приток воздуха через пол

Свой дом – правильное вентилирование

Вы хотите сделать загородный дом более комфортным и тёплым в любое время года, тогда в первую очередь стоит заняться тем, чтобы вентиляция была качественной. Ведь циркуляция воздуха важна как для здоровья, так и для общего правильного обустройства помещения.

Именно отток-приток воздуха через пол является одним из наиболее популярных. Все хозяева стремятся сделать дом приятным для нахождения в нём и безопасным для здоровья. Если вы относите себя к их числу, тогда займитесь монтажом системой вентиляции в частном доме. Ведь это доступно и просто, а затраты минимальны.

Вентиляционные системы и их преимущества

Существует два вида вентиляции в частном доме. Это естественная и принудительная. Первая не использует каких-либо приборов для циркуляции воздуха в помещении. Она гораздо более проста и экономна, также не составляет никакого вреда для здоровья человека и трудностей при установке.

Принудительная вентиляция выполняется благодаря специальным устройствам приточно-вытяжного типа. Однако, они довольно шумны и дороги, но работают более качественно. Можно купить глушитель, который уберёт все неприятные звуки.

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Схема вентилирования дома

Этапы монтажа при вентиляции через пол

Решившись утеплить своё жилище, необходимо продумать все детали ремонта, чтобы вентиляция смогла работать в полную силу, и спланировать, как система будет вписываться в дом. Это очень важно, так как правильная кладка станет служить долгие годы и не принесёт каких-либо проблем или угроз.

Самым умным решением будет установка системы в частном доме при устройстве фундамента. Это позволяет сделать наиболее прочной данную систему. Здесь главное приобрести хорошие материалы и внимательно их установить.

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Владельцу будущего дома понадобятся обрезки металлической трубы или готовые формы, которые можно приобрести в специализированном магазине. Обычно вентиляция устанавливается на уровне пятидесяти сантиметров от земли, то есть общая высота фундамента должна быть около шестидесяти сантиметров.

Эти цифры обусловлены уровнем снега, который выпадает за зиму. Такой расчёт позволяет предотвратить попадание его в продухи, ведь он будет перекрывать их и мешать обороту воздуха в частном доме. Также возможно попадание влаги от тающего снега на покрытие пола, что станет значительной проблемой и катализатором нового ремонта.

На этой системе не стоит экономить. Ведь вентиляция и её правильная установка станет залогом безопасности жильцов и успеха дела.

Необходимо установить продухи через каждые 2-3 метра стены. Их диаметр должен составлять около 10-11 сантиметров. Последнее отверстие советуют делать в метре от угла фундамента для того, чтобы избежать образование невентилируемых мешков.

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Система циркуляции воздуха в построенном помещении

Если ваше жилище уже построено, но вы внезапно вспомнили о том, что вентиляция не сделана, то не расстраивайтесь. Понадобится небольшой набор материалов и скромные денежные траты.

Необходимы трубы для вытяжки и притока воздуха, хомуты для того, чтобы закрепить их и дефлекторы. Это довольно экономный вариант, который порадует любого хозяина, решившегося позаботиться о своём частном доме. Однако, если отверстия не были проделаны, тогда необходимо будет заняться этим в первую очередь.

Вентиляция имеет некоторые критерии. Вытяжная и приточная трубы должны располагаться под полом в разных концах подвального помещения. Первая должна проходить от потолка и выводиться на расстоянии около полуметра над уровнем крыши. Вторая должна одним концом находиться в полуметре от пола, а вторым – в 50 сантиметрах от уровня земли.

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Диаметр труб каждый владелец дома должен подбирать индивидуально. Однако, профессионалы рекомендуют остановиться на размере 12 сантиметров. Это позволяет сделать циркуляцию воздуха в частном доме и всю систему наиболее эргономичной и правильной. Ведь качество превыше всего.

Советы по работе вентиляции зимой

Многие хозяева закрывают продухи на зиму. Они мотивируют данный шаг тем, что в это время года тёплый воздух очень быстро выходит из помещения, а вентиляция не использует все свои возможности. Это заблуждения.

Снег в подвале начинает подтаивать, образовывается гниль, которая разрушает и съедает фундамент. Естественная циркуляция под полом станет правильно действовать в случае непрекращающегося потока воздуха, поэтому ни в коем случае нельзя закрывать отверстия во избежание гнили балок.

Также причиной холода в частном доме зимой может стать слишком тонкое покрытие, которое недостаточно защищает помещение от морозов.

Проверить качество сохранения тёплого воздуха в частном доме можно при помощи термометра. Если вы столкнулись с неправильной установкой теплоизоляционной системы или некачественными материалами, тогда стоит заняться исправлением допущенных ошибок.

