Odabir sustava klimatizacije i ventilacije za zgrade

Početna ›Inženjerski sustavi› Integrirana rješenja ›Ventilacija i klimatizacija

Sustave ventilacije i klimatizacije s instalacijom možete naručiti pozivom u Moskvi. Dizajn i opskrba ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima u Rusiji. Molimo vas da pisanu prijavu pošaljete e-poštom ili putem obrasca na web mjestu.

  • Rješenja klima uređaja
  • Usluge klimatizacije
  • Katalog klima uređaja
  • Proizvođači klima uređaja
  • Ventilacijske usluge
  • Vrste ventilacije
  • Ventilacijske otopine
  • Proizvođači ventilacijskih sustava
  • Zašto je ventilacija potrebna?
  • Postupak klimatizacije
  • SNiP-ovi za ventilaciju i klimatizaciju
  • Metoda mehaničke evakuacije zraka
  • Po čemu se ventilacija razlikuje od klima uređaja

Pošaljite prijavu i zatražite ponudu

  • Dizajn ventilacije i klimatizacije
  • Ugradnja ventilacije i klimatizacije
  • Održavanje ventilacije i klimatizacije
  • Tipična rješenja za klimatizaciju i ventilaciju

Ventilacija i klimatizacija prostorija osigurava uređenje posebnih sustava, ima prilično visoku cijenu i zahtijeva poštivanje vatrogasnih, sanitarnih i zvučnih izolacija. Njihovo konstruktivno rješenje podrazumijeva ugradnju, polaganje i odabir građevinskih materijala u skladu s odredbama SNiP-a.

Za normalno postojanje i život osobe potrebno je stvoriti i održavati određene parametre zraka. Promjene temperature, nakupljanje štetnih nečistoća u njoj značajno utječu na dobrobit ljudi i njihovo zdravlje. Za održavanje potrebnih karakteristika zraka u sobi koristi se posebna oprema.

"Standard Climate" profesionalna je klimatska tvrtka, spremna implementirati rješenja za sve probleme u klimatskoj i drugoj inženjerskoj opremi po principu "ključ u ruke". Izvršit ćemo puni ciklus radova: odabir opreme, dizajn, ugradnja, isporuka i održavanje. Na web mjestu airclimat.ru možete poslati prijavu. Nazovite odmah: +7(499) 350-94-14

... Pošaljite svoju prijavu

  • Sustavi klimatizacije i ventilacije (ACV) temeljeni na split sustavima klima uređaja i prirodnom sustavu ispušnih ventilacija za stambene prostore
  • Tehnički sustav ventilacije zasnovan na preciznoj ugradnji i ispušnom krovnom ventilatoru
  • SCR zasnovan na podijeljenom sustavu s dovodnom ventilacijom
  • SCV zasnovan na "rashladnim ventilatorima" u kombinaciji s centralnim grijanjem i prirodnim ventilacijskim sustavom upravne zgrade
  • SCV zasnovan na "rashladnim ventilatorima" i sustavu prisilne ventilacije opskrbe i ispuha uredskih prostora
  • SCV zasnovan na "hladnjaku-ventilokonvektorima" i sustavu prisilne ventilacije opskrbe i ispuha hotelske zgrade
  • SCR kino dvorane na bazi centralnog klima uređaja za opskrbu i recirkulaciju
  • SCR tehnološke prostorije koja se temelji na preciznom klima uređaju
  • SCR izložbenog prostora na bazi centralnog klima uređaja s povratom topline ispušnog zraka u izmjenjivaču topline s protokom
  • SLE operacijska sala temeljena na opskrbnom i ispušnom autonomnom klima uređaju
  • Ventilacijski sustav upravne zgrade zasnovan na podnožnim opskrbnim i ispušnim ventilacijskim jedinicama s povratom topline ispušnog zraka
  • SCV na bazi krovnih klima uređaja i prirodnog ispušnog ventilacijskog sustava za prodajni prostor
  • SCR sportske dvorane koja se temelji na krovnim klima uređajima s dijelom ispušnog ventilatora
  • SCV zasnovan na "split sustavima s dovodnom ventilacijom" klima uređaja i prirodnom sustavu ispušnih ventilacija vikendice
  • SCV na bazi "rashladnih ventilatora" i klima uređaja s povratom topline iz ispušnog zraka vikendice

Odaberite zidni klima uređaj za jednu sobu

Ventilacijske otopine

    Ventilacija stana Ventilacija kuće ili vikendice Ventilacija ureda Ventilacija trgovina Ventilacija trgovačkog centra Ventilacijski sustav u restoranu, kafiću ili baru Ventilacija proizvodnje Ventilacija skladišta Ventilacija radionice Ventilacija poslužiteljske sobe Ventilacija bazena Ventilacija stambenih zgrada Ventilacija upravne zgrade Ventilacija teretane ili fitness centra Ventilacija autoservisa, parkirališta Ventilacija kina ili kluba Ventilacija vrtića Ventilacija škole Ventilacija čistih soba Ventilacija hotela ili hotela Ventilacija zimskog vrta Prozračivanje kupke ili saune

Lokalni SLE

Lokalni klimatizacijski sustavi razvijaju se na temelju autonomnih i neautonomnih klima uređaja, koji instaliran izravno u servisiranim prostorijama... Prednost lokalne čvrste valute je jednostavnost instalacije i instalacije... Takav se sustav može koristiti u velikom broju slučajeva:

  • U postojećim stambenim i poslovnim zgradama za održavanje toplinske mikroklime u odvojenim uredskim prostorima ili dnevnim boravcima
  • U novoizgrađenim zgradama za pojedinačne sobe, način prehrane koji se hladno razlikuje od onoga u većini ostalih soba, na primjer, u poslužiteljskim sobama i ostalim sobama uredskih zgrada zasićenih uređajima za proizvodnju topline. U tom se slučaju dovod svježeg zraka i odvođenje ispušnog zraka, u pravilu, provode središnjim sustavima ventilacije za opskrbu i ispuh.
  • U novoizgrađenim zgradama ako je u malom broju prostorija potrebno održavanje optimalnih toplinskih uvjetanpr. u ograničenom broju apartmana u malom hotelu
  • U velikim sobama i postojeće i novoizgrađene zgrade: kafići i restorani, trgovine, projektne dvorane, gledališta itd.

Zašto je ventilacija potrebna?

Obnavljanje zraka pomaže u prevenciji bolesti kardiovaskularnog i središnjeg živčanog sustava, pojačanog znojenja, pogoršanja pažnje, kroničnih bolesti kod ljudi sa slabim imunitetom.

Standardni sustav ventilacije omogućuje:

  • smanjiti koncentraciju prašine i drugih malih čestica u zraku;
  • odaberite ugodnu temperaturu za rad;
  • uklonite ispušne plinove i agresivne komponente koje uzrokuju alergije.

Naravno, možete otvoriti otvore, ali tada će prašina i prljavi zrak ući u sobu. A u hladnoj sezoni, troškovi grijanja će se povećati. Također, propuh negativno utječe na ljudsko zdravlje.

Sustav hladnjaka i ventilatora

Konačno, najsloženiji, najprostraniji i najfleksibilniji je sustav klimatizacije izrađen prema shemi "hladnjak-ventilokonvektor" (hladnjak klima uređaja).

Sustav rashladnika dobro je pogodan za srednje i velike objekte (od 100kW) i može se dizajnirati uzimajući u obzir sve posebnosti, značajke, poput udaljenosti rashladnih prostorija, raspona vanjskih temperatura, sigurnosti okoliša itd.

Temeljna razlika između rashladnog sustava i svih ostalih je što u cjevovodima ne cirkulira rashladno sredstvo, već hladna voda (ili otopina glikola koja ne smrzava u slučaju zimskog rada sustava).

Imajte na umu da postoji nekoliko vrsta rashladnih uređaja: s ugrađenim ili daljinskim kondenzatorom i sa zračnim ili vodenim hlađenjem. Takva klasifikacija pruža potrebnu fleksibilnost u konfiguraciji sustava, što je omogućilo da ova vrsta opreme u velikoj mjeri zauzima nišu, kao što je gore spomenuto, srednjih i velikih objekata.

Važno je napomenuti da je za rashladni sustav hladnjaka, u pravilu, projektirana vlastita crpna stanica.To omogućuje da se svi prostori velikog objekta uključe u jedan sustav, a da se ne dijele u nekoliko sustava, što štedi kapital i operativne troškove.

Postupak klimatizacije

Čak je i u toploj sezoni problematično provesti jednostavnu izmjenu zraka bez upotrebe posebnih uređaja. Stoga je poželjno koristiti dodatnu opremu.

Ljeti je zrak vlažan i topao. Klima uređaj će ga održavati čistim i postaviti na nižu temperaturu. Primjerice, prikladni su split sustavi, industrijski klima uređaji i rashladni ventilatori.

Ali u hladnoj sezoni zrak je leden i manje vlažan. Naravno, ne zaboravite na filtriranje. Međutim, i dalje je potrebno zagrijati i vlažiti zrak, s kojim se grijač uspješno nosi, jamčeći porast temperature na ugodnu razinu.

Taj se postupak često osigurava miješanjem: hladni se tokovi kombiniraju s toplima. Zrak se hladi u posebnim komorama zbog ulaska malih kapljica vode.

Postoje i prostori koji zahtijevaju poseban pristup organizaciji ventilacije. Na primjer, u teretanama s bazenima voda neprestano isparava, povećavajući razinu vlažnosti. Voda isparava iz bazena i kondenzira se na zidovima i stropu prostorije.

Odvlaživači su dizajnirani za rješavanje takvih problema. Nedostatak potonjeg je nedostatak ventilacije. Zrak ostaje u sobi, ali razina vlage se smanjuje. Stoga se koncentracija kisika smanjuje, što negativno utječe na dobrobit ljudi.

Tip klimatizacijskog sustava

Stručnjaci vjeruju da je samo klimatizacija u seoskoj kući prijeko potrebna. Ipak, ako želite stvoriti individualnu klimu u svakoj sobi, svejedno ih morate odabrati.

Svi klima uređaji podijeljeni su u dvije vrste. Prvo - jednostavni split sustavi, u kojem su kondenzator i isparivač odvojeni u različite blokove: vanjski i unutarnji.

