Luonnollisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta, järjestely ja asennus

Talon ilmanvaihdon tarpeesta ei ole epäilystäkään. Muotin esiintyminen seinillä ja nurkissa, lisääntynyt kosteus huoneessa (ja tämä on ylimääräistä täyttöä kesällä ja kylmää talvella) - kaikki tämä on seurausta seisovasta ilmasta, joka on kyllästynyt ihmisen toiminnan höyryihin. Ajan myötä sieni Discula brunneotingens asettuu seinille, ja ihmisen on hengitettävä itiöt muodostaen pesäkkeitä puulattioihin, runkoihin ja oviin. Seurauksena on immuniteetin heikkeneminen, allergiset sairaudet ja keuhkoastma, heikentynyt psykologinen sävy ja krooninen väsymysoireyhtymä. Mutta ongelmalle on ratkaisu, eikä yhtäkään.
Sisältö
Toimintaperiaate ja luonnollinen ilmanvaihto yksityisrakennuksessa
Tuuletus on joukko toimenpiteitä ja laitteita, jotka takaavat jatkuvan ilmanvaihdon ylläpidon asuin- ja toimistorakennuksissa. Seuraavat tuuletustyypit erotellaan:
- Keinotekoinen ja luonnollinen. Ensimmäinen olettaa erityisten laitteiden läsnäolon, toinen - niiden puuttumisen
- Pakokaasu ja syöttö. Erottelu tapahtuu ilmamassan liikesuunnasta riippuen. Pakokaasuihin sisältyy ilman poisto, syöttö - pakottaminen tiloihin.
- Yleinen ja paikallinen. Tämä ominaisuus kuvaa ilmanvaihtoaluetta.
- Vaivaton ja kanava. Luokittelu perustuu ilmakanavien esiintymiseen (tai puuttumiseen).
- Pysyvä ja säännöllinen. Pysyvä ilmanvaihto toimii automaattisesti, jatkuvasti. Määräajoin tapahtuu ajoittain, siihen sisältyy ovien, ikkunoiden ja ikkunoiden avaaminen.

Luonnollisen ilmanvaihdon lisäksi voit järjestää keinotekoisen (mekaanisen) tai yhdistää nämä kaksi tyyppiä yhdistetyssä versiossa
Taloissa, joissa on useita tiloja eri tarkoituksiin, käytetään pääsääntöisesti yhdistettyjä ilmanvaihtovaihtoehtoja. Kun tarkastellaan kutakin lajia erikseen, löytyy sekä etuja että haittoja. Parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi sinun on perehdyttävä huolellisesti kaikkiin mahdollisiin tuuletustyyppeihin.
Helpoin ja vanhin tapa tuulettaa huoneita on luonnollinen ilmanvaihto.
Paitsi, että ihmiset tietävät ilmanvaihdosta, myös karhut - lepääen lepotilaan, he jättävät pienen reiän pesän yläosaan raikasta ilmaa.
Luonnollisen ilmanvaihdon periaate perustuu tunnettuihin aerodynamiikkalakeihin.
Kaksi fyysistä parametria - lämpötila ja paine - säätelevät ilman virtausta paikasta toiseen.
- Ilma siirtyy korkeapainevyöhykkeeltä alavyöhykkeelle.
- Lämmin ilma pyrkii aina ylöspäin, kylmä ilma alas.
- Mitä suurempi paine- tai lämpötilaero, sitä nopeammin ilma liikkuu.
Kun tiedät nämä yksinkertaiset mallit, voit hallita ilmanvaihtoa talossa tai huoneistossa. Jos ilmamassat liikkuvat luonnollisten tekijöiden vaikutuksesta, tällaista ilmanvaihtoa pidetään spontaanina. Jos liike johtuu seiniin tehdyistä erityisrei'istä, niin tällaista ilmanvaihtoa kutsutaan järjestäytyneeksi. Lisäksi organisoitu luonnollinen ilmanvaihto jaetaan:
- painovoiman;
- pitkä jono;
- ilmastus.
