8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Вентиляционная камера это


Камера вентиляционная - это... Что такое Камера вентиляционная?

Камера вентиляционная

"...Вентиляционная камера (венткамера): специальное помещение для размещения приточных и вытяжных вентиляционных установок..."

Источник:

" СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85"

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17)

Официальная терминология. Академик.ру. 2012.

  • Камера в горной выработке смесительная
  • Камера облучения

Смотреть что такое "Камера вентиляционная" в других словарях:

  • камера вентиляционная — Помещение, в котором размещается комплект оборудования для обработки и перемещения воздуха в системах вентиляции [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики вентиляция в целом EN vent… …   Справочник технического переводчика

  • КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ — помещение, в котором размещается комплект оборудования для обработки и перемещения воздуха в системах вентиляции (Болгарский язык; Български) вентилационна камера (Чешский язык; Čeština) strojovna vzduchotechniky (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • вентиляционная камера — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN plenum …   Справочник технического переводчика

  • вентиляционная камера — 3.3 вентиляционная камера : Помещение в коллекторе, предназначенное для размещения вентиляционного оборудования. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Камерно-столбовая система разработки —         (a. room and pillar mining; н. Kammer Pfeilerbau; ф. exploitation par chambres et piliers; и. explotaciоn por cemaras y pilares) система разработки твёрдых п. и. (руда, уголь и др.) камерами, отделёнными друг от друга целиками,… …   Геологическая энциклопедия

  • ВЕНТИЛЯЦИЯ — ВЕНТИЛЯЦИЯ. Содержание: Вентиляция жилых помещений. Естественная В..................690 Искусственная центральная В..........693 Искусственная местная В............698 Вентиляция помещений спец. назначения. В. больниц....................698 В.… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Словарь метротерминов — Эта страница глоссарий. Приведены основные понятия, термины и аббревиатуры, встречающиеся в литературе о метрополитене и железной дороге. Подавляющее большинство сокращений пришли в метрополитен с железной дороги напрямую или образованы по… …   Википедия

  • СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012: Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ — Терминология СТО НОСТРОЙ 2.16.65 2012: Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ: 3.1 аварийный выход : Совокупность объемно… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ — ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ. Дезинфекционные камеры представляют собой замкнутые помещения со специальным оборудованием, предназначенные для обеззараживания различных инфицированных объектов (белья, платья, предметов домашнего обихода, сырья,… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Подземная разработка —         твёрдых полезных ископаемых, совокупность работ по вскрытию, подготовке месторождения и выемке полезного ископаемого (руд, нерудных полезных ископаемых и углей). Иной технологией отличается П. р. при помощи буровых скважин (например, при… …   Большая советская энциклопедия

Почему появляется шум в системе вентиляции и как его погасить

Свои плюсы и минусы есть у любого технологического решения. Системы вентиляции тоже не исключение: они хорошо справляются с задачей воздухообмена в помещениях, но являются источником дополнительного шума. А это снижает уровень комфорта для людей, находящихся в помещениях.

Причины и источники шума в системах вентиляции

Источники шума в системах вентиляции можно сгруппировать следующим образом:

  1. Вентиляционная установка. В ней источником повышенного шума являются трущиеся детали электродвигателя и вентилятор. Ситуацию заметно ухудшает износ подшипников, который сопровождается появлением хруста и скрежета, или неправильный подбор размеров рабочего колеса вентилятора.
  2. Воздуховоды. В них шум появляется в результате движения потока воздуха, изменения его направления и скорости. При выборе воздуховодов важна толщина их стенок, площадь сечения, наличие уплотнений, правильный монтаж распределительных устройств, клапанов, шиберов и фасонных частей воздуховода.

Повысить шум могут такие ошибки при проектировании и монтаже системы вентиляции:

  • неправильно подобранная мощность вентиляционной установки;
  • слишком тонкие стенки воздуховодов;
  • неправильный подбор сечения воздуховода;
  • некачественный монтаж, который приводит к выпадению резиновых уплотнений и прокладок из мест соединений элементов воздуховода.

Шум от работы системы вентиляции может распространяться двумя способами: по воздуху (акустический) или через строительные конструкции (структурный). Бороться с ними нужно разными способами.

Как понизить уровень шума вентиляционной установки

Первый шаг – правильно подобрать мощность вентиляционной установки и скорость вращения вентилятора.

Измерения показали, что при снижении скорости вращения вентилятора на 20 % уровень шума в системе вентиляции уменьшается на 5 дБ. Если понизить частоту оборотов еще на 10 %, уровень шума уменьшается на 8 дБ.

Не менее важно размещение установки в здании. Опытным путем получены такие цифры:

  • Если источник шума расположен рядом с одной твердой поверхностью (стеной или полом), то, отражаясь от нее, шум усиливается на 3 дБ. Такой вариант можно реализовать, разместив вентиляционную установку в помещении большой площади или на крыше.
  • Если источник шума расположен вблизи двух твердых поверхностей (стены и пола), шум усиливается на 6 дБ. Такой вариант чаще всего реализуют на практике, устанавливая вентиляционную установку в помещении возле стены.
  • Если источник шума расположен вблизи трех твердых поверхностей, шум усиливается на 9 дБ. Такое возможно, если поместить вентиляционную установку в углу помещения.

Не стоит устанавливать вентиляционные установки рядом с окнами или дверями вентиляционных камер. Они значительно хуже гасят шум. Еще более худшим решением будет разместить оборудование в шахте или лестничном пролете.

Как понизить вибрацию вентиляционной установки

Источниками вибрации в вентиляционной установке являются электродвигатель и рабочее колесо вентилятора. Пока они новые, шум будет невысоким, но по мере износа деталей оборудования он будет неизбежно возрастать и распространяться через строительные конструкции. Вибрацию можно гасить несколькими способами:

  • Виброопоры максимально эффективны при вращении вентилятора с частотой от 1800 об/мин и выше. Они могут изготавливаться из разных материалов (резины, комбинации резины и стали) и иметь разную конструкцию.

Такие виброопоры используют для снижения вибрации

  • Вибропружины лучше всего проявляют себя при вращении вентилятора с частотой 1200-1500 об/мин. Как правило, это вентиляционные установки для промышленных целей.

Вибропружины чаще используют для промышленных установок

  • Полы на упругом основании считаются оптимальным решением, если в венткамере размещают несколько вентиляторов с разной частотой вращения. В этом случае используют полиуретановые или эластомерные материалы. Они устойчивы к нагрузкам и хорошо гасят структурные шумы.

Как понизить акустический шум вентиляционной установки

Вентиляционная установка, одновременно со структурным, является источником акустического шума. Чтобы снизить его, нужно использовать звукоотражающие и звукопоглощающие материалы. Первые отличаются высокой плотностью (например, кирпич или бетон), за счет которой отражают звуковые волны и не дают им распространиться. Вторые имеют пористую структуру (например, акустическая минеральная вата), благодаря которой эффективно поглощают энергию звуковых волн и таким образом гасят их.

Оптимальный вариант – использование многослойных конструкций, в которых чередуются плотные звукоотражающие и легкие звукопоглощающие материалы. В этом случае звук, проходя через эти материалы, поочередно отражается, поглощается и заметно теряет мощность.

Как снизить уровень шума воздуховода

Воздуховод распространяет структурный шум от вентиляционной установки и сам служит источником шума при прохождении по нему воздуха. Здесь наблюдается прямая зависимость: чем выше скорость воздуха, тем более шумным будет воздуховод.

Для гражданских зданий максимальная скорость воздуха в воздуховоде – 6 м/с, для промышленных – 12 м/с.

Как снизить распространение шума через воздуховод

Для этого следует обратить внимание на несколько моментов:

  • В месте подсоединения воздуховода к вентилятору необходимо ставить антивибрационную прокладку. Она заметно снижает передачу вибрации. Далее должен идти прямой участок, который снизит турбулентность потока воздуха, и расширительный патрубок для снижения скорости потока воздуха и уменьшения гула.
  • При монтаже и подключении к воздуховоду воздухораспределителей и воздухозаборников важно правильно их отцентрировать и выдержать соосность. Если они будут смещены к одной из стенок воздуховода, шум возрастет. Важна и скорость воздуха. Если она превысит расчетную на 10 %, то при прохождении потока через воздухораспределители и воздухозаборники шум возрастет на 2 дБ.
  • При высоких требованиях к уровню шума поверхность воздуховода покрывают звукопоглощающим материалом. При толщине 25 мм он способен понижать шум на 2-40 дБ/пог. м (этот показатель зависит от внутренних размеров воздуховода и частоты звука).

Использование звукопоглощающих материалов – один из способов снижения шума воздуховода

  • Если воздух подается в помещение большой площади, то желательно увеличить количество воздухораспределителей, а не их размер.
  • При монтаже воздуховода нужно использовать шумоглушители. Их изготавливают с использованием шумопоглощающих материалов. При контакте с ними снижается шум воздушного потока.

Шумоглушители различаются по габаритным размерам, форме поперечного сечения (прямоугольные и круглые) и конструкции (гибкие и жесткие). Они могут быть трубчатыми, пластинчатыми, канальными, цилиндрическими, камерными или экранными. Такие устройства эффективны для снижения шумов на средних и высоких частотах, но с низкочастотными звуками они справляются хуже.

Для воздуховодов можно подобрать шумоглушители разной формы и конструкции

Заключение

При правильном расчете системы вентиляции отлично справляются с задачей воздухообмена в помещениях. Чтобы они были еще и тихими, нужно использовать предназначенные для гашения шума технические решения и грамотно выполнять монтажные работы.

вентиляционная приточная установка

air handling plant

Explanation:
См. словарь МУЛЬТИТРАН

--------------------------------------------------
Note added at 2002-12-20 10:34:14 (GMT)
--------------------------------------------------

Или (там же) : air supply plant

--------------------------------------------------
Note added at 2002-12-21 14:33:39 (GMT)
--------------------------------------------------

Еще раз повторяю термины:
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПРИТОЧНАЯ .... === \"AIR SUPPLY.....\" либо \"AIR HANDLING....\"
УСТАНОВКА === UNIT или PLANT (а иногда и SYSTEM)

В России широко известны приточные вентиляционные установки компании PYROX, такие как AirMaster TA и другие модели. Ниже я привожу ссылки на их описания на русском и английском языках. Вы можете видеть, что по-английски они называются Air Handling Units/Systems/Plants либо Air Supply Units/Systems/Plants а по-русски – Приточными Вентиляционными Установками. Что и доказывает правильность предложенных мной вариантов перевода.

Я также привожу ниже детальное описание одного типа приточных вентиляционных установок на английском языке.

Важными составными элементами приточных вентиляционных установок являются, в частности, вентилятор (fan) и приточная камера (plenum). Последняя настолько важна, что приточную вентиляцию называют иногда \"Plenum ventilation\".

Вот описание приточной камеры (оно Вам может пригодиться):

... Plenum : an enclosed, typically positive pressure section of an air supply system, designed to promote even distribution of airflow.
http://www.servicor.com/glossary.html

А вот, собственно, описание Приточно-Вентиляционных Установок (в рамках одного проекта):

Indoor Air Quality Glossary
AIR HANDLING UNIT (AHU): For purposes of this document refers to equipment that includes a blower or fan, heating and/or cooling coils, and related equipment such as controls, condensate drain pans, and air filters. Does not include ductwork, registers or grilles, or boilers and chillers
CENTRAL AIR HANDLING UNIT (CENTRAL AHU): This is the same as an Air Handling Unit, but serves more than one area.CFM. Cubic feet per minute. The amount of air, in cubic feet, that flows through a given space in one minute. 1 CFM equals approximately 2 liters per second (l/s).
OUTDOOR AIR SUPPLY: Air brought into a building from the outdoors (often through the ventilation system) that has not been previously circulated through the system. Also known as \"Make-Up Air.\"PELs: Permissible Exposure Limits (standards set by the Occupational, Safety and Health Administration - OSHA).PICOCURIE (pCi): A unit for measuring radioactivity, often expressed as picocuries per liter (pCi/L) of air.
http://www.madison.k12.wi.us/cso/news/chavez/iaq_glossary.ht...

Далее привожу ссылки из Интернета, где Вы можете сравнить как называются одни и те же устройства, по-русски и по английски.

Системы приточно-вытяжной вентиляции
Камеры Pyrox TA Mini, приточные
Камеры Pyrox TA1, приточные
http://www.ovvk.ru/san/10vnt/01pvv/

Прайс лист на системы приточной вентиляции
PYROX. Модель. ... Приточные камеры AirMaster TA-Mini. TAM 321. ...
http://www.aha.ru/~upklimat/pyrvent.html

ОАО НЭТА - Климат ОБОРУДОВАНИЕ
... Приточные установки PYROX AIRMASTER – серия TA с автоматикой ... TA-MINI-321, 570, 3, 230 ~ 1 ф. 1712. ...
http://climate.neta.ru/oborud/pritapliance.phtml

ЭЛПИ ПЛЮС | Вентиляторы и воздушные ...
... Оборудование PYROX. Приточные вентиляционные установки с автоматикой. TA-MINI-321. 3000. 570. 320/1040/450. 1712. ...
http://www.elpi.ru/pyrox/pritok.html

Klimat Prof - Air Supply Units
... Pyrox systems proved themselves to be reliable equipment perfectly ... AirMaster TA has power fuses and is well protected ... ТА Mini model is produced with a remote ...
http://www.klimat-prof.ru/prod/inlete.htm

... Air Supply Units AirMaster TA. The unit consists of a filter, air supply fan, electric heater and regulation automatics, all integrated in a compact unit. ...
http://www.klimat-prof.ru/prod/inlete.htm

Klimat Prof - Air Handling Units
... Pyrox systems proved themselves to be reliable equipment perfectly coping with tasks laid on ... Air Handling and Heat Recovery Units AirMaster MAXI with ...
http://www.klimat-prof.ru/prod/in-outlete.htm

Klimat Prof - Air Supply Units
... Pyrox systems proved themselves to be reliable equipment perfectly coping with tasks laid on them. ... Air Supply Units AirMaster TA. ...
http://www.klimat-prof.ru/prod/inlete.htm

... com www.pyrox.com. Per November 1st Danvent A/S is a part of the Kanalflakt group.
Danvent is a well-established manufacturer of air handling units and has two ...
http://www.systemair.lt/template naujien01.htm

... efficiency, low-velocity diffusion and air-handling units, etc. ... accordance with the prevailing AMCA (Air Movement and ... 5 Pyrox Produksjon AS, Norway The group\'s ...
http://www.systemair.com/ny/download/doc/catalogue/Introduct...

Systemair
...;; Air handling units; Water heating battery accessories; Other units and information. Pyrox catalogue \"Heating ...
http://www.systemair.lt/template katalog01.htm

Pyrox - Ventilation unit -
... The maximum current of the extractor fan: TA Mini, 1.5 A TA1, 2A TA2, 4 A. Regulation automatics
The temperature of the air supply is kept constant with a ...
http://www.pyrox.com/new/asm_desc.html

Pyrox - Air supply units
….an air filter, air supply fan, electric heating coil and regulation automatics, all integrated in a compact unit. Select model AirMaster TA Mini AirMaster TA 1 ...
http://www.pyrox.com/new/as.html

ЗАМЕЧАНИЕ-ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В последней ссылке Вы видите термин «Air supply fan». Это приточный вентилятор, он так называется, чтобы подчеркнуть его отличие от вытяжного вентилятора (exhaust fan). Есть и другие названия для приточного вентилятора, например - forced-ventilation fan.
Мое предостережение состоит в том, что не надо путать термин «приточная вентиляционная установка» и «приточный вентилятор», поскольку вентилятор является лишь одним из компонентов такой установки, как Вы могли видеть из приведенного выше описания.

--------------------------------------------------
Note added at 2002-12-21 14:43:04 (GMT)
--------------------------------------------------

То же самое предостережение относится и к термину \"приточная камера\" - это очень важная часть установки, но все-таки только часть. Есть и другие компоненты в установке.
Хотя, конечно, в жизни часто говорят коротко \"приточная камера\" вместо длинного \"вентиляционная приточная установка\".

Вентиляция загородного дома

Вентиляция в частном доме является неотъемлемым его элементом и обеспечивает защиту от возникновения плесени, грибков, сырости, а также способствует поддержанию нормального внутреннего микроклимата. Она может быть естественной и принудительной.

Проектирование вентиляции в доме должно быть выполнено в соответствии архитектурным, противопожарным и эксплуатационным требованиям. Данный процесс рекомендуется осуществлять до начала строительных работ. Следует выделить помещение, где будет базироваться вентиляционная камера и заблаговременно определиться с местом прокладки воздуховодов. Также берется во внимание этажность дома и климатические особенности.

Проект вентиляции в доме включает в себя составление технического задания (общее количество комнат, их площадь, наличие дополнительных объектов, создающих дополнительную нагрузку на вентиляционную систему).

Для выполнения правильного монтажа вентиляции в доме потребуется:

  • просчитать воздухообмен помещений;
  • выбрать нужный вид вентиляции;
  • определиться с параметрами воздуховодов;
  • закрепить оборудование в наиболее подходящем месте.

Установка системы вентиляции воздуха осуществляется в строгом соответствии техническим нормам, приведенным в специальной документации. Оборудование интегрируется в общий инженерный комплекс дома. Важно, чтобы такая техника не портила дизайн помещения, и не создавала преград для стабильной работы других технологических агрегатов. Процесс установки вентиляции выполняется с поочередной проверкой и приемом каждого отдельно взятого ответственного узла. В обязательном порядке необходимо предусмотреть свободный доступ к составным элементам для проведения ремонта и обслуживания.

Оказалось, что технологически достаточно просто обеспечить требуемую изоляцию квартир и коттеджей от уличного шума, снизить до минимума теплопотери и сквозняки путем установки современных стеклопакетов. Однако, вошедшие в нашу жизнь новые строительные технологии выдвигают на первое место проблемы вентиляции загородных домов и коттеджей. Для вентиляции коттеджей может быть устроена естественная или принудительная вентиляция.

Естественная или приточная вентиляция

Естественной приточной вентиляции может быть вполне достаточно при условии, что коттедж небольшой, в нем нет герметичных пластиковых окон, и живут в нем только в теплое время года. При этом достаточно установить москитные сетки на окнах. Открытие окон обеспечит достаточный воздухообмен в комнатах коттеджа.

Если же в коттедже много помещений, установлены стеклопакеты, и жить в нем предполагается целый год, то необходимо позаботиться о системе приточной вентиляции. Иначе загородный дом превратится в герметичную коробку на свежем воздухе.

Необходимость вытяжной вентиляции

Необходимость вытяжной вентиляции, пожалуй, понятна всем — в любом современном доме, даже если он расположен в самом чистом районе, невозможно избежать внутренних загрязнителей.

Это запахи и влага их кухни и санузлов, вредные вещества, выделяемые гигиеническими и моющими средствами, строительными и отделочными материалами, бытовой техникой. Кроме того, если в коттедже есть камин, то в обязательном порядке нужно удалять из помещения вредные продукты горения. В некоторых коттеджах предусматривается бассейн, а это – лишняя влага и запах, которые также следует удалять.

Наконец, само по себе дыхание людей приводит к появлению углекислого газа в объеме порядка 16л/ч. При этом следует помнить, что почувствовать снижение содержания кислорода в воздухе и повышения доли углекислого газа сложно. О том, что в комнате требуется вентиляция воздуха можно понять только по ощущениям сонливости, утомления, головной боли и т.д.

Приточная вентиляция

Вентиляция жилых помещений предполагает удаление отработанного и грязного воздуха, должна быть реализована и подача свежего чистого воздуха. Для этих целей служит приточная вентиляция.

Приточная вентиляция включает в себя следующие элементы:

  • вентилятор, обеспечивающий движение воздуха
  • фильтр для очистки наружного воздуха от пыли
  • нагреватель, цель которого – подогрев уличного воздуха в зимнее время
  • шумоглушитель помогает понизить уровень шума до установленных значений
  • воздушный клапан для перекрытия входящего воздуховода при отключенной системе вентиляции
  • регулирующие клапана ставятся для задания расходов воздуха для каждого из помещений
  • наружная решетка
  • внутренние решетки (воздухораспределители)

Виды вентиляции в зависимости от типа помещения:

Системы вентиляции затрагивают практически все помещения и комнаты коттеджа. При этом в некоторых из них необходима как приточная, так и вытяжная вентиляция, в некоторых – только приточная, в других – только вытяжная. Где и какая система нужна зависит от назначения помещения:

  • Жилые комнаты, спальни, детские – приточная и вытяжная вентиляция
  • Кухня — приточная и вытяжная вентиляция
  • Холл, гостиная — приточная и вытяжная вентиляция
  • Гардеробные – только вытяжная вентиляция
  • Санузлы – только вытяжная вентиляция
  • Душевые и ванные комнаты – только вытяжная вентиляция
  • Вспомогательное помещение или раздевалка при душевой – приточная вентиляция
  • Коридоры – или только вытяжная или без вентиляции
  • Бильярдная — приточная и вытяжная вентиляция
  • Бассейн — приточная и вытяжная вентиляция

Так, для коттеджа площадью 400м 2 производительность системы вентиляции составит порядка 2000м 3 /ч. При этом на нагрев приточного воздуха потребуется до 30кВт тепла.

Воздушный баланс

При распределении воздуха в помещениях коттеджа следует соблюдать воздушный баланс. Так, расход приточного воздуха должен быть равен или немного больше, чем расход вытяжного. Это позволит избежать подсоса уличного воздуха в обход системы вентиляции.

Кроме того, следует помнить о правиле, согласно которому движение воздуха между помещениями должно быть в направлении из более чистого помещения в более грязное: из комнаты на кухню, из коридора в санузел, из обеденного зала на кухню, из комнат в гардеробные и т.д.

Суть этого правила очевидна – в чистые жилые помещения не должны попадать запахи из второстепенных помещений.

Нагрев воздуха

Значительную часть энергозатрат системы вентиляции составляет нагрев наружного воздуха. При этом могут быть использованы нагреватели двух типов – электрический и водяной. Первый нагревает воздух за счет ТЭНов, встроенных в воздуховод, а вторые нагревают воздух в теплообменнике за счет потока горячей воды.

С экономической точки зрения электрические нагреватели мощностью более 6кВт в коттеджах использовать не выгодно. Так как в любом коттедже есть тепловой узел, где готовится горячая вода для системы отопления и водоснабжения, то выгоднее использовать водяные нагреватели (калориферы).

Рекуперация тепла

Ещё один верный способ снизить энергозатраты на вентиляцию – использование приточно-вытяжных вентиляционных установок с рекуперацией тепла. В них приточный воздух нагревается за счет вытяжного. Это происходит в специальных теплообменниках, как правило, перекрестноточных или роторных.

За счет нагрева наружного воздуха вытяжным можно сэкономить до 70% затрат на электроэнергию.

 

Получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (812) 385-50-60,
и по электронной почте: [email protected]

 

Вентиляционные VAV системы с переменным расходом воздуха Breezart

Что такое VAV-система Breezart

 VAV-система – это энергосберегающая система вентиляции, позволяющая экономить энергию без снижения уровня комфорта.

Вы можете плавно менять подачу воздуха в каждой зоне и полностью отключать вентиляцию там, где нет людей.

Дополнительное преимущество — уменьшение уровня шума в ночное время, когда воздух подается только в спальни и скорость вентилятора снижена.
Создать VAV-систему можно на базе любой приточной или приточно-вытяжной установки Breezart, управление расходом воздуха выполняется с пульта управления (по сценариям и вручную) или по датчикам СО2. Для удобства каждой зоне можно назначить свою иконку из набора, в системе может быть до 20 зон с индивидуальным управлением.

В этом ролике показано управление VAV-системой с пульта Breezart 550 Lux


В этой статье мы подробно расскажем о том, что такое VAV-система и как она работает, какие преимущества получает пользователь такой системы, а также о том, как можно создать VAV-систему на базе оборудования Breezart и JetLogic.

Зачем нужны VAV-системы

Чтобы понять, зачем понадобилось создавать VAV-системы, рассмотрим работу традиционной системы вентиляции в коттедже площадью 200—250 м². Для жилого помещения такой площади требуется расход воздуха около 1000 м³/ч. Зимой для нагрева приточного воздуха до комфортной температуры потребуется около 14 кВт•ч. При этом заметная часть энергии будет тратиться впустую, ведь люди, для которых работает вентиляция, не могут находиться сразу во всем коттедже: ночь они проводят в спальнях, а день — в других комнатах. Однако выборочно уменьшить производительность традиционной системы вентиляции в нескольких помещениях невозможно, поскольку балансировка воздушных клапанов, с помощью которых можно регулировать подачу воздуха по помещениям, производится на этапе пуско-наладки, а в процессе эксплуатации соотношение расходов изменять нельзя. Пользователь может только уменьшить общий расход воздуха, но тогда в помещениях, где находятся люди, станет душно.
Если к воздушным клапанам подключить электроприводы, которые позволят дистанционно управлять положением заслонки клапана и тем самым регулировать расход воздуха через него, то можно будет включать и отключать вентиляцию раздельно в каждом помещении с помощью обычных выключателей. Однако управлять такой системой будет практически невозможно, ведь одновременно с закрытием части клапанов придется снижать производительность системы вентиляции на строго определенную величину, чтобы расход воздуха в остальных помещениях оставался неизменным. VAV-системы или системы с переменным расходом воздуха (Variable Air Volume) как раз и предназначены для того, чтобы делать это в автоматическом режиме.


Насколько эффективно VAV-системы позволяют экономить энергию? Если в нашем примере вместо обычной системы вентиляции будет установлена простейшая VAV-система, которая позволяет раздельно включать и отключать подачу воздуха в спальни и остальные помещения, то в ночном режиме, когда воздух подается только в спальни, расход воздуха будет составлять около 250 м³/ч (из расчета по 125 м³/ч на две спальни площадью по 20 м²), а потребление энергии — около 3,5 кВт•ч, то есть в 4 раза меньше, чем потребляет традиционная система вентиляции. Уже на этом простом примере виден уровень достигаемой энергосбережения.

VAV-система или рекуператор?

Приточно-вытяжные установки с рекуператором, как и VAV-системы, позволяют экономить энергию. В рекуператорах экономия достигается за счет передачи тепла от вытяжного воздуха к приточному, причем эффективность некоторых типов рекуператоров может достигать 90%. Однако рекуперационные вентустановки имеют ряд особенностей, которые затрудняют их использование в квартирах и небольших коттеджах.

В квартирах из-за недостатка места чаще всего организуют только приточную вентиляцию, а отработанный воздух удаляется через вытяжные каналы, расположенные в санузлах и на кухне. Размещение же приточно-вытяжной установки предполагает прокладку не только приточной, но вытяжной воздухопроводной сети, для которой может просто не хватить места.

Кроме того, приточная вентиляция обеспечивает воздушный подпор «грязных» помещений: чистый воздух подается в жилые помещения, проходит по коридорам и, уже загрязненный, удаляется через вытяжные каналы в санузлах и на кухне. Такая схема движения воздушных потоков не позволяет неприятным запахам распространяться по жилым помещениям. Если такую же систему организовать с помощью приточно-вытяжной установки, разместив вытяжные решетки в «грязных» помещениях, то придется отказаться от наиболее эффективного роторного рекуператора, поскольку он допускает частичное подмешивание вытяжного (загрязненного) воздуха в приточный канал. А пластинчатые рекуператоры, лишенные такого недостатка, имеют меньшую эффективность и склонны к обмерзанию при температуре наружного воздуха ниже -10°С.

Другой вариант создания подпора с помощью приточно-вытяжной установки заключается в разбалансировке притока и вытяжки: производительность приточного канала нужно сделать выше, чем вытяжного. Тогда часть приточного воздуха будет уходить не через рекуператор, а сквозь вытяжные каналы «грязных» помещений. Однако такой вариант не подходит для квартир и небольших коттеджей, поскольку на создание подпора будет уходить большая часть приточного воздуха, и тогда применение дорогостоящей приточно-вытяжной системы потеряет смысл из-за падения эффективности рекуперации.

Перечисленные особенности затрудняют использование рекуператоров в квартирах и небольших коттеджах, поэтому наиболее эффективным способом энергосбережения для таких помещений будет использование приточных VAV-систем. В тоже время рекуператоры успешно применяются в офисных помещениях и административных зданиях, где указанные выше недостатки не являются существенными. Необходимо отметить, что VAV-системы можно также создавать на основе приточно-вытяжных установок с рекуператором, поэтому вместо «или» в названии этого раздела можно поставить «и».

