- Ventilație naturală prin evacuare
- Principalele caracteristici ale unităților de tratare a aerului domestic
- Performanța PES pe calea aerului
- Nivelul de zgomot generat de o unitate de tratare a aerului de lucru
- Puterea încălzitorului de aer
- Ventilație naturală în casă
- Cum poate fi îmbunătățită eficiența?
- Care sunt reglementările pentru sistemele de ventilație
- Sfaturi pentru amenajarea ventilației naturale
- în baie
- În baie
- În camera cazanelor
- În camere de zi
- În bucătărie
- Ventilație creată artificial (mecanic) în producție
- Furnizarea și evacuarea ventilației naturale în încăpere
- Tipuri de sisteme
- Unități pentru sistemul local de evacuare
- Baza fizică a sistemului de ventilație
- Dispozitiv sistem de alimentare și evacuare
- Unități de ventilație de alimentare: componente principale și principiu de funcționare
Ventilație naturală prin evacuare
Sistemul de evacuare poate face parte dintr-un complex responsabil de circulația naturală a aerului. Procesul de schimb de masă în el se bazează pe diferența dintre parametrii externi și interni de temperatură, presiune, funcționează de la rafale de vânt. Toate aceste fenomene fizice sunt motoare de circulație. Efectul vremii asupra funcționării este un dezavantaj al unor astfel de modele. Deci vara nu există schimb de aer. La urma urmei, temperatura este aceeași în interior și în exterior. Iarna, există o mare diferență între acești indicatori.Aerul rece intră din exterior, a cărui încălzire încarcă încălzirea cu un cost ridicat.
Eficiența poate fi mărită prin deschiderea ferestrelor, făcând goluri sub uși. În clădirile rezidențiale, conductele de aer sunt amplasate în bucătării și băi. În general, ventilația naturală prin evacuare este practic incontrolabilă. Trebuie remarcate multe „avantaje” ale unor astfel de sisteme. Dar deficiențele pot crea dificultăți de funcționare, timp în care nimic nu poate fi schimbat. Cu toate acestea, ventilația naturală poate fi optimizată. Cu o lipsă de tracțiune în mai multe puncte, ventilatoare și supape sunt plasate în canale, împiedicând masele să plece nu în stradă, ci către vecini.
Principalele caracteristici ale unităților de tratare a aerului domestic
Atunci când alegeți o instalație de ventilație de alimentare și evacuare, experții recomandă în primul rând să acordați atenție următoarelor caracteristici
Performanța PES pe calea aerului
Calculele precise ale sistemului de ventilație pentru o anumită casă sau apartament pot fi făcute numai de un specialist. Dar, în etapa preliminară, puteți folosi următorul indiciu:
| Unitate de tratare a aerului pentru apartament | Unitate de tratare a aerului pentru casă | ||
|---|---|---|---|
| Număr de camere | Productivitate (mc/h) | Suprafata casei (mp) | Productivitate (mc/h) |
| 1 | 150 — 200 | 100 | 800 — 1200 |
| 2 | 200 — 350 | 150 | 1000 — 1500 |
| 3 | 300 — 400 | 200 | 1500 — 2500 |
| 4 | 400 — 500 | 250 | 2500 — 3000 |
Atenţie! Producătorii indică în documentație performanța maximă a PES-ului. Performanța efectivă a sistemului de ventilație instalat va fi mai mică decât această valoare, datorită rezistenței care apare în conductele de aer.
Nivelul de zgomot generat de o unitate de tratare a aerului de lucru
Confortul celor care locuiesc într-o casă sau un apartament depinde direct de acest indicator. De acord, a trăi printre zgomotul etern este foarte obositor.Prin urmare, un sistem de ventilație prin alimentare foarte zgomotos anulează toate avantajele sale.
Atunci când alegeți modelul de unitate de tratare a aerului de care aveți nevoie, vă rugăm să rețineți că există destul de mulți indicatori prin care se măsoară zgomotul de la un PES funcțional. În primul rând, acest zgomot este neuniform și variază în funcție de locație.
Prin urmare, producătorii indică de obicei 3 indicatori de „zgomot”:
- la admisia sistemului (unde este aspirat aer);
- la iesiri sau iesiri - unde sunt montate grile de ventilatie sau difuzoare;
- pe corpul unității de tratare a aerului monobloc.
