![]()
Вентиляция и вентиляционное оборудование
8-800-123-4567
Звонки по России бесплатно
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Главная / Продукция / ГОСТы и СНиПы / ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования /
Приложение А (справочное). Рекомендации по проектированиюА.1 Область примененияНастоящие рекомендации распространяются на системы принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях, предназначенных для нахождения людей. При использовании этих рекомендаций в иных случаях следует учитывать специфику рассматриваемых помещений. А.2 Требования к приемным устройствам наружного воздуха и устройствам для удаления воздуха за пределы зданияА.2.1 Общие положения Воздуховоды должны быть, по возможности, короткими для снижения потери давления и расхода энергии. Воздуховоды должны соответствовать следующим требованиям:
А.2.2 Прием наружного воздуха К приему наружного воздуха предъявляются следующие требования:
А.2.3 Устройство для удаления воздуха за пределы здания К устройствам для удаления воздуха за пределы здания класса ЕНА 1 в атмосферу предъявляются следующие требования:
В других случаях удаление воздуха должно быть организовано на крыше. Как правило, удаление воздуха организуется на крыше в наиболее высокой ее части, оно должно быть направлено вверх. Исходя из требований экологии или гигиены, высота или скорость потока воздуха могут быть больше. А.2.4 Расстояние между устройствами для приема и удаления воздуха Минимальные расстояния между приемными устройствами наружного воздуха и устройствами для удаления воздуха за пределы здания приведены на рисунке А.1. Эти расстояния, в основном, зависят от класса удаляемого воздуха. Для класса ЕНА 4 расстояния имеют наибольшее значение и зависят от расхода воздуха. Для классов ЕНА 1 - ЕНА 3 расстояния определяются только классом удаляемого воздуха. Данные рисунка А.1 могут использоваться только при скоростях потоков удаляемого воздуха не более 6 м/с. При более высоких скоростях расстояния могут быть меньше. Рисунок А.1 - Минимальные расстояния между приемными устройствами наружного воздуха и устройствами для удаления воздуха за пределы здания ![]() 1 - расстояние по вертикали - устройство для удаления воздуха за пределы здания находится выше приемного устройства наружного воздуха (верхний график), расстояние по вертикали - устройство для удаления воздуха за пределы здания находится ниже приемного устройства наружного воздуха (нижний график); 2 - расстояние; 3 - класс ЕНА; 4 - расход воздуха в устройстве для удаления воздуха за пределы здания, м3/с В высоких зданиях приемные устройства наружного воздуха и устройства для удаления воздуха за пределы здания должны располагаться таким образом, чтобы свести до минимума влияние ветра и восходящих потоков воздуха. Пример 1 - По отношению к приемному устройству наружного воздуха устройство для удаления воздуха за пределы здания может: а) быть на 4 м ниже; b) располагаться на той же высоте; с) быть на 2 м выше. Необходимо определить минимальное расстояние для всех трех случаев. Система обслуживает большую профессиональную кухню, включая вытяжные укрытия, расход удаляемого воздуха 3 м3/с. Решение: Удаляемый воздух относится к классу ЕНА 4, поэтому используется линия для ЕНА 4, приведенная на рисунке А.1, со значением расхода воздуха 3 м3/с. Расстояния по горизонтали будут равны: a) примерно 15 м; Пример 2 - Условия те же, что и в перечислении с) предыдущего примера, но система обслуживает офисные помещения, в которых курение запрещено. Решение: Удаляемый воздух имеет класс ЕНА 1, поэтому устройство для удаления воздуха за пределы здания может быть расположено на 2 м выше приемного устройства наружного воздуха. Минимальное расстояние по горизонтали составляет 0 м. А.3 Фильтры очистки воздухаФильтрация воздуха необходима для обеспечения требуемой чистоты воздуха внутри здания (см. 5.2.5) с учетом класса наружного воздуха (см. 5.2.3). Размеры секций фильтров выбираются с учетом ряда параметров (срок службы, пылеемкость, специальные случаи местных выделений загрязнений и пр.) Рекомендуемые классы фильтров для различных ступеней очистки приведены в таблице А.1. Таблица А.1 - Рекомендуемые классы фильтров для различных ступеней очистки (обозначения по ЕН 779)
