Вентиляция

Приточно-вытяжная вентиляция: принцип работы и сооружения

Как часто мы проветриваем комнату? Ответ должен быть максимально честным: 1–2 раза в день, если не забыли открыть окно. А ночью сколько раз? Риторический вопрос. Согласно санитарно-гигиеническим нормам общая масса воздуха в комнате, где постоянно находятся люди, должна полностью обновляться каждые 2 часа.

Одним из автоматизированных решений для этой задачи является приточно-вытяжная вентиляция (ПВВ) помещения.

Содержание статьи:

  • Что такое вентиляция?
  • Физическая основа вентсистемы
  • Особенности приточно-вытяжной вентиляции
  • Динамические параметры вентиляции
    • Нормативы по обустройству
    • Формулы и пояснения к ним
  • Специфика установки механической вентиляции
  • Особенности построения естественной ПВВ
  • Выводы и полезное видео по теме

Что такое вентиляция?

Под обычной вентиляцией понимают процесс обмена воздушных масс между замкнутым пространством и окружающей средой. Этот молекулярно-кинетический процесс предоставляет возможность удаления излишков теплоты и влаги с помощью фильтрационной системы.

Вентиляция также обеспечивает соответствие воздуха в помещении санитарно-гигиеническим требованиям, что накладывает собственные технологические ограничения на оборудование, которое будет генерировать этот процесс.

Галерея изображений
Фото из
Каналы приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляцтонная система предназначена для реализации воздухообменных мероприятий, результат которых обеспечивает санитарно-гигиенические нормы в помещении

Устройство притока и вытяжки

Действия, обеспечивающие как приток свежего воздушного потока, так и отвод отработанной воздушной массы, нужны преимущественно там, где требуется интенсивный воздухообмен

Приточно-вытяжные схемы в производственных помещениях

В системах приточно-вытяжного типа совмещены устройства, стимулирующие или отвод воздуха, или его приток, или нагнетающие и отсасывающие воздух одновременно

Смонтированные вентканалы под потолком

Все приточно-вытяжные вентиляционные конструкции относятся к механической категории, нуждающейся в установке технических устройств и использовании электроэнергии

Работа вентиляции в тандеме с кондиционерами

Вентиляционные системы приточно-вытяжного типа могут осуществлять фильтрацию, орошение, подогрев или охлаждение воздуха. Но гораздо лучше с обработкой воздушного потока справляются кондиционеры, которые нередко применяются в качестве дополнительного климатического оборудования

Место расположения вентиляционных систем

Воздуховоды и оборудование вентиляционных систем только в производственных зданиях прокладываются открытым способом. В коммерческих и жилых помещениях их скрывают на чердаках или за подвесными потолками, исключение — стиль лофт

Сборка вентиляционных каналов из жести

Традиционно сборку воздуховодов производили из элементов, в изготовлении которых использовалась оцинкованная сталь. Жесть по сей день применяется на предприятиях и в зданиях, предназначенных для общественного посещения

Полимерные вентиляционные каналы и гофра

Вентиляционные каналы в частных кухнях, загородных домах и в помещениях предприятий, не требующих устройства мощных систем, сооружаются из жестких, пластичных и гофрированных полимерных труб

Каналы приточно-вытяжной вентиляции
Устройство притока и вытяжки
Приточно-вытяжные схемы в производственных помещениях
Смонтированные вентканалы под потолком
Работа вентиляции в тандеме с кондиционерами
Место расположения вентиляционных систем
Сборка вентиляционных каналов из жести
Полимерные вентиляционные каналы и гофра

Вентиляционная подсистема – совокупность технологических устройств и механизмов для забора, отвода, перемещения и очистки воздуха. Она является частью комплексной системы коммуникаций помещений и зданий.

Рекомендуем не сопоставлять понятия вентиляция и кондиционирование – очень схожие категории, которые имеют ряд отличий.

  1. Основная идея. Кондиционирование обеспечивает поддержку определённых параметров воздуха в замкнутом пространстве, а именно температуру, влажность, степень ионизации частиц и тому подобное. Вентиляция же производит управляемую замену всего объёма воздуха через приток и отвод.
  2. Главная особенность. Система кондиционирования работает с воздухом, который находится в помещении и сам приток свежего воздуха может вообще отсутствовать. Система вентилирования всегда работает на границе замкнутого пространства и окружающей среды посредством обмена.
  3. Средства и методы. В отличие от вентиляции в упрощённом виде кондиционирование являет собой модульную схему из нескольких блоков, которая обрабатывает небольшую часть воздуха и таким образом поддерживает санитарно-гигиенические параметры воздуха в указанном диапазоне.

Вентиляция может быть расширена до любого необходимого масштаба и обеспечивает, в случае аварийной ситуации в помещении, довольно быструю замену всего объёма воздушной массы с помощью мощных вентиляторов, нагревателей, фильтров и разветвлённой системы трубопроводов.

Вентиляция и дизайн

Кроме основной функции, вентиляционные системы могут являться частью интерьера в промышленном стиле, который применяется для офисных и торговых помещений, развлекательных заведений

Выделяют несколько классов вентиляции, которые можно разделить относительно способа генерации давления, распространения, архитектуры и назначения.

Пример принудительной вентиляции

Генерация давления воздуха в системе может быть нескольких типов: искусственная, естественная или комбинированная. Часто применяется комбинированный метод

Искусственное нагнетание воздуха в системе производится с помощью нагнетательных установок — вентиляторов, воздуходувок. Увеличив давление в системе трубопроводов, можно перемещать газовоздушную смесь на большие расстояния и в значительном объёме.

Это характерно для промышленных объектов и общественных объектов с центральной системой вентилирования.

Рассматривают системы вентиляции местные (локальные) и центральные. Локальные системы вентиляции — «точечные» узконаправленные решения для конкретных помещений, где необходимо строгое соответствие стандартам.

Центральное вентилирование предоставляет возможность создать регулярный обмен воздуха для значительного количества одинаковых по назначению помещений.

И последний класс систем: приточные, вытяжные и комбинированные. Приточно-вытяжные системы вентиляции обеспечивают одновременный приток и вытяжку воздуха в пространстве. Это наиболее распространённая подгруппа систем вентилирования.

Такие конструкции обеспечивают лёгкое масштабирование и обслуживание для самых разнообразных помещений промышленного, офисного и жилого типа.

Физическая основа вентсистемы

Приточно-вытяжная вентиляционная система являет собой многофункциональный комплекс сверхбыстрой обработки газовоздушной смеси. Хоть это и система принудительной транспортировки газа, но в её основе лежат вполне объяснимые физические процессы.

Конвекция в комнате

Для создания эффекта от естественной конвекции воздушных потоков, источники тепла размещают максимально низко, а приточные элементы в потолке или под ним

Само слово «вентиляция» тесно связано с понятием конвекции. Она является одним из ключевых элементов при перемещении воздушных масс.

Конвекция — явление циркуляции тепловой энергией между холодными и теплыми потоками газа. Существует естественная и принудительная конвекция.

Немного школьной физики для понимания сути происходящего. Температура в комнате определяется температурой воздуха. Переносчиками тепловой энергии являются молекулы.

Воздух — многомолекулярная газовая смесь, которая состоит из азота (78%), кислорода (21%) и остальных примесей (1%).

Находясь в замкнутом пространстве (помещении), имеем неоднородность температуры относительно высоты. Это связано с неоднородность концентрации молекул.

Учитывая равномерность давления газа в замкнутом пространстве (помещении), согласно основного уравнения молекулярно-кинетической теории: давление пропорционально произведению концентрации молекул на их среднюю температуру.

Если давление везде одинаково, тогда произведение концентрации молекул на температуру в верхней части комнаты будет эквивалентна такому же произведению концентрации на температуру:

p=nkT, nверх*Tверх=nниз*Tниз, nверх/nниз=Tниз/Tверх

Чем ниже температура, тем больше концентрация молекул, а значит и больше общая масса газа. Поэтому говорят, что тёплый воздух «легче», а холодный — «тяжелее».