Atenţie! Ultimul indicator este deosebit de important dacă PES-ul dvs. nu va fi amplasat într-o încăpere specială nerezidențială - o cameră de ventilație, ci direct acolo unde oamenii vor fi în mod constant. În acest caz, este mai bine să alegeți opțiunea cu valoarea minimă a acestui indicator.
Natalia Sokolova, manager de produs, Systemair
„Producătorii europeni sunt obligați să aplice pe echipamente autocolante speciale, care să indice clasa de eficiență energetică a modelului, debitul de aer și nivelul de zgomot al instalației la 100 Pa. Aceste caracteristici permit utilizatorului final să scurteze procesul de selecție din varietatea de unități de ventilație de pe piață.
Dificultăți suplimentare sunt create de faptul că, pentru a evalua nivelul de zgomot, producătorii indică adesea în documentație nu doar nivelul de zgomot sau puterea acustică (notat cu LwA), ci și un alt indicator: Nivelul presiunii sonore (notat cu LpA). Amintiți-vă că este incorect să comparați diferiți indicatori între ei. Și LpA este întotdeauna puțin mai mică decât LwA.
Dar nici măcar o comparație a acelorași indicatori nu este întotdeauna obiectivă, deoarece.diferiți producători pot măsura nivelul de zgomot al produselor lor în moduri diferite.
Puterea încălzitorului de aer
Un alt factor important atunci când alegeți o instalație de ventilație de alimentare și evacuare este puterea încălzitorului, care servește la încălzirea aerului rece „de pe stradă”. Dacă sistemul dvs. de ventilație va furniza aer la o temperatură negativă în casă în timpul iernii, este puțin probabil să-i placă cuiva. Prin urmare, este necesar un încălzitor de aer, dar aici apare o nouă problemă: pentru a încălzi o cantitate mare de aer admis, puterea încălzitorului trebuie să fie destul de mare. Acest lucru garantează nu numai costuri serioase pentru electricitate. Mai rău decât celălalt - multe case vechi au un sistem de alimentare care nu este proiectat pentru o astfel de putere.
În acest caz, va trebui să achiziționați un PES cu un încălzitor de putere mai mică și, pentru ca aerul să fie încă încălzit, reduceți artificial numărul de rotații ale ventilatorului unității de tratare a aerului pe vreme rece. Un număr de modele PES au deja o funcție încorporată pentru a reduce automat viteza ventilatorului la temperaturi scăzute ale aerului.
De regulă, puterea unui încălzitor de aer în intervalul 3-5 kW este suficientă pentru un apartament.
Ventilație naturală în casă
Pentru a organiza schimbul natural de aer se folosește conceptul de conducte verticale de ventilație. Un capăt este montat în interior, iar celălalt este scos puțin deasupra acoperișului clădirii.
Deoarece temperatura aerului din casă diferă de obicei de temperatura străzii, fluxurile calde cresc treptat prin conducta de evacuare. O porțiune proaspătă intră în camere din exterior prin blocuri de ferestre și uși.
Performanța schemei de ventilație naturală depinde de factori dincolo de controlul uman - vântul și temperatura ambiantă
Printre principalele avantaje ale unui astfel de sistem se numără simplitatea și costurile minime de amenajare, saturarea camerelor cu aer natural și independența față de electricitate.
Dar există și dezavantaje semnificative. Deci, ventilația naturală într-o clădire privată va funcționa doar până când temperatura aerului din stradă depășește 12 grade Celsius. La rate mari, hota nu va putea funcționa pe deplin.
La prima vedere, această situație pare ideală pentru iarnă, dar există și un dezavantaj care pur și simplu nu poate fi ignorat. Cu o diferență semnificativă de temperatură între aerul exterior și cel din interior, sistemul va începe să funcționeze mai repede. Toată căldura va zbura literalmente liber în coș.
Prin urmare, locuitorii cabanelor și caselor private cheltuiesc mai multe resurse energetice pentru încălzire decât necesită condițiile climatice normale.
Munca instabilă vara este principalul dezavantaj al schemei de ventilație naturală
Pentru a organiza un sistem de ventilație de acest tip, sunt așezate conducte separate de la fiecare încăpere la un puț comun. Din bucătărie, trebuie să așezați două canale - unul de la grila de evacuare de sub tavan și celălalt de la hota de bucătărie.