Рекомендации по установке от экспертов

Стоит помнить, что сочетание качества материалов и хорошо проделанной работы является гарантией успеха в обеспечении теплом себя и своих близких в частном доме. Основные положения, о которых не устают напоминать профессионалы:

Соблюдение всех правил и норм позволит сделать дом комфортным и уютным местом, в которое захочется возвращаться после работы. Главное – не совершить ошибок при установке такой системы и обзавестись качественными материалами. При этом хозяева смогут забыть о дополнительном утеплении и чувствовать себя очень хорошо и по-домашнему.

Правильная установка и проектирование системы

Источник

Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу.
Опыт применения

A. Daly, член Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), руководитель компании «Taylor Engineering», США

Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу и размещением приточных воздуховодов в подпольных каналах (UFAD-система) сулят множество преимуществ. К их числу относятся [1]: улучшение вентиляции помещений за счет подачи свежего воздуха ближе к зоне дыхания людей; повышение комфортности благодаря возможности индивидуальной регулировки воздухораспределителей; расширение возможности гибкой перепланировки помещения с перестановкой оборудования*, наконец, снижение энергопотребления зданием за счет сокращения расхода энергии вентиляторами и за счет расширения возможности утилизации холода и повышения эффективности холодильных циклов.

В статье рассматриваются три проблемы, связанные с расчетом и конструированием UFAD-систем. Эти проблемы выявлены при выполнении семи проектов и отражают опыт заказчиков, проектировщиков, монтажников, пользователей и эксплуатационного персонала зданий.

Минимум подпольных каналов

Основное преимущество UFAD-систем – это их гибкость. Размещение каналов в пространстве фальшпола представляет собой удобный и доступный для обслуживания способ подводки всех инженерных сетей здания от центра к месту использования. Под сетями подразумеваются воздуховоды, а также трубопроводы отопления и горячего водоснабжения для периметральной зоны помещения, кабели электроснабжения, телефонные и компьютерные кабели (размещаемые обычно в кабельных каналах), водопровод и система пожаротушения, водостоки.

В лучшем случае в подпольном канале размещаются все эти коммуникации и остается свободное пространство для модификации каждой из них. В худшем варианте размещение этих сетей представляет собой трудную задачу. Когда возникают подобные затруднения, они прежде всего касаются воздушного тракта**, так как он занимает больше места, чем остальные коммуникации. Пересечение воздушных трактов обычно связано с необходимостью их прорези или перфорации; монтаж при этом выполнять достаточно сложно. Более того, кабели обычно легко протягиваются через подпольное пространство, прокладка труб также не представляет особых затруднений, а вот монтировать воздуховоды или перегородки гораздо сложнее, для их перекладки требуется доступ на большом пространстве пола.

Вывод: избегайте, по возможности, воздуховодов и перегородок в подпольном пространстве.

Более предпочтительным приемом при проектировании является использование нескольких вертикальных шахт, обслуживающих единое подпольное пространство. Это позволяет выиграть в гибкости и снизить капитальные затраты по проекту в целом. Рассмотрим следующий пример.

Дополнительные вертикальные шахты в офисном здании

удлиняющую периметр, максимальная ширина здания не превышает 27 м. Такая геометрия позволяет использовать естественное освещение во всем объеме здания, а также допускает сквозное проветривание с помощью регулируемых окон. Здание спланировано и меблировано по типу «открытый офис» с отдельными выгороженными кабинетами.

Исходя из симметричной V-образной формы первоначальная стратегия проектирования систем ОВК предусматривала использование единой центральной шахты со встроенной в нее венткамерой на кровле. Этот известный принцип, эффективный для обычных систем, казался приемлемым и в данном случае. Разводка воздуха под полом осуществляется по воздуховодам, длина которых определяется таким образом, чтобы расстояние от места подвода воздуха до выхода в помещение не превышала 15 м.

Схема А на рис. 1 иллюстрирует типовой план этажа с изображением шахты и горизонтальных воздуховодов. Группа воздуховодов сечением 22х14 проложена между опорами фальшпола.

Схемы вентиляции с единой шахтой (А) и дополнительными шахтами (В)

Поскольку другие коммуникации проходят вокруг и поперек воздуховодов, согласование их размещения вызывает затруднения. Например, компьютерная сеть пересекает воздушный тракт во многих местах, что заставляет делать прорези в воздуховодах. Электрические розетки и воздуховыпускные устройства должны находиться в стороне от воздуховодов, что ограничивает возможности планировки кабинетов.

Для решения проблем размещения всех коммуникаций было разработано альтернативное проектное решение (схема В на рис. 1). Согласно этой схеме предусмотрены дополнительные вертикальные шахты приточной вентиляции, расположенные в конце каждого крыла здания. Для подачи воздуха к этим шахтам проложены короба по крыше.

Одним из недостатков предлагаемого подхода является уменьшение архитектурно-планировочной гибкости, так как шахты должны оставаться на месте при любой реконструкции. В данном случае этот недостаток был смягчен тем, что шахты проходили по лестничным клеткам, размещение которых также остается всегда неизменным.