Схема приточно вытяжной вентиляции

Правильная вентиляция в совокупности с эффектом конвекции способны поддерживать в помещении установленный температурный режим и влажность в периоды автоматического отключения основного обогрева

В связи с вышеизложенным становится ясно почему подача (приток) воздуха обычно оборудуется снизу помещения, а отвод (вытяжка) — сверху. Это есть аксиома! Которую требуется учитывать во время проектирования системы вентиляции.

Особенности приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция взаимодействует с двумя разными по составу и назначению потоками воздуха, которые впоследствии обрабатываются.

В ПВВ всё необходимое оборудование и дополнительные системы размещены в едином каркасе, который можно устанавливать внутри лоджии, на чердаке, на стене снаружи дома и т. д.

Специальная конструкция установки предоставляет широкие возможности по обеспечению вентилирования практических любого количества комнат в здании.

Кроме основной функции перемещения воздуха, приточно-вытяжная вентиляция включает в себя следующий арсенал вспомогательных подсистем и дополнительных функций:

  • охлаждение и подогрев воздуха
  • ионизация и увлажнение частиц
  • обеззараживание и фильтрация воздуха.

Рассмотрим типичный рабочий цикл приточно-вытяжной системы вентилирования, которая базируется на двухконтурной модели транспортировки.

На первом этапе происходит забор холодного воздуха от окружающей среды и вытяжка тёплого воздуха из помещения. С обеих сторон воздух проходит систему очистки.

После холодный воздух передаётся в калорифер (нагреватель) — характерно для ПВВ с рекуперацией тепла. Кроме того, тепло холодному газу передаётся от вытяжного тёплого воздуха — характерно для обычных систем.

После нагревания и обмена теплом вытяжной отработанный воздух отводится через внешний канал, а нагретый свежий воздух подаётся в помещение.

Схема ПВВ с рекуператором

Популярная компоновка вентиляционного модуля включает теплообменную камеру (рекуператор), в которой происходит обмен тепловой энергии между встречными потоками воздуха. В любом случае каждый поток проходит через двойную систему фильтрации

Главными принципами работы приточно-вытяжной вентиляции являются эффективность и экономия.

Классическая схема приточно-вытяжной вентиляции имеет следующие преимущества:

  • высокая степень очистки входного потока
  • доступная эксплуатация и обслуживание съёмных элементов
  • целостность и модульность конструкции.

Для расширения функционала приточно-вытяжные установки оснащают вспомогательными блоками управления и контроля, фильтр-системами, датчиками, автотаймерами, шумоглушителями, сигнализаторами перегрузки электродвигателей, рекуперативными блоками, поддонами для конденсата и т. п.

Галерея изображений
Фото из
Приточная установка на фасаде дома

В составе приточно-вытяжной системы могут использоваться отдельные установки, совершающие или забор, или отвод воздушной массы

Блоки с фильтрами и калориферами

Системами фильтров, блоками с оросителями и калориферами в таких случаях оборудуются воздуховоды приточных веток систем. Оборудование устанавливается близко к точкам подачи воздуха

Приточно-вытяжная установка

Все участвующие в обработке воздуха устройства, в том числе и вытяжной вентилятор, могут располагаться в одном корпусе. Подобные агрегаты используются на малых предприятиях, в частных спорткомплексах и загородных домах

Вытяжная установка в автосервисе

В конструкции вытяжных установок нет устройств, занимающихся подготовкой воздуха к подаче в помещение. Оно проще в установке, обслуживании, эксплуатации

Приточная установка на фасаде дома
Блоки с фильтрами и калориферами
Приточно-вытяжная установка
Вытяжная установка в автосервисе

Динамические параметры вентиляции

С проектированием системы вентиляции связано достаточно много вопросов, поскольку в случае ошибочного расчёта характеристик из вполне экономичного вентиляционного комплекса можно получить расточительного «монстра» энергоресурсов.

