Расчёт вентиляции по числу сотрудников - один из базовых этапов проектирования офисов, мастерских, складов, производственных помещений и строительных бытовок.
От количества людей напрямую зависит требуемый расход свежего воздуха, диаметр воздуховодов, производительность вентилятора, размеры приточных установок и нагрузка на систему отопления или охлаждения.
Ошибка на этом этапе приводит либо к духоте и повышенной влажности, либо к неоправданным расходам на оборудование и электроэнергию.
Однако одного показателя "количество сотрудников" недостаточно для полноценного проекта. Люди выделяют углекислый газ, тепло и влагу, но на состояние воздуха также влияют площадь помещения, высота потолков, характер работ, наличие строительных материалов, пыли, сварочных постов, лакокрасочных составов, станков и других источников загрязнения.
Поэтому расчёт по числу сотрудников следует рассматривать как отправную точку, которую затем проверяют по санитарным нормам, кратности воздухообмена, тепловыделениям и особенностям здания.
Что означает расчёт вентиляции по числу сотрудников
В простейшем виде расчёт означает определение объёма наружного воздуха, который необходимо подать в помещение за один час, чтобы концентрация углекислого газа и других выделений оставалась в допустимых пределах.
Полученное значение обычно выражают в кубических метрах в час. Например, если на рабочем месте требуется 60 кубических метров свежего воздуха в час, а постоянно находятся 10 сотрудников, минимальный расчётный расход составит 600 кубических метров в час.
Такой подход особенно удобен для помещений с относительно стабильным количеством людей: офисов строительной компании, проектных бюро, диспетчерских, комнат мастеров, бытовых помещений, учебных классов и переговорных. В них основным загрязнителем часто является углекислый газ, выделяемый при дыхании.
При этом показатель на одного человека выбирают не произвольно, а с учётом назначения помещения, интенсивности труда и действующих нормативных требований.
Для производственных зон расчёт только по людям может оказаться недостаточным.
В цехе могут работать пять сотрудников, но оборудование выделяет больше тепла, пыли или паров, чем несколько десятков людей.
Например, при сварке, окраске, резке бетона, шлифовании металла или смешивании строительных составов воздух удаляют не потому, что в помещении находятся работники, а потому, что образуются вредные или неприятно пахнущие примеси.
Поэтому корректная методика обычно включает несколько последовательных проверок. Сначала определяют расход по числу людей, затем сравнивают его с расходом по объёму помещения и кратности обмена, после чего выполняют расчёт по выделениям вредных веществ, теплу и влаге.
В проект принимают наибольшее обоснованное значение либо раздельно организуют общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.
Какие исходные данные нужны для расчёта
Перед началом вычислений составляют исходную таблицу по каждому помещению. Нельзя автоматически распространять один и тот же норматив на весь объект: кабинет инженеров, комната отдыха, сварочный пост, склад утеплителя и санузел требуют разных решений.
Чем подробнее собраны сведения, тем меньше вероятность переделок на стадии монтажа.
- назначение помещения и выполняемые в нём работы;
- количество сотрудников в обычную и максимальную смену;
- продолжительность присутствия людей;
- площадь, высота и внутренний объём помещения;
- категория физической нагрузки сотрудников;
- наличие оборудования, станков и технологических процессов;
- источники пыли, влаги, тепла, запахов и химических выделений;
- режим работы вентиляции и возможность регулирования расхода;
- требования к температуре, влажности и чистоте воздуха;
- наличие окон, ворот, неплотностей и естественной тяги.
Число сотрудников следует принимать не по штатному расписанию, а по фактической максимальной одновременной занятости. Если в организации числится 25 человек, но в конкретном кабинете одновременно работают шесть, расчёт для этого кабинета выполняют на шесть человек.
Для переговорной, комнаты обучения или бытового помещения, наоборот, учитывают максимальное количество людей, которое может находиться там одновременно.
На строительных объектах ситуация часто меняется по этапам. Временная бытовка в начале работ может использоваться десятью монтажниками, а во время отделочных работ - двадцатью.
Если вентиляция проектируется как постоянная часть здания, учитывают расчётный режим эксплуатации после ввода объекта.
