Вироби для систем вентиляції та димарів. | Радіатор нержавійка 0,6мм AISI 304 L=500мм d-100 Радіатор для димаря Компания «Вентлюкс» предлагает радиаторы из нержавеющей стали длиной 1м и 0,5м, диаметром от 100мм. Работа радиатора заключается в собирании тепла и возвращении его в помещение. 1127 грн | Дефлектор нержавейка AISI 430 Дефлектор (волпер) предназначен для защиты дымоходов и вентиляции от осадков, а также для усиления тяги и как декоративный элемент. 644 грн | Труба оцинкована L=1000мм d-100 Труба оцинкована Оцинкованные трубы стали незаменимыми помощниками человека в благоустройстве быта и хозяйства, а также организации бесперебойной работы промышленной сферы деятельности и различных предприятий. 148 грн |
Кондиціонери | Топ продаж NS/NU-07AHXКондиционер Neoclima Therminator 3. 0 (-7C) On/Of Бытовой кондиционер серии Therminator 3.0 – это новинка 2020 года, которая является продолжением популярной линейки кондиционеров Neoclima известного климатического бренда из Великобритании. Модельный ряд серии Neoclima Therminator 3.0 состоит из пяти мощностей – от 2 кВт до 7 кВт производительности в режиме охлаждения или обогрева. 11999 грн | Топ продаж Модуль Neoclima WF-01Wi-Fi модуль к кондиционеру Neoclima WF-01 Wi-Fi Модуль Neoclima WF-01 – это опция, позволяющая управлять кондиционером дистанционно с мобильного телефона с помощью Wi-Fi сети.899 грн | Топ продаж CH-S07XZ2Кондиционер Cooper&Hunter Universal UniversalКондиционер Cooper&Hunter серия Universal работает на озонобезопасном фреоне R410A Предназначен для помещений площадью от 20 м² до 85 м² 12890 грн |
Вентиляція | Топ продаж 000566Бытовой осушитель воздуха MyCond Yugo 12 MYCOND Yugo 12 – компактный, эффективный и невероятно тихий осушитель воздуха, который идеально подходит для спальных и детских комнат. Этот осушитель очень экономичен в энергопотреблении и имеет низкий уровень шума, который не побеспокоит даже во время сна. Yugo 12 имеет производительность по осушению до 12 л в сутки, что позволяет эффективно осушать воздух в помещениях до 25 м. 6960 грн | МВМ 100 б Н (т/п) Решетки металлические МВМ Для максимального удовлетворения самых требовательных и искушенных потребителей наша компания производит «Вентс МВМ» из нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, латуни и меди. 696 грн | Топ продаж BLAUBERG VENTO Expert A50-1 ProПроветриватель Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro Blauberg VENTO Expert A50-1 ProДецентрализованый приточно-вытяжной проветриватель с рекуперацией тепла от немецкого производителя Блауберг. Проветриватель оборудован декоративной внутренней решеткой и поставляется в комплекте с пультом управления. с рекуперацией тепла от немецкого производителя Блауберг. Проветриватель оборудован декоративной внутренней решеткой и поставляется в комплекте с пультом управления. 13815 грн |
Наборная вентиляция. Элементы систем вентиляции
В стандартных наборных системах вентиляции используются вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика и другие элементы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Расходы на электроэнергию необходимую для их работы могут быть довольно большими. Наборная система вентиляция может подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в необходимом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.), что практически невозможно в системах естественно вентиляции.
Отметим, что на практике часто предусматривают так называемую смешанную вентиляцию, то есть одновременно естественную и механическую вентиляцию. Вентиляционное оборудование подбирается для каждого конкретного помещения, в зависимости от типа вентиляционной системы и наиболее подходящее в санитарно-гигиеническом отношении, а также экономически и технически.
Состав наборной системы вентиляции
1. Воздухозаборная вентиляционная решетка. Через воздухозаборную вентиляционную решетку в систему поступает наружный воздух. Вентиляционные решетки, как и все другие элементы вентиляционной системы, бывают круглой или прямоугольной формы. Эти решетки не только выполняют декоративные функции, но и защищают систему вентиляции от попадания внутрь капель дождя и посторонних предметов.
2. Воздушный клапан. Воздушный клапан предотвращает попадание в помещение наружного воздуха при выключенной системе вентиляции. Воздушные клапаны особенно необходим зимой, поскольку без него в помещение будет попадать холодный воздух и снег. Как правило, в приточных системах вентиляции устанавливаются клапаны с электроприводом, что позволяет полностью автоматизировать управление системой — при включении вентилятора (и калорифера) клапан открывается, при выключении — закрывается.
3. Фильтр. Фильтр необходим для защиты как самой системы вентиляции, так и вентилируемых помещений от пыли, пуха, насекомых. Обычно устанавливается один фильтр грубой очистки, который задерживает частицы величиной более 10 мкм. Если к чистоте воздуха предъявляются повышенные требования, то дополнительно могут быть установлены фильтры тонкой очистки (задерживают частицы до 1 мкм) и особо тонкой очистки (задерживают частицы до 0,1 мкм). Фильтрующим материалом в фильтре грубой очистки служит ткань из синтетических волокон, например, акрила. Фильтры для вентиляции необходимо периодически очищать от грязи и пыли, обычно не реже 1 раза в месяц, а по необходимости заменить. Для контроля загрязнения фильтра можно установить дифференциальный датчик давления, который контролирует разность давления воздуха на входе и выходе фильтра — при загрязнении разность давления увеличивается.
4. Калорифер. Калорифер или воздухонагреватель нужен для подогрева подаваемого с улицы воздуха в зимний период. Калорифер может быть водяным, паровым (подключается к системе центрального отопления) или электрическим. Для небольших приточных установок выгоднее использовать электрические калориферы, поскольку установка такой системы требует меньших затрат. Для больших офисов (площадью более 100 кв. м.) желательно использовать водяные нагреватели, иначе затраты на электроэнергию окажутся существенным. Существует способ на 30–50% снизить затраты на подогрев поступающего воздуха. Для этого используется рекуператор — устройство, в котором холодный приточный воздух нагревается за счет теплообмена с удаляемым теплым воздухом.
5. Охладитель воздуха. Охладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в летний период. Существуют фреоновые охладители и водяные охладители воздуха. В качестве хладагента (рабочей среды) может быть: охлажденная вода , смесь воды и гликоля, фреон (например R22). Хладагент, в зависимости от типа рабочей среды, может поступать от чиллера (вода) или от компрессорно-конденсаторного блока (фреон).
6. Вентилятор. Вентилятор — это основной элемент любой системы механической вентиляции. Он подбирается с учетом двух основных параметров: производительности, то есть количества прокачиваемого воздуха и полном давлении. По конструктивному исполнению вентиляторы разделяются на осевые (пример — бытовые вентиляторы «на ножке») и радиальные или центробежные («беличье колесо»). Осевые вентиляторы обеспечивают хорошую производительность, однако характеризуются низким полным давлением, то есть, если на пути воздушного потока встречается препятствие (длинный воздуховод с отводами, решетка и т. п.), то скорость потока существенно уменьшается. Поэтому в системах вентиляции с разветвленной сетью воздуховодов применяют радиальные вентиляторы, отличающиеся высоким давлением созданного воздушного потока. Другими важными характеристиками вентиляторов является уровень шума и габариты. Эти параметры в большой степени зависят от марки оборудования.
7. Шумоглушитель. Поскольку вентилятор является источником шума, после него обязательно устанавливают канальный шумоглушитель, чтобы предотвратить распространение звука по системе воздуховодов. Основным источником шума при работе вентилятора являются турбулентные завихрения воздуха на его лопастях, то есть аэродинамические шумы. Для снижения этих шумов используется шумоглушители стенки которых облицованы звукопоглощающим атериалом определенной толщины. В качестве звукопоглощающего материала обычно используют минеральную вату, стекловолокно и со специальным покрытием поверхности.
8. Воздуховоды. После выхода из шумоглушителя обработанный воздушный поток готов к распределению по помещениям. Для этих целей используются воздухопроводная сеть, состоящая из воздуховодов и фасонных изделий (тройников, отводов, переходников). Основными характеристиками воздуховодов являются площадь сечения, форма (круглая или прямоугольная) и жесткость (бывают жесткие, полугибкие и гибкие воздуховоды). Скорость потока в воздуховоде не должна превышать определенного значения, иначе воздуховод станет источником шума. Поэтому площадью сечения воздуховода определяется объем прокачиваемого воздуха, то есть размер воздуховодов подбирается исходя из расчетного значения воздухообмена и максимально допустимой скорости воздуха. Жесткие воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали и могут иметь круглую или прямоугольную форму. Полугибкие и гибкие воздуховоды имеют круглую форму и изготавливаются из многослойной алюминиевой фольги. Круглую форму таким воздуховодам придает каркас из свитой в спираль стальной проволоки. Такая конструкция удобна тем, что воздуховоды при транспортировке и монтаже можно складывать «гармошкой». Недостатком гибких воздуховодов является высокое аэродинамическое сопротивление, вызванное неровной внутренней поверхностью, поэтому их используют только на участках небольшой протяженности.
9. Воздухораспределители и диффузоры. Через воздухораспределители воздух из воздуховода попадает в помещение. Как правило, в качестве воздухораспределителей используют решетки (круглые или прямоугольные, настенные или потолочные) или диффузоры (плафоны). Помимо декоративных функций, воздухораспределители служат для равномерного рассеивания воздушного потока по помещению, а также для индивидуальной регулировки воздушного потока, направляемого из воздухораспределительной сети в каждое помещение.
10. Автоматика. Последним элементом вентиляционной системы является электрический щит, в котором обычно монтируют систему управления вентиляцией. В простейшем случае система управления состоит только из выключателя с индикатором, позволяющего включать и выключать вентилятор. Однако чаще всего используют систему управления с элементами автоматики, которая включает калорифер при понижении температуры приточного воздуха, следит за чистотой фильтра, управляет воздушным клапаном и т.д. В качестве датчиков для системы управления используют термостаты, гигростаты, датчики давления и т.п.
Из чего состоит система вентиляции
Главная / ВЕНТИЛЯЦИЯ / Статьи / Из чего состоит система вентиляции
Системы вентиляции зданий делятся на несколько типов, из которых самыми сложными, но и чаще всего используемыми являются приточные виды подачи атмосферного воздуха в здания. Стандартная система нагнетания состоит из многих элементов. В данной статье они рассматриваются по порядку направления подачи масс воздуха от воздухозаборного отверстия к выходному.
Системы вентиляции для круглого и прямоугольного воздуховода
1. Воздухозаборные решетки
Атмосферный воздух поступает через круглые или прямоугольные воздухозаборники в вентиляционную систему. Решетки, кроме декоративных, выполняют также и защитные функции, предохраняя внутренние элементы системы от атмосферной влаги и засорения.
2. Воздушный клапан
Конструктивно он запирает систему вентиляции, когда она находится в выключенном состоянии, препятствуя забору воздуха извне. Наличие воздушного клапана особенно необходимо зимой для прдотвращения попадания в помещение воздуха низкой температуры, а также снеговых масс. В стандартной комплектации воздушные клапана снабжены электроприводами, что дает возможность автоматизировать управление системой: включение вентилятора/калорифера приводит к открыванию клапана, выключение – к его закрыванию.
3. Фильтр
Вентиляционный фильтр обеспечивает защиту системы и внутренних помещений от пылевых частиц, насекомых и мелкого мусора. В обычной комплектации производится монтаж одного фильтра, задерживающего механические частицы от 10 мкм и более. Фильтрующим материалом в нем служит ткань из акрила, либо других подобных синтетических волокон. Для дополнительной очистки воздуха монтируются фильтры тонкой/особо тонкой очистки, обеспечивающие фильтрацию частиц 1 мкм/0,1 мкм. Контроль над чистотой материала осуществляется дифференциальным датчиком давления.
4. Вентилятор
Главным элементом системы принудительной вентиляции является его рабочий орган – вентилятор осевого или радиального типа, который подбирается для использования с учетом необходимого объема прокачиваемого воздуха.
Осевые вентиляторы обладают высокой производительностью, но применяются только при наличии коротких воздуховодов с минимальным количеством изгибов и препятствий (решеток и т.д.). При оборудовании здания разветвленной системой вентиляционных коробов намного более эффективными являются радиальные вентиляторы, которые характеризуются более высоким создаваемым давлением потока воздуха. От марки оборудования зависят геометрические размеры устройств и уровень производимого ими шума.
5. Калорифер
Воздухонагреватель, называемый также калорифером, служит для повышения температуры воздуха, нагнетаемого вентилятором с улицы. Устанавливаются два типа нагревательных приборов: водяного типа, в которых теплоносителем служит вода, нагреваемая в системе центрального отопления; с электрическим нагревом. Электрические калориферы эффективнее при использовании в небольших установках вентиляции, так как их установка малозатратна и отнимает немного времени. Для обеспечения подачи нагретого воздуха в помещения большой площади предпочтительнее монтаж водяных нагревателей для обеспечения экономии затрат на электроэнергию. Одним из методов снижения материальных затрат на подогрев является способ рекуперации, который заключается в нагреве входящих потоков холодного воздуха за счет теплообмена с выводимым из здания теплым воздухом. Важным условием при использовании этого метода является обеспечение недопущение смешивания двух потоков друг с другом.
