Ventilação e ar condicionado no mundo moderno


Os sistemas de ar condicionado e ventilação são parte integrante de qualquer edifício e um fator determinante na criação de um clima interior confortável. No passado, a circulação de ar suficiente era fornecida por vazamentos em janelas e portas, lareiras e fogões, bem como dutos de ventilação geral. Hoje, com o desejo de vedar os apartamentos para preservar o calor, esses métodos de organização da troca de ar estão ficando para trás.

Como garantir a circulação adequada de ar em casa ou no escritório, e se isso é necessário? Vamos tentar responder a essa pergunta neste artigo.

microclima interno

Soluções de ventilação

    Ventilação de um apartamento Ventilação de uma casa ou chalé Ventilação de escritórios Ventilação de lojas Ventilação de um centro comercial Sistema de ventilação de um restaurante, café ou bar Ventilação de produção Ventilação de um armazém Ventilação de uma oficina Ventilação de uma sala de servidor Ventilação de uma piscina Ventilação de edifícios residenciais Ventilação de um edifício administrativo Ventilação de um ginásio ou de um centro de fitness Ventilação de um serviço automóvel, parque de estacionamento Ventilação de um cinema ou clube Ventilação de um jardim de infância Ventilação de uma escola Ventilação de quartos limpos Ventilação de um hotel ou hotel Ventilação de um jardim de inverno Ventilação de um banho ou sauna

Os aplicativos são divididos em duas categorias

  • Confortável

O ar condicionado das habitações ou escritórios cria as condições mais favoráveis ​​para a estada das pessoas.

  • Tecnológica

É usado na produção de bens e oferece suporte a parâmetros adicionais do ambiente de ar para um processo tecnológico e controle de produção harmoniosos.

  • O ar condicionado está definido para:
  • Centros de negócios e escritórios;
  • Centros comerciais;
  • Organizações médicas;
  • Instituições culturais;
  • Alimentos e empresas industriais.

Por que a ventilação é necessária?

A renovação do ar ajuda a prevenir doenças do sistema cardiovascular e nervoso central, aumento da sudorese, deterioração da atenção, doenças crônicas em pessoas com imunidade fraca.

Um sistema de ventilação padrão permite:

  • reduzir a concentração de poeira e outras pequenas partículas no ar;
  • escolha uma temperatura confortável para trabalhar;
  • remover gases de exaustão e componentes agressivos que causam alergias.

Claro, você pode abrir as aberturas, mas a poeira e o ar sujo entrarão na sala. E na estação fria, os custos de aquecimento aumentarão. Além disso, os rascunhos afetam negativamente a saúde humana.

Sinais da classificação dos sistemas de ar condicionado

Antes de proceder à classificação dos sistemas de ar condicionado, deve-se notar que a classificação geralmente aceita de SCR ainda não existe, e isso se deve à multivariância dos diagramas de circuitos, características técnicas e funcionais que dependem não apenas das capacidades técnicas do os próprios sistemas, mas também no objeto de aplicação (instalações com ar condicionado). Os modernos sistemas de ar condicionado podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios:

  • para o propósito principal (para o objeto de aplicação): confortável
  • tecnológica
  • de acordo com o princípio de localização do ar condicionado em relação às instalações atendidas:
      central
  • local
  • pela presença de fonte própria (incluída no ar condicionado) de calor e frio:
      Autônomo
  • não autônomo
  • pelo número de instalações atendidas (zonas locais):
      zona única
  • multiespectral
  • de acordo com o princípio de ação:
      ingresso
  • recirculando
  • combinado
  • de acordo com o método de regulação dos parâmetros de saída do ar condicionado:
      com alta qualidade (one-pipe)
  • com regulação quantitativa (dois tubos)
  • de acordo com o grau de oferta das condições meteorológicas na área atendida:
      primeiro, segundo e terceiro ano
  • pela pressão desenvolvida pelos ventiladores dos condicionadores de ar:
      baixa, média e alta pressão.
  • Além das classificações acima, existem vários sistemas de ar condicionado que atendem processos tecnológicos especiais, incluindo sistemas com parâmetros meteorológicos variáveis ​​no tempo (de acordo com um programa específico).
  • Processo de ar condicionado

    Mesmo na estação quente, é problemático realizar uma simples troca de ar sem o uso de dispositivos especiais. Portanto, é aconselhável usar equipamentos adicionais.

    No verão, o ar é úmido e quente. O ar condicionado irá mantê-lo limpo e com uma temperatura mais baixa. Por exemplo, sistemas split, condicionadores de ar industriais e unidades chiller-fan coil são adequados.

    Mas na estação fria, o ar é gelado e menos úmido. Naturalmente, não se esqueça da filtragem. No entanto, ainda é necessário aquecer e umidificar o ar, o que o aquecedor de ar lida com sucesso, garantindo a elevação da temperatura a um nível confortável.

    Este processo é geralmente fornecido por mistura: fluxos frios são combinados com fluxos quentes. O ar é resfriado em câmaras especiais devido à entrada de pequenas gotas de água.

    Existem também premissas que requerem uma abordagem especial para a organização da ventilação. Por exemplo, em academias com piscinas, a água evapora constantemente, aumentando o nível de umidade. A água evapora das piscinas e se condensa nas paredes e no teto da sala.

    Os desumidificadores são projetados para resolver esses problemas. A desvantagem deste último é a falta de ventilação. O ar permanece na sala, mas o nível de umidade diminui. Com isso, diminui a concentração de oxigênio, o que afeta negativamente o bem-estar das pessoas.

    Sistemas multisplit

    Os sistemas multisplit diferem dos sistemas divididos pela capacidade de conectar não uma, mas de duas a seis unidades internas a uma unidade externa. Os benefícios de tais sistemas são óbvios - muitas vezes não há espaço suficiente para colocar várias unidades externas na fachada do edifício, e a aparência da fachada será estragada. A capacidade de trabalhar com uma unidade externa resolve esses problemas.

    Assim, os sistemas multisplit são capazes de servir simultaneamente até seis salas. Portanto, eles são ótimos para apartamentos com vários quartos e pequenos escritórios.

    No entanto, lembre-se de que todas as unidades internas terão uma unidade externa. Como resultado, em caso de avarias na unidade externa, todas as unidades internas conectadas a ela deixarão de funcionar.

    SNiPs para ventilação e ar condicionado

    A instalação de sistemas de ventilação é um pré-requisito para um projeto de construção moderno. Para uma circulação de ar inteligente, os padrões desenvolvidos ao longo de décadas são levados em consideração. Eles são projetados na forma de regras ou padrões SNiP. Esta abreviatura significa "Códigos e regulamentos de construção", cuja base foi lançada pelos desenvolvedores de esquemas de construção, engenheiros e naturalistas na época soviética. São eles que regulam o espaço mínimo vital por pessoa, a presença obrigatória de poços de ventilação nas casas comuns e o raio mínimo da chaminé no setor privado.

    SNiPs são padrões geralmente aceitos, regras obrigatórias e códigos de construção que cobrem todos os nichos da construção moderna. Descrevem detalhadamente todas as normas para a construção de estruturas de qualquer tipo, bem como estabelecem as fórmulas de cálculo e documentação regulamentar adicional.Tudo neles é pensado para a instalação segura e o funcionamento eficaz dos sistemas de ar condicionado e ventilação em edifícios, inclusive residências particulares.


    Vale a pena conhecer detalhadamente os documentos regulamentares antes de iniciar a construção de uma moradia privada, ou seja, ainda na fase de projecto. A ventilação SNiP e o ar condicionado regulam:

    • presença obrigatória no projeto predial de sistemas de ventilação geral;
    • instalação de exaustores e aparelhos de ar condicionado;
    • saída do duto de ar pelo telhado ou poço de ventilação;
    • ventilação obrigatória dos banheiros ao longo do espelho;
    • instalação do exaustor;
    • proíbe a fusão da ventilação das tubulações de esgoto com o sistema de ventilação da casa e da chaminé.

    Dica: Faça todos os trabalhos de instalação dos sistemas de ventilação antes de terminar os trabalhos ou reparos cosméticos.

    Os padrões SNiP geralmente aceitos são projetados para fornecer:

    • fluxo de ar natural para todos os quartos;
    • plena circulação de ar durante os períodos frios e quentes;
    • aquecimento do ar frio no inverno; proteção contra correntes de ar;
    • filtração de poeira e suspensão de sedimentos;
    • normalização da umidade do ar na casa.