Și, de asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită tuturor camerelor care sunt complet / parțial situate sub nivelul solului în casă. Acumulează radon toxic
Pentru a reduce cantitatea de gaz periculoasă, ar trebui să fie echipată o conductă de evacuare puternică.
În plus, trebuie să aveți grijă de hidroizolarea fiabilă a subsolului. La urma urmei, chiar și cel mai eficient sistem de alimentare și evacuare nu își va face față sarcinilor dacă este întotdeauna umed în subsolul unei case private sau al unei cabane.
Cum poate fi îmbunătățită eficiența?
Există mai multe modalități de a ajuta la îmbunătățirea performanței unui sistem de schimb de aer aspirat natural:
- instalați o supapă specială la intrarea în canal;
- instalați grile cu supape pe canalele de intrare și ieșire;
- utilizați deflectorul.
Dotata cu automatizare, supapa reactioneaza chiar si la o modificare usoara a umiditatii aerului. Se monteaza la intrarea in conducta din interiorul cladirii. Când umiditatea crește în cameră, releul automat este activat și supapa internă deschide mai mult canalul.
În cazul scăderii performanței, dispozitivul închide intrarea. Elementul de detectare este un senzor care preia semnale din mediu. Se instaleaza in afara casei.
Iarna, supapa trebuie acoperită suplimentar. Acest lucru va minimiza pătrunderea aerului rece în clădirea rezidențială. Cu toate acestea, instalarea unui astfel de dispozitiv nu va acoperi toate deficiențele ventilației naturale.
Conductele de ventilație de evacuare sunt prevăzute în pereții interiori principali ai clădirii. Este recomandabil să combinați conductele de aer în grupuri mici, astfel încât trecerea prin acoperiș să fie organizată într-o singură țeavă
O altă metodă eficientă este instalarea de grile cu supape pe canale pentru intrarea și îndepărtarea maselor de aer. Ele pot fi controlate doar manual. Poziția supapei trebuie reglată cel puțin o dată pe sezon, când temperatura exterioară se modifică.
Vântul poate crește și tirajul în conductele verticale de evacuare. Pentru a folosi forța naturală, se pune un deflector pe partea superioară a țevii - un dispozitiv special care protejează conducta de aer de reziduuri și precipitații și, de asemenea, crește tracțiunea.

Utilizarea unui deflector vă permite să creșteți performanța coșului / conductei de ventilație cu 20%
Deflectorul taie un flux de aer în două sau chiar mai multe la viteze diferite. Se creează un vid, care la rândul său crește căderea de presiune în conductă. Ca rezultat, conducta de aer atrage mai bine aerul evacuat.
Care sunt reglementările pentru sistemele de ventilație
Parametrii de schimb de aer recomandați depind de diferite condiții și sunt prevăzuți în reglementările relevante, care trebuie luate în considerare la proiectare. În termeni generali, pentru spațiile casnice, atunci când camerele în scopuri diferite sunt concentrate pe același etaj, următoarea cantitate de aer ar trebui să se schimbe într-o oră:
-
birou - 60 metri cubi;
-
camere de zi sau holuri comune - 40 de cuburi;
-
coridoare - 10 cuburi;
-
băi și dușuri - 70 metri cubi;
-
camere pentru fumat - peste 100 de metri cubi.
În camere de zi, schimbul de masă de aer este calculat pe persoană. Ar trebui să fie mai mult de 30 de cuburi pe oră. Dacă calculul se bazează pe spațiul de locuit, atunci standardul este de 3 metri cubi pe 1 metru.
Pentru spațiile nerezidențiale, standardul mediu este de 20 de metri cubi pe metru pătrat. Dacă suprafața este mare, atunci sistemele de ventilație includ un sistem multicomponent de ventilatoare pereche.
Sfaturi pentru amenajarea ventilației naturale
Fiecare cameră din clădirile de țară sau o casă de țară are caracteristici care trebuie luate în considerare la instalarea dispozitivelor de ventilație.
în baie
Pentru o toaletă și o baie într-o clădire suburbană, este necesar să se prevadă posibilitatea de micro-ventilație prin ferestre sau uși.