Какие преимущества получает пользователь VAV-системы?

Итак, основным преимуществом VAV-систем является существенная экономия энергии, особенно актуальная для вентиляционных систем с электрическим калорифером: у пользователей появляется возможность включать и отключать вентиляцию в любой комнате так же, как включает и выключает свет. А применение клапанов с пропорциональными электроприводами сделает управление еще более удобным, позволив пользователям плавно регулировать объем подаваемого воздуха. Можно также изменять объем воздуха по сигналу от датчика присутствия (аналог системы «Умный глаз», используемой в бытовых сплит-системах), датчиков температуры, влажности, концентрации CO2 и других — это позволит автоматизировать управление энергосбережением.

Если же блоки автоматики, которые управляют электроприводами воздушных клапанов, соединить единой шиной управления, то появится возможность централизованного сценарного управления всей системой. Например, можно вручную или по таймеру включать определенные режимы работы:

  • Ночной режим. Воздух подается только в спальни. Во всех остальных помещениях клапаны открыты на минимальном уровне.
  • Дневной режим. Во все помещения, кроме спален, воздух подается в полном объеме. В спальных комнатах клапаны закрыты или открыты на минимальном уровне.
  • Гости. Расход воздуха в гостиной увеличен.
  • Циклическое проветривание (используется при длительном отсутствии людей). В каждое помещение по-очереди подается небольшое количество воздуха — это позволяет избежать появления неприятных запахов и духоты, которые могут создать дискомфорт при возвращении людей.
Для независимого управления не только объемом, но и температурой приточного воздуха в каждом из помещений можно установить догреватели (маломощные калориферы), управляемые от индивидуальных регуляторов мощности. Это позволит подавать из вентустановки воздух с минимально допустимой температурой (+18°С), индивидуально нагревая его до требуемого уровня в каждом помещении. Такое техническое решение позволит еще больше снизить потребление энергии.

Как работает VAV-система

Рассмотрим внутренне устройство и принцип работы VAV-системы.
иповая VAV-система состоит из следующих компонентов:
  • Вентиляционная установка с плавно изменяемой производительностью. В ней должен использоваться электронно-коммутируемый (инверторный) вентилятор или же обычный вентилятор, управляемый от регулятора оборотов (электронного автотрансформатора), который позволяет плавно изменять скорость вращения вентилятора.
  • Воздухораспределительная камера, в которой поддерживается постоянное (заданное) давление. К этой камере подключаются воздуховоды от всех обслуживаемых помещений.
  • Дифференциальный датчик давления, который располагается возле распределительной камеры. Датчик с помощью тонкой трубки измеряет давление внутри камеры и передает эту информацию вентиляционной установке.
  • Воздушные клапаны с электроприводами (VAV-клапаны), управляемые от выключателей или регуляторов (на схеме не показаны).
Разберемся, как все это работает. Допустим, что в начале все воздушные клапаны полностью открыты. Если в процессе работы один из клапанов закрывается, давление в воздухораспределительной камере начинает расти. Это изменение фиксируется датчиком, и система автоматики приточной установки снижает скорость вращения вентилятора ровно настолько, чтобы давление в камере вернулось на прежний уровень (переходный процесс занимает не более 20 — 30 секунд). Таким образом, система автоматики постоянно отслеживает уровень давления в камере и при его отклонении в ту или иную сторону от заданного значения изменяет скорость вращения вентилятора так, чтобы давление возвращалось к норме. Поскольку давление в камере, а значит и на входе каждого воздуховода, постоянно, объем поступающего в помещения воздуха будет определяться только углом поворота заслонки соответствующего клапана. На иллюстрации показана VAV-система, обслуживающая только 3 помещения, однако этих помещений может быть любое количество.

Все оборудование, используемое для построения VAV-системы, можно условно разделить на две части: вентиляционная установка с датчиком давления и воздухораспределительная сеть с регулируемыми зонами. Обе части VAV-системы могут функционировать независимо друг от друга: вентиляционная установка с помощью датчика поддерживает заданное давление в воздухораспределительной камере, а пользователь с помощью выключателей может по своему усмотрению закрывать и открывать клапаны во всех зонах. Поскольку давление в камере постоянно, то расход воздуха в каждом помещении будет зависеть только от положения заслонки клапана этого помещения, и не будет зависеть от расхода воздуха в других помещениях.

VAV-система без распределительной камеры

VAV-систему можно упростить, отказавшись от распределительной камеры, и измерять давление непосредственно в канале воздуховода. В этом случае все воздуховоды должны разводиться из одной точки, вблизи которой замеряется давление (можно считать, что камера просто уменьшается до размера небольшого участка центрального воздуховода). Длины воздуховодов, идущих от точки разветвления до обслуживаемых, помещений могут быть различными, главное, чтобы к каждому воздуховоду, идущему от точки разветвления, подключался только один клапан.

Для уменьшения стоимости VAV-системы один управляемый клапан может обслуживать сразу несколько помещений, в этом случае в помещениях устанавливаются только недорогие клапаны с ручным приводом, которые балансируются на этапе пуско-наладки. Конфигурация воздухопроводной сети на участке, расположенном после управляемого клапана, может быть любой, поскольку ее сопротивление не будет изменяться в процессе эксплуатации. Такое решение позволяет снизить стоимость системы, если обслуживаемые помещения имеют одинаковое назначение, например, спальни в коттедже или офисные помещения, занимаемые одной компанией. Можно снизить стоимость VAV-системы до минимума, используя только два управляемых клапана, один из которых будет обслуживать, например, спальни, а другой — все остальные помещения квартиры или коттеджа.

Группа помещений, обслуживаемых одним VAV-клапаном, называется зоной, поэтому обычно для VAV-системы считают не количество обслуживаемых помещений, а количество зон (в каждой зоне может быть одно или несколько однотипных помещений).

Небольшая видеопрезентация поможет понять, как работает VAV-система:


 

Теперь рассмотрим типовую конфигурацию системы с переменным расходом воздуха и ошибки, которые могут быть допущены при ее проектировании. На иллюстрации показан пример корректной конфигурации воздухопроводной сети VAV-системы:

Рассмотрим этот пример подробнее. После вентустановки расположен фильтр тонкой очистки (может не быть). По мере загрязнения фильтра его сопротивление будет расти. Однако в отличие от обычной системы вентиляции расход воздуха при этом меняться не будет, поскольку вентустановка поддерживает постоянное давление в воздуховоде после фильтра. Таким образом, дополнительным преимуществом VAV системы является компенсация изменения сопротивления воздушного фильтра.

Воздуховоды к управляемым клапанам разводятся из одной точки по принципу: один воздуховод — один клапан, при этом длины воздуховодов от точки разветвления до VAV-клапанов различны. В верхней части расположен управляемый клапан, который обслуживает три помещения. В этих помещениях установлены дроссель-клапаны с ручным управлением для балансировки на этапе пуско-наладки. Поскольку сопротивление этих клапанов не будет изменяться в процессе работы, то конфигурация сети после управляемого клапана не оказывает влияния на точность поддержания расхода воздуха.

Обратите внимание, что к магистральному воздуховоду подключен клапан с ручным управлением — он имеет неизменный расход воздуха. Такой клапан может понадобиться для обеспечения нормальной работы вентустановки в случае, когда все остальные клапаны закрыты. Воздуховод с этим клапаном обычно выводится в помещение, где требуется постоянная подача воздуха.

Теперь рассмотрим ошибки, которые могут быть допущены при проектировании воздухопроводной сети VAV-системы:

Ошибочные ответвления воздуховодов выделены красным цветом. Клапаны №2 и 3 подключены к воздуховоду, идущему от точки разветвления к VAV-клапану №1. При изменении положения заслонки клапана №1 давление в воздуховоде возле клапанов №2 и 3 будет изменяться, поэтому расход воздуха через них не будет постоянным. Управляемый клапан №4 нельзя подключать к магистральному воздуховоду, поскольку изменение расхода воздуха через него приведет к тому, что давление P2 (в точке разветвления) не будет постоянным. А клапан №5 нельзя подключать так, как показано на схеме, по той же причине, что и клапаны №2 и 3.

Мы разобрались с тем, как конфигурировать простые воздухопроводные сети VAV-систем. Более сложный вариант системы, используемый в многоэтажных зданиях, мы рассмотрим в конце статьи.

VAV-системы на основе вентустановок Breezart

Выше мы рассмотрели принцип работы и особенности проектирования VAV-систем. Теперь мы расскажем о вариантах реализации VAV-систем на базе оборудования Breezart и элементах автоматики JetLogic.
Для создания VAV-систем можно использовать все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart в стандартной конфигурации (то есть при заказе можно не указывать, что вентиляционная установка будет использована для построения VAV-системы). Чтобы вентустановка могла работать в VAV режиме, необходим набор VAV-DP, который включает датчик давления JetLogic JL201DPR, кроссовый модуль RSCON и трубку для измерения давления. Дополнительно потребуется стабилизированный блок питания на 24В.

По типу управления VAV-системы могут быть:

  • С местным управлением и дискретными приводами (клапаны имеют только два положения — открыто и закрыто, управление от выключателей).
  • С местным управлением и модулями СВ-02, которые управляют пропорциональными приводами. К этим модулям подключаются регуляторы, позволяющие плавно изменять расход воздуха в каждой зоне.
  • С централизованным управлением и модулями JL201, которые управляют пропорциональными приводами. В этом случае расход воздуха может регулироваться локально (с помощью регуляторов или датчиков), централизовано с пульта или по датчику СО2. Соответственно, пульт и модули JL201 должны соединяться кабелем для передачи данных.
Также возможно создание смешанных систем, зоны которых имеют разные типы управления.

Для управления VAV-системой используется штатный пульт TPD-283U, который может обслуживать до 20 зон. Пульт позволяет выполнять полную настройку VAV системы, включая задание Modbus адресов модулей JL201. Далее мы рассмотрим примеры VAV-систем всех основных типов.

VAV-система с дискретным управлением клапанами

Это наиболее простой и недорогой тип VAV-системы. Система, показанная на иллюстрации, состоит из приточной установки Breezart 550 Lux, датчика давления JL201DPR и нескольких воздушных клапанов с дискретными (то есть имеющими только два положения: открыто или закрыто) электроприводами. Управление приводами производится с помощью обычных выключателей, которые устанавливаются в обслуживаемых помещениях и позволяют открывать или закрывать клапан, подавая или снимая с него электропитание (клапаны имеют рабочее напряжение 220В). Для подключения датчика давления к вентустановке необходим кроссовый модуль RSCON и блок питания на 24В. Длина трубки от модуля JL201DPR до точки измерения не должна превышать 2 метров.

Управлять клапанами можно не только вручную, но и автоматически от верхнего освещения или датчика движения с задержкой выключения и релейным выходом на 220В (такие датчики используются для управления наружным освещением коттеджей).

Для снижения стоимости системы и занимаемого ею места в приведенном примере не используется воздухораспределительная камера, постоянное давление поддерживается в канале. Как уже отмечалось выше, в этом случае все воздуховоды должны быть разведены из одной точки.

Описание системы:

  1. Помещение № 1 — управление от выключателя. Здесь, как и возле клапана № 5, установлен балансировочный дроссель-клапан, который позволяет настроить заданный по проекту расход воздуха для данного помещения при открытом VAV-клапане. Балансировочный клапан нужен только в том случае, когда с помощью имеющихся у привода механических ограничителей угла поворота не удается добиться приемлемой точность расхода воздуха.
  2. Помещения № 2 и 3 — два помещения объединены в одну зону, управление от выключателя.
  3. Клапан в помещении № 4 не имеет электропривода. Он балансируется на этапе пуско-наладки на заданный расход воздуха (не менее 10% от максимального расхода воздуха) и обеспечивает нормальную работу вентустановки в случае, когда все остальные клапаны закрыты.
  4. Помещение № 5 — управление от датчика движения. Клапан открывается автоматически, когда в помещении фиксируется движение человека. Отключения происходит автоматически через заданное время (обычно настраивается в диапазоне 1–15 минут) после последнего срабатывания датчика.
От зоны с фиксированным расходом (помещение № 4) можно отказаться, если настроить крайнее положение одного привода или положение заслонки таким образом, чтобы в состоянии «закрыто» в помещение поступало минимально необходимое для нормальной работы вентустановки количество воздуха. Желательно использовать для этого только одну зону, поскольку при наличии нескольких приоткрытых заслонок и выключенной вентиляции между помещениями по воздуховодам могут распространяться звуки голоса и другие шумы (при включенной вентиляции благодаря движению воздуха это не так заметно).

Состав базового оборудования (приточной установки и автоматики)
Расходные материалы и элементы воздухопроводной сети не включены в таблицу.

Наименование Описание Кол-во
Breezart 550 Lux Программно конфигурируемая приточная установка со встроенной автоматикой, сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Калорифер 1,6-4,8 кВт, питание 220В/380В, производительность 350/550 кб.м/ч 1
JetLogic JL201DPR Датчик давления 1
RSCON Кроссовый модуль 1
DR-15/24 Блок питания 24В, 15 Вт 1
Привод клапана, 220В 2-х позиционный привод воздушного клапана (2—4 Нм) 3
Выключатель, 220В Стандартный выключатель 2
Датчик движения, 220В Комнатный ИК датчик движения с задержкой выключения 1

VAV-система с пропорциональным управлением клапанами

Эта VAV-система похожа на предыдущую, но в ней используются клапаны с пропорциональным управлением, которые позволяют плавно регулировать угол поворота заслонки, изменяя пропускную способность клапана в диапазоне от 0 до 100%. Для управления приводами клапанов используются модули СВ-02, к которым подсоединяются регуляторы (потенциометры) JLC101. Поскольку в канале поддерживается постоянное давление, расход воздуха в каждом помещении будет определяться только углом поворота заслонки соответствующего клапана, а положение заслонки — углом поворота ручки регулятора.