6. Глушитель шума (шумопоглотитель)
Обязательным условием для нейтрализации издаваемого вентилятором шума и его передачи по воздуховодам является монтаж шумопоглотителя. Его действие основано на снижении эффекта от турбулентных потоков, срывающихся с лопастей нагнетающего воздух устройства. Для этого используется закрепление звукопоглощающего материала на стенках короба шумопоглотителя. Широко распространено применение в качестве звукоизолирующих материалов использование синтетических материалов: минеральной ваты, стекловолокна и их аналогов.
7. Воздуховоды
Из короба шумопоглотителя воздушные потоки по воздухопроводной сети из воздуховодов и арматуры (тройников, переходников и поворотных элементов) распределяются по обслуживаемому зданию. Для этого монтируются круглые или прямоугольные воздуховоды жесткого, полужесткого или гибкого вида.
8. Устройства, распределяющие воздух
Из воздуховодов закачиваемый атмосферный воздух попадает в обслуживаемое здание. Распределяют воздух круглые или прямоугольные решетки настенного или потолочного размещения, а также диффузоры. Так же, как и многие устройства, воздухораспределители используется с двойным назначением: для рассеивания подаваемого воздуха равномерными потоками по всему объему помещения и в качестве декоративных элементов. Кроме того они выполняют функции индивидуальных регуляторов воздушных потоков.
9. Регулировка и автоматика системы вентиляции
Последним элементом в цепочке элементов вентиляционной системы устанавливается щит электрораспределения, в котором монтируются блоки управления. Простейшим вариантом служит выключатель с индикатором, который служит только для запуска и отключения вентилятора. Управление более сложного уровня состоит из автоматики, следящей за загрязнением фильтра, включающей и выключающей воздушный клапан и выполняющей другие сервисные функции. Датчиками служат термостаты, датчики давления, датчики влажности и т.д.
10. Дополнительным элементом системы вентиляции здания служит охлаждающий комплекс, фреоновый или водяной.
Системы вентиляции и их классификация
Чистый воздух необходим для нормального существования живых организмов и играет жизненно важную роль для человека. Каждый день нам необходимо около 20 тыс. литров воздуха, который участвует в процессе дыхания кислородного обмена. Но, к сожалению, не всегда система вентиляции в здании может обеспечить требуемый уровень комфорта и соответствие всем требуемым нормам. Таким образом, нарушается воздухообмен, который приводит к необходимости использовать естественную или механическую вентиляцию. В современное время это становится особенно актуальным, в связи с использованием в строительстве высоко герметичных материалов, препятствующих вентиляции с естественным побуждением.
В связи с этим, на первоначальном этапе необходимо правильно выбрать тип вентиляции, ее производительность и другие важные характеристики и особенности.
Классификация систем вентиляцииПри всём существующем многообразии вентиляционные системы можно классифицировать по следующим основным признакам:
- по способу организации давления для перемещения воздуха в вентсистеме – с естественным или механическим (искусственным) побуждением (в основе дополнительное оборудование — вентиляторы и пр.), а также смешанные;
- по способу подачи и выведения воздуха – приточная, вытяжная или приточно-вытяжная;
- по зоне обслуживания – местная или общеобменная;
- по устройству конструкции — канальная и бесканальная;
- по назначению – аварийная, противодымная, аспирационная вентиляция.
Наиболее экономичным вариантом в современное время при строительстве зданий и помещений является общеобменная вентиляция, т.е. система с механическим побуждением, приточные или вытяжные, обеспечивающие эффективный воздухообмен. Для вентиляции помещений с небольшой площадью актуальным является естественное побуждение.
Естественная вентиляцияДля естественной вентиляции характерно движение воздушных масс, которое осуществляется за счёт нескольких параметров:
- Расхождение температуры воздуха внутри помещения и снаружи.
- Перепад давлений в воздухе: внутреннего и внешнего.
- Разница в давлении ветра – в зависимости от скорости и силы ветра.
Безусловным преимуществом такой системы является её простота и энергоэффективность. Для помещений с площадью уже более 100 кв.м. рекомендуется устанавливать механическую вытяжную вентиляцию.
Механическая вентиляцияПринудительная или искусственная вентиляция — это такой вид системы, в котором циркуляция воздуха обеспечивается с помощью вспомогательных нагнетательных устройств — вентиляторов, турбин, компрессоров и т. п.
Рассматриваемый тип позволяет обеспечить любой объем воздуха, перемещать его на значительное расстояние, организовать местную вентиляцию. Воздух, подаваемый в помещение, может быть со специальной подготовкой — с увлажнением, подогревом, охлаждением, очищением и пр.
Существенными недостатками механической вентиляции принято считать значительные первоначальные затраты, расходы за потребление электроэнергии и сервисное обслуживание.
Типы принудительной системы вентиляции и их особенности
1. Приточная вентиляция осуществляет подачу свежего воздуха в помещение. Таким образом отработанный воздух вытесняется и удаляется через пассивные вытяжные каналы. Приточная система вентиляции по своей конструкции считается одной из сложных. Она может состоять из разных блоков и таких элементов, как, например, воздуховоды, вентилятор, распределительные решетки, диффузоры, калорифер, фильтры, шумоглушитель, воздушные клапаны и т.п.
В зависимости от исполнения основных узлов вентсистемы, приточная установка может быть как моноблочной, так и наборной, т. е. состоящей из отдельных элементов. Преимуществом моноблочной системы является ее компактный размер и монтажная готовность, но по стоимости на порядок дороже. Также позволяет сэкономить время на этапе проектирования и пусконаладочных работ.
2. Вытяжная вентиляция предназначается для удаления загрязненного использованного воздуха из помещения через вентиляционные решетки или воздуховоды. В зависимости от того, как происходит воздухообмен – по всей площади или для отдельных зон, вытяжная система вентиляции может быть:
1) местной – вытяжка над плитой на кухне или над рабочим местом в цехе;
2) общеобменной – настенный вентилятор в санузле, потолочный вентилятор в кухне, а также могут быть установлены в стене через сквозное отверстие или в проеме окна. Чаще всего местная вентиляция применяется совместно с общеобменной.
3. Приточно вытяжная система вентиляции представляет собой комбинацию первых двух систем. Отличается более высокой производительностью и эффективностью. Конструкция данной системы может быть как общеобменной или местной, так и моноблочной, или содержать в себе отдельные блоки и установки. Главным критерием является создание такой производительности, чтобы приток и вытяжка совпадали. В противном случае, разница в давлении будет создавать чрезмерно сильное движение воздуха.
Конструкция систем вентиляцииЕщё одним признаком в классификации является исполнение с применением каналов или же отсутствием воздуховодов в вентиляционной системе. Для крупных зданий и помещений при значительном удалении пунктов забора воздуха от помещений применяется канальная вентиляция. Она имеет разветвлённую сеть воздуховодов, по которым происходит подача, транспортировка и/или удаление воздуха из определённых зон помещения. Для таких случаев подбор мощности оборудования должен учитывать неизбежные потери при передвижении воздуха по воздуховодам, использование шумоглушителей и т. д. Наиболее распространёнными по геометрии являются круглая и прямоугольная вентиляция.
Бесканальная вентиляция используется в случаях, когда вентилируемое помещение располагается не в глубине здания и существующие возможности планировки позволяют совершать забор воздуха посредством установки одного или нескольких вентиляторов местной или общей системы в перекрытии. Её также можно оснащать клапанами, фильтрами и другим дополнительным оборудованием. Бесканальными являются системы естественной вентиляции, которые дешевле и проще, соответственно и эффективность меньше.
Вне зависимости от назначения помещения, чаще всего невозможно обойтись только одним типом системы вентиляции. И выбор для каждого конкретного случая определяется площадью помещения, его назначением, видом загрязняющих веществ и т.п. Актуальны вопросы с точки зрения экономической целесообразности выбора конкретной системы.
Как выбрать систему вентиляции?Процесс проектирования и реализации вентиляции лучше всего выполнять на этапе строительства или капитального ремонта объекта, чтобы была возможность учесть многие конструктивные решения, например, устройство венткамеры, монтаж оборудования, разводка вентканалов и т. п. Здесь главное, чтобы система вентиляции имела минимальное количество точек пересечения с другими системами – водоснабжения, отопления, электричества и т.д. Рекомендуется для поиска общих технических решений привлекать к участию специалистов, таких как инженеры, монтажник, электрики, сантехники.
При выборе системы вентиляции необходимо обратить внимание на следующее:
- Расчет воздухообмена помещения. Определение необходимого количества поступающего воздуха согласно установленному оборудованию, нормам проживания, отопительным приборам и пр.
- Определение и выбор размера воздуховодов, их конфигурация. От этого зависит эффективность всей системы.
- Выбор типа системы вентиляции для объекта или здания.
- Разработка схемы вентиляции. Корректность выполнения и монтаж оказывают влияние на эффективность работы местной вентиляции.
- Выбор моделей и расположения вентиляторов и прочего дополнительного оборудования.
- Расположение точек входа и выхода воздуха.
Если заказчика устраивают предоставленные разработки и планы, то следующим этапом подрядчик предоставляет рабочий проект системы вентиляции и уже затем приступает к монтажу.
Элементы систем вентиляции Диаметр (мм) 80/100/120/150, 125
- Элементы систем вентиляции
Левая колонка
Параметры
Диаметр (мм):
Производитель
DEC 8
Уплотнительная резинка
Да 1
Материал
Класс очистки
G4 1
Длина (м)
Вытяжной\Приточный
Регулировка расхода воздуха
Да 8
Высота оборудования (мм)
Страна производитель
Макс. рабочая температура (°С)
Толщина изоляции, мм
25 3
Мин. рабочая температура (°С)
Гибкий
Да 5
Показать все
Нет 4
Вес (кг)
Металл оцинкованный, толщина (мм)
0,5 1
Установка на прямоугольное вентиляционное отверстие
Да 2
Внешний диаметр (мм)
Обратный клапан
Да 1
Диаметр (мм)
Скорость воздуха (м/с)
10 2
Присоединительная длина (мм)
49 1
Показать все
55 2
Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный ЭРА 12,5ВА
* Воздуховоды спирально-навивные из алюминиевой фольги L до 3м. * Для приточных и вытяжных систем ве..
275 р.
0 отзывов
Воздуховод гофрированный (125/3 м)
Воздуховоды представляют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги). Практическое применени..
252 р.
0 отзывов
Воздуховод круглый пластиковый ЭРА 12,5ВП
Воздуховод круглый ПВХ D125, L=0,5м *Для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. *Соединя..
130 р.
0 отзывов
Воздуховод круглый пластиковый ЭРА 12,5ВП1
Воздуховод круглый ПВХ D125, L=1м *Для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. *Соединяют..
255 р.
0 отзывов
Воздуховод круглый пластиковый ЭРА 12,5ВП1,5
Воздуховод круглый ПВХ D125, L=1,5м *Для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. *Соединя..
375 р.
0 отзывов
Воздуховод круглый пластиковый ЭРА 12,5ВП2
Воздуховод круглый ПВХ D125, L=2м *Для организации приточных, вытяжных систем вентиляции. *Соединяют..
500 р.
0 отзывов
Дефлектор под канал для усиления тяги ТД-125-к RAL8017
Дефлектор – элемент естественной вентиляции, который усиливает тягу в вентиляционном канале и вытяги. .
5 348 р.
0 отзывов
Дефлектор под канал для усиления тяги ТД-125-н
Дефлектор – элемент естественной вентиляции, который усиливает тягу в вентиляционном канале и вытяги..
4 010 р.
0 отзывов
Дефлектор под канал для усиления тяги ТД-125-ц
Дефлектор – элемент естественной вентиляции, который усиливает тягу в вентиляционном канале и вытяги..
3 285 р.
0 отзывов
Диффузор Europlast DM 125i
Вытяжные металлические диффузоры предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирова. .
1 287 р.
0 отзывов
Диффузор вытяжной ЭРА 12,5АВП
Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем D125 * Для вытяжных систем вентиляции, систем кондициониро..
230 р.
0 отзывов
Диффузор приточный ЭРА 12,5АПП
Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем D125 * Для приточно-вытяжных систем вентиляции, с..
230 р.
0 отзывов
Устройство приточно-вытяжных систем вентиляции
330 Om TEAM Журавлев Константин
28 апр 2021 | 1355 | Оборудование
Разработка, внедрение приточно-вытяжных систем вентиляции является одной из самых востребованных задач в современной автоматизации. Сложно представить современные торговый центр, жилой комплекс или производство без инженерных систем вентиляции, а сами вентиляционные системы без системы автоматики. Вот об этом мы сегодня и поговорим, акцентируя внимание в первую очередь на автоматизацию данного процесса, но также рассмотрим устройство систем вентиляции и особенности их управления.