În baie
La echiparea ventilației în baie, este necesar să plasați canalul de alimentare la locul de instalare al cuptorului. Aerul exterior pătrunde de jos, deplasând treptat aerul cald spre tavan, încălzindu-se singur. Supapa de evacuare din camera de aburi este instalată sub tavan.
Deschid supapele dacă este necesar pentru a usca rapid baia de aburi sau camera de spălat.

În camera cazanelor
Dacă o casă de țară este încălzită cu gaz, aceasta trebuie să ofere o cameră separată pentru amplasarea echipamentelor. Un cazan pe gaz este un obiect de pericol sporit, prin urmare, cerințele pentru echiparea unei hote sunt destul de serioase.
Ventilația cazanului este montată separat și nu se taie într-o țeavă de evacuare comună; cel mai adesea, o țeavă externă este folosită pentru a scăpa de fum și gaz.
Dispozitivele de alimentare cu aer sunt utilizate pentru a furniza aer exterior în camerele cazanelor. Punctul slab al sistemului de alimentare și evacuare de tip natural în încăperile cazanelor este dependența de energia eoliană. Pe vreme liniștită, calmă, este imposibil să asigurați o tracțiune bună.
Întoarcerea conductelor de ventilație reduce eficiența cu 10%.
În camere de zi
Pentru a asigura o circulație eficientă a aerului între camerele individuale din casă, este necesar să aranjați mici găuri sau goluri între foaia ușii și podea în partea inferioară a panourilor ușii.
În bucătărie
La instalarea unei grile de ventilație de evacuare deasupra sobei, este necesar să amplasați acest dispozitiv la o distanță de 2 metri de podea. Această poziție a hotei vă permite să eliminați în mod eficient căldura în exces, funinginea și mirosurile, prevenind răspândirea acestora în cameră.
Ventilație creată artificial (mecanic) în producție
Acest tip asigură admisia și eliminarea fluxurilor de aer cu ajutorul ventilatoarelor. Organizarea unui sistem mecanic necesită investirea unor resurse energetice mari și costuri economice. În ciuda acestui fapt, are mai multe avantaje:
- Permite preluarea aerului din locația dorită
- Este posibilă influențarea proprietăților fizice: răcirea sau încălzirea fluxului de aer, creșterea sau scăderea nivelului de umiditate
- Este posibilă alimentarea cu aer direct la locul de muncă sau evacuarea cu filtrare ulterioară
Purificarea aerului poluat din spații, o condiție prealabilă pentru producție. Acest factor este sub controlul strict al organizațiilor de mediu.
Sistemul mecanic, în funcție de proiectare, obiective și sarcini care îi sunt atribuite, diferă:
- Livra
- epuiza
- Alimentare și evacuare
În locurile de producție, sistemul de aer este selectat în funcție de nevoile și specificul locului de operare.
Furnizarea și evacuarea ventilației naturale în încăpere
Mitul numărul 2 - o hotă naturală funcționează în orice condiții de mediu.
Realitate - o hotă naturală funcționează cu o diferență de temperatură a aerului în interiorul și în afara camerei. În alte situații, devine un aflux sau nu funcționează deloc.
Deci, ventilația prin evacuare este bine realizată iarna, când temperatura aerului de afară este de câteva ori mai scăzută decât în apartament. Ca urmare, masele de aer cald se ridică prin conductele de evacuare și sunt aruncate afară.
În același timp, pe vreme caldă, fluxul, dimpotrivă, din stradă intră în casă cu o temperatură mai rece. De aceea camera devine înfundată, iar funcționarea constantă a aparatelor de aer condiționat nu elimină lipsa de oxigen.
Același lucru este valabil și pentru situațiile în care temperaturile exterioare și interioare din casă sunt aceleași - camera nu este ventilată, microclimatul stagnează.
Mitul nr. 3 - ventilatorul este capabil de mișcare forțată a aerului evacuat.
Realitate - în absența afluxului în cameră, ventilatorul de evacuare funcționează în zadar, „inactiv”.Aceasta înseamnă că dispozitivul de mișcare a aerului forțat din baie nu va putea furniza o extracție dacă în cameră este instalată o ușă etanșă.
Prin urmare, atunci când instalați un ventilator într-o baie pentru alimentare naturală și ventilație prin evacuare, este necesar să aveți un mic spațiu sub ușă de până la 5 mm înălțime. Apoi hota va începe să funcționeze, iar fluxul de aer va veni din camerele învecinate.