Для временных помещений разумно предусмотреть запас производительности и регулируемые клапаны, чтобы система могла адаптироваться к изменению численности бригады.
Следует отдельно определить, являются ли сотрудники постоянно присутствующими или заходят в помещение эпизодически. Для постоянных рабочих мест применяют полный расход наружного воздуха.
Для проходных зон, коридоров и помещений кратковременного пребывания могут использоваться иные нормы, но нельзя уменьшать расход в помещениях, где люди выполняют тяжёлую работу или контактируют с загрязняющими веществами.
Основная формула расчёта по количеству людей
Базовую потребность в свежем воздухе определяют по формуле: Lчел = N × q, где Lчел - расход приточного или удаляемого воздуха, кубические метры в час; N - расчётное количество людей; q - нормативный расход наружного воздуха на одного человека, кубические метры в час на человека.
Если в офисной комнате постоянно работают восемь сотрудников, а для выбранной категории помещения принято 60 кубических метров в час на человека, расчёт будет выглядеть так: Lчел = 8 × 60 = 480 кубических метров в час.
Полученное значение означает, что в комнату необходимо подать не менее 480 кубических метров наружного воздуха в час при расчётной загрузке.
Для помещения с переменной численностью людей формулу применяют к максимальной одновременной загрузке. Например, в комнате инструктажей обычно находятся четыре мастера, но перед началом смены в ней собираются 18 человек. Если вентиляция должна обеспечивать приемлемые условия именно в период инструктажа, в расчёт принимают 18 человек, а не среднее значение по рабочему дню.
| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Содержание |
|---|---|---|---|
| Количество людей | N | человек | Максимальная одновременная численность |
| Расход на одного человека | q | м³/ч на человека | Зависит от назначения и режима помещения |
| Общий расход | Lчел | м³/ч | Произведение N на q |
| Продолжительность работы | t | часы | Влияет на режим эксплуатации и автоматику |
В расчётной документации важно указывать источник принятого значения q. Число 30, 40, 60 или 80 кубических метров в час на человека не является универсальным для всех зданий.
Оно зависит от действующих норм, категории помещения, качества наружного воздуха, допустимой концентрации углекислого газа и характера физической нагрузки.
Как выбрать расход воздуха на одного сотрудника
В общественных и административных помещениях расход на одного человека часто выбирают в диапазоне от 30 до 60 кубических метров в час, если люди выполняют лёгкую работу и в помещении нет других источников загрязнения.
Для кабинета с постоянными рабочими местами, хорошей герметичностью окон и продолжительным пребыванием людей целесообразно использовать не минимальное, а обоснованное рабочее значение.
В помещениях с повышенной плотностью людей расход может быть увеличен.
Это относится к комнатам совещаний, учебным помещениям, помещениям для переодевания и зонам ожидания. Чем больше людей приходится на один квадратный метр, тем быстрее растёт концентрация углекислого газа при недостаточном притоке. Особенно заметна проблема в помещениях без открывающихся окон.
При физической работе потребность в воздухе возрастает. Рабочий, который перемещает материалы, работает с ручным электроинструментом или выполняет монтажные операции, выделяет больше тепла и углекислого газа, чем сотрудник, сидящий за компьютером.
Если в помещении выполняются тяжёлые работы, одного норматива для офисной зоны использовать нельзя.
Значение расхода следует согласовывать с действующими санитарными, строительными и отраслевыми требованиями. Нормативы периодически изменяются, а требования к офисам, производственным объектам, медицинским помещениям и временным зданиям различаются.
В рабочем проекте желательно указывать не только итоговый расход, но и принятый норматив на человека с пояснением причины его выбора.
| Тип помещения | Особенности оценки | Рекомендуемый подход |
|---|---|---|
| Кабинет с постоянными рабочими местами | Лёгкая работа, длительное пребывание | Расчёт по постоянному числу сотрудников и проверка по объёму |
| Переговорная | Кратковременное, но плотное пребывание людей | Расчёт по максимальной загрузке |
| Комната отдыха | Переменная численность, возможны запахи | Расчёт по максимальной загрузке и вытяжке |
| Мастерская | Шум, пыль, тепло от оборудования | Расчёт по людям дополнить технологическим расчётом |
| Сварочный пост | Локальные вредные выделения | Предусмотреть местные отсосы и общеобменный приток |
Пример расчёта для офисного помещения
Рассмотрим проект административного помещения строительной организации площадью 48 квадратных метров и высотой 3 метра. Объём комнаты составляет 144 кубических метра.