Приточно-вытяжная вентиляция представляет собой совокупность устройств, направленных на создание оптимальных параметров воздуха в помещении, согласно нормативным документам, путем постоянного притока свежего воздуха, а так же удалении отработанного воздуха. В частности, регламентируется чистота воздуха в помещении, согласно ГОСТ 12.1.005-88 (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны), уровень шума в помещениях СНиП 23-03-2003 (Защита от шума), минимальный расход свежего воздуха на одного человека, температура, влажность воздуха СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование).
Вентиляция, в зависимости от назначения, может быть только приточной, осуществляющей подачу очищенного свежего воздуха заданной температуры и влажности, только вытяжной, осуществляющей удаление воздух из помещения с помощью вытяжных вентиляторов, либо смешанной. В зависимости от зоны обслуживания — общеобменная и местная.
В зависимости от технических условий, состав вентиляционной системы может видоизменяться — с использованием либо без использования рекуперации воздуха, при использовании рекуператоры могут быть пластинчатого, либо роторного типа, для нагрева воздуха могут применяться водяной либо электрокалориферы, использоваться резервирование системы, путем установки дополнительных вентиляторов,либо без резервирования. Но в целом общий принцип работы вентустановки остается неизменным.
Приточный воздух подается в систему воздуховодов, пройдя предварительную фильтрацию, нагрев, либо охлаждение, в зависимости от температуры наружнего воздуха. Нагрев воздуха производится горячей водой или с помощью электричества, в зависимости от комплектации приточной системы. Охлаждение воздуха в летнее время производится с помощью водяного теплообменника, либо фреонового охладителя, расположенных в холодной секции вентустановки, в случае если она предусмотрена проектом. После этого очищенный воздух подается в помещения в необходимом объеме. В это же время отработанный воздух удаляется из помещений на улицу в таком же объеме. Оба потока воздуха циркулируют в системе одновременно, но при этом нигде не смешиваются.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Типовая система вентиляции состоит из различных элементов, одни из которых являются обязательными для установки, без них не будет корректной работы, другие опциональны, их наличие определяется техническими условиями.
Понятно, что любая система должна иметь в своем составе воздуховоды, шумоглушители, воздушные клапаны, воздухозаборные решетки и т.д. но мы рассмотрим только те элементы, которые так или иначе задействованы в системе автоматизации.
Ниже представлена типичная функциональная схема приточной вентиляции с водяным калорифером без рекуперации.
На данной схеме изображены следующие элементы:
1 — Датчик температуры наружный
Предназначен для измерения температуры окружающей среды. По данному датчику система автоматики осуществляет переход зима/лето.
В основном используются уличные датчики, представляющие собой термосопротивление Pt1000, Pt100, либо на основе термисторов NTC10k, NTC20k.
2 — Воздушная заслонка с электроприводом (жалюзи)
Используется для открытия/закрытия вентиляционных каналов и регулирования объёма подачи воздуха. При отключении вентустановки, например при наладке, заслонка препятствуют проникновению в систему холодного воздуха.
Зачастую заслонки оснащаются системой обогрева в виде нагревательных элементов, либо греющего кабеля, хотя на вышеприведенной схеме данная функция отсутствует.
Приводы воздушных заслонок различаются по типу управляющего сигнала — двухпозиционный (открыть/закрыть), трехпозиционный и аналоговый 0-10V. Соответственно от типа провода меняются и функциональные возможности заслонок.
Двухпозиционный привод типа открыть/закрыть используется только для полного открытия либо закрытия жалюзей, никаких промежуточных положений не предусмотрено.
В случае, если необходимо регулирование расхода воздуха, применяются аналоговые или трехпозиционные привода. При использовании аналогового привода, створки заслонки открываются в зависимости от напряжения управляющего сигнала 0-10V.
Трехпозиционные привода имеют три состояния — открыть, закрыть и останов. Изменение положения происходит прямо пропорционально длительности импульса электрического сигнала. При отсутствии сигнала привод останавливается, при подаче сигнала на один контакт привод открывается (закрывается), при замыкании второго контакта привод закрывается (открывается). Помимо этого, могут быть задействованы вспомогательные контакты.
На рисунке ниже показана схема подключения трехпозиционного привода.
3- Фильтр
Воздушный фильтр служит для защиты от попадания в систему различных частиц пыли и других примесей.
4 – Реле перепада давления на фильтре
Измеряет разность давления воздуха до и после фильтра. В случае выхода перепада давления за пределы порога срабатывания (уставки) контакты реле переключаются и сигнал о необходимости замены фильтрующего элемента поступает в систему управления. При этом установка продолжает работу в штатном режиме.
5 — Водяной калорифер
Служит для подогрева поступаемого в помещения наружнего воздуха. Представляет собой теплообменник с медными либо стальными трубками, по которым проходит горячая вода из системы отопления здания.
6 — Циркуляционный насос
Обеспечивает циркуляцию теплоносителя в калорифере. При работе калорифера должна осуществляться постоянная работа насоса, даже в дежурном режиме. В летний период, во время останова системы, насос выключен, но при этом системой автоматики предусмотрен запуск насоса раз в сутки на непродолжительное время во избежание закисания ротора насоса.
Для защиты насоса от работы на сухом ходу может применяться термореле, блокирующее его работу при понижении температуры воды на входе в калорифер.
7 — Трехходовой запорно-регулирующий клапан с приводом
Регулирующие клапаны предназначены для плавного регулирования количества теплоносителя, поступающего в калорифер, при необходимости часть потока воды проходит через байпас. В зависимости от температуры приточного воздуха, либо температуры обратной воды, регулирующий клапан повышает, либо уменьшает поступление обратной воды в теплообменник.
Регулировка осуществляется управляющими сигналами 0-10V либо 4-20мА.
8 — Датчик температуры обратной воды
Применяется для контроля температуры на выходе теплообменника, что обеспечивает дополнительную защиту водяного калорифера от замерзания.
9 — Термостат защиты калорифера от замораживания
Термостат является основной защитой калорифера от заморозки. Контролирует температуру воздуха после теплообменника и в случае понижения температуры ниже уставки (примерно 5-6 °C) выдает сигнал в щит управления вентустановкой.
Измерение температуры производится при помощи чувствительного элемента в виде газонаполненной капиллярной трубки, при этом необходимо уделить внимание ее правильному монтажу, в частности минимальный радиус изгиба капилляра должен быть примерно 20 мм, трубка должна монтироваться равномерно по всей площади теплообменника.
10 — Вентилятор
Обеспечивает направленное движение воздушного потока по воздуховодам. Управление скоростью вращения вентилятора осуществляется частотным преобразователем.
В основном применяют вентиляторы осевого и радиального (центробежные) типов с асинхронными электродвигателями, которые соединяются между собой через ременную передачу, либо вентиляторы непосредственно крепятся на вал двигателя. Управление вращением осуществляется при помощи частотных преобразователей.
В последнее время набирают популярность ЕС (Electronically Commutated — электронно коммутируемые) вентиляторы на основе бесколлекторных синхронных двигателей со встроенным электронным управлением. Вращение ротора ЕС-двигателя осуществляется за счет подачи питания на обмотку статора в зависимости от положения ротора.
Для определения положения ротора применяются датчики Холла. Также регулирование может осуществляться от внешних датчиков при помощи унифицированных сигналов 4-20 мА или 0-10 В.
11 — Реле перепада давления на вентиляторе
Контролирует перепад давления и в случае неисправности самого вентилятора или обрыва ремня привода выдает сигнал на управляющий контроллер. Происходит останов системы в аварийном режиме.
При монтаже реле перепада есть один нюанс. Если прессостат используется на фильтре,то трубка со штуцером с маркировкой + подключается перед фильтром, а с маркировкой — после фильтра. На вентиляторе, наоборот, штуцер + подключается после вентилятора, штуцер — перед вентилятором. В случае применения систем с рекуперацией, штуцер + подключается перед рекуператором, штуцер — после рекуператора, ориентируясь по движению воздуха.
12 — Канальный датчик температуры приточного воздуха
Осуществляет контроль температуры приточного воздуха. По показаниям датчика температуры притока происходит управление нагревом вентустановки.
ПОДЕЛИТЬСЯ
1-Introduction : OSH Answers
OSH Answers Fact Sheets
Легко читаемые информационные бюллетени с вопросами и ответами, охватывающие широкий спектр тем, касающихся здоровья и безопасности на рабочем месте, от опасностей и болезней до эргономики и продвижения по службе. ПОДРОБНЕЕ >
Загрузите бесплатное приложение OSH Answers
Поиск по всем информационным бюллетеням:
Поиск
Введите слово, фразу или задайте вопрос
ПОМОЩЬ
Что рассматривается в этом документе?
Этот документ представляет собой введение в промышленную вентиляцию. Он является частью серии документов по этой теме.
- Introduction
- Units and Measures
- Ducts
- Fans
- Hoods
- Air Cleaning Devices
- Installation and Maintenance (general)
- Troubleshooting
- Glossary of Common Terms
Приведенные выше документы не охватывают качество воздуха в помещении и общую вентиляцию, используемую в офисах, домах и других непромышленных помещениях. Дополнительную информацию см. в документе «Ответы по охране труда» «Качество воздуха в помещении — общие сведения».
Что такое промышленная вентиляция?
Вентиляция – это механическая система в здании, которая подает «свежий» наружный воздух и удаляет «загрязненный» воздух из помещений.
Вентиляция на рабочем месте используется для контроля воздействия переносимых по воздуху загрязняющих веществ. Он обычно используется для удаления загрязняющих веществ, таких как пары, пыль и пары, чтобы обеспечить здоровую и безопасную рабочую среду. Вентиляция может осуществляться естественным путем (например, открытие окна) или механическими средствами (например, вентиляторами или воздуходувками).
Промышленные системы предназначены для удаления (вытяжки) и подачи (забора) определенного количества воздуха с определенной скоростью (скоростью), в результате чего удаляются нежелательные загрязнения. Хотя все системы вентиляции следуют одним и тем же основным принципам, каждая система разработана специально для соответствия типу работы и скорости выброса загрязняющих веществ на данном рабочем месте.
Зачем нужна промышленная система вентиляции?
Вентиляция считается «техническим средством контроля» для удаления или контроля загрязняющих веществ, выделяемых в рабочей среде внутри помещений. Это один из предпочтительных способов контроля воздействия загрязнителей воздуха на сотрудников.
Другие способы борьбы с загрязняющими веществами включают:
- отказ от использования опасных химических веществ или материалов,
- замену менее токсичными химическими веществами,
- изменение процесса или
- изменение методов работы.
Каково назначение системы вентиляции?
Вентиляция служит четырем целям:
- Обеспечивает непрерывную подачу свежего наружного воздуха.
- Поддерживайте комфортную температуру и влажность.
- Снижение потенциальной опасности возгорания или взрыва.
- Удаление или разбавление переносимых по воздуху загрязняющих веществ.
Из каких частей состоит система промышленной вентиляции?
Система промышленной вентиляции состоит из двух основных частей: системы подачи свежего воздуха и системы вытяжки.
В целом приточная система представляет собой систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) и состоит из:
- воздухозаборника,
- оборудования для фильтрации воздуха,
- оборудование для обогрева/охлаждения,
- вентилятор,
- воздуховоды,
- воздухораспределительные регистры.
Вытяжная система состоит из:
- воздухозаборной зоны,
- воздуховодов для перемещения воздуха из одной зоны в другую,
- воздухоочистительного устройства,
- вентилятора(ов) для вывода наружу воздуха и выхлопа загрязненного воздуха в помещении, а также
- выпускных труб.
В серии документов по промышленной вентиляции рассматриваются элементы вытяжной системы.
Каковы основные типы систем вентиляции?
Существует два типа механических систем вентиляции, используемых в промышленных условиях:
Общепромышленная вентиляция снижает концентрацию загрязняющих веществ в воздухе или регулирует количество тепла, аккумулируемого в жарких промышленных условиях, путем смешивания (разбавления) загрязненный воздух свежим, чистым, незагрязненным воздухом. Эта система вентиляции также известна как вентиляция с разбавлением 9.0024 .
Местная вытяжная вентиляция улавливает загрязняющие вещества у источника или очень близко от него и выбрасывает их наружу.
Каковы основные особенности вентиляции с разбавлением?
Рассеивающая вентиляция обеспечивает подачу и удаление больших количеств воздуха из помещения или здания. Обычно это большие вытяжные вентиляторы, размещенные в стенах или на крыше здания.
Рассеивающая вентиляция контролирует выбросы загрязняющих веществ, образующихся на рабочем месте, путем вентиляции всего рабочего места. Использование общей вентиляции в некоторой степени распределяет загрязняющие вещества по всему рабочему участку и, следовательно, может воздействовать на людей, находящихся далеко от источника загрязнения.
Рассеивающая вентиляция может стать более эффективной, если вытяжной вентилятор будет расположен рядом с незащищенными рабочими, а подпиточный воздух будет располагаться позади рабочего, чтобы загрязненный воздух отводился из зоны дыхания рабочего. На рисунках с 1 по 4 показаны примеры оптимальной компоновки системы вентиляции, а на рисунке 5 — плохая схема разбавляющей вентиляции.
При использовании для контроля химических загрязнителей разбавление должно быть ограничено только ситуациями, когда:
- количество образующихся загрязнителей не очень велико,
- их токсичность относительно умеренная,
- работники не выполняют свои задачи в непосредственной близости от источника загрязнения, а
- скорость выброса загрязняющих веществ относительно равномерна.
