Hava dönüşümü, sıcaklık ve nem ile birlikte bir odadaki mikro iklimin ayrılmaz bir hijyenik göstergesidir. Hava değişim oranı, odaya 1 saatte giren veya odadan çıkan hava hacminin (m3/h) toplam kübik kapasiteye oranını gösterir. Hava, açıklıkların yarıklarından veya organize besleme ve egzoz havalandırması yöntemiyle doğal bir şekilde değişir.
Hava değişim sıklığı nedir
Dışarıda, atmosfer her zaman içeriden daha temizdir. Endojen boşluk, sokaktan tozlu havayı alır ve ona insan yaşamından kirlilikler ekler. Sakinler, zamanın yaklaşık% 80'ini evde geçirirler, bu nedenle çevre ile hava alışverişine büyük önem verilir.
Konutlardaki hava değişim oranı, hava akışlarının konveksiyon yoğunluğunu gösterir ve birim zaman başına değişim sayısı ile belirlenir. Saat başına sağlanan hacmin, tedarik edildiği odanın hacmine oranını ifade eden bir formül kullanılarak hesaplanabilir. Başka bir deyişle, çokluk, odadaki mikro iklimin saatte kaç kez değiştiğini gösterir.
Hava değişiminin normatif göstergeleri, SNiP belgelerinde, kurallar dizisinde belirtilmiştir. Rusya'da döviz kuru saatte metreküp cinsinden ölçülür. Daha doğru bir tespit için kişi başına kübik kapasitenin hesaplanması kullanılır, odanın hacmine ve alanına göre temiz hava miktarı ve çıkarılan hava miktarı düzenlenir.
Davlumbaz, odanın işlevselliğine bağlı olarak standartlaştırılmıştır. Akışların alınması ve çıkarılması, standart havalandırma ilkesine dayalı olarak birbiriyle ilişkilidir - temiz odalarda içeri akış hakimdir ve sorunlu odalarda daha kirli hava çıkarılır.
Hesaplama yöntemleri
Gösterge, kirliliklerin maksimum MPC'sine (izin verilen konsantrasyon göstergesi) arındırmak için endojen mikro iklimdeki havayı 1 saat içinde kaç kez değiştirmenin gerekli olduğu anlamına gelir.
Hava değişim oranı formül kullanılarak hesaplanabilir. N = V / Bnerede:
- N - hava değişim sıklığı (kez);
- V - 1 saat boyunca odaya giren dış havanın kübik kapasitesi (m3 / h);
- W - ilgilenilen odanın hacmi (m3).
Doğal konveksiyon yöntemiyle, mikro iklim genellikle 3 - 4 kata kadar değişir. Daha yüksek değer için mekanik ventilasyon yapın.
Zararlı safsızlıkları ve gazları izin verilen maksimum konsantrasyona kadar seyreltmesi amaçlanan gelen akışların hacmi, formülle hesaplanır. V = B / (pb - po)nerede:
- V - hava akış hacmi (m3);
- B - 1 saatte giren patojenik madde miktarı (mg/h);
- pb - İşyeri atmosferinde istenmeyen bileşenin MPC'si (mg / m3);
- po - gelen akıştaki aynı bileşenin konsantrasyonu (mg / m3).
Üretim, kaynak, lazer veya plazma kesimi, zararlı gazların salınmasıyla metallerin lehimlenmesi kullanır. Konsantrasyonu azaltmak için, işyerine yakın yerel alanların yüksek kaliteli egzozu ve havalandırması yapılır. Gazların miktarı, bir gaz analiz cihazı kullanılarak birim hacim başına ölçülür.
Zararlı bileşenin ölçeği formülle hesaplanır B = bir bWnerede:
- B - zararlı kirliliklerin hacmi (m3);
- fakat - sızıntı katsayısı (atölyeler için - 1, garajlar için - 2);
- b - atmosferdeki gaz oranı (mg / m3);
- W - atölyenin hacmi (m3).
