Расчет вентиляции в помещении. Как правильно рассчитать. Калькулятор
Работать, а тем более жить в помещении, в котором душно или трудно дышать, тяжело и неприятно. В этом случае для нормального функционирования человека в помещении и организуется вентиляция. Но для чего нужно делать ее расчет?
Если Вы чувствуете, что воздухообмен в помещении необходимо как-то скорректировать, свежего воздуха недостаточно или устали постоянно проветривать, замерзать или болеть, Вам нужно правильно и точно определить оборудование, которое справится с запросом. Для этого требуется знать нормы и показатели вентиляции для конкретного помещения. Как рассчитать оптимальную вентиляцию? Сейчас все расскажем.
Расчет и нормы вентиляции
Как говорится, хорошо сделанная работа – это работа, которую не видно. Так можно сказать и о правильно настроенной вентиляции. Ведь если в дом поступает достаточное количество свежего воздуха и ровно такое же количество отработанного отводится одновременно, то риск заболеваний на почве затхлого воздуха тоже уменьшается, что вдвойне приятно, поскольку такие заболевания чаще всего становятся хроническими. Это также значит, что риск появления конденсата, плесени или грибка сводится к минимуму, поскольку вентиляция способствует долгой жизни дома, квартиры или комнаты при верных расчете и установке.
Проверка вентиляции
Если вентиляция в доме уже стоит, но вызывает сомнения эффективность ее работы, то стоит проверить ее. Делается это довольно легко: можно взять лист бумаги и поднести к решетке вентиляции
. Если лист начнет затягивать в решетку, значит вентиляция работает исправно. Если нет, значит она перекрыта или забита. Так бывает, когда соседи делают ремонт и перекрывают общую вентиляцию для защиты от пыли и грязи. Если же причина иная, стоит обратиться в специальные службы.
Виды вентиляции. Расчет естественной вентиляции
Начнем, пожалуй, с естественной и принудительной вентиляции. Как понятно из названия, к первому типу относятся проветривание и все, что никак не связано с устройствами. Соответственно, к механической вентиляции относятся вентиляторы, вытяжки, приточные клапаны и другая техника для создания принудительного потока воздуха.
Естественная вентиляция хороша умеренной скоростью этого потока, что создает комфортные условия в помещении для человека – ветер не ощущается. Хотя правильно установленная качественная принудительная вентиляция также не приносит сквозняков. Но есть и минус: при низкой скорости потока воздуха при естественной вентиляции необходимо более широкое сечение для его подачи. Как правило, наиболее эффективное проветривание обеспечивается с полностью открытыми окнами или дверьми, что ускоряет процесс воздухообмена, но может негативно сказаться на здоровье жильцов, особенно в зимний период года. Если мы проветриваем дом, частично открыв окна или полностью открыв форточки, на такое проветривание необходимо около 30–75 минут, а здесь возможно замерзание оконной рамы, что вполне может привести к конденсату, а холодный воздух, поступающий длительное время, ведет к проблемам со здоровьем. Открытые настежь окна ускоряют воздухообмен в помещении, сквозное проветривание займет примерно 4–10 минут, что безопасно для оконных рам, но при таком проветривании почти все тепло в доме выходит наружу, и долгое время температура внутри помещений достаточно низка, что опять-таки повышает риск заболеваний.
Не стоит также забывать про набирающие популярность приточные клапаны, которые устанавливаются не только на окнах, но и на стенах внутри комнат (стеновой приточный клапан), если конструкция окон не предусматривает такие клапаны. Стеновой клапан осуществляет инфильтрацию воздуха и представляет собой продолговатый патрубок, устанавливаемый в стену насквозь, закрытый с обеих сторон решетками и регулируемый изнутри. Он может быть как полностью открытым, так и закрытым тоже полностью. Для удобства в интерьере рекомендуется ставить такой клапан рядом с окном, поскольку его можно будет спрятать под тюлем, и поток проходящего воздуха будет нагреваться радиаторами, расположенными под подоконниками.
Для нормальной циркуляции воздуха по всей квартире необходимо обеспечить его свободное перемещение. Для этого на межкомнатных дверях ставят переточные решетки, чтобы воздух спокойно перемещался от приточных систем к вытяжным, проходя по всему дому, через все комнаты. Важно учитывать, что правильным считается такой поток, при котором самая пахнущая комната (туалет, ванная комната, кухня) – последняя. Если нет возможности установить переточную решетку, достаточно просто оставить зазор между дверью и полом, примерно 2 см. Этого вполне достаточно, чтобы воздух легко перемещался по дому.