Поэтому не рекомендуется рекомендовать использование вентиляции с разбавлением для контроля химических веществ, за исключением растворителей с допустимой концентрацией воздействия более 100 частей на миллион.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунки с 1 по 4: Примеры рекомендуемых схем вентиляции с разбавлением
Каковы ограничения вентиляции с разбавлением?
В качестве метода защиты рабочих важно знать, что разбавляющая вентиляция:
- Не полностью удаляет загрязняющие вещества.
- Нельзя использовать для высокотоксичных химикатов.
- Не эффективен для пыли или паров металлов или большого количества газов или паров.
- Требуется подогрев или охлаждение большого количества подпиточного воздуха.
- Не эффективен при выбросах газов или паров или нерегулярных выбросах.
Обычные «напольные» или «настольные» вентиляторы также иногда используются в качестве средства вентиляции, но эти вентиляторы обычно выдувают загрязняющие вещества вокруг рабочей зоны, не контролируя их эффективно. Открытие дверей или окон можно использовать в качестве разрежающей вентиляции, но опять же, этот метод ненадежен, поскольку движение воздуха не контролируется.
Как общее примечание, воздушный или «объемный» расход при вентиляции с разрежением в значительной степени зависит от того, насколько быстро загрязняющие вещества попадают в воздух, а также от эффективности процесса смешивания свежего воздуха и воздуха рабочего помещения.
Что такое местная вытяжная вентиляция?
Местная вытяжная система используется для контроля загрязнителей воздуха путем их улавливания в источнике или рядом с ним, в отличие от вентиляции с разбавлением, которая позволяет загрязнителю распространяться по всему рабочему месту. Местная вытяжка, как правило, является гораздо более эффективным способом контроля высокотоксичных загрязняющих веществ до того, как они достигнут зон дыхания рабочих. Этот тип системы обычно является предпочтительным методом управления, если:
- Загрязнители воздуха представляют серьезную опасность для здоровья.
- Образуется большое количество пыли или дыма.
- Увеличение затрат на отопление из-за вентиляции в холодную погоду вызывает озабоченность.
- Источников выбросов немного.
- Источники выбросов находятся вблизи зон дыхания рабочих.
В общем, локальная вытяжная система работает аналогично бытовому пылесосу со шлангом как можно ближе к месту, где может образоваться грязь.
Что входит в состав местной вытяжной вентиляции?
Местная вытяжная система состоит из пяти основных элементов (см. рис. 6):
- «Колпак» или отверстие, которое захватывает загрязняющее вещество в источнике.
- Воздуховоды, по которым транспортируются содержащиеся в воздухе химические вещества через систему (вытяжной воздух) и рециркулирующий воздух.
- Воздухоочиститель, удаляющий загрязнения из движущегося в системе воздуха (не всегда требуется).
- Вентиляторы, которые перемещают воздух по системе и выпускают отработанный воздух наружу.
- Вытяжная труба, через которую выбрасывается загрязненный воздух.
Рисунок 6
Элементы системы местной вытяжной вентиляции
Как узнать, какой тип системы вентиляции лучше всего подходит для моего рабочего места?
Все системы промышленной вентиляции при правильном проектировании должны обеспечивать долговременную защиту работников. В следующей таблице сравниваются два типа вентиляции, разбавляющая и местная вытяжка.
Comparison of Ventilation Systems | |||
---|---|---|---|
Dilution Ventilation | Local Exhaust Ventilation | ||
Advantages | Disadvantages | Advantages | Disadvantages |
Usually lower equipment and installation расходы. | Не полностью удаляет загрязнения. | Улавливает загрязняющие вещества в источнике и удаляет их с рабочего места. | Более высокая стоимость проектирования, монтажа и оборудования. |
Требует меньше обслуживания. | Нельзя использовать для высокотоксичных химикатов. | Единственный выбор для высокотоксичных химикатов в воздухе. | Требуется регулярная очистка, проверка и техническое обслуживание. |
Эффективный контроль малых количеств малотоксичных химикатов. | Неэффективен для пыли или паров металлов или большого количества газов или паров. | Может работать со многими типами загрязняющих веществ, включая пыль и пары металлов. | |
Эффективный контроль легковоспламеняющихся или горючих газов или паров. | Требуется большое количество нагретого или охлажденного подпиточного воздуха. | Требуется меньшее количество подпиточного воздуха, так как выбрасывается меньшее количество воздуха. | |
Наилучшая вентиляция для мобильных или рассеянных источников загрязнения. | Неэффективен для обработки выбросов газов или паров или нерегулярных выбросов. | Меньше затрат на электроэнергию, так как требуется меньше подпиточного воздуха для нагрева или охлаждения. |
Вообще какие ограничения есть у любой вентиляционной системы?
Некоторые ограничения включают:
- С течением времени системы изнашиваются из-за накопления загрязняющих веществ в системе, особенно в фильтрах.
- Требует текущего обслуживания.
- Для раннего выявления проблем и принятия корректирующих мер необходимо регулярное и плановое тестирование.
- Только квалифицированные специалисты должны вносить изменения в систему вентиляции, чтобы обеспечить ее эффективную работу.
Ниже приведен пример изменений, которые могут повлиять на работу системы:
Рисунок 7
Добавление ответвления вытяжного канала
При добавлении дополнительного ответвления к существующему воздуховоду местная вытяжная вентиляция будет втягивать систему с нового места. Это уменьшит поток воздуха из других мест, которые находятся дальше от вытяжного вентилятора. Это повлияет на поток воздуха через всю систему вентиляции. Это изменение приведет к быстрому засорению системы и к вытяжке воздуха через все воздуховоды, чего может оказаться недостаточно для удаления загрязняющих веществ.
Что нужно знать о подпиточном воздухе?
Важным аспектом местной вентиляции, который иногда упускают из виду, является необходимость обеспечения достаточного количества воздуха для замены воздуха, удаляемого с рабочего места. Если при вытяжке больших объемов воздуха не обеспечивается достаточное количество подпиточного воздуха, рабочее место «голодает» по воздуху и создается отрицательное давление.
Отрицательное давление на рабочем месте увеличивает сопротивление вентиляционной системы, из-за чего по ней проходит меньше воздуха. Воздух также будет проникать в здание через щели вокруг дверей или окон или другие небольшие отверстия, чтобы попытаться «уравнять» скорость удаляемого воздуха. В результате рабочие зимой могут подвергаться воздействию холодного воздуха, что может привести к дополнительным расходам на отопление.
Один из способов определить, находится ли помещение под отрицательным давлением, — открыть дверь примерно на 3 миллиметра и подержать дымовую трубу (или другой предмет, выпускающий дым) перед отверстием. Если дым втягивается в помещение, значит, в помещении отрицательное давление. Если дым выталкивается из помещения, в помещении создается положительное давление. Если дым поднимается прямо в воздух, то давление в помещении такое же, как и снаружи.
Еще один способ определить, находится ли здание под избыточным отрицательным давлением, — открыть дверь, которая выходит наружу. Если вам приходится сильно тянуть (или толкать изнутри), чтобы открыть дверь, значит, здание находится под отрицательным давлением (внешнее давление выше, чем внутри, и дверь закрывается).
Для подачи свежего, незагрязненного воздуха снаружи следует использовать отдельный приточный вентилятор, расположенный вдали от вытяжных вентиляторов. Этот воздух должен быть чистым и нагреваться зимой или охлаждаться летом по мере необходимости.
Документ последний раз обновлялся 1 сентября 2016 г.
Добавьте значок на свой веб-сайт или в интранет, чтобы ваши сотрудники могли быстро найти ответы на свои вопросы по охране труда и технике безопасности.
Что нового
Ознакомьтесь с нашим списком «Что нового», чтобы узнать, что было добавлено или изменено.
Нужна дополнительная помощь?
Свяжитесь с нашей информационной линией безопасности
905-572-2981
Бесплатный номер 1-800-668-4284
(в Канаде и США)
Расскажите нам, что вы думаете
Как мы можем сделать наши услуги более полезными для вас? Свяжитесь с нами, чтобы сообщить нам.
Отказ от ответственности
Несмотря на то, что предпринимаются все усилия для обеспечения точности, актуальности и полноты информации, CCOHS не гарантирует, не гарантирует, не заявляет и не ручается за правильность, точность или актуальность предоставленной информации. CCOHS не несет ответственности за любые убытки, претензии или требования, возникающие прямо или косвенно в результате любого использования или доверия к информации.
© Copyright 1997-2022 Canadian Center for Occupational Health & Safety
Что такое система вентиляции? (с картинками)
`;
Анджела Маркум
Система вентиляции представляет собой механическую конструкцию из подключенных устройств, которая регулирует поток воздуха в замкнутых пространствах, обычно в домах и офисах. Его основная функция состоит в том, чтобы обеспечить постоянную подачу свежего воздуха, обычно снаружи, и отводить застоявшийся воздух обратно. Вентиляторы и насосы являются обычными частями этих систем, а также вентиляционные решетки и воздушные туннели; однако в большинстве случаев все основные рабочие части встроены в стены и воздуховоды конструкций. Люди, использующие пространство, обычно не видят ни одной из работающих частей.
Некоторые из самых простых систем представляют собой так называемую «естественную вентиляцию», что обычно означает, что они получают поток воздуха через вентиляционные отверстия, открывающиеся наружу, или через окна, открытые наружу. Механические системы более популярны, по крайней мере, в промышленности; они меньше зависят от атмосферных условий и могут более жестко регулироваться. В то время как контроль воздушного потока обычно является основной целью, механические системы также часто имеют возможность регулировать другие параметры, включая температуру, относительную влажность и уровень кислорода. Многое зависит от обстановки и конкретных потребностей владельца.
Основы системы
Основная идея вентиляции — обеспечить постоянную подачу воздуха в закрытое пространство. Свежий воздух важен для здоровья и может предотвратить такие явления, как рост плесени и бактерий, а также может предотвратить распространение болезней. Это также может помочь в борьбе с такими вещами, как пыль, что может привести к более чистой жизни и рабочей среде. Отдельные комнаты иногда можно проветривать, открыв окно или дверь, но этот подход обычно не так эффективен для более крупных структур, особенно таких, как офисные здания, в которых не всегда много доступных окон, но есть много внутренних коридоров.
Вентиляция часто работает в сочетании с системами отопления и охлаждения, но не всегда. Они также не ограничиваются зданиями. Автомобили, самолеты и корабли также часто имеют вентиляционные каналы и системы, которые помогают контролировать качество и циркуляцию воздуха.
Природные системы
В большинстве случаев вентиляционные системы классифицируются двумя широкими способами: либо естественные , либо механические . Естественная вентиляция зависит от атмосферных условий, а механическая система представляет собой искусственно созданное устройство, которое способствует фильтрации и циркуляции воздуха. Наиболее распространенная форма естественной системы состоит из выхода на крышу и отверстий в нижней части здания. Это позволяет воздуху подниматься и выходить через крышу, а новому воздуху поступать снизу, обеспечивая постоянную циркуляцию. Однако его правильная работа в некоторой степени зависит от ветра и внешней влажности и подходит не для всех климатических условий.
Механические альтернативы
Механические системы активно втягивают свежий воздух и выталкивают старый. У них могут быть другие возможности, включая нагрев и охлаждение, и обычно для работы им требуется некоторая форма энергии. Одной из распространенных форм механической вентиляции являются блоки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), которые используются в домах и других зданиях.
Дополнительные параметры
Некоторые из самых сложных механических систем известны в промышленности как «продвинутые», и они обычно получают этот термин из-за своих возможностей. Они тщательно откалиброваны для контроля качества воздуха и регулирования количества твердых частиц, обычно в качестве меры безопасности. Датчики, расположенные в различных точках воздуховодов и вентиляционных отверстий, измеряют качество проходящего через них воздуха, а затем отправляют сигналы на компьютеры или другие устройства связи, чтобы сообщить владельцам точные показания. Иногда они также предназначены для включения сигнализации или отключения систем при наличии определенных показаний. Такие системы иногда требуются по закону, особенно при добыче полезных ископаемых, в подводных условиях, таких как подводные лодки, а также на многих производственных предприятиях и лабораториях.
Промышленные операторы в этих и других областях, возможно, должны будут соблюдать местные или национальные правила качества воздуха, и они обычно влияют на их выбор вентиляции. Отчасти выбор может также зависеть от географического положения конкретного объекта. Основное назначение вентиляционных систем в таких условиях — отфильтровывать вредные вещества из воздуха, обеспечивать постоянную подачу кислорода и поддерживать здоровую атмосферу для дыхания.
Другие варианты
Систему вентиляции можно использовать в сочетании с другим оборудованием для поддержания желаемой температуры и обеспечения максимальной циркуляции воздуха. Нередко большие здания и склады оборудуются вытяжными вентиляторами, которые помогают подавать свежий воздух и выталкивать старый наружу. Эти вентиляторы могут быть размещены у различных вентиляционных отверстий по всему зданию или на крыше. Система с вытяжными вентиляторами часто используется в зданиях, которые выделяют значительное количество тепла или выбрасывают воздух, содержащий пары.