    Atenção: O cálculo competente do sistema de ventilação em uma casa particular em construção com uma estrutura complexa de vários andares é difícil de fazer sozinho. É mais fácil confiar isso a especialistas que conhecem todos os coeficientes SNiP!

    Instalação de ventiloconvectores de resfriamento de ar condicionado ou sistemas VRF

    Para manter um equilíbrio dos parâmetros de microclima pré-selecionados (indicadores de temperatura, umidade), o arranjo do resfriador fan-coil ou sistemas VRF ajudará.

    O equipamento VRF é um ar condicionado de várias zonas para atender várias salas ao mesmo tempo ou um edifício inteiro. Ele fornecerá um microclima único em todos os lugares. O trabalho de uma unidade exterior e de muitas unidades interiores visa isso, mantendo a temperatura em divisões diferentes.

    As unidades internas diferem no método de instalação (duto, cassete e parede) e dispositivo.

    Sistemas de resfriadores fan coil - unidades para resfriar água ou etilenoglicol As unidades de fan coil (trocadores de calor com ventiladores) são fornecidas com líquido resfriado. Um fluxo uniforme de líquido é fornecido por uma estação de bombeamento. O ar que passa pelo fancall é resfriado, resfriando o ambiente em que está localizado.

    Este tipo de condicionadores de ar se caracteriza pelo atendimento simultâneo de diversos consumidores. E, se necessário, você pode adicionar outra conexão ao equipamento existente.

    Método de evacuação de ar mecânico

    A ventilação natural muitas vezes não cumpre sua função direta. Portanto, a necessidade de usar um sistema artificial torna-se urgente. Sua principal diferença é que trabalha com coerção.

    O tipo de ventilação mecânica é usado não só na produção industrial, mas também em instalações residenciais. Sua ação é baseada no funcionamento de motores elétricos, aquecedores de ar, ventiladores e filtros.

    Principais vantagens de um sistema artificial em relação ao natural:

    • Eficiência. Transferência de quase qualquer volume de ar em distâncias consideráveis ​​na sala.
    • Independente do clima. Desempenho impecável das funções diretas do sistema em qualquer época do ano.
    • Características adicionais. Ajuste de temperatura e nível de umidade, limpando o ar de poeira e outras pequenas partículas.

    A ventilação mecânica é dividida em canalizada e sem canal. No primeiro, o ar passa por caminhos alongados especiais.


    Em sistemas sem dutos, os ventiladores são colocados em um design especial. Eles fornecem uma entrada de massas de ar fresco.

    Dependendo do tipo de ventilação mecânica, os sistemas são divididos em alimentação, exaustão e alimentação e exaustão.

    Dependendo dos métodos que causam o movimento do ar, o sistema de ventilação é dividido em natural, ou gravitacional, e artificial, ou mecânico.

    De ventilação natural

    a troca de ar ocorre devido à diferença na densidade do ar externo e interno. Como o ar quente é mais leve que o ar frio, ele sobe, cedendo ao ar frio. A ventilação natural é usada em edifícios residenciais e públicos, residências e instalações administrativas de edifícios industriais.

    Quando ventilação artificial

    o ar é transportado por ventiladores elétricos.

    A ventilação natural e artificial pode ser exaustão, fornecimento e fornecimento e exaustão

    ... Com a ajuda da ventilação de exaustão, o ar poluído, poluído por gás com excesso de calor e umidade é removido das instalações e lançado na atmosfera. Ao invés do ar retirado, é fornecido ar, retirando-o de fora, esta será a ventilação de fornecimento. Esquemas de ventilação artificial de alimentação e exaustão são mostrados na figura. A ventilação de suprimento e exaustão fornece tanto suprimento de ar quanto remoção organizada de ar.

    Se o ar for fornecido com entrada parcial do ar externo e mistura parcial do ar da sala, esse sistema é chamado abastecimento e recirculação.

    Dependendo do método de organização da troca de ar, a ventilação pode ser geral e local.

    Troca geral

    a ventilação é projetada para remover as substâncias nocivas emitidas, poeira e gases, se eles se espalharem pela sala e não houver como capturá-los nos locais de emissão (fundições, oficinas de soldagem com pontos de soldagem inconstantes). A ventilação geral, via de regra, é de fornecimento e exaustão e pode ser natural ou artificial.

    A ventilação local pode ser de exaustão ou fornecimento.

    A ventilação de exaustão local é organizada nos casos em que é necessário remover o ar poluído diretamente do local onde está poluído (próximo a aparelhos, fornos, banhos de decapagem). Isso é conseguido por um dispositivo nas fontes de emissão de substâncias nocivas, guarda-chuvas, capelas de fumaça, etc. Vapores nocivos que são liberados da superfície de líquidos derramados em banhos durante o ataque químico e galvanização de produtos de metal são removidos por meio de sucção a bordo.

    A ventilação de exaustão local é amplamente utilizada na produção de soldagem elétrica. Em um local de soldagem constante, uma mesa de soldador é usada. O ar contaminado é aspirado por um ventilador através de um painel inclinado e uma superfície gradeada da mesa e é removido para fora da sala. O dispositivo de guarda-chuvas sobre os pontos de soldagem não é recomendado, pois gases e poeira, subindo para cima, penetram nos órgãos respiratórios do trabalhador.

    A ventilação de abastecimento local é organizada nos casos em que o ar fresco deve ser fornecido a determinados locais onde o trabalhador passa a maior parte do tempo (quando se trabalha em fornos de fundição elétricos e de forno aberto, em cabines de guindastes). Esses sistemas são chamados de pulverização de ar.

    O processo de criação e manutenção de certos parâmetros do ambiente aéreo é denominado ar condicionado.

    Normalmente, no ar condicionado, é principalmente submetido a tratamentos de calor e umidade. Nos dias quentes de verão, o ar externo é quente e úmido. Esse ar deve ser resfriado e às vezes desumidificado antes de ser fornecido ao ambiente. No inverno, o ar externo possui baixa temperatura e baixa umidade, por isso deve ser aquecido e umedecido antes de ser fornecido ao ambiente.

    O ar é submetido a tratamento de calor e umidade em instalações denominadas condicionadores.

    As unidades de ar condicionado possuem dispositivos especiais para certos tipos de tratamento de ar. O ar é geralmente aquecido em aquecedores de ar, onde recebe calor das superfícies com aletas ou lisas dos tubos através dos quais o refrigerante flui.O resfriamento do ar é realizado em resfriadores de ar de superfície ou de contato. Em resfriadores de ar de superfície, o ar libera calor para as superfícies dos tubos através dos quais a água fria ou outro refrigerante é passado. Se essas superfícies têm uma temperatura abaixo do ponto de orvalho, então a umidade do ar cai sobre elas, e esta última não é apenas resfriada, mas também seca.

    Um conjunto de meios e dispositivos técnicos para preparar o ar fornecido com parâmetros especificados e manter o estado ideal ou especificado do ambiente de ar nas instalações (independentemente das mudanças nos fatores externos e internos) é chamado de sistema de ar condicionado.

    O sistema de ar condicionado permite manter automaticamente a temperatura definida, a umidade e a velocidade de movimento do ar, a pureza, a composição do gás, os odores aromáticos, o conteúdo de íons leves e pesados ​​e, em alguns casos, uma certa pressão barométrica. Na maioria dos edifícios residenciais, públicos e industriais, os modernos sistemas de ar condicionado permitem manter apenas os primeiros quatro dos parâmetros listados.

    Por nomeação

    - o ar condicionado é dividido em confortável e tecnológico.
    Ar condicionado confortável
    é utilizado em edifícios residenciais, públicos e industriais, a fim de garantir as condições sanitárias e higiênicas ideais para as pessoas na sala.
    Condicionamento tecnológico
    visa fornecer as condições necessárias para o escoamento dos processos de produção (processos de secagem, processamento de materiais de construção).

    De acordo com a localização em relação às instalações atendidas, os condicionadores de ar são divididos em centrais e locais. As AHUs localizadas fora da área de serviço podem fornecer ar para várias salas ou áreas. Normalmente, esses condicionadores de ar têm um fornecimento de refrigeração centralizado. Os condicionadores de ar locais localizados na área de serviço ou nas imediações dela são subdivididos em Autônomo,

    que geram frio (calor) e processam o ar com suas próprias unidades embutidas, e
    não autônomo
    , que são fornecidos com frio (calor) de fontes centrais.