В случаях, когда естественной вентиляции не хватает или нет желания ее устраивать, переходят к использованию механической вентиляции.
Механическая вентиляция
Исходя из назначения, механическая вентиляция подразделяется на:
- вытяжную – отвод использованного воздуха из комнаты;
- приточную – подает свежий воздух в помещение;
- приточно-вытяжную (рециркуляционная) – делает оба дела сразу.
Соответственно, лучше всего с работой справляется именно третий тип вентиляционной системы, поскольку осуществляет полную рециркуляцию свежего воздуха в помещении. Вытяжные установки, как правило, пользуются спросом на производствах и в промышленности, в офисах и на складах, но без приточной системы такая установка работает крайне неудовлетворительно.
В целом, во многих комнатах ставят просто вытяжную или приточную систему. А вот в комнатах с повышенной влажностью – кухня, ванная – просто необходимо ставить рециркуляционную систему. Обычно в домах в этих комнатах располагается вытяжка, которая отводит запахи и излишнюю влагу в подъезд, а приток воздуха обеспечивается за счет других комнат через пространство под межкомнатными дверьми. Однако при некачественной вентиляции в квартире или при “глухих” дверях в пол именно притока зачастую и не хватает, и нужна отдельная приточная вентиляция.
Расчет системы вентиляции. Расчет вытяжной и приточной вентиляции
Расчет воздухообмена можно делать на специфичные условия: расчет отвода излишков тепла, расчет на очистку от загрязнений и другие. Но они составляются только на профессиональном уровне и не являются обязательными, для бытовой вентиляции можно сделать все гораздо проще.
Как рассчитать вентиляцию обычной квартиры? Для жилых помещений, основными аспектами являются:
- площадь помещения;
- кратность;
- санитарно-гигиенические нормы.
Все необходимые нормы вентиляции для подстановки в формулы Вы сможете найти в специальных СНиПах, ГОСТах и другой нормативной документации.
Расчет вентиляционной системы исходя из площади помещения
Величина, характеризующая сколько раз за один час объем помещения полностью наполняется свежим воздухом и очищается от использованного, называется кратностью. Кратность воздухообмена в помещениях, как понятно из определения, зависит от объема этого помещения. То есть если у нас за час в дом поступило свежего воздуха ровно на один объем всего дома, то кратность в данном случае равна единице, что для бытовых помещений почти в ста процентах случаев является нормой.
Расчет вентиляции помещения по кратности
Для этого расчета необходимо учитывать всего лишь две цифры: нормами установлена подача 3 м3/ч свежего воздуха на 1 м2 помещения. При этом количество людей в помещении абсолютно не имеет значения. Зная длину, высоту и ширину комнаты Вы легко вычислите объем и, соответственно, показатель производительности вентиляции.
Расчет вентиляции помещения по кратности
- Подсчета объема каждого помещения – умножаем высоту, длину и ширину этих помещений, или можно рассматривать дом или квартиру как помещение без стен – в таком случае просто считаем общий объем дома или квартиры;
- Расчета необходимого объема воздуха для каждого помещения по формуле:
L=n·V
(где L – необходимый объем воздуха, n – кратность воздухообмена (определяется СНиПом), а V – объем помещения).
Нужно помнить, что объемы приточного и вытяжного воздуха при расчете должны быть равны. Если первый по значению получился больше второго, то необходимо увеличить значения вытяжного воздуха для комнат, в которых он брался по минимуму.
Расчет по санитарно-гигиеническим нормам
В данном расчете опять-таки важно помнить две цифры: 60 м3/ч воздуха на постоянно пребывающего в помещении человека и 20 м3/ч на временно пребывающего человека. Эти цифры диктуют санитарные нормы для жилых и административных площадок. То есть для комнаты, в которой один человек пребывает постоянно и еще один временно, количество воздуха в час будет равно 80 м3.
Подбор оборудования. Расчет вентилятора
После того как проведены все необходимые расчеты и подобраны нужные характеристики, делаются чертежи, строится план и выбирается необходимое оборудование. Сразу же стоит обратить внимание на сечение воздуховода – существует два типа: круглое и прямоугольное. Стоит учитывать, что соотношение сторон при прямоугольном воздуховоде не должно превышать 3 к 1, поскольку в противном случае вентиляция будет шуметь и в ней практически не будет тяги.