В системе используются приводы с рабочим напряжением 24В постоянного тока. Их питание производится от модулей СВ-02, к которым подводится кабель от блока питания. Модули СВ-02 также позволяют транслировать информацию о текущем положении заслонки клапана (сигнал 0 — 10В) для контроля фактического расхода воздуха. Рассчитаем требуемую мощность блока питания: один комплект из привода и модуля CB-02 потребляет 2,5Вт + 0,5Вт = 3Вт. А три комплекта — 9 Вт. В системе нужно использовать блок питания, имеющий 15–20% запас по мощности, то есть не менее 11 Вт.

Еще одним отличием этой системы от предыдущей является отсутствие балансировочного клапана. Модуль СВ-02 позволяет настраивать положение заслонки клапана в открытом и закрытом состояниях (то есть при крайних положениях ручки регулятора) с помощью подстрочных резисторов, расположенных на плате модуля. Это позволяет легко настроить систему так, чтобы при установке регулятора на минимум заслонка клапана оставалась приоткрытой, обеспечивая заданный расход воздуха.

Обратите внимание, что в помещении № 5 установлен дискретный клапан, управление которым производится от центрального освещения. Этим мы хотели показать, что никаких ограничений на способы управления расходом воздуха нет, и в одной системе возможно использование различных технических решений.

Состав базового оборудования (приточной установки и автоматики)
Расходные материалы и элементы воздухопроводной сети не включены в таблицу.

Наименование Описание Кол-во
Приточная установка Breezart 1000 Aqua F Приточная установка с водяным калорифером и фреоновым охладителем, встроенной автоматикой, сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. 1
JetLogic JL201DPR Датчик давления 1
RSCON Кроссовый модуль 1
DR-15/24 Блок питания 24В, 15 Вт 1
Привод клапана, 220В 2-х позиционный привод воздушного клапана (2—4 Нм) 1
Привод клапана 0-10В, 24В Привод воздушного клапана с пропорциональным управлением по сигналу 0-10В, питание 24В, крутящий момент 2 Нм (для клапана до D160), потребляемая мощность 2,5 Вт. 3
Модуль CB-02 Модуль (коммутационная коробка) для подключения привода и регулятора JLC101. Питание 24В, 0,5 Вт 4
Регулятор JLC101 Регулятор для управления положением заслонки клапана 4

VAV-система с централизованным управлением клапанами

Рассмотрим более сложный вариант VAV-системы с централизованным управлением всеми ее элементами. Главное отличие этого варианта от предыдущего — использование электронных модулей JL201. Обладая всеми возможностями СВ-02 (о них рассказывалось в предыдущем примере), новые модули имеют входы для подключения датчиков движения, температуры, расхода воздуха, концентрации СО2 и других. Кроме этого, эти модули имеют порт для подключения к шине Modbus для централизованного управления клапаном и удаленного считывания показаний подключенных к модулю датчиков. В модификации JL201DP дополнительно установлен цифровой дифференциальный датчик давления, показания которого могут также передаваться по Modbus. Соединив модули единой шиной Modbus, мы получим возможность централизованного (сценарного) управления всей системой.

Приведенная в этом примере система вентиляции демонстрирует различные варианты применения модулей JL201. Помимо этих модулей система включает следующие элементы:

  • Приточная установка Breezart 12000 Aqua.
  • Клапаны с электроприводами с пропорциональным управлением.
  • Регуляторы JLC101, датчик CO2.

Описание системы по помещениям:

  • № 1. К модулю JL201 не подключен регулятор или датчик. Управление производится только с центральной панели по шине Modbus. Такой вариант может использоваться в офисе, где вентиляция включается по таймеру в рабочее время.
  • № 2, 3 и 4. На иллюстрации показан возможный вариант использования одного клапана для обслуживания нескольких помещений. Управление может производиться как централизованно, так и локально с помощью регулятора JLC101. Переключение между ручным и автоматическим режимами работы производится с помощью этого же регулятора или по таймеру.
  • № 5. В этом помещении также установлен регулятор JLC101.
  • № 6. В этом помещении установлен только датчик СО2. Расход воздуха регулируется автоматически для поддержания заданного с пульта значения концентрации углекислого газа. Благодаря этому вентиляция в этом помещении включается только тогда, когда там кто-нибудь есть.
Состав базового оборудования (приточной установки и автоматики)
Расходные материалы и элементы воздухопроводной сети не включены в таблицу.

Наименование Описание Кол-во
Breezart 12000 Aqua Приточная установка с водяным калорифером, встроенной автоматикой и всеми необходимыми датчиками. 1
JetLogic JL201DPR Датчик давления 1
RSCON Кроссовый модуль 2
DR-15/24 Блок питания 24В, 15 Вт 1
Модуль JL201 Модуль управления клапаном 4
Привод клапана 0-10В, 24В Привод воздушного клапана с пропорциональным управлением по сигналу 0-10В, питание 24В, крутящий момент 2 Нм (для клапана до D160), потребляемая мощность 2,5 Вт. 4
Регулятор JLC101 Регулятор для управления положением заслонки клапана 2
Датчик CO2 Комнатный датчик концентрации СО2 1

Используя различные варианты управления клапанами можно создавать любые VAV-системы — от бытовых бюджетных систем с двумя клапанами до многофункциональных вентиляционных систем административных зданий с поэтажным управлением расходом воздуха. Вариант реализации последней системы мы сейчас и рассмотрим.

VAV-система для многоэтажного административного здания

Система вентиляции многоэтажного здания состоит из уже знакомых нам элементов.

Производительность вытяжных установок изменяется синхронно с производительностью приточных установок (управление вытяжной установкой производится сигналом 0-10В, формируемым автоматикой приточной установки). Две приточные и две вытяжные установки работают синхронно и управляются с одного пульта.

На входе воздухопроводной сети каждого этажа устанавливается клапан, регулирующий расход воздуха на этаже и управляемый модулем JL201DP. Датчик давления этого модуля позволяет компенсировать изменение давления в магистральном воздуховоде (давление в этой точке более 100Па, поэтому датчик сможет измерить его с высокой точностью). Таким образом, в этой системе постоянное давление поддерживается не в одной, а в нескольких точках — на входе каждого этажа. Это позволяет изменять расход воздуха на каждом этаже в соответствии с графиком работы сотрудников. Если в отдельных помещениях (переговорных, кабинетах руководителей) требуется индивидуальное регулирование расхода воздуха, то в них можно установить клапаны, управляемые выключателями или модулями СВ-02 / JL201. Остальные клапаны для снижения стоимости не имеют приводов и балансируются на этапе пуско-наладки.

Независимое воздушное отопление / охлаждение на базе VAV-системы

На базе VAV-системы можно создать систему независимого воздушного отопления (охлаждения) для гостиничных номеров, офисов и других помещений.

Подогретый воздух подается по магистральному воздуховоду большого диаметра, расположенного вдоль обслуживаемых помещений. В помещения теплый воздух поступает через небольшие распределительные воздуховоды с VAV-клапанами. Объем подаваемого воздуха регулируется модулями JL-201, к которым подключаются термодатчик и регулятор JLC101 — это позволяет поддерживать в каждом помещении индивидуальную температуру. Поскольку сопротивление распределительных воздуховодов с VAV-клапанами много больше сопротивления магистрального воздуховода, неравномерностью давления на разных участках магистрального воздуховода можно пренебречь. Летом такая система может работать на охлаждение.

Подобная система может использоваться и в коттеджах. Классическая система воздушного отопления загородного дома предполагает измерение и поддержание заданной температуры только в одной точке — там, где расположен термодатчик. В остальных же помещениях может быть слишком холодно или жарко, поскольку раздельно регулировать температуру по помещениям без использования VAV-решения нельзя.

Сводная таблица вариантов реализации VAV-систем

 

Тип модуля управления приводом клапана Нет (без модуля управления) СВ-02 JL201
Тип регулирование расхода воздуха Дискретное (открыто / закрыто) Плавное Плавное
Способ управления Выключатель, центральное освещение, датчик с релейным выходом на 220В Регулятор (потенциометр) Регулятор (потенциометр), датчики температуры, движения, давления, расхода воздуха и т. п.
Централизованное управление и мониторинг Нет Только мониторинг: трансляция от привода сигнала 0-10В, показывающего текущее положение заслонки Да, полное управление и мониторинг по протоколу ModBus RTU
Питание AC 220В DC 24В DC 24В
Встроенный микроконтроллер Нет Нет Да
Стоимость реализации технического решения Очень низкая Средняя Высокая
Области применения Эконом-вариант VAV-систем для квартир и небольших офисов VAV-системы с ручной регулировкой для квартир, офисов и коттеджей VAV-системы с централизованным (сценарным) управлением для коттеджей, офисов и зданий.

Проектирование энергосберегающих систем

На базе оборудования Breezart и модулей автоматики JetLogic возможно создание энергосберегающих систем вентиляции для любых помещений: квартир, коттеджей, офисов и административных зданий. Дополнительно снизить затраты на нагрев воздуха можно с помощью VAV-совместимых приточно-вытяжных установок с рекуператором.

Камера приточная - Энциклопедия по машиностроению XXL

Установленная при первоначальной наладке норма расхода воды на камеры приточной вентиляции также уточняется при эксплуатации и вносится в режимную карту. При этом подлежит уточнению и температура подаваемого воздуха. Уточнение температуры подаваемого воздуха наиболее важно и вместе с тем наиболее трудно осуществимо для отопительно-вентиляционных установок, в которых она переменна и зависит от температуры наружного воздуха.  [c.302]
В некоторых случаях во избежание такого завышения эксплуатационники применяют последовательное соединение калориферов приточной вентиляции и отопительных систем с радиаторами. Последовательное включение предотвращает резкое повышение, температуры воды в обратной линии при выключениях вентиляционных установок и может использоваться, если тепловая производительность камер приточной вентиляции будет являться сравнительно небольшой (10—20%) по отношению к тепловой мощности отопительной системы.  [c.302]

При эксплуатации установок приточной вентиляции наибольшее внимание следует уделять точности поддержания температур подаваемого вентилятором воздуха, включению и выключению установки в строгом соответствии с технологическим режимом. В некоторых промышленных предприятиях камеры приточной вентиляции в нерабочее время переключаются на рециркуляцию, если это связано с поддержанием необходимого минимума внутренних температур.  [c.305]

Кабинет 337, 338, 339 Камера приточная 112, 114 Капитальные вложения 119 Каркас металлический 85 Кафе 267, 197 Кемпинг 346  [c.537]

К впускному коллектору крепится камера приточной вентиляции  [c.27]

Две установки приточной вентиляции с подогревом воздуха (кондиционеры) обозначены марками П1 и П2, они показаны упрощенными изображениями в общей вентиляционной камере. Под выносными полками П1, П2 указаны листы 9 и 20 чертежей, где они представлены подробнее. Чистый воздух, отфильтрованный и подогретый, нагнетается вентиляторами в разветвленную сеть воздуховодов. От вентиляционной установки П1 воздух направляется сверху вниз по четырем вертикальным воздуховодам 3=315) и через зонды распределяется в помещении. От вентиляционной установки Я2 воздух через подпольный канал выводится наружу.  [c.411]

Приточные системы с механическим побуждением состоят из воздухоприемного устройства, приточной камеры (в которой размещаются вентилятор с электродвигателем, устройство для подогрева, очистки, увлажнения воздуха и т. п.), сети воздуховодов, приточных отверстий с жалюзи или сетками, а также регулирующих устройств (дросселей-клапанов или задвижек). Вытяжные системы имеют аналогичные элементы, а также вытяжные отверстия, воздуховоды, вытяжную камеру и вытяжную шахту.  [c.377]

Металлический песок в отличие от кварцевого почти не образует пыли, расход его значительно меньше, а эффективность механического воздействия также достаточно высока. Очистка с помощью металлического песка (дроби) осуществляется в закрытых камерах или кабинах, снабженных приточно-вытяж-иой вентиляцией.  [c.209]


Рентгенографический контроль арматуры может быть организован на специально выделенном участке, снабженном соответствующими защитными устройствами, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и т. п., либо в специальной рентгенографической камере. Рентгеновский контроль арматуры или отдельных ее частей на открытой площадке цеха допускается лишь как исключение и только в ночное время. Участок должен быть огражден и снабжен предупредительными аншлагами. Люди должны быть защищены специальными ширмами, барьерами, щитами и другими устройствами и находиться на безопасном расстоянии от рентгеновской установки. Доза излучения должна контролироваться рентгеновским дозиметром.  [c.215]

Загрунтованный лист сушат в сушильно-транспортной камере 6, снабженной приточной и вытяжной вентиляцией. Затем по роликовому конвейеру 7 лист направляется на специальные площадки для последующей операции.  [c.5]

Сушила строят из кирпича или делают целиком металлическими. В первом случае применяют огнеупорную кладку в топке и приточных боровах, что составляет 15—200/о к общему объёму кладки. Камеру сушила выкладывают из красного кирпича.  [c.131]

Фиг. 49. Поперечный разрез камеры ВИАМ-11 /—реверсивный вентилятор типа ЦАГИ 2—трубы калорифера 5—вытяжная труба —приточный канал.
Паровое хозяйство. Производственный пар расходуется главным образом на подогрев сушильных камер, ванн химической подготовки и воздуха приточной вентиляции. Количество пара, потребное для нагрева различных ванн, можно подсчитать, пользуясь указаниями, приведёнными в главе Проектирование цехов металлопокрытий".  [c.291]

Следует задавать разработку накатных или с раздвижным верхом звукопоглощающих камер для выбивных установок и кабин для операторов с двойным остеклением и приточной вентиляцией. Необходимо обеспечение механизированной уборки просыпанной смеси от формовочного, выбивного и другого оборудования. В составе поточных формовочных отделений рекомендуется предусматривать участки для изготовления опытных отливок.  [c.82]

Средний пролет цеха представляет собой трехэтажную вставку. На первом и втором этажах расположены подсобные помещения и на третьем размещены приточные вентиляционные камеры. Подсобный пролет плавильного отделения также выполнен в три этажа на третьем этаже размещаются вентиляционные системы.  [c.255]

Приточные и вытяжные агрегаты, обслуживающие помещения, отнесенные к категориям А и Б, должны устанавливаться в самостоятельных камерах, имеющих естественное проветривание не менее однократного в час. Размещать приточные агрегаты в одной камере с вытяжными агрегатами воспрещается.  [c.283]

На воздуховодах приточных систем (в пределах вентиляционной камеры) должны предусматриваться самозакрывающиеся заслонки, изолирующие приточную камеру от взрывоопасного помещения при остановке приточного вентилятора.  [c.283]

