Среда, Февраль 16 2011 00: 42

Контроль внутренней среды: общие принципы

Оценить этот пункт
(4 голосов)

Люди в городских условиях проводят от 80 до 90% своего времени в закрытых помещениях, занимаясь сидячей деятельностью, как во время работы, так и в свободное время. (См. рис. 1).

Рисунок 1. Городские жители проводят от 80 до 90% своего времени в помещении

ИЕН010F1

Этот факт привел к созданию внутри этих внутренних пространств среды, более комфортной и однородной, чем на открытом воздухе с их изменяющимися климатическими условиями. Чтобы это стало возможным, воздух в этих помещениях должен был кондиционироваться, нагреваясь в холодное время года и охлаждаясь в жаркое время года.

Чтобы кондиционирование воздуха было эффективным и экономичным, необходимо было контролировать воздух, поступающий в здания снаружи, от которого нельзя было ожидать желаемых тепловых характеристик. Результатом стали все более герметичные здания и более строгий контроль количества окружающего воздуха, используемого для обновления застоявшегося воздуха в помещении.

Энергетический кризис в начале 1970-х годов — и вытекающая из него необходимость экономии энергии — представлял собой еще одно положение дел, часто приводившее к резкому сокращению объема окружающего воздуха, используемого для обновления и вентиляции. То, что обычно делалось тогда, заключалось в многократной повторной переработке воздуха внутри здания. Сделано это было, конечно, с целью удешевления кондиционирования. Но стало происходить другое: значительно возросло количество жалоб, дискомфорта и/или проблем со здоровьем жильцов этих домов. Это, в свою очередь, увеличило социальные и финансовые издержки из-за невыхода на работу и побудило специалистов изучить происхождение жалоб, которые до этого считались независимыми от загрязнения.

Несложно объяснить, что привело к появлению нареканий: здания строятся все герметичнее, объем воздуха, подаваемого на вентиляцию, уменьшается, для теплоизоляции зданий используется больше материалов и изделий, количество химических продуктов и используемые синтетические материалы умножаются и диверсифицируются, и индивидуальный контроль над окружающей средой постепенно утрачивается. В результате внутренняя среда становится все более загрязненной.

Жильцы зданий с деградировавшей окружающей средой затем реагируют, по большей части, выражая жалобы на аспекты окружающей их среды и проявляя клинические симптомы. Наиболее часто можно услышать следующие симптомы: раздражение слизистых оболочек (глаз, носа и горла), головные боли, одышка, повышенная заболеваемость простудными заболеваниями, аллергии и т.д.

Когда приходит время определить возможные причины, вызывающие эти жалобы, кажущаяся простота задачи уступает место очень сложной ситуации, когда пытаются установить связь причины и следствия. В этом случае необходимо рассмотреть все факторы (будь то экологические или иного происхождения), которые могут быть связаны с жалобами или появившимися проблемами со здоровьем.

Вывод — после многих лет изучения этой проблемы — заключается в том, что эти проблемы имеют множественное происхождение. Исключениями являются те случаи, когда связь причины и следствия была четко установлена, как, например, в случае вспышки болезни легионеров или проблем с раздражением или повышенной чувствительностью из-за воздействия формальдегида.

Явление получило название синдром больного здания, и определяется как те симптомы, влияющие на обитателей здания, когда жалобы на недомогание возникают чаще, чем можно было бы разумно ожидать.

В таблице 1 приведены некоторые примеры загрязняющих веществ и наиболее распространенные источники выбросов, которые могут быть связаны с ухудшением качества воздуха в помещениях.

Помимо качества воздуха внутри помещений, на которое влияют химические и биологические загрязнители, синдром больного здания связывают со многими другими факторами. Некоторые из них физические, такие как тепло, шум и освещение; некоторые из них являются психосоциальными, главными из которых являются способ организации работы, трудовые отношения, темп работы и рабочая нагрузка.

