방의 습도와 온도가 중요합니다. 아파트의 습도 표준. 실내 습도 조절 방법

교육 및 기타 시설의 미기후는 주간 고속도로 표준 GOST 30494-2011 "주거 및 공공 건물"에 따르면 사람의 웰빙, 건강 및 성과에 큰 영향을 미칩니다. 실내 미기후 매개변수'는 다음 매개변수로 특징지어집니다: 1 – 공기 온도; 2 - 공기 속도; 3 - 상대 공기 습도; 4 – 결과적으로 실내 온도; 5 – 결과 온도의 국부적 비대칭.

GOST 30494-2011 “주거 및 공공 건물. 실내 미기후 매개변수'에 대한 정의는 다음과 같습니다.

1. 허용되는 미기후 매개변수:사람에게 장기간 체계적으로 노출되면 일반적이고 국지적인 불편함, 웰빙 악화 및 성능 저하를 유발할 수 있고 체온 조절 메커니즘에 대한 스트레스가 증가하여 손상을 일으키지 않는 미기후 지표 값의 조합 건강 악화.

2. 공기질:사람에게 장기간 노출되면 인체의 최적 또는 허용 가능한 상태를 보장하는 실내 공기 구성입니다.

3. 최적의 공기질:사람에게 장기간 체계적으로 노출되면 인체의 편안한(최적) 상태를 보장하는 실내 공기 구성입니다.

4. 허용 가능한 공기 품질:사람에게 장기간 체계적으로 노출되면 인체의 허용 가능한 상태를 보장하는 실내 공기 구성입니다.

5. 결과 온도의 국부적 비대칭성:두 개의 반대 방향에 대해 볼 온도계를 사용하여 결정된 방의 한 지점에서 결과 온도의 차이입니다.

6. 실내 미기후:사람에게 영향을 미치는 방의 내부 환경 상태로, 공기 온도와 밀폐 구조, 습도 및 공기 이동성을 특징으로 합니다.

7. 건물의 서비스 영역(서식지 영역):바닥과 벽에 평행 한 평면으로 제한되는 방의 공간 : 바닥 위 0.1 및 2.0m 높이 - 서 있거나 움직이는 사람용, 바닥 위 1.5m 높이 - 앉은 사람용 ( 그러나 천장 난방이 있는 천장에서 1m 이상 떨어져 있지 않아야 하며, 천장에서 0.5m 떨어진 곳에 있어야 합니다. 내부 표면외부 및 내부 벽, 창문 및 난방기구.

8. 최적의 매개변수소기후:사람에게 장기간 체계적으로 노출되면 체온 조절 메커니즘에 대한 스트레스를 최소화하고 실내에 있는 최소 80%의 사람들에게 편안함을 느끼면서 신체의 정상적인 열 상태를 보장하는 미기후 지표 값의 조합입니다.

9. 영구적으로 거주하는 건물:하루에 최소 2시간 이상, 총 6시간 이상 머무르는 방.

10. 방사선 실내 온도:실내 인클로저 및 난방 장치 내부 표면의 면적 평균 온도입니다.

11. 결과적인 실내 온도: GOST 30494-2011 "주거 및 공공 건물"의 부록 A에 따라 결정된 실내 복사 온도 및 실내 공기 온도의 복잡한 지표입니다. 실내 미기후 매개변수".

12. 공기 속도:서비스 지역의 부피에 대한 평균 풍속입니다.

13. 볼 온도계 온도:벽이 얇은 속이 빈 구 중심의 온도로, 공기 온도, 복사 온도 및 공기 속도의 결합된 영향을 특징으로 합니다.

14. 따뜻한 계절:연중 평균 일일 실외 온도가 8°C 이상인 기간입니다.

15. 추운 계절:연중 평균 일일 실외 온도가 8°C 이하인 기간입니다.

