Для корректной работы сайта рекомендуется включить опцию "Использовать JavaScript".

Вход в систему

+7 (4912)37-79-17
36-56-46
г.Рязань,пр.Шабулина,д.8а

Вентиляция промышленных, складских, торговых и офисных зданий

Наша компания специализируется на проектировании, производстве, монтаже и обслуживании вентиляционных систем любого уровня сложности. Мы обеспечим комфорт на любом производстве, в кафе, ресторане, магазине, офисе или доме. Знание рынка и опыт сотрудников позволяет реализовывать проекты с учетом всех пожеланий заказчика, как технических, так и финансовых.

Официальные дилеры производителей оборудования

Сервисное обслуживание оборудования

Гарантия на все виды работ и оборудование

 Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воздуха, фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация и т. д. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и чистоту воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для здоровья и самочувствия человека, отвечающие требованиям санитарных норм, технологических процессов, строительных конструкций зданий, технологий хранения и т. д. 

 Вентиляция: что это? 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. 

 

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. 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. 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. 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.

 

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

 

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 вентиляции 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.

 

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».

 

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.

 

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.

 

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.

 

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 устройству вентиляции 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.

 

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 воздуха (м3/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). Обычно эквивалентна 2-3 м/с.

 

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=pi*V/(2820*ω*4*a*b), где pi — 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.

 

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