Таблица 1. Наиболее распространенные загрязнители помещений и их источники

Сайт

Источники выбросов

загрязнитель

На открытом воздухе

Фиксированные источники

 
 

Промышленные площадки, производство энергии

Диоксид серы, оксиды азота, озон, твердые частицы, окись углерода, органические соединения

 

Автотранспорт

Угарный газ, свинец, оксиды азота

 

Почва

Радон, микроорганизмы

В помещении

Строительные материалы

 
 

Камень, бетон

Радон

 

Древесные композиты, шпон

Формальдегид, органические соединения

 

Изоляция

Формальдегид, стекловолокно

 

Огнезащитные составы

асбест

 

Покраска

Органические соединения, свинец

 

Оборудование и установки

 
 

Системы отопления, кухни

Оксид и диоксид углерода, оксиды азота, органические соединения, твердые частицы

 

Копиры

Озон

 

Системы вентиляции

Волокна, микроорганизмы

 

Оккупанты

 
 

Метаболическая активность

Углекислый газ, водяной пар, запахи

 

Биологическая активность

Микроорганизмы

 

Человеческая активность

 
 

курение

Оксид углерода, другие соединения, твердые частицы

 

Освежители воздуха

Фторуглероды, запахи

 

Уборка

Органические соединения, запахи

 

Досуг, художественная деятельность

Органические соединения, запахи

 

Воздух в помещении играет очень важную роль в развитии синдрома больного здания, поэтому контроль его качества может в большинстве случаев помочь исправить или помочь улучшить условия, которые приводят к возникновению синдрома. Однако следует помнить, что качество воздуха — не единственный фактор, который следует учитывать при оценке внутренней среды.

Меры контроля внутренней среды

Опыт показывает, что большинство проблем, возникающих в помещениях, являются результатом решений, принятых при проектировании и строительстве здания. Хотя эти проблемы могут быть решены позже путем принятия корректирующих мер, следует отметить, что предотвращение и исправление недостатков при проектировании здания является более эффективным и рентабельным.

Большое разнообразие возможных источников загрязнения определяет множество корректирующих действий, которые можно предпринять, чтобы взять их под контроль. К проектированию здания могут привлекаться профессионалы из разных областей, такие как архитекторы, инженеры, дизайнеры интерьеров и другие. Поэтому на данном этапе важно помнить о различных факторах, которые могут способствовать устранению или минимизации возможных будущих проблем, которые могут возникнуть из-за плохого качества воздуха. Факторы, которые следует учитывать, это

  • выбор сайта
  • архитектурный дизайн
  • подбор материалов
  • системы вентиляции и кондиционирования воздуха, используемые для контроля качества воздуха в помещениях.

 

Выбор места для строительства

Загрязнение воздуха может исходить от источников, расположенных близко или далеко от выбранного места. Этот тип загрязнения включает, по большей части, органические и неорганические газы, образующиеся в результате сгорания — будь то от автомобилей, промышленных предприятий или электростанций вблизи объекта — и взвешенные в воздухе твердые частицы различного происхождения.

Загрязнение, обнаруженное в почве, включает газообразные соединения захороненного органического вещества и радон. Эти загрязняющие вещества могут проникать в здание через трещины в строительных материалах, контактирующих с почвой, или путем миграции через полупроницаемые материалы.

Когда строительство здания находится на стадии планирования, необходимо оценить различные возможные участки. Лучшее место следует выбирать, принимая во внимание следующие факты и информацию:

  1. Данные, которые показывают уровни загрязнения окружающей среды в районе, чтобы избежать удаленных источников загрязнения.
  2. Анализ прилегающих или близлежащих источников загрязнения с учетом таких факторов, как объем автомобильного движения и возможные источники промышленного, коммерческого или сельскохозяйственного загрязнения.
  3. Уровни загрязнения почвы и воды, включая летучие или полулетучие органические соединения, газ радон и другие радиоактивные соединения, образующиеся в результате распада радона. Эта информация полезна, если необходимо принять решение об изменении места или принять меры по уменьшению присутствия этих загрязняющих веществ в будущем здании. Среди мер, которые могут быть предприняты, - эффективная герметизация каналов проникновения или проектирование систем общей вентиляции, которые обеспечат положительное давление внутри будущего здания.
  4. Информация о климате и преобладающем направлении ветра в этом районе, а также о его суточных и сезонных колебаниях. Эти условия важны для определения правильной ориентации здания.

 

С другой стороны, локальные источники загрязнения необходимо контролировать с помощью различных специальных методов, таких как осушение или очистка почвы, разгерметизация почвы или использование архитектурных или живописных экранов.