Предотвращение утечек воздуха из подпольного пространства

Основная особенность хорошего проекта – интеграция систем, когда один и тот же элемент здания выполняет различные функции, что всегда снижает стоимость и материалоемкость строительства. Что касается UFAD-систем, то фальшпол обеспечивает разводку воздуха, скрывает и защищает кабели и другие коммуникации и формирует устойчивую и ровную рабочую поверхность. Однако интеграция функций влечет за собой множество дополнительных технических требований к этому элементу здания, а также заставляет перераспределять обязанности и ответственность между проектировщиками и строителями.

В рассматриваемом случае одним из недостатков интеграции являются утечки воздуха. В UFAD-системах значительная часть воздухоразводящей системы находится вне сферы специалистов ОВК, что уменьшает возможность инженера контролировать качество воздушной сети.

Для металлических воздуховодов имеется множество стандартов, нормативов и методов их производства и монтажа, которые устраняют или ограничивают в жестких пределах утечку воздуха. Аналогичные стандарты и методы для уплотнения фальшпола, который служит приточным каналом, еще только предстоит разработать. Поскольку для многих подрядчиков UFAD-системы пока в новинку, в этом вопросе допускается множество ошибок. Необходимо указать средство, обеспечивающее транспортировку воздуха к месту использования без потерь.

Рассмотрим следующий пример: реконструкция здания склада с установкой сейсмически устойчивых креплений, поддерживающих наклонившееся здание. Крепления примыкали к панели пола, принимая усилие на сдвиг. В связи с этим понадобилось сделать фальшпол. Строители аккуратно уложили и подогнали плиты фальшпола, но главный подрядчик, не оценив важность проблемы утечки воздуха, не заделал зазор в области примыкания пола к стене, который образовался из-за установки креплений. После установки внутренней облицовки стен образовалась щель, через которую приточный воздух по кратчайшему пути уходил к подшивному потолку, где была вытяжка. На рис. 2 показан типичный вид зазора у примыкания пола к стене, до того как он был заделан подрядчиком.

Зазор на примыкании стены к панели пола

Инженеры в области ОВК должны работать в тесном контакте с конструкторами и строителями, чтобы обеспечить заделку зазоров вокруг фальшпола. В уплотнении нуждаются элементы примыкания наружных стен к панели пола, лестничные клетки и вертикальные шахты. Способ уплотнения при этом аналогичен тем, которые применяются в высотных зданиях для изоляции лестничных клеток и противопожарных перегородок.

Однако проработать соответствующие детали на чертежах – это еще не все. В одном из недавних проектов на чертеже было указано законопатить щели вокруг фальшпола. При осмотре на месте инженер заметил, что это не сделано. Подрядчики не всегда уделяют этому внимание, поэтому проектировщики должны информировать их о требованиях к уплотнению и работать вместе со строителями, чтобы обеспечить выполнение необходимых требований по уплотнению.

В проектах, где используется воздушный тракт с перегородками для горизонтальной разводки, утечки через них могут быть значительными из-за повышенного давления воздуха. В одном здании с воздушным трактом крышки люков в фальшполу пришлось законопатить, а ковровое покрытие пола приклеить, чтобы оно не «всплывало» из-за утечек воздуха. Более того, воздушные тракты часто пересекаются другими коммуникациями. Такого рода реконструкции обычно выполняются на месте, при этом рассечения перегородок воздушных трактов не уплотняются.

Распределение приточного воздуха

Одна из характерных особенностей действующих UFAD-систем – фактическое снижение температуры удаляемого воздуха по сравнению с рекомендуемой. Чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо понимать, каковы отличия UFAD-системы от традиционной системы вентиляции с разводкой воздуховодов в верхней зоне в том, что касается воздухообмена и тепловой нагрузки.

В обычной системе расчет воздухообмена производится для одной зоны в установившемся режиме, как показано на рис. 3, схема А. Расход приточного воздуха определяется в предположении, что система воздухораспределения обеспечивает полное перемешивание воздуха в помещении: заданная температура обслуживаемой зоны (Toz) равна температуре удаляемого воздуха (Texh). Расход приточного воздуха определяется из уравнения теплового баланса помещения, когда тепловая нагрузка помещения (Q S) является суммой всех теплопоступлений:

Для расчета воздухообмена в системе вентиляции с подпольной разводкой необходимо составить два уравнения теплового баланса: для каждой из двух температурных зон, формирующихся в помещении. Предположим, что в каждой зоне имеет место полное перемешивание воздуха, но их разделяет «уровень стратификации», который определен как граница по высоте, от которой воздух уже не поступает вниз. (См. статью на эту тему – «Распределение воздуха из-под пола / Температурная стратификация», в которой рассматривается формирование стратификации в UFAD-системах.) Для каждой зоны записывается отдельное уравнение теплового баланса.