작업 환경(미기후)의 기상 조건은 열교환 과정과 작업 성격에 영향을 미칩니다. 악천후에 장기간 노출되면 사람의 안녕이 급격히 악화되고 노동 생산성이 감소하며 질병이 발생합니다. 구내 기상 조건을 조절할 때 연중 시간과 수행되는 작업의 물리적 심각도가 고려됩니다. 계절이란 두 가지 기간을 의미합니다: 추운 기간(일일 평균 외기 온도는 +8ºС 이하)과 따뜻함(해당 값은 +8ºС 초과)입니다. 생리적 요구를 충족하는 유리한 근무 조건을 조성합니다. 인간의 몸, 위생 기준은 실내에서 최적의 허용 가능한 기상 조건을 설정합니다.

최적의 미기후 조건은 사람에게 장기간 체계적으로 노출되면 체온 조절 메커니즘에 부담을 주지 않고 신체의 정상적인 열 상태를 보존하는 정량적 미기후 지표의 조합입니다. 이는 열적 편안함을 제공하고 높은 수준의 성능을 위한 전제 조건을 만듭니다. 허용되는 미기후 조건은 미기후의 정량적 지표의 조합으로, 사람에게 장기간 체계적으로 노출되면 일시적이고 빠르게 정상화되는 변화를 일으킬 수 있습니다. 열 상태생리적 적응 능력의 한계를 초과하지 않는 신체 온도 조절의 긴장을 동반하는 신체의. 이 경우 건강이 악화되거나 손상되지는 않지만 불편한 열감, 웰빙 악화 및 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

부분 대기질소(78.08%), 산소(20.95%), 이산화탄소(0.03%), 아르곤 및 기타 가스(0.94%)가 포함됩니다. 인간의 생명을 유지하려면 산소가 필요합니다. 호흡할 때 폐로 들어가는 정맥혈은 이산화탄소가 제거되고 산소가 풍부해집니다. 몸을 움직이는 과정에서 혈액은 조직에 산소를 공급하고 그 안에 형성된 이산화탄소를 제거합니다. 가스 교환은 일반적으로 대기압에 가까운 압력에서 발생합니다. 질소는 생리적으로 무해한 기체입니다. 이산화탄소약간 독성이 있지만 산소를 대체함으로써 공기 중의 함량을 감소시키기 때문에 위험합니다. 공기에는 수증기, 먼지 및 기타 불순물도 포함되어 있습니다. 이러한 가스 함량의 작은 편차, 주로 산소 농도의 감소 및 이산화탄소 함량의 증가로 인해 성능이 저하되고 표준에서 크게 벗어나면 대기가 인간의 생명에 위험해집니다.

기압의 변화는 위 또는 아래로 인체에 큰 영향을 미칩니다. 영향 고혈압기체 환경의 기계적(압축) 및 물리화학적 효과와 관련이 있습니다.

폐의 가스 혼합물에서 혈액으로 산소가 최적으로 확산되는 경우는 다음과 같습니다. 기압약 760mmHg. 미술. 대기압 상승에서의 침투 효과는 산소 및 무관심한 가스의 독성 효과를 초래할 수 있으며, 혈액 내 함량이 증가하면 마취 반응을 일으킬 수 있습니다. 폐의 산소 분압이 0.8-1.0 atm 이상 증가하면 독성 효과가 나타납니다 - 폐 조직 손상, 경련, 붕괴. 혈압을 낮추면 신체에 더 큰 영향을 미칩니다. 흡입된 공기와 사람의 폐포 공기, 혈액 및 조직의 산소 분압이 크게 감소하면 몇 초 안에 의식을 잃고 4~5분 후에 사망하게 됩니다. 산소 결핍이 점진적으로 증가하면 중요한 기관의 기능 장애가 발생하고 돌이킬 수 없는 구조적 변화가 발생하여 사람이 사망하게 됩니다.

사람의 안녕은 온도에 크게 좌우됩니다. 해당 건물의 표준 값과 비교하여 실내 공기 온도의 증가 및 감소는 모두 인체에 부정적인 영향을 미칩니다.