Рис. 15.21. Машина для получения заготовок с приточной камерой
К продольной стороне камеры, имеющей пять смотровых окон, пристроено помещение для пусковой аппаратуры электродвигателей. Внутренние поверхности стен камеры обшиваются листовой резиной толщиной 8—10 мм. Для отсоса запыленного воздуха из камеры предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.  [c.51]

Крупные и тяжелые изделия окрашивают вне камер над решетками нижнего отсоса, уложенными на уровне пола и подсоединенными к мощным вентиляционным вытяжным установкам. Для эффективного удаления красочного тумана устанавливают приточную вентиляцию для подачи свежего воздуха.  [c.132]

В окрасочных кабинах и камерах установлены вытяжные, а в камерах для крупных изделий приточные вентиляционные устройства. Вытяжные системы  [c.140]


Фиг. 17. План расположения оборудования цеха зашитных покрытий U класс, 1-я группа) / — отделение приготовления песка //— пескоструйное отделение 111— отделение по крытий /V—генераторное отделение V —отделение технйческого контроля VI — вентиляционная камера (приточная вентиляция). 1 —столы 2— камера для обезжиривания три-хлорэтиленом . —аппараты для регенерации трихлорэтилена 4—пескоструйные камеры сдвоенные 5—пескоструйные аппараты 5— яшики для леска 7— ро -ер —стол для сушки песка Р—столы для монтажа и демонтажа /ванна электролитического обезжиривания /2-ванны тёплой и горячей промывки ванны химического декапировании 74—ванны холодной промывки /5-ванны цинкования /(5-ванны снятия осадков /7—сливной бак /5-кислотоупорный насос /9-ванна приготовления электролита 20—напорный бак Р/ —сушильные шкафы 22—мотор-генераторы постоянного тока . —столы 2. -монорельс 25—электротельфер 2(5—друкфильтр.
Наиболее удачными с точки зрения оздоровления условий труда являются камеры или помещения, выделенные для окрасочных работ, с нижним отсосом красочного тумана. На рис. 130, б показана камера такого типа, предназначенная для окрашивания кузовов автомобилей. В этой камере приточный воздух двигается сверху вниз, как указано стрелками, через решетку 6 в полу помещения, гидрофильтры 5 и сепараторы 4 и выбрасы-  [c.263]

Нижняя Мус про с борная камера площадью не менее 3 м и высотой не менее 2,5 м должна иметь газонепроницаемые и несгораемые ограждающие конструкции и отдельный выход наружу. Ощтукатуриваемые поверхности облицовывают глазурованной плиткой или окрашивают масляной краской. Камеру оборудуют поливочным краном диаметром 15 мм, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, приточно-вытяжной системой вентиляции. Пол камеры должен быть водонепроницаемым с уклоном 0,02 к трапу или приямку (под разгрузочной дверкой приемного бункера).  [c.421]

Вода для орошения забирается из поддона 10 через фильтр II насосом 12 и, проходя фильтр 13, подается к форсункам 6. Для предотвращения выноса капель из оросительной камеры перед ней и после нее установлены сепараторы 5. Увлажненный воздух догревается в калорифере 7 второго подогрева, проходит через каналы й и с помощью центробежного вентилятора 14 с приводом 9 поступает в воздуховоды приточной вентиляции 15 и затем в вентилируемое помещение 16 и на выход 17.  [c.377]

Подвешивать полиспаст непосредственно к болту у вершины треноги запрещается. Концы ног треноги во избежание их расхождения должны быть связаны по периметру. В камерах, тоннелях и траншеях, где температура воздуха достигает +40°, (производство трубопроводных работ без приточной вентиляции не разрешается. Для освещения камер, тоннелей и траншей должны применяться переносные электрические лампы с напряжением не более 36 в. Все ответственные работы по опусканию в траншеи труб больших размеров или секций из труб, а также при подъеме их на эстакады должны выполняться под руководством мастера. Личиое участие бригадира при производстве указанных работ обязательно.  [c.239]

Фиг. 48, Поперечный разрез камеры ВИАМ-1 У—трубы калорифера 2—осевоА реверсивный вентилятор типа ЦАГИ приточный канал вытяжная труба.
Отопление и вентиляция. Все помещения, где происходит выделение паров растворителя, должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, снабжённую огнестойкими или полуогнестой-кими фильтрами для очистки приточного воздуха от пыли. С целью уменьшения концентрации паров растворителей в помещении цеха, всё оборудование и рабочие позиции, выделяющие вредности (ванны, распылительные камеры, места для естественной сушки нитролаков и пр.), снабжаются индивидуальными отсосами с непосредственным отводом воздуха наружу не менее чем на 1 -и выше конька крыши.  [c.290]

Фпг. 26. Планировка окрасочного цеха мелкосерийного производства / контора начальника отделения II— цеховая лаборатория УЯ —участок пульверизационной окраски /1/—место для скла-дыванпя неокрашенных деталей V — краскозаготовительное отделение I//—кладовая VII —место для хранения готовой продукции W/7 —участок ручной окраски мелких деталей /X — участок окраски и естественной сушки крупных д талей /—краскомешалки 2—краскотёрка —верстаки -/—распылительная камера 5—сушилка пятикамерная ванны для снятия старой краски 7 —весы кран-балка 9—площадка приточной вентиляции /О —монорельс с пневмоподъёмником —монорельс для загрузки деталей в ванны.  [c.294]


Во время работы котлов воздух из помещения удаляется через топочные камеры, а приточный воздух в холодный период года подается через специальные приточные отверстия, снабжаемые жалюзийными решетками. Суммарное сечение отверстий определяется по количеству приточного воздуха и допустимой скорости воздуха в приточных отверстиях (не более 2 м1сек). Вытяжка воздуха производится через дефлекторы, устанавливаемые на перекрытии котельной.  [c.149]

Для работы с радиоактивными, химически агрессивными и токсическими веществами, находящимися в различных агрегатных состояниях, применяются герметичные коробчатые укрытия, называемые боксами или камерами. Боксы обычно изготовляются из нержавеющей стали или из органического стекла и оборудуются системой приточно-вытяжной вентиляции, коммуникациями для подвода электроэнергии, горячей и холодной воды, сжатого воздуха, бытового газа и реагента, устройствами для удаления жидких и твердых отходов, форвамерами для водаии мате1риалов, смотровыми окнами, светильниками, вытяжными фильтрами, специальными перчатками и различными вспомогательными устройствами. Боксы могут устанавливаться на столе или на специальных подставках. Имеются боксы, снабженные стальными или чугунными плитами для защиты от проникающих излучений и без них. Выпускаются боксы на одно или несколько рабочих мест, боксы общего назначения и специализированные, как, например, весовые, приемно-расфасовочные, химико-термические, моечные и т. п.  [c.181]

Забор воздуха на компрессор производится снаружи через камеру, в которой расположены жалюзийные решетки и фильтры системы Рекк. Приточные вентиляторы расположены два — со стороны котельного цеха и два —с противоположной стороны, в бывших служебных помещениях заводоуправления. Основные потоки силовых и контрольных кабелей размещены в непроходных кабельных каналах, заглубленных в полу турбинного цеха со съемными плитами. В местах прохождения мазутных и масляных трубопроводов кабельные каналы герметически покрыты цементной стяжкой. Дренажная система в районе ПГУ соединена посредством заглубленных каналов с действующей дренажной системой станции. Мазутное хозяйство расположено на территории станции на расстоянии 600 м от турбинного цеха. Вид ПГУ со стороны паровой турбины Р-12-90/18 показан на рис. 29, а со стороны газотурбинного агрегата на рис. 30.  [c.53]

Питательная вода подается зубчатым насосом в распределительный коллектор 9 и спирали конвективного пакета 1. Отсюда вода поступает в змеевик 2, где заканчивается парообразование пар собирается в коллекторе 5, имеющем разборный штуцер 10. Воздух, необходимый для горения, нагнетается вентилятором по воздушному тракту приточно-распределительная камера, каналы обшивки, направляющие воздух устройство и топка. Керосин для лучшего распыления поступает под давлением 1,5—2 Kz j M .  [c.81]

Точчи на диаграмме, характеризующие параметры воздуха Я — наружного, В — внутрениего, С — смешанного К — после первой группы калориферов О — в оросительной камере П — приточного (после второй группы калориферов). / .  [c.734]

ВЫТЯЖНОЙ вентилятор 2 — пульт управления 3 — регулируемые отверстия 4 — ровииг 5 — резательная машина для ровнига 6 — приточная камера 7 — распылитель связующего 8 - сетка 9 — поворотный стол 10 — выпуск воздуха  [c.186]

Существует два основных типа машин для получения заготовок с приточной камерой и с непосредственной подачей волокна. Машина первого типа изображена на рис. 15.21. Жгут (ровинг) поступает на резательную машину, расположенную над приточной камерой. Рубленая пряжа направляется в распределительное устройство для разделения прядей и равномерного их распределения в приточной камере. Падаюш,ие отрезки волокна втягиваются в сетку для заготовок за счет всасывания, после чего на них напыляют связуюш,ее. Сетка обычно устанавливается на вращающемся поворотном столе для лучшего распределения оседающего стекловолокна. После нанесения необходимого слоя стекловолокна заготовку вместе с сеткой переносят в печь, где она отверждается и высушивается. После этого заготовку извлекают из сетки, а последнюю возвраш,ают в приточную камеру. Процесс может быть механизирован путем использования двух сеток, одна из которых поступает непосредственно в печь, в то время как другая возвра-ш,ается в приточную камеру.  [c.187]


Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Вентиляция безопасных рабочих помещений (часть 1) 9000 1

Вентиляция камеры безопасной эксплуатации (Часть I)

Ламинарная камера безопасности

Фото. deville.com.pl

Безопасные рабочие камеры используются в основном в лабораториях. Также их применяют при работах, требующих высокой степени чистоты воздуха в рабочей зоне, как пылевой, так и микробиологической.

См. также

АРТЭКОН фанера 18 мм

фанера 18 мм

Фанера — это древесный материал, листы которого изготавливаются путем склеивания нескольких тонких слоев древесины, называемых шпоном. Лист чаще всего состоит из 3-х и более слоев шпона. Слои ...

Фанера — это древесный материал, листы которого изготавливаются путем склеивания нескольких тонких слоев древесины, называемых шпоном.Лист чаще всего состоит из 3-х и более слоев шпона. Слои склеиваются синтетическими смолами. Волокна соседних слоев располагаются перпендикулярно друг другу.

Резидео Интеллектуальная система управления домом для всех - так говорит европейская кампания RESIDEO

Интеллектуальная система управления домом для всех - так говорит европейская кампания RESIDEO

Новые технологии очень сложны, только молодые способны их «постичь» - так гласит популярный стереотип, и, к сожалению, так думают многие из нас.Однако правда совсем в другом - развитие техники имеет максимум...

Новые технологии очень сложны, только молодые способны их «постичь» - так гласит популярный стереотип, и, к сожалению, так думают многие из нас. Однако на самом деле все совсем иначе – развитие технологий направлено на максимальное упрощение нашей работы, а устройства становятся все более простыми и интуитивно понятными в использовании. Об этом говорит новая кампания Resideo. Его главный герой — мальчик, который учит своих бабушку и дедушку пользоваться беспроводной системой управления отоплением evohome Honeywell Home.И это не...

Студия дизайна "РЕСАН" Как правильно спроектировать систему вентиляции?

Как правильно спроектировать систему вентиляции?

Вентиляционная система имеет большое значение для здоровья людей в помещении. В нынешние дни пандемии это приобретает дополнительное значение. В рекомендациях ВОЗ четко упоминается частое проветривание... 9000 6

Вентиляционная система имеет большое значение для здоровья людей в помещении.В нынешние дни пандемии это приобретает дополнительное значение. Рекомендации ВОЗ четко говорят о частом проветривании помещений и интенсификации воздухообмена в помещениях с механической вентиляцией. Самое главное, чтобы вентиляция обеспечивала наилучшие условия для людей, которые будут находиться в здании. Плохая или отсутствующая вентиляция не выводит загрязняющие вещества, скапливающиеся в помещениях... 9000 6

Из-за сложности системы вентиляции в камерах и способа обработки воздуха вытяжные шкафы, обычно используемые для работы в химических лабораториях, отличаются наиболее простой конструкцией.

Изобретение высокоэффективных фильтров способствовало развитию камер для защиты продуктов и персонала. Первые решения камер с высокоэффективными HEPA-фильтрами предназначались для защиты только материала (продукта).

Чистые ламинарные камеры нашли и до сих пор используются в производственных процессах, требующих высокой степени чистоты воздуха, например, при производстве лекарств и вакцин. Их использование позволяет выполнять:в Требования GMP ( Надлежащая производственная практика ).

Безопасные рабочие камеры также используются l микробиологическими лабораториями . Благодаря такому решению снижается риск образования и распространения биоаэрозолей в помещении и образования перекрестного загрязнения – камеры позволяют изолировать рабочее место от окружающей среды.

Рост эпидемиологических угроз, вызванный, в том числе,в биотерроризмом и повышением резистентности микробов к антибиотикам, увеличением числа мутаций вируса, а также требованиями соблюдения стерильности при проведении научно-исследовательских, аналитических или производственных работ, например, в фармации и биотехнологии (культивирование клеток, производство вакцин и антибиотиков).

В целом безопасные рабочие камеры делятся на:

в зависимости от их назначения
  • Камеры I класса микробиологической чистоты - защита материала в чистой зоне камеры,
  • Камеры микробиологической чистоты II класса (т.н.biohazard) - защита лабораторного пространства с пользователями. Соответствующая конструкция камеры также позволяет защитить хранящийся в ней материал.

Вытяжные шкафы

Вытяжные шкафы, или вытяжные шкафы ( рис. 1 ), составляют основную защиту персонала - обычно лабораторного персонала - от воздействия вредных, ядовитых, отравляющих, коррозионно-активных и пахучих веществ (пылеобразующих аэрозолей, газов, паров ) излучаемые во время работы.

Благодаря использованию вытяжного шкафа также можно снизить риск возникновения пожара или взрыва , вызванного воспламенением веществ, выделяющихся в его рабочем пространстве. По этой причине вытяжные шкафы используются в основном в химических и аналитических лабораториях, а также в некоторых промышленных процессах.