Что такое вентиляция?
Что такое вентиляция? Перейти к следующему элементу Домашняя вентиляция может быть просто определена как «система, которая обеспечивает циркуляцию свежего воздуха в помещении и внутри него. » Мы знаем, что здания по своей природе заполнены загрязнителями воздуха, такими как летучие органические соединения, пыль и аллергены, которые обнаруживаются даже в воздухе. самое чистое из внутренних помещений. Одним из способов обеспечения здоровья людей, живущих и работающих в здании, является надлежащая вентиляция помещения. Домашняя вентиляция воздуха осуществляется двумя способами: во-первых, свежий воздух извне подается в помещение, чтобы уменьшить воздействие загрязненного воздуха в помещении или разбавить его. Затем этот чистый воздух циркулирует по комнате или зданию.Второй способ работы домашних вентиляционных систем заключается в удалении загрязненного воздуха из помещения, позволяя ему выходить наружу. Используя свежий воздух с улицы, домашняя система вентиляции выполняет практически ту же задачу, что и очиститель воздуха: подает чистый воздух в помещение.
Домашняя воздушная вентиляция может варьироваться от простого процесса открытия окна до сложных систем, которые отвечают за удаление определенных загрязняющих веществ и запахов, обеспечивая при этом внутреннее пространство чистым воздухом с желаемой температурой и влажностью.
В этом посте мы расскажем вам о преимуществах хорошей вентиляционной системы, о том, что может случиться, если в вашем доме плохая вентиляция, и немного о том, как работают эти различные домашние системы вентиляции.
Каковы преимущества высококачественной системы вентиляции?
Качественная система вентиляции полезна как для дома, так и для здоровья его обитателей. Хорошая вентиляция может превратить загрязненное, неудобное пространство в приятное и пригодное для жизни. Это может быть разница между вонючим, душным домом и свежим бегством от внешних элементов.Мы намеренно создаем «герметичные» изолированные здания, чтобы свести к минимуму потери тепла через стены, окна и двери. Это помогает снизить наши расходы на отопление и охлаждение.
Компромисс для минимизации теплопотерь, однако, заключается в том, что мы позаботились о том, чтобы загрязняющие вещества и влага (также) не могли выйти из наших жилых помещений. Это немного усложняет задачу — как убедиться, что загрязненный воздух в помещении заменяется свежим воздухом снаружи?
Хорошая система вентиляции.
Зачем нужна эффективная система вентиляции?
Хорошая вентиляция лучше всего подходит для нашего здоровья
Хотя это не всегда может быть у нас на уме, наша повседневная деятельность производит много переносимых по воздуху загрязнителей, которые вредны для здания и людей внутри него. Мы принимаем душ, чтобы очистить свое тело, но за счет производства избыточной влаги, которая может привести к плесени. У нас есть камины, чтобы согреться зимой, и мы используем печи для разогрева пищи, но, в свою очередь, мы одновременно вносим угарный газ в наши гостиные и кухни.Даже если не используются какие-либо приборы, другие вредные газы, такие как радон, могут проникать в наши дома через землю. Другие опасные газы и пары находятся в наших домах в результате выделения чистящих средств, банок с краской и т. д.
Опасность этих загрязняющих веществ для людей, живущих в этих помещениях, может варьироваться от так называемого синдрома больного здания (или SBS), который могут вызывать такие симптомы, как головные боли, усталость, головокружение или тошнота, а также рак, вызванный радоном и сигаретным дымом. чтобы свежий воздух правильно циркулировал в наших домах — нам нужна эффективная вентиляция в наших домах, чтобы оставаться здоровыми.
Это очень важно, так как большинство систем отопления и охлаждения в доме не обеспечивают поступление свежего наружного воздуха. Скорее, они рециркулируют воздух в доме.
Хорошая вентиляция позволяет нам чувствовать себя комфортно
Что приходит на ум, когда вы думаете о помещениях, в которых вам наиболее комфортно?Возможно, вы думаете о своем любимом месте для отдыха. Может быть, это место, где вы можете отпустить все остальное, чтобы позволить себе работать наиболее эффективно.
Как здесь пахнет?
Это хорошая температура?
Как насчет уровня влажности в этом помещении?
Независимо от того, имеет ли желаемое вами помещение вид на океан или представляет собой комнату без окон в подвале, нам не нужно ссылаться на научные исследования, чтобы с уверенностью предположить, что помещение, о котором вы думали, приятно пахнет, имеет умеренную температуру и хранится в сухом состоянии и не допускает чрезмерного накопления влаги.
Хотя загрязнители воздуха внутри помещений не всегда могут вызывать заболевания, описанные выше, людям необходимо проводить время в комфортных помещениях. Свежий воздух, сбалансированная температура и желаемый уровень влажности могут быть обеспечены хорошей системой вентиляции.
Системы вентиляции, обеспечивающие подачу и циркуляцию чистого воздуха, особенно важны в помещениях с более высокой концентрацией загрязняющих веществ (например, в ванных комнатах и кухнях) и в местах, где мы проводим большую часть своего времени (например, в гостиных и спальнях). Никто не хочет проводить время в душном помещении с затхлым воздухом – к счастью, хорошая домашняя вентиляция – это эффективное и простое решение для создания комфорта в любом помещении.
Хорошая вентиляция лучше всего влияет на качество наших домов
В дополнение к отрицательным побочным эффектам, которые плохое качество воздуха и вентиляция в помещении могут иметь для вашего здоровья и комфорта, эффективная вентиляция имеет жизненно важное значение для поддержания качества здания.Вы когда-нибудь видели, как в душном помещении на окнах скапливается конденсат?
Или вам было трудно открыть дверь из-за дисбаланса давления воздуха?
Оба эти симптома могут случиться, если в вашем доме плохая вентиляция. Избыток влаги может привести к накоплению плесени и других грибков, которые повреждают древесину, сухие стены и плитку в жилом помещении. Не нужно говорить, что это может привести к ненужной и нежелательной работе домовладельца, которой, опять же, можно избежать при правильной циркуляции свежего воздуха.
Хорошая вентиляция лучше всего влияет на окружающую среду
Домовладельцы также заботятся об энергоэффективности своих домов, и на то есть веские причины. Чрезмерное охлаждение и отопление дома может быть дорогостоящим, требуя использования ископаемого топлива и образования углекислого газа, который наносит ущерб окружающей среде.Один из способов сократить эти расходы и снизить углеродный след?
Эффективная система вентиляции, которая снижает нагрузку на другие аспекты вашей системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).
Как работают различные системы домашней вентиляции?
Теперь, когда мы знаем, зачем домовладельцу нужна надлежащая система вентиляции, как работают эти системы и какая из них лучше всего подходит домовладельцу?Тип и сложность домашней системы вентиляции в конечном итоге зависит от потребностей домовладельца. Кто-то, кто живет в очень мягком климате, может найти естественную вентиляцию, в которой используется конструкция здания, позволяющая ветру проходить через окна и двери, что является достаточным режимом домашней вентиляции воздуха.
Однако большинству домовладельцев нужна более сложная система вентиляции для улучшения качества воздуха в помещении путем удаления тепла, запахов, дыма, пыли, бактерий, угарного газа и других вредных газов. В этих механических и гибридных вентиляционных системах используется домашняя конструкция, системы HVAC, вентиляторы для всего дома и вытяжные вентиляторы, а также воздуховоды для направления воздушного потока и распределения свежего воздуха в комнату, удаляя грязный воздух из помещения. Независимо от сложности вентилятора, каждый тип вращается вокруг одной и той же базовой концепции: воздух естественным образом течет из областей с более высоким давлением в области с более низким давлением. Это означает, что в здании могут существовать три ситуации: положительное давление, отрицательное давление и уравновешенное давление.
При положительном давлении загрязненный воздух в помещении выходит из помещения, поскольку давление воздуха внутри дома выше, чем давление снаружи здания.
В условиях отрицательного давления чистый наружный воздух всасывается в помещение, поскольку давление внутри дома ниже, чем давление снаружи здания. Примером этого является вентилятор для всего дома, который вытягивается наружу, чтобы помочь охладить дом, выталкивая горячий спертый воздух на чердак.
Когда вентиляция сбалансирована, равное количество свежего наружного воздуха заменяет застоявшийся воздух в помещении, выходящий из дома.
Чтобы связать все это воедино, мы можем применить эти концепции вентиляции воздуха для удовлетворения конкретных потребностей домовладельцев в зависимости от их региона и типа здания. Системы положительного давления, которые уменьшают конденсацию, лучше всего подходят для тех, кто живет в теплых и влажных районах; в то время как системы отрицательного давления лучше всего подходят для предотвращения нежелательной влаги, которая может накапливаться внутри зданий, которые теплее, чем наружный воздух.
Вентиляция с отрицательным давлением также используется в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, где концентрация загрязняющих веществ в воздухе самая высокая. Больницы даже используют палаты с отрицательным давлением, чтобы защитить пациентов с ослабленным иммунитетом от вредных переносимых по воздуху патогенов.
Какие существуют типы вентиляции?
Естественная вентиляция подает чистый воздух внутрь и вокруг помещения (или «оболочки здания»), удаляя при этом загрязненный воздух без использования какого-либо оборудования. В этих системах используются такие конструкции, как окна и перепады давления между внутренней и внешней средой, для создания движения воздуха.Основными преимуществами систем естественной вентиляции являются снижение затрат и повышение энергоэффективности. Однако эти преимущества достигаются за счет сильной зависимости от местных погодных и климатических условий (температура + уровень влажности), а не предоставления пользователю контроля над обеспечением надлежащей вентиляции.
Другая основная категория вентиляции называется механической вентиляцией. Механические системы полагаются на вентиляторы, которые либо нагнетают воздух в здание, либо выводят его из него для создания желаемых условий.
Существует три типа механической вентиляции: (1) вытяжная вентиляция, (2) приточная вентиляция и (3) приточно-вытяжная вентиляция.
Вытяжная вентиляция выталкивает загрязненный воздух из дома с помощью вентиляторов. Затем этот воздух заменяется наружным воздухом, который поступает через утечки и другие отверстия в конструкции здания. Эти вентиляторы обычно размещают в местах, наиболее подверженных загрязнению, таких как ванные комнаты и кухни.
Вытяжная вентиляция наиболее распространена в старых домах, которые были построены до того, как строительные нормы и правила и повышенное внимание к энергоэффективности вызвали повальное увлечение воздухонепроницаемыми домами несколько десятилетий назад.
Как и в случае с естественной вентиляцией, большое преимущество систем вытяжной вентиляции заключается в их стоимости. Затраты на монтаж и эксплуатацию самые низкие среди механических систем вентиляции.
Основная проблема, с которой сталкиваются многие при использовании вытяжной вентиляции, заключается в том, что загрязняющие вещества могут засасываться в жилое помещение через стены и потолок. Это подводит нас к следующему типу механической вентиляции: приточная вентиляция.
Приточная вентиляция использует вентиляторы для подачи воздуха в дом снаружи. Внутренний воздух выходит через отверстия в ограждении здания.
Этот тип вентиляции позволяет проектировщику точно определить, откуда поступает наружный воздух. Приточная вентиляция решает основную проблему вытяжной вентиляции — опасение, что загрязняющие вещества попадут в дом через нежелательные пространства, такие как чердак, гараж или другие конструктивные щели.
Хотя приточная вентиляция предоставляет пользователю больший контроль, у нее могут быть некоторые недостатки.
Например, либо системы отопления, либо системы охлаждения должны работать для получения свежего воздуха с помощью систем «интегрированной подачи центрального вентилятора». Другим существенным недостатком приточной системы вентиляции является отсутствие вытяжной системы — вы не сможете вытянуть загрязненный воздух из наиболее уязвимых мест. Это подводит нас к следующему типу механической вентиляции: сбалансированной вентиляции.
Приточно-вытяжная вентиляция представляет собой комбинацию вытяжной и приточной вентиляции. Цель состоит в том, чтобы вытяжная и приточная системы выполняли примерно равные объемы работы для создания сбалансированного потока воздуха в дом и из него.
Дома становятся все больше и больше воздухонепроницаемыми, поэтому более простые формы механической вентиляции просто не помогут.
Большинство систем сбалансированной вентиляции позволяют нам подавать свежий воздух в помещения, в которых люди проводят больше всего времени (например, гостиные и спальни), и отводить грязный воздух из мест, наиболее подверженных загрязнению (таких как ванные комнаты и кухни).
Основным недостатком приточно-вытяжной вентиляции, что неудивительно, является стоимость установки и эксплуатации.
Вентиляция с рекуперацией энергии (ERV): Мы не можем говорить о сбалансированной вентиляции, не говоря о вентиляции с рекуперацией энергии (или ERV). ERV — это процесс, который «предварительно кондиционирует» свежий воздух, поступающий извне.
Короче говоря, системы ERV используют энергию воздуха, выходящего из здания, для нагрева или охлаждения свежего воздуха, поступающего в здание, в зависимости от сезона.
Зимой влага переходит из воздуха, выходящего из здания, в воздух, поступающий в здание. Это согревает и увлажняет свежий воздух, прежде чем он попадет в жилые помещения.