위생 및 역학 규칙 및 표준 SanPiN 2.4.2.2821-10 "일반 교육 기관의 교육 조건 및 조직에 대한 위생 및 역학 요구 사항"에 따르면 교육 시설 및 사무실의 기후 조건에 따른 기온, 심리학자 및 언어 치료사 사무실, 연구실, 강당, 식당, 오락실, 도서관, 로비, 옷장의 온도는 18~24°C여야 합니다. 체육관 및 섹션별 수업, 워크샵을 위한 공간 - 17–20 °C; 침실, 놀이방, 유아원 교육 부서 및 학교 기숙 학교 구내 - 20–24 °C; 의료실, 체육관 라커룸 – 20–22 °C; 샤워 - 25 °C.

주변 온도가 표준 온도에 비해 특히 상당량 증가하면 사람은 빨리 피곤해지고 작업 능력이 감소하며 신체가 이완되고 땀이 증가하며 심지어 "열사병" 및 기타 건강에 심각한 부정적인 결과가 발생합니다. 가능한. 따라서 연중 따뜻한 기간(과도한 열이 환경에서 구내로 유입되는 경우)과 추운 기간 동안 각 방의 공기 온도를 표준 값으로 낮추는 효과적이고 경제적인 방법을 각 학생에게 가르칠 필요가 있습니다. (일부 방에서는 온도가 표준 온도보다 높을 수 있음) 난방 시스템의 잘못된 조정 및 소위 "과열"의 경우 일반적으로 이러한 경우에 창문을 열면 상대 습도가 급격히 감소합니다. 실내 공기가 가습되지 않으면 인체에 유해한 영향을 미칩니다.)

실내공기온도에 비해 감소

추운 기간 동안의 표준 값은 작업 조건을 악화시키고 사람들의 건강에 해를 끼치며 현재 규제 문서에 따라 설계되었기 때문에 올바르게 설계되고 설치된 모든 중앙 온수 시스템의 작동 중에 발생합니다. 안전계수 K rev = 0, 92. 즉, 모든 프로젝트에서는 난방 기간 중 8% 동안 모든 방의 온도가 표준 값보다 낮아야 한다고 규정하고 있습니다.

예를 들어 툴라 시에서는 건물의 모든 중앙 온수 난방 시스템이 연중 가장 추운 기간에 최소 16일(K rev = 0.92에서 207일) 동안 실내 공기를 난방할 수 없도록 설계되었습니다. 설계 매개변수의 표준 온도 및 냉각수 비용, 설치 및 시스템의 장기 작동 중 단점(가열 장치 및 파이프의 스케일 형성, 유압 오조정 등으로 인해) - 훨씬 더 길어집니다. 따라서 작업을 수행할 때 학생들은 언제든지 최소한의 필요한 비용과 노동력으로 구내의 미기후를 개선하기 위해 세계 최고의 성과를 적용하는 방법을 연구하고 배워야 하며 이는 작업 조건의 실제 개선에 중요합니다. 어떤 직장에서나.

실내의 복사 온도, 결과적인 실내 온도 및 결과적인 온도의 국지적 비대칭성은 미기후의 지표가 되었습니다. 왜냐하면 실내의 동일한 공기 온도에서도 복사열 교환으로 인한 사람의 열감이 다를 수 있기 때문입니다. 창문 근처.

기온 외에도 가장 중요한 지표복사 온도는 많은 국가에서 시행 중인 규정에 의해 확인됩니다. 이러한 규정에서 주요 초기 데이터 중 하나는 다양한 공식을 사용하여 계산된 소위 결과 온도 값입니다. 사람의 열 감각에 대한 복사 온도의 영향은 많은 과학자들에 의해 연구되었으며, 그 중 일부는 복사-대류 온도의 차이를 특징으로 하는 음 및 양 복사의 정도를 결정하는 복사 온도의 역할도 연구했습니다. 창틀에 식물을 올바르게 배치하면 연중 따뜻하고 추운 기간에 이러한 차이를 줄일 수 있습니다.