Вытяжные шкафы представляют собой стеклянные камеры в форме большого шкафа. Изнутри отработанный воздух удаляется за пределы помещения с помощью механической вытяжной вентиляции.При этом правильно спроектированная вытяжная установка является ключевым вопросом, влияющим на безопасность работы персонала. Вытяжные вентиляторы обычно размещают на крыше здания. Эти камеры не оборудованы элементами механической приточной вентиляции, поэтому вытяжные шкафы иногда называют лабораторными вытяжными шкафами.

Вытяжные шкафы должны удалять достаточное количество воздуха, чтобы свести к минимуму опасность выделяемых веществ. Расход отработанного воздуха , расход из камер, предлагаемых на рынке, зависит от размера камеры и ее предполагаемого использования.На 1 м длины вытяжного шкафа обычно приходится 400–600 м3 3 /ч вытяжного воздуха.

Рис. 1 . Вытяжной шкаф (встроенный) 9000 6

Следует помнить, что слишком слабый поток воздуха через камеру увеличивает концентрацию загрязняющих веществ, а значит, снижает эффективность их удаления. В случае вытяжных шкафов , в которых вещества нагреваются внутри и поэтому выделяется больше паров, следует увеличить количество удаляемого из рабочего пространства воздуха.

В связи с большим потреблением воздуха вытяжным шкафом , при эксплуатации необходимо обеспечить поступление свежего воздуха в помещение. Если вытяжные шкафы используются непродолжительное время, а выделяемые газы и пары не присутствуют в концентрациях, вызывающих серьезную опасность, можно обойтись без приточной системы вентиляции.

Однако решению об отставке должен предшествовать тщательный и тщательный анализ. В связи с возможностью охлаждения помещения, оборудованного вытяжным шкафом, в зимнее время может потребоваться подогрев воздуха, подаваемого в помещение.

В зависимости от способа вентиляции рабочей камеры вытяжные шкафы подразделяются на:

  • заслонка , в которой вентиляция происходит через два химически стойких вала (заслонки). Их размещают в задней стенке вытяжного шкафа. Один установлен в верхней части камеры, а другой в ее нижней части, благодаря чему возможен отвод вредных газов и паров соответственно легче и тяжелее воздуха,
  • слот , в котором вентиляция осуществляется через щели, расположенные в двойной стенке в верхней и нижней части камеры.

Вытяжные шкафы могут быть установлены на рабочей плите лабораторного стола и прикреплены к стенам помещения или выполнены в виде т.н. интегрированные, отличающиеся независимой стальной конструкцией, оснащенной рабочей пластиной, например, из керамических элементов, нержавеющей стали, пластика.

В большинстве распространенных конструкций имеется возможность регулировки высоты лобового стекла, благодаря чему лицо пользователя во время работы защищено, а руки находятся в камере.По нормам вытяжные шкафы должны быть оборудованы, в том числе, с датчиком контроля расхода воздуха и блокировкой подъема стекла на высоту 0,5 м с возможностью его регулируемого выпуска.

Вытяжные шкафы также комплектуются осветительными, водопроводными, газовыми и канализационными установками. Они также могут быть дополнительно оснащены детекторами токсичных газов и пожарными извещателями.

В случае вытяжных шкафов, где существует потенциальная опасность взрыва во время работы, должны быть приняты технические меры предосторожности для разрядки электростатических зарядов, т.е.из пластиковых вентиляторов. Дополнительную информацию о лабораторных экстрактах можно найти в стандартах [3–7].

Камеры I класса микробиологической чистоты

Камеры микробиологической чистоты I класса

применяются исключительно для защиты обрабатываемого в них продукта (материала). Из-за отсутствия защиты пользователя их нельзя использовать для работы с опасными веществами как по химическим, микробиологическим, так и по радиоактивным свойствам.

Поэтому их не используют в качестве камер для приготовления цитостатических препаратов и камер для работы с биологически активными веществами.Однако они хорошо работают на производствах, требующих высокой степени чистоты воздуха, например, при производстве лекарств, продуктов питания, электронных компонентов и т. д.

Согласно регламенту [1] при производстве стерильных лекарственных средств выделяют четыре класса чистоты воздуха:

  • класс А - обязательно в отдельной зоне, где осуществляются виды деятельности повышенного риска. Системы ламинарного обдува должны обеспечивать равномерную скорость потока на рабочем месте над открытым изделием в пределах от 0,36 до 0,54 м/с.В закрытых изоляторах и перчаточных боксах скорость воздушного потока может быть снижена. Для частиц размерами (больше или равными) 0,5 мм максимально допустимое количество в кубометре как в состоянии покоя, так и в рабочем состоянии зоны составляет 3520, а для размера 5 мм - 20. Рекомендованный предел микробиологического загрязнения воздуха для этого класса ниже 1 КОЕ/м 3 ;
  • класс Б - экологическая зона для класса А;
  • класс С и D - чистые помещения, в которых осуществляются менее ответственные этапы производства стерильной продукции.

Чистые помещения и оборудование с чистой зоной следует классифицировать в соответствии с требованиями PN-EN ISO 14644-1.

Принцип действия камер заключается во всасывании воздуха, как правило, непосредственно из помещения, а затем его очистке от примесей и нагнетании в рабочую часть камеры навстречу продукту (материалу). Таким образом, направление потока воздуха противоположно направлению в вытяжных шкафах.

Воздух очищается с помощью HEPA- или ULPA-фильтра.Пройдя через рабочую поверхность, воздух выходит в сторону работника, обслуживающего камеру. По направлению потока воздуха через рабочую часть камеры воздух первого класса микробиологической чистоты подразделяется на:

  • Камеры с горизонтальным ( горизонтальная ) ламинарным потоком ( рис.2б и е ),
  • камеры с вертикальным ( вертикальным ) ламинарным потоком ( рис. 2a, c и d ).

Вертикальные ламинарные камеры довольно часто используются в больничных аптеках для приготовления лекарств, например растворов для внутривенных инфузий.

Некоторые модели камер допускают работу с частичной рециркуляцией воздуха ( рис. 2 ).

Камеры класса II микробиологической чистоты

Из-за очень малого размера частиц, взвешенных в воздухе, человек не в состоянии заметить их без использования соответствующих инструментов.Эти частицы включают в себя экологические и часто патогенные микроорганизмы. Особые места, где могут быть обнаружены самые опасные формы жизни, — это лаборатории.

По этой причине они применяют различные превентивные меры для снижения риска распространения микроорганизмов. Помимо информирования персонала о рисках, возникающих при манипуляциях с биологическими материалами, также используются средства индивидуальной защиты и технические решения, к которым относятся:в безопасные рабочие камеры.

Безопасные микробиологические рабочие камеры являются одним из основных элементов лабораторного оборудования. В зависимости от назначения и требований они могут работать как отдельно стоящие (автономные) устройства или интегрироваться в систему вентиляции лаборатории. Выбор подходящей камеры зависит от типа и вирулентности микроорганизмов, присутствующих в лаборатории, что выражается в так называемом уровень безопасности лаборатории.

Рис.2 . Ламинарные камеры: а), в), г) с вертикальным ламинарным потоком, б), д) с горизонтальным ламинарным потоком

Существует четыре уровня безопасности: BSL 1, BSL 2, BSL 3 и BSL 4 , последний из которых является высшим и касается работы с микроорганизмами с наивысшей степенью риска ( табл. 1 ).

Большинство микробиологических лабораторий относятся к уровню безопасности 2. Работают с факторами, вызывающими заболевания у человека, которые опасны для работающих, но распространение угрозы маловероятно и обычно существуют эффективные методы профилактики и лечения.Очевидно, что чем выше уровень безопасности БПЛА, тем требовательнее конструкция и работа камер.

Использование безопасных микробиологических рабочих камер в лабораториях направлено на:

  • охрана здоровья персонала,
  • защита окружающей среды от выделения в окружающую среду нежелательных, опасных микроорганизмов,
  • защита продукта, например, во время тестирования или обработки образцов.

По европейским стандартам камеры для безопасных микробиологических работ обозначаются аббревиатурой MSC ( Microbiology Safety Cabinet ), а по данным Всемирной организации здравоохранения ( WHO ) как BSC ( Biological Safety Cabinet ).

Камеры MSC

MSC определяется как проветриваемое, проветриваемое помещение для защиты пользователя и окружающей среды от опасных или потенциально опасных биоаэрозолей, от которых фильтруется воздух перед выбросом в атмосферу. Как и в механической вентиляции чистых помещений, здесь используются фильтры HEPA и ULPA .

В камерах, где появляются неприятные запахи или газообразные загрязнители, предусмотрена также дополнительная степень фильтрации на основе угольных фильтров, размещенных за высокоэффективным фильтром .В зависимости от газообразного загрязнителя, присутствующего в фильтруемом воздухе, применяются угольные фильтры следующих типов: А, ВЕ, Ф, К, Г, М, АВЕК и в специальном исполнении.

Камеры MSC по [2], по достигнутому уровню безопасности делятся на три типа, а именно:

  • МСК типа I - это камеры с отверстием в передней стенке , используемые только для защиты пользователя. Для них характерен односторонний поток воздуха: он засасывается из помещения, направляется внутрь камеры, а затем, пройдя через фильтр, выводится за пределы камеры.Рабочий выполняет действия на поверхности верстака, используя входное отверстие.
  • МСК тип II - это камеры с отверстием в стенке головки для защиты пользователя, конструкция которых снижает образование перекрестного загрязнения проб. Однако за счет открытой конструкции камеры возможен частичный выброс в атмосферу образующихся в процессе эксплуатации биоаэрозолей. Воздушный поток в камере направлен, а воздух, входящий и выходящий из камеры, фильтруется.


Рабочий выполняет действия внутри камеры на поверхности рабочего стола. Для безопасности пользователя и изделия важно поддерживать ламинарный поток в этих камерах и поступление воздуха в камеру через щель со стороны обслуживания.

Таблица 1 . Применение БББ в зависимости от уровня биологической опасности согласно [9]

Использование дополнительных аппаратов внутри камеры, а также дополнительных источников тепла часто вызывает нарушение ламинарного течения, т.е.наличие пламени (использование горелок) в камере вызывает турбулентность воздуха. Нарушение потока также может быть вызвано внезапными изменениями давления в помещении, например, сквозняками, внезапными перемещениями персонала, механической вентиляцией в помещении.

По этой причине очень важно правильно расположить камеру по отношению к воздушным потокам, проходящим через помещение. Струя вентиляционного воздуха должна быть направлена ​​не непосредственно на камеру, а также на ее боковые стенки.

  • МСЦ тип III - это камеры с полностью закрытым рабочим пространством. Пользователь отделен от тестируемого материала физическим барьером, обычно перчатками. В камеру непрерывно подается отфильтрованный воздух, а отработанный воздух очищается высокоэффективными фильтрами перед выбросом в атмосферу. Эти камеры предназначены для лабораторий, работающих с патогенными микроорганизмами 4-й группы микробиологического риска. Давление внутри камеры должно быть ниже, чем давление в окружающей среде.

Коморские Острова BSC

Камеры БББ

по ВОЗ делятся на три класса, в которых также есть разные типы.

Класс I

Задачей этих камер ( рис. 3 ) является обеспечение защиты персонала и окружающей среды ( таб. 2 ). Применяются для биологических агентов 1, 2 и 3 групп микробиологической опасности. Благодаря своей простой конструкции этот тип БББ до сих пор достаточно распространен в лабораториях, а также в лабораторном животноводстве.Камеры, в которых отработанный воздух выводится непосредственно наружу, используются также в лабораториях для работы с радионуклидами и летучими вредными химическими веществами.

К сожалению, из-за отсутствия очистки подаваемого в камеру воздуха существует риск загрязнения материала (изделия) загрязняющими веществами из внешней среды, поэтому данный тип камер не подходит для работ, требующих его защиты . В рабочем пространстве движение воздуха не ламинарное.

По своей сути камера I класса напоминает вытяжной шкаф, но в отличие от него оснащена вытяжной секцией с HEPA- или ULPA-фильтром. Согласно рекомендациям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний), фильтр необходимо ежегодно осматривать, т.е. оценивать уровень загрязнения: тестировать перепад давления на фильтре и поддерживать требуемый расход.

В камере этого типа воздух проходит над рабочей пластиной, а затем выходит через выпускной канал ( Рис.4 ). Рекомендуемая минимальная скорость воздуха, поступающего в камеру, составляет 0,36 м/с [8]. Они используют только наружный воздух – рециркуляция не используется. Воздух, удаляемый из рабочего пространства камеры, проходит через фильтр и далее попадает в окружающую среду, то есть:

  • в лабораторию и далее за пределы здания с приточно-вытяжной вентиляцией,
  • непосредственно возле здания,
  • для вытяжного вентиляционного канала.

В случае решения, при котором воздух, выходящий из камеры, вводится во внутренний воздух помещения, может потребоваться более частая замена фильтров из-за неприятных запахов, выделяемых животными.

Рис. 3 . BSC Класс I

Источник: KK

Рис. 4. БББ класса II тип A1

Источник: KK

Удаление воздуха из камеры за пределы помещения, где стоит прибор, должно предотвращать:

  • выбросы вредных, ядовитых паров или влаги в помещение,
  • повышение комнатной температуры,
  • выбросы микробных организмов из камеры при неисправности системы фильтрации.

При этом обратите внимание на следующее:

  • выпуск воздуха из камеры за пределы помещения может вызвать отрицательное давление в помещении,
  • в случае вытяжки воздуха за пределы помещения необходимо подавать в него свежий воздух,
  • Удаление воздуха наружу помещения увеличивает потери энергии, так как поступающий в помещение воздух (вместо удаляемого) требует обогрева зимой для обеспечения теплового комфорта обслуживающего персонала, а летом охлаждения.

Класс II

Данные камеры предназначены для защиты не только персонала и окружающей среды, но и материала (изделия) от загрязнения.

Найти применение в:

  • для работы с факторами из групп 1., 2., 3. микробиологического риска,
  • для работы с факторами 4 группы микробиологического риска при условии использования персоналом скафандров для работы с инфекционными агентами [8],
  • препарат цитостатических препаратов.