Модель расчета нагрузки

Для обслуживаемой нижней зоны уравнение выглядит следующим образом:

Подобное же уравнение справедливо для верхней зоны:

При использовании этих уравнений необходимо корректно распределить тепловую нагрузку по зонам:

К сожалению, не существует нормативных методов, которыми могли бы руководствоваться инженеры при зональном распределении теплопоступлений (от солнца, искусственного освещения, оборудования и людей), поэтому в каждом случае надо принимать самостоятельное решение.

Если консервативный проектировщик относит слишком большую часть нагрузки к обслуживаемой, это увеличивает расход приточного воздуха. В системах вентиляции с переменным расходом воздуха возможно дросселирование приточных устройств по сигналу зонального регулятора. В системах вентиляции с постоянным расходом (в UFAD-системах внутренние зоны проектируются именно таким образом, с целью упрощения) избыточный объем притока вызывает снижение температуры помещения и удаляемого воздуха.

Практический опыт позволяет предположить, что избыточная вентиляция является основной проблемой в зонах с постоянным расходом приточного воздуха. Например, в недавнем натурном обследовании одного из объектов после ввода в эксплуатацию было обнаружено, что в каждой отдельной секции открытого офиса воздухораспределитель был закрыт вручную. Опросы выявили множество жалоб: «слишком холодно». Это согласовывалось с фактом подачи приточного воздуха в избыточном количестве.

Другой фактор, который следует принять во внимание, – совместный охлаждающий эффект утечек воздуха через неплотности фальшпола и радиационно-конвективное охлаждение от большой поверхности пола. Исследования на одном из объектов показали, что этот эффект «вентиляции без приточных устройств» количественно составляет, в зависимости от типа коврового покрытия, 0,762–1,27 л/с•м 2 при давлении 12,4 Па [2]. Для внутренних зон с большой насыщенностью оборудованием и освещением ассимиляция тепловыделений за счет такого неорганизованного притока достигает 50 % потребности охлаждения. Если не принимать в расчет это явление при определении воздухообмена для внутренней зоны, может иметь место переохлаждение помещения.

Регулирование по принципу переменного расхода приточного воздуха для внутренней зоны – это один из способов уменьшить переохлаждение помещений и «недогрев» удаляемого воздуха. Пример реализации системы вентиляции с переменным расходом воздуха для внутренней зоны показан на рис. 4. Система регулирования включает каскадный контур, где по сигналу датчика температуры изменяется настройка регулятора давления в приточном канале. При этом изменяется положение регулирующей заслонки в подпольном канале. Воздухораспределители периметральной зоны не подвергаются воздействию давления в приточном тракте внутренней зоны, так как они снабжаются воздухом от отдельных вентиляторов; в расчетных условиях для этой зоны на регуляторе задается нулевой перепад давлений.

Каскадный контур регулирования для переменного расхода приточного воздуха во внутренней зоне с независимой системой для периметральной зоны

Выводы

Настоящая статья содержит практические советы по проектированию зданий с UFAD-системами. Автор делится опытом внедрения ряда проектов в этой области, надеясь внести свой вклад в усовершенствование проектирования и монтажа UFAD-систем, и призывает других специалистов последовать его примеру.

Литература

Перепечатано с сокращениями из журнала ASHRAE.

Перевод с английского О. П. Булычевой.

Научное редактирование выполнено Е. О. Шилькротом,

Источник

Распределение воздуха под полом и вытесняющая вентиляция.
Почему эти системы не одно и то же?

G. McDonell, компания «Omicron Consulting Group», Канада

При описании системы распределения воздуха, использующей фальшпол для притока воздуха, методы распределения воздуха под полом (UFAD – underfloor air distribution – распределение воздуха под полом) и вытесняющей вентиляции (DV – displacement ventilation – вытесняющая вентиляция) часто рассматриваются как синонимы. Однако то, что приточный воздух доставляется в помещение через фальшпол, не обязательно означает, что мы имеем дело с системой вытесняющей вентиляции. Для правильного применения таких систем профессиональные проектировщики зданий должны понимать разницу между ними.

Путаница происходит в области, где эти две системы «перекрывают» друг друга. Так, система распределения воздуха под полом, предназначенная для создания в помещении стратифицированных условий, с точки зрения общего движения воздуха действует таким же образом, что и система вытесняющей вентиляции. Однако для обеспечения внутреннего комфорта в помещении и локального обеспечения свежего воздуха эта система работает отличным образом от работы системы вытесняющей вентиляции. В этой статье рассматривается работа обеих систем и проводится четкое разграничение этих двух типов систем подачи воздуха.

Целью использования обеих систем является сокращение потребления энергии в зданиях и повышение качества внутреннего воздуха. Эти цели могут быть достигнуты при хорошем понимании проектировщиками зданий критериев конструирования и рабочих характеристик таких систем.