    Atualmente, a indústria produz condicionadores de ar centrais com capacidade de ar para 10; 20; 31,5; 40; 63; 80; 125; 160; 200 e 250 mil m3 / h.

    Os condicionadores de ar centrais consistem em várias seções unificadas. Válvula isolada a ar 1

    O ar fornecido evita que o ar externo entre no interior de um condicionador de ar não operacional, evitando assim o congelamento de água nos tubos do primeiro aquecedor de ar de aquecimento. A válvula abre simultaneamente com o início da unidade de ventilação
    11.
    Válvula de ar
    2
    o ar recirculado serve para regular sua quantidade. Na câmara de ar
    3
    o suprimento (externo) e o ar recirculado são misturados, e na câmara de equalização
    4
    taxas de fluxo de ar uniformemente distribuídas em toda a área da seção transversal da câmara, o que é necessário para a operação normal do filtro de ar
    5
    ... Câmeras de serviço
    6,
    equipados com portas seladas e lâmpadas embutidas, são montados em seções que requerem inspeção e manutenção periódica durante a operação (filtros, aquecedores de ar, câmaras de irrigação, unidades de transferência de calor e massa).

    Aquecedores de ar primeiro 7

    e o segundo
    9
    pré-aquecedores são usados ​​para aquecer o ar. O primeiro aquecimento é feito apenas durante a estação fria. O transportador de calor no aquecedor de ar é água de alta temperatura (superaquecida) com uma temperatura de 150 ... 70 ° C ou vapor com uma pressão de até 1,2 MPa.O segundo aquecimento, realizado para reduzir a umidade relativa do ar fornecido e reduzir a diferença de temperatura entre o ar fornecido e o ar das instalações atendidas, é realizado tanto na estação fria como na estação quente. Os aquecedores de ar são feitos de tubos bimetálicos (aço-alumínio) com nervuras que aumentam a superfície de contato com o ar que passa. Às vezes, uma fita de aço (espiral) é enrolada nos tubos do aquecedor de ar. Neste caso, a superfície dos tubos e fitas é galvanizada.

    Na câmara de irrigação 8

    o ar é tratado com água. O sistema de irrigação da câmara é composto por duas fileiras de bicos que borrifam água. Os bicos são colocados com densidades diferentes em cada linha: a primeira linha na direção de deslocamento tem uma densidade maior, a segunda - uma menor. Pulverizar água na câmara é recíproco: a primeira linha pulveriza água ao longo da direção do movimento do ar, a segunda linha - contra o movimento do ar. Na saída da câmara de irrigação, são montadas as placas coletoras (separadoras), que evitam o arraste das gotas de água da câmara. O corpo da câmara do sprinkler é montado em um reservatório no qual a água borrifada pelos bicos é coletada. O palete é equipado com tubos para entrada de água, drenagem e transbordamento em caso de transbordamento do palete e válvula de esfera.

    Ventilador 11

    serve para movimentar o ar pelo ar condicionado e fornecê-lo à rede de dutos de ar para transporte até os pontos de distribuição de ar.

    Palestras número 8

    QUESTÕES:

    1. Diagramas esquemáticos da solução de ventilação de instalações em edifícios para diversos fins.

    A eficiência da ventilação em uma sala depende em grande parte da escolha e localização corretas dos dispositivos para fornecer e remover o ar. Em primeiro lugar, a distribuição dos parâmetros do ar no volume da sala é determinada pela solução construtiva dos dispositivos de insuflação de ar. A influência dos dispositivos de exaustão na velocidade do movimento e na temperatura do ar na sala geralmente é insignificante. Ao mesmo tempo, a eficiência geral da ventilação depende da organização correta da extração do ar da sala. Os princípios básicos de ventilação são os seguintes:

    1) a ventilação exaustora local deve localizar as emissões nocivas nos locais de sua formação, evitando sua propagação pela sala;

    2) o ar de insuflação deve ser fornecido de forma que, ao entrar na zona de respiração das pessoas (área de serviço da sala), esteja limpo e tenha temperatura e velocidade de acordo com as exigências das normas sanitárias;

    3) a ventilação geral deve diluir e remover as emissões nocivas que entram na sala, garantindo na área atendida os valores permitidos dos parâmetros - temperatura, umidade relativa, velocidade do ar e concentração de substâncias nocivas na mesma;

    4) os volumes de insuflação e exaustão de ar devem excluir, tendo em conta o regime de ar do edifício, o extravasamento de ar contaminado das instalações com a libertação de substâncias nocivas para outras instalações.