Kirlenmiş akışlar, bir filtreleme sistemi kullanılarak dışarıya deşarj edilmeden önce temizlenmelidir.
Diğer hava değişimi hesaplamaları
Odada, odadan çıkarılması gereken çok miktarda ısı varsa, ısı değişim oranı hesaplanır.
Endeks formülle hesaplanır L = 3,6 Q / (p c (t - k))nerede:
- L - hava değişimi (m3 / s);
- S - odada üretilen ısı (W);
- p - iç ortam havasının yoğunluğu (kg / m3);
- c - hava ısı kapasitesi;
- t - çıkarılan akışın sıcaklığı (° С);
- k - gelen akışın sıcaklığı (° С).
Nem salınımı için hava değişiminin göstergesi, hayati aktivite veya teknolojik süreçlerin bir sonucu olarak odada büyük miktarda nem salınırsa belirlenir.
Hesaplama formüle göre yapılır. L = W / (p (d - yap))nerede:
- L - nem ile hava değişimi (m3 / s);
- W - nem konsantrasyonu (%);
- p - iç atmosferin yoğunluğu (kg / m3);
- d - çıkarılan akıştaki nem içeriği (g / kg);
- yapmak - sağlanan havadaki nem içeriği (g / kg).
Gaz emisyonlarına dayalı hava değişiminin hesaplanması, atölyede zamanından uzaklaştırılması gereken hava kirliliklerinin birikmesi bekleniyorsa gerçekleştirilir.
formül uygulanır L = K / (K0 - K1)nerede:
- L - gerekli hava değişim oranı (m3 / s);
- K - yayılan gazların ağırlığı (m / m3);
- K0 - Gazlar için MPC (belirli bir oda için referans kitabından);
- K1 - gelen akıştaki gaz konsantrasyonu.
Sıhhi standartlara göre hava değişim oranları (kişi sayısı), insanlara gerekli miktarda taze oksijen sağlama koşulundan belirlenir. Kamu binaları için 20 m3/h · kişinin kısa süreli ziyaret etmesi sağlanır. Uzun süre kalmak için, 40 m3 / s · kişi olarak hesaplanır, spor salonları 80 m3 / s · kişi hava değişimi gerektirir.
Hava döviz kuru değeri
Dairedeki yardımcı odalar, artan mikro iklim kirliliği kaynaklarına aittir. SNiP'ye göre, odalara dış hava verilir ve tuvalet, mutfak ve banyodan nemli ve gazla kirlenmiş hava çıkarılır.
Tesislerden çıkarılması gereken hava miktarları:
- gaz sobalı mutfak - 90 m3 / s;
- elektrikli ocaklı mutfak - 60 m3 / s;
- banyo ve tuvalet - 25 m3 / s.
Gerekli besleme ve egzozun hesaplanan hava değişim oranları uyuşmuyorsa, cihazların gücü maksimum değerde alınır. Göstergelerin benzer olması durumunda dengenin dengeli olduğu kabul edilir. Giden akışlara kıyasla daha az gelen akışı kullanan besleme ve egzoz sistemi negatif bir dengeye sahiptir ve bunun tersi de geçerlidir.
Devridaimli bir sistem ekonomik olarak kabul edilirken, atık su akışları nemlendiriciler, filtreler ve arıtıcılarla işlemden sonra kısmen yeniden kullanılır. Bu, maliyetleri düşürür, ancak zararlı safsızlıkların oranı MPC'nin %30'unu geçmemelidir.
Devridaim iç mekanlarda kullanılmaz:
- hava kirliliklerinin salınması ile 1 - 2 tehlike kategorisi;
- atmosferde aşırı konsantrasyonda patojenik organizmaların bulunduğu veya keskin kokuların olduğu;
- Kalorifer elemanlarının önünde uygun filtreler yoksa ısıtıcılardan geçerken süblime olan zararlı gazların olduğu yerler
Zararlı buhar ve hava kirliliklerinin salındığı laboratuvarlarda, temizlik sonrası havanın komşu odalara girmemesi için havalandırma yapılır. Atmosferde patlayıcı katkı maddelerinin konsantrasyonunun bulunduğu atölyeler için, kaynağın etrafındaki 3 m'lik bir alandan hava alınır.
Hava döviz kuru
Hava değişim endeksleri endüstriyel salonlar, halka açık yerler ve konut binaları için farklılık gösterir.Mühürlü çift camlı modern pencereler, gerekli hava değişiminin sadece %10-20'sini sağlar. Standartlarda ve yönetmeliklerde alana, odanın hacmine, kişi sayısına bağlı indeksler vardır. Farklı ülkelerde, kişi aynı nefes alsa da, gerekli değerler farklıdır.
Döviz kuru oranları belgelerde verilmiştir:
- yaşam alanları - SNiP 2.08.01 - 1989, GOST 30.494 - 1996;
- tıbbi kuruluşlar - SP 158.133.30 - 2014;
- anaokulları, okullar, enstitüler, kolejler - SanPiN 2.4.1.3049 - 13, SNiP31 - 06 - 2009, SNiP II - L.6 - 67, SNiP 2.04.05 - 1986;
- idari binalar - SP 44.13331 - 2011, SNiP 2.08.02 - 1989;
- hamamlar, saunalar - SNiP II - L.13 - 1962;
- havaalanları, otomobil ve tren istasyonları - VNTP 3 - 81, SNiP 2.04.05 - 1991.
Normatif değerler, gün boyunca yaşam alanlarının boş olduğunu ve geceleri ofislerin ve çalışanların boş olduğunu dikkate almaz. Havalandırma veya doğal havalandırma, maliyetlerden tasarruf etmek için yerel olarak koordine edilir.
normatif göstergeler
Bir giriş ve arıtma sistemi tasarlarken, binanın amacı, ayrı bir daire, ofis veya banyonun teknik binaları dikkate alınır. Çok daireli konutlarda minimum 30 m3 / kişi besleme havası hacmi varsayılmaktadır.
GOST, SNiP odaları için hava değişim tablosu
isim | Frekans oranı (m3/h) |
Oturma ortak odası (salon) | 3 |
Bir apartman dairesinde veya pansiyonda mutfak | 6 – 8 |
banyo, duş | 7 — 9 |
Tuvalet | 8 – 10 |
Ev çamaşırları | 7 |
Gardırop ve kiler | 1 – 1,5 |
Garaj, kiler | 4 – 8 |
Sinema salonu, tiyatro, konferans salonu | Kişi başı saatte 20 - 40 m3 |
Ofis | 5 – 7 |
bir restoran | 8 – 10 |
Cafe, bar, bilardo salonu | 9 – 11 |
Süpermarket, ticaret katı | 1,5 – 3 |
Bir oto tamir işletmesinin atölyesi | 6 – 8 |
Jimnastik | Sporcu başına 80 m3 veya seyirci başına 20 m3 |
Umumi banyo | 1 tuvalet için 10 - 12 m3/h veya 100 m3 |
Odada hava değişimi oluşturma kuralları
Kentsel apartmanlarda, doğal ve besleme ve egzoz havalandırma şeması kullanılır. Atık akımları davlumbazlar vasıtasıyla bina içindeki iç kanallardan tahliye edilmektedir. Sistemin çalışması için, atmosferi aynı kübik kapasitede taze hava ile doldurması gerekir. Dış akışlar, pencere ve kapı açıklıklarındaki sızıntılardan veya vasistasları ve havalandırmaları açarken girer.
