Подбор оборудования вентиляции: Подбор оборудования для систем вентиляции. Проектирование приточных, вытяжных и приточно-вытяжных систем вентиляции — ООО «ТК-Сервис»

Содержание

Подбор вентиляции и вентиляционного оборудования

Под системой кондиционирования и вентиляции воздуха (СКВ) подразумевают комплекс приборов и коммуникаций, обеспечивающих помещениям поддержание температуры и влажности, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также нормам хранения или эксплуатации продукции различных категорий. Без нее не обходится ни один объект коммерческого назначения, поэтому для владельцев или арендаторов подобных помещений рано или поздно становится актуальным подбор вентиляционного оборудования для обустройства эффективной СКВ. На что стоит обратить внимание при выборе такой техники?

Основные критерии

Унифицированной СКВ не существует. Ее структура составляется исходя из архитектурных особенностей и назначения конкретного сооружения. При этом подбор оборудования для любого объекта осуществляется с учетом ряда критериев, таких как:

  • Расход воздуха
  • Производительность вентиляционной установки
  • Аэродинамическое сопротивление системы
  • Тип нагревателя и его мощность
  • Степень очистки воздуха

Согласно положениям СНИП, расход воздуха составляет 20 м3/ч на одного посетителя и 60 м3/ч — для работников сооружения. Этот параметр является базовым и влияет на все остальные характеристики системы. 

Производительность оборудования определяется мощностью двигателя и размером вентиляторов. Правильно подобранная пара «крыльчатка + мотор» обеспечивает циркуляцию искомого объема воздуха с минимальным энергопотреблением, что особенно важно при обслуживании крупных объектов. Производители климатической техники предлагают оборудование с различными двигателями и вентиляторами, найти подходящую установку не так уж просто, поэтому в этом вопросе обязательно потребуется консультация специалиста.

Под полным аэродинамическим сопротивлением понимают показатель реальной нагрузки СКВ. Этот параметр складывается из статического сопротивления сети воздуховодов и динамического сопротивления всех узлов системы (рассчитывается специализированными проектными организациями).

Принцип подбора

К подбору вентиляционных приборов приступают, когда уже известны значения сопротивления сети воздуховодов и номинального расхода воздуха. Их используют в качестве параметра, называемого статической рабочей точкой СКВ. Полное техническое задание для корректного подбора оборудования включает следующие данные:

  • Статическая рабочая точка
  • Соответствие характеристик поступающего воздуха параметрам желаемого воздушного потока по температуре, загазованности, калибру и категориям твердых включений
  • Дополнительные условия (специальные проектные требования по шумности или габаритам вентиляционной установки, наличие дистанционного управления и т. п.)

Без профильного образования оценить большинство вышеперечисленных параметров не получится, но подобрать технику на основе предоставленной специалистами проектной документации — вполне реально. Многие производители снабжают свои изделия подробными паспортами, в которых указываются значения для расчета динамического сопротивления установки, рабочие параметры вентилятора в привязке к фактической рабочей точке устройства (частота оборотов, шумность, потребляемая мощность и т.

п.), а также другие базовые критерии СКВ.

ВАЖНО! Теплообменник любой вентиляционной установки предназначен для работы в конкретных климатических условиях, поэтому на его характеристики стоит обратить особое внимание

Регион поставки оборудования определяет необходимость наличия дополнительных возможностей СКВ, таких как функция обогрева. Для областей с умеренным климатом и теплыми зимами достаточно обогревателя малой мощности, для регионов с суровым климатом стоит приобретать технику более высокой теплопроизводительности. К примеру, в СКВ для объекта в Сочи необходим слабый нагреватель, а в Якутии — мощный.

Как правило, для удобства покупателей все основные данные по каждой установке сведены в единый каталог, по которому можно сопоставить комфорт работы двигателя в тандеме с конкретной крыльчаткой. При этом опираются на два критерия:

  • Частота оборотов двигателя по достижении штатных значений рабочей точки системы должна соответствовать частоте тока в диапазоне 30—50 Гц (до 60 Гц при использовании частотного преобразователя)
  • Наличие 10%-ного запаса мощности двигателя для повышенных нагрузок при запуске системы

Данные для расчета и подбора вентиляции

Выбор вентиляционного оборудования стоит доверить специалистам, которые способны провести комплексный анализ, определить оптимальные характеристики системы и выполнить необходимые расчеты. Подбор вентиляции осуществляется на основании следующих параметров:

  • Эксплуатационные характеристики магистрального воздуховода – длина, количество поворотов, тип (круглый/прямоугольный, жесткий/гофрированный).
  • Наличие элементов фильтрации – в некоторых помещениях в использовании фильтров нет необходимости, в то время как в других установка этой опции является одним из первоочередных требований, предъявляемых к вентиляционной системе.
  • Максимально допустимый уровень шума – в жилых комнатах этот показатель не должен превышать 25дБ, а в офисных помещениях допустимо 35 дБ. Специалисты подберут оборудование, которое не превысит установленные границы, а также определят подходящие размеры воздухораспределительных решеток.

Подбор ключевых элементов вентиляционной системы – задача для профессионалов, способных учесть возможные «подводные камни» и важные нюансы, а также разработать и смонтировать надежный, функциональный вариант конструкции.

Расчёт промышленной системы вентиляции и подбор оборудования

Учитывается назначение каждого целевого помещения. Разделяют следующие типы зданий: производственное, офисное, торговое, подсобное (инженерные системы вентиляции, отопления, кондиционирования, водоснабжения, водоотвод), складское, серверная, хранилища ценностей (банки, сейфы), SPA, залы ожидания (приёмные), центры контроля доступа (служебные) и охранные.

Продолжение темы: вентиляция промышленная и её экономические цели / Расчёт систем и оборудования

Вентиляция в промышленности, включает отопление, кондиционирование, монтаж и обслуживания оборудования

Важным условием проекта и функционирования системы является рентабельность. Отдача объекта вентиляции должна быть максимальной. По этим критериям оценивается совокупность причин влияющих на разработку и внедрение теории вентиляции в практику нормального самочувствия индивидуума и его высокой производительности труда.

Концепция промышленной вентиляции обрела новую жизнь на рубеже восьмидесятых годов прошлого века. Внедрение практики вентиляции на предприятиях на рубеже 19 и 20 столетий, сегодня получило update, с приходом в жизнь инженеров — компьютерных сетей и энергосберегающих технологий.

Однако появление хай тек технологий потребовало коррективы нормативных документов и требований СНИП. Старая база отставала от развития современных технологий, что привело к парадоксальной ситуации, в которой оборудование вентиляции для промышленных предприятий превосходило ГОСТ стандарты на порядок.

Примером могут служить энергосберегающие лампы накаливания и автоматизированный контроль над освещением в цехах, на заводах. Помимо продления срока службы приборов в щадящем режиме, экономия электроэнергии достигается более чем в 3 раза. Программы обмена данных, регулирующие отопление, вентиляцию помещения и кондиционирование воздуха в комплексе с нанотехнологичными датчиками позволяют снижать расходы инженерных систем в десятки раз. Экономический эффект, о котором Ротшильд мог только мечтать.

Системы промышленной вентиляции

Отличия между системами бытовой и промышленной вентиляции не принципиальны. Разница проявляется в масштабах работ и назначении воздухообмена. Объёмы используемого воздуха на производстве в разы превосходят бытовые. Промышленные системы обслуживают государственные, медицинские, производственные, офисные учреждения и комплексы торговых площадей. Невысокое качество и нестабильность функционирования климатконтроля таких объектов может привести не только к материальным, но и к людским потерям. Системы промышленной вентиляции оснащаются как приточной, так и вытяжной составляющей фильтрами, калориферами, диффузорами, вентиляционными решётками, вытяжными зонтами, холодильным оборудованием.

Как правильно планируется монтаж вентиляции?

В производственном варианте микроклиматических работ СтройИнжиниринг считает, что необходимо включать в требования к проекту вентиляционного промышленного отопления, дополнительные составляющие расчёта. В конечном итоге это отразится на экономической целесообразности производства. Например, температура и чистота горячей отопительной воды. Давление атмосферного столбика внутри и снаружи помещения. В многоэтажных комплексах эти величины меняются.

Отношение цены и качества является основным мерилом расчёта и проекта климатконтроля предприятия — это неопровержимый факт, с которым не спорят в нашей компании!

Наше оборудование для систем промышленных вентиляций отличается от бытовых аналогов. Т.к. нагрузки при работе промышленных воздуховодов, например, на порядок выше, чем в жилых помещениях. Соответственно происходит расчёт прочности отводов, стыков, швов, сопел и размеров фильтров вытяжки. Выбор вентиляторов для промышленной вентиляции в СтройИнжиниринг, также отличается от жилых систем воздухообмена. Наиболее распространённые виды это канальные, крышные, осевые, центробежные и радиальные вентиляторы дымоудаления.

Выгодная вентиляция на любых этапах строительства промышленного объекта — ждём Вас в Москве, с уважением СтройИнжиниринг!

С чем может столкнуться компания на этапе строительства промышленного объекта
  • Подбор промышленной вентиляции
  • Проектирование и монтаж промышленной системы вентиляции
  • Промышленное кондиционирование и вентиляция
  • Отопление и вентиляция в промышленных зданиях

Подбор систем вентиляции и кондиционирования с расчетом стоимости

В ходе разработки проектов зданий и отдельных помещений отдельное внимание уделяется системе поступления и удаления воздуха в нем. Заниматься решением подобных задач должны грамотные специалисты. Производственно – инжиниринговая компания «Промвентэлектро» предоставляет услуги по подбору систем вентиляции и кондиционирования, а также расчету стоимости данного вида оборудования, его установки и запуска. Заказывая у нас выполнение работ «под ключ» в Нижнем Новгороде, вы получаете готовый результат, на 100% отвечающий вашим ожиданиям.

Особенности услуги


Правильный подбор систем вентиляции, а также их проектирование и монтаж – залог комфортных условий пребывания в конкретном помещении. Мы занимаемся выполнением соответствующих работ не первый год и имеем хорошие рекомендации от заказчиков из Нижнего Новгорода и области. При подготовке проектов учитываются следующие данные:

  • Назначение помещения;
  • Площадь;
  • Ориентировочное число людей.


Системы приточно-вытяжной вентиляции разрабатываются строго в соответствие с условиями нормативных документов и других требований. Основные – санитарные (контроль температуры и влажности воздуха), архитектурные (скрытие вентиляционной системы), пожарные (следование нормам СНиП 2.01.02-85), общие требования к надежности (главным образом, общий запас оборудования). В обязательном порядке при расчете систем кондиционирования учитываются максимально допустимые параметры по уровню шума, потребления энергии, вибрационных нагрузок.

Перед сдачей проекта проводится финальное тестирование. Если будет выявлено несоответствие параметров, выполняются доработки. Также при расчете стоимости системы вентиляции и проектировании учитываются текущие задачи по охлаждению и нагреву воздуха, его очищению, управлению влажностью. Берутся во внимание также существующие системы отопления и кондиционирования, что позволяет минимизировать затраты на потребление энергии в будущем.

Оставить заявку


Чтобы воспользоваться услугами подбора систем вентиляции и кондиционирования, а также расчета стоимости оборудования и его установки, позвоните нам по телефону 8 (800) 700-78-05 или 8 (831) 275-88-85, либо отправьте запрос через сайт. Консультирование осуществляется в формате онлайн, по телефону или в рамках личного визита в офис. Оно предполагает постановку целей и задач в соответствие с требованиями клиента, подготовку вариантов их решения, анализ потребностей заказчика, формирование предложения по подбору оборудования, расчет стоимости вентиляции. Будем рады ответить на все ваши вопросы и выполнить работы в кратчайшие сроки!

Правильный подбор вентиляционного оборудования для квартиры Hiconix

Значение необходимого воздухообмена зависит от нескольких параметров: объема помещения, количества находящихся в нем людей, назначения помещения. Как правило, такие расчеты производятся инженерами-проектировщиками с использованием специальных справочников и норм. Для подбора установки бытового назначения, можно воспользоваться приведённой ниже методикой.

Значение необходимого воздухообмена зависит от нескольких параметров: объема помещения, количества находящихся в нем людей, назначения помещения. Как правило, такие расчеты производятся инженерами-проектировщиками с использованием специальных справочников и норм. Для подбора установки бытового назначения, можно воспользоваться приведённой ниже методикой.Согласно общепринятой схеме вентиляции жилых объектов приточная вентиляция (подача свежего воздуха) не предусматривается для кухни, туалета и ванной комнаты. Из них воздух удаляется, а приточный воздух подается в жилые помещения. Объёмы приточного и вытяжного воздуха рассчитываются отдельно. Для начала определимся с количеством приточного воздуха. Существуют нормы, устанавливающие приток свежего воздуха на 1 м2 различных помещений в час. Для жилых помещений принято значение 3 м3/(м2хч).

Для получения общего объема свежего воздуха для квартиры на схеме посчитаем площадь жилых помещений и умножим на 3: (20+12)хЗ=96 (м3/ч). Необходимое количество вытяжного воздуха рассчитывается исходя из рекомендованных значений расхода воздуха для нежилых помещений, приведенных а таблице, и не зависит от площади помещения (за исключением случаев расчета вентиляционной системы для помещений со специальными условиями).

Для квартиры на схеме, исходя из приведённой таблицы, количество удаляемого воздуха должно быть 50+25+50=125 (м3/ч). По нормам количество приточного воздуха должно равняться количеству вытяжного. Большая разница между притоком и вытяжкой может привести к хлопанью дверей, а также подсасыванию воздуха из отверстий естественной вентиляции. Вместе с воздухом в помещение могут проникнуть неприятные запахи и пыль. Поэтому необходимо сравнить полученные значения приточного и вытяжного воздуха и установить значение воздухообмена по большему из значений. Итак, для квартиры на схеме необходимо подобрать оборудование, способное подать 125 м3/ч приточного воздуха и удалить 125м3/ч вытяжного. Для создания вентиляционной системы на основе оборудования.Выбор модели зависит не только от необходимого расхода воздуха, но и от падения давления в сети, а именно от сопротивления, которое создает система воздуховодов, распределяющая воздух от установки по квартире. Для начала необходимо определиться с диаметром воздуховода для системы воздухораспределения. Диаметр выбирается с учетом допустимой скорости воздуха в воздуховоде. Скорость воздуха в воздуховоде больше 4 м/с является причиной повышенного шума. Для расчета скорости необходимо расход воздуха в м3/ч разделить на площадь воздуховода в м2 и разделить полученное значение на 3600. При диаметре воздуховода 160 мм скорость воздуха в сечении нашей системы будет 125/(0.082х3.14)/3600-1,7 (м/с). Для расчета давления необходимо нарисовать схему прокладки воздуховодов и определиться с количеством воздухораспределительных устройств (решеток, диффузоров) для приточной и вытяжной систем отдельно. По нарисованной схеме определить примерную протяженность воздуховодов, количество поворотов, а далее по таблице посчитать сопротивление сети. В таблице приведено сопротивление решеток при скорости 2 м/с, большее значение скорости будет вызывать повышенный шум в области решетки, а значит, необходимо предусмотреть перед решеткой участок воздуховода большего сечения.

Рассчитаем сопротивление приточной сети. Ее протяженность приблизительно 13 м. количество поворотов 4. количество распределительных решеток 3. воздухозаборная решетка 1. скорость в сечении 1,7 м/с.Для жесткого воздуховода получаем сопротивление приточной сети: (13+4х2,5)х0.4+Зх5+1х20=45(Па). Необходимый расход воздуха для квартиры на планировке равен 125 м3/ч. Для подбора возьмём приточно-вытяжную установку EPVS200 компании Electrolux. Проверим, подходит ли нам данная модель. Для этого найдем точку на графике аэродинамических характеристик, соответствующую 125 м3/ч и 45 Па, и обозначим ее как точку А. На графике аэродинамических характеристик установки EPVS приведено 4 характеристики, две из которых показывают стандартный режим работы установки, а остальные — работу в комплекте с вентилятором подпора.

Если Вы хотите смонтировать установку в спальне (или другом месте, где недопустим даже незначительный шум), то подбирайте установку по кривой, соответствующей работе на минимальной скорости. В нашем случае установка монтируется в коридоре, где незначительный шум, который она производит, не создаст для Вас дискомфорта. Если аэродинамическая характеристика установки расположена выше точки А, установка способна обеспечить необходимые расход воздуха. Таким образом, для создания вентиляционной системы, обеспечивающей достаточный приток свежего воздуха и удаление отработанного, подходит приточно-вытяжная установка STAR EPVS-200, в комплект которой входит система управления и пульт дистанционного управления. В случае, если точка, соответствующая необходимому Вам расходу и давлению находится выше, чем кривая характеристики работы на высокой скорости, рассмотрите вариант установки дополнительного вентилятора или перейдите на больший типоразмер. Свежий воздух — залог здоровья, он необходим для нормальной работы нервной системы и для всего организма в целом.

Вэнтера — проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Поможем сделать выбор системы вентиляции, кондиционирования и отопления

Нужно установить системы вентиляции, кондиционирования и отопления на вашем объекте? Работы по этому направлению всегда начинаются с проектирования. Что делать, если проекта нет? Рассмотрим на примере системы вентиляции, как подбирается оборудование при наличии или отсутствии проекта.

Как проводится подбор вентиляционного оборудования, если проекта нет?

В этом случае сначала составляется общая схема с подробным описанием и техническими характеристиками оборудования. Для этого проводится ряд подготовительных мероприятий.

Первый этап: сбор данных о помещении

Нам понадобятся данные о планировке, назначении помещения, особенностях стройматериалов, источниках тепла, планируемых режимах и условиях работы (для производственных помещений) и другие параметры.

Второй этап: проведение вычислений

Мы определим параметры наружного и внутреннего климата, требуемый воздухообмен, выберем способ распределения воздуха, подберем виды и определим количество воздухораспределителей, рассчитаем воздухопроводную сеть.

Третий этап: подбор оборудования и составление сметы

После сбора информации и расчетов мы подберем оборудование и составим смету. Как только вы утвердите смету, мы разработаем проект и техническое задание на монтаж.

Как проводится подбор вентиляционного оборудования, если проект есть?

Тогда вы присылаете нам проект или подробное задание, которое включает в себя виды и технические характеристики оборудования. Согласно вашему заданию мы подбираем оборудование, и если вас устраивает стоимость и сроки отгрузки, то следующий этап — это поставка вентиляционного оборудования.

Почему вам стоит заказать оборудование для вентиляции, кондиционирования и отопления в нашей компании?

  • Подберем оборудование в рамках сметы

Если вы сейчас решаете вопрос, какую вентиляции выбрать, то мы вас уверяем, что это не главное. Главная задача — это правильно выбрать поставщика оборудования. Мы поставляем вентиляционное и отопительное оборудование напрямую с заводов-изготовителей, что исключает лишние накрутки на цену изделий. На постоянной основе работаем с 50 производителями, поэтому, подбирая оборудование, всегда учитываем пожелания по бюджету.

  • Не подведем по срокам поставок

Если оборудование, указанное в вашем проекте, есть в наличии, поставка займет всего 1-2 дня. Если необходимо заказывать с завода, то срок поставки — 10-15 дней. Все сроки отгрузки оборудования прописываются в договоре и строго соблюдаются.

  • Все сделаем под ключ

Мы не просто сделаем выбор системы отопления, вентиляции или кондиционирования, но также окажем полный комплекс услуг по монтажу, запуску систем и их последующему сервисному обслуживанию. Мы состоим в НП «Содружество строителей» СРО-С-221-30042010, потому имеем все разрешения на оказание услуг по проектированию и монтажу систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

  • Избавим от проблем в будущем

Обращаясь к нам, вы экономите свое время, нервы и деньги. Вы работаете с одним подрядчиком, который полностью отвечает за правильную и бесперебойную работу всех ваших систем — как в течение гарантийного срока, так и в последующие годы.

У вас есть проект и нужно подобрать оборудование?


Мы не только подберем оборудование, но и проведем профессиональную экспертизу вашего проекта — бесплатно!
Звоните: +7 (3952) 48-66-45, 60-33-36 или

и мы вам перезвоним.