В каталогах производителей камер класса II часто рекомендуется удалять воздух из рабочего пространства камеры за пределы помещения, в котором она находится. Также запрещается использовать эти камеры при работе с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

Эти камеры делятся на следующие типы:

  • тип А1 - (рис. 4) представляют собой камеры, задачей которых является обеспечение защиты персонала, изделия и окружающей среды (табл. 2) . Они используются для биологических агентов из группы 1., 2., 3. микробиологический риск. В этих камерах используется рециркуляция воздуха: 70 % потока, подаваемого в камеру, составляет рециркуляционный воздух, а 30 % — воздух, забираемый из помещения.

    Скорость потока окружающего воздуха через отверстие в камеру должна быть не менее 0,38 м/с [8]. В зависимости от принятого решения воздух из камер класса II типа А1 может удаляться в помещение или за пределы здания по специальному воздуховоду, либо существующему вытяжному вентиляционному каналу из помещения.

    При выборе используемого решения по отводу воздуха из рабочего пространства камеры следует учитывать назначение камеры, количество и виды веществ, используемых в ее недрах в процессе эксплуатации.

Таблица 2 . Требования к отдельным классам ССП и их характеристикам на основе [8, 9]

BSC II A1 с рециркуляцией не следует применять при работах с летучими опасными химическими веществами, так как скопившиеся пары могут представлять опасность пожара или взрыва, а увеличение их концентрации в помещении создаст угрозу здоровью или жизни людей, находящихся в помещении. Это.Камеры можно использовать при работе с нелетучими вредными веществами при условии их присутствия в небольшом количестве;

  • тип А2 - ( рис. 5 ) также камеры, задачей которых является обеспечение защиты персонала, продукции и окружающей среды ( таб. 2 ) . Применяются для биологических агентов из 1-й, 2-й и 3-й групп микробиологической опасности. В этих камерах, как и в типе А1, используется рециркуляция воздуха: 70 % потока, подаваемого в камеру, составляет рециркуляционный воздух, а 30 % — воздух, забираемый из помещения.

В этом случае отработанный воздух также можно выводить в помещение или на улицу. В камере есть две зоны: пониженного и избыточного давления. Зона отрицательного давления окружает пространство избыточного давления, что является дополнительной защитой от возможного проникновения загрязнений из камеры в окружающую среду в случае повреждения корпуса или разгерметизации соединений.

Этот тип защиты отсутствует в A1 - Рис.6 . Эти камеры можно использовать, например, для работы с радионуклидами, нелетучими опасными веществами. Применение типа А2 для работы с летучими вредными веществами возможно при условии временного нахождения этих веществ в камере и соблюдении дополнительных условий, перечисленных в табл. 2;

Рис. 5 . БББ класса II тип A2

Источник: KK

Рис. 6 .Зоны расхода и давления воздуха в конструкциях БББ класса II: а) тип А1, б) тип А2

Источник: КК

  • тип В1 (рис. 7 ) представляют собой камеры, задачей которых является обеспечение защиты персонала, продукции и окружающей среды ( таб. 2 ). Применяются для биологических агентов из 1-й, 2-й и 3-й групп микробиологической опасности. В этих камерах используется рециркуляция воздуха: 30 % потока, подаваемого в камеру, составляет рециркуляционный воздух, а 70 % — воздух, забираемый из помещения.Воздух удаляется за пределы помещения через специальный воздуховод со встроенным HEPA-фильтром.

Вытяжной канал изготовлен из кислотостойкого материала. Эти камеры можно использовать для работы с нелетучими опасными веществами. Применение BSC II B1 для работы с летучими опасными веществами возможно при условии их присутствия в небольшом количестве и соблюдении дополнительных условий, перечисленных в табл. 2 ;

  • тип B2 ( рис.8 ) - это камеры, задачей которых является обеспечение защиты персонала, продукции и окружающей среды ( таб. 2 ) . Применяются для биологических агентов из 1-й, 2-й и 3-й групп микробиологической опасности. Используется только отбираемый из помещения воздух, который после прохождения рабочего пространства полностью удаляется за пределы помещения.

В выхлопной трубе установлен дополнительный HEPA-фильтр из кислотостойкого материала.Эти камеры можно использовать для работы с нелетучими опасными веществами. Их также можно использовать для работы с летучими опасными веществами при условии их временного присутствия и соблюдении дополнительных условий, перечисленных в табл. 2 .

Класс III

Задачей этих камер ( рис. 9 ) является обеспечение защиты персонала, продукта и окружающей среды ( таб. 2 ) . Они подходят для использования в лабораториях с уровнем биологической безопасности 3 и 4.Их чаще всего используют при работе с биологическими агентами из 4-й группы микробиологической опасности, т. к. этот тип обеспечивает наивысший уровень защиты.

Благодаря возможности создания условий, необходимых для производства фармпродукции в стерильных и безопасных условиях, эти камеры можно использовать и как изоляторы для работы с лекарствами. В этом случае можно выделить два типа изоляторов: отрицательное давление и положительное давление.

Рис.7 . БББ класса II тип B1

Источник: KK

Рис. 8 . BSC класса II тип B2

Источник: KK

Рис. 9 . BSC класс III

Источник: KK

Внутренняя часть камеры выполнена из нержавеющей стали, а ее внутреннее пространство находится под отрицательным давлением, что снижает риск утечки опасных материалов за пределы камеры.Внутри отрицательное давление порядка 124,5 Па [8].

Когда камера работает, всасывается только комнатный воздух. В рабочем пространстве обеспечивается ламинарный поток воздуха. Воздух очищается фильтрами HEPA или ULPA как на приточной, так и на вытяжной стороне. По данным CDC, отработанный воздух из камеры перед выпуском наружу должен проходить через два фильтра HEPA или фильтр HEPA и стерилизатор воздуха.

Обращение с оборудованием и материалами в камере осуществляется с помощью установленных рабочих рукавов, исключающих прямой контакт с кожей.С целью обеззараживания камера может быть дополнительно подключена к автоклаву.

Большинство камер безопасной микробиологической работы сконструированы таким образом, что воздух, поступающий через ламинатор в рабочее пространство камеры, поступает сверху вниз. Однако существуют решения, в которых воздух проходит через рабочее пространство камеры снизу вверх. Однако это эпизодические решения, используемые из-за турбулентности воздуха в рабочем пространстве камеры во время работы.

Том. 2 в РИ 11/2012

Литература

  1. Постановление Министра здравоохранения от 1 октября 2008 г. о требованиях Надлежащей производственной практики (Законодательный вестник № 184/2008 с изменениями).
  2. PN-EN 12469: 2002 Биотехнология. Критерии эксплуатации камер безопасной микробиологической работы.
  3. PN-EN 14175-1: 2006 Лабораторные экстракты. Т. 1. Лексика.
  4. PN-EN 14175-2: 2006 Лабораторные экстракты. Т. 2. Требования безопасности и эффективности эксплуатации.
  5. PN-EN 14175-3: 2006 Лабораторные экстракты. Т. 3. Методы типовых испытаний.
  6. PN-EN 14175-4: 2006 Лабораторные экстракты. Т. 4. Методы испытаний на рабочем месте.
  7. PN-EN 14175-6: 2007 Лабораторные экстракты. Т. 6. Лабораторные вытяжки с переменным объемом воздуха.
  8. Руководство по биобезопасности в лабораториях, ВОЗ, Женева, 2003 г.
  9. Биобезопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях, 5-е издание, США Министерство здравоохранения и социальных служб, Центры общественного здравоохранения по контролю и профилактике заболеваний, Национальные институты здравоохранения, Публикация HHS No.(CDC) 21-1112, пересмотрено в декабре 2009 г.
  10. 90 510

    Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

    теги:
    рекомендации по выбору камер БСБ безопасные рабочие камеры вентиляция безопасных рабочих камер требования к камерам микробиологическая чистота воздуха вытяжные шкафы вытяжные шкафы Ламинарные камеры чистые высокоэффективные фильтры микробиологические лаборатории Микробиологические чистые камеры 1 класса Микробиологические чистые камеры II класса биологическая опасность снижение риска возгорания люковые вытяжные шкафы щелевые вытяжные шкафы классы чистоты воздуха МСК НЕРА-фильтр высокоэффективный фильтр микробиологический риск
  11. вытяжной шкаф
  12. ламинарные камеры
  13. приложение BSC
  14. бакалавриат я класс
  15. степень бакалавра II класса
  16. требования класса BSC
  17. BSC класс II тип A2 1
  18. зоны воздушного потока и давления
  19. BSC класс 2 тип b1
  20. BSC класс 2 тип b
  21. степень бакалавра III
  22. Вентиляция безопасных рабочих камер (часть1)
  23. Фотогалерея

    Название перейти в галерею .

    Газовый котел – требования к вентиляции – домашняя вентиляция

    Вентиляция в помещениях с газовыми устройствами должна соответствовать условиям, изложенным в Постановлении министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Вестник законов 02.75.690 от 15 июня 2002 г.), в польских стандартах и ​​отдельных правилах. Кроме того, каждый производитель предоставляет требования и рекомендации, содержащиеся в инструкции к данному устройству.

    Газовые котлы - тип


    Конденсационные котлы имеют закрытую камеру, а это значит, что они не забирают воздух для горения из помещения. Благодаря этому их присутствие в помещении не влияет на количество и качество воздуха на рабочем месте. Такое решение очень практично, ведь для установки котла нам не нужно отдельное подсобное помещение, например котельная, а также их можно найти в коридоре, кухне или ванной.Следует помнить, что отопительные приборы с открытой камерой сгорания нельзя устанавливать в т.н. чистые помещения, т.е. жилые (комнаты, спальни). По правилам проектирования вентиляции здания не имеют вытяжных воздуховодов (вентиляционных решеток). Однако в таких помещениях можно использовать газовые приборы с закрытой камерой сгорания, соединенной с концентрическими воздухоотводящими трубами.

    Эффективная газовая установка = рабочий дымоход + эффективная вентиляция


    Для правильного подключения и работы конденсационных котлов используется воздуховод-дымоход, через который котел забирает необходимое для горения количество воздуха и избавляется от дымовых газов.Такой трубопровод либо выводится через стену, либо соединяется с дымоходом, предназначенным для конденсационных котлов, который имеет два трубопровода. Более старая версия такого котла – атмосферная модель с открытой камерой сгорания.

    (1) (2) (3)

    фото: Юнкерс - Отвод дымовых газов от газового котла чаще всего осуществляется (1) дымоходной системой, смонтированной в кирпичной шахте дымохода, в которой используется обычный вентиляционный или дымоходный канал сечением 12х12 см, в одноквартирный дом с котлом мощностью до 21 кВт можно использовать (2) систему отвода дымовых газов через стену прямо из котельной с двойной трубой, а для модернизации котельной можно можно использовать (3) старую дымоходную систему от газового котла и вести дымовые газы в нее, а воздух в котел через вторую трубу, оборудованную распределительным патрубком 2х80 мм.

    Реализация дымоходной системы для газовой установки также может основываться на готовой керамической системе, такой как дымоходная система Schiedel AVANT для отвода отработанных газов конденсационных и низкотемпературных котлов.

    фото: Schiedel

    НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА КОТЛА, В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ!!!

    Независимо от места установки, необходимо обеспечить доступ к вытяжному каналу.Прежде всего, независимо от того, будет ли это кухня, ванная или котельная, все эти помещения являются т.н. грязные, т.е. в них должна быть вентиляционная решетка, а во-вторых, как в естественной, так и в механической вентиляции должны быть элементы, отвечающие за удаление использованного воздуха и подачу свежего воздуха. Для этого нужно помнить, что:

    • индивидуальные вытяжные вентиляторы нельзя использовать в помещениях с входами для дымоходов
    • нельзя применять механическую вентиляцию в помещении с газовыми устройствами, забирающими воздух для горения из помещения, и с естественным отводом отработанных газов (открытая камера сгорания)
    • возможна механическая сбалансированная приточно-вытяжная вентиляция или вентиляция с избыточным давлением

    Безопасная газовая установка

    Газ, сжигаемый в котлах, легче воздуха, поэтому в случае утечки, а такой риск существует всегда, он будет скапливаться под потолком, а благодаря наличию вентиляционной решетки не будет скапливаться в случае утечки. взрыв.Для вашей собственной безопасности также стоит инвестировать в датчик газа, который предупредит нас в случае утечки газа. Такие методы лечения носят профилактический характер, но они могут спасти нашу жизнь, а иногда и наше имущество. Такие действия поощряются ГПС и здравым смыслом, тем более что стоимость датчика газа невелика (несколько десятков злотых). См. также >> Детекторы угарного газа – обязательны ли они

    В ПОМЕЩЕНИИ С ГАЗОВЫМ КОТЛОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (ГРАВИТАЦИОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ) ИЛИ АНЕМОСТАТ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ)

    Такое решение очевидно и вытекает из функционирования вентиляционной системы в доме, но при этом нет необходимости в дополнительной установке или установке еще одной решетки.Также следует помнить, что вышеуказанные нормативы ЗАПРЕЩАЮТ использование двух видов вентиляции в одном здании. По этой причине над плитой не следует делать дополнительную сетку.

    .

    Смесительная камера для отопительно-вентиляционных установок

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

    Поставщики аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

    .

    Вентиляция котельных - нормы и реальность.

    Ян Будзыновский
    Польская корпорация трубочистов 9000 3 Петр Чембала 9000 3 Польская ассоциация дымоходов 9000 6

    Вентиляция котельных

    К основным задачам вентиляции относятся: поддержание воздуха в помещении в таком состоянии, чтобы его чистота, температура, влажность и подвижность оставались в пределах, требуемых для этих помещений. В случае котельных центрального отопления задача вентиляции:

    1. обеспечить необходимое количество воздуха как для горения, так и для вентиляции
    2. в случае выделения вредных газов в котельную в процессе горения - разбавление их концентрации и удаление за пределы помещения
    3. в газовых и мазутных котельных, в случае если может иметь место утечка газа из газовой системы или скопление паров масла, препятствующее повышению концентрации выше предела воспламенения или взрываемости.
    4. , обеспечивающий качество внутреннего воздуха, чтобы он не представлял опасности для людей, эксплуатирующих котельные.

    Думаю, что перечислил основные, важнейшие задачи вентиляции, конечно, можно было бы разобраться и с влиянием внутреннего воздуха на автоматику котлов ЦО. - в случае котлов, забирающих воздух для горения из котельной, или влияние воздуха, забираемого извне, в случае котлов с закрытой камерой сгорания.