Одним из важных факторов является также скорость в магистрали – на прямых участках не менее 5 м/с, на поворотах не менее 3 м/с. Если же речь идет о естественной вентиляции, то скорость магистрали в данном случае составляет 1 м/ч. Вытяжная вентиляция должна иметь такую же скорость магистрали, как и в первом случае – 3 и 5 м/с соответственно на ответвлениях и прямых участках.
В случае, если у Вас в доме уже стоит вентиляция, но Вы ей недовольны или она не обеспечивает необходимые условия, на помощь приходит специальное оборудование, например бризер. Современные бризеры отличаются низким уровнем шума, имеют три степени фильтрации воздуха, обладают высокой производительностью и отвечают за температуру и свежесть воздуха. Комнату можно проветривать даже при закрытых окнах, а мощности бризера хватит даже на пять человек в одной комнате.
Если использовать бризер в совокупности с базовой станцией системы умного микроклимата MagicAir, то Вы сможете контролировать все показатели воздуха в комнате даже со смартфона, что облегчает контроль за микроклиматом в помещении и освобождает много времени, не нужно делать никаких расчетов, и притом гарантия успешного результата – 100%.
Калькулятор для расчета вентиляции
Для быстрого расчета необходимых параметров вентиляции Вы можете воспользоваться нашим калькулятором, который помогает сделать все необходимые операции быстро, а разобраться в нем сможет любой человек без специальной подготовки и навыков.
Если Вы сомневаетесь в каких-то данных или не уверены, что верно определите параметры для расчета вентиляции приведенными выше способами, калькулятор также подойдет лучше всего. Ответив на простые вопросы, Вы получите точный расчет и характеристики будущего оборудования.
Выводы
Если обратить внимание, то можно увидеть, что у всех трех типов расчета на выходе получаются разные данные, и притом все они верны. Разница лишь в деньгах, которые Вы хотите потратить на вентиляцию, поскольку расчеты по площади и кратности выходят дешевле расчета по санитарным нормам. Но стоит учесть, что последний больше подходит для создания более комфортных условий для жизни. Поэтому делайте расчеты и выбирайте оборудование, исходя из соотношения цена/качество. В крайнем случае Вы можете обратиться к профессионалам и сделать соответствующий расчет, подобрать оборудование и осуществить монтаж на профессиональном уровне. В любом случае, вопрос с вентиляцией нельзя оставлять открытым, поскольку качественная работа вентиляции, как уже говорилось ранее, важна для здорового микроклимата в помещении, здоровья Вашей семьи, долгой жизни квартиры или дома и отличного настроения.
Сибирского здоровья Вам и Вашим близким!
Расчет вентиляции
Расчет вентиляции
Расчёт вентиляции, выбор оборудования и установку системы вентиляции. Это достаточно сложный и важный процесс, требующий квалифицированного подхода. В процессе расчёта вентиляции определяется необходимый воздухообмен, составляется принципиальная схема вентиляции, которая оптимально отвечает всем аэродинамическим расчетам. В заключительной стадии производится подбор и установка оборудования и системы управления.
Существуют жёсткие правила по организации воздухообмена в различных помещениях, зависящие от количества людей в помещении, наличия тепловыделяющей техники и других параметров. При расчете вентиляции пользуются понятием кратности воздухообмена, которое показывает сколько раз обновляется воздух в помещении за один час. В жилых помещениях воздух должен обновляться в среднем 1 раз в час, в офисах — 3 раза и выше.
Немаловажное значение при расчёте вентиляции занимают этапы выбора модели и мощности для вентилятора и калорифера.
Производимый специалистами нашей компании расчёт вентиляции отвечает всем современным требованиям и нормам. Наши клиенты в итоге получают грамотно спроектированную систему вентиляции и кондиционирования, простую в управлении, производящую минимум шума и максимум свежего воздуха.
Расчет вентиляции, как правило, начинается с подбора оборудования, подходящего по таким параметрам, как производительность по прокачиваемому объему воздуха и измеряемому в кубометрах в час.
ПодробнееВажным показателем в системе является кратность воздухообмена.
Кратность воздухообмена показывает, сколько раз происходит полная замена воздуха в помещении в течение часа.
Кратность воздухообмена определяется СНиП и зависит от:
- назначения помещения
- количества оборудования
- выделяющего тепло,
- количества людей в помещении.
