Видео как сделать вентиляцию в частном доме: КАК СДЕЛАТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ В ЧАСТНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ — YouTube

Содержание

Вентиляция в частном доме своими руками

Каждое жилище нуждается в возможности постоянной смены воздуха на более “свежий” — поэтому для комфортного жилья в любом строении необходима качественная вентиляция. Возможность регулировать воздухообмен внутри жилого помещения — обязательный атрибут комфортной жизни, позволяющий регулировать даже также температуру и влажность поступающего воздуха.

Еще при строительстве дома должен учитываться расход человеком кислорода и углекислого газа в соответствующих пропорциях. Если, например, процент содержания кислорода будет ниже установленной нормы (чуть больше 20%), это может вызвать головную боль и ощущение “духоты”, а в долгосрочной перспективе и вовсе подорвать здоровье человека. Вот почему крайне важно знать, как сделать вентиляцию в частном доме своими руками и принцип ее работы.

Оглавление

  • Как работает вентиляция
  • Способы и виды вентиляции
  • Элементы вентиляции
  • Вентиляция в доме своими руками. Схема
  • Расчет вентиляции
  • Как сделать вентиляцию в частном доме
  • Как сделать вентиляцию в доме. Видео

Как работает вентиляция

Вентиляция, если она организована правильно, производит процесс постоянной замены отработанного воздуха свежим, поступающим снаружи здания. Вентиляция своими руками тоже возможна, если вы знаете, что делаете. Также, при усовершенствованной системе вентиляции возможны такие действия, как кондиционирование воздуха, регулировка его температуры и влажности, а также прочих параметров. В зависимости от сложности системы вентиляции происходит более тонкая регулировка параметров воздуха. Так как сделать вентиляцию? Ответы на вопросы вы увидите дальше.

Способы и виды вентиляции

Вентиляция подразделяется на несколько разновидностей, в зависимости от способа движения воздуха, назначения, организации обмена воздуха и конструкции. Начнем с простого, а именно с разновидностей: естественная и механическая вентиляция. Способы вентиляции и их описание указаны ниже.

Естественная вентиляция в доме — давнее изобретение, и ее плюс состоит в том, что для ее осуществления не нужно никаких вспомогательных приборов типа вентилятора. Тяга воздуха при таком типе вентиляции возникает от перепада давления, а чем больше разница температуры воздуха снаружи здания и непосредственно внутри, тем лучше происходит обмен воздуха. Этот способ способен сэкономить много денег, ведь он совершенно не затратный с денежной точки зрения, почти вентиляция своими руками. Нужно всего лишь правильно подойти к решению этой задачи.

Механическая вентиляция позволяет создавать воздухообмен искусственно, беря за основу вентилятор или эжектор. При механической вентиляции воздух также может предварительно очищаться, доводиться до необходимых параметров температуры и влажности, и регулировать количество поступающего воздуха в определенные зоны жилого помещения. Правда, этот способ гораздо более затратен, нежели естественная вентиляция в доме — он требует довольно большого потребления электроэнергии. Способы вентиляции различаются еще по нескольким параметрам.

По назначению вентиляция бывает приточной и вытяжной. Приточная вентиляция в доме позволяет подавать в помещение необходимое количество воздуха, который может быть изменен в температуре в зависимости от времени года — летом он будет автоматически охлажден, а зимой подогрет. Приточная вентиляция в доме всегда необходима.

Вытяжная же система вентиляции в первую очередь необходима для удаления уже отработанного воздуха — а помимо него, продуктов сгорания от газовых плит — непосредственно наружу.

По этим двум системам следует привести оговорку — как правило, они должны работать вкупе, пропорционально друг другу, так как одна из систем наполняет помещение необходимым новым воздухом, а вторая удаляет наружу ненужный, отработанный. Если же баланс не будет достигнут, то в доме будут постоянно хлопать двери.

Тем не менее, допустимо использование только одной из этих систем при условии, что воздух будет поступать или удаляться через специальные отверстия в смежные помещения — в таком случае воздухообмен нарушен не будет.

Вентиляции различаются еще и по способу воздухообмена — существуют местная и общеобменная.

Что касается местной вентиляции, то, как правило, она используется не в жилых помещениях, а, например, на производстве, когда в одном определенном месте помещения имеется непосредственный источник загрязнения, и нужно, чтобы все остальные помещения не подвергались тому же загрязнению. Воздух в такие помещения как подается чистый, так и выводится уже загрязненный. В жилых же помещениях, как правило, используется общеобменная вентиляция.

Общеобменная же вентиляция вентилирует воздух непосредственно во всем помещении. Она может быть так же приточной и вытяжной. Первую лучше всего использовать механическую, с подогревом и фильтрацией воздуха для лучшего качества подачи. А вот вытяжная может быть намного проще, и может быть выполнена в роли вентилятора или отверстия в стене. Причина проста: воздух, удаляющийся наружу, не нуждается в обработке. Если объемы воздуха не очень большие, то выгоднее всего использовать механическую приточную и естественную вытяжную вентиляции, потратив деньги только там, где это действительно необходимо.

Существуют еще аварийная и противодымная вентиляции. Они используются в исключительных случаях — например, в помещениях с очень высокой концентрацией вредных веществ, выброс которых происходит регулярно и требует быстрого удаления из помещения, или мешающих распространению дыма на ранних стадиях пожара.

По способу сборки системы вентиляции подразделяются на наборные и моноблочные. И все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Наборная система состоит из нескольких отдельных компонентов: фильтров, вентилятора, автоматической системы, глушителя и прочего. Как правило, такие системы вентиляции располагаются в отдельных небольших помещениях. Главное достоинство такой системы — универсальность. С ее помощью можно провентилировать абсолютно любое помещение от офиса до небольшой квартиры. Минусом же являются ее большие размеры и обязательная необходимость в профессионалах, которые будут проектировать и рассчитывать установку оборудования.

Моноблочная система вентиляции целиком размещена в одном-единственном корпусе с высоким уровнем шумоизоляции. К тому же часто именно такие установки позволяют экономить электричество, расходуемое на регулировку температуры воздуха. У моноблочной системы имеется ряд преимуществ в сравнении с наборной:

  • Низкий уровень шума. Как было сказано выше, все элементы моноблочной вентиляционной системы собраны в одном корпусе, что обеспечивает прекрасный уровень шумоизоляции. Это позволяет установить ее непосредственно в жилое помещение, а не отдельное подсобное.
  • Готовая сборка. Поскольку все элементы уже установлены в один корпус, их тесты и настройку проводят заранее, еще на этапе сборки. Поэтому для их настройки не нужен специалист — можно справиться даже незнающему.
  • Занимают мало места. Корпус не занимает много места.

Элементы вентиляции

Вентиляторы. Это механические устройства, перемещающие воздух непосредственно в жилое помещение напрямую либо в системы вентиляции и кондиционирования для его предварительной очистки или изменении температуры. Также вентиляторы создают необходимые перепады давления для движения воздуха — устройство вентиляции подразумевает их обязательно.

Шумоглушители. Любой человек ценит комфорт. Вентиляторы при задействовании непременно вызывают шумы, не заглушив которые, вызвать шумовой эффект по всему вентилируемому помещению. При установке шумоглушителей воздушный поток становится незаметным для уха человека — правильная вентиляция всегда работает бесшумно.

Воздушные фильтры. Это устройства для очистки воздуха перед подачей его в помещение. Прежде чем приобретать воздушные фильтры, необходимо определить разновидность загрязнения. Эффективность вентиляции напрямую зависит от типа.

Воздухонагреватели. Очень часто используются в системах вентиляции. Выполняют функцию подогрева воздуха. Чаще всего производятся на основе воды, пара или специальных растворов — таково устройство вентиляции с воздухонагревателем.

Воздуховоды. Едва ли не самая главная часть вентиляции, емкость для перемещения воздуха. Различают металлические, неметаллические и металлопластиковые. По форме прямоугольные и круглые.

Воздухораспределитель. Точка выхода воздуха в помещение. Имеет очень много разновидностей, от самых простых до сложных. Правильная вентиляция обязательно имеет такие точки.

Тепловая изоляция. Ее функция состоит в предотвращении тепловых потерь, а также исключения конденсата и обмерзания при установке коммуникаций в неотапливаемых помещениях.

Вентиляция в доме своими руками. Схема

Сегодняшние нормы на жилые помещения обязывают оборудовать дома системой вентиляции для удаления загрязненного воздуха из нежилых помещений типа кухни или ванной комнаты. Если работа системы вентиляции дома нарушена, стекла на окнах будут запотевать, а конденсат, оседающий на стенах, может впоследствии стать причиной различных заболеваний, в том числе у маленьких детей. Ниже представлена схема вентиляции.

После того, как схема вентиляции понята вами, можно приступать к необходимым расчетам. Вентиляция в доме своими руками, схема и примечания к ней изложены максимально простым языком.

Расчет вентиляции

Для того, чтобы правильно рассчитать вентиляцию, необходимо сначала рассчитать производительность по воздуху, измеряемой в кубометрах в час. Само собой, для таких расчетов нужен план построения с подробными указаниями размеров помещений. Вентиляция в доме своими руками, схема которой показана выше, не делается без предварительных расчетов.

Свежий воздух обычно не подается в коридоры — только в основные комнаты, где люди пребывают большую часть своего времени, например, спальни и кабинеты. Из ванных комнат и кухонь лишний воздух удаляется при помощи вытяжных каналов. Полная версия выглядит так: подача свежего воздуха происходит в главные помещения, откуда попадает в коридоры, из них — в ванную, санузлы и кухню, откуда удаляется по вытяжной вентиляции.