    В целом вентиляцию можно классифицировать в зависимости от режима работы и поэтому у нас естественная вентиляция реализована следующим образом:

    • щелевая вентиляция , самая примитивная и непредсказуемая, реализуется через протечки столярных изделий и протечки в здании. Сегодня этот вид вентиляции встречается все реже, так как широко используются герметичные оконные рамы, кроме того, стены зданий облицовываются непроницаемым слоем утеплителя вместе с непроницаемой штукатуркой.
    • Вентиляция приточная , кратковременная, требующая присутствия человека - реализуется в результате открывания окон и дверей помещений. Этот метод, несмотря на свою примитивность, позволяет за сравнительно короткое время произвести полный воздухообмен в помещении, используя так называемые эффект сквозняка.
    • Самая распространенная на сегодняшний день самотечная вентиляция с использованием дымоходов . Воздухообмен происходит за счет разницы давлений и разницы температур внутри и снаружи.Частым фактором, оказывающим непосредственное влияние на работу этой вентиляции, является влияние ветра, который может как усиливать, так и ослаблять работу вентиляции.
    • Самотечная вентиляция через потолочные дефлекторы . Здесь воздухообмен является результатом действия дефлектора - ветра - и результатом создаваемой в помещении дымоходной тяги, более теплый воздух поднимается к потолку помещения, создавая там небольшое избыточное давление, а через дефлекторы выходит.

    Самотечная вентиляция дымохода и сквозные крышные дефлекторы могут поддерживаться и часто поддерживаются различными типами дымоходных колпаков, они используют силу и направление ветра для его поддержки.

    ИВЛ выполняется следующим образом:

    • Механическая вытяжная вентиляция , смешанная с самотечной вентиляцией и приточной. Выброс воздуха из помещения осуществляется с помощью механических вытяжных вентиляторов, установленных в указанных выше вытяжных каналах.В результате отрицательного давления в помещении наружный воздух поступает в помещение естественным путем (самотеком) через приточные отверстия. Этот вид вентиляции не следует применять в помещениях, где установлены отопительные приборы с открытой камерой сгорания - т.е. они забирают необходимый для горения воздух из помещения. Это связано с тем, что при такой вентиляции выхлопные газы будут поступать обратно в помещение.
    • Механическая приточная вентиляция , смешанная с самотечной вытяжной вентиляцией.Подача воздуха в помещение осуществляется с помощью вентиляторов, установленных в/на приточных каналах. В результате избыточного давления в помещении воздух помещения выходит наружу естественным путем (самотеком) через вытяжные вентиляционные отверстия. Также этот способ вентиляции не следует применять в помещениях, где установлены отопительные приборы с открытой камерой сгорания. Горение с избытком воздуха вызывает трудности или даже невозможность регулирования температуры, при которой происходит процесс горения, что может привести к повреждению или разрушению отопительного прибора.В дымоходе может образоваться смесь выхлопных газов и воздуха на пределе взрываемости.
    • Вентиляция механическая приточно-вытяжная , заблокирована. Подача и удаление воздуха из помещения осуществляется вентиляторами, установленными на указанных выше вытяжных и приточных каналах. Этот тип вентиляции является наиболее простым в управлении, подбором вытяжных и приточных вентиляторов соответствующей мощности, применением автоматики для регулирования мощности вентилятора, соответствующим подбором мощности с учетом необходимого количества воздуха, необходимого для горения, конечно – делает этот вид вентиляции оптимальным.Единственный недостаток, который я замечаю, это зависимость от электричества, в случае перебоев с подачей перестает работать вентиляция. Блокировка вентиляции (т.е. включение одним выключателем) исключает создание избыточного и пониженного давления в котельной, а значит, может применяться в помещениях, где установлены устройства с открытой камерой сгорания.

    Постановление министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение в § 136.11 для котельных, работающих на твердом топливе (сейчас можно заметить их «ренессанс») и мазуте вводит обязанность выполнять вентиляцию - «в помещении, где установлены твердотопливные или мазутные котлы, должен быть обеспечен необходимый приток воздуха для надлежащей эксплуатации котлов с номинальной тепловой мощностью, а также приточно-вытяжной вентиляции котельной."

    Ранее в разделе §136 читаем «Помещения, предназначенные для установки твердотопливных котлов...должны соответствовать положениям постановления, а также требованиям, указанным в Польском стандарте для встроенных котельных на твердом топливе».

    По мнению авторов, гостиная с т.н. камин с водяной рубашкой, который, в конце концов, представляет собой не что иное, как твердотопливный котел на СО, с измененной конструкцией.

    В соответствии с польским стандартом PN-87 / B-02411 котельные на твердом топливе. Требования. Мы немного узнаем о вентиляции в пункте 2.1.6.1 «…приточная вентиляция - в котельной (а значит, и в жилом помещении с камином с водяной рубашкой) должно быть открытое отверстие площадью не менее 200 см2». Пункт 2.1 .6.2 "... вытяжная вентиляция - помещение котла должно иметь вытяжной канал сечением не менее 14х14 см, с входным отверстием под потолком помещения, выведенный над кровлей и размещенный рядом с дымоход.Вытяжной канал и вход в него не должны иметь запорных устройств. Применение механической вытяжной вентиляции недопустимо. Вентиляционная труба должна быть изготовлена ​​из негорючего материала."

    Выделения в тексте, цитируемом Стандартом, исходят от авторов, обращающих внимание на два из многих в настоящее время игнорируемых правил: вывод вентиляционного выхода над кровлей и выполнение воздуховода из негорючего материала - сейчас это становится все более распространено изготовление пластиковых вентиляционных каналов (например,PCV) и вывести их только через стену здания.

    В дальнейшей части постановления о технических условиях, которым должны соответствовать здания, и их расположении на вентиляции помещений с каминами (поэтому я думаю и котельной), §150.8 сказано - «устройства, установленные в помещении, в частности потребляющие воздуха, не должны препятствовать эффективности работы вентиляции».

    Очевидно, что все котлы центрального отопления с открытой камерой сгорания, независимо от типа среды, являются устройствами, потребляющими воздух.В следующем пункте 9 сказано - "...в помещении с каминами на твердом или жидком топливе или с газовыми приборами, берущими воздух для горения из помещения и при самотечном отводе отработанных газов через трубу от устройства, применение механических вытяжная вентиляция запрещена."

    Помещения, в которых устанавливаются газовые отопительные приборы с открытой камерой сгорания и самотечной вытяжкой, должны быть обеспечены самотечной приточно-вытяжной вентиляцией. Основным условием правильно выполненной самотечной вытяжной и приточной вентиляции является:

    Шланг отвода воздуха из помещения равен количеству подаваемого воздуха.Если в помещении установлен газовый отопительный прибор с открытой камерой сгорания, например, котел центрального отопления проточный водонагреватель и т.п., подача воздуха должна быть увеличена на величину расхода воздуха, необходимого для горения.

    При этом следует помнить, что в момент «стоянки» аппарата он выполняет также функцию вытяжной вентиляции через прерыватель тяги, если поток приточного воздуха слишком мал (герметизация столярки, закрытая подача воздуха), работа «неактивное» устройство может вызвать реверсивную последовательность вытяжной вентиляции, т.е. трансформировать ее дополнительным притоком воздуха.Поэтому идеальным было бы установить отопительные приборы с открытой камерой сгорания таким образом, чтобы приточная вентиляция и поток воздуха подавались непосредственно в окрестности камеры сгорания.

    В Постановлении о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их размещение, также несколько слов посвящено газовым котлам и котельным, а также их вентиляции. И так, в §170.1 читаем, что - "газовые приборы могут быть установлены только в помещениях, отвечающих условиям их высоты, объема, вентиляции и отвода дымовых газов, а также подводу воздуха для горения, указанным в регламенте, на польском языке Стандарты и отдельные правила».

    "... 3. Газовые приборы с закрытой камерой сгорания, под которыми понимаются приборы типа С, могут устанавливаться в жилых помещениях независимо от вида вентиляции в них при условии применения концентрических воздухоотводящих труб, с соблюдением требований §175».

    Здесь напрашивается однозначный вывод, отсутствие вентиляции в котельных с котлами центрального отопления. с закрытой камерой сгорания - так как воздух для горения они берут извне, то это явное нарушение закона в свете вышеуказанного положения.Кроме того, здравый смысл также диктует выполнение вентиляции – всегда может быть разгерметизация газовой установки и неконтролируемый выход газа в котельную.

    Так же хочу обратить внимание на необоснованную экономию затрат дымохода (ДДП), часто берется отставка от воздуховода, воздух необходимый для горения берется из котельной и то что котел с закрытой камерой сгорания стала котла с открытой камерой не замечено.

    Поэтому на основе существующих норм и нормативов для газовых котельных можно попытаться сформулировать с десяток правил, полезных как при проектировании, так и при реализации приточно-вытяжной вентиляции. Современное строительство теплоизолированных зданий и герметичных столярных изделий заставляют при выборе вентиляции игнорировать вентиляцию, которую первоначально называли щелевой вентиляцией.

    Приточная вентиляция – подача воздуха для горения.Воздушный поток должен быть не менее 1,6 м3/ч на 1 кВт мощности печи. Отверстие для подачи воздуха должно располагаться в наружной стене не выше 30 см от пола. Частой ошибкой, допускаемой при строительстве котельной, является вывод приточного воздуха через наружную стену, несмотря на то, что в положении о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение в §152.3, четко указано «... расстояние нижнего края входного (воздухозаборного) отверстия от уровня земли должно быть не менее 2 м».

    Авторы считают это положение не только логичным, но и понятным, ведь как для вентиляции, так и для горения необходим воздух максимально возможной чистоты. Следует также помнить, что современные C.H. газа и не только оснащены разветвленными электронными системами управления, которые могут быть повреждены воздухом при большом количестве загрязнений.

    Для газовых приборов с относительной плотностью > 1 отверстие для подачи воздуха должно быть на уровне пола.В процессе работы устройство обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для целей горения и вентиляции, а в случае неконтролируемой утечки газа служит вытяжной вентиляцией для отвода газа наружу. Площадь поперечного сечения подвода воздуха должна быть не менее 5 см2 на каждые 2 КВт номинальной мощности топок, но не менее 200 см2 - для котлов до 30 кВт и не менее 300 см2 - для котлы свыше 60 кВт. Если подача воздуха через наружную стену здания невозможна, приточный воздух должен подаваться через вертикальный воздуховод над крышей здания.

    Сечение приточного воздуховода должно быть в 50 раз больше площади приточного отверстия. Выход воздушного дымохода должен располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от выходов из помещений с пожарной опасностью или предназначенных для постоянного проживания людей. В случае защиты приточного отверстия решеткой или сеткой помните о сохранении состояния поверхности сетки, а также легкости доступа для удаления загрязнений. Вентиляция не должна вызывать в помещении разряжения больше 3 Па - для суммарной мощности печей до 1000 кОм и 50 Па для печей мощностью более 1000 кВт.Общее количество приточного воздуха, необходимого для сжигания газа, можно рассчитать по формуле:

    1,13 квт
    V = ------------- • B • X м 90 109 3 90 110/ч
    1000 где:
    Qt = теплотворная способность газа в (кДж/-м3) B = расход газа в (м3/ч) A, = коэффициент избытка воздуха (X = 1,1 ¦ * ¦ 1,2)

    Величину расхода приточного воздуха, необходимого для вентиляции котельной, можно приблизительно определить по формуле:

    VN = 2,25 • Vk м3/ч где: VK = полезный объем котельной в м 90 109 3 90 110 (внутренний объем минус объем котлов)

    Вытяжная вентиляция помещения с газовыми каминами должна отводить воздух за пределы здания.Расход вытяжного воздуха должен быть не менее 0,5 м3/ч и на 1 кВт установленной мощности открытых каминов. Камера сгорания - здесь печь выполняет также роль вытяжного вентилятора или 0,75 м3 на 1 кВт у печей, к которым воздух для горения подается через герметичную трубу извне, через топку не выбрасывается никакого количества воздуха.

    Вытяжные отверстия должны располагаться как можно ближе к потолку, они не должны быть ниже нижних кромок линейных выключателей приборов с открытой камерой сгорания.Площадь поперечного сечения выпускных отверстий должна быть равна половине площади впускных отверстий. Площадь поперечного сечения вытяжного отверстия должна быть не менее 14×14 см нетто, должен быть свободный доступ для удаления загрязнений из воздуховода. К отдельным воздуховодам можно подключать только вентиляцию из помещений одинакового характера. Вентиляционные каналы из котельной не должны соединяться с вентиляцией из других помещений.

    Выходы вытяжных каналов должны быть расположены так, чтобы дым и огонь из котельной через наружное пространство не могли попасть в другие помещения.Недопустимо закрывать и прикрывать вентиляционные отверстия (жалюзи) и недопустимо применение механических вентиляторов в котельных, где установлены устройства с открытой камерой сгорания. Отверстие для подачи воздуха может иметь экранирующее устройство при условии, что оно оборудовано защитным устройством горелки, обеспечивающим его включение только при полном открытии заслонки. Заслонка не может закрыть более 70% отверстия для подачи воздуха. Если нет возможности подключить приточно-вытяжную вентиляцию в котельной, ее можно подать из смежных помещений.

    Суммируя, в котельной с атмосферными котлами при экстремальных режимах работы всех котлов и активной вытяжной вентиляции поток подаваемого воздуха, на горение и на вентиляцию, должен быть не менее 2,1 м3/ч на 1 кВт мощности котлов.

    Письма:
    1. Постановление министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Законодательный вестник 75/02)
    2. ПН-87/Б-02411 Котельные Встроенные на твердом топливе.Требования
    3. ПН-Б - 02431:1999 Отопление. Котельные строятся на газообразном топливе с плотностью менее 1. Требования.
    4. Руководство по отоплению и вентиляции. Х. Ритшель Аркадий Варшава 1963 9000 3 5. Отопление + кондиционер Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek EWEF Гданьск 1994
    6. Технические условия на строительство и ввод в эксплуатацию газомазутной котельной. Польская корпорация санитарных, отопительных, газовых и климатических технологий.Варшава 1995 9000 3 Источник: 90 138 www.kominypolskie.com.pl 90 139

    .

    Смотрите также