Что напрямую влияет на финансовые затраты его обслуживания. В результате сама идея экономичной эксплуатации оборудование не рассматривается.

Потоковый вентилятор

Основная нагрузка вентиляционной системы приходится на вентилятор. Производительность вентилятора зависит от формы импеллера (колеса с лопастями), качества материалов и сборки оборудования

Дабы корректно спроектировать приточно-вытяжную вентиляцию рекомендуется произвести алгебраические расчёты производительности установки и динамические параметры воздушных потоков.

Есть несколько разнообразных методик и алгоритмов вычислений, но нашему вниманию будет представлен один из самых простых и надёжных вариантов.

Всё что связано со второстепенными процессами увлажнения, дополнительной ионизации и вторичной очистки на данном этапе можно не учитывать.

Нормативы по обустройству

Приводить полный перечень санитарных норм и правил (СНиП), которые выдвигаются к различным системам вентилирования нерационально, поскольку материала хватит на пару книг, но знать опорные константы для жилых и офисных помещений необходимо.

Что касается офисных помещений, при построении системы вентиляции основное внимание обращается на те помещения, где будет находится персонал офиса.

Далее все нормативы указываются в расчёте на одного человека. В классическом офисном здании на одном этаже располагается полноценный набор разнообразных по назначению помещений.

Например, в кабинете за один час должна происходить замена 60 кубов воздуха, в операционных залах — 30-40 м3, в санузле — 70 м3, в курилке — более 100 м3, в коридорах и вестибюлях — 10 м3.

Согласно общих санитарных норм для жилых помещений, в один час происходит полный обмен воздушной массы в количестве 30 м3 в расчёте на одного человека — расчёт по количеству жильцов.

Существует ещё один подход в расчёте объёма воздуха — по площади. На каждый квадратный метр жилого пространства приходится 3 м3.

Вентиляция ангаров

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции промышленных объектов и складских ангаров — 20 м3 на единицу площади. В таких огромных помещениях системы вентиляции строятся на основе многокомпонентной системы парных вентиляторов (4, 8, 16 и более шт в каркасе)

Для остальных подсобных помещений имеются готовые нормативные параметры. Так, кухня с электроплитой — более 60 м3, с газовой плитой — более 80 м3, ванная — не менее 25 м3 и т. д.

Кроме того, необходимо помнить, что для жилых комнат скорость воздушных потоков составляет не более 2 м/с, а для кухни и санузла скорость должна быть в 4-6 м/с.

Формулы и пояснения к ним

Переходим непосредственно к характеристикам и формулам. Вычисления происходят в несколько этапов, на каждом из которых мы высчитываем одну из характеристик системы вентиляции.

Рабочий объём воздуха3/ч). Для офиса рекомендуем делать расчёт по количеству людей:

V=35*N,

Где N — количество человек одновременно находящихся в помещении.

Для квартир и частных домов необходимо производить просчёт относительно объёма жилого пространства:

V=2*S*H,

Где:

  • 2 — коэффициент кратности обмена воздуха в единицу времени (за 1 час);
  • S — жилая площадь;
  • H — высота помещений.

Сечение воздуховода (см2). Магистральные воздуховоды бывают двух типов в сечении: круглые и прямоугольные.

Площадь сечения трубы рассчитывается по соотношению:

Sсечен=V*2,8/ω,

Где:

  • Sсечен — площадь сечения;
  • V — объём воздуха (м3/ч);
  • 2,8 — коэффициент согласования размерностей;
  • ω — скорость потока в магистрали (м/с).

Скорость потока воздуха, проходимого по магистрали, обычно эквивалентна 2-3 м/с.

Воздуховод округлой формы

Высчитав площадь сечения воздуховода можно определить диаметр для круглого или ширину/высоту для прямоугольного воздуховода. Зная ширину можем найти высоту сечения и наоборот. Диаметр круглого сечения будет равен √4*Sсечен/pi

Количество и размер диффузоров. Габариты распылителя обычно выбирают в 1.5-2 раза больше от площади сечения основной магистрали.