결과적인 실내 온도(실온)은 사람이 복사와 대류에 의해 공기와 주변 표면의 온도가 같고 습도와 풍속이 같은 환경에서 같은 양의 열을 방출하는 주변 온도입니다.

열 복사는 열을 복사 에너지로 변환하여 주변 공간으로 전달하는 과정입니다. 모든 물체가 가열되면 원자 교란으로 인한 열의 일부가 필연적으로 복사 에너지로 변환됩니다. 복사 에너지의 운반체는 전자기파입니다. 절대 온도를 갖는 복사 매체로부터 발생하는 열 유속 T 주변평균 절대 온도가 다음과 같은 표면에 T 초는 Stefan-Boltzmann 법칙에 기초하여 공식 (1)에 의해 결정됩니다.

W/m2, (1)

여기서 σ 0 - 방사율, 승/(m 2케이 4); ε pr - 방사율 감소 정도는 방사 매체와 표면의 특성에 따라 달라지며 완전 흑체의 방사율 비율(1과 동일)의 분수로 표시됩니다.

식 (1)에서는 절대 온도 값이 4승에 포함되므로 전자파를 방출하는 물체 표면의 온도 차이가 작더라도 열 흐름 값이 중요합니다. 이로 인해 에너지 자원의 비용 상승으로 인해 건물 내 미기후 및 노동 보호와 에너지 절약을 개선하고 주로 창문 유리를 통한 복사열 흐름을 줄일 수 있어야 합니다(따뜻하고 추운 기간에). 년도).

공기 습도는 사람의 건강에도 영향을 미칩니다. 높은 기온에서 높은 상대 습도(공기 1m 3의 수증기 함량과 동일한 부피에서 가능한 최대 함량의 비율)는 신체 과열에 기여하는 반면 저온에서는 표면에서 열 전달을 증가시킵니다. 신체의 저체온증으로 이어지는 피부의.

습도가 낮으면 인간 호흡기의 점막이 건조해집니다. 에 의해 위생 기준교실에서 허용되는 상대 습도(주어진 온도에서 가능한 최대값 대비 수분 비율)는 40-60%여야 하며 따뜻한 계절에는 75%까지 늘릴 수 있습니다.

상대 습도가 이 값 아래로 떨어지면 건조한 공기는 인체, 나무 물체 및 식물에서 수분을 "당깁니다". 결과적으로 건강한 사람이라도 전반적인 건강 상태가 악화되는 현상(졸음, 멍함, 피로감 증가, 업무 능력 저하, 면역력 저하)을 경험하게 됩니다. 호흡기의 건조한 점막은 박테리아와 바이러스를 잘 포착하지 못하기 때문에 인후통이 발생하고 기관지의자가 정화 능력이 감소합니다. 결과적으로 호흡기 감염 가능성이 높아지고 기관지 천식 및 알레르기 환자의 안녕이 악화됩니다. 눈에도 "모래"같은 느낌이 있는데, 특히 착용하는 사람들에게서 눈에 띕니다. 콘텍트 렌즈. 건조한 공기에서는 피부 표면에서 증발하는 수분이 몸을 식히기 때문에 더 빨리 얼 수 있습니다. 공기 중 수분이 부족하면 피부가 건조해지고 노화가 촉진됩니다.

생후 첫 몇 달과 몇 년 동안 매우 연약하고 민감한 피부와 입과 코의 점막을 갖고 있는 영유아는 특히 건조한 공기로 인해 고통받습니다. 따라서 소아과 의사는 유아 방의 상대습도가 최소 50% 이상일 것을 권장합니다.

