нормы и правила обустройства вентиляции в спортзале
Современный спортзал или фитнес центр — это не просто место, где проводятся соревнования и тренировки. Это полноценный комплекс, разделенный на множество сегментов. И для нормальной работы необходимо учесть огромное количество факторов, в том числе и грамотную рециркуляцию воздуха в помещениях.
Согласитесь, для полноценной тренировки важно чтобы воздух в зале регулярно обновлялся. Да и кто захочет заниматься спортом в помещении, где неприятно пахнет?
В этой статье мы подробно разберем какой должна быть кратность воздухообмена в спортивном зале и каким СП все должно соответствовать. Также предложим несколько вариантов решения этого вопроса, в зависимости от размеров спортзала и типов помещения в нем.
Содержание статьи:
- Нормативные требования для обустройства спортзала
- Что нужно учесть при проектировании?
- Нормы подвижности аэромасс
- Другие важные факторы
- Типы вентиляции, используемые в спортивных залах
- Варианты обустройства вентиляционной системы
- Вариант №1 — решение для небольшого спортзала
- Вариант №2 — вентиляция в фитнес центре
- Раздевалки душевые и сауны
- Основные ошибки и как их избежать
- Выводы и полезное видео по теме
Нормативные требования для обустройства спортзала
Действующий СП 118. 13330.2012 — основной документ, согласно которому рассчитываются все нормы.
Основные моменты выглядят так:
- На каждого спортсмена или тренирующегося вентиляционная система должна обеспечивать минимум 80 куб. метров воздуха в час. На каждого зрителя — не менее 20. В крупных залах с большими трибунами рекомендуется оборудовать отдельные системы циркуляции воздуха на трибунах.
- Отработанный воздух должен удаляться немедленно. Это касается не только непосредственного места тренировки или проведения спортивных мероприятий, но и остальных помещений.
- При создании проекта необходимо учитывать дополнительные факторы, такие как повышенное выделение пота и тепла.
Еще один момент, который необходимо брать во внимание — разнородность помещений. Даже у схожих по своему назначению залов разные требования. Например, минимальная допустимая температура в тренажерном зале не должна опускаться ниже 15 градусов.
Если трибуны в зале вмещают 800 и более человек, то для них необходимо обустроить отдельную систему воздухообмена
Но, если речь идет о помещении, где посетители получают небольшую нагрузку, например, залы для занятия йогой, то в них минимальная температура должна быть не менее 18 градусов.
Но спортзал включает в себя и более специфичные места: раздевалки, душевые, сауны, подсобки, административные помещения. И для каждого из них отдельно предусмотрена своя норма.
Правильно подобранные элементы вентиляционной системы могут стать частью дизайна интерьера тренажерного зала, его изюминкой, достаточно задекорировать их под стиль помещения
Что нужно учесть при проектировании?
При проектировании, в первую очередь, необходимо произвести расчеты. Выше мы уже говорили, что на каждого спортсмена или тренирующегося должно приходится минимум 80 кубических метров воздуха в час, а на каждого зрителя еще по 20.
Но сюда стоит добавить еще одну категорию — персонал. На каждого работника спортзала необходимо обеспечить циркуляцию воздуха 40 кубометров воздуха.
Таким образом формула будет выглядеть так:
V=N1*L1+N2*L2+N3*L3, где
N1 — количество тренирующихся, L1 — норма воздухообмена для них. N2 — количество зрителей, L2 — норма воздухообмена для них. N3 — количество работников, L3 — норма воздухообмена для них.
Нормы подвижности аэромасс
При разработке проекта и выборе оборудования необходимо учитывать еще один важный фактор — движение аэромасс. Если говорить простым языком, то в спортзале не должно быть сквозняков.
Производя расчеты и выбирая оборудование для обустройства вентиляционной системы спортивного зала необходимо также учитывать сечение воздуховода
В вышеупомянутом СП предусмотрен этот момент, вентиляция спортивных залов имеет следующие нормы:
- бассейны — не более 0,2 м/сек;
- залы для интенсивных тренировок — не более 0,3 м/сек;
- залы для подготовительных и оздоровительных мероприятий — не более 0,5 м/сек.
Ситуация обратно пропорциональная нормам температурного режима. Непосредственно для тренировочных площадок движение воздуха должно быть не более 0,3 м/сек. Но, если речь идет о помещениях для занятия йогой, то нормы мягче.
Другие важные факторы
Рассчитать необходимую мощность вентиляционной установки и движение аэромасс — далеко не все, что нужно учитывать при проектировании спортзала. Есть несколько важных моментов.
Во-первых, место для установки оборудования. Оно не должно находится рядом со спортивным или любым другим инвентарем. Желательно, чтобы система вентиляции имела дистанционное управление — это избавит от многих неудобств.
Во-вторых, душевые и раздевалки. Несмотря на свои малые размеры по площади не стоит пренебрегать обустройством вентиляции в этих помещениях. При недостаточной вентиляции в них образуется , а после него , которая может распространится на другие комнаты и залы.
Не забывайте вовремя чистить и менять фильтры в системах вентиляции. Скопление пыли препятствует полноценной работе вентиляционной системе и угрожает здоровью посетителей
В-третьих, фильтры. Как правило, забор воздуха производится с улицы. Оснастите , для обеспечения максимального комфорта. Это особенно актуально для больших городов и залов, находящихся рядом с промышленной зоной.
Еще одна рекомендация, которую дают все специалисты — рассчитывайте проект с запасом. Всегда может произойти внештатная ситуация и часть оборудования откажет или расчеты по посетителям окажутся неверны, и посещать зал будет больше людей. Рекомендуемый запас — 15-20% от первоначальных расчетов.
Типы вентиляции, используемые в спортивных залах
Существует три различных типа систем воздухообмена, которые рекомендуется использовать в спортзалах.
Канальная. Система воздуховодов обеспечивает циркуляцию свежего воздуха по всему помещению, а за забор свежего и удаление старого используются вытяжки различной мощности. Идеальный вариант для небольших залов.
Центральный кондиционер. Система отвечает за поддержание нужной температуры воздуха. Чаще всего именно его используют в фитнес-центрах.
При монтаже центрального кондиционера на крыше стоит позаботится о дополнительной теплоизоляции труб, чтобы в зимний период не возникло проблем с вентиляцией
Моноблочная крышная установка. Это старший брат центральных кондиционеров. Чаще всего используется на крытых стадионах и больших спортивных комплексах.
Варианты обустройства вентиляционной системы
Существует огромное количество рекомендаций, от которых стоит отталкиваться при установке вентиляции в спортзалы и регулировании воздухообмена. Мы рассмотрим два варианта — для небольших спортивных залов и больших фитнес-центров.
Вариант №1 — решение для небольшого спортзала
Для небольших залов идеальным вариантом будет установка канальной вентиляции. Она позволяет собрать установку требуемой мощности, не потратив лишних денег. Канальная система вентиляции состоит из трех основных элементов: , воздухонагреватель и фильтр.
Одним из преимуществ является относительно простой монтаж. Спрятать канальную вентиляцию можно под навесным потолком или в подсобном помещении.
Для поддержания температуры можно использовать различные виды кондиционеров и радиаторов. Как показывает практика, вопросов с температурным режимом в подобных помещениях не возникает.
В спортзалах с высокими потолками можно оставить систему вентиляции открытой, нет нужды прятать ее под подвесной потолок
Канальная система воздухообмена обеспечивает приток свежего воздуха и удаление старого. При этом не нужно заморачиваться с обустройством душевых и саун, как правило, их просто нет.
Вариант №2 — вентиляция в фитнес центре
Даже приблизительные расчеты показывают, что для большого спортивного центра необходимо использовать мощные системы вентиляции и воздухообмена. Идеальным решением будет установка оборудования на крышу.
Это существенно сэкономит место, обеспечит легкий доступ в случае необходимости, при этом вход на крышу для посторонних будет закрыт.
Система получается сложной и состоит из нескольких элементов. Кондиционеры и вентиляторы для поддержания нужной температуры воздуха. Калориферы, радиаторы и другие системы обогрева для отопления помещений в холодное время года. Фильтры для очистки поступающего воздуха и сеть воздуховодов.
В рекуператоре происходит подогрев входящих воздушных масс за счет удаляемых. За счет этого экономится энергия, при этом воздушные массы не смешиваются между собой
Рекомендуется устанавливать рекуператоры для экономии электроэнергии на обогрев воздуха.
Раздевалки душевые и сауны
Теперь давайте более детально поговорим о душевых и раздевалках. Монтировать системы циркуляции воздуха для них нужно отдельно. Воздух в раздевалки должен поступать в объеме в два раза превышающем объем комнаты и в 5 раз превышающем объем душевых.
Воздух из раздевалок выводится в двукратном объеме через душевые. Однако, если разница объема воздуха в душевых больше в 10 раз, то она выводится через раздевалки.
Недостаточная вентиляция в душевых и раздевалках может стать причиной большого количества проблем, например возникновения плесени или грибка на стенах
Душевые и раздевалки можно объединить с общей системой воздухообмена. Но, если температура ниже 25 градусов, то нужно установить обогреватели.
Основные ошибки и как их избежать
Разработка проекта системы воздухообмена и установка оборудования — сложный и комплексный процесс. Естественно, что при этом могут возникнуть ошибки. Давайте взглянем на самые распространенные ошибки и разберем, как их можно избежать.
Ошибки в расчетах загрузки. Первое, с чем можно столкнуться — посетителей оказалось гораздо больше, чем рассчитывалось. С одной стороны, это хорошо, но вот система воздухообмена может с этим не справится. Выше мы уже говорили, что стоит дополнительно закладывать 15-20% мощности от пиковой нагрузки спортзала.
Если этого не хватает, то единственный способ исправить проблему — замена оборудования на более мощное. Помните, что скупой платит дважды, а в этом случае сумма замены оборудования может быть в несколько раз больше.
Отсутствие системы вентиляции. Такое чаще всего случается, когда помещение переводится из жилого фонда в нежилое. На бумаге, зачастую система воздухообмена существует, но на практике она может не работать или быть спроектирована неправильно.
Расчет на естественную вентиляцию. Большие открытые окна могут обеспечить приток свежего воздуха и удаление старого. И этого будет хватать, если в зале занимается мало народу. Но при увеличении посетителей, естественного воздухообмена будет не хватать. В помещении моментально воцарится духота и стойкий запах пота.
На вентиляции таких помещений, как раздевалки и душевые нельзя экономить. Именно в них нужно обустроить более мощную систему вентилирования, чем в залах для занятий
Игнорирование небольших помещений. Речь, в первую очередь, идет о душевых, саунах и раздевалках. Они занимают небольшую площадь, но требует ощутимо больше мощности, чем места для занятий и тренировок.
Если учитывать все эти факторы и закладывать их в проект, то проблем с вентиляцией возникнуть не должно.
Выводы и полезное видео по теме
Обустройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией:
Еще один вариант обустройства вентиляционной системы в тренажерном зале:
youtube.com/embed/cCY0qSxDSNg” allowfullscreen=”allowfullscreen”/>Мы подробно разобрали все нормы, предусмотренные СП, а также рассмотрели, как необходимо обустроить систему вентиляции в спортзале. Для небольших спортзалов можно разработать проект самостоятельно.
Но если речь идет о больших залах, стадионах и фитнес-центрах, то мы рекомендуем, такую объемную и сложную работу лучше доверить профессионалам. Это не только сэкономит большое количество времени, но и обеспечит максимальный комфорт вашим клиентам во время тренировок в спортивном зале.
Если у вас появились вопросы по теме статьи или хотите дополнить материал ценными сведениями, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей.
требования, нормы, проектирование, монтаж — Стандарт Климат
Главная › Вентиляция › Вентиляция спортзала или фитнес центра
Вентиляцию спортзала или фитнес-клуба Вы можете заказать с монтажом “под ключ”, позвонив по телефону в Москве: +7(499) 350-94-14. Осуществляем проектирование и поставку систем вентиляции по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email [email protected] или через форму на сайте.
- Нормы воздухообмена для спортзалов
- Расчет воздухообмена
Отправьте заявку и получите КП
- Расчетная температура и кратность обмена воздуха в спортивных сооружениях
Трудно себе представить сейчас спортивный зал или фитнес-центр без системы вентиляции или кондиционирования. Требования к климатическим системам велико, так как от качества их работы зависит количество посетителей и продолжительность время провождения в спортивном зале. Активность посетителей создает в помещении спортивного зала спертый и тяжелый воздух, а нехватка кислорода может сказаться неблагоприятно на здоровье человека.
Установку системы вентиляции в спортзале или фитнес-центре необходимо начинать с разработки проектного решения и в дальнейшем произвести согласование проекта с другими проектами по кондиционированию, отоплению, электрике. При расчёте системы вентиляции основное внимание уделяется количеству поступающего свежего воздуха. Его объем не должен превышать количество удаляемого воздуха из помещения, иначе это может привезти к появлению сквозняка.
Система вентиляции подбирается в каждом случае отдельно, в зависимости от типа площади и архитектурного строения помещения.
- Для небольших спортзалов идеальным решением будет установка канальной системы вентиляции, конструкция которой позволяет собрать установку любой производительности и габаритов. Такая вентиляция состоит из канального вентилятора, воздухонагревателя и фильтра и устанавливается внутри помещения за подвесным потолком или в специальном техническом помещении. Вопрос охлаждения воздуха и поддержание необходимой температуры решается за счет настенных, кассетных или канальных кондиционеров, которые позволяют в максимально короткие сроки охладить помещение и создать благоприятные климатические условия для занятия спортом.
- В том случае, когда спортивный зал или фитнес-центр большой и требует использования мощных вентиляционных установок, возникает вопрос об их размещении. Расположить вентиляционные агрегаты внутри помещения невозможно, поэтому положительным решением будет применение крышного центрального вентиляционного агрегата. Он устанавливается на крыше здания и обеспечивает одновременную подачу и вытяжку воздуха из помещения. Такая установка очищает приточный воздух с улицы, подогревает его до необходимой температуры, а также охлаждает, при условии установки секции охлаждения. Для охлаждения используются компрессорно-конденсаторные внешние блоки, работающие на фреоне, или чиллер-холодильная машина, работающая на воде. Если вопрос потребления электроэнергии стоит более остро, то возможно использование рекуператора. Рекуператор – это теплообменник, который позволяет подогревать приточный воздух с улицы воздухом, удаляемым из помещения, при этом смешивание потоков воздуха не происходит.
Нормы воздухообмена для спортзалов
Спортивные залы весьма разнохарактерны по своим архитектурно-планировочным решениям. Особенно это касается высоты помещений, наличия мест для зрителей или их отсутствие, защиты световых проемов и так далее.
Действующий СНиП 2.08-02-89* “Общественные здания и сооружения” и справочное пособие к СНиП “Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом” предусматривают подачу 80 м3/ч на спортсмена и 20 м3/ч на зрителя. Параметры внутреннего воздуха практически ничем не отличаются от действующих допускаемых и оптимальных условий микроклимата.
Помещение |
Внутренняя температура, t, °С |
Подача или кратность воздухообмена ч-1 (м3/ч) |
|
Приток |
Вытяжка |
||
Помещения силовой и акробатической подготовки и, индивидуальной разминки |
16 |
2 |
3 |
Спортивные залы без мест для зрителей (кроме залов художественной гимнастики) |
15 |
По расчету с подачей не менее 80 м3/ч наружного воздуха на спортсмена |
|
Залы для художественной гимнастики, хореографии и залы с местами для зрителей |
18 |
По расчету с подачей 80 м3/ч наружного воздуха на спортсмена и 20 м3/ч на зрителя |
|
Учебные классы, помещения для тренерского и судейского состава, прессы, администрации и т. |
18 |
3 |
2 |
Гардероб верхней одежды |
16 |
– |
2 |
Мастерские |
16 |
2 |
3 (в том числе местные отсосы) |
Помещение пожарного поста |
18 |
– |
2 |
Раздевальные при душевых и массажных |
25 |
По балансу |
2 (через душевые) |
Душевые |
25 |
5 |
10 |
Массажные |
22 |
4 |
5 |
Туалеты общего пользования |
16 |
– |
100 м3/ч на унитаз или писсуар |
Туалеты при раздевальных |
20 |
– |
50 м3/ч на унитаз или писсуар |
Кладовые с постоянным пребыванием обслуживающего персонала |
16 |
– |
2 |
Кладовые с кратковременным пребыванием персонала |
10 |
– |
1 |
Спортивные залы, как правило, окружены обслуживающими помещениями: раздевалками, душевыми, помещениями для тренеров, массажистов и инвентаря, где воздухообмен считается по нормативной кратности.
Расчет воздухообмена
Расчет воздухообмена в универсальных залах крытых катков с искусственным льдом с местами для зрителей производится для следующих эксплуатационных режимов при функционировании:
- льда и мест для зрителей;
- мест для зрителей без использования льда;
- льда без использования мест для зрителей.
В спортивных залах (без искусственного льда) с местами для зрителей расчет воздухообмена рекомендуется производить для двух режимов — со зрителями и без них.
В случаях, когда элементы вентиляционных систем (воздуховоды, решетки, а также нагревательные приборы и трубопроводы) выступают из плоскости стен или вынужденно устанавливаются на высоте до 2 м от пола, они закрываются щитами или иными средствами, исключающими ожоги и другие возможные травмы занимающихся, при этом конструкция защитных устройств выполняется так, чтобы не снижать функциональные качества отопительно-вентиляционных систем.
Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для:
- спортивных залов и залов крытых катков;
- душевых, раздевален для занимающихся и массажных;
- служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих;
- технических помещений (бойлерных и др.
).
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем, при котором на каждого единовременно занимающегося приходится не менее 80 м2 объема зала, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет дополнительного притока воздуха из помещений раздевалок, куда предусматривается организованная подача воздуха в пятикратном объеме душевых, но не менее двухкратного объема в раздевалки. Удаление воздуха из раздевалок предусматривается в двухкратном объеме через помещения душевых. В случаях, когда количество воздуха, удаляемого из душевых (с учетом помещений раздевалок), превышает 10-кратный воздухообмен, разница объемов воздуха удаляется непосредственно из помещения раздевалок.
Удаление воздуха из спортивных залов и зальных помещений крытых катков с искусственным льдом, предусматриваемое вытяжными системами с естественным побуждением, рекомендуется осуществлять, используя обычные вентиляционные шахты, устанавливаемые непосредственно на кровле зала.
Неорганизованную подачу наружного воздуха в спортивные залы при проектировании естественной приточно-вытяжной вентиляции рекомендуется осуществлять, используя в качестве приточных устройств открывающиеся фрамуги в нижней и верхней частях витражей.
Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых.
В системах воздушного отопления зальных помещений, совмещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции воздуха. При этом объем подаваемого наружного воздуха не должен быть менее указанного в таблице.
В зальных помещениях, выполненных в клеедеревянных конструкциях, при необходимости обеспечения требуемой относительной влажности в зоне этих конструкций (не менее 45%), рекомендуется устройство увлажнения воздуха в системах приточной общеобменной вентиляции. В отдельных случаях, при отсутствии приточной вентиляции, допускается использование местных увлажнителей.
В спортивных залах с местами для более 800 зрителей и крытых катках с местами для зрителей рекомендуется предусматривать самостоятельные системы воздухораспределения для зоны размещения мест для зрителей и для зоны нахождения занимающихся (соревнующихся).
Помещения, предназначаемые для оборудования в них приточных систем и установок кондиционирования воздуха, рекомендуется размещать в подвальных или цокольных этажах так, чтобы протяженность трасс воздуховодов была минимальной. В исключительных случаях, когда не представляется возможным разместить эти помещения в нижних этажах, допускается их размещение вне пределов основного здания (в том числе в отдельном или пристроенном объеме) или в его верхних этажах. В первом случае предусматриваются переходы, соединяющие технические помещения с основным объемом здания (с прокладкой в них каналов), во втором — предусматриваются мероприятия по вибро-звуко-гидроизоляции, а также устройство эксплуатационных проходов и проемов для демонтажа и замены оборудования. Оптимальный вариант выбирают путем сопоставления технико-экономических показателей.
В помещениях, предназначаемых для оборудования приточных систем, допускается устройство вводов теплоносителя, бойлерных и водяных насосных.
Смотрите ещё:
- Расчетная температура и кратность обмена воздуха в спортивных сооружениях
Вентиляцию спортзала или фитнес-клуба Вы можете заказать с монтажом “под ключ”, позвонив по телефону в Москве: +7(499) 350-94-14. Осуществляем проектирование и поставку систем вентиляции по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email [email protected] или через форму на сайте.
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
Приложить файлы
Отправить заявку
Вентиляция и очистка воздуха для ограничения концентрации аэрозольных частиц в спортзале во время пандемии COVID-19
. 2021 15 апр; 193:107659.
doi: 10.1016/j.buildenv.2021.107659. Epub 2021 4 фев.
Б Блокен 1
2 , Т ван Дрюнен 1 , Риччи 1
2
3 , Л Кан 1 , Т ван Хофф 1 , П Цинь 1 , Л Ся 1 , C Аланис Руис 2 , JH Arts 4
5 , Дж. Ф. Л. Дипенс 1 , Г. А. Маас 1 , SG Гиллмайер 1 , СБ Вос 4
5 , AC Бромбахер 4
Принадлежности
- 1 Подразделение Строительная физика и услуги, Департамент искусственной среды, Технологический университет Эйндховена, P.O. Box 513, 5600MB Эйндховен, Нидерланды.
- 2 Строительная физика и устойчивое проектирование, Факультет гражданского строительства, KU Leuven, Kasteelpark Arenberg 40 – Автобус 2447, 3001, Левен, Бельгия.
- 3 Кафедра гражданской, химической и экологической инженерии, Генуэзский университет, Генуя, Италия.
- 4 Факультет промышленного дизайна, Эйндховенский технологический университет, P.O. Box 513, 5600MB Эйндховен, Нидерланды.
- 5 Школа спортивных исследований, Университет прикладных наук Фонтис, Тео Кооменлаан 3, 5644HZ Эйндховен, Нидерланды.
- PMID: 33568882
- PMCID: PMC7860965
- DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.107659
Бесплатная статья ЧВК
B Blocken et al.
Построить среду. .
Бесплатная статья ЧВК
. 2021 15 апр; 193:107659.
doi: 10.1016/j.buildenv.2021.107659. Epub 2021 4 фев.
Авторы
Б Блокен 1
2 , Т ван Дрюнен 1 , Риччи 1
2
3 , Л Кан 1 , Т ван Хофф 1 , П Цинь 1 , Л Ся 1 , C Аланис Руис 2 , JH Arts 4
5 , Дж. Ф. Л. Дипенс 1 , Г. А. Маас 1 , С. Г. Гиллмайер 1 , СБ Вос 4
5 , AC Бромбахер 4
Принадлежности
- 1 Подразделение Строительная физика и услуги, Департамент искусственной среды, Технологический университет Эйндховена, P.O. Box 513, 5600MB Эйндховен, Нидерланды.
- 2 Строительная физика и устойчивое проектирование, Факультет гражданского строительства, KU Leuven, Kasteelpark Arenberg 40 – Автобус 2447, 3001, Левен, Бельгия.
- 3 Кафедра гражданской, химической и экологической инженерии, Генуэзский университет, Генуя, Италия.
- 4 Факультет промышленного дизайна, Эйндховенский технологический университет, P.O. Box 513, 5600MB Эйндховен, Нидерланды.
- 5 Школа спортивных исследований, Университет прикладных наук Фонтис, Тео Кооменлаан 3, 5644HZ Эйндховен, Нидерланды.
- PMID: 33568882
- PMCID: PMC7860965
- DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.107659
Абстрактный
SARS-CoV-2 может распространяться при тесном контакте через крупные капли и при непрямом контакте через зараженные предметы. Появляется все больше доказательств того, что он также может передаваться при вдыхании инфицированных аэрозольных частиц слюны. Эти частицы образуются при дыхании, разговоре, смехе, кашле или чихании. Можно предположить, что концентрации аэрозольных частиц следует поддерживать на низком уровне, чтобы свести к минимуму потенциальный риск передачи вируса воздушно-капельным путем. В данной статье представлены измерения концентрации аэрозольных частиц в спортзале, где сильно выделяется аэрозоль слюны. 35 испытуемых выполняли физические упражнения и концентрации аэрозольных частиц, CO 2 концентрации, температура воздуха и относительная влажность были получены в помещении объемом 886 м³. Отдельный тест был использован для различения эндогенных и экзогенных аэрозольных частиц человека. Измерялось удаление аэрозольных частиц механической вентиляцией и мобильными установками очистки воздуха. Испытание в спортзале показало, что вентиляция со скоростью воздухообмена ACH = 2,2 ч -1 , т.
е. в 4,5 раза выше минимума, установленного Строительными нормами Нидерландов, была недостаточной, чтобы остановить значительное повышение концентрации аэрозоля в течение 30 минут. Только очистка воздуха с ACH = 1,39h -1 имел тот же эффект, что и вентиляция. Были задействованы упрощенные математические модели, чтобы обеспечить более глубокое понимание вентиляции, очистки воздуха и осаждения. Было показано, что сочетание вышеупомянутой вентиляции и очистки воздуха может снизить концентрацию аэрозольных частиц от 80 до 90%, в зависимости от размера аэрозоля. Эта комбинация существующей вентиляции, дополненной очисткой воздуха, является энергоэффективной и может также применяться для других внутренних помещений.
Ключевые слова: аэрозоль; Очиститель воздуха; Вентиляция здания; COVID-19; Фитнес-центр; Спортивный клуб.
© 2021 Авторы.
Заявление о конфликте интересов
w3.org/1999/xlink” xmlns:mml=”http://www.w3.org/1998/Math/MathML” xmlns:p1=”http://pubmed.gov/pub-one”> Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.Цифры
Рис. 1
Измерительная установка из нержавеющей стали…
Рис. 1
Измерительная установка в испытательной камере из нержавеющей стали. Размеры в мм.
рисунок 1Измерительная установка в испытательной камере из нержавеющей стали. Размеры в мм.
Рис. 2
Вид сверху на тренажерный зал…
Рис. 2
Вид в плане спортивного зала 3 Студенческого спортивного центра с указанием…
Рис. 2Вид в плане спортивного зала 3 Студенческого спортивного центра с указанием вертикальной ширмы, разделяющей помещение на два пространства примерно равного объема. В данном исследовании рассматривается левая часть. SB относится к вертикальным щитам, которые также видны на рис. 4, рис. 5. Размеры указаны в мм.
Рис. 3
Расположение вентиляционных отверстий и…
Рис. 3
Расположение вентиляционных отверстий и выходов у потолка. Отверстия с p4 по p8…
Рис. 3 Расположение вентиляционных отверстий и выходов у потолка. Проемы с p4 по p8 относятся к половине комнаты, используемой в этом исследовании.
Рис. 4
Измерительная установка в тренажерном зале.
Рис. 4
Измерительная установка в тренажерном зале.
Рис. 4Установка для измерения в тренажерном зале.
Рис. 5
Фотография (a) измерительной установки…
Рис. 5
Фотография (а) установки для измерения и (б) текущего сеанса с 35 испытуемыми.
Рис. 5 Фотография (а) установки для измерения и (б) текущего сеанса с 35 испытуемыми.
Рис. 6
Концентрация аэрозольных частиц на…
Рис. 6
Концентрации аэрозольных частиц в конце каждого 5-минутного интервала в шести…
Рис. 6Концентрации аэрозольных частиц в конце каждого 5-минутного интервала в шести 30-минутных сеансах измерения.
Рис. 7
CO 2 концентрации при…
Рис. 7
CO 2 концентрации в конце каждого 5-минутного интервала в шести…
Рис. 7 CO 2 концентрации в конце каждого 5-минутного интервала в шести 30-минутных сеансах измерения.
Рис. 8
Расчетные концентрации аэрозольных частиц при…
Рис. 8
Расчетные концентрации аэрозольных частиц в конце каждого 5-минутного интервала за 60-минутный…
Рис. 8Расчетные концентрации аэрозольных частиц в конце каждого 5-минутного интервала в 60-минутных сеансах для шести сценариев: 1, 3′, 5′, 7, 8 и 9.
Рис. 9
Расчетные асимптотические концентрации аэрозольных частиц…
Рис. 9
Расчетные асимптотические концентрации аэрозольных частиц для шести сценариев: 1, 3′, 5′, 7, 8…
Рис.
Расчетные асимптотические концентрации аэрозольных частиц для шести сценариев: 1, 3′, 5′, 7, 8 и 9, выраженные в процентах по сравнению со сценарием 3′.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
.Похожие статьи
Технологии очистки воздуха: доказательный анализ.
Медицинский консультативный секретариат. Медицинский консультативный секретариат. Ont Health Technol Assess Ser. 2005;5(17):1-52. Epub 2005 1 ноября. Ont Health Technol Assess Ser. 2005. PMID: 23074468 Бесплатная статья ЧВК.
Оценка ионных очистителей воздуха для снижения воздействия аэрозолей в закрытых помещениях.
Гриншпун С.А., Майнелис Г., Трунов М., Адхикари А.
, Репонен Т., Виллеке К. Гриншпун С.А. и соавт. Воздух в помещении. 2005 авг; 15 (4): 235-45. doi: 10.1111/j.1600-0668.2005.00364.x. Воздух в помещении. 2005. PMID: 15982270
Эффективность портативной фильтрации воздуха в снижении передачи аэрозолей внутри помещений: доклинические наблюдательные испытания.
Ли Дж. Х., Раунд М., МакГейн Ф., Шофилд Р., Скидмор Г., Уодлоу И., Кевин К., Стивенс А., Маршалл С., Ирвинг Л., Кайнер М., Буйзинг К., Монти Дж. Ли Дж. Х. и др. Джей Хосп заражает. 2022 Январь; 119: 163-169. doi: 10.1016/j.jhin.2021.09.012. Epub 2021 23 сентября. Джей Хосп заражает. 2022. PMID: 34562547 Бесплатная статья ЧВК.
Влияние стратегий вентиляции и очистителей воздуха на воздействие на детей переносимых по воздуху частиц и газообразных загрязнителей в школьных спортзалах.
Пачитто А., Амато Ф., Морено Т., Пандольфи М., Фонсека А., Мазахери М., Стабиле Л., Буонано Г., Керол Х. Пачитто А. и др. Научная общая среда. 2020 10 апр; 712:135673. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135673. Epub 2019 20 ноября. Научная общая среда. 2020. PMID: 31810696
[Концепции вентиляции в школах для предотвращения передачи высокоинфекционных вирусов (SARS-CoV-2) аэрозолями в воздухе помещений].
Бирмили В., Селинка Х.К., Мориске Х.Дж., Дэниелс А., Страфф В. Бирмили В. и др. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2021 Декабрь;64(12):1570-1580. doi: 10.1007/s00103-021-03452-4. Epub 2021 5 ноября. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2021. PMID: 34739549 Бесплатная статья ЧВК. Обзор. Немецкий.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Загрязнение воздуха увеличило спрос на спортивные занятия в условиях COVID-19: данные из Пекина, Китай.
Донг Х, Ян С, Чжан С. Донг Х и др. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2022 2 октября; 19 (19): 12614. дои: 10.3390/ijerph291912614. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2022. PMID: 36231914 Бесплатная статья ЧВК.
Экспериментальные методы исследования воздушно-капельной передачи вируса в помещении, адаптированные к нескольким мерам вентиляции.
Зиблер Л., Каландри М., Ратье Т., Стергиаропулос К. Зиблер Л. и др. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2022 8 сентября; 19(18):11300. дои: 10.3390/ijerph291811300. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2022. PMID: 36141572 Бесплатная статья ЧВК.
Ассоциативные доказательства потенциала увлажнения как немедикаментозного вмешательства при гриппе и передаче SARS-CoV-2.
Кителс Г.Х., Годдерис Л., ван де Виль Б.Дж.Х. Кителс Г.Х. и соавт. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2022 сен; 32 (5): 720-726. doi: 10.1038/s41370-022-00472-3. Epub 2022 14 сентября. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2022. PMID: 36104526 Бесплатная статья ЧВК.
Интегрированная система теплового насоса вытяжного воздуха и передовая система распределения воздуха для энергоэффективной подачи наружного воздуха.
Чжан С., Юн В., Линь З. Чжан С. и др. Appl Therm Eng. 2022 25 ноября; 217:119256. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2022.119256. Epub 2022 3 сентября. Appl Therm Eng. 2022. PMID: 36091098 Бесплатная статья ЧВК.
Животные модели для COVID-19: достижения, пробелы и перспективы.
Фан С, Ву Ю, Руй Х, Ян Ю, Линг С, Лю С, Лю С, Ван Ю.
Фан С и др. Сигнальный преобразователь Target Ther. 2022 7 июля; 7 (1): 220. doi: 10.1038/s41392-022-01087-8. Сигнальный преобразователь Target Ther. 2022. PMID: 35798699 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Просмотреть все статьи “Цитируется по”
использованная литература
- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Обновление ситуации с COVID-19, 2-я неделя 2021 г. 2020 г. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases Проверено 27 января 2021 г.
- Чан Дж., Юань С., Кок К. Семейный кластер пневмонии, связанный с новым коронавирусом 2019 года, указывающий на передачу от человека к человеку: исследование семейного кластера. Ланцет. 2020; 395: 514–523. – ЧВК – пабмед
- Li Q, Guan X, Wu P и др.
Динамика ранней передачи новой коронавирусной пневмонии в Ухане, Китай. Н. англ. Дж. Мед. 382: 1199-1207. – ЧВК – пабмед
- Li Q, Guan X, Wu P и др.
- Хуан С., Ван Ю., Ли С. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 года в Ухане, Китай. Ланцет. 2020; 395: 497–506. – ЧВК – пабмед
- Берк Р.
М., Мидгли С.М., Дратч А. Активный мониторинг лиц, контактировавших с пациентами с подтвержденным COVID-19 — США, январь – февраль 2020 г. MMWR Morbid. Смертный. Еженедельный отчет 2020; 69 (9): 245–246. – ЧВК – пабмед
- Берк Р.
Как улучшить качество воздуха в помещении в спортзалах
По мере того, как пандемия COVID-19 замедляется, спортзалы и фитнес-центры быстро вновь открываются после длительного закрытия и операционных проблем. Тренажерные залы всегда были местом, где сообщества могли достигать целей в области здравоохранения и улучшать самочувствие. Однако с учетом существующих и новых проблем, связанных с пандемией, тренажерные залы могут подвергать своих клиентов более высокому риску заражения загрязняющими веществами в воздухе и передачи вируса. Читайте дальше, чтобы узнать, почему качество воздуха в помещении (IAQ) в настоящее время является решающим фактором для возобновления работы фитнес-центров и поддержания здоровой внутренней среды для посетителей тренажерного зала.
Почему важно качество воздуха в спортивных залах?
Для спортивных залов и фитнес-центров качество воздуха в помещении часто является невидимым и забытым фактором при определении качества окружающей среды в помещении. В этих учреждениях есть две основные причины плохого качества помещений; первый — обитатели здания (клиенты), а второй — само здание.
Согласно исследованию, проведенному Университетом Колорадо, человек, занимающийся спортом, может выделять в пять раз больше химических веществ, чем в среднем. Эти выбросы, такие как ацетон, двуокись углерода и аминокислоты, могут сочетаться с присутствующими в воздухе химическими веществами с образованием вредных летучих органических соединений (ЛОС). Кроме того, повышенная дыхательная функция клиентов может также усилить передачу патогенов, переносимых по воздуху, через аэрозольные капли.
Здания фитнес-центров также естественным образом выделяют в воздух дополнительные загрязняющие вещества, такие как летучие органические соединения, формальдегид, CO2 и ТЧ (твердые частицы). Распространенными источниками этих переносимых по воздуху загрязняющих веществ на этих объектах являются тренажеры, виниловые коврики, ковровые покрытия, композитная древесина и клеи. В зонах с высокой влажностью, таких как раздевалки, ванные комнаты, сауны, спа-центры и бассейны, спортивные залы также могут иметь переносимую по воздуху плесень и грибки.
В фитнес-центрах с высокой посещаемостью воздействие этих переносимых по воздуху загрязняющих веществ может отрицательно сказаться на здоровье клиентов. Поэтому важно рассмотреть, какие действия необходимо предпринять, чтобы уменьшить присутствие этих переносимых по воздуху загрязнителей.
3 основных способа улучшить качество воздуха в помещении в спортивных залах
При обеспечении клиентов чистым воздухом спортивные залы должны оценить свои текущие возможности фильтрации и вентиляции воздуха, чтобы определить наилучшие методы улучшения качества воздуха в помещении. Сейчас, более чем когда-либо, на рынке существует множество вариантов улучшения качества воздуха в помещении. Тем не менее, лишь несколько проверенных и верных методов помогут вашим посетителям спортзала дышать чистым воздухом.
1) Модернизация систем HVAC ActivePure® Technology
В фитнес-центрах системы вентиляции и кондиционирования играют решающую роль в обеспечении климат-контроля и распределении свежего воздуха. В рамках рекомендаций ASHRAE и CDC спортивным залам рекомендуется устанавливать фильтры MERV 13 в свои системы ОВКВ, чтобы еще больше повысить их эффективность в снижении содержания загрязняющих веществ в воздухе. Однако в сложных помещениях с высокой плотностью населения, таких как спортивные залы, необходима дополнительная очистка воздуха для уменьшения количества переносимых по воздуху патогенов, включая COVID-19.
В результате многие фитнес-центры обратились к технологиям электронной очистки воздуха, которые устанавливаются непосредственно в существующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды. Среди всех технологий индукционной очистки воздуха ActivePure® быстро стала отраслевым лидером по безопасности и эффективности. Это решение для очистки воздуха, представленное в ActivePure® Induct Guardian, можно масштабировать, чтобы обеспечить непревзойденную защиту от патогенов, переносимых по воздуху, на всех объектах. В спортзалах ActivePure® может дать измеримые результаты в снижении широкого спектра распространенных инфекционных патогенов, передающихся воздушно-капельным путем.
2) Внедрение очистителей воздуха HEPA с высоким CFM
В связи с усилением передачи аэрозолей в фитнес-центрах в результате физической активности клиентов критическим компонентом улучшения качества воздуха в помещении является увеличение воздухообмена и фильтрации. Лучшим способом достижения этих целей является внедрение портативных очистителей воздуха HEPA с высокими показателями CFM (потока воздуха).
Для очистителей воздуха фильтрация HEPA является золотым стандартом механической фильтрации воздуха. Фильтры True HEPA рассчитаны на захват 99,97% взвешенных в воздухе частиц размером до 0,3 микрона. В фитнес-центрах это позволяет очистителям воздуха True HEPA улавливать переносимые по воздуху вирусы, бактерии, плесень, грибки, пыль и аллергены. В сочетании с фильтром с активированным углем очистители воздуха также могут уменьшить количество летучих органических соединений в воздухе, окружающие запахи и вредные газы.
Однако эффективность очистителей воздуха зависит от их рейтинга воздушного потока (CFM и CADR). В помещениях с высокой посещаемостью, таких как спортивные залы, рекомендуется использовать очистители воздуха с рейтингом воздушного потока, обеспечивающим 3–4 воздухообмена в час. Например, в тренажерном зале с 5000 футов 2 и 20-футовые потолки, рекомендуется 20 или более очистителей воздуха с производительностью не менее 200 CFM.
3) Установка промышленных потолочных вентиляторов
Другим эффективным способом увеличения воздухообмена в спортзалах является установка промышленных потолочных вентиляторов. Учитывая открытый дизайн фитнес-центров с высокими потолками, потолочные вентиляторы являются отличным дополнением к улучшению распределения воздуха по всему объекту.
Промышленные потолочные вентиляторы часто могут иметь рейтинг от 1000 до 10 000 CFM, что обеспечивает оптимальную почасовую скорость воздухообмена. При практическом сочетании с операционными рекомендациями CDC наряду с модернизированными системами HVAC и портативными очистителями воздуха спортивные залы могут добиться постоянного улучшения качества воздуха, способствуя более здоровой среде в помещении для своих клиентов.
Следующим шагом после проверки качества воздуха в помещении является дезинфекция помещения
После внесения соответствующих изменений и изменений в помещении для улучшения качества воздуха в помещении спортзала следующим шагом является сосредоточение внимания на дезинфекции. Многие фитнес-центры, особенно постпандемические, уже применяют строгие протоколы уборки для обеспечения здоровья и безопасности клиентов. Эти протоколы обычно включают стерилизацию поверхностей, точек соприкосновения и тренировочного оборудования с помощью коммерческих многоцелевых чистящих и дезинфицирующих средств.
После пандемии некоторые фитнес-центры также использовали электростатические генераторы тумана или электростатические химические распылители. Однако, как и в случае с качеством воздуха в помещении, дезинфекция поверхностей всегда должна выполняться с помощью наиболее эффективного из возможных методов дезинфекции УФ-С. Уже давно доказано, что дезинфекция УФ-C, доступная как в виде автономных, так и автономных роботов, быстро уничтожает бактерии, вирусы и патогены на поверхностях.
Для фитнес-центров использование дезинфекции УФ-С стало более доступным и универсальным, чем когда-либо. Современные системы УФ-С могут позволить существующему персоналу по уборке и уборке проводить дезинфекцию больничного уровня без использования химикатов во всем учреждении. Узнайте больше о том, как дезинфекция роботов УФ-С может повысить безопасность людей в вашем здании, прочитав рекомендуемый нами блог «Дезинфекция дроидов и дезинфекция роботов УФ-С».