Вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочник проектировщика. Староверов И.Г. (ред.). 1977, 1969 | Библиотека: книги по архитектуре и строительству
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочник проектировщика |
Староверов И.Г. (ред.), Богословский В.Н., Шепелев И.А., Эльтерман В.М., Баркалов Б.В., Егиазаров А.Г., Лесков Э.А., Пирумов А.И., Рубчинский В.М., Фиалковская Т.А., Березина Н.И., Константинова З.И., Котляр Р.Г., Лейкин И.Н., Моор Л.Ф., Мошкин В.И., Ушомирская А.И., Шилькрот Е.О., Ястребов М.М. |
Стройиздат. Москва. 1977 / 1969 |
502 / 527 страниц |
Содержание:
В справочнике приведены основные нормативные данные для проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Рассмотрены требуемые метеорологические условия в помещении, вопросы поступления тепла и влаги, вредных газов, меры борьбы с ними. Приведены устройства для очистки воздуха от пыли, сведения по расчету систем кондиционирования воздуха и аэрации промзданий, даны рекомендации оп устройству воздушных душей, завес и местных отсосов.
Предисловие
Глава 1. Основные положения
1.1. Физические величины, характеризующие состояние воздуха
1.2. Метеорологические условия в помещениях
1. 4. Расчетные параметры наружного воздуха
1.5. Выбор расчетных параметров наружного климата с заданным коэффициентом обеспеченности
1.6. Основные критерии подобия и применение i—d-диаграммы для расчетов
1.7. Организация воздухообмена
А. Общие сведения о выборе системы вентиляции и определении количества вентиляционного воздуха
Б. Подача и удаление воздуха
В. Зональная вентиляция
1.8. Расчеты степени загрязнения атмосферного воздуха вентиляционными и технологическими выбросами
А. Обоснование мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения вентиляционными и технологическими выбросами и область применения расчетных формул
Б. Расчетные формулы для выбросов из низких источников
В Расчетные формулы для выбросов из высоких источников
Г. Расчетные формулы для выбросов из группы низких и высоких источников
Глава 2. Тепловой режим здания. Поступление в помещение тепла и влаги
2.1. Общие положения
2.2. Тепловой баланс помещения в здании
2. 3. Расчет поступлений тепла в помещение
A. Тепловыделения от электродвигателей и от превращения механической энергии в тепловую
Б. Тепловыделения от оборудования и материалов
B. Тепловыделения от искусственного освещения
Г. Выделение тепла и влаги людьми
Д. Поступление тепла с инфильтрующимся воздухом
Е. Поступление тепла через внутренние ограждения
Ж. Поступление тепла через заполнение световых проемов
3. Поступление тепла через массивные наружные ограждения (наружные стены, покрытия)
2.4. Тепловой режим помещения в здании
А. Естественный режим
Б. Регулируемый режим
2.5. Расчет поступлений влаги в помещение
А Определение влаговыделений
Б. Расчет воздухообмена
В. Предотвращение конденсации влаги на внутренней поверхности покрытий зданий
Глава 3. Поступление в помещение вредных веществ
3.1. Общие положения
3.2. Расчет выделений вредных веществ
А. Выделения вредных веществ из оборудования, токсичная среда в котором находится под давлением
Б. Выделения вредных веществ из оборудования, токсичная среда в котором находится под разрежением
В. Выделения вредных веществ через уплотнения движущихся частей оборудования
Г. Испарение вредных веществ с открытых поверхностей
Д. Испарение вредных веществ с поверхностей, на которых образуется пленка
3.3. Рекомендации ведомственных нормативов по кратности воздухообмена
3.4. Распределение концентрации вредных веществ по высоте помещения
3.5. Определение количества вентиляционного воздуха
Глава 4. Очистка вентиляционного воздуха от пыли
4.1. Классификация пылей и обеспыливающего оборудования
4.2. Очистка приточного наружного и рециркуляционного воздуха
А. Исходные данные для выбора и расчета воздушных фильтров
Б. Масляные воздушные фильтры
В. Волокнистые воздушные фильтры
Г. Губчатые воздушные фильтры
Д. Электрические воздушные фильтры
Е. Расположение воздушных фильтров в фильтровальных камерах
4.3. Очистка вентиляционных выбросов
А. Исходные данные для выбора и расчета пылеуловителей
Б.Гравитационные пылеуловители
В. Инерционные пылеуловители сухого типа
Г. Инерционные пылеуловители мокрого типа
Д. Электрические уловители аэрозолей минеральных масел, пластификаторов и других маслянистых жидкостей
Е. Тканевые пылеуловители
Глава 5. Расчет аэрации промышленных зданий
5.1. Общие положения
5.2. Однопролетные здания
5.3. Двухпролетные здания
5.4. Трехпролетные здания со средним «холодным» пролетом
5.5. Трехпролетные здания, в которых все пролеты «горячие»
5.6. Двухэтажные здания
5.7. Здания, оборудованные местной механической вентиляцией
5.8. Определение составляющих теплового баланса помещения Qк и Qл.р.з. и полюсного расстояния источников тепловыделений
Глава 6. Особенности вентиляции зданий различного назначения
6. 1. Жилые и общественные здания. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий
А. Общие положения
Б. Жилые здания
В. Здания административных учреждений и проектных организаций
Г. Общественные здания
Д. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий
6.2. Сельскохозяйственные здания и сооружения
Глава 7. Кондиционирование воздуха
7.1. Общие положения
7.2. Производительность систем кондиционирования воздуха
А. Полезная и полная производительность систем кондиционирования воздуха
Б. Расход наружного воздуха
7.3. Системы кондиционирования воздуха
А. Общие сведения
Б. Центральные системы, обрабатывающие наружный воздух
В. Центральные системы, обрабатывающие наружный и рециркуляционный воздух
Г. Центральные двухканальные системы
Д. Центральные водовоздушные системы
Е. Местные системы
Ж. Комбинированные системы
7.4. Форсуночные камеры орошения
А. Общие сведения
Б. Расчет форсуночных камер орошения
7.5. Воздухоохладители с орошаемыми насадками
А. Расчет тепло- и влагообмена в орошаемых слоях из колец
Б. Расчет адиабатического увлажнения воздуха в орошаемых слоях из различных материалов
7.6. Поверхностные воздухоохладители
Б. Расчет воздухоохладителей по методу В.М. Кэйса и А.А. Лондона
B. Расчет воздухоохладителей по материалам А.А. Гоголииа и E.Е. Карписа
Г. Сопротивление воздухоохладителей проходу воздуха и хладоносителя
Д Примеры расчета воздухоохладителей
7.7. Увлажнение и испарительное охлаждение воздуха
A. Системы местного доувлажнения воздуха
Б. Увлажнение воздуха паром
В. Косвенное и комбинированное испарительное охлаждение воздуха
7.8. Осушка воздуха сорбентами
7.9. Снабжение систем кондиционирования воздуха холодом
А. Естественные источники холода
Б. Компрессорные холодильные станции
B. Пароэжекторные и абсорбционные холодильные станции
Г. Системы хладоснабжения кондиционеров
Д. Емкости в системах хладоснабжения
7.10. Определение годового расхода тепла и холода на систему кондиционирования воздуха
Глава 8. Распределение воздуха в помещении
8.1. Расчет приточных турбулентных струй
8.2. Расчет воздухораспределителей
A. Цилиндрические и конические воздухораспределители
Б. Пристенные воздухораспределители
B. Панельные воздухораспределители
Г. Жалюзийные и щелевые воздухораспределители
Д. Приколонные воздухораспределители
Е. Потолочные воздухораспределители (плафоны)
Ж. Распределение воздуха струями, направленными вверх
З. Распределение воздуха закрученными струями
И. Распределение воздуха, выпускаемого через перфорированные панели и потолки
К. Безвихревые воздухораспределители
Л. Перфорированные воздуховоды
М. Воздухораспределители-светильники
8.3 Общие рекомендации по распределению воздуха
Глава 9. Воздушные души
9.1. Устройство воздушных душей
А. Общие положения
Б. Основные параметры
9.2. Расчет воздушных душей
А. Душирование горизонтальными и наклонными струями
Б. Душнрование по способу ниспадающего потока
Глава 10. Воздушные завесы
10.1. Общие положения
10.2. Расчет воздушных завес
А. Завесы шиберующего типа
Б. Завесы смесительного типа
Глава 11. Местные отсосы
11.1. Местные отсосы открытого типа
А. Вытяжные зонты
Б. Отсасывающие панели
В. Бортовые отсосы
Г. Активированные отсосы
11.2 Вытяжные шкафы и вентилируемые камеры
А. Вытяжные шкафы
Б. Вентилируемые камеры
11.3. Кожухи-воздухоприемники
А. Для заточных и полировальных станков
Б. Для металлообрабатывающих станков
В. Для станков, обрабатывающих графитно-угольные изделия
Г. Для сварочных работ
11.4. Аспирируемые укрытия
Глава 12. Расчет воздуховодов
12.1. Общие положения
12.2.
А. Размеры и масса воздуховодов
Б. Размеры вентиляционных каналов
В. Расчет воздуховодов и каналов приточных и вытяжных систем вентиляции общего назначения
Г. Расчет диафрагм для круглых и прямоугольных воздуховодов
Д. Расчет конусных диафрагм
Е. Расчет воздуховодов систем аспирации и пневматического транспорта
Ж. Расчет воздуховодов систем вентиляция при естественном побуждении
Глава 13. Конструктивные решения систем механической вентиляции и кондиционирования воздуха и указания по выбору оборудования
13.1. Компоновка вентиляционных систем и оборудование
А. Размещение приточных и вытяжных камер
Б. Воздуховоды
В. Запорные и регулирующие устройства
13.2. Установки приточной и вытяжной вентиляции
A. Общие положения
Б. Установки приточной вентиляции
B. Установки вытяжной вентиляции
13.3. Оборудование механической вентиляции
A. Вентиляторы
Б. Электродвигатели
B. Передачи
Г. Калориферы
Глава 14. Системы пневматического транспорта отходов деревообработки
14.1. Общие положения
14.2. Конструктивные решения систем пневмотранспорта
14.3. Очистка воздуха от древесных отходов
14.4. Расчет внутрицеховых систем пневмотранспорта
Глава 15. Регулирование систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления
15.1. Клапаны на трубопроводах
15.2. Клапаны (заслонки) для регулирования воздушных потоков
15.3. Регулирование производительности вентиляторов
Глава 16. Эжекторные установки
16.1. Общие положения
16.2. Эжекторы низкого давления (с вентиляторным побуждением)
16.3. Эжекционные системы для аварийной вентиляции
16.4. Эжекторы высокого давления (с побуждением сжатым воздухом)
Глава 17. Борьба с шумом установок вентиляции и кондиционирования воздуха
17.1 Общие положения
17.2. Рекомендуемые уровни допускаемого шума систем вентиляции и кондиционирования воздуха
17. 3. Источники шума вентиляционных установок и их шумовые характеристики
17.4. Особенности акустического расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха
17.5. Расчет уровней звукового давления в расчетных точках
17.6. Снижение уровней звуковой мощности источников шума в элементах вентиляционной сети
17.7. Звукоизоляция вентиляционных камер
17.8. Проектирование глушителей
17.9. Пример акустического расчета приточной установки
Глава 18. Тепловая изоляция
18.1. Общие положения
18.2. Требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам и конструкциям
18.3. Выбор теплоизоляционных материалов и конструкций
18.4. Определение толщины изоляционного слоя по заданным потерям тепла и холода, а также из условий предотвращения конденсации влаги и замерзания воды в трубопроводах
18.5. Определение толщины изоляции воздуховодов кондиционирования воздуха из условия обеспечения необходимой температуры подаваемого воздуха в расчетной точке
18. 6. Расчет толщины теплоизоляционного слоя из условия предотвращения перегрева питьевой воды в трубопроводах
18.7. Определение толщины изоляции трубопроводов производственной канализации
18.8. Определение толщины изоляции
18.9. Примеры определения толщины изоляции
Глава 19. Основы проектирования автоматизации внутренних санитарно-технических систем
19.1. Общие положения
19.2. Теплотехнический контроль и сигнализация
19.3. Автоматическое регулирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
19.4. Автоматическое регулирование систем горячего и холодного водоснабжения
19.5. Автоматическая защита оборудования и блокировки
19.6. Управление электродвигателями и диспетчеризации
Глава 20. Противопожарные требования
20.1. Общие положения
20.2. Отопление
20.3. Вентиляция, кондиционирование воздуха и воздушное отопление
20.4. Аварийная вентиляция
20.5. Воздуховоды
20 6. Оборудование систем и его размещение
20. 7. Помещения для вентиляционного оборудования
Приложение I. Вентиляторы
Приложение II. Калориферы
Приложение III. Кондиционеры
Приложение IV Фильтры и пылеуловители
Приложение V. Электродвигатели
Инженерные системы
Вентиляция и кондиционирование
Староверов И.Г.
Богословский В.Н.
Шепелев И.А.
Эльтерман В.М.
Баркалов Б.В.
Егиазаров А.Г.
Лесков Э.А.
Пирумов А.И.
Рубчинский В.М.
Фиалковская Т.А.
Березина Н.И.
Константинова З.И.
Котляр Р.Г.
Лейкин И.Н.
Моор Л.Ф.
Мошкин В.И.
Ушомирская А.И.
Шилькрот Е.О.
Ястребов М.М.
Скачать книгу: Вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочник проектировщика. Староверов И.Г. (ред.). 1977, 1969
Староверов И.Г. Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха
- org/ListItem” itemprop=”itemListElement”>
Файлы
- Академическая и специальная литература
- Промышленное и гражданское строительство
- Вентиляция и кондиционирование
- Справочники, каталоги, таблицы
Вентиляция и кондиционирование
Автоматизация и управление системами вентиляции и кондиционирования воздуха
Аэродинамика вентиляции
Вентиляция и кондиционирование гражданских зданий
Вентиляция и кондиционирование промышленных зданий
Вентиляция и кондиционирование тоннелей и подземных сооружений
Каталоги по вентиляции и кондиционированию
Монтаж, эксплуатация, обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
Справочники, каталоги, таблицы
Справочник
- формат djvu
- размер 14. 23 МБ
- добавлен 26 ноября 2011 г.
Староверов. Справочник проектировщика. Внутренние
санитарно-технические устройства в 2 частях.
Часть
2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Год выпуска: 1977
Автор: под ред. Староверова И.Г.
Жанр: справочник проектировщика
Издательство: Стройиздат
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 505 (в книге 502 стр.)
Описание: В справочнике приведены основные нормативные данные для
проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Рассмотрены требуемые метеорологические условия в помещении,
вопросы поступления тепла и влаги, вредных газов, меры борьбы с
ними. Приведены устройства для очистки воздуха от пыли, сведения по
расчету систем кондиционирования воздуха и аэрации пром зданий,
даны рекомендации оп устройству воздушных душей, завес и местных
отсосов. Рассмотрены вопросы расчета воздуховодов,
пневмотранспорта, приведены меры борьбы с шумом вент установок.