Doğal hava değişim sistemi, soğuk ve sıcak havanın farklı özgül ağırlığı nedeniyle çalışır. Dışarıdaki rüzgar, iç havalandırma kanallarında çekiş yaratmak için önemlidir. Sıcak havalarda, taslak daha az olur, pek çok sakin mutfakta ve banyoda davlumbazlara elektrikli fanlar yerleştirir.
Ofis binalarındaki hava değişim oranları, doğal konveksiyon veya daha düşük taşma ızgaraları için iç kapıların kapı kanadı ile zemin arasında yaklaşık 1,5 - 2,0 cm boşluk olmasını sağlar. Pencereler, tek bir sistemde besleme havası cihazları olarak kabul edilir.
yapıcı çözüm
Çok katlı sektörde kanalların yapısı, yeni inşaat teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak değişmektedir. Daha önce, her davlumbazdan ayrı kanallar ortak bir sütuna gidiyordu. Daha fazla kata geçiş, yatay geçişli 4-5 kat üzerinde dikey boru demeti gerektirdi ve bunlardan kanallar ortak bir şafta gitti.
Kompakt dikey 1 - 2 toplama kanalını birleştirir, atık akışı doğrudan çıkış dikeyine gitmez, oraya yalnızca bir sonraki katın üzerine veya daha yükseğe getirilir. Çekme millerinin yapısı bir Noel ağacına benzer. Yapı az yer kaplar, ancak yapı onu hava durumuna bağlı kılar.
Dairelerdeki modern kaplama malzemeleri vücut için zararlı maddeler yayar, sızdırmaz pencereler yeterli oksijenin geçmesine izin vermez. Doğal havalandırma sistemleri, konutlar için geçerli olan sıhhi standartlara uymamaktadır. Dairelerde, her odadan havayı alan besleme ve egzoz havalandırma sistemleri kuruludur.
özel bir binada
Özel bir evde, zorunlu besleme ve egzoz sistemi ile havalandırma kurulur, çünkü kazan dairesi, kiler, mutfak ve diğer odalara taze hava beslemesine ihtiyacınız var. Mikro iklim, bir giriş düzenlemeden yalnızca bir davlumbaz takılırsa zarar görür. Bu durumda, oksijen eksikliği vardır. Başka bir hata, zorla çekmeden hava vermektir. Bu durumda, iç hava taze akımlarla seyreltilir, ancak evde kokular ve zararlı bileşenler kalır.
Yapay havalandırma, kirli dış havanın geçmesine izin vermez. sistem alerjen, bakteri ve mikrop akıntılarını temizleyen filtrelerle donatılmıştır. Banyoda karmaşık havalandırma nemi giderir, mutfakta kokuyu ve tıkanıklığı giderir. Ekipman, manuel olarak veya elektronik cihazlarla kontrol edilen otomatik modda çalışır. Cebri sistemin maliyeti, dahili veya havai kanalların kurulumundan daha yüksektir. Paradan tasarruf etmek için, yalnızca belirli bir ev için gerekli olan sistemin işlevsel bileşenleri seçilir.
Plastik pencerelerin hava değişim hızına etkisi
Metal-plastik pencere açıklıklarının ve modern sızdırmaz kapıların yoğun yalıtımı nedeniyle konutta atmosferin seyrekleşmesi yaratılır. Bu koşullar altında, böyle bir delik diğerlerinden daha yüksekte bulunursa, odalardan birinin sıcaklığı diğerlerinden daha yüksekse veya rüzgar basıncında bir fark meydana gelirse, kanalizasyon kanalındaki taslak devrilebilir.
Modern pencereler rahatsız olur, nefes alamaz hale gelir ve yetersiz havalandırma şeklinde sorunlara neden olur. Birçoğu ara parçaları çıkarır ve çerçevede ek yuvalar yapar. Bu çözüm, sonucu kıç yatırması, ısı kaybı ve buzlanma şeklinde verir. Organize hava akışı kontrolü için çerçeveye yerleştirilen prefabrik yapı elemanları şeklinde özel bir çözüm var.