С количеством диффузоров немного сложнее, их вычисляют по формуле:

N=V/(2820*ω*d2),

Где:

  • N – искомое количество диффузоров;
  • V – расход воздушной массы (м3/ч);
  • ω – скорость потока воздуха (м/с);
  • d – диаметр диффузора (м), если он круглый.

Если диффузор прямоугольного сечения, тогда N=π*V/(2820*ω*4*a*b), где π — число Пи, a и b — габариты сечения.

Производительность установки. Известны две наиболее важные характеристики вентиляционного блока — мощность и степень генерируемого давления. Мощность вентиляционной станции высчитывается так:

P=ΔT*V*Cv/1000,

Где:

  • ΔT — дельта температур воздуха на входе/выходе (°С);
  • V — расход воздушной массы (м3/ч);
  • Cv — теплоёмкость воздуха (0,336 Вт*ч/м³*°С).

Генерируемое давление определяется по характеристической кривой производительности главного вентилятора.

Этот параметр должен быть эквивалентен аэродинамическому сопротивлению воздушной сети. Производители вентиляторов предоставляют график кривой в техническом паспорте на изделие.

Кроме того, немаловажно иметь общее представление о нагревателе входного потока воздуха — калорифере. Это обособленная часть вентиляционной системы, где происходит нагревание воздуха. Проходя, например, через тепловой радиатор, воздух тем самым нагревается.

3-секционный рекуператор

Калорифер, в котором нагревание происходит через радиатор и обмен тепловой энергией с вытяжным потоком называют рекуператором. Существуют одно и многосекционные рекуператоры, которые позволяют смешивать воздушные потоки с большой разницей их входных температур

В заключение стоит упомянуть о напряжении сети питания для вентиляционного блока. Рекомендуется использовать сеть напряжения 380 В, она обеспечит надёжную эксплуатацию установки любой мощности.

Специфика установки механической вентиляции

С монтажом вентиляционной установки приточного типа домашний мастер, вне сомнений смог бы справиться без привлечения рабочих.

Однако стоит помнить, что работы проводятся на опасной для неопытного исполнителя высоте. Потому лучше привлечь тех, кто имеет опыт, инструменты и страховочные приспособления для выполнения следующих этапов:

Галерея изображений
Фото из
Бурение отверстия в стене для ввода канала

Этап 1: Буровым станком алмазного бурения, предназначенным для формирования отверстий в бетоне, каменной кладке, кирпиче, выбуривают отверстие диаметром, равным сечению воздуховода

Установка воздуховода в отверстие

Этап 2: Пробуренное отверстие очищают от пыли и мелких частиц пробуренной конструкции, затем в него заводят воздуховод

Отделение корпуса приточной установки

Этап 3: Корпус установки отделяют от системного блока для облегчения проведения работ

Подготовка корпуса к монтажным работам

Этап 4: Системный блок временно удаляют в сторону, корпус проверяют на прочность соединений, чтобы их не пришлось корректировать на высоте

Фиксация страховочного каната

Этап 5: Страховочный канат, к которому будет крепиться корпус, заводят в воздуховод и перекидывают в окно

Крепление троса для монтажа корпуса

Этап 7: Вторую часть страховочного корпуса, закрепленного на корпусе, проводят в воздуховод со стороны улицы

Установка корпуса по месту расположения

Этап 7: Аккуратно придерживая и страхуя канатом, корпус соединяют с воздуховодом

Присоединение системного блока

Этап 8: Осторожно развернув корпус и направив его к окну, заводят системный блок в корпус и защелкивают его

Бурение отверстия в стене для ввода канала
Установка воздуховода в отверстие
Отделение корпуса приточной установки
Подготовка корпуса к монтажным работам
Фиксация страховочного каната
Крепление троса для монтажа корпуса
Установка корпуса по месту расположения
Присоединение системного блока

По завершению вовсе непростых манипуляций по монтажу непосредственно приточной установки останется только ее подключить к коммуникациям.

Галерея изображений
Фото из
Бурение отверстий для вывода кабеля

Этап 9: Для подключения приточной установки к электропитанию в стене снова бурят отверстия, но уже диаметром, равным диаметру используемого в прокладке канала

Подключение проводов питания и управления

Этап 10: Для подключения электропитания к установке и для системы управления прокладываются отдельные линии

Крепление кронштейна для диффузора

Этап 11: Со стороны помещения к воздуховоду подсоединяется кронштейн, предназначенный для фиксации шумопоглощающего устройства

Установка и фиксация диффузора

Этап 12: На присоединенный к воздуховоду кронштейн накручивают шумопоглощающий диффузор, имеющийся в комплектации оборудования

Монтаж пультов управления

Этап 13: Внутри помещения в удобном для пользования месте устанавливают пульты управления системой. Монтаж производится по принципу обычных розеток

Внешний вид приточной установки

Этап 14: По завершению установки и подключения вентиляционного оборудования его проверяют на работоспособность

Вариант разводки на два помещения

Если планируется использование установки для обслуживания двух смежных помещений, к ней подключают дополнительный воздуховод

Схема монтажа на неутепленной лоджии

В случае расположения на неутепленной лоджии с естественным притоком воздуха потребуется адаптер. Схема его монтажа изображена на рисунке. Сам приточник не утепляется

Бурение отверстий для вывода кабеля
Подключение проводов питания и управления
Крепление кронштейна для диффузора
Установка и фиксация диффузора
Монтаж пультов управления
Внешний вид приточной установки
Вариант разводки на два помещения
Схема монтажа на неутепленной лоджии

Сведения о последовательности монтажа принудительных вентиляционных установок поможет избежать многих грубейших ошибок, допускаемых неопытными монтажниками.

Особенности построения естественной ПВВ

При разработке качественной естественной приточно-вытяжной вентиляции, большинство специалистов соблюдают некий «устав» проектно-монтажных работ.

Эти правила помогают создать действительно эффективные и экономичные решения даже для самых нестандартных расположений комнат и подсобных помещений в частном доме и многокомнатной квартире.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции естественного типа

Во время проектирования вентиляции нужно постараться создать естественное течение воздуха от жилых комнат через коридоры к санузлу и кухне

Коридоры в этом случае выступают в роли проточных пространств. Поэтому главный вентиляционный блок системы нужно располагать по центру дома, в верхней части коридоров или подсобных помещений.

Например, вентиляционный модуль для 2-этажного частного дома можно расположить на первом этаже вверху подсобного помещения или основного коридора. Для 1-этажного дома, как вариант, в нижней части чердака.

Прокладывая магистральный трубопровод, нужно помнить что приточный воздух должен идти в жилые комнаты, а вытяжной — уходить через кухни и подсобные помещения.

Поэтому приточные диффузоры размещаются на условной границе «комната-среда», а вытяжки на кухне, в ванной, подсобке, туалете.

Потолочный диффузор

Диффузор сочетает в себе две функции: равномерное распределение свежего и отвод уже использованного воздуха. Они бывают самой разной формы. Изготавливаются из тонколистового металла и пластика

Существуют замечания касательно высоты расположение входных и выходных воздушных проёмов. Выход вентиляционной системы размещают обязательно выше уровня крыши здания.

Это обезопасит ПВВ от вторичного забора только что выведенного воздуха через вытяжные отверстия.

Забор свежего воздуха необходимо производить на высоте не менее 2 метров от поверхности земли.

Потому что мелкие абразивные частички и пыль может подниматься с помощью ветровых потоков на высоту более 1 метра и залетать в приточные диффузоры, тем самым быстро засорять фильтры первичной очистки.

Выводы и полезное видео по теме

В ролике рассказывают и демонстрируют особенности проектирования и монтажа ПВВ в частном доме:

Ещё один наглядный пример готового решения для вентиляции частного 1-этажного деревянного дома:

Резюмируя вышеизложенную информацию, отметим что приточно-вытяжная вентиляция несложная для проектирования, доступная для приобретения и монтирования система, которая в совокупности с системой отопления позволяет организовать баланс свежего и тёплого воздуха в помещении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.