Для полного расчета вентиляции необходимо рассчитать несколько самых важных факторов:

  • Расчет воздухораспределительной сети. Эта система состоит из воздуховодов, переходников, поворотов, клапанов и распределителей воздуха. Каждый элемент рассчитывается отдельно, основываясь на ранних расчетах производительности по воздуху на человека. Необходимо произвести расчет вентиляции таким образом, чтобы система была способна подать необходимое количество воздуха в каждую из комнат.
  • Количество потребляемой электроэнергии всеми системами вентиляции воздуха. Еще на этапе проектирования все цифры должны быть известны, чтобы не превысить необходимого лимита.
  • Мощность калорифера. Для того, чтобы узнать это значение, потребуется значение минимальной температуры воздуха снаружи в зимний период и значение температуры воздуха на выходе.
  • Сопротивление сети. Чем выше это значение, тем хуже будет работать вентилятор. Просчет этого значения обязателен.
  • Размер воздухораспределителя. Прежде чем его приобретать, нужно знать, что размеры воздухораспределителя не превышают воздуховодные более чем в два раза.
  • Размер воздуховодов. Для вычисления данного параметра необходимо знать точный объем воздуха, проходящий по нему за определенный промежуток времени.

Как сделать вентиляцию в частном доме

Не знаете, как сделать вентиляцию в доме? На данном примере схемы вентиляции частного дома будет показано все необходимое для того, чтобы вы поняли, как сделать вентиляцию своими руками.

Как вы видите, здесь изображены все части системы, начинающиеся в комнате с вентиляцией и заканчиваются непосредственно на крыше. Вентиляция в частном доме своими руками, схема и все необходимые расчеты не так сложны, как кажется на первый взгляд. Вы быстро поймете, как сделать вентиляцию в доме.

Как сделать вентиляцию своими руками? Поначалу никто не знает, как правильно сделать вентиляцию. Для начала необходимо проложить в стене канал не больше 140 миллиметров.

Важно: если толщина канала будет чуть меньше, вы рискуете получить эффект, обратный нужному: тяга пойдет в обратную сторону.

Конец трубы должен быть под коньком крыши — это также обеспечит достаточную тягу. Вентиляция в частном доме будет качественной, если вы выполните эти условия.

Если же вы не можете сделать естественную вентиляцию, задумайтесь о механической. Особенно она важна в помещениях типа ванной. Вентиляция в доме своими руками подразумевает это. Поэтому, если вы хотите избежать таких проблем, позаботьтесь о механической вентиляции помещений с избыточной влагой. Вентиляция в доме своими руками не будет для вас сложной в этом случае.

В туалете или, например, кухне, также не будет лишней механическая вентиляция в частном доме из системы вытяжек и вентиляторов. Вентиляция в частном доме своими руками, схема которой показана ниже, не сложна для изучения. Просмотрите подробнее схему внизу, чтобы лучше понять принцип:

Вентиляция в доме своими руками — интересное занятие, особенно если перед этим вы тщательно изучили и поняли все аспекты.

Как сделать вентиляцию в доме.

Видео

Как сделать вентиляцию в частном доме

Вопросом о том, как сделать вентиляцию в частном доме, задаются многие владельцы собственного жилья. Это важный момент проектирования и обустройства жилого дома. Благодаря вентиляции в помещении происходит обмен воздуха: отработанный уходит из помещений, а внутрь поступает свежий. В противном случае в комнатах будет оседать пыль, накапливаться споры плесени и нежелательные химические вещества. Все это может негативно отразиться как на жильцах, так и на самом помещении.

Как правильно сделать вентиляцию в частном доме

Если правильно делать вентиляцию в частном доме, то следует обращать внимание на следующие ключевые моменты:

· Расстановка вентоборудования,

· Прокладка воздуховодов,

· Подбор и монтаж воздухораспределителей.

Вентиляционное оборудование шумит и вибрирует в процессе работы. Именно поэтому его следует устанавливать в нежилых помещениях частного дома — тамбурах, коридорах и технических помещениях. Вокруг оборудования должно оставаться свободное место согласно рекомендациям производителя с целью его обслуживания. Кроме того, к нему должно быть подведено электричество.

Основными элементами приточной системы вентиляции являются наружная решетка, воздушный клапан, фильтр, нагреватель воздуха, шумоглушители и вентилятор. О том, в каком порядке они расположены и почему этот порядок именно таков, а также о том, от каких из них можно отказаться при устройстве приточной вентиляции — смотрите видео на нашем YouTube-канале:

Аналогично рекомендуем посмотреть видео об устройстве вытяжной системы вентиляции:

Прокладка воздуховодов в частном доме выполняется преимущественно по коридорам и техническим помещениям с выводом в стену жилых комнат. В комнатах при этом устанавливаются настенные решетки (гораздо реже — потолочные диффузоры).

Не стоит объединять дымоход и вентиляцию в один канал. Это разные системы. В первом случае в канал попадают продукты сгорания, а во втором — отработанный воздух из дома. Напорная вентиляция может направить вытяжной воздух не вверх по дымоходу, а вниз, возвращая его в помещение через камин, фактически ликвидируя работу камина и свою собственную.

Какую вентиляцию выбрать для частного дома

Чтобы понять, какую вентиляцию выбрать для частного дома, нужно рассмотреть два варианта — естественную и механическую системы вентиляции.

