バスルームから排出される空気の量。 排気グリルの配置。 計算結果の利用

現代の住宅に必要な理由 効果的な換気? それは何で構成されていますか、どのように自然と 機械系換気? 家庭でどのようなシステムを編成する必要がありますか? 効率的な換気を選択して注文する方法は? 今日はこれらの質問にお答えします。

換気に何ができる?

私の家は私のお城です。 年々、建物の信頼性と経済性が向上しています。 開発者が革新的な省エネ技術や、以前は達成できなかった特性を持つ新しい技術にアクセスできるようになったのも不思議ではありません。 さらに、市場は静止していません。発明者、製造業者、マーケティング担当者、および販売者はたゆまぬ努力を続けています。 構造物の高品質の防水、多層壁、断熱された床と屋根、気密窓ブロック、効率的な暖房 - これらすべてが降水と降水の可能性をほとんど与えません。 地下水、都市の騒音、冬の寒さと夏の暑さ。

はい、人は悪条件から身を守ることを非常によく学びました。 環境、しかし同時に、私たちは外界との接触を失いました。今では、空気の自己浄化の自然で自然なメカニズムにアクセスできなくなりました。 素人は別の罠に陥りました-湿気、二酸化炭素、健康に有害な物質、および本人が放出した化合物が建物内に蓄積して集中し、 建材、家庭用品、家庭用化学薬品。 先進国においても、家庭内での細菌、真菌、カビ、ウイルスの増殖による自己免疫疾患やアレルギー疾患は増加の一途をたどっています。 土壌の最小の粒子、植物の花粉、台所のすす、動物の毛、スクラップからなるほこりも同様に危険です。 各種繊維、皮膚フレーク、微生物。 ほこりは必ずしも通りからのゲストではなく、密閉された非住宅のアパートでも形成されます。 最近の科学的研究によると、ほとんどの場合、屋内の空気は屋外の空気よりも何倍も毒性が高く、汚れています。

部屋の酸素濃度が低下すると、作業能力のレベルが大幅に低下し、居住者の幸福と一般的な健康に悪影響を及ぼします。

そのため、建物の水力および断熱とともに、換気と空気浄化の問題が非常に重要になっています。 現代のものは、停滞した「排気」空気を効果的に除去し、必要な量の外部からの新鮮な空気と交換し、必要に応じて洗浄、加熱、または冷却する必要があります。

換気された部屋で空気はどのように流れますか?

すでに述べたように、運営されている住居内の空気の組成は均一ではありません。 さらに、部屋に放出されたガス、ほこり、蒸気は、密度と分散(ほこりの場合)という特別な特性のために常に移動しています。 空気より重いか軽いかによって、有害物質が上昇したり下降したりして、特定の場所に蓄積します。 内部空間へのさらに大きな影響は、例えば、家庭用電化製品やストーブからの加熱された空気の対流ジェットの動きによってもたらされます。 上昇する対流は、二酸化炭素、ほこり、高密度の蒸気、すすなど、比較的重い物質でさえも部屋の上部に引きずり込む可能性があります。

家庭用空気のジェットは、明確に定義された温度場、有害物質の集中ゾーン、さまざまな速度、方向、および構成のオーバーフローストリームが形成されるため、さまざまなオブジェクトや建物構造と同様に、互いに特別な方法で相互作用します住居。

すべての部屋が均等に汚染され、湿度が高すぎるわけではないことは明らかです。 キッチン、トイレ、バスルームは最も「危険」と考えられています。 有害物質が集中している場所から有害物質を除去することが人工換気の主な役割だからこそ、キッチンや浴室には排気口付きの換気ダクトを配置。

流入は「クリーン」ルームに配置されます。 そのため、他の物質の流れよりも強力な「長距離」供給ジェットが移動し、大量の排気が動き、必要な循環が発生します。 主なことは、「問題のある」施設の方向に空気が流れるため、キッチンやバスルームから不要な物質がリビングルームに入らないことです。 そのため、空気交換の要件に関する建築基準法の表では、書斎、寝室、居間は流入のみ、浴室、トイレ、キッチンは排気のみを計算しています。 興味深いことに、4部屋以上のアパートでは、バスルームの換気ダクトから最も離れた場所に、独自の給気と排気を備えた個別の換気装置を設置することをお勧めします。


同時に、廊下、ロビー、廊下、禁煙の階段には、給気口や排気口がなく、空気の流れにのみ役立つ場合があります。 ただし、このフローを確保する必要があります。 換気システム機能します。 気流の動きの途中で 室内ドア. したがって、それらにはオーバーフローグリルが付属しているか、20〜30 mmの換気ギャップが配置されており、床の上に空白のキャンバスが持ち上げられています。

気団の動きの性質は、技術的および 建物の特徴施設、有害物質の濃度と種類、対流の特徴。 ここでの重要な役割は、特に給気口と排気口の両方を含む部屋(キッチンダイニングルーム、ランドリールームなど)の場合、給気ポイントと排気ポイントの相対的な位置にあります。 住宅施設の換気システムでは、「トップダウン」、「ボトムダウン」、「ボトムアップ」、およびマルチゾーンの組み合わせなど、場合によっては「トップアップ」方式が最もよく使用されます。たとえば、上部の流入、および上部と下部のデュアルゾーン排気です。 空気が必要な量で置換されるか、停滞ゾーンが形成されて室内に環状循環が形成されるかは、スキームの正しい選択に依存します。

空気交換はどのように計算されますか?

効果的な換気システムを設計するには、部屋または部屋のグループからどれだけの排気を除去し、どれだけ新鮮な空気を供給する必要があるかを把握する必要があります。 得られたデータに基づいて、換気システムのタイプを決定し、換気装置を選択し、換気ネットワークの断面積と構成を計算することが可能になります。

住宅の空気交換のパラメータは、さまざまな州によって厳しく規制されていると言わなければなりません 規範文書. GOST、SNiP、SanPiNには、交換する空気の量、原理、その供給と除去のパラメーターに関する包括的な情報が含まれているだけでなく、特定の部屋にどのタイプのシステムを使用する必要があるか、どの機器を使用する必要があるかを示しています。配置する必要があります。 余分な熱と湿気、大気汚染の存在について部屋を適切に調べることだけが残っています。

これらの文書に記載されている表、図、式は、さまざまな原則に従って作成されていますが、最終的には、必要な空気交換の同様の数値指標を示しています。 特定の情報が不足していても、それらは互いに補完することができます。 換気量の計算は、特定の施設で放出される有害物質とその最大許容濃度の基準に応じて、研究に基づいて行われます。 何らかの理由で汚染の量を特定できない場合、空気交換は、1 人あたりの衛生基準に従って、部屋の面積によって多重度によって計算されます。

多重度計算。 SNiP には、特定の部屋の空気を 1 時間に何回新しい空気と交換する必要があるかを示す表が含まれています。 「問題のある」部屋の場合、空気置換の最小許容量が示されています:キッチン - 90 m 3、バスルーム - 25 m 3、トイレ - 50 m 3。 換気量(m 3 /時間)は、式L \u003d n * Vによって決定されます。ここで、nは多重度の値であり、Vは部屋の容積です。 部屋のグループ(アパート、プライベートコテージの床など)の空気交換を計算する必要がある場合は、換気された各部屋のL値が要約されます。

もう1つの重要な点は、排気空気の量が供給空気の量と等しくなければならないということです。 次に、キッチン、バスルーム、トイレの空気交換指標の合計(たとえば、最小値は90 + 25 + 50 \u003d 165 m 3 /時間)を取り、1回の総流入量と比較すると寝室、居間、オフィス (たとえば、220 m 3 /時間) の場合、空気収支方程式が得られます。 つまり、フードを 220 m 3 / 時間に増やす必要があります。 逆のことが時々起こります - 流れを増やさなければなりません。

面積による計算は、最も単純で理解しやすいものです。 ここでは、部屋 *3 の L=S という式を使用します。 ポイントは1人分です 平方メートル建物の敷地と 衛生基準 1時間あたり少なくとも3 m 3の空気の交換が規制されています。

衛生基準および衛生基準による計算は、「落ち着いた状態」で常に室内にいる人 1 人につき、1 時間あたり少なくとも 60 m 3 を交換するという要件に基づいています。 一時的な1つの場合 - 20 m 3。

上記の計算オプションはすべて規範的に許容されますが、同じ部屋でも結果がわずかに異なる場合があります。 実際には、1部屋または2部屋のアパート(30〜60 m 2)の場合、換気装置の性能には、3、4部屋(70〜140 m)の場合、約200〜350 m 3 /時間が必要です。 2) - 350 から 500 m 3 /時間。 大規模な施設グループの計算は専門家に任せたほうがよいでしょう。

したがって、アルゴリズムは単純です。最初に必要な空気交換を計算し、次に換気システムを選択します。

自然換気

自然換気はどのように機能しますか?

自然(自然)換気システムは、部屋または部屋のグループ内の空気の交換が、建物への重力と風の作用の影響下で発生するという事実によって特徴付けられます。

通常、屋内の空気は屋外の空気よりも暖かく、より希薄になり、軽くなるため、上昇して換気ダクトを通って通りに出ます。 部屋に真空が発生し、建物のエンベロープを介して外部からのより重い空気が住居に浸透します。 重力の影響下で、下向きになり、上向きの流れに圧力をかけ、排気を置き換えます。 これが重力圧力がどのように現れるかです。 自然換気存在できません。 風はこの循環を助けます。 室内と室外の温度差が大きいほど、風速が大きくなり、より多くの空気が室内に取り込まれます。