Подбор и поставка оборудования для систем вентиляции и кондиционирования в Воронеже

Подбор, поставка и монтаж оборудования для систем вентиляции и кондиционирования является одним из приоритетных направлений работы компании «Дельта» уже несколько лет. Благодаря официальным соглашениям с рядом известных производителей и наличием собственных складских помещений, сегодня мы предоставляем нашим клиентам следующие преимущества:
  • Значительное снижение стоимости построения системы вентиляции и кондиционирования благодаря возможности сравнения нескольких вариантов проектов путем подбора и сопоставления оборудования разных производителей в системе.
  • Большой выбор оборудования наиболее известных мировых производителей, а также редких деталей, необходимых в узкоспециализированном производстве.
  • Отсутствие необходимости ждать подбор и поставку оборудования в течение нескольких месяцев, так как на наших складах находится большая часть оборудования, которая может быть оперативно доставлена на ваш объект.
  • Возможность оперативной доставки запчастей для оборудования любой марки благодаря официальным дилерским соглашениям с компаниями-производителями. Гарантийная поддержка осуществляется на высоком уровне.
  • Бесплатный подбор и поставка оборудования, а также его доставка по Воронежу и области.
  • Всестороння поддержка монтажных и строительных организаций, для которых мы осуществляем подбор и поставку оборудования.
  • Гибкая система скидок, сезонные акции и спецпредложения.

К вашим услугам наиболее качественное и современное оборудование для систем вентиляции и кондиционирования для жилых и промышленных объектов, теплые полы и тепловые завесы.

Кроме того, компания «Дельта» владеет собственным производством воздуховодов, то есть у нас можно заказать все необходимые фасонные изделия и любые виды работ для изготовления системы вентиляции «под ключ».

Изучите наш каталог, и вы сможете подробно ознакомиться с техническими характеристиками выбранного вами оборудования. О наличии оборудования на складе и особенностях его доставки на ваш объект вам расскажут наши консультанты.

Как рассчитать и подобрать оборудование для приточно-вытяжной вентиляции квартиры

Как рассчитать и подобрать оборудование для приточно-вытяжной вентиляции квартиры от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41.

Чтобы получить коммерческое предложение, вышлите заявку на e-mail [email protected] или отправьте быструю заявку.

В статье приведена адаптированная методика расчёта автономной системы приточно-вытяжной вентиляции на примере 3-х комнатной квартиры. Вы узнаете о том, как вычислить пиковые значения пропускной способности и узнаете, как правильно подобрать оборудование исходя из потребностей квартиры.

Анализ помещения и постановка задачи для системы

Проверьте при помощи листа бумаги или свечи, работает ли вытяжной вентиляционный канал квартиры, выходы которого находятся в ванной комнате и на кухне.

Для определения количества и производительности приточных устройств, необходимых в той или иной комнате, можно использовать два варианта, актуальных в зависимости от сложности всей системы.

Вариант № 1. Профессиональный инженерный онлайн-калькулятор. Этот способ наполнен довольно сложными терминами и формулировками и скорее подойдёт для сложных планировок с множеством помещений, которые имеют разные требования к воздухообмену. Для полноценного использования потребуются знания и профессиональный опыт.

Вариант № 2. Самостоятельный расчёт, подходящий под требования СНиП. Вентиляция обычной квартиры или небольшого дома имеет минимальную сложность, поэтому с её расчётом справится любой домашний мастер.

Для самостоятельной реализации проекта необходимо пять показателей.

Диаметр воздуховода. Сложный расчёт на основе данных СНиП, количества людей, функций помещения в разное время суток и т. д. Однако из опыта известно, что всё сводится к трём популярным диаметрам (сечениям) канала — 100, 125 и 150 мм. Соответственно:

  • 100 мм — для постоянного непрерывного воздухообмена круглые сутки при малой мощности вентиляторов;
  • 125 мм — периодическое проветривание во время нахождения людей в помещении (например, с 18.00 до 8.00) на малой и средней мощности;
  • 150 мм — быстрое проветривание 1–2 раза в сутки для помещений с нерегулярным или редким нахождением людей.

Соответственно, диаметр воздуховода в нашем случае зависит не от мощности приборов, а от требований к помещению.

Производительность вентилятора. Измеряется в м3/час. Согласно СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», должен обеспечиваться воздухообмен не менее 3 м3 в 1 час на 1 м2 жилой площади. Другими словами, система должна пропускать через себя весь объём воздуха в помещении за 1 час. Учтите, что приточная вентиляция обеспечивает приток воздуха от 5 до 40 м3/час, в зависимости от установленного режима.

Форма, сечение и стенки канала. Существуют препятствия, которые могут существенно повлиять на пропускную способность системы:

  1. Гофрированные стенки канала забирают 7–9% мощности вентилятора. Выбирайте гладкие трубы круглого сечения.
  2. Прямые углы (90°) канала — каждый угол берёт 2–3% мощности вентилятора. Проектируйте канал с минимальным количеством углов.
  3. Фильтры и шумопоглотители. Их пропускная способность и потери также указаны в заводских документах.

Производительность приточных устройств. Она должна быть равна производительности вытяжной системы, иначе вытяжные вентиляторы будут работать с нагрузкой и без должного результата. Цифры этого основного показателя всегда есть в инструкции к приточным устройствам.

Специфика помещений. Можно усложнить задачу, применяя расчёт воздуха на человека или по кратности обмена, но на практике достаточно информации из нормы СНиП — 3 м3 на 1 м2 для спален, гостиных, детских комнат. Тот же документ говорит о фиксированных нормах:

  1. Для кухни — 90 м3/час.
  2. Для ванной комнаты — 25 м3/час.
  3. Для туалета — 30 м3/час.
  4. Для совмещённого санузла — 35 м3/час.

Следует отметить, что данные нормы выработаны с огромным запасом, который на практике не реализуется. Проблема влажности и посторонних запахов решается по необходимости — во время готовки или душа включается усиленная вытяжка. Для обеспечения фиксированных норм при хорошей тяге в штатном вентканале достаточно обеспечить приток. При установке вентилятора на штатный канал приток также должен быть усилен.

Расчёты

Расчёт жилых комнат

Сумма площадей: 12 + 16 + 21 = 59 м2. Объём воздуха для обмена по СНиП: 59 х 3 = 177 м3.

Расчёт для ванной комнаты или кухни

Требование к вытяжке — обеспечить полный воздухообмен в течение 15 минут. Объём кухни по норме: 9 х 7 = 27 м3, которые должны удалиться за четверть часа. Соответственно, пропускная способность вентилятора вытяжки будет равна не менее 27 х 4 = 108 м3/час во время работы вытяжки (40–60 мин/день).

На практике этот показатель у большинства бытовых вытяжек значительно выше — от 220 м3/час, однако в 50% случаев они работают вхолостую из-за отсутствия притока.

Расчёт помещения санузлов

Ванная. Объём воздуха: 4 х 3 = 12 м3/час. Полный обмен воздуха за 5 мин (1/12 часа). Пропускная способность — 12 х 12 = 144 м3/час.

Туалет. Объём воздуха: 2 х 3 = 6 м3/час. Полный обмен за 5 мин (1/12 часа). Пропускная способность системы — 6 х 12 = 72 м3/час.

Напомним, что вычисленные показатели относятся к пропускной способности притока, на основе которых подбирается вытяжное оборудование.

Полученные данные можно объединить в таблицу:

ПомещениеПлощадь, м2Обмен по норме СНиП, м3/часОптимальный диаметр канала, ммКоличество колен, шт.Источник притокаПримечание
Спальня1616 х 3 = 481251Оконный/стеновой клапанПериодическое проветривание 10 часов в сутки (с 22.00 до 08.00)
Детская1212 х 3 = 361002Постоянное проветривание
Гостиная2121 х 3 = 631252Постоянное проветривание
Кухня990 (108 на пике)1503Оконный/стеновой клапан через жилые помещенияПостоянное проветривание с периодическим усилением (вытяжка)
Ванная425 (144 на пике)1502Периодическое усиленное проветривание
Туалет230 (72 на пике)150Периодическое усиленное проветривание

Вопрос. Как обеспечить приток 144 м3/час в ванную, если максимальная способность приточных клапанов — 40 м3/час?

Ответ. Подключите приток для ванны и туалета к объединённой вытяжке из жилых комнат. Качество воздуха вполне подойдёт для усиленного проветривания, а суммарные 120 м3/час притока обеспечат нормальную эффективность работы вытяжки.

Количество колен — показатель потерь мощности вытяжного вентилятора (2% на одно колено), учитывайте это при подборе оборудования.

На основе приведённых данных можно подбирать оборудование — оконные и стеновые клапаны, вентиляторы и вытяжки, каналы. Главное, соблюдать правило — объём притока должен быть равен объёму отвода воздуха. Целесообразно использовать централизованную многоканальную систему с отводами в каждое помещение (300–700 у.е.), а на отдельные комнаты установить контроллеры мощности и таймеры включения (от 15 у. е./шт.).

Используя приведённую в статье адаптированную методику, вы сможете сэкономить на услугах профессионалов. Это вполне допустимо, учитывая невысокую сложность. Теперь остаётся выбрать оборудование, цена которого будет зависеть только от качества изделия и уровня шума.

Мы — профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.

Как рассчитать и подобрать оборудование для приточно-вытяжной вентиляции квартиры от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41.

Чтобы получить коммерческое предложение, вышлите заявку на e-mail [email protected] или отправьте быструю заявку.


Получить коммерческое предложение

Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.

Опишите кратко суть задачи:

Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

Наш email: [email protected]

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Выбор подходящего вентиляционного оборудования при работе в замкнутом пространстве в соответствии с новым строительным стандартом — Охрана труда и безопасность

Выбор правильного вентиляционного оборудования при работе в замкнутых пространствах в соответствии с новым строительным стандартом

Если окружающая среда опасна, для защиты рабочих необходимо использовать взрывозащищенное или искробезопасное вентиляционное оборудование.

  • Стивен Дурр
  • 1 ноября 2015 г.

После 20 лет разработки 1 мая 2015 года OSHA опубликовало Стандарт строительства замкнутых пространств, 29 CFR 1926, подраздел AA.Окончательное правило аналогично по содержанию Общему стандарту индустрии замкнутого пространства, 1910. 146, и добавляет несколько положений, касающихся конкретных опасностей, связанных со строительством, и достижений в области технологий, а также улучшает возможность соблюдения требований.

Стандарт вступил в силу 3 августа 2015 года, а его полная реализация — 2 октября 2015 года. Недавно была издана временная политика принудительного исполнения жилищного строительства в замкнутых пространствах, которая отложила полное внедрение жилищного строительства до января.8, 2016.