Естественная (гравитационная) вентиляция

Система гравитационной или естественной вентиляции работает следующим образом (см. рисунок. 1). Свежий воздух попадает в дом с помощью специальных вентиляционных отверстий или естественным путем через окна и двери, а отработанный — выходит через выпускные каналы. Такой вариант считается самым простым и дешевым.

У этого способа есть существенный недостаток. Нагревать неограниченно поступающий воздух придется с помощью отопления. Чем холоднее погода за окном, тем больше энергии будет затрачено на обогрев помещения.

Рисунок.1 Схема естественной вентиляции в частном доме

Принудительная (механическая) вентиляция

При использовании механической вентиляции воздухообмен в доме будет происходить с помощью вентилятора (см. рисунок. 2). Благодаря этой системе количество поступающего воздуха можно контролировать. Расходы на отопление все равно будут, но в этом случае они будут меньше, чем при использовании естественной системы.

Рисунок.2 Схема механической вентиляции в частном доме

Возможна установка смешанного типа вентиляции. В этом случае, приток воздуха обеспечивается с помощью открытых окон и дверей, а вытяжка отработанного воздуха происходит принудительно с помощью вентиляторов.

Схема вентиляции своими руками

Схема вентиляции своими руками (см. рисунки 3, 4) должна включать воздуховоды приточного и удаляемого воздуха и вентоборудование, нанесенные на планировку каждого из этажей дома. Чертеж выполняют в масштабе, чтобы впоследствии системы можно было смонтировать согласно схеме. Наиболее распространенный масштаб — 1:100 (в 1 сантиметре на схеме — 1 метр на объекте). При подготовке схемы вентиляции своими руками также прибегают к масштабу 1:50 (в 1 сантиметре — полметра).

Всё оборудование, воздуховоды и сетевые элементы должны быть подписаны с указанием марки и типоразмера элемента. Также наносятся расстояния от элементов до стен и осей. Это позволит установить их именно в том месте, где это запланировано согласно схеме.

Сложные участки — проход воздуховодов под ригелем, узлы пересечения коммуникаций, места с плотной расстановкой оборудования — выносят на отдельный лист, где изображают схему в более крупном масштабе. При необходимости выполняют разрезы с высотными отметками.

Наконец, при подготовке схемы вентиляции своими руками следует продумать вопрос крепления всех элементов системы. Обычно для крепления предусматривают хомуты или траверсы на шпильках.

Рисунок.3. Схема вентиляции в частном доме своими руками

Рисунок.4. Пример схемы вентиляции

Куда вывести вентиляцию в частном доме

Вопрос о том, куда вывести вентиляцию в частном доме, решается исходя из архитектуры дома и требований заказчика. Вытяжная вентиляция может быть выведена на стену и на кровлю.

В первом случае вытяжной воздух обычно направляют на задний двор — туда, где хозяева появляются достаточно редко. Кроме того, вытяжная наружная решетка не должна находиться рядом с приточной во избежание попадания вытяжного воздуха обратно в дом. Рекомендуемое расстояние между решетками — не менее двух метров по горизонтали.

Во втором случае — при использовании кровли — на крыше выполняется шахта с дефлектором. Высота шахты — не менее полуметра. Данная информация также указывается на схеме вентиляции.

Заключение

Хорошая вентиляция важна как для здоровья людей, проживающих в доме, так и для сохранности растений, техники и самого помещения. На этапе проектирования следует продумать основные моменты: как будет поступать воздух, какой тип вентиляции будет установлен, в каких помещениях потребуются вентиляционные решетки для притока и удаления отработанного воздуха и другие аспекты. Правильное планирование системы позволит избежать накладок в процессе монтажа и обеспечит дом свежим воздухом в достаточном объёме.

Схемы вентиляции в частном доме с фото и видео

Главная » Вентиляция » Дома и квартиры

В частном доме две схемы вентиляции: естественная и принудительная.

Схема приточной вентиляции в частном доме

Схема вентиляции дома

Этапы установки системы на видео вентиляции в частном доме находятся в сети во многих. Но лучше доверить этот процесс установки специалистам. Так как схема вентиляции в частном доме принудительного типа сложная.

Установка системы принудительной вентиляции не только обеспечивает жильцов свежим воздухом, но и дает возможность сэкономить на отоплении.

Основой схемы вентиляции в частном доме является приточно-вытяжной модуль. Модуль содержит несколько вентиляторов и рекуператор (или теплообменник). По схеме вентиляционные каналы, заканчивающиеся решетками, проходят от модуля во все помещения. Модуль монтируется снаружи здания. Второй вентиляционный канал для отвода отработанного воздуха проводится из необходимых точек (кухня, туалет, ванная, котельная) и выводится через крышу. Он заканчивается дефлектором. Воздух также вытесняется вентилятором. Подробную схему можно посмотреть на фото вентиляции частного дома.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме позволяет создать в помещениях избыточное давление, что препятствует проникновению в дом неприятных запахов с улицы. Под дверями комнат желательно оставлять зазоры для движения воздуха из одной комнаты в другую.

Схема естественной вентиляции в частном доме

Для эффективной работы естественной вентиляции в частном доме необходимо смонтировать не менее двух вытяжных каналов.

Обычно устанавливаются в ванной и на кухне. Вентиляционные каналы целесообразно прокладывать еще при строительстве дома. Заказывать же расчеты лучше всего специалисту.

Фото вентиляции частного дома легко найти в сети. Схема несложная: отвод воздуха осуществляется по вентиляционным каналам из перечисленных помещений. Каналы выходят на 1,5 — 2 метра выше крыши дома. Чем выше поднята труба, тем лучше будет тяга.

Если ограничиться только вытяжной вентиляцией, то в помещениях будет разреженный воздух. Также необходимо позаботиться о притоке свежего воздуха. Этот вопрос особенно актуален для владельцев домов с пластиковыми окнами.

Приток осуществляется с помощью клапанов, установленных на окнах. Другой вид приточной арматуры предназначен для установки непосредственно в стену дома. Обеспечить приток можно частым проветриванием дома. Конвекция воздуха внутри дома осуществляется через щели между дверью и полом или через вентиляционные отверстия, выполненные в нижней части дверей.

Вентиляция и качество воздуха в помещении в домах в Новой Калифорнии

Версия этой статьи опубликована в весеннем выпуске журнала Home Energy Magazine за 2019 год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о качестве воздуха в помещении

Начиная с середины 2000-х годов, Энергетическая комиссия Калифорнии финансировала несколько исследований (например, Price, et al., 2007, и Offermann, 2009), которые направлена ​​на оценку потенциального воздействия на качество воздуха в помещении (IAQ), связанного с герметичностью оболочки, и возможности смягчения этого воздействия за счет использования систем механической вентиляции. Эти исследования показали (1), что большинство домохозяйств в новых калифорнийских домах сообщили, что в некоторые сезоны не открывали регулярно окна для проветривания, и существенное меньшинство домохозяйств сообщило, что не использует окна для проветривания в любое время года; (2) фактическая измеренная скорость вентиляции во многих домах была ниже целевого минимального уровня; и (3) что средняя измеренная концентрация формальдегида в исследуемых домах в 4 раза превышала референтный уровень хронического воздействия, установленный Калифорнийским управлением по оценке опасности для здоровья окружающей среды.


Измерение расхода вытяжного воздуха.


Вытяжная вентиляция.

Для решения этих проблем в соответствии со строительными нормами штата (Раздел 24) с 2008 года в новых домах требуется механическая вентиляция с использованием калифорнийской версии стандарта ASHRAE Standard 62.2. Сюда входят требования к вытяжке из кухонь, ванных комнат и прачечных, а также к общедомовой вентиляции.

С 2016 по 2018 год Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли и партнеры провели полевое исследование «Здоровые и эффективные новые газовые дома» (HENGH), чтобы оценить, соответствует ли установленное вентиляционное оборудование требованиям кодекса, и измерить основные загрязняющие вещества в домах, построенных в соответствии с этим стандартом, чтобы определить если требования к вентиляции обеспечивают приемлемый уровень качества воздуха в помещении. Среди партнеров были Институт газовых технологий (GTI), Тихоокеанская газовая и электрическая компания (PG&E) и Газовая компания Южной Калифорнии (SoCalGas). Исследование также включало оценку последствий требований к воздухонепроницаемости оболочки для энергии и качества воздуха в помещении и подходы к требованиям к механической вентиляции. Результаты полного исследования можно найти в Chan, et al. (2018). В данной статье основное внимание уделяется результатам полевых измерений.

Измерения

Полевое исследование охарактеризовало 70 домов, построенных в период с 2011 по 2017 год. Во всех домах был хотя бы один газовый прибор (плита, печь или водонагреватель). Сорок восемь домов были расположены в PG&E и 22 дома на территориях обслуживания SoCalGas. Каждый дом находился под наблюдением в течение примерно одной недели, когда работала центральная механическая система вентиляции, а жильцы обязались не оставлять окна открытыми для проветривания.

Измерения загрязняющих веществ включали определение мелких твердых частиц с временным разрешением (PM2,5) внутри и вне помещений; и формальдегид, диоксид азота (NO) и CO 2 в помещении. Отбор проб с временным разрешением дает нам показания концентрации частиц каждую минуту, в отличие от отбора проб с интегрированием по времени, когда частицы суммируются в течение длительного периода времени — обычно путем сбора пробы на фильтре в течение нескольких дней.

Интегрированные по времени измерения были выполнены для формальдегида, NO 2 и оксидов азота (NO X ) внутри и снаружи помещений во всех домах. На варочной панели, вытяжке и других вытяжных вентиляторах, а также в системе отопления и охлаждения были установлены устройства контроля активности. Устройства для измерения качества воздуха в помещении, использованные в этом исследовании, перечислены в Таблице 1. Кроме того, полевая группа контролировала использование оборудования жильцами, например, измеряя температуру на варочной панели и устанавливая небольшие крыльчатые анемометры для контроля потока воздуха от вентилятора. Участники также вели ежедневные журналы действий, которые могли повлиять на качество воздуха в помещении.