このようなシステムは、1930~1980 年代にソビエトが建設したアパートで 12 年以上使用されてきました。 たくさんの空気 - 木製の窓、外壁の多孔質材料、ゆるく閉じられた 玄関ドア. 古いアパートの浸透量は、空気置換率 0.5 ~ 0.75 であり、亀裂の密閉度によって異なります。 居間(寝室、居間、書斎など)の場合、基準によれば、1時間に少なくとも1回の空気交換が必要であることを思い出してください。 空気交換を増やす必要があることは明らかです。これは換気によって達成されます - 通気口、トランサム、ドアを開く(組織化されていない換気)。 実際、このシステム全体は、特別な供給口が意図されていないため、自然な衝動を持つ排気ダクトです。 このような換気の抽出は、キッチンとバスルームにある入り口である垂直換気ダクトを通じて行われます。

空気を押し出す重力の力は、室内にある換気グリルからシャフトの上部までの距離に大きく依存します。 低層階 マンション通常、垂直チャネルの高さが高くなるため、重力圧が強くなります。 アパートの換気ダクトのドラフトが弱い場合、またはいわゆる「ドラフト転倒」が発生した場合、隣接するアパートからの汚染された空気が流入する可能性があります。 この場合、チェックバルブ付きのファンまたはシャッター付きのグリルを設置すると、自動的に閉じます。 逆推力. 排気口に火のついたマッチを持ってくると牽引力が確認できます。 炎がチャネルに向かって逸れない場合は、葉などで詰まっている可能性があり、クリーニングが必要です。


自然換気には、部屋の特定の領域で天井から少なくとも 500 mm 離れた壁または天井自体で取り除かれる、短い水平のエアダクトを含めることもできます。 排気路の出口はルーバーで閉じられています。

自然換気用の垂直排気ダクトは、通常、レンガまたは特殊なコンクリートブロックで作られたシャフトの形で作られています。 このようなチャネルの最小許容サイズは 130x130 mm です。 隣接するシャフトの間には、厚さ 130 mm の仕切りが必要です。 不燃材料から組み立て式のエアダクトを製造することは許可されています。 屋根裏部屋では、壁を断熱する必要があり、凝縮液の形成を防ぎます。 排気ダクトは、屋根の上、尾根から少なくとも 500 mm 上に導かれます。 上から、排気シャフトはデフレクターで覆われています - 空気のドラフトを強化する特別なノズルです。

自然換気を改善するには? 供給弁

最近古い住宅ストックの所有者は、省エネに真剣に取り組んでいます。 PVCまたはユーロウィンドウで作られた実質的に気密の窓システムがどこにでも設置され、壁は断熱され、蒸気断熱されています。 その結果、浸透プロセスは事実上停止し、空気は部屋に入ることができず、窓サッシからの定期的な換気はあまりにも非現実的です。 この場合、空気交換の問題は、供給バルブを取り付けることで解決されます。

供給バルブはプロファイルシステムに統合可能 プラスチック窓. 多くの場合、それらはユーロウィンドウにインストールされています。 事実は、現代の木製の窓が「呼吸」する能力は少し誇張されているということです。それらを通る流れを待つことはありません。 したがって、責任あるメーカーは常にバルブの取り付けを提案しています。

ウィンドウバルブは、フレームの上部、サッシ、またはバルブハンドルの形で取り付けられ、アルミニウムまたはプラスチックでできており、さまざまな色にすることができます。 ウィンドウインレットバルブは、新しいウィンドウに組み込むことができるだけでなく、解体することなく、すでに設置されているウィンドウシステムに取り付けることもできます。


別の方法があります - これは壁供給バルブの設置です。 この装置は、壁を貫通する枝管で構成され、両端が格子で閉じられています。 ウォールバルブフィルターとノイズ吸収迷路を備えたチャンバーがある場合があります。 内側のグリルは通常、完全に閉じるまで手動で調整しますが、温度センサーと湿度センサーによる自動化のオプションも可能です。


すでに述べたように、空気の動きは汚染された施設(キッチン、トイレ、バスルーム)に向けられる必要があるため、設置してください 供給弁リビングルーム(ベッドルーム、オフィス、リビングルーム)で。 ほとんどのアパートの換気口を相互に配置するための効果的な「補充」スキームを提供するために、供給バルブが部屋の上部に配置されています。 練習は、加熱するために流入をラジエーターゾーンにもたらすことを示しています 外気- いいえ 最善の解決策、流れの循環が妨げられるためです。

自然換気のメリットとデメリット

自然換気は事実上存在しない 現代建設. この理由は、空気交換率が低いこと、その力が自然要因に依存していること、安定性の欠如、空気ダクトの長さおよび垂直チャネルの断面に対する厳しい制限です。

しかし、そのようなシステムが存在する権利がないとは言えません。 強制的な「兄弟」と比較して、自然換気ははるかに経済的です。 結局のところ、機器や長いエアダクトを購入する必要はなく、電気やメンテナンスの費用もかかりません。 自然に換気された部屋は、騒音がなく、置換空気の速度が遅いため、はるかに快適です。 さらに、機械換気用の換気ダクトを取り付けて、乾式壁の箱や天井の高さが低いなどの仮の梁でそれらを覆う建設的な可能性が常にあるとは限りません。

機械換気

機械換気とは何ですか?