Что такое замкнутое пространство?
Замкнутые пространства являются одними из наиболее опасных и потенциально опасных для жизни рабочих сред в промышленности. Оборудование для вентиляции свежего воздуха является неотъемлемым компонентом общей программы безопасности, наряду с СИЗ, защитой от падения, контролем газов и респираторной программой. Правильный выбор и обучение использованию защитного оборудования может снизить вероятность несчастных случаев, гибели людей и снизить страховые ставки.

К замкнутым пространствам относятся: люки, лазейки, канализационные системы, ливневые стоки, резервуары, котлы, котлованы, котлованы, водопроводы, трансформаторные хранилища, воздуховоды HVAC, силосы, турбины и лифтовые шахты. Это не полный список, но он показывает несколько примеров из множества участков строительной площадки, считающихся замкнутым пространством.

После определения замкнутого пространства необходимо провести тестирование атмосферы на предмет потенциальных опасностей. Должен использоваться качественный счетчик для трех или четырех газов, чтобы определить, достаточен ли уровень кислорода для работы в замкнутом пространстве и является ли воздух потенциально опасным или взрывоопасным.Если окружающая среда является опасной, для защиты рабочих необходимо использовать взрывозащищенное или искробезопасное вентиляционное оборудование.

Вентиляция опасной зоны: Требуется взрывозащищенное или искробезопасное оборудование
Если установлено, что существует опасная зона или потенциал для опасной рабочей зоны, необходимо принять все меры предосторожности для защиты от воспламенения опасной атмосферы.


Эта статья изначально была опубликована в ноябрьском выпуске журнала «Охрана труда и безопасность» за 2015 год.

Выбор системы вентиляции в комфортных условиях

Холодопроизводительность системы кондиционирования воздуха часто является определяющей при выборе типа и принципа, а производительность часто ограничивается требованиями комфорта.

Максимальные мощности для систем вытеснения и смешивания в зданиях различного типа примерно указаны ниже.

9 0052
Тип здания Система вентиляции Принципы вентиляции и охлаждающая нагрузка (Вт / м 2 )
Смешивание Перемещение
Офисы CAV 0 — 20 10-30
VAV 20-60 20-60
Фанкойл 40-70
Охлаждающий потолок 60-100 60 — 100
Гостиницы CAV 0-20 10-30
VAV 20-50 20-50
Фанкойлы 20-50
Больницы CAV 0-20 10-30
VAV 20-60 20-60
Охлаждающий потолок 60-100 60-100
Общественные здания CAV 0-20 10-30
VAV 20-60 20-60
Универмаги CAV 0-20
VAV 20-80
Фанкойлы 40-100

Тепловая нагрузка в типичных помещениях составляет на него влияют использование света, тепловыделение от машин, таких как компьютеры, количество людей и солнечное излучение через окна и другие элементы здания. Тепловая нагрузка обычно очень динамична, и для более крупных зданий и систем в процессе проектирования могут быть полезны некоторые компьютеризированные инструменты.

Тепловые нагрузки в некоторых типовых помещениях указаны ниже:

Типовые помещения и тепловые нагрузки Тепловая нагрузка
(Вт / м 2 )
Обычные офисы без автоматики 0 — 30
Обычные офисы с автоматикой 30-50
Конференц-залы 20-75
Информационные комнаты> 60
Гостевые комнаты, нормальный стандарт 0 — 25
Гостевые комнаты высокого стандарта 25-50
Палаты пациентов 0-20
Лечебные кабинеты 20-60
Интенсивные кабинеты> 50
Конференц-залы 20 — 75
Театр, кинотеатр 40-60
Рестораны 30-70
Классные комнаты 20-50
Продукты питания 20-40
Обычные 30-60

Выбор подходящего вентилятора для промышленных систем вентиляции

Вентилятор — это устройство для перемещения первичного воздуха в промышленной системе вентиляции. Промышленные вентиляторы делятся на три группы: осевые, центробежные и специальные. В дополнение к согласованию с требованиями к воздушному потоку и давлению, при выборе промышленного вентилятора следует учитывать характеристики воздушного потока, рабочую температуру, расположение привода и монтаж.

Типы промышленных вытяжных вентиляторов

Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы, иногда называемые «встроенными» вентиляторами, пропускают большие объемы воздуха с меньшим сопротивлением, протягивая воздух прямо через вентилятор.Осевые вентиляторы обычно не используются в промышленных системах вентиляции с устройствами очистки воздуха, поскольку они не создают большого статического давления.

Типы осевых вентиляторов
  • Пропеллерные вентиляторы: Наиболее часто используемый вентилятор для общей вентиляции, такой как разбавляющая вентиляция или охлаждение.
  • Трубоосные вентиляторы или канальные вентиляторы: Также пропеллерный вентилятор, предназначенный для установки в воздуховодах с цилиндрическим корпусом, обычно без каких-либо выпрямляющих лопаток и передающий воздух с умеренным статическим давлением (до 4 дюймов вод. Ст.).Их лучше всего использовать для очистки воздуха, например, для вытяжных каналов, проходящих через крышу.
  • Вентиляторы осевые, осевые: Имеют аналогичные характеристики с пропеллерными вентиляторами. В отличие от камерно-осевых вентиляторов, осевые вентиляторы имеют ступицу и аэродинамические лопатки, установленные в цилиндрических корпусах, как правило, с правильными лопатками на нагнетательной стороне рабочего колеса. Вентиляторы осевого типа также выдерживают большее статическое давление (до 10 дюймов вод. Ст.). Как и трубно-осевые вентиляторы, крыльчато-осевые вентиляторы лучше всего подходят для работы с чистым воздухом.

Центробежные вентиляторы

Центробежные вентиляторы выглядят как «беличьи клетки». Они переносят небольшое количество воздуха с более высоким сопротивлением, втягивая воздух через центр вентилятора. Затем воздух выходит через выхлоп под углом 90 градусов. Лопасть вентилятора определяет три типа центробежных вентиляторов.

Типы лопастей центробежных вентиляторов

  • Лезвия с наклоном вперед: Лезвия изгибаются в направлении вращения и работают бесшумно.Из-за коротких изогнутых лопастей эти вентиляторы не рекомендуется использовать для пыли или твердых частиц.
  • Радиальные лезвия: Лезвия прямо от ступицы. Они имеют такую ​​форму, которая препятствует накоплению материала, что позволяет использовать их в различных выхлопных системах, работающих с чистым или грязным воздухом.
  • Лопасти с обратным наклоном: Лопасти изогнуты против направления вращения, работают бесшумно и имеют самый высокий механический КПД среди всех лопастей вентилятора. Поскольку они склонны к скоплению, вентиляторы с этими лопастями лучше всего подходят для работы в условиях легкой пыли или чистого воздуха.

Рекомендации по выбору вентилятора

При выборе вентилятора для промышленной системы сбора пыли лучше всего обращаться к производителю оборудования. Тем не менее, вот общие рекомендации, которые следует учитывать:

  • Пропускная способность, например требования к расходу и давлению
  • Воздушный поток, включая материалы, обрабатываемые вентилятором
  • Физические ограничения
  • Приводные устройства / источник питания
  • Шум
  • Безопасность и аксессуары
  • Контроль потока

Эти соображения более подробно объясняются в разделе «Выбор промышленного вентилятора — Часть 2».”

Команда инженеров и дизайнеров

IVI предлагает комплексные решения по контролю качества воздуха, сохраняя при этом доступные затраты и высокую эффективность. Свяжитесь с IVI сегодня, чтобы получить помощь в выборе вентилятора для промышленной системы пылеулавливания или для любой промышленной вентиляции.

типов систем вентиляции | HomeTips

Раньше естественная вентиляция была наиболее распространенным методом, позволяющим свежему наружному воздуху заменить воздух в помещении в доме. Сегодня это обычно не лучшая стратегия вентиляции, особенно для домов, которые должным образом изолированы от воздуха для повышения энергоэффективности.Естественная вентиляция также обычно не обеспечивает адекватного контроля влажности.

Естественная вентиляция возникает, когда в доме происходит неконтролируемое движение или проникновение воздуха через трещины и небольшие отверстия — те же самые, которые вы хотите закрыть, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным. Открывающиеся окна и двери также обеспечивают естественную вентиляцию. Однако из-за систем центрального отопления и охлаждения большинство людей не так часто открывают окна и двери. Таким образом, инфильтрация воздуха стала основным способом естественной вентиляции в домах.

Скорость естественной вентиляции дома непредсказуема и неконтролируема, поэтому вы не можете полагаться на нее для равномерной вентиляции дома. Естественная вентиляция зависит от герметичности дома, температуры наружного воздуха, ветра и других факторов. Поэтому в мягкую погоду в некоторых домах может не хватать естественной вентиляции для удаления загрязняющих веществ. С другой стороны, плотно закрытые дома большую часть времени могут иметь недостаточную естественную вентиляцию, в то время как дома с высокой степенью инфильтрации воздуха могут иметь высокие затраты на электроэнергию.

Точечная вентиляция может использоваться для повышения эффективности естественной вентиляции. Однако, если и точечная, и естественная вентиляция вместе не отвечают требованиям вентиляции вашего дома, вам следует подумать о стратегии вентиляции всего дома.

Точечная вентиляция повышает эффективность других стратегий вентиляции — естественной и всей дома — за счет удаления загрязняющих веществ из воздуха в помещении и / или влаги из их источника. Точечная вентиляция включает использование локальных вытяжных вентиляторов, например тех, которые используются над кухонными плитами и в ванных комнатах.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) рекомендует периодическую или постоянную скорость вентиляции для ванных комнат и кухонь вместо использования окон (естественная вентиляция): 50 или 20 кубических футов в минуту для ванных комнат и 100 или 25 кубических футов в минуту для кухонь соответственно.

Точечная вентиляция повышает эффективность других стратегий вентиляции — естественной и всей дома — за счет удаления загрязняющих веществ из воздуха в помещении и / или влаги из их источника.Точечная вентиляция включает использование локальных вытяжных вентиляторов, например тех, которые используются над кухонными плитами и в ванных комнатах.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) рекомендует периодическую или постоянную скорость вентиляции для ванных комнат и кухонь вместо использования окон (естественная вентиляция): 50 или 20 кубических футов в минуту для ванных комнат и 100 или 25 кубических футов в минуту для кухонь соответственно.

Все вентиляторы, вентиляционные отверстия и вентиляционное оборудование в доме работают вместе как «система вентиляции» для обмена внутренним и наружным воздухом без потерь энергии.Системы вентиляции можно разделить на четыре типа: вытяжные, приточные, сбалансированные и с рекуперацией тепла. Правильная система вентиляции для конкретного дома зависит от климата и потребностей конструкции.

