Noțiuni de bază despre sistemul de aer proaspăt: Ghid de ventilație și HVAC
Prezentare generală
Cunoștințe de bază despre sistemele de aer proaspăt
Scopul și metodele de ventilație
Scopul ventilației:
Protecția sănătății: Purifică aerul din interior și furnizează continuu oxigen proaspăt ocupanților.
Durabilitatea clădirii: Îndepărtați excesul de căldură și umiditate pentru a menține un mediu termic stabil și a proteja structura clădirii.
Clădiri moderne: Etanșeitatea la aer este mai puternică, iar cerințele de izolare fonică sunt ridicate.
Ventilație naturală: Deschiderea ferestrelor pentru ventilație este o metodă demodată. Ventilația continuă 24 de ore din 24 garantează circulația aerului proaspăt în interior. Aceasta asigură un mediu ideal și proaspăt în casă. Face viața mai sănătoasă.
Ventilație mecanică: Oferă aer proaspăt filtrat, direcționat și cuantificat.
Ventilație pentru întreaga casă vs. ventilație locală:
Ventilație pentru întreaga casă: Nu există o sursă fixă de poluare. Ventilează întreaga casă, aducând aer proaspăt din exterior pentru a reduce concentrația de poluanți. Aceasta este ventilația prin diluție, care poate fi utilizată în locuințe, birouri etc.
Ventilație locală: Există o sursă fixă de poluare sau sursa este concentrată. Elimină poluanții din apropiere în exterior cât mai repede posibil, fiind utilizat în bucătării, băi: camere pentru fumători etc.
Metode de ventilație
Ventilație naturală: Aceasta înseamnă deschiderea ferestrelor.
Tipuri de ventilație mecanică:
Ventilație bidirecțională: Atât alimentarea cu aer, cât și evacuarea acestuia utilizează ventilatoare mecanice.
Ventilație cu presiune pozitivă: Alimentare mecanică cu aer + evacuare naturală a aerului. Implică interior, guri de ventilație și ventilatoare.
Ventilație cu presiune negativă: Alimentare naturală cu aer + evacuare mecanică a aerului.
Ventilația rezidențială: Se împarte în ventilație naturală și ventilație mecanică.
Ventilație mecanică: Se împarte în ventilație bidirecțională (atât alimentarea, cât și evacuarea sunt ventilatoare mecanice).
Ventilație cu presiune pozitivă (alimentare mecanică + evacuare naturală).
Ventilație cu presiune negativă (alimentare naturală + evacuare mecanică).
Explicația termenilor profesionali
De exemplu: O cameră are o suprafață de 40 m², înălțimea tavanului este de 3 m, volumul este de 120 m³. Folosiți un dispozitiv de ventilație de 120 m³/h.
Asta înseamnă că în 1 oră poți înlocui aerul din interior o singură dată.
Volumul debitului de aer reprezintă cantitatea de aer evacuată (sau aspirată) de dispozitivul de ventilație într-o unitate de timp. Mărimea sa reprezintă direct efectul de ventilație.
Manometru pentru coloana de apă. Presiunea este împărțită în: presiune dinamică, presiune statică și presiune totală.
Presiune totală = presiune statică + presiune dinamică. Debit de aer. (Presiune statică) S. (Presiune dinamică) V. (Presiune totală). [Unitate] Pa (Pascal).
Nota: Lungimea țevilor și a componentelor sistemului de aer proaspăt depinde de presiunea statică existentă. Curba PQ a unei locuințe este standardul care compară debitul de aer de referință cu pierderea de presiune.
Presiune dinamică (se transformă în viteză de curgere): Aceasta se referă la presiunea creată de viteză atunci când fluidul curge în interiorul unei conducte. În termeni simpli: Presiunea dinamică este presiunea care împinge fluidul înainte.
Presiune statică (valoarea testului manometrului): Aceasta se referă la presiunea verticală care acționează asupra peretelui țevii atunci când fluidul curge în interior. În termeni simpli: Presiunea statică este presiunea care depășește rezistența țevii.
Pierdere de presiune:
Rezistența aerului care curge în interiorul țevii.
Pierdere de presiune prin frecare (țeavă dreaptă): Când fluidul curge printr-o țeavă dreaptă cu un anumit diametru, rezistența este generată de frecarea internă a fluidului. Mărimea rezistenței este proporțională cu lungimea traseului.
Pierdere locală de presiune (fitinguri): Când fluidul trece prin părți precum coturi, racorduri în T sau orificii de ventilație, mișcarea gazelor este perturbată. Acest lucru provoacă inevitabil pierderi de energie. Această pierdere într-o anumită zonă indică o rezistență locală.
Relația dintre fluxul de aer și presiunea statică
Gândiți-vă la capacitatea totală a unui ventilator (debit de aer + presiune statică) ca la un scor fix de 100. Dacă conductele creează o rezistență mare (de exemplu, o pierdere de presiune statică de 40), debitul de aer scade la 60, ceea ce înseamnă viteze ale vântului mai mici. Dacă rezistența este masivă (90), debitul de aer scade la doar 10. Cu toate acestea, cu rezistență zero, debitul de aer atinge maximul de 100.
Pe scurt: o pierdere de presiune mai mare înseamnă o presiune dinamică mai mică, viteze ale vântului mai mici și un flux de aer mai mic. În schimb, minimizarea pierderii de presiune crește presiunea dinamică, accelerând vântul și furnizând mai mult aer.



Zgomot
Utilizarea unui sistem de aer proaspăt la 30~40 de decibeli este un mediu ideal, liniștit.
Principiul schimbului total de căldură
Ce înseamnă „căldură totală”?
Energia termică sintetizată prin temperatură și umiditate: Căldură sensibilă (Temperatură) + Căldură latentă (Umiditate) = Căldură totală.
Notă: Textul original repetă următoarea secțiune pentru subliniere: Căldură totală = Căldură sensibilă + Căldură latentă.
Instalarea unui sistem total de încălzire cu aer proaspăt poate reduce pierderile de aer rece vara. Reduce pierderile de aer cald iarna. Acest lucru joacă un rol de economisire a energiei. De asemenea, aerul proaspăt introdus este mai aproape de temperatura interioară, ceea ce îl face mai confortabil.