    A escolha dos dispositivos de distribuição de ar e sua localização na sala depende da finalidade e das dimensões gerais da sala, a combinação de tipos de emissões prejudiciais, os requisitos para o ambiente de ar, a colocação de equipamentos e locais de trabalho na sala e outras condições . Neste caso, deve ser considerada a solução construtiva construtiva do edifício. A solução de ventilação correta determina a facilidade de instalação e operação dos sistemas de ventilação, a disponibilidade do sistema para reparos, uma boa aparência da sala e, o mais importante, a alta eficiência da troca de ar.

    A solução para a questão do fornecimento e retirada de ar depende das condições específicas. A escolha desta solução pode ser baseada nas seguintes diretrizes gerais:

    a) a trajetória de fornecimento de ar de insuflação não deve cruzar as áreas contaminadas da sala, garantindo o fornecimento de ar limpo para a área de trabalho reparada;

    b) no caso de superávits significativos de calor sensível na sala, o ar de insuflação durante o período frio do ano deve ser fornecido com a temperatura mínima admissível, ou seja, seu aquecimento devido ao excesso de calor;

    c) na estação quente, em todos os casos, é preferível fornecer ar de abastecimento para a área de serviço (de trabalho) das instalações;

    d) na solução da distribuição do ar, é necessário verificar o nível de temperatura e a velocidade do ar nos locais de trabalho; neste caso, deve-se levar em consideração a influência mútua dos jatos, a restrição dos jatos por cercas e equipamentos tecnológicos, a propriedade dos jatos de pousar na superfície e excitar os fluxos de circulação;

    e) se houver falta de calor na sala e a ventilação estiver desempenhando as funções do sistema de aquecimento, o ar de insuflação deve ser fornecido à área de serviço (de trabalho) da sala.

    Edifícios residenciais e públicos.

    O exemplo mais simples de organizar a troca de ar é a ventilação das instalações em
    edifícios residenciais, albergues e hotéis
    ... De acordo com as normas existentes, a ventilação de exaustão é organizada nesses edifícios a partir da zona superior das cozinhas, instalações sanitárias, banheiros e chuveiros e, em alguns casos, também salas de estar. O ar de suprimento entra desorganizado por meio de aberturas e vazamentos nas cercas. A regulação da ventilação e o aumento das trocas de ar são realizados abrindo as janelas.

    Nos hotéis de categoria superior, recomenda-se organizar o fluxo de ar para a zona superior dos aposentos dos quartos e a retirada do ar das dependências das instalações sanitárias e dos banheiros.

    NO prédios de escritórios

    com um volume de até 1500 m3, a ventilação dos locais é realizada na forma de exaustão da zona superior com uma entrada desordenada pelas janelas. Em edifícios de maior volume, a exaustão da zona superior das instalações é compensada pela afluência também para a zona superior (“top-up”). O caudal de ar fornecido e retirado das instalações é medido de forma a excluir o extravasamento de ar de uma divisão para outra.

    NO prédios públicos

    (instituições infantis, escolas de ensino geral, instituições médicas, instituições de ensino superior e secundário, lojas, etc.) a ventilação das instalações principais também é realizada de acordo com o regime "top-up", ou seja, quando

    aberturas precisas e de exaustão localizam-se na zona superior da sala.Em grandes salas (salões, auditórios), a exaustão pode ser realizada parcialmente a partir da zona inferior da sala. Em salas altas com altas cargas térmicas das luminárias, a saída de ar deve ser fornecida abaixo das luminárias, e sua remoção - sob as luminárias ou através do design das luminárias. Em divisões com vitrais altos, na ausência de dispositivos de aquecimento por baixo, é aconselhável fornecer o ar insuflado através das ranhuras longitudinais do chão por baixo das janelas com jactos sobrepostos.