공기 중 수분 부족은 그림, 악기, 목재 가구 및 쪽모이 세공 마루 바닥에 악영향을 미칩니다 (건조하거나 갈라지지 않으며 서비스 수명이 크게 단축됩니다). 건조한 공기는 또한 정전기 축적에 기여하고 실내 먼지가 침전되는 것을 방지합니다. 실내 먼지는 말 그대로 먼지에 달라붙어 제거하기가 매우 어렵습니다. 그들은 또한 공기 습도가 부족하여 어려움을 겪습니다. 관엽 식물그리고 애완동물.

특히 겨울에는 실내 습도가 낮습니다. 서리가 내린 공기에는 수분이 거의 포함되어 있지 않으므로 방을 환기시키면 습도가 줄어듭니다. 난방 시스템을 작동하면 공기가 더욱 건조해집니다. 겨울에는 방의 상대 습도가 25% 이하로 떨어지는 경우가 많습니다. 겨울에 방을 환기할 때 밀도 차이로 인해 더 가볍고 따뜻한 공기가 창문 위쪽을 통해 방 밖으로 나오기 때문입니다. 습한 공기, 창문 아래쪽을 통해 더 무겁고 건조한 찬 공기가 실내로 들어옵니다. 외부 공기, 수분이 몇 배나 적습니다.

따라서 건조한 실내 공기로 인해 겨울철, 외국 연구자들에 따르면, 그러한 장소에 있는 사람들은 상부 호흡기의 만성 질환을 앓게 됩니다. 그리고 신진 대사 과정의 결과로 신체의 피부가 낮 동안 약 0.5 리터의 수분을 잃으면 겨울에는 이 수치가 1 리터에 이릅니다. 여름에는 에어컨 가동으로 인해 실내 공기가 더욱 건조해집니다. 작동하는 전기 스토브, 다리미, 텔레비전 및 컴퓨터도 아파트의 공기를 가열하면서 건조시킵니다.

이러한 모든 불쾌한 현상을 제거하려면 특히 가을 겨울 기간에 실내 공기를 가습하는 것, 즉 수증기로 포화시키는 것이 필요합니다. 이전에는 이러한 목적을 위해 주부들이 중앙 난방 라디에이터에 물 쟁반을 놓거나 젖은 세탁물을 방에 걸어 건조시켰습니다. 그러나 이러한 방법은 효과가 없고 비위생적입니다. 따라서 현재 전 세계적으로 다양한 가습기가 생산 및 판매되고 있습니다. 이는 실내에 필요한 공기 습도 수준을 유지할 수 있는 장치입니다.

주변 공기의 움직임은 인간의 행복에 중요합니다. 이는 인체로부터의 열 전달을 효과적으로 촉진하고 고온에서는 긍정적으로 나타나지만 저온에서는 부정적으로 나타납니다. 수업 시작 전, 수업 종료 후 환기를 통해 실시해야 합니다. 교실창문과 문을 열어서. 휴식 시간 동안 교육 시설의 환기 및 수업 중 레크리에이션 시설의 환기는 창문과 트랜 섬을 열어 수행되며 그 면적은 바닥 면적의 1/50 이상이어야합니다. 창문과 상인방은 연중 언제든지 작동해야 하며, 못을 박거나 봉인하는 것은 금지되어 있습니다.

산업 및 산업 분야의 평균 공기 속도 교육 기관추운 계절과 전환기에는 0.2~0.5m/s, 따뜻한 계절에는 0.5~1.5m/s가 되어야 합니다. 사람은 0.15m/s의 풍속에서 기류를 느끼기 시작합니다.

위의 매개변수는 업무 공간, 이는 개인의 영구 또는 임시 거주 장소가 있는 바닥 또는 플랫폼에서 최대 2m 높이의 공간으로 이해되며 교육 기관의 교실에 허용되는 것으로 간주됩니다.

표준 작성 및 구현 모니터링 - 이 책임은 SanPiN에 할당됩니다. 우선, 건물의 설계와 건설을 수행하는 기관과 기존 주택 재고를 유지하는 기관의 활동이 규제됩니다. 아래 기준은 사람들이 영구적으로 거주하는 주거용 건물과 아파트에 적용됩니다. 즉, 그 효과는 학교, 별장, 체육관 및 기타 구조물에는 적용되지 않습니다.