Вытяжные системы вентиляции предпочтительны в холодном климате, где они менее склонны втягивать влажный воздух в здание. Напротив, приточные системы вентиляции лучше контролируют влажность в теплом климате. Сбалансированные системы вентиляции работают как в холодном, так и в жарком климате, но их установка дороже.Системы рекуперации тепла обменивают воздух внутри помещения на воздух снаружи

Следующая информация и схемы, подготовленные EERE, помогут разобраться в различиях между этими системами.

Вытяжные системы вентиляции

Вытяжные системы вентиляции работают за счет сброса давления в здании. Уменьшая внутреннее давление воздуха ниже давления наружного воздуха, они извлекают воздух из дома, в то время как подпиточный воздух проникает через утечки в каркасе здания и через преднамеренные пассивные вентиляционные отверстия.

Система вытяжной вентиляции

Системы вытяжной вентиляции наиболее применимы в холодном климате. В климате с теплым влажным летом разгерметизация может втягивать влажный воздух в полости стен здания, где он может конденсироваться и вызывать повреждение от влаги.

Вытяжные системы вентиляции относительно просты и недороги в установке. Обычно вытяжная система вентиляции состоит из одного вентилятора, подключенного к единой вытяжной точке, расположенной в центре дома.

Предпочтительным вариантом является подключение вентилятора к воздуховодам из нескольких комнат (особенно комнат, где обычно образуются загрязнители, таких как ванные комнаты).Регулируемые пассивные вентиляционные отверстия через окна или стены могут быть установлены для подачи свежего воздуха, а не для утечек в оболочке здания. Однако пассивные вентиляционные отверстия могут быть неэффективными, поскольку для их правильной работы могут потребоваться большие перепады давления, чем создаваемые вентилятором.

Вытяжные вентиляторы точечной вентиляции, установленные в ванной, но работающие непрерывно, представляют собой вытяжную систему вентиляции в простейшем виде.

Одна из проблем, связанных с системами вытяжной вентиляции, заключается в том, что они могут затягивать в дом загрязнители вместе со свежим воздухом.Например, помимо притока свежего наружного воздуха, они могут втягивать следующее:

• Радон и плесень из подполья
• Пыль с чердака
• Дым из пристроенного гаража
• Дымовые газы из камина или ископаемые топливный водонагреватель и топка.

Это может быть особенно опасным, когда вентиляторы для ванн, вытяжные вентиляторы и сушилки для одежды (которые также сбрасывают давление в доме во время работы) работают, когда также работает вытяжная система вентиляции.

Вытяжные системы вентиляции также могут способствовать более высоким расходам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии, поскольку вытяжные системы не смягчают и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Информация предоставлена ​​EERE

Системы приточной вентиляции

Приточные системы вентиляции работают за счет создания избыточного давления в здании. Они используют вентилятор, чтобы нагнетать наружный воздух в здание, в то время как воздух выходит из здания через отверстия в кожухе, воздуховоды ванны и вентилятора, а также преднамеренные вентиляционные отверстия.

Система приточной вентиляции

Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции относительно просты и недороги в установке. Типичная система имеет систему вентиляторов и воздуховодов, которая подает свежий воздух обычно в одну, но предпочтительно в несколько комнат, которые жители занимают больше всего (например, спальни, гостиная, кухня).Эта система может включать регулируемые оконные или стенные вентиляционные отверстия в других комнатах.

Системы приточной вентиляции позволяют лучше контролировать поступающий в дом воздух, чем системы вытяжной вентиляции. Создавая давление в доме, эти системы препятствуют проникновению загрязняющих веществ извне и предотвращают обратную тягу дымовых газов из каминов и бытовых приборов. Они также позволяют фильтровать воздух, поступающий в птичник, для удаления пыльцы и пыли или для осушения.

Приточные системы вентиляции лучше всего работают в жарком или смешанном климате.Поскольку они создают давление в доме, они могут вызвать проблемы с влажностью в холодном климате.

Зимой приточная система вентиляции вызывает утечку теплого внутреннего воздуха через случайные отверстия в наружной стене и потолке. Если внутренний воздух достаточно влажный, некоторая влага может конденсироваться на чердаке или в некоторых частях внешней стены, что может способствовать появлению плесени, грибка и гниения.

Как и системы вытяжной вентиляции, приточные системы вентиляции не смягчают и не удаляют влагу из воздуха до того, как она попадет в птичник.Таким образом, они могут способствовать более высоким расходам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии. Поскольку воздух поступает в птичник в отдельных местах, перед доставкой наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении, чтобы избежать сквозняков зимой. Другой вариант — проточный канальный нагреватель, но он увеличит эксплуатационные расходы.

Сбалансированные системы вентиляции

Сбалансированные системы вентиляции, если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не сбрасывают давление в доме.Напротив, они вводят и выпускают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха соответственно. Сбалансированная система вентиляции обычно состоит из двух вентиляторов и двух систем воздуховодов. Он способствует хорошему распределению свежего воздуха за счет размещения приточных и вытяжных отверстий в соответствующих местах.

Сбалансированная система вентиляции

Типичная сбалансированная система вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха в спальни и общие комнаты, где люди проводят больше всего времени. Он также удаляет воздух из помещений, где чаще всего образуются влага и загрязняющие вещества, таких как кухня, ванные комнаты и прачечная.

Как и приточные и вытяжные системы, сбалансированные системы вентиляции не смягчают и не удаляют влагу из воздуха до того, как она попадет в птичник.

Однако они используют фильтры для удаления пыли и пыльцы из наружного воздуха перед тем, как ввести их в дом.

Также, как и в системах приточной вентиляции, наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении перед доставкой, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой. Это может способствовать увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Сбалансированные системы вентиляции подходят для любого климата; однако, поскольку для них требуются две системы воздуховодов и вентиляторы, они обычно дороже в установке и эксплуатации, чем приточные или вытяжные системы.

Системы рекуперации энергии

Системы вентиляции с рекуперацией энергии обычно стоят дороже, чем установка других систем вентиляции. В общем, простота — ключ к рентабельной установке. Для экономии затрат на установку во многих системах используются общие воздуховоды.
Сложные системы не только дороже в установке, но часто также требуют более интенсивного обслуживания и потребляют больше электроэнергии. Для большинства домов попытка рекуперировать всю энергию отработанного воздуха, вероятно, не окупит дополнительных затрат.К тому же подобные системы вентиляции пока еще не очень распространены. Только некоторые подрядчики HVAC обладают достаточными техническими знаниями и опытом для их установки.
В общем, вы хотите иметь приточный и возвратный каналы для каждой спальни и для каждой общей жилой зоны. Участки воздуховодов должны быть по возможности короткими и прямыми. Воздуховод правильного размера необходим для минимизации перепадов давления в системе и, таким образом, повышения производительности. Изолируйте воздуховоды, находящиеся в неотапливаемых помещениях, и заделайте все стыки канальной мастикой.
Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии, работающие в холодном климате, должны иметь устройства, предотвращающие замерзание и образование инея. Очень холодный приточный воздух может вызвать обмерзание теплообменника и его повреждение. Накопление инея также снижает эффективность вентиляции.
Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить ухудшение производительности вентиляции и рекуперации тепла, а также предотвратить образование плесени и бактерий на поверхностях теплообменников.

Информация любезно предоставлена ​​EERE

Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по установке вентилятора во всем доме

Vents Selector

Если ваши персональные данные обрабатываются, вы становитесь субъектом персональных данных в смысле, предусмотренном GDPR, и у вас есть следующие права по отношению к контроллеру персональных данных:

  • Право на информацию

    Вы можете потребовать от Контролера персональных данных подтвердить, обрабатываются ли / будут ли ваши персональные данные нами и какие данные будут / будут обрабатываться.

    Для этого пользователь может отправить электронное письмо без формы на адрес v.[email protected].

    Если такая обработка имела место, вы можете запросить у Контролера персональных данных следующую информацию:

    • цели, для которых обрабатываются персональные данные;
    • категории обрабатываемых персональных данных;
    • получатели или категории получателей, которым личные данные о вас были раскрыты или будут раскрыты в будущем;
    • планируемый срок хранения ваших персональных данных или, если конкретная информация в этом отношении не может быть получена, критерии для определения срока хранения;
    • наличие права на исправление или удаление ваших личных данных о вас, право ограничивать обработку ответственным лицом или право возражать против такой обработки;
    • наличие права на обращение в надзорный орган;
    • все виды доступной информации о происхождении данных, если персональные данные собираются не от соответствующего субъекта персональных данных;
    • наличие автоматизированного процесса принятия решений, включая профилирование в соответствии со статьями 22 (1) и (4) GDPR и, по крайней мере, в этих случаях, убедительная информация о задействованной логике, а также значимости и масштабах и предполагаемые последствия такой обработки для субъекта персональных данных.

    Вы имеете право запросить информацию о том, передаются ли ваши личные данные в третью страну или в международную организацию. В таком случае вы также можете запросить информацию о соответствующих гарантиях в соответствии со ст. 46 GDPR в связи с передачей данных.

  • Право на исправление

    Вы имеете право запросить у Контролера персональных данных внесение исправлений и / или дополнений, если обрабатываемые персональные данные о вас неверны или неполны.Контроллер персональных данных должен немедленно внести исправления.

  • Право на ограничение обработки

    При следующих условиях вы можете запросить ограничение обработки ваших личных данных:

    • если вы оспариваете точность персональных данных о вас в течение периода, который позволяет контроллеру персональных данных проверить точность персональных данных;
    • обработка является незаконной, и вы отказываетесь от удаления личных данных и вместо этого запрашиваете ограничение использования личных данных;
    • Контроллеру персональных данных больше не нужны персональные данные для целей обработки, но они нужны вам для утверждения, исполнения или защиты судебных исков или
    • если вы подали возражение против обработки в соответствии со ст. 21 п. 1 GDPR, и еще не установлено, имеют ли разумные соображения Контролера персональных данных приоритет над вашими соображениями.

    Если обработка ваших персональных данных была ограничена, такие данные могут обрабатываться — помимо их хранения — только с вашего согласия или с целью утверждения, осуществления или защиты прав или защиты прав другого физического или юридического лица. юридического лица или по причине важных общественных интересов Европейского Союза или любого государства-члена.Если обработка была ограничена в соответствии с вышеупомянутыми требованиями, вы будете уведомлены Контролером персональных данных до того, как ограничение будет снято.

