Энциклопедия пожаробезопасности

Эффективной работы вентиляционной системы в. Паспортизация и проверка эффективности работы вентиляционных систем на территории городов тюмень, новосибирск, омск. Проверка эффективности вентиляции в медицинском учреждении

Сдача вновь построенных или реконструируемых объектов в эксплуатацию. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха: "В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для рабочей зоны производственных помещений".

Обследование действующих вентиляционных систем в соответствии с действующими требованиями органов Роспотребнадзора и Ростехнадзора. На соответствие тематическим ГОСТам, СанПиНам, РД и другим нормативным документам.

Обследование вентиляционных систем для разработки мероприятий по улучшению условий труда.

Проводить оценку эффективности вентиляции может только лицензированная/ сертифицированная/ аккредитованная организация. Процедуры, подтверждающие эффективность работы систем вентиляции - мероприятия, требующие особых специальных навыков и знания нормативной базы.


  1. Здания и помещения с постоянным нахождением людей, без выделения вредных газов и пыли, оборудованные системой поддержания микроклимата. К таким объектам относятся практически все современные офисные здания, торговые центры.
  2. Производственные здания и помещения с выделением загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны.
  3. Помещения с особыми требованиями к составу воздушной среды и микроклимату: детские сады, больницы, школы.

Как видно, вентиляция применяется практически в каждом здании и помещении.


  1. Периодическое проветривание помещений через окна и двери.
  2. Вентилирование с естественным и механическим побуждением тяги.
  3. Системы воздушного отопления и кондиционирования.

Вентиляция является санитарно-техническим средством, завершающим систему мероприятий по оздоровлению воздушной среды закрытых помещений. При помощи вентиляции ведут борьбу с избытком тепла и влаги, а также газов, паров и пыли.


К прямым методам относятся – скорость и температура воздушных потоков, производительность, развиваемое давление и число оборотов вентилятора, разность давлений или разряжения, шум и вибрация элементов вентиляционных систем, концентрация вредных веществ в приточном воздухе.

К косвенным методам относятся – оценка соответствия воздушной среды производственного помещения санитарным нормам в части концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, температуры, относительной влажности и подвижности воздуха, интенсивности теплового облучения.

Проверка эффективности работы вентиляции производится путем измерения температуры и скорости воздушных потоков в рабочей зоне, открытых проемах и рабочих сечениях воздухоприемных устройств, а также монтажных, транспортных и аэрационных проемах, в приточных струях от воздухораспределяющих устройств, воздушных душей и завес, а также определения производительности вентиляторов и развиваемых ими давлений в воздуховодах приточных и вытяжных систем, общеобменных, встроенных в оборудование местных отсосов и аспирационных укрытий и измерения разности давлений или разрежения в производственных помещениях относительно соседних помещений или атмосферы, в кабинах, боксах, укрытиях.

Производительность вентиляционных систем местных отсосов, аспирационных укрытий и т.д. определяется по формуле:

L = Vср*F*3600 м3/час,

Где Vср – средняя скорость, м/с, F – площадь сечения проема, воздуховода, местного отсоса. 3600 – количество секунд в одном часе.

По результатам проведённых измерений составляется паспорт вентиляционной системы, который применяется как завершающий этап паспортизации вентиляционных установок. Также может составляться только протокол инструментальных измерений, если паспорт вентиляционной установки уже имеется.

Паспорт вентустановки - это основной документ, в котором фиксируют все результаты испытаний, параметры исследованной среды (уровень влажности, температуру, химический состав воздуха и его подвижность). Паспорт дает право на официальное использование конкретного объекта, подтверждает выполнение всего необходимого для него комплекса работ по проектированию, наладке и проверке. Паспортизация нужна для регистрации приобретенного вентоборудования (особенно это актуально для общественных и производственных зданий), подтверждения того, что требования санитарных норм выполняются.

Одно из условий грамотной эксплуатации вентиляционных систем - постоянный производственный контроль, или оценка их эффективности. Его проводят с целью выявления потерь давления, неучтенного расхода воздуха. Периодическая оценка эффективности работы вентиляции - важная часть ее использования.


Основная цель, с которой проводят замеры вентиляции на эффективность - обнаружение проблем и неисправностей, влекущих за собой опасность для находящихся в помещениях людей и всего здания в целом.

Второстепенные цели проверки следующие:

  • оценить, правильно ли произведены расчеты на стадии проектирования вентиляционной системы;
  • узнать, достаточно ли хорошо существующие установки справляются с нагрузками, как поддерживают тягу;
  • изыскать возможности для энергосбережения, снижения расходов на эксплуатацию систем;
  • подтвердить соответствие нормам и требованиям санитарно-эпидемиологических, технико-надзорных, пожарных инстанций;
  • пересчитать параметры системы после ее модификации, реконструкции, ремонта;
  • успешно пройти паспортизацию.

Чтобы в помещениях не накапливалось избыточное количество углекислого газа, люди сохраняли работоспособность, не чувствовали сонливости, недомогания, головокружения, вентканалы должны быть чистыми и проходными. Полноценный воздухообмен особенно важен там, где есть условия для образования повышенной влажности (кухни, сауны, душевые, бассейны) - в благоприятной для них среде быстро размножаются бактерии, плесень и грибок.

Для производственных, складских и лабораторных комплексов оценка эффективности вентиляционных систем тоже необходима. Если из помещений не будут удаляться взрывоопасные, летучие, ядовитые и быстровоспламеняющиеся вещества, это приведет к драматическим последствиям. Оборудование может работать, но не вытягивать весь загрязненный воздух до конца, плохо подавать свежий извне, что негативно сказывается на микроклимате в помещениях.


Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие необходимость и порядок проведения оценки эффективности вентиляционных систем:

  • Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
  • ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1);
  • ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний;
  • ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1);
  • ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой);
  • ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования;
  • ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования;
  • СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;
  • СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях";
  • СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года);
  • СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы зданий;
  • СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
  • СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
  • Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
  • Входной параметр для микроклимата в помещении к компоновке и оценке энергетической эффективности зданий - качество воздуха помещения, температура, свет и акустика (DIN EN 15251-2012 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics);
  • Проветривание нежилых домов - Общие основы и требования для вентиляционных установок и кондиционеров и прохладных систем помещения (DIN EN 13779-2007 Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems; German version EN 13779-2007:2007) и другие.

Проверка эффективности вентиляции - это комплекс мероприятий, измерений (лабораторных, инструментальных) и наблюдений, которые проводят квалифицированные специалисты. Они определяют, какова скорость движения воздуха в элементах системы, вычисляют ключевые параметры (к примеру, кратность).

В перечень исследований включают:

  • оценку естественной вентиляции - каналов, технических отверстий, форточек и так далее;
  • проверку механических установок и оборудования - нужно оценить работоспособность приточных и вытяжных систем, их аэродинамику, провести лабораторные анализы.

В комплекс проверочных процедур при анализе эффективности систем вентилирования включают следующие действия и замеры:

  • проверка гибких элементов на наличие повреждений, герметичности корпусов, кожухов и воздуховодов, баланса вентиляторов, целостности и количества ремней и приводов;
  • измерение скорости воздухопотока, содержания СО2, расчет кратности, определение всех параметров микроклимата, забор проб в рабочее время, в нескольких точках;
  • проведение аэродинамических испытаний по методикам ГОСТ - при помощи пневмометрических отверстий;
  • занесение результатов испытаний в сводные таблицы, обработка, оформление протоколов проверки, актов и заключений.

Приоритетным мероприятием по обеспечению благоприятных метеорологических условий в помещении является эффективная система вентиляции. Оценка эффективности действующей вентиляционной системы сводится к сравнению воздухообмена, который она создает, с нормативным воздухообменом. Воздухообмен в помещении находят по кратности (К, ч -1) - величине, показывающей, сколько раз в течение часа воздух полностью сменяется чистым. Вентиляция считается эффективной, если кратность действующей вентиляции (К д) больше или равна нормативной (К н).

Значение нормативной кратности находится расчетным способом с учетом специфики технологического процесса и вида вредных факторов, ухудшающих качество воздуха в помещении (газы, пары, аэрозоли токсичных веществ, тепло- или влаго - избытки и т.п.). Нормативная кратность воздухообмена находится по формуле:

К н = L уд /V св, (2.10)

где L уд - объем воздуха, подлежащий удалению из помещения в течение часа по санитарно-гигиеническим требованиям, м 3 / ч;

V св – свободный объем помещения, равный 80% от геометрического объема -

V св = 0,8Vг г, м 3 .

При поступлении в воздух помещения из оборудования газов, паров или пыли объем удаляемого воздуха находят по формуле:

L уд = G в /(С 1 - С 2), (2.11)

где G в - количество вредных веществ (газов, паров или пыли), поступающих в воздух помещения в течение часа, мг/ч. Это количество можно найти по формулам, приведенным в литературе .

С 1 ; С 2 - концентрации вредных веществ соответственно в удаляемом и приточном воздухе, мг/м 3 .

При определении нормативного воздухообмена С 1 =ПДК рз, С 2 =0,3 ПДК рз.

При поступлении в воздух нескольких видов вредных веществ однонаправленного действия (эффект суммации) находят объем воздуха, необходимый для удаления каждого вещества, и их складывают. Для веществ, не обладающих однонаправленным действием, за нормативный принимают максимальный из рассчитанных объемов.

При поступлении в воздух помещения водяных паров, объем воздуха, подлежащий удалению, рассчитывают по формуле:



L уд = G вод /(d 1 - d 2), (2.12)

где G вод - количество водяных паров, поступающих в воздух помещения из технологического оборудования в течение часа, г /ч;

d 1 , d 2 - содержание водяных паров (абсолютная влажность воздуха) соответственно в удаляемом и приточном воздухе, г/м 3 .

Абсолютная влажность воздуха (А, г/м 3) по численному значению мало отличается от парциального давления паров воды при тех же условиях, измеренного в миллиметрах ртутного столба (Р, мм.рт.ст.). Поэтому для определения влагосодержания в воздухе в нужно по температуре воздуха найти парциальное давление насыщенных паров (см. прил., табл.2.7) и умножить эту величину на относительную влажность воздуха в долях единицы.

При поступлении в помещение теплоизбытков (Q кДж/ч) от нагретого оборудования и изделий нормативный объем воздуха для их удаления рассчитывают по формуле:

L уд =Q/ [с×r ср ×(t 1 - t 2)], (2.13)

где с- теплоемкость воздуха, с=1,2 кДж/(кг×град);

r ср - плотность воздуха при средней температуре воздуха (t ср), кг/м 3 ;

t 1 , t 2 - температура соответственно удаляемого и приточного воздуха, о С.

t ср =(t рз +t 1)/2, (2.14)

где t рз - температура воздуха в рабочей зоне, за величину которой принимается верхнее значение допустимой температуры для работ данной категории тяжести для теплого периода года (см. прил., табл.2.3).

t 1 =t рз +Dt н ×(H-2), (2.15)

где Dt н - температурный градиент, учитывающий повышение температуры по высоте помещения, Dt н =0,5-1,5 о С/м;

H - высота помещения, м.

Плотность воздуха (r t) при температуре (t) более 0 о С можно рассчитать по формуле:

r t =1,29×. (2.16)

Если в помещении отсутствует технологическое оборудование-источник поступления токсичных веществ, пыли, тепла или влаги, но одновременно может находиться много людей, то необходимый воздухообмен (L уд) находят по формуле:

L уд = L н × N, (2.17)

где L н –удельный объем воздуха на одного человека по санитарным требованиям, м 3 / чел×ч: при наличии естественного проветривания для производственных помещений – 30, общественных и административных – 40; без естественного проветривания для производственных, общественных и административных – 60.

N-максимальное количество людей, которое может одновременно присутствовать в данном помещении, чел.

Определение эффективности естественной вентиляции – аэрации

Удаление теплоизбытков от технологического оборудования (Q) в «горячих» помещениях осуществляется, чаще всего, за счет организованной системы естественной вентиляции- аэрации. Для осуществления аэрации на крыше здания размещают специальные конструкции- аэрационные фонари или дефлекторы, через которые нагретый воздух удаляется из помещения за счет теплового и ветрового напоров.

Оценка эффективности аэрации проводится путем сравнения реальной площади вытяжных отверстий в аэрационном фонаре (S р) или диаметра дефлектора (Д р) с их нормативными значениями (S н, Д н).

Нормативную площадь аэрационного фонаря в м 2 находят по формуле:

S н =L уд /(3600×r×w), (2.18)

где L уд –объем воздуха, который должен удаляться через аэрационный фонарь в течение часа по санитарным нормам, м 3 /ч, (см. ф-лу 2.13);

r – коэффициент, учитывающий активную площадь аэрационных фонарей и принимающий значения от 0,16 до 0,65;

w –средняя скорость движения воздуха в плоскости аэрационного фонаря, м/с.

w=(2H у ×g/r) 1/2 , (2.19)

где H у –давление в верхней части помещения, обеспечивающее удаление воздуха через аэрационный фонарь, кгс/м 2 ;

g – ускорение силы тяжести, м/с 2 ;

r- плотность при температуре удаляемого воздуха, кг/м 3 .

При нулевом балансе воздуха (приток равен вытяжке):

H у =H т /2; и H т =h (r п - r у), (2.20)

где Н т – тепловой напор, обеспечивающий поступление и удаление воздуха с помощью системы аэрации, кгс/м 2 ;

h – расстояние от середины приточных до середины вытяжных отверстий, м. Для ориентировочных расчетов h можно принять равным на 1-2 м менее высоты здания;

r п; r у - плотности соответственно приточного и удаляемого воздуха, кг/м 3 .

Плотности воздуха с учетом температуры приточного и удаляемого воздуха рассчитывают по формуле 2.16.

В небольших производственных зданиях используют канальную аэрацию, при которой некачественный воздух удаляется через вентиляционные каналы, предусмотренные в стенах помещения. Для усиления вытяжки из каналов на крыше здания устанавливают дефлекторы – устройства, создающие тягу как за счет теплового напора, так и за счет обдувания их ветром. Производительность дефлектора пропорциональна его диаметру (Д, м) и может быть найдена по формуле:

Д = 0,0188(L у /w п) 1/2 , (2.21)

где L у – нормативный объем воздуха, который должен быть удален с помощью данного дефлектора, м 3 /ч;

w п – скорость воздуха в патрубке дефлектора, м/с. Эту скорость принимают равной 20 - 40% от средней скорости ветра для местности, где расположено помещение. Для Ивановской области средняя скорость ветра равна 3,5 м/с .

Компания Радэк предлагает комплексные услуги по на объектах любой категории сложности в Москве и МО. Мы располагаем штатом опытных сотрудников, а также всем необходимым измерительным оборудованием, чтобы провести проверку эффективности работы данной инженерной сети точно, тщательно и в сжатые сроки. В результате проведенной проверки определяется, соответствует ли система вентиляции действующим санитарным, противопожарным и другим нормам, соблюдается ли необходимый воздухообмен и прочие параметры, подлежащие контролю.

Наши цены

Оказываемые услуги

Цена


(система принудительной вентиляции, 1 кабинет)

5000 рублей

Измерение кратности воздухообмена в помещении
(система принудительной вентиляции, клиника до 100м2)

12000 рублей

Измерение кратности воздухообмена в помещении
(система принудительной вентиляции в здании/помещении площадью более 100м2) (за каждые полные и неполные 100м2)

10000 рублей

Паспортизация приточной/ вытяжной вентиляционной системы (за 1 систему)

10000 рублей

В каких случаях для вентиляционных систем требуется проверка?

Измерения ключевых параметров функционирования систем вентиляции необходимы в следующих случаях:

  • В ходе пуско-наладки и ввода в эксплуатацию. Сразу после того, как вентиляция была смонтирована, необходимо провести ее настройку, проверку и запуск. Кроме того, новые системы проходят паспортизацию, неотъемлемым элементом которой является проведение тщательной проверки рабочих параметров.
  • При реконструкции. Под реконструкцией может подразумеваться как полная замена всего вентиляционного оборудования на объекте, так и существенное изменение структуры (к примеру, ввод в эксплуатацию новой системы кондиционирования, за счет которой существенно изменились показатели производительности всей сети вентиляции). После выполнения работ проводятся измерения, подтверждающие соответствие новой системы нормам.
  • В ходе регулярного периодического мониторинга эффективности работы оборудования. В соответствии с действующими нормами на различных объектах вентиляционные системы должны проходить проверку с установленной периодичностью. Общий принцип: чем опаснее технологические процессы и чем сильнее безопасность связана с эффективностью работы вентиляционного оборудования – тем чаще нужны проверки. Так, в жилых зданиях такая проверка может проводиться 1 раз в 3 года, в то время как большинство промышленных объектов проходят процедуру ежегодно. Для тех же помещений, где в технологии применятся ядовитые или радиоактивные вещества может требоваться даже ежемесячная проверка.

Какие параметры оцениваются в ходе тестирования систем вентиляции?

Конкретный чек-лист проверок, которые будут производиться на объекте, зависит от назначения этого объекта, технологических процессов, а также состава вентиляционной системы. К наиболее типичному набору можно отнести следующие параметры:

  • . Это условный показатель, который характеризует количество полных смен воздуха в помещении за единицу времени (как правило – за час). Чем выше концентрация вредных веществ в воздухе – тем выше требования по кратности.
  • Давление воздуха в вентиляционных каналах и воздуховодах (скорость движения воздуха). Этот показатель позволяет проверить правильность функционирования вентиляционного оборудования, в том числе агрегатов активной вентиляции – от простого внутриканального вентилятора до высокопроизводительного чиллера.
  • Объемный расход воздуха. На объектах, где работает вытяжная вентиляция, применяются системы диффузоров и воздухораспределителей, необходимо оценить, какой объем воздуха уходит в вентиляционную решетку или вытяжной зонт за единицу времени.
  • Отдельные показатели микроклимата в помещении. Следует понимать, что тестирование вентиляционных систем и проверка микроклимата – это различные виды исследований. Однако некоторые параметры определять необходимо, чтобы оценить эффективность работы оборудования. К примеру, вентиляционную систему характеризует такой показатель, как скорость воздушного потока в помещении.

На основании проведенных замеров делается вывод о работе инженерных систем: насколько фактические показатели соответствуют санитарным нормам, и можно ли считать систему вентиляции на объекте достаточной.

Как выполняется работа?

Чтобы проверить работу оборудования, на объект прибывают инженеры компании Радэк, которые привозят с собой всё необходимое оборудование. Для оценки эффективности может применяться электронный балометр, измеряющий расход воздуха, термоанемометр, используемый для проверки скорости потока воздуха и температуры, а также прочее оборудование. Используются электронные приборы, позволяющие оценить параметры воздушного потока в каналах вентиляции и прочие устройства. Работа производится по следующему алгоритму:

  • Предварительное изучение технической документации на вентиляционную систему. Если речь идет о новом оборудовании, предварительные расчеты основываются на проектной документации, если вентиляция существующая – принимается во внимание информация, записанная в паспорте вентиляционных систем.
  • Получение доступа специалистами компании Радэк непосредственно к вентиляционной системе. В ходе полевых исследований оцениваются все показатели эффективности работы. Полученные в ходе проверок параметры заносятся в протоколы. При необходимости обследуются вентиляционные каналы. Все работы на системе вентиляции являются неразрушительными и безопасными для оборудования.
  • Вычисление расчетных значений. После полевого проводится камеральный этап, в ходе которого инженеры вычисляют характеристики вентиляции и сопоставляют их с нормативными значениями, которые указаны в проектной документации или паспорте. Делаются выводы о работе оборудования и соответствии установленным нормам.
  • Оформление акта. По результатам проведенных работ составляется подробный отчет по установленной методологии, в котором приводятся все определенные показатели, после чего делается вывод. Если проблем не обнаружили – оформляется вывод, что все элементы вентиляции функционируют корректно, и системой вентиляции можно пользоваться безопасно и в соответствии с нормами. В случае выявления проблем, будет порекомендован перечень работ, направленный на устранение выявленных проблем.

В зависимости от особенностей технологических процессов проверка вентиляции может осуществляться либо комплексно (на всём объекте) либо только в некоторых помещениях.

Кондиционирова­ние и вентиляция: есть ли разница с точки зрения проверки?

В современных условиях вентиляционный канал может выполнять функции доставки кондиционированного воздуха в помещения. На объектах всё чаще внедряется центральное кондиционирование, которое работает в неразрывной связке с вентиляцией.

Поэтому если на объекте внедрено подобное решение, работу по оценке необходимо проводить комплексно, оценивая все параметры работы. Процедура оценки эффективности работы системы, при наличии агрегатов кондиционирования несколько отличается, так как внимание уделяется не только показателям движения воздуха, но и микроклиматическим характеристикам (температуре, влажности воздуха и т.п.)

Компания Радэк: ваша уверенность в правильной работе систем

Наша компания сочетает три ключевых преимущества: персонал со внушительным опытом, наличие всего необходимого оборудования и строгое соблюдение норм. В результате, обратившись к нам, вы получите:

  • Грамотное решение в сжатые сроки, чтобы вы могли бесперебойно пользоваться системой. Составленный нашими специалистами акт станет надежной защитой от каких-либо претензий со стороны контролирующих органов.
  • Минимум хлопот. Наши эксперты умеют работать аккуратно и незаметно, поэтому проверки даже на функционирующих предприятиях производятся без существенных осложнений для бизнеса.
  • Тщательность и точность выполнения всех измерений. Мы проверим каждый вентиляционный канал и выход решетки, убедимся в том, что нет проблем в работе систем. Поэтому наша проверка – это не просто формальность, необходимая для проверки протокола, а возможность выявить реальные проблемы.
  • Безупречное оформление документации. Наши отчеты и акты без проблем признаются государственными органами и службами, гарантируя правовую защиту наших клиентов.

Чтобы получить консультацию и уточнить подробности касательно заказа данной услуги звоните нам прямо сейчас!

Контроль эффективности вентиляционных систем (производственный контроль вентиляционных систем) отопления, вентиляции, систем кондиционирования, противодымной защиты. Контроль эффективности вентиляционных систем проводится с целью определения потери давления и расхода воздуха в системах вентиляции. Под таким контролем подразумеваются их испытания с целью повышения эффективности систем вентиляции и для оценки работы службы эксплуатации предприятия.
Дальнейшие мероприятия, следующие за проверкой эффективности – составление паспорта системы вентиляции и расчет кратности воздухообмена на объекте, сопоставление полученных при контроле значений с проектными. Все результаты испытания заносятся в протокол, с отражением выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению. Протокол прикладывается к паспорту вентиляционной системы.

Периодичность контроля эффективности вентиляционных систем (производственного контроля вентиляции) согласно п. 5.1. ВНЭ 11-88:
- периодические испытания действующих систем вентиляции, обслуживающие помещения производств категории А и Б рекомендуется проводить не реже 1 раза в год;
- периодические испытания действующих систем вентиляции, обслуживающие помещения производств категории В, Г и Д рекомендуется проводить не реже 1 раза в 2-а года;

Периодичность контроля эффективности вентиляционных систем (производственного контроля вентиляции) согласно п. 1.7. МУ 4425-87:
- раз в месяц – для помещений с возможным выделением опасных веществ 1-2 класса;
- раз в год – для помещений, оснащенных местной приточной и вытяжной вентиляцией;
- раз в три года – для помещений, оснащенных общеобменной механической и естественной вентиляцией.

Проверка эффективности вентиляции – это комплекс лабораторно-инструментальных измерений, проводимых аккредитованной лабораторией. В частности, измеряется скорость движения воздуха в воздуховодах и вентканалах, рассчитывается кратность воздухообмена.

В этот комплекс могут быть включены:
Проверка естественной вентиляции. Первичное обследование каналов вентиляционной системы при введении объекта в эксплуатацию. По результатам проверки составляется акт первичного обследования.
Проверка искусственной вентиляции. Исследуются на работоспособность все элементы системы приточной (вытяжной и смешанной) вентиляции. По результатам проверки готовится протокол лабораторных измерений аэродинамики системы. Заказчику выдаются паспорт вентиляционной системы и документ (заключение), подтверждающий подтверждение соответствие или несоответствие проектным параметрам.

Проведение работ по паспортизации системы вентиляции.

Паспортизация системы вентиляции – это проверка состояния всех элементов вентиляционной системы при сдаче ее в эксплуатацию, в процессе которой проводятся все необходимые аэродинамические испытания и замеры. Результаты испытаний фиксируются специалистами в паспорте системы вентиляции объекта проверки. При проведении паспортизации вентсистем также осуществляют экспертную оценку параметров воздушной среды: температуры, влажности, анализ состава воздушных масс и степени их подвижности.

Паспорт системы вентиляции - важный технический документ, дающий юридическое право на ввод конкретной единицы вентиляционного оборудования в эксплуатацию, и подтверждающий выполнение полного цикла работ (проектирование, монтаж, наладка) в соответствии действующей нормативно-технической документации.
Данный документ включает в себя следующую информацию:
- наименование сертифицированной организации, осуществляющая данный вид работ;
- наименование и адрес объекта;
- наименование и назначение системы, ее местонахождение;
- основные технические характеристики оборудования;
- таблица проектных и фактических расходов воздуха, с указанием процента отклонений;
- аксонометрическая схема системы, с указанием точек произведенных замеров;
- заключение и подписи представителей проектной и пусконаладочной организации.

Паспорт системы вентиляции необходим заказчику, для регистрации приобретенного оборудования, его закономерного использования с целью достижения необходимых санитарно-гигиенических параметров воздуха.

_________________________________________________________________________________________________________________
ВНЭ 11-88 "Инструкция по безопасной эксплуатации систем вентиляции на предприятиях министерства химической промышленности СССР"
МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль вентиляционных систем вентиляции производственных помещений"
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"
Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 "Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха"

Показывает, насколько быстро происходит удаление отработанного воздуха из помещения и определяется процентным отношением концентрации вредных примесей в вытяжном воздухе к концентрации вредных примесей в помещении.

Эффективность определяет качество воздухообмена и показывает, насколько вентиляционная система способна обеспечивать комфортные условия по чистоте воздуха. Данный показатель воздухообмена напрямую зависит от геометрии помещения, взаимного расположения приточных и вытяжных каналов, плотности и распределения источников вредных примесей и т. д.

Еще одним параметром определяющим качество является коэффициент воздухообмена.

Коэффициент воздухообмена - это процентный показатель скорости замещения воздуха в помещении, который можно определить по формуле:

Данный параметр зависит от условий раздачи воздуха в помещении, расположения и геометрических параметров диффузоров, расположения источников тепла и т.д. На сегодняшний день различают два типа воздухообмена в закрытом помещении - вентиляция перемешиванием и вытеснением.

8. Приточно-вытяжная вентиляционная система. Область применения вентиляционных систем с положительным и отрицательным воздушным балансом Область применения систем с рециркуляцией;

Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция

Применяется в помещениях, в которых необходимо обеспечить повышенный и надежный воздухообмен При этом виде механической вентиляции в производственных помещениях, где выделяется значительное количество вредных газов, паров, пыли, вытяжка должна быть на 10% больше, чем приток, чтобы вредные вещества не вытеснялись в смежные помещения с меньшей вредностью.

В системе приточно-вытяжной вентиляции возможно использование не только наружного воздуха, но и воздуха помещений после его очистки Такое повторное использование воздуха помещений называется рециркуляциею и осуществляется в холодный период года для экономии тепла, затрачиваемого на подогрев приточного воздуха Однако возможность рециркуляции обусловливается целым рядом санитарно-гигиенических и протипожежних требованиям



Приточная система вентиляции с механическим побуждением может быть выполнена срециркуляцией. Рециркуляцией называют подмешивание удаляемого воздуха к приточному. Рециркуляция бывает полной и частичной. Частичная рециркуляция применяется в системах обычной вентиляции в рабочее время, так как в помещение необходим приток наружного воздуха. Минимальное количество наружного воздуха не должно быть меньше санитарной нормы. Применение рециркуляции позволяет экономить расход теплоты зимой.

9. Системы местной вентиляции. Назначение и область применения;

Местная вентиляция – это система воздухообмена в ограниченной части пространства, микроклимат которого отличается от общей его атмосферы. То есть фактически этот вид вентиляции предназначен для установки на отдельно рассматриваемом рабочем месте

В помещениях с локальным выбросом вредностей использование местной вентиляции позволяет уменьшить количество подаваемого и отсасываемого воздуха в несколько раз

Виды местной вентиляции

Для создания системы вентиляции на рабочем месте формируют один из двух видов – вытяжную или приточную местную вентиляцию.

Вытяжная местная вентиляция применяется для локализованных очагов вредных веществ, когда имеется возможность недопущения распространения их по всему производственному помещению. Она состоит в улавливании и отводе выбрасываемых в воздух помещения вредных выделений. С ее помощью организовывается выброс пыли, дыма, газов.

Приточная местная вентиляция предназначена для интенсивной подачи непосредственно к рабочему месту свежего воздуха, его охлаждении при необходимости, а также обдувания охлажденными воздушными потоками, если имеет место значительное тепловое облучение.Применение местной вентиляции

Местная вентиляция во многих случаях оправдана, а нередко попросту объективно необходима. Она применяется практически в любых промышленных отраслях, в том числе в шахтах, химической, металлургической промышленностях.

В зависимости от типа источника вредностей (станок, ванна и т.д.) применяются различные местные отсосы, вытяжные зонты, вытяжные панели и др. Бортовые отсосы, например, удобно расположить по периметру ванн.

Преимущества местной вентиляции

К их числу относится, прежде всего, экологическая необходимость, связанная с максимально эффективной защитой здоровья рабочего вредного производства. С ее помощью предотвращают возникновение и развитие легочных и раковых заболеваний, аллергий, раздражения слизистой глаз, головных болей.

Вторым значительным преимуществом следует назвать экономическую эффективность ее применения. Состоит она в сбережении затрат электроэнергии (до 60%), а также в повышении производительности труда рабочего персонала (по статистике – до 20%). Кроме того, местная вентиляция способствует дополнительному нагреву воздуха производственного помещения, что создает еще одну статью экономии.

Похожие публикации