Jednostavan split klima uređaj

U seoskoj kući s velikim brojem soba prikladnija je druga vrsta klimatizacijskog sustava - multisplit sustav, gdje postoji samo jedna vanjska jedinica za mnoge unutarnje jedinice. Istodobno, postoji jedno upozorenje - svi klima uređaji moraju raditi ili za hlađenje ili za grijanje. A broj internih uređaja ograničen je - ne može ih biti više od četiri po vanjskoj jedinici. Obje ove vrste klima uređaja imaju jedan važan nedostatak - troše puno električne energije (oko 7 kilovata na sat).

Multi-split klimatizacijski sustav

U sustave su implementirane tehnologije za uštedu energije mini VRV - višezonski sustavi... Potrošivši električnu energiju da postigne željenu temperaturu, motor smanjuje snagu i održava samo potrebnu klimu, čime štedi do 50% električne energije. Istodobno, arhitektura sustava osigurava smještaj do 9 unutarnjih klima-uređaja po 1 vanjskoj. Sama kratica VRV označava promjenjivu količinu rashladnog sredstva, što znači promjenjivu količinu rashladnog sredstva.

SNiP-ovi za ventilaciju i klimatizaciju

Ugradnja ventilacijskih sustava preduvjet je modernog dizajna konstrukcije. Za inteligentnu cirkulaciju zraka uzimaju se u obzir standardi razvijeni desetljećima. Dizajnirani su u obliku pravila ili SNiP standarda. Ova kratica znači "Građevinski zakoni i propisi", čiji su temelj postavili programeri građevinskih shema, inženjeri i prirodoslovci još u sovjetska vremena. Oni reguliraju minimalni životni prostor po osobi, obveznu prisutnost ventilacijskih otvora u zajedničkim kućama i minimalni radijus dimnjaka u privatnom sektoru.

SNiP-ovi su općeprihvaćeni standardi, obvezujuća pravila i građevinski propisi koji pokrivaju sve niše moderne gradnje. Oni detaljno opisuju sve standarde za izgradnju građevina bilo koje vrste, kao i formule izračuna i dodatnu regulatornu dokumentaciju. Sve u njima osmišljeno je za sigurnu ugradnju i učinkovito funkcioniranje klimatizacijskih i ventilacijskih sustava u zgradama, uključujući privatne kuće.


Vrijedno je detaljno se upoznati s regulatornim dokumentima prije početka gradnje privatne kuće, odnosno čak i u fazi projektiranja. SNiP ventilacija i klimatizacija reguliraju:

  • obvezna prisutnost u projektu zgrade općih ventilacijskih sustava;
  • ugradnja nape i klima uređaja;
  • izlaz zraka kroz krov ili ventilacijsku osovinu;
  • obvezno provjetravanje kupaonica uz uspon;
  • ugradnja nape;
  • zabranjuje fuziju ventilacije kanalizacijskih cijevi s ventilacijskim sustavom kuće i dimnjaka.

Savjet: Radite na instalaciji ventilacijskih sustava prije završetka radova ili kozmetičkih popravaka.

Općenito prihvaćeni SNiP standardi dizajnirani su da pruže:

  • prirodni protok zraka u sve prostorije;
  • puna cirkulacija zraka tijekom hladnog i toplog razdoblja;
  • zagrijavanje hladnog zraka zimi; zaštita od propuha;
  • filtracija prašine i suspenzije sedimenta;
  • normalizacija vlažnosti zraka u kući.

Pažnja: Teško je samostalno napraviti kompetentan izračun ventilacijskog sustava u privatnom kućanstvu u izgradnji s složenom strukturom od nekoliko katova. Lakše je to povjeriti stručnjacima koji znaju sve SNiP koeficijente!

Ovisno o metodama koje uzrokuju kretanje zraka, ventilacijski sustav dijeli se na prirodni, ili gravitacijski, i umjetni ili mehanički.

Po prirodna ventilacija

do razmjene zraka dolazi zbog razlike u gustoći vanjskog i unutarnjeg zraka. Budući da je topli zrak lakši od hladnog, on se podiže, popuštajući hladnom zraku. Prirodna ventilacija koristi se u stambenim i javnim zgradama, kućanstvu i administrativnim prostorijama industrijskih zgrada.

Kada umjetna ventilacija

zrak prenose ventilatori s električnim pogonom.

Prirodna i umjetna ventilacija mogu biti ispuh, dovod i dovod i ispuh

... Uz pomoć ispušne ventilacije, zagađeni, plinom zagađeni zrak s viškom topline i vlage uklanja se iz prostorija i ispušta u atmosferu. Umjesto uklonjenog zraka, dovodi se zrak, uzimajući ga izvana, to će biti opskrbna ventilacija. Sheme dovodne i ispušne umjetne ventilacije prikazane su na slici. Dovodna i ispušna ventilacija omogućuje i dovod zraka i organizirano uklanjanje zraka.

Ako se zrak opskrbljuje djelomičnim usisavanjem vanjskog zraka i djelomičnim miješanjem zraka iz prostorije, tada se takav sustav naziva opskrba i recirkulacija.

Ovisno o načinu organiziranja razmjene zraka, ventilacija može biti općenito i lokalno.

Generalna razmjena

Ventilacija je namijenjena uklanjanju ispuštenih štetnih tvari, prašine i plinova, ako se šire po sobi i ne postoji način da ih se uhvati na mjestima emisije (ljevaonice, zavarivači s nestalnim mjestima zavarivanja). Opća ventilacija je u pravilu opskrba ventilacijom i može biti i prirodna i umjetna.