난방 시즌 동안 아파트의 온도 기준

섹션 GOST 30494-2011은 주거용 건물의 난방 요구 사항 목록, 즉 각 건물 그룹의 온도 조건, 시스템 설치 규칙을 제공합니다. 아파트의 정상적인 기온은 얼마입니까?? - 계절에 따라 다릅니다.

  • 난방 시즌 이외의 온도는 표준화되지 않으며 난방 시즌에는 표준에 따라 온도계 판독 값이 18도 아래로 떨어지지 않아야합니다.
  • 온도 표준 코너 아파트(20도 이상).
  • 라디에이터 및 파이프 가열 표면의 최대 온도는 90도이며 보호 스크린이 있어야 합니다.
  • 각 건물 그룹에 대한 요구 사항은 SanPiN 테이블에 지정되어 있습니다. 기준이 충족되지 않을 경우 아파트 거주자는 이에 대한 책임이 있는 기관을 상대로 청구를 제기할 수 있습니다.

표 1. 난방 시즌 동안 아파트의 표준 온도 (GOST에 따름)

올해의 기간 방의 이름 기온, °C
최적의 받아들일 수 있는
추운 거실 20-22 18-24
5일간 가장 추운 지역의 거실(확률 0.92) - 31°C 이하 21-23 20-24
주방 19-21 18-26
화장실 19-21 18-26
욕실, 복합화장실 24-26 18-26
레크리에이션 및 학습 세션을 위한 시설 20-22 18-24
아파트 간 복도 18-20 16-22
로비, 계단 16-18 14-20
저장실 16-18 12-22
따뜻한 거실 22-25 20-28

일반 실내 공기 습도

거실의 공기 습도 수준 GOST 30494-96 섹션에 의해 규제되는 지표는 백분율로 표시됩니다. 최적과 수용 가능이라는 두 가지 주요 값이 있습니다. 인간에게 이상적인 미기후를 만드는 것이 최적입니다. 허용 가능 - 이상에서 벗어나지만 건강에 해롭지 않습니다.

사람이 일하고 쉬는 침실, 거실, 어린이 방에 대해서만 엄격한 기준이 제공됩니다.

다용도실(욕실, 복도, 복도, 주방)의 경우 습도 수준이 표준화되어 있지 않습니다.

중요한! 겨울과 여름 아파트의 공기 습도 수준은 동일합니다.

온수 온도 기준

온수 온도 기준 GOST 2874-82 섹션에 지정되어 있습니다. 가열 후 하한은 60도 여야합니다 (이 온도에서 대부분의 병원균이 죽습니다). 부상을 방지하기 위해 최대값은 75도입니다. 폐쇄형 난방 시스템의 경우 50도 이하의 온도가 허용됩니다. 뜨거운 물높은 온도특정 기업에만 공급되며 추가로 가열됩니다.

아파트의 소음 수준 기준


GOST 12.1.036-81에 따르면 허용되는 외부 자극 수준의 한계가 설정됩니다. 소음 수준데시벨 단위로 측정되며 하루 중 시간대별로 다릅니다.

  • 주간(오전 7시~오후 11시) 최대 레벨소음은 55dB를 초과해서는 안됩니다.
  • 밤(그리고 이 시간에 청력 기관은 자극에 더 민감합니다) - 45dB.

주장을 하는 사람은 바로 그 사람임을 상기시켜드리고 싶습니다. 인접 지역의 소음 기준은 주간 75dB, 야간 60dB입니다.

아파트의 조명 표준

아래에 제시된 모든 조명 표준은 일반적으로 SNiP 23-05-85에 따라 허용됩니다. 조도는 럭스(Lx) 단위로 측정됩니다. 일반적으로 바닥에서 측정할 때 표시됩니다.