Даны рекомендации по устройству тепловой изоляции и автоматизации
систем. Изложены противопожарные требования. В приложении приведены
сведения по основному вент оборудованию.
Рассмотрено устройство и приведен расчет систем горячего
водоснабжения. Даны основные схемы присоединения потребителей к
тепловым сетям, а также расчет и выбор оборудования для тепловых
вводов.
Приведены сведения по устройству, расчету и проектирование
внутренних систем водоснабжения, канализации и газоснабжения жилых,
общественных и промышленных зданий и сооружений.
Справочник предназначен для инженерно-технических работников
проектных и строительных организаций.
Похожие разделы
- Справочные и энциклопедические материалы
Смотрите также
- формат djvu
- размер 12.39 МБ
- добавлен 06 января 2009 г.
Под редакцией Павлова Н. Н., Шиллера Ю. И. [Часть 3 Кн.2]Вентиляция и кондиционирование воздуха(Справочник проектировщика) -4-е изд., перераб. М.: Стройиздат, 1992. -416с., ил. Рассмотрены основные вопросы проектирования систем кондеционирования воздуха, распределения воздуха в помещениях, утилизация низкопотенциальной теплоты, приведен расчет воздуховодов.
- формат zip
- размер 17.98 МБ
- добавлен 10 февраля 2011 г.
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.1, 2 – 4-у изд., перераб. и доп. – М. Стройиздат, 1992. – 319 с.: ил. – (Справочник проектировщика). Приведены основные сведения, необходимые для проектирования систем вентиляции воздуха. Дан расчет систем кондиционирования воздуха и аэрации промышленных зданий, а также воздуховодов и пневмотранспорта. rn
- формат djvu
- размер 7.01 МБ
- добавлен 03 января 2009 г.
Богословский В. Н., Пирумов А. И., Посохин В. Н. и др. / Под редакцией Павлова Н. Н., Шиллера Ю. И. [Часть 3 Кн.1] Вентиляция и кондиционирование воздуха. (Справочник проектировщика) – 4-е изд., перераб. М.: Стройиздат. 1992. -319с., ил. Приведены основные сведения, необходимые для проектирования систем вентиляции воздуха. Дан расчет систем кондиционирования воздуха и аэрации промышленных зданий, а также воздуховодов и пневмотранспорта.
- формат doc
- размер 312.02 КБ
- добавлен 22 января 2010 г.
Вишневский Е. П. Рекуперация тепловой энергии в системах вентиляции и кондиционирования воздуха C.O.K. N 11 | 2004г. Рубрика: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ В современных зданиях в зимний период как минимум 25–50% тепла расходуется на нагрев приточного воздуха. В летний период в зданиях, оборудованных системами центрального кондиционирования, имеющие место теплоизбытки снимаются за счет охлаждения приточного воздуха. Рост цен на энергоносители с…
- формат djvu
- размер 30.43 МБ
- добавлен 05 февраля 2010 г.
Главное отличие представленных копий справочников от тех копий, что выставлены на данном сайте: – все таблицы в оригиналах повернутые на 90 градусов (гидравлический, аэродинамический расчеты и т. д. ) в этих сканах отображаются нормально; – все четыре книги собраны в один архив. Часть1. Отопление. Приведены основные сведения по расчету теплового режима помещений, выбору, конструированию и расчету систем отопления зданий и сооружений. Изложен…
Справочник
- формат pdf
- размер 16.24 МБ
- добавлен 23 декабря 2010 г.
М.: Стройиздат, 1992г. -с. Изд. 4-е. Предисловие. Основные положения. Тепловой режим здания. Поступление в помещение теплоты и влаги. Особенности вентиляции жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий. Очистка вентиляционного воздуха. Расчет аэрации промышленных зданий. Воздушные души. Воздушные завесы. Местные отсосы. Аспирация и пневмотранспорт в деревообрабатывающем производстве. Эжекторные установ…
- формат djvu
- размер 19.39 МБ
- добавлен 24 апреля 2009 г.
Москва. Стройиздат 1992г. -319с. Авторы Богословский В. Н., Пирумов А. И., Посохин В. Н. и др. Под редакцией Павлова Н. Н. и Шиллера Ю. И. (Спраочник проектировщика) Приведены основные сведения, необходимые для проектирования систем вентиляции воздуха. Дан расчет систем кондиционирования воздуха и аэрации промышленных зданий, а также воздуховодов и пневмотранспорта. Изд. 4-е переработано и дополнено с учетом последних теоретических исследований…
- формат djvu
- размер 13.11 МБ
- добавлен 26 июля 2009 г.
М, Стройиздат, 1969 г. – 509с. Основные положения. Тепловой режим здания. Поступление в помещение тепла и влаги. Поступление в помещение вредных веществ. Обеспыливание воздуха. Расчет аэрации промышленных зданий. Особенности вентиляции жилых и общественных зданий. Кондиционирование воздуха. Распределение воздуха в помещении. Воздушные души. Воздушные завесы. Местные отсосы. Системы пневматического транспорта отходов. деревообработки. Конструкти…
- формат pdf
- размер 6.69 МБ
- добавлен 05 октября 2009 г.
М. АСВ, 2001. – 564 с. Изложены вопросы очистки воздуха от пыли и других загрязняющих веществ, применения вакуумной пылеуборки, использования вторичных источников теплоты и сырья на предприятиях пищевой промышленности. При подготовке книги учтен передовой отечественный и зарубежный опыт в рассматриваемой области. Использован также многолетний опыт авторов, приобретенный при исследовании, разработке и внедрении на пищевых производствах систем вент…
- формат djvu
- размер 9.06 МБ
- добавлен 03 января 2009 г.
Вентиляция и кондиционирование воздуха [книга 2] Изд. 4-е, перераб. Киев.: “Буд”, 1976. -352с., ил. Справочник содержит основные сведения по устройству, расчету и конструированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых и общественных зданиях. Рассмотрены вопросы автоматизации и расчета систем теплоснабжения и вентиляции с использованием ЭВМ.
учебники по ОВ, книги по отоплению и вентиляции | DWGФОРМАТ
Вентиляция | Каменев П. Н., Тертичник Е. И.
В книге рассмотрены теоретические основы вентиляции общественных и производственных зданий, даны рекомендации по проектированию и эксплуатации вентиляционных систем…
Перейти
Вентиляция | Полушкин В. И., Анисимов С. М., Васильев В. Ф., Дерюгин В. В.
Изложены основы тепло- и массообмена технологического оборудования, а также человека с окружающей средой; выбор расчётных параметров наружного воздуха; условия формирования микроклимата в помещении; рассмотрены вредные вещества, поступающие в помещение и атмосферу от работающего технологического оборудования; аспирация и системы местной вытяжной вентиляции…
Перейти
Вентиляция | Посохин В.
Н., Сафиуллин Р. Г., Бройда В. А.Предлагаемая вниманию читателя книга построена на основе курсов лекций по дисциплинам «Теоретические основы обеспечения микроклимата зданий», «Вентиляция», «Современные оборудование …
Перейти
Воздухораспределение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха | Шершнев В. Н.
В пособии приводятся сведения о закономерностях развития приточных струй; порядке расчета воздухораспределения с учетом назначения и объемно-планировочного решения здания; о способах подачи и конструкциях воздухораспределителей…
Перейти
Перейти
Вентиляция тоннелей и подземных сооружений | Фомичев В. И.
Перейти
Вентиляция при работе с радиоактивными веществами | Крупчатников В. М.
Перейти
Вентиляция при работе с радиоактивными веществами | Крупчатников В. М.
Движение воздуха при работе систем вентиляции и отопления | Максимов Г.
А., Дерюгин. В. В.В книге освещаются вопросы учета характера движения воздуха и переноса вредностей при решении практических задач вентиляции и отопления. Излагаются теоретические основы и приводятся расчетные зависимости для различных струйных течений и спектров всасывания…
Перейти
Отопление и вентиляция. Часть 1. Отопление. Каменев П.Н., Сканави А.Н. и др.
B книге описаны устройство и принцип действия различных систем отопления зданий; приводятся методы расчета теплового режима зданий, выбора, конструирования, расчета и регулирования центральных и местных систем отопления. Учебник предназначен для студентов, специализирующихся в области отопления и вентиляции.
Скачать
Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Бондарь Е.С., Гордиенко А.С., Михайлов В.А., Нимич Г.В.
Учебное пособие является изложением курса «Спецтехнология» для подготовки наладчиков приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления в области вентиляции и кондиционирования воздуха. В книге описаны основные положения теории автоматического управления применительно к системам кондиционирования и вентиляции (СКВ), процессы обработки воздуха, оборудование и элементная база, способы монтажа, наладки и эксплуатации систем автоматизации.
Изложены методы проектирования и порядок разработки технической документации. Подробно описаны технические средства автоматизации СКВ, типовые схемные решения, алгоритмы работы, специализированные микропроцессорные устройства автономных и центральных кондиционеров, жестко и свободно программируемые контроллеры. Отдельный раздел книги посвящен комплексной автоматизации управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий.
Скачать
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Стефанов Е.В.
Приведены общие теплофизические, аэродинамические и физико-гигиенические обоснования комфортных параметров микроклимата в кондиционируемых и вентилируемых помещениях, расчеты элементов систем, их принципиальные схемы и классификация систем вентиляции и кондиционирования по основным признакам (по способу побуждения движения воздуха и методу организации воздухообмена в помещении, по степени использования наружного воздуха и по степени централизации и автономности, по способу комплектации узла обработки воздуха).
Рассмотрены различные методы определения воздухообмена и глубоко изложены вопросы обработки воздуха в аппаратах различного типа. Достаточно подробно описаны аэродинамические особенности вентиляторов и увязка их работы в сети воздуховодов. В последней главе приведены основные сведения по пуску, наладке, испытаниям и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования.
Скачать
Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Крупнов Б.А., Шарафадинов Н.С.
В книге представлены расчеты и возможные схемы систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, дано краткое описание отопительно-вентиляционного оборудования, климатические параметры холодного и теплого периодов года ряда населенных пунктов РФ и ближнего зарубежья, физические свойства основных теплоносителей (воды, пара и воздуха).
Скачать
Отопление и вентиляция жилого здания. Васильев В. Ф., Иванова Ю.В., Суханова И.И.
Рассматривается состав, содержание и требования по оформлению курсовой работы. Приведены рекомендации по теплотехническому расчету наружных ограждений, проектированию и конструированию систем отопления и вентиляции жилых зданий, а также методики по расчету и подбору основного оборудования этих систем.
Скачать
Современная промышленная вентиляция. Боровицкий А.А. и др.
Приведены основные сведения о промышленной вентиляции, особенности проектирования вентиляции промышленных зданий различного назначения и технологий. Основное внимание уделено литературе (170 наименований), описывающей технологические процессы, характеристики и расчет вредных выделений различных производств.
Скачать
Отопление и вентиляция. Часть II. Вентиляция. Каменев П.Н., Сканави А.Н. и др.
В книге рассмотрены теоретические основы вентиляции и даны практические рекомендации по проектированию и эксплуатации вентиляционных систем в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях. Изложена физическая сущность явлений и процессов, связанных с вентиляцией, приведено краткое описание вентиляционного оборудования, даны способы расчета систем вентиляции и рекомендации по подбору оборудования. Книга является учебником для студентов специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» строительных вузов. Она может быть полезна инженерам, занимающимся проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией систем вентиляции в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях.
Скачать
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочник проектировщика. Староверов И.Г. (ред.)
В справочнике приведены основные нормативные данные для проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Рассмотрены требуемые метеорологические условия в помещении, вопросы поступления тепла и влаги, вредных газов, меры борьбы с ними. Приведены устройства для очистки воздуха от пыли, сведения по расчету систем кондиционирования воздуха и аэрации промзданий, даны рекомендации оп устройству воздушных душей, завес и местных отсосов. Рассмотрены вопросы расчета воздуховодов, пневмотранспорта, приведены меры борьбы с шумом вент установок. Даны рекомендации по устройству тепловой изоляции и автоматизации систем. Изложены противопожарные требования.
Скачать
Вентиляция производственных объектов. Каледина Н.О.
В учебном пособии изложены теоретические основы вентиляции, показана роль вентиляции в обеспечении безопасности жизнедеятельности, дана классификация систем вентиляции, описаны методы контроля состояния воздушной среды, а также инженерные средства обеспечения требуемых параметров воздуха. Особое внимание уделено специфике вентиляции объектов горного производства – шахт, рудников и карьеров.
Скачать
Вентиляция общественных зданий. Калашников М.П.
Рассмотрены инженерно-технические основы расчета и техники обеспечения воздушного режима различных общественных зданий. Изложены методики выбора параметров микроклимата помещений и метеорологических условий. Рассмотрены особенности проектирования, технические характеристики, методы подбора оборудования и элементов систем вентиляции, приведены практические примеры для типовых общественных зданий. Приведены основные нормативно-справочные характеристики и программы расчета на ЭВМ.
Скачать
Отопление и вентиляция производственных помещений. А. М. Гримитлин, Т. А. Дацюк, Г. Л. Крупкин, А. С. Стронгин, Е. О. Шилькрот
Настоящая книга включает в себя как новые, так и опубликованные в статьях и докладах результаты исследований в области отопительно-вентиляционной техники, выполненных за последнее время. Кроме того, авторы считали необходимым включить в книгу некоторые разделы монографии В. М. Эльтермана «Вентиляция химических производств», которые получили в настоящее время актуальное развитие. Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, связанных с проектированием и эксплуатацией систем промышленной вентиляции, а также для студентов и аспирантов.
Скачать
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. Белова Е.М. 2003
В книге рассмотрены основные этапы проектирования СКВ с чиллерами и фэнкойлами с учетом особенностей современного холодильного оборудования для систем кондиционирования воздуха. Даны теоретические основы проектирования и расчета основных элементов системы, практические методики и рекомендации по проектированию, указания по монтажу, пуску системы в эксплуатацию, наладке и техническому обслуживанию.
Скачать
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В.
Изложены основы теории и техники кондиционирования воздуха и холодоснабжения. Рассмотрены свойства влажного воздуха и процессы изменения его состояния. Даны структурные схемы и классификация систем кондиционирования. Приведены методы расчета, а также режимы работы и регулирования систем кондиционирования. Показаны решения теплохолодоснабжения систем кондиционирования воздуха, пути снижения расхода энергии и утилизации тепла и холода. Для студентов строительных вузов, обучающихся по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Скачать
Современные системы кондиционирования воздуха. Кокорин О.Я.