В сумме все значения по кратности воздухообмена для всех помещений составляют производительность по воздуху.
Следующий этап в расчете вентиляции — проектирование воздухораспределительной сети, состоящей из следующих компонентов
- Воздуховоды
- Распределители воздуха
- Фасонные изделия (переходники, повороты, разветвители.)
Сначала разрабатывается схема воздуховодов вентиляции, по которой производится расчет уровня шума, напора по сети и скорости потока воздуха.
Напор по сети напрямую зависит от того, какова мощность используемого вентилятора и рассчитывается с учетом диаметров воздуховодов, количества переходов с одного диаметра на другой, и количества поворотов. Напор по сети должен возрастать с увеличением длины воздуховодов и количества поворотов и переходов.
Проектируя системы вентиляции, необходимо находить оптимальное соотношение между мощностью вентилятора, уровнем шума и диаметром воздуховодов.
Расчет мощности калорифера производится с учетом необходимой температуры в помещении и нижним уровнем температуры воздуха снаружи.
Также при выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
- Производительность по воздуху;
- Мощность калорифера;
- Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
- Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
- Допустимый уровень шума.
Ниже приводится упрощенная методика подбора основных элементов системы приточной вентиляции, используемой в бытовых условиях.
Производительность по воздуху
Подбор оборудования для системы вентиляции начинается с расчета требуемой производительности по воздуху или «прокачки», измеряемой в кубометрах в час. Для этого необходим поэтажный план помещений с экспликацией, в которой указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь.
Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа происходит полная смена воздуха в помещении. Например, для помещения площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра (объем 150 кубометров) двукратный воздухообмен соответствует 300 кубометров в час. Требуемая кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности тепловыделяющего оборудования и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами). Так, для большинства жилых помещений достаточно однократного воздухообмена, для офисных помещений требуется 2-3 кратный воздухообмен.Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после чего выбрать большее из этих двух значений.
- Расчет воздухообмена по кратности:
L = n * S * H, где
L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
n — нормируемая кратность воздухообмена: для жилых помещений n = 1, для офисов n = 2,5;
S — площадь помещения, м2;
H — высота помещения, м;
- Расчет воздухообмена по количеству людей:
L = N * Lнорм, где
L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
N — количество людей;
Lнорм — норма расхода воздуха на одного человека:
- в состоянии покоя — 20 м3/ч;
- работа в офисе — 40 м3/ч;
- при физической нагрузке — 60 м3/ч.
Рассчитав необходимый воздухообмен, выбираем вентилятор или приточную установку соответствующей производительности. При этом необходимо учитывать, что из-за сопротивления воздухопроводной сети происходит падение производительности вентилятора. Зависимость производительности от полного давления можно найти по вентиляционным характеристикам, которые приводятся в технических характеристиках. Для справки: участок воздуховода длиной 15 метров с одной вентиляционной решеткой создает падение давления около 100 Па.
Типичные значения производительности систем вентиляции
- Для квартир — от 100 до 500 м3/ч;
- Для коттеджей — от 1000 до 2000 м3/ч;
- Для офисов — от 1000 до 10000 м3/ч.
Мощность калорифера
Калорифер используется в приточной системе вентиляции для подогрева наружного воздуха в холодное время года. Мощность калорифера рассчитывается исходя из производительности системы вентиляции, требуемой температурой воздуха на выходе системы и минимальной температурой наружного воздуха. Два последних параметра определяются СНиП. Температура воздуха, поступающего в жилое помещение, должна быть не ниже +18°С. Минимальная температура наружного воздуха зависит от климатической зоной и для Москвы равна -26°С (рассчитывается как средняя температура самой холодной пятидневки самого холодного месяца в 13 часов). Таким образом, при включении калорифера на полную мощность он должен нагревать поток воздуха на 44°С. Поскольку сильные морозы в Москве непродолжительны, в приточных системах можно устанавливать калориферы, имеющие мощность меньше расчетной. При этом приточная система должна иметь регулятор производительности для уменьшения скорости вентилятора в холодное время года.
При расчете мощности калорифера необходимо учитывать следующие ограничения
- Возможность использования однофазного (220 В) или трехфазного (380 В) напряжения питания. При мощности калорифера свыше 5 кВт необходимо 3-х фазное подключение, но в любом случае 3-х фазное питание предпочтительней, так как рабочий ток в этом случае меньше.
