Bir oda için doğal havalandırma nasıl hesaplanır

Evin içindeki ve dışındaki farklı hava basıncı nedeniyle doğal havalandırma yapılır. Düzensiz sistem, pencere ve kapı açıklıklarındaki boşluklardan taze akışların akışını üstlenir ve yılın zamanına bağlıdır. Organize yöntem benzer bir hava değişimi yöntemi anlamına gelir, ancak oksijen hava temini için özel cihazlardan akar. Odadaki hava değişim oranını kontrol etmek için doğal havalandırma hesaplaması gereklidir.

Doğal havalandırmanın tanımı

Doğal havalandırma için, hava ahşap pencerelerdeki hava girişlerinden veya yuvalarından girer.

Konforlu koşullar için özel ve çok katlı bir binada havalandırma sorumludur. Çok daireli sektörde, egzoz havasını binanın dışına (çatıya) alan havalandırma yükselticileri ve şaftlar sağlanmaktadır. Mikro iklimi normalleştirmek için temiz hava kütlelerinin çıkarılması ve akısı gereklidir.

Eski ahşap çerçeveli dairelerde hava, gevşek panjurlarla yaşam alanına girer. İç dekorasyon için modern gereksinimler sızdırmazlık önlemlerini sıkılaştırır ve çift camlı pencerelere sahip metal-plastik doldurma açıklıkları boşlukların olmaması ile karakterizedir. Banyo ve mutfaktan gelen hoş olmayan kokular madenden tahliye edilir, ancak dairenin içinde sakinlerin rahatsızlık duyduğu nadir bir alan vardır.

Uygun organizasyon ve yönetmelikler

Doğal havalandırma kış ve yaz döneminde farklı verimlilikte farklılık gösterir. Geri çekilme ve gelen kütleler arasındaki sıcaklık farkı, soğuk zaman için tipik olan içeri akışın hızlanmasına neden olur. Yaz aylarında, pencerenin dışındaki sıcaklık oda değerlerinden daha yüksektir, doğal havalandırmadaki hava hızı yavaşlar. Hava egzoz millerinin çalışması daha az etkili olur.

Hesaplama sistemleri için normatif işlemler ve koşullar SNiP 41.01 - 2003 “Isıtma, klima ve havalandırma” belgesinde açıklanmaktadır. Doğal hava kanallarının çalışması için gereklilikler SP 73.13320 - 2012 “Binaların iç sıhhi tesisat sistemleri” nde de yer almaktadır. Giriş akımının organizasyonu, hava değişimini optimize etmek için binanın pencere çerçeveleri ve duvarlarında özel vanaların kullanılması anlamına gelir.

Doğal havalandırma özellikleri ve uygulaması

Metal plastik pencereli bir odada, üzerlerine besleme vanaları yerleştirilir.

Organize olmayan kanallardaki hava, genellikle banyo, tuvalet ve mutfakta bulunan kanallardaki hava akımı ile giderilir. Yerçekimi, dış ve iç atmosfer arasındaki sıcaklık farkı ve havalandırma ızgarasından çatıdaki borunun başına kadar yükselticinin yüksekliği ile orantılı olarak ortaya çıkar.

Yapay kanallar ve valfler aracılığıyla havalandırma şaftlarında yetersiz taslak ile kullanılır:

  • ventilatör harici bir duvara veya çerçeveye yerleştirilir, cihaz hava hacmini arttırır, ancak çalışması da iklime bağlıdır;
  • havalandırma aynı anda gelen havayı bir veya bir dizi filtre ve membran ile temizler ve havalandırır, evin duvarına monte edilir;
  • cebri sirkülasyon, fanların bir pencere veya duvar nişine monte edilmesini ifade eder.

Rüzgarlı hava bir rol oynamaktadır. Kıç aynalığını yaz aylarında açarsanız, basınç altındaki bir jet egzoz miline hava sıkar. Rüzgar yükü, kafaya monte edilmiş deflektörleri çalıştırmak ve dönüşler nedeniyle çekişi iyileştirmek için kullanılabilir. Doğal havalandırma, en ucuz havalandırma yoludur, kurulum ve işletme maliyetleri gerektirmez.

Hesaplama ve formüller

Doğal havalandırma için vananın boyutu ve kapasitesi önemlidir.

Havalandırma sistemi için hesaplamalar, havanın en verimli şekilde içeri ve dışarı aktığı optimal koşulları belirlemektir.

Havalandırma hesaplaması bölümleri içerir:

  • akış hızlarının belirlenmesi;
  • hava hacmi hesaplaması;
  • giriş veya kanal parametrelerinin hesaplanması.

Hesaplamada, standartlara göre hava değişiminin çokluğu, hijyen ve sıhhi standartlar dikkate alınır, odanın alanı dikkate alınır. Mikro iklim güncellemesi, ısı giderme, nem değişimi, kirlilik derecesini hesaplayan teknik hesaplamalar vardır.

Hava hızı hesaplaması

Bir deflektör kullanarak hava çıkış hızını artırabilirsiniz

Parametre her noktadaki akış hızı olarak tanımlanırken, değer yöne bağlı değildir. Bazı odalarda homojen olmayan hava hareketleri vardır, bu da vücut ısısının kaybına neden olur. Düşük ve yüksek soğutma performansı arasında seçilen ortalama hava hızı seçilir.

Havalandırma sisteminin hava hızı cinsinden hesaplanması değişim oranına bağlıdır ve formül tarafından bulunur. B = M / 3600Snerede:

  • B - hareketli kütlelerin hızı (m / s);
  • M - hava tüketim göstergesi (m3 / h);
  • S - kanalın kesit alanı (m2).

Debi, sürekli odadaysa kişi başına 60 m3 / saat ve kalışının geçici olduğu düşünülürse 20 m3 / saat temelinde belirlenir. Bu standartlar sıhhi-hijyenik kurallarda reçete edilir.

Hava hacmi hesaplaması

Odadaki hava değişimi sayesinde atmosfer temizlenir. Hava kütlesinin değişimi saatte birkaç kez olmalıdır, böylece kirlilik seviyesi kabul edilebilir sınırlar dahilindedir. Değiştirme sayısına, debinin bulunduğu hava döviz kuru denir.

Oran formül ile hesaplanabilir N = V / Ynerede:

  • N- - hava değişim oranı (kez / saat);
  • V - oda başına saatte yenilenen hava miktarı (m3 / s);
  • Y - istenen binanın hacmi (m3).

Gösterge, aynı boyut ve işlevselliğe sahip odalar için hesaplanmaması için özel tablolarda verilir.

Önerilen Çokluk:

  • yaşam alanları - alanın 1 karesi için 3 m3 / s;
  • mutfak - 6-8 m3 / h;
  • banyo, duş, çamaşırhane - 7-9 m3 / h;
  • gardırop, kiler - 1 - 1,5 m3 / s;
  • garaj, bodrum katı - 4-8 m3 / h.

Çokluk normun altındaysa, taze akışlar gelmeyecek ve mikroiklim güncellenmeyecek, zararlı mikroorganizmalar ve gazlar içinde birikecektir. Hava değişiminde beklenenden daha fazla bir artış ile atmosfer kurur, soğur, bu da solunum sistemi hastalıklarına yol açar.

Kanal çapı hesaplaması

Havalandırma için dikdörtgen ve dairesel boruların hesaplanması

Hacim ve akış hızını belirledikten sonra, çıkış kanalının kesiti hesaplanır.

Konut dışı binaların havalandırma kanalının çapı, hız hesaplamasının tersi olan formülle hesaplanır. S = B / 3600Mnerede:

  • S - Alan, m2);
  • B - akış hızı (m / s);
  • M - debi (m3 / h).

Sonuç çapı hesaplamak için kullanılır. D = 1000 · √ (4 · S / π)nerede:

  • D - alınan çap (m);
  • S - tahmini kesit alanı (m2);
  • π - matematiksel sayı (3.14).

Çapın sonucu bitmiş ürünün parametreleri ile karşılaştırılır ve boyutuna yakın bir ürün seçilir. Kanalın boyutunu, akış hızını ve hava değişim hızını belirlemek karmaşık bir hesaplamadır, bu nedenle uzman mühendislerle iletişime geçerek havalandırmayı hesaplamak en kolay yoldur.

Hesaplamanın amacı

Doğru hesaplama, gelen ve giden hava akışlarını dengelemenizi sağlar

Havalandırma millerinin, yükselticilerinin ve kanallarının doğru seçilmiş boyutu, gelen ve giden hava hacimlerini eşitlemenizi sağlar. Sonuç olarak, solunum yolu hastalıkları riski azalır, konfor ve uyku iyileştirilir ve çalışma kapasitesi arttırılır.

Tedarik kütlesinin hacmini hesaplarken, geri kalan kütlenin hacminden daha büyükse, değerin maksimum endekste alınması önerilir. İnternette sonuç almak için çevrimiçi bir hesap makinesi sunulur, sadece bireysel değerleri değiştirmeniz gerekir.

Uygun kanal sistemi

Galvanizli kutular yuvarlak, kare ve dikdörtgen olabilir. Borular genellikle sanayi ve kamu tesislerindeki tedarik akışını düzenlemek için kurulur. Kurulum için, saplamalar ile tavana sabitlenmiş kelepçeler kullanılır. Dikdörtgen kutular, yüksekliğin bir kontrol somunu tarafından düzenlendiği sert traversler üzerine asılır. Kauçuk pedler yaptığınızdan emin olun.

5 m uzunluğa kadar esnek hava kanalları ara desteksiz döşenir, daha uzun boru hatları süspansiyonlarla sabitlenir, sapmayı önlemek için topuklarda kelepçeler. Esnekliğe rağmen, bu tür otoyollar için belirli yarıçaplar vardır, daha fazla pist döndürülmesi tavsiye edilmez.

Isıtma

Havalandırma

Kanalizasyon