Когда теплый и влажный летний воздух поступает в здание, он охлаждается за счет прохождения сухого воздуха на выходе из здания.
Благодаря «предварительному кондиционированию» системы ERV действительно сокращают расходы и в долгосрочной перспективе сильно зависят от других систем отопления и охлаждения. Хотя они могут стоить дороже и требуют установки новых воздуховодов, ERV набирают популярность благодаря своей экологической эффективности.
Климатические регионы США
Нет ничего нового в том, что США очень большое и разнообразное место – это то, что делает эту страну такой особенной! Точно так же, как акценты, еда и достопримечательности различаются от региона к региону, дома тоже.В Вермонте не так много глинобитных домов или домов с подвалами во Флориде, и это не ошибка. Мы строим практичные дома — дома, которые максимально эффективны и имеют смысл в зависимости от доступных ресурсов, экстремальных климатических условий и почвы в этом районе. Это еще не вся эстетика.
Помимо очевидных различий в дизайне домов, системы вентиляции также могут сильно различаться в зависимости от региона.
Мы разделили Соединенные Штаты на четыре региона, определенные Бюро переписи населения США. Места в этих регионах имеют схожий климат, что позволит нам лучше обобщить наши рекомендации по вентиляции.
На северо-востоке США обычно влажно круглый год, здесь холодная зима и теплое лето.
Условия на Среднем Западе такие же, как и на Северо-Востоке в целом, но разница между местами внутри региона и от сезона к сезону немного больше.
Для юга США характерно жаркое и влажное лето с мягкой зимой.
Запад также имеет много вариаций (подумайте о различиях между жарким летом в Аризоне, холодной зимой в Монтане и постоянным моросящим дождем на северо-западе Тихого океана), но в целом он более сухой, чем восточная часть США в целом.
Хорошие системы вентиляции используют домашнюю конструкцию для работы с температурой и уровнем влажности в помещении для достижения комфортных условий.
Вентиляционные системы, не соответствующие условиям данного региона, выполняют ненужную работу. Эта ненужная работа означает более высокие затраты для домовладельца и большее воздействие на окружающую среду.
Область соответствия типу вентиляции
Итак, какой тип системы вентиляции лучше всего подходит для каждого региона?
Поскольку вентиляция основана на замещении загрязненного воздуха в помещении свежим наружным воздухом, тип вентиляции должен соответствовать климату.
Северо-восток
Для вентиляции домов в холодные северо-восточные зимы следует использовать только вытяжную систему. Эти вентиляционные системы могут помочь уменьшить накопление конденсата внутри стен, что означает меньшую вероятность плохого качества воздуха и структурных повреждений из-за плесени.Сбалансированная система вентиляции может быть желательна в районах с более экстремальными температурами, особенно в новых герметичных домах.
Естественная система вентиляции достаточна, если лето мягкое; в противном случае система только подачи лучше всего подходит для жаркого и влажного лета, чтобы предотвратить проблемы, связанные с всасыванием нежелательного влажного воздуха через стены дома.
Midwest
Сбалансированная система необходима в районах с очень холодными зимами, а также в новых герметичных домах.Если зима более мягкая, то будет достаточно только выхлопной системы.
Важно не использовать приточные системы в холодные зимы, так как вентиляционная система может конденсировать влажный воздух и втягивать нежелательную влагу в полость стены.
Как и на северо-востоке, мягкое лето означает возможность естественной вентиляции.
В качестве альтернативы во время влажного лета в этом районе следует использовать систему только подачи.
Юг
Мягкие зимы дают домовладельцам возможность использовать естественную вентиляцию.Тем не менее, в жаркое и влажное лето домовладельцы должны рассмотреть возможность использования приточно-вытяжной системы вентиляции с кондиционером, особенно если условия близки к экстремальным.
Система только снабжения также должна быть достаточной; в то время как следует избегать только вытяжной системы, чтобы уменьшить вероятность образования влажного воздуха в полости стены.
Запад
Западная часть США более разнообразна, чем принято считать. В «сухих» частях юго-запада в мягкие зимы, вероятно, достаточно естественной системы вентиляции.Как и на юге США, часто необходима сбалансированная система с кондиционером, чтобы снизить избыточное тепло в жаркое лето.
Только вытяжная или приточно-вытяжная система вентиляции лучше всего подходит для суровых зим в более холодных районах западной части страны; хотя эти районы часто могут обходиться естественной вентиляцией в течение относительно мягкого лета.
В домах на северо-западе Тихого океана круглый год должны использоваться естественные или только приточные системы вентиляции, чтобы избежать всасывания влажного наружного воздуха в здания.
Как указано выше, площади домов и воздухонепроницаемость продолжают увеличиваться во всех регионах США. Чтобы справиться с этим, сбалансированная система вентиляции всегда лучше всего обеспечивает свежий воздух, удаляет загрязненный воздух, регулирует температуру и контролирует уровень конденсации при максимальной энергоэффективности.
Резюме
Домашняя система вентиляции работает путем подачи свежего воздуха снаружи и удаления загрязненного воздуха из помещения. Вентиляторы способны удалять неприятные запахи, излишнюю влагу, жару, пыль и опасные газы из помещения, делая его более пригодным для жизни. Кроме того, эффективная система вентиляции может даже сократить расходы домовладельца за счет продления срока службы здания и создания более энергоэффективного дома. Независимо от того, используете ли вы естественную вентиляцию, механическую вентиляцию или их комбинацию, с хорошей вентиляцией мы можем обеспечить здоровых людей в здоровом доме.
Глава 7. Системы механической вентиляции
Вентиляторы являются сердцем системы механической вентиляции. Правильно работающие вентиляторы создают разницу давлений воздуха внутри и снаружи. Эта разница атмосферного давления, известная как статическое давление , вызывает поток воздуха, который обеспечивает воздухообмен, необходимый в птичнике с механической вентиляцией.
Рисунок 7.11 – Типы механических систем вентиляции на основе статического давления Вытяжной(е) вентилятор(ы) создают небольшое отрицательное давление или вакуум в птичнике, в результате чего воздух поступает в птичник через предусмотренные для этого входные отверстия.
Системы положительного давления (рис. 7.11B) действуют наоборот. Вентиляторы нагнетают воздух в коровник, создавая избыточное давление , и воздух выходит через специальные выпускные отверстия. Эта система довольно необычна, так как часто приводит к порче строительных материалов из-за просачивания влаги через трещины в здании.
Третья система представляет собой нейтральное давление или двухтактную систему, показанную на рис. 7.11C. Двухтактные системы работают под нейтральным давлением при постоянной скорости вентиляции или вентиляции в холодную погоду. Система с нейтральным давлением имеет как вытяжной, так и впускной вентиляторы, которые создают нулевую или приблизительно нейтральную разницу давлений внутри и снаружи. Такая система обычно становится системой отрицательного давления, когда другие более крупные вытяжные вентиляторы работают в более теплую погоду.
Механические системы вентиляции состоят из четырех основных компонентов. Это: вентиляторы , отверстия , нагреватели и элементы управления . Вентиляторы и отверстия регулируют обмен воздуха в системе механической вентиляции. Отверстия также влияют на распределение и перемешивание воздуха в птичнике с механической вентиляцией. Обогреватели обеспечивают дополнительное тепло для поддержания желаемой температуры в помещении в холодную погоду, а также когда цыплята слишком малы или молоды, чтобы производить достаточно тепла для поддержания тепла в птичнике. Элементы управления необходимы для регулировки скорости вентиляции (управление вентилятором), скорости дополнительного обогрева и скорости воздуха (управление вентилятором), скорости дополнительного обогрева и скорости воздуха через отверстия в зависимости от погоды, возраста и размера птицы.
Термин статическое давление означает разницу между давлением воздуха внутри и снаружи здания. Это давление легко измерить, и знать его необходимо при выборе вентилятора и регулировке воздухозаборников.
Статическое давление обычно выражается как дюймов водяного столба (IWG). Статическое давление или перепад давления воздуха обычно измеряется между внутренней и внешней частью здания с помощью манометра и выражается в дюймах водяного столба (см. Рисунок 7.12).
Рис. 7.12. Манометр, используемый для определения статического давления в здании Вы можете разместить эту U-образную трубу внутри или снаружи здания. Обратите внимание, однако, что вы всегда подвергаете один конец трубки воздействию внешнего давления воздуха, а другой — воздействию внутренних условий.
Вентиляторы
Вентиляторы используются в механических вентиляционных системах для подачи энергии, необходимой для обмена требуемого количества воздуха в птичнике каждую минуту. В системе с отрицательным давлением вентиляторы устанавливаются для удаления застоявшегося или использованного воздуха из здания и подачи свежего, чистого воздуха. Очень важно использовать только сертифицированные вентиляторы. Рейтинги фанатов указаны в кубических фута воздуха в минуту (CFM) или в единицах СИ кубический метр воздуха в час при определенных уровнях статического давления.
Постановка вентилятора – эффективный инструмент управления вентиляцией. Односкоростные вентиляторы могут быть настроены для регулирования расхода вентиляционного воздуха от минимальной до максимальной скорости, необходимой в течение года. Один или несколько вентиляторов могут быть использованы для обеспечения минимально необходимой скорости для контроля влажности и аммиака в зимнее время. По мере повышения температуры наружного воздуха в мягкую погоду требуется больше вентиляторов как для воздухообмена, так и для регулирования температуры. Минимальная вентиляция будет считаться первой ступенью, следующий включенный вентилятор (вентиляторы) будет второй ступенью, третий вентилятор (вентиляторы) – третьей ступенью и так далее. Для установки комплекта вентиляторов необходимы три основных решения: 1) необходимое количество ступеней; 2) заданные значения температуры, которые активируют каждую ступень; и 3) величина воздушного потока, необходимого на каждом этапе. Заданные значения температуры и расхода воздуха на каждой ступени должны соответствовать требованиям к воздухообмену и контролю температуры для обеспечения комфорта и продуктивности птицы.
Должно быть достаточно ступеней вентиляции, чтобы переходы от ступени к ступени не приводили к большим колебаниям температуры в помещении. Практический минимум — не менее четырех ступеней, но более шести ступеней вентиляции не приведут к значительному улучшению контроля окружающей среды. Минимальная и максимальная пропускная способность ступеней должны основываться на минимальной вентиляции зимой и максимальной потребности в охлаждении в жаркую погоду соответственно. Промежуточные этапы будут определены на основе объема желаемого изменения воздушного потока. В идеале начальные этапы, которые в основном используются в прохладную погоду, должны иметь небольшой шаг между заданными температурами, чтобы избежать переохлаждения птицы при быстрых изменениях потока холодного воздуха. Более поздние этапы должны иметь большую разницу между заданными температурами, поскольку для обеспечения контроля температуры в жаркую погоду необходимы большие объемы воздушного потока. На практике, однако, использование равных делений температуры наружного воздуха в качестве заданных значений температуры между ступенями было признано адекватным.
Вентиляторы с регулируемой скоростью имеют преимущество непрерывного изменения минимальной и максимальной скоростей вентиляции. Плавное изменение воздушного потока уменьшает колебания температуры , которые могут возникнуть при поэтапном управлении вентилятором. Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения при правильном выборе размеров и управлении могут снизить затраты на электроэнергию в здании. Вентиляторы с регулируемой скоростью имеют прямой привод, и напряжение двигателя изменяется на оборотов в минуту (об/мин) лопасти вентилятора, тем самым изменяя скорость воздушного потока. Однако при работе на низких скоростях вентиляторы с регулируемой скоростью имеют недостаток, заключающийся в том, что они теряют способность противостоять противодавлению, создаваемому ветром на вентиляторе.
Отверстия
Функции воздухозаборников состоят в обеспечении свежего воздуха по всему зданию, управлении направлением воздушного потока и поддержании достаточной скорости поступающего воздуха. Требования к вентиляции в птичнике меняются в зависимости от количества бройлеров, стадии роста и времени года. При правильном проектировании и управлении вентиляционной системой, включая проектирование и управление воздухозаборниками, условия в птичнике можно поддерживать в пределах комфортной зоны для бройлеров.
Воздухозаборники для систем вентиляции с отрицательным давлением в птичниках включают непрерывные щели и отдельные коробчатые или зональные воздухозаборники. Впускные отверстия с непрерывными щелями имеют жесткую подвижную перегородку для контроля размера отверстия. Предпочтение отдается перегородкам с нижним шарниром . Хорошие впускные отверстия легко регулируются, так что при изменении условий размер впускного отверстия может быть изменен. Непрерывные воздухозаборники могут располагаться вдоль обоих карнизов. Туннельная вентиляция требует отдельного набора воздухозаборников.
Чердаки обеспечивают хорошую защиту от ветра благодаря сквозным щелевым потолочным воздухозаборникам. В жаркую погоду свежий воздух должен подаваться непосредственно снаружи, а не с чердака, если только крыша не имеет хорошей теплоизоляции. Большие объемы воздуха, например, при летней вентиляции, могут проходить через хорошо изолированный чердак с небольшим повышением температуры. Утепление кровли снижает нагрев чердака солнечными лучами и требуется при использовании чердачной вентиляции в жаркую погоду.