В книге содержатся данные о методах и принципиальных схемах аппаратов для сокращения расхода тепла и электроэнергии при круглогодовом функционировании систем кондиционирования воздуха в жилых, общественных и промышленных зданиях. Даются технические показатели нового энергосберегающего оборудования и методы расчета их технических характеристик. Приводятся результаты технико-экономического анализа при сравнении различных методов обработки воздуха и схем систем кондиционирования.
Скачать
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Свистунов В. М., Пушняков Н.К.
В книге представлены требования к параметрам микроклимата в отапливаемых, вентилируемых и кондиционируемых помещениях зданий агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства, теоретические основы и физическая сущность процессов кондиционирования воздуха, принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, примеры устройства этих систем в зданиях различного назначения, описаны основное оборудование систем, методы поверочных расчетов систем и оборудования, сведения по испытанию, наладке и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Скачать
Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий Проектирование. Справочник. Русланов Г.В., Розкин М.Я., Ямпольский Э.Л.
В справочнике приведены основные нормативные материалы и необходимые сведения по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий. Рассмотрены вопросы выбора ограждающих конструкций, расчета теплопотерь и теплопоступлений, гидравлического и теплового расчета систем отопления, расчета требуемых воздухообменов при борьбе с тепло- и влагоизбытками, а также расчета оборудования кондиционеров и приточно-вытяжных систем, воздуховодов и воздухораспределительных устройств.
Скачать
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Курс лекций. Новиков М.Н., Овсянник А.В., Шаповалов А.В.
Курс лекций «Вентиляция и кондиционирование воздуха» предназначен для студентов четвертого курса 43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика», в учебный план которой входит соответствующая дисциплина. Данный кур охватывает основные разделы дисциплины: гигиенические и технологические основы вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловой и влажностный режимы производственных помещений, промышленная вентиляция, общеобменная вентиляция, системы местной вентиляции, очистка воздуха от пыли, аэродинамический расчет воздуховодов, кондиционирование воздуха, тепло- и влагообмен между воздухом и водой.
Скачать
Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Нимич Г.В., Михайлов В.А., Бондарь Е.С.
В книге подробно изложены вопросы вентиляции и комфортного кондиционирования воздуха, свойств влажного воздуха, основы теории получения холода, измерения параметров и наладки холодильных машин, кондиционеров, и вентиляционных сетей. Рассмотрены типовые конструкции, гидравлические и электрические схемы, функциональные особенности бытовых, полупромышленных, многозональных, центральных, прецизионных и других типов кондиционеров. Большое внимание уделено описанию элементной базы кондиционеров и систем автоматического регулирования. В книге подробно освещаются методы монтажа, диагностики и устранение неисправностей климатического оборудования, а также измерительные приборы и инструменты, необходимые для этих целей. Для инженерно — технических работников, а также студентов и аспирантов.
Скачать
Системы кондиционирования, вентиляции и отопления
Пыжов В. К.
Рассмотрены системы создания технологического и комфортного микроклимата (Системы кондиционирования, вентиляции и отопления) с учетом принципов энергосбережения. Большое внимание обращается на обоснованное принятие параметров воздуха в помещениях различного назначения и на теплозащитные свойства ограждающих конструкций этих помещений. Даны рекомендации и примеры выбора оборудования для поддержания необходимого микроклимата с учетом действующих нормативных документов и разработок авторов.
Рекомендуется для студентов энергетических, технологических и строительных специальностей, а также для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, эксплуатацией, реконструкцией и наладкой систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Купить
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Учебное пособие
Краснов В. И.
В учебном пособии изложены основные сведения по устройству и оборудованию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отражены современные прогрессивные и наиболее эффективные технологии монтажа воздуховодов и оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. Приведено описание инструментов, приспособлений и такелажных устройств, применяемых при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Учебное пособие предназначено для студентов строительных средних специальных заведений, а также студентов строительных вузов, обучающихся по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Книга может быть полезна специалистам по проектированию, монтажу и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Купить
Проектирование систем вентиляции и отопления. Учебное пособие
Шумилов Р. Н., Толстова Ю. И., Бояршинова А. Н.
Учебное пособие содержит рекомендации по расчету и организации воздухообмена и отопления в помещениях различного назначения. Даны основы проектирования систем обеспечения микроклимата и приводятся рекомендации по расчету оборудования для обработки воздуха (нагревание, очистка, утилизация теплоты).
Учебное пособие может быть использовано при изучении дисциплин «Теоретические основы создания микроклимата в помещении», «Аэродинамика вентиляции», «Системы вентиляции», а также при проведении практических занятий, научных исследований, дипломном и курсовом проектировании.
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения специальности «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», проектировщиков и специалистов при обучении по программам дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Купить
Рейтинг: 6 298
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса жилищно- в Химках: 504-товара: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Химки
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Детские товары
Детские товары
Электротехника
Электротехника
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Промышленность
Промышленность
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса жилищно-
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
3 288 250
Приточно-вытяжная вентиляционная установка Komfovent Verso-R-1300-F-W/DH (L/A) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Свистунов В.М., Пушняков Н.К. “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
В. М. Свистунов “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
196 689
Приточная установка Фьорди ВПУ-2000 W-GTC Производитель: Фьорди, Тип установки: приточная,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СП 283.1325800.2016. Свод правил. Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования. Утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 981/пр
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования 2022 год. Последняя редакция
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
О. Я. Кокорин “Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования” Издательство:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Протасевич А. “Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Бодров В. , Махов Л., Троицкая Е. “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СТО АВОК 7.7–2020 “Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха“.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Зеликов Виталий Валерьевич “Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 в редакции Изм. № 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119, Изм. № 2, утв. Пр
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Е. В. Троицкая “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Рекомендации авок 7.9–2019 “Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного питания”.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СТО авок 7.7–2020 “Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха“. Издательство:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003. Утвержден Приказом Минстроя от 30.12.2020 № 921/пр в редакции
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Учебник. Фёдоров В. В., Радненек Т. Н.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Фокин Сергей Владимирович, Шпортько Оксана Николаевна “Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство, монтаж и эксплуатация”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Книга «Стандарт авок 2-2004 Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Федоров В.В. “Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СП 280.1325800.2016. Свод правил. Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства. Утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 945/пр
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Крупнов Б.А. “Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению.”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Рекомендации авок 7.9–2019 “Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий общественного питания”.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Михаил Иванович Шиляев “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО”
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
СП 336. 1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации 2022 год. Последняя редакция
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
Все для МГСУ – Учебный портал для студентов.
Скачать (DjVu) 6.57 Mb | Внутренние санитарно-технические устройства часть 1: Отопление. (справочник проектировщика) |
Скачать (DjVu) 4.76 Mb | Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2 Водопровод и канализация. (справочник проектировщика) |
Скачать (DjVu) 30.43 МБ | Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 частях. (Справочник проектировщика Четыре книги) |
Скачать (DjVu) 12 Mb | Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. (справочник строителя) |
Скачать (JPEG) 27.6 Mb | Отопление и вентиляция гражданского здания. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 29.03 “Промышленное и гражданское строительство”. |
Скачать (JPEG) 15.02 Mb | Нормативные и справочные материалы по расчету систем отопления. (для студентов специальности 1218) |
Скачать (Word) 35.86 Kb | Отопление и вентиляция промышленных зданий. Методические указания к курсовому проекту. |
Скачать (TIF) 1.97 Mb | Методическое указание для выполнение курсовой работы. |
Скачать (DjVu) 1.62 Mb | Отопление гражданского здания. |
Скачать (JPEG) 3. 29 Mb | Теплотехнический расчет отопительных приборов. |
Скачать (JPEG) 2.51 Mb | Гидравлический расчет двухтрубной с нижней разводкой магистралей горячей воды системы отопления. |
Скачать (Word) 1.07 Mb | Проектирование и расчет систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
Скачать (DjVu) 284.12 Kb | Подбор теплоизвлекающего и теплоотдающего теплообменников и режимов их функционирования в системе утилизации теплоты вытяжного выбросного воздуха с насосной циркуляцией промежуточного теплоносителя – антифриза. |
Скачать (DjVu) 422.11 Kb | Кондиционирование воздуха в общественных зданиях. |
Скачать (Word) 87.3 Kb | Задание и методические указания к выполнению курсового проекта «Газоснабжение города». |
Скачать (Word) 1.91 Mб | Лекции по строительной теплофизики. |
Скачать (Word) 97.43 Kb | Курсовой проект (6 семестр ф-т ПГС). |
Скачать (Word,ACad) 172.55 Kb | Система отопления и вентиляции проектируется для 2-х этажного жилого здания. Курсовой проект (6-вариант) (ПГС 3 курс, 1 семестр). |
Скачать (Word) 32.71 Kb | Практическое задание по газоснабжению №1 “Расчет годового потребления газа городом”. (ф-т ТГВ 6-й семестр) |
Скачать (Word) 16. 86 Kb | Практическое задание по газоснабжению №2 “Гидравлический расчет газовой сети низкого давления”. (ф-т ТГВ 6-й семестр) |
Скачать (Word) 26.48 Kb | Практическое задание по газоснабжению №3 “Гидравлический расчет газовой сети высокого давления” (ф-т ТГВ 6-й семестр) |
Скачать (Word) 3.37 Kb | Коэффициенты увеличения теплопотерь. |
Навигация
Случайные файлы
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
ТЕМА 5 Методика расчета воздухообмена в помещениях при работе вентиляции в различные времена года (ХП,ТП)
Исходные данные:
- Тепловой баланс помещений по двум периодам года составляется для
- Наружные метеорологические условия :
- Расчет влагопоступлений в помещение ∑W.
- Температура внутреннего воздуха в помещении:
ХП: t“Б”нар. , °C; i“Б”нар. , кДж/кг;
ТП: t“А”нар., °C; i“А”нар., кДж/кг;
ТП
— не более, чем на 3°С выше расчетной температуры по параметрам “А”
ХП
— 18-22 °С
РАСЧЕТ
Рис 1 |
Расчет начинаем с ТП, так как воздухообмен при нем получается максимальным.
Последовательность расчета (см. рис1):
- На i-d диаграмму наносим (•) Н — параметры наружного воздуха:
t“А”нар. , °C, i“А”нар., кДж/кг
- Наносим изотерму
tв=t“А”нар.+3°C
- Определяем тепловое напряжение помещения:
!/upload/files/f/form_21_11. jpg ( )!
где, V — объем помещения, м3
- Исходя из величины теплового напряжения по таблице 1 (см. приложение 5) находим градиент повышения температуры по высоте и рассчитываем температуру удаляемого из верхней зоны воздуха
!/upload/files/f/form_21_12.jpg ( )!
H- высота помещения, в м;
hрз — высота рабочей зоны ,в м
- Определяем величину тепловлажностного отношения:
и на i-d диаграмме проводим луч процесса через (•) 0, а затем через H параллельную линию лучу процесса.
- 6.Определяем воздухообмен по полному теплу:
и по влагосодержанию:
Эти цифры должны совпадать с точностью ±5%
- Вычисляем нормативное количество воздуха по таблице 2 (см. приложение 5), требуемое для находящихся людей в помещении
Дальнейший расчет проводим по большей величине, (исходя из п.6 или минимальной подачи наружного воздуха).
Проводим расчет для ХП
Рис. 2 |
Последовательность расчета(см. рис. 2):
- На i-d диаграмму наносим (•) Н — параметры наружного воздуха:
t“Б”нар., °C, i“Б”нар., кДж/кГ - 2.Принимаем температуру воздуха в помещении
- 3.Определяем тепловое напряжение помещения:
- Исходя из величины теплового напряжения по таблице 1 (см. приложение 5), находим градиент повышения температуры по высоте и рассчитываем температуру уходящего воздуха
!/upload/files/f/form_21_13.jpg ( )!
- Принимаем, что температура приточного воздуха tп отличается от внутренней температуры воздуха в помещении tв не более чем на 5°С.
- Проводится линия при d=const из Н до изотермы tп. Это (•) К — нагрев воздуха в калорифере, одновременно это (•) П -приточный воздух.
- Определяем величину тепловлажностного отношения
и на i-d диаграмме проводим луч процесса через (•) 0, а затем из П параллельную линию лучу процесса до пересечения с изотермами tв и tу. Это точки В и У.
- Определяем воздухообмен по теплу
- Определяем воздухообмен по влаге
- Полученные величины сравниваются с нормативным воздухообменом и берется большая.
При наличии теплоизбытков лучше принять верхний предел
tв=22 °С
в этом случае стоимость вентиляции будет минимальной.
В конечном итоге мы получили две величины воздухообменов по ТП и ХП.
Вопрос: как быть ?
Варианты решения:
- Приточную систему рассчитывать на максимальный воздухообмен и установить на электродвигателе вентилятора регулятор частоты вращения ,задействованный от температуры внутреннего воздуха.
- Выполнить две приточные установки и две вытяжные установки.
- 3)Выполнить только приточную систему на подачу по ХП и одну вытяжную систему такой же подачи,а воздухообмен в ТП осуществить через открытые окна.
Вытяжную систему выполнить либо с естественной циркуляцией, либо механическую, задействованную от того же регулятора частоты вращения.
Система эффективная, но очень дорогая!
Одна приточная и одна вытяжная установка работают в ХП. Приточная система с воздухонагревателем, который рассчитан на подогрев наружного воздуха от параметров “Б”до температуры притока.
Вторая пара систем(приточная установка без калорифера) работает только ТП
Градиент температуры воздуха по высоте помещений общественных и гражданских зданий
Таблица 1
Тепловая напряженность помещения Qя/Vпом. | grad t, °C | |
---|---|---|
кДж/м3 | Вт/м3 | |
Более 80 | Более 23 | 0.8-1.5 |
40-80 | 10-23 | 0.3-1.2 |
Менее 40 | Менее 10 | 0-0. 5 |
Минимальная подача наружного воздуха в помещения
Таблица 2
Род зданий | Помещения | Приточные системы | |||
---|---|---|---|---|---|
с естественным проветриванием | без естественного проветривания | ||||
Подача воздуха | |||||
Производственные | на 1чел., м3/ч | на 1чел., м3/ч | Кратность воздухообмена, ч-1 | % от общего воздухообмена не менее | |
30*;20** | 60 | >=1 | — | Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратности 10 ч-1 и более | |
— | 60 90 120 | — | 20 15 10 | С рециркуляцией при кратности менее 10 ч-0 | |
Общественные и административно-бытовые | По требованиям соответствующих СНиП | 60 20*** | — | — | — |
Жилые | 3 м3/ч на 1 м2 | — | — | — |
Примечание.
* При объеме помещения на 1чел.менее 20м3
** При объеме помещения на 1чел. 20м3 и более
*** Для зрительных и актовых залов, залов совещаний, в которых люди находятся до 3ч непрерывно.
Список литературы:
- Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование. Часть II. Под редакцией И.Г. Староверова Издательство литературы по строительству. Москва
- «Справочник по теплоснабжению и вентиляции» Книга вторая. Издательство «Будiвельник», 1983
- Баркалов Б.В., Карпис Е.Е. «Кондиционирование воздуха в промышленных, жилых и общественных зданиях» М.: Стройиздат, 1982.
- Богословский В.Н. «Отопление и вентиляция» М.: Стройиздат, 1976.
- Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение» М.: Стройиздат, 1985.
- Кокорин О.Я. «Современные системы кондиционирования воздуха» М.: Издательство физико-математической литературы, 2003.
- АВОК. Справочное пособие. «Влажный воздух» М.: 2004.
Руководства по проектированию ASHRAE
Хороший дизайн требует решения и балансировки множества конкурирующих целей. В дополнение к улучшению застроенной среды с помощью своих технических стандартов и руководств, ASHRAE также предлагает специализированные руководства по проектированию в виде читаемых, понятных и простых в реализации сопутствующих текстов по различным темам, с которыми обычно сталкиваются инженеры-консультанты, проектировщики и руководители объектов.
Реальные рекомендации от настоящих экспертов — ASHRAE Design Guides
- Для систем переменного тока — Руководство по проектированию систем кондиционирования воздуха, 3-е изд.
- Для активного солнечного отопления — Руководство по проектированию активных систем солнечного отопления
- Для воздухораспределителей — Руководство ASHRAE по проектированию воздухораспределителей: выбор, применение, управление и ввод в эксплуатацию
- Для потолочной диффузии воздуха — Руководство дизайнера по потолочной диффузии воздуха
- Для охлаждающих балок — руководство по проектированию активных и пассивных балок
- Для чистых помещений — Руководство ASHRAE по проектированию чистых помещений: основы, системы и производительность
- Для распределения холодного воздуха — Руководство по проектированию системы распределения холодного воздуха
- Для холодного климата — Руководство по проектированию зданий для холодного климата, второе издание
- Для охлаждения на входе в турбину сгорания — Руководство по проектированию ASHRAE для охлаждения на входе в турбину сгорания, 2-е изд.
- Для комбинированного производства тепла и электроэнергии — Руководство по проектированию комбинированного производства тепла и электроэнергии
- Для холодного хранения тепла — ASHRAE Design Guide for Cool Thermal Storage, 2nd Ed.
- Для оборудования для передачи данных — рекомендации по проектированию центров оборудования для передачи данных, 2-е изд.
- Для вытесняющей вентиляции — Оценка производительности системы и руководство по проектированию для вытесняющей вентиляции
- Для систем централизованного холодоснабжения — Руководство по централизованному охлаждению, 2-е изд.
- Для систем централизованного теплоснабжения — Руководство по централизованному отоплению
- Для централизованных систем горячего водоснабжения — Руководство по проектированию районных/центральных солнечных систем горячего водоснабжения
- Для DOAS — ASHRAE Design Guide for Dedicated Outdoor Air Systems
- Для систем воздуховодов — Руководство по проектированию систем воздуховодов
- Для энергосбережения — Расширенные руководства по проектированию энергопотребления
- Для геотермальных систем — геотермальное отопление и охлаждение: проектирование систем геотермальных тепловых насосов
- Для больниц и клиник — Руководство по проектированию ОВКВ для больниц и клиник, 2-е изд.
- Доступно на английском или испанском языках
- Для жаркого и влажного климата — Руководство ASHRAE для зданий в жарком и влажном климате, 2-е изд.
- Для контроля влажности — Руководство по проектированию систем контроля влажности для коммерческих и административных зданий
- Для интеграции строительных систем — ASHRAE GreenGuide: Проектирование, строительство и эксплуатация устойчивых зданий, шестое издание
- Для лабораторий — Руководство по проектированию лабораторий ASHRAE: Планирование и эксплуатация лабораторных систем ОВКВ, 2-е изд.
- Для многоквартирных домов — Руководство ASHRAE по проектированию многоквартирных жилых домов малой и средней этажности
- Для естественной вентиляции — Руководство по проектированию ASHRAE для естественной вентиляции
- Для O&M—Проектирование для повышения эффективности — Преднамеренный дизайн для эффективного O&M
- Для пассивного солнечного отопления — анализ пассивного солнечного отопления — руководство по проектированию
- Для высотных зданий — Руководство ASHRAE по проектированию высотных, сверхвысоких и сверхвысоких строительных систем, 2-е изд.
Для воздухораспределителей
Руководство ASHRAE по проектированию воздухораспределителей: выбор, применение, управление и ввод в эксплуатацию
Руководство по проектированию ASHRAE для воздухораспределителей содержит подробное руководство по выбору, применению, управлению и вводу в эксплуатацию общего элемента общевоздушных систем ОВиК – воздухораспределительного устройства (ВРУ). Он был написан с учетом действующих норм, стандартов и методов проектирования и предназначен для помощи инженерам-конструкторам в определении размеров блоков при максимальном комфорте жильцов и энергоэффективности.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для чистых помещений
Руководство ASHRAE по проектированию чистых помещений: основы, системы и производительность
Настоящее руководство по проектированию разделено на четыре части: Основы чистых помещений; Проектирование чистых помещений и системы экологического контроля; Испытания чистых помещений, сертификация, ввод в эксплуатацию и квалификация; и «Проектирование чистых помещений в отдельных отраслях» и написано для немедленного применения проектировщиками, строителями, владельцами и операторами чистых помещений, а также передовыми инженерными практиками ОВКВ.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для охлаждения на входе в турбину внутреннего сгорания
Руководство по проектированию ASHRAE для охлаждения на входе в турбину внутреннего сгорания, второе издание
Расширение первого издания, отражающего прогресс в проектировании турбин, опубликованного в 1999 г., ASHRAE. в области охлаждения на входе в турбину внутреннего сгорания (CTIC) за последние два десятилетия. Это крупное обновление включает обсуждение нескольких новых технологий, подробные примеры расчетов для многих технологий ГНКТ; инструмент системного анализа CTIC; углубленные, недавние тематические исследования CTIC, проведенные в Соединенных Штатах; и многое другое. Это руководство, написанное отраслевыми экспертами, будет полезно широкому кругу инженеров: от обучения персонала, не знакомого с технологией CTIC, до помощи опытным пользователям CTIC в оценке достоинств различных технологий CTIC.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для DOAS
Руководство ASHRAE по проектированию выделенных систем наружного воздуха
Популярность выделенных систем наружного воздуха (DOAS) растет, но все еще является относительно новой технологией. ASHRAE Design Guide for Dedicated Outdoor Air Systems предлагает исчерпывающие рекомендации от отраслевых экспертов по упрощению проектирования, установки, эксплуатации и управления DOAS. Руководствуясь информацией, содержащейся в этой книге, проектировщики систем HVAC смогут оптимально включать DOAS в свои проекты.
Доступно на английском или испанском языках
АНГЛИЙСКИЙ Испанский
Для геотермальных систем
Геотермальное отопление и охлаждение. Источник тепловых насосов: Проектирование геотермальных систем для коммерческих и институциональных зданий , который признан основным справочником для нежилых установок геотермальных тепловых насосов (GSHP). В этой новой работе используются многие уроки, извлеченные со времени первоначальной публикации, когда GSHP применялись в основном для жилых помещений.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для интеграции строительных систем
ASHRAE GreenGuide: проектирование, строительство и эксплуатация устойчивых зданий, шестое издание вопрос, который следует учитывать при проектировании зеленого строительства. GreenTips освещают методы, процессы, меры или специальные системы в сжатом формате, а упомянутые ссылки и ресурсы перечислены в конце каждой главы для легкого доступа.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для лабораторий
ASHRAE Руководство по проектированию лабораторий: Планирование и эксплуатация лабораторных систем ОВКВ, 2-е изд.
Это второе издание ASHRAE Laboratory Design Guide представляет собой всеобъемлющее справочное руководство по планированию, проектированию и эксплуатации лабораторий. Это дает инженерам, владельцам и системным операторам стратегии проектирования и управления, необходимые им для снижения энергопотребления лаборатории, обеспечивая при этом безопасность, обеспечивая хороший комфорт и качество воздуха в помещении, а также защищая целостность лабораторных экспериментов.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для естественной вентиляции
Руководство по проектированию ASHRAE для естественной вентиляции
Руководство по проектированию ASHRAE для естественной вентиляции помогает инженерам, архитекторам, владельцам зданий, персоналу объектов и специалистам по проектированию зданий в изучении возможностей естественной вентиляции. вентиляцию для своих проектов на ранних этапах проектирования как способ поощрения проектирования энергоэффективных зданий с естественной вентиляцией.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Для высотных зданий
Руководство ASHRAE по проектированию систем высотных, сверхвысоких и сверхвысоких зданий, 2-е изд.
Расширенное по сравнению с предыдущим руководством ASHRAE по этой теме в 2004 году, это новое руководство по проектированию охватывает не только высокие здания (выше 300 футов [91 м]), но теперь также рассматривает сверхвысокие (выше 984 футов [300 м]) и мегавысокие ( выше 1968 футов [600 м]), с расширенным охватом и обновленным содержанием, отражающим текущие стандарты и отраслевые практики.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ⋆ Archi-Monarch
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Если вы хотите узнать о масштабе и пропорциях в архитектуре или дизайне для HVAC или установки сплит-кондиционеров, пожалуйста, нажмите на ссылку.
Проектирование с естественной вентиляцией может быть отличным способом создать комфортную и здоровую среду в помещении при минимальном потреблении энергии. Проектировщики могут создавать здания, которые не только обеспечивают естественную вентиляцию, но и учитывают местные климатические условия, комфорт жильцов и долгосрочное обслуживание.
Вот некоторые рекомендации по проектированию зданий с естественной вентиляцией:
Под действием ветра (естественная вентиляция)
i) Пункт № – 1
- Здание не обязательно должно быть ориентировано перпендикулярно преобладающему наружному ветру; его можно ориентировать под любым удобным углом от 0° до 30°, не теряя при этом полезного аспекта ветра.
- Если преобладает ветер с востока или запада, здание может быть ориентировано под углом 45° к падающему ветру, чтобы уменьшить солнечное тепло без значительного уменьшения движения воздуха в помещении.
ii) № точки – 2
- Впускные отверстия в зданиях должны быть хорошо распределены и располагаться с наветренной стороны на низком уровне, а выпускные отверстия должны располагаться с подветренной стороны.
- Впускные и выпускные отверстия на высоких уровнях могут очищать только верхний воздух на этом уровне, не создавая движения воздуха на уровне занятости.
iii) Номер точки – 3
Максимальное движение воздуха в конкретной плоскости достигается за счет поддержания высоты подоконника проема на уровне 85 процентов от критической высоты (например, на уровне головы) для следующих рекомендуемых уровней занятости:
- Для сидения на стуле 0,75 м,
- Для сидения на кровати 0,60 м и
- Для сидения на полу 0,40 м.
iv) Пункт № – 4
- Впускные отверстия не должны, насколько это возможно, перекрываться соседними зданиями, деревьями, вывесками или другими препятствиями или внутренними перегородками на пути воздушного потока.
v) Пункт № – 5
- В помещениях нормальной площади с одинаковыми окнами на противоположных стенах средняя скорость воздуха в помещении быстро возрастает при увеличении ширины окна до двух третей ширины стены; кроме того, увеличение происходит в гораздо меньшей пропорции, чем увеличение ширины окна.
- Движение воздуха в рабочей зоне максимально при высоте окна 1,1м.
- Дальнейшее увеличение высоты окна способствует движению воздуха на более высоком уровне окна, но не дает дополнительных преимуществ в отношении движения воздуха в жилых зонах зданий.
vi) Номер точки – 6
- Наибольший расход на единицу площади отверстий достигается при использовании впускных и выпускных отверстий с одинаковой площадью на одном уровне.
vii) Пункт № – 7
- При общей площади отверстий (впускных и выпускных) от 20 до 30 процентов площади пола средняя скорость ветра в помещении составляет около 30 процентов от скорости наружного воздуха.
- Дальнейшее увеличение размера окна увеличивает доступную скорость, но не в той же пропорции, как показано на рисунке ниже .
- На самом деле, даже при самых благоприятных условиях максимальная средняя скорость ветра в помещении не превышает 40 процентов скорости ветра снаружи.
viii) Пункт № – 8
- Там, где направление ветра достаточно постоянное и надежное, размер воздухозаборника должен находиться в пределах от 30 до 50 процентов от общей площади проемов, а здание должно быть ориентировано перпендикулярно падающий ветер.
- Там, где направление ветра весьма изменчиво, отверстия могут быть расположены таким образом, чтобы со всех сторон по возможности была примерно одинаковая площадь.
- Таким образом, независимо от направления ветра, одни отверстия будут подвергаться непосредственному воздействию давления ветра, а другие – всасыванию воздуха, и будет обеспечено эффективное движение воздуха через здание.
ix) Пункт № – 9
- Окна жилых комнат должны выходить прямо на открытое пространство.
- В местах, где строительные площадки ограничены, возможно, потребуется создать открытое пространство в зданиях, создав соответствующие внутренние дворы.
x) Пункт № – 10
- В комнатах, где только одна стена выходит наружу, предпочтительнее использовать два окна на этой стене, чем одно окно.
xi) Пункт № – 11
- Окна, расположенные по диагонали друг напротив друга с наветренным окном рядом с верхним по течению углом, обеспечивают лучшую производительность, чем другие оконные конструкции для большинства ориентаций здания.
xii) Пункт № – 12
- Горизонтальные жалюзи, то есть солнцезащитные шторы на окнах, отклоняют падающий ветер вверх и уменьшают движение воздуха в зоне присутствия.
- Горизонтальная щель между стеной и горизонтальными жалюзи предотвращает отклонение воздуха вверх во внутренних помещениях.
- Наличие жалюзи перевернутого типа L (G) увеличивает движение воздуха в помещении при условии, что вертикальный выступ не препятствует падающему ветру (см. рисунок ниже) .
xiii) Пункт № – 13
- Горизонтальные створки, наклоненные под углом 45° в соответствующем направлении, способствуют движению воздуха в помещении.
- Створки, выступающие наружу, более эффективны, чем выступающие внутрь.
xiv) Пункт № – 14
- Движение воздуха в рабочей плоскости на высоте 0,4 м над полом можно увеличить на 30 процентов, используя ветрозащитный экран типа ламбрекена (см. рис. ниже) .
xv) Пункт № – 15
- Свесы крыш способствуют движению воздуха в рабочей зоне внутри зданий.
xvi) № точки – 16
- В случае помещения с окнами на одной стене, с одним окном скорость ветра в помещении с наветренной стороны составляет 10 процентов от скорости наружного воздуха в точках на расстоянии до на одну шестую ширины комнаты от окна, а затем быстро уменьшается, и в подветренной половине комнаты почти не возникает движения воздуха.
- Средняя скорость ветра в помещении, как правило, составляет менее 10 процентов от скорости наружного воздуха.