Системы распределения воздуха под полом

В Северной Америке системами распределения воздуха под полом в основном являются обычные воздухо-воздушные системы ОВК. В них для регулирования вентиляции и температуры в помещениях используется приточный воздух, подача которого осуществляется через фальшпол. Фальшпол решает сразу две задачи. С одной стороны, с его помощью осуществляется подача и распределение воздуха для компьютерных систем, систем связи и оборудования, для интенсивного перемешивания воздуха в офисах и других помещениях. С другой стороны, он предоставляет удобный и недорогой способ обеспечения воздухом в системах распределения с постоянным или переменным расходом воздуха (VAV-системах) (или в системах с вентиляторными конвекторами, вентиляторными смесительными устройствами, установленными под полом и т. д.). Такие системы обычно основаны на традиционных системах, смешивающих обратный (комнатный) воздух со свежим воздухом и подающих смесь в помещения, осуществляя тем самым комбинированное локальное регулирование температуры и интенсивности вентиляции. В некоторых других вариантах установок применяются специальные системы подачи наружного воздуха (DOAS – dedicated outdoor air system – специальная система подачи наружного воздуха), в которых подача воздуха производится в расположенные под полом вентиляторные смесительные конечные устройства, четырехтрубные вентиляторные конвекторы и другие конечные устройства подачи воздуха.

В Северной Америке подача воздуха из-под пола обычно используется в качестве основного средства контроля температуры в помещениях, при этом приток воздуха производится через фальшпол (рис. 1). В этих системах для смешивания кондиционированного воздуха на уровне находящихся в помещении людей обычно используются высокоскоростные «вихревые» индукционные напольные диффузоры.

Рисунок 1.

Cистема распределения воздуха под полом формирует воздушные потоки в результате действия смесительных диффузоров и всплывающих струй

Данные системы обладают следующими характеристиками:

— Кондиционированный воздух используется как в качестве средства регулирования температуры воздуха в помещении, так и в качестве свежего вентиляционного воздуха.

— Параметры высокоскоростных напольных приточных устройств обычно направлены на наиболее интенсивное перемешивание воздуха в рабочей зоне помещения, при котором в верхней части помещения термальные струи и стратификация оказывают незначительное влияние на характеристики воздуха.

— В отличие от систем вытесняющей вентиляции, здесь имеет место большой расход воздуха.

— Основным средством контроля температуры в помещении является регулирование параметров приточного воздуха.

— В зависимости от тепловой нагрузки и количества находящихся в помещении людей, приточный воздух имеет температуру 18 °C или ниже (но редко ниже 15,5 °C).

— В зависимости от возможности обеспечения наружным воздухом «естественного охлаждения», определенное количество комнатного (обратного) воздуха смешивается с наружным воздухом.

— Обычно во внутренних зонах применяются системы с постоянным расходом воздуха, а в периферийных зонах – системы с переменным расходом воздуха (VAV-системы). Наряду с этим, в периферийных зонах могут использоваться локальные четырехтрубные вентиляторные конвекторы или другие конечные устройства подачи воздуха.

Преимущества систем распределения воздуха под полом:

— Так как используется приточный воздух с более высокой, чем обычно, температурой (от 17 до 18 °C вместо 13 °C), то удлиняется период времени в течение года, когда производится «естественное охлаждение» при помощи наружного воздуха, благодаря чему экономится энергия для работы системы искусственной вентиляции.

— В бетонных конструкциях предварительное охлаждение ночью плит перекрытия прохладным наружным воздухом снижает потребность в аккумуляции холода и охлаждении приточного воздуха днем. Тем самым уменьшается потребление энергии охлаждающей установкой (при условии, что применяемый в этом случае вентилятор потребляет меньше энергии, чем требуется для искусственного охлаждения для ожидаемых тепловых нагрузок).

— Подача воздуха обычно осуществляется системой низкого давления с постоянным расходом, небольшим потреблением энергии вентилятором и с использованием четырехтрубных периферийных вентиляторных конвекторов для зонального регулирования. В качестве альтернативы для зонального регулирования могут также использоваться системы с переменным расходом воздуха, но для этих систем требуются дополнительные затраты на распределение воздуха по системе трубопроводов и повышенная мощность вентилятора.

— Уменьшенная система воздуховодов для распределения воздуха позволяет снизить капитальные затраты.

— Подающие воздуховоды могут быть минимизированы, при этом, естественно, уменьшаются капитальные затраты.

— Регулирование подачи наружного воздуха может способствовать минимизации капитальных затрат (при этом используются регулируемые напольные решетки).

— Благодаря несложному изменению положения напольных диффузоров с аксимальным учетом схемы помещения и размещения рабочих мест может быть обеспечено оптимальное локальное регулирование притока воздуха.

— Благодаря локальному смешиванию воздуха и хорошему вертикальному градиенту температуры в помещении могут быть обеспечены оптимальные комфортные условия.

— Из-за смесительного эффекта высокоскоростных вихревых диффузоров потребление энергии для отопления помещений может быть уменьшено.

При использовании систем распределения воздуха под полом в помещениях с высокими потолками формируется расслоение воздуха по вертикали, при котором теплый, застоявшийся и загрязненный воздух вытягивается через находящиеся вверху решетки вытяжного/обратного воздуха (в отличие от низкоскоростных систем вытесняющей вентиляции). Обычно при использовании систем распределения воздуха под полом тепловые струи, идущие от людей и оборудования, играют в системе небольшую, второстепенную роль, а движение воздуха в рабочей зоне в основном формируется высокоскоростными напольными диффузорами.

Системы вытесняющей вентиляции

Современные системы вытесняющей вентиляции характеризуются очень низкой скоростью перемещения вентиляционного воздуха (на 100 % состоящего из наружного), подаваемого в помещение снизу или через систему фальшполов, или при помощи воздуховыпускных отверстий на уровне плинтуса или порога. Комнатный воздух обычно поступает к потолочным кондиционерам или по воздуховодам выводится в атмосферу. Системы подачи воздуха такого типа в основном используются для вентилирования, но в определенной степени они могут применяться и для регулирования температуры в помещении в режиме только охлаждения. Системы вытесняющей вентиляции не могут использоваться для отопления помещений, т. к. подача теплого воздуха вызывает замыкание воздушного потока на верхнюю часть помещения. Перемещение воздуха в помещении в основном вызывается естественными всплывающими струями от людей и оборудования. При этом образуется стратифицированный слой теплого загрязненного воздуха, «вытягиваемого» из верхней части помещения.

Во многих современных проектах систем вытесняющей вентиляции приточный воздух используется для регулирования температуры в помещении, однако эта функция может эффективно использоваться только в проектах с очень небольшим расходом холода в зданиях. Большая степень регулирования температуры в помещениях обеспечивается системами вытесняющей вентиляции в промышленных зданиях, в которых холодные сквозняки у пола не имеют такого большого значения и где в самих помещениях находится меньше людей. Основным назначением систем вытесняющей вентиляции является постоянное обеспечение находящихся в помещении людей чистым свежим вентиляционным воздухом и вывод загрязнений из стратифицированной зоны воздуха в верхней части помещения.

Современные системы вытесняющей вентиляции, используемые во многих офисных зданиях, применяются как специальные системы подачи наружного воздуха (DOAS-системы), в то время как зависящие от размера помещения тепловые нагрузки удовлетворяются при помощи систем лучистого отопления. DOAS-системы вытесняющей вентиляции демонстрируют свои наилучшие результаты при регулировании климатических условий и качества воздуха в помещении. Кроме этого, они характеризуются малым потреблением энергии.

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Рисунок 2.

В системе вытесняющей вентиляции движение воздуха в основном вызывается всплывающими струями

В системах вытесняющей вентиляции используется принцип, согласно которому осуществляется непрерывный приток в помещение свежего воздуха (рис. 2). Свежий воздух постоянно наполняет помещение, при этом комнатный воздух постоянно вытесняется в верхнюю часть помещения, таким образом в рабочей зоне образуется постоянный объем свежего воздуха. Температура приточного воздуха обычно немного ниже задаваемой температуры в помещении, поэтому перемещающийся с небольшой скоростью воздух равномерно «растекается» в нижней части помещения. Человеческое тело нагревает находящийся вблизи него воздух, благодаря чему возникает подъемная сила, вызывающая постоянное движение воздуха через рабочую зону находящегося в помещении человека. Таким образом, свежий воздух постоянно перемещается через зону дыхания человека.

Основным моментом при использовании систем вытесняющей вентиляции является то, что они, как правило, не предназначены и специально не рассчитаны на обеспечение какого-либо регулирования температуры в помещении. Присущий им небольшой эффект охлаждения является своеобразным «бонусом», зависящим от требований к тепловым нагрузкам в помещении. Если системы вытесняющей вентиляции, использующие воздух с низкой температурой, применяются в качестве систем контроля температуры в помещении, то они могут быть саморегулирующимися (объект, который является более теплым, чем приточный воздух, вызывает более интенсивный подъем над собой всплывающих струй, обеспечивая тем самым «протягивание» мимо себя большего количества более холодного воздуха). В промышленной среде это качество таких систем может быть весьма полезным. Однако в обычных жилых домах ограниченная охлаждающая способность, обусловленная нижним пределом температуры воздуха, протекающего на уровне пола, а также скорость воздуха, выводимого из воздуховыпускных отверстий, может стать ограничением для применения подобных систем.

Системы вытесняющей вентиляции характеризуются следующими факторами:

— Они используются только для вентиляции помещения (обычно вентиляционный воздух на 100 % состоит из наружного воздуха, рециркуляция комнатного воздуха отсутствует).

— Приточный воздух имеет температуру, очень близкую комнатной (обычно на 1–1,6 °C меньшую необходимой комнатной температуры).

— Система спроектирована таким образом, чтобы уменьшить перемешивание воздуха в рабочей зоне помещения; доминирующими факторами перемещения воздуха являются тепловые всплывающие струи.

— Приточный воздух в конечных воздуховыпускных устройствах имеет очень небольшую скорость (обычно меньше 0,2 м/с).

— Наблюдается значительно меньший расход воздуха, по сравнению с системами распределения воздуха под полом.

— Приток воздуха может осуществляться через систему фальшполов или каким-либо иным образом в нижней части помещения.

— Обычно во всех зонах здания используются системы низкого давления с постоянным расходом воздуха.

— Обычно для регулирования температуры воздуха в помещении применяются какие-либо иные средства (в наилучшем случае – системы лучистого отопления или охлаждения).

Преимущества систем вытесняющей вентиляции:

— Приточный воздух обычно не используется для регулирования температуры помещения. Поэтому системы подачи воздуха характеризуются незначительным расходом и несложной инфраструктурой, что обеспечивает экономию капитальных затрат и снижение потребления энергии, необходимой для перемещения воздуха.

— При использовании системы распределения воздуха под полом размеры системы воздуховодов могут быть уменьшены.

— Так как обычно приточный воздух на 100 % состоит из наружного воздуха, общий расход воздуха обычно не превосходит 24 л/с на человека (эмпирическое правило).

— Производится постоянная вытяжка воздуха. При таких условиях применение вентиляторов системы утилизации теплоты позволяет снизить потребление энергии, необходимой как для отопления, так и для охлаждения.

— При размещении под полом устройств подачи воздуха системы вытесняющей вентиляции локальное регулирование приточного воздуха может легко осуществляться изменением положения напольных диффузоров с максимальным учетом схемы помещения и размещения рабочих станций.

— В рабочей зоне помещения может быть обеспечено высокое качество внутреннего воздуха.

— Могут применяться небольшие устройства регулирования приточного воздуха в рабочей зоне, что позволяет уменьшить капитальные затраты.

Несмотря на то, что системы распределения воздуха под полом и системы вытесняющей вентиляции имеют очевидное сходство, их применение и метод работы различаются. Следует отметить, что в Северной Америке установленные в коммерческих (не промышленных) зданиях системы вытесняющей вентиляции применяются в качестве основной системы регулирования температуры в помещении. Но хотя системы вытесняющей вентиляции могут обеспечить некоторый минимальный температурный контроль, такое применение этих систем не является лучшим решением.

Основной проблемой систем распределения воздуха под полом любого типа является обслуживание и поддержание чистоты пространства под полом. При использовании системы распределения воздуха под полом, характеризующейся высокой скоростью движения приточного воздуха, пыль и взвешенные частицы из пространства под полом могут переноситься воздушным потоком и распределяться в рабочей зоне. В системе вытесняющей вентиляции с подачей воздуха из-под пола скорость воздуха мала, возможность попадания загрязнений, имеющихся в пространстве под полом, в поток приточного воздуха значительно меньше. Автор работал в офисном помещении, в котором использовалась система распределения воздуха под полом. Каждое утро, когда начинала работать установка обработки воздуха, пыль сметалась со стола. Так как наличие пыли в воздухе может вызывать приступы аллергии, такие условия работы не могут быть признаны хорошими. Эта проблема может быть уменьшена при тщательной уборке пространства под полом и полостей в полу у диффузоров.

В Северной Америке основным критерием обеспечения системой ОВК комфорта в помещении является температура воздуха. На самом деле исследования показали, что для большинства внутренних условий комфорт для человека на 40–50 % обусловливается тепловым излучением, на 30–40 % – конвекцией и на 10-20 % – испарением и образованием конденсата. В обычных воздухо-воздушных системах ОВК внимание уделяется только аспектам конвекции и конденсата (влажности), в то же время не учитывается такая значительная составляющая комфорта для человека, как излучение. Необходимо уяснить, что означает понятие «результирующая температура», принятое Управлением по обеспечению безопасности и здоровья в помещениях с людьми, использующим в своих исследованиях стресс у работников, вызываемый условиями среды, такой параметр, как «общая температура по влажному термометру». При использовании системы лучистого охлаждения может быть легко обеспечена «результирующая температура в помещении», равная 22 °C, даже если температура окружающего воздуха равна 26 °C (рис. 3).

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Рисунок 3.

Пример воздухо-воздушной системы ОВК

В Руководстве Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) по базовым положениям систем вентиляции (1997) описанию системы вытесняющей вентиляции уделяется не более половины страницы. На самом деле система вытесняющей вентиляции тесно связана с системами естественной вентиляции, которые могут быть очень сложными, требующими для вычисления производительности системы с достаточной степенью точности привлечения программ расчета уравнений динамики жидкости и газа. До сих пор в изложении ASHRAE основных принципов вытесняющей вентиляции встречаются предостережения об «ограниченной холодопроизводительности» и об «ограничениях температуры приточного воздуха для регулирования температуры воздуха в помещении», касающиеся систем этого типа. Кроме того, все еще имеется недопонимание наиболее целесообразного и эффективного применения систем вытесняющей вентиляции. Так, в ASHRAE эти системы рассматриваются как «элементы регулирования температуры в помещении», а не как специальные системы подачи наружного воздуха (DOAS-системы).