Незапланированные воздухозаборники включают большие проемы, такие как двери, окна и вентиляторы без жалюзи, которые изначально не предназначены для использования в вентиляционной системе. Другие, часто упускаемые из виду, незапланированные входные отверстия, включая отверстия для обработки навоза или конвейеров для корма и яиц. Даже небольшие отверстия, такие как щели в конструкции и вокруг дверей, окон и вентиляторов, могут вызвать сквозняки и плохое управление распределением воздуха . Тесные здания, те, которые сводят к минимуму незапланированные воздухозаборники, позволяют системе вентиляции подавать воздух через тщательно спроектированные и расположенные воздухозаборники для большего контроля над распределением вентиляционного воздуха.
Воздух выходит из впускных отверстий в виде воздушной струи , области воздуха, движущейся быстрее, чем окружающий воздух. Скорость струи в первую очередь определяется перепадом статического давления на входе и площади поперечного сечения входного отверстия. Желательная скорость составляет от 700 до 1000 футов в минуту. Центр струи продолжает двигаться со скоростью, с которой он вошел в дом, в то время как внешние края струи замедляются за счет трения и турбулентного перемешивания с окружающим воздухом. Струя рассеивается, когда ее скорость снижается до менее чем 50 футов в минуту. Воздух считается неподвижным, когда его скорость меньше 50 футов в минуту.
Воздушная струя, выходящая из впускного отверстия, имеет тенденцию увеличиваться в размерах и замедляться при смешивании с комнатным воздухом. Воздушные струи делятся на два типа: свободные струи и пристенные струи. Свободная струя движется без ограничений со стороны таких поверхностей, как стены или потолки. Пристенная струя выпускается вплотную к потолку или стене и смешивается с воздухом только со своей свободной стороны. Настенные форсунки «выбрасывают» воздух дальше по комнате, чем свободные форсунки в аналогичных условиях. Свободные форсунки обеспечивают более энергичное перемешивание поступающего воздуха с воздухом помещения.
Скорость воздушной струи от 700 до 1000 футов в минуту обеспечивает смешивание и распределение воздуха или выброс. При правильной регулировке воздухозаборника холодный воздух с высокой скоростью обдувает потолок и смешивается с теплым воздухом в здании. Когда воздухозаборник открыт слишком широко, медленно движущийся поток холодного воздуха опускается на пол, не смешиваясь с теплым комнатным воздухом и вызывая сквозняки.
Конфигурация воздухозаборника может использоваться для достижения различных целей распределения воздуха в течение года. Нижние откидные перегородки частично открыт прямой поток воздуха через потолок в холодную погоду. Это уменьшает сквозняки, что особенно важно для молодняка, и улучшает смешивание холодного воздуха. В жаркую погоду воздухозаборники можно открыть еще больше, чтобы направить струю воздуха на птицу и усилить конвективное охлаждение. Секции непрерывных водозаборных отверстий могут быть закрыты в жаркую погоду, чтобы нагнетать воздух через испарительные охлаждающие подушки. Зубчатые доски, установленные над шторами, могут обеспечить вентиляцию в холодную погоду, поскольку сплошные узкие отверстия в верхней части шторы часто не направляют воздух должным образом. Изменение размера воздухозаборника, конфигурации воздухозаборника или типа воздухозаборника позволяет фермеру удовлетворить потребности в зимней и летней вентиляции.
Расположение впускного отверстия это важный фактор, который следует учитывать. Впускные отверстия чаще всего располагаются высоко в конструкции, например, на стыке карниза боковой стены и потолка, чтобы входящий воздух смешивался с комнатным воздухом, прежде чем попасть в зону, занятую птицами. Так как воздух необходим во всех частях здания, необходимо иметь либо приточные отверстия во всех частях здания, либо распределительный механизм для подачи воздуха в места, где приточных отверстий нет. Два метода, обычно используемые в системах с отрицательным давлением, заключаются в обеспечении воздухозаборников по большей части периметра здания и создании непрерывного щелевого отверстия в потолке по всей длине здания. Если система не была спроектирована должным образом, для улучшения распределения можно использовать циркуляционные вентиляторы.
Для зданий шириной до 40 футов непрерывных щелевых воздухозаборников должны быть размещены на карнизах вдоль обеих боковых стен. Для более широких зданий необходимо добавить один или несколько внутренних потолочных воздухозаборников . Эти рекомендации основаны на оценке того, что воздушная струя, выходящая из воздухозаборника со скоростью 700–1000 футов в минуту, будет выбрасывать воздух примерно на 200 футов к центру здания. Более широкие здания будут страдать от неадекватного распределения воздуха без дополнительных воздухозаборников в центре здания.
Максимальное расстояние между вентилятором и впускным отверстием не должно превышать 75 футов. Воздух, проходящий более 75 футов через птичники с высокой плотностью размещения, достаточно грязен, чтобы его можно было выпустить, особенно в холодную погоду. Когда системы туннельной вентиляции работают в жаркую погоду, расстояние между вентилятором и впускным отверстием редко бывает меньше 75 футов. Однако в птичниках с туннельной вентиляцией воздух, как правило, довольно чистый из-за большого потока воздуха. В холодную погоду закройте все впускные отверстия в пределах восьми футов от вентиляторов, чтобы предотвратить короткое замыкание воздуха, выходящего из вентилятора.
Впускные отверстия могут быть закрыты секциями или коробками, чтобы можно было эффективно контролировать оптимальное открытие щелей и распределение воздуха. Впускные отверстия бокса , расположенные на расстоянии друг от друга, а не сплошные, могут обеспечивать контроль над распределением воздуха по мере необходимости изменения условий содержания птицы. В некоторых зданиях есть секции, которые не используются для части производственного цикла, например, во время частичного выращивания цыплят-бройлеров. В таких постройках только населенная половина дома имеет функциональные притоки. Во многих птичниках для бройлеров есть воздухозаборники длиной от четырех до шести футов и шириной восемь футов вдоль обеих боковых стен или в потолке на карнизах. Навесные входы в дом проходят по всей длине каждой боковой стены. Доску с надрезом вдоль верхней части можно использовать для создания небольших периодических впускных отверстий в верхней части завесы в холодную погоду.
Зона входа это еще один фактор, который необходимо учитывать при проектировании системы вентиляции. Максимальная площадь поперечного сечения воздухозаборников должна соответствовать максимальной производительности вентиляторов. Обеспечьте не менее 1,7 квадратных футов приточного воздуха на 1000 кубических футов в минуту производительности вентилятора для воздухообмена. Другие способы выразить это: один квадратный фут входной площади на мощность вентилятора 600 кубических футов в минуту или один квадратный дюйм входной площади на четыре кубических футов в минуту. Для непрерывных щелевых входов рекомендуется обеспечивать два квадратных фута на 1000 кубических футов в минуту.
Впускное отверстие меньшего размера, чем рекомендуется, создает более высокую скорость впускной струи, но увеличивает сопротивление воздушному потоку, что может привести к перегрузке вентиляторов. Большие воздухозаборники позволяют замедлить скорость воздуха ниже желаемого уровня, что вызывает сквозняки и мертвые зоны в здании, когда воздух не смешивается и не распределяется должным образом. При протекании воздуха через большинство проемов площадь поперечного сечения воздушной струи уменьшается до 60-80% от общей свободной площади проема.
Регулятор открытия впускного отверстия необходим для адаптации к изменениям внешней среды, чтобы адаптироваться к требуемым изменениям скорости вентиляции. Поскольку внутренние и внешние условия окружающей среды меняются в течение дня или сезона, размер впускных отверстий и скорость вытяжки вентилятора также будут меняться, чтобы обеспечить хорошее распределение воздуха. Рекомендуются автоматически управляемые приточные клапаны , поскольку площадь отверстия может изменяться при изменении скорости вентиляции для поддержания относительно постоянного статического давления. Размер впускного отверстия регулируется каждый раз, когда скорость вытяжки вентилятора изменяется, чтобы примерно поддерживать площадь впуска в 1,7 квадратных фута на 1000 кубических футов в минуту.
При заданном статическом давлении скорость потока воздуха через воздухозаборник пропорциональна площади отверстия. Контроллер, который использует манометр для измерения статического давления и поддержания примерно 0,04 IWG, может использоваться для управления размером впускного отверстия, если регулировка может быть выполнена с помощью лебедки и тросовой системы. Контроль статического давления важен для поддержания желаемой скорости воздушного потока. Воздушный поток составляет около 600 CFM на квадратный фут входной площади при статическом давлении 0,04 дюйма. Воздушный поток удваивается при статическом давлении 0,125 дюйма.
Для впускного отверстия ширина прорези регулируется таким образом, чтобы ширина впускного отверстия была пропорциональна скорости воздушного потока. Непрерывные щелевые воздухозаборники трудно контролировать при очень низкой скорости воздушного потока, необходимой в холодную погоду, что может привести к плохому распределению воздуха и вредным сквознякам. Прорези размером менее ¼ дюйма нецелесообразно обслуживать из-за обычных неровностей конструкции. Одним из решений является закрытие каждой второй входной секции в холодную погоду, а оставшиеся секции обеспечивают большую открытую площадь поперечного сечения. Это позволяет половине входных отверстий быть открытыми на ½ дюйма вместо того, чтобы пытаться держать все входные отверстия открытыми на ¼ дюйма.
Пассивные автоматические впускные клапаны имеют гравитационные заслонки, перегородки с противовесом или подпружиненные перегородки, которые открывают и закрывают впускные отверстия в ответ на изменения статического давления. В этих воздухозаборниках используются свободно вращающиеся перегородки с верхним шарниром, которые перемещаются в ответ на перепады статического давления и воздушный поток. Они не часто используются в птичниках.
Впускные отверстия с ручным управлением требуют частой регулировки и поэтому редко используются в коммерческом птицеводстве. В большинстве впускных систем используются механические контроллеры для автоматической регулировки открытия и поддержания относительно постоянного статического давления.
Следует избегать ограничений потока воздуха с обеих сторон входного отверстия. Отверстие в перегородке обычно представляет собой наименьшую площадь воздушного потока на входе и называется контрольной точкой. Размер и конфигурация этого отверстия определяют направление и скорость воздушной струи. Ограничения выше по потоку от этой точки вызовут нежелательное сопротивление воздушному потоку, более низкую скорость воздуха.
Ограничения на входе вверх по течению довольно распространены при строительстве птичников и должны быть устранены. Площадь выше по потоку от контрольной точки должна обеспечивать путь воздушного потока, который не менее чем в два раза превышает площадь поперечного сечения контрольной точки. Если используются центрально-потолочные воздухозаборники, ограничения вверх по потоку включают вентиляционные отверстия на чердаке . Проемы в потолке, фронтонные жалюзи и/или коньковые вентиляционные отверстия должны иметь размеры, по крайней мере в два раза превышающие максимальную площадь воздухозаборников с чердака в зону птиц. Закройте воздухозаборник снаружи здания 3/4-дюймовой металлической тканью или сеткой от птиц. Более ограничительные оконные экраны или вентиляционные отверстия на потолке жилого типа (также известные как вентиляционные отверстия под карнизом) с точечными отверстиями или щелями резко уменьшат поток воздуха. Внутри дома препятствия, превышающие ½ толщины струи, могут преждевременно отклонять воздушные струи вниз. Даже ребристое потолочное покрытие, ориентированное перпендикулярно тонкой щелевой струе воздуха, может отклонить струю. Другие распространенные препятствия включают осветительные приборы, трубопроводы, шнеки, трубопроводы и элементы конструкции.
Входные отверстия туннеля находятся на противоположном конце здания от вытяжных вентиляторов. Это очень большие воздухозаборники, часто расположенные в обеих боковых стенах, а не в торцевой стене (из-за практики строительства). В домах без прокладок размер впускных отверстий должен быть таким, чтобы скорость входящего воздуха была достаточно низкой (не более 900 футов в минуту), чтобы впускное отверстие не вызывало сильного ограничения и связанного с этим падения статического давления. Туннельная вентиляция часто работает при относительно низких перепадах статического давления (от 0,02 до 0,05 дюйма по водяному столбу), чтобы максимизировать производительность вентилятора. Кроме того, входная скорость для смешивания и выброса воздуха достигается при более низкой скорости воздуха, чем для обычных дефлекторных входов, из-за большой массы поступающего воздуха.
Когда входные отверстия туннеля находятся не в торцевой стене, постарайтесь добиться достаточно высокой скорости входящего воздуха (от 500 до 900 футов в минуту), чтобы обеспечить некоторое охлаждение птиц у торцевой стены. Слишком медленная скорость входящего воздуха не будет «перебрасывать» входящий воздух на птиц и создаст мертвое воздушное пространство возле торцевой стенки. Однако, если статическое давление превышает 0,08 дюйма водяного столба, производительность вентилятора снижается, и воздух, поступающий через впускные отверстия в боковых стенках, может образовывать мертвые воздушные пространства рядом с впускными отверстиями.