Lokalna ventilacija može biti ispušna ili dovodna.

Lokalna ispušna ventilacija uređena je u slučajevima kada je potrebno ukloniti zagađeni zrak izravno s mjesta na kojem je onečišćen (u blizini uređaja, peći, kupki za kiseljenje). To se postiže pomoću kišobrana, nape, itd. Na izvorima emisije štetnih tvari.Štetne pare koje se ispuštaju s površine tekućina izlivenih u kupke tijekom nagrizanja i pocinčavanja metalnih proizvoda uklanjaju se pomoću usisavanja na brodu.

Lokalna ispušna ventilacija široko se koristi u proizvodnji električnih zavarivačkih radova. Na stalnom mjestu zavarivanja koristi se stol za zavarivanje. Kontaminirani zrak usisava se ventilatorom preko nagnute ploče i rešetkaste površine stola te se uklanja izvan prostorije. Uređaji kišobrana preko mjesta za zavarivanje se ne preporučuju, jer plinovi i prašina, dižući se prema gore, ulaze u respiratorne organe radnika.

Lokalna ventilacija opskrbe uređena je u slučajevima kada se svježi zrak mora dovoditi na određena mjesta na kojima je radnik većinu vremena (kada se radi na pećima s otvorenim ognjištem i električnim topljenjem, u kabinama rukovaoca dizalicama). Takvi se sustavi nazivaju raspršivanjem zraka.

Nazvan je postupak stvaranja i održavanja određenih parametara zračnog okoliša klimatizacija.

Tipično je u klima uređajima uglavnom podvrgnut toplinskoj i vlažnoj obradi. U vrućim ljetnim danima vanjski je zrak vruć i vlažan. Prije dovoda u prostoriju takav se zrak mora ohladiti i ponekad odvlažiti. Zimi vanjski zrak ima nisku temperaturu i malu vlažnost, pa se mora zagrijati i navlažiti prije nego što se dovede u prostoriju.

Zrak je podvrgnut toplinskoj i vlažnoj obradi u instalacijama tzv regeneratori.

Klima uređaji imaju posebne uređaje za određene vrste klimatizacije. Zrak se obično zagrijava u grijačima zraka, gdje prima toplinu s rebrastih ili glatkih površina cijevi kroz koje teče rashladna tekućina. Zračno hlađenje provodi se u površinskim ili kontaktnim hladnjacima zraka. U površinskim hladnjacima zraka zrak odaje toplinu površinama cijevi kroz koje prolazi hladna voda ili drugo rashladno sredstvo. Ako ove površine imaju temperaturu ispod točke rosišta, tada vlaga iz zraka pada na njih, a potonja se ne samo hladi, već i suši.

Skup tehničkih sredstava i uređaja za pripremu dovodnog zraka s navedenim parametrima i održavanje optimalnog ili određenog stanja zračnog okoliša u prostorijama (bez obzira na promjene vanjskih i unutarnjih čimbenika) naziva se sustavom klimatizacije.

Klimatizacijski sustav omogućuje vam automatsko održavanje zadane temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka, njegove čistoće, sastava plina, aromatičnih mirisa, sadržaja lakih i teških iona, a u nekim slučajevima i određenog barometarskog tlaka. U većini stambenih, javnih i industrijskih zgrada moderni klima uređaji omogućuju održavanje samo prva četiri od navedenih parametara.

Po dogovoru

- klima uređaj se dijeli na udoban i tehnološki.
Udobna klimatizacija
koristi se u stambenim, javnim i industrijskim zgradama kako bi se osigurali optimalni sanitarni i higijenski uvjeti za ljude u sobi.
Tehnološka uvjetovanost
namijenjen je osiguravanju potrebnih uvjeta za protok proizvodnih procesa (procesi sušenja, obrada građevinskog materijala).

Prema položaju u odnosu na opskrbljene prostore, klima uređaji se dijele na centralne i lokalne. AHU-ovi smješteni izvan područja pružanja usluga mogu dovoditi zrak u više soba ili područja. Ti klima uređaji obično imaju centraliziranu opskrbu hladnjakom. Lokalni klima uređaji koji se nalaze u servisiranom području ili u njegovoj neposrednoj blizini podijeljeni su na autonomno,

koji stvaraju hladnoću (toplinu) i obrađuju zrak vlastitim ugrađenim jedinicama, i
neautonomna
, koji se opskrbljuju hladom (toplinom) iz središnjih izvora.

Trenutno industrija proizvodi centralne klima uređaje s zračnim kapacitetom od 10; dvadeset; 31,5; 40; 63; 80; 125; 160; 200 i 250 tisuća m3 / h.

Centralni klima uređaji sastoje se od niza objedinjenih odjeljaka. Ventil izoliran zrakom 1

dovodni zrak sprječava ulazak vanjskog zraka u neaktivni klima uređaj, čime se sprječava smrzavanje vode u cijevima prvog grijača zraka za grijanje. Ventil se otvara istovremeno s početkom ventilatora
11.
Zračni ventil
2
recirkulirani zrak služi za regulaciju njegove količine. U zračnoj komori
3
dovodni (vanjski) i recirkulirani zrak se miješaju i u komori za izravnavanje
4
ravnomjerno raspoređene brzine protoka zraka po cijelom području presjeka komore, što je potrebno za normalan rad zračnog filtra
5
... Servisne kamere
6,
opremljeni su zatvorenim vratima i ugrađenim svjetiljkama, montirani su u dijelove koji zahtijevaju periodični pregled i održavanje tijekom rada (filtri, grijači zraka, komore za navodnjavanje, jedinice za prijenos topline i mase).

