(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Таблица 13 - Типы систем управления качеством воздуха в помещениях

Тип
Характеристика
IDA - C1
Управление отсутствуетСистема работает непрерывно
IDA - С2
Ручное управлениеВключение и выключение системы осуществляется вручную
IDA - С3
Управление по времениСистема работает в соответствии с заданным графиком
IDA - C4
Управление в зависимости от наличия людейСистема включается автоматически при входе людей в помещение и выключается при их выходе (инфракрасные сенсоры, выключатели света и пр.)
IDA - С5
Управление с учетом числа людейСистема обеспечивает расход воздуха в зависимости от числа людей в помещении
IDA - С6
Прямое управлениеСистемой управляют датчики, измеряющие параметры воздуха или связанные с ними величины (например, CO2, смесь газов или летучие органические соединения). Контролируемые параметры выбираются с учетом вида деятельности в помещении
Лучший результат может быть достигнут при активном управлении. Например, целесообразно организовать непрерывный контроль уровня загрязнений и при его повышении до предельного допустимого значения увеличить расход воздуха.
Регулирование температуры может выполняться как системой вентиляции отдельно, так и в сочетании с нагревом (охлаждением) потолков, полов и пр. С учетом этого в таблице 14 приведены два основных варианта систем регулирования температуры.

Таблица 14 - Основные варианты систем регулирования температуры в помещении

Вариант системы регулирования
Характеристика
Регулирование только системой вентиляцииЛюбая вентиляционная система
Регулирование системой вентиляции в сочетании с другими средствами (например, нагревательными элементами, охлаждаемыми потолками, радиаторами)Смешанная система
К методам подготовки воздуха, регулирующим температуру и влажность в помещении, относятся нагрев, охлаждение, увлажнение и осушение. Метод подготовки воздуха может быть использован для классификации только в случае, если он может регулировать данный параметр в пределах заданных значений. Например, неконтролируемое осушение воздуха в секции охлаждения не рассматривается как метод подготовки воздуха. Определения основных типов систем вентиляции в зависимости от функций по регулированию температуры и влажности приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Основные типы систем вентиляции в зависимости от их функций

Обозначение типа системы
Наименование функции системы
Наименование типа системы
Цветовое обозначение для приточного воздуха
Вентиляция
Нагрев
Охлаждение
Увлажнение
Осушение
ТНМ - С0
x
-
-
-
-
Простая система вентиляции
Зеленый
ТНМ - С1
x
x
-
-
-
Система вентиляции с нагревом воздуха
Красный
ТНМ - С2
x
x
-
x
-
Система частичного кондиционирования с увлажнением
Синий
ТНМ - С3
x
x
x
-
(x)
Система частичного кондиционирования с охлаждением
Синий
ТНМ - С4
x
x
x
x
(х)
Система частичного кондиционирования с охлаждением и увлажнением
Синий
ТНМ -С5
x
x
x
x
(х)
Система полного кондиционирования
Фиолетовый
Обозначения:- - не входит в функцию системы;х - регулируется системой и обеспечивается поддержание параметров воздуха в помещении в заданных пределах;(х) - регулируется системой, но поддержание параметров воздуха в заданных пределах не обеспечивается.
Тип системы ТНМ - С5 требуется только в случаях, если требуется осушение воздуха.
5.4 Давление воздуха в помещении
Для обеспечения движения воздуха и загрязнений в нужном направлении между различными зонами здания и (или) за пределы здания используется перепад давления, создаваемый потоками приточного и вытяжного воздуха. Классы перепадов давления приведены в таблице 16.