- Когда имеются два окна и ветер дует на них под углом, внутренняя скорость увеличивается до 15 процентов от скорости наружного воздуха.
xvii) Точка № – 17
- Перекрестная вентиляция может быть обеспечена через одну сторону здания на другую, в случае узких зданий с шириной, обычной для многоэтажного типа, путем обеспечения больших и правильно расположенных окон или сочетание окон и настенных вентиляторов для притока и оттока воздуха.
xviii) Пункт № – 18
- Веранда, открытая с трех сторон, предпочтительнее, так как это вызывает увеличение движения воздуха в помещении для большинства ориентаций здания по отношению к наружному ветру.
xix) Пункт № – 19
- Перегородка, расположенная параллельно набегающему ветру, мало влияет на характер воздушного потока, но при расположении перпендикулярно основному потоку эта же перегородка создает ветровую тень.
- Устройство перегородки с шагом 0,3 м по низу способствует усилению движения воздуха у уровня пола в подветренной части широкопролетных зданий.
xx) Точка № – 20
- Движение воздуха в строительном блоке с окнами, расположенными по касательной к набегающему ветру, ускоряется, когда другой блок расположен в крайнем положении на стороне вниз по течению (см. рисунок ниже) .
xxi) Точка № – 21
- Движению воздуха в двух крыльях, ориентированных параллельно господствующему ветру, способствует соединение их блоком на нижней стороне.
xxii) № точки – 22
- На движение воздуха в здании не влияет строительство другого здания такой же или меньшей высоты с подветренной стороны; но он немного уменьшается, если здание с подветренной стороны выше, чем блок с наветренной стороны.
xxiii) Точка № – 23
- Движение воздуха в экранированном здании меньше, чем в здании без препятствий.
- Чтобы свести к минимуму эффект экранирования, расстояние между двумя рядами должно быть 8 H для двухквартирных домов и 10 H для длинных рядов домов.
- Однако при меньшем расстоянии экранирующий эффект также уменьшается за счет увеличения высоты экранированного здания.
xxiv) Пункт № – 24
- Живые изгороди и кустарники задерживают воздух от впускных отверстий и уменьшают движение воздуха в помещении.
- Эти элементы нельзя сажать на расстоянии около 8 м. от здания, так как индуцированное движение воздуха в этом случае сводится к минимуму.
- Однако движение воздуха в подветренной части здания можно усилить, посадив невысокую живую изгородь на расстоянии 2 м от здания.
xxv) Пункт № – 25
- Деревья с большой массой листвы, ствол которых лишен ветвей до верхнего уровня окна, отклоняют наружный ветер вниз и способствуют движению воздуха в подветренной части зданий.
xxvi) Точка № – 26
- Улучшение условий вентиляции в помещении возможно путем строительства зданий на земляном валу с наклонной поверхностью с уклоном 10° в сторону верховья.
xxvii) Пункт № – 27
- В случае промышленных зданий высота окна должна быть около 1,6 м, а ширина около двух третей ширины стены.
- Они должны располагаться на высоте 1,1 м от пола.
- Кроме того, в зенитных фонарях должны быть предусмотрены проемы высотой около 0,9 м на протяжении двух третей длины остекления.
xxviii) Пункт № – 28
- Высота промышленных зданий, хотя и определяется требованиями производственных процессов, обычно остается достаточно большой, чтобы защитить рабочих от горячего застоявшегося воздуха под потолком, а также для снижения концентрации загрязняющих веществ. внутри.
- Однако, если в крыше или стенах предусмотрены проемы на высоком уровне, высота здания может быть уменьшена до 4 м без ухудшения вентиляционных характеристик.
xxix) Пункт № – 29
- Максимальная ширина, до которой здания высотой, обычно находящиеся на фабриках, эффективно проветриваемые естественным путем за счет действия ветра, составляет 30 м, за пределами которой нельзя достаточно полагаться на преобладающие ветры. .
- Примерно половина вентиляционной площади отверстий должна находиться между уровнем пола и высотой 2,25 м от пола.
За счет дымовой трубы (естественная вентиляция)
- Естественная вентиляция за счет дымовой трубы возникает, когда температура воздуха внутри здания отличается от температуры воздуха снаружи.
- Таким образом, в отапливаемых зданиях или в зданиях, в которых проводятся горячие процессы, а также в обычных зданиях в летние ночи и в предмуссонный период внутренняя температура выше наружной, холодный наружный воздух будет стремиться проникать через отверстия при низких температурах. уровне, а теплый воздух будет выходить через отверстия на высоком уровне.
- Поэтому было бы целесообразно установить вентиляторы как можно ближе к потолку.
- Вентиляторы также могут быть предусмотрены на крышах, например, в виде колпака, вентиляционной трубы, крытой крыши и конькового вентиляционного отверстия.
Естественная вентиляция
Следуя этим рекомендациям, проектировщики могут создавать здания, обеспечивающие здоровую и комфортную внутреннюю среду при минимальном потреблении энергии.
Связанное видео
Руководство по кухонной вентиляции для инсайдеров
Команда разработчиков медиа-платформ
Приготовление пищи приводит к образованию множества вредных побочных продуктов — тепла, дыма, жира и запахов, — которые не только накапливаются на поверхностях и придают кухне грязный вид, но и загрязняют помещение неудобно для того, кто готовит еду. Правильно подобранная вытяжка сделает воздух на вашей кухне чистым и комфортным. Вот что вам нужно знать, чтобы выбрать систему вентиляции, которая подходит для вашей варочной панели и вашего пространства.
Подъемы и опускания
Любая кухонная вентиляционная система относится к одной из двух основных категорий: с восходящим и нисходящим потоком. Системы Updraft, любимые профессионалами в области дизайна кухонь, устанавливаются непосредственно над варочной поверхностью. Эти устройства используют воздуходувку для сбора паров, которые естественным образом поднимаются во время процесса приготовления, а затем выталкивают их наружу через воздуховод.
Системы восходящего потока
Если вы считаете, что система восходящего потока должна сопровождаться квадратным металлическим кожухом, вас ждет сюрприз. В более новых моделях от Miele, GE Monogram и Zephyr используется так называемый захват по периметру — система, которая собирает загрязнения к краям колпака, а не к центру, что позволяет создавать более тонкие и гладкие конструкции, такие как плоские или плавно изогнутые стекла или металлические панели, выступающие из стены и складывающиеся, когда они не используются. Вентилятор Gaggenau AH 600 использует эффект Коанда, физический принцип, который позволяет ему поднимать и удалять пары, прежде чем они выйдут из колпака. В тентообразном устройстве используются два вентилятора вместо одного. Первый вентилятор, расположенный в передней части вентилятора, создает поток воздуха, который выталкивает дым и пар к задней части устройства, где второй вентилятор вытягивает их вверх в воздуховод и наружу из дома. Для сравнения, традиционный вентилятор использует один вентилятор для улавливания паров и выведения их из дома, объясняет Брайан Велниц, менеджер по маркетингу кухонной вентиляции компании Broan-NuTone, производителя вентиляционных продуктов.
Системы с нисходящим потоком
Системы с нисходящим потоком направляют воздух через варочную поверхность и вниз по воздуховоду, который выходит за пределы дома. В отличие от вытяжек или навесов, которые приобретаются отдельно от варочной панели или плиты, эти приспособления часто встраиваются в поверхность кухонного прибора. Поскольку эти устройства возвышаются не более чем на 10 дюймов над поверхностью для приготовления пищи, они слишком короткие, чтобы улавливать пары, поднимающиеся из высокой кастрюли, а поскольку их методы улавливания противоречат естественным законам физики, большинство дизайнеров предпочитают использовать этот тип вентиляции. для ситуаций, когда капюшон не работает. «Они лучше всего подходят для кухонь со сводчатыми потолками, где длина воздуховодов слишком велика для эффективной работы, или в островной конфигурации, где домовладелец не хочет загораживать вид», — говорит Аркадио Лайнес, директор по маркетингу. для Зефира.
Вытяжки или вытяжные устройства без воздуховодов, выходящих за пределы дома, не являются настоящими вентиляционными системами. Они рециркулируют воздух и имеют ограниченную способность уменьшать количество жира, дыма, тепла и запахов.
Накачайте объем
Эффективность любой вентиляционной системы, восходящей или нисходящей, зависит от объема воздуха, который вентилятор может переместить за одну минуту, по отношению к тепловой мощности вашей варочной поверхности. Эта мера CFM (кубических футов в минуту) обычно колеблется от 100 до 1500. Чтобы рассчитать CFM, требуемый вашей варочной поверхности, вам необходимо знать ее общую тепловую мощность (Btu), которую можно найти в руководстве пользователя прибора. Например, серия с четырьмя горелками мощностью 10 000 БТЕ имеет выходную мощность 40 000 БТЕ. Для обычных (менее 60 000 БТЕ) продуктов для приготовления пищи измерьте ширину поверхности для приготовления пищи в футах, а затем умножьте на 100. Например, для 30-дюймовой (21/2-футовой) варочной панели требуется система 250-CFM. Для приборов профессионального уровня на 60 000 БТЕ и выше формула другая: определите выходную мощность БТЕ, а затем разделите на 100. Таким образом, 9Для варочной панели мощностью 0000 БТЕ потребуется система мощностью 900 кубических футов в минуту. В дополнение к работе с достаточно высоким CFM, устройство также должно соответствовать ширине вашей варочной поверхности. Для 30-дюймового диапазона требуется вытяжка или вентиляционное отверстие шириной не менее 30 дюймов. Если позволяет место, чем больше, тем лучше, говорят производители. Причина простая физика. Чем больше площадь захвата, тем меньше вероятность выхода жира и запахов. «Для 30-дюймового диапазона лучше всего подойдет 36-дюймовая бленда», — говорит Веллниц.
Глубина вытяжки — расстояние, на котором она выступает от стены, — также важна. «Вы хотите убедиться, что он закрывает середину передних конфорок», — говорит Блейк Вудалл, директор по продажам производителя кухонной вентиляции Vent-A-Hood. «В противном случае пар и испарения будут выходить каждый раз, когда вы используете эти горелки».
Дополнительные функции
Новейшие системы не только удаляют дым и пар. У многих есть датчики, которые автоматически включают вентилятор, когда обнаруживают тепло, поднимающееся от варочной поверхности. Функция отложенного выключения обеспечивает работу вытяжки в течение 20 минут после выключения варочной панели, обеспечивая удаление всех паров. Некоторые вентиляционные отверстия можно подключить к системе, которая контролирует вентиляцию по всему дому. LinkLogic от Broan позволяет вентиляции кухни работать в сочетании с вентиляцией чердака и потолочными вентиляторами по всему дому для поддержания качества воздуха в помещении.
Руководство по ценообразованию
Хорошо : от $200 до $600
Эти бюджетные устройства с восходящим потоком воздуха идеально подходят для обычных газовых и электрических варочных панелей и плит. Минимальная мощность (150 куб. футов в минуту) означает, что эти модели нельзя использовать с приборами профессионального уровня. Ожидайте базовую форму навеса и ограниченный диапазон отделки и цветов — белый, черный и бисквитный — стандарты. Нисходящие единицы начинают появляться в верхней части этого ценового диапазона.
Лучше : от 600 до 1200 долларов
Сделайте шаг вперед к более разнообразному выбору конструкций с восходящим и нисходящим потоком, улучшенным характеристикам и производительности 500 кубических футов в минуту или более. Дополнительные функции, такие как встроенные лампы для обогрева, дистанционное управление и переменная скорость вращения вентилятора, являются обычным явлением. Возможна отделка из нержавеющей стали и других металлов. Если вы хотите создать индивидуальный внешний вид, здесь вы также найдете блоки питания, вентиляторы, двигатели и другие внутренние детали, которые продаются без корпуса. Вы нанимаете плотника или слесаря (за дополнительную плату), чтобы сделать корпус, и в конечном итоге получаете единственный в своем роде фокус, когда закончите.
Лучший : от 1200 до 1800 долларов
Если дизайн является главной задачей, следует рассмотреть эту категорию. Здесь вы найдете элегантные устройства, которые незаметно создают мощное впечатление, не занимая слишком много места. Воздуходувки с увеличенной производительностью CFM (600 и выше) делают эти устройства идеальными для использования с профессиональными плитами и варочными панелями. Дополнительные функции, такие как встроенные датчики температуры и отложенное отключение, делают их более функциональными.
Ultra : 1800 долларов США и выше
Здесь стиль – это название игры. Ищите элегантный европейский стиль и конструкции, которые складываются и убираются, когда не используются, или которые настолько ненавязчивы, что вы их почти не замечаете. Здесь вы найдете применение передовым технологиям, таким как эффект Коанда и захват периметра. Что касается отделки, чаще всего используется нержавеющая сталь, но есть и другие варианты. Miele, например, предлагает нестандартные цвета для своих стандартных моделей.
Ознакомьтесь с тремя популярными решениями для кухонных вентиляционных систем.
Естественная вентиляция | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Введение
На этой странице
- Введение
- Описание
- Соответствующие нормы и стандарты
- Дополнительные ресурсы
Почти все исторические здания имели естественную вентиляцию, хотя многие из них были скомпрометированы добавлением перегородок и механических систем. С повышением осведомленности о затратах и воздействии использования энергии на окружающую среду естественная вентиляция становится все более привлекательным методом для сокращения потребления энергии и затрат, а также для обеспечения приемлемого качества окружающей среды в помещении и поддержания здорового, комфортного и продуктивного климата в помещении, а не более преобладающий подход с использованием искусственной вентиляции легких. В благоприятных климатических условиях и типах зданий естественная вентиляция может использоваться как альтернатива установкам кондиционирования воздуха, что позволяет сэкономить 10–30 % общего энергопотребления.
Системы естественной вентиляции используют перепады давления для перемещения свежего воздуха по зданиям. Перепады давления могут быть вызваны ветром или эффектом плавучести, создаваемым разницей температур или разницей влажности. В любом случае объем вентиляции будет в решающей степени зависеть от размера и расположения отверстий в здании. Полезно думать о системе естественной вентиляции как о контуре, в котором одинаковое внимание уделяется притоку и вытяжке. Проемы между комнатами, такие как оконные рамы, жалюзи, решетки или открытые планировки, — это методы для завершения контура воздушного потока через здание. Требования норм, касающиеся переноса дыма и огня, создают проблемы для проектировщика системы естественной вентиляции. Например, в исторических зданиях в качестве выхлопной трубы использовалась лестница, что во многих случаях теперь запрещено требованиями кодекса.
Описание
Естественная вентиляция, в отличие от принудительной вентиляции, использует естественные силы ветра и плавучесть для подачи свежего воздуха в здания. Свежий воздух необходим в зданиях для устранения запахов, обеспечения кислородом для дыхания и повышения теплового комфорта. При скорости воздуха в салоне 160 футов в минуту воспринимаемая внутренняя температура может быть снижена на целых 5°F. Однако, в отличие от настоящего кондиционирования воздуха, естественная вентиляция неэффективна для снижения влажности поступающего воздуха. Это накладывает ограничения на применение естественной вентиляции во влажном климате.