표 2. 주거용 건물의 조명 표준


진동 수준 표준

실내 진동 수준에 대한 표준은 SNiP P-12-77 및 GOST 12.1.036-81 섹션에 규정되어 있습니다. 이는 특히 기차역, 지하철역, 대기업 및 기타 진동원 근처에 집이 있는 거주자의 경우에 해당됩니다. 카테고리 A - 편안함 증가, B - 정상 상태, C - 허용 가능한 조건. 진동 측정은 전문가가 수행해야 합니다.

표 3. GOST에 따른 진동 표준

건물 이름 기하 평균 주파수(Hz)를 갖는 옥타브 주파수 대역의 음압 레벨(dB) 소음 수준 및 등가 소음 수준, dBA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
아파트 거실, 별장 및 기숙사 침실, 유치원 기관 및 기숙 학교:
낮에는 63 52 45 39 35 32 30 28 40
밤에 55 44 35 29 25 22 20 18 30
호스텔의 호텔 객실 및 거실:
낮에는 67 57 49 44 40 37 35 33 45
밤에 59 48 40 34 30 27 25 23 35
호텔, 호스텔, 레크리에이션 시설의 홀 , 낮에는 71 61 54 49 45 42 40 38 50
카페, 레스토랑, 식당 홀 , 낮에는 75 66 59 54 50 47 45 43 55
무역 및 소비자 서비스 기업의 무역 홀 및 대기실, 기차역 , 낮에는 79 70 63 58 55 52 50 49 60

SanPiN 표준을 위반하면 벌금이 부과됩니다. 개인최대 1,000 루블, 법적 최대 20,000 루블을 지불해야합니다. SanPiN 표준은 건설 및 운영의 모든 영역에 적용되며, 각 표준을 위반할 경우 삶의 질이 저하되고 건강이 악화될 수 있으므로 주의하세요!

아파트의 정상적인 습도 수준은 얼마입니까? 대부분의 사람들은 거실의 온도가 어느 정도여야 하는지 쉽게 대답할 수 있지만, 습도에 대한 질문은 그들을 당황하게 할 것입니다. 그리고 소수만이 올바른 숫자의 이름을 지정할 수 있습니다. 한편, 습도는 집안의 미기후 수준을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다.

아파트의 습도 표준

실내 공기 습도는 특수 장치인 습도계를 사용하여 측정됩니다. 디자인(디지털, 헤어라인, 무선)과 측정 범위가 다양하지만 각각 사용이 매우 쉽습니다. 어쨌든 일반 온도계를 사용하는 것보다 더 어렵지는 않습니다.

습도 수준은 방의 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 빵집, 발효실, 가금류 축사, 식품 보관용 냉장 창고에서는 70-80%입니다. 튤립 재배용 온실에서는 95%에 도달할 수 있으며 이는 표준으로 간주됩니다. 그러나 컴퓨터, 전화 노드 및 사무 장비가 있는 방의 경우 수치는 50%를 초과해서는 안 됩니다.

아파트의 습도 수준은 방 유형에 따라 다릅니다. 평균적으로 수치는 40~60% 범위입니다. 에 따르면 위생 규칙, 거실과 내부 복도에서 추운 계절의 최적 습도는 30-45% 여야 합니다. 이러한 유형의 건물에 허용되는 지표는 최대 60%입니다.

따뜻한 계절에는 아파트의 최적 습도가 30-60%입니다. 허용 가능 - 최대 65%. 그러나 습도가 높은 지역(외부 75% 이상)에서는 허용값이 75%로 높아집니다.

주방, 화장실, 욕실, 로비, 식료품 저장실 등에서 이 표시기는 표준화되지 않았습니다.

다양한 지표와 특수 도구 사용의 필요성 - 이 모든 것이 일반 사람에게는 너무 복잡해 보일 수 있습니다. 따라서 아파트의 습도가 높은지 낮은지 확인하려면 유리로 실험을 수행할 수 있습니다. 유리잔이나 유리잔(유리 용기)에 물을 붓고 냉장고에 넣어 3~4°C로 식혀주세요. 그런 다음 용기를 방에 놓고 다음을 관찰해야 합니다.