  • Право на удаление

    Обязанность удалить

    Вы можете потребовать от Контролера персональных данных немедленно удалить относящиеся к вам персональные данные, и Контроллер персональных данных обязан немедленно удалить эти данные, если применима одна из следующих причин:

    • Персональные данные о вас больше не нужны для целей, для которых они были собраны или обработаны иным образом.
    • Вы отзываете свое согласие, на котором была основана обработка в соответствии со ст. 6 п. 1 лит. (а) или ст. 9 п. 2 лит. (a) GDPR, и нет другой правовой основы для обработки.
    • Вы подаете возражение против обработки в соответствии со ст. 21 п. 1 GDPR, и нет никаких основных законных причин для обработки, или вы подаете возражение против обработки в соответствии со ст. 21 п.2 (f) GDPR.
    • Ваши личные данные были обработаны незаконно.
    • Удаление ваших персональных данных необходимо для выполнения юридического обязательства в соответствии с законодательством ЕС или законодательством государств-членов, которым подчиняется Контроллер персональных данных.
    • Ваши личные данные были собраны в связи с услугами, предлагаемыми информационным обществом в соответствии со ст.8 п. 1 GDPR.
    Информация, предоставленная третьим лицам

    Если Контроллер персональных данных сделал ваши персональные данные общедоступными и обязан удалить их в соответствии со ст. 17 п. 1 GDPR, он должен принять соответствующие меры, включая технические меры, с учетом доступных технологий и связанных с этим затрат, чтобы проинформировать контроллеров данных, которые обрабатывают личные данные, о том, что вы, как указанное лицо, запросили удаление все ссылки на эти личные данные или копии или репликации этих личных данных.

    Исключения

    Право на удаление не существует, если обработка необходима

    • осуществлять право на свободу выражения мнений и информации
    • для выполнения юридического обязательства, требуемого для обработки в соответствии с законодательством Союза или государств-членов, которым подчиняется Контроллер персональных данных, или для выполнения задачи в общественных интересах или при осуществлении официальных полномочий, возложенных на Персональные данные. Контроллер данных;
    • по причинам общественного интереса в сфере общественного здравоохранения в соответствии со ст.9 п. 2 лит. (h) и (i) и Ст. 9 п. 3 GDPR;
    • для целей архивирования в интересах общества, научных или исторических исследований или для статистических целей в соответствии со ст. 89 (1) GDPR, в той степени, в которой право, указанное в подпункте a), может сделать невозможным или серьезно затруднить достижение целей такой обработки, или
    • для установления, исполнения или защиты судебных исков.
  • Право на информацию

    Если вы воспользовались своим правом по отношению к Контролеру персональных данных на исправление, удаление или ограничение обработки данных, последний обязан проинформировать всех получателей, которым ваши персональные данные были раскрыты, об этом исправлении или удалении. данных или ограничения на обработку, если это не окажется невозможным или влечет за собой несоразмерную сумму затрат.Вы имеете право потребовать от Контролера персональных данных предоставить вам информацию о таких получателях.

  • Право на переносимость данных

    Вы имеете право получать свои персональные данные, которые вы предоставили контроллеру персональных данных, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате. Кроме того, вы имеете право передать эти данные другому Контроллеру персональных данных без препятствий со стороны Контролера персональных данных, которому были предоставлены персональные данные, при условии, что

    • обработка основана на согласии в соответствии со ст.6 п. 1 лит. (а) GDPR или ст. 9 п. 2 лит. (a) GDPR или по контракту в соответствии со ст. 6 п. 1 лит. (b) GDPR, и
    • обработка осуществляется автоматизированными методами.

    В рамках осуществления этого права вы также имеете право потребовать, чтобы ваши персональные данные были переданы напрямую от одного контроллера персональных данных другому контроллеру персональных данных, если это технически возможно.Это не должно затрагивать свободы и права других лиц.

    Право на переносимость данных не распространяется на обработку персональных данных, необходимую для выполнения задачи в общественных интересах или при осуществлении официальных полномочий, возложенных на Контроллера персональных данных.

  • Право на возражение

    Вы имеете право в любое время по причинам, связанным с вашей конкретной ситуацией, возразить против обработки ваших персональных данных в соответствии со статьей 6 (1) (e) или (f) GDPR; это также относится к профилированию на основе этих положений.

    Контроллер персональных данных прекращает обработку ваших персональных данных, если он не может доказать веские и законные основания для обработки, которые перевешивают ваши интересы, права и свободы, или если обработка служит для утверждения, исполнения или защиты юридических требований.

    Если ваши личные данные обрабатываются в целях прямого маркетинга, вы имеете право в любое время возразить против обработки ваших личных данных в целях такой рекламы; это также относится к профилированию, если оно связано с таким прямым маркетингом.

    Если вы возражаете против обработки в целях прямого маркетинга, ваши персональные данные больше не будут обрабатываться для этих целей.

    У вас есть возможность реализовать свое право на возражение в контексте использования услуг информационного общества с помощью автоматизированных процедур с использованием технических спецификаций, несмотря на Директиву 2002/58 / EC.

  • Право отозвать заявление о согласии по защите данных

    Вы имеете право в любой момент отозвать свое заявление о согласии на защиту данных. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, выполняемой на основании согласия до момента отзыва.

    Законность обработки данных до вашего отзыва остается неизменной.

  • Автоматизированное решение в отдельных случаях, включая профилирование

    У вас есть право не подвергаться решению, основанному исключительно на автоматизированной обработке, включая профилирование, которое оказывает на вас юридическую силу или аналогичным образом наносит вам значительный ущерб. Это не применяется, если решение

    • необходимо для заключения или исполнения договора между вами и Контроллером персональных данных,
    • разрешено законодательством Союза или государств-членов, которым подчиняется Контроллер персональных данных, и этот закон содержит соответствующие меры для защиты ваших прав, свобод и законных интересов, или
    • происходит с вашего явного согласия.

    Однако эти решения не могут быть основаны на особых категориях персональных данных в соответствии со ст. 9 п. 1 GDPR, если ст. 9 п. 2 лит. (a) или (g) GDPR, и были приняты соответствующие меры для защиты прав, свобод и ваших законных интересов.

    В случаях, указанных в пунктах (1) и (3), Контроллер персональных данных должен принять адекватные меры для защиты прав, свобод и ваших законных интересов, включая, по крайней мере, право на вмешательство Контроллера персональных данных, чтобы выразить свои собственная точка зрения и оспаривать решения.

  • Право на обращение в надзорный орган

    Без ущерба для любого другого административного или судебного средства правовой защиты вы имеете право подать апелляцию в надзорный орган, в частности, в государстве-члене, где вы проживаете, работаете или в месте предполагаемого нарушения, если вы считаете, что обработка ваших личных данных нарушает GDPR.

    Орган надзора, в который была подана жалоба, проинформирует заявителя о статусе и результатах рассмотрения жалобы, включая возможность судебной защиты в соответствии со ст.78 GDPR.

    Ответственный за нас надзорный орган:

    Государственный уполномоченный по защите данных и свободе информации

    Адрес:

    Königstrasse 10a 70173 Stuttgart

    Почтовый адрес:

    П. О. Box 10 29 32 70025 Штутгарт, ГЕРМАНИЯ

    Телефон: 0711 / 615541-0 Факс: 0711 / 615541-15. Электронная почта: [email protected]

  • Выбор вентиляторов в системе сбалансированной вентиляции

    В чем секрет использования высокоэффективной и эффективной системы вентиляции? Естественно, вам понадобится сверхэффективный вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), который может обеспечить расход воздуха в кубических футах в минуту (CFM), необходимый для помещения.Однако это еще не все. Этот агрегат должен быть установлен как часть системы сбалансированного давления . Мы говорим об установке, в которой свежий входящий воздух должен быть равен исходящему воздуху низкого качества. Для этого к вашему устройству ERV должны быть добавлены два вентилятора, которые помогают сбалансировать воздушный поток и статическое давление. Но как выбрать правильных поклонников?

    Выберите правильный ERV, определив кубический фут в минуту (куб. Фут / мин) или минимальную требуемую скорость вентиляции. Используя площадь пола для помещения и типичное количество людей, обратитесь к стандарту ASHRAE 62.1 Таблица 6-1 Минимальная скорость вентиляции для подключения следующих чисел:

    Раздел минимальной скорости вентиляции (стандарт ASHRAE 62.1 — таблица 6-1)

    Это формула в действии для гипотетического лекционного класса площадью 2000 кв. Футов.

    MVR (CFM) = (куб. Футов в минуту на человека x кол-во человек) + (куб. Футов в минуту на кв. Фут x площадь пола)

    куб. Фут / мин = (7,5 x 20) + (0,06 x 2000 кв. Футов)

    куб. Фут / мин = 150 + 120

    куб. Фут / мин = 270

    Теперь мы можем выбрать единицу ERV, идеально подходящую для работы:

    В нашем примере классной комнаты мы бы выбрали BPE-XE-MIR-500, потому что модель 200 немного отстает от наших целей по минимальной скорости вентиляции.

    Воздуховоды печально известны тем, что создают статическое давление, которое, если его не контролировать, может вывести систему из равновесия. Статическое давление обычно измеряется манометром (называемым манометром) в «дюймах водяного столба (wg)» или величине статического давления, необходимого для всасывания одного дюйма воды в первый дюйм соломинки. Концепция статического давления — это просто вопрос физики: это результат падения общего давления или отрицательного давления , с которым сталкивается воздух на своем пути через систему HVAC здания.В тот момент, когда воздух входит в ERV, он сталкивается с перепадом давления, вызванным самим ERV. Затем наступает тяжелая битва против фильтров, а также против расстояния, конструкции и материала поверхности воздуховодов системы вентиляции. Правильные вентиляторы помогут воздуху справиться со статическим давлением, которое естественно присутствует во всех системах вентиляции.