- Максимально допустимый ток потребления. Ток, потребляемый калорифером, можно найти по формуле:
I = P / U, где
I — максимальный потребляемый ток, А;
Р — мощность калорифера, Вт;
U — напряжение питание:
- 220 В — для однофазного питания;
- 660 В (3 × 220В) — для трехфазного питания.
В случае если допустимая нагрузка электрической сети меньше чем требуемая, можно установить калорифер меньшей мощности. Температуру, на которую калорифер сможет нагреть приточный воздух, можно рассчитать по формуле:
ΔT = 2,98 * P / L, где
ΔT — разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции,°С;
Р — мощность калорифера, Вт;
L — производительность вентиляции, м 3/ч.
Типичные значения расчетной мощности калорифера — от 1 до 5 кВт для квартир, от 5 до 50 кВт для офисов. Если использовать электрический калорифер с расчетной мощностью не представляется возможным, следует установить калорифер, использующий в качестве источника тепла воду из системы центрального или автономного отопления (водяной калорифер).
Рабочее давление, скорость потока воздуха в воздуховодах и допустимый уровень шума
После расчета производительности по воздуху и мощности калорифера приступают к проектированию воздухораспределительной сети, которая состоит из воздуховодов, фасонных изделий (переходников, разветвителей, поворотов) и распределителей воздуха (решеток или диффузоров). Расчет воздухораспределительной сети начинают с составления схемы воздуховодов. Далее по этой схеме рассчитывают три взаимосвязанных параметра — рабочее давление, создаваемое вентилятором, скорость потока воздуха и уровень шума.
Требуемое рабочее давление определяется техническими характеристиками вентилятора и рассчитывается исходя из диаметра и типа воздуховодов, числа поворотов и переходов с одного диаметра на другой, типа распределителей воздуха. Чем длиннее трасса и чем больше на ней поворотов и переходов, тем больше должно быть давление, создаваемое вентилятором. От диаметра воздуховодов зависит скорость потока воздуха.
Обычно эту скорость ограничивают значением 4—5 м/с. При больших скоростях возрастают потери давления и увеличивается уровень шума. В тоже время, использовать «тихие» воздуховоды большого диаметра не всегда возможно, поскольку их трудно разместить в межпотолочном пространстве. Поэтому при проектировании систем вентиляции часто приходится искать компромисс между уровнем шума, требуемой производительностью вентилятора и диаметром воздуховодов.Для бытовых систем приточной вентиляции обычно используются гибкие воздуховоды сечением 160—250 мм и распределительные решетки размером 200×200 мм — 200×300 мм. Для точного расчета воздухораспределительной сети необходимо обращаться к специалистам. Специалисты нашей фирмы ответят на любые вопросы, связанные с системами вентиляции, в том числе и на вопросы по расчету вентиляции.
У Вас остались вопросы?
Позвоните нам или закажите обратный звонок
+7 (4922) 37-94-55
Заказ обратного звонка
Joomly
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята. Ожидайте звонка.
Почему именно мы:
Схема работы:
1 — ПОДГОТОВКА
Возведение конструкций для монтажа, обеспечение доступа к предполагаемому месту установки.
2 — МОНТАЖ
Инсталляции основного оборудования. Монтаж системы автоматики и управления.
3 — ЗАПУСК
Проведения пуско-наладочных работ. Тестирование и отладка работы системы.
Наши клиенты:
Дополнительные услуги
Аспирация
Автоматика вентиляции
Воздуховоды
Вытяжная вентиляция
Вентиляция бассейнов
Вентиляция квартиры
Вентиляция ресторанов
Системы дымоудаления
Промышленная вентиляция
Приточная вентиляция
Приточно — вытяжная вентиляция
Расчет вентиляции
Рекуператор
Кассетные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Крышные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Мульти-сплит системы
Мультизональные кондиционеры
Настенные сплит-системы
Напольно-потолочные кондиционеры
Охладители испарительного типа
Промышленные кондиционеры
Прецизионные кондиционеры
Чиллеры
Центральное кондиционирование
Воздушно-тепловые завесы
Инфракрасные обогреватели
Тепловые пушки
Алмазное бурение
Воздухоочистители
Увлажнители воздуха
Осушители воздуха
Энергосбережение
Для организаций
Для дома
Показать все услугиСвернуть
Бальзамирование и безопасность формальдегида – Сертифицированный тренинг по технике безопасности
Размышляя о безопасности, каждый владелец похоронного бюро и бальзамировщик должен задать себе вопрос: безопасно ли воздух в моем помещении для подготовки? Чтобы убедиться, что ваша подготовительная комната безопасна, вы должны сначала проверить уровень формальдегида, чтобы увидеть, насколько вы соответствуете допустимым пределам воздействия OSHA (PEL).