Useimmissa kodeissa ja huoneistoissa luonnollinen ilmanvaihto on riittävä. Tietysti edellyttäen, että se on järjestetty oikein ja pätevästi. Arvioidut ja tarkat laskelmat mahdollistavat tuuletuskanavien optimaalisen käytön, säästävät aikaa ja materiaaleja, valitsevat oikeat paikat ilmakanavien ja tuuletusaukkojen asentamista varten.

Ilmavirrat luonnollisessa ilmanvaihtopiirissä tulevat erityisten aukkojen (2) läpi, kulkevat huoneiden läpi ja poistetaan ilmanvaihtoputken (1) kautta pääilmanvaihtoakseliin (3)
Ilmanvaihdon ja tuuletuskanavan poikkileikkauksen laskeminen (ottaen huomioon huoneen tilavuus)
Koska ihmisten ilman toimittaminen asuin- ja teollisuustiloissa on elintärkeä tehtävä, ilmanvaihto lasketaan säädösten mukaisesti. Nämä sisältävät:
- SNB 4.02.01–03 - terveysministeriön terveysturvallisuusstandardit;
- SP 60.13330.2012 - joukko sääntöjä, jotka johtuvat sovellettavista liittovaltion laeista ja valtion standardeista;
- SNiP 41–01–2003 - rakennusministeriön rakennusmääräykset.
Tiedot löytyvät virallisilta osastojen sivustoilta.
Vain kokenut asiantuntija voi tehdä tarkan laskelman kaikista ilmanvaihtoparametreista. On olemassa suuri joukko kaavoja ja laskentataulukoita, joissa otetaan huomioon ilmamassajen liikkumisen erilaiset vivahteet, kuten:
- huoneen kokonaispinta-ala;
- koko huoneen tarkoitus ja sen yksittäiset komponentit;
- tilojen korkeus;
- poistoputkien läsnäolo ja lukumäärä;
- tuuletuskanavien korkeus;
- ilmanvaihdon toiminnallinen tarkoitus.
Taulukko: Ilmavirtaus kanavissa ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelua varten
Kanavaparametrit | Ilmankulutus (m³ / h) ilman nopeudella: |
||||||
Halkaisija pyöristää kanava |
Mitat suorakulmainen kanava |
alue osiot kanava |
2 m / s | 3 m / s | 4 m / s | 5 m / s | 6 m / s |
80 × 90 mm | 72 cm² | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | |
Ø 100 mm | 63 × 125 mm | 79 cm² | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 |
63 × 140 mm | 88 cm² | 63 | 95 | 127 | 159 | 190 | |
Ø 110 mm | 90 × 100 mm | 90 cm² | 65 | 97 | 130 | 162 | 194 |
80 × 140 mm | 112 cm² | 81 | 121 | 161 | 202 | 242 | |
Ø 125 mm | 100 × 125 mm | 125 cm² | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 |
100 × 140 mm | 140 cm² | 101 | 151 | 202 | 252 | 302 | |
Ø 140 mm | 125 × 125 mm | 156 cm² | 112 | 169 | 225 | 281 | 337 |
90 × 200 mm | 180 cm² | 130 | 194 | 259 | 324 | 389 | |
Ø 160 mm | 100 × 200 mm | 200 cm² | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 |
90 × 250 mm | 225 cm² | 162 | 243 | 324 | 405 | 486 | |
Ø 180 mm | 160 × 160 mm | 256 cm² | 184 | 276 | 369 | 461 | 553 |
90 × 315 mm | 283 cm² | 204 | 306 | 408 | 510 | 612 | |
Ø 200 mm | 100 × 315 mm | 315 cm² | 227 | 340 | 454 | 567 | 680 |
100 × 355 mm | 355 cm² | 256 | 383 | 511 | 639 | 767 | |
Ø 225 mm | 160 × 250 mm | 400 cm² | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 |
125 × 355 mm | 443 cm² | 319 | 479 | 639 | 799 | 958 | |
Ø 250 mm | 125 × 400 mm | 500 cm² | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
200 × 315 mm | 630 cm² | 454 | 680 | 907 | 1134 | 1361 | |
Ø 300 mm | 200 × 355 mm | 710 cm² | 511 | 767 | 1022 | 1278 | 1533 |
160 × 450 mm | 720 cm² | 518 | 778 | 1037 | 1296 | 1555 | |
Ø 315 mm | 250 × 315 mm | 787 cm² | 567 | 850 | 1134 | 1417 | 1701 |
250 × 355 mm | 887 cm² | 639 | 958 | 1278 | 1597 | 1917 | |
Ø 350 mm | 200 × 500 mm | 1000 cm² | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 |
250 × 450 mm | 1125 cm² | 810 | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | |
Ø 400 mm | 250 × 500 mm | 1250 cm² | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
Varustamalla kotelo pakotettua ilmanvaihtoa ja erityislaitteita käytettäessä laitteiden tehonosoittimet lisätään laskettujen indikaattorien luetteloon - teho, nopeus ja pakotetun (tai poistetun) ilman määrä.

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu tapahtuu pohjapiirroksen perusteella, joka näyttää kaikki reitit ja ilmoittaa toiminnallisten elementtien koot ja tarkoituksen
Jos ilmanvaihdon suunnittelu tapahtuu talon suunnitteluvaiheessa, kootaan erilliset piirustukset, joissa lasketaan kaikki indikaattorit ja varmistetaan niiden noudattaminen vakiintuneiden standardien kanssa. Pätevät organisaatiot ovat sertifioineet hankkeen ja esitelleet asuntorakentamista koskevan yleisen suunnitelman.
Arvioitu ilmanvaihtoparametrien laskenta voidaan suorittaa itsenäisesti. Voit tehdä tämän sinun täytyy tietää seuraavat:
- Jokaisella asuintilan neliömetrillä tulisi olla 3 metriä3 ilmaa yhden tunnin ajan.
- Jokaisella erillisellä huoneella (jaettu muun oven kanssa) on omat erityispiirteensä:
- keittiössä, jossa on kaasuliesi tai vedenlämmitin, on oltava 70 m tuloilmaa3/ h;
- keittiö sähkökiuas - 50 m3/ h;
- wc “kuluttaa” 30 m3 ilma tunnissa;
- kylpyhuone - 50 m3/ h;
- eteinen, vaatekaappi, ruokakomero - 15 m kukin3 Tunnissa;
- olohuoneet - vähintään 30 m3/ h
Terveysstandardit edellyttävät ilmanvaihtojärjestelmän laskemista ottaen huomioon jatkuvasti talossa olevien ihmisten lukumäärä. Tämä pieni lisäys voi vaikuttaa merkittävästi ilmanvaihdon kokonaiskuvaan.

Laskenta ei suoriteta pelkästään ilman tilavuuden, vaan myös rakennuksessa olevien ihmisten lukumäärän perusteella
Näiden tietojen perusteella lasketaan likimääräiset kanavaparametrit. On otettu huomioon, että ilman ulosvirtauksen keskimääräinen nopeus kanavalta on 1,0–2,5 m / s. Tuuletuskanavan halkaisija valitaan ottaen huomioon kotelon kokonaisilmatilavuus. Kuten käytäntö osoittaa, yksikerroksisessa rakennuksessa, jossa on luonnollinen ilmanvaihto, ilmaputken, sisätilan tilavuudesta riippuen, tulisi olla seuraavat mitat:
- tilavuudella 200 m3 - halkaisija vähintään 18 cm;
- 400 m huoneelle3 - 25 cm;
- jos talon sisäpinta on 600 m3 ja enemmän - 32 cm.
Näitä arvoja voidaan käyttää laskemaan ilmakanava, jonka poikkileikkaus on neliö tai suorakulmainen, käyttämällä kaavaa S = πR2missä S on ympyrän poikkileikkauspinta-ala (ilmaistuna millimetreinä)2), π on luku pi, joka on yhtä suuri kuin 3.14, ja R on ympyrän säde. Löydettyä ympyrän alueen arvo voit valita suorakaiteen muotoisen tuuletuskanavan koon. Samanaikaisesti sitä on lisättävä 20–25%, koska pyöreiden putkien tuotanto on aina suurempi kuin suorakaiteen muotoisten putkien. Suorakulmion lyhyen sivun ja pitkän suhteen 1: 3 hyväksytty suhde.

Jos pyöreiden kanavien sijaan käytetään suorakaiteen muotoisia kanavia, niiden poikkileikkausta on lisättävä 20–25%
Pakotetun ilmanvaihdon käyttö - poistopuhaltimen asennus - vähentää tarvittavia putkikokoja. Tämä johtuu kanavan ilman nopeuden lisääntymisestä. Joten huoneille, joiden tilavuus on 200, 400 ja 600 m3 kanavia, joiden halkaisija on 11, 18 ja 23 cm, voidaan käyttää vastaavasti.
Video: tee-se-itse-ilmanvaihto kellarissa
Luonnollisen ilmanvaihdon edut ja haitat
Luonnollisen ilmanvaihdon tärkein etu on, että sen asennus ei vaadi suuria taloudellisia kustannuksia.
Asennuksen jälkeen tuuletusjärjestelmä ei vaadi usein huoltoa.
Hän työskentelee niin paljon kuin talo maksaa. Tämän tyyppisen ilmanvaihdon suunnittelu on yksinkertainen ja johtaa harvoin komplikaatioihin tai onnettomuuksiin. Järjestelmän sisällä ei ole sähkölaitteita, jotka lisäävät taustamelua. Ilman liikkuminen tapahtuu luonnollisesti ilman mekaanista painetta. Plussaa ovat luonnollisen ilmanvaihdon hyvä yhteensopivuus muiden ilmanvaihtomenetelmien kanssa. Useimmiten se on luonnollisten ja pakkoilmanvaihtojärjestelmien yhdistelmä, joka antaa optimaalisen tuloksen.
Luonnollisen ilmanvaihtojärjestelmän haitat:
- Ilmavirran nopeutta ei voida säätää. Tämä voi aiheuttaa kosteuden ja kosteuden stagnaation sisällä, aiheuttaen homeen ja homeen.
- Pöly ja hyönteiset tunkeutuvat vapaasti syöttökanavien läpi. Tämä vähentää mukavuutta ja johtaa puhdistukseen sisätiloissa useammin. Tämä voidaan osittain kompensoida asentamalla hyttysverkoja, mutta on pidettävä mielessä, että myös puhtaan ilman läpäisevyys heikkenee.
- Lämpöhäviöt ovat suuria kylmällä kaudella.Jotkut asiantuntijat väittävät, että luku voi olla jopa 40%.
- Säästä riippuvainen. Mitä korkeampi ilman lämpötila on talon ulkopuolella, sitä heikompi ilmanvaihto.
Mielenkiintoista on se, että kuumissa Välimeren maissa, kuten Espanjassa, Italiassa tai Portugalissa, asuinrakennusten ilmanvaihto järjestetään ns. Terassilla - terasseilla pystysuoran kaivon muodossa. Aurinko käytännössä ei tunnu terassille, ja kaikki ikkunat ja parvekkeet osoittavat tähän suuntaan.
Video: Luonnollinen ilmanvaihto kotona
Luonnollisen ilmanvaihdon parantaminen
Luonnollisen ilmanvaihdon tehokkuutta on mahdollista parantaa huomattavasti asentamalla tuloilmaventtiilit ikkunoihin. Niiden kustannukset ovat alhaiset, ja asennus on yksinkertaista ja kohtuuhintaista itsensä toteuttamiseksi. Tällaisia laitteita käytetään useimmiten muovi-ikkunoihin. Tosiasia, että lasiyksikkö on kytketty kehykseen melko tiukasti, ja tämä muuttuu joskus negatiiviseksi puoleksi - kosteus kerääntyy huoneeseen, home voi ilmetä. Tämän ilmiön kompensoimiseksi kehitettiin tuloventtiilejä, joiden avulla on mahdollista säätää ikkunan läpi tapahtuvan ilmanvaihdon astetta. Laite on asennettu kehyksen yläosaan. Pienen koon takia venttiilin asennus ei vaikuta ikkunan läpi kulkevan valonvuon vähenemiseen.
Tuloventtiili on osa luonnollista ilmanvaihtoa, joka toimittaa raitista ilmaa huoneeseen. Laitteen toimintaperiaate perustuu joidenkin materiaalien (erityiset nylonteipit) hygroskooppisiin ominaisuuksiin, jotka kosteuden vaikutuksesta muuttavat lineaarisia mittojaan. Venttiili vaihtaa ilmansyötön automaattisesti (mutta joissakin malleissa on myös manuaalinen ohjaus). Tämä tapahtuu hengitysteiden lehden supistumisen tai laajenemisen vuoksi.
Syöttöventtiilien tyypit
Siellä on metalli- ja muovilaitteita. Metalliventtiilit ovat luotettavia toiminnassa, mutta samalla ne ovat kalliimpia ja niiden massa on suuri.
Nämä laitteet jaetaan yleensä kahteen luokkaan:
- mekaaninen. Mekaanisen integroidun venttiilin toimintatila asetetaan manuaalisesti. Valintamenetelmällä saadaan venttiilin optimaalinen sijainti kussakin tietyssä tilanteessa. Lämpötilan ja ilmanpaineen muuttuessa säätö tehdään hyväksyttävän tuloksen saavuttamiseksi. Mekaaninen venttiilisarja sisältää tukevan johdon, joka kiinnittyy hallintavipuun. Tämän vuoksi laitetta voidaan manipuloida normaaliasennostaan, seisoen lattialla;
- Automaattinen. Nämä laitteet on kalibroitu tehtaalla. Alkuparametrit asetetaan siten, että hygroskooppinen anturi säätelee venttiilin supistumisastetta tarvittaessa ilman ihmisen väliintuloa. Lämpötilan, kosteuden ja tuulen voiman muutokset ympäristössä havaitaan herkällä anturilla, joka saa luonnollisen ilmanvaihdon tason haluttuun tilaan. Kondenssiveden muodostumisen estämiseksi rakoventtiilin sisäpuolella rakenne on suunniteltu siten, että ilma ei tapaa ulkopuolella sisäisiä virtauksia.
Kun käytät mekaanisia laitteita talvella, tulee muistaa, että venttiiliä ei voida sulkea kokonaan - se voi jäätyä. Ja kun yrität avata sen fyysisellä vaivalla - murtautua.
Tuloventtiilin asennus
Kuten yllä todettiin, laitteen asentaminen ei vaadi erityisiä taitoja tai työkaluja. Jokaisen tuotteen mukana on yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla voit asentaa laitteen itse.
Tätä varten tarvitsemme:
- veitsi;
- ruuvimeisseli;
- ruletti.
Asennussarja sisältää:
- syöttöventtiili;
- telineeseen;
- tiiviste.
Asennus ikkunaan tapahtuu useissa vaiheissa:
- Kehys on merkitty venttiilikannattimen alle. Laite sijaitsee yleensä keskellä.
- Merkitty ikkunatiiviste on katkaistu.
- Mitat rungosta siirretään puitteen pintaan. Tiiviste myös katkaistaan ja poistetaan.
- Ikkunan puitteen muodostettuun uraan asetetaan tiivisteen 3 pientä segmenttiä. Ne sijoitetaan paikoille, jotka on tarkoitettu venttiilin kiinnittämiseen ruuveilla.
- Syöttöventtiilin runko vapautetaan suojakalvosta, kaksipuolinen teippi valmistetaan laitteen kiinnittämiseksi kehykseen.
- Tuuletuslaite kiinnitetään ensin nauhaan ja sitten - itsekelausruuveilla valmistettujen reikien läpi.
- Linnoitettujen alueiden välein asetetaan sinetti.
Syöttöventtiili asennetaan yleensä ikkunakehyksen yläosaan ja kiinnitetään muoviprofiiliin itsekelausruuveilla
Video: miksi hengitys on vaikeaa talossa
Kuinka tehdä ilmanvaihto itse
Jokainen talo on erillinen tarina, jolla on omat piirteensä ja arkkitehtoniset vivahteensa. Jos talo on jo rakennettu, siinä on sellainen ilmanvaihto, joka syntyy luonnostaan. Tilanteen korjaaminen on mahdollista vain pakkokeinoin - mekaanisin tai yhdistelminä -. Otetaan huomioon tärkeimmät vaatimukset, jotka ilmanvaihtojärjestelmän on täytettävä:
- Oikein toimivan ilmanvaihdon ei tulisi laskea huoneen lämpötilaa kylmällä vuodenaikalla.
- Kestäviä luonnoksia ei tulisi esiintyä talossa.
- Keittiöistä, kylpyammeista ja käymälöistä peräisin oleva "tyhjennetty" ilma on poistettava nopeasti tiloista ja korvattava tuoreella.
- Levikkailun tulisi kattaa kaikki huoneet poikkeuksetta - ruokakomero, kellarit, käytävät jne.
- Järjestelmän tulisi tarjota jatkuva raikkaan ja vanhentuneen ilman virtaus.
Turvallisin ratkaisu kaikkiin ilmanvaihtoon liittyviin kysymyksiin on kiertovesijärjestelmän perustaminen talon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Yksi tai kaksi luonnollisen ilmanvaihtokanavaa on suunniteltu asuintilan koosta, toimistotilan sijainnista ja talossa asuvien ihmisten määrästä riippuen. Ne ovat pystysuorat akselit, jotka lepäävät talon perustalla ja ovat katon yläpuolella. Se toteutetaan erilaisten rakennustekniikoiden avulla.
Yksi näistä ratkaisuista voi olla valmiiden ilmanvaihtoyksiköiden asettaminen kantavaan seinään. Toinen vaihtoehto on tiilistä valmistettu riippumaton tuuletuskanava. Sisätiloissa käytetään halkaisijaltaan suuria metalliputkia ilmamassan virtausten luomiseen. Esteettisistä syistä ne ovat piilotettu kattokattojen alle tai seinien sisäpuolelle. Koristeelliset muoviset ritilät asennetaan päihin.
Samat ritilät on asennettu ovenlevyn alaosaan, jos huone on tylsä, siinä ei ole ikkunoita eikä siihen pääse ilmanvaihtoa. Uunien lämmittämissä kodeissa savupiipulla voi olla tuuletusakselin rooli.
Kokeneiden käsityöläisten vinkkejä talon ilmanvaihdon järjestämiseen
Tässä on joitain suosituksia, joissa esitetään yhteenveto kokemuksesta eri kokoonpanojärjestelmien asentamisesta moniin kohteisiin.
Ilmanvaihtolaitteen suunnittelu ennen rakentamisen aloittamista
Nämä vinkit auttavat niitä, jotka aikovat asentaa ilmanvaihdon tyhjästä.
- Tuuletusakselin optimaalinen sijainti on rakenteen keskeinen osa. Kylmällä vuodenaikalla huoneen lämpötilaero on aina suurempi, mikä johtaa lisääntyneeseen ilmavirtaan.
- Ilmanvaihtotiskin asennus on parhaiten sidottu kantavaan seinään - siinä tulee aina olemaan lämpimämpi kuin muissa paikoissa, mikä luo lisäolosuhteita ilmamassojen liikkumiselle.
- Kanavia valittaessa on otettava huomioon erityistilanne. Jos tilaa on riittävästi, voit asentaa pyöreät kanavat. Ne toimivat hyvin, mikä luo voimakasta pitoa. Jos asennus tapahtuu ahtaissa olosuhteissa, suorakulmaiset kanavat sopivat paremmin - ne vievät vähemmän tilaa ja ovat asennuksessa kompakteja.
- Pyöreitä kanavia valittaessa sinun tulisi tietää, että jäykät putket toimivat tehokkaammin - ilma liikkuu niiden läpi kohtaamatta vastusta. Aaltoputket voivat aiheuttaa melua, mutta niiden asennus on paljon helpompaa. Asiantuntijat suosittelevat kovien putkien käyttöä aina kun mahdollista ja turvautuvat aaltoputkiin vain hätätilanteissa.
- On välttämätöntä käyttää saman halkaisijan poistoilmakanavia. Ahtaumat ja laajennukset vaikuttavat haitallisesti ilman nopeuteen. Jos poikkeamia ei voida välttää, ne tulisi tehdä putken sujuvilla mutkilla.
- Mitä leveämpi ja korkeampi pääakselin nousuputki, sitä parempi ilmanvaihto toimii.
- Kaikkien järjestelmän putkiliitosten on oltava tasaiset ja sileät. Karheus ja epätasaisuus putken sisällä luovat huomattavan vastusilman kulkeutumiselle.
- Järjestelmässä tulisi olla mahdollisimman vähän käännöksiä vaaka- ja pystytasossa. Mikä tahansa kierto vähentää ilman nopeutta 10–12%.
Vinkkejä nykyisen ilmanvaihdon parantamiseksi
Jos talo on rakennettu kauan sitten, mutta ilmanvaihto on jostain syystä lakannut vastaamaan asukkaiden tarpeita, käytä järjestelmää parantavia pieniä temppuja.
- Ohjaimen asentaminen tuuletusakselin yläosaan lisää vetoa 15–25%. Lisäksi kanava on suojattu luotettavasti roskilta, hyönteisiltä ja sateelta lumen kanssa.
- Muoviset tiivistetyt ikkunat ja kaksinkertaiset ikkunat estävät ilmanvaihtoa luonnollisella tavalla. Kosteusantureilla varustettujen tuloventtiilien käyttö ratkaisee tämän ongelman. Niitä ei tarvitse asentaa kaikkiin ikkunoihin - vain yksi erillistä tilaa varten.
- Liesilämmityksellä varustetussa talossa savupiipputki tarjoaa luonnollisen ilmanvaihdon. Aikana, jolloin uunia ei lämmitetä (esimerkiksi yöllä), voit jättää puhaltimen ja savupiipun venttiilin avoimeksi - niiden läpi tapahtuu ilmankierto.
- Lisälaitteet, jotka lisäävät olemassa olevan luonnollisen ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuutta, voivat olla pieniä ilmanottolaitteita, joissa on sisäänrakennetut tuulettimet. Ne ovat hengityslaitteita ja tuulettimia. Niitä voidaan soveltaa paikallisesti.
Puutaloissa on erittäin tärkeää tuulettaa maanalainen tila, joka on suorassa yhteydessä maahan.
Tätä varten tuuletusaukot on järjestetty ulkoseinien koko kehälle. Mutta toinen hyvä ratkaisu on tuoda ilmanotto lattiaan uunin tuhkakupista. Tässä tapauksessa uunin palamisen aikana ilmaa otetaan maanalaisesta tilasta.Näin saadaan ratkaisu kahteen tärkeään ongelmaan kerralla - lattian tuuletus ja lämmön säilyttäminen asuintiloissa (normaaliuunitilassa palamisilma tulee asuinalueelta).
Ilman ruokaa ihminen selviää puolitoista kuukautta. Ilman vettä - viikko. Vain koulutetut joogit voivat ilman ilmaa elää yli 15 minuuttia. Puhtaan ilman hoito on terveen ja tyydyttävän ihmisen elämän keskeinen edellytys.