    • Добавьте двухскоростные контроллеры, по одному для каждого вентилятора, чтобы компенсировать неожиданное статическое давление, возникающее из-за проблем с воздуховодом и / или загрязнением фильтра. Индивидуальное управление вентиляторами также обеспечивает естественное охлаждение и возможность полной регулировки во время работы зимой или летом.
    • При добавлении всасывающих фильтров, колен воздуховодов и регистров подачи / возврата выбирайте соединения большего размера. Например, переход от круглого 6-дюймового соединения к 10-дюймовому будет стоить столько же, но потребует 1/10 статического давления! Снижение общего статического давления может снизить мощность вентилятора на 75%. Поскольку законы вентилятора являются экспоненциальными, простое сокращение статического давления вдвое снизит эксплуатационные расходы системы на 75% в течение срока службы вентиляционной системы! Простая окупаемость за модернизацию воздуховодов и снижение противодавления в системе будет иметь срок окупаемости менее года! Это более выгодная сделка, чем фондовый рынок может предложить вам в течение следующих 20 с лишним лет.

    В стиле Златовласки, слишком мощный или слишком слабый вентилятор способствует несбалансированной системе. Вы хотите найти подходящий продукт. Что происходит, если ваша система вентиляции не сбалансирована? Если давление воздуха во всей системе слишком велико (из-за слишком мощного вентилятора), возникает положительное давление воздуха, которое может способствовать слишком высокой влажности и конденсации, что приводит к появлению плесени и гнили, а также возможному ветру во всем помещении. Мы также могли позволить слишком большому количеству тепла уходить из здания, растрачивая весь замечательный потенциал на его восстановление и эффективное использование.Однако без достаточно мощного вентилятора мы получаем отрицательное давление воздуха, при котором поступающий воздух не кондиционируется. Эта ситуация также может привести к образованию плесени и увеличению затрат на электроэнергию вместо желаемых результатов по экономии денег.

    Так как же выбрать вентиляторы для работы? Мы обращаемся к таблице характеристик характеристик вентилятора, подобной приведенной ниже от Fantech:

    .

    Статическое давление необходимо сравнить с требуемым расходом воздуха (CFM), найдя точку пересечения на таблице. Можно использовать любую модель вентилятора на кривой выше точки , где они встречаются. Однако модель, ближайшая к этой точке, будет наиболее эффективной. Например, если было определено, что в помещении требуется расход воздуха 125 куб. Футов в минуту, а статическое давление составляет 0,25 вод. Ст., Две точки пересекаются чуть выше кривой для модели Fantech FR125.

    Определить, какие вентиляторы лучше всего подходят для вашей системы вентиляции, нетрудно. Персонал Haglid Engineering может спроектировать эффективную, сбалансированную и высокоэффективную установку ERV и вентилятора.Кроме того, нам действительно нравится запускать графики вентиляторов и ERV! Звоните нам по телефону 201.722.1414.

    Выбор вентиляторов с номинальной мощностью

    Выберите вентиляторы для сельскохозяйственных нужд в соответствии с условиями, в которых он будет работать в вашем животноводческом помещении или теплице. Лучший и самый простой способ выбрать поклонников — это рассматривать только фанатов с «рейтингом». Вентиляторы получают рейтинг, когда они проходят серию стандартизированных тестов производительности в сертифицированной лаборатории, такой как Ассоциация движения и контроля воздуха (AMCA) или Лаборатория биоэкологических и структурных систем (BESS).Чтобы узнать возможности подачи воздуха вентилятором, должны быть доступны эти данные о производительности. Эти данные наиболее полезны, когда вентилятор тестировался в условиях, соответствующих вашему применению.

    Вентиляторы создают статическое давление и поток в вентиляционной системе. Найдите ряд вентиляторов, которые подходят для вашей ситуации, а затем сделайте выбор на основе следующих критериев:

    • Количество воздуха, подаваемого при желаемом статическом давлении
    • Энергоэффективность (куб. Футов в минуту / ватт)
    • Качество и прочная конструкция
    • Дилерское обслуживание
    • Стоимость

    Важные факторы, которые следует учитывать, включают статическое давление, против которого будет работать вентилятор, и тип аксессуаров, установленных с вентилятором. Общее статическое давление в системе вентиляции обычно варьируется от 0,08 до 0,20 дюйма водяного столба. Для первоначальной оценки оцените производительность вентилятора на основе его пропускной способности по воздуху при статическом давлении 0,10 или 1/8 дюйма (0,125 дюйма). После завершения проектирования системы вентиляции используйте наилучшую оценку статического давления, при котором вентилятор действительно будет работать. В таблице 1 показано сопротивление воздушному потоку, которое вентилятор должен преодолевать в сельском хозяйстве. Оборудование, воздуховоды, грязь и ветер создают сопротивление воздушному потоку и, следовательно, снижают производительность вентилятора.

    Таблица 1. Типичное сопротивление движению воздуха. Полное статическое давление, которое должен преодолеть вентилятор, складывается из отдельных сопротивлений.

    Индивидуальное сопротивление Критерии Статическое давление, дюйм h30
    Вход надлежащего размера и управляемый вход 0,04
    Затвор Очистить
    грязный
    0,02-0,10
    0,05-0,20
    Отвод от ветра
    (без защиты от ветра)
    5 миль / час
    10 миль / час
    15 миль / час
    20 миль / час
    0. 02
    0,05
    0,10
    0,20
    Решетки вентилятора, чистые проволочная сетка
    круглое кольцо
    0,05-0,15
    0,01-0,02
    Воздуховоды геотермальные трубы
    солнечный коллектор
    0,5-1,5
    0,2 -1,0

    Сравнивая вентиляторы разных размеров или от разных производителей, изучите их номинальные характеристики производительности. Эта информация состоит из таблицы или кривой производительности воздушного потока (кубические футы в минуту, куб. Фут / мин) в зависимости от статического давления (дюймы водяного столба).Пример номинальных характеристик вентилятора показан в Таблице 2. График этих данных, известный как кривая вентилятора, показан на Рисунке 1. Оба показывают, что по мере увеличения сопротивления воздушному потоку, измеряемого увеличением статического давления, воздушный поток доставляемый вентилятором уменьшается.

    Таблица 2. Пример данных номинальной производительности вентилятора, показывающий производительность по воздуху (куб. Фут / мин) в зависимости от общего статического давления, с которым работает вентилятор (дюймы водяного столба).

    Статическое давление CFM
    0 23963
    0.04 22979
    0,05 22703
    0,1 21503
    0,13 20666
    0,15 20011
    0,2 18328
    0,2 18328
    16215
    0,3 13883

    Сведения о вентиляторе: Производитель X, 48-дюймовый вентилятор, 1 л.с., ременной привод, 510 об / мин


    Рисунок 1.Пример кривой вентилятора с номинальным 48-дюймовым вентилятором, данные из Таблицы 2.

    Все вентиляторы демонстрируют уменьшение cfm при увеличении статического давления. Хорошие вентиляторы имеют относительно плоские кривые, указывающие на надежную пропускную способность по воздуху в широком диапазоне рабочих статических давлений.

    Важно оценить и выбрать вентиляторы, которые были протестированы в условиях, аналогичных условиям на вашем предприятии. Любое повышенное статическое давление, вызванное условиями эксплуатации или дополнительными принадлежностями, необходимо учитывать при проектировании системы вентиляции.Например, если у вашего вентилятора будут жалюзи и ограждение, оцените данные, в которых вентилятор был рассчитан с установленными жалюзи и ограждением. Если эта информация не предоставлена, вы можете добавить сопротивление статическому давлению, связанное с этими аксессуарами, как показано в Таблице 1, к вашей оценке общего статического давления, против которого будет работать вентилятор. Производители предлагают данные о производительности вентиляторов без дополнительного оборудования. Это не типично для установленного сельскохозяйственного вентилятора. Большинство производителей также предлагают данные о производительности вентиляторов с различными вариантами оборудования.Запросите эти более подходящие данные или обязательно учитывайте сопротивление потоку воздуха, которое вызывают эти аксессуары. В Таблице 3 показан тот же вентилятор, что и в Таблице 1, но с добавлением заслонки и ограждения во время номинального испытания. На Рисунке 2 показаны результаты тестирования этого вентилятора как в чистом виде, так и с установленными ограждением и заслонками (с использованием данных из таблиц 1 и 3). Обратите внимание, что уменьшение воздушного потока от принадлежностей вентилятора важно. Расчетный расход воздуха не будет соблюден, если пренебречь аксессуарами. В представленном ниже тематическом исследовании был установлен комплект вентиляторов первой ступени с заслонками на стороне нагнетания, но при указании типа и количества вентиляторов использовались чистые данные о вентиляторах.Во время работы вентиляторов первой ступени в здании была недостаточная вентиляция.

    Таблица 3. Пример данных производителя, показывающий вентилятор, испытанный с установленными типичными сельскохозяйственными принадлежностями.

    Статическое давление
    (дюймы вод. 17847
    0.13 17153
    0,15 16609
    0,2 15212
    0,25 13458
    0,3 11523

    Характеристики вентилятора: Производитель X, 48 дюймов вентилятор, 1 л.с., ременной привод, 510 об / мин, заслонка и ограждение


    Рис. 2. Кривые производительности 48-дюймового вентилятора с ременным приводом, рассчитанного как голый вентилятор, с защитным кожухом и заслонками. Сельскохозяйственные вентиляторы обычно устанавливаются с ограждением и заслонками, поэтому в номинальные данные должны быть включены эти аксессуары.

    Какие аксессуары понадобятся сельскохозяйственному вентилятору?

    Принадлежности необходимы для правильного функционирования вентилятора как части системы вентиляции, даже если они уменьшают воздушный поток и эффективность. Типичное оборудование, устанавливаемое на вентилятор, включает ограждение, которое предотвращает соприкосновение предметов с лопастями, и заслонки, закрывающие отверстие вентилятора, когда вентилятор не используется. По соображениям безопасности всегда следует устанавливать ограждения. Жалюзи используются внутри или снаружи большинства вентиляторов.

    Жалюзи уменьшают воздушный поток и эффективность вентилятора на 10-25 процентов. Это очень большая потеря. Жалюзи, расположенные на выпускной стороне вентиляторов, особенно вредны для воздушного потока. Воздух, выходящий из лопастей вентилятора, сильно циркулирует по спирали, но этот быстро движущийся циркулирующий воздух прерывается горизонтальными заслонками. Жалюзи на входной стороне вентиляторов менее вредны для производительности. Приточный воздушный поток менее выражен в любой схеме, которую могут нарушить жалюзи.Ожидайте снижения расхода воздуха на 10–15 процентов при использовании заслонок на стороне впуска и на 15–25 процентов при использовании заслонок на стороне нагнетания. Для вентиляторов первой ступени, которые работают непрерывно круглый год, можно снять жалюзи для улучшения воздушного потока. Дополнительные вентиляторы, настроенные для работы в теплую или жаркую погоду, нуждаются в жалюзи для закрытия отверстия вентилятора, когда вентилятор не используется. Без жалюзи отверстие вентилятора будет действовать как входное отверстие и, следовательно, нарушить поток воздуха в вентиляционной системе и статическое давление.