NFDA заявляет: «Вентиляция комнаты подготовки является самым важным фактором в снижении риска для здоровья, связанного с воздействием формальдегида. Убедитесь, что система вентиляции в помещении вашего похоронного бюро правильно спроектирована и работает эффективно. Эффективная система вентиляции гарантирует максимально возможное удаление формальдегида из зоны дыхания бальзамировщика».
После установления базового уровня для безопасного воздуха в комнате подготовки владелец и бальзамировщик должны установить эффективные «технические средства контроля» или эффективную систему вентиляции, как это принято OSHA; эта система должна:
- Поставлять безопасный воздух. Он должен защищать бальзамировщика от воздействия ядовитых паров.
- Поддержание уровня температуры, влажности и комфортной циркуляции воздуха.
- Быть отделенным от системы вентиляции, которая снабжает общественные зоны похоронного бюро.
Вентиляционная система помещения для подготовки должна как минимум соответствовать стандарту 1910-1048 Управления по технике безопасности и гигиене труда (OSHA) и содержать не более 0,75 частей формальдегида на 1 миллион частей воздуха в качестве средневзвешенного значения за восемь часов.
Руководство по вентиляции подготовительных помещенийНациональный механический кодекс строительных служащих и администраторов правил (BOCA) и Справочник по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха ( ASHRAE) определяют критерии вентиляции для подготовительных помещений. Эти критерии для помещений для подготовки могут служить полезным руководством для эффективной вентиляции помещений для подготовки к похоронам.
BOCA требует не менее 12 воздухообменов в час для подготовительных помещений. Кодекс BOCA также требует, чтобы воздух выбрасывался наружу в утвержденном месте снаружи здания.
ASHRAE рекомендует производить не менее 12 воздухообменов в час в подготовительных помещениях и чтобы не менее двух воздухообменов в час приходилось на наружный воздух. ASHRAE также указывает, что в помещении должно быть отрицательное давление по отношению к соседним помещениям.
Общепринятая отраслевая практика 15 воздухообменов в час для подготовительных помещений является хорошим практическим правилом и рекомендована NFDA.
Полезный совет: В подготовительных помещениях следует также предусмотреть источник подпиточного воздуха, чтобы предотвратить чрезмерное отрицательное давление и улучшить перемешивание воздуха в помещении.
Как рассчитать воздухообмен в час в помещении для подготовкиПример расчета воздухообмена в час (ACH)
Комната для подготовки имеет размеры 30 футов в длину x 20 футов в ширину x 10 футов в высоту с 18- Круглый вытяжной вентилятор диаметром в дюйм со средней скоростью 860 футов в минуту.
- ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ = 30 футов x 20 футов x 10 футов = 6000 футов3
- ПЛОЩАДЬ ВЕНТИЛЯЦИИ = 3,141 x (9 дюймов)2 = 254,4 дюйма2 x 0,00694 = 1,77 фута2
- кубических футов в минуту = 860 футов в минуту x 1,77 футов2 = 1522 кубических футов в минуту (фут3/мин)
- CFH = 1 522 CFM x 60 мин/ч = 91 320 CFH (фут3/ч)
- ACH = 91 320 кубических футов в час I 6 000 футов3 = 15,2 ACH
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ — Для определения производительности системы вентиляции в кубических футах в минуту, необходимой для получения желаемого количества воздухообменов в час.
Пример расчета производительности системы вентиляции
Помещение для подготовки имеет размеры 26 футов в длину x 18 футов в ширину x 9 футов в высоту, и необходимо определить количество кубических футов в минуту, которое необходимо выпустить, чтобы получить 15 воздухообменов в час.
- 4 212 футов2 x 15 ACH = 63 180 кубических футов в час (фут3/ч)
- 63 180 кубических футов в час I 60 мин/ч = 1 053 кубических футов в минуту (фут3/мин)
Наймите промышленного гигиениста, который измерил бы воздухообмен в кубических футах в минуту (CFM); вам, возможно, придется находиться на определенном уровне кубических футов в минуту, чтобы увеличить воздухообмен и проверить допустимый предел воздействия (PEL) на формальдегид.
Инженер-механик и/или инженер по ОВиК должен измерить расход воздуха. Возможно, вам придется увеличить скорость двигателя или отрегулировать вентиляцию, чтобы увеличить поток воздуха. Вентиляция под углом может значительно снизить вентиляцию (иногда до 30%). Компании HVAC, которые имеют дело с медицинскими учреждениями, будут лучше всего подготовлены для решения этой проблемы.
Проведите внутреннюю оценку, прежде чем нанимать специалиста по промышленной гигиене или инженера-механика. Разработайте базовое понимание CFM и ACH до полной переоценки вентиляции. Мы можем помочь вам с этим упражнением и сэкономить ваши деньги в процессе. Свяжитесь с нами: [email protected]
Калькулятор вентиляции
Диаметр (Размер каждого отверстия в мм)
ммРайон
мм
х
мм
Район
мм
х
мм
Количество отверстий
Вентиляционная зона
toFixed()»>см
2Вентиляционная зона
см
2Вентиляционная зона
см
2Вентиляция помещения N/A
Вентиляция помещения
%
Эта вентиляция обеспечивает менее 40% необходимой вентиляции. Прибор небезопасен, см. Технические эксплуатационные процедуры (P2 – Небезопасные ситуации) для получения дальнейших указаний.
1 && roomSqPer() < 90 || flueType() === ‘Open Flue’ && ventType() === ‘Compartment via Room’ && holeType() === ‘Slotted’ && roomSlPer() > 40.1 && roomSlPer() < 90″> Эта вентиляция обеспечивает от 40,1 до 90% требуемой вентиляция. Этот прибор с открытым дымоходом является NCS и станет объектом риска с 1 июня. 2008. Сообщить заказчику о необходимости доработки вентиляции и обратиться к вашим Операционным процедурам для получения инструкций по ситуациям с NCS.Вентиляция помещения
%
Эта вентиляция обеспечивает более 90% необходимой вентиляции. Это требование вентиляции является удовлетворительным.
Отсек высокий
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает менее 90 % необходимая вентиляция. Устройство небезопасно, обратитесь к Техническому регламенту. Процедуры (P2 – Небезопасные ситуации) для дальнейшего руководства.
Это отверстие обеспечивает недостаточную вентиляцию. Эта комната запечатанный прибор находится в группе риска, если нет признаков бедствия NCS. Обратитесь к производителю инструкции; для этого прибора может не требоваться вентиляция отсека.
Отсек высокий
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает более 90% необходимая вентиляция. Это требование вентиляции является удовлетворительным.
Это отверстие обеспечивает достаточную вентиляцию.
Низкий отсек
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает менее 90 % необходимая вентиляция. Устройство небезопасно, обратитесь к Техническому регламенту. Процедуры (P2 – Небезопасные ситуации) для дальнейшего руководства.
Это отверстие обеспечивает недостаточную вентиляцию. Эта комната запечатанный прибор находится в группе риска, если нет признаков бедствия NCS. Обратитесь к производителю инструкции; для этого прибора может не требоваться вентиляция отсека.
Низкий отсек
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает более 90% необходимая вентиляция. Это требование вентиляции является удовлетворительным.
Это отверстие обеспечивает достаточную вентиляцию.
Отсек высокий
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает менее 90 % необходимая вентиляция. Устройство небезопасно, обратитесь к Техническому регламенту. Процедуры (P2 – Небезопасные ситуации) для дальнейшего руководства.
Это отверстие обеспечивает недостаточную вентиляцию. Эта комната запечатанный прибор находится в группе риска, если нет признаков бедствия NCS. Обратитесь к производителю инструкции; для этого прибора может не требоваться вентиляция отсека.
Отсек высокий
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает более 90% необходимая вентиляция. Это требование вентиляции является удовлетворительным.
Это отверстие обеспечивает достаточную вентиляцию.
Низкий отсек
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает менее 90 % необходимая вентиляция. Устройство небезопасно, обратитесь к Техническому регламенту. Процедуры (P2 – Небезопасные ситуации) для дальнейшего руководства.
Это отверстие обеспечивает недостаточную вентиляцию. Эта комната запечатанный прибор находится в группе риска, если нет признаков бедствия NCS. Обратитесь к производителю инструкции; для этого прибора может не требоваться вентиляция отсека.
Низкий отсек
%
Эта вентиляция отсека обеспечивает более 90% необходимая вентиляция.