A. Типы естественной вентиляции
Ветер может задувать воздух через отверстия в стене с наветренной стороны здания и засасывать воздух из отверстий с подветренной стороны и крыши. Разница температур между теплым воздухом внутри и холодным воздухом снаружи может привести к тому, что воздух в помещении будет подниматься и выходить через потолок или конек, а также поступать через нижние отверстия в стене. Точно так же плавучесть, вызванная разницей во влажности, может позволить сжатому столбу плотного, испарительно охлажденного воздуха заполнить пространство, а более легкому, более теплому и влажному воздуху выйти вверху. Эти три типа эффектов естественной вентиляции более подробно описаны ниже.
Ветер
Ветер создает положительное давление с наветренной стороны и отрицательное давление с подветренной стороны здания. Чтобы выровнять давление, свежий воздух будет поступать в любой наветренный проем и выходить из любого подветренного проема. Летом ветер используется для подачи как можно большего количества свежего воздуха, а зимой вентиляция обычно снижается до уровней, достаточных для удаления избыточной влаги и загрязняющих веществ. Выражение для объема воздушного потока, вызванного ветром:
Qwind = K x A x V, где
Qwind = объем воздушного потока (м 3 /ч)
A = площадь меньшего отверстия (м 2 )
V = скорость наружного ветра (м/ч)
K = коэффициент эффективности
Коэффициент эффективность зависит от угла ветра и относительного размера входных и выходных отверстий. Он колеблется примерно от 0,4 для ветра, дующего в отверстие под углом 45°, до 0,8 для ветра, дующего прямо под углом 90°.
Иногда ветровой поток преобладает параллельно стене здания, а не перпендикулярно ей. В этом случае еще можно вызвать ветровую вентиляцию по архитектурным особенностям или по тому, как открывается створчатое окно. Например, если ветер дует с востока на запад вдоль северной стены, первое окно (которое открывается наружу) будет иметь петли с левой стороны, чтобы действовать как совок и направлять ветер в комнату. Второе окно будет навешиваться на правую сторону, чтобы отверстие было направлено с подветренной стороны от открытого стекла, а отрицательное давление вытягивало воздух из комнаты.
Важно избегать препятствий между наветренными воздухозаборниками и подветренными выхлопными отверстиями. Избегайте перегородок в помещении, ориентированных перпендикулярно потоку воздуха. С другой стороны, принятый проект избегает входных и выходных окон, расположенных прямо напротив друг друга (вы не должны видеть сквозь здание, в одно окно и наружу из другого), чтобы способствовать большему смешиванию и повысить эффективность вентиляция.
Плавучесть
Плавучая вентиляция может быть вызвана температурой (вентиляция дымовой трубы) или влажностью (градирня). Их можно объединить, если охладительная градирня подает охлажденный испарительным воздухом нижний уровень пространства, а затем опирается на повышенную плавучесть влажного воздуха, когда он нагревается, чтобы выпустить воздух из помещения через дымовую трубу. Подача холодного воздуха в помещение герметизируется за счет веса столба холодного воздуха над ним. Хотя и градирни, и дымовые трубы использовались отдельно, автор считает, что градирни следует использовать только в сочетании с дымовой вентиляцией помещения, чтобы обеспечить стабильность потока. Плавучесть возникает из-за разницы в плотности воздуха. Плотность воздуха зависит от температуры и влажности (холодный воздух тяжелее теплого воздуха при той же влажности, а сухой воздух тяжелее влажного воздуха при той же температуре). Внутри самой градирни влияние температуры и влажности направлено в противоположные стороны (температура вниз, влажность вверх). В помещении тепло и влажность, выделяемые людьми и другими внутренними источниками, имеют тенденцию поднимать воздух вверх. Несвежий, нагретый воздух выходит через отверстия в потолке или крыше и позволяет свежему воздуху поступать в нижние отверстия, чтобы заменить его. Вентиляция с эффектом дымовой трубы особенно эффективна зимой, когда разница температур в помещении и на улице максимальна. Вентиляция с дымовым эффектом не будет работать летом (предпочтительнее использовать приводы от ветра или влажности), потому что для этого требуется, чтобы в помещении было теплее, чем на улице, что нежелательно летом. Дымоход, нагретый солнечной энергией, можно использовать для создания эффекта дымовой трубы без повышения температуры в помещении, а солнечные дымоходы очень широко используются для вентиляции биотуалетов в парках. 91/2, где
Qstack = объем скорости вентиляции (м 3 /с)
Cd = 0,65, коэффициент расхода.
A = свободная площадь впускного отверстия (м 2 ), равная площади выпускного отверстия.
г = 9,8 (м/с 2 ). ускорение свободного падения
h = расстояние по вертикали между средними точками входа и выхода (м)
Ti = средняя температура воздуха в помещении (K), обратите внимание, что 27°C = 300 K.
To = средняя температура наружного воздуха (K)
Вентиляция градирни эффективен только при очень низкой влажности наружного воздуха. Следующее выражение для воздушного потока, вызванного столбом холодного воздуха, создающим давление в системе подачи воздуха, основано на форме, разработанной Томпсоном (1995 г.), с коэффициентом, полученным на основе данных, измеренных в Центре посетителей национального парка Зайон . Эта башня имеет высоту 7,4 м, квадратное сечение 2,4 м и проем 3,1 м 2 .
Qградирня =0,49 * A* [2gh (Tdb-Twb)/Tdb]1/2, где
Qградирня = объем скорости вентиляции (м 3 /s)
0,49 — эмпирический коэффициент, рассчитанный на основе данных Центра для посетителей Сиона, штат Юта, который включает поправку на плотность влажности, влияние трения и эффективность испарительной прокладки.
A = свободная площадь впускного отверстия (м 2 ), равная площади выпускного отверстия.
г = 9,8 (м/с 2 ). ускорение свободного падения
h = расстояние по вертикали между средними точками входа и выхода (м)
Tdb = температура наружного воздуха по сухому термометру (K), обратите внимание, что 27°C = 300 K.
Twb = температура наружного воздуха по влажному термометру (K)
Общий воздушный поток при естественной вентиляции является результатом комбинированного воздействия давления ветра, плавучести, вызванной температурой и влажностью, а также любых других воздействий таких источников, как вентиляторы. Воздушный поток от каждого источника может быть объединен по принципу корневого квадрата, как описано в Справочнике ASHRAE — Основы. Наличие механических устройств, использующих комнатный воздух для горения, негерметичных систем воздуховодов или других внешних воздействий может существенно повлиять на работу систем естественной вентиляции.
B. Рекомендации по проектированию
Конкретный подход и конструкция систем естественной вентиляции зависят от типа здания и местного климата. Однако количество вентиляции в решающей степени зависит от тщательного проектирования внутренних пространств, а также от размера и расположения отверстий в здании.
- Максимизируйте ветровую вентиляцию, разместив конек здания перпендикулярно направлению летних ветров.
- Приблизительные направления ветра приведены на сезонных диаграммах «розы ветров», которые можно получить в Национальном управлении океанографии и атмосферы (NOAA). Однако эти розы обычно основаны на данных, полученных в аэропортах; фактические значения на удаленной строительной площадке могут существенно отличаться.
- Здания должны располагаться там, где препятствия для летнего ветра минимальны. Ветрозащитная полоса из вечнозеленых деревьев также может быть полезна для смягчения холодных зимних ветров, которые, как правило, дуют преимущественно с севера.
- Здания с естественной вентиляцией должны быть узкими.
- При естественной вентиляции трудно распределить свежий воздух во все части очень большого здания. Максимальная ширина, которую можно ожидать для естественной вентиляции, оценивается в 45 футов. Следовательно, здания, которые полагаются на естественную вентиляцию, часто имеют сочлененный план этажа.
- Каждое помещение должно иметь два отдельных приточных и вытяжных отверстия. Расположите выхлоп высоко над впуском, чтобы максимизировать эффект дыма. Расположите окна поперек комнаты и сместите их друг от друга, чтобы максимизировать перемешивание в комнате и свести к минимуму препятствия для воздушного потока в комнате.
- Оконные проемы должны открываться пассажирами.
- Обеспечьте коньковые вентиляционные отверстия.
- Вентиляционное отверстие в коньке представляет собой отверстие в самой высокой точке крыши, обеспечивающее хороший выход как для плавучести, так и для вентиляции, создаваемой ветром. Отверстие конька не должно быть загромождено, чтобы воздух мог свободно выходить из здания.
- Обеспечьте достаточный внутренний поток воздуха.
- В дополнение к первоочередному рассмотрению потока воздуха в здание и из здания, большое значение имеет поток воздуха между помещениями здания. По возможности, внутренние двери должны быть открыты, чтобы обеспечить вентиляцию всего здания. Если требуется уединение, вентиляция может быть обеспечена через высокие жалюзи или фрамуги.
- Рассмотрите возможность использования фонарей или вентилируемых световых люков.
- Фонарь или вентилируемый световой люк обеспечат выход застоявшегося воздуха в стратегии плавучей вентиляции. Световой колодец светового люка также может действовать как солнечный дымоход для увеличения потока. Для завершения вентиляционной системы необходимо предусмотреть отверстия ниже в конструкции, например, окна подвала.
- Обеспечьте чердачную вентиляцию.
- В зданиях с мансардой вентиляция чердачного пространства значительно снижает передачу тепла в кондиционируемые помещения внизу. Вентилируемые чердаки примерно на 30°F холоднее, чем невентилируемые чердаки.
- Рассмотрите возможность использования стратегий охлаждения с помощью вентилятора.
- Потолочные вентиляторы и вентиляторы для всего здания могут обеспечить эффективное падение температуры до 9°F при потреблении электроэнергии в десять раз меньше, чем в механических системах кондиционирования воздуха.
- Определите, выиграет ли здание от открытого или закрытого подхода к вентиляции.
- Закрытый подход к зданию хорошо работает в жарком и сухом климате, когда температура днем и ночью сильно меняется. Массивное здание проветривается ночью, а утром закрывается, чтобы не проникал горячий дневной воздух. Затем обитатели охлаждаются за счет лучистого обмена с массивными стенами и полом.
- Открытое строительство хорошо работает в теплых и влажных районах, где температура не сильно меняется от дня к ночи. В этом случае рекомендуется перекрестная вентиляция в дневное время для поддержания температуры в помещении близкой к температуре наружного воздуха.
- Используйте механическое охлаждение в жарком и влажном климате.
- Постарайтесь обеспечить естественную вентиляцию для охлаждения массы здания ночью в жарком климате.
- Открытые лестницы обеспечивают вентиляцию с эффектом дымовой трубы, но соблюдайте все противопожарные и дымовые меры для закрытых лестниц.
Фотография центра для посетителей в Национальном парке Зайон, показывающая градирню с нисходящим потоком воздуха с испарительной средой наверху и вытяжку через высокие окна фонаря.
Фото: Робб Уильямсон
Естественная вентиляция в большинстве климатических условий не будет в 100 % случаев перемещать внутренние условия в зону комфорта. Убедитесь, что обитатели здания понимают, что от 3% до 5% времени температурный комфорт не может быть достигнут. Это делает естественную вентиляцию наиболее подходящей для зданий, где не предполагается кондиционирование помещений. Как проектировщику важно понимать сложность одновременного проектирования естественной вентиляции и механического охлаждения — может быть сложно спроектировать конструкции, рассчитанные на естественную вентиляцию и искусственное охлаждение. Структура с естественной вентиляцией часто включает в себя сочлененный план и большие оконные и дверные проемы, в то время как зданию с искусственным кондиционированием иногда лучше всего подходит компактная планировка с герметичными окнами. Более того, тщательно интерпретируйте данные о ветре. Местная топография, растительность и окружающие здания влияют на скорость ветра, обрушивающегося на здание. Данные о ветре, собранные в аэропортах, могут мало рассказать вам о местных условиях микроклимата, на которые могут сильно влиять естественные и искусственные препятствия. Подсказки о том, какой тип стратегий естественной вентиляции может быть наиболее эффективным, часто можно найти в исторической и народной практике строительства региона.
C. Материалы и методы строительства
Некоторые из материалов и методов, используемых для проектирования надлежащих систем естественной вентиляции в зданиях, включают солнечные дымоходы, ветряные башни и методы управления летней вентиляцией. Солнечный дымоход может быть эффективным решением там, где преобладающие бризы недостаточно надежны, чтобы полагаться на ветровую вентиляцию, и где поддержание температуры в помещении достаточно выше температуры наружного воздуха для создания плавучего потока было бы неприемлемо теплым. Дымоход изолирован от занимаемого помещения и может максимально нагреваться солнцем или другими способами. Воздух просто выбрасывается через верхнюю часть дымохода, создавая всасывание внизу, которое используется для удаления спертого воздуха.
Ветряные башни, часто увенчанные тканевыми парусами, которые направляют ветер в здание, являются обычным явлением в исторической арабской архитектуре и известны как «малкафы». Входящий воздух часто направляется мимо фонтана для достижения испарительного охлаждения, а также вентиляции. Ночью процесс меняется на противоположный, и ветряная башня действует как дымоход для выпуска воздуха из помещения. В современном варианте, называемом «Cool Tower», в верхней части градирни размещаются испарительные охлаждающие элементы для повышения давления приточного воздуха холодным плотным воздухом.
Летом, когда наружная температура ниже желаемой внутренней температуры, окна следует открывать, чтобы максимизировать приток свежего воздуха. Для поддержания внутренней температуры не более чем на 3-5 °F выше наружной температуры требуется большой поток воздуха. В жаркие безветренные дни скорость воздухообмена будет очень низкой, и температура внутри дома будет выше, чем снаружи. Использование принудительной вентиляции или тепловой массы для лучистого охлаждения может иметь важное значение для контроля этих максимальных температур.
D. Инструменты анализа и проектирования
Справочные методы, такие как те, что представлены в ASHRAE’s Fundamentals Handbook или Bansal and Minke’s Passive Building Design: A Handbook of Natural Climatic Control (ISBN: 044481745X), очень полезны при расчете воздушного потока от природные источники для очень простой геометрии зданий.
Вычислительная гидродинамика (CFD): Для прогнозирования деталей естественного воздушного потока можно использовать численные вычислительные модели гидромеханики. Эти компьютерные модели являются подробными и трудоемкими, но они оправданы там, где важно точное понимание воздушного потока. Они использовались для анализа новых зданий, включая атриум здания суда в Фениксе и ангар музея авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия.
Обширный список журналов, книг и других справочных материалов по естественной вентиляции и другим пассивным технологиям включен в Архив Солнцестояния. Например:
Программа норм энергопотребления зданий Министерства энергетики США
Информационный бюллетень EERE: Естественное охлаждение вашего дома
Программные пакеты для анализа естественной вентиляции включают:
распределение влажности и тепловой комфорт с помощью вычислительной гидродинамики.