Архитектурный дизайн

Целостность здания на протяжении веков была основным требованием при планировании и проектировании нового здания. С этой целью сегодня, как и в прошлом, учитывалась способность материалов противостоять деградации под воздействием влажности, температурных изменений, движения воздуха, радиации, воздействия химических и биологических агентов или стихийных бедствий.

Тот факт, что вышеупомянутые факторы следует учитывать при реализации любого архитектурного проекта, не является проблемой в текущем контексте: кроме того, в проекте должны быть реализованы правильные решения в отношении целостности и благополучия жильцов. На этом этапе проекта должны быть приняты решения по таким вопросам, как дизайн внутренних помещений, выбор материалов, места деятельности, которые могут быть потенциальными источниками загрязнения, проемы здания наружу, окна и вентиляционная система.

Открытие зданий

Эффективные меры контроля при проектировании здания состоят в планировании расположения и ориентации этих отверстий с прицелом на минимизацию количества загрязнения, которое может попасть в здание из ранее обнаруженных источников загрязнения. Следует иметь в виду следующие соображения:

  • Отверстия должны находиться вдали от источников загрязнения и не по преобладающему направлению ветра. Когда отверстия расположены близко к источникам дыма или выхлопа, система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы создавать положительное давление воздуха в этой зоне, чтобы избежать повторного входа вентилируемого воздуха, как показано на рисунке 2.
  • Особое внимание следует уделить обеспечению дренажа и предотвращению просачивания в местах соприкосновения здания с почвой, в фундаменте, на участках, облицованных плиткой, где расположены дренажная система и трубопроводы, а также в других местах.
  • Доступ к погрузочным площадкам и гаражам следует строить вдали от обычных мест забора воздуха здания, а также от главных входов.

 

Рисунок 2. Проникновение загрязнения извне

ИЕН010F2

Windows

В последние годы наблюдается обращение тенденции, наблюдаемой в 1970-х и 1980-х годах, и теперь наблюдается тенденция включать рабочие окна в новые архитектурные проекты. Это дает несколько преимуществ. Одним из них является возможность обеспечить дополнительную вентиляцию в тех областях (будем надеяться, что их будет немного), которые в ней нуждаются, при условии, что система вентиляции имеет датчики в этих областях для предотвращения дисбаланса. Следует иметь в виду, что возможность открыть окно не всегда гарантирует поступление свежего воздуха в помещение; если вентиляционная система находится под давлением, открытие окна не обеспечит дополнительной вентиляции. Другие преимущества носят определенно психосоциальный характер, позволяя жильцам в определенной степени контролировать свое окружение и прямой и визуальный доступ к улице.

Защита от влажности

Основные средства контроля заключаются в снижении влажности в основании здания, где часто могут распространяться и развиваться микроорганизмы, особенно грибки.

Осушение территории и повышение давления в почве может предотвратить появление биологических агентов, а также может предотвратить проникновение химических загрязнителей, которые могут присутствовать в почве.

Герметизация и контроль закрытых помещений здания, наиболее восприимчивых к влажности воздуха, является еще одной мерой, которую следует учитывать, поскольку влажность может повредить материалы, используемые для облицовки здания, в результате чего эти материалы могут затем стать источником микробиологического загрязнения. .

Планировка внутренних помещений

На этапах планирования важно знать, для чего будет использоваться здание или какие действия будут выполняться в нем. Прежде всего важно знать, какие виды деятельности могут быть источником загрязнения; затем эти знания можно использовать для ограничения и контроля этих потенциальных источников загрязнения. Некоторыми примерами деятельности, которая может быть источником загрязнения в здании, являются приготовление пищи, полиграфия, курение и использование фотокопировальных машин.

Размещение этих видов деятельности в определенных местах, отдельно и изолированно от других видов деятельности, должно быть решено таким образом, чтобы как можно меньше воздействовать на находящихся в здании людей.

Целесообразно, чтобы эти процессы были обеспечены локальной вытяжной системой и/или общей системой вентиляции с особыми характеристиками. Первая из этих мер предназначена для контроля загрязняющих веществ в источнике выбросов. Второй, применимый при наличии многочисленных источников, когда они рассредоточены в пределах заданного пространства или когда загрязнитель чрезвычайно опасен, должен соответствовать следующим требованиям: он должен быть способен обеспечить объемы свежего воздуха, соответствующие установленным стандартов для рассматриваемой деятельности, он не должен повторно использовать какой-либо воздух, смешивая его с общим потоком вентиляции в здании, и должен включать дополнительную принудительную вытяжку, где это необходимо. В таких случаях поток воздуха в этих местах должен быть тщательно спланирован, чтобы избежать переноса загрязняющих веществ между смежными помещениями — путем создания, например, отрицательного давления в данном пространстве.

Иногда контроль достигается за счет устранения или уменьшения присутствия загрязняющих веществ в воздухе путем фильтрации или химической очистки воздуха. При использовании этих методов контроля следует учитывать физические и химические характеристики загрязняющих веществ. Системы фильтрации, например, подходят для удаления твердых частиц из воздуха, если эффективность фильтра соответствует размеру фильтруемых частиц, но пропускают газы и пары.

Устранение источника загрязнения является наиболее эффективным способом борьбы с загрязнением внутренних помещений. Хорошим примером, иллюстрирующим эту мысль, являются ограничения и запреты на курение на рабочем месте. Там, где курение разрешено, оно, как правило, ограничивается специальными помещениями, оборудованными специальными системами вентиляции.

Подбор материалов

Пытаясь предотвратить возможные проблемы с загрязнением внутри здания, следует уделить внимание характеристикам материалов, используемых для строительства и отделки, мебели, обычным работам, которые будут выполняться, способу очистки и дезинфекции здания и способ борьбы с насекомыми и другими вредителями. Также можно снизить уровни летучих органических соединений (ЛОС), например, рассматривая только те материалы и мебель, для которых известны уровни выбросов этих соединений, и выбирая материалы с самыми низкими уровнями.

В настоящее время, несмотря на то, что некоторые лаборатории и учреждения проводили исследования выбросов такого рода, доступная информация о скорости выбросов загрязняющих веществ для строительных материалов скудна; кроме того, этот дефицит усугубляется огромным количеством доступных продуктов и их изменчивостью с течением времени.

Несмотря на эту трудность, некоторые производители начали изучать свою продукцию и включать, обычно по просьбе потребителя или специалиста-строителя, информацию о проведенных исследованиях. Продукты все чаще маркируются экологически безопасный, нетоксичным и так далее.

Однако есть еще много проблем, которые необходимо преодолеть. Примеры этих проблем включают высокую стоимость необходимых анализов как по времени, так и по деньгам; отсутствие стандартов на методы, используемые для анализа образцов; сложная интерпретация полученных результатов из-за отсутствия знаний о воздействии на здоровье некоторых загрязняющих веществ; и отсутствие согласия между исследователями относительно того, предпочтительнее ли материалы с высоким уровнем излучения, которые излучают в течение короткого периода времени, по сравнению с материалами с низким уровнем излучения, которые излучают в течение более длительных периодов времени.

Но дело в том, что в ближайшие годы рынок строительных и отделочных материалов станет более конкурентным и подвергнется большему законодательному давлению. Это приведет к устранению некоторых продуктов или их замене другими продуктами с более низким уровнем выбросов. Меры такого рода уже принимаются в отношении клеев, используемых при производстве мокетной ткани для обивки, и еще одним примером является устранение опасных соединений, таких как ртуть и пентахлорфенол, при производстве красок.

До тех пор, пока не станет известно больше и не созреет законодательное регулирование в этой области, решения о выборе наиболее подходящих материалов и продуктов для использования или установки в новых зданиях будут оставлены на усмотрение профессионалов. Ниже приведены некоторые соображения, которые могут помочь им принять решение:

  • Должна быть доступна информация о химическом составе продукта и уровне выбросов любых загрязняющих веществ, а также любая информация, касающаяся здоровья, безопасности и комфорта людей, подвергающихся их воздействию. Эта информация должна быть предоставлена ​​производителем продукта.
  • Следует выбирать продукты с минимально возможной скоростью выделения любых загрязняющих веществ, уделяя особое внимание наличию канцерогенных и тератогенных соединений, раздражителей, системных токсинов, пахучих соединений и так далее. Адгезивы или материалы, имеющие большую излучающую или поглощающую поверхность, такие как пористые материалы, ткани, непокрытые волокна и т.п., должны быть указаны, а их использование ограничено.
  • При обращении с этими материалами и изделиями и их установке следует применять профилактические процедуры. Во время и после укладки этих материалов помещение должно тщательно проветриваться, а выпекать процесса (см. ниже) следует использовать для отверждения определенных продуктов. Также следует применять рекомендуемые гигиенические меры.
  • Одной из процедур, рекомендуемых для сведения к минимуму воздействия выбросов новых материалов на этапах монтажа и отделки, а также во время первоначального заселения здания, является вентиляция здания в течение 24 часов 100-процентным наружным воздухом. Удаление органических соединений с помощью этого метода предотвращает удержание этих соединений в пористых материалах. Эти пористые материалы могут выступать в качестве резервуаров, а затем и источников загрязнения, поскольку они выбрасывают хранящиеся соединения в окружающую среду.
  • Увеличение вентиляции до максимально возможного уровня перед повторным заселением здания после того, как оно было закрыто на определенный период — в первые часы дня — и после закрытия на выходные или в отпуск, также является удобной мерой, которую можно реализовать.
  • Специальная процедура, известная как выпекать, использовался в некоторых зданиях для «лечения» новых материалов. выпекать Процедура заключается в повышении температуры здания в течение 48 часов и более при поддержании минимального потока воздуха. Высокие температуры способствуют выделению летучих органических соединений. Затем здание проветривается, что снижает его загрязняющую нагрузку. Полученные к настоящему времени результаты показывают, что эта процедура может быть эффективной в некоторых ситуациях.

 

Системы вентиляции и контроль микроклимата в помещении

В закрытых помещениях вентиляция является одним из важнейших методов контроля качества воздуха. В этих помещениях так много источников загрязнения, а характеристики этих загрязняющих веществ настолько разнообразны, что полностью управлять ими на этапе проектирования практически невозможно. Загрязнение, создаваемое самими жильцами здания — деятельностью, которой они занимаются, и продуктами, которые они используют для личной гигиены, — тому пример; как правило, эти источники загрязнения находятся вне контроля проектировщика.

Таким образом, вентиляция является методом контроля, обычно используемым для разбавления и удаления загрязняющих веществ из загрязненных внутренних помещений; это может быть выполнено с чистым наружным воздухом или рециркулируемым воздухом, который удобно очищен.

При проектировании системы вентиляции необходимо учитывать множество различных моментов, если она должна служить адекватным методом контроля загрязнения. Среди них качество наружного воздуха, который будет использоваться; особые требования к определенным загрязняющим веществам или источнику их образования; профилактическое обслуживание самой системы вентиляции, которую также следует считать возможным источником загрязнения; и распределение воздуха внутри здания.

В таблице 2 приведены основные моменты, которые следует учитывать при проектировании системы вентиляции для поддержания качества внутренней среды.

В типичной системе вентиляции/кондиционирования воздух, который забирается снаружи и смешивается с различной долей рециркулируемого воздуха, проходит через различные системы кондиционирования воздуха, обычно фильтруется, нагревается или охлаждается в зависимости от сезона и увлажняется. или осушать по мере необходимости.

Таблица 2. Основные требования к системе вентиляции по разрежению

Системный компонент
или функция

Требование

Разбавление наружным воздухом

Должен быть гарантирован минимальный объем воздуха на человека в час.

 

Целью должно быть обновление объема воздуха в помещении минимальное количество раз в час.

 

Объем подаваемого наружного воздуха должен быть увеличен в зависимости от интенсивности источников загрязнения.

 

Прямая вытяжка наружу должна быть гарантирована для помещений, где будут иметь место действия, вызывающие загрязнение.

Места забора воздуха

Следует избегать размещения воздухозаборников вблизи шлейфов известных источников загрязнения.

 

Следует избегать участков вблизи стоячей воды и аэрозолей, исходящих от холодильных башен.

 

Следует предотвращать проникновение любых животных, а также не допускать, чтобы птицы садились или гнездились вблизи водозаборов.

Место забора воздуха
вентиляционные отверстия

Вытяжные вентиляционные отверстия должны располагаться как можно дальше от мест забора воздуха, а высота выпускного вентиляционного отверстия должна быть увеличена.

 

Ориентация выпускных вентиляционных отверстий должна быть в направлении, противоположном направлению воздухозаборных колпаков.

Фильтрация и очистка

Следует использовать механические и электрические фильтры для твердых частиц.

 

Следует установить систему химической очистки от загрязняющих веществ.

Микробиологический контроль

Следует избегать размещения любых пористых материалов в прямом контакте с воздушными потоками, в том числе в распределительных трубопроводах.

 

Следует избегать скопления стоячей воды в местах образования конденсата в кондиционерах.

 

Следует разработать программу профилактического обслуживания и запланировать периодическую очистку увлажнителей и холодильных башен.

Распределение воздуха

Следует исключить и предотвратить образование любых мертвых зон (там, где нет вентиляции) и расслоение воздуха.

 

Желательно смешивать воздух там, где им дышат пассажиры.

 

Адекватное давление должно поддерживаться во всех местах в зависимости от выполняемой в них деятельности.

 

Воздушные двигательные и вытяжные системы должны контролироваться для поддержания равновесия между ними.

 

После обработки воздух распределяется по трубопроводам во все помещения здания и подается через рассеивающие решетки. Затем он смешивается в занятых помещениях, обмениваясь теплом и обновляя внутреннюю атмосферу, прежде чем он, наконец, будет удален из каждого места по обратным каналам.

Количество наружного воздуха, которое следует использовать для разбавления и удаления загрязняющих веществ, является предметом многочисленных исследований и споров. В последние годы были внесены изменения в рекомендуемые уровни наружного воздуха и опубликованные стандарты вентиляции, в большинстве случаев связанные с увеличением объемов используемого наружного воздуха. Несмотря на это, было отмечено, что этих рекомендаций недостаточно для эффективного контроля всех источников загрязнения. Это связано с тем, что установленные стандарты основаны на занятости и не учитывают другие важные источники загрязнения, такие как материалы, используемые в строительстве, мебель и качество воздуха, поступающего извне.

Таким образом, объем требуемой вентиляции должен основываться на трех основных соображениях: качество воздуха, которое вы хотите получить, качество доступного наружного воздуха и общее количество загрязнений в помещении, которое будет вентилироваться. Это отправная точка исследований, проведенных профессором П.О. Фангером и его командой (Фангер, 1988, 1989). Эти исследования направлены на установление новых стандартов вентиляции, отвечающих требованиям к качеству воздуха и обеспечивающих приемлемый уровень комфорта, воспринимаемый жильцами.

Одним из факторов, влияющих на качество воздуха внутри помещений, является качество доступного наружного воздуха. Характеристики внешних источников загрязнения, таких как автомобильное движение и промышленная или сельскохозяйственная деятельность, делают контроль над ними недоступным для проектировщиков, владельцев и жильцов здания. Именно в таких случаях природоохранные органы должны взять на себя ответственность за установление руководящих принципов охраны окружающей среды и обеспечение их соблюдения. Однако существует множество мер контроля, которые можно применять и которые полезны для снижения и ликвидации переносимого по воздуху загрязнения.

Как упоминалось выше, особое внимание следует уделить расположению и ориентации воздухозаборных и вытяжных каналов, чтобы избежать обратного всасывания загрязнений из самого здания или его установок (холодильных башен, вентиляционных отверстий кухонь и ванных комнат и т. д.). , а также от зданий в непосредственной близости.

Когда обнаруживается, что наружный воздух или рециркулируемый воздух загрязнены, рекомендуемые меры контроля заключаются в его фильтрации и очистке. Наиболее эффективным методом удаления твердых частиц являются электростатические осадители и механические задерживающие фильтры. Последние будут тем эффективнее, чем точнее они откалиброваны по размеру удаляемых частиц.

Использование систем, способных удалять газы и пары посредством химической абсорбции и/или адсорбции, редко используется в непромышленных ситуациях; однако часто встречаются системы, которые маскируют проблему загрязнения, особенно запахи, например, с помощью освежителей воздуха.

Другие методы очистки и улучшения качества воздуха включают использование ионизаторов и озонаторов. Осторожность была бы наилучшей политикой в ​​отношении использования этих систем для улучшения качества воздуха до тех пор, пока не станут ясно известны их реальные свойства и возможное негативное воздействие на здоровье.

После обработки и охлаждения или нагрева воздуха воздух подается в помещения. Приемлемо или нет распределение воздуха, в значительной степени зависит от выбора, количества и размещения диффузионных решеток.

Учитывая разногласия по поводу эффективности различных процедур смешивания воздуха, некоторые проектировщики начали использовать в некоторых ситуациях системы распределения воздуха, которые подают воздух на уровне пола или на стенах в качестве альтернативы диффузионным решеткам. на потолке. В любом случае расположение обратных регистров должно быть тщательно спланировано, чтобы избежать короткого замыкания входа и выхода воздуха, что предотвратило бы его полное смешивание, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Пример короткого замыкания распределения воздуха во внутренних помещениях.

ИЕН010F3

В зависимости от того, насколько разделены рабочие места, распределение воздуха может представлять собой множество различных проблем. Например, в открытых рабочих помещениях, где на потолке установлены диффузионные решетки, воздух в помещении может перемешиваться не полностью. Эта проблема имеет тенденцию усугубляться, когда тип используемой системы вентиляции может подавать переменные объемы воздуха. Распределительные трубопроводы этих систем оснащены терминалами, которые изменяют количество воздуха, подаваемого в трубопроводы, на основе данных, полученных от локальных термостатов.

Трудность может возникнуть, когда воздух проходит с уменьшенной скоростью через значительное количество этих терминалов - ситуация, которая возникает, когда термостаты в разных областях достигают желаемой температуры - и мощность вентиляторов, которые толкают воздух, автоматически уменьшается. В результате общий поток воздуха через систему становится меньше, а в некоторых случаях намного меньше, или даже полностью прекращается поступление свежего наружного воздуха. Размещение датчиков, которые контролируют поток наружного воздуха на входе в систему, может гарантировать постоянное поддержание минимального потока свежего воздуха.

Еще одна проблема, которая регулярно возникает, заключается в том, что поток воздуха блокируется из-за размещения частичных или полных перегородок в рабочем пространстве. Есть много способов исправить эту ситуацию. Один из способов — оставить свободное пространство в нижней части панелей, разделяющих ячейки. Другие способы включают установку дополнительных вентиляторов и размещение диффузионных решеток на полу. Использование дополнительных индукционных фанкойлов способствует смешиванию воздуха и позволяет индивидуально регулировать тепловой режим данного помещения. Не умаляя важности качества воздуха сам по себе и средства управления ею, следует иметь в виду, что комфортная внутренняя среда достигается за счет равновесия различных элементов, влияющих на нее. Любое действие, даже положительное, затрагивающее один из элементов без учета остальных, может нарушить равновесие между ними, что приведет к новым жалобам со стороны жильцов здания. Таблицы 3 и 4 показывают, как некоторые из этих действий, направленных на улучшение качества воздуха в помещении, приводят к нарушению других элементов уравнения, так что корректировка рабочей среды может иметь последствия для качества воздуха в помещении.

Таблица 3. Меры контроля качества воздуха в помещении и их влияние на внутреннюю среду

Действие

эффект

Тепловая среда

Увеличение объема свежего воздуха

Увеличение сквозняков

Снижение относительной влажности для проверки микробиологических агентов

Недостаточная относительная влажность

Акустическая среда

Прерывистая подача наружного воздуха для сохранения
энергетика

Прерывистое шумовое воздействие

Визуальная среда

Сокращение использования люминесцентных ламп для уменьшения
фотохимическое загрязнение

Снижение эффективности освещения

Психосоциальная среда

Открытые офисы

Потеря близости и определенного рабочего пространства

 

Таблица 4. Регулировки рабочей среды и их влияние на качество воздуха в помещении

Действие

эффект

Тепловая среда

Основание подачи наружного воздуха на тепловой
соображения

Недостаточные объемы свежего воздуха

Использование увлажнителей

Потенциальная микробиологическая опасность

Акустическая среда

Увеличение использования изоляционных материалов

Возможный выброс загрязняющих веществ

Визуальная среда

Системы, основанные исключительно на искусственном освещении

Неудовлетворенность, гибель растений, рост микробиологических агентов

Психосоциальная среда

Использование оборудования на рабочем месте, такого как копировальные аппараты и принтеры

Повышение уровня загрязнения

 

Обеспечение качества общей среды здания, когда оно находится на стадии проектирования, в значительной степени зависит от его управления, но прежде всего от положительного отношения к жильцам этого здания. Жители являются лучшими датчиками, на которые владельцы здания могут положиться, чтобы оценить правильность функционирования установок, предназначенных для обеспечения качественной внутренней среды.

Системы управления, основанные на подходе «Большого брата», принимающие все решения, регулирующие внутреннюю среду, такие как освещение, температура, вентиляция и т. д., имеют тенденцию оказывать негативное влияние на психологическое и социальное благополучие жильцов. Затем жильцы видят, что их способность создавать условия окружающей среды, отвечающие их потребностям, уменьшается или блокируется. Кроме того, системы управления этого типа иногда не способны изменяться для удовлетворения различных требований к окружающей среде, которые могут возникнуть из-за изменений в деятельности, выполняемой в данном пространстве, количества работающих в нем людей или изменений в способе распределения пространства.

Решение может заключаться в установке системы централизованного контроля внутренней среды с локальным управлением, регулируемым жильцами. Эта идея, очень часто используемая в области визуальной среды, где общее освещение дополняется более локальным освещением, должна быть распространена на другие аспекты: общее и локальное отопление и кондиционирование воздуха, общее и локальное снабжение свежим воздухом и так далее.

Подводя итог, можно сказать, что в каждом случае часть условий окружающей среды должна быть оптимизирована посредством централизованного управления, основанного на соображениях безопасности, здоровья и экономики, в то время как различные локальные условия окружающей среды должны быть оптимизированы пользователями. пространство. Разные пользователи будут иметь разные потребности и будут по-разному реагировать на заданные условия. Компромисс такого рода между различными частями, несомненно, приведет к большему удовлетворению, благополучию и продуктивности.

 

Назад

Читать 8160 раз Последнее изменение четверг, 13 октября 2011 г., 21:27

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МОТ не несет ответственности за контент, представленный на этом веб-портале, который представлен на каком-либо языке, кроме английского, который является языком, используемым для первоначального производства и рецензирования оригинального контента. Некоторые статистические данные не обновлялись с тех пор. выпуск 4-го издания Энциклопедии (1998 г.)».

Содержание:

Справочные материалы по контролю окружающей среды в помещении

Американская конференция государственных промышленных гигиенистов (ACGIH). 1992. Промышленная вентиляция — Руководство по рекомендуемой практике. 21-е изд. Цинциннати, Огайо: ACGIH.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE). 1992. Метод испытания воздухоочистителей, используемых в общей вентиляции для удаления твердых частиц. Атланта: АШРАЭ.

Батурин, ВВ. 1972. Основы промышленной вентиляции. Нью-Йорк: Пергамон.

Бедфорд, Т. и Ф.А. Чренко. 1974. Основные принципы вентиляции и отопления. Лондон: Х. К. Льюис.

Европейский центр нормализации (CEN). 1979. Метод испытания воздушных фильтров, используемых в общей вентиляции. Евровент 4/5. Антверпен: Европейский комитет стандартов.

Чартерный институт строительных услуг. 1978. Экологические критерии проектирования. : Чартерный институт строительных услуг.

Совет Европейских Сообществ (СЕС). 1992. Руководство по требованиям к вентиляции в зданиях. Люксембург: ЕС.

Констанс, JD. 1983. Контроль внутризаводских загрязнителей воздуха. Проектирование системы и расчеты. Нью-Йорк: Марсель Деккер.

Фэнгер, ПО. 1988. Внедрение единиц ol и decipol для количественной оценки загрязнения воздуха, воспринимаемого людьми внутри и снаружи помещений. Энергетическая сборка 12:7-19.

—. 1989. Новое уравнение комфорта для качества воздуха в помещении. Журнал ASHRAE 10:33-38.

Международная организация труда (МОТ). 1983. Энциклопедия охраны труда и техники безопасности, под редакцией Л. Пармеджани. 3-е изд. Женева: МОТ.

Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH). 1991. Качество воздуха в здании: руководство для владельцев зданий и управляющих объектами. Цинциннати, Огайо: NIOSH.

Сандберг, М. 1981. Что такое эффективность вентиляции? Построить среду 16:123-135.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 1987. Руководство по качеству воздуха для Европы. Европейская серия, № 23. Копенгаген: Региональные публикации ВОЗ.