В Европе системы вытесняющей вентиляции исследуются и применяются в качестве средств обеспечения вентиляционного (свежего) воздуха в помещения с людьми, осуществляемого с наименьшими затратами энергии, в то время как в качестве средств основного регулирования температуры и комфорта в помещении применяются другие устройства, чаще всего системы лучистого охлаждения и отопления. Излучающие системы контроля температуры совместно с системами вытесняющей вентиляции не только обеспечивают прекрасные условия внутреннего комфорта и высокое качество комнатного воздуха, но и экономят потребляемую энергию. Наиболее эффективным образом комфорт обеспечивается выбором надлежащей результирующей температуры и подачей в зону дыхания чистого, свежего воздуха. Качество внутреннего воздуха поддерживается на высоком уровне благодаря тому, что комнатный воздух постоянно проветривается (вытесняется), и вместе с отработанным воздухом удаляются все находящиеся в нем загрязняющие вещества (рис. 3). Так как такие системы для Европы являются обычными, было выполнено множество исследований и накоплен большой объем зарегистрированных данных, касающихся успешной работы этих систем. Такие системы не рассматриваются в качестве подходов, проводящих четкое разграничение различных методов реализации кондиционирования воздуха. Здесь самым важным моментом является то, что излучающие системы контроля температуры и системы вытесняющей вентиляции потребляют существенно меньшее количество энергии, чем обычные, «только воздушные» системы при обеспечении высокого комфорта и качества внутреннего воздуха.

Создание комбинированных систем лучистого охлаждения и вытесняющей вентиляции в Северной Америке может быть экономически эффективным. Системы с излучающими панелями в зданиях отличаются небольшими капитальными затратами, а общая стоимость механических систем (сантехнического оборудования, систем противопожарной защиты, систем ОВК) варьируется в пределах от 102 до 108 долларов за м 2 площади, по сравнению со стоимостью обычной системы с постоянным или переменным расходом воздуха или четырехтрубной системы ОВК с вентиляторным конвектором – 156 долларов за м 2 (по местным ценам на западе Канады).

Судя по собранным автором данным для зданий в Европе, а также данным текущих проектов зданий на западе Канады, имеющих системы с излучающими панелями, общие капитальные затраты для зданий этого типа сравнимы с затратами для обычных зданий. На западе Канады имеются два примера функционирующих зданий с такими системами. В здании инженерного отделения Университета Калгари с фальшполами в классных комнатах излучающие панели полностью обеспечивают температурный контроль внутреннего пространства. А в только что открывшемся Центре общины Глиниглез на западе Ванкувера используется система с излучающими панелями, работающая в обычном для Европы «доме с постоянной температурой» совместно с системами вытесняющей вентиляции. Стоимость этих зданий аналогична стоимости зданий с обычными системами ОВК, но Центр общины Глиниглез имеет определенное преимущество благодаря геотермальным тепловым насосам, установленным в системе.

Важным преимуществом системы с излучающими панелями является высокая эффективность использования энергии. Обычно, благодаря значительной термальной массе, системы ОВК с излучающими панелями и вытесняющей вентиляцией потребляют на 60–70 % меньше энергии, чем обычные четырехтрубные вентиляторные конвекторы или системы с переменным расходом воздуха. Системы лучистого охлаждения большинства офисных зданий для обеспечения производительности до 100 Вт/м 2 должны работать при температуре излучающей поверхности, не меньшей 17,5 °C. Поэтому они хорошо подходят для геотермальных систем, в которых средняя температура земли для Северной Америки удовлетворяет требованиям излучающих систем. Температура охлаждающей излучающей поверхности также значительно выше температуры, соответствующей точке росы при возможной чрезвычайно высокой влажности внутри помещений.

Инженеры и проектировщики систем ОВК должны учитывать положения строительной физики и осознавать, что температура воздуха сама по себе не может служить в качестве обобщенного критерия эффективности систем регулирования внутреннего климата зданий. Несомненно, системы распределения воздуха под полом имеют свою нишу. Они хорошо работают и потребляют сравнительно немного энергии, если функция вентилирования объединяется с функцией контроля температуры в помещении. Кроме этого, данные системы могут быть эффективными в проектах с большим расходом холода, когда ограничения не позволяют использовать комбинированные лучистые системы и системы вытесняющей вентиляции.

Перепечатано с сокращениями из журнала ASHRAE.

Перевод с английского Л. И. Баранова.

Научное редактирование выполнено В. Д. Коркиным – зав. кафедрой СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина.

приток воздуха через пол. Смотреть фото приток воздуха через пол. Смотреть картинку приток воздуха через пол. Картинка про приток воздуха через пол. Фото приток воздуха через пол

Гидрониковые системы

— «Охлаждение и отопление зданий при использовании их термальной массы со встроенными гидрониковыми системами»

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ресурсы в сети Интернет