В помещении постоянно работают шесть инженеров и один руководитель, то есть расчётное количество сотрудников равно семи.
Предположим, что для лёгкой офисной работы принят расход 60 кубических метров в час на человека. Тогда расход по людям составит: Lчел = 7 × 60 = 420 кубических метров в час. Это минимальный ориентир для подачи наружного воздуха при полной загрузке кабинета.
Далее выполняют проверку по кратности. Если проектировщик принимает двукратный воздухообмен, расход по объёму составит: Lкр = 144 × 2 = 288 кубических метров в час.
Сравнение показывает, что расход по людям, равный 420 кубическим метрам в час, больше расхода по кратности. В качестве основного значения принимают 420 кубических метров в час, а не 288.
Но итоговый расход установки должен учитывать потери в фильтрах, нагревателе, охладителе и воздуховодах. Поэтому подбирать вентилятор ровно на 420 кубических метров в час не следует.
При проектировании проверяют рабочую точку вентилятора по расходу и полному давлению, а также учитывают запас, необходимый для загрязнения фильтров и регулирования системы.
Проверка по кратности воздухообмена
Кратность показывает, сколько раз за один час теоретически заменяется объём воздуха в помещении. Расход по кратности вычисляют по формуле: Lкр = V × n, где V - объём помещения в кубических метрах, n - требуемая кратность в час. Объём находят умножением площади на высоту: V = S × H.
Например, в комнате площадью 30 квадратных метров и высотой 2,8 метра объём равен 84 кубическим метрам. При принятой кратности 2,5 расход составит 210 кубических метров в час. Если в комнате работают шесть сотрудников и норматив на одного человека равен 60 кубическим метрам в час, расход по людям будет 360 кубических метров в час.
В этом случае определяющим становится расчёт по числу сотрудников.
Обратная ситуация также возможна. В большой мастерской объёмом 600 кубических метров находятся только четыре человека. При кратности 2 расход составит 1200 кубических метров в час, тогда как расчёт по людям при 60 кубических метрах на человека даст всего 240 кубических метров в час.
Использовать меньшее значение нельзя, поскольку оно не обеспечит требуемого обмена воздуха для данного типа помещения.
Кратность не следует воспринимать как универсальную замену расчёту по загрязнениям. Для склада без постоянных работников она может быть связана с технологией хранения, для санузла - с удалением запахов и влаги, для мастерской - с разбавлением пыли.
Правильный проект сопоставляет оба метода и объясняет, почему выбран именно такой расход.
Расчёт по углекислому газу
Углекислый газ часто используют как показатель достаточности вентиляции в помещениях с людьми. Каждый человек выделяет определённое количество углекислого газа, зависящее от активности.
При сидячей работе выделение меньше, при ходьбе, переноске материалов и физическом труде - больше. Если наружный воздух поступает в достаточном объёме, концентрация углекислого газа поддерживается на приемлемом уровне.
Общая формула балансового расчёта может быть записана так: L = G / (Cвн − Cнар), где G - суммарное выделение углекислого газа в помещении; Cвн - допустимая концентрация внутри; Cнар - концентрация в наружном воздухе.
Все величины должны быть приведены к согласованным единицам, иначе результат окажется ошибочным.
Упрощённый пример: семь сотрудников выполняют спокойную офисную работу, каждый выделяет условно 18 литров углекислого газа в час. Суммарное выделение равно 126 литрам в час.
Если расчётная разность концентраций соответствует 0,3 литра на кубический метр, требуемый расход составит 126 / 0,3 = 420 кубических метров в час. Это совпадает с примером по нормативному расходу на человека, поскольку исходные параметры были подобраны согласованно.
Расчёт по углекислому газу полезен для помещений с переменной загрузкой. Датчик CO₂ может управлять производительностью вентиляционной установки: при малом количестве людей расход уменьшается, а перед совещанием или инструктажем увеличивается.
Такая система снижает энергопотребление, однако датчик CO₂ не обнаруживает пыль, пары растворителей, сварочные аэрозоли и многие другие загрязнители.
Показания бытовых датчиков следует трактовать осторожно. На результат влияют место установки, точность прибора, направление струи приточного воздуха и близость к человеку.
Датчик не должен находиться непосредственно под диффузором или рядом с открываемым окном. Для автоматизации лучше применять оборудование, рассчитанное на длительную эксплуатацию и периодическую проверку.
Особенности расчёта для производственных помещений
В производственной зоне число сотрудников является только одним из факторов. При резке, сверлении, шлифовании и обработке материалов образуются аэрозоли и пыль. При окраске появляются пары растворителей. При сварке формируются сварочные аэрозоли и газы. При приготовлении сухих строительных смесей в воздух попадают мелкодисперсные частицы.
Общеобменная вентиляция не всегда способна заменить удаление загрязнения непосредственно у источника.
В таких случаях предусматривают местные отсосы. Их задача - захватить загрязнение до того, как оно распространится по всему помещению и попадёт в дыхательную зону работников.
Расход местного отсоса определяется конструкцией укрытия, размером рабочей зоны, скоростью захвата и свойствами загрязнения. Он может в несколько раз превышать расход, рассчитанный только по числу сотрудников.
После определения местных отсосов выполняют баланс притока и вытяжки. Удаление большого объёма воздуха без компенсирующего притока создаёт разрежение, из-за которого начинают плохо закрываться двери, возникает подсос холодного воздуха, нарушается тяга и увеличиваются теплопотери. Приточный воздух должен подаваться организованно и, если требуется, нагреваться или очищаться.
Примером может служить мастерская площадью 100 квадратных метров, где работают четыре человека и установлены два сварочных поста. Расход по людям при 60 кубических метрах в час составит только 240 кубических метров в час. Но два местных отсоса по 700 кубических метров в час дадут уже 1400 кубических метров в час вытяжки.
Именно технологический расчёт будет определяющим, а расход по людям станет лишь минимальной санитарной проверкой.
Как учитывать тепловыделения сотрудников
Люди выделяют не только углекислый газ, но и тепло. При расчёте вентиляции для помещений с большим числом работников необходимо определить, сможет ли система удалять избыток тепла летом.
Если этого не сделать, даже при нормальном расходе наружного воздуха температура будет расти, а сотрудники станут ощущать духоту.
Тепловыделения зависят от активности и температуры. Для предварительной оценки используют удельное тепловыделение одного человека, но в точном проекте учитывают явное и скрытое тепло.
Явное тепло повышает температуру воздуха, а скрытое связано с испарением влаги. При тяжёлой работе оба показателя возрастают.
Расход воздуха по избыткам тепла определяют с использованием разности температур между удаляемым и приточным воздухом. В упрощённом виде формула имеет вид: Lтепл = Q / (ρ × c × Δt), где Q - избыток тепла; ρ - плотность воздуха; c - теплоёмкость воздуха; Δt - допустимая разность температур.
Чем меньше допустимая разность температур, тем больший расход потребуется.
Если в офисе работают 20 человек и установлены компьютеры, мониторы, принтеры и серверный шкаф, расход по людям может оказаться достаточным для качества воздуха, но недостаточным для отвода тепла.
Тогда проектировщик увеличивает воздухообмен либо предусматривает отдельную систему кондиционирования. В производственном помещении источниками тепла дополнительно становятся двигатели, компрессоры, печи, сушильные камеры и освещение.
Влияние высоты помещения и строительных решений
Одинаковое число сотрудников может создавать совершенно разные условия в помещениях разного объёма. В комнате высотой 2,7 метра загрязнение накапливается быстрее, чем в зале высотой 5 метров, если расход приточного воздуха одинаков.
При этом высокий потолок не отменяет требования по свежему воздуху на человека, поскольку люди находятся в нижней рабочей зоне и вдыхают воздух именно там.
В строительных проектах нужно учитывать этапность монтажа. Если воздуховоды проходят над подвесным потолком, необходимо заранее зарезервировать пространство для их прокладки, обслуживания клапанов и доступа к фильтрам.
Увеличение расхода из-за роста числа сотрудников может потребовать воздуховод большего сечения, поэтому резерв следует предусмотреть ещё на стадии архитектурных и конструктивных решений.
Герметичные окна уменьшают неконтролируемый приток воздуха. Это повышает значение механической вентиляции. Старые здания с неплотными окнами иногда получают воздух через щели, но такой приток не очищается, не подогревается и зависит от ветра и температуры.
Использовать инфильтрацию как полноценную замену проектной вентиляции нельзя.
При реконструкции важно проверить существующие каналы. Старый естественный канал может не обеспечить требуемый расход для увеличившегося числа сотрудников, особенно если установлены герметичные окна и утеплены ограждающие конструкции.
Подключение мощного вентилятора к неподходящему каналу может вызвать шум, обратную тягу, конденсацию и распространение запахов между помещениями.
Определение расхода притока и вытяжки
Расход приточного воздуха по числу сотрудников не всегда равен расходу вытяжного воздуха. В чистом офисе стараются обеспечить баланс или небольшой избыток притока, чтобы воздух двигался из более чистых зон в менее чистые.
В санузлах, душевых, кладовых с запахами и производственных помещениях вытяжка обычно преобладает, чтобы загрязнения не распространялись в соседние комнаты.
Для кабинета можно принять приток 420 кубических метров в час и вытяжку 380 кубических метров в час, если такая разница предусмотрена общей схемой здания. Но эти значения нельзя назначать без проверки перетока через двери, решётки и зазоры.
Слишком большой дисбаланс приводит к шуму, сквознякам и трудностям при открывании дверей.
Если в помещении предусмотрена местная вытяжка, её расход включают в общий баланс. Например, общеобменная вытяжка составляет 500 кубических метров в час, а вытяжной шкаф удаляет ещё 300 кубических метров в час. Приток должен компенсировать суммарное удаление с учётом допустимого разрежения и требований к направлению движения воздуха.
В жилых и административных зданиях воздух обычно подают в зоны постоянного пребывания людей, а удаляют из санитарных и вспомогательных помещений. В мастерской подачу организуют так, чтобы поток не проходил через загрязнённую зону к лицу работника.
Неправильное расположение диффузоров может свести на нет формально правильный расчёт расхода.
Как рассчитать сечение воздуховода
После определения расхода необходимо выбрать сечение воздуховодов. Для этого расход переводят из кубических метров в час в кубические метры в секунду: Lс = Lч / 3600. Затем площадь сечения находят по формуле F = Lс / v, где v - расчётная скорость движения воздуха в канале.
Например, для расхода 600 кубических метров в час получаем 0,167 кубического метра в секунду. При скорости 4 метра в секунду площадь сечения будет равна примерно 0,042 квадратного метра.
Для круглого воздуховода это соответствует диаметру около 230 миллиметров, поэтому на практике может быть выбран ближайший стандартный размер с проверкой фактической скорости и сопротивления сети.
Слишком высокая скорость увеличивает шум и аэродинамическое сопротивление. Слишком низкая скорость приводит к чрезмерным габаритам каналов и усложняет размещение в строительных конструкциях.
В офисных ветвях обычно стремятся к комфортному уровню шума, а в технических помещениях допустимы иные скорости, если они согласованы с требованиями к эксплуатации.
Сечение магистрального воздуховода рассчитывают по суммарному расходу, а ответвления - по расходу конкретных помещений. Нельзя выбирать один диаметр по максимальной производительности вентилятора и устанавливать его на всех участках.
Такая схема создаёт неравномерное распределение воздуха: ближайшие решётки получают избыток, а дальние помещения остаются недовентилированными.
Как выбрать вентиляционную установку
Производительность установки должна соответствовать расчётному расходу при рабочем сопротивлении сети, а не только свободной производительности, указанной в рекламном описании. Фильтры, калорифер, охладитель, шумоглушитель, клапаны и воздуховоды создают сопротивление.
При загрязнении фильтра сопротивление увеличивается, поэтому рабочая точка вентилятора должна сохранять необходимый расход.
Для офисного помещения с расчётным расходом 420 кубических метров в час может подойти установка с номинальной производительностью выше этого значения, например 500–600 кубических метров в час при требуемом давлении.
Точный выбор зависит от длины сети, количества поворотов, типа воздухораспределителей и требований к резерву. Увеличивать производительность без необходимости также не следует: это повышает шум и расход энергии.
Если сотрудники работают посменно или численность меняется в течение дня, полезна ступенчатая регулировка.
На первой скорости установка обеспечивает минимальный санитарный режим, на второй - расчётный режим при полной загрузке. В помещениях с переменным присутствием людей применяют датчики движения, расписание или контроль углекислого газа.
Для холодного климата важен калорифер. Наружный воздух зимой необходимо нагреть до температуры, при которой не возникает дискомфорта и риска переохлаждения помещения. При расходе 1000 кубических метров в час разница температур в 35 градусов создаёт значительную тепловую нагрузку.
Поэтому при выборе оборудования оценивают не только вентиляционный расход, но и мощность нагревателя, электроснабжение и защиту от замерзания.
Рекуперация и энергосбережение
Большой расход свежего воздуха увеличивает затраты на отопление зимой и охлаждение летом. В приточно-вытяжных установках применяют рекуператоры, которые передают часть тепла от удаляемого воздуха приточному.
Это особенно эффективно в офисах строительных компаний, учебных помещениях и административных блоках, где требуется постоянный приток воздуха.
Эффективность рекуперации зависит от типа теплообменника, расхода, разности температур, влажности и режима работы. В расчёте нужно учитывать сопротивление рекуператора, образование конденсата, защиту от обмерзания и возможность обслуживания.
Нельзя считать, что рекуператор полностью отменяет необходимость нагрева приточного воздуха в холодный период.
Для помещений с запахами и вредными веществами применяют оборудование с осторожностью.
Если вытяжной воздух содержит агрессивные пары, пыль или инфекционные загрязнения, часть систем рекуперации может оказаться нежелательной из-за риска перетока. В таких случаях выбирают подходящий тип теплообменника либо полностью разделяют потоки.
Автоматическое снижение производительности при отсутствии людей даёт экономию, но минимальный режим должен соответствовать требованиям к помещению. В производственной зоне нельзя отключать вытяжку, если продолжается технологический процесс.
После окончания работы иногда требуется задержка вытяжки, чтобы удалить остаточные пары, пыль или тепло.
Типичные ошибки при расчёте
Первая ошибка - принять любое удобное число на одного человека без проверки назначения помещения. Значение 30 кубических метров в час может быть недостаточным для плотной переговорной, мастерской или зоны тяжёлого труда.
С другой стороны, чрезмерный норматив в маленьком кабинете приводит к излишне мощному оборудованию и сквознякам.
Вторая ошибка - считать сотрудников по числу рабочих мест, не проверяя максимальную загрузку. В обычный день в переговорной могут находиться два человека, но во время совещания - десять.
Если система рассчитана на среднее значение, при полной загрузке быстро ухудшается качество воздуха.
Третья ошибка - игнорировать оборудование и технологические процессы. Пять работников в помещении с лазерным станком, сварочным постом или лакокрасочной камерой не означают, что достаточно 300 кубических метров в час.
Вредные выделения должны удаляться локально и общеобменной системой в соответствии с отдельным расчётом.
Четвёртая ошибка - подбирать вентилятор только по расходу. Установка может показывать 1000 кубических метров в час при нулевом сопротивлении, но в реальной сети её расход окажется вдвое меньше.
Всегда проверяют аэродинамическую характеристику вентилятора, сопротивление фильтров, каналов и воздухораспределителей.
Пятая ошибка - забывать о компенсации вытяжного воздуха. Если мощная вытяжка удаляет воздух, а приток не предусмотрен, помещение начинает получать холодный воздух через двери и щели.
Это ухудшает микроклимат, увеличивает теплопотери и может нарушить работу других вентиляционных каналов.
Шестая ошибка - размещать приточные решётки непосредственно над рабочими местами без проверки скорости струи. Даже правильно рассчитанный расход может вызвать ощущение сквозняка, если воздух подаётся с высокой скоростью или имеет слишком низкую температуру.
Воздухораспределение проверяют по рабочей зоне, а не только по суммарным кубическим метрам в час.
Практический пример для строительной мастерской
Рассмотрим мастерскую площадью 72 квадратных метра и высотой 3,5 метра. Объём помещения равен 252 кубическим метрам. В обычную смену работают восемь сотрудников: четыре монтажника, два столяра и два мастера.
В помещении выполняются сборочные операции, работает электроинструмент и периодически используется клей.
Если предварительно принять расход 80 кубических метров в час на человека из-за повышенной активности, расчёт по людям составит 640 кубических метров в час. При кратности 2,5 расход по объёму составит 630 кубических метров в час. Значения близки, поэтому предварительный общеобменный расход можно принять не менее 640 кубических метров в час с дальнейшей проверкой по технологическим выделениям.
Клей используется эпизодически, но при его нанесении образуются пары. Поэтому в рабочей зоне предусматривают локальный вытяжной зонт или бортовой отсос. Если местный отсос рассчитан на 900 кубических метров в час, суммарный расход вытяжки становится выше общеобменного.
Приточная система должна компенсировать этот объём либо часть воздуха организованно поступает из соседней зоны через предусмотренные переточные устройства.
При расчёте оборудования учитывают, что мастерская работает 10 часов в сутки, а максимальная численность людей может увеличиться до 12 во время монтажа крупных партий. В таком случае автоматикой предусматривают повышенный режим.
Система должна иметь фильтрацию приточного воздуха, удобный доступ к фильтрам и защиту от распространения запахов в административную часть здания.
Если вместо местного отсоса установить только мощную общеобменную вытяжку, пары клея будут распространяться по всему помещению до удаления. Это хуже с точки зрения охраны труда и может потребовать гораздо большего расхода воздуха.
Локальный захват у источника обычно эффективнее, экономичнее и предсказуемее.
Вентиляция бытовых помещений строительной площадки
Временные бытовые здания часто объединяют раздевалки, сушилки, комнаты приёма пищи, кабинеты мастеров и санитарные помещения. Численность работников здесь меняется по сменам, поэтому расчёт проводят по максимальной фактической загрузке каждой зоны.
Нельзя считать всю бытовку одним помещением и подавать воздух без разделения потоков.
В раздевалке люди могут находиться одновременно перед началом и после окончания смены. Кроме углекислого газа, источниками загрязнений становятся влажная одежда, обувь и запахи. В комнате приёма пищи возникают запахи и тепловыделения от оборудования.
В душевых и санузлах основными факторами являются влага и запахи, поэтому требуется отдельная вытяжка.
Для бытовки на 20 работников может потребоваться заметно больший расход в период пересменки, чем во время рабочего дня. Если помещение используется только десятью людьми одновременно, расчёт выполняют на десять, но проверяют возможность кратковременного пребывания остальных работников.
Практичным решением становятся датчики присутствия и несколько режимов производительности.
Особое внимание уделяют направлению движения воздуха. Приток желательно подавать в относительно чистые помещения, а удаление организовывать из душевых, санузлов, сушилок и зон с запахами.
Воздух из санитарных помещений не должен возвращаться в комнату отдыха или кабинет мастера через общую рециркуляцию.
Документирование расчёта
Результат расчёта оформляют в виде таблицы по помещениям. В ней указывают площадь, высоту, объём, число сотрудников, расход на человека, расход по людям, кратность, расход по объёму, технологические отсосы и принятое итоговое значение.
Такая таблица помогает проверить проект и объяснить заказчику, почему для разных комнат выбраны разные вентиляторы.
| Помещение | Люди | Расход на человека | Расход по людям | Проверка по объёму | Принято |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет инженеров | 7 | 60 м³/ч | 420 м³/ч | 288 м³/ч | 420 м³/ч |
| Комната инструктажа | 18 | 60 м³/ч | 1080 м³/ч | 760 м³/ч | 1080 м³/ч |
| Мастерская | 8 | 80 м³/ч | 640 м³/ч | 630 м³/ч | По людям и технологии |
| Комната отдыха | 10 | 60 м³/ч | 600 м³/ч | 450 м³/ч | 600 м³/ч |
В пояснительной записке описывают режим работы, расчётную численность, выбранные нормативы и причины увеличения расхода. Если имеются местные отсосы, их указывают отдельно, не смешивая с расходом общеобменной вентиляции.
Также фиксируют баланс притока и вытяжки по этажу или функциональной зоне.
Для исполнительной документации полезно сохранять фактические результаты пусконаладки. После монтажа проверяют расход воздуха на решётках, давление, направление перетоков и работу автоматики.
Номинальная цифра в проекте ещё не гарантирует, что система выдаёт её после установки: ошибки монтажа, негерметичность каналов и неправильная настройка клапанов могут существенно изменить результат.
Объёмный расход измеряют анемометром, балометрическим колпаком или другим подходящим прибором.
Измерения выполняют после очистки системы и установки фильтров в рабочее положение. Результаты сравнивают с проектными значениями с учётом допустимых отклонений и составляют акт испытаний.
Когда необходим специалист
Предварительный расчёт по числу сотрудников можно выполнить самостоятельно, если речь идёт о небольшом кабинете без сложных процессов.
Для простого помещения достаточно определить количество людей, выбрать обоснованный расход на человека, проверить кратность и подобрать оборудование с учётом сопротивления сети.
Проектировщик необходим, если объект включает производственные зоны, химические вещества, сварку, покраску, большое количество пыли, повышенную пожароопасность или значительные тепловыделения.
В таких зданиях вентиляция связана с охраной труда, пожарной безопасностью, отоплением, дымоудалением и автоматикой.
Специалист также нужен при реконструкции, когда требуется подключить новую систему к существующим каналам.
Необходимо проверить несущую способность конструкций, места проходок, огнезаделку, доступ для обслуживания, уровень шума и соответствие оборудования электроснабжению.
Самостоятельное увеличение производительности вентилятора без проверки сети может ухудшить ситуацию.
Для объекта строительства расчёт вентиляции согласуют с архитектурными и технологическими решениями.
Воздуховоды, шахты и вентиляционные камеры занимают место, требуют огнезащиты и доступа. Если перенести проектирование на позднюю стадию, могут возникнуть конфликты с балками, кабелями, трубопроводами и подвесными потолками.
Краткий алгоритм расчёта
Сначала помещения разделяют по назначению и технологическим процессам. Офис, склад, мастерская, раздевалка и санузел не должны рассчитываться по одной схеме.
Для каждого помещения определяют, какие загрязнители являются основными: углекислый газ, пыль, пары, тепло, влага или запахи.
- Определить максимальное одновременное число сотрудников.
- Установить режим присутствия и категорию выполняемой работы.
- Выбрать обоснованный расход наружного воздуха на одного человека.
- Умножить число сотрудников на расход на одного человека.
- Рассчитать объём помещения и проверить расход по кратности.
- Оценить тепловые, влажностные и технологические выделения.
- Предусмотреть местные отсосы у источников загрязнения.
- Сбалансировать приточный и вытяжной воздух.
- Рассчитать воздуховоды, потери давления и рабочую точку вентилятора.
- Предусмотреть автоматику, фильтрацию, шумоглушение и обслуживание.
- Проверить фактические расходы после монтажа.
Итоговое значение выбирают не механически, а по наибольшему из обоснованных расчётов. Если расход по людям равен 600 кубическим метрам в час, по кратности - 800, а по технологическому отсосу - 1200, систему проектируют с учётом 1200 кубических метров в час вытяжки и соответствующего компенсирующего притока.
При этом технологический и общеобменный расход желательно разделять, чтобы система работала эффективнее.
После расчёта оценивают эксплуатационные последствия. Нужно проверить, хватит ли мощности отопления для зимнего притока, не появятся ли сквозняки, можно ли заменить фильтры, доступна ли автоматика персоналу и выдержит ли электросеть выбранное оборудование.
Вентиляция должна быть не только рассчитана на бумаге, но и удобна в обслуживании.
Таким образом, расчёт вентиляции по числу сотрудников начинается с простой формулы, но не заканчивается умножением количества людей на нормативный расход. Для административных помещений этот метод часто даёт основное значение, а для мастерских и производственных зон его необходимо дополнять расчётами по кратности, теплу, влаге и вредным выделениям.
Грамотно выбранный расход обеспечивает свежий воздух, снижает риск духоты и повышает работоспособность сотрудников, а комплексная проверка помогает избежать лишних затрат на оборудование, отопление и последующую переделку строительных конструкций.