Mitul #4 - încălzire cu aer de alimentare realizat independent.
Realitate - este nevoie de energie suplimentară pentru a încălzi fluxul de aer care intră în cameră în timpul ventilației naturale. Aerul rece este încălzit de obiecte de uz casnic, oameni și calorifere de încălzire, de parcă le-ar „lua” energie termică.
Tipuri de sisteme
Aceste modele există în mai multe forme.
- Cu recuperare de căldură. Instalațiile de acest tip sunt concepute pentru a purifica și schimba regimul de temperatură al maselor de aer, economisind și resurse. Datorită prezenței unui schimbător de căldură, în sezonul rece, aerul care intră din exterior este încălzit de căldura a ceea ce este aruncat afară. În sezonul cald se întâmplă invers.
- cu reciclarea. Astfel de sisteme de ventilație pot economisi consumul de energie prin amestecarea unei părți din aerul de intrare și de ieșire. Dezavantajul ventilației cu recirculare este incapacitatea lor de a utiliza în încăperi în care sunt prezente substanțe explozive. Astfel de dispozitive nu pot amesteca în mod optim aerul de diferite temperaturi pe vreme rece.


- Cu răcire. Acest tip de sistem de ventilație este relevant pentru încăperile în care sunt depozitate produse și materiale care necesită frig.Sunt de obicei folosite în încăperi în care procesele tehnologice necesită temperaturi scăzute și un loc public în sezonul estival.
- Cu aer conditionat. Acesta este un dispozitiv cu pompă de căldură, aer condiționat și filtre care se află într-o carcasă izolată termic. Acest tip de ventilație cu un încălzitor de apă este considerat relevant pentru încăperile cu umiditate ridicată, cum ar fi piscinele.


Unitatea compactă de tratare a aerului VUT 100 P mini este foarte populară în zilele noastre. Este folosit pentru a organiza ventilația cu economie de energie a unei încăperi separate în clădiri care au o varietate de scopuri. Instalațiile suspendate pe perete SkyStar-2 și SkyStar-4 merită atenția cuvenită.Aceste sisteme sunt considerate ideale pentru clădiri comerciale, administrative și de restaurante, sunt ieftine și destul de ușor de instalat.


Unități pentru sistemul local de evacuare
Adăposturile existente, care sunt echipate cu sisteme de ventilație prin evacuare, sunt împărțite în mai multe categorii specializate:
- unități instalate la sursa de poluare;
- soluții care blochează sursa de poluare;
- resuflarea produselor.
În practică, unitățile cu ajutorul cărora sursa de răspândire a substanțelor periculoase este localizată într-o anumită zonă sunt foarte populare. Cu toate acestea, astfel de soluții nu sunt întotdeauna convenabile și adecvate de aplicat. Au fost înlocuite cu hote mai moderne, cu un orificiu de ventilație:
- umbrele metalice si policarbonat cu functie de gluga;
- unități locale de aspirație;
- hote puternice;
- soluții încapsulate;
- îndepărtarea secrețiilor din corpul mașinilor-unelte și al unităților de lucru;
- soluții de vitrină, modelate și plăci.
Sistemele locale de ventilație sunt foarte frecvente în locurile în care este necesar să se asigure standardele necesare pentru schimbul de aer într-o zonă specifică, locală.
Hotele de evacuare sunt cele mai populare și comune modele de aspirație. Acestea echipează spații mici de lucru (mese pentru lipit, gătit). Impuritățile periculoase sunt rapid colectate și redirecționate în sus, după care sunt evacuate. Ventilația pentru hotă funcționează atât prin tiraj natural, cât și prin tiraj forțat.
Aspirație specializată - extrage substanțele nedorite și potențial periculoase cu un consum minim de oxigen. Ventilația industrială prin evacuare este adesea reprezentată de mai multe unități locale. Caracteristica lor principală este că nu interferează cu munca.
Hotele sunt una dintre cele mai eficiente soluții pentru îndepărtarea forțată a fumului, substanțelor nocive, formând în același timp un nivel minim de schimb de aer. Există mai multe tipuri de astfel de dulapuri la vânzare:
- cu un dispozitiv de evacuare superior, prin care este eliminat aerul cald și umed;
- cu eliminarea fluxurilor contaminate ale structurii laterale - vorbim despre un analog al unui „melc”, pentru colectarea produselor reziduale;
- cu soluții de deviere de tip combinat situate în partea de jos a unității.