    O ar de alimentação pode ser fornecido do lado de uma das paredes finais da sala ou do lado de duas paredes finais uma em direção à outra, o que reduz significativamente a velocidade do movimento do ar na área de serviço. Nas mesmas divisões, com tecto liso, o ar de insuflação pode ser fornecido por jactos que se sobrepõem ao tecto através das persianas.

    Em algumas salas específicas, por exemplo salas de cirurgia, anestesia, salas de raios-X, laboratórios fotográficos e químicos, salas de bateria, etc., o fornecimento e a remoção de ar são realizados em diferentes níveis de acordo com as recomendações de normas especiais.

    Diagrama de organização de troca de ar em auditórios de teatros, cinemas e clubes

    depende de seu tamanho, modos de operação e características climáticas da área. Os seguintes esquemas de solução de ventilação são recomendados para essas instalações:

    a) nos corredores sem varandas com até 400 lugares sentados, fornecimento de ar para a zona superior ou médio-alta da sala;

    b) em salas sem varandas com mais de 400 lugares sentados, o ar é fornecido à área superior da sala com jatos concentrados horizontais através de aberturas na parede final ou através de grades ou plafonds no teto, direcionando o ar ao longo do teto em direção ao palco ou tela;

    c) na presença de varanda, é fornecido um fluxo de ar adicional através dos orifícios na parede posterior sob as varandas em quantidade proporcional ao número de assentos localizados no espaço sob a varanda;

    d) a exaustão é feita por orifícios no teto ou na parte superior das paredes próximas ao palco ou tela;

    e) durante o período frio do ano, parte do ar retirado é recirculado.

    NO edifícios públicos de restauração

    o esquema de ventilação é determinado pela finalidade das instalações. Nos refeitórios e salas de comércio, o ar é fornecido para a área superior das instalações, sendo retirado da área superior e por aberturas (janelas de distribuição, portas) para as instalações tecnológicas. Em lojas quentes (cozinhas) e pias, o ar é fornecido à área de trabalho e removido por sucção local e da área superior.

    Construção industrial.

    Ao organizar a troca de ar em edifícios industriais, os seguintes esquemas podem ser usados:

    a) “de baixo para cima” - com liberação simultânea de calor e poeira; neste caso, o ar é fornecido à área de trabalho da sala e retirado da área superior;

    b) “de cima para baixo” - quando são liberados gases, vapores de líquidos voláteis (álcoois, acetona, tolueno, etc.) ou poeira, bem como com a liberação simultânea de poeira e gases; nestes casos, o ar é fornecido disperso na zona superior, e é retirado por exaustão local da área de trabalho da sala e pelo sistema de ventilação geral da zona inferior (é possível ventilação parcial da zona superior);

    c) “top-up” - em instalações de produção com liberação simultânea de calor, umidade e aerossol de soldagem, bem como em edifícios auxiliares de produção no combate aos excedentes de calor; normalmente, nesses casos, o ar é fornecido à área superior da sala e removido de sua área superior;

    d) “bottom-up e down” - em instalações industriais com liberação de vapores e gases com densidades diversas e a inadmissibilidade de seu acúmulo na zona superior devido ao perigo de explosão ou envenenamento de pessoas (oficinas de pintura, baterias, etc. .); neste caso, o ar insuflado é fornecido à área de trabalho e a exaustão da troca geral é fornecida pelas áreas superior e inferior;

    e) "superior e inferior" - em salas com liberação simultânea de calor e umidade ou com a liberação de apenas umidade quando o vapor entra no ar da sala através de vazamentos em equipamentos de produção e comunicações, de superfícies abertas de líquidos em banhos e de superfícies de piso úmidas; nesses casos, o ar é fornecido a duas zonas - de trabalho e superior, e removido da zona superior. Ao mesmo tempo, para evitar o embaçamento e as gotas do teto, o ar fornecido para a zona superior é um tanto superaquecido em comparação com o ar fornecido para a área de trabalho.

    Palestras número 9

    QUESTÕES:

    1. Aeração das instalações de um edifício industrial.

    Aeração

    é chamada de troca de ar natural organizada na sala. É realizado através de aberturas ajustáveis ​​especialmente fornecidas em cercas externas usando indutores naturais de movimento do ar - forças gravitacionais e vento. A aeração pode fornecer ventilação muito intensa das instalações.