Таблица 1. Приборы для измерения качества воздуха в помещении

Параметры

Измерительное устройство

Отбор проб
Местоположение

Выборка
Разрешение

ПМ 2,5

МетУан ES-642

Открытый

1 минута

MetOne BT-645

Внутренний (центральный)

1 минута

СО 2 , T, правая сторона

Extech SD-800

Внутренний (центральный,
главные и другие спальни)

1 минута

2

Aeroqual NO 2 Монитор

Внутренний (центральный)

1 минута

Пассивные пробоотборники Ogawa

Наружная,
Внутренний (центральный)

1 неделя

Формальдегид

GrayWolf (Shinyei) FM-801

Внутренний (центральный,
главная спальня)

30 минут

Пассивный SKC UMEx-100 Наружная, Внутренняя
(центральная, главная спальня)

1 неделя

Т, правая Начало HOBO U23 Pro v2 Наружная, внутренняя (главная и другие спальни)  1 минута
Начало HOBO UX100-011 Внутренний (центральный)

1 минута

В каждом доме были проведены диагностические испытания герметичности оболочки и воздуховода, а также замеры расхода воздуха в вентиляционных системах. Самым сложным измерением было измерение расхода воздуха в системе подачи. Поскольку приточный воздуховод заканчивался в центральной системе принудительной вентиляции, необходимо было измерять потоки воздуха либо с помощью устройств типа трубки Пито, вставленных в воздуховоды, доступ к которым был очень затруднен и которые имели недостаточную прямую длину для удовлетворения каких-либо разумных требований к точности, либо с помощью измерение расхода воздуха на внешних воздухозаборниках, доступ к которым также был очень затруднен. В будущем системы приточного воздуха необходимо проектировать и устанавливать таким образом, чтобы их воздушные потоки можно было обоснованно проверять.

Результаты

Дома были типичными для новой калифорнийской постройки: площадь большинства домов составляла 2 000–3 500 квадратных футов, с двумя-тремя с половиной ванными комнатами и от трех до пяти спален. Там были одноэтажные и двухэтажные дома с уединенным трехэтажным домом. На момент мониторинга большинству домов было от одного до трех лет. В среднем на каждые 1000 квадратных футов приходилось по одному жильцу.

У большинства домов была протечка конверта между 3 ACH 50 и 6 ACH 50 , со средним значением около 4,5 ACH 50 . Только четыре дома имели утечку оболочки менее 3 ACH 50 , уровень, необходимый для соблюдения Международного кодекса энергосбережения 2018 года (ICC 2018).

Различные подходы к механической вентиляции представлены на рис. 1 в разбивке по типу вентиляционной системы, режиму работы и расположению вытяжного или приточного вентилятора (при наличии). В 64 из 70 домов была вытяжная вентиляция; остальные 6 имели приточную вентиляцию. Из шести приточных систем четыре использовали приточный вентилятор, соединенный с центральной системой воздуховодов, а две другие полагались на работу центрального вентилятора системы принудительной вентиляции. Эти две системы были подключены к программируемому термостату, но функция вентиляции не была запрограммирована ни в одном из домов. В результате эти два дома были протестированы с вытяжным вентилятором в прачечной, работающим непрерывно в течение однонедельного периода мониторинга, чтобы обеспечить механическую вентиляцию со скоростью, которая соответствовала минимальным требованиям кодекса или превышала их.

Тип системы механической вентиляции всего дома и расположение вентилятора (N=70)


Рисунок 1. Шестьдесят четыре из 70 домов имели вытяжную вентиляцию; остальные 6 имели приточную вентиляцию.

В трех домах был один вытяжной вентилятор, расположенный удаленно на чердаке и подключенный ко всем ванным комнатам; при правильной установке и настройке на непрерывную работу эта конфигурация удовлетворяет требованиям как к вытяжке из ванной комнаты, так и к вентиляции всего дома. В этих домах не было выключателя внутри дома, который жильцы могли использовать для включения или выключения вентилятора. Во всех трех случаях выездная группа наблюдала проблемы с установкой. В одном из домов с крыши оторвалась вытяжная вентиляция. В двух других домах вытяжной вентилятор не был подключен к сети. В одном из этих двух домов вытяжной вентилятор не работал, и его пришлось заменить. Участники исследования связались со строителем, и во всех трех случаях ремонт произошел до недельного мониторинга.

Во всех случаях, кроме двух, общедомовая вентиляция превышала минимальные требования, а установленный воздушный поток в среднем был на 50 % выше минимального (как показано на рис. 2). Это похоже на результаты Stratton, Walker и Wray (2012) для предыдущих испытаний новых (построенных в 2010–2011 годах) домов в Калифорнии. В первую очередь это связано с тем, что системы вентиляции не проектируются и не устанавливаются для работы при минимальной скорости потока. Производители вентиляционного оборудования предлагают фиксированные скорости потока, и, по-видимому, во многих домах установлен размер, превышающий установленный минимум. Казалось бы, это самый простой и наименее опасный подход.

Сравнение измерения расхода вентилятора для вентиляции всего дома (N=56, только вытяжка) и минимального расхода согласно Разделу 24


Рисунок 2. Во всех случаях, кроме двух, общедомовая вентиляция превышала минимальные требования.

Важный вывод исследования заключается в том, что общеквартирные системы механической вентиляции работали только в одной четверти домов, когда впервые прибыли выездные бригады (рис. 3). Наиболее распространенные причины того, что системы не работали, заключались в том, что жильцы не знали о существовании системы или в том, что они не понимали переключатель управления механической системой вентиляции всего дома, который обычно не имел маркировки. Выездные бригады также обнаружили, что программируемые элементы управления не всегда устанавливались правильно: в половине домов с такими контроллерами вентиляторы не работали. В двух домах, где термостат был контроллером, вентилятор был выключен в обоих случаях. Как Раздел 24, так и Стандарт ASHRAE 62.2 требуют, чтобы контроллер общедомовой системы вентиляции имел идентификационную и информативную этикетку. Руководство ASHRAE 24 предоставляет следующий пример языка для маркировки:

Ручные переключатели, связанные с системой вентиляции всего здания, должны иметь четкую маркировку, например: «Это управляет системой вентиляции дома. Оставьте включенным, за исключением сильного загрязнения окружающей среды». Кроме того, жильцам должны быть предоставлены инструкции по эксплуатации и процедурам технического обслуживания.

Типы и маркировка контроллеров системы вентиляции всего дома (N=70)


Рисунок 3. Наиболее распространенными причинами того, что системы не работали, было то, что жильцы не знали о существовании системы или не понимали элементов управления.

В Руководстве по соблюдению требований для жилых помещений Title 24 также приведены рекомендуемые формулировки маркировки, такие как «Управление вентиляцией», «Действовать, когда дом используется» или «Держать, за исключением случаев, когда срок действия истекает более 7 дней». Он также рекомендует использовать более подробную маркировку для систем прерывистого режима, чтобы предоставить жильцам основную информацию о том, как управлять таймером. Однако в Заголовке 24 не содержится никаких конкретных формулировок. Формулировка этикетки общедомовой системы вентиляции, как и выбор установщика системы, оказывает непосредственное влияние на понимание участников исследования. Например, в трех домах с расплывчатым и трудно интерпретируемым сообщением «Непрерывная работа» все три системы были отключены, однако из 12 домов с меткой, идентифицирующей контрольный выключатель, 7 работали. Улучшение требований к маркировке должно быть приоритетом не только в Калифорнии, но и в любом доме с механической вентиляцией.

Кухонное вентиляционное оборудование во многих домах соответствует большинству, но не всем требованиям Раздела 24: перемещение ≥ 100 CFM в условиях сертифицированного уровня шума ≤ 3 сона. В то время как в большинстве домов были вытяжные вытяжки или микроволновые вытяжные вентиляторы (OTR), которые соответствовали требованиям минимального воздушного потока 100 кубических футов в минуту, многие вытяжки и большинство OTR работали только на средней или высокой скорости, которая, вероятно, быть громче 3 сонов. Некоторые OTR не соответствовали требованиям к воздушному потоку даже при максимальной скорости. Важное предостережение в связи с этим выводом заключается в том, что воздушные потоки OTR могут быть смещены вниз из-за метода измерения, который требует заклеивания лентой воздухозаборников, предусмотренных в передней верхней части некоторых OTR.


Измерение расхода приточного воздуха.

Большинство вытяжных вентиляторов для ванных комнат удовлетворяют требованиям минимального расхода воздуха 50 кубических футов в минуту для вентиляторов с прерывистым режимом работы. Около 90% вентиляторов для ванных комнат соответствовали этому требованию. Полевая группа заметила, что примерно в двух третях домов главный вытяжной вентилятор в главной ванной комнате имеет регулятор влажности. Наиболее распространенной настройкой была относительная влажность 80% для 20-минутного времени работы.

Мы оценили общий коэффициент воздухообмена в помещении, используя эти измеренные потоки воздуха механической системы и их соответствующее время работы вместе с оценкой естественной инфильтрации (используя расширенную модель ASHRAE 9). 0289 Справочник по основам ). Типичная скорость воздухообмена для этих домов составляла около 0,35 ACH, при этом большинство значений составляло от 0,20 до 0,61 ACH. Эти скорости воздухообмена были выше, чем те, которые были измерены Offermann (2009) (California New Home Study или CNHS) до того, как механическая вентиляция потребовалась в соответствии со строительным кодексом Раздела 24 2008 года. Офферманн сообщил, что медиана скорости воздухообмена составляет 0,26 ACH для 107 домов, измеренных в течение одного дня мониторинга, и 0,24 ACH для 21 дома, измеренных за двухнедельный период.

Поскольку PM 2,5 является одним из наиболее важных загрязняющих веществ, представляющих интерес с точки зрения здоровья, мы определили тип воздушного фильтра, используемого в центральных системах принудительной вентиляции. Почти все фильтры (96%) имели рейтинг MERV 8 или выше, а 30% имели рейтинг MERV 11 или выше. Это обеспечивает разумный уровень фильтрации, но фильтры эффективны только в том случае, если работает центральная система принудительной вентиляции. В межсезонье с небольшим обогревом или охлаждением или без них эти фильтры не будут удалять какие-либо частицы.

Сравнение внутреннего формальдегида, NO 2 и PM 2.5 от HENGH с CNHS показывает, что уровни загрязняющих веществ ниже в недавно построенных домах с механической вентиляцией (рис. 4).

Сравнение средней концентрации в помещении, измеренной HENGH, и результатов предыдущего исследования


Рисунок 4. Сравнение содержания формальдегида, NO2 и PM2,5 в помещениях с Калифорнийским исследованием новых домов показывает, что уровни загрязняющих веществ ниже в недавно построенных домах.

Калифорнийские правила по ограничению выбросов формальдегида из композитных изделий из дерева в сочетании с повышенным воздухообменом, по-видимому, значительно снизили его концентрацию в новых домах; среднее значение в исследовании HENGH составляет около 20 частей на миллиард, или примерно на 45% ниже, чем среднее значение в домах CNHS до 2008 года. Уровни формальдегида в обоих исследованиях были выше, чем в Калифорнии, но ниже, чем в других международных рекомендациях.

Концентрации NO 2 внутри помещений были несколько выше для HENGH, чем те, о которых сообщалось в CNHS (6,2 ppb против 5,4 ppb), в то время как медианы наружных уровней были одинаковыми в двух исследованиях. Все измеренные NO 2 концентрации были значительно ниже годового стандарта качества окружающего воздуха Агентства по охране окружающей среды США 53 ppb для NO 2 . Основным источником NO 2 в домах является сжигание природного газа для приготовления пищи. В HENGH во всех домах были кухонные приборы, работающие на природном газе, в то время как во всех домах CNHS были электрические плиты, поэтому в домах HENGH можно ожидать более высокий номер NO 2 . Обнаружение относительно низких усредненных по времени концентраций NO 2 в этом исследовании имеет большое значение. Это говорит о том, что сочетание кухонной вытяжки и общедомовой вентиляции обеспечивает разумный контроль NO 9. 0059 2 в новых домах в Калифорнии.


Измерение качества воздуха.

Более низкий уровень ТЧ вне помещений 2,5 может объяснить лишь часть значительно более низких уровней ТЧ 2,5 внутри помещений, измеренных в HENGH (в среднем 8 мкг/м 3 ) по сравнению с CNHS (в среднем 13 мкг/м 3 ) . Отношение средней концентрации в помещении к средней концентрации на открытом воздухе составляло примерно 0,5 для HENGH и примерно 0,8 для CNHS. Другие возможные объяснения включают возможность более низких скоростей выброса частиц внутри дома, преимущества более производительных воздушных фильтров в домах HENGH и потенциальное преимущество фильтрации с помощью оболочки здания, связанной с системами вытяжной вентиляции, как сообщает Singer et al. . (2017).

CO 2 концентрации в среднем составляли 620 частей на миллион и были самыми высокими ночью в спальнях (примерно на 100 частей на миллион выше среднего). Только в одном доме концентрация в спальне превышала уровень 1100 частей на миллион, рекомендованный руководством ASHRAE 62. 1 в качестве основы для контроля запаха. Концентрации CO 2 в помещении, измеренные в основном жилом помещении для HENGH, существенно не отличались от CNHS.

Выводы

Полевое исследование показало, что большинство домов отвечали большинству требований к вентиляции, а центральные вентиляторы в среднем перемещали на 50% больше воздуха, чем минимум, указанный в строительных нормах Калифорнии. Концентрации загрязнителей воздуха были такими же или ниже, чем в предыдущем исследовании CNHS, проведенном в 2007–2008 годах. Примечательно, что средний уровень формальдегида был на 45% ниже. Измеренные концентрации для большинства загрязняющих веществ были ниже рекомендуемых для здоровья, что указывает на то, что IAQ является приемлемым в новых домах в Калифорнии, когда используется механическая вентиляция всего дома. Однако общеквартирные вентиляторы ИВЛ работали только в четверти домов при первом посещении, а управляющие выключатели во многих домах не имели информативных надписей, как того требуют стандарты. Необходимо предпринять корректирующие действия для улучшения маркировки и контроля систем вентиляции.

Иэн Уокер, Ренджи Чан и Бретт Сингер — ученые-исследователи, изучающие качество внутренней среды в Группе систем жилых зданий Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли.

Работа, описанная в этой статье, была поддержана в первую очередь Энергетической комиссией Калифорнии по контракту PIR-14-007. Дополнительную поддержку оказало Министерство энергетики по контракту DE-AC02-05Ch21231. SoCalGas предоставила GTI прямую финансовую поддержку для покупки оборудования и сбора данных на местах. Поддержку персонала оказала компания PG&E, которая профинансировала Misti Bruceri & Associates для предоставления штатного сотрудника для поддержки исследования, а также компания SoCalGas, которая выделила инженерно-технический персонал для участия в полевых работах на территории обслуживания SoCalGas под руководством GTI. SoCalGas и PG&E также поддержали проект, направив специалистов по газовому обслуживанию для проведения проверок безопасности газового оборудования в учебных домах.