強制(機械的、人工的)換気は、ファン、エジェクター、コンプレッサー、ポンプなどの圧力装置を使用して空気の移動を行うシステムです。

モダンでとても 効果的な方法ほとんどの敷地内での空気交換の組織 さまざまな目的. 機械換気の性能は、気象条件 (気温、気圧、風力) の変化に左右されません。 このタイプのシステムを使用すると、任意の量の空気を交換し、かなりの距離を移動して、局所換気を作成できます。 部屋に供給される空気は、加熱、冷却、除湿、加湿、精製などの特別な方法で準備できます...

機械換気の欠点には、初期費用、エネルギー費用、メンテナンス費用が高いことが含まれます。 多かれ少なかれ深刻な修理なしに住宅地にダクト機械換気を実装することは非常に困難です。

強制換気の種類

快適性とパフォーマンスの最良の指標は、一般交換給排気機械換気によって示されます。 給気と排気の交換のバランスにより、ドラフトを回避し、「ドアをバタンと閉める」効果を忘れることができます。 新築で最も一般的なのはこのシステムです。

特定の理由から、給気または排気換気のいずれかがよく使用されます。 供給換気は、建物のエンベロープまたはパッシブ排気ダクトを通じて除去される排気の代わりに、新鮮な空気を施設に供給します。 供給換気は、構造的に最も難しいものの1つです。 ファン、ヒーター、フィルター、サイレンサー、自動制御、エアバルブ、エアダクト、吸気グリル、エアディストリビューターなどの要素で構成されています。

システムの主要コンポーネントの実行方法に応じて、 供給ユニットモノブロックまたはタイプ設定にすることができます。 モノブロックシステムはやや高価ですが、設置の準備が整い、寸法がコンパクトになります。 適切な場所に固定し、電源とチャネルのネットワークに接続するだけで済みます。 モノブロックの設置により、試運転と設計を少し節約できます。

多くの場合、フィルターに加えて、供給空気には特別な準備が必要です。 換気ユニット除湿や加湿などの追加設備を備えています。 電気ヒーター、水熱交換器、または住宅用スプリット空調システムを使用して供給空気を冷却または加熱するエネルギー回収システムの人気が高まっています。

排気換気装置は、施設から空気を除去するように設計されています。 住居全体または個々のゾーンの空気交換が行われるかどうかに応じて、機械的排気換気は局所的(たとえば、ストーブの上の排気フード、喫煙室)または一般的な交換(バスルーム、トイレの壁のファン)になります。 、 キッチン)。 一般的な排気換気扇は、壁の貫通穴、窓の開口部に配置できます。 局所換気通常、一般交換と組み合わせて使用​​されます。


人工換気は、換気ダクト(ダクト)を使用して、またはそのようなものを使用せずに(ダクトレス)実行できます。 チャンネルシステム部屋の特定の領域から空気が供給、輸送、または除去される空気ダクトのネットワークがあります。 ダクトレスシステムでは、空気は囲い構造または供給換気口から供給され、室内を通ってファン付きの排気口のゾーンに流れます。 チャンネルレス換気は安価で簡単ですが、効率も悪くなります。

部屋の目的が何であれ、実際には 1 種類の換気システムでうまくいくことは不可能です。 みんなの選択 特定のケース部屋のサイズとその目的、汚染物質の種類(粉塵、重いガスまたは軽いガス、湿気、蒸気など)、および総空気量におけるそれらの分布の性質によって決まります。 特定のシステムを使用する上での重要な問題と経済的な実現可能性。

換気の選択のために知っておくべきことは何ですか?

したがって、あなたの計算は、自然換気が設定されたタスクに対応できないことを示しています-壁が断熱されているため、窓が変更されているため、空気を除去する必要がありすぎます。供給にも問題があります。 それを解決するのが人工換気です。 気候システムを設置する会社の代表者を招待する必要があります。代表者は、現場での機械的換気の構成を選択するのに役立ちます。

一般に、換気の設計と実装は、コテージまたはコテージの建設段階で行うのが最適です。 オーバーホールアパート。 そうすれば、換気チャンバーの設置、機器の設置、換気ダクトの配線、吊り天井での隠しなど、多くの設計上の問題を簡単に解決できます。 換気システムには、暖房や給水システム、電気ネットワーク、低電流ケーブルなど、他の通信との交点が最小限に抑えられていることが重要です。 したがって、修理または構築している場合、一般的な技術的解決策を見つけるために、請負業者の代表者 (設置業者、電気技師、配管工、エンジニア) を施設に招待する必要があります。

共同作業の結果は、タスクの正しい設定に依存します。 専門家は、あなたが答える必要がある「トリッキーな」質問をします。 以下が重要になります。

  1. 部屋の人数。
  2. フロアプラン。 特に再開発が可能な場合は、目的を示す部屋の詳細なレイアウトを作成する必要があります。
  3. 壁の厚さと素材。 ガラス張りの特徴。
  4. 天井の種類と高さ。 吊り下げ、ヘミング、テンションシステム用の天井間スペースのサイズ。 偽のビームを取り付ける可能性。
  5. 家具や発熱する家電製品の配置。
  6. 照明および暖房装置の電力と場所。
  7. 換気シャフトの入手可能性、種類、および状態。
  8. 浸透、自然換気の機能と性能。
  9. 局所排気換気装置の存在 - ワードローブ、傘。
  10. 供給システムの望ましい構成 - タイプセッティングまたはモノブロック。
  11. 防音の必要性。
  12. 供給空気の準備が必要かどうか。
  13. ディストリビューターのタイプ - 調整可能または調整不可能なグリル、ディフューザー。
  14. 空気分配器の設置場所 - 壁または天井。
  15. システム制御の性質 - キー、シールド、リモコン、コンピューター、スマート ホーム。

得られたデータに基づいて、特定の容量の機器、換気ネットワークのパラメーター、および設置方法が選択されます。 提示された開発に顧客が満足した場合、請負業者は換気システムの作業草案を顧客に提供し、設置を進めます。 私たちがしなければならないのは、請求書を支払い、きれいな空気を楽しむことだけです。

Turishchev Anton、rmnt.ru

公共の建物のバスルームのトイレ排気システム設計の仕様

N. A. Shonina、モスクワ建築研究所上級講師

キーワード:排気換気、バスルーム、給排気刺激換気、排気グリル、エアダクト

一見したところ、公共の建物のトイレの排気システムのような単純なシステムを設計することは、何の問題も生じないように思われます。 ただし、設計時に考慮すべき実用的な機能がいくつかあります。

説明:

トイレの排気システムの設計上の特徴 公共の建物

N. A. ショニナ、モスクワ建築研究所上級講師

一見すると、公共の建物のバスルームからの排気換気などの単純なシステムを設置する場合、問題はないようです。 実際には、設計時に注意を払う必要がある多くの機能があります。

一般的な要件

検討 一般的な要件換気システムに。 SP 118.13330.2012 のパラグラフ 8.19 によると、「公共の建物および構造物。 SNiP 31-06-2009 の更新版"、バスルームには、独立した排気換気システムを提供する必要があります。

SP 44.13330.2011「管理およびアメニティの建物。 SNiP 2.09.04–87 の更新版では、次の標準的な空気交換データが提示されています。洗面所の洗面所の抽出は1時間に1回です。 バスルームの外の不快な臭いの除去を避けるために、新鮮な空気をバスルームに直接供給することは許可されていません。 総床面積が108m 2以下で、トイレが2つ以下の建物では、寒い季節に窓から外気を自然に流入させることができます。

空気の除去は、原則として、自然または機械的刺激を伴うシステムによって施設から直接提供する必要があります。 3 つ以上の衛生器具を備えたシャワーとトイレでは、自然インパルス システムは推奨されません。

同時に、バスルームでの空気交換を計算するとき、専門家は負の不均衡を作成することを推奨しています。この場合、排気はバスルームから除去された空気の 10% に等しい量だけ流入よりも優先されます。 このような対策により、バスルームから公共の建物の他の部屋への不快な臭いの侵入を防ぐことができます。

バスルームから他の排気システムへの排気システムの接続が除外されているという事実に特に注意を払う必要があります。そうしないと、トイレからの不快な臭いが建物全体に広がる可能性が非常に高くなります。

流入に関する誤解

公共の建物のバスルームでは流入を設計する必要があるという誤った意見は、SanPiN 983-72 の誤解に基づいています。 衛生規制公衆トイレの配置と維持。

上記の基準の条項 8 では、多数の訪問者にサービスを提供する公衆トイレには、強制換気と排気強制換気を装備する必要があると記載されています。 排気システムは少なくとも 5 回の空気交換、供給システムは少なくとも 2.5 回の空気交換を提供する必要があります。 これらの基準は、独立した建物のみを対象としていることを心に留めておく必要があります。 公共の建物の寸法内に公衆トイレを配置する場合、次の要件を順守する必要があります。入口と出口は、公共の建物の入り口と階段から隔離されている。つまり、公共の建物に組み込まれた公衆トイレからの空気は、公共の建物自体に入ることができない.

公共の建物の整備を目的としたトイレでは、排気換気装置のみを配置する必要があります。

気流

排気システムを操作するには、排気を補う隣接する部屋または廊下からの空気の流れを確保する必要があります。 空気の流れを実現するには、バスルームのドアの下(またはドアのアンダーカット)にスロットを設ける必要があります。 空気の流れが大きく、75 mm を超えるドア カットアウトが必要な場合は、カットアウトの代わりにルーバー グリルを使用できます。 外観デザイン。 どちらの場合も、これらの構造が建築図面のドアのリストに含まれるように建築家と調整する必要があります。そうしないと、アンダーカットまたはラティスが作成されず、これが防止されます。 通常動作バスルームの換気システム。

ドアのアンダーカットまたはルーバー付きのドアは、トイレのドア全体の圧力低下が、空気の「ハウリング」を作成したり、ドアを開けたままにしたりするほど大きくならないように寸法を決める必要があります。 通常、20 Pa の圧力降下は許容されます。

気流を配置する予定の部屋で許容騒音レベルの要件が増えていない場合は、標準のオーバーフローグリルを使用できます。 それ以外の場合は、下水道システムの操作にはかなりの騒音が伴うため、より高価な騒音吸収オーバーフロー格子を使用する必要があります。

ドアのアンダーカットまたはトイレキャビンの直接のオーバーフローグリルの空気速度は、原則として、トイレを訪れる人に不快な感覚(吹き飛ばし、ドラフト)の可能性を排除するために、0.3 m / sを超えてはなりません。

排気換気システムの設計と構造の特徴

排気グリルの配置

排気グリルを配置するときは、ブースのデザインを考慮する必要があります。 ブースの壁が天井に届くように設計されている場合は、各ブースに格子または拡散板を設置する必要があります。 ブースの壁が天井まで届かない場合は、排気グリルの数を減らすことができます。 一見、各配管ユニットの上に排気グリルを設置するのは、臭気を除去する場所であるため理にかなっているように見えますが、実際には、天井グリルは室内で分解するまで臭気を閉じ込めることができないため、換気効率が向上するわけではありません。

図上。 図 1 は、数学的空力モデリングを使用して開発された典型的な排気グリルのモデルを示しています。 速度ベクトルは格子の近くでのみ高くなることに注意してください。 グレーティング表面から 0.6 または 0.9 m の距離で、速度ベクトルはゼロになります。 これは、床面近くで発生する臭いが火格子に捕らえられないことを意味します。 したがって、キャビンの壁が天井に届かない場合、各配管設備の上に排気グリルを配置することは経済的に不利です。これは、1 つの大きなグリルのみを使用すると、バスルームでほぼ同じ空気の流れのパターンが得られるためです。 複数の排気グリルを設置すると、換気システムのバランスを取るためのコストも増加します。

エアダクトとファン

1.騒音レベル

バスルームにファンを供給する場所を選択するときは、通常この目的で使用される軸流ファンとダクトファンが非常にうるさいことを考慮する必要があります。 可能であれば、ファンは、ファンからのノイズが建物内の人々の通常の操作を妨げない場所に配置する必要があります。 これが不可能で、ファンが発生するノイズがファンが設置されている部屋の最大許容騒音レベルを超える場合は、追加のノイズ抑制対策を講じる必要があります。フレキシブル コネクタの取り付け、ノイズ サプレッサの使用、騒音保護ハウジングまたはファン騒音分離装置内のファン モデル、消音 仮天井、ファンの位置を変更します。 許容騒音レベルを考慮して、ファンの動作点の選択に留意する必要があります。 最大レベル音響パワーファンは、最大の空気の流れの領域にあります。

2. ファン圧

排気ファンを選択するときは、ファンの前のエアダクト内に作成される空気の流れと真空レベルだけでなく、ファンの後に作成される圧力にも注意を払う必要があります。 これは、多くの場合、バスルームのファンが排気グリルや開口部から離れた場所に設置されているためです。 圧力が不十分な場合、バスルームから定格量の排気を除去できなくなり、これらの部屋の外に不快な臭いが広がる可能性があります。

3. エアダクトの選定

フードにフレキシブルエアダクトを使用し、グリルまたはディフューザーをメインのスチールエアダクトに接続する場合、フレキシブルエアダクトが長く伸びると、ファンによって作成される希薄化により、フレキシブルエアダクトが「崩壊"。 柔軟なエアダクトのメーカーである会社の選択に慎重に取り組み、その設置要件に準拠する必要があります。 また、フレキシブルエアダクトを計算するときは、内面の凹凸による高い空力抵抗を考慮する必要があります。

建物内のメインエアダクトの敷設にも注意を払う必要があります。 何らかの理由で、床間の天井と防火障壁の交差点に防火ダンパーを設置するのをしばしば忘れるのは、バスルームにサービスを提供するエアダクトです。

このような建物のレイアウトで設計者がよく犯す別のよくある間違いは、住宅が公共エリアの上にある場合、アパートのバスルームとキッチンに使用される換気シャフトを使用して、建物の公共部分のバスルームに使用されるエアダクトを配置することです。 これも防火上の理由から禁止されています。



図 2.

4.衛生距離

建物の供給換気システムの吸気グリルと排気換気システムの排気グリルの間に衛生的な距離を維持して、汚染された空気がシステムを通って建物に侵入するのを防ぐ必要があります。 供給換気. 換気システムからの大気への放出は、計算に従って、または外気の受信装置から少なくとも水平方向に 10 m、垂直方向に 6 m、水平方向の距離が 10 m 未満の距離に配置する必要があります。有害物質の局所排気システムは、棚までの距離が 10 m 未満の場合、建物の高い部分の屋根から少なくとも 2 m の高さに配置する必要があります。

複数階(複数階)の建物のバスルームの排気換気システムの排気口の位置には、特に注意を払う必要があります。

近くの建物との距離も考慮する必要があります。 GOST R EN 13779に準拠した住宅、公共および管理用建物の換気システムからの排気は、隣接する建物から少なくとも8 m離れた場所に配置する必要があります。 同じ壁にある外気取り入れ口まで少なくとも 2 m。 通常、外気の取り入れ口は、排気口よりも低くする必要があります。

5. 調整と操作

基本的に公共建築物の天井は吊り下げられており、換気システムの調整や調整が必要な場合、メンテナンスサービスはスロットルバルブやダンパーに到達できないという事実に遭遇することがよくあります。 設計時には、換気装置とファンを調整する設置場所にハッチを設置する作業をビルダーに与える必要があります。

換気装置が良好な状態にあるにもかかわらず、オブジェクトの試運転後に排気換気システムがその機能を実行できないことは珍しくありません。 これは、仕上げ作業の過程で、建設の破片が排気シャフトに入り、それらを詰まらせ、換気システムが機能しなくなるためです。 排気換気シャフトの通過容量を確認し、必要に応じて清掃する必要があります。

6.省エネ

夜間は、バスルームの排気ファンを低速で運転することができます。 日中は、次の操作モードを提供することができます。バスルームにアクセスしない場合、排気換気システムは低速で動作し、人がバスルームに入ると、システムは通常の量で空気を除去し始めます。 システムの動作は、ライトをオン/オフすることで調整できます。ファンが低速に移行するのを 10 分間遅らせることが義務付けられているため、排気システムがすべての不快な臭いを取り除くことができます。

7. 換気システムの動作とは関係のない悪臭の拡散

バスルームでは、排気換気装置が作動しているにもかかわらず、不快な臭いがする場合があります。 これは、次の理由によって引き起こされる可能性があります。下水道システムの設計または設置のエラーによる下水道システムの油圧シールの故障、ジョイントの不十分なシール 下水道管、低品質のエアバルブの設置 逆換気非換気下水道ライザー用。 そのような場合、下水道システムの欠点を解消する必要があります。

文学

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  4. テイラー S. T. トイレ排気システム // ASHRAE ジャーナル。 - 2014年2月。

アパートや民家での空気交換により、必要な室内空気の質を維持できます。 空気交換の下で、換気の組織を通じて建物に供給される外気の消費量(m 3 /時間)が理解されます。

リビングルームの大気汚染の原因は、リビングルームにある物質と人間の老廃物です。 空気は、構造要素、室内装飾、家具、布地、家庭用品の材料に含まれる物質が気体または浮遊状態に移行することによって汚染されます。 空気の質に影響を与える人間の生物学的排出には、二酸化炭素、アセトン、アンモニア、アミン、フェノールなどが含まれます。 空気中のこれらの物質の含有量は、人が吐き出す量にほぼ比例します。 二酸化炭素、その結果、屋内の空気の質の低下に対する人間の複雑な影響は、簡単にするために、二酸化炭素CO 2の濃度という1つの指標で説明できます。

室内空気質の維持

CO 2 濃度をコントロールし、その値に応じて換気性能を変化させることで、住宅の空気質を維持することができます。 最も普及しているのは、空気交換(単位時間あたりの外気の流れ)を制御する2番目の方法です。 この方法は、実装するのにはるかに安価であり、ほとんどの場合効果的です。 必要な空気交換を簡単に評価するには、表 1 を使用できます。ただし、住宅やアパートの機械換気システムを設計する場合は、計算を実行する必要があります。

表 1 - 1 人あたりの屋外空気消費量による室内空気質

クラス別

GOST R EN 13779-2007

室内空気特性 1 人あたりの外気消費量、m 3 / (時間 x 人)
イダ 1 高品質空気 >54 (公称 72)
アイダ 2 平均的な空気の質

36~54(公称45)

アイダ 3 許容できる空気の質

22~36(公称値29)

IDA4 空気の質が悪い

<22 (номинальное значение 18)

住宅の敷地内の空気交換を計算する方法

標準的な空気交換を決定するために、2 つの方法が使用されます。

住宅には同様の衛生負荷があり、有害な技術プロセスがないため、通常、これらの方法の最初の方法が空気交換の計算に適用されます。 この場合、効率を改善するために次の原則を使用して空気交換スキームが採用されます。

空気は、きれいな部屋からより汚染された部屋へと順番に供給されます。

個々の部屋の空気交換は、その部屋が使用されていないときに削減またはオフにされます。

図1- 空気交換のスキーム

特定基準の方法

特定の基準に基づいて換気量を決定する方法は、住宅の空気環境に対する衛生的な材料による負荷 (第 1 段階) と人による負荷 (第 2 段階) を一貫して考慮します。 次の第3段階では、流入と排出のバランスを保つ条件を考えます。 その結果、3つの計算値の最大の空気交換が取られます。 空気交換計算の例については、付録を参照してください。

第1段階。 空気交換は、家屋(アパート)の総容積に基づいて[m 3 /時間]で計算されます。

Qfold=0.35×V、

ここで、Vは家(アパート)の総容積、m 3です。

0.35 - 空気交換率、1/h。

2段目。 空気交換量は、1 人の基準に基づいて計算されます。

1人当たりの住宅(アパート)の総面積が20㎡未満の場合 (ストット/N< 20 м 2 /чел), воздухообмен равен:

Qnorm=3×Slived

ここで、3 は規範係数、m 3 / m 2 です。

S住んでいた-リビングエリア、m 2。

1人当たりの家屋(アパート)の総面積が20㎡以上の場合(Stotal/N>20㎡) /人)、空気交換は次のようになります。

Qノルム=N×60、

ここで、N は住んでいる人の数です。

60 - 1人あたりの空気交換、m 3 /人。

家の総面積の下 ストットスキームに含まれる施設の総面積を意味します 一般的な空気交換. 生活空間 Sが住んでいた- これは住宅施設のみの総面積であり、廊下、キッチン、バスルーム、その他の補助施設の面積は含まれていません。

1 人あたりの総面積が 20 m 2 を大幅に下回る人口密度の高い住宅 (アパート) では、次の式で計算される空気交換 Qnorm = 3xScore は過小評価されていることが判明しました。 基準によって決定されるこの式は、住んでいる人の数を考慮していません。 したがって、非居住施設(これらは公共施設、オフィス)の空気質の分類を考慮する必要があります。表1を参照して、1人あたりの空気消費量の下限を設定できます。

第3段階。 抽出空気消費量が計算されます。

計算は、補助施設からの抽出物の総消費量を決定することから成ります。

Qout=∑Qi

Qiは補助室装備の空気交換です 排気換気、表 2から決定されます。

表 2 - 補助施設の空気交換率

部屋 空気交換Q i、m 3 /時間
電気コンロ付きのキッチン 60
ガスコンロ付きのキッチン 100
バスルーム、シャワー 25
トイレ 25
共同浴室 50
乾燥室、洗濯室

Q \u003d Vroom x 5 h -1

(空気交換レート 5)

脱衣所、パントリー

Q \u003d Vrooms x 1 h -1

(空気換算レート 1)

ノート。 補助室の換気は、部屋の使用モードで指定されています。 部屋が使用されていない場合、空気交換率は 0.2 h -1 に減少します。

第4段階。 その結果、上記で計算された空気交換値の最大値が取得されます。

Q=max(Qfold; Qnorm; Qout)

したがって、結果として得られる空気交換により、要件の 3 つのコンポーネントすべてが確実に満たされます。

許容濃度法

この方法を単純化したバージョンで適用するには、有害物質による複雑な大気汚染は、人が吐き出す二酸化炭素CO 2の含有量のみによって間接的に推定されます。 空気交換は、表の要件に応じて、室内の CO 2 濃度を確保する必要があります。記事「居住施設における二酸化炭素 (CO 2) 濃度の基準」を参照してください。 換気システムでは、CO 2 濃度センサーの測定値に基づく流量制御はほとんど使用されません。 消費量m 3 /(時間×人)の基準に従って空気の質を確保することは、CO 2 濃度の基準に従ってほぼ同じ空気の質を確保することにつながることが知られています。 この記事の枠組みの中で、許容濃度の方法は詳細には考慮されていません。

計算結果の利用

空気交換の計算は、2 つの目標の最適な達成から始まります。 一方では、室内空気の質を確保する必要があり、他方では、システムのコストとその運用コストは所有者に受け入れられるものでなければなりません。 空気交換の増加は、空気の加熱、ろ過、および輸送のコストを増加させます。

空気交換率は、民家やアパートの換気システムの設計の根底にあります。 それに基づいて、特にファンの出力、エアダクトの断面が決定されます。 フィルターがいっぱいになるとパフォーマンスが低下するだけでなく、より多くの人が存在するためのマージンを提供する必要があります。 上記の方法論は、人口密度の高い生活空間を計算する場合、実際の必要性と比較して、計算された空気交換を過小評価しています。 そのような場合、40-70 m3 /人の空気交換量に焦点を当てるのがより正確です.表2を参照してください.

外国規格の適用

ASHRAE規格間欠運転時の浴室・トイレの推奨流速は90m 3 /時間。

一般供給換気量 [m 3 /hour]は、家(アパート)の総面積に基づいて決定されます。

Q=0.54 Stotal+12.6 (Nsp+1)

どこで 総面積自宅で、m 2;

N は寝室の数 (少なくとも 1) です。 寝室が1つある家は2人用であることが認められています。 また、1人あたりの入居者数が増えるごとに1部屋ずつ部屋数が増えていきます。 たとえば、4 人の居住者がいる家の空気交換を決定するには、寝室の数 Nsp = 3 を使用する必要があります。 つまり、括弧内の式 (Nsp + 1) は居住者の数に等しくなります。

ドキュメント一覧

1. SP 54.13330.2011。 住宅用集合住宅;

2. SP 60.133330.2012。 暖房、換気、空調;

3. GOST R EN 13779-2007。 非居住用建物の換気。 換気および空調システムの技術的要件;

4. ABOK-標準-1-2004。 建物の住宅および公共。 航空為替レート;