Hote locale: a - hota de fum; b - vitrina; c - carcasă-adăpost pentru o mașină de șlefuit; g - hota de evacuare; e - umbrelă-vizor peste deschiderea deschisă a cuptorului; e - pâlnie de evacuare la sudarea produselor de dimensiuni mari; g - aspiratie mai mica; h - aspiratie laterala; și - panou de evacuare înclinat; j - aspiratie dublu fata din baia galvanica; l - aspirație unilaterală cu suflare; m - aspirație inelară pentru un pistol de sudură manuală
Ventilatorul, situat în sistemul de schimb de aer, creează un vârtej în flux, astfel încât praful să fie localizat într-o zonă mică și să nu se răspândească în toată încăperea. Un exemplu de astfel de instalație este un stâlp de sudură, unde ventilația forțată de evacuare este reprezentată de un mic dulap. Aspirația în ele este situată în partea de sus a structurii.
Dacă vorbim despre îndepărtarea substanțelor nepericuloase, atunci viteza de mișcare este permisă în următoarele limite:
- 0,5 – 0,7 m/s;
- 1,1 - 1,6 m/s - pentru acele cazuri în care impuritățile toxice, vaporii metalici sunt îndepărtați din cameră.
Hotele sunt instalate în laboratoarele chimice
În ceea ce privește panourile de aspirație, acestea sunt utilizate în cazurile în care aerul dintr-un spațiu restrâns este saturat cu gaze toxice, praf și căldură. Panoul este pozitionat astfel incat compusii toxici sa fie la distanta maxima de muncitor. Țevile de evacuare pentru ventilație completează motorul încorporat și îndepărtează rapid suspensiile periculoase. Instalatiile luate in considerare se folosesc la posturile de sudura, la prelucrarea produselor mari. De la sudare, acestea sunt situate la o distanță de până la 3,5 m, echipate cu ventilatoare cu unul sau două motoare.
Viteza de mișcare a maselor de aer trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- de la 3,5 la 5 m / s, când vine vorba de eliberarea de praf fierbinte;
- de la 2 la 3,5 m/s, dacă în timpul funcționării se eliberează suspensii toxice sau fără praf.
Experții se concentrează pe un punct important - instalarea ventilației de evacuare se realizează cu condiția ca 1 m2 din panou să elimine 3,3 mii m3 de aer pe oră.
Aspirațiile la bord sunt relevante pentru cazurile în care sursa de poluare este ținută în poziție verticală folosind ascensoare speciale.Astfel de instalații sunt utilizate pe scară largă în magazinele în care se efectuează prelucrarea galvanică a metalelor, în care substanțele periculoase sunt turnate într-un recipient special și apoi aspirate printr-un orificiu mic.
Din punct de vedere constructiv, ventilația de evacuare a spațiilor industriale constă din mai multe conducte de aer, ale căror intrări au o formă îngustă (până la 10 cm), ele fiind situate la marginile băii.
Baza fizică a sistemului de ventilație
Sistemul de ventilație de alimentare și evacuare este un complex multifuncțional pentru procesarea ultra-rapidă a amestecului gaz-aer. Deși acesta este un sistem de transport forțat al gazului, se bazează pe procese fizice destul de ușor de înțeles.
Pentru a crea efectul de convecție naturală a fluxurilor de aer, sursele de căldură sunt plasate cât mai jos posibil și elementele de alimentare în tavan sau sub acesta
Însuși cuvântul „ventilație” este strâns legat de conceptul de convecție. Este unul dintre elementele cheie în mișcarea maselor de aer.
Convecția este fenomenul de circulație a energiei termice între fluxurile de gaze reci și calde. Există convecție naturală și forțată.
Un pic de fizică școlară pentru a înțelege esența a ceea ce se întâmplă. Temperatura din cameră este determinată de temperatura aerului. Moleculele sunt purtători de energie termică.
Aerul este un amestec de gaze multimoleculare care constă din azot (78%), oxigen (21%) și alte impurități (1%).
Fiind într-un spațiu închis (încăpere), avem neomogenitate de temperatură în raport cu înălțimea. Acest lucru se datorează eterogenității concentrației de molecule.