    Защитные ограждения необходимы для безопасности людей и животных вокруг вентилятора.Они также предотвращают повреждение вентилятора предметами. Ограждения нарушат воздушный поток и эффективность менее чем на 5 процентов. Круглые кольцевые ограждения с концентрическими кругами из проволоки меньше препятствуют потоку воздуха, чем решетки из проволочной сетки. Установите ограждение с любой стороны, не защищенной жалюзи вентилятора.

    Эффективность вентилятора будет улучшена за счет хорошо спроектированного корпуса и впускных или выпускных конусов. Обтекаемый воздушный поток улучшает производительность вентилятора и особенно эффективен с входными конусами. Выпускные конусы улучшают воздушный поток и обеспечивают некоторую защиту вентилятора от погодных условий.Хорошо спроектированный вентилятор имеет небольшой зазор между концами лопастей вентилятора и корпусом. Это препятствует выходу воздуха из концов лезвий и его обратному течению через корпус.

    Сравнение производительности вентиляторов

    Производительность вентиляторов может сильно различаться в зависимости от производителя и модели. На рисунке 3 показаны средние, наихудшие и наилучшие варианты характеристик воздушного потока для тридцати пяти 36-дюймовых вентиляторов, испытанных в лаборатории BESS. При статическом давлении 0,10 36-дюймовый вентилятор может выдавать от 6200 куб. Футов в минуту для худшего вентилятора и до 13 000 куб. Футов в минуту для лучшего вентилятора.Выбрав наиболее эффективный вентилятор, можно вдвое увеличить пропускную способность вентиляционной системы. Эти данные подчеркивают необходимость проверки номинальных характеристик вентилятора, а не полагаться на «практическое правило», которое гласит, что 36-дюймовый вентилятор обеспечивает скорость 10 000 кубических футов в минуту. Для первой оценки приемлемо практическое правило, но в окончательных проектных спецификациях вентиляции следует использовать конкретные номинальные характеристики вентилятора.


    Рис. 3. Изменение воздушного потока для 36-дюймовых вентиляторов на основе десятков тестов вентиляторов в BESS.

    Средняя пропускная способность 36-дюймового вентилятора составляет около 10 000 кубических футов в минуту, но, в зависимости от конструкции, он может обеспечивать от 6200 кубических футов в минуту для худшего вентилятора и до 13 000 кубических футов в минуту для лучшего вентилятора (оценивается при 0,10 дюйма водяного столба). ). Лучшие вентиляторы также имеют желаемые, относительно плоские кривые производительности в диапазоне рабочего статического давления от 0,08 до 2,0 дюймов водяного столба.

    Выберите энергоэффективные вентиляторы с высоким соотношением кубических футов в минуту на ватт при статическом давлении вашей системы.Эффективные вентиляторы имеют высокую производительность в кубических футах в минуту при более низких затратах на потребляемую мощность в киловатт-часах (кВт · ч) электроэнергии. Опять же, эффективность вентилятора должна отражать условия, в которых вентилятор будет работать. На рис. 4 показаны различия в энергоэффективности тридцати пяти 36-дюймовых вентиляторов, протестированных в BESS.


    Рис. 4. Изменение КПД 36-дюймовых вентиляторов в куб. Футов в минуту / ватт. Лучшие вентиляторы почти в два раза энергоэффективнее худших.

    Пример из практики

    Весной 1995 года была проведена оценка системы вентиляции птичника-несушки.Этот объект содержал 120 000 кур-несушек в клетках в вентилируемом здании размером 40 на 420 футов. Вентиляторы располагались под кожухами светоуловителя. В доме было десять 36-дюймовых и двадцать четыре 48-дюймовых вентилятора. Предварительные измерения показали, что десять 36-дюймовых непрерывно работающих вентиляторов первой ступени не обеспечивают ожидаемую производительность в условиях пружины. Также возник вопрос, смогут ли они поддерживать адекватную производительность в теплую погоду, когда они будут работать против более высокого статического давления.


    Рис. 5. Крыльчатый анемометр (слева) Рис. 6. Наклонный манометр (справа)

    Вентиляторы на площадке оценивались с помощью крыльчатого анемометра для измерения скорости воздуха (Рис. 5) и наклонного манометра для измерения разницы статического давления (Рис. 6) См. Ресурсы на последней странице для получения дополнительной информации о приборе. Обороты лопастей были измерены тахометром и оказались правильными. Хотя производительность 36-дюймовых вентиляторов по воздуху была под вопросом, был оценен один 48-дюймовый вентилятор, чтобы определить, как работает вся система вентиляции.Один 36-дюймовый вентилятор был оценен при нескольких уровнях статического давления, чтобы определить характеристическую кривую вентилятора. Птичник работал в нормальных условиях пружины со статическим давлением 0,05 дюйма с четырьмя из семи работающих ступеней вентиляторов (все десять 36-дюймовых вентиляторов и двенадцать из двадцати четырех 48-дюймовых вентиляторов).


    Лопаточный анемометр был установлен в девяти местах на выпускной стороне каждой поверхности вентилятора, чтобы определить среднюю скорость воздуха (рис. 7, справа).

    Скорость вращения вентилятора широко варьировалась вокруг лицевой стороны вентилятора, как и следовало ожидать при наличии препятствий светоотражающим кожухом.Этот метод снятия множества показаний скорости воздуха через нагнетательную сторону лицевой стороны вентилятора является грубым полевым методом определения средней скорости для измерений объема воздуха. При правильном выполнении он должен давать хорошую оценку, однако методика может переоценить или занизить производительность вентилятора на целых 20 процентов. Чем больше измерений будет сделано, тем точнее будет оценка. (См. Ресурс 3 для получения дополнительной информации о том, как проводить измерения.)

    На основе измерений средней скорости воздуха была рассчитана производительность вентилятора в кубических футах в минуту (скорость в фут / мин * площадь в кв. Фута = куб. Фут в минуту).Каждый 36-дюймовый вентилятор производил около 7580 кубических футов в минуту, а 48-дюймовый вентилятор — 17 640 кубических футов в минуту. Эти мощности сравнивались с характеристическими кривыми производителя вентилятора (показанными в таблицах 4 и 5), использованными при проектировании данной системы вентиляции. Номинальная мощность 48-дюймового вентилятора при статическом давлении 0,05 дюйма составляет 19 200 кубических футов в минуту, что на 8 процентов больше, чем измеренный нами поток воздуха. 36-дюймовый вентилятор имеет номинальную мощность 10310 кубических футов в минуту при 0,05 дюйма, что на 26 процентов больше, чем измеренный нами поток воздуха. Расчетная скорость вентиляции для этого птичника-несушки составляла 5 кубических футов в минуту на птицу в летних условиях.Из-за значительного уменьшения воздушного потока от 36-дюймовых вентиляторов в доме будет недостаточно вентиляции.

    Снижение производительности 48-дюймовых вентиляторов на 8 процентов допустимо, поскольку номинальные тесты вентиляторов допускают 6-процентную разницу между вентиляторами (1). Кроме того, метод измерения поля скорости воздуха дает довольно грубые значения. 36-дюймовые вентиляторы работали с механизированными жалюзи снаружи и ограждением внутри. В частности, внешние жалюзи значительно уменьшают поток воздуха. В паспортных данных производителя жалюзи не упоминаются, поэтому на тестовый вентилятор, вероятно, их не устанавливали.Было бы более уместно сравнить вентиляторы птичника с данными испытательного вентилятора, работающего аналогичным образом, то есть с защитным кожухом и внешними заслонками. Этих аксессуаров, вероятно, достаточно, чтобы объяснить большую часть 26-процентной разницы между измеренными значениями воздушного потока и значениями воздушного потока, указанными производителем для вентилятора без оболочки. Жалюзи на стороне нагнетания могут снизить воздушный поток и снизить КПД вентиляторов до 25 процентов. Ограждения могут уменьшить воздушный поток до 5 процентов (1).

    Рекомендации для практического применения

    Анализ показал, что 36-дюймовые вентиляторы в птичнике работали значительно ниже номинальной производительности кубических футов в минуту при типичных уровнях статического давления. Оказалось, что их «номинальная» мощность была основана на данных о производительности вентилятора без вентилятора, тогда как установленные вентиляторы имели ограждение внутри и жалюзи снаружи. Этих двух единиц оборудования было достаточно, чтобы потенциально снизить производительность вентилятора до 30 процентов.

    Есть несколько способов улучшить производительность 36-дюймовых вентиляторов. Один из них — переместить заслонки со стороны нагнетания на сторону всасывания для улучшения расхода воздуха на 10-15%. Лучшим вариантом является полное удаление жалюзи для увеличения потока воздуха на 15-20 процентов.36-дюймовые вентиляторы — это ступенчатые, непрерывно работающие вентиляторы с постоянно открытыми заслонками. Жалюзи вентилятора полезны, только когда вентилятор выключен. При перемещении или снятии ставен потребуется охрана.

    При проектировании систем вентиляции будущего следует использовать номинальные характеристики вентилятора с учетом принадлежностей, которые вентилятор будет использовать при установке.

    Сводка

    При проектировании систем вентиляции следует использовать данные, полученные от вентиляторов, испытанных в условиях и с такими аксессуарами, как ограждения и ставни, в которых они будут эксплуатироваться.В спецификации для данной системы вентиляции использовались вентиляторы двух производителей. 48-дюймовые вентиляторы были выбраны на основании данных о производительности, включая аксессуары для вентиляторов. Напротив, 36-дюймовые вентиляторы оценивались в нереальных условиях, без жалюзи и ограждения. Это привело к неадекватным условиям воздухообмена в птичнике.

    Каким бы важным ни был выбор вентилятора, помните, что хорошая вентиляция зависит от системы в целом, а вентилятор — это всего лишь один компонент. Правильный выбор и работа вентиляторов обеспечат адекватный воздухообмен, в то время как конструкция воздухозаборника чрезвычайно важна для правильного распределения воздуха.

    Дополнительные ресурсы

    1. Производительность и эффективность вентиляторов сельскохозяйственной вентиляции.

    Добавить комментарий