  • 용기의 벽이 안개가 꼈다가 5분 만에 건조되었습니다. 습도가 낮고 공기가 건조했습니다.
  • 5분 후에는 벽이 젖습니다. 최적의 성능을 발휘합니다.
  • 5분 후 흐름이 용기 벽을 따라 흐르며 습도가 높습니다.

이것은 방의 미기후를 쉽게 알 수 있는 방법이지만, 실험의 순도를 위해 유리는 가열 장치에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.


높은 습도가 왜 해로운가요?

높은 습도는 안개가 자욱한 창문, 건조하는 데 며칠이 걸리는 세탁물, 불쾌한 곰팡이 냄새가 나는 옷, 곰팡이 및 곰팡이를 의미합니다. 이러한 요인들만으로도 그 집은 살기에 부적합합니다. 그러한 미기후가 인간 건강에 그다지 좋은 영향을 미치지 않는다는 점을 덧붙일 가치가 있습니다.
음식과 접촉하면 중독과 알레르기를 일으키고 열교환 과정을 방해하며 감염 위험이 높아질 수 있습니다. 습도가 높은 집에 사는 사람은 병에 걸릴 확률이 점점 더 길어집니다.

낮은 습도는 인체에 ​​어떤 영향을 미치나요?

습도가 낮으면 여러 가지 문제가 발생합니다. 증발 강도는 인간의 피부, 식물 등 물을 포함하는 모든 것에서 증가합니다. 후자는 건조해지고 피부는 탄력과 노화를 잃습니다. 코 점막이 건조해지면 콧물이 흐르고 급성 호흡기 감염이 발생할 위험이 있습니다. 특히 천식 및 알레르기 환자의 경우 호흡기 시스템이 악화됩니다.

아파트의 습도 기준은 추상적인 개념이 아닙니다. 이는 실내 미기후가 얼마나 안전한지 이해할 수 있는 실수입니다. 그리고 공기 습도가 크게 감소하거나 증가하는 경우 정상 값과 일치하는지 확인하는 것이 필요합니다.

습도를 줄이는 방법

두 가지 주요 방법이 있습니다

  1. 습도가 높은 원인을 찾아서 제거하세요. 이는 요리, 샤워 또는 물건 건조, 햇빛 부족, 정상적인 환기 부족, 밀봉된 PVC 창 등으로 인해 지표가 일시적으로 증가할 수 있습니다. 각 이유에 대해 이를 제거하는 방법을 선택할 수 있습니다. 좋은 환기, 방을 더 자주 환기시키고, 배터리를 늘리는 등
  2. 특수제습기, 흡습약품, 공조기를 이용한 강제제습입니다.

이상적으로는 첫 번째 방법만 사용하는 것이 좋지만, 이것이 불가능하거나 심각한 문제가 발생할 경우 재정적 비용, 그러면 두 번째 것을 사용할 수 있습니다.

습도를 높이는 방법

대부분의 경우 난방 장치가 집중적으로 작동하고 건물이 거의 환기되지 않는 겨울에 건조한 실내 공기가 형성됩니다. 그러나 이 문제도 제거할 수 있습니다. 건조한 공기가 있는 아파트의 습도 수준은 다음 조치를 통해 달성됩니다.

  1. 방에 수족관이 있거나
  2. 있음 많은 분량식물.
  3. 가정용 가습기 설치.
  4. 가전제품, 특히 난방기기의 사용 빈도를 줄입니다.
  5. 자주 환기하십시오.

아파트의 최적 습도는 건강을 유지하고 집에서 원하는 수준의 편안함을 보장하는 열쇠입니다. 하지만 건강을 소홀히 해서는 안 됩니다. 그러니 지원해 보세요. 정상 지표강제로라도 습도.