Având în vedere uniformitatea presiunii gazului într-un spațiu închis (încăpere), conform ecuației de bază a teoriei cinetice moleculare: presiunea este proporțională cu produsul dintre concentrația moleculelor și temperatura medie a acestora.
Dacă presiunea este aceeași peste tot, atunci produsul dintre concentrația de molecule și temperatura din partea superioară a camerei va fi echivalent cu același produs de concentrație și temperatură:
p=nkT, nup*Tup=ndown*Tdown, nup/ndown=Tdown/Tup
Cu cât temperatura este mai mică, cu atât concentrația de molecule este mai mare și, prin urmare, masa totală a gazului este mai mare. Prin urmare, ei spun că aerul cald este „mai ușor” și cel rece este „mai greu”.
Ventilația adecvată, combinată cu efectul de convecție, poate menține temperatura și umiditatea setate în cameră în perioadele de oprire automată a încălzirii principale.
În legătură cu cele de mai sus, principiul de bază al amenajării ventilației devine clar: alimentarea cu aer (afluxul) este de obicei echipată din partea de jos a încăperii, iar evacuarea (evacuarea) este de sus. Aceasta este o axiomă care trebuie luată în considerare la proiectarea unui sistem de ventilație.
Dispozitiv sistem de alimentare și evacuare
După denumire, sistemul de alimentare și evacuare este format din două părți independente care asigură funcționarea normală a întregului sistem. Deci partea de alimentare a sistemului asigură fluxul forțat de aer în încăpere, încălzirea acesteia, curățarea, dacă este necesar, poate, de asemenea, să o răcească. Scopul celei de-a doua părți devine clar și din numele său, și anume, asigură scurgerea aerului din cameră. Foarte des, în acest caz, se folosește doar o conductă de aer, totuși, uneori, pot fi instalate sisteme speciale de evacuare.
Deoarece este necesar să se încălzească aerul de intrare în timpul iernii, pentru aceasta este adesea folosită o soluție complexă, în care se folosește un fel de schimbător de căldură. Se numește recuperator. Această unitate funcționează pe principiul în care aerul de ieșire din cameră încălzește aerul de intrare, în timp ce amestecarea a două fluxuri nu se intampla.
Unități de ventilație de alimentare: componente principale și principiu de funcționare
Unitățile de ventilație de alimentare sunt folosite pentru furnizarea constantă de aer proaspăt în încăpere, în timp ce acesta este prefiltrat, încălzit, răcit și, la unele modele, dezumidificat/umidificat. Aproape toate modelele au capacitatea de a regla temperatura setată a aerului de alimentare prin încălzire sau răcire (dacă există o unitate de răcire).
Pentru a înțelege principiul de funcționare a unităților de ventilație de alimentare, trebuie mai întâi să vă familiarizați cu elementele lor principale.
Ventilator
Elementul principal al sistemului, care asigură alimentarea cu aer proaspăt, datorită presiunii forțate generate.
Filtru
Este instalat la intrarea unității de alimentare și este necesar pentru a curăța masele de aer de alimentare de mirosuri străine, pentru a le proteja de insecte mici, praf și alți contaminanți mecanici. In functie de setul de filtre instalat (grosier/fin/ultrafin), depinde nivelul si calitatea aerului filtrat.
Valva de aer
Este necesar să controlați debitul de aer al aerului de intrare și să îl blocați în cazul în care sistemul de ventilație este oprit.
Încălzitor (încălzitor)
Este folosit pentru a încălzi aerul de alimentare la temperatura necesară. Încălzitoarele pot fi apă sau electrice.Primele sunt racordate la sistemul de alimentare cu căldură (apă tehnică sau încălzire) al clădirii, în timp ce cele din urmă sunt alimentate de la rețeaua electrică.
Amortizor
Proiectat minimizați nivelul de zgomot, care apare în timpul mișcării aerului prin conducte și din vibrațiile ventilatorului.
Astfel, principiul de funcționare al centralelor de tratare a aerului este de a furniza aer proaspăt, curățat în prealabil de praf, încălzit/răcit la temperatura dorită, prin injectarea forțată a acestuia prin intermediul unui ventilator.
















