Таблица 16 - Давление в помещении

Обозначение класса перепада давления
Характеристика класса (ветер и эффект дымовой трубы отсутствуют)
РС 1
Пониженное давление (<= -6 Па)
PC 2
Слегка пониженное давление (от -2 до -6 Па)
РС 3
Отсутствие перепада давления (от -2 до +2 Па)
PC 4
Слегка повышенное давление (от +2 до +6 Па)
PC 5
Повышенное давление (>6 Па)
Выбор класса перепада давления зависит от назначения помещения. В некоторых случаях требуется создать несколько уровней пониженного или повышенного давления для управления потоками воздуха между зонами в здании. Если заданные уровни давления следует поддерживать и при наличии ветра, то корпус здания должен быть герметичным [см. А.9 (приложение А)]. Как правило, задаются направления движения воздуха в нормальных условиях (без внешних влияний) и без определения перепадов давления. В условиях холодного климата повышенное давление может привести к повреждению конструкции здания.
Если в соответствующих нормативных документах не оговорено иное, то предусматривается класс РС 3.
5.5 Удельная мощность вентилятора
Классификация вентиляторов (для каждого вентилятора) в зависимости от удельных мощностей приведена в таблице 17.
Если не оговорено иное, то следует применять типовое значение по таблице А.3 (приложение А).

Таблица 17 - Классификация вентиляторов в зависимости от удельной мощности

Обозначение класса вентилятора
Значение удельной мощности P_SFP, Вт x с/м3
SFP 1
<500
SFP 2
500 - 700
SFP 3
750 - 1250
SFP 4
1250 - 2000
SFP 5
>2000

6 Среда внутри помещения

6.1 Общие положения
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха определяют следующие параметры помещений:
- тепловой комфорт;
- качество воздуха;
- влажность воздуха;
- уровень шума.
На комфорт и деятельность людей, находящихся в помещении, также влияют:
- характер выполняемой работы и параметры рабочего места;
- освещение и цвет;
- размеры помещения и мебель;
- возможность обзора пространства за пределами помещения;
- условия работы и служебные взаимоотношения;
- индивидуальные факторы.
Исходные данные для проектирования системы вентиляции и кондиционирования должны быть согласованы между заказчиком и исполнителем. Значения типовых параметров для проектирования приведены в 6.3-6.7, а требования к качеству воздуха - в 5.2. Требования к тепловому комфорту, влажности, качеству воздуха и уровню шума для рабочей зоны приведены в 6.2. Проект системы в целом должен соответствовать ее назначению.
6.2 Эксплуатируемая (рабочая) зона
В эксплуатируемой (рабочей) зоне должны выполняться требования к воздуху в помещениях, в том числе требования к комфорту. Для оценки соответствия требованиям может использоваться вся площадь помещения, но соответствие требованиям к комфорту за пределами рабочей зоны не гарантируется.
Типовые размеры рабочей зоны приведены таблице 18 и на рисунке 2.

Таблица 18 - Размеры рабочей зоны

Обозначение расстояния от внутренней поверхности:
Типовой диапазон значений, м
Типовое значение, м
нижнего уровня пола
А
От 0 до 0,20 включ.
0,05
верхнего уровня пола
В
От 1,30 до 2,00 включ.
1,8
наружных окон и дверей
С
От 0,50 до 1,50 включ.
1,0
элементов системы вентиляции и кондиционирования
D
От 0,50 до 1,50 включ.
1,0
наружных стен
Е
От 0,15 до 0,75 включ.
0,5
внутренних стен
F
От 0,15 до 0,75 включ.
0,5
дверей, транзитных зон и пр.
G
Определяется с учетом конкретных условий
-
1025 × 1306 пикс.     Открыть в новом окне
При наличии наружных окон и дверей расстояние от внутренней поверхности до эксплуатируемой зоны определяется по наибольшему размеру полотна двери или створки окна.
В помещениях с высотой потолка до 2,5 м обеспечение соответствия требованиям к тепловому комфорту на верхней границе рабочей зоны 2,0 м может оказаться затруднительным.
Если выполнение требований к тепловому комфорту, особенно в отношении сквозняков и температуры, затруднено, то следует отдельно согласовывать условия для:
a) транзитных зон;
b) зон, прилегающих к дверям;
c) зон, прилегающих к местам притока воздуха;
d) зон, прилегающих к оборудованию с интенсивным тепловыделением и расходом воздуха.
Если в соответствующих нормативных документах не оговорено иное, то зоны, указанные в перечислениях а) и b), не являются частью рабочей зоны, а зоны, указанные в перечислениях с) и d), являются частью рабочей зоны.