* GF - газовый (угольный) и(или) химический фильтр. Для снижения концентрации пыли, содержащейся в наружном воздухе, и поддержания системы вентиляции в чистом состоянии предусматривается установка предфильтра на ее входе. Это увеличивает срок службы второго фильтра, но также увеличивает первоначальные и текущие расходы. Если предусмотрена одна ступень фильтрации, то фильтр устанавливается после вентилятора. Если предусмотрено две и более ступени фильтрации, то первая ступень фильтрации устанавливается до секций подготовки воздуха, а вторая - после них. При использовании фильтров классов F7 и выше следует уделить особое внимание изменению перепадов давления из-за изменения расхода воздуха. Для класса наружного воздуха ODA 5 рекомендуется использовать газовые (угольные) фильтры. Это может быть эффективным решением и для классов ODA 3 и ODA 4. Газовые фильтры устанавливаются в сочетании с фильтрами F8 и F9 (располагают до них). В некоторых случаях для класса ODA 5 (районы с высокой концентрацией промышленных предприятий, расположенные вблизи аэропортов и пр.) может потребоваться применение электростатических фильтров. Если повышенное загрязнение наружного воздуха происходит периодически, то рекомендуется предусмотреть обходной путь для этих фильтров и непрерывный контроль качества воздуха. Исходя из условий гигиены не рекомендуется эксплуатировать фильтр первой ступени более одного года. Фильтры второй и третьей ступеней рекомендуется менять не реже одного раза в два года. Если для всех секций постоянно обеспечиваются сухие условия, то периодичность замены фильтров увеличивается. Рекомендуется предусматривать визуальный осмотр фильтров и контроль перепадов давления на них. К фильтрам и местам их установки предъявляются следующие требования:
Системы рекуперации тепла следует также защищать фильтром не ниже класса F6. Роторные рекуператоры тепла следует оборудовать секциями очистки. Утечки в фильтрах резко снижают их эффективность. В связи с этим следует соблюдать требования к герметичности и отсутствию утечек по EН 1886 [6]. А.4 Рекуперация теплаРекомендуется предусматривать рекуперацию тепла везде, где осуществляется подогрев приточного воздуха. Исключениями являются производства с высокими теплопотерями и специальные случаи, когда рекуперация неэкономична, например, при очень коротких периодах работы или для предприятий с ограниченными площадями. При применении рекуперации тепла по принципу "воздух-воздух" следует учитывать следующие факторы:
Рисунок А.2 - Перепады давления в системе ![]() 1 - удаляемый воздух; 2 - рекуператор тепла; 3 - вытяжной воздух; 4 - наружный воздух; 5 - приточный воздух; 6 - давление А.5 Удаление вытяжного воздухаНе допускается распространение загрязнений в здании через воздуховоды и систему вентиляции. Конструкция и обслуживание воздуховодов должны соответствовать ЕН 12097. К удалению из здания вытяжного воздуха различных классов предъявляются следующие требования: класс ЕТА 1: - вытяжной воздух может удаляться в общий воздуховод; класс ЕТА 2: - вытяжной воздух может удаляться в общий воздуховод; класс ЕТА 3: - вытяжной воздух удаляется, как правило, через отдельные воздуховоды от различных мест одного класса, удаляется наружу или в сборный воздуховод или камеру вытяжного воздуха; класс ЕТА 4 - вытяжной воздух удаляется наружу отдельными воздуховодами. Классификация удаляемого воздуха приведена в таблице 4. Если воздух разных классов собирается в общий воздуховод, то класс воздуха в этом воздуховоде соответствует наихудшему случаю, если доля наиболее загрязненного воздуха превышает 20% общего объема вытяжного воздуха. А.6 Повторное использование вытяжного воздуха и перетекающего воздухаВозможность повторного использования вытяжного воздуха зависит от конкретной ситуации. Для экономии энергии расход приточного воздуха должен быть, по возможности, минимальным. Любые нежелательные выделения (тепло, загрязнение, влага и пр.) следует удалять локальными методами, непосредственно у источника выделений или применять закрытые системы с вытяжкой. В этом случае, а также в большинстве случаев, когда требуется хорошее качество воздуха в помещении, не следует применять рециркуляцию воздуха. Подогрев или охлаждение зоны перед работой (при необходимости) следует выполнять, в основном, рециркуляционным воздухом. Рекомендации по повторному использованию вытяжного и переточного воздуха приведены в таблице А.2 в соответствии с классификацией по 5.2.2. Таблица А.2 - Повторное использование вытяжного и переточного воздуха
* Классификация удаляемого воздуха приведена в таблице 4. Для класса ЕТА 1 допускается рециркуляция воздуха в пределах одной зоны без ограничения. Для класса ЕТА 2 допускается рециркуляция при условии контроля рециркуляционного воздуха. Примечание - Если повторное использование вытяжного воздуха не допускается, то в проекте должна быть исключена возможность рециркуляции (попадания вытяжного воздуха). Следует обратить особое внимание на герметичность систем рекуперации тепла. А.7 Тепловая изоляцияСледует предусмотреть теплоизоляцию всех воздуховодов, труб и оборудования с существенной разницей между температурой среды в них и в окружающем пространстве. Конструкция изоляции должна предусматривать:
Как правило, не допускается применение внутренней изоляции для наружного рециркуляционного и приточного воздуха. А.8 Герметичность системыА.8.1 Общие положения Классификация и методы контроля герметичности воздуховодов круглого сечения приведены в ЕН 12237. Эта классификация используется также для других элементов системы. Требования к герметичности и методы ее контроля для кондиционеров, включая утечку в обходных фильтрах, приведены в ЕН 1886 [6]. Критерием выбора класса герметичности является допустимый процент утечки воздуха в системе в условиях эксплуатации (инфильтрации воздуха в оборудование, работающее при пониженном давлении, или при отсутствии эксфильтрации воздуха из оборудования, работающего при повышенном давлении). Для предотвращения излишних потерь энергии и поддержания необходимого расхода воздуха в системе допустимая утечка не должна превышать 6%. В зоне, в которой предусмотрено нахождение людей, следует обеспечить необходимый расход наружного воздуха. При наличии утечек в воздуховодах и кондиционере расход воздуха через вентилятор будет выше. А.8.2 Определение класса герметичности Ниже приведены требования к определению минимально допустимого класса герметичности. Более высокие требования предъявляются в случаях, если общая площадь поверхности оборудования велика по сравнению с расходом воздуха и утечки могут привести к невыполнению требований к качеству воздуха, риску образования конденсата и пр. Утечки воздуха в кондиционерах, элементах систем вентиляции и пр. не должны превышать значения утечек по классу герметичности А (см. рисунок А.3). Класс герметичности А также может относиться к открытым воздуховодам, проходящим в помещениях, которые они обслуживают, и в случаях, если перепад давления по отношению к внутреннему воздуху не превышает 150 Па. Класс герметичности В применяют для воздуховодов, проходящих вне вентилируемого пространства, или для воздуховодов в вентилируемом пространстве, где перепад давления по отношению к внутреннему воздуху превышает 150 Па. Все вытяжные воздуховоды с избыточным давлением, по отношению к воздуху помещения, за исключением вентиляционных камер, должны иметь класс герметичности не ниже класса В. Класс герметичности С применяют, если перепад между давлением воздуха в воздуховоде и давлением воздуха в помещении исключительно высок или утечка может привести к невыполнению требований к качеству воздуха в помещении, заданным условиям поддержания давления или функционирования системы вентиляции. Класс герметичности D применяют в специальных случаях. Максимально допустимая утечка f при испытаниях согласно ЕН 12237 составляет: f = 0,027p0,65 - для класса А; f = 0,009p0,65 - для класса В; f = 0,003p0,65 - для класса С; f = 0,001p0,65 - для класса D, где f - утечка воздуха, л·м/с2; p - статическое давление, Па. Зависимость ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования от ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования для классов герметичности приведена на рисунке А.3. Рисунок А.3 - Классы герметичности (см. ЕН 1507 [5] и ЕН 12237) ![]() А.8.3 Испытания на герметичность Возможность проведения испытаний на герметичность должна быть предусмотрена на стадии проектирования. Испытания следует проводить для каждой части системы, которая может быть испытана на герметичность установленными методами. Монтаж системы воздуховодов до проведения испытаний должен быть, по возможности, завершен, т.е. установлены все элементы воздуховодов, а кондиционеры и другое оборудование подсоединены к воздуховодам. До проведения измерений следует выполнить визуальный осмотр и оценить правильность выполнения монтажа системы и наличие видимых повреждений. Если отдельные части системы имеют различные классы герметичности, то эти части следует испытывать отдельно под давлением, соответствующим проектным значениям. Если испытания проводятся совместно, то давление должно соответствовать наиболее высокому классу герметичности, а результаты испытаний следует оценивать по сумме максимально допустимых утечек для различных частей. А.9 Герметичность зданияСтепень герметичности здания должна соответствовать его назначению и типу системы вентиляции. Здания со сбалансированными системами вентиляции (приточно-вытяжные системы с механическим побуждением) должны иметь максимально возможную герметичность, т.