Prvo grijači zraka 7

a drugo
9
predgrijači se koriste za zagrijavanje zraka. Prvo zagrijavanje vrši se samo tijekom hladne sezone. Nosač topline u grijaču zraka je visokotemperaturna (pregrijana) voda temperature 150 ... 70 ° C ili para s tlakom do 1,2 MPa. Drugo zagrijavanje, provedeno radi smanjenja relativne vlažnosti dovedenog zraka i smanjenja temperaturne razlike između dovodnog zraka i zraka prostorija koje se opslužuju, izvodi se i u hladnoj i u toploj sezoni. Grijači zraka izrađeni su od bimetalnih (čelično-aluminijskih) cijevi s rebrastim rebrom koji povećava površinu u dodiru sa zrakom koji prolazi. Ponekad se na cijevi grijača zraka namota čelična traka (spiralna rana). U tom je slučaju površina cijevi i traka pocinčana.

U komori za navodnjavanje 8

zrak se obrađuje vodom. Sustav za navodnjavanje komore sastoji se od dva reda mlaznica koje prskaju vodu. Mlaznice su postavljene s različitim gustoćama u svakom redu: prvi red u smjeru vožnje ima veću gustoću, drugi - nižu. Prskanje vode u komori je obostrano: prvi red prska vodu duž smjera kretanja zraka, drugi red - protiv kretanja zraka. Na izlazu iz komore za navodnjavanje nalaze se ploče separatora kapljica (separatora), koje sprečavaju ulazak kapljica vode iz komore. Tijelo prskalice postavljeno je na korito u kojem se skuplja voda raspršena mlaznicama. Paleta je opremljena cijevima za usis vode, odvodnju i preljev u slučaju prelijevanja palete i kuglasti ventil.

Jedinica ventilatora 11

služi za pomicanje zraka kroz klima uređaj i dovod u mrežu zračnih kanala za transport do mjesta za distribuciju zraka.

Predavanja broj 8

PITANJA:

1. Shematski dijagrami rješenja ventilacije prostorija u zgradama različitih namjena.

Učinkovitost ventilacije u sobi u velikoj mjeri ovisi o ispravnom izboru i smještaju uređaja za dovod i odvođenje zraka. Prije svega, raspodjela parametara zraka u volumenu prostorije određuje se konstruktivnim rješenjem uređaja za dovodni zrak. Utjecaj ispušnih uređaja na brzinu kretanja i temperaturu zraka u sobi obično je zanemariv. Istodobno, ukupna učinkovitost ventilacije ovisi o pravilnoj organizaciji izvlačenja zraka iz prostorije. Osnovni principi ventilacije su sljedeći:

1) lokalna ispušna ventilacija trebala bi lokalizirati štetne emisije na mjestima njihovog stvaranja, sprječavajući njihovo širenje po sobi;

2) dovodni zrak mora se dovoditi tako da je, ulazeći u zonu disanja ljudi (opskrbljeni prostor prostorije), čist i ima temperaturu i brzinu u skladu sa zahtjevima sanitarnih standarda;

3) opća ventilacija mora razrijediti i ukloniti štetne emisije koje ulaze u prostoriju, osiguravajući u opsluženom prostoru dopuštene vrijednosti parametara - temperature, relativne vlažnosti, brzine zraka i koncentracije štetnih tvari u njemu;

4) količine dovodnog i ispušnog zraka trebaju isključiti, uzimajući u obzir zračni režim zgrade, prelijevanje onečišćenog zraka iz prostorija ispuštanjem štetnih tvari u druge prostore.

Izbor uređaja za raspodjelu zraka i njihov smještaj u sobi ovisi o namjeni i ukupnim dimenzijama prostorije, kombinaciji vrsta štetnih emisija, zahtjevima za zračni okoliš, smještaju opreme i radnih mjesta u prostoriju i ostalim uvjetima . U tom slučaju treba uzeti u obzir konstruktivno građevinsko rješenje zgrade. Ispravno rješenje ventilacije određuje jednostavnost instalacije i rada ventilacijskih sustava, dostupnost sustava za popravak, dobar izgled prostorije i, što je najvažnije, visoku učinkovitost izmjene zraka.

Rješenje pitanja dovoda i odvođenja zraka ovisi o specifičnim uvjetima. Izbor ovog rješenja može se temeljiti na sljedećim općim preporukama:

a) putanja dovoda dovodnog zraka ne smije prelaziti onečišćena područja sobe, osiguravajući dovod čistog zraka u radno područje koje se opslužuje;

b) u slučaju značajnih viškova osjetljive topline u sobi, opskrbni zrak tijekom hladnog razdoblja godine treba biti opskrbljen minimalnom dopuštenom temperaturom, što znači njegovo zagrijavanje zbog viška topline;

c) u toploj sezoni, u svim je slučajevima poželjno dovodni zrak dovoditi u servisirano (radno) područje prostora;

d) pri rješavanju raspodjele zraka potrebno je provjeriti razinu temperature i brzinu zraka na radnim mjestima; u ovom slučaju treba uzeti u obzir međusobni utjecaj mlaznih struja, ograničenje mlaznica ogradama i tehnološkom opremom, svojstvo mlaznica da leže na površini i pobuđuju protoke cirkulacije;

e) ako u sobi nedostaje topline, a ventilacija obavlja funkcije sustava grijanja, dovodni zrak mora se dovoditi u servisirani (radni) prostor prostorije.

Stambene i javne zgrade.

Najjednostavniji primjer organizacije razmjene zraka je provjetravanje prostorija u
stambene zgrade, hosteli i hoteli
... Prema postojećim standardima, u tim je zgradama uređena ispušna ventilacija iz gornje zone kuhinja, sanitarnih čvorova, kupaonica i tuš kabina, au nekim slučajevima i dnevnih boravaka. Dovodni zrak neorganizirano ulazi kroz otvore i curi u ogradama. Regulacija ventilacije i povećanje razmjene zraka provodi se otvaranjem prozora.

U hotelima više kategorije preporuča se organiziranje protoka zraka u gornju zonu dnevnih prostorija soba i uklanjanje zraka iz prostorija sanitarnih čvorova i kupaonica.

U poslovne zgrade

zapremine do 1500 m3, prozračivanje prostorija vrši se u obliku ispuha iz njihove gornje zone s neorganiziranim dotokom kroz prozore. U zgradama s većim volumenom ispuh iz gornje zone prostora nadoknađuje se dotokom također u njihovu gornju zonu ("nadopunjavanje"). Brzina protoka zraka koji se dovodi u prostor i uklanja iz njega uzima se na takav način da se isključi preljev zraka iz jedne prostorije u drugu.

U javne zgrade

(dječje ustanove, općeobrazovne škole, medicinske ustanove, visokoškolske i srednjoškolske ustanove, trgovine itd.) prozračivanje glavnih prostorija također se provodi prema shemi "nadopunjavanja", odnosno kada

precizni i ispušni otvori nalaze se u gornjoj zoni prostorije, au velikim prostorijama (dvorane, gledališta) ispuh se može djelomično izvesti iz donje zone sobe. U visokim prostorijama s velikim toplinskim opterećenjima od svjetiljki, izlaz zraka trebao bi biti osiguran ispod svjetiljki, a njegovo uklanjanje - ispod svjetiljki ili kroz strukturu svjetiljke. U sobama s visokim vitražima, u nedostatku uređaja za grijanje ispod njih, preporučljivo je dovodni zrak dovoditi kroz uzdužne proreze na podu ispod prozora s preklapajućim mlaznicama.

Dovodni zrak može se dovoditi sa strane jednog od krajnjih zidova prostorije ili sa strane dvaju krajnjih zidova jedan prema drugom, što značajno smanjuje brzinu kretanja zraka u servisiranom prostoru. U istim se sobama, s glatkim stropom, dovodni zrak može dovoditi mlaznicama koje se preklapaju na stropu kroz sjenila.

U nekim određenim sobama, na primjer operacijskim dvoranama, anestezijama, rentgenskim sobama, foto i kemijskim laboratorijima, baterijama itd., Dovod i uklanjanje zraka provodi se na različitim razinama u skladu s preporukama posebnih standarda.

Dijagram organizacije razmjene zraka u gledališta kazališta, kina i klubova

ovisi o njihovoj veličini, načinima rada i klimatskim značajkama područja. Sljedeće sheme rješenja za ventilaciju preporučuju se za ove prostore:

a) u dvoranama bez balkona s do 400 sjedećih mjesta, dovod zraka u gornju ili srednje visoku površinu sobe;

b) u dvoranama bez balkona s više od 400 sjedećih mjesta zrak se dovodi u gornji prostor prostorije vodoravnim koncentriranim mlaznicama kroz otvore na završnom zidu ili kroz rešetke ili plafone na stropu, usmjeravajući zrak duž stropa prema pozornica ili ekran;

c) u nazočnosti balkona osigurava se dodatni protok zraka kroz rupe na stražnjem zidu ispod balkona u količini proporcionalnoj broju sjedala smještenih u prostoru ispod balkona;

d) ispuh se izvodi kroz rupe na stropu ili u gornjem dijelu zidova u blizini pozornice ili zaslona;

e) tijekom hladnog razdoblja godine dio uklonjenog zraka reciklira se.

U zgrade javnog ugostiteljstva

shema ventilacije određena je svrhom prostora. U blagovaonicama i trgovinskim prostorijama zrak se dovodi u gornji prostor prostora, a uklanja se iz gornjeg dijela i kroz otvore (točni prozori, vrata) u tehnološke prostore. U vrućim trgovinama (kuhinjama) i umivaonicima zrak se dovodi u radno područje i uklanja lokalnim usisavanjem i iz gornjeg područja.

Industrijska zgrada.

