението.