Forsyning og udstødningsventilation: driftsprincip og arrangementets funktioner
I et rum fyldt med frisk luft er det lettere at trække vejret, arbejde mere produktivt og sove bedre. Men det er problematisk at åbne et vindue til udsendelse hver 2-3 time, er du enig? Især om natten, når alle familiemedlemmer sover søde.
En af de automatiserede løsninger til denne opgave er forsynings- og udstødningsventilationen (PVV) i rummet. Men hvordan gør man det rigtigt? Vi hjælper dig med at lære princippet om arbejde og håndtere funktionerne i arrangementet.
I vores artikel overvejes de grundlæggende elementer i forsynings- og udstødningssystemet, reglerne for deres beregning og normerne for luftudveksling i rum af forskellige typer.
Der vælges skemaer med arrangement af ventilering, et foto der viser individuelle elementer i systemet, nyttige videoanbefalinger om installation af et ventilationssystem i et privat hus er givet.
Indholdet af artiklen:
Hvad er ventilation?
Hvor ofte lufter vi rummet? Svaret skal være så ærligt som muligt: 1-2 gange om dagen, hvis du ikke glemmer at åbne vinduet. Hvor mange gange om natten? Det retoriske spørgsmål.
I henhold til sanitære og hygiejniske standarder skal den samlede luftmasse i det rum, hvor mennesker konstant er, fornyes hver anden time.
Under den sædvanlige ventilation forstå processen med udveksling af luftmasser mellem et begrænset rum og miljøet. Denne molekylære kinetiske proces giver mulighed for at fjerne overskydende varme og fugtighed ved hjælp af et filtreringssystem.
Ventilation sikrer også, at indeluften opfylder hygiejniske og hygiejniske krav, hvilket pålægger det udstyr, der genererer denne proces, sine egne teknologiske begrænsninger.
Ventilationsundersystem - et sæt teknologiske apparater og mekanismer til indtagelse, fjernelse, bevægelse og oprensning af luft. Det er en del af et integreret kommunikationssystem til lokaler og bygninger.
Vi anbefaler ikke at matche koncepter ventilation og klimaanlæg - meget lignende kategorier, der har en række forskelle.
- Hovedidee. Klimaanlæg tilvejebringer understøttelse af visse parametre af luft i et begrænset rum, nemlig temperatur, fugtighed, ioniseringsgrad af partikler og lignende. Ventilation foretager en kontrolleret udskiftning af hele luftmængden gennem indstrømning og udstødning.
- Den vigtigste funktion. Airconditionanlægget fungerer med den luft, der er i rummet, og selve tilstrømningen af frisk luft kan være helt fraværende. Ventilationssystemet fungerer altid på grænsen til et begrænset rum og miljøet gennem udveksling.
- Midler og metoder. I modsætning til forenklet ventilation er klimaanlæg et modulopbygget skema af flere enheder, der behandler en lille del af luften og således opretholder de sanitære og hygiejniske parametre for luften i det specificerede område.
Systemet ventilation i huset kan udvides til en hvilken som helst ønsket skala og giver, i nødstilfælde i rummet, en ret hurtig udskiftning af hele luftmængden. Hvad sker der ved hjælp af kraftfulde ventilatorer, varmeapparater, filtre og et omfattende rørsystem.
Du er muligvis interesseret i oplysningerne om arrangementet af en ventilationskanal lavet af plastikkanaler, overvejet i vores anden artikel.
Der er adskillige klasser af ventilation, der kan deles med hensyn til metoden til generering af tryk, distribution, arkitektur og formål.
Kunstig luftinjektion i systemet udføres ved hjælp af blæserenheder - ventilatorer, blæsere.Ved at øge trykket i rørsystemet kan du flytte luft-gasblandingen over lange afstande og i et betydeligt volumen.
Dette er typisk for industrianlæg, produktionsfaciliteter og offentlige faciliteter med et centralt ventilationssystem.
Overvej ventilationssystemer lokalt (lokalt) og centralt. Lokale ventilationssystemer - "punkt" snævert målrettede løsninger til specifikke rum, hvor strenge overholdelse af standarder er påkrævet.
Central ventilation giver mulighed for at skabe en regelmæssig luftveksling for et betydeligt antal identiske lokaler.
Og den sidste klasse af systemer: forsyning, udstødning og kombineret. Forsynings- og udstødningsventilationssystemer giver samtidig indstrømning og udstødning af luft i rummet. Dette er den mest almindelige undergruppe af ventilationssystemer.
Sådanne design giver let skalering og vedligeholdelse af en lang række industri-, kontor- og boligbygninger.
Det fysiske grundlag for ventilationssystemet
Forsynings- og udstødningsventilationssystemet er et multifunktionelt kompleks til ultrahurtig behandling af en gas-luftblanding. Selvom dette er et system med tvungen gastransport, er det baseret på fuldstændigt forklarbare fysiske processer.
Selve ordet ”ventilation” er tæt forbundet med konvektionsbegrebet. Det er et af nøgleelementerne i bevægelige luftmasser.
Konvektion er fænomenet cirkulation af termisk energi mellem kolde og varme gasstrømme. Der er naturlig og tvungen konvektion.
Lidt skolefysik for at forstå essensen af hvad der sker. Temperaturen i rummet bestemmes af lufttemperaturen. Bærere af termisk energi er molekyler.
Luft er en multimolekylær gasblanding, der består af nitrogen (78%), ilt (21%) og andre urenheder (1%).
Når vi befinder os i et begrænset rum (rum), har vi en heterogenitet i temperatur med hensyn til højde. Dette skyldes heterogeniteten i molekylkoncentrationen.
I betragtning af ensartethed af gastryk i et begrænset rum (rum) i henhold til den grundlæggende ligning af molekylær kinetisk teori: trykket er proportionalt med produktet af koncentrationen af molekyler og deres gennemsnitstemperatur.
Hvis trykket er det samme overalt, vil produktet med koncentrationen af molekyler og temperaturen i den øverste del af rummet svare til det samme produkt af koncentration og temperatur:
p = nkT, ntop* Ttop= nbund* Tbund, ntop/ nbund= Tbund/ Ttop
Jo lavere temperatur, jo større er koncentrationen af molekyler, og desto større er den samlede masse af gassen. Derfor siges det, at varm luft er "lettere" og kold luft er "tungere".
I forbindelse med det ovenstående bliver det grundlæggende princip for indretning af ventilation klart: luftforsyning (indstrømning) er normalt udstyret i bunden af rummet og udstødning (udstødning) - øverst. Dette er en aksiom, der skal overvejes, når man designer et ventilationssystem.
Funktioner ved forsyning og udstødningsventilation
Forsynings- og udstødningsventilation interagerer med to luftstrømme med forskellig sammensætning og formål, som derefter behandles.
I PVV er alt nødvendigt udstyr og yderligere systemer placeret i en enkelt ramme, som kan installeres inde i loggia, på loftet, på væggen uden for huset osv.
Den specielle konstruktion af installationen giver rig mulighed for at sørge for ventilation i næsten ethvert antal værelser i bygningen.
Ud over hovedfunktionen ved bevægelig luft inkluderer forsynings- og udstødningsventilationen følgende arsenal af hjælpesubsystemer og yderligere funktioner.
Blandt disse er følgende:
- luftkøling og opvarmning;
- ionisering og hydrering af partikler;
- desinfektion og luftfiltrering.
Overvej en typisk driftscyklus for et forsynings- og udstødningsventilationssystem, der er baseret på en to-kredsløbs transportmodel.
I det første trin indtages kold luft fra miljøet og ekstraktionen af varm luft fra rummet. På begge sider går luften gennem et rengøringssystem.
Derefter overføres kold luft til luftvarmer (varmeapparat) - det er karakteristisk for PVV med varmegenvinding. Derudover overføres varme til kold gas fra varm udstødningsluft - typisk for konventionelle systemer.
Efter opvarmning og varmeveksling udledes udstødningsluften gennem en ekstern kanal, og opvarmet frisk luft tilføres rummet.
De vigtigste principper for forsyning og udstødningsventilation er effektivitet og økonomi.
Det klassiske skema med forsyning og udstødningsventilation har følgende fordele:
- høj oprensning af inputstrømmen
- overkommelig betjening og vedligeholdelse af aftagelige elementer
- designintegritet og modularitet.
For at udvide funktionaliteten er forsynings- og udstødningssystemerne udstyret med hjælpestyrings- og overvågningsenheder, filtersystemer, sensorer, selvudløser, lyddæmpere, signalanordninger til overbelastning af elektriske motorer, rekreative blokke, kondensbakker osv.
Dynamiske ventilationsparametre
Der er mange spørgsmål forbundet med designet til ventilationssystemet, for i tilfælde af en fejlagtig beregning af egenskaberne ved et helt økonomisk ventilationskompleks kan du få et spildt "monster" af energiressourcer.
Hvilket direkte påvirker de økonomiske omkostninger ved dets vedligeholdelse. Som et resultat overvejes ikke ideen om økonomisk drift af udstyret.
For korrekt at designe forsynings- og udstødningsventilationen anbefales det at udføre algebraiske beregninger af enhedens ydelse og dynamiske parametre for luftstrømme.
Der er flere forskellige beregningsmetoder og algoritmer, men en af de enkleste og mest pålidelige muligheder vil blive præsenteret for vores opmærksomhed.
Alt, hvad der er forbundet med sekundære hydratiseringsprocesser, yderligere ionisering og sekundær oprensning på dette trin, kan ignoreres.
Afviklingsstandarder
Giv en komplet liste over sanitære normer og regler (SNiP), der fremsættes til forskellige ventilationssystemer, er irrationel, da der er tilstrækkeligt materiale til et par bøger, men du skal kende referencekonstanterne til boliger og kontorer.
Når det gælder kontorlokaler, er man ved bygning af et ventilationssystem opmærksom på de rum, hvor kontorpersonalet vil være placeret.
Endvidere er alle standarder angivet pr. Person. I en klassisk kontorbygning i en etage er der et komplet sæt lokaler til forskellige formål.
For eksempel på et kontor på en time skal 60 kubikmeter luft udskiftes i operationsstuer - 30-40 m3, i badeværelset - 70 m3, i rygerummet - mere end 100 m3, i korridorer og lobby - 10 m3.
I henhold til de generelle hygiejnestandarder for boliger er der på en time en komplet udveksling af luftmasse på 30 m3 pr. person - baseret på antallet af beboere.
Der er en anden tilgang til beregning af luftmængden - efter område. 3 m pr. Kvadratmeter boligareal3.
For de resterende bryggers er der færdige reguleringsparametre. Så et køkken med en elektrisk komfur - mere end 60 m3, med en gasovn - mere end 80 m3, badeværelse - mindst 25 m3 og t. d.
Derudover skal det huskes, at for stuer er luftstrømmen ikke mere end 2 m / s, og for køkkenet og badeværelset skal hastigheden være 4-6 m / s.
Formler og forklaringer til dem
Vi går direkte til karakteristika og formler. Beregningerne finder sted i flere trin, hvor vi hver beregner en af ventilationssystemets egenskaber.
Luftforskydning
Overvej beregningen af arbejdsmængden af luft (m3/ h).
For kontoret anbefaler vi at beregne antallet af mennesker:
V = 35 * N,
hvor N - antallet af mennesker samtidigt i rummet.
For lejligheder og private huse er det nødvendigt at foretage en forkert beregning af mængden af boligareal:
V = 2 * S * H,
hvor: 2 - multiplikationskoefficienten for luftudveksling pr. enhedstid (i 1 time) S - opholdsstue H - lokalets højde.
Beregningen af kanalens tværsnit
sektion ventilationskanal beregnet i cm2. Hovedluftkanaler er af to typer i tværsnit: rund og rektangulær.
Rørets tværsnitsareal beregnes af forholdet:
SSechen= V * 2,8 / ω,
hvor: SSechen - tværsnit V - luftmængde (m3/ h); 2,8 - koefficient for koordination af dimensioner ω - strømningshastighed i motorvejen (m / s).
Lufthastigheden for luft, der passerer gennem motorvejen, svarer normalt til 2-3 m / s.
Antal og størrelse på diffusorer
Lad os yderligere overveje, hvordan man beregner antal og størrelse på diffusorer. Sprøjtedimensioner vælges normalt 1,5-2 gange mere end hovedlinjens tværsnitsareal.
Når antallet af diffusorer er lidt mere kompliceret, beregnes de ved formlen:
N = V / (2820 * ω * d2),
hvor: N - det ønskede antal diffusorer V - luftmassestrøm (m3/ h); ω - luftstrømningshastighed (m / s); d - diameter på diffusoren (m), hvis den er rund.
Hvis diffusoren er rektangulær, skal du:
N = π * V / (2820 * ω * 4 * a * b),
hvor: π Er tallet Pi en og b - sektionens dimensioner.
Indstillinger for installationsydelse
To af de vigtigste egenskaber ved en ventilationsenhed er kendt - kraft og graden af genereret tryk. Ventilationsstationens magt beregnes som følger:
P = ΔT * V * Cv / 1000,
hvor: AT - delta af indløbs- / udløbstemperaturer (° С); V - luftmassestrøm (m3/ h); cv - luftens varmekapacitet (0,336 W * h / m³ * ° С).
Det genererede tryk bestemmes af den karakteristiske kurve for hovedventilatorens ydelse.
Denne parameter skal svare til det aerodynamiske træk i luftnetværket. Ventilatorproducenter leverer en graf over kurven i produktdatabladet.
Derudover er det vigtigt at have en generel idé om varmeapparatet i indløbsluftstrømmen - varmeren. Dette er en separat del af ventilationssystemet, hvor luft opvarmes. Når man for eksempel passerer gennem en køleplade, opvarmes luften derved.
Afslutningsvis er det værd at nævne forsyningsspændingen til ventilationsenheden. Det anbefales at bruge et spændingsnetværk på 380 V, det sikrer pålidelig drift af installationen af enhver strøm.
Specifikationer for mekanisk ventilation
Med installationen af en ventilationsenhed af en forsyningstype kunne husmesteren uden tvivl klare sig uden at tiltrække arbejdstagere.
Det er dog værd at huske, at arbejde udføres i en farlig højde for en uerfaren udøver. Derfor er det bedre at tiltrække dem, der har erfaring, værktøjer og sikkerhedsanordninger til at udføre følgende trin:
Når de fuldstændigt vanskelige manipulationer på installationen af den direkte luftforsyningsenhed er afsluttet, forbliver det kun at forbinde den til kommunikationen.
Lad os overveje denne proces mere detaljeret ved hjælp af følgende fotovalg.
Oplysninger om installationssekvensen for tvungen ventilationsenheder hjælper med at undgå mange af de grove fejl, der er foretaget af uerfarne installatører.
Funktioner ved konstruktion af naturlig PVV
Når man udvikler naturlig forsyning og udstødningsventilation af høj kvalitet, overholder de fleste specialister et vist ”charter” for design- og installationsarbejder.
Disse regler hjælper med at skabe virkelig effektive og omkostningseffektive løsninger til selv de mest ikke-standardindstillinger af værelser og bryggers. i et privat hus og multi-room lejlighed højhuse.
Korridorer fungerer i dette tilfælde som flydende rum. Derfor skal systemets vigtigste ventilationsenhed være placeret i midten af huset, i den øverste del af korridorer eller bryggers.
F.eks. Kan ventilationsmodulet til et 2-etagers privat hus placeres i stueetagen øverst i vaskerummet eller hovedkorridoren. For en 1-etagers bygning, som mulighed, i den nederste del af loftet.
Når du lægger hovedrørledningen, skal du huske, at tilluften skal gå ind i stuerne, og at udblæsningsluften skal gå gennem køkkener og bryggers.
Derfor er tilluftdiffusorer placeret på den betingede grænse "rum-miljø" og hætterne i køkkenet, i badeværelset, bryggers, toilet.
Der er kommentarer til højden på placeringen af ind- og udløbsluftåbninger. Ventilationssystemets udløb placeres nødvendigvis over bygningens tagniveau.
Dette vil beskytte luftindtaget mod sekundært indtag af frisk fjernet luft gennem udstødningsåbningerne.
Frisk luft skal tages i en højde af mindst 2 meter fra jordoverfladen.
Fordi små slibepartikler og støv kan stige ved hjælp af vindstrømme til en højde af mere end 1 meter og flyve ind i tilluftdiffusorer, hvorved de primære filtre hurtigt tilstoppes.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Videoen fortæller og demonstrerer funktionerne ved design og installation af PVC i et privat hus:
Et andet illustrativt eksempel på en nøglefærdig løsning til ventilation af et privat 1-etagers træhus:
Sammenfattende med ovenstående oplysninger bemærker vi, at forsynings- og udstødningsventilationen er enkel til design, tilgængelig til køb og installation af systemet.
Ventilation sammen med varmesystemet giver dig mulighed for at organisere en balance mellem frisk og varm luft i rummet.
Har du arrangeret ventilation i landet? Eller kender du hemmelighederne ved at designe og installere et ventilationssystem i en lejlighed? Del din oplevelse - skriv dine kommentarer til denne artikel.
Jeg kunne virkelig godt lide måden at bruge ventilation som en del af interiøret. Det er godt, at du forklarede princippet om ventilationssystemet, nu ved i det mindste, hvordan det hele fungerer. Jeg havde ikke mistanke om, at ventilation kunne køle eller varme luften, dette er meget nyttige oplysninger. Jeg kunne især godt lide disse informative videoer i bunden af siden.
Artiklen beskriver installationsfasen for V-STAT FKO 4A-installationen, men nu er den nye satellitmodel frigivet, meget bedre og mere kompakt. Det ligner en ekstern klimaanlæg.
Hej Efter min forståelse indeholder din artikel en modsigelse, som jeg gerne vil løse. Først antydes det, at "For at skabe virkningen af naturlig konvektion af luftstrømme placeres varmekilder så lavt som muligt og forsyningselementerne i CEILING eller under den" (under fotoet af stuen med pejs).
Efter nogle få afsnit ændres situationen til det modsatte: ”I forbindelse med det foregående bliver det grundlæggende princip for tilrettelæggelse af ventilation klar: luftforsyningen (indstrømning) er normalt udstyret LAVER, og udløbet (udstødningen) er på toppen. Dette er en aksiom, der skal overvejes, når man designer et ventilationssystem. ”
Så hvor skal det korrekte tilstrømning foretages: over eller under?
Hej Jeg er ikke en superprofessionel inden for ventilation, men jeg vil forsøge at forklare det.
Infusion kan udføres på fire hovedmåder - top-down, top-up, bottom-up, bottom-down.
De første 2 metoder bruges, når luften fra gaden om vinteren og lavsæsonen er meget lavere end stuetemperaturen, og lufttrykket og fugtigheden uden for vinduet er højere.
Den anden og tredje er de mest almindelige i den naturlige ventilationsanordning.
På billedet med en pejs er indtaget bedst egnet til et rum med en sådan enhed, som kræver et kompetent arrangement af forsyningssystemet.