Pri organizaciji razmjene zraka u industrijskim zgradama mogu se koristiti sljedeće sheme:

a) "odozdo prema gore" - uz istodobno oslobađanje topline i prašine; u ovom slučaju, zrak se dovodi u radno područje prostorije i uklanja iz gornjeg područja;

b) "od vrha do dna" - kada se oslobađaju plinovi, pare hlapljivih tekućina (alkoholi, aceton, toluen itd.) ili prašina, kao i istodobno ispuštanje prašine i plinova; u tim se slučajevima zrak doprema dispergiran u gornju zonu i uklanja se lokalnom ispušnom ventilacijom iz radnog prostora prostorije i općim ventilacijskim sustavom iz njezine donje zone (moguća je djelomična ventilacija gornje zone);

c) "dopunjavanje" - u proizvodnim prostorijama s istodobnim oslobađanjem topline, vlage i aerosola za zavarivanje, kao i u pomoćnim proizvodnim zgradama u borbi protiv viška topline; obično se u tim slučajevima zrak dovodi u gornje područje prostorije i uklanja iz njenog gornjeg područja;

d) "odozdo - gore i dolje" - u industrijskim prostorijama kada se ispuštaju pare i plinovi različite gustoće i njihovo nakupljanje u gornjoj zoni je neprihvatljivo zbog opasnosti od eksplozije ili trovanja ljudi (lakirnice, akumulatori itd.) )itd.); u tom se slučaju dovodni zrak dovodi u radno područje, a općeniti ispušni plinovi dovode se iz gornjeg i donjeg područja;

e) "odozgo i odozdo prema gore" - u sobama s istodobnim ispuštanjem topline i vlage ili s ispuštanjem samo vlage kada para ulazi u zrak u prostoriji kroz curenje u proizvodnoj opremi i komunikacijama, s otvorenih površina tekućina u kupkama i iz vlažne podne površine; u tim se slučajevima zrak dovodi u dvije zone - radnu i gornju, te uklanja iz gornje zone. Istodobno, kako bi se spriječilo zamagljivanje i kapljice sa stropa, dovodni zrak koji se dovodi u gornju zonu donekle je pregrijan u odnosu na zrak doveden u radno područje.

Predavanja broj 9

PITANJA:

1. Prozračivanje prostora industrijske zgrade.

Prozračivanje

naziva se organizirana prirodna razmjena zraka u sobi. Izvodi se kroz posebno predviđene podesive otvore na vanjskim ogradama pomoću prirodnih induktora kretanja zraka - gravitacijskih sila i vjetra. Prozračivanje može osigurati vrlo intenzivnu ventilaciju prostorija.

U većini slučajeva, prozračivanje se koristi zajedno s mehaničkim ventilacijskim sustavima, u pravilu, s lokalnim ventilacijskim jedinicama. Možda će biti potrebno kombinirati prozračivanje s općenitim ventilacijskim sustavima s mehaničkom indukcijom kretanja zraka (na primjer, prirodni dotok - mehanički ispuh ili mehanički dotok - prirodni ispuh, ojačan u ovom slučaju zbog zaostajanja).

Strukturno je prozračivanje lako riješiti za prostorije s vanjskim ogradama. Upotreba aeracije za radionice s dva i tri raspona moguća je, iako postoje tehničke poteškoće u njezinoj organizaciji. Za moderne industrijske zgrade, koje su blok radionica, uporaba aeracije moguća je samo u ekstremnim uvjetima

obuhvaća, ali čak je i ovdje ograničen sve većim zahtjevima za čistoćom zraka emitiranog u atmosferu.

Ne upotrebljavajte prozračivanje u radionicama u kojima postoje izvori plinova i para štetnih tvari ili prašine zbog opasnosti od trovanja okoliša. Uz to, prirodni dotok u ove radionice doprinosi širenju štetnih emisija po cijelom volumenu prostorije. Za takve industrije preporučuje se mehanička ventilacija s pročišćavanjem zraka prije ispuštanja. Prozračivanje se također ne koristi u sobama s umjetnom klimom.

U sobama s velikim brojem radnika i stalnim poslovima, kao i u sobama sa značajnim ispuštanjem vlage, prozračivanje je uređeno samo u toploj sezoni, tj. pri tn> 10 ° C.

Tijekom hladnog razdoblja godine u tim se sobama treba koristiti opskrbnu ventilaciju s mehaničkom indukcijom kretanja zraka i njezinu odgovarajuću obradu. U sobama sa značajnom emisijom topline prozračivanje se može provoditi tijekom cijele godine. U tom se slučaju izmjena zraka regulira promjenom područja otvora za prirodni dotok i ispuh.

Pri izračunavanju prozračivanja treba uzeti u obzir sve tri zadaće zračnog režima zgrade:

vanjski

- određivanje dostupnih pritisaka koji osiguravaju prirodnu izmjenu zraka; istodobno se rješavaju pitanja smještaja zgrade na industrijskom mjestu, aerodinamike zgrade i raspršivanja uklonjenih štetnih tvari u okolišu;

rubni

- određivanje karakteristika otpornosti na zračnu propusnost, sastavljanje jednadžbe za ravnotežu zraka u sobi i izračunavanje površina otvora za prozračivanje;

unutarnja

- određivanje smjera strujanja zraka u sobi, kao i raspodjela brzina i temperatura u sobi s poznatim mjestom izvora topline, dovodnih i ispušnih otvora.

Posljednji je problem najteži i malo proučavan. Trenutno za izračunavanje prozračivanja uglavnom koriste preporuke dobivene na temelju radnog iskustva ili u fizičkom modeliranju procesa prozračivanja.

S obzirom na složenost postupka provjetravanja, praktični proračuni provode se pod određenim pretpostavkama. Glavne od ovih pretpostavki su sljedeće:

1) termički i zračni uvjeti u sobi smatraju se vremenski stabilnima;

2) temperatura radne zone podrazumijeva se kao prosječna temperatura zraka preko volumena zone;

3) vertikalna promjena temperature uzima se prema linearnom ili linearnom zakonu koraka;

4) ograničenja konvektivnih mlazova nad zagrijanom opremom nisu uzeta u obzir;

5) energija opskrbnih mlaznica se ne uzima u obzir s obzirom na to da se u potpunosti rasipa u obujmu radnog područja;

6) pri određivanju brzine protoka kroz otvore ne uzima se u obzir njihova visina, zanemarujući promjenu razlike tlaka duž vertikale;

7) pri sastavljanju bilance zraka u sobi ne uzima se u obzir neorganizirana prirodna razmjena zraka.

Dajmo primjer sheme prozračivanja za industrijsku zgradu.

Prilikom uređenja prozračivanja u industrijskim zgradama izrađuju se posebni otvori na zidovima i ventilacijskim lampionima, u koje se ugrađuju krilni vezovi, Ovi otvori su raspoređeni u dva sloja: prvi je na visini 1-2 m od poda, drugi je najmanje 4 m od poda. Ljeti (slika 1, a) otvaraju se otvori za opskrbu prvog sloja, a zimi i jeseni (slika 1, b), kako bi se izbjegle prehlade, otvaraju se otvori drugog reda. U tom će slučaju hladni zrak ući u radno područje već zagrijan. Zrak se uklanja iz prostorije kroz ispušni otvor smješten u fenjeru.

Metoda mehaničke evakuacije zraka

Prirodna ventilacija često ne ispunjava svoju izravnu funkciju. Stoga potreba za korištenjem umjetnog sustava postaje hitna. Njegova je glavna razlika u tome što djeluje s prisilom.

Mehanička vrsta ventilacije koristi se ne samo u industrijskoj proizvodnji, već iu stambenim prostorijama. Njegovo djelovanje temelji se na radu električnih motora, grijača zraka, ventilatora i filtara.

Ključne prednosti umjetnog sustava u odnosu na prirodni:

  • Učinkovitost. Prijenos gotovo bilo kojeg volumena zraka na znatne udaljenosti u sobi.
  • Neovisno o vremenu. Besprijekorno izvršavanje izravnih funkcija od strane sustava u bilo koje doba godine.
  • Dodatne mogućnosti. Podešavanje temperature i razine vlage, čišćenje zraka od prašine i drugih sitnih čestica.

Mehanička ventilacija podijeljena je na kanalnu i bez kanalića. U prvom zrak prolazi posebnim izduženim stazama.


U sustavima bez kanala ventilatori su postavljeni u poseban dizajn. Oni pružaju dotok svježih zračnih masa.

Ovisno o vrsti mehaničke ventilacije, sustavi se dijele na dovodni, ispušni i dovodni i ispušni sustavi.

Kako djeluje lokalna ventilacija?

Ako zrak namjerno ulazi u određena područja prostorije ili se odatle uklanja, tada je takva ventilacija kvalificirana kao lokalna. Potonji se dijeli na dovod i ispuh.

Lokalna ventilacija svježim zrakom zahtijeva mnogo niže troškove, pod uvjetom da se koristi, od opće ventilacije. Popularno je u proizvodnim pogonima koji zahtijevaju brzu obnovu plina. Smanjuje vlagu i temperaturu.

Kombinacija lokalne i opće ventilacije
U većini slučajeva postoji kombinacija lokalne i opće ventilacije, kada se jedan tip nadopunjuje drugim.

Lokalna ispušna struktura također se koristi u industriji. Važno je za uklanjanje otrovnih tvari, smanjujući temperaturu u određenom malom dijelu prostorije. O ventilaciji industrijskih prostora detaljnije smo razgovarali u ovom članku.

Omogućuje vam sprečavanje posljedica spomenutih i drugih negativnih čimbenika. Pozitivno utječe na udobnost rada zaposlenika, jer štetne tvari napuštaju prostore gotovo odmah nakon obrazovanja.

Ako se radovi koji uključuju ispuštanje otrovnih tvari izvode na cijeloj ili većoj površini prostorije, tada lokalna ventilacija neće biti učinkovita.Ipak, preporučljivo je koristiti ga nasuprot mjestima s najvećim emisijama.

Autonomni SCR

Autonomni klima uređaji opskrbljuju se izvana samo električnom energijom, na primjer, split klima uređajima, ormarima klima uređajima itd. Ovi klima uređaji imaju ugrađene kompresijske rashladne strojeve, koji obično rade na Freon-22. Autonomni sustavi hlade i suše zrak, za koji ventilator puše recirkulirani zrak kroz površinske hladnjake zraka, koji su isparivači rashladnih strojeva, a u prijelaznom ili zimskom vremenu mogu zagrijavati zrak električnim grijačima ili preokretanjem rada ventilatora. rashladni stroj prema takozvanoj "toplinskoj pumpi".

Najjednostavnija opcija, koja predstavlja decentralizirano osiguravanje temperaturnih uvjeta u prostorijama, može se smatrati upotrebom split sustava klima uređaja.

iwarm.decorexpro.com/hr/

Zagrijavanje

Kotlovi

Radijatori