FLOVENT: вычисляет воздушный поток, теплопередачу и распределение загрязнения для застроенной среды с использованием вычислительной гидродинамики.
FLUENT: Программа вычислительной гидродинамики, полезная при моделировании естественной вентиляции в зданиях. Он моделирует воздушный поток при заданных условиях, поэтому для оценки годовой экономии энергии требуется дополнительный анализ.
STAR-CD: STAR-CD использует вычислительную гидродинамику, чтобы помочь инженерам-строителям, архитекторам и руководителям проектов, которым требуется лучшее и более подробное понимание вопросов, связанных с отоплением и вентиляцией, рассеиванием дыма и загрязняющих веществ, анализом пожарной опасности и проектированием чистых помещений. .
Модели зданий имеют очень ограниченные возможности для преднамеренной естественной вентиляции, но они включают расчет естественной инфильтрации воздуха в зависимости от разницы температур, скорости ветра и эффективной площади утечки, а также графики и определяемые пользователем функции для скорости инфильтрации.
URBAWIND: UrbaWind моделирует ветер в городской местности и автоматически рассчитывает естественный расход воздуха в зданиях в соответствии с эффектами окружающих зданий и местной климатологией.
Проектирование зданий с низким энергопотреблением с помощью Energy-10: Программа почасового моделирования, предназначенная для информирования на самых ранних этапах процесса проектирования. Работает на IBM-совместимых платформах. Лучше всего работать с процессором Pentium или выше и 32 мегабайтами оперативной памяти.
DOE-2: комплексное почасовое моделирование; Расчеты дневного света и бликов интегрированы с почасовым моделированием энергопотребления. IBM или совместимый Pentium рекомендуется.
EnergyPlus™: программа моделирования энергопотребления зданий, предназначенная для моделирования зданий с соответствующими потоками энергии, связанными с обогревом, охлаждением, освещением, вентиляцией и другими видами энергии.
Применение
К основным типам зданий, в которых можно использовать естественную вентиляцию, относятся:
- автобусные станции, навесы для пикников и другие сооружения, в которых не предполагается жесткое кондиционирование помещений,
- казармы и другие проекты одно- и многоквартирного жилья,
- большинство небольших отдельно стоящих конструкций в теплом и умеренном климате и
- складов, ремонтных бассейнов и других многоярусных сооружений в теплом климате.
Соответствующие нормы и стандарты
- Закон об энергетической политике от 2005 г.
Здания с естественной вентиляцией должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать температурный комфорт, обеспечивать достаточное удаление влаги и загрязняющих веществ, а также соответствовать государственным стандартам энергосбережения или превосходить их.
- Стандарты теплового комфорта зданий определены ASHRAE 55.
- Стандарты адекватной скорости вентиляции и уровней загрязнения можно найти в ASHRAE 62.1 и 62.2.
- Дополнительные стандарты, регулирующие практику вентиляции, были разработаны:
- Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH)
ACGIH устанавливает пороговые значения для химических веществ и физических агентов, а также индексы биологического воздействия. - Управление по охране труда и здоровья (OSHA)
OSHA Загрязнители воздуха (1989) исследует допустимые пределы воздействия загрязнителей воздуха (раздел 29 Свода федеральных правил, часть 19).10.1000).
- Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH)
- Федеральные энергетические стандарты — Министерство энергетики США (DOE) обновило Свод федеральных правил , 10 C.F.R. § 435, чтобы отразить кодифицированную версию Стандарта 90.1 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc. /Общества инженеров по светотехнике Северной Америки (ASHRAE/IESNA), чтобы быть ближе к существующему добровольному отраслевому кодексу. Этот новый федеральный стандарт, Свод федеральных правил , 10 C.F.R. § 434 «Энергетический кодекс для новых федеральных коммерческих и многоквартирных многоэтажных жилых домов» является обязательным для всех новых федеральных зданий. Для существующих зданий см. ASHRAE 100 Энергоэффективность существующих зданий . Для жилых зданий применяется стандарт ASHRAE 90.2 «Энергоэффективное проектирование малоэтажных жилых зданий ». Методология и процедуры анализа стоимости жизненного цикла описаны в Своде федеральных правил , 10 C.F.R. § 436.
Соблюдайте все нормы и стандарты, касающиеся переноса дыма и огня, при принятии решения о применении естественной вентиляции и при проектировании системы.
Дополнительные ресурсы
Публикации
- Справочник ASHRAE — основы, глава 26 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE). Атланта, Джорджия. Хорошее обсуждение уравнений естественной вентиляции и основной источник современной практики принудительной вентиляции.
- Дизайн с климатом от Виктора Олгяй. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. 1963. Определена зона теплового комфорта человека и исследованы способы обеспечения расширенного комфорта с помощью естественных средств.
- Руководство по энергоэффективной вентиляции , Мартин В. Лиддамент. Центр вентиляции с инфильтрацией воздуха, 1996 г.
- Как работает естественная вентиляция Стивен Дж. Хофф и Джей Д. Хармон. Эймс, ИА: Департамент сельскохозяйственной и биосистемной инженерии, Университет штата Айова, ноябрь 1994 г. .
- Характеристики HVAC и здоровье пассажиров В.К. Зибер, М.Р. Петерсен, Л.Т. Стейнер, Р. Малкин, М.Дж. Менделл, К.М. Уоллингфорд, Т.Г. Уилкокс, М.С. Крэндалл и Л. Рид. Журнал ASHRAE , сентябрь 2002 г.
- Наизнанку, Процедуры проектирования пассивных экологических технологий Г.З. Браун, Б. Хаглунд, Дж. Лавленд, Дж. Рейнольдс и М. Уббелоде. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1992. ISBN: 0471898740. Основное обсуждение вопросов естественной вентиляции, предназначенное для студентов-архитекторов.
- Пассивное проектирование зданий: Справочник по управлению естественным климатом Наренда Бансал, Наренда, Герд Хаузер и Гернот Минке. Нидерланды: Elsevier Science BV, 19 лет.94. ISBN: 044481745X. Содержит информацию о физике естественной вентиляции, включая обсуждение уравнений, связанных с эффектами вентиляции от ветра и плавучести.
- Уровень вентиляции и здоровье Олли Сеппянен, член ASHRAE, Уильям Дж. Фиск, PE, член ASHRAE, и Марк Дж. Менделл, доктор философии. Журнал ASHRAE , август 2002 г.
Прочие
- Центр инфильтрационной вентиляции (AIVC)
- Обзор воздушной информации бюллетень
- Международное энергетическое агентство (МЭА)
- Проект NATVENT (Европа) Томпсон, Лью. Переписка с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии от 26.09.95.
Руководство дизайнера по рабочим пространствам, ориентированным на людей
Поделиться
Рабочие пространства, ориентированные на людей, спроектированы с учетом благополучия и производительности пользователей. В этой рабочей среде основное внимание уделяется обеспечению наилучших условий работы, которые включают гибкий график работы с частым вовлечением сотрудников. Общая цель проектирования рабочего места, ориентированного на людей, состоит в том, чтобы создать благоприятную и позитивную рабочую среду, в которой сотрудники чувствуют себя ценными и мотивированными для выполнения своей работы наилучшим образом.
При проектировании рабочего пространства, ориентированного на людей, дизайнеры должны предвидеть потребности людей, которые будут использовать это пространство. Большая часть проектирования заключается в том, чтобы сделать работу сотрудников лучше, и поэтому важно понимать, как люди реагируют на элементы на рабочем месте и как каждый элемент в дизайне рабочего места можно использовать для улучшения взаимодействия с пользователем. Поскольку дизайн является краеугольным камнем этого процесса, мы задали дизайнерам 2gethr и Zyeta (с общим опытом более 10 лет) несколько жизненно важных вопросов об их подходе к дизайну рабочих мест, ориентированных на людей, и вот что мы узнали.
Что вы принимаете во внимание при проектировании пространства, ориентированного на людей, их потребности и благополучие?
При проектировании рабочего пространства, ориентированного на людей, благополучие сотрудников становится наиболее важным аспектом. Сертификация WELL, сертификация экологически чистых зданий (LEED) и т. д. — это несколько сертификатов, которые прокладывают путь к хорошему дизайну рабочего пространства, ориентированного на людей, хотя компании не всегда могут пройти сертификацию.
Будучи специалистом по сертификации WELL, Моника Рула, руководитель отдела передового дизайна Zyeta, объясняет тонкости проектирования пространства, соответствующего руководящим принципам сертификации WELL. Надежная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) должна быть для защиты воздуха от внешних воздействий, а имеющаяся вода не должна содержать токсинов и других микропримесей. Освещение — еще один аспект, которому уделяется внимание; Установлены циркадные системы освещения, чтобы избежать напряжения глаз, что полезно для людей, которые проводят время за своими экранами каждый день. Эргономичные сидения помогают скорректировать положение тела, а включение растений, которые обращаются к нашим зрительным чувствам, также играют свою роль в том, чтобы сделать пространство более успокаивающим (чтобы уменьшить последствия стресса или беспокойства).
Какие факторы вы принимаете во внимание при проектировании рабочего места, способствующего сотрудничеству и командной работе между сотрудниками?
Факторы варьируются от клиента к клиенту. Совместная зона предназначена для создания среды, в которой люди могут собираться вместе и общаться. Некоторым клиентам не требуется никакого различия между их пространством для совместной работы и сферами деятельности, в то время как другие предпочитают, чтобы они находились на значительном расстоянии друг от друга. Некоторым клиентам требуется лаунж-зона, где сотрудники могут отдыхать и заниматься делами вне работы, в то время как другим может потребоваться более сфокусированное пространство для совместной работы, где они могут общаться по телефону или проводить мозговые штурмы.
В последнее время интересной тенденцией являются попытки отдыха в кафе, где сотрудники могут общаться друг с другом во время работы за едой или напитками; то же самое можно использовать и для работы в тишине. Просторное пространство с множеством мест для сидения, которое может выступать в качестве рабочей станции, а также общественной зоны, где люди могут собираться группами и взаимодействовать друг с другом. Еще одним элементом дизайна рабочего пространства являются небольшие точки столкновений, где люди могут неформально общаться друг с другом; это часто размещается между совместным открытым пространством и зонами фокусировки и позволяет нарушить монотонность дизайна пространства.
Как вы учитываете инклюзивность и доступность для людей разного происхождения при проектировании таких пространств?
Zyeta была одной из первых компаний в отрасли, которые следовали руководящим принципам инклюзивности (Гармонизированные руководящие принципы и стандарты пространства для безбарьерной застроенной среды для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей), когда они были представлены в 2016 году. Когда правительство штата Карнатака сделало это обязательным для общественных местах, это было только перо в их шляпе. Руководство устанавливает определенные стандарты пространства, которые позволяют людям с ограниченными возможностями получать доступ к пространству так же легко, как и другим людям вокруг них. Специальные туалеты для инвалидов — это только верхушка айсберга.
Устранение пространственной иерархии является ключевым акцентом на инклюзивности и доступности, которые касаются мельчайших деталей дизайна. Некоторые из спецификаций для достижения этого включают в себя стандартную ширину коридора и двери, которые были увеличены с 850 мм до 900 мм, а высота прилавка кладовой была уменьшена до 750 мм с 1050 мм, и все это для размещения людей с ограниченными физическими возможностями. Распространенной практикой также становится использование шрифта Брайля в местах общего пользования для передачи общих инструкций и комнаты матери для молодых матерей (с учетом их конфиденциальности) с собственным холодильником и раковиной.
Как вы учитываете другие аспекты дизайна, такие как устойчивость и более широкие цели, соответствующие существующим социальным тенденциям?
Большинство компаний в наши дни стремятся к устойчивому развитию в качестве своих целей на ближайшее будущее, и они пытаются вернуть природе то, что они у нее забрали. Углеродная нейтральность принимается в таких странах, как Япония и Канада, и Индия начинает следовать их примеру.
Проекты основаны на практических решениях, и каждое помещение проверяется на функциональность, прежде чем оно будет передано клиенту и открыто для использования. Проводятся акустические тесты, чтобы понять, поглощает ли материал звуки, и тесты воздуха, чтобы понять, существуют ли какие-либо проблемы с системой HVAC, которые очищаются каждые 23 часа. Все системы подвергаются проверкам, даже если проект периодически передается клиентам. Это гарантирует, что проект будет поддерживаться даже после его завершения.
С какими трудностями приходится сталкиваться при разработке рабочего пространства, ориентированного на людей? Как вы их преодолеваете? Кроме того, что определяет успешный дизайн в таком сценарии?
До этого момента возникало не так много проблем, но были случаи, когда клиенты не были уверены в своих требованиях, и приходилось добавлять рабочие станции к существующему макету, что противоречит уже завершенному дизайн-макету. Еще одна проблема, с которой часто приходится сталкиваться, — это ограниченность пространства. Наличие больших требований, когда недостаточно места для удовлетворения всех требований, является важным аспектом при проектировании офиса, ориентированного на людей.
Успех определяется удовлетворенностью конечного пользователя. Когда клиент доволен дизайном, это делает работу дизайнера успешной. Помимо немедленного удовлетворения, гораздо приятнее, когда клиент приходит к дизайнеру через несколько лет и дает свои отзывы о пространстве после того, как оно использовалось в течение многих лет; это придает дизайнеру более глубокое чувство удовлетворения. Обратная связь в любой форме необходима для того, чтобы дизайнер мог называться успешным в процессе проектирования, и она способствует будущему пространства и людей, использующих пространство.
Когда к вам приходит проект, как вы проводите исследование для наилучшего исполнения? Каковы ваши способы оставаться в курсе последних тенденций дизайна в рабочих пространствах, ориентированных на людей?
Ответ на этот вопрос варьируется от дизайнера к дизайнеру. У каждого человека свой процесс обучения и понимания тенденций, поэтому он становится очень субъективным. Изучение последних идей, научных работ и тенденций дизайна на рынке помогает понять, как учитывать последние изменения в дизайне рабочего пространства. Поскольку дизайн — это большая концепция с множеством ответвлений, часто помогает понять и другие его аспекты, когда вы начинаете проект. Исследование касается всего, начиная от материалов, выбранных для строительства, и заканчивая цветами, которые используются в каждом помещении, которое служит конкретная цель там.
Последней тенденцией оформления рабочего пространства является современный минимализм, который заимствует другие варианты дизайна. Часто получение информации о тенденциях в других аспектах дизайна, таких как дизайн цифрового маркетинга (где преобладают гибридность и контрасты) или проекты, в которых приоритет отдается людям, могут быть приняты при разработке дизайна офиса, ориентированного на людей. Поскольку в рабочем пространстве производительность имеет первостепенное значение, применяемые концепции дизайна часто дополняют эту цель. Конечной целью всегда остается удобный для пользователя дизайн рабочего места и его применение.
Рабочие пространства, ориентированные на людей, задают тенденцию к установлению тенденций после пандемии. Любая фирма, которая сосредоточена на своем росте, принимает тенденцию ставить потребности своих сотрудников на первое место. И что делает бренд ориентированным на людей? Узнайте больше о рабочих пространствах, ориентированных на людей, в статье «Культуры работы, ориентированные на людей — сценарий TheDream». Дизайн 2gethr, гордо провозглашенного «Люди прежде всего», является краеугольным камнем для создания офиса, в котором каждый, кто входит, чувствует себя вовлеченным, спокойным и счастливым. Наши дизайнеры следят за последними тенденциями в дизайне рабочих мест, создавая пространство, которое расширяется до удобного гибкого офиса.
Естественная вентиляция – дизайнеры интерьера
Последнее обновление Пн, 02 января 2023 | Дизайнеры интерьеров
Естественная вентиляция требует наличия источника воздуха приемлемой температуры, влажности и чистоты, а также силы — обычно ветра или конвекции — для перемещения воздуха по жилым помещениям здания. Воздух проходит через здание, потому что он перемещается из областей с более высоким давлением в области с более низким давлением. Предусмотрены регуляторы объема, скорости и направления воздушного потока. Наконец, загрязненный воздух должен быть очищен и повторно использован или удален из здания.
Простейшая система подачи свежего воздуха в здание использует наружный воздух в качестве источника и ветер в качестве источника энергии. Ветер создает локальные области повышенного давления с наветренной стороны здания и пониженного давления с подветренной стороны. Свежий воздух проникает в здание с наветренной стороны через щели и швы. С противоположной стороны здания, где давление ниже, спертый воздух из помещения просачивается наружу. Ветровая вентиляция наиболее эффективна при наличии окон как минимум с двух сторон помещения, желательно друг против друга. Процесс проникновения может быть медленным в плотно построенном здании. Неплотно прилегающие двери и окна приводят к тому, что в зданиях сквозняки, а энергия тратится впустую. 9Çf больше в час. Даже когда двери и окна защищены от атмосферных воздействий, а строительные швы герметично загерметизированы, будет происходить от половины до одного воздухообмена в час, но это может быть полезно для минимальной замены воздуха, необходимой в небольшом здании. Срок службы уплотнительных материалов обычно составляет менее десяти лет, и их необходимо заменять до того, как они изнашиваются.
В конвективной вентиляции разница в плотности более теплого и холодного воздуха создает разницу в давлении, которая перемещает воздух. Конвективная вентиляция использует принцип подъема горячего воздуха, известный как эффект дымовой трубы. Теплый воздух внутри здания поднимается вверх и выходит из верхней части здания. Прохладный воздух проникает на более низкие уровни. Эффект стека работает лучше всего, когда потребление как можно меньше, а высота стека как можно больше. Эффект стека не заметен в зданиях менее пяти этажей или высотой около 30,5 метров (100 футов). В холодную погоду вентиляторы могут работать в обратном направлении, чтобы нагнетать теплый воздух обратно в здание. Нормы противопожарной защиты ограничивают взаимодействие воздуха между этажами высотных зданий, уменьшая или устраняя эффект дымовой трубы. Чтобы естественная вентиляция зависела только от конвективных сил, вам нужны относительно большие отверстия. Москитные сетки защищают от жуков, птиц и мелких животных, пропускают свет и воздух, но сокращают количество воздушного потока. Системы, использующие только конвективные силы, обычно не так прочны, как системы, зависящие от ветра.
Скорость вентиляции измеряется в литрах в секунду (л/с) или в кубических футах в минуту (куб. фут/мин). Чтобы обеспечить достаточное количество кислорода для дыхания, требуется очень небольшое количество воздуха. Рекомендуемая скорость вентиляции для офисов составляет 9,44 л/с (20 кубических футов в минуту) наружного воздуха на каждого человека в зонах для некурящих. Около четверти этого количества требуется для разбавления углекислого газа от человеческого дыхания, а еще четверть нейтрализует запахи тела. Остаток разбавляет выбросы от внутренних строительных материалов и офисного оборудования. Это соответствует чуть более чем одному воздухообмену в час в офисе с восьмифутовым потолком. Более низкие потолки создают большую плотность людей на единицу объема и требуют более высокой скорости вентиляции.
Особенно высокие темпы воздухообмена необходимы в зданиях, в которых производится тепло и пахнет. Кухни ресторанов, раздевалки спортзалов, бары и аудитории требуют дополнительной вентиляции. Более низкие ставки допустимы для жилых помещений, офисов с малой загрузкой, складов и небольших производственных предприятий.
Использование естественной вентиляции помогает поддерживать прохладу в здании в жаркую погоду и подает свежий воздух, не прибегая к энергозависимым машинам. Однако в холодном климате потери энергии через здания с утечкой теплого воздуха могут свести на нет преимущества естественного охлаждения. Тщательный дизайн здания может максимизировать преимущества естественной вентиляции, избегая потерь энергии.
Чердачная вентиляция – это традиционный способ регулирования температуры и влажности на чердаке. Вентиляция чердака снижает перепады температур. Это делает здание более комфортным в жаркую погоду и снижает затраты на механическое кондиционирование. Уильям Роуз из Исследовательского совета по строительству в Университете Иллинойса провел одно из первых исследований того, как и почему работает вентиляция чердака.
Термическая плавучесть — подъем теплого воздуха — является основной причиной утечки воздуха из жилых помещений здания на чердак, но исследования Роуза показывают, что ветер является основной силой, обеспечивающей обмен воздуха между чердаком и улицей, и что роль тепловой плавучести в разбавлении чердачного воздуха наружным воздухом незначительна. Как правило, мы предполагаем, что более теплый воздух поднимается вверх и выходит через верхние вентиляционные отверстия на чердаке, а более холодный воздух поступает в нижние вентиляционные отверстия. Некоторые коньковые вентиляционные отверстия на пике крыши могут фактически позволять воздуху дуть в одну сторону и выходить в другую, не вытягивая много воздуха с чердака. Ребристые вентиляционные отверстия с перегородками могут улучшить всасывание воздуха.
Вентиляционные отверстия софита, расположенные в свесе крыши, хорошо работают как притоки и отводы. Там меньше проблем с попаданием дождя и снега, потому что вентиляционные отверстия софита направлены вниз. Вентиляционные отверстия всегда должны устанавливаться всякий раз, когда на коньках или фронтонах есть высокие вентиляционные отверстия, которые вытягивают воздух с чердака. Без вентиляционных отверстий в потолке подпиточный воздух будет проходить через нижний потолок, что увеличивает потери тепла и увеличивает влажность чердака.
Для обеспечения максимальной защиты вентиляционные отверстия софита должны быть расположены как можно дальше от стены, чтобы дождь или снег, дующие в софит, с меньшей вероятностью пропитал изоляцию или гипсокартон. Их следует распределить равномерно по мансарде, включая углы. По крайней мере, половина площади вентиляционного отверстия должна быть ниже крыши. Чистая свободная площадь (NFA), указанная на вентиляционных отверстиях, указывает на сопротивление, а более высокие значения указывают на меньшее сопротивление и лучший воздушный поток.
Исследования Роуз показывают, что вентилируемый чердак в ясную холодную ночь немного теплее, чем невентилируемый чердак. Зимой вентиляция поддерживает равномерную температуру кровельного покрытия, что снижает вероятность образования наледи. Без хорошей вентиляции у карнизов образуются теплые пятна, которые таят снег на черепице крыши, которая позже может снова намерзнуть в ледяную запруду. Вода стекает вниз, пока не оказывается над карнизом, где снова замерзает. Затем этот лед накапливается и заставляет воду, собирающуюся над ним, просачиваться под черепицу и в карниз или дом. За ледяной плотиной может скапливаться больше тающего снега, что может привести к повреждению здания.
Хронические проблемы с ледяной плотиной часто приводят к использованию электрических нагревательных кабелей или сгребанию снега лопатой, чтобы попытаться очистить дорогу от снега. Использование самоклеящихся прорезиненных водо- и ледяных мембран, а также вентиляция крыши могут предотвратить образование ледяных заторов.
Теплый воздух, поднимающийся вверх через водопроводные, электрические и другие проходы на чердак, также нагревает обшивку крыши. Добавление вентиляции без герметизации утечек воздуха на чердак может фактически увеличить количество утечек воздуха из дома, тратя впустую ценное тепло и потенциально усугубляя ледяные запруды. Утечка воздуха из воздуховодов и воздуховодов, а также тепло, выходящее из системы за счет теплопроводности, могут быть одними из основных причин потери тепла и обледенения.
Нагретый воздух, выходящий в крышу, не только способствует образованию наледи и потерям тепла, но также является основным путем проникновения влаги на чердак или каркас крыши, где он может конденсироваться и вызывать плесень, грибок и структурные повреждения крыши . Удивительно, но большая часть влаги, которая поднимается через отверстия вокруг сантехники, воздуховодов и проводов, поступает в виде водяного пара в воздух, выходящий из подполья. Оказавшись на чердаке, воздух охлаждается, позволяя водяным парам конденсироваться на обшивке крыши. Одна только вентиляция не может позаботиться о влажности на чердаке. Предотвращение сырости в здании, особенно в подвале и подполье, помогает защитить чердак от образования конденсата и плесени. Не менее важен воздухонепроницаемый потолок.
Установка жесткой теплоизоляции в области карниза (выступающего выступа по нижнему краю крыши) снижает потери тепла в области карниза. Другой вариант — изменить детали каркаса на такие, которые оставляют больше места между верхней пластиной и стропилами. Картонные или пенопластовые перегородки предварительно вырезаны для 16- или 24-дюймовых экранов. на центральном каркасе может предотвратить задувание ветром через изоляцию.
Устранение утечек, позволяющих нагретому воздуху выходить на чердак в верхних плитах, проходах проводки, вентиляционных отверстиях, дымоходах и каналах. Встраиваемые светильники несут ответственность за значительные потери тепла; обязательно используйте приспособления, рассчитанные на контакт с изоляцией (класс IC) и герметичность.
Оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и воздуховоды на чердаках будут тратить утечку воздуха. Если нет альтернативы, все воздуховоды должны быть плотно герметизированы и проходить близко к потолку, заглубленные в рыхлую изоляцию с эквивалентным значением R изоляции чердака.
После того, как вы устраните потери тепла на чердаке, у вас будет мало движущей силы для проталкивания воздуха через вентиляционные отверстия. Тем не менее, вентиляционные отверстия на чердаках и потолках соборов должны быть установлены в качестве резервной меры.
Купола (рис. 21-1) сейчас ценятся за стиль, символизм и привлекательность. Купол был высокой точкой, в которой мог собираться самый горячий воздух в доме и откуда он мог выходить наружу, потому что естественная плавучесть горячего воздуха заставляет его подниматься. Более холодный воздух, в свою очередь, поступал в дом через открытые окна внизу. Этот эффект стека становится наиболее эффективным, когда есть хороший источник горячего воздуха для ускорения потока, например, с чердака. Когда ветер быстро дул в купол, восходящие потоки по всему дому втягивали более прохладный воздух через окна. Однако без хотя бы небольшого ветра особой вентиляции не получалось. Использование купола
или коньковые вентиляционные отверстия вдоль верхней части крыши будут охлаждать только чердак, если есть воздухо- и пароизоляция и изоляционный слой, изолирующий чердак от дома внизу, как это принято сегодня.
Мансардные окна, также называемые действующими или вентиляционными световыми люками (рис. 21-2), могут создавать такой же восходящий поток по всему дому, как и старомодный купол. Когда они затенены, чтобы не допустить попадания прямых солнечных лучей, они являются одним из лучших доступных естественных вентиляционных устройств. Однако их ценность только для охлаждения не компенсирует их первоначальную стоимость. Мансардные окна также позволяют влаге выходить из кухонь, ванн, прачечных и ограждений бассейнов.
Мансардные окна доступны с дистанционным управлением и датчиками дождя. Мансардные окна могут быть предварительно оснащены солнцезащитными аксессуарами, включая солнцезащитные шторы, плиссированные шторы, жалюзи или рулонные шторы. Наружные навесы блокируют до 40 процентов больше тепла, чем внутренние, и доступны с ручным и автоматическим управлением. Мансардные окна Energy Star® используют стеклянные покрытия с низким коэффициентом излучения (low-e), технологию теплых краев, которая гарантирует, что области вокруг рам не ухудшают изоляционные свойства остекления, а также энергоэффективные жалюзи, повышающие общую энергоэффективность.
Крышные вентиляторы также усиливают естественную вентиляцию. Некоторые крышные вентиляторы раскручиваются ветром, втягивая воздух из комнаты внизу. Некоторые полагаются на конвективный поток, а некоторые создают области низкого давления, которые затем заполняются внутренним воздухом. Гравитационные или турбинные вентиляторы создают всасывание, когда ветер дует через верхнюю часть дымовой трубы, вытягивая воздух вверх и из здания. Для крышных вентиляторов требуются регулирующие заслонки для изменения размера отверстия по мере необходимости.
Двери не должны использоваться для обеспечения необходимой вентиляции здания, если они не оснащены держателем, установленным под нужным углом. Обычная дверь не может контролировать количество воздуха, проходящего через нее.
В жилых помещениях вентиляция зависит от количества наружных окон и объема естественной вентиляции, которую они обеспечивают. Если в ванной комнате нет окна, требуется вентилятор с воздуховодом, выходящим прямо на улицу. Окно обеспечивает не только вентиляцию, но и дневной свет и, возможно, расширяющий пространство вид. Процент окон в жилом помещении должен быть открыт для вентиляции и аварийного выхода.
Компания William McDonough + Partners спроектировала офисы Gap Inc. в Сан-Бруно, Калифорния, в 1994 вокруг концепции, что люди предпочитают проводить свой день на улице. Дневной свет, свежий воздух и вид на улицу празднуются во всем двухэтажном здании. Свежий воздух подается через открывающиеся окна по всему зданию. Фальшпол обеспечивает вентиляцию, которая подает свежий воздух прямо на уровень дыхания человека, поскольку обедненный кислородом воздух и загрязнители воздуха в помещении поднимаются вверх. Ночью прохладный ночной воздух проходит через тепловую массу плиты внутри фальшпола. Фальшпол также устраняет необходимость в подвесных акустических потолках, позволяя открытой акустической палубе отражать свет. Благодаря тщательному использованию дневного освещения, свежего воздуха и других методов офисное здание Gap превышает поставленную цель, а именно на 30 процентов более энергоэффективно, чем требуется по закону Калифорнии, при затратах, которые должны были окупиться за счет экономии энергии в течение шести лет.
Центр экологических исследований Льюиса при Оберлин-колледже основывает показатели вентиляции на уровне содержания углекислого газа в здании. По мере того, как все больше студентов входят в здание, уровень углекислого газа повышается, вызывая срабатывание системы вентиляции и кондиционирования или автоматически открывающиеся окна фонаря.