е. иметь значение nL50 ниже 1,0 ч-1 для высоких зданий (выше трех этажей) и ниже 2,0 ч-1 для малоэтажных зданий. Во избежание сквозняков следует не допускать значительных утечек в одном месте здания. Если необходимо ограничить распространение загрязнений, то внутренние стены и полы также должны быть герметичными. Метод определения nL50 приведен в ИСО 9972 или ЕН 13829 [11]. Приведенные выше значения характеризуют герметичность здания в целом. При проведении испытаний должны быть закрыты все двери, окна и другие отверстия, а также приточные и вытяжные вентиляционные отверстия. А.10 Давление воздуха внутри системы и внутри зданияА.10.1 Общие положения Относительное давление в здании, его частях и системе вентиляции должно быть задано так, чтобы предотвратить распространение запахов и загрязнений, превышающих допустимые пределы. Не допускается существенное изменение уровня давления при колебании погодных условий. На стадии проектирования следует принять решение по обеспечению герметичности здания, полов и стен, которые влияют на поддержание уровня давления с учетом температуры и ветра. В настоящем стандарте не рассматриваются перепады давления, образуемые системами дымоудаления. А.10.2 Давление воздуха в здании Если не заданы специальные требования, то система вентиляции не должна вызывать перепады давления в здании. В условиях сурового климата несколько пониженное давление по отношению к наружному воздуху позволяет предотвратить повреждение конструкций из-за влаги, но отрицательное давление не должно превышать 20 Па. В районах с повышенным загрязнением наружного воздуха (классы ODA 2 - ODA 5) или в зонах, где пониженное давление может вызвать риск повышения концентрации радона, отрицательное давление должно быть минимальным. Здание может проектироваться с учетом повышенного давления. В условиях сурового климата следует учитывать то обстоятельство, что повышенное давление внутри здания не приведет к повреждению материалов из-за влаги. В некоторых зонах (а также в зданиях, в которых находятся люди) предусматривается повышенное давление по отношению к наружному воздуху или соседним помещениям. Примерами являются чистые помещения и помещения с чувствительным электронным оборудованием. В зонах с высоким выделением загрязнений следует предусматривать непрерывный контроль перепадов давления. Давление воздуха на лестничных клетках, в коридорах и других проходах следует задавать таким образом, чтобы не было перетоков воздуха из одних помещений в другие. А.10.3 Давление воздуха в помещении Следует предусматривать повышенное давление с целью обеспечения перетока воздуха из чистых помещений в менее чистые помещения. А.10.4 Давление воздуха в системе Не допускается распространение загрязнений в здании через воздуховоды или систему вентиляции. Не допускается использование разных вентиляционных систем для одной и той же зоны здания, если это может привести к неконтролируемым изменениям уровня давления. Высотные здания следует разделять по вертикали на несколько зон вентиляции. Расстояние по вертикали Dmax , м, между наиболее низкой и высокой точками приема воздуха в пределах одной зоны не должно превышать значения, вычисляемого по формуле Dmax = 600 / (θr - θo,min) , (А.1) где θr - температура воздуха в помещении, °С; θo,min - расчетная температура наружного воздуха в зимних условиях, °С. Пример 1 - Если температура воздуха в помещении - плюс 21 °С и расчетная температура наружного воздуха минус 14 °С, то расстояние по вертикали между наиболее низкой и высокой точками приема воздуха не должно превышать 17 м. В ином случае систему следует оборудовать дроссельными клапанами потока воздуха или другими аналогичными устройствами для автоматической компенсации эффекта дымовой трубы. А.10.5 Давление воздуха в оборудовании Перепады давления на фильтрах, секциях фильтров, дроссельных клапанах и секциях смешивания в кондиционерах должны быть заданы по ЕН 13053 [10]. Требования к установкам рекуперации воздуха приведены в А.4. Для систем с изменяющимся потоком воздуха следует задавать следующие дополнительные требования:
Следует оценить влияние изменений перепада давления на потоки воздуха из-за накопления пыли или изменения положения дроссельной заслонки в клапане или камере смешивания. Допускается незначительное изменение расхода воздуха (как правило, не более ±10% общего расхода приточного или вытяжного воздуха) или давления в здании. А.10.6 Воздуховоды Вытяжные воздуховоды, расположенные внутри здания (за исключением воздуховодов, проходящих после вентилятора в вентиляционных камерах), должны, как правило, эксплуатироваться при пониженном давлении. Допускается эксплуатация вытяжных воздуховодов классов ЕТА 1 и ЕТА 2 при повышенном давлении при условии, что они имеют герметичность класса С по ЕН 12237 и что в той же шахте не проходят приточные воздуховоды с пониженным давлением. Не допускается применение воздуховодов классов ЕТА 3 или ЕТА 4 с повышенным давлением в помещениях, в которых предусмотрено нахождение людей. Исключением являются кухни в жилых домах (с вытяжкой над плитой) и ванные комнаты (с вентилятором) при условии, что вытяжной воздуховод не находится под повышенным давлением в любых помещениях (комнатах и пр.), кроме тех, которые они обслуживают. В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции следует предусматривать клапаны, автоматически перекрывающиеся при выключении вентиляции, во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции, по крайней мере, в случаях, если сечение вытяжного воздуха превышает 0,06 м3. А.11 Управление вентиляциейУправление вентиляцией в зависимости от реальных потребностей может существенно снизить потребление энергии. С этой целью могут быть предусмотрены следующие средства управления:
Управление системой вентиляции может быть построено также с учетом воздействия различных факторов. В помещениях, в которых подразумевается нахождение людей, могут быть предусмотрены:
В помещениях с известными выделениями концентрация наиболее значимого загрязнителя может использоваться в качестве входного сигнала, например концентрация СО в паркингах автомашин. При изменении назначения помещения следует вносить изменения в систему вентиляции и средства ее управления в соответствии с изложенными выше принципами. А.12 Снижение потребления энергииА.12.1 Удельная мощность вентилятора Удельная мощность вентилятора SPF зависит от перепада давления, эффективности вентилятора и конструкции двигателя. В таблице А.3 приведены примеры классов удельной мощности SPF для типовых областей применения с учетом таблицы 17. Таблица А.3 - Примеры классов удельной мощности вентиляторов
А.12.2 Перепад давления Перепад давления на элементах системы должен быть, по возможности, низким (в пределах соответствия заданным требованиям), чтобы сократить расходы энергии на вентиляцию. Перепад давления может изменяться, например, из-за накопления пыли, что может оказать влияние на баланс давлений в системе. В таблицах А.4 и А.5 приведены примеры перепадов давлений. Если отдельные элементы имеют высокий перепад давления, то сохранить общий уровень можно за счет снижения перепада давления на других элементах. Таблица А.4 - Примеры перепадов давления на отдельных элементах приточной системы вентиляции
* Конечный перепад давления перед заменой фильтра. Таблица А.5 - Примеры перепадов давления в вытяжной системе
* Конечный перепад давления перед заменой фильтра. А.13 Требования к расположению элементов и системА.13.1 Общие положения При проектировании, изготовлении и монтаже системы следует предусматривать удобство очистки, технического обслуживания и текущего ремонта. С этой целью вблизи оборудования должно быть предусмотрено достаточно свободного пространства. Его размеры должны быть не меньше соответствующих размеров узлов оборудования. Для демонтажа и последующего ремонта должно быть предусмотрено достаточно свободного пространства. Следует организовать и обозначить пути транспортирования запасных частей. В А.13.1-А.13.5 приведены общие требования к свободному пространству. Не допускается расположение оборудования, требующего технического обслуживания, или дверей для обслуживания в местах с затрудненным доступом. Если оборудование размещено за подвесным потолком, то к оборудованию должен быть обеспечен доступ без применения инструментов, и рядом с оборудованием за подвесным потолком должна быть свободная площадка с размерами не менее 500х500 мм. Следует обеспечить доступ персонала к кондиционерам и вентиляционным камерам обслуживания (включая, при необходимости, транспортирование материалов и запасных частей) без входа в рабочие зоны или места нахождения людей. На рисунках А.4-А.7 приведены типовые рекомендации по определению размеров зон обслуживания. В зависимости от конкретной задачи могут потребоваться зоны с размерами, менее или более установленных. При проектировании системы вентиляции кондиционирования следует учитывать требования к очистке, техническому обслуживанию и ремонту. А.13.2 Требования к размерам вентиляционных камер для размещения кондиционеров На рисунке А.4 приведены размеры вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы системы вентиляции и ее технического обслуживания. Рисунок А.4 - Высота и площадь вентиляционных камер ![]() 1 - только приточная система; 2 - только вытяжная система; 3 - приточная и вытяжная системы Приведенные графики выполнены для систем с одной единицей приточного или вытяжного оборудования. При разделении оборудования на несколько частей и применении рекуператоров тепла может потребоваться увеличение площади пола. При проектировании систем вентиляции и кондиционирования недостаточно указать только размеры вентиляционных камер. Следует предоставить планировку воздуховодов, пути перемещения оборудования и запасных частей, как приведено на рисунке А.5. Рисунок А.5 - Расположение кондиционера (в плане) ![]() 1 - b = 0,4 х высота оборудования (не менее 0,5 м); 2 - зона обслуживания (ширина зоны обслуживания c должна быть не менее ширины кондиционера d) А.13.3 Требования к размерам зон с холодильными установками и системами распределения воды На рисунке А.6 приведены размеры зон с холодильными установками и системами распределения воды. Рисунок А.6 - Высота и площадь пола зон с холодильными установками и системами подготовки воды ![]() 1 - система охлаждения, включая распределение воды; 2 - система повторного охлаждения Указанные зоны относятся к холодильной установке, насосам холодной воды и системе распределения холодной воды без учета насосов и системы распределения горячей воды. А.13.4 Поперечное сечение шахт Рекомендуемые размеры поперечного сечения шахт приведены на рисунке А.7. Рисунок А.7 - Поперечное сечение шахт ![]() 1 - шахты для воздуховодов; 2 - шахты, непосредственно используемые в качестве воздуховодов Для шахт, в которых проходят воздуховоды, может использоваться нижний предел, если поперечное сечение шахт является практически квадратным и отсутствуют ответвления воздуховодов. В иных случаях рекомендуется выбирать значение по верхнему пределу. На рисунке А.7 приведены "чистые" сечения шахт, используемые для движения воздуха. В шахтах непосредственно используемых воздуховодов поперечное сечение используется только для прохода воздуха. Следует учитывать возможность присоединения воздуховодов в шахте к воздуховодам на этажах. Не рекомендуется располагать вентиляционные шахты между шахтами лифтов. А.13.5 Требования к пространству за подвесными потолками Высота пространства за подвесными потолками для размещения приточных и вытяжных воздуховодов должна быть, как правило, от 0,40 до 0,50 м, а в наиболее узких местах - от 0,25 до 0,30 м. Следует предусматривать доступ к местам воздуховодов, требующих обслуживания. А.13.6 Подоконники Минимальная глубина подоконников, на которых монтируется оборудование вентиляции и кондиционирования, должна находиться в пределах от 0,2 до 0,4 м. А.14 Требования гигиены и технические требования при монтаже и эксплуатации Все элементы системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны соответствовать своему назначению, т.е. быть устойчивыми к коррозии, удобными для очистки, иметь хороший доступ для обслуживания и гигиенические показатели, которые не должны способствовать росту микроорганизмов. Основные требования к техническому обслуживанию элементов воздуховодов приведены в EН 12097. Общие гигиенические требования EН 12097 применимы для всех воздуховодов, элементов воздуховодов и оборудования вентиляционных систем. Проект и монтаж воздуховодов должны обеспечивать соответствие данным требованиям на протяжении всего срока службы системы вентиляции. Расположение элементов воздуховодов должно предусматривать возможность их очистки или демонтажа для проведения технического обслуживания и очистки воздуховодов. Если это невозможно, то следует устанавливать двери для доступа при обслуживании сверху и (или) снизу элемента с одной или с обеих сторон по EН 12097. Для вытяжного воздуха периодичность обслуживания (с использованием дверей и пр.) и метод очистки зависят от его класса. В камерах статического давления, вблизи поворотов воздуховодов должны быть предусмотрены отверстия для проведения очистки и обслуживания с расстоянием между ними не более 10 м. Для вытяжного воздуха класса ЕНА 4 максимальное расстояние должно быть от 3 до 5 м, в зависимости от характера содержащихся в нем загрязнений. Минимальные размеры отверстий приведены в EН 12097 (раздел 4). При применении метода очистки, допускающем меньшие размеры отверстий или большие расстояния между ними, следует указать эти значения в соответствующей документации, выполнить соответствующую маркировку отверстий, а также задать требования к очистке. Доступ к элементам, расположенным внутри воздуховодов, следует обеспечивать по EН 12097. Для подвесных потолков следует выполнять требования по А.13.5. В верхней и нижней частях вертикальных воздуховодов следует предусматривать отверстия, расположенные в легкодоступных зонах. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |