В.1 При проектировании систем вентиляции следует учитывать качество наружного.воздуха в местах размещения приемных устройств. Возможны два основных способа снижения влияния загрязненного наружного воздуха на среду внутри помещения:
- располагать приемные устройства наружного воздуха в наименее загрязненных местах;
- предусматривать очистку воздуха.
Для очистки воздуха могут использоваться различные методы в зависимости от требований к качеству воздуха в помещении и от степени загрязнения наружного воздуха газами, частицами или тем и другим, а также от размеров частиц.
Классификация наружного воздуха согласно ГОСТ Р ЕН 13779 [5] приведена в таблице В.1.
Таблица В.1 - Классификация наружного воздуха
Обозначение класса | Характеристика |
ODA 1 | Воздух, который может загрязняться лишь периодически (например, пыльцой) |
ODA 2 | Наружный воздух с высокой концентрацией частиц |
ODA 3 | Наружный воздух с высокой концентрацией загрязнений в газообразной форме |
ODA 4 | Наружный воздух с высокой концентрацией частиц и загрязнений в газообразной форме |
ODA 5 | Наружный воздух с очень высокой концентрацией частиц и загрязнений в газообразной форме |
При классификации учитывают наиболее критические загрязнения в газообразной форме и в виде частиц (включая твердые частицы и соляной туман). Воздух считается чистым, если выполнены требования руководства Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ (1999 г.) [6] и национальных стандартов по качеству воздуха. Концентрация загрязнений считается высокой, если она превышает установленное значение, но не более чем в 1,5 раза. Концентрация считается очень высокой, если она превышает установленное значение более чем в 1,5 раза.
При проектировании следует также оценивать виды загрязнений, неучтенные нормативными документами (при необходимости). Следует учитывать влияние не только отдельных загрязнений, но и влияние их комбинаций.
Типичными загрязнениями в газообразной форме, которые следует учитывать при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха, являются оксид углерода, двуокись углерода, двуокись серы, оксиды азота и летучие органические соединения (бензол, растворители, полиароматические углеводороды и пр.). Влияние этих загрязнений наружного воздуха на воздух в помещениях зависит от степени их химической активности.
Например, оксид углерода относительно стабилен и плохо абсорбируется на поверхностях внутри помещений. Содержание в наружном воздухе озона, наоборот, не учитывают при проектировании, поскольку он обладает высокой активностью и его концентрация резко снижается в системе вентиляции и в помещении. Другие загрязнения в газообразной форме занимают промежуточное положение.
К частицам относятся все твердые или жидкие объекты в воздухе от видимой пыли до объектов субмикронных размеров. Во многих случаях чистота воздуха оценивается концентрацией частиц с размерами (аэродинамическим диаметром) более 10 мкм (индекс РМ10). Для целей охраны здоровья следует учитывать и частицы меньших размеров. При необходимости защиты от инфекций или иммунном риске следует, в первую очередь, учитывать частицы биологической природы.
Уровни загрязнения наружного воздуха по ГОСТ Р ЕН 13779 [5] приведены в таблице В.2.
Таблица В.2 - Примеры содержания загрязнений в наружном воздухе
Местность | Концентрация в воздухе | |||||
частиц | ||||||
СО , ppm | СО, мг/м | NO , мкг/м | SO , мкг/м | Общая концентрация, мг/м | РМ , мкг/м | |
Сельская местность, существенные источники отсутствуют | 1 | 5-35 | 5 | 0,1 | 20 | |
Небольшой город | 1-3 | 15-40 | 5-15 | 0,1-0,3 | 10-30 | |
Загрязненный центр большого города | 2-6 | 30-80 | 10-50 | 0,2-1,0 | 20-50 | |
П р и м е ч а н и е - Приведенные значения являются среднегодовыми. Их не следует использовать при проектировании, поскольку максимальные концентрации будут выше. Для более подробной информации, следует выполнить оценку загрязнений на месте или пользоваться соответствующими руководствами |
В.2 Качество приточного воздуха должно обеспечивать соответствующее качество воздуха в помещениях с учетом выделения загрязнений от человека, технологических процессов, строительных материалов, мебели, самой системы вентиляции и пр.
При задании требований к качеству приточного воздуха рекомендуется учитывать загрязнения, выделяемые в самом помещении и, по возможности, увязывать их с требованиями стандартов.
К наиболее важным исходным данным при проектировании (для воздуха в помещении) относятся численность людей в помещении, разрешение или запрещение курения, данные о выделениях загрязнений от других источников (помимо метаболизма человека и курения). Следует учитывать, что чувствительность человека к качеству воздуха возрастает при повышении температуры и влажности.
Следует четко задавать характеристики выделений от других источников (помимо метаболизма человека и курения). В противном случае по согласованию с заказчиком, выделения от других источников не учитываются.
Расход приточного воздуха вычисляют для установившегося состояния с продолжительными постоянными выделениями.
В.3 Основные классы воздуха в помещениях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 [5] приведены в таблице В.3 (для помещений, в которых находятся люди).
Таблица В.3 - Классификация воздуха в помещениях
Класс | Характеристика |
IDA 1 | Высокое качество воздуха в помещениях |
IDA 2 | Среднее качество воздуха в помещениях |
IDA 3 | Приемлемое качество воздуха в помещениях |
IDA 4 | Низкое качество воздуха в помещениях |
Точное определение каждого класса зависит от характера источника загрязнений и воздействия этих загрязнений.
Влияние качества воздуха (например, на слизистые поверхности) может быть различным для людей с разными индивидуальными особенностями и состоянием здоровья. Оно может проявляться в виде реакций на токсичные и канцерогенные вещества и аллергических реакций. Это влияние на взрослых, детей и больных, находящихся в лечебных учреждениях, может иметь индивидуальный характер.
Исчерпывающее определение качества воздуха в помещениях является сложной задачей и не рассматривается в настоящем стандарте и должно определяться соответствующими санитарными нормами.
Для практических целей используются четыре класса качества воздуха в помещениях. Количественные показатели для одного и того же класса могут быть различными в зависимости от рассматриваемого вида загрязнений. Выбор показателя и метода его оценки зависит от назначения помещения и предъявляемых к нему требований. Требуемый расход наружного воздуха может различаться для одного и того же класса в зависимости от принятого показателя. Могут использоваться и специальные методы оценки качества воздуха в помещениях.
В.4 В таблице В.4 приведена классификация воздуха в помещениях по концентрации СО2 , соответствующая результатам исследований и принятой практике. СО2 является хорошим индикатором биологических выделений от человека. Классификация по концентрации СО2 широко применяется для помещений, в которых находятся люди, но запрещено курение и загрязнения являются, в основном, следствием метаболизма человека.
Типовые концентрации СО2, добавляемого к наружному воздуху находящимися в помещении людьми, приведены в таблице В.4.
Таблица В.4 - Содержание СО2 в помещениях
Класс качества воздуха | Содержание СО2 в помещениях сверх содержания в наружном воздухе, ppm | |
Типовые пределы | Типовые значения | |
IDA 1 | 400 | |
IDA 2 | 400-600 | |
IDA 3 | 600-1000 | |
IDA 4 | 1000 |
В.5 Этот метод широко используется для помещений, в которых находятся люди. В таблице В.5 приведен расход наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции на одного человека, имеющего показатель метаболизма 1,2 мет, при нормальной работе в офисе или дома. Эти значения учитывают выделения от людей и материалов помещений (для материалов с низкой интенсивностью выделения загрязнений). При более активной работе (показатель метаболизма превышает 1,2 мет) расход наружного воздуха следует увеличить путем умножения значений по таблице 4.9 на дробь (показатель метаболизма/1,2).
Таблица В.5 - Расход наружного воздуха на одного человека
Класс | Единица измерения | Значение расхода наружного воздуха | |||
Курение запрещено | Курение разрешено | ||||
Предельное | Номинальное | Предельное | Номинальное | ||
IDA 1 | м3/(ч·чел) | 54 | 108 | ||
л/(с·чел) | 15 | 30 | |||
IDA 2 | м3/(ч·чел) | 36-54 | 72-108 | ||
л/(с·чел) | 10-15 | 12,5 | 20-30 | ||
IDA 3 | м3/(ч·чел) | 22-36 | 43-72 | ||
л/(с·чел) | 6-10 | 12-20 | |||
IDA 4 | м3/(ч·чел) | 22 | 43 | ||
л/(с·чел) | 6 | 12 |
Рекомендуется применять материалы с низкой интенсивностью выделения загрязнений (для мебели, ковровых покрытий, систем вентиляции и кондиционирования). Это дает больший эффект, чем повышение расхода наружного воздуха для разбавления выделяемых загрязнений.
Зоны, в которых запрещено или разрешено курение, следует разделять.
При наличии значительных выделений загрязнений отдельных видов применяется классификация по уровням концентраций для отдельных видов загрязнений. Если информации о выделениях внутри помещения достаточно, то параметры системы вентиляции могут быть рассчитаны. Если интенсивность выделений неизвестна, то требуемое качество воздуха может быть задано косвенно по расходам воздуха, основанным на опыте.
Библиография
[1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
[2] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
[3] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
[4] СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
[5] ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования"
[6] Руководство Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ (1999 г.)
УДК МКС 13.040.30
Ключевые слова: микроклимат помещения, оптимальные параметры, допустимые параметры, температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, результирующая температура помещения, локальная асимметрия результирующей температуры, качество воздуха
а
Руководитель темы:
Генеральный директор А.Я. Шарипов
ОАО «СантехНИИпроект»
Ответственный исполнитель:
Главный инженер проекта Т.И. Садовская
ОАО «СантехНИИпроект»