Размер входа в туннель почти прямо пропорционален площади поперечного сечения здания. В самом деле, если воздух будет подаваться прямо в дом через торцевую стену, а затем через вентиляторы противоположной торцевой стены, площадь входа будет почти равна площади поперечного сечения дома. С туннельными впускными отверстиями в боковых стенках отверстие составляет от 1,1 до 2,0 футов 2 отверстия на 1000 кубических футов в минуту производительности вентилятора. Более низкое значение 1,1 фута 2 на 1000 футов в минуту обеспечит более высокий предел скорости воздуха 900 футов в минуту, в то время как 2,0 фута 2 на 1000 кубических футов в минуту подает воздух со скоростью 500 футов в минуту.
Например, для птичника с туннельной вентиляцией и общей мощностью вытяжки 180 000 кубических футов в минуту потребуется от 200 до 360 футов 2 приточного пространства, разделенного между двумя боковыми стенами. С завесой на входных отверстиях туннеля размер отверстия можно отрегулировать в соответствии с количеством работающих туннельных вентиляторов. Верхнее значение 2,5 фута 2 на 1000 кубических футов в минуту (ввод с желаемой скоростью 400 футов в минуту) подходит для воздухозаборников, входящих в торцевую стену и направляющихся прямо вниз по птичнику без необходимости направлять воздух по ширине птичника. При любом из этих воздухозаборников из-за их больших размеров ветровое воздействие на входном конце туннеля вентилируемого дома может быть преобладающей силой, движущей воздух в этой части дома. Часто в ветреный день на расстоянии 20-30 футов от воздухозаборников устанавливается классическая схема туннельного воздушного потока.
Вы можете сделать манометр из куска трубки, как показано выше, или купить его у поставщика вентиляторов.
Курсы PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
“Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологические курсы или курсы по энергосбережению
.”
Рассел Бейли, ЧП
Нью-Йорк
“Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам
Для разоблачения меня новым источникам
Информации. “
Стивен Дедук, P.E.
New Jersey
New Jersey
“. Я многому научился, и они
очень быстро отвечали на вопросы.
Это было на высшем уровне. Буду использовать
снова. Спасибо.”
Блэр Хейворд, ЧП
Альберта, Канада
«Веб-сайт прост в использовании. Хорошо организован. Я действительно буду пользоваться вашими услугами снова.
Рой Пфлейдерер, ЧП
Нью-Йорк
“Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком
С детализацией аварии Канзаса
City Hyatt Apparking. “
Майкл Морган, P.E.
Texas
” I действительно, как и вам. Мне нравится, что я могу просмотреть текст перед покупкой. Я нашел курс
информативным и полезным
в своей работе.”0005 “У вас отличный выбор курсов и очень информативные статьи. Вы – лучшее, что я нашел.” Рассел Смит, ЧП Pennsylvania «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко заработать PDH, предоставляя время для просмотра материала». Хесус Сьерра, ЧП Калифорния “Спасибо, что разрешили мне просматривать неправильные ответы. На самом деле, человек узнает больше из неудач.” Джон Скондрас, ЧП Pennsylvania “Курс был хорошо составлен, и использование тематических исследований является эффективным способом обучения.” Джек Лундберг, ЧП Wisconsin “I am very impressed with the way you present the courses; i.e., allowing the student to review the course material before paying and receiving the quiz .” Арвин Свангер, ЧП Вирджиния “Спасибо, что предложили все эти замечательные курсы.0413 наслаждался. о местонахождении и Взявшись в онлайн Курсы. “ William Valerioti, P.E. Mete Texas
обсуждаемые темы. Необходимый 1 кредит в этике и обнаружил его здесь. “
Геральд Нотт, P.E.
Нью -Джерси
” Это было мое первое онлайн -опыт в полученных моментах. было
информативно, выгодно и экономично.
Я настоятельно рекомендую это
всем инженерам. “
Джеймс Шурелл, P.E.
OHIO
” I Past “I Paste” A Paste ‘Parect “. практика, и
не основаны на каком-то неясном разделе
законов, которые не применяются
до «обычная» практика.»
Марк Каноник, P.E. Я многому научился вернуться к своему медицинскому устройству
Организация. “
Иван Харлан, P.E.
Tennessee
” Materal Mathemate, Not Not Mathemate, Not Not Mathemate, Not Not Mathemate, Not Not Content, Not Tennessee
“. хороший акцент на практическое применение технологии».
Юджин Бойл, ЧП
Калифорния
»Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представленной,
, а онлайн -формат был очень
, и легкий до
. Благодарность.”
Патрисия Адамс, ЧП
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия непрерывному обучению физкультуры в рамках временных ограничений лицензиата».
Джозеф Фриссора, ЧП
Нью-Джерси
“Должен признаться, я действительно многому научился. Мне помогает
просмотр текстового материала в распечатанном виде. предоставлены фактические случаи
.”
Жаклин Брукс, ЧП
Флорида
“Общие ошибки ADA в дизайне объектов очень полезны. Исследование
требовало Исследования в
Документ Но .
Гарольд Катлер, ЧП
Массачусетс
“Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора
в инженерии дорожного движения, который мне нужен
, чтобы выполнить требования
Сертификация PTOE.
Joseph Gilroy, P.E.E.
IILINIS ALLYINIIS ALLYINIIS ALLYINIIS “ ALLINIS ALLINIIS ALLINIIS ” “” “” “. способ заработать CEU для моих требований PG в штате Делавэр. До сих пор все курсы, которые я посещал, были отличными.Надеюсь увидеть больше 40%
Дисконтированные курсы ».
Кристина Николас, с.е. дополнительные
курсы. Процесс прост и
намного эффективнее, чем
необходимость путешествовать. ”
Деннис Мейер, физкультура
Айдахо
“Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для инженеров-профессионалов
, которые могут получить устройства PDH
в любое время. Очень удобно.”
Пол Абелла, ЧП
Аризона
“Пока все было отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня не так много
времени, чтобы исследовать, где
получить мои кредиты от.”
Кристен Фаррелл, ЧП
Висконсин
24 90 “Это было очень познавательно. Легко
для понимания с иллюстрациямии графиками; определенно облегчает
усвоение всех
теорий.”
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
“Хороший обзор принципов полупроводника. Мне понравилось пройти курс по телефону
. .”
Клиффорд Гринблатт, ЧП
Мэриленд
“Просто найти интересные курсы, скачать документы и пройти
викторина. I would highly recommend
you to any PE needing
CE units.”
Mark Hardcastle, P.E.
Missouri
“Very good selection
Randall Dreiling, P.E.0413
“У меня есть повторные работы, которые я забыл. Я также рад выиграть . на 40%.” Конрадо Касем, ЧП Теннесси “Отличный курс по разумной цене. Буду пользоваться вашими услугами в будущем.” Чарльз Флейшер, ЧП Нью-Йорк «Это был хороший тест, и я фактически проверил, что я прочитал кодексы профессиональной этики и правила Нью-Мексико ». Брун Гильберт, ЧП Калифорния “Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.” Дэвид Рейнольдс, ЧП Канзас “Очень доволен качеством тестовых документов. Будет использовать CEDengineerng , когда потребуется дополнительная сертификация .” Томас Каппеллин, ЧП Иллинойс «У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и поставили ME, за что я заплатил – много Оцените! для инженера”.0413 Хорошо расположено. “ Глен Шварц, P.E. New Jersey ” Вопросы были подходящими для Lessons, а также уроки 9000 40004 “. Вопросы. Вопросы. И СЛИДА. для дизайна дерева. ” Bryan Adams, P.E. Миннесота “Отличный телефонный звонок помог мне получить консультацию.”0413 Роберт Велнер, ЧП Нью -Йорк “Я имел большой опыт работы с прибрежным строительством – проектирование . Денис Солано, ЧП Флорида “Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материал курса этики штата Нью-Джерси был очень хорошо подготовлено. Мне нравится возможность загрузить учебный материал на Обзор, где бы ни был и ВСЕГД. Сохраняйте широкий выбор тем на выбор». Уильям Бараттино, ЧП Вирджиния “Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.” Тайрон Бааш, ЧП Иллинойс “Вопросы на экзамене были наводящими и демонстрировали понимание материала. Тщательный and comprehensive.” Michael Tobin, P.E. Arizona “This is my second course and I liked what the course offered to me that would help in моя линия работы. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова.” Анджела Уотсон, ЧП Монтана “Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.” Кеннет Пейдж, ЧП Мэриленд «Это был отличный источник информации о нагревании воды с помощью солнечной энергии. Луан Мане, ЧП Conneticut “Мне нравится подход, позволяющий зарегистрироваться и иметь возможность читать материалы в автономном режиме, а затем вернуться, чтобы пройти тест. ” Алекс Млсна, ЧП Индиана “Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю Это вся информация, которую я могу Использование в реальных Жизненные ситуации ». Natalie Deringer, P.E. South Dakota 904 . курс.”0413 “Website is easy to use, you can download the material to study, then come back and take the quiz. Very convenient and on my own schedule .” Майкл Гладд, ЧП Грузия “Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.” Деннис Фундзак, ЧП Огайо “Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать сертификат PDH . Спасибо, что сделали этот процесс простым.” Фред Шайбе, ЧП Висконсин “Положительный опыт. Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел одночасовое PDH за one hour.” Steve Torkildson, P.E. South Carolina “I liked being able to download the documents for review of content and suitability, before иметь для оплаты материалов .” Richard Wymelenberg, P.E.0005 “Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.” Дуглас Стаффорд, ЧП Техас “Всегда есть возможности для улучшения, но я не могу придумать ничего в вашем процессе, который нуждается в улучшении. ” Томас Сталкап, ЧП Арканзас “Мне очень нравится удобство прохождения онлайн-викторины и немедленного получения сертификата .” Марлен Делани, ЧП Иллинойс “Обучающие модули CEDengineering – это очень удобный способ доступа к информации по многим различным техническим областям 33 вне 0412 Специализация своей собственности Без Приходится путешествовать ». Гектор Герреро, P.E. Georgia SysTech берет на себя ответственность за завершенные проекты, от концепции до нажатия кнопки «Пуск». Единственный источник позволяет нам завершить проект вовремя, в соответствии с планом и в целом так, как ожидает клиент. Понимание того, что нужно клиенту, и передача ему этих знаний имеет важное значение для удовлетворения ожиданий. Независимо от того, какая технология промышленной вентиляции применяется, SysTech подчеркивает необходимость четко определить предлагаемое решение и ожидаемые результаты этого решения до начала работы. Успешно применяемые промышленные вентиляционные системы объединяют все этапы и компоненты проекта, включая первоначальную компоновку системы, механическое и электрическое оборудование, услуги по установке и вводу в эксплуатацию. Компания SysTech является системным интегратором и сделала бесчисленное количество объектов и сотрудников более безопасными, здания тише и свободнее от пыли. При доработке подхода к проектированию промышленной вентиляции SysTech может применять один или несколько вариантов технологии, включая: Промышленная вентиляция контролирует уровень загрязняющих веществ на объекте в виде пыли, токсичных материалов, экстремальных температур, влажности, запаха или взрывоопасных газов. Приступая к проектированию новой системы, важно понимать два подхода к вашей промышленной системе вентиляции: вентиляция с разбавлением или улавливание источника (местная вытяжка). Рассеивающая вентиляция снижает концентрацию переносимых по воздуху загрязняющих веществ за счет смешивания загрязненного воздуха с чистым или наружным воздухом. Здание с настенными приточными вентиляторами или вытяжными крышными вентиляторами является типичной иллюстрацией, где воздух внутри рабочего пространства разбавляется свежим наружным воздухом. Местная вытяжная вентиляция улавливает переносимые по воздуху загрязняющие вещества в источнике или рядом с ним и отводит их в безопасную зону. Лучшим примером является система сбора пыли с колпаком, системой воздуховодов, пылесборником, вытяжным вентилятором и дымовой трубой. В зависимости от процессов, рабочей среды и планировки помещений каждый подход предлагает различные преимущества. Системы вентиляции с разбавлением типичны для случаев, когда образуется большое количество внутреннего тепла, запахов или газов, и их необходимо разбавлять или выпускать. Примеры применения можно найти по адресу: Вентиляционные проекты, использующие улавливание у источника, обычно включают в себя вытяжку(и) или ограждение и систему воздуховодов в дополнение к вентилятору и устройству контроля загрязнения воздуха. Типовые системы могут быть определены следующим образом: При реализации мер по решению проблем с вентиляцией мы интегрируем соответствующие технологии. Часто при устранении одной проблемы более очевидной становится другая, не менее важная проблема, требующая решения. Чаще всего это пожаро- и взрывоопасность, а также чрезмерный шум. Как мы это делаем? Если вы хотите узнать больше о наших продуктах и системах промышленной вентиляции или обсудить потребности вашей компании в вентиляции, позвоните нам. Промышленные вентиляционные системы. инженерный метод контроля для улучшения и поддержания качества воздуха в промышленной среде и вокруг нее.Если вам нужна система контроля загрязнения воздуха для очистки атмосферных выбросов или требуется окончательный план улучшения качества воздуха в помещении, SysTech поможет вам в вашем качестве воздуха стратегия контроля.
Размер проекта никогда не был проблемой, мы занимались проектами от 100 до 250 000 CFM. Системы промышленной вентиляции: от концепции до запуска
Технологии компонентов для систем промышленной вентиляции
Два подхода к проектированию систем промышленной вентиляции
Промышленная вентиляция требует нескольких подходов