    Na maioria dos casos, a aeração é usada em conjunto com sistemas de ventilação mecânica, como regra, com unidades de ventilação locais. Pode ser necessário combinar aeração com sistemas gerais de ventilação com indução mecânica de movimento de ar (por exemplo, influxo natural - exaustão mecânica ou influxo mecânico - exaustão natural, neste caso reforçado devido ao remanso).

    Estruturalmente, a aeração é fácil de resolver para salas com cercas externas.A utilização de aeração para oficinas de dois e três vãos é possível, embora haja dificuldades técnicas em sua organização. Para edifícios industriais modernos, que são um bloco de oficinas, o uso de aeração só é possível em casos extremos

    vãos, mas mesmo aqui é limitado pelas crescentes exigências de pureza do ar emitido para a atmosfera.

    Não use aeração em oficinas onde existam fontes de gases e vapores de substâncias nocivas ou poeira devido ao perigo de envenenamento ambiental. Além disso, o influxo natural nessas oficinas contribui para a disseminação de emissões nocivas por todo o volume da sala. Para essas indústrias, recomenda-se a ventilação mecânica com purificação do ar antes da descarga. A aeração também não é usada em quartos com clima artificial.

    Em salas com um grande número de trabalhadores e empregos permanentes, bem como em salas com liberação significativa de umidade, a aeração é realizada apenas na estação quente, ou seja, a tn> 10 ° C.

    No período frio do ano, nestas salas, deve-se utilizar ventilação de alimentação com indução mecânica da movimentação do ar e seu adequado processamento. Em salas com emissão de calor significativa, a aeração pode ser realizada durante todo o ano. Nesse caso, a troca de ar é regulada alterando as áreas das aberturas para entrada e saída naturais.

    Ao calcular a aeração, todas as três tarefas do regime de ar do edifício devem ser consideradas:

    externo

    - determinação das pressões disponíveis que proporcionam a troca natural do ar; ao mesmo tempo, são resolvidas as questões da localização do edifício no canteiro de obras, a aerodinâmica do edifício e a dispersão das substâncias nocivas removidas no meio ambiente;

    marginal

    - determinação das características de resistência à permeabilidade ao ar, elaborando uma equação para o equilíbrio do ar na sala e calculando as áreas das aberturas de aeração;

    interno

    - determinação da direção dos fluxos de ar na sala, bem como a distribuição de velocidades e temperaturas na sala com uma localização conhecida de fontes de calor, aberturas de alimentação e exaustão.

    O último problema é o mais difícil e pouco estudado. Atualmente, para calcular a aeração, eles usam principalmente recomendações obtidas com base na experiência operacional ou na modelagem física dos processos de aeração.

    Dada a complexidade do processo de aeração, cálculos práticos são realizados sob certas suposições. As principais dessas premissas são as seguintes:

    1) as condições térmicas e do ar da sala são consideradas estáveis ​​no tempo;

    2) a temperatura da zona de trabalho é entendida como a temperatura média do ar sobre o volume da zona;

    3) a mudança vertical de temperatura é feita de acordo com uma lei linear ou linear;

    4) as restrições de jatos convectivos sobre equipamentos aquecidos não são levadas em consideração;

    5) a energia dos jatos de alimentação não é levada em consideração, visto que é totalmente dissipada no volume da área de trabalho;

    6) na determinação das vazões pelas aberturas, sua altura não é levada em consideração, desprezando a variação da diferença de pressão ao longo da vertical;

    7) ao compilar o equilíbrio do ar na sala, a troca de ar natural desorganizada não é levada em consideração.

    Vamos dar um exemplo de esquema de aeração para um edifício industrial.

    Ao organizar a aeração em edifícios industriais, são feitas aberturas especiais nas paredes e lanternas de ventilação, nas quais são instaladas encadernações de caixilhos. Essas aberturas são dispostas em duas camadas: a primeira está a uma altura de 1-2 m do chão, a segunda está a pelo menos 4 m do chão. No verão (Fig. 1, a), as aberturas de abastecimento da primeira fileira são abertas, e no inverno e no outono (Fig. 1, b), para evitar resfriados, as aberturas da segunda fileira são abertas. Neste caso, o ar frio entrará na área de trabalho já aquecido. O ar é removido da sala através